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    閉路循環吹脫塔

    簡要描述:閉路循環吹脫塔設計原則及相關規范
    (1)選擇技術先進成熟、系統穩定可靠、運行費用低的新工藝;
    (2)設備不影響原有設施布局,業主方不需要增加新的基礎設施;
    (3)充分考慮方案的經濟性,節省投資和運行費用。
    (4)處理后符合標準。

    • 更新時間:2024-10-27
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    詳細介紹

    閉路循環吹脫塔設計原則及相關規范

    (1)選擇技術先進成熟、系統穩定可靠、運行費用低的新工藝;

    (2)設備不影響原有設施布局,業主方不需要增加新的基礎設施;

    (3)充分考慮方案的經濟性,節省投資和運行費用。

    (4)處理后符合標準。

     

    閉路循環吹脫塔吹脫工藝選擇及工藝介紹

    吹脫塔主要有以下幾部分組成:吹脫塔、進口風機、風機進出口配套軟接、吹脫塔進口彎頭、排風煙囪、自動控制系統、電控柜組成。

    吹脫塔的構造采用氣液接觸裝置,在塔的內部填充填料,用以提高接觸面積。調節pH值后的水從塔的上部淋灑到填料上而形成水滴,順著填料的間隙次第落下,與由風機從塔底向上吹送的空氣逆流接觸,完成傳質過程,使氨由液相轉為氣相,隨空氣排放,完成吹脫過程。

    吹脫法用于脫除水中氨氮,即將氣體通入水中,使氣液相互充分接觸,使水中溶解的游離氨穿過氣液界面,向氣相轉移,從而達到脫除氨氮的目的。

    水中的氨氮,大多以氨離子(NH4+)和游離氨(NH3)保持平衡的狀態而存在。其平衡關系式如下:

    NH4++OH- NH3+H2O (1)

    NH3+H2O→NH4++OH-

    這個關系受pH值的影響,當pH值高時,平衡向左移動,游離氨的比例增大。常溫時,當pH值為7左右時氨氮大多數以銨離子狀態存在,而pH為11左右時,游離氨大致占98%,游離氨易于從水中逸出,如加以曝氣的話,則可以促使氨從水中逸出,其中,PH是效果關鍵。

    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。

    不同pH、溫度下氨氮的離解率%

    pH    20℃    30℃    35℃

    9.0     25     50      58

    9.5     60     80      83

    10.0    80     90      93

    11.0    98     98      98

     

    凈化塔工藝選擇及工藝介紹

    吹脫后的氨氣進入凈化塔內進行中和凈化,凈化后的氣體再送入吹脫塔使用,以此達到密閉循環,吹脫后的廢水繼續送回廢水池。

    凈化塔采用硫酸來凈化廢氣。氨氣從凈化塔體下方進氣口沿切向進入凈化塔,在通風機的動力作用下,迅速充滿進氣段空間,然后均勻地通過均流段上升到*級填料吸收段。在填料的表面上,氣相中氨氣與液相中酸發生化學反應,并流入下部貯液槽。未*吸收的氨氣體繼續上升進入*級噴淋段。在噴淋段中吸收液從均布的噴嘴高速噴出,形成無數細小霧滴,與氣體充分混合接觸,繼續發生化學反應,然后氨氣上升到二級填料段、噴淋段進行與*級類似的吸收過程。第二級與*級噴嘴密度不同,噴液壓力不同,吸收酸性氣體濃度范圍也有所不同。在噴淋段及填料段兩相接觸的過程也是傳熱與傳質的過程。通過控制塔流速與滯留時間保證這一過程的充分與穩定。塔體的上部是除霧段,氣體中所夾的吸收液霧滴在這里被清除下來,經過處理后的潔凈空氣從凈化塔上端排氣管排入*級吹脫塔用做吹脫處理。

    用硫酸做吸收劑,硫酸與氨氣反應生成硫酸胺。

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