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吹脱塔_氨氮吹脱塔_玻璃钢吹脱塔
吹脱的基本原理
吹脱的理论依据是气液相平衡和传质速度理论。对于稀溶液,在一定温度,当气液之间达到相平衡时,溶质气体在气相中的分压与该气体在液相中的浓度成正比——亨利定律。
P=Ex
式中 P——溶质气体在气相中的平衡分压, Pa;
x——溶质气体在液相中的平衡浓度,摩尔分率;
E——比例系数,称亨利系数, Pa。
废水中常常含有大量有毒有害的溶解气体,如CO2、H2S、HCN、CS2等,其中有的损害体健康,有的腐蚀管道、设备,为了除去上述气体,常使用吹脱法。吹脱法的基本原理是:将空气通入废水中,改变有毒有害气体溶解于水中所建立的气液平衡关系,使这些易挥发物质由液相转为气相,然后予以收集或者扩散到中去。吹脱过程属于传质过程,其推动力为废水中挥发物质的浓度与中该物质的浓度差。
吹脱法既可以脱除原来就存在于水中的溶解气体,也可以脱除化学转化而形成的溶解气体。如废水中的硫化钠和qinghuana是固态盐在水中的溶解物,在酸性条件下,它们会转化为H2S和HCN,经过曝气吹脱,就可以将它们以气体形式脱除。这种吹脱曝气称为转化吹脱法。
吹脱装置
吹脱装置是指进行吹脱的设备或构筑物,有吹脱池、吹脱塔等。在吹脱池中,较常使用的是强化式吹脱池。强化式吹脱池通常是在池内鼓入压缩空气或在池面上安设喷水管,以强化吹脱过程。鼓气式吹脱池(鼓泡池)一般是在池底部安设曝气管,使水中溶解气体如CO2等向气相转移,从而得以脱除。
吹脱塔又分为填料塔与筛板塔两种。填料塔塔内装设一定度的填料层,液体从塔顶喷下,在填料表面呈膜状向下流动;气体由塔底送入,从下而上同液膜逆流接触,完成传质过程。其点是结构简单,空气阻力小。缺点是传质效率不够,设备比较庞大,填料容易堵塞。
筛板塔是在塔内设一定数量的带有孔眼的踏板,水从上往下喷淋,穿过筛孔往下,空气则从下往动,气体以鼓泡方式穿过筛板上液层时,互相接触而进行传质。图4-27为筛板示意图。通常筛孔孔径为6~8mm,筛板间距为200~300mm。其点是构造简单,制造方便,传质效率,塔体比填料塔小,不易堵塞。但操作管理要求,筛孔容易堵塞。
吹脱影响因素
在吹脱过程中,影响吹脱的主要因素有以下几种。
(1)温度。在一定压力下,气体在废水中的溶解度随温度升而降,因此,升温度对吹脱有利。
(2)气液比。应选择合适的气液比。空气量过小,会使气液两相接触不好,反之空气量过大,不仅不,反而会发生液泛(即废水被空气带走),破坏操作。所以使气液比接近液泛限。此时,气液相在充分滞流条件下,传质效率。工作常用液泛限气液比的80。
(3)pH值。在不同的pH值条件下,挥发性物质存在的状态不同。
(4)油类物质。废水中如含有油类物质,会阻碍挥发性物质向中扩散,而且会堵塞填料,影响吹脱,所以应在预处理中除去油类物质。
(5)表面活性剂。当废水中含有表面活性物质时,在吹脱过程中会产生大量泡沫,当采用吹脱池时,会给操作运转和卫生带来不影响,同时也影响吹脱效率。因此在吹脱前应采取措施消除泡沫。
吹脱过程中二次污染的防治
用吹脱法处理废水的过程中,不断地由液相转入气相,易引起二次污染,防止的方法有以下三类:①中等浓度的有害气体,可以导入炉内燃烧;②浓度的有害气体应回收利用;③时,可以向。而二种方法是预防污染和利用三废资源的途径。回收这些有害气体的基本方法如下:
(1)用碱性溶液吸收挥发性气体,如用NaOH溶液吸收HCN,产生NaCN;吸收H2S,产生Na2S,然后再把吸收液蒸发,进行回收。
(2)用活性炭吸附挥发性物质气体,饱和后用溶剂解吸。
(3)对挥发性气体如H2S进行燃烧,制取H2SO4。
吹脱应用
用于处理氨氮废水。吹脱处理的点是结构简单,易行,氨氮去除效率,成熟,缺点是耗能,二次污染严重,吹脱塔易结垢等。发现若用煤气吹脱与硫铵和AAO生化法联运,脱除工业废水中氨氮。这种新比直接空气吹脱的效率,,工艺简单,其处理效率可达96以上。
用于处理硫化氢。在含有大量石油及腐蚀性强的硫化氢的废水中,为了脱除废水中硫化氢,使废水除油、加热后,先酸化pH≤5,以100游离的H2S存在,再用吹脱塔使其脱除。加热废水可强化吹脱效率。从吹脱塔排出的解吸气体,回收硫化氢,处理后循使用。