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    (4)气水比对于一定塔高,增加空气流量,可提高氨去除率;但随着空气流量增加,压降也增加,所以空气流量有一限值。一般,气/水比可取2500~5000(m3/m2);(5)填料构型与高度由于反复溅水和形成水滴是氨吹脱的关键,因此填料的形状、尺寸、间距、排列方式够都对吹脱效果有影响。一般,填料间距40~50mm,填料高度为6~7.5m。若增加填料间距,则需更大的填料高度;(6)结垢控制填料结垢(CaCO3)特降低吹脱塔的处理效率。控制结垢的措施有:用高压水冲洗垢层;在进水中投加阻垢剂:采用不合或少含CO2的空气吹脱(如尾气吸收除氨循环使用);采用不易结垢的塑料填料代替木材等。空气吹脱法除氨,去除率可达60~95%。




我们了解沸石对各种污水的脱氨氮效果很好,那么沸石使用过一段时间后,已经吸附饱和的沸石可以处理掉了吗?很多客户致电询过这个问题,在这里我统一讲下脱氨氮后的沸石的再生方法。
沸石脱氨氮后处理掉是非常浪费的,因为沸石属于吸附材料,将沸石处理过后是可以反复使用的,活性炭可以再生沸石也是可以再生的。
沸石是一种对MH4+具有特殊离子交换和吸附性能的矿物,因此,利用沸石的这一特性可以去除污水中的氨氮,当沸石吸附水体中的铵达到平衡(或达到一定水平)后,就必须考虑沸石的再生,将富集于沸石上的铵离子解析或转化,恢复沸石对铵离子的吸附能力。沸石滤料常用的再生方法是化学(NaOH、NaCL和烘干或者焙烧)再生法。
1.NaOH再生:将吸附饱和的沸石用3-5%的NaOH溶液浸泡4小时以上后捞出,对沸石进行反冲洗即可(也可冲洗后再烘干或焙烧),再生后的沸石滤料其吸附能力和离子交换能力不仅没有降低还有所提高,再生后的沸石其氨氮去除率正常情况下可达96%左右。
2.NaCL再生:将吸附饱和的沸石用6-8%的NaOH溶液浸泡4小时以上后捞出,对沸石进行反冲洗即可(也可冲洗后再烘干或焙烧),再生后的沸石滤料其吸附能力和离子交换能力不仅没有降低还有所提高,再生后的沸石其氨氮去除率正常情况下可达94%左右。
3.NaHCO3和充氧生物再生:因为NH4+被氧化成NO3-,因此再生液可循环使用,在两个阶段末期均要进行反冲洗,再生阶段排出的反冲洗水富含NO3-,可排入农田或反硝化池中,该再生方法可使沸石滤料的氨氮去除率达到95%左右。


     其中沸石离子交换法,因沸石对NH4+有较强的选择吸附性能而颇受国内外企业的关注。沸石是一种呈结晶阴离子型架状结构的多孔硅铝酸盐矿物质,是30多种沸石族矿物的总称。在世界40多个 的火山碎屑沉积岩中,已发现有1000多处沸石产地。常见的主要矿物有钠沸石、钙沸石、方沸石、束沸石、主沸石、浊沸石、毛沸石、斜发沸石、丝光沸石等,它们含水量的多少随外界温度和湿度的变化而变化。其化学通式可以表示为:(Na,K)x(Mg,Ca,Sr,Ba……)y?[Alx+ySin-(x+2y)O2n]?mH2O。其中,x为碱金属离子个数,y为碱土金属离子个数,n表示铝硅离子的个数之和,m表示水分子的个数[4~6]。构成沸石结晶阴离子型架状结构的基本单位是硅氧(SiO4)四面体和铝氧(AlO4)四面体。



沸石对水中氨氮的试验研究
    由于大量含氨氮的生活污水和工业废水被排入天然水体,因氨氮是高耗氧性物质,较高的氨氮浓度会直接导致水质的恶化甚至黒臭,利用生化法一般难以实现氨氮的完全去除,采用沸石离子交换法可以用氨氮沸石进行深度处理,达到完全脱除氨氮的目的,我们对沸石除去水中氨氮的条件及机理进行了试验探讨,通过静态试验得到在中性条件下,含有1mg/LNH3水样200ml,加入1g沸石,经9h可达后检测,NH3残留量为0.21mg/L.
    我们再次试验采用Φ200m×300mm的有机交换柱,使用的沸石粒径为0.8-1.5mm,密度为1300kg/m3,交换容量为15.4mg/g,水样取自某市某市郊的河水,试验采用固定床连续进水方式。
    水流速度为10m/h,氨氮去除率随进、出水中氨氮浓度的变化如下:沸石吸附氨氮受进水浓度影响较大,进水浓度越高,氨氮的去除率相应增高,当进水浓度小于1mg/L时,对于沸石床已累计一定氨氮时,还可能出现氨氮的“反吐”现象,因而在实际运行中应加强氨氮检验的品读和沸石床的再生。




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      氨氮以离子态铵(NH+4)和游离态氨(NH3)2种形式存在于水体中,主要来源于工业废水(如焦化废水、味精废水等)以及城市生活污水,部分来自天然水体中蛋白质的分解或在一定条件下亚氮、氮的转化。NH3是一种无色有刺激性的碱性气体,易溶干水,水体中的NH3对水生生物有毒性影响,对鱼类的致毒剂量为2.1×10-2mg/L,对人体也有一定的危害,可进入体内合成亚化合物,诱发疡变。目前,世界各国对水中的氨氮都有严格的控制指标。一般采用生物硝化反硝化处理技术来实现废水脱氨氮,但这种常规的生化处理技术难以实现氨氮的完全去除,很难使水质达到饮用水标准。与生化处理相比,物化处理脱氨氮技术可以实现氨氮的深度处理,并且操作弹性大、效率高、投资省、占地小。




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