德兰梅尔气态膜过程是近几十年来发展起来的将膜分离操作与传统吸收过程相耦合的分离技术,已被广泛用于从水溶液中分离和回收某些挥发性无机物或有机物。气态膜吸收过程包含了操作简单、效率高、能耗低、原料消耗量少、占地面积小等膜过程的多种优点,为从溶液中脱除或分离富集特定的挥发性物质提供了简单有效的方法通过膜解吸、膜吸收和气态膜过程(特征为膜壁微孔中的空间为气相所占据)已经用于多种料液或料气的分离,包括NH3、CO2、SO2、H2S、Br2、I2、HCN、胺、苯酚及某些挥发性有机物等的脱除、回收、富集和纯化。随着聚四氟乙烯(PTFE)材料发展,其具有优异的疏水性能和发达的孔隙结构,在很广的温度范围内不受酸碱和氧化剂腐蚀,气态膜越来越多的应用到工业领域。
以氨氮废水为例,我国氨氮废水的排放量逐渐增长,已成为造成环境污染的重要原因之一。氨氮在废水的存在形态很多,包括氨氮,有机氮及亚硝酸盐氮,我们通常所说的氨氮主要是指氨态盐及游离氨态氮。
通常废水中的氨氮主要是铵态盐及游离氨态氮,其日排放总量大且氨氮浓度范围广。饲料生产过程中含氮的原料及配料、氯碱工业及合成氨工业等无机化工、玻璃制造过程中含氮的保护气或原料、铁合金制造过程中脱氮、钢铁冶炼中的烧结工艺、石油炼制中脱氨过程、含氮的化肥生产过程及屠宰肉类加工等行业,均会排放不同浓度的氨氮废水;并且有些行业在生产过程中本身也会有不同浓度的含氨氮废水;而在制造磨砂玻璃的过程中需要将氨作为配制消光液生化学原料。另外,禽畜排泄物、人工孵化、皮革制造等行业废水中氨氮初始浓度很低,但是其中的有机氮在有氧条件下会发生氧化脱氨基反应,产生大量的氨氮,随着废水累积其浓度会急剧增加。气态膜法脱氨过程中常用的吸收剂多为硫酸溶液、盐酸溶液和磷酸溶液等,将氨氮废水转化成化工肥料,市场前景巨大。