汙水脫氮原理及工(gōng)藝
來源:科柏盛(shèng)環保 發布時(shí)間:2021-03-05
氮、磷元素的大量排放會造成水體(tǐ)的富營(yíng)養化,因此我國將氨氮(dàn)和總磷作為評價汙水處理廠處理效果的重要考核指標。目前汙水處理以(yǐ)生物脫氮為主,其脫氮原理為經過好氧硝化,缺氧反硝化,將汙水中的氮元素轉化(huà)為無害的氮氣。
一、原(yuán)理
總氮是指可溶性及懸浮物顆粒中的含氮量,包括NO3-,NO2-和NH4+等無機氮(dàn)和氨基酸、蛋白質和有機胺等有機氮。生物脫氮*先是在厭(yàn)氧環境內,通過氨化作用將(jiāng)有機(jī)氮轉化為氨氮,這一(yī)過程稱為氨化過程,氨化過程很容(róng)易進行,在一般無數處理設施中均能完成;然後在好氧環境內,通過硝化作用(yòng),將氨氮轉化為硝態氮;隨(suí)後在缺氧環境內,通過(guò)反硝化作用,將硝態氮轉化為(wéi)氨氣,從水中(zhōng)逸出。
二、主(zhǔ)要工藝
脫氮的主要工藝包(bāo)括活性汙泥法(A2O、氧化溝、SBR等)和生(shēng)物膜法(生(shēng)物濾(lǜ)池、生物接觸(chù)氧化池、生物轉盤(pán)等),對汙水中的氮都有良好的(de)去除效果,但在工藝以及操作上存在一定(dìng)的局限性和複雜性。
1.活性汙泥法:
(1)A2O法
A2O法即厭氧一缺(quē)氧一好氧(yǎng)活性汙(wū)泥法。汙(wū)水在流經厭氧、缺氧、好氧三個不同功能分區的過程中(zhōng),在不同(tóng)微生(shēng)物菌群的作用下,使汙水中的有機物、N、P得到去除。A2/O法是*簡單的(de)同步除(chú)磷脫氮工(gōng)藝,總(zǒng)水力(lì)停留(liú)時間短,在厭氧、缺(quē)氧、好氧交替運行的(de)條(tiáo)件下(xià),可抑製絲狀菌的繁殖(zhí),克服汙泥膨脹,SVI一般(bān)小於100,有(yǒu)利於(yú)處理後的汙水與汙泥分離,厭(yàn)氧和缺氧段在運行中隻需輕緩攪拌,運行費用低。該工藝在國內外使(shǐ)用比較廣泛。
優點:該工藝為(wéi)*簡單的同步脫氮除(chú)磷(lín),總的水力停留時間,總產占地麵積少;在厭氧的好氧交替運行條件下,絲狀菌得不到大量增殖,無汙泥膨脹;汙泥中含磷濃度高,具有很高(gāo)的肥效;運行中勿需(xū)投藥,隻用輕緩攪拌,運行費低。
缺點:除磷效果難於再行提高,汙(wū)泥增(zēng)長有一定的(de)限度,不易提高;脫氮效果也難於進一步提(tí)高,內循環量不宜太高,否則增加運行費用;對沉(chén)澱池要保持一(yī)定的濃度的溶解氧,減少停留時間,溶解濃度也不宜過高,以(yǐ)防止循環混合液對缺反應器的幹擾。
(2)氧化溝
氧(yǎng)化溝又稱連續循環反應器,是20世紀50年代由荷蘭的公共衛生所(suǒ)(TNO)開發出來(lái)的。氧化溝是常規活性汙泥(ní)法的一種改型和發展,是延時曝氣法的一種特殊形式。其主要(yào)功能是供氧;保證其(qí)活性汙泥呈懸浮狀態,是汙水、空氣、和(hé)汙泥三者(zhě)充分混合與接觸;推動水流以一定的(de)流速(不低於0.25m/s)沿池長(zhǎng)循(xún)環流動,這對保持氧化溝的淨(jìng)化功能具有重要的意義。氧化溝(gōu)具有出水水質好、抗衝擊負荷能力強、除磷脫氮效率高、汙泥易穩定、能耗省、便於自動化控製等優點(diǎn)。但是,在(zài)實際的運行過程中,仍存在一係列的問題,如汙(wū)泥膨脹問題、泡沫(mò)問題、汙泥上浮問(wèn)題、流(liú)速不均及汙(wū)泥沉積問題。
(3)SBR
間歇式活性汙泥法簡稱SBR工藝,一個運行周期可分為五個階段即:進(jìn)水、反應、沉澱、排水(shuǐ)、閑置。這(zhè)種一體化工藝的特點是工(gōng)藝簡單,由於隻有一個反應池,不(bú)需二沉池、回流汙泥及設備,一般情況下不設調節池,多數情況下可(kě)省去(qù)初沉池。
特點:大多數情況下,無設置調(diào)節(jiē)池的(de)需要;SVI值較低,易於沉澱,一(yī)般(bān)情況下不會產生汙泥膨(péng)脹(zhàng);通過對運行方式的調節,進(jìn)行除磷脫氮反應;自動(dòng)化程度較高;得當時,處理效果優於連(lián)續式;單方投資較少;占(zhàn)地規(guī)模較大,處理水量較小。
存在問題:A2O和氧化溝工藝均需要較大的池體麵積,基建成本高;汙泥回流、沉澱工序複雜、能耗大,普通小型汙(wū)水廠難以(yǐ)承擔,不適用(yòng)於(yú)汙(wū)水廠改造。SBR工藝需要精細度高的潷水器來保(bǎo)證出水水(shuǐ)質,後續要設置調節池來調節出水水量,對自動化要求高。
2.生物膜法:
生(shēng)物濾(lǜ)池占地麵積大,生物接觸氧化池固定載體(tǐ)施工維護難度大,且(qiě)二者均容易發生堵塞,對汙水廠的長期穩定(dìng)運作造(zào)成極大的(de)困難。生物轉盤處理水(shuǐ)量小,僅適用於處理(lǐ)水量小的汙(wū)水處理廠。
3.新型工藝
(1)MBBR膜法
MBBR工藝是基於生物濾池和生(shēng)物流化床工藝發展起來的,在同時發揮生物膜法和活性汙泥法的優勢下,克(kè)服了生物膜法常遇到的填料堵塞和反衝洗的高能耗(hào),還克服了活性汙泥法的汙泥(ní)流失等問題,使其生(shēng)物(wù)處理效果更為(wéi)有效。
MBBR載體使(shǐ)用(yòng)聚合(hé)高(gāo)分子材(cái)料製成,高分子材料中融合多種有利於微生物快速附著生長的微量元素,經過特殊工藝改性(xìng)、構造而成,具有(yǒu)比(bǐ)表麵積大、 親水性好、生物活性高、掛膜快、處理效果好、使用壽(shòu)命長等優點。
微生物可大量附著在MBBR載體(tǐ)上,使生化處理係統在汙泥濃度不變的情況下生物量得到成倍(bèi)的提高。係統(tǒng)的(de)處理能力和(hé)效率也因此得到(dào)相應的提高,強化了對不同水質的抗衝擊性。當附著在MBBR載體上(shàng)的生物膜(mó)達到一定的厚度時,生物膜(mó)形成溶氧梯度,使得在好(hǎo)氧池內載體的內部仍存在缺氧區域,使反硝化菌能在載體內部進行反硝化作(zuò)用,即同步硝(xiāo)化反硝化。可以有效節省碳源,使其能在較(jiào)低的碳氮比的情況下仍能有良好(hǎo)的脫氮能力。
MBBR載體密度均小於1,在掛(guà)膜之後密度與水相近,能在水體中呈懸浮狀態。在實際操作中,使用曝氣+攪拌使載體在水體中呈流化狀態,形成氣-液-固三相流化,強化了氣、液相和載體(tǐ)之間的(de)接觸,大大提高了對氧氣的(de)利用效率,有效降(jiàng)低曝氣量和能耗。
MBBR工藝隻需在原有生化工藝上按比例投加(jiā)載體,和設置載體(tǐ)格柵,無需大量的基建即可起到(dào)強化脫氮能力(lì)的(de)作用,大大節(jiē)省(shěng)了投資成本。在汙水廠的提標改造(zào)方麵有良好的發展前景。
(2)短程硝化反硝化
傳統的脫氮工(gōng)藝是將NH4+氧化成(chéng)NO2-,再(zài)氧化成NO3-;起作用的分別是亞硝酸菌和(hé)硝酸(suān)菌,統稱為硝化菌,可得(dé)如下結論:亞(yà)硝化(huà)過程產生的(de)能量比硝化過程產(chǎn)生的能量多,因而前者反(fǎn)應速率較後者快;亞硝化過程中產生大量的H+,使係統pH值降低,而硝化過程對係統的pH值無影響;亞硝化過(guò)程和硝化過程好氧比為3:1;亞硝酸菌和硝酸菌的生理特性(xìng)大致(zhì)相似,但前者的時代周期短,生長較快,因此較(jiào)能適應衝擊負荷和不利的環境條件。當硝酸菌受到抑製的時候,將(jiāng)會出現NO2-的積累。很顯然,在傳(chuán)統的硝化-反硝化脫氮過程中,在反硝化(huà)菌(jun1)的作用下,反硝化過程既可從(cóng)硝酸鹽開始,也可以從亞硝(xiāo)酸鹽開始。但由NO2-轉(zhuǎn)化為NO3-,然後由NO3-再轉化為NO2-的重複轉化過程中,要消耗更多的溶解氧和有機(jī)碳源。如果在實際(jì)過程中,控製這一轉化過程,使NH4+全部或絕大部分轉化為NO2-而(ér)不是NO3-,由(yóu)NO2-直接進行反硝化,稱此(cǐ)過程為短程硝化(huà)-反硝化,經過環境(jìng)工作者的不懈努力,短程硝化-反硝化過程(chéng)在許多反(fǎn)應器都得以實現。
與傳統(tǒng)脫(tuō)氮工藝過程相比,短程硝化-反硝化體現出以下優勢(shì)。
節能:硝化階段,供氧量節省近25%,降低能(néng)耗;節約(yuē)外加碳源:從NO2-到N2要比從NO3-到N2的反硝化過程中,減少40%的有機碳源;可以縮短水力停留時間:在高氨環境(jìng)下,NH4+的硝化速率和NO2-的反硝化速率均比NO2-的氧化(huà)速(sù)率和NO3-的(de)反(fǎn)硝化速率快,因此水力停留時間可(kě)以縮短,反應器(qì)的容積也相應減小;可減少剩餘汙泥產量:亞硝酸菌表觀產率係(xì)數為0.04~0.13gVSS/gN,硝酸菌的(de)表觀產率(lǜ)係數為0.02~0.07 g VSS/g N,NO2-反硝化菌和NO3-反硝化菌的表觀產率係數分別為0.345 g VSS/g N和0.765 g VSS/g N,因此短(duǎn)程硝化(huà)反硝化過程(chéng)中可以減少產(chǎn)泥24~33%,在反硝化過程中可少產泥50%。
存(cún)在問題:短程硝化反硝化工藝目前還處於(yú)研究階段,實際應(yīng)用工程較少。由於短程硝(xiāo)化階段溫度、pH 值等因素的控(kòng)製難度較大,需要(yào)研發更加完善(shàn)的在線(xiàn)檢測和模(mó)糊控製技術,以實現穩定(dìng)的短程硝化反硝化,從而不斷擴大短程硝化反硝化工藝的應用。
(3)厭氧氨氧化
厭氧氨氧(yǎng)化作用即在厭氧條件下由厭氧氨氧化菌利用亞硝酸鹽為電子(zǐ)受體,將氨氮氧化為氮氣的(de)生物反應過程。這種反應通常對外界條件(pH值、溫度、溶解氧等)的要求比較苛刻,但這種反應由於不需要氧氣和有機物的參與,因此對其研究和(hé)工藝的開發具有可持續發展的意義(yì)。
厭氧氨氮化一般前置短程硝化工藝,將廢水(shuǐ)中的一(yī)部分氨氮轉化成(chéng)亞硝酸鹽。目前在處理焦化廢水、垃(lā)圾滲濾液等(děng)廢水方麵已經有成功的運用實例。
厭氧氨氧化是一(yī)個微生物反應,反應產物為氮氣。具有一些優點:由(yóu)於氨直接作反硝化反應的電子供體(tǐ),可免去外源有(yǒu)機物(甲醇),既(jì)可節約運行費用,也可防止二次汙染;由於氧得到(dào)有效利用,供氧能耗下降;由於部(bù)分氨沒有經過硝化作用而直接參與厭氧(yǎng)氨氧化反應,產酸量下降,產(chǎn)堿量為零,這樣(yàng)可以減少中和所(suǒ)需的化學試劑,降低運行費用(yòng),也可以減輕二次汙染。
(4)曝氣生物濾池(BAF)
曝氣生物濾(lǜ)池是(shì) 90 年代(dài)初興起的汙水處理新工藝,已在歐美和日本等發達*廣為流行。
該工藝具有去除 SS 、化學需氧量、 BOD 、硝(xiāo)化、脫氮、除磷、去除 AOX (有害物質)的作用,其特(tè)點是(shì)集生物(wù)氧化和截留懸浮固體與一(yī)體(tǐ),節省了後(hòu)續沉澱池(chí) ( 二(èr)沉池 ) ,其容積(jī)負荷、水力負荷大,水力停留時間短,所需基建投資少,出水水質好(hǎo):運行能耗低,運行費用省。
BAF 屬第三(sān)代生物(wù)膜(mó)反應器,不僅(jǐn)具(jù)有生物膜工藝(yì)技術的優勢(shì),同時也起著(zhe)有效的空間過濾作用,通過使用特殊的濾(lǜ)料和正確的配氣(qì)設計。
工(gōng)藝特點
1、采用氣水平行上(shàng)向流,使得氣水進行極好均分,防止了(le)氣泡在濾料層中凝結核氣堵現象,氧的利用率高,能耗低;
2、與下向(xiàng)流過濾相反,上向流過(guò)濾維持(chí)在整個濾(lǜ)池高度上提供正(zhèng)壓條件,可以(yǐ)更好的避免形成(chéng)溝流或短流,從而避免通過形成溝流來影響過濾工藝而形成的氣阱(jǐng);
3、上向流形成了對工藝有好處的半柱推條件,即使采用高(gāo)過(guò)濾速度和負荷,仍能保證 BAF 工藝的持久穩定性和有效性;
4、采用(yòng)氣水平行上向(xiàng)流,使空間過濾能被更好的運用,空氣能將固體物(wù)質帶入濾(lǜ)床深處,在濾池中能得到(dào)高負荷、均勻的固體物質,從而延長了反衝洗周期,減少清洗(xǐ)時間和清洗時(shí)用的氣水量;
5、濾料層對氣泡的切割(gē)作用(yòng)是使氣泡在(zài)濾池中的停留時間延長,提高了氧的利(lì)用率;
6、由於濾池極好的截汙能力,使得 BAF 後麵不需再設二次(cì)沉澱池;
適用範圍:城市汙水、小區生活汙水、生(shēng)活雜排水和食品加工(gōng)水、釀造等有(yǒu)機廢水處理。
(4)STCC
“STCC汙水處(chù)理及深度淨化技術”是一種新型的多種介質填料的(de)“曝氣生物濾池技術”,該技術在“土壤(rǎng)淨化法”的長期實踐經驗基礎上,采(cǎi)用本地天然材料和廢棄(qì)材料,研發出具(jù)有自淨功能的“不飽和(hé)炭”、“脫氮(dàn)材料”和“除磷材料”等多種介質的填料,組成複合填料床。通過特殊的曝氣係統在填料床(chuáng)中形成好氧缺氧和厭氧交替的環境,達到脫氮和除磷的目的。
技(jì)術名稱STCC寓(yù)意:ST代表standard(標準),*個C代表 combination(組合),第二個C代表carbon(碳) ,STCC意即“標準化組合的、以碳係材料生物濾池(chí)為核心的汙水處理及深度淨化技術”。
處理城鎮汙(wū)水後的出(chū)水(shuǐ)優於*《城鎮汙水處(chù)理廠汙染物排(pái)放標準》(GB18918—2002)一級(jí)A標準,可以達到*《地表水環境質量(liàng)標準》(GB3838—2002)Ⅳ類標準。
適(shì)用範圍:城鎮生活汙水處理及深度處理、生態型城市汙水處理廠、河流(liú)湖泊水體淨(jìng)化與修複(fù)。