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山東瀾達環保設備有限公司
處理量 | 10m3/h |
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五家渠市地埋式一體化污水處理設備地區
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氣液比
氣液比: 指空氣(蒸汽)和吹脫對象(含氨廢水)的體積比
影響氨氣從水中向大氣轉移的因素有兩個:一是水氣界面處的表面張力;二是界面處的氨濃度差表面張力小,氣態氨釋放量就大。如果形成水滴,氣態氨轉移量的增加將會很小。因此,反復形成水滴有助于氨的吹脫。
水和大氣中氨氮的濃度差是氣態氨轉移的動力。為使水滴周圍環境中的氨氮濃度小,必須將空氣快速循環,用含低濃度氣態氨的空氣攪動水滴,有助于加快氨的釋放。
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,小液氣比受液泛氣速控制;但是進水量較小時,會消耗大量的能源,所以一般氨氮吹脫工藝將氣液比控制在3000左右。
吹脫時間
減小吹脫時間,有利于加快反應速度,提高處理量,減少設備的容積。徐穎采用吹脫法處理垃圾滲濾液,吹脫段pH值為11,氣液比在2000~2300,吹脫時間9h,反應條件達到*吹脫效率才達到52.0%。盧平等采用吹脫—缺氧—兩級好氧工藝處理垃圾滲濾液,垃圾滲濾液取自香港某垃圾填埋場,氨氮濃度1400mg/L,pH值為9.5,吹脫時間12h,經吹脫后氨氮去除率為60%。傅金祥等采用吹脫法垃圾滲濾液,進水氨氮濃度1800mg/L,*pH值為11,*氣液比為360∶1,空氣量為3.0L/min,吹脫時間為1h,去除效率可達88.75%。由此可看出處理相同的廢水*吹脫時間也相差很大,可能是因為采用的填料不同、裝置設計的合理性等原因造成,吹脫處理后能夠很好地進行后續處理和控制運行成本。
溫度
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。
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(一)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%且受溫度的影響甚微。
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