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氨氮吹脫塔

簡要描述:氨氮吹脫塔的基本原理是利用廢水中所含的氨氮等揮發性物質的實際濃度與平衡濃度之間存在的差異,在堿性條件下使用空氣吹脫,由于在吹脫過程中不斷排出氣體,改變了氣相中的氨氣濃度,從而使其實際濃度始終小于該條件下的平衡濃度,使廢水中溶解的氨不斷穿過氣液界面,使廢水中的NH3-N得以脫除。

  • 產品型號:ANCT
  • 廠商性質:生產廠家
  • 更新時間:2025-07-30
  • 訪  問  量:3305
詳情介紹

一.概述

高濃度氨氮廢水來源甚廣且排放量大。如化肥、焦化、石化、制藥、食品、垃圾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,而且將增加給水處理的難度和成本,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和范圍的重視,近20 年來,國內外對氨氮廢水處理方面開展了較多的研究。其研究范圍涉及生物法、物化法的各種處理工藝,如生物方法有硝化及藻類養殖;物理方法有反滲透、蒸餾、土壤灌溉;化學法有離子交換法、氨吹脫、化學沉淀法、折點氯化、電化學處理、催化裂解等。新的技術不斷出現,在處理氨氮廢水的應用方面展現出誘人的前景。 本說明重點介紹我單位廣泛使用的吹脫法。

二.技術說明

吹脫法用于脫除水中氨氮,即將氣體通入水中,使氣液相互充分接觸,使水中溶解的游離氨穿過氣液界面,向氣相轉移,從而達到脫除氨氮的目的。常用空氣作載體(若用水蒸氣作載體則稱汽提)。水中的氨氮,大多以氨離子(NH4+)和游離氨(NH3)保持平衡的狀態而存在。其平衡關系式如下: ??NH4++OH-NH3+H2O (1)氨與氨離子之間的百分分配率可用下式進行計算: Ka=Kw /Kb=(CNH3·CH+)/CNH4+ (2)  式中:Ka——氨離子的電離常數; Kw——水的電離常數; Kb——氨水的電離常數; C——物質濃度。 式(1)受pH 值的影響,當pH值高時,平衡向右移動,游離氨的比例較大,當pH 值為11 左右時,游離氨大致占90%。由式(2)可以看出,pH 值是影響游離氨在水中百分率的主要因素之一。
另外,溫度也會影響反應式(1)的平衡,溫度升高,平衡向右移動。表1 列出了不同條件下氨氮的離解率的計算值。表中數據表明,當pH值大于10 時,離解率在80%以上,當pH 值達11時,離解率高達98%。 不同pH、溫度下氨氮的離解率%,詳見下表: pH 20℃ 30℃ 35℃ 9.0 25 50 58 9.5 60 80 83 10.0 80 90 93 11.0 90 92 95 影響吹脫率的因素很多。除了氣液接觸的面積和方式、 氣液交換設備外,還有廢水性質、 水溫、pH值、氣液比等。
氨吹脫一般采用吹脫池和吹脫塔2 類設備,但吹脫池占地面積大,而且易造成二次污染,所以氨氣的吹脫常采用塔式設備。(如圖) 吹脫塔常采用逆流操作,塔內裝有一定高度的填料,以增加氣—液傳質面積從而有利于氨氣從廢水中解吸。
廢水自上而下流過篩孔,自下而上鼓吹空氣,速度為2米/秒左右.空氣能把流經篩孔的部分廢水吹成泡沫狀,從而大大增加氣液二相接觸表面積,提高氣液交換效率。
常用填料有拉西環、聚丙烯鮑爾環、聚丙烯多面空心球等。廢水被提升到填料塔的塔頂,并分布到填料的整個表面,通過填料往下流,與氣體逆向流動,空氣中氨的分壓隨氨的去除程度增加而增加,隨氣液比增加而減少。廢水經噴嘴或淋噴頭噴灑成微小水滴自上而下降落,在降落過程中與空氣充分接觸。水為分散相,空氣為連續相。此種曝氣方式常用于去除易氧化的可溶性污染物和廢水中的氣體。
經氣液交換后的氣體從吹脫塔頂部到氣液分離器分離后,根據具體情況進行有用物質的回收或處理。集于塔底的廢水回用或排放。設備外形根據廢水處理量、水質、地域設計制作。


三、 影響因素及液氣比的確定

影響游離氨在水中分布的pH 值、溫度等因素都會影響吹脫效率。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。下面以逆流塔為例分析液氣比的確定及其影響。氨吹脫是一個相轉移過程,推動力來自空氣中氨的分壓與廢水中氨濃度相當的平衡分壓之間的差,由物料守衡可得吹脫塔操作線方程。在逆流吹脫塔中,對確定的廢水量而言,增大氣體量,傳質推動力相應增大,有利于氨氮吹脫去除。但氣量太大,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。因此,對一定廢水量,zui小液氣比受液泛氣速控制。液泛氣速與塔式結構、填料種類和液體物性等因素都有關。

四、 吹脫工藝的應用

吹脫法已廣泛用于化肥廠廢水、垃圾滲濾液、石化、煉油廠等含氨氮廢水。低濃度廢水通常在常溫下用空氣吹脫,而高濃度廢水則常用蒸汽進行吹脫。有些高濃度廢水經吹脫處理后,仍含有較高的氨,因而常與其它工藝相結合。吹脫法+生物法 采用吹脫一缺氧一兩級好氧工藝處理垃圾滲濾液,其中氨氮含量達1400 mg/L,COD濃度為4 000~5 000 mg/L。選定pH 值為9.5,吹脫時間12 h,經吹脫后氨氮去除率為60%,經生化處理后氨氮去除率達95%,同時取得90%以上的COD 去除效果。采用吹脫法與生物法相結合處理垃圾滲濾液取得了成功的效果,其工藝流程如圖3。 垃圾滲濾液處理工藝流程  說明:
1.集水池的有效容積可根據廢水處理量而定,鋼砼結構,內壁采用磺化煤瀝青三度防腐。 主要設備包括液下提升泵、液位傳感器。
2.吹脫塔為地上構筑物,采用A3鋼制作玻璃鋼防腐。主要設備包括組合填料、布氣系統、布水系統。

五、項目綜述

吹脫法用于處理高濃度氨氮廢水具有流程簡單、處理效果穩定、基建費和運行費較低等優點,實用性較強。采用與生物法、氯化法等方法相結合的工藝能很好解決吹脫處理后廢水中氨氮的含量仍然高而無法滿足排放要求這一問題。

六、安裝技術要求及調試運行的步驟:

1.水泵選擇 A:水量應按吹脫塔型號(產水量)選配。 B:水泵揚程:H=水泵的吸程+吹脫塔的高度+5米。
2.本設備冰凍地區應設保暖設施。
3.吹脫塔在安裝前,應先打好混凝土底梁,排水管道,而后將吹脫塔就位。使其保持水平,按照設備印有的標記和安裝圖連接各部管路﹑閥門﹑儀表及各部零件。
4.各種濾料的填裝:各零部件安裝完畢后,打開人孔蓋先將填料填裝,填滿時封閉人孔蓋。
5. 運行步驟:設備安裝檢查完畢,先打開吹脫塔的排水閥門,然后打開風機,水泵進水,吹脫塔工作。

七﹑注意事項:

1.為保證吹脫塔內部填料不受損壞,在吊裝和運輸時請勿倒置,避免較大的撞擊。
2.新安裝和檢修風機運行情況,設備進水出水情況。
3.本產品在運行中一定要將壓力控制在0.04MPa以下,嚴禁超壓運行。
4.吹脫塔每年應停水清理一次,作好外部防腐工作,以保證機器的正常運行。

八﹑定貨須知

1.定貨單位在定貨前應提供詳細水質資料。
2.本廠可根據用戶提供的水質,水量及場地平面圖,設計本系統工程布置圖和配水構筑物尺寸圖。
3.本廠可根據用戶需要制造特殊型號和特殊水質的吹脫設備。


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