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洛阳氨氮废水处理设备设计简介

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产品参考价:¥69800 举报
产品型号:
厂商性质: 生产商
地: 洛阳市
更新时间: 2018-08-13 11:14:43
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产品简介

氨氮是水体污染的常见污染物,氨氮的存在会大量消耗水中的氧气,造成水体富营养化,导致藻类植物大量繁殖,鱼类因缺氧而大量死亡,从而影响人居环境和水产业的发展。

详细介绍

随着国民经济的快速发展185,3886,9535,我国化学制造业、金属冶炼加工业、石油加工业以及纺织业等行业规模得到迅速发展,与此同时LYHLYHwefa,氨氮废水的排放量也日益增加。此外,氨氮废水还会通过加速微生物生长来腐蚀输水金属管道和用水设备,所产生的生物垢既会造成通道堵塞,也会影响换热效率。因此,有效处理氨氮废水意义重大。 

  折点氯化法是将氯或次氯酸钠通入含氨氮的废水中,当通入量达到一定值时,废水中所含氯离子的量少,氨的浓度为零,继续通入氯,溶液中游离的氯又会增多。该值点就称为折点,游离氯离子的浓度在废水中也低。这种消除氨氮的方法就称为折点氯化法。折点氯化脱除氨氮是由于氯与氨发生化学反应,生成氮气和水,对环境无害。 

  在折点处,氯被还原,氨氮基本上都被氧化,继续加氯就会产生自由余氯。此法主要影响因素为温度、pH值、接触时间以及氨氮与氯的量。反应方程式为NH+4+HClO→NH2Cl+H++H2O.NH2Cl+HClO→NHCl2+H2O.2NH2Cl+HClO→N2↑+3H++3Cl-+H2O.马金保等针对用铵盐催化氧化法制备四氧化三锰过程中产生的某低浓度氨氮废水,使用折点氯化法去除废水中的氨氮。 
试验结果表明,在pH=7时,加入NaClO的量为1800(次氯酸钠溶液与氨氮废水的体积比)时,反应时间10min,废水中氨氮的去除率达到98%以上。采用折点加氯法处理某含有低浓度氨氮的工业冶炼废水,试验结果表明:当pH=5.56.5,Cl2与NH+4的物质的量之比为8.018.21时,反应时间30min,废水中氨氮的浓度降至10mg/L以下,达到国家要求的氨氮废水排放标准。使用折点氯化法处理某稀土冶炼过程中产生的低浓度氨氮工业废水,试验结果表明:在pH=7,Cl与NH+4物质的量之比为71,反应时间为1015min时,废液中氨氮的脱除率达到98%。 

吹脱法的基本原理是利用氨氮具挥发性的特点,采用溶液中氨氮的实际浓度与确定条件下平衡浓度间存在差异的办法,在碱性条件下使用空气进行吹脱。由于废水外气相环境的氨浓度总是小于吹脱出水气相中的平衡浓度,离子态铵转化为分子态氨,调节废水pH至碱性,通入空气后,废水中溶解的气体和挥发性溶质不断地穿过气液界面进入气相,使废水中的氨得以脱除。 
氨吹脱是一个解吸的过程,氨在气相中的平衡分压与氨在液相中的平衡浓度符合亨利定律。NH+4+OH-=NH3+H2O.影响氨氮吹脱效率的因素主要是温度、气液比等。吹脱塔和吹脱池是氨氮吹脱的主要装备。刘文龙等采用吹脱法对某高浓度氨氮废水进行脱氮处理,试验结果表明:当pH=11.5,温度为80,吹脱处理120min的氨氮去除率达99.2%。彭人勇等对某含氨氮印染废水采用超声吹脱技术进行深度处理,结果表明:在不调节废水pH值,温度为30,超声波功率为100W,反应时间为150min情况下,废水中氨氮的脱除效率达90.78%,比传统吹脱技术提高效率3040个百分点。 
  采用吹脱法对含高浓度氨氮的稀土废水进行脱氨试验,分析了pH、HRT、气液比、吹脱水温等因素的影响,结果表明:当pH=12,吹脱水温为30,气液比(通入空气和含有氨氮的废水的体积比)为6000,吹脱时间为3h时,废水的氨氮浓度可由2420mg/L降到99.68mg/L,脱氮效率高达96%,吹脱产生的废气用酸进行吸收处理并加以回收利用。 
吹脱法与其他方法比较,其常用于处理浓度较高、流量较大的氨氮废水,具有工艺简单,操作简便,成本和维护费用较低,适应性较强,氨氮脱除效率较高等特点,且吹脱法逸出的氨气可被有效回收利用。该方法存在的问题是:受废水温度的影响较大,低温情况下氨氮的去除效率较低,吹脱时间较长,氨氮的出水浓度偏高,对氨氮脱出过程的稳定性有影响,且可能产生二次污染,吹脱容器易结垢等。 
折点氯化法常用于处理氨氮浓度较低的工业废水,或是对氨氮浓度较高的废水进行深度处理。与其他方法相比较,该方法具有反应速度快,脱氮效果稳定,去除氨氮效率高等特点。但由于折点氯化法会产生副产物氯胺、氯代有机物等,造成水体的二次污染,因而常与其他氨氮处理方法联合使用,且脱除效果更好。 
离子交换法是通过对氨离子具有很强选择性吸附作用的材料去除废水中氨氮的方法。这种化学吸附过程通常是可逆的。常用的吸附剂有沸石、蒙脱石、火花煤、活性炭、树脂吸附剂等。硅铝酸盐矿物沸石因为有结构空隙,且对氨氮有很强的吸附能力,因而常作为交换颗粒使用。由于废水中的氨分子小于沸石的孔径,因此可在其孔隙中发生交换,达到脱出氨氮的目的。 
沸石对离子的选择性顺序为Ca2+>Rb+>NH+4>K+>Na+>Li+>Ba2+>Sr2+>Ca2+>Mg2+。杨朗等利用改性沸石处理含有氨氮的再生废液,可使再生废液中氨氮的浓度由202mg/L降到16.3mg/L。罗圣熙等采用2种不同类型的离子交换树脂D707、D708对高浓度的氨氮废水进行吸附处理,并用2mol/L的H2SO4溶液对树脂进行解吸,脱附率高达98%以上。刘宝敏等采用强酸性阳离子交换树脂对高浓度的氨氮化工废水进行吸附试验,结果表明,在焦化废水的流速为0.1391.667mL/s时,氨氮吸附率达到97%以上,且失效的树脂经稀再生后可连续使用。 

  离子交换法与其他方法比较,成本较低,操作简便,工艺简单,适应于处理中低浓度的氨氮废水或者进行深度处理。但此方法需频繁更换树脂,且再生液里的氨氮仍需处理,因而该方法并未大规模投入生产使用。 

  目前,处理氨氮废水的方法有很多,各有优点和不足,目前还没有一种方法适合处理所有的氨氮废水。所以,对不同氨氮废水要根据其自身的性质,选择和确定合适的处理方法,以提高氨氮的脱出效果,减少环境污染。氨氮废水处理技术的发展方向是绿色、高效、稳定,运行和维护费用低,工艺简单、操作方便等。

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