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Ⅱ 污泥为什么会恶臭
氨气产生的原因:污泥中的含氮恶臭物质主要是氨、有机胺和粪臭素,而氮的来源主要有尿素、蛋白质和氨基酸。在污泥干化过程中,由碳水化合物分解生成的二氧化碳等酸性物质将溶于水中的大量氨转化为碳酸氢铵等不挥发的铵离子。碳酸氢铵的热稳定性极差,35℃以上即可发生分解,所以在污泥干化过程中碳酸氢铵几乎全部被分解释放出氨。
随着工业的发展,现如今对于工业废水的处理有了越来越多的技术方式,其中污水中的杂质通过过滤或沉淀或其他方式转化成了污泥,而污泥也同样需要处理,有很多了解污泥烘干处理的人都会觉得污泥干化会很臭,那你知道污泥干化为什么会有臭气产生吗?
首先我们来了解一下污泥干化中臭气产生的原因是什么,一种是微生物分解有机物产生臭气;另一种有机质受热产生化学反应会产生臭气。
那么污泥干化的臭气究竟是什么气体?经过多方面分析,原来臭气中的主要成份是:硫化氢和氨气,接下来我们来了解一下这两种气体产生的原因吧。
硫化氢产生原因:污泥干化处理中温度升高时,含硫成份在加热时缺氧,在厌氧条件下被硫酸还原菌还原为H2S。在温度超过50℃时,H2S几乎不溶解于水,因此,水膜除尘也无法消除H2S,臭气味就会随着烟气排放而四处扩散。
氨气产生的原因:污泥中的含氮恶臭物质主要是氨、有机胺和粪臭素,而氮的来源主要有尿素、蛋白质和氨基酸。在污泥干化过程中,由碳水化合物分解生成的二氧化碳等酸性物质将溶于水中的大量氨转化为碳酸氢铵等不挥发的铵离子。碳酸氢铵的热稳定性极差,35℃以上即可发生分解,所以在污泥干化过程中碳酸氢铵几乎全部被分解释放出氨气。
Ⅲ 氨氮废水处理方法有哪些
一、氨氮废水现状
氨氮废水主要来源于化肥、焦化、石化、制药、食品等行业废水,氨氮废水的处理方法通常有物理法、化学法、物理化学以及生化法等。
(1)生物法
传统的生化法主要用于低浓度氨氮废水处理,它是利用微生物的硝化及反硝化作用使氨氮转变为氮气;
(2)蒸汽汽提法
蒸汽汽提法是用蒸汽将废水中的游离氨转变为氨气逸出,其处理机理与吹脱法基本相同,也是一个气液传质过程,即在高pH值时,使废水与蒸汽密切接触,从而降低废水中氨浓度的过程;
(3)离子交换法
离子交换法适用于氨离子浓度在10~100mg/L的废水,其原理是选用阳离子交换树脂,将水中的铵离子与树脂上的钠离子交换,从而达到去除铵的目的;
(4)化学沉淀法
化学沉淀法是通过向水中投加化学药剂,使氨反应生成不溶于水的沉淀,从而达到废水脱氨的目的;
(5)膜分离法
采用膜分离技术处理氨氮废水是近几年来研究比较多的废水脱氨技术之一,膜分离技术处理氨氮废水的处理效果比较好,条件温和,由于氨氮废水中往往有较多的固体悬浮物及易于结垢的盐类,考虑到膜的阻塞及再生问题,膜分离技术对水质的要求较高;
(6)反渗透法和电渗析法
反渗透法和电渗析法的投资和运行费用都比较高,而且,电渗析的预处理要求高,反渗透膜的使用寿命短,目前在国内应用极少。
二、定制特种吸附处理工艺
海普公司研究的特种吸附材料能针对性地吸附废水中的氨氮物质,对氨氮物质能做到高效吸附且脱附彻底,脱附后的废水氨氮含量可达到排放标准。
采用海普的吸附工艺处理氨氮废水时,将废水预先过滤去除其中的悬浮和颗粒物质,然后进入吸附塔吸附,吸附塔中填充的特种吸附材料能将废水中的氨氮吸附在材料表面,出水氨氮可达标排放。
吸附饱和后,再利用特定的脱附剂对吸附材料进行脱附处理,使吸附材料得以再生,如此不断循环进行。
三、案例介绍
本新建氨氮废水吸附处理设施,总设计废水处理规模为300m3/d,氨氮废水氨氮含量高,生化后氨氮含量超标,达不到排放标准,影响企业的稳定生产。海普对该废水进行了定制化的工艺设计,废水设计指标如下表。
Ⅳ 水中氨氮超标是如何引起
氨水的浓度超标。
氨气(Ammonia),是氮氢化合物,化学式为NH3,相对分子质量是17,是无色有刺激气味的气体。密度 0.771千克/立方米。易被液化成无色的液体。
氮原子的最外层有五个电子,因为它既不容易失去电子,也不容易得到电子,所以氮气的化学性质稳定,当氮气与氢气在高温、高压、催化剂的条件下化合(因为氮气性质稳定,不容易和其它物质发生化学反应,需要在高温、高压和催化剂的条件下),氮原子会和三个氢原子化合成氨气分子,它们是通过共价键化合的,一共有三个电子对,电子对偏向氮原子,所以氮元素呈-3价,氢元素呈+1价。氨气分子里的氮原子还有一对是孤对电子。氨分子的空间结构是三角锥型,极性分子。氮原子位于锥体的顶点上,三个氢原子位于锥体的底部。
氨气:NH3+H2O⇌NH4OH
氢氧化铵是一种弱碱,只能电离成少量的铵根离子和氢氧根离子,并且它不稳定,一受热就会分解为氨气和水。所以氨气是一种弱碱性气体。
作为弱碱性气体,氨气还可以和酸反应生成铵盐,如氨气和盐酸、浓硫酸、硝酸反应,分别生成氯化铵、硫酸铵和硝酸铵,和乙酸反应生成乙酸铵。氨气和碳反应,则生成氰化氢。
氨气有还原性,能在纯净的氧气中燃烧,生成氮气和水蒸气,还能和氧化铜反应,使氧化铜失去了氧,变成单质的铜,氨气得到了氧,变成氮气和水蒸气。
希望我能帮助你解疑释惑。
Ⅳ 氨气最好的处理方法是什么
氨气无色,有毒,易反应,具有腐蚀性,并有强烈异味。氨气会刺激人的眼睛及呼吸管道,在高浓度的条件下甚至能在几分钟内使人致死。
目前氨气最优的处理方法是蒸汽汽提法
蒸汽汽提法
蒸汽汽提法是用蒸汽将废水中的游离氨转变为氨气逸出,其处理机理与吹脱法基本相同,也是一个气液传质过程,即在高pH值时,使废水与蒸汽密切接触,从而降低废水中氨浓度的过程。传质过程的推动力是气相中氨的分压与废水中氨的浓度对应的平衡分压之间的差值。
蒸汽汽提法由于采用的工作介质是蒸汽,氨自废水进入蒸汽中,然后在塔顶精馏成为浓氨水回收,因此无需增加后处理工序。蒸汽汽提所需蒸汽体积要比空气吹脱法中所需空气体积小得多,因此设备体积较小,占地面积较少。
汽提法比较适用于处理1000mg/L以上的高浓度氨氮废水,对氨氮的去除率可达99%以上,效率高,技术成熟度好。但是,常规的汽提废水脱氨技术蒸汽消耗量大,处理废水单耗比较高。蒸汽汽提废水脱氨技术的普及推广应用需要在节能降耗方面加大研究开发的力度。
Ⅵ 污水中氨氮是怎样产生的
氨氮是指水中以游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)形式存在的氮。 动物性有机物的含氮量一般较植物性有机物为高。
同时,人畜粪便中含氮有机物很不稳定,容易分解成氨。因此,水中氨氮含量增高时指以氨或铵离子形式存在的化合氮。
氨氮是水体中的营养素,可导致水富营养化现象产生,是水体中的主要耗氧污染物,对鱼类及某些水生生物有毒害。
(6)废水中氨气是怎么产生的扩展阅读
自然地表水体和地下水体中主要以硝酸盐氮(NO3)为主,以游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)形式存在的氮受污染水体的氨氮叫水合氨,也称非离子氨。
非离子氨是引起水生生物毒害的主要因子,而铵离子相对基本无毒。国家标准Ⅲ类地面水,非离子氨氮的浓度≤1毫克/升。
氨氮对人体健康的影响
水中的氨氮可以在一定条件下转化成亚硝酸盐,如果长期饮用,水中的亚硝酸盐将和蛋白质结合形成亚硝胺,这是一种强致癌物质,对人体健康极为不利。
氨氮对生态环境的影响
氨氮对水生物起危害作用的主要是游离氨,其毒性比铵盐大几十倍,并随碱性的增强而增大。氨氮毒性与池水的pH值及水温有密切关系,一般情况,pH值及水温愈高,毒性愈强,对鱼的危害类似于亚硝酸盐。
氨氮对水生物的危害有急性和慢性之分。慢性氨氮中毒危害为:摄食降低,生长减慢,组织损伤,降低氧在组织间的输送。鱼类对水中氨氮比较敏感,当氨氮含量高时会导致鱼类死亡。急性氨氮中毒危害为:水生物表现亢奋、在水中丧失平衡、抽搐,严重者甚至死亡。
Ⅶ 请问富含高氨氮的废水该怎样处理
作者:优蚁环保
链接:https://www.hu.com/question/33532773/answer/125564267
来源:知乎
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吹脱、蒸氨、生物法是三种国内外公认处理高浓度氨氮废水的技术,也是处理高浓度氨氮废水的主要方法。
一、氨氮废水处理吹脱工艺特点
吹脱工艺通常主要针对废水中的氨氮浓度在2000mg/l以下:氨氮在水中以NH3和NH4+存在,它们之间存在如下平衡:NH3+H2ONH4++OH-。
平衡受PH影响,PH升高则水中的游离氨升高,平衡向右移动,游离氨的比例较大,当PH=7,氨氮大部分是以NH4+存在。当PH上升至11。5时,氨氮在废水中98%是以游离氨存在。
PH值是影响游离氨在水中百分率的主要因素之一。另外,温度也会影响反应式的平衡,温度升高,平衡向右移动。
下表列出了不同条件下氨氮的离解率的计算值。表中数据表明,当PH值大于10时,离解率在80%以上,当PH值达11时,离解率高达98%且受温度的影响甚微。
二、氨氮废水吹脱处理要点
影响氨氮吹脱效率的主次因素顺序为PH>温度>吹脱时间>气液比,根据以往运行经验污水PH>10,温度>30℃,气液比3000:1,吹脱时间1h,则吹脱氨氮去除效果可达到90%。
三、氨氮废水吹脱控制要点
根据水质PH数据通常通过变频调节,使废水进塔前保证废水PH值11.5。吹脱水温通常控制在50℃以上。
PH调整槽出水通过提升泵进入一级吹脱塔吹脱,一级吹脱塔吹脱后PH会下降。从而加入液碱进一步调节PH值。保证进入二级吹脱的废水PH≥l1.5,氨氮吹脱塔,采用二级逆流方式。
四、氨氮废水处理工艺说明
在碱性条件下(PH=11.5),废水中的氨氮主要以NH3的形式存在,让废水与空气充分接触,则水中挥发性的NH3将由液相向气相转移,从而脱除水中的氨氮。吹脱塔内装填塑料板条填料(不易结垢),采用乱堆装填方式,填料间距为40mm,填料高度6m(分3层)。空气流由塔的下部进入,与填料反复溅水形成水滴,使气液相传质更充分、更迅速,废水最终落入塔底集水池。
五、氨氮废水吸收处理工艺特点
吹脱塔排放的尾气中含有大量氨气,直接排放对厂区周围环境造成很大影响因此吹脱出的NH3吹入吸收塔,塔型采用填料塔形式,酸槽中的30%稀硫酸用耐腐蚀泵抽至吸收塔塔顶经分布器均匀喷洒,沿填料表面形成液膜下流,与自下而上的NH3气体充分接触,生成的(NH4)2SO4流入酸槽循环使用用作后续PH调整。达到一定浓度后(NH4)2SO4可回用于车间,从而达到环境效益和经济效益平衡。
吹脱塔和吸收塔材质通常采用碳钢内衬FRP材质。
六、氨氮蒸氨工艺特点
1、蒸氨塔从属于解吸塔,适合氨氮浓度在5000mg/l浓度以上的氨氮废水处理。
2、蒸氨是使溶解于循环水中的氨气通过热载体的传热而挥发释放出来的操作设备。
3、工作原理为:采用一般的载热体水蒸汽作为加热剂,使循环水液面上氨气的平衡蒸汽压大于热载体中氨气的分压,汽液两相逆流接触,进行传质传热,从而使氨气逐渐从循环水中释放出来,在塔顶得到氨蒸汽与水蒸汽的混合物,在塔底得到较纯净的循环水。总之,加碱源的目的是使固定铵盐转化为挥发铵盐。
七、蒸氨塔氨回收方式
针对蒸氨工艺,氨气回收方式通常按照硫酸铵或液氨的方式回收。
如果采用硫酸铵方式回收则配套提供氨气吸收塔,部排出的含氨蒸汽送入氨气吸收塔的底部,利用由塔顶喷淋下来的30%左右的稀硫酸吸收其中的氨,在塔底部生成30%左右的硫酸铵溶液。
如果采用液氨方式回收,则提供冷凝器方式。
八、蒸氨处理工艺特点
蒸氨塔塔釜高温水与废水进行热交换,充分利用热量并保证废水进脱氨塔的温度。
采用高通量、低阻降、高分离效率、抗结垢、抗颗粒的塔板与塔内件。
低能耗,运行装机功率小。整个系统自动化程度高。
九、生物膜法
上面有介绍,在此九略过了。