宋玮华 尹冬俏 刘邵博
(吉林建筑大学城建学院,长春 130111)
水环境中氮主要以氨氮形式存在,是水体的主要污染物质之一,也是引起水体富营养化的主要原因之一.目前我国大部分受污染水域中,氨氮都是主要污染物.由氨氮值过高导致的污染,已经使农业、渔业及旅游产业产生巨大的影响,甚至饮水卫生安全和食品安全也面临着巨大的威胁.高浓度氨氮还抑制微生物活性,限制了后续生物处理.
从废水处理的应用技术上,针对氨氮废水的处理技术有:活性炭吸附[1]、沸石吸附[2]、空气碱性吹脱法、生物脱氮法[3-4]等.上述方法因受到种种因素的限制,在实际工程应用中都有其各自适用范围和局限性.
基于水体系中的NH4+,PO43-及Mg2+可化合生成MgNH4PO4沉淀,从而可同时除去水体中的氨氮和磷酸盐,研究者们把这种通过沉淀同时除去废水中高浓度氨氮和高浓度磷酸盐的方法称作磷酸铵镁(MAP)技术[5].MAP技术应用广泛,可用于处理高浓度氨氮废水、磷酸盐废水或同时含有高浓度氨氮和高浓度磷酸盐的废水.通过该技术除去废水中的氨氮或磷酸盐生成的沉淀几乎不吸收重金属,再利用时不会对农作物造成危害,可作为一种优质高效的缓释肥料.与传统加碱后进行吹脱的处理方法相比,此法氨氮处理效率高,与生化处理相比,不受水温及水中限制生物活性的影响,设计、运行简单,无二次污染物产生,且不会对后续生物处理造成影响.