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     随着生活水平的日益提高,对蛋白质的需求量也不断增长,人类将需要更多的水产品作为食品。发展水产品具有较高的经济效益和社会效益,特别是价位较高的鱼、虾等。但它们对于养殖池中的水温、pH值、氧、硫化氢、氨的小变化都非常敏感。提高养殖业的单位面积生产量,需要将养殖密度提高3~5倍,容易产生的大量排泄物及剩余的残留物累计在池底,容易腐烂,导致水质污染,及水霉菌、浮游生物等也随之孕育生长。各种病虫害开始先后侵害水生物,严重时可将整个养鱼池的鱼、虾染病。因此,水质的好坏直接关系养殖业的发展。沸石粉是一种含碱金属和碱土金属的硅酸盐矿物质,含有结晶水分子。目前已经发现的天然沸石有40种左右,用于养殖业中的主要是斜发沸石。



     以斜发沸石为吸附剂处理氨氮废水,研究了斜发沸石粒径、反应时间、废水pH、废水氨氮初始浓度、斜发沸石用量对吸附的影响,分析了斜发沸石的吸附动力学和热力学特征。结果表明,在298K下,当斜发沸石用量为7g/100mL,沸石粒径小于1.5mm,废水氨氮初始浓度为200mg/L,pH为7,吸附时间为3h时,废水中氨氮的去除率可达到92.71%,斜发沸石吸附氨氮符合拟二级动力学方程。在温度为298~318K之间时,吸附等温线更好地符合Freundlich方程。在此基础上,热力学计算发现,ΔH0>ΔG0<ΔS0>0,表明氨氮在斜发沸石上的吸附是自发吸热过程,以物理吸附为主。沸石是一族架状结构的多孔性含水铝硅酸盐矿物。




   我们利用沸石对氨氮的强选择换,联合生物作用处理焦化废水,取得较好的实验结果。试验方法如下。以A-A-O工艺为基础投加沸石进行强化生物脱氮处理焦化废水,其工艺流程如图1-1所示。以A-A-O工艺为基础,向好氧生物池中投加沸石,新添加的沸石粉和回流污泥中再生后的沸石粉一起对进水中的氨氮进行吸附,随着沸石粉和生活污泥一起进入好氧生物池,使得硝化菌在沸石粉表面将氮离子氧化成为亚盐氮和盐氮,这样原先吸附了氮离子的沸石粉得到再生,继续对污水中氮离子进行离子交换吸附,而沸石粉内部受传至效率影响,溶解氧浓度很低,消化作用产生的亚盐氮和盐氮被反硝化细菌还原,达到终的氮去除。如工艺是在活性污泥法活SBR工艺的基础上开发。




沸石联合生物作用处理焦化废水
我们利用沸石对氨氮的强选择性交换,联合生物作用处理焦化废水,取得较好的实验结果。向好氧生物池中投加沸石,新添加的沸石粉和回流污泥中再生后的沸石粉一起对进水中的氨氮进行吸附,随着沸石粉和生活污泥一起进入好氧生物池,使得硝化菌在沸石粉表面将氮离子氧化成为亚硝酸盐氮和硝酸盐氮,这样原先吸附了氮离子的沸石粉得到再生,继续对污水中氮离子进行离子交换吸附,而

沸石粉内部受传至效率影响,溶解氧浓度很低,消化作用产生的亚硝酸盐氮和硝酸盐氮被反硝化细菌还原,达到最终的氮去除。如工艺是在活性污泥法活SBR工艺的基础上开发,其工艺原理也基本类似。
水样来源:试验中采用的废水为某焦化有限公司排放的实际焦化废水,其COD为680-920mg/L,NH3-N为45-60mg/L。
实验表明,沸石强化活性污泥法处理焦化废水时,5g/L的反应池沸石质量浓度和24h的好氧水力停留时间均是比较理想的控制参数。在此条件下,COD可从进水平均788mg/L降为305mg/L,氨氮可从进水平均48.1mg/L降为6.7mg/L,沸石强化SBR工艺处理焦化废水时,缺氧搅拌之后曝气24h为较理想的控制时间。在此条件下,COD可从进水平均质量浓度796mg/L降为平均221mg/L,氨氮可从进水平均质量浓度41.2mg/L降为13mg/L。沸石强化厌氧缺氧好氧工艺处理焦化废水时,COD可从进水平均质量浓度816.7mg/L降为平均189.2mg/L,氨氮可从进水平均45.45mg/L降为12.22mg/L。




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