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广西贵港石灰厂:废水MBBR生物硝化处理技术

发布时间:2024-08-27 20:20人气:

大量的含氮、磷污水排入底泥会导致藻类疯狂生长繁育卬,使水底溶化氧不断升高,水透明度变差,潜水动物光合作用遇阻,鱼类等水生动物因溶化氧不足和藻类排放的大量毒素而死亡,最终底泥生态系统被破坏,这种现象称为“水体富营养化”现象。
 
高浓度氨氮废水因其含氮量高、危害大,更是成为水处理领域的重点和难点。随着我国工业的快速发展,氨氮废水的来源变广,排放量大幅降低,氨氮废水的得到妥善处理迫在眉睫。
 
目前,处理氨氮废水的常见方式分为三大类:物理化学法、生物法、化学法。物化法包括:吹脱法、离子交换法等。吹脱法常用来处理高浓度氨氮废水,氨氮去除率高,但该法耗能大、运行成本高、塔板易堵塞。离子交换法通常采用具有离子选择交换性的沸石作为离子交换材料,该方式吸附氨氮的能力有限,并且存在离子交换剂再生难的问题。
 
化学法主要为磷酸铵镁沉淀法(MAP),该方式依照污水中氨氮浓度,加入一定比列的Mg2+和PO43-与氨氮生成难胺类复盐MgNH4PO4·6H2O,氨氮得以从污水中除去,该法操作简便、脱氮效率高,但药剂成本偏高。生物法为处理氨氮废水的传统方式,该法处理氨氮废水没有前两类方式高效,但运行成本低,仍然是值得探求的处理氨氮废水的重要途径。
 
硝化装置为联通床生物膜反应器(MovingBedBiofilmReactor,MBBR)。MBBR是一种介于活性污泥法和生物膜法的一种生物反应器,因生物膜添附着在可漂浮的轻质材料上,克服了传统固定床反应器须要定期反冲洗的缺点,又保留了流化床反应器传热效率高的优点。MBBR较传活性污泥法耐冲击负荷,并且淤泥产值少,采用纯膜法运行不需要另设淤泥回流装置。由于泥龄较长,可保持较大数量级的硝化菌,因此具有较好的脱氮疗效。
 
试验进水氨氮约为300mg/L,根据水力逗留时间的不同,设置不同的氨氮体积负荷梯度。在pH=8,DO为2~3mg/L,水温为22~25℃的条件下,探究在不同的硝化体积负荷下,其对应的氨氮去除率,进而探求本试验适合的硝化体积负荷。由图5可知,Nv为2.19mgNH4-N/(L·h)时,系统有较高的氨氮去除率(70.8%),但此时对应的HRT为110h,HRT过长,并不是理想的硝化体积负荷。发现当Nv为2.78mgNH4+-N/(L·h)时,氨氮去除率为65%,而对应的HRT则为65h,远比Nv为2.19mgNH4+-N/(L·h)时对应的HRT小。继续减小负荷,氨氮去除率总体呈增长趋势。也即,当Nv大于2.19mgNH4+-N/(L·h)时,虽然有较大一些的氨氮去除率,但对应的HRT却大大降低,若继续减少硝化体积负荷意义不大,因此硝化体积负荷不能过大,也不能过小。
 
结论
 
(1)MBBR生物硝化能处理200~900mg/L的高浓度氨氮废水,结合HRT和氨氮去除率来看,最适硝化体积负荷约为2.78mgNH4+-N/(L·h);
 
(2)当初始氨氮浓度为200~400mg/L时,当pH为8.5,此时氨氮去除率较高,为54.4%,所以在此含量范围下,适宜的pH为8.5;
 
(3)当初始氨氮浓度为600mg/L以上时,废水中FA(游离氨)增加,为避免过多的FA对硝化菌形成抑制作用,pH应上调为7.5~8。
 
建议在MBBR生物硝化池后,根据出水氨氮的要求,设置相应的深度处理工艺,以达到理想的氨氮去除疗效。

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