基于Aspen Plus的氨氮废水处理流程模拟.pdf
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1、能源化工Energy Chemical Industry第 44 卷第 3 期2023 年 6 月Vol.44 No.3Jun.,2023基于Aspen Plus的氨氮废水处理流程模拟于国栋,胡德栋*,韩俊杰(青岛科技大学机电工程学院,山东青岛 266061)摘要:超临界水氧化技术作为高级氧化技术对氨氮废水具有较好的处理效果,但超临界水氧化技术能耗较大,因此精确预测超临界水氧化工艺参数,进而较好地实现自热可以降低超临界水氧化技术的能耗。采用Aspen Plus软件对超临界水氧化工艺进行模拟,研究结果表明,在氧气过量、温度为600、压力为 25 MPa、停留时间为 200 s 时,氨氮废水可以被
2、彻底降解,在 1 s 内大部分有机物被降解,提高反应器和泵的效率能大幅提高超临界水氧化技术的处理能力。关键词:超临界水氧化;Aspen Plus;氨氮废水;效率中图分类号:X703;TQ018 文献标志码:A 文章编号:2095-9834(2023)03-0060-05引文格式:于国栋,胡德栋,韩俊杰.基于 Aspen Plus 的氨氮废水处理流程模拟 J.能源化工,2023,44(3):60-64.Simulation of ammonia nitrogen wastewater treatment process based on Aspen PlusYU Guodong,HU Dedon
3、g,HAN Junjie(College of Electromechanical Engineering,Qingdao University of Science and Technology,Qingdao 266061,Shandong,China)Abstract:As an advanced oxidation technology,supercritical water oxidation technology has good treatment effects on wastewater containing ammonia nitrogen.However,the ener
4、gy consumption of supercritical water oxidation technology is relatively high.Therefore,accurately predicting the parameters of supercritical water oxidation process and achieving self-heating can effectively reduce the energy consumption of supercritical water oxidation technology.The Aspen Plus so
5、ftware is used to simulate the supercritical water oxidation process.The research results show that under excessive oxygen,temperature of 600 ,pressure of 25 MPa,and residence time of 200 s,ammonia nitrogen wastewater can be completely degraded,and most organic matter can be degraded within 1 s.Impr
6、oving the exergy efficiency of the reactor and pump can significantly improve the treatment capacity of the supercritical water oxidation technology.Key words:supercritical water oxidation;Aspen Plus;ammonia nitrogen wastewater;exergy efficiency收稿日期:2022-07-07。作 者 简 介:于 国 栋(1997),男,山 东 武 城 人,硕 士 研 究
7、 生 在 读,研 究 方 向 为 超 临 界 水 氧 化 技 术。E-mail:。*通信作者:胡德栋(1970),男,山东临沂人,博士,教授,博导,主要研究方向为超临界流体技术与装备、节能环保、仿真软件开发等。E-mail:。氨氮废水来源广泛,主要集中于化工、食品加工、制药、养殖以及垃圾填埋场等领域1。氨氮废水中存在大量难降解的有机物,以及容易产生异味污染环境,传统的废水处理方法较难处理。超临界水氧化(supercritical water oxidation,SCWO)技术是一种可实现对多种有机废物进行深度氧化处理的技术,其原理是以超临界水为反应介质,经过均相的氧化反应后,将有机物快速转化为
8、 CO2、H2O、N2和其他无害小分子,降低废水对环境的污染2-4。超临界水氧化技术是一种新兴且很有发展前景的废水处理技术,具有使用范围广,反应速率快,反应器体积小,对污染物降解彻底、无二次污染、可回收部分热能等优点。经过多年的发展,该方法在污水处理领域已经有了很大进展,但仍存在一些安全、节能与环保61第 44 卷第 3 期问题,如设备及工艺要求高、投资和运行成本高、无机物沉积易造成管路堵塞、操作管理技术要求高等,这些问题都阻碍了超临界水氧化技术的发展。针对超临界水氧化技术能耗较大的缺点,精确控制超临界水氧化工艺参数,实现自热是解决超临水氧化能耗的关键。Aspen Plus 工艺流程模拟软件可
9、用于工艺技术研发、设计、运行装置工艺优化等过程,因此采用 Aspen Plus 软件对超临界水氧化工艺进行模拟,对工艺流程进行严格的质量和能量平衡计算,对不同温度和不同停留时间下的反应产物以及能量平衡进行分析,为超临界水氧化技术的进一步推广应用提供参考。1超临界水氧化氨氮废水系统模拟超临界流体模拟过程选用 PR(Peng-Robinson)状态方程作为超临界水物性方法5时,模拟和试验可以得到较好的吻合结果,反应器的模型选择为RCSTR。将空气和氨氮废水分别通过泵和压缩机经过混合器混合进入预热器预热,预热后的有机废水和空气混合物进入反应器,反应产物首先作为预热器的热源,其次进行副产蒸汽,通过再沸
10、器将水加热到 250、4 MPa 的高压蒸汽;反应产物进一步进入分离器,将去除水分的高压气体通过涡轮机,将压力势能转变为电能。超临界水氧化氨氮废水工艺流程见图 1。图1超临界水氧化氨氮废水工艺流程示意1.1模型参数设置1.1.1组分输入以鲁南制药集团氨氮废水为参考,将硝酸苯、乙醇和氨的混合溶液作为氨氮废水的模拟液,氨氮废水原液中,COD 值为 6 836.7 mg/L,总氮()为1 692 mg/L,氨氮()为1 560 mg/L,混合物的组分类型为CONVEN。1.1.2模块设置在 Aspen Plus 软件中,工艺流程设置如下:通过泵和压缩机将氨氮废水和空气压缩到和反应器相同的压力条件,同
11、时进入 Mixer;Mixer 和 Heatx 模块模拟氨氮废水氧化的预热器单元,Heatx 采取热进口-冷出口设置,温差为 300,基本保证副产蒸汽模块具有充足的热量进行换热;副产蒸汽系统选择 MHEATX 模型,副产蒸汽的压力和温度设为 4 MPa 和 250 ;选择 SEP 作为高压水蒸气、残留有机物和气体分离模块,分离出气体进入涡轮机对压力能进行回收,涡轮机的释放压力设定为 1 MPa;反应器设置为 RCSTR 全混釜反应器,超临界水氧化反应工艺参数主要包括反应温度、反应压力和停留时间,其中反应温度设置为 500,550,600,反应压力设置为 20,25,30 MPa,停留时间设置为
12、 5.73,8.585,11.47 min。在 RCSTR 反应器中,硝基苯、乙醇和氨等物质的氧化反应见公式(1)(3),氨氮废水物质和氧气反应速率方程符合阿伦尼乌斯方程。4C6H5NO2+25O2 24CO2+10H2O+2N2(1)C2H5OH+3O2 3H2O+2CO2(2)4NH3+3O2 6H2O+2N2(3)许多学者对氨氮废水中相关物质的反应动力学进行了研究,研究结果见表 1。表1氨氮废水相关物质反应动力学模拟结果物质指前因子/s-1反应级数活化能/(kJmol-1)来源硝基苯1.531031.3150.026 547.328文献6乙醇6.4610211340文献6氨3.16106
13、1157文献6乙醇1340文献7乙醇7.7410211351文献8在 Aspen Plus 软件中以 RCSTR 反应器的模拟硝基苯、乙醇和氨等反应动力学方程,反应动力学方程的系数通过表 1 中进行确定指前因子和活化能参数的选择10。试验中空气的进气量处于过量状态,因此氨氮废水物质反应的级数为 1 而氧气的级数为 0。1.2模型验证以硝基苯、乙醇和 NH3的转化率考察氨氮废水物质的去除效果,试验值(600、25 MPa、8.585 min)和模拟值的差值见表 2。由表 2 可见:氨氮废水物质的转化率试验值和模拟值差值均远小于 1%,说明模拟结果和试验得到结果保持一致,模型具有较高的可信度。超临
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