合成氨廢水處理的工藝設計有哪些?
標簽:合成氨廢水處理
在部分工業污水處理中合成氨改造工程完成后,為使生產過程中產生的高濃度廢水不致危害環境,同時為貫徹環?!叭瑫r”原則,應對產生的高濃度氨氮廢水進行處理,達標后排放。
一、設計工藝
由于硝胺和尿素車間生產過程中產生的氨氮廢水屬于高濃度廢水,必須在生物脫氮之前進行預處理;預處理采用氨氮在堿性條件下溶解度較低的特點,進行氣提脫氮,大幅度降低廢水中的氨氮指標,經過生物脫氮一般能達到一級排放標準,為嚴格達到地方排放標準須采用離子交換作三級處理。
污水處理工藝主要由三個主要單元組成:預處理、生物脫氮處理及離子交換處理。
1、預處理
包括格柵、集水池、氣提塔(或同時包括吸附塔)等,主要任務是調節水量、均勻水質、調節廢水pH值、脫氮,以利于后續處理設施。
來水經格柵隔除其中可能含有的漂浮物或其他雜質,進入集水調節池,由于排水方式為連續式,因此集水調節池可設計水力停留時間1h,同時加堿調節pH值至10.8左右,使廢水中的氨氮以游離態形式存在為主,通過氣提將游離氨大部分脫除,經過脫氨的廢水通過加酸將pH值調節至中性狀態。
2、生物脫氮處理
經過預處理的廢水自流進入中間水池I,經提升進入CASS池(如果同時有生活污水加入則可以減少碳源的投加)。
3、離子交換處理
離子交換處理是利用離子交換劑的選擇性吸附性能,除去廢水中的特定的游離離子,本工程采用的離子交換劑為斜發沸石,具有良好的吸附銨離子的能力。
生物脫氮處理出水經中間集水池II集水調節,由泵提升至離子交換處理器,進一步降低廢中的氨氮;當離子交換劑交換容量飽和后,利用堿液和食鹽水進行再生,再生液體積約10~20倍交換劑體積,再生后的交換劑可以重復使用,再生廢液可作氮肥回收利用。
4、污泥處理
CASS池污泥由剩余排出泵排至污泥池,進行污泥濃縮處理,濃縮后的污泥定期抽吸外運,上清液回流至集水調節池。
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