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高氨氮廢水的危害主要有以下方面
氨氮廢水的一般的形成是由于氨水和無機氨共同存在所造成的,一般上pH在中性以上的廢水氨氮的主要來源是無機氨和氨水共同的作用,pH在酸性的條件下廢水中的氨氮主要由于無機氨所導致。廢水中氨氮的構成主要有兩種,一種是氨水形成的氨氮,一種是無機氨形成的氨氮,主要是硫酸銨,氯化銨等等。高氨氮廢水的危害主要有以下方面:一方面是廢水中的氨氮是水體富營養(yǎng)化和環(huán)境污染的重要物質(zhì),易引起水中藻類及其他微生物大量繁殖,自來水處理廠運行困難,造成飲用水異味,嚴重時會使水中溶解氧下降,魚類大量,甚至會導致湖泊的干涸滅亡。另一方面,氨氮還會使給水消毒和工業(yè)循環(huán)水殺菌處理過程中增大用氯量;對某些金屬(銅)具有腐蝕性; 當污水回用時,再生水中氨氮可以促進輸水管道和用水設備中微生物的繁殖,形成生物垢,堵塞管道和用水設備,并影響換熱效率。其次,氨在硝化細菌的作用下氧化為亞及,由飲用水而誘發(fā)嬰兒的高鐵血紅蛋白癥,而亞水解后生成的亞具有強烈的致癌性,直接威脅著人類的健康。
反硝化菌的泥齡宜為12~25d
反硝化菌是異養(yǎng)微生物,進行反硝化反應時需要有機碳源參與提供反應電子,因此,為實現(xiàn)真正意義上的生物脫氮,就必需有足夠的碳源有機物。有關研究表明,廢水進水中BOD5/TKN≥4~6 時,可以認為反硝化碳源是充足的,不必外加碳源。
污泥齡(SRT)硝化過程的泥齡一般為硝化菌世代時間的2倍以上,生物脫氮過程泥齡宜為12~25d.硝化液回流比(IR)
氨氮廢水經(jīng)反滲透處理后NH4C1去除率為77
根據(jù)稀土冶煉廠排放氨氮廢水的水質(zhì)情況,采用NH4C1和NaCI模擬廢水進行了反滲透對比實驗,發(fā)現(xiàn)在相同條件下反滲透對NaCI有較高去除率,而NHCl有較高的產(chǎn)水速率。氨氮廢水經(jīng)反滲透處理后NH4C1去除率為77.3%,可作為氨氮廢水的預處理。反滲透技術可以節(jié)約能源,熱穩(wěn)定性較好,但耐氯性、抗污染性差。采用生化一納濾膜分離工藝處理垃圾滲瀝液,使85%~90%的透過液達標排放,僅0%~15%的濃縮污液和泥漿返回垃圾池。Ozturki等人對土耳其Odayeri垃圾滲濾液經(jīng)納濾膜處理,氨氮去除率約為72%。納濾膜要求的壓力比反滲透膜低,操作方便。