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電滲析法處理氨氮廢水研究進展

氨氮廢水已引(yǐn)起環保領域在全球範圍的重視,廢水的氨氮的處理技(jì)術研究一直是各國學者研究的(de)熱門(mén)課題。氨氮廢(fèi)水分布廣,覆蓋行業多,近些年針對不同行業(yè)的多種氨氮廢水的去除方法已經成熟(shú),主要有生物脫氮法、吹脫法、折點加氯法、離子交換(huàn)法等。生物脫(tuō)氮法適用於處理含有機物的低氨氮濃度廢水,該法技術可靠,處理效果好,主要應用於含氨化工廢水和生活(huó)汙水的處(chù)理。折點加氯法和離子交換(huàn)法適(shì)用於不含有機物(wù)的低濃度氨氮的廢水處理。
對於(yú)高濃度無機氨氮廢水,如氮肥廠廢水等,目前,工業上較多采用吹脫法,其單脫氨率僅為(wéi)70%,無法達到國家排放(fàng)標準,且投資大,低溫效率低,二次(cì)汙染嚴重。
本研究采用電滲析法處理氮肥廠氨氮(dàn)廢水,該方法不僅能夠有效地分離廢水(shuǐ)中的氨氮,使處理後的廢水實現達標排放,而且具有能量消耗低(dī),使用壽命長,藥劑使用量少,投資少,運行費用低,操作方便。回收的氨氮可以重複利用(yòng),無二次汙染,對原(yuán)水水質變化適應性強,係統應(yīng)用靈活,操作維修方便,容易實現機械化和(hé)自動化,預處理簡單等優點,在工業廢(fèi)水處理中推廣和應用前景。
一、實驗部分
1.實驗設備及裝置原(yuán)理

圖1 自製(zhì)電滲析設備
自製電滲析設備,其工藝流程見圖1。
電(diàn)滲析技術原理:在直流(liú)電場的作用下,電解質溶液中的(de)離子選擇性地通過離子交換膜。當氨(ān)氮廢水通(tōng)過(guò)該裝置時(shí),在直流電場的(de)作用下,陽(yáng)離子氨離子通過陽膜,陰離子通過陰膜,即(jí)可產生定位遷移,當(dāng)陰離子通過陰極膜進入到濃水室,進一步向陽極方向移動(dòng)。但(dàn)是碰(pèng)到陽極膜的阻擋無法穿過該膜,停留在濃水室中。陽離子(zǐ)通過陽極膜進(jìn)入(rù)到(dào)濃水室中,進(jìn)一步向陰極方向移動,同樣碰到了陰極膜的阻擋無法穿過該膜,也會停留在(zài)濃水室中。這樣陰(yīn)陽離子同時富集在濃水室中,進入到濃水室(shì)中被濃水帶出,於是進入到電滲析池中的陰陽離子被(bèi)脫除,從而從水溶液和其(qí)他不帶電組分中分離出來。從(cóng)而實現對(duì)溶液的濃(nóng)縮、淡化、精製(zhì)和提純的目的。其作為一種新型的膜分離技術在天(tiān)然水(shuǐ)淡化、海水濃(nóng)縮製鹽(yán)、廢水(shuǐ)處理等領域起到重要作用,已經(jīng)成為一種較為成熟的水處理技術(shù)。控製合(hé)適的參數(shù),包括電壓、電(diàn)流、流速,在選用國產(chǎn)離子(zǐ)交換膜的條件下也可以將氯化銨濃度濃縮至12.6%。
2.實(shí)驗方法
電滲析器:尺寸規格為25mm×80mm;組裝方式為臥式組裝,采用一級一段式(shì),每段10對膜,膜對電壓為0.2V;極板(bǎn)為鈦(tài)鍍釕電極;膜為聚丙烯均相膜。
3.分析方法
氨氮測定方法為水(shuǐ)質-氨氮納氏試劑(jì)分光光度法(HJ535-2009)。
二、結果與(yǔ)討論
1.進水流量對處理結果的影響
以模擬氨氮(dàn)廢水為(wéi)樣品,保持電(diàn)壓在(zài)14V不變,控製氨氮進水流量在一定範圍內變化,測定出水的(de)電導率。結果見圖2。
通過圖2的(de)曲(qǔ)線可以看出,流量在10~20L/h範圍內電導率變化不明顯,出水氨氮濃度變化較小。當流量在20~40L/h範(fàn)圍內(nèi),電導率出現(xiàn)明顯的上(shàng)升趨勢,出水(shuǐ)氨氮去除率(lǜ)可達80%,隨著時間延長流量增加,出水水(shuǐ)質電導率逐漸變大,但是此時出水氨氮水(shuǐ)質變差。因此得到最好的(de)處理效果時空之流量在40L/h,此時出水氨氮電導率為15.67μs/cm。
當進水流量控製在40L/h,通(tōng)過改變電壓測定出水電導(dǎo)率,其電壓與電導率曲(qǔ)線關係見圖3。

圖2 進水流量對處理結果(guǒ)的影(yǐng)響

圖3 電壓對(duì)出水電導率的影響
由圖3可知,出水電導率(lǜ)隨著電壓的升高而不斷下降,當電壓降至14V時,電導率在15.67μs/cm,之(zhī)後不再降低,因此,本實(shí)驗(yàn)的(de)最佳電壓為14V,最佳流量為40L/h。
2.流速(sù)對電解流程長度的影響流速對(duì)流程長度的(de)影響見圖4。

圖4  流速對(duì)流程長度的影響
由圖4可知,進(jìn)水氨氮在電子遷移過程中邊電離邊遷移,流速的大小直接影響到氨氮的電離程度進而影響流程長度。流速(sù)超過最佳速度時會出現沒有完全電離就隨極水離開電滲析器。相反,如果流速太小會使過程效率(lǜ)下(xià)降。
3.氨氮(dàn)濃度對處理結果的影響
氨氮濃度的高低(dī)對電滲析設備的(de)能耗會有一定影響,濃度太高,氨氮脫除時間相對(duì)較長。氨氮濃度太低,10~20min內即可達到理(lǐ)想的處理效果。
但(dàn)是想要得到更高的去除率不僅增加耗電(diàn)量,也會出現濃水室極化結(jié)垢造成膜汙染。因此,該法處理氨氮廢水時應控製氨氮進水(shuǐ)濃度。不同濃(nóng)度氨氮進(jìn)水在相同處理時間內出水氨氮濃度(dù)結果見表1。

表(biǎo)1 不同濃度氨氮進水在相同處理(lǐ)時間內出水(shuǐ)氨氮濃度(dù)
通(tōng)過以上(shàng)數據可以看出,氨氮濃度在(zài)5000mg/L下時15min的去除(chú)率就可以達到90%~95%。氨(ān)氮濃度在10000mg/L以上時,氨氮去除率僅達到65%左右,因此在選擇氨氮進水濃度時應考慮既要去除效率高,又要(yào)考慮設備運(yùn)行成本。

圖5  進水pH值對氨(ān)氮(dàn)去除率(lǜ)的影響
4.進水pH值對氨氮去除率的(de)影響
進水pH值對(duì)氨氮(dàn)去除率的影響結果見圖(tú)5。
對於電滲析法去除氨氮,原水(shuǐ)的pH值是一(yī)個極為重要的參數。由圖5中(zhōng)可以(yǐ)看出,pH在7~10之間電滲(shèn)析對氨氮具有較高的去除效率。在pH為8左右時去除率最高可達92%。模擬氨氮廢水進行試驗後,由於氨氮配水(shuǐ)本身pH為7.5左右,因此無(wú)需再調節水質pH值即可達到去除率95%。因此(cǐ)原水的pH直接(jiē)影響到電滲析法(fǎ)對(duì)氨氮的去(qù)除率。pH值較低時雖然有利於氨(ān)氮離解為銨離子,但是由於濃差極(jí)化使其去除率下降,給後續處理(lǐ)增加困難的同時也會出現設備腐蝕問(wèn)題,同時從膜汙染的角度(dù)考慮(lǜ),pH較高會出現膠體汙染,使(shǐ)氨氮的電離效果下降去除(chú)率降低。通常提高廢水中(zhōng)氨氮的傳質係數,采取調(diào)節pH值,使NH+4轉化(huà)為(wéi)NH3,如果需要將氨根離子全部轉化為NH3,按(àn)照理論值計算(suàn)需要加入等物質量的堿,這樣的(de)結果也同(tóng)樣可(kě)能會造成膜汙染問題。因此,應用電滲析法處理氨氮廢水,pH值影響可以忽略。
三、教(jiāo)學設備的推薦(jiàn)與(yǔ)介(jiè)紹

MYB-23 NOx的氨選擇性催化還原實驗裝置

1.設備布局合理、美觀(guān),結構清(qīng)晰,整體感(gǎn)強。
2.反應釜設有保溫層,可對反應過程進(jìn)行(háng)平穩有效的控溫;有效防止實驗人員發生(shēng)安全(quán)事故。
3.設備采用高精度熱電(diàn)偶,大大提高實驗精度。
1.掌握NOX催化還原反應進行的原理和反應條件。
2.掌握催化劑和溫度對NOX脫(tuō)除效率的影響。
1.反應釜;2.加熱爐;3.反應器;4.冷凝器;5.氣體鋼瓶;6、減壓閥;7.流量計;8.溫(wēn)控儀;9.NOX分析儀;10.不鏽鋼框(kuàng)架;11.控(kòng)製屏。
1.反應釜:約(yuē)8L,304不鏽鋼材質,厚度1.5mm;功能:用於對有(yǒu)害氣體進行混合預熱 。
2.加熱爐:304不鏽鋼材質,功率2000W。
3.反應管:尺寸Φ20×600mm,316不鏽鋼材質。
4.流量計:氣體轉(zhuǎn)子流(liú)量計,0.1-1L/min。
5.壓力表:0-0.6MPa。
6.控溫方式(shì):自動控製、兩(liǎng)段控溫。
7.冷凝器:304不鏽鋼材質,冷卻水(shuǐ)冷卻。
8.各管道和閥門(mén)均為304不鏽鋼材質。
9.各項電路指示、操作均在控製(zhì)屏麵板進行。
10.控製屏和框架均為304不鏽鋼,結構緊(jǐn)湊,外形(xíng)美(měi)觀,流程簡單(dān),操作方便。
11.外形尺寸:1150×550×1900mm,框架為可移動式設計,帶腳(jiǎo)輪及禁錮腳。
四、結論
(1)電(diàn)滲析法(fǎ)處理氨氮廢水其氨氮去除(chú)率能夠達到95%以上。並且出水可以回用,處理後的氨氮可以資源化再(zài)利用。
(2)氨氮廢水處理小試實驗最佳處理電(diàn)壓為14V,膜對電壓0.2V,流量42L/h。
(3)對於汙染物主要為氨氮的廢水,其pH值(zhí)不會對電滲析法處理氨(ān)氮廢水產生影響。

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