当前位置:首页>新闻资讯>公司动态 > 废水氨氮超标的原因及危害(氨氮超标的处理方法)

废水氨氮超标的原因及危害(氨氮超标的处理方法)

作者:环美仪器    更新时间:2025-07-18

近年来,随着经济的发展,越来越多含氮污染物的任意排放给环境造成了极大的危害。氮在废水中以有机态氮、氨态氮(NH4+-N)、硝态氮(NO3--N)以及亚硝态氮(NO2--N)等多种形式存在,而氨态氮是最主要的存在形式之一。废水中的氨氮是指以游离氨和离子铵形式存在的氮,主要来源于生活污水中含氮有机物的分解,焦化、合成氨等工业废水,以及农田排水等。氨氮污染源多,排放量大,并且排放的浓度变化大。

废水氨氮超标的原因及危害

废水氨氮超标的危害:

1.对人体健康的影响

氨氮在水体中硝化作用的产物硝酸盐和亚硝酸盐对饮用水有很大危害。

2.对生态环境的影响

氨氮对水生物起危害作用的主要是游离氨。其毒性比铵盐大几十倍,并随碱性的增强而增大。

氨氮超标的处理方法:

1.有机物浓度过高

原因:运行管理不到位,预处理效果差,SS较多,使得废水处理的生化进水有机物浓度过高,已经超出了生化的处理能力,从而导致COD和氨氮的去除效率低下。COD高时会抑制硝化菌的活性而有利于发挥异氧菌的活性,使得有机氮发生水解而转化成氨氮,从而造成废水中的氨氮含量更高。

解决办法:立即停止进水进行闷曝、内外回流连续开启;停止排泥保证污泥浓度;如果有机物已经引起非丝状菌膨胀可以投加PAC来增加污泥絮性、投加消泡剂来消除冲击泡沫。后续提高管理水平,做好前端预处理,降低生化负荷。

2.工艺选择问题

原因:脱氮选用的工艺是单纯的曝气池、接触氧化、SBR等等这些工艺,其实,在保证HRT(水力停留时间)和SRT(泥龄)足够长的情况下,这些工艺是可以脱氨氮的,但不经济。

解决办法:延长HRT和SRT,例如改造成MBR提高泥龄等等;前面增加反硝化池。

3.pH过低

原因:进水CN比不足,原因也是反硝化不完整,产生的碱度少,导致的pH下降;进水碱度降低导致的pH连续下降。

解决办法:发现pH连续下降就要开始投加碱来维持pH,然后再通过分析去查找原因;如果pH过低已经导致了系统的崩溃,首先要把系统的pH补充上来,然后闷曝或者投加同类型的污泥。

4.DO过低

原因:曝气器老化和间歇曝气容易导致曝气器堵塞,池内曝气充氧和搅拌受阻,而硝化反应是有氧代谢,需要保证曝气池溶氧适宜的环境下才能正常进行,而DO过低则会导致硝化受阻,氨氮超标。

解决办法:更换曝气头;提高风机变频功率,增大风量。

5.泥龄过低

原因:排泥过多和污泥回流过少都会导致污泥的泥龄降低,一般泥龄是细菌世代期的3-4倍。多系列中,污泥回流不均衡,各系列污泥回流相差过大,导致污泥回流少的系列氨氮升高。

解决办法:减少进水或者闷曝;投加同类型污泥;如果是污泥回流不均衡导致的问题,把问题系列的减少进水或者闷曝、保证正常系列运行的情况下将部分污泥回流到问题系列,每个系列设置流量计量装置,便于观察。

氨氮超标的处理方法

6.水质波动冲击

原因:水质水量波动大,调节池处理不到位,导致来水氨氮突然升高,脱氮系统崩溃,出水氨氮超标。

解决办法:保证pH的情况下,投加同类型污泥、闷曝恢复系统;工艺末端增设氨氮去除剂投加和反应装置用于应急理。

7.温度过低

原因:冬季进水温度很低,尤其是昼夜温差大,往往低于细菌代谢需要的温度,使得细菌休眠,硝化系统异常。

解决办法:设计阶段把池体做成地埋式的;提前提高污泥浓度;进水加热至适宜温度。

8.内回流异常

原因:因电气故障、机械故障或人为原因导致内回流异常。内回流导致的氨氮超标也可以归到有机物冲击中,因为没有硝化液的回流,导致好氧池中只有少量外回流携带的硝态氮,总体成厌氧环境,碳源只会水解酸化而不会完全代谢成二氧化碳逸出,所以大量有机物进入曝气池,导致了氨氮的升高。

解决办法:内回流已经导致氨氮升高,检修内回流泵,停止或者减少进水进行闷曝;硝化系统已经崩溃,停止进水闷曝,如果有条件、情况比较紧迫可以投加相似脱氮系统的生化污泥,加快系统恢复。后续定期检查回流泵,及时发现并解决问题。


相关产品推荐

相关推荐

  • 为什么水质悬浮物检测误差大(水质悬浮物检测结果是负值的原因)

    悬浮物又称为不可滤残渣,是指不能通过孔径为0.45μm滤膜的固体物。地表水中存在悬浮物会使水体浑浊,降低透明度,影响水生生物的呼吸和代谢,甚至造成鱼类窒息死亡。悬浮物多时,还可能造成河道阻塞,所以悬浮物含量是衡量水污染程度的指标之一。因此在水和废水处理中,测定悬浮物具有特定意义。...

  • 污水挥发酚超标常用处理方式(水质挥发酚检测方法哪种好)

    挥发酚对人体危害较大,是水环境优先监测的污染物。不同的酚类化合物具有不同的沸点。酚类又因其能否与水蒸气一起挥发而分为挥发酚与不挥发酚,通常认为沸点在230℃以下的为挥发酚,而沸点在230℃以上的为不挥发酚。水质标准中的挥发酚即指在蒸馏时能与水蒸气一并挥发的这一类酚类化合物而言。挥发酚通常是指沸点在230℃以下的酚类,通常属一元酚。...

  • 氨氮检测对实验室环境的要求(氨氮检测前样品如何预处理)

    氨氮检测时要尽量​避免实验室出现可能有干扰的检测项目,应预先做好防交叉污染措施,例如硝酸盐氮检测不应与铵盐类化合物等分析项目同时进行,原因在于硝酸盐氮测试中使用的氨水挥发性较强,而纳氏试剂极易吸收挥发后的氨气,使得氨氮测试结果偏高,玻璃器皿等实验用品要单独存放,避免出现交叉污染。氨氮检测中所需实验用水为无氨水,同时切勿敞口保存,避免空气中的氨溶入实验用水。...

  • 污水总磷超标的主要原因(总磷超标的处理方法)

    污水总磷超标是许多环保人绕不过的一个难题,那么污水总磷超标的主要原因有哪些呢?常用于处理总磷超标的方法又有哪些呢?我们一起来看看。...

  • 水中硫酸盐的来源与危害(饮用水标准中的硫酸盐限值)

    自来水中的硫酸盐含量是一个重要的水质指标,其检测方法和标准对于保障饮用水安全具有重要意义。自来水中的硫酸盐主要来源于天然矿物质溶解、工业废水排放以及水处理过程中使用的化学药剂(如硫酸铝絮凝剂)。例如,地下水流经含石膏的沉积岩时,会增加水中硫酸盐的含量。此外,市政自来水处理工艺中广泛使用含硫酸盐的絮凝剂,这可能导致自来水中的硫酸盐浓度增加。...

  • 手持式氨氮检测仪使用方法(手持式氨氮检测仪校准规范)

    手持式氨氮检测仪是一款可以快速测定水中氨氮含量的仪器,具有操作简单、灵敏度高等优点。手持式氨氮检测仪不仅可以应用于环境保护领域,检测河流、湖泊、海洋等水体中的氨氮检测,也可以进入普通百姓的生活,检测自来水、饮用水和游泳池等水体的氨氮检测。...

山东环美分析仪器有限公司