【摘 要】
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合成氨废水由于其氨氮含量特殊(600—1000mg/l)、构成COD的有机物成分复杂、难于生物降解以及碳氮比不合适等原因,致使其即难于使用物化方法脱氮(含量太低)又难于使用生化方法脱
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合成氨废水由于其氨氮含量特殊(600—1000mg/l)、构成COD的有机物成分复杂、难于生物降解以及碳氮比不合适等原因,致使其即难于使用物化方法脱氮(含量太低)又难于使用生化方法脱氮(含量太高、碳源不足且为劣质碳源),长期以来一直困扰着工业废水处理领域。针对此一系列问题,本论文从解决合成氨废水氨氮污染问题出发,对电化学预处理、斜发沸石吸附床、浅池吹脱及固定化微生物生物单级脱氮等技术等进行了试验探索并部分应用于实践,实验和实践结果表明:对于大型综合性合成氨化工企业的废水(含有部分碳源)采用固定化微生物单级脱氮生化处理技术进行处理是可行的和经济的,在COD 2335mg/l NH3-N 835mg/l的情况下,在使用产品硝化菌微生物制剂接种的条件下,经过90h的曝气生物滤床,COD和NH3-N分别可以降至57mg/l和2.2mg/l,同时运行费用计算值相对较低;对于排放较为单一的氨氮废水的小型合成氨企业(几乎无任何可生化碳源)而言采用浅池吹脱和斜发沸石吸附床的工艺组合进行处理可以实现达标排放,但运行成过高。在NH3-N约600mg/l时,在将pH调至10.5,浅池曝气停留时间8h和气水比30:1的条件下,氨氮去除率可达90%,出水pH 9左右。斜发沸石在较广泛的pH范围内对氨氮有较好的选择性吸附能力,但吸附容量较理论值偏低而且再生效果不十分理想,造成经济合理性较差。
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