Membrana ETN (rimuovere NH4+ / NH3) Modello ETN-10X28

Membrana ETN (rimuovere NH4+ / NH3) Modello ETN-10X28

La rimozione di NH4+ dalle acque reflue è un problema difficile. Dopo il consumo del rapporto CN nella reazione biochimica, la velocità di rimozione dell'NH4+ residuo è molto bassa anche per osmosi inversa. Il metodo tradizionale consiste nell'aggiungere alcali alle acque reflue per convertire NH4+ in NH3 gassoso, quindi rimuovere ...
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La rimozione di NH4+ dalle acque reflue è un problema difficile. Dopo il consumo del rapporto CN nella reazione biochimica, la velocità di rimozione dell'NH4+ residuo è molto bassa anche per osmosi inversa. Il metodo tradizionale consiste nell'aggiungere alcali all'acqua di scarico per convertire l'NH4+ in NH3 gassoso, quindi rimuovere l'NH3 gassoso mediante distillazione dell'ammoniaca (strippaggio) o tecnologia di soffiaggio. In Europa, l'utilizzo di un contattore a membrana per rimuovere l'NH4+ dall'acqua è diventata una nuova tecnologia applicativa. Il principio della deaminazione del contattore a membrana è simile alla torre di strippaggio dell'azoto ammoniacale e alla torre di assorbimento dell'acido. La torre di strippaggio soffia l'ammoniaca fuori dall'acqua, quindi assorbe e fissa l'ammoniaca soffiata con acido nella torre di assorbimento. Solo la deaminazione del contattore a membrana consiste nel completare i due passaggi precedenti in un unico passaggio in un modulo a membrana con un'area di contatto molto ampia, il che riduce notevolmente l'occupazione dell'apparecchiatura. Inoltre, poiché la soluzione di assorbimento acido viene utilizzata come forza motrice della deaminazione nel modulo a membrana, rispetto allo spurgo dell'aria come forza motrice della deaminazione nella torre di strippaggio, l'efficienza di rimozione dell'azoto ammoniacale è notevolmente aumentata e la rimozione limite l'effetto dell'azoto ammoniacale può essere inferiore a 1 mg / L!


Principio di deaminazione del contattore a membrana (membrana di degasaggio); L'azoto dell'ammoniaca ha il seguente equilibrio in acqua: NH4 {{3}} +OH- ← → NH3 ↑ +H2 O Quando il PH delle acque reflue aumenta o la temperatura aumenta, l'equilibrio si sposterà a destra, e lo ione ammonio NH4+ diventerà NH3 gassoso libero. In questo momento, l'NH3 gassoso può passare attraverso i micropori sulla superficie della fibra cava ed entrare nella fase liquida di assorbimento acido sul lato del tubo dalla fase dell'acqua di scarico sul lato del guscio, viene assorbito dalla soluzione acida e diventa immediatamente ionico NH4+. Mantenere il PH dell'acqua di scarico superiore a 10 e la temperatura superiore a 35 ℃ (inferiore a 45 ℃), in modo che l'NH4+ nella fase delle acque reflue si trasformi continuamente in NH3 e migra alla fase liquida di assorbimento. Pertanto, la concentrazione di azoto ammoniacale sul lato delle acque reflue diminuisce continuamente fino a raggiungere lo standard di soddisfazione dell'utente; La fase liquida di assorbimento acido ha solo acido e NH4+, quindi forma sale di ammonio purissimo, che raggiunge una certa concentrazione dopo circolazione continua e può essere riciclato.


NH3 REMOVAL PRINCIPLE

L'essenza di questo processo è un processo continuo di diffusione e assorbimento e l'analisi e l'assorbimento vengono completati simultaneamente su entrambi i lati della membrana. La concentrazione di massa del sale di ammonio sottoprodotto può raggiungere il 25% ~ 35%, che diventa una materia prima industriale pulita e l'azoto di ammoniaca nelle acque reflue può essere ridotto al di sotto di 0,5 mg / L, che è adatto per il trattamento di acque reflue di azoto ammoniacale con varie concentrazioni in settori quali materiali elettronici, metalli non ferrosi, metallurgia, industria energetica e chimica, industria della chimica fine e farmacia Rispetto alle tradizionali tecnologie di rimozione dell'ammoniaca come l'evaporazione dell'ammoniaca, lo strippaggio con vapore e lo strippaggio dell'aria, la membrana per la rimozione dell'ammoniaca Il sistema presenta i seguenti vantaggi: ● L'efficienza di rimozione dell'azoto ammoniacale è elevata e il tasso di rimozione può essere accuratamente progettato in base alla considerazione completa della qualità dell'acqua e del controllo dei costi da parte degli utenti; ● Lo strippaggio dell'ammoniaca e l'assorbimento dell'ammoniaca sono combinati in uno riduce l'area occupata dell'attrezzatura; Basso consumo energetico e costi operativi notevolmente ridotti; ● Design modulare, e facile da spostare ed espandere; ● Il sistema di membrana di deaminazione fornisce un ambiente operativo chiuso, che non può garantire perdite di ammoniaca e realizzare una produzione pulita.Schema schematico della struttura del contattore a membrana: Vantaggi: 1) I filamenti della membrana sono intrecciati in una matrice, quindi anche sotto pressione esterna, i filamenti della membrana possono mantenere una distanza fissa l'uno dall'altro senza essere schiacciati tra loro, in modo che il trattamento di idrofobizzazione superficiale diventi facile e completo, mantenendo così una lunga vita idrofobica (2-3 anni in acque reflue). Altri vantaggi della tessitura della seta a membrana includono: il collegamento di decine di migliaia di seta a membrana in un tutto, migliorando notevolmente la capacità di resistere all'impatto dei fluidi ed eliminando il fenomeno della seta rotta; Migliora notevolmente l'efficienza di trasferimento di massa gas-liquido del lato del tubo e del lato del mantello! 2) L'alta densità dei filamenti della membrana consente di rimuovere la membrana al limite. Dopo la tessitura, i filamenti della membrana sono disposti in modo stretto, uniforme e fisso, il coefficiente di trasferimento di massa all'esterno dei filamenti della membrana è notevolmente migliorato e può essere ottenuta la rimozione finale. I filamenti della membrana non tessuta sono sciolti e oscillano con il flusso dell'acqua, quindi l'effetto di trasferimento di massa è notevolmente ridotto.3) Il design strutturale della distribuzione dell'acqua nel tubo centrale + deflettore devia la direzione del flusso del liquido sul lato del guscio e scarica il filo della membrana dalla direzione verticale (invece della tradizionale direzione del flusso del liquido parallela al filo della membrana), che ha una migliore efficienza di trasferimento di massa gas-liquido.

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