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Water Resources Protection Technology and Methods
             水资源保护技术与方法


                  喷淋塔:喷淋塔结构相对简单,废水通过喷头雾化后与上升气流接触。由于气
             液接触时间短,其氨氮去除效率相对较低,一般仅用于氨氮浓度较低(< 500mg/L)
             或作为辅助处理设备。

                  2. 运行过程
                  经过预处理的废水从塔顶进入吹脱塔,在重力作用下向下流动;空气或蒸汽
             从塔底进入,自下而上流动,与废水形成逆流接触。在填料塔中,废水在填料表
             面形成液膜,气体穿过填料间隙,气液两相在填料表面充分接触,游离氨不断从

             液相向气相转移。为提高吹脱效率,通常设置多级吹脱单元,如某氨吹脱工程采
             用三级串联填料塔,氨氮去除率比单级塔提高了 20%。
                 (三)后处理阶段

                  1. 尾气处理
                  从吹脱塔排出的尾气中含有大量氨气,必须进行处理以防止大气污染。酸吸
             收法是最常用的尾气处理方式,利用硫酸、盐酸等酸性溶液吸收氨气,生成硫酸
             铵、氯化铵等铵盐,这些铵盐可作为肥料或化工原料回收利用。某氮肥厂采用硫
             酸吸收尾气,每年可回收硫酸铵产品 500t,创造经济效益超 100 万元。生物法通

             过微生物的硝化—反硝化作用将氨气转化为氮气,具有运行成本低、无二次污染
             的优点,但处理效率相对较低,适用于氨气浓度较低的场合。催化氧化法则是在
             催化剂(如铂、钯等贵金属催化剂)作用下,将氨气氧化为氮气和水,该方法处
             理效率高,但催化剂成本昂贵,限制了其广泛应用。

                  2. 废水深度处理
                  尽管氨吹脱可大幅降低氨氮浓度,但处理后的废水仍可能无法达到排放标准,
             需进一步深度处理。生物脱氮工艺,如 A/O(厌氧—好氧)、A²/O(厌氧—缺氧—
             好氧)工艺,通过微生物的硝化—反硝化作用去除剩余氨氮和有机物,是目前应

             用最广泛的深度处理方法。折点加氯法是向废水中投加过量氯气,将氨氮氧化为
             氮气,但该方法会产生三卤甲烷等副产物,存在二次污染风险。离子交换法利用
             离子交换树脂吸附氨氮,具有处理效果好、出水稳定的优点,但树脂再生成本较
             高,且再生废液需妥善处理。










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