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1、实现总氮达标的必要性
1.1水体氮超标的危害
水体中氮元素过量易引起水体富营养化,导致藻类迅速繁殖与鱼虾争夺生存环境,使鱼虾大量死亡进而水体恶臭引起水质污染,本质是物种的分布失衡使单一物种疯长造成整个水质生态系统失衡的现象。
1.2 总氮排放指标未来趋势
自2015年4月《水十条》发布之后,全国开始整治污染物排放,尤其狠抓工业污染防治,其中专项制定电镀、农药、氮肥、焦化、有色金属、印染、造纸、制药、制革、农副食品加工等十大重点行业,污水排放标准由最初的只规定氨氮排放限值转化为现在新增加了总氮的考核指标,新排放限值为15-20mg/L,而像北京等重点防护地区则执行更加严苛的标准,总氮限值为10mg/L。
2、总氮不达标的原因
2.1工业废水水质特点
工业废水水质具有盐分高、水质波动大、毒性强的特点,其成分较生活污水更为复杂,通常含有多种重金属,并具有强酸强碱性,以及氨水、尿素、颜料、柠檬酸等各种化合物,使处理难度大幅增加,再加上很多企业不能做好分支分流工作,使工业废水的处置充满挑战性及不确定性。
2.2现有技术存在的局限性
目前工业废水处理总氮仍以生化法为主,但传统生化法存在技术上的局限性,首先,水中微生物耐受力差,对工业废水的高毒性及氮的高浓性环境无承受能力,极易死亡,并限制了其增殖速率,是生化脱氮效率大打折扣;其次,碳源的合理选择及合理投加仍需不断协调,并不具备通用性,需要与相应工艺配合一致;再者,氧气控制与污泥处理问题不能很好解决使死亡菌体氨化并造成可溶性氮增加;另外,想要同时控制氨氮与总氮,生化整体流程与装置需增加及改造,不可避免的引起投资成本及运行成本的增加,因此,总氮提标并非那么简单,尤其对企业而言,一步到位而非不断改造的实现一定要从技术本身加以改进。
3、怎么实现总氮达标
3.1 HDN-生物滤池技术
苏州湛清环保经过三年对生化法处理工业废水的深入研究,提出一项稳定实现总氮达标的HDN-生物滤池技术,从结构上解决了污泥回流的复杂性,并根据水力流态特性加速了氮气的排放,使整体结构的反应死区几近乎无,并特地引进荷兰本土反硝化菌,用三年时间加以驯养并择优筛选富集,最终培养出一类可适应工业废水高毒性、高浓性特质的反硝化菌,使反硝化速率大大提升,并在短时间内可实现迅速富集;另外,通过对数百种材质填料试用分析后,通过改性并与培养出的反硝化菌相互匹配,研发出一种具有更加丰富微观孔道且反硝化菌更易附着富集的专属定制填料,最终构成HDN-生物滤池技术,实现了总氮的快速、高效提标。
3.2 HDN-高效脱氮设备
HDN-高效脱氮设备是HDN-生物滤池技术的最终产物,其不仅解决了传统生化法的各项劣势,并从结果上保证了总氮的稳定达标。
该设备具有以下技术优势:运行成本低:去除20mg/L的总氮,吨水成本小于0.7元;污泥产量少:反冲洗排出的少量微生物回流至生化池继续分解;脱氮效率高:正常运行脱氮负荷1.0kg/(m3d);占地面积小:10t/h的处理量,降低20mg/L的总氮,占地面积仅6 m2;易操作维护:全自动控制,无需更换填料,反冲洗水量少、频率低;恢复能力强:停机10d,运行2d即恢复脱氮能力。