氨氮吹脫塔脫氨塔氨氮汙水處理設備閉路循環氨氮(dàn)吹脫塔產品屬訂製產品,以(yǐ)上報價為定金塔體均可製作成PP、PVC、玻璃鋼、不鏽鋼及PP/FRP、PVC/FRP複合材質設計原理氨氮吹脫塔設計原理:氨氮在(zài)廢水中主要以銨離子(NH4+)和遊離氨(NH3)狀態存在,其平衡關係如下所示: NH3+H2O—NH4+ +OH- 這
產品屬訂製產品,以(yǐ)上報價為定(dìng)金
塔體均可製作成(chéng)PP、PVC、玻璃鋼、不鏽鋼及PP/FRP、PVC/FRP複合材質
設計原理
氨(ān)氮吹脫塔設計原理:氨氮在廢水中主要以銨離子(NH4+)和遊離氨(NH3)狀態存在,其(qí)平(píng)衡關係如下所示: NH3+H2O—NH4+ +OH- 這個關係受pH值的(de)影響,當pH值高時,平衡向左移動,遊離氨的比例增大。常溫時,當pH值為7左右時氨氮大多數以銨離子狀態存在(zài),而pH為11左(zuǒ)右時,遊(yóu)離氨大致占98%,遊(yóu)離氨易於從水中(zhōng)逸出(chū),如加以(yǐ)曝氣的(de)話(huà),則可以促使氨從水中逸出(chū),其中,PH是效果關鍵。
氨氮吹(chuī)脫工藝
氨(ān)氮吹脫工藝是利用吹脫和吸附原理,通過風機輔助將(jiāng)廢水(shuǐ)中的氨(ān)氣(qì)進行分(fèn)離,從而達到(dào)去除氨氮的目的。
吹脫法廣泛用於化肥廠廢水、垃圾滲濾液(yè)、石化、煉油廠等(děng)含氨氮廢(fèi)水。
工藝流程
送來的含氨(ān)廢水直接進入PH調節槽,用4%NaOH溶液將PH值調節(jiē)到10以上,經過攪拌器攪拌混合、加(jiā)熱後,通過PH調整槽移送(sòng)泵輸送氨吹脫係統(tǒng)。進入係統後,流程分為氣相和液(yè)相兩部分,廢水輸送到2#吹脫塔(tǎ),經過吹脫分離後液相由2#塔處(chù)理水泵輸(shū)送至1#吹脫塔;含氨(ān)廢水(shuǐ)經(jīng)過吹脫分離後,氨氮指標降至為200mg/L以下,產生的廢(fèi)水經過4%廢硫(liú)酸溶液調節後,通過1#塔處理水泵送往汙水(shuǐ)處理。氣相與進(jìn)水是反方向,通過風(fēng)機鼓風將1#吹脫塔廢水的中氨氣進行吹脫循(xún)環內部分(fèn)離,在吸附塔內加(jiā)入新鮮水和98%硫酸,通過(guò)吸附塔(tǎ)循環水泵吸附為一定濃(nóng)度的硫酸銨溶液,再由吸附塔硫酸氨排放水泵送入脫硫(liú)係統統一製成硫酸銨晶體回收。
影響因素及(jí)液氣比的確定(dìng)
影響遊離(lí)氨在水中分布的pH值、溫度(dù)等因素(sù)都會影(yǐng)響吹脫效率。另外氣液比、噴淋密度等操作條件也是影響吹脫效率的主要因素。
氨吹脫是一個相轉移過程,推動(dòng)力來自(zì)空氣中氨的分壓與廢水中氨濃度相當的平衡分壓之間的差。
在吹脫塔中,對確定的廢水量而言,增大氣體量,傳質推動力相應增大(dà),有(yǒu)利於氨氮吹脫去除。但氣量太大,氣速過高,將影響廢水沿(yán)填料正常下(xià)流(liú)甚至不能流下,即引起液泛現象。因此,對一(yī)定廢水量,液氣比受液泛氣速控製。液泛氣(qì)速(sù)與塔式結構(gòu)、填料種類和(hé)液體物性等因素(sù)都有關(guān)。
高濃度氨氮廢水處理方法
高(gāo)濃度氨氮(dàn)廢水來源(yuán)甚廣且排放(fàng)量大。如化肥、焦化、石化、製藥(yào)、食品、垃圾(jī)填埋場等均產生大量高濃度氨氮廢水。大量氨氮廢水排入水體不僅引起水體富營養化、造成水體黑臭,而且將增加給水處(chù)理的難度和成本,甚至對人群及(jí)生物產生毒害作用。氨氮廢水(shuǐ)對環境的影(yǐng)響已引(yǐn)起環保領(lǐng)域,近20 年來,國內外對氨氮廢水處理方麵開展了較多的研究。其研究範圍涉及生物法、物化法的各種處理工藝,如生物方法有硝化及藻(zǎo)類養殖;物理方法有反滲透、蒸餾、土壤灌溉;化學法有離子交換法、氨吹脫、化學(xué)沉澱法、折點氯(lǜ)化、電化學處理、催化裂解等。新的技術不斷出現(xiàn),在(zài)處理氨氮廢水的應用方麵(miàn)展現出誘人的前景。