化學處理是通過加入化學藥劑使廢水中的氮元素轉化為易于去除的形式。常用的化學處理方法包括:化學沉淀:通過加入化學藥劑(如石灰、硫酸鋁等)使廢水中的氨氮轉化為不溶性的沉淀物,從而去除氮元素。這種方法操作簡便,但可能產生二次污染。吹脫法:在堿性條件下,通過向廢水中通入空氣或蒸汽,將游離態的氨氣吹出,隨后收集并處理。吹脫法適用于處理高濃度氨氮廢水,但能耗較高。離子交換:利用離子交換樹脂去除廢水中的特定離子,如重金屬離子和氨氮離子。離子交換法具有處理效率高、出水水質好等優點,但樹脂的再生和更換成本較高。鐵碳微電解和芬頓氧化法可提高高有機物廢水的可生化性。上海廢鹽資源化生態處理
廢水(特別是生活污水和部分農業廢水)中含有大量的氮、磷等營養元素。通過特定的處理技術,如鳥糞石沉淀法,可以從廢水中回收磷酸銨鎂(鳥糞石),這是一種質優的緩釋肥料。另外,還可以通過生物處理技術,將廢水中的氮轉化為硝酸鹽或銨鹽等形式進行回收,用于農業生產或工業合成。工業廢水中往往含有各種重金屬(如電鍍廢水含有銅、鎳、鉻等重金屬)。采用離子交換、電沉積等技術,可以從廢水中回收重金屬。例如,在電鍍廢水中利用離子交換樹脂選擇性地吸附重金屬離子,然后通過洗脫、再生等過程將重金屬回收,既減少了重金屬對環境的污染,又實現了資源的回收利用。遼寧資源化生態處理資源化高有機物廢水,需先通過預處理降低其毒性和生物抑制性。
濕式(催化)氧化技術的資源化利用體現的方面有:改善廢水可生化性:經過濕式氧化處理后的廢水,其可生化性得到提高。這使得后續的處理更加有效,降低了工廠處理的成本和能耗,同時也提高了廢水處理的整體效率。降低廢物處理成本:通過濕式氧化實現廢物的減量化和無害化,減少了需要處置的廢物量,從而降低了廢物處理的總體成本。總之,通過合理的設計和優化,濕式氧化技術能夠在實現污染物去除的同時,實現資源的回收和利用,為可持續發展做出貢獻。
高有機物廢水的資源化處理方法主要包括物化處理、生物處理和深度處理等技術手段。1.物化處理:物化處理常作為高有機物廢水的預處理手段,旨在去除廢水中的懸浮物、油脂等雜質,提高廢水的可生化性。常用的物化處理方法包括:2.生物處理生物處理是利用微生物的代謝作用去除廢水中的有機物。常用的生物處理方法包括活性污泥法、生物膜法、厭氧-好氧(A/O)工藝等。對于高有機物廢水,厭氧處理通常作為前置處理,以降低有機物濃度并產生沼氣等能源。生物處理具有處理量大、運行費用低、無二次污染等優點,但對可生化性差、相對分子質量大的物質處理較困難。深度處理深度處理是在生物處理后,采用更高級的技術手段進一步去除廢水中的難降解有機物、重金屬等污染物。高濃度廢水中含有的高濃度有機物,可通過發酵技術轉化為生物燃料。
含氮廢水資源化的應用案例:制藥企業高氨氮廢水處理:采用預處理結合生物處理的方式,成功將氨氮濃度降至允許排放水平,同時實現了廢水資源的合理利用。化工廠有機廢水處理:采取了物化-生化組合工藝,有效降低了廢水的氨氮及COD濃度,實現了廢水的穩定達標排放,同時回收了部分水資源。養殖場廢水處理:采用了厭氧氨氧化(ANAMMOX)工藝結合生物濾池,大幅度削減了廢水中的氨氮含量,減少了對環境的影響,同時產生的生物質可以作為肥料回收利用。綜上所述,含氮廢水資源化具有重要的環保意義和經濟價值。隨著科技的發展和環保意識的提高,未來將有更多高效、環保的含氮廢水回收技術被開發出來,為保護環境、節約資源貢獻更大的力量。高有機物廢水資源化過程中,膜分離技術起到關鍵作用,去除雜質。遼寧資源化生態處理
膜生物反應器在高有機物廢水處理中具有出水水質好、占地面積小的優點。上海廢鹽資源化生態處理
高有機物廢水的資源化是一個綜合性的過程,涉及多種具體的措施和技術。以下是一些主要的具體措施:一、預處理與調節格柵與調節池:使用格柵去除廢水中的大顆粒雜質,防止堵塞后續處理設備。通過調節池均質化廢水,平衡水質水量,為后續處理提供穩定條件。混凝與沉淀:添加混凝劑使廢水中的懸浮物和部分溶解性有機物形成絮體并沉淀下來,去除廢水中的懸浮物和膠體物質。二、物化處理萃取法:利用難溶或不溶于水的有機溶劑與廢水接觸,萃取廢水中的非極性有機物,適用于處理有回收價值的有機物。吸附法:使用活性炭、大孔樹脂等吸附劑吸附廢水中的有機物,適用于去除低濃度有機物。活性炭雖具有較高的吸附性,但再生困難、費用高,因此在實際應用中需綜合考慮成本效益。膜分離技術:利用超濾、反滲透等膜技術分離廢水中的有機物和其他雜質,實現廢水的凈化。高級氧化法:如Fenton氧化法、臭氧氧化法等,利用強氧化劑將有機物氧化為無害的小分子物質或礦化為二氧化碳和水。上海廢鹽資源化生態處理