M-FRI分离提纯系统
高氨氮废水的危害主要有以下方面:一方面是废水中的氨氮是水体富营养化和环境污染的重要物质,易引起水中藻类及其他微生物大量繁殖,自来水处理厂运行困难,造成饮用水异味,严重时会使水中溶解氧下降,鱼类大量死亡,甚至会导致湖泊的干涸灭亡。另一方面,氨氮还会使给水消毒和工业循环水杀菌处理过程中增大用氯量; 对某些金属(铜)具有腐蚀性; 当污水回用时,再生水中氨氮可以促进输水管道和用水设备中微生物的繁殖,形成生物垢,堵塞管道和用水设备,并影响换热效率。其次,氨在硝化细菌的作用下氧化为亚硝酸盐及硝酸盐,硝酸盐由饮用水而诱发婴儿的高铁血红蛋白症,而亚硝酸盐水解后生成的亚硝胺具有强烈的致癌性,直接威胁着人类的健康。氨氮成为全国主要水污染排放约束性控制指标写进了“十二五规划”,目前对于电厂含氨废水的排放要求是氨氮<15ppm。
1 | 悬浮物(SS) | 脉金选矿 | 70 | 400 | — |
边远地区砂金选矿 | 70 | 800 | — | ||
城镇考级污水处理厂 | 20 | 30 | — | ||
其他排污单位 | 70 | 150 | 400 | ||
2 |
五日生化需氧量 (BOD5) |
甘蔗制糖、苎麻脱胶、湿法纤维板、染料、洗毛工业 | 20 | 60 | 600 |
甜菜制糖、酒精、味精、皮革、化纤浆粕工业 | 20 | 100 | 600 | ||
城镇二级污水处理厂 | 20 | 30 | — | ||
其他排污单位 | 20 | 30 | 300 | ||
3 |
化学而氧量 (COD) |
甜菜制糖、合成脂肪酸、湿法纤维板、染料、洗毛、有机磷农药工业 | 100 | 200 | 1000 |
酒精、味精、医药原料药、生物制药、苎麻脱胶、皮革、化纤浆粕工业 | 100 | 300 | 1000 | ||
石油化工工业(包括石油炼制) | 60 | 120 | 500 | ||
城镇二级污水处理厂 | 60 | 120 | — | ||
其他排污单位 | 100 | 150 | 500 | ||
4 | 石油类 | 一切排污单位 | 5 | 10 | 20 |
5 | 动植物油 | 一切排污单位 | 10 | 15 | 100 |
6 | 挥发酚 | 一切排污单位 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
7 | 总氰化合物 | 一切排污单位 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
8 | 硫化物 | 一切排污单位 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
9 | 氨氮 | 医药原料药、染料、石油化工工业 | 15 | 15 | — |
其他排污单位 | 15 | 15 | — |
电厂含氨废水含有较高浓度的氨氮,每次的水量都不大,同时还具有高含盐量、高氯离子含量的特点;总溶解固形物以钠离子、氯离子为主,二价结垢性离子含量很低。
目前,工业氨氮废水处理的方法主要有物理化学方法和生物方法。其中,常用的吹脱法、吸附法、膜技术、化学沉淀法、化学氧化法属于物理化学方法;生物方法可分为传统硝化反硝化法和新型的短程硝化反硝化法、同时硝化反硝化法、厌氧氨氧化法等。但是由于水质指标的不同和工艺条件的限制,有些方法处理效率低成本高;有些需消耗大量化学药品并造成水体质量破坏,增加环境负担;有些工艺流程长、资源没得到回收利用等缺点,都难以作为电厂含氨废水的理想处理方法。
卧特松环保科技有限公司针对含氨废水处理,引进美国AIOLIA公司研发的分离提纯及高效脱氨催化剂,采用新一代M-FRI低温超馏技术,其第二代M-FRI-CLⅡ型塔板,在含氨废水分离提纯系统时,可以有效分离出可重复利用的15~20%浓度的工业氨水:
设备工艺图
- 采用高通量、低阻降、高分离效率、抗颗粒的M-FRI-CLⅡ型塔板与塔内件;
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产品优势:
运行成本低,投入产出高:采用先进的冷凝、吸收优化工艺组合,从而实现工艺及热集成,降低运行成本,以2m3/h,氨浓度为1500-2000ppm电厂含氨废水为例,合计运行成本23.09元/吨水,氨水收益24元/吨水,可实现吨水收益0.91元/吨水;
达标率高:本技术处理氨氮去除率可达到≥99.9%,可以保证最后的出水氨氮≤5mg/L,达到并低于国家一级排放标准(15mg/L)。
检修负担小:全套脱氨塔用塔板代替填料,塔板经防垢处理,抗垢防阻,达到主塔零维修,从而保证处理效果稳定;
全套工艺采用自主研发的控制系统,实现过程安全自动化;
做到“三无”(无污泥、无药剂添加、无二次污染)和“三化”(资源化、减量化、无害化);