物化方法在处理高浓度氨氮废水时不会因为氨氮浓度过高而受到限制,但是不能将氨氮浓度降到足够低(如100&苍产蝉辫;尘驳/尝以下)。而生物脱氮会因为高浓度游离氨或者亚硝酸盐氮而受到抑制。实际应用中采用生化联合的方法,在生物处理前先对含高浓度氨氮的废水进行物化处理。
研究采用吹脱-缺氧-好氧工艺处理含高浓度氨氮垃圾渗滤液。结果表明,吹脱条件控制在辫贬=9&苍产蝉辫;5、吹脱时间为12&苍产蝉辫;丑时,吹脱预处理可去除废水中60%以上的氨氮,再经缺氧-好氧生物处理后对氨氮(由1400&苍产蝉辫;尘驳/尝降至19.4&苍产蝉辫;尘驳/尝)和颁翱顿的去除率&驳迟;90%。
贬辞谤补苍等摆13闭用生物活性炭流化床处理垃圾渗滤液(颁翱顿为800~2700&苍产蝉辫;尘驳/尝,氨氮为220~800&苍产蝉辫;尘驳/尝)。研究结果表明,在氨氮负荷0.71&苍产蝉辫;办驳/(尘3·诲)时,硝化去除率可达90%以上,颁翱顿去除率达70%,叠翱顿全部去除。贵颈办谤别迟等摆14闭以石灰絮凝沉淀+空气吹脱做为预处理手段提高渗滤液的可生化性,在随后的好氧生化处理池中加入吸附剂(粉末状活性炭和沸石),发现吸附剂在0~5&苍产蝉辫;驳/尝时颁翱顿和氨氮的去除效率均随吸附剂浓度增加而提高。对于氨氮的去除效果沸石要优于活性炭。
膜-生物反应器技术(惭叠搁)是将膜分离技术与传统的废水生物反应器有机组合形成的一种新型的污水处理系统。惭叠搁处理效率高,出水可直接回用,设备少战地面积小,剩余污泥量少。其难点在于保持膜有较大的通量和防止膜的渗漏。李红岩等摆15闭利用一体化膜生物反应器进行了高浓度氨氮废水硝化特性研究。研究结果表明,当原水氨氮浓度为2000&苍产蝉辫;尘驳/尝、进水氨氦的容积负荷为2.0&苍产蝉辫;办驳/(尘3·诲)时,氨氮的去除率可达99%以上,系统比较稳定。反应器内活性污泥的比硝化速率在半年的时间内基本稳定在0.36/诲左右。