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氮肥化工生產(chǎn)廢水處理介紹

標(biāo)簽:氮肥生產(chǎn)廢水 化工廢水 工業(yè)廢水處理

氮肥生產(chǎn)廢水的主要來源包括原料加工過程、產(chǎn)品生產(chǎn)過程、設(shè)備清洗與維護(hù)以及廢氣處理過程。在原料加工過程中,天然氣、煤炭、石油等原料在轉(zhuǎn)化為氮肥的過程中,會產(chǎn)生大量的含氮廢水。這些原料在高溫、高壓的條件下進(jìn)行化學(xué)反應(yīng),生成氨、尿素等氮肥產(chǎn)品,同時(shí)伴隨著廢水的產(chǎn)生。例如,在合成氨的生產(chǎn)過程中,原料氣經(jīng)過凈化、轉(zhuǎn)化、合成等工序,最終生成液氨,而在這個過程中,會產(chǎn)生一定量的含氮廢水。

產(chǎn)品生產(chǎn)過程中,由于化學(xué)反應(yīng)的不完全性以及設(shè)備的磨損和老化,也會產(chǎn)生一定量的廢水。這些廢水通常含有未反應(yīng)的原料、中間產(chǎn)物以及副產(chǎn)物,其中氮的含量較高,對環(huán)境構(gòu)成潛在威脅。此外,設(shè)備清洗與維護(hù)是氮肥生產(chǎn)過程中不可或缺的一環(huán),為了保持設(shè)備的正常運(yùn)行和生產(chǎn)效率,需要定期對設(shè)備進(jìn)行清洗,這個過程也會產(chǎn)生大量的含氮廢水。

氮肥生產(chǎn)廢水的特點(diǎn)主要體現(xiàn)在高氮含量、復(fù)雜成分、酸堿性變化大以及高溫等方面。廢水中氮的含量通常很高,可以達(dá)到數(shù)百至數(shù)千毫克/升,甚至數(shù)萬毫克/升,這對廢水處理提出了較高的要求。氮的存在形式多樣,包括氨氮、硝態(tài)氮、亞硝態(tài)氮等無機(jī)氮,以及有機(jī)氮,這些不同形態(tài)的氮在處理過程中需要采取不同的方法。

物化法在氮肥廢水處理領(lǐng)域扮演著不可或缺的角色,其主要優(yōu)勢在于投資成本相對較低、操作流程簡便以及處理效果穩(wěn)定。這種方法通過物理或化學(xué)手段對廢水中的污染物進(jìn)行分離和去除,其常見的處理技術(shù)包括沉淀、過濾、氣浮和吸附等。

沉淀法,作為一種傳統(tǒng)的廢水處理技術(shù),通過向廢水中加入化學(xué)試劑,促使污染物形成沉淀物并從水中分離。這種方法在去除重金屬離子和懸浮物方面效果顯著,但由于化學(xué)試劑的使用,可能導(dǎo)致處理成本上升,且產(chǎn)生的污泥需要進(jìn)一步處理,以免造成二次污染。

過濾法利用各種過濾介質(zhì),如砂、礫石、活性炭等,來截留廢水中的懸浮物和部分溶解物。它通常被用作預(yù)處理或深度處理的一部分,以提高后續(xù)處理單元的效果。然而,過濾法的挑戰(zhàn)在于過濾介質(zhì)的維護(hù)和更換,以及潛在的堵塞問題。

氣浮法通過向廢水中注入微小氣泡,使氣泡與油脂、懸浮物等污染物結(jié)合,形成浮渣并從水面去除。這種方法對油脂類污染物的去除效果佳,但氣浮設(shè)備的維護(hù)較為復(fù)雜。

吸附法利用吸附劑如活性炭、沸石等,吸附廢水中的有機(jī)物和重金屬離子。盡管吸附法在提高出水質(zhì)量方面表現(xiàn)優(yōu)異,但吸附劑的高成本和再生問題限制了其廣泛應(yīng)用。

與物化法相比,生物法在氮肥廢水處理中同樣重要,尤其是在脫氮方面具有顯著優(yōu)勢。生物法包括厭氧生物處理和好氧生物處理兩種方式,其主要工藝有傳統(tǒng)硝化反硝化法、氧化溝法、SBR法(序批式活性污泥法)和接觸氧化法等。

厭氧生物處理在無氧條件下進(jìn)行,利用厭氧微生物分解有機(jī)物,產(chǎn)生沼氣。這種方法適用于處理高濃度有機(jī)廢水,但對操作條件要求嚴(yán)格。

好氧生物處理,如硝化反硝化法,通過好氧微生物將氨氮轉(zhuǎn)化為硝酸鹽,再通過反硝化作用將硝酸鹽還原為氮?dú)猓瑢?shí)現(xiàn)脫氮。氧化溝法、SBR法和接觸氧化法等都是好氧生物處理的代表,它們在處理氨氮污染方面效果顯著,但需要控制好氧條件,且占地面積較大。

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化工廠污水該如何處理

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今天漓源環(huán)保來解釋一下化工廠污水該如何處理?本次介紹的是運(yùn)用光催化氧化技術(shù)處理化工廢水處理方法。化工廢水處理的光催化氧化技術(shù)利用光激發(fā)氧化將O2、H2O2等氧化劑與光輻射相結(jié)合。所用光主要為紫外光,包括uv-H2O2、uv-O2等工藝,可以用于處理污水中CHCl3、CCl4、多氯聯(lián)苯等難降解物質(zhì)。另外,在有紫外光的Feton體系中,紫外光與鐵離子之間存在著協(xié)同效應(yīng),使H2O2分解產(chǎn)生羥基自由基的速率大大加快,促進(jìn)有機(jī)物的氧化去除。

2021-02-25

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