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文檔簡介
1、含氮廢水是水體中的主要污染物,嚴(yán)重危害人類及水生生物的生存。傳統(tǒng)的處理方法如化學(xué)氧化法、萃取法、吸附法仍在被用來處理廢水,然而這些方法存在成本高、操作復(fù)雜、易產(chǎn)生二次污染、很難實現(xiàn)廢水達標(biāo)排放等缺點。工業(yè)上一直尋找一種高效的廢水處理技術(shù),克服傳統(tǒng)處理方法的缺點。
中空纖維更新液膜(HFRLM)技術(shù)因其選擇性高、比表面積大、傳質(zhì)速率高,有望成為一種新型的廢水處理技術(shù),該技術(shù)通過液滴的更新融合作用,不僅解決了因流體流動所造成的
2、液膜相流失問題,而且小液滴在界面處的碰撞與破碎強化了傳質(zhì)。操作條件、體系物性以及膜相組成是影響傳質(zhì)的主要因素,對于管內(nèi)傳質(zhì)多采用Lévêque方程來計算,傳質(zhì)關(guān)聯(lián)式具有一定的一致性;然而,對于傳質(zhì)阻力主要集中在管程的流體,管內(nèi)流體的流動以及膜壁面處濃度的不均勻分布將對傳質(zhì)有較大影響。因此,考察傳質(zhì)的影響因素、建立傳質(zhì)模型是必要的。
本文通過萃取平衡實驗,選取D2EHPA-煤油為萃取體系,并考察了影響萃取平衡的一些因素。結(jié)果
3、表明,堿性條件下有利于C6H5NH2、NH3-N的萃取;隨著D2EHPA濃度、廢水pH增加,C6H5NH2、NH3-N的分配系數(shù)增加;溫度對NH3-N的萃取影響較小,而對C6H5NH2的萃取影響較大,低溫有利于C6H5NH2的萃取,反應(yīng)為放熱反應(yīng),反應(yīng)焓變?yōu)?6.54kJ·mol-1;采用D2EHPA作為萃取劑同時處理有機氮和無機氮廢水,當(dāng)皂化率為20%時,無論對于C6H5NH2廢水,還是NH3-N廢水,均具有較好的處理效果。
4、 采用HFRLM處理C6H5NH2、NH3-N廢水,考察了操作條件、體系物性以及支撐體內(nèi)膜相組成對傳質(zhì)的影響。結(jié)果表明,反萃流速對傳質(zhì)的影響較小,而料液流速對傳質(zhì)的影響較大;采用Mode1操作方式處理C6H5NH2廢水,Mode2操作方式處理NH3-N廢水具有較高的傳質(zhì)效果;隨著D2EHPA濃度、鹽酸濃度的增加,傳質(zhì)通量先增加而后變化緩慢;隨著C6H5NH2、NH3-N濃度的增加,傳質(zhì)通量增加,而傳質(zhì)系數(shù)降低;HFRLM技術(shù)能同時處
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