[发明专利]一种高浓度游离氨的处理方法有效
申请号: | 201410420830.X | 申请日: | 2014-08-25 |
公开(公告)号: | CN104229937A | 公开(公告)日: | 2014-12-24 |
发明(设计)人: | 黄江益 | 申请(专利权)人: | 宁波净源膜科技有限公司 |
主分类号: | C02F1/44 | 分类号: | C02F1/44;C02F1/20;C02F101/16 |
代理公司: | 上海泰能知识产权代理事务所 31233 | 代理人: | 黄志达 |
地址: | 315191 浙江*** | 国省代码: | 浙江;33 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 浓度 游离 处理 方法 | ||
技术领域
本发明属于化学吸收处理领域,特别涉及一种高浓度游离氨的处理方法。
背景技术
在节能环保及资源的再生利用方面,新型膜接触器是膜分离技术研发和应用的重要方向,其在液体处理如液体中溶解气体的控制芳香物质的回收金属离子萃取浓缩水溶液等,气体处理如空气中挥发性有机物的脱除酸性气体的回收的脱除等诸方面显示了卓越的性能在工业生产中,传统工艺(如鼓泡塔,填料塔和喷淋塔等)虽然成功运用的历史久远,但始终无法避免两相流带来的液泛雾沫夹带和乳化等造成分离效能低下的难题由于膜接触器中两相间为膜相阻隔,几乎可以完全消除以上负面作用,且与常规工艺相比,还具有分离效率高能耗低体积小等特点。
例如在除氨市场上,有多种除氨方式,其中最有效率、运行费用最低且最环保的当属膜接触器除氨。膜接触器通常是微孔疏水性,使得气液分离,同时具有较高的表面张力和孔隙率。由于气相和液相氨分压不同,导致氨侧游离氨不断通过液相进入膜丝间的气相,再由气相进入硫酸相,由此源源不断的进行氨的脱去。
2NH3+H2SO4→(NH4)2SO4
工程应用中多使用价格低廉且有一定疏水性能PP中空膜丝进行除氨操作,就讲述了,为了得到较大的除氨效率,供应商需要做到薄壁、高孔隙且小外径的PP膜丝,这为生产工艺和膜丝装填增加了很大难度,且对于PP疏水性能也有一定的削弱。
衡量脱气膜处理效果的参数是传质系数,如下:
K为总传质相关系数,V为流入相体积,At为膜面积,C0为流入相初始氨氮浓度,Ct为t时刻流入相的氨氮浓度。
专利200810196514泛泛而谈疏水膜脱除,但在实际运用中甲醛污水含有大量有机物,必然附着在疏水膜上降低疏水膜内气体占比,即浸润,实际应用中对于水质具有极高要求。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种高浓度游离氨的处理方法,该方法对于游离氨有极高的处理效率,大大降低客户使用成本,提高生产效率,膜丝对有机物一定的耐受能力,因而能适用于较多场合,极大拓展如今脱气膜的使用条件。
本发明的一种高浓度游离氨的处理方法,包括:
采用PTFE非均相中空纤维膜作为膜接触器,高浓度氨氮废水走管程,吸收相走壳程,即可脱除游离氨;其中,PTFE非均相中空纤维膜外表面为致密层,静态孔径为0.01~0.05微米,动态有效孔径为0.15~0.25微米,内表面为疏松层,静态孔径为0.1~5微米,孔隙率为0.2~0.98。
所述PTFE非均相中空纤维膜内侧有扰流纤维结构。
所述吸收相为硫酸。
所述PTFE非均相中空纤维膜预先进行疏油改性。
所述疏油改性具体步骤为:配制0.5wt%乙胺基邻苯二酚溶液,将PTFE非均相中空纤维膜浸泡2h;烘干之后分别用50mM AgNO3溶液和1wt%全氟烷基甜菜碱溶液各浸泡1h处理,得到表面有涂层的中空纤维膜。
所述涂层表观厚度在50nm以上,对于水的接触角大于120度,对于煤油的接触角大于90度。
所述涂层表面通过增加金属纳米层形成类“荷叶”结构,使得中空纤维膜具有自清洁的超疏油疏水特性。
所述处理工艺参数为:对于初始游离氨浓度无要求,控制pH11以上即可,处理效率与初始浓度无相关性,流入相建议流速超过0.4m/s。
本发明采用的PTFE非均相中空纤维膜制备方法在103949165A专利中已公开(公开日2014.7.30),具体步骤如下:
(1)将孔径0.2-10微米、厚度4-50微米、幅宽0.5-2米、空气通量10-3000L/m2·s的膨体聚四氟乙烯进入分切机切成宽度7~50毫米的窄条,然后将窄条送入缠绕设备,缠绕在有机纤维套管上;
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于宁波净源膜科技有限公司,未经宁波净源膜科技有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201410420830.X/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:一种方形矩阵式电吸附水处理技术
- 下一篇:熔盐法制备铁酸盐纳米薄片的方法