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随着工业生产装置的不断建设,其污水、废气、废物排放量也不断增加,环境容忍度与 排放许可量也越来越小,所以零排放系统也在不断推广。大工业生产过程中零排放的要求也 越来越高,比如建设一个100万吨以上j醇及其附属煤制-、乙二醇、煤制烯烃等大型项 目,如果实行零排放,将z大限度地实现节能减排,但同时,每年将产生2-5万吨废盐。对 于西北缺水地区或原水中含盐量高的地区每年排放废盐量将更高,如何处理这些废盐一直困 扰着广大工程-,尤其对于可溶性废盐,虽可以通过技术处理手段处理到非危废程度, 但其终处理难度很大,既不能填埋,也不可使用。还有一些废液回收领域含盐硝较多,因此找到一种资源化利用方法显得尤为重要。-钠的饱和浓度约为30%,因此采用mvr蒸发器需要控制出料浓度小于30%,即在浓度接近30%时须转入多效蒸发结晶器继续蒸发结晶。




蒸汽消耗3.9吨/小时,用电功率200kw/h

蒸汽按200元/吨,电费按0.6元/kw

则每小时能耗消耗费用共计900元/h

约合每立方水消耗的费用为90元。不含离心机

设备投资

主体设备投资350万元不含安装及离心机部分

mvr热泵蒸发器+多效蒸发器组合工艺

工艺流程及原理

作为一种节能的蒸发器,mvr热泵蒸发器一般采用的换热器形式为降膜式蒸发工艺,适用于浓度低、无结晶、不容易结壁的物料,所以对于本物料系统,在无结晶浓缩阶段采用mvr蒸发器,在溶液结晶饱和的时候采用多效强制循环蒸发器组合工艺。

-钠的饱和浓度约为30%,因此采用mvr蒸发器需要控制出料浓度小于30%,即在浓度接近30%时须转入多效蒸发结晶器继续蒸发结晶。通过计算,在mvr蒸发器内蒸发出的水量要控制在2.2吨/小时左右,则在多效强制循环蒸发器内蒸发的水量约为2.5吨/小时左右。根据权利要求1所述的连续生产方法,其特征在于,步骤1的结晶条件为以1。

2工艺特点

1采用组合工艺可有效解决mvr蒸发器不能处理结晶物料的问题。

2设备能耗较低,但设备投资相对较大。

3工艺能耗

1第y级mvr浓缩4.4t/hr蒸汽温升8℃蒸发器

设备成本:450万元/套

运行成本:蒸汽消耗0.02吨/小时机组密封补汽,蒸汽价格200元/吨,电耗220千瓦/时主电机、循环泵、真空泵、凝水泵,平均电价0.6元/千瓦时;

每小时运行成本:0.04吨*200元/吨+220千瓦*0.6元/千瓦时=8+132=136元/小时;

约合处理每吨水的成本为32元。

2第二级四效强制循环蒸发结晶器

运行成本:蒸汽消耗1.8吨/小时,电耗140kw/h

则每小时运行成本为1.8吨*200元/吨+140千瓦*0.6元/千瓦时=360+84=444元/小时;

约合处理每吨水的成本91元。

则每小时综合成本为136+444=580元/小时,约合每立方水消耗的费用为58元不含离心机能耗。




高含盐废水结晶处理方法及其技术

  一种高含盐废水的结晶处理方法,所处理的原水为高含盐废 水经过化学预处理、多级膜浓缩处理和高压膜浓缩系统处理后所得的 -浓水和-钠浓水,其特征在于:-钠浓水经过冷d结晶系 统处理后,产出工业级芒硝和母液a,产生的母液a需要从系统中 排出,排出的母液a接入mvr系统进行蒸发结晶;

  根据权利要求1或2所述的一种高含盐废水的结晶处理方法, 其特征在于:所述的母液a与所述的-浓水混合均匀后一同进 入mvr系统进行蒸发结晶处理。

  根据权利要求2所述的一种高含盐废水的结晶处理方法,其 特征在于:所述的循环次数至少三次。

  mvr技术是通过蒸发的方法将废水的温度提升至水的沸点温度,通过对废水中水分的蒸发,使的废水中物质从废水中析出的一种技术。mvr技术的离心母液理论上可以在系统内实现全部的循环,但是由于废水中含有的离子成分复杂,并不是单一组分,如果母液全部循环,终产生的结晶盐杂志过多,可利用价值几乎为零,另外能耗一直是制约蒸发技术成本的一个重要因素,母液采取全部循环处理会大大增加系统的能耗,增加运行成本。根据权利要求1或2所述的一种高含盐废水的结晶处理方法,其特征在于:所述的母液a与所述的-浓水混合均匀后一同进入mvr系统进行蒸发结晶处理。

  发明内容

  本发明的目的在于克服现有技术中的不足之处,提供一种高含盐废水的结晶处理方法及其装置。

  mvr技术的母液理论上可以在系统内实现全部的循环,但是由于废水中含有的离子成分复杂,并不是单一组分,如果母液全部循环,终产生的结晶盐杂志过多,可利用价值几乎为零,另外能耗一直是制约蒸发技术成本的一个重要因素,母液采取全部循环处理会大大增加系统的能耗,增加运行成本。根据权利要求1所述的连续生产方法,其特征在于,在第二个冷d结晶罐后还可以有第三个冷d结晶罐,第三个冷d结晶罐的结晶条件为以0。



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