西安废水处理-城镇污水厂常用污水深度脱氮技术的比较分析

2019-02-28  来自: 陕西博锐派环保产业有限责任公司 浏览次数:137

    西安废水处理-城镇污水厂常用污水深度脱氮技术的比较分析。

    到目前为止,开发的污水深度脱氮技术种类较为丰富,根据基本原理的不同,主要可分为物理化学法和生物法两种。物理化学法只能去除氨氮,基本原理是利用氮的几种存在形态的特点,尤其是利用气态氮的特点,将废水中的氮转化生成气态氮或交换固定氮,以达到从废水中脱氮的目的,工艺主要有折点加氯法、离子交换法、膜分离法等;生物法脱氮的主要原理是经过硝化反硝化处理,将水中的氮还原成气态氮化物(主要是N2)排出体系外,生物法主要有反硝化生物滤池(DNBF)、移动床生物膜反应器(MBBR)、人工湿地法等。

物理化学法

   1.折点加氯法

   折点加氯法是向废水中添加适量的二氧化氯以及次氯酸盐(钠盐或者钙盐)等含氯氧化剂,将污水中的氨氮氧化为气态氮,从而达到脱氮的目的。当lv气通入废水中的量达到某一点时,水中游离氯含量较低,而氨氮浓度趋于零,继续通入lv气,水中游离氯含量逐渐增加,因此该点被称为折点。

   2离子交换法

   离子交换法是利用离子交换剂上的可交换离子和废水中的氨氮离子进行交换而去除水中的氨氮,该交换过程是可逆的,反应的推动力靠离子间的浓度差和交换剂上功能基对离子的亲和能力。

   3膜分离法

   膜分离法是利用膜以外的能量或化学位差作为推动力对水溶液中某些物质进行分离的方法,主要分为电渗析、微滤、超滤、反渗透和纳滤等。膜分离法作为一种分离新技术,不仅能净化废液和回收废液中的有用物质,同时具有投资少、无污染、低能耗等优点,但也存在膜污染部分膜分离技术对废水水质要求较高等问题。膜分离技术只是个纯粹的物理过程,只有结合其他技术才能充分发挥其作用,才能达到预期的分离效果,目前二级出水的集成膜系统工艺已经成熟并得以广泛推广,处理后的水质达到回用水的标准。

生物法

   1反硝化滤池

   反硝化生物滤池(DNBF主要作用机制是利用滤池内部的滤料及生物膜吸附截流作用和料上所附着生物膜的代谢分解作用来去除水体中的主要目标污染物,达到脱氮的目的,其具有占地面积小,处理效率高,工程投资费用少等优点,是城市污水深度处理领域研究和应用的热点。反硝化滤池在我国特别是一些污水本身碳源较低的地区得到应用,结果都表明:反硝化滤池启动快,且根据进水水质确定是否投加碳源,实现过滤功能和反硝化功能的相互转换;反冲洗废水率低,可以有效降低反冲洗废水的费用。

   2移动床生物膜反应器

   通过曝气或揽拌使填料处于悬浮状态,微生物慢慢在填料上富集形成生物膜,同时不断摄取污水中的营养物质,从而达到进化污水的目的。

   3人工湿地法

   人工湿地是一种新型的废水处理技术,它依据自然湿地净化污水的原理,通过人为建造和监督控制使其净化能力得到增强,它的净化能力远超过自然湿地。人工湿地有多种脱氮机制,包括生物(微生物作用、植物吸收等)、物理(沉积、挥发等)和化学反应(吸附作用)。 

   生物法脱氮要取得良好的效果,需要控制的的影响因素较多,操作较为复杂,主要有水力停留时间(HRT)、碳源类型、碳氮比、溶解氧、温度及pH值等;当进水水质及流量发生变化时,也会对脱氮效果产生影响。伴随着我国城市污水厂提标改造任务的进行,污水深度脱氮技术必然会得到越来越广泛的运用,对于深度脱氮技术的研究也将受到越来越多的重视。

   在物理化学法中,离子交换剂容量的提高、性能的改善,研制抗污染、易清洗、耐高温、抗溶剂的长寿命膜及膜组件等都将成为研究的热点;生物法中,反硝化过程需要投加固定的碳源作为电子供体,碳源的种类以及投加量在很大程度上决定了生物法脱氮的成本,因此对碳源种类的选择以及如何实现碳源的精确投加一直是研究的主要,此外,滤料是滤池系统的核心部分,选择合适的滤料是滤池运行的一个关键因素,对其的研究和开发具有重要的科学意义和实用价值。

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