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产品描述
医疗废水处理一体机

常用的处理氮废水的方法主要有吹脱法、生化法、离子交换法、折点氯化法和磷酸铵镁沉淀(MAP)法等。目前,国内多采用生化法和吹脱法,国外则多采用生化法和磷酸铵镁沉淀法。吹脱法多用于处理中高浓度、大流量氮废水,吹脱出的可以回收利用,但有容易结垢、低温时氮去除效率低、吹脱时间长、二次污染、出水氮浓度仍偏高等缺点,所以明确影响吹脱法的关键因素,提高氮去除率,对于氮处理成本控制、水污染得到控制、实现城市的可持续发展具有重要的意义。
一、吹脱原理
吹脱法的基本原理是利用废水中所含的氮等挥发性物质的实际浓度与平衡浓度之间存在的差异,在碱性条件下使用空气吹脱,由于在吹脱过程中不断排体,改变了气相中的气浓度,从而使其实际浓度始终小于该条件下的平衡浓度,终使废水中溶解的不断穿过气液界面,使废水中的NH3-N得以脱除,常以空气作为载体。
吹脱是一个传质过程,推动力来自空气中的分压与废水中浓度相当的平衡分压之间的差,气体组份在液面的分压和液体内的浓度符合亨利定理,即成正比关系。此法也叫“解析法”,解析速率与温度、气液比有关。
吹脱法的基本原理是气液相平衡和传质速度理论。废水中的NH3-N通常以铵离子(NH4+)和游离(NH3)的状态把持平衡而存在的
当PH为中性时,NH3-N主要以铵离子(NH4+)形式存在,当PH值为碱性,NH3-N主要以游离(NH3)状态存在吹脱法是在沸水中加入碱,调节PH值至碱性,先将废水中的NH4+转化为NH3,然后通入蒸汽或空气进行解吸,将废水中的NH3转化为气相,从而将NH3-N从水中去除。常用空气或水蒸气作载气,前者称为空气吹脱,后者称为蒸脱。
二、优缺点
优点:吹脱法用于处理高浓度氮废水具有流程简单、处理效果稳定、基建费和运行费较低等优点,实用性较强。
缺点:进出水需要调整PH、如果没有酸性吸收吹脱出来的气随空气进入大气引起二次污染、硬度高的废水结垢严重。
三、影响因素
吹脱法一般采用吹脱池(也称“曝气池”)和吹脱塔两类设备。但吹脱池占地面积大,而且易污染周围环境,所以有毒气体的吹脱都采用塔式设备。塔式设备中填料吹脱塔主要特征是在塔内装置一定高度的填料层,使具有大表面积的填充塔来达到气—液间充分接触。
常用填料有纸质蜂窝、拉西环、聚丙烯鲍尔环、聚丙烯多面空心球等。废水被提升到填充塔的塔顶,并分布到填料的整个表面,水通过填料往下流,与气流逆向流动,废水在离开塔前,组份被部分汽提,但需保持进水的pH值不变。空气中的分压随的去除程度增加而增加,随气水比增加而减少。影响吹脱法处理氮废水去除率主要是pH值、温度、气液比/吹脱水位深度、吹脱时间等因素
由式(2)可以看出,pH 值是影响游离在水中百分率的主要因素之一。另外,温度也会影响反应式(1)的平衡,温度升高,平衡向右移动。表(一)列出了不同条件下氮的离解率的计算值。表中数据表明,当pH值大于10 时,离解率在80%以上,当pH 值达11时,离解达98%且受温度的影响甚微。
(3)气液比
气液比:指空气(蒸汽)和吹脱对象(含废水)的体积比。
影响气从水中向大气转移的因素有两个:一是水气界面处的表面张力;二是界面处的浓度差表面张力小,气态释放量就。如果形成水滴,气态转移量的增加将会很小。因此,反复形成水滴有助于的吹脱。
水和大气中氮的浓度差是气态转移的动力。为使水滴周围环境中的氮浓度小,必须将空气快速循环,用含低浓度气态的空气搅动水滴,有助于加快的释放。
对确定的废水量而言,增大气体量,传质推动力相应增大,有利于氮吹脱去除。但气量太大,气高,将影响废水沿填料正常下流甚至不能流下,即引起液泛现象。因此,对一定废水量,小液气比受液泛气速控制;但是进水量较小时,会消耗大量的能源,所以一般氮吹脱工艺将气液比控制在3000左右。
曝气沉砂池
曝气沉砂池的典型特征,就是池内安装了曝气装置,可以对池内污水产生以下影响:
a) 砂粒在沉砂池中以螺旋状向前流动;
b) 使有机颗粒经常处于悬浮状态;
c) 使砂粒互相摩擦,能够去除砂粒上附着的有机物污染物,有利于取得较为清洁的砂粒及其它无机颗粒;
d) 曝气还有去除油脂和合成洗涤剂的作用。
设计参数:
1)旋流速度应保持0.25~0.3m/s;
2)水平流速为0.06~0.12m/s;
3)流量时停留时间为l~3min;
4)有效水深为2~3m,宽深比一般采用l~2;
5)长宽比可达5,当池长比池宽大得多时,应考虑设置横向挡板;
6)1m3污水的曝气量为0.2m3空气;
7)空气扩散装置设在池的一侧,距池底约0.6~0.9m,送气管应设置调节气量的闸门;
8)池子的形状应尽可能不产生偏流或死角,在集砂槽附近可安装纵向挡板;
9)池子的进口和出口布置,应防止发生短路,进水方向应与池中旋流方向一致,出水方向应与进水方向垂直,并宜考虑设置挡板;
10)池内应考虑设消泡装置。