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环保高氨氮废水中空纤维膜处理技术

发布:2017/7/18 来源: 作者: 浏览:2168
    在化工、医药、垃圾渗滤等行业会产生大量的氨氮废水,而氨氮是水体中的营养素,可导致水富营养化现象产生,是水体中的主要耗氧污染物,对鱼类及某些水生生物有毒害。随着国家对环保的重视,废水处理达标的要求也越来越高,那么高氨氮废水采用什么方法处理呢,下面我们就来看看最新工艺:中空纤维膜脱氨膜法在氨氮废水处理中的应用。
 
脱氨膜工作原理
    氨氮是水体中的营养素,可导致水富营养化现象产生,是水体中的主要耗氧污染物,对鱼类及某些水生生物有毒害。
脱氨膜系统的工作原理 :氨氮在水中存在以下离解平衡:NH4++OH-- NH3+H2O
    将pH调至碱性后,在加热条件下利用脱氨膜使氨氮从水中分离,脱氨膜系统在运行中,含氨氮废水流动在膜组件的壳程(中空纤维膜丝的外侧),酸吸收液流动在膜组件的管程(中空纤维的内侧)。废水中PH提高或者温度上升时,上述平衡将会向右移动,铵根离子NH4+变成游离的气态NH3。这时气态NH3可以透过中空纤维表面的微孔从壳程中的废水相进入管程的酸吸收液相,被酸液吸收立刻又变成离子态的NH4+。
 
高氨氮废水处理项目
    保持废水的PH在11以上,并且温度在35℃-45℃,这样废水相中的NH4+就会源源不断地变成NH3向吸收液相迁移。从而废水侧的氨氮浓度不断下降,直至达到用户满意的标准;而酸吸收液相由于只有酸和NH4+,所以形成的是非常纯净的铵盐,并且在不断地循环后达到一定的浓度,可以被回收利用。吹脱塔脱氨的基本原理与膜脱氨类似,同样是在碱性条件下以及一定温度条件下,含氨废水先进入吹脱塔,水中的NH4+就变成NH3,同时向水中吹扫大量的空气,降低水中NH3的分压,NH3被空气带走,含有NH3的空气进入硫酸吸收塔,被硫酸吸收,产生硫酸铵!不同之处在于吹脱技术,NH3的分离和吸收分两个步骤完成。
    而脱氨膜设备技术NH3的分离和吸收是在中空纤维膜丝的内外侧同时完成,省却传统工艺吹扫空气的动作,节省了大量的电耗,脱氨膜技术能耗只有传统吹脱法的10%,氨氮去除率提高20%以上。
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