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正文內(nèi)容

養(yǎng)豬場水體修復(fù)工程技術(shù)方案(編輯修改稿)

2025-05-23 13:31 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 。為了克服單獨采用折點加氯法處理氨氮廢水需要大量加氯的缺點,常將此法與生物硝化連用,先硝化再除微量殘留氨氮。氯化法的處理率達90%~100%,處理效果穩(wěn)定,不受水溫影響,在寒冷地區(qū)此法特別有吸引力。投資較少,但運行費用高,副產(chǎn)物氯胺和氯化有機物會造成二次污染,氯化法只適用于處理低濃度氨氮廢水。 化學(xué)沉淀法去除氨氮化學(xué)沉淀法是根據(jù)廢水中污染物的性質(zhì),必要時投加某種化工原料,在一定的工藝條件下(溫度、催化劑、pH值、壓力、攪拌條件、反應(yīng)時間、配料比例等等)進行化學(xué)反應(yīng),使廢水中污染物生成溶解度很小的沉淀物或聚合物,或者生成不溶于水的氣體產(chǎn)物,從而使廢水凈化,或者達到一定的去除率?;瘜W(xué)沉淀法處理NH3N是始于20世紀(jì)60年代,在90年代興起的一種新的處理方法,其主要原理就是NH4+、Mg2+、PO43在堿性水溶液中生成沉淀。在氨氮廢水中投加化學(xué)沉淀劑Mg(OH)H3PO4與NH4+反應(yīng)生成MgNH4PO4?6H2O(鳥糞石)沉淀,該沉淀物經(jīng)造粒等過程后,可開發(fā)作為復(fù)合肥使用。整個反應(yīng)的pH值的適宜范圍為9~11。pH值<9時,溶液中PO43-濃度很低,不利于MgNH4PO4?6H2O沉淀生成,而主要生成Mg(H2PO4)2;如果pH值11,此反應(yīng)將在強堿性溶液中生成比MgNH4PO4?6H2O更難溶于水的Mg3(PO4)2的沉淀。同時,溶液中的NH4+將揮發(fā)成游離氨,不利于廢水中氨氮的去除。利用化學(xué)沉淀法,可使廢水中氨氮作為肥料得以回收。 生物法去除氨氮生物法去除氨氮是在指廢水中的氨氮在各種微生物的作用下,通過硝化和反硝化等一系列反應(yīng),最終形成氮氣,從而達到去除氨氮的目的。生物法脫氮的工藝有很多種,但是機理基本相同。都需要經(jīng)過硝化和反硝化兩個階段。硝化反應(yīng)是在好氧條件下通過好氧硝化菌的作用將廢水中的氨氮氧化為亞硝酸鹽或硝酸鹽,包括兩個基本反應(yīng)步驟:由亞硝酸菌參與的將氨氮轉(zhuǎn)化為亞硝酸鹽的反應(yīng)。由硝酸菌參與的將亞硝酸鹽轉(zhuǎn)化為硝酸鹽的反應(yīng)。亞硝酸菌和硝酸菌都是自養(yǎng)菌,它們利用廢水中的碳源,通過與NH3N的氧化還原反應(yīng)獲得能量。反應(yīng)方程式如下:亞硝化: 2NH4++3O2→2NO2—+2H2O+4H+硝化 : 2NO2—+O2→2NO3—~,最佳溫度為35℃,溫度對硝化菌的影響很大,溫度下降10℃,硝化速度下降一半;DO濃度:2~3mg/L;BOD5負荷:(kgMLSS?d);泥齡在3~5天以上。在缺氧條件下,利用反硝化菌(脫氮菌)將亞硝酸鹽和硝酸鹽還原為氮氣而從廢水中逸出由于兼性脫氮菌(反硝化菌)的作用,將硝化過程中產(chǎn)生的硝酸鹽或亞硝酸鹽還原成N2的過程,稱為反硝化。反硝化過程中的電子供體是各種各樣的有機底物(碳源)。以甲醇為碳源為例,其反應(yīng)式為: 6NO3+2CH3OH→6NO2+2CO2+4H2O 6NO2+3CH3OH→3N2+3CO2+3H2O+6OH~;最佳溫度為30℃,當(dāng)溫度低于10℃時,反硝化速度明顯下降,而當(dāng)溫度低至3℃時,反硝化作用將停止;DO濃度<;BOD5/TN>3~5。生物脫氮法可去除多種含氮化合物,總氮去除率可達70%~95%,二次污染小且比較經(jīng)濟,因此在國內(nèi)外運用最多。其缺點是占地面積大,低溫時效率低。常見的生物脫氮流程可以分為3類:⑴多級污泥系統(tǒng)多級污泥系統(tǒng)通常被稱為傳統(tǒng)的生物脫氮流程。此流程可以得到相當(dāng)好的BOD5去除效果和脫氮效果,其缺點是流程長,構(gòu)筑物多,基建費用高,需要外加碳源,運行費用高,出水中殘留一定量甲醇;⑵單級污泥系統(tǒng)單級污泥系統(tǒng)的形式包括前置反硝化系統(tǒng)、后置反硝化系統(tǒng)及交替工作系統(tǒng)。前置反硝化的生物脫氮流程,通常稱為A/O流程。與傳統(tǒng)的生物脫氮工藝流程相比,該工藝特點:流程簡單、構(gòu)筑物少,只有一個污泥回流系統(tǒng)和混合液回流系統(tǒng),基建費用可大大節(jié)?。粚⒚摰卦O(shè)置在去碳源,降低運行費用;好氧池在缺氧池后,可使反硝化殘留的有機污染物得到進一步去除,提高出水水質(zhì);缺氧池在前,污水中的有機碳被反硝化菌所利用,可減輕其后好氧池的有機負荷。此外,后置式反硝化系統(tǒng),因為混合液缺乏有機物,一般還需要人工投加碳源,但脫氮的效果高于前置式,理論上可接近100%的脫氮效果。交替工作的生物脫氮流程主要由兩個串聯(lián)池子組成,通過改換進水和出水的方向,兩個池子交替在缺氧和好氧的條件下運行。它本質(zhì)上仍是A/O系統(tǒng),但利用交替工作的方式,避免了混合液的回流,其脫氮效果優(yōu)于一般A/O流程。其缺點是運行管理費用較高,必須配置計算機控制自動操作系統(tǒng);⑶生物膜系統(tǒng)將上述A/O系統(tǒng)中的缺氧池和好氧池改為固定生物膜反應(yīng)器,即形成生物膜脫氮系統(tǒng)。此系統(tǒng)中應(yīng)有混合液回流,但不需污泥回流,在缺氧的好氧反應(yīng)器中保存了適應(yīng)于反硝化和好氧氧化及硝化反應(yīng)的兩個污泥系統(tǒng)。由于常規(guī)生物處理高濃度氨氮廢水還存在以下問題:為了能使微生物正常生長,必須增加回流比來稀釋原廢水;硝化過程不僅需要大量氧氣,而且反硝化需要大量的碳源,一般認為COD/TKN至少為9。 水體應(yīng)急治理技術(shù) 物理法物理法常用于早期治理,污染源單一、水量多的河道,可在河道內(nèi)原位處理。物理法雖然高效,但只能暫時去除水體污染,對突發(fā)性、截污難度大的河道污染有很好的處理效果。(1)人工曝氣 河水自凈能力與溶解氧濃度有關(guān),當(dāng)河流受到污染,過剩的有機物厭氧分解,導(dǎo)致黑臭物質(zhì)突增。人工曝氣利用天然河道就地處理污水,在氧傳遞、遷移、擴散過程中使河道從單純的大氣復(fù)氧過渡到主動復(fù)氧,有毒污染物被大量降解,水體黑臭減少,藻類也開始生長,生態(tài)系統(tǒng)逐漸恢復(fù)。人工曝氣作為一種投資少、見效快且無二次污染的河流污染治理技術(shù)。氣體的轉(zhuǎn)移是人工曝氣系統(tǒng)技術(shù)的重點,曝氣系統(tǒng)通過氣體擴散至氣液面或溶解氣體透過半滲透膜兩種方式轉(zhuǎn)移氧到缺氧水體,由機房、空氣擴散器和相關(guān)管道組成的曝氣裝置,通常氣液面由攪拌或渦流形成,或者分布器和多孔材料釋放氣體,其中微孔還可以減少揮發(fā)性有機物剝離和曝氣過程中的熱損失,常見的曝氣系統(tǒng)裝置有純氧增氧系統(tǒng)、鼓風(fēng)機微孔布氣管曝氣系統(tǒng)、葉輪吸氣推流式曝氣器、水下射流曝氣等。河道人工曝氣技術(shù)按照建立模式不同有固定式充氧站和移動式充氧平臺兩種形式。固定式充氧站一般是固定曝氣裝置,在河段上定點曝氣增氧。移動式充氧平臺則是在河段上安裝類似曝氣船的可自由移動的曝氣增氧設(shè)施。在 1980 年英國有關(guān)部門向河流中放置30 t/d 曝氣船,平均每天有 5~7 t的純氧溶于河水中,高效地解決河流急劇缺氧的現(xiàn)狀。(2)底泥疏浚被污染河流河床、湖泊毒害有機物不斷積累,有外界影響時,底泥大量溶出污染有機物,河流水質(zhì)被嚴重污染。研究表明,底泥的有效治理直接影響河道治理效果,底泥疏浚通過人工機械的方法對底泥負荷較大、污染嚴重的河段、湖泊進行清淤,快速轉(zhuǎn)移大量營養(yǎng)鹽、難降解有害化學(xué)品及細菌的表層沉積物,水體自凈能力逐漸恢復(fù)。河道和湖庫疏浚已有大規(guī)模的使用,國外的生態(tài)疏浚主要是去除河流、淺水湖庫和港灣的重金屬及多氯聯(lián)苯(Polychlorinated biphenyls,PCBs)等持久性有機污染物,如美國對伊利湖和安大略某部進行了局部或大規(guī)模的底泥疏浚工程,快速的減少湖泊的黑臭。在疏浚實施過程中,疏浚過程中的外界條件干擾顆粒再懸浮程度和污染物的釋放量。研究人員通過模擬試驗,預(yù)測底泥疏浚潛在的釋放風(fēng)險,試驗按照不同的土水比配制了7種沉積物和湖水懸濁液,土/水比越大水中的多環(huán)芳烴濃度越高,結(jié)果表明,再懸浮程度越大,污染物解吸量就越多。疏挖形式對底泥疏浚也有很大影響。螺旋式環(huán)保絞刀的疏浚船,疏挖精度達5 cm,有效的防止污染擴散,底泥釋放速率較低,適應(yīng)不同土質(zhì),效率高、能耗低,得到國內(nèi)外最為廣泛應(yīng)用。排干式疏浚精度大、污泥的殘留率高,疏浚質(zhì)量難以保證。水體中底泥污染物成分變化大且厚度不均,考慮到湖泥層保護層和污染泥的處置量及
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