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:2025-12-10

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

  • 氨氮测定仪的使用寿命(氨氮测定仪维护与保养)

    水质氨氮测定仪是一种常用的水质分析仪器,依据纳氏试剂分光光度法制造,常用于环保、水处理、化工等行业。那么水质氨氮测定仪使用寿命有多长呢?...

  • 挥发酚定义及危害(水质挥发酚测定方法原理)

    挥发酚是指沸点低于230℃的酚类化合物,通常为一元酚,如苯酚、甲酚、二甲酚等,它们能与水蒸气一起挥发。挥发酚具有高毒性,主要来源于工业废水,如煤气洗涤、炼焦、合成氨、造纸等行业,对土壤和水体环境有显著危害,可通过食物链影响人体健康。长期接触或摄入挥发酚可能导致急性中毒、神经系统症状、皮肤腐蚀等问题。...

  • 河水总磷超标的原因及危害(河水总磷标准限值)

    总磷广义上来说是指正磷酸盐,多磷酸盐,有机磷酸等各种形态磷化合物的总称。在水质指标中,总磷是指水样经消解后将各种形态的磷转变成正磷酸盐后测定的结果,以每升水样含磷毫克数计量,是污水中常测的一种污染物指标。河水中总磷的来源主要是生活废水,工业废水以及化肥农田水等。下面我们就具体了解一下河水总磷超标的原因及对策。...

  • 水质氟化物检测注意事项(水中氟化物超标的处理方法)

    氟化物是一种常见的矿物质,它在自然界中广泛存在,包括土壤、岩石、水源等。氟化物在饮用水中的存在,主要是由于地下水或地表水与含氟岩石或土壤的接触,导致氟化物溶解进入水中。生活饮用水中氟化物的含量受多种因素影响,包括水源、地形、地质条件、气候等。一般来说,地下水的氟化物含量较高,而地表水的氟化物含量较低。此外,不同的地区、不同的国家,饮用水中氟化物的含量也可能存在差异。适量的氟化物对人体有益,特别是对牙齿的健康有重要作用,可以防止龋齿的发生,而过量的氟化物则会对人体健康造成危害。...

  • 溶解氧传感器校准失败如何处理(溶解氧传感器校准失败原因)

    溶解氧传感器的校准是保障水质监测数据精准的关键环节,无论是零点校准还是量程校准,若操作不当、设备状态异常或环境干扰,都可能导致校准失败。校准失败不仅影响后续检测工作,还可能隐藏设备故障隐患,因此快速定位原因并妥善处理至关重要。以下结合实际运维场景,解析校准失败的常见原因与实操处理方法,帮助高效解决问题。...

  • 为什么要进行水质污染检测(水质污染有什么危害)

    水在我们生活中的重要性是大家都知道的,哪儿有水哪儿就有生命,在人体内的水分大约能占体重的65%,看到这个数据就能知道水是人体不可少的资源。但是随着社会不断发展进步水受到污染危害越来越严重,这对生态环境和身体健康是不利的!本章来和大家一起了解水质污染带来的危害及防止措施。为什么要进行水质污染检测(水质污染...

山东环美分析仪器有限公司