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氨氮废水处理:吹脱法的优劣势与核心影响因素

发布于:2026-01-25 06:57:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]

氨氮废水处理:吹脱法的

优劣势与核心影响因素

在高浓度氨氮废水处理工艺中,吹脱法凭借显著优势占据一席之地,但同时也存在难以忽视的短板,其处理效果还受多个关键因素制约。

 

一、吹脱法的优劣势对比

1.突出优点

吹脱法是处理高浓度氨氮废水的实用技术,核心优势集中在三个方面。

1)工艺流程简单,操作便捷,无需复杂的设备组合。

2处理效果稳定,能有效降低废水中氨氮含量。

3基建费和运行费相对较低,性价比高,适合规模化应用。

2.明显缺点

该工艺的局限性同样不容忽视,实际应用中需重点规避相关问题。

1预处理和后处理环节繁琐,进出水都需要调整 pH 值,增加操作步骤与成本。

2若缺少酸性吸收装置,吹脱出来的氨气会直接排入大气,造成二次污染。

3针对硬度高的废水时,设备结垢问题严重,会影响运行效率和使用寿命。

三、吹脱法处理效果的三大核心影响因素

1.pH 值:游离氨占比的关键调控点

水中氨氮主要以氨离子(NH??)和游离氨(NH?)的平衡状态存在,平衡关系式为:

NH?? + OH? ? NH? + H?O

这一平衡受 pH 值直接影响。pH 值越高,平衡越向右移动,游离氨的比例越大。当 pH 值达到 11 左右时,游离氨占比可高达 90%,此时更利于氨气从水中吹脱分离。

2.温度:平衡移动的辅助推动力

氨离子与游离氨的百分分配率可通过公式计算:

Ka = Kw / Kb =(C???·C??)/ C????

从公式能看出 pH 值是影响游离氨占比的核心因素,而温度也会对平衡反应产生作用。温度升高时,平衡向右移动,能提升游离氨的比例。值得注意的是,当 pH 值大于 10 时,氨氮离解率可达 80% 以上;pH 值达 11 时,离解率高达 98%,且此时温度对离解率的影响会变得很小。

3.气液比:传质效率的重要控制参数

气液比指空气(蒸汽)与含氨废水的体积比,其大小直接关系到氨气的吹脱效率,主要通过两个层面产生影响。

· 界面状态水气界面表面张力越小,气态氨释放量越大。反复形成水滴可增大氨气转移量,提升吹脱效果。

· 浓度差动力水与大气中氨氮的浓度差是氨气转移的核心动力。快速循环空气,用低浓度氨气的空气搅动水滴,能降低水滴周围氨气浓度,加快释放速度。

增大气体量可提升传质推动力,利于氨氮去除,但气量过大易引发液泛现象,导致废水无法沿填料正常下流。若进水量偏小,过高的气量又会造成能源浪费。因此,氨氮吹脱工艺的气液比通常控制在 3000 左右。

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  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    废水中氨氮去除的方法和技术,供大家学习和参考

    2026-01-26 06:34:26

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这个家伙什么也没有留下。。。

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