差壓變送器顯示|天然氣開采廢水氨氮脫除工藝設計|smart儀表廠家
天然氣和頁巖氣開采廢水含鹽高、含氨氮和易揮發有機物也較高,現有方法脫氨氮處理效果不佳。利用氨與水分子相對揮發度的差異,研制出針對高含鹽廢水的脫氨氮技術及裝置。通過試驗驗證,可有效分離高含鹽廢水中的氨氮,終實現產出水回用或達標排放,解決了天然氣和頁巖氣高含鹽開采廢水氨氮的脫除問題,并可進一步推廣應用于其他含鹽含氨氮廢水處理領域。 (1)設計的脫氨氮工藝及裝置可以有效去除天然氣和頁巖氣開采廢水中的氨氮,實現廢水減量化,氨氮去除率可達95%以上。差壓變送器顯示|天然氣開采廢水氨氮脫除工藝設計|smart儀表廠家
原水調節pH至10以上,底部脫氨氮液中幾乎不含氨氮,而未調pH(8.5)的原水底部脫氨氮液中還殘留26 mg/L的氨氮,去除效果較差。這表明調高原水pH可提高氨氮氣化率,形成頂部高濃度冷凝液,pH越高越有利于對氨氮的去除。但也要注意到,因原水中Ca2+含量亦較高,pH較高時若不去除Ca2+,后期易引起結垢。故預處理過程中需加入純堿去除Ca2+,以保證后段工況條件,避免設備結垢。
pH調至10以上,氨氮去除率可達95%以上。差壓變送器顯示|天然氣開采廢水氨氮脫除工藝設計|smart儀表廠家
結合脫氨氮效果和藥劑成本等綜合因素,確定原水pH調節至10左右為宜。
(2)脫氨氮工藝中原水pH越高,越有利于提高氨氮的去除率;回流比越高,越有利于提高頂部冷凝液中的濃度,降低氨氮殘留。針對天然氣和頁巖氣開采廢水,適宜的控制條件為:預處理pH為10左右,回流比控制在30:1,頂部冷凝液出水量控制在5%以內。
(3)設計的脫氨氮工藝及裝置可大幅降低底部脫氨氮液中氨氮含量,為后續蒸發提供了條件保障,保證了產品水的達標。差壓變送器顯示|天然氣開采廢水氨氮脫除工藝設計|smart儀表廠家
(4)設計的脫氨氮工藝及裝置對水體選擇性低,可用于多種水體,具有廣泛的適用性,可推廣應用于各種高含鹽含氨氮的廢水處理。
(5)對高濃度氨水的處理還可進一步研究,實現成本更優化廢水中氨氮的處理方法主要有吹脫與汽提法、離子交換法、折點氯化法、生物處理法和化學沉淀法等,但各有利弊。吹脫法受溫度影響較大,在溫度較低的時間和地區,處理效果會大大降低;離子交換法目前在國內多采用樹脂和沸石作交換劑,雖能去除部分氨氮,但原料價格高、吸附容量低,且再生液的氨氮仍需處理;折點氯化法處理效果較好,但運行成本高,適用于處理低濃度氨氮廢水;電化學氧化法受電極材料的限制,能耗偏高;生化處理氨氮廢水時間較長,占地面積大,去除率有限,要進一步處理,還需依靠其他方法深度處理。
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