氨(ān)氮吹脫塔脫氨塔氨氮汙水處理設備閉路(lù)循環氨氮吹脫塔產品(pǐn)屬訂製產品,以上報價為定金塔體均可製作成PP、PVC、玻璃鋼、不鏽(xiù)鋼及PP/FRP、PVC/FRP複合材質設計原(yuán)理氨氮吹脫塔設計原理:氨氮在廢水中
氨氮吹脫塔 脫(tuō)氨塔 氨氮汙水處理設備 閉(bì)路循環氨氮吹(chuī)脫(tuō)塔(tǎ)
產品屬訂(dìng)製產品,以上報價為(wéi)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:氨氮在廢水中主要以(yǐ)銨離子(zǐ)(NH4+)和遊離(lí)氨(NH3)狀態存在,其平衡關係(xì)如下所示: NH3+H2O—NH4+ +OH- 這個關係受pH值的影響,當pH值高時,平衡(héng)向左移動,遊離氨的比例增大。常溫時,當(dāng)pH值為(wéi)7左右時氨氮大多數以銨離子狀態存在,而(ér)pH為11左右時,遊離氨大致占98%,遊離氨易於從水中逸出,如加以曝氣的話,則可以促(cù)使氨從水中逸出,其中,PH是效果關鍵。
氨氮吹脫工(gōng)藝
氨(ān)氮吹脫工藝是利用吹脫和(hé)吸附原理,通過風機輔助將廢(fèi)水(shuǐ)中的氨氣進行分(fèn)離,從而達到去除氨(ān)氮(dàn)的目的。
吹脫法廣泛用(yòng)於化肥廠廢水、垃圾(jī)滲濾液、石化、煉油廠等含氨氮廢水(shuǐ)。
工藝流程
送來的含氨(ān)廢水(shuǐ)直接進入PH調節槽,用4%NaOH溶(róng)液(yè)將PH值調節到10以上,經過攪拌(bàn)器攪拌混合、加熱後(hòu),通過PH調整槽移送泵(bèng)輸送(sòng)氨吹脫係統。進入係統(tǒng)後,流程分為氣相和液相兩部分,廢水輸送到2#吹脫塔,經過吹脫分(fèn)離(lí)後液相由2#塔處(chù)理水泵輸送至(zhì)1#吹(chuī)脫塔;含氨廢(fèi)水(shuǐ)經過吹脫分離後,氨氮指標降至為200mg/L以下,產生的廢水經過4%廢硫酸溶液調節後,通過1#塔處理水泵送往汙水處理。氣相與進水(shuǐ)是反方向,通過風機(jī)鼓(gǔ)風將1#吹脫塔廢水的中氨氣進行吹脫循環內部分離(lí),在吸附塔內加(jiā)入新鮮水和98%硫(liú)酸,通過吸附塔循環水泵吸附為一定濃(nóng)度的(de)硫酸銨溶液,再由吸附塔硫酸氨排放(fàng)水泵送入(rù)脫硫係統統一製成硫酸銨晶體回收。
影響因素及液氣(qì)比的確定
影響遊離氨在水中(zhōng)分布的pH值、溫度等(děng)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(gè)相轉移過程,推動力來自空氣中氨的分壓與廢水中氨濃度相(xiàng)當的平衡分壓之(zhī)間的差(chà)。
在吹脫塔中,對確定(dìng)的廢水量而言,增大氣體量(liàng),傳(chuán)質推動力相應增大,有利於氨氮吹脫去除。但氣(qì)量太大(dà),氣速過高,將影響廢水(shuǐ)沿填料正常下流甚至不能流下,即引起液泛(fàn)現象。因此,對一定廢水量,液氣(qì)比受液泛氣速控製。液泛氣速與塔(tǎ)式結構、填料種類和(hé)液體物性等因素都有關。
高濃度氨氮廢水處理方法
高濃度氨(ān)氮廢水來源甚廣且排放量大。如化肥、焦(jiāo)化、石化、製藥(yào)、食品(pǐn)、垃(lā)圾填(tián)埋場等均產生大量高濃(nóng)度氨氮廢水。大量氨氮廢(fèi)水排入水體不僅引起水體富營養化、造成水體(tǐ)黑臭,而且將增(zēng)加給水處理的難度和成本,甚至對人群及生物(wù)產生毒(dú)害作用。氨氮廢水對環境的影響已引起(qǐ)環保領域,近20 年來,國內外(wài)對氨氮廢水處理方(fāng)麵開展了較多的研究。其研究範圍涉及(jí)生物法、物化法的各種處理工藝,如生物方法有硝化及(jí)藻類養殖;物理方法有反滲透、蒸餾、土壤灌(guàn)溉(gài);化學法有離子交(jiāo)換法、氨(ān)吹脫、化學沉澱法、折點氯化、電化學處理(lǐ)、催化裂解等。新的技術不(bú)斷出(chū)現,在處理氨氮廢水的(de)應用方麵展現出誘人(rén)的前(qián)景。
