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废水处理中的氨氮吸附

作者:lyhb来源:漓源环保 浏览次数: 日期:2019.05.15

    在国内北方冬季气温低,废水处理中水温也较低, 生物反应器内硝化菌的活性受到抑制, 导致氨氮难以达标排放。沸石可以选择性吸附氨氮, 且受温度影响小。因此可将沸石应用于低温废水中氨氮的吸附, 保证出水氨氮含量达标。
    沸石吸附氨氮后的再生和重复使用, 可降低吸附投入费用。在沸石再生的过程中, 沸石吸附的氨氮会被解吸富集, 再通过集中处理解吸的氨氮, 达到减少处理水量和节省成本的目的。溶液提取、高温煅烧及电解等方法均可使沸石再生, 但操作复杂、成本高且会造成二次污染。沸石的生物再生过程是离子交换和微生物代谢的耦合, 具有操作简单、处理成本低、可操作性强的优点, 但效率较低。若能够建立快速的生物再生体系, 则可高效利用沸石, 在处理低温氨氮废水时具有显著优势。
    2级曝气生物滤池 (BAF) 串联运行的方法, 即常温陶粒曝气生物滤池 (C-BAF) 和沸石曝气生物滤池 (Z-BAF) 串联运行, 提高沸石原位生物再生效率。探究不同进水水温、吸附时长及沸石粒径下, 生物沸石在单级Z-BAF和2级BAF串联运行中原位再生的效果。
    具有NH4+-N吸附性能的Z-BAF可用于吸附低温条件下难以硝化处理的NH4+-N废水, 保证出水NH4+-N含量的达标。
    在吸附低温NH4+-N废水后, 将Z-BAF与常温运行的C-BAF串联运行, 可促进氨饱和沸石原位生物再生, 其再生率是单级Z-BAF中沸石原位再生率的2~5倍。进水温度越低, 沸石原位再生的效率越低;低温吸附时长越短, 沸石原位再生的效率越高, 且沸石原位再生效率与低温吸附时长呈负相关线性关系。当低温吸附时间较长时, 颗粒较小的沸石表现出较高的原位再生效率。吸附时长为6 h, 粒径0.6~0.9mm沸石原位再生率约为粒径1~2 mm沸石的2倍。沸石表面的亚硝化单胞菌目相对丰度较高, 单级Z-BAF沸石原位再生的产物以NO2--N为主。2级串联BAF对沸石原位再生产物以NO3--N为主。
 

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