低浓度氯化铵蒸发方法 低浓度氯化铵来源 1硝酸钾行业,离子交换生产低浓度氯化铵. 2含稀盐酸废水,有合适的氨水来源,采用氨法中和,产生低浓度氯化铵. 3氯化锌制碳酸锌
大批量氯化铵处理方案 每日大于50吨 1,氯化铵浓度大于5%,可以采用:离心式MVR+3效蒸发结晶 2,氯化铵浓度大于20%,建议采用:3效蒸发结晶 3,氯化铵浓度大于40%,建议采用:2效蒸发结晶
小批量氯化铵处理方案 1,氯化铵浓度大于20%,但是处理量小,每天低于30吨建议采用:2效逆流蒸发浓缩+冷却结晶
低浓度氯化铵处理方案 浓度小于5%,建议采用:加碱吹脱,回收氨水或者硫酸铵 设计范例: 低浓度的氨氮溶液采用加碱吹脱方案 设计水量: 废水水量按100T/d设计,运行时间24小时运行,每小时处理能力:5T; 处理后排放指标:氨氮低于30mg/L 氨氮在废水中主要以铵离子(NH4+)和游离氨(NH3)状态存在, 不同pH、温度下氨氮的离解率(%) pH 20℃ 30℃ 35℃ 9 25 50 58 9.5 60 80 83 10 80 90 93 11 98 98 98 NH3+H2O—NH4+ +OH- 这个关系受pH值的影响, 当pH值高时,平衡向左移动,游离氨的比例增大。 在低浓度氨氮废水中加碱使铵盐最大限度地转换成游离氨;最大限度地做到气液分离把气态氨从废水中去除掉,在pH为11左右时,游离氨大致占98%, 游离氨易于从水中逸出,如加以曝气的话,则可以促使氨从水中逸出。低浓度废水通常在常温下用空气吹脱,而高浓度废水则常在加温状态下进行吹脱。 吹脱后的氨气随后进入氨气吸收塔,在塔内使氨气与硫酸产生中和放热反应,采用脱氨+回收硫酸铵工艺,硫酸铵可以回蒸发器实现零排放。 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 价格 | (万元) | (万元) | 1 | 氨氮废水提升泵 | N=3.0kw | 1 | 1 | 1 | 2 | pH调节反应加温槽 | Φ1500×1600 N=2.2kw | 1 | | 4 | 3 | 吹脱塔 | Φ1600×8000 | 1 | 23 | 23 | 4 | 脱氨风机 | FTB6-600 N=30kw | 1 | 7.5 | 7.5 | 5 | 提升泵 | N=4.0kw | 1 | 0.5 | 0.5 | 6 | 回收塔 | Φ1200×9000 | 1 | 12 | 12 | 7 | 循环液泵 | 40YU-1A-20-30 N=5.5kw | 1 | 1 | 1 | 8 | PH控制系统 | | 1 | 2 | 2 | 9 | 碱液储罐 | 有效容积5m3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 浓硫酸储罐 | 有效容积5m3 | 1 | 2 | 2 | 11 | 硫酸稀释系统 | | 1 | 4 | 4 | 12 | 硫酸铵储罐 | 容积30m3 | 1 | 3 | 5 | 13 | 硫酸铵泵 | 1.5T/h | 1 | 0.5 | 0.5 | 14 | 管道、阀门 | | 1 | 5 | 5 | 15 | 平台、安装 | | 1 | 12 | 12 | 16 | 仪器、仪表 | | 1 | 3 | 3 | 17 | 电器控制、电线 | | 1 | 4 | 4 | 18 | 运费 | | | 1.5 | 1.5 | |
总计90万元 | | | |
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