
ETNメンメンブレン(NH4+/NH3を取り除く)モデルETN-10X28
排水中のNH4+の除去は難しい問題です。生化学反応でC-N比を消費した後、逆浸透によっても残留NH4+の除去率は非常に低い。従来の方法は、排水にアルカリを加えNH4+を気体NH3に変換し、アンモニア蒸留(ストリッピング)または吹き飛ばす技術によって気体NH3を除去することです。欧州では、膜接触器を使用して水からNH4+を除去することが新しい応用技術となっています。 膜接触脱アミノ化の原理はアンモニア窒素ストリッピングタワーと酸吸収塔に似ています。ストリッピングタワーは、水からアンモニアを吹き出し、その後、吸収塔に酸で吹き飛ばされたアンモニアを吸収し、修正します。膜接触脱アミノ化は、非常に大きな接触領域を有する膜モジュールの一段階で上記の2つのステップを完了するだけであり、機器の占有を大幅に減少させる。また、膜モジュールでの脱アミノの駆動力として酸吸収液が使用されているため、剥離塔における脱アミノの駆動力としてエアパージと比較すると、アンモニア窒素除去効率が大幅に高まり、アンモニア窒素の除去効果が1mg/L以下にすることができる!
膜接触器(脱気膜)の脱アミノ化原理; アンモニア窒素は、水中で次のバランスを持っています: NH4++OH- ←→NH3↑+H2O 排水のPHが増えたり、温度が上昇すると、バランスが右に移動し、アンモニウムイオンNH4+は気体NH3を遊離します。このとき、気体NH3は、中空繊維の表面のマイクロポアを通過し、シェル側の廃水相からチューブ側の酸吸収液相に入り、酸溶液に吸収され、直ちにイオン性NH4+となる。 排水のPHを10以上、温度を35°C(45°C以下)以上に保ち、排水相のNH4+が絶えずNH3に変化し、吸収液相に移行するようにします。したがって、排水側のアンモニア窒素濃度は、ユーザー満足度基準に達するまで継続的に減少します。酸吸収液相は酸とNH4+しかないので、非常に純粋なアンモニウム塩を形成し、連続循環後に一定の濃度に達し、リサイクルすることができます。

このプロセスの本質は、拡散と吸収の連続的なプロセスであり、分析と吸収は、膜の両側で同時に完了します。副生成アンモニウム塩の質量濃度は25%~35%に達し、廃水中のアンモニア窒素は、電子材料、非鉄金属、金属金属、金属、化学工業などの様々な濃度のアンモニア窒素排水の処理に適した0.5mg/L以下に低減することができます。 アンモニアの蒸発、蒸気のストリッピングおよび空気のストリッピングのような従来のアンモニア除去技術と比較して、アンモニア除去膜システムは、以下の利点を有する: ●アンモニア窒素除去効率が高く、除去率は、水質とユーザーによるコスト管理の包括的な考慮に従って正確に設計することができます。 ●アンモニアストリッピングとアンモニア吸収は、機器の占有面積を大幅に減少させる1つに組み合わされます。 低エネルギー消費と大幅に低減された運用コスト。 ●モジュラー設計、移動し、拡張しやすい。 ●脱アミノ膜システムは、アンモニア漏れを保証し、クリーンな生産を実現することができる閉じた動作環境を提供します。 膜接触体構造の概略図: 利点: 1)膜フィラメントはアレイに織り込まれるため、外圧下でも膜フィラメントは一緒に絞らずに一定の距離を保つことができ、表面疎水化処理が容易かつ完全になり、長い疎水性寿命(廃水中で2〜3年)を維持します。膜絹織りの他の利点は、全体に膜シルクの数万を接続し、流体の衝撃に抵抗する能力を大幅に向上させ、壊れた絹の現象を排除することです。チューブ側とシェル側の気液大量移送効率を大幅に向上! 2)膜フィラメントの高密度は、限度に膜を除去することが可能になります。織物の後、膜フィラメントをしっかりと、均一かつ固定的に配置し、膜フィラメントの外側の物質移動係数が大幅に改善され、最終的な除去を達成することができる。未織の膜フィラメントは、水の流れと緩んでスイングしているので、物質移動効果が大幅に低下します。 3)中央パイプ+転用バッフルの配水の構造設計は、シェル側の液体の流れ方向をそらし、(従来の液体流れ方向ではなく膜線に平行な)垂直方向から膜ワイヤーを洗い流し、気液の質量移動効率が向上します。
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