氨氮废水处理方法总汇

合集下载

氨氮废水常用处理方法

氨氮废水常用处理方法

氨氮废水常用处理方法氨氮废水是指废水中含有氨氮化合物的废水。

氨氮废水的处理是保护环境、减少对生活水源、地下水和环境的污染的重要过程。

以下是常用的氨氮废水处理方法。

一、化学法处理1. 氧化法氧化法是将含有氨氮化合物的废水中的氨氮氧化为硝酸盐,进而使得氨氮被转化为无害物质。

常用的氧化剂有氯和臭氧。

此外,还可以利用高锰酸钾氧化废水中的氨氮。

2. 硫酸铵沉淀法硫酸铵沉淀法是一种将氨氮转化为与之反应生成固体沉淀的方法。

该方法中,硫酸铵与废水中的氨氮发生反应,生成可溶性的硫酸铵、硫酸铁、硫酸铵铁等盐类沉淀,从而将氨氮从废水中去除。

二、生物法处理1. 厌氧处理法厌氧处理法是利用厌氧条件下的微生物,将有机废物和氨氮一起去除。

在厌氧生物反应器中,废水中的氨氮会被微生物利用作为能源和氮源,通过微生物代谢的产物来将氨氮去除掉。

2. 高效曝气活性污泥法高效曝气活性污泥法是一种通过生物氧化反应将氨氮去除的方法。

在高效曝气活性污泥法中,通过添加活性污泥,在适宜的温度和pH条件下,利用曝气设备对污水进行充分曝气,促使废水中的氨氮通过厌氧-好氧反应达到去除的目的。

三、物理法处理1. 吸附法吸附法是通过吸附剂表面的孔隙结构和化学性质,将废水中的氨氮物质吸附到吸附剂上,使氨氮物质从废水中转移到吸附剂上,并通过后续的处理将吸附剂中的氨氮去除。

2. 膜分离法膜分离法是利用半透膜将废水中的氨氮物质分离出来的方法。

通过调整操作条件,如压力差、温度等,使得废水中的氨氮物质能够透过半透膜,从而达到去除的目的。

四、辅助方法1. 灭活法灭活法是指通过添加酸、碱等化学物质,改变废水中的pH值,使得废水中的氨氮化合物发生离子化反应,从而改变其活性,达到去除氨氮的目的。

2. 稀释法稀释法是指通过将废水与其他水源进行混合,降低废水中氨氮的浓度,以达到减少氨氮的目的。

上述是常用的氨氮废水处理方法,具体选择何种方法应根据废水中氨氮浓度、处理效果要求和经济成本等多方面因素综合考虑。

氨氮去除解决方案(3篇)

氨氮去除解决方案(3篇)

第1篇一、引言随着工业生产和农业发展的不断推进,水体污染问题日益严重。

其中,氨氮污染是水体污染的重要来源之一。

氨氮是一种有机氮化合物,主要来源于生活污水、工业废水、养殖业废水等。

氨氮在水中容易转化成亚硝酸盐和硝酸盐,对水生生物产生毒害作用,影响水体的生态环境。

因此,研究氨氮去除技术具有重要的现实意义。

本文将针对氨氮去除问题,介绍几种常见的氨氮去除解决方案。

二、氨氮去除原理1. 物理法物理法是利用物理作用去除氨氮,主要包括沉淀法、吸附法、膜分离法等。

(1)沉淀法:利用氨氮与某些化学物质发生反应,生成难溶的沉淀物,从而实现氨氮的去除。

常见的沉淀剂有硫酸铝、硫酸铁、硫酸铜等。

(2)吸附法:利用吸附剂对氨氮进行吸附,达到去除氨氮的目的。

常见的吸附剂有活性炭、沸石、树脂等。

(3)膜分离法:利用膜的选择透过性,将氨氮从水中分离出来。

常见的膜分离技术有反渗透、纳滤、电渗析等。

2. 化学法化学法是利用化学反应去除氨氮,主要包括化学沉淀法、化学氧化法等。

(1)化学沉淀法:利用化学沉淀剂与氨氮反应,生成难溶的沉淀物,从而实现氨氮的去除。

常见的化学沉淀剂有硫酸铝、硫酸铁、硫酸铜等。

(2)化学氧化法:利用氧化剂将氨氮氧化成无害的氮气或亚硝酸盐,从而实现氨氮的去除。

常见的氧化剂有臭氧、氯气、高锰酸钾等。

3. 生物法生物法是利用微生物的代谢活动去除氨氮,主要包括硝化反硝化法、生物膜法等。

(1)硝化反硝化法:利用硝化菌将氨氮氧化成亚硝酸盐,再由反硝化菌将亚硝酸盐还原成氮气,从而实现氨氮的去除。

(2)生物膜法:利用生物膜上的微生物对氨氮进行转化,实现氨氮的去除。

三、氨氮去除解决方案1. 沉淀法(1)硫酸铝沉淀法:在废水处理过程中,加入适量的硫酸铝,使氨氮与硫酸铝发生反应,生成硫酸铝氨氮沉淀物,从而实现氨氮的去除。

(2)硫酸铁沉淀法:在废水处理过程中,加入适量的硫酸铁,使氨氮与硫酸铁发生反应,生成硫酸铁氨氮沉淀物,从而实现氨氮的去除。

氨氮的预处理方法

氨氮的预处理方法

氨氮的预处理方法氨氮是指水中所含的游离氨和铵离子的浓度。

由于氨氮具有较高的毒性和对水体生态环境的负面影响,因此在水体环境保护和污水处理过程中,需要对氨氮进行预处理以降低其浓度。

1.生物法预处理:生物法预处理是将含氨水体通过微生物活性池进行处理的一种方法。

常见的生物法预处理方法包括活性污泥法、人工湿地法和微生物滤床法。

-活性污泥法:活性污泥法是一种将含氨废水中的氨氮转化为氮气通过空气中的氧气释放出去的方法。

废水经过曝气槽,利用活性污泥中的硝化细菌进行氨氮的氨化转化为亚硝酸盐,再经过好氧池中的硝化细菌进行亚硝酸盐的硝化转化为硝酸盐。

这样,废水中的氨氮就被转化为氮气,从而达到降低氨氮浓度的目的。

-人工湿地法:人工湿地法是一种通过植物和土壤微生物降解氨氮的方法。

水体通过人工湿地,植物的根系和湿地土壤中的微生物可以吸附、分解和转化废水中的氨氮,使其减少。

这种方法具有结构简单、运行成本低的优点,并且可以同时去除其他污染物。

-微生物滤床法:微生物滤床法是将含氨水体通过填充了微生物滤料的滤床进行处理的方法。

废水通过滤床时,微生物滤料上的微生物能够将废水中的氨氮降解为无毒的亚硝酸盐、硝酸盐和氮气。

这种方法具有处理效果稳定、装置结构简单的特点。

2.物化预处理:物化预处理是通过一些物化方法将废水中的氨氮与其他物质发生反应,从而降低氨氮的浓度。

-化学沉淀法:化学沉淀法是利用化学反应将废水中的氨氮转变为不溶性物质,通过沉淀的方式从废水中除去的方法。

常用的化学沉淀剂有氢氧化钙、氢氧化镁等。

-活性炭吸附法:活性炭具有较高的比表面积和吸附性能,可以将废水中的氨氮吸附在其表面上,从而达到去除氨氮的目的。

-化学氧化法:化学氧化法是通过氧化剂将废水中的氨氮氧化为无毒的物质,如亚硝酸盐、硝酸盐等。

常用的氧化剂有臭氧、高锰酸钾等。

3.综合预处理:综合预处理是将多种预处理方法结合起来,通过联合运用提高氨氮去除效果。

一种常用的综合预处理方法是将生物法与物化法相结合。

废水中有机氮和氨氮的处理方法有哪些

废水中有机氮和氨氮的处理方法有哪些

废水中有机氮和氨氮的处理方法有哪些废水中的有机氮和氨氮主要来自于生物分解或者化学反应产生的有机
物和氨化物。

对于废水中的有机氮和氨氮的处理方法有以下几种:
1.生物处理法:生物处理法是通过生物菌群的作用将废水中的有机氮
和氨氮转化为无机氮的一种方法。

常见的生物处理法包括活性污泥法、微
生物固定化、膜生物反应器等。

生物处理法具有处理效果好、适应性广、
运行成本低等优点。

2.化学处理法:化学处理法是通过加入化学药剂使废水中的有机氮和
氨氮发生化学反应转化为无机氮的一种方法。

常见的化学处理法包括化学
氧化、化学沉淀、离子交换等。

化学处理法可以快速去除废水中的有机物
和氨氮,但运行成本较高。

3.物理处理法:物理处理法是通过物理方法对废水中的有机氮和氨氮
进行分离和去除的一种方法。

常见的物理处理法包括吸附、超滤、反渗透等。

物理处理法操作简便,去除效果较好,但需要较高的技术和设备支持。

4.其他处理方法:除了以上三种常见的处理方法,还有一些其他的处
理方法可以用于有机氮和氨氮的去除。

例如,光催化氧化法利用紫外线或
者可见光激发光催化剂将废水中的有机氮和氨氮氧化为无机氮。

电化学处
理法则是利用电解等电化学反应将废水中的有机氮和氨氮转化为无机氮。

综上所述,废水中有机氮和氨氮的处理方法有生物处理法、化学处理法、物理处理法以及其他一些特殊的处理方法。

根据废水的具体情况和处
理要求,可以选择合适的处理方法进行废水的处理和净化。

氨氮水处理方法

氨氮水处理方法

氨氮水处理方法
1. 生物处理法就像是一个神奇的魔法箱呀!比如活性污泥法,让微生物欢快地工作,把氨氮大口吃掉。

你想想,那些小小的微生物多厉害呀,能帮我们解决大问题呢!
2. 物理化学法,哎呀呀,那可是个很直接的办法呢!像吹脱法,把氨氮像赶鸭子一样给赶出去。

就好比你打扫房间,把那些脏东西统统清理掉,多痛快呀!
3. 折点氯化法呢,就好像是给氨氮来一个精准打击!例子嘛,就像消防员灭火一样,精确地把有害的氨氮灭掉,是不是很赞呀!
4. 离子交换法,这不就是给氨氮找个合适的“家”嘛。

拿树脂来当房子,让氨氮舒舒服服地住进去。

你说神奇不神奇呀!
5. 膜分离法哟,就像是给氨氮设置了一道关卡,好的留下,坏的不许通过。

就类似小区门口的保安,严格把关呢!
6. 高级氧化法,那可是个厉害的角色呀!像超级英雄一样把氨氮打败。

比如臭氧氧化,快速又高效,多牛啊!
7. 厌氧氨氧化法,这可是个新招来的大将!能让氨氮在特殊环境下发生奇妙的反应。

这不跟变魔术一样嘛!
8. 土地处理法,那就是让大自然来帮忙呀!把污水放到土地上,让土地妈妈来照顾处理。

想想大自然的力量多大呀,肯定能处理好氨氮问题咯!
我觉得呀,这些氨氮水处理方法都各有千秋,我们要根据实际情况选择最合适的方法,让我们的水资源更干净、更健康!。

废水中的氨氮如何去除

废水中的氨氮如何去除

一、物化法1. 吹脱法在碱性条件下,利用氨氮的气相浓度和液相浓度之间的气液平衡关系进行分离的一种方法,但吹脱与温度、PH、气液比有关,需要有效的控制。

2. 沸石脱氨法利用沸石中的阳离子与废水中的NH4+进行交换以达到脱氮的目的。

应用沸石脱氨法必须考虑沸石的再生问题,通常有再生液法和焚烧法。

采用焚烧法时,产生的氨气必须进行处理。

3.膜分离技术利用膜的选择透过性进行氨氮脱除的一种方法。

4.MAP沉淀法主要是利用以下化学反应:Mg2++NH4++PO43-=MgNH4PO4理论上讲以一定比例向含有高浓度氨氮的废水中投加磷盐和镁盐,当[Mg2+ ][NH4+][PO43 -]>2.5×10–13时可生成磷酸铵镁(MAP),除去废水中的氨氮,但同时会引起磷的增加。

5.化学氧化法希洁氨氮去除剂,一款强氧化剂,是能将氨氮直接氧化成氮气进行脱除的一种方法,该方法对现场工艺要求低,易于添加和使用,良好的操作性,去除率高,添加量少,能有效的降低运营成本,反应速度快,6分钟左右即可完成反应过程。

二、生物脱氮法传统和新开发的脱氮工艺有A/O,两段活性污泥法、强氧化好氧生物处理、短程硝化反硝化、超声吹脱处理氨氮法方法等。

比较依赖现场场地,并且投资大,时耗长才能有效的有回报。

三、生化联合法一般物化方法在处理高浓度氨氮废水时不会因为氨氮浓度过高而受到限制,但是不能将氨氮浓度降到足够低(如100mg/L以下)。

常见的高浓度氨氮废水处理的弱点:1. 无论是“蒸氨(汽提)或吹脱+A/O或吹脱+化学沉淀”,都离不开高投资、高运行成本的预处理工艺。

“蒸氨”一次性投资太大,“吹脱”动力消耗太大。

2. 续接A/O法时不仅投资高,而且占地面积大,对预处理出水的要求苛刻(如NH3-N必须小于300mg/l,汽提或吹脱法对超过5000mg/l以上的高浓度氨氮废水根本达不到这个要求,于是只能用成倍的清水稀释)。

但是利用希洁氨氮去除剂化学氧化法,投资和占地面积都比A/O法小,而且在高浓度氨氮废水或是低浓度氨氮废水都能达到有效的去除效果。

氨氮废水的处理方法及案例介绍

氨氮废水的处理方法及案例介绍

氨氮废水的处理方法氨氮废水主要来源于化肥、焦化、石化、制药、食品等行业废水,由于存在一定的隐患问题,因此人们对于这一废水的处理很重视,传统的处理方法有物理法、化学法、物理化学以及生化法等。

(1)生物法传统的生化法主要用于低浓度氨氮废水处理,它是利用微生物的硝化及反硝化作用使氨氮转变为氮气。

低浓度氨氮废水通常具有比低的特点,有些生产废水甚至不含COD,因此采用生物脱氮的方式处理,需要加入碳源,运行成本很高。

常见工艺有A/O或A2/O)和SBR工艺。

其缺点是处理过程对温度和工业废水中某些组分的干扰非常敏感,需要的反应器体积比较大,而且反硝化过程中会产生N2O,易转化为其它影响臭氧层的氮氧化物,反硝化把NH4+这种有价值的物质转化成N2逸入空气,造成浪费。

在A/O工艺中,为了促使反硝化反应顺利进行,一般要求C/N大于3。

(2)蒸汽汽提法蒸汽汽提法是用蒸汽将废水中的游离氨转变为氨气逸出,其处理机理与吹脱法基本相同,也是一个气液传质过程,即在高pH值时,使废水与蒸汽密切接触,从而降低废水中氨浓度的过程。

传质过程的推动力是气相中氨的分压与废水中氨的浓度对应的平衡分压之间的差值。

蒸汽汽提法由于采用的工作介质是蒸汽,氨自废水进入蒸汽中,然后在塔顶精馏成为浓氨水回收,因此无需增加后处理工序。

蒸汽汽提所需蒸汽体积要比空气吹脱法中所需空气体积小得多,因此设备体积较小,占地面积较少。

汽提法比较适用于处理1000mg/L以上的高浓度氨氮废水,对氨氮的去除率可达99%以上,效率高,技术成熟度好。

但是,常规的汽提废水脱氨技术蒸汽消耗量大,处理废水单耗比较高。

蒸汽汽提废水脱氨技术的普及推广应用需要在节能降耗方面加大研究开发的力度。

(3)离子交换法离子交换法适用于氨离子浓度在10~100mg/L的废水。

其原理是选用阳离子交换树脂,将水中的铵离子与树脂上的钠离子交换,从而达到去除铵的目的。

沸石具有从含钠、镁和钙等离子的溶液中有选择地去除氨离子的特点,因而选其作为交换树脂也叫有选择性的离子交换法,穿透的树脂要用2%的氯化钠溶液再生,再生液经过去氨处理后再循环使用,达一定的循环率后排放。

氨氮废水分类和处理方法

氨氮废水分类和处理方法

随着我国经济高速发展,氨氮污染的来源越来越广泛,排放量也越来越大。

对无机氨氮废水、有机氨氮废水、高浓度氨氮废水、低浓度氨氮废水进行了大量试验。

氨氮废水分类1)无机氨氮废水:常用的方法有气提法和离子交换法。

2)有机氨氮废水:常用的方法有生物硝化和反硝化。

3)高浓度氨氮废水:常用用的方法有:吹脱法+生物法、化学沉淀法+生物法等。

4)低浓度氨氮废水:天然沸石离子交换法、生物脱氮法等。

氨氮废水处理方法目前氨氮废水的处理方法主要有吹脱法、离子交换法、膜分离法、地图沉淀法、化学氧化法等。

1)吹脱法气体是指气体进入液体中,使气体与液体充分接触,使液体溶解气体与挥发性溶质通过气液界面,转移到气相,从而达到物料分离的目的。

2)离子交换法离子交换是指在离子交换剂和水中可交换离子和有害离子之间的液体离子交换。

离子化过程是一个可逆过程,其驱动力取决于离子之间的浓度差异和交换剂表面功能基团的亲和力。

在氨氮废水处理中,常用阳离子交换剂与废水中的NH4+交换脱氮,作为离子交换剂。

3)生物硝化与反硝化生物硝化反硝化是将特种好氧硝化菌与同步反硝化菌相结合,将氨氮转化为氮气的方法。

该技术是最常用的脱氮法,但由于氨氮氧化需要大量氧气,曝气成本成为主要成本。

为了降低曝气负荷,短程硝化和反硝化可以将氨氮氧化为亚硝酸盐氮,反硝化不仅可以降低曝气负荷,而且在反硝化过程中节约碳源。

4)折点加氯法加入多余的氯或次氯酸钠将废水中的氨氧化成n2。

当氯气进入含氨氮废水时,随着氯气的增加,废水中氨浓度逐渐降低,达到nh4+浓度为零,氯含量最低的水位。

如果氯继续进入水中,水中的游离氯逐渐增加,这个点就是一个断点。

氯的处理能力取决于温度,ph 值和氨氮浓度。

5)化学沉淀法氨氮化学沉淀法一般称为地图沉淀法,是去除高浓度氨氮废水的一种有效方法,加入沉淀剂可以从废水中分离铵,沉淀物可以回收利用。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
物化法包括
•折点加氯法 折点加氯法 •化学沉淀法 化学沉淀法 •吸附法 吸附法 •离子交换法 离子交换法 •吹脱法和气提法 吹脱法和气提法 •液膜法 液膜法 •电渗析法 电渗析法 •高级氧化技术 高级氧化技术 •循环冷却系统脱氮 循环冷却系统脱氮
处理方式-----物化法 物化法 处理方式
折点加氯法
处理方式-----物化法 物化法 处理方式
化学沉淀MAP法 化学沉淀 法
原理:Mg2++NH4++PO43-=MgNH4PO4
当[Mg2+] [NH4+] [PO43-] >2.5×10-13可生成MAP, 除去废水中的氨氮。
影响沉淀效果的因素有沉淀剂的种类及配比,PH值,废水中初始氨的浓度, 影响沉淀效果的因素有沉淀剂的种类及配比,PH值 废水中初始氨的浓度, 干扰组分等 (1)过量的铵离子对形成磷酸铵镁沉淀有利; (2)镁离子可能是形成磷酸铵镁沉淀的限制因素; (3)如果要想从废水中回收磷酸铵镁,需要得到比较大的晶体颗粒, 则至少需要3 h 的结晶时间; (4)沉淀的pH 值应大于8. 5。
Cl 机理: 2+H2O→HOCl+H++ClNH4++HOCl→NH2CL+H++H2O NHCl2+H2O→NOH+2H++2ClNHCl2+NaOH→N2+HOCl+H++Cl-
效果最佳,不受水温影响,操作方法简单, 效果最佳,不受水温影响,操作方法简单,投资省 对于高浓度氨氮废水的处理运行成本很高
离子交换法
常用离子 交换系统
固定床
移动床
混合床
必须考虑沸石再生问题:再生液法和焚烧法 投资省,工艺简单,操作较为方便,具有较高的氨除去率和稳定性,能成 投资省,工艺简单,操作较为方便,具有较高的氨除去率和稳定性, 功的除去原水和二级水中的氨氮 因树脂再生频繁而造成操作困难,且再生仍为高浓度氨氮废水, 因树脂再生频繁而造成操作困难,且再生仍为高浓度氨氮废水,需在处理
处理方式-----物化法 物化法 处理方式
高级氧化技术法
湿式氧化技术 光催化氧化技术 电化学氧化技术
该法具有净化效率高(废水经净化后可达到饮用水标准 、流程简单、占地面积少 该法具有净化效率高 废水经净化后可达到饮用水标准) 流程简单、 废水经净化后可达到饮用水标准 等特点。 等特点。 电化学氧化法去除有机物污染物是电氧化法与化学氧化法的结合, 电化学氧化法去除有机物污染物是电氧化法与化学氧化法的结合,该方法能使水 中的污染物生成不溶于水的沉淀物,或生成气体从水中逸出, 中的污染物生成不溶于水的沉淀物,或生成气体从水中逸出,从而使废水得以净 化。 光催化氧化反应还具有两个特点: 光催化氧化反应还具有两个特点: (1)反应只在催化剂表面进行; 反应只在催化剂表面进行; 反应只在催化剂表面进行 (2)只有在被紫外光源照射到的部位才进行反应。 只有在被紫外光源照射到的部位才进行反应。 只有在被紫外光物化法 物化法 处理方式
吹脱、 吹脱、气提法
注:低温时效率不高
流程简单,处理效果稳定, 流程简单,处理效果稳定,基建费和运行费较低 生成水垢,在大规模的氨吹脱、气提塔中, 生成水垢,在大规模的氨吹脱、气提塔中,生成水垢 是一个严重的操作问题
处理方式-----物化法 物化法 处理方式
液膜法
适用于低浓度金属离子提纯及废水处理等过程
处理流程
解 析 塔 换热 冷凝
此流程适用于氨氮废水COD含量低, 此流程适用于氨氮废水COD含量低,只要除去氨氮就可以直接排放 COD含量低
处理流程
解 吸 换热 塔 塔 收 吸
此流程常用于联碱生产过程中的氨氮废水
处理流程
废水排放或回用 解 氨氮废水 换热 塔 蒸汽 吸 解 水 蒸汽 氨气回用
此流程适用于处理尿素合成生产过程中的氨氮废水
处理流程
排放 水 收 塔 氨氮废气 氨氮废水 换热 塔 吸 废水排放 精 馏 氨
次流程适用于精细化工中对回收的氨产品有较高的纯度要求
处理流程
水 氨氮废水 吹 脱 塔 塔 处理 生化处理 吸 收
此流程适用于氨氮含量较低且回收的氨氮利用价值不高的氨氮废水
氨 氮 废 水 的 处 理
处 理 方 式 处 理 流 程
处理方式
主要的脱 氨氮方法
物化法
新型 生化联合法 生物脱氮法
处理方式
物化法 空气 吹脱法
高浓度 氨氮
生化 联合法 新型生物 脱氮法 离子 交换法
低浓度 氨氮
生物硝化 和 反硝化法
处理方式
选择技术方案主要取决于
水的性质 处理效果 经济效益
处理方式 处理方式-----物化法 物化法
处理方式-----物化法 物化法 处理方式
循环冷却水系统脱氨法
循环冷却水系统兼用脱氨不需增加费用就可使废水处理达标,具有双重效益。 循环冷却水系统兼用脱氨不需增加费用就可使废水处理达标,具有双重效益。 然而在实际运用中,必须要考虑系统内生物膜的形成对热交换效率、 然而在实际运用中,必须要考虑系统内生物膜的形成对热交换效率、水质稳 定等造成的影响。 定等造成的影响。
相关文档
最新文档