如何處理印染廢水中的總氮
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      印染廢水總氮超標如何處理

      (蘇州湛清環(huán)?萍加邢薰,江蘇蘇州,215300)

      摘要:本文講述印染廢水中總氮的來源,以及總氮超標的原因。通過使用高效反硝化設備,可以有效去除印染廢水中的總氮,實現(xiàn)廢水的達標排放。

      一、印染廢水介紹以及總氮的來源

      印染廢水屬于有機性廢水,其所有的污染物和顏色大多數(shù)是天然的有機物質以及人工合成的有機物質組成,印染廢水具有以下特征:(1)色度大,(2)水質水溫以及pH變化大,(3)有機物含量比較高,而且含有比較強的毒性,(4)氨氮濃度高,主要是前面印花工藝中使用了尿素作為印花助劑,以及部分使用含氮染料,增加了印染廢水的處理難度。

      其中總氮主要來源于尿素和含氮的有機染料,染料結構中含有硝基和胺基的基團化物質,我國環(huán)保部于2012年10月份制定了《紡織染整工業(yè)水污染物排放標準》,于2013年1月1日起正式執(zhí)行,對于總氮的排放標準是,總氮直接排放20(35)mg/L,總氮間接排放是30(50)mg/L。

      圖一 印染廢水污染物的來源

      二、印染廢水現(xiàn)有的總氮去除辦法和瓶頸

      現(xiàn)有大多數(shù)印染廢水是通過傳統(tǒng)的硝化反硝化方式去除總氮,是利用異養(yǎng)微生物氧化作用將有機氮類物質轉化為氨氮,氨氮再被自養(yǎng)硝化菌氧化為硝態(tài)氮,再通過反硝化細菌將硝態(tài)氮還原為氣態(tài)氮氣,從而達到脫氮的目的。

      圖二 印染廢水總氮污染物的相互轉化

      其中,含氮有機物首先通過氨化作用,將有機氮轉變?yōu)榘钡?/strong>;在印染廢水中,氨基酸、多肽、蛋白質、尿素等都是有機氮污染物。尿素中,含有47%氨氮,在印花過程中常用作膨化劑以及溶劑。

      第二,在含氮污染物通過氨化作用轉化為氨氮以后,在有氧環(huán)境條件下,亞硝酸細菌和硝酸細菌將氨氮轉化為硝態(tài)氮,這個作用被稱為硝化作用。整個過程分為兩步,首先是以亜硝酸菌、弧菌、螺菌為代表的微生物把氨氮轉化為亞硝態(tài)氮;第二步是以硝化球菌和桿菌把亞硝態(tài)氮氧化為硝態(tài)氮,通常所指的硝化細菌是指兩種細菌的總稱。

      第三,是由第二步通過硝化細菌轉化而成的硝態(tài)氮在反硝化細菌的作用下,將硝態(tài)氮轉化為氮氣的過程。

      從反應方程式可以看出。反硝化細菌是利用有機物中的C作為電子供體,通過分解有機碳提供能量,再以硝酸根作為電子受體,將離子型氮源轉化為氣體的氮氣,由此實現(xiàn)有機物的分解以及氮的去除。

      通過以上分析可以看出,在印染廢水總氮的轉化過程中,首先通過氨化將有機氮轉化為氨氮,再通過硝化作用變?yōu)橄鯌B(tài)氮,最后通過反硝化作用變?yōu)榈獨。然而在實際的處理過程中,廢水的總氮往往超標,而氨氮卻是達標的,這是什么原因導致的呢?

      引起這一問題主要是卡在了反硝化脫氮環(huán)節(jié),微生物通過厭氧反硝化的方式脫除硝態(tài)氮。但是由于實際現(xiàn)場的厭氧池中,微生物密度低,印染廢水的毒性大,以及停留時間過短,導致脫氮負荷急劇降低,從而導致厭氧效率低下,總氮最終都轉化為硝態(tài)氮,但是硝態(tài)氮難以轉化為氮氣。因此總氮超標。

      三、高效反硝化脫氮設備去除印染廢水總氮

      從第二段描述可知,需要通過提高厭氧微生物反硝化的效率,才能夠降低總氮,傳統(tǒng)方式通過增加厭氧池的體積來改善,占地面積過大,而且效果極度不穩(wěn)定,因此在總氮的提標上不可行。

      湛清環(huán)保根據(jù)硝態(tài)氮的特點,研發(fā)推出一款高效脫氮設備,這款設備能夠提升反硝化細菌的密度,增加反硝化細菌降解硝態(tài)氮的能力,反應僅需要半小時,就能夠徹底脫氮。其原理圖如下所示:

      圖三 湛清環(huán)?偟O備簡略圖

      其中,在脫氮環(huán)節(jié)有以下核心技術:

      第一,專業(yè)定制的填料;以天然火山石經(jīng)過表面處理為填料,填料的比表面積很大,使得單位面積上富集大量的反硝化細菌膜,提升反硝化細菌的密度。

      第二,增加氮氣釋放技術;在內部結構增加氮氣釋放模塊,脫氮效率高導致氮氣大量在水體中積累,通過氮氣釋放技術將廢水的氮氣快速脫除,從而有利于微生物繼續(xù)將硝態(tài)氮轉化為氮氣。

      第三,精心培養(yǎng)的反硝化細菌;反硝化細菌經(jīng)過篩選并經(jīng)過各種條件的刺激,使得反硝化細菌能夠適應印染廢水高毒性,波動大的特點。

      通過以上核心技術的加成,印染廢水只需要在設備中停留15-30分鐘,即可徹底脫氮,并且針對總氮濃度在500以下的廢水,均能夠去除。大大節(jié)省了設備的占地面積。

      該技術具有以下特點:

      脫氮效率高——正常運行脫氮負荷2kg N/m3·d,出水總氮穩(wěn)定達標

      占地面積小——10t/h的處理量,降低20mg/L總氮,占地面積僅3㎡

      易操作維護——全自動控制,無需更換填料,反沖洗水量少、頻率低

      污泥產(chǎn)量少——反沖洗排出的少量微生物回流至生化池繼續(xù)分解

      運行成本低——去除20 mg/L的總氮,噸水成本約0.7元

      四、總結

      本文主要講述了印染廢水總氮的組成,其中大多數(shù)印染廢水氨氮都是達標的,但是硝態(tài)氮超標,然而傳統(tǒng)的生化技術對于硝態(tài)氮的去除能力有限,導致廢水中仍然殘留100-200mg/L的硝態(tài)氮。湛清環(huán)保推出的高效脫氮設備,增加反硝化的能力,占地面積小,僅需要停留半個小時就可以徹底脫氮,目前在國內屬于行業(yè)領先。

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