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焦化废水中氨氮的去除研究
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摘要
近年来,炼焦企业急剧的增加,给我省带来了巨大的环境污染,而目前传统的生物处理工艺对焦化废水处理效果不够理想,特别是对氨氮处理效果更差。针对以上现状,我们研究出一条新型的焦化废水中氨氮脱除方法:首先采用化学法预处理焦化废水中高浓度的氨氮,使出水氨氮降至可满足生化处理要求;然后采用SBR工艺和生物接触氧化法进行处理,使出水满足国家一级排放标准。
     化学沉淀法预处理焦化废水中高浓度的氨氮研究:主要对化学沉淀法处理氨氮废水的操作条件、pH值、药剂投加量等影响因素进行了研究,采用药剂为Na_2HPO_4和MgSO_4,在n(P)∶n(Mg)∶n(N)投加量为1∶1∶1、pH值=9、室温下对高浓度氨氮去除率大于94%,出水满足生化处理要求。试验找到了一种磷酸铵镁的提纯方法,提纯后纯度大于90%,符合肥料使用要求,达到了废物资源化的目的。
     SBR处理焦化废水中低浓度氨氮研究:主要对SBR工艺脱氮的运行周期和运行工序进行了研究,结果表明:最佳周期为8.0h,去除废水中氨氮的合理运行方式为:进水→短时缺氧搅拌→好氧曝气→缺氧搅拌→短时曝气→静置沉降→出水排泥→待机,在进水氨氮浓度低于140mg/l时,出水可达到国家一级排放标准,若进水浓度较高,则需要进一步的生化处理。
     生物接触氧化法处理焦化废水研究:试验选取了一种最佳的填料和挂膜方法,挂膜后生物膜呈现由点状分布→团状分布或块状分布→大致均匀的膜状分布→连续均匀分布的生长过程,该法对废水处理效果良好,出水浓度低于15mg/l,满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级排放标准。
Coke plant wastewater is a kind of intractable waste water which is from the process of making coke. It contain high concentration of ammonia nitrogen and a number of toxic and difficult decompounded organic compounds. These brought severe harm to our environment and the health of human. So it is an important task for environmental researchers to find high efficiency and economical methods to remove ammonia nitrogen from coke plant wastewater. We find a new method for dispose ammonia nitrogen of coke plant wastewater. We adopt chemical precipitation method deal with high ammonia-nitrogen waste water, then use SBR+Biological contact oxidation deal with low ammonia-nitrogen waste water, finally,the water meet the standard.
     The chemical precipitation method with simple technology, fast reaction speed and high removal efficiency has been taken researched. Magnesium salt and phosphate salt are added into coke plant wastewater, and precipitation occurs at an optimal condition, to produce magnesium-ammonium-phosphate which is an insoluble compound and contains three nutrients of phosphorus、nitrogen and magnesium. Various factors affecting on ammonia nitrogen removal rate such as chemical precipitaters、pH value reaction temperature, dosages etc.are researched on this paper. The reagent choose Na_2HPO_4 and MgSO_4, and the best condition is n(P): n(Mg):n(N)=l : 1 : 1、pH=9, the rate of ammonia nitrogen remove has more than 94%. We find a method for magnesium- ammonium-phosphate purification, the purity of product is more than 90%, and it can use as a composite fertilizer.
     In detail the flowing are studied on SBR technology: test and study on SBR technology, finding the basic rule of groundmass degradation through studying in a test the changes of COD and ammonia nitrogen difficult to be degraded in coke plant wastewater. The result shows that the best operation cycle is 8.0 hours, the optimization operation mode is water feeding→anoxic churn up transitorily→aerobic aerated→anoxic churn up→aerobic aerated transitorily→sedimentation→water export and discharge mud→waiting. The let water can meet the standard if the concentration of ammonia nitrogen is less than 140mg/L.
     Biological contact oxidation is a method which is widely used in wastewater treatment. In this paper, we searched a fast velocity of bio-film domestication method, and choose a best packing material. The result shows that COD and ammonia-nitrogen be low of 15mg/l, The water can vent standard.
引文
[1] 赵红梅,闫丽华.山西能源节约标准化与煤焦产业可持续发展.中国能源网.2007.3
    [2] 河南豫港焦化集团.我国炼焦煤产业状况.河南豫港焦化集团网.2005.11
    [3] 张能一,唐秀华,邹平,等.我国焦化废水的水质特点及其处理方法[J].挣水技术,2005,24(2):42-47
    [4] 胡钰贤,郭亚兵.焦化废水及其处理技术[J].机械工程与自动化,2004,(5):97-100
    [5] 王喜全.焦化废水中氨氮及COD降解技术的研究[J].贵州环保科技,2003,4:4-5
    [6] 尹承龙,单忠健,曾锦之.焦化废水处理存在的问题及其解决对策[J].给水排水,2000,26(6):35-38
    [7] 郭行杰,缺氧-好氧-接触氧化法处理焦化废水[J].煤化工,1999,3(3):15-18
    [8] 叶少丹,马前,李义久,等.焦化废水生化处理研究进展[J].工业水处理,2005,25(2):9-13
    [9] 毋海燕.焦化废水的氨氮处理[J].太原理工大学硕士论文,2003.9
    [10] 袁泉,郭满囤,蒋洪静.焦化废水生物脱氮工艺[J].山西化工,2005,25(4):62-66
    [11] 李荣波.焦化废水处理的现状与展望[J].中国环保在线,2007.4
    [12] 丁淑琴,王林平.生化处理技术治理焦化废水的实践[J].中国有色冶金,2006,3:48-51
    [13] 钢铁工业水污染物排放标准.中华人民共和国国家标准 GB13456-92
    [14] 孙治荣,王宝贞.饮用水处理中的几种消毒剂[J].坏境保护科学,1999,25(1):10-12.
    [15] 郭士权.饮用水中氯消毒副产物的形成与去除[J].重庆建筑大学城市建设学院,1994,16(3):92-96.
    [16] 陈慧中,杨宏.给水系统中藻类研究现状及进展[J].现代预防医学,2001,28(1):79-80.
    [17] 王香平.化学沉淀法脱除焦化废水中的氨氮[J]..武汉科技大学硕士论文,2006
    [18] 郑学娟,徐月恩,陈增丰,等.吹脱法去除垃圾渗滤液中的氨氮[J].浙江水利水电专科学校学报,2001,13(2):55-56
    [19] 郑林树,徐雪峰.AC废水的氨氮脱除[J].化工生产与技术,2001,8(6):34-35
    [20] 林奇.吹脱法处理中低浓度氨氮废水[J].福建环境,2000,17(6):35-37
    [21] 仝武钢.化学沉淀法预处理高浓度氨氮废水的研究[J].湖南大学硕士学位论文,2002.11
    [22] 钱易.店孝炎.环境保护与可持续发展[M].北京:高等教育出版社,2000,50-51
    [23] 张晓丽,温俨,武果香,等.沸石去除废水中氨氮的实验研究[J].科技情报开发与经济,1999,(1):14-15.
    [24] 李晔,肖文浚,彭长琪,等.沸石改性及其对氨氮废水处理效果的研究[J].非金属矿,2003,26(2):53-55
    [25] 袁俊生,郎宇琪,张林栋,等.沸石法工业污水氨氮治理技术研究[J].环境污染治理技术与设备,2002,3(12):60-63
    [26] 刘宝敏.强酸性阳离子交换树脂对焦化废水中氨氮的去除作用[J].郑州工程学院学报,2003,24(1):46-48
    [27] Benfield L D, Judkins J F, Weand Q L. Process chemistry for water and wasterwater treatement[M]. New Jersey: Prentiee-Hall,Englewood Cliffs,1982.
    [28] 张林生.废水脱氮除磷方法与处理工艺[J].污染防治技术,1999,(4):200-203
    [29] 晓燕,肖波,杨家宽,等.焦化废水处理技术的发展[J].环境技术,2003,6:44-48
    [30] 杨云龙,谢朝霞.焦化废水处理技术浅析[J].科技情报开发与经济,2002,12(4):141~142
    [31] 计中坚,孟祥荣,尹承龙.焦化污水的现代净化技术[J].现代化工,2002,(1):23-26
    [32] 李才辉,冯晓西,乌锡康.MAP法处理氨氮废水最佳条件的研究[J].上海环境科学,2003,22(6):389-392
    [33] 史世庄,王香平,乔国强,等.化学沉淀法脱除焦化废水中的氨氮[J].武汉科技大学学报(自然科学版),2004,27(1):28-30
    [34] 穆大刚,孟范平,赵莹.化学沉淀法净化高浓度氨氮废水初步研究[J].青岛大学学报(工程技术版),2004,19(2):1-5
    [35] 郝瑞刚,谭燕妮,陈春燕.MAP发去除焦化废水氨氮[J].科技情报开发与经济,2006.16(2):144-146
    [36] 黄稳水.磷酸铵镁预处理高浓度氨氮废水的研究[J].工业水处理,2003,23(10):34-36
    [37] 赵庆良.化学沉淀法去除垃圾滤液中的氨氮[J].环境科学,1999,20(5):90-92
    [38] Schulze-Rettmer R. The simultaneous chemical precipation of ammonium and pH 值ospH值 ate in the form of magnesium-ammonium-pH 值ospH值ate[J]. Wat.Sci.Tech, 1991,23:659-667
    [39] 周娟贞.化学沉淀法治理高浓度氨氮废水的研究[J].净水技术,1992.42(4):13-14
    [40] 谢炜平.废水中氨氮的去除与利用[J].环境导报,1999,1:14-15
    [41] 沈耀良,王宝贞.废水生物处理新技术:理论与应用[M].北京:环境科学出版社,1999:76-78
    [42] 张希衡.水污染控制工程[M].修订版.北京:冶金工业出版社,1997:56
    [43] 王小钧.A/O+生物膜工艺处理焦化废水[J].山西建筑,2003.29(10):76-77
    [44] 李咏梅,顾国维,仇雁翎,等.厌氧酸化在焦化废水脱氮和毒性削减中的作用[J].环境科学,2001,22(4):86-90
    [45] 史晓燕,肖波,杨家宽,等.焦化废水处理技术的发展[J].环境技术,2003,6:44-48
    [46] 张统,方小军,张志仁.SBR及其变法污水处理与回用技术[M].北京:化学工业出版社,2003:06
    [47] 伦世仪,陈坚,曲音波.环境生物工程[M].北京:化学工业出版社,2002:37
    [48] 陈平,郭良综,黄伟.应用SBR法处理焦化废水[J].煤矿环境保护,2001,15(5):38-40
    [49] 王业耀,袁彦肖,田仁生.焦化废水处理技术研究进展[J].工业水处理,2002,22(7):1-5
    [50] 张统.CASS工艺处理小区污水及中水回用[J].给水排水,2001,27(7):64-66
    [51] 陆天友.清镇朱家河污水处理厂CASS工艺设计[J].贵州工业大学学报,2002,31(1):98-101.
    [52] Yu Hanging, Gu Guowei, Song Leping. Posttreatment of Effluent from CokePlant Wastewater Treatment System in Sequencing Batch Reactors[J]. J.of Eneiron. Engr. 1997, 123(3):305-308
    [53] Lee Min Woo, Park Jong Moon. Biological Nitrogen Removal from CokePlant Wastewater With External Carbon Addition[J]. Water Environ. Res. 1998, 70(5): 1090-1095
    [54] 李峰,昌锡武.序批式反应器(SBR)处理氨氮废水的初步研究[J].江苏环境科技,1999,2:14-17.
    [55] SBR工艺去除亚铵法造纸废水中的氮[J].环境科学,2001(4):117-119.
    [56] 汪艳霞.生物接触氧化填料性能试验研究[J].太理工硕士论文,2001
    [57] 江萍,黎俊,张文涛,等.生物接触氧化法处理有机废水的进展[J].环境与开发,2000,15(4):6-7
    [58] 王丽英.生物膜的形成与控制[J].食品工业科技,1998.4:68-69
    [59] 黄广萍.生物接触氧化法处理石化废水[J].ENVIRONMENT PROTECTION IN PETROCHEMICAL INDUSTRY,1999.2:20-23
    [60] 杨永义,朱波,徐继润.大连大学生活污水生物脱氮的实验研究[J].大连大学学报,2006,27(6):35-39
    [61] 周旋,刘大银,毕亚凡,等.生化法处理皂素生产废水脱除氨氮的研究[J].化学与生物工程,2005.9:20-21
    [62] 黄广萍.生物接触氧化法处理石化废水[J].石油化工环境保护,1999.2:20-23
    [63] 孙治荣,秦嫒,张素霞,等.生物接触氧化法去除微污染水源水中的氨氮[J].工业用水与废水,2004,35(6):21-23
    [64] Hellinga C., Schellen.A. Mulder J.et al. The Sharon process: an innovative method for nitrogen removal from ammonium rich waste water[J]. Water Science and Technology, 1998,37(9): 135-142.
    [65] Verstraete W, PH值 ilips S. Nitrification-denitrification processes and technologies in new contexts[J]. Environmental Pollution,1998,102:717-726.
    [66] GraafA.A. vande, Minder A., Bruijn P.de.et al. Anaerobic ammonium oxidation is a biologically mediated process.Appl[J]. Environ.Microbiol, 1995,61 (4):1246—1251.
    [67] 周彤.污水的零费用脱氨[J].给水排水,2000,26(2):37-39
    [68] 奚旦立,孙裕生,刘秀英.环境监测[M].(第三版).北京:高等教育出版社.2005
    [69] 钟理,詹怀宇,D.O.Hill.化学沉淀法除去废水中的氨氮及其反应的探讨[J].重庆环境科学,2000,22(6):54-57
    [70] 郝瑞刚,潭燕妮,陈春燕.MAP法去除焦化废水氨氮[J].科技情报开发与经济,2006,12(2):144-146
    [71] 曹忠石,王珍云.无机化学反应方程式手册[M].湖南:湖南科学技术出版社,1982:474
    [72] 吴婉娥,葛红光,张克峰.废水生物处理技术[M].北京:化学工业出版社,2003:168
    [73] 刘大鹏.化学沉淀法处理高浓度氨氮废水动力学研究及工艺条件优化[J].湖南大学硕士学位论文,2004.4
    [74] 李小晨,吴成强,杨敏等.用于生物接触氧化工艺的填料特性比较研究[J].环境污染治理技术与设备,2005,6(1):44-47
    [75] 江萍,黎俊,张文涛等.生物接触氧化法处理有机废水的进展[J].环境与开发,2000,15(4):6-7。
    [76] 滕济林.新型生物填料开发应用技术研究[J].华北电力大学硕士论文,2001
    [77] 杨林梅.物接触氧化法处理城镇污水的发展前景[J].太原科技.2001,(1):16-17
    [78] 吴燮荪.生物膜法处理废水的机理与关键[J].污染防治技术,1994,7(2):26-29.
    [79] 王冠平,谢曙光,施汉昌,等.预处理生物滤池挂膜的影响因素[J].中国给水排水,2003,19(13):41-43
    [80] 赵兵,杨为群.生物滤池挂膜的生产实践[J].交通环保,1999,20(4):25-27
    [81] 藤济林,李星伟,殷杰,等.废水处理新型填料的挂膜试验研究[J].电力建设,2002,23(2):54-57
    [82] 马雁林.焦化废水生物脱氮处理开工调试[J].给水排水,2000,26(12):50-54
    [83] 罗建中,孙国胜.东深供水工程生化预处理挂膜过程分析[J].环境技术,2002,4:41-44.
    [84] 陈洪斌,梅翔,高廷耀,等.受污染源水生物预处理挂膜过程研究[J].处理技术,2001,27(4):196-199
    [85] 李晓晨,吴成强,杨敏,等.用于生物接触氧化工艺的填料特性比较研究[J].环境污染治理技术与设备,2005,6(1):44-47
    [86] 滕济林,李星伟,于光,等.废水处理新型填料的挂膜试验研究[J].电力建设,2002,23(2):54-57

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