污水处理技术工艺

含有尿素和氨的化工废水处理技术介绍

尿素企业的化工废水不仅含有氨,而且还含有尿素。如果排放时间长,容易形成富营养化,导致藻类和浮游植物的扩散,水中缺氧,以及鱼类等严重的环境灾害等生物死亡。由于目前国内外对含氨氮、尿素化工废水处理的报道较少,本文对该类废水的处理方法进行了综述,以供参考。

1尿素和氨废水处理技术的发展过程

尿素是由C、N、O、H元素组成的有机物,在动物代谢过程中自然产生,经微生物分解,促进植物生长。目前,含尿素和氨的工业废水主要来自生产尿素的化肥厂,其废水处理技术包括化学反应、酶催化反应、微生物分解等。

主要结果如下:(1)化学处理技术是指在酸性条件下,尿素与亚硝酸盐反应实现工业反硝化,反应过程中不产生二次污染源。然而,反应条件较为苛刻,不易控制,设备要求高,化学加料成本大,从经济效益上看不适用于工业废水的处理。

(2)酶催化是尿素在尿素酶催化下对氨和二氧化碳的水解,也可通过尿素在高温下的分解实现。由于最终产品含有氨气,产生二次污染,经济成本高,不利于推广。

(3)微生物分解技术是指在各种微生物水解下通过氨化,硝化和反硝化过程处理尿素和氨废水。由于每个催化反应都是由微生物自主实现的,因此反应成本大大降低,二次污染源的产生减少。目前,市场被广泛使用,其发展潜力巨大。

2含尿素、氨化工废水处理技术

2.1A/O工艺

2.1.1基本面

A-/O工艺的独特优点是在降解有机污染物的前提下具有脱氮除磷能力,并将厌氧水解技术应用于活性污泥的处理。A-/O工艺也被称为活性污泥法的改进方法。A-/O工艺有效地连接了前段缺氧阶段和后台好氧段,在缺氧阶段,等氧菌连接了污水中的纤维和碳水化合物。淀粉等悬浮污染物可以与可溶性有机物一起形成可溶性有机物。当这些缺氧水解物进入好氧池时,它们处于好氧处理过程中。它可以大大提高废水的可生化性和氧效率。在缺氧阶段,异养细菌会产生氨性脂肪、蛋白质等污染物和游离氨。在供氧充足的条件下,自养细菌的硝化作用会将NH3-N(NH4)氧化为NO3。在缺氧条件下,异养细菌的反硝化作用将NO3还原为分子氮(N2),完成C_(N_2)的生态循环,并在回流控制的基础上返回A池。异养细菌的反硝化作用将导致NO3还原为分子氮(N2)。一种成功的、科学的、无害的污水处理方法。

2.2A2 / O过程

2.2.1基本原则

厌氧-缺氧-好氧生物脱氮除磷工艺,即A2/O工艺,常用于处理部分大中型城市污水厂的尿素和氮。然而,A2/O工艺在基础设施建设和运营中的成本很高。与传统的活性污泥法相比,其整体运行和管理要求较高。因此,从我国目前的基本国情来看,污水处理后,当污水排入密闭水体或慢流水体时,将产生富营养化变化,势必对给水水源产生重大影响。因此,在污水处理中会出现大量采用A2/O工艺的污水处理厂。

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2.2.2A2/O工艺的显著特点

A2 / O工艺的应用在污染物的处理效率方面非常高。它在整体操作中非常稳定,具有良好的抗冲击负荷性能,并具有良好的污泥沉降性能。它可以是厌氧,缺氧和需氧。在三种不同环境和不同类型的微生物菌群下的有机相容性可以在同一过程中有效地去除有机物质,并且可以针对尿素和氨的有效性。其中,脱氨作用受混合物的回流比的影响。实际除磷效果受回流污泥中所含的DO和硝酸氧的影响。因此,脱氨和脱磷的效果相对较低;在氨脱磷的整个过程中,A2 / O工艺的操作过程非常简单,所有的水力停滞时间都比其他工艺少,并且没有污泥膨胀现象。

2.3氧化沟技术

2.3.1基本原则

氧化沟,又称氧化沟,建在密封的环形沟中。氧化沟是活性污泥法的发展过程。由于污水和活性污泥暴露槽的连续循环流动,被称为“循环曝气池”。氧化沟通常包括沟体曝气设备、出水口设备、混合设备等。沟体平面呈环状,可以是任意形状,但沟槽端面的形状主要是梯形和矩形的。

2.3.2氧化沟技术的突出特点

氧化沟技术具有多种外形,具有氧化沟灵活操作的卓越性能,使其能够在任何一种活性污泥操作模式下正常工作,并集成其他工艺,实现不同的出水。水质的基本要求。氧化沟技术工艺的曝气设施非常多。曝气设备的差异会对氧化沟的选型造成很大的影响。曝气设备只安装在一定位置或几个位置,然后根据处理。最终确定工厂的实际规模,原废水的质量和氧化沟的具体结构。该过程的曝气强度可以相应地调节,例如,通过排出堰调节或通过直接调节曝气器速度。这个过程使预处理和污泥处理更容易。

尿素氨废水处理技术的3个新突破

生物技术仍然是尿素和氨去除技术的重点。以短程硝化-反硝化技术为主要反硝化工艺强化版本,通过控制温度、pH值和水中含氧量来提高硝化、反硝化反应的效率。同时,采用污泥清洗技术实现了硝化细菌和反硝化细菌的分离,大大提高了脱氮效率和反应速度。此外,还简化了工艺流程,减少了化学试剂的用量和系统的供氧量,提高了经济效益。

短程硝化-厌氧氨氧化工艺是指以亚硝酸盐为电子受体,使氨与亚硝酸盐反应生成氮气,硝化反应实现技术集成,同时进行硝化和氨氧化。然而,需要控制硝酸盐和亚硝酸盐细菌来调节反应过程。

在厌氧工作中,在提高菌种的基本前提下,有必要科学合理地改进生物处理的全过程,在有机物的去除和降解方面取得显着成效。生物膜法属于生物氧化技术,具有很强的独立性和强接触性。然而,在废水处理中,与活性污泥法相比,其水质有一些缺点。结合使用时,可以大大提高生物降解性能。在酶生物处理技术中,酶的使用可以促进废水中芳族化合物的催化聚合和沉淀,并且基因工程化的假单胞菌物种的降解更好。生物吸附降解技术采用生化处理技术,使生物体的吸附和生物作用协同作用,能有效抵抗强冲击负荷,提高去除效率,但吸附和操作性能良好。难度很大,需要深入探索。

尿素是废水的主要污染源。不加区别地处置造成的环境危害不容忽视。解决污水处理问题的根本在于加强工艺技术创新,使污水处理更加方便、有效,同时处理成本低。因此,在加强现有技术的同时,应积极探索污水处理的新途径。我们需要学习和分析现有技术,找出推广点,引进和学习西方先进技术,实现高效、低成本的废水处理。

结束语:

尿素氨化工废水的处理是目前面临的主要问题。随着现代社会和经济的快速发展,我们需要不断探索新的化工废水处理技术,只有做好污水处理工作。为了保证良好的环境,在基本前提下,最大限度地投入经济发展,创造高质量的生活!

含有尿素和氨的化工废水处理技术介绍

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