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沸石联合生物作用处理焦化废水
我们利用沸石对氨氮的强选择性交换,联合生物作用处理焦化废水,取得较好的实验结果。向好氧生物池中投加沸石,新添加的沸石粉和回流污泥中再生后的沸石粉一起对进水中的氨氮进行吸附,随着沸石粉和生活污泥一起进入好氧生物池,使得硝化菌在沸石粉表面将氮离子氧化成为亚硝酸盐氮和硝酸盐氮,这样原先吸附了氮离子的沸石粉得到再生,继续对污水中氮离子进行离子交换吸附,而

沸石粉内部受传至效率影响,溶解氧浓度很低,消化作用产生的亚硝酸盐氮和硝酸盐氮被反硝化细菌还原,达到终的氮去除。如工艺是在活性污泥法活SBR工艺的基础上开发,其工艺原理也基本类似。
水样来源:试验中采用的废水为某焦化有限公司排放的实际焦化废水,其COD为680-920mg/L,NH3-N为45-60mg/L。
实验表明,沸石强化活性污泥法处理焦化废水时,5g/L的反应池沸石质量浓度和24h的好氧水力停留时间均是比较理想的控制参数。在此条件下,COD可从进水平均788mg/L降为305mg/L,氨氮可从进水平均48.1mg/L降为6.7mg/L,沸石强化SBR工艺处理焦化废水时,缺氧搅拌之后曝气24h为较理想的控制时间。在此条件下,COD可从进水平均质量浓度796mg/L降为平均221mg/L,氨氮可从进水平均质量浓度41.2mg/L降为13mg/L。沸石强化厌氧缺氧好氧工艺处理焦化废水时,COD可从进水平均质量浓度816.7mg/L降为平均189.2mg/L,氨氮可从进水平均45.45mg/L降为12.22mg/L。




沸石品质好才是硬道理



对20~80目的斜发沸石交换柱,水力负荷为7.5~20BV(床体积)/h,氨氮的去除率变化不大。当水力负荷超过20BV/h时,离子交换柱状况变差,出现明显的氨氮流失。在较长的水力停留时间即较小的进水流量条件下,无论对于粗颗粒沸石还是粉末状沸石,氨氮的去除率均较原来高。一般采用20~80目的沸石。粒径小,沸石相对富集,接触表面较大,交换容量相对较大,且粒度越细,氨氮的去除速率越快。粒径减小,静态吸附容量会有明显的增加。粒径越小,交换动力学状况越好,但水头损失增大,因此不宜过小。污水中的部分阳离子会产生交换竞争。在一般的城市污水阳离子组成中,K+为主要的干扰离子,Ca2+、Mg2+、Na+的影响较小。




     流程简单,处理效果稳定,基建费和运行费较低,可处理高浓度合氨废水。但气温低时吹脱效率低,填科结垢往往严重干扰运行,且吹脱出的氨对环境产生二次污染。投加过量氯或次,使废水中氨完全氧化为N2的方法,称为折点氯化法,由反应式可知,到达折点的理论需氯(C12)量为7.6kg/kg(NH3-N),而实际需氯量在8~10kg/kg(NH3-N)。在pH=6~7进行反应,则投药量可减少。接触时间一般为0.5~2h。严格控制pH值和投氯量,可减少反应中生成有害的氯胺(如NCl3)和氯代有机物。折点氯化法对氨氮的去除率达90~,处理效果稳定,不受水温影响,基建费用也不高。但其运行费用高;残余氯及氯代有机物须进行后处理。在目前采用的四种脱氮工艺中,物理化学法由于存在运行成本高、对环境造成二次污染等问题,实际应用受到-定限制。而生物脱氮法能较为有效的除氮,且比较经济,因而得到较多应用。
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