氨(ān)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複合材質設計原理氨氮吹(chuī)脫塔設計原理:氨氮(dàn)在廢水中主要以銨(ǎn)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
氨氮吹脫塔 脫氨塔 氨氮汙水處理設備 閉路循環(huán)氨氮吹脫塔
產品屬訂製產(chǎn)品,以上(shàng)報價為定金
塔體均可製作成PP、PVC、玻(bō)璃鋼、不(bú)鏽鋼及PP/FRP、PVC/FRP複合(hé)材質
設計原理
氨氮吹脫塔設計原理:氨氮在廢水中主要以銨離子(NH4+)和遊(yóu)離氨(NH3)狀態存在(zài),其平衡關係如下所(suǒ)示: NH3+H2O—NH4+ +OH- 這個關係(xì)受pH值的影響,當pH值(zhí)高時,平衡向左移動,遊離氨的比例增大。常溫時,當pH值為(wéi)7左右時氨氮大多數以銨離子狀態(tài)存在,而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,則可以促使氨從水中逸出,其中,PH是效果關鍵。
氨氮吹脫工藝
氨氮吹脫工藝是利用吹脫和吸附原理,通過風機輔助將廢水(shuǐ)中的氨氣(qì)進行分離(lí),從而達到去除氨氮的目的(de)。
吹脫法廣泛用於化肥廠廢水、垃圾滲濾液、石化、煉油廠等含(hán)氨氮(dàn)廢水。
工藝流程
送來的含(hán)氨廢水直(zhí)接進入PH調節槽,用4%NaOH溶液將PH值調節到10以上,經過攪拌器攪拌混合、加熱(rè)後,通過PH調整槽移(yí)送泵輸送氨吹脫(tuō)係統。進入係統後,流程分為氣相和液相兩部分,廢水(shuǐ)輸(shū)送到2#吹脫塔,經過吹脫分離後液相由2#塔處理水泵輸送至(zhì)1#吹脫塔;含氨廢水經(jīng)過吹脫分(fèn)離(lí)後,氨氮指標降至為200mg/L以下,產生(shēng)的(de)廢水經(jīng)過4%廢硫酸(suān)溶液(yè)調(diào)節後,通過1#塔處理水泵送往汙水處(chù)理。氣(qì)相與進水是反方向,通過風機鼓風將1#吹脫塔廢水的中氨氣進行吹脫循環內(nèi)部分離,在吸附塔內(nèi)加入新鮮水和98%硫酸,通過吸附塔循環水泵吸附為(wéi)一定濃(nóng)度的(de)硫(liú)酸銨(ǎn)溶液,再(zài)由吸附塔硫酸氨排放(fàng)水泵送入脫硫係統統一製成硫酸銨晶體回收。
影響因素及液氣比的確(què)定
影響遊離(lí)氨在水中分布的pH值、溫度等(děng)因素(sù)都會影(yǐng)響(xiǎng)吹脫效率。另(lìng)外氣液比、噴淋密度等操作條件也是(shì)影響吹脫效(xiào)率的主要因素。
氨吹脫是一個相轉移過程(chéng),推動力來自空氣中氨的分壓與廢水中氨濃度相當的(de)平衡分壓之間的差(chà)。
在吹脫塔中,對確定的(de)廢水(shuǐ)量而言,增大(dà)氣體量,傳質推動力相應增大,有利於氨氮吹脫去除。但氣(qì)量太大(dà),氣速過高,將影響廢水沿填料正常下流甚至不能流下,即引起液泛現象(xiàng)。因此,對一(yī)定廢水量(liàng),液(yè)氣比受液泛氣速控製。液泛氣速與塔(tǎ)式結構、填料(liào)種類和液體物性等因素都有關。
高濃度氨氮廢水處(chù)理方法
高濃度氨氮廢水(shuǐ)來源甚廣且(qiě)排放(fàng)量大。如化肥、焦(jiāo)化、石化、製藥、食品、垃圾填(tián)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(jiāng)增加給水處理(lǐ)的難(nán)度和成(chéng)本,甚至對人群及生物產生毒害作用。氨氮廢水對環境的影響已引起環保領域,近20 年來,國內外對氨氮廢水處理方麵(miàn)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類養殖;物理方法有反(fǎn)滲透、蒸餾、土壤灌溉;化學(xué)法有離子交換法、氨吹脫、化學沉澱法、折(shé)點氯化、電(diàn)化學處理、催化(huà)裂解(jiě)等。新的(de)技術不斷出(chū)現,在處理氨氮(dàn)廢水的應用方麵展現(xiàn)出誘人的前景。