氯化铵硫酸铵废水处理
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氯化铵废水的现行处理技术分析康为清 郭鹏飞 冯佳肴 韩锐暄(中国启源工程设计研究院有限公司 陕西西安 710018)摘要: 氯化铵废水来源多,危害大,其处理是一项难度较大的工作。
如果没有采取合理措施处理,直接排放,势必会破坏环境,造成巨大危害。
目前我国氯化铵废水量不断增多,这加大了氯化铵废水处理难度和经济投入,如果未采取合理技术处理,将会对生态环境造成严重破坏,可见,加强对氯化铵废水处理技术的探讨意义重大。
以氯化铵废水的危害性作为切入点,分析了影响氯化铵废水处理的主要因素,最终对氯化铵废水处理常用的技术进行了总结,希望文中内容对相关工作人员可以有所帮助,降低氯化铵废水的危害。
关键词: 氯化铵废水 电渗析 膜分离 氯离子中图分类号: TU991.2文献标识码: A文章编号: 1672-3791(2023)22-0168-04Analysis of Current Treatment Technology for AmmoniumChloride WastewaterKANG Weiqing GUO Pengfei FENG Jiayao HAN Ruixuan(China Qiyuan Engineering Corporation, Xi'an, Shaanxi Province, 710018 China)Abstract : Ammonium chloride wastewater has many sources and great harm, so its treatment is a difficult work. If no reasonable measures are taken to deal with it and directly discharge it, it is bound to damage the environment and cause great harm. At present, the amount of ammonium chloride wastewater in China is increasing, which increases the difficulty and economic investment of ammonium chloride wastewater treatment. If reasonable technology is not taken to deal with it, it will cause serious damage to the ecological environment, so it can be seen that it is of great significance to strengthen the discussion on ammonium chloride wastewater treatment technology. This paper takes the harm of ammonium chloride wastewater as the starting point, analyzes the main factors affecting the treatment of ammonium chloride wastewater, and finally summarizes the commonly-used techniques in the treatment of am‐monium chloride wastewater, hoping that the content in this paper can be helpful to the relevant staff to reduce the harm of ammonium chloride wastewater.K ey Words: Ammonium chloride wastewater; Electrodialysis; Membrane separation; Chloride ion水污染会影响人们生活质量,工业废水是废水的主要来源,占比大,而且逐年呈上升趋势。
20m3/h氯化铵废水处理(反渗透工艺)设计方案宜兴市华发环保设备有限公司二OO七年十一月十二日目录一、概述 (3)二、设计标准 (3)三、设计依据 (3)四、工艺流程 (3)五、工艺流程说明 (4)六、主要设备选型 (9)七、主要电器设备清单 (14)八、工作成本分析 (15)九、售后服务 (15)十、设备清单 (16)一、概述业主废水来源为氯化铵废水,水量为20m3/h,现业主要求将废水处理后回用。
根据我公司多年同类工程的实践经验,本着一次性投资少、占地面积小、运行费用低的原则,采用目前国内外先进的预处理+反渗透工艺进行方案设计。
二、设计标准JB2932-86《水处理设备制造技术条件》;HGJ32-90《橡胶衬里化工设备》;ZBJ98003-87《水处理设备油漆、包装技术条件》;《反渗透膜设计导则》;进口设备的制造工艺和材料符合美国机械工程师协会(ASME)和美国材料试验学会(ASTM)工业法规中涉及的标准或相当标准。
三、设计依据1、设备处理水量:Q=20m3/h2、原水水质:氯化铵废水,业主未提供详细水质报告。
3、出水水质要求:回用水水质要求。
四、工艺流程4.1制水工艺↓↓原水箱→↓↓→→用水点五、工艺流程说明5.1预处理部分预处理系统包括亚硫酸氢钠、絮凝剂、阻垢剂加药装置、过滤器、保安过滤器。
5.1.1反渗透系统的进水要求:(1)污染指数 SDI≤5;(2)余氯(ppm)<0.1;(3)浊度<1.0度;(4)浓水郎格利指数 LSI<0(5)水温范围 5-35℃5.1.2原水预处理设置的目的和用途:(1)防止膜面结垢(包括CaCO3、CaSO4、MgSO4、SiO2、铁铝氧化物等);(2)防止胶体物质及悬浮固体微粒污堵;(3)防止有机物、微生物的污堵;(4)防止氧化性物质对膜的氧化破坏;(5)保持反渗透装置产水量稳定;5.1.3原水箱、提升泵原水进入20m3原水箱,水箱材质为PE。
原水箱内水由提升泵提升至后级预处理系统处理。
含硫酸铵废水的处理工艺及处理设备设计开题报告概述说明引言部分是整篇文章的开端,需要对研究主题进行概述,并介绍文章结构和目的。
下面是“1. 引言”部分的内容:1. 引言1.1 概述含硫酸铵废水是指含有高浓度硫酸铵(NH4HSO4)溶液的废水,在许多工业领域中广泛存在,如冶金、矿山和化肥生产等。
由于其高度腐蚀性和毒性,未经处理的含硫酸铵废水会对环境造成严重污染,因此必须采取有效的处理工艺和设备来降低其对环境的危害。
1.2 文章结构本文将围绕着含硫酸铵废水的处理工艺及处理设备设计展开深入探讨。
首先,我们将介绍含硫酸铵废水的来源和特点,以及当前存在的问题与挑战。
然后,根据遴选原则,我们将提出合适的处理工艺选择。
接下来, 我们将详细描述设计含硫酸铵废水处理设备所需进行的需求分析和设计原则与要点。
最后, 我们将给出实施方案及预期效果说明,并提供实验与验证方法,进行环境参数监测和数据处理以评估处理工艺和设备的效果。
1.3 目的本文的目的是为了研究含硫酸铵废水的处理工艺及处理设备设计,并通过实验与验证方法评估其效果。
通过深入分析含硫酸铵废水的特点、挑战和问题,我们希望能够提出一种高效、经济、环保的处理工艺和相应设计要点,为相关行业的废水治理提供参考。
以上就是“1. 引言”部分内容的详细说明。
2. 含硫酸铵废水处理工艺:2.1 含硫酸铵废水的来源和特点:含硫酸铵废水通常由化肥厂、冶炼厂、草坪维护等工业过程产生。
其主要特点包括高浓度的氮和硫元素,酸性较强以及悬浮物质含量较高。
该废水对环境造成严重污染,因此必须采取适当的处理工艺进行处理。
2.2 目前存在的问题与挑战:目前,含硫酸铵废水处理面临一些问题和挑战。
首先,该废水中的氮和硫元素需要被有效去除或回收,以减少对环境的影响。
其次,由于酸性较强,处理过程需要调整pH值以避免对设备造成腐蚀损害。
此外,悬浮物质的去除也是一个关键问题。
因此,针对这些挑战需设计一种高效可行的处理工艺。
20m3/h氯化铵废水处理(反渗透工艺)设计方案宜兴市华发环保设备有限公司二OO七年十一月十二日目录一、概述 (3)二、设计标准 (3)三、设计依据 (3)四、工艺流程 (3)五、工艺流程说明 (4)六、主要设备选型 (9)七、主要电器设备清单 (14)八、工作成本分析 (15)九、售后服务 (15)十、设备清单 (16)一、概述业主废水来源为氯化铵废水,水量为20m3/h,现业主要求将废水处理后回用。
根据我公司多年同类工程的实践经验,本着一次性投资少、占地面积小、运行费用低的原则,采用目前国内外先进的预处理+反渗透工艺进行方案设计。
二、设计标准JB2932-86《水处理设备制造技术条件》;HGJ32-90《橡胶衬里化工设备》;ZBJ98003-87《水处理设备油漆、包装技术条件》;《反渗透膜设计导则》;进口设备的制造工艺和材料符合美国机械工程师协会(ASME)和美国材料试验学会(ASTM)工业法规中涉及的标准或相当标准。
三、设计依据1、设备处理水量:Q=20m3/h2、原水水质:氯化铵废水,业主未提供详细水质报告。
3、出水水质要求:回用水水质要求。
四、工艺流程4.1制水工艺↓↓原水箱→↓↓→→用水点五、工艺流程说明5.1预处理部分预处理系统包括亚硫酸氢钠、絮凝剂、阻垢剂加药装置、过滤器、保安过滤器。
5.1.1反渗透系统的进水要求:(1)污染指数 SDI≤5;(2)余氯(ppm)<0.1;(3)浊度<1.0度;(4)浓水郎格利指数 LSI<0(5)水温范围 5-35℃5.1.2原水预处理设置的目的和用途:(1)防止膜面结垢(包括CaCO3、CaSO4、MgSO4、SiO2、铁铝氧化物等);(2)防止胶体物质及悬浮固体微粒污堵;(3)防止有机物、微生物的污堵;(4)防止氧化性物质对膜的氧化破坏;(5)保持反渗透装置产水量稳定;5.1.3原水箱、提升泵原水进入20m3原水箱,水箱材质为PE。
原水箱内水由提升泵提升至后级预处理系统处理。
硫酸铵废水浓缩结晶生产工艺流程英文回答:Sulfuric Acid Wastewater Concentration and Crystallization Process Flow.Sulfuric acid wastewater is a major by-product of various industrial processes, such as metal finishing, textile dyeing, and chemical manufacturing. This wastewater can contain significant amounts of dissolved solids, including heavy metals, sulfates, and other contaminants. Concentration and crystallization is a common method for treating sulfuric acid wastewater and recovering valuable resources.The sulfuric acid wastewater concentration and crystallization process typically involves the following steps:1. Pretreatment.Pretreatment of the wastewater is often necessary to remove suspended solids, heavy metals, and other contaminants that could interfere with the concentration and crystallization process. Pretreatment methods may include coagulation, flocculation, sedimentation, and filtration.2. Concentration.The wastewater is concentrated by evaporation to increase the concentration of dissolved solids. This can be achieved using various evaporation techniques, such as multiple-effect evaporators, falling film evaporators, or spray dryers.3. Crystallization.The concentrated wastewater is cooled to induce crystallization of the dissolved solids. The crystals are typically formed in a crystallizer, which is a vessel designed to provide a controlled environment for crystalgrowth.4. Separation.The crystals are separated from the remaining liquid by solid-liquid separation techniques, such as centrifugation, filtration, or decantation.5. Drying.The crystals are dried to remove any remaining moisture. Drying can be achieved using various methods, such as vacuum drying, rotary dryers, or spray dryers.6. Recovery.The recovered crystals can be used directly as a resource or further processed to produce marketable products, such as sulfuric acid, ammonium sulfate, or other chemicals.中文回答:硫酸铵废水浓缩结晶生产工艺流程。
1 目 录 摘要................................................................ 2 Abstract............................................................ 2 1绪论 .............................................................. 3 2文献综述 .......................................................... 4 2.1氨氮废水对环境的危害......................................... 4 2.2氨氮废水的处理研究进展....................................... 4 2.2.1氨氮废水的主要处理方法比较................................. 4 2.2.2节能减耗的生物脱氮新工艺................................... 6 2.3国内外氨氮废水处理技术现状与研究进展......................... 6 2.3.1高浓度氨氮废水处理技术现状与研究进展....................... 6 2.3.1.1物化法处理高浓度氨氮废水................................. 7 2.3.1.1.1吹脱法................................................. 7 2.3.1.1.2离子交换法............................................. 8 2.3.1.1.3膜分离法 ............................................... 8 2.3.1.1.4联合处理法............................................. 9 2.3.1.2生物脱氮法处理高浓度氨氮废水 ............................. 9 2.3.2中浓度氨氮废水处理技术现状与研究进展...................... 10 2.3.2.1物理化学法处理中浓度氨氮废水 ............................ 13 2.3.2.1.1离子交换法 ............................................ 13 2.3.2.1.2联合处理法 ............................................ 14 2.3.2.2生物脱氮法处理中等浓度氨氮废水 .......................... 14 2.3.3低浓度氨氮废水处理技术现状与研究进展 ...................... 15 2.3.3.1物化法处理低浓度废水 .................................... 15 2.3.3.1.1离子交换法 ............................................ 15 2.3.3.1.2折点氯化法 ............................................ 16 2.3.3.1.3其他方法 .............................................. 16 2.3.3.2生物脱氮法处理低浓度废水 ................................ 16 2.4氨氮废水治理技术发展趋势.................................... 19 参考文献........................................................... 20 2
摘要 随着我国国民经济的迅速发展,氨氮污染变得日益严重。氨氮是引起水体富营养化和环境污染的重要物质,水体中氨氮浓度过高,会抑制水体中的自然硝化,引起水体溶解氧下降,导致鱼类中毒,降低水体自净能力。因此研究经济有效的控制氨氮废水污染的技术成为水污染治理的重点和热点。 关键词:氨氮废水;处理;高效;再生 Abstract With the rapid development of the economy of our country, the pollution of water body is increasingly serious. Ammonia-nitrogen is an important contaminant for eutrophication of water body and environmental pollution. With high concentration of NH4+-N, natural nitration is restrained, DO becomes decline, fishes are poisoned, and the self-depuration ability of water is reduced. To study an economical and efficient way to control the NH4+-N pollution has become an important program at the present. Keywords:NH3-N removal wastewater; treatment; efficient; recycle 3
1、绪论 近年来,我国的工农业生产取得了快速的发展,但随之而来的则是环境污染的加剧。其中,含氮化合物的排放急剧增加,氨氮已经成为水环境的主要污染物,并引起了社会各界的广泛关注,废水中氨氮的治理技术研究成为水污染治理的重点和热点。对环境的危害主要有以下几个方面: (1)氨氮消耗水体的溶解氧,加速水体的富营养化过程。水体富营养化后,使藻类迅速繁殖,这样将降低水的质量,具体表现为:污水厂的滤池容易堵塞,降低净水质量;海滨浴场的水体变色变味;蓝藻门的藻类毒性最强,污染范围广且最为严重。水资源的不断恶化,加剧了水资源危机,农田施肥利用率低,绝大多数氮肥存在于土壤中,产生的毒素危害鱼和家畜;氨氮随污水排入水体后,可在硝化细菌作用下被氧化为硝酸盐,会导致水体缺氧,鱼类大批死亡。工业废水排放量不断增加,绝大部分废水未经任何处理直接排入水体,致使许多水域被污染。据报道,淮河泄洪时工业污水的混入使洪泽湖成为死亡之水,湖内特种水产养殖业直接经济损失达一亿多元,其中氨氮含量严重超标,成为水生物的致命根源,随着雨水的冲刷进入江河中,这是造成河流湖泊/水华的重要原因之一,所以对于氯化铵废水处理必须引起足够的重视。 (2)氨氮在水中微生物作用下转变为硝态氮和亚硝态氮,对人体有毒害作用。硝态氮进入人体后,能通过酶系统还原为亚硝态氮,轻则引起高铁血红蛋白病,重则使婴儿死亡。硝态氮和亚硝态氮均为强化学致癌物质一亚硝基化合物的前体物质有致癌、致突变、致畸的性质,对人体危害十分严重。 (3)氨氮会与消毒液体中的氯气作用生成氯胺,而氯胺的杀菌效果较差会降低消毒效果。所以当对含有较高浓度氨氮的水源,或含氨氮量较高的污水厂出水进行消毒时,会增加氯胺的消耗量,而且杀菌效果会显著降低。 可见,研究合理的氯化铵废水处理方法具有重要的现实意义。 4
2、文献综述 2.1 氨氮废水对环境的危害 随着世界经济的发展和城市化进程的加快,对水的需求量不断增大,随之而来的是废水的排放量也日益增多,其中水体中氨氮污染问题已引起国内外社会各界的广泛关注[1,2]。自 20 世纪 80 年代以来,水体的氮磷污染日益严重,特别是来源于焦化、化肥、石油化工、化学冶金、食品、养殖等行业以及垃圾渗滤液的高浓度氨氮废水,排放量大,成分复杂,毒性强,对环境危害大,处理难度又很大,使得氨氮废水的污染及其治理一直受到全世界环保领域的高度重视。据统计[1],2003 年我国废水排放总量为 460.0 亿吨,工业废水排放量为 212.4 亿吨,其中氨氮的排放量为 40.4 万吨;城镇生活废水的排放量为 247.6 亿吨,其中氨氮的排放量为 89.3 万吨。未经处理或处理不完全的含氮污染物的任意排放,给环境造成了极大的危害。大量氨氮的存在会消耗水体中的溶解氧,引起水体的富营养化。另外,水体中藻类大量繁殖,频繁进行生命活动,使水体散发恶臭,还消耗水中的溶解氧,导致鱼类大量死亡;其中一些藻类蛋白质毒素通过水产生物体富集,可经过食物链使人中毒。氨氮还使给水消毒和工业循环水杀菌处理过程中增大了用氯量。据报道,2006 年我国海域发生赤潮 93 次,比 2005 年增加 11 次,累计发生面积 19840 km2,氨氮污染是其重要原因之一。 2.2 氨氮废水的处理研究进展 基于可持续发展观念,在氨氮废水处理方面,不仅要追求高效脱氮的环境治理目标,还要追求节能减耗、避免二次污染、充分回收有价值的氨资源等更高层次的环境经济效益目标[3,4],这才是治理氨氮废水的比较理想的技术发展方向[4,5]。 2.2.1 氨氮废水的主要处理方法比较 近三十年来,在氨氮废水、特别是高浓度氨氮废水的处理技术方面,取得了不断的进步。目前,常用的脱除氨氮方法主要有生化法、氨吹脱(空气吹脱与蒸汽汽提)法、折点氯化法、离子交换法和磷酸铵镁沉淀(MAP)法等等[6-10]。这些处理工艺各有特色,但也具有一定的局限性(见表 2-1)。就国内外氨氮废水处理现状来看,国内多采用生化法和氨吹脱法,国外则多采用生化法和磷酸铵镁沉淀法[11,12]。从环境经济效益和可持续发展观念出发,可以将这几种脱氮工艺分为三类: