1、废水中总氮的构成
总氮元素主要由氨氮、有机氮、硝态氮、亚硝态氮以及氮氧化合物组成,其中氨氮主要来自于氨水以及诸如氯化铵等无机物。有机氮主要来自于一些有机物中的含氮基团,比如有机胺类等。氮氧化合物诸如一氧化氮以及二氧化氮等是有毒气体,由于状态不稳定,一般很少存在。硝态氮在自然界中比较稳定,且含量较高,比如国防工业ZhaYao制造过程中大量用◇◇作为原料,机械化学等工业使用大量与◇◇相关的原材料作为氧化剂,同时很多污水通过前期生化以及硝化以后也含有大量的◇◇,因为硝态氮十分稳定,且极易溶解于水,因此污染十分严重,极易扩散。

2、氨氮的去除办法
含氨氮废水目前市场上技术已经非常成熟,一般通过以下几种办法去除。
第一,折点加氯氧化法,通过加入次◇◇或者漂白粉进行氧化,将氨氮转化为氮气释放,目前市场上常见的氨氮去除剂基本以漂白粉为主。其反应方程式如下所示:
2NH2Cl + HClO →N2↑+3H++3Cl- +H2O
第二,利用微生物硝化和反硝化去除废水中的氨氮,其原理是硝化菌和反硝化菌的联合作用,将水中氨氮转化为氮气以达到脱氮目的。首先通过硝化细菌和亚硝化细菌将氨氮转化为亚◇◇和◇◇,然后再进行反硝化,将◇◇转化为氮气。其反应原理图如下所示:
2NH3 + 3O2 → HNO2 + H2O + 能量(亚硝化作用)
2HNO2 + O2 → 2HNO3 + 能量(硝化作用)
HNO3 + CH3OH → N2 + CO2 + H2O + 能量(反硝化作用)
3、有机氮的去除办法
在一些废水中含有有机氮,有机氮大多通过微生物去除。在转化中,主要包括氨化、硝化和反硝化三个阶段。在氨化过程中,水中有机氮在微生物作用下转化为氨氮。硝化过程中,首先在亚硝化杆菌的作用下,氨氮转化为亚◇◇氮,然后在硝化杆菌作用下,亚◇◇氮进一步被氧化成◇◇氮。反硝化过程中,◇◇氮转化为氮气,释放到空气中,也正是在这个过程中,水中的氮被彻底去除了。

4、硝态氮的去除办法
硝态氮主要是指◇◇根离子,目前有采用离子交换、膜渗透、吸附以及生物脱氮的方法。其中离子交换法、膜渗透法以及吸附法都只是◇◇根离子的浓缩与转移,无法真正去除总氮,浓缩以后的◇◇根废液需要进一步处理。
在生物脱氮中,主要是指◇◇根离子通过反硝化细菌降解转化为氮气的过程。在传统的生化方法中,需要极大地占地面积,而且由于微生物密度低,微生物脱氮效率很低,而且出水不清澈,有悬浮物,不耐毒性物质。
苏州湛清环保科技有限公司新设计一种高效反硝化生物滤池装置,经过特殊结构设计的高效反硝化生物滤池,专为工业废水处理研发,适应工业废水高盐分、高毒性、高硝氮、波动大的水质特点。
该技术具有以下特点:
脱氮效率高——正常运行脱氮负荷2kg N/m?·d,出水总氮稳定达标
占地面积小——10t/h的处理量,降低20mg/L总氮,占地面积仅3㎡
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
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

运行成本低——去除20 mg/L的总氮,吨水成本约0.7元
作为主要研究人员参与或主持的课题有:
1. 国家“863”高科技研究项目“上海城市水环境质量改善技术与综合示范”子课题 (2003-2006);城市污水厂受损生态系统的预警与修复(上海市城市化和生态修复重点实验室2007年);上海市新农村水污染处理对策研究(上海市环保局2007);污水处理异常问题对策与数据库开发(上海闵行区科委2007);上海普陀区工业小区污水收集系统评估与规划子课题( 普陀环保局2006);城市绿地系统对雨水径流和污染的削减研究(上海市科委子课题2005-2006);污水处理系统泡沫和膨胀异常问题及对策(上海市政院2004-2005项目);受损生物处理系统的评价和恢复技术研究(上海市环保局(02JG05030)2002~2004);石化废气生物处理系统微生物分析,石化废水氨氮的冲击及恢复技术研究(上海石化环保中心,2003-2007);白腐真菌处理实际染料废水的调控研究(国家自然科学基金(50278034))主要研究人员;苏州河底泥疏浚的生态学影响(上海市建委2000-2002)主要研究人员;污染控制硝化细菌应用技术研究(上海市教委2000-2002) 主要研究人员;名贵水产养殖中的水质控制研究(上海市农委攻关项目1999-2001) 主要研究人员;小区生活污水处理及其示范工程(上海市科委重大项目2003~2005) 主要研究人员;上海上澳塘、绥宁河水体生物修复试验研究( 2000~2003年) 主要研究人员。
2.主持“英国bp石油天然气公司地下水处理方案设计(2003年),上海树脂厂废水处理工程设计施工调试,上海东方文化学院废水处理工程设计(2003)”等工程项目十项。


