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含尿素污水怎么处理,尿素污水处理工艺流程

文章出处:http://www.wsclss.com/ 人气:发表时间:2019-06-04 21:05
       尿素企业的化学废水不仅含有氨,还含有尿素。如果长时间排放,很容易形成富营养化,这将导致大量藻类和浮游植物繁殖和水中缺氧:在严重的情况下,它将导致环境灾难,如鱼类和其他生物的死亡。由于含氨氮和尿素的化工废水的处理报道较少,因此对该类废水的处理进行了总结,以供参考。
 
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1含尿素和氨废水处理技术的发展进程
 
尿素是由碳、氮、氧和氢元素组成的有机物。它是在动物新陈代谢中自然产生的,并被微生物分解以促进植物的生长。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、酶反应、微生物分解等。
 
( 1 )化学法处理技术( Chemical method treatment technology )是指通过尿素和亚硝酸盐在酸性条件下反应实现工业脱氮,反应过程中不产生二次污染源。但是,反应条件苛刻,难以控制,设备要求高,化学进料成本高,经济效益不适合工业废水处理。
 
( 2 )酶催化技术是指尿素在脲酶的催化下水解为氨和二氧化碳。这一过程也可以通过高温尿素分解来实现。由于终产品含有氨,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的水解作用下,通过氨化、硝化、反硝化等环节处理尿素和氨氮废水。由于各种催化反应由微生物独立实现,大大降低了反应成本,同时减少了二次污染源的产生。目前,市场应用广泛,发展潜力巨大。
 
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2含尿素和氨的化工废水处理技术
 
2.1A/O工艺
 
2.1.1基本原理
 
A/O工艺的独特优势在于它在降解有机污染物的前提下具有一定的脱氮除磷性能。采用厌氧水解技术处理活性污泥。因此,A/O工艺也被称为活性污泥法的一种改进方法。模拟/输出过程有效地将前段的缺氧段与后段的好氧段连接起来。在缺氧段,好氧菌可以将污水中的纤维、碳水化合物、淀粉等悬浮污染物与可溶性有机物结合形成可溶性有机物。当这些缺氧水解产物进入好氧池进行好氧处理时,能促进污水的生物降解性和氧效率大大提高。在缺氧区,异养细菌会氨化脂肪、蛋白质和游离氨等污染物。在充足的供氧条件下,自养细菌的硝化作用将NH3-N(NH4 )氧化成NO3,并在回流控制的基础上将其返回到池A。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 ),完成碳、氮、氧的生态循环,从而成功对污水进行无害化科学处理。
 
2.2A2/O工艺
 
2.2.1基本原理
 
厌氧-缺氧-好氧生物脱氮除磷工艺,即A2/O工艺,在一些大中型城市污水厂的尿素和氮处理中经常被采用。然而,A2/O工艺在基础设施建设和运行方面具有非常高的成本。与一般活性污泥法相比,整体运行管理要求相对较高。因此,从我***目前的基本***情来看,污水经处理后排入封闭水或缓流水将会产生富营养化变化,这必将对供水水源带来很大影响。为此,才会有很多污水厂进行废水处理中运用A2/O工艺。
 
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2.2.2A2/O工艺的显著特征
 
A2/O工艺对污染物的处理效率高,整体运行稳定,抗冲击负荷能力强,污泥沉降性能好,能在厌氧、缺氧和好氧三种不同环境中与不同类型的微生物菌群有机配合,能有效去除同一工艺中的有机物,并能有效对尿素和氨进行针对性处理。其中,脱氨受混合溶液回流比的影响,实际除磷效果受回流污泥中溶解氧和硝酸氧的影响。因此,脱氨和除磷的效果相对较低。在脱氨脱磷的整个过程中,A2/O工艺的操作流程非常简单。与其他工艺相比,总水力停留时间更短,不会发生污泥膨胀。
 
2.3氧化沟技术
 
2.3.1基本原理
 
氧化沟也叫氧化沟,它的建筑起源于密封的环形沟。氧化沟是活性污泥法的发展。由于污水和活性污泥在裸露的渠道中不断循环流动,故称为“循环曝气池”。氧化沟通常包括沟体、曝气设施、进出水设备、搅拌设备等。沟体平面呈环形,可以是任何形状,但沟端面的形状主要是梯形和矩形。
 
2.3.2氧化沟技术的显著特征
 
氧化沟技术外形多样,具有氧化沟灵活运行的显著性能,使其能够在任何活性污泥运行模式下正常工作,同时集成其他技术,达到不同出水水质的基本要求。氧化沟工艺过程中有许多曝气设备。曝气设备的不同将导致氧化沟选型的巨大差异。曝气设备只安装在某个位置或几个位置,然后根据处理厂的实际规模、原废水的水质和氧化沟的具体结构终决定。该过程的曝气强度可以通过例如调节溢流堰或直接调节曝气机的转速来调节。该工艺使预处理和污泥处理更加简单。
 
3含尿素和氨废水处理技术的新突破
 
       目前,去除尿素和氨的技术仍然是生物技术。短程硝化反硝化技术作为当前主要反硝化工艺的一种强化形式,通过控制温度、酸碱度和水中氧含量来提高硝化反硝化的反应效率。同时,通过污泥洗涤技术实现硝化细菌和反硝化细菌的分离,大大提高了反硝化效率和反应速度。不仅如此,还简化了工艺流程,减少了化学试剂的投料量和系统的供氧量,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,同时辅助硝化反应实现技术集成,使硝化和氨氧化反应同时进行。然而,在这个过程中,需要控制硝酸细菌和亚硝酸细菌来调节反应过程。
 
       厌氧工作中,在菌种改良的基本前提下,同时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著效果。生物膜法是一种独立性强、接触性强的生物氧化技术。然而,与活性污泥法相比,其水质在废水处理中存在一些缺点。如果这两种方法能有效结合,生化降解性能可以大大提高。在酶生物处理技术中,酶的使用可以促进废水中芳香族化合物的催化聚合和沉淀,其中基因工程变异假单胞菌( Pseudomonas species )在降解方面取得了较好的效果。生物吸附降解技术采用生物吸附和生物作用相结合的生化处理技术。它能有效抵抗强冲击负荷,促进去除效率大大提高。然而,其吸附和操作非常困难,需要深入研究。
 
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       尿素是废水的主要污染源,其任意排放对环境造成的危害不容忽视。解决废水处理问题的根本原因在于加强工艺技术创新,使废水处理方便有效,处理成本低。因此,我们应积极探索废水处理的新途径,同时加强现有技术的改进。我们需要学习和分析现有技术,找到推广点,引进和学习技术,实现高效低成本的废水处理。
 
       含尿素和氨的化工废水的处理是目前我们面临的一个主要问题。随着现代社会和经济的快速发展,我们需要不断探索更多全新的化学废水处理技术。只有做好污水处理工作,我们才能在良好环境的基本前提下,限度地投资于经济发展,创造高质量的生活!
 
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