含鹽廢水零排放蒸發結晶工藝
A. 近年來比較熱門的蒸發結晶除鹽工藝又是什麼情況
對於含鹽溶液,由於其溶解度的不同,其從溶液中結晶析出有兩種方案,第一是對於溶解度隨溫度不大的物系,一般採用蒸發溶劑的方法,二是溶解度隨溫度變化較大的物系,一般採用冷卻溶液溫度的方法。
含鹽廢水一般均為多種鹽的混合物,由於同離子效應的存在,其溶解度曲線和溶液的沸點均不同於單一物系,一般其飽和溶解度要低於單一物系的飽和溶解度,沸點高於同濃度下單一物系的沸點。所以要准確掌握多組分鹽的溶解度和沸點必須通過實驗求得,這是蒸發除鹽設計的關鍵所在。
對於蒸發除鹽濃縮終點的設計,主要取決於後續分離設備的匹配,選用卧式螺旋卸料離心機,其出蒸發器溶液含固量大於10%即可,選用雙級活塞推料料離心機,其出蒸發器溶液含固量必須大於50%。
蒸發結晶器的設計是蒸發除鹽裝置能否正常運行的關鍵,設計時要考慮以下因數:晶核的生成、過飽和度的控制、短路溫差的消除、大顆粒鹽的即時分離、強制循環的方式和流速、氣液分離效果等。
我公司的專利產品'一種帶採集器的反循環中央出料蒸發器'就是針對高含鹽物系蒸發結晶設計的蒸發器,其具有傳熱系數高、出料含固量高、結晶鹽顆粒均勻、蒸發冷凝水電導率底等優勢,目前已成功應用於從氨基乙酸中分離硫酸鈉結晶鹽,從RO 濃水中結晶出硫酸鈉、氯化鈉等多組分鹽,從煙氣脫硫廢水結晶出七水硫酸鎂等多套工業化裝置。
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B. 簡單介紹下什麼是高含鹽廢水處理中的三效蒸發器脫鹽法
蒸發是現代化工抄單元操作之一襲,即用加熱的方法使溶液中的部分溶劑汽化並去除,以提高溶液的濃度,或為溶質析出創造條件。三效蒸發器脫鹽法是利用濃縮結晶系統將廢液中的無機鹽通過蒸發的方式加以去除的方法。三效蒸發器是由相互串聯的三個蒸發器組成,低溫(90℃左右)加熱蒸氣被引入第一效,加熱其中的廢液,產生的蒸氣被引入第二效作為加熱蒸氣,使第二效的廢液以比第一效更低的溫度蒸發,這個過程一直重復到最後一效。第一效凝水返回熱源處,其它各效凝水匯集後作為淡化水輸出,一份的蒸氣投入,可以蒸發出多倍的水出來。同時,高鹽廢水經過由第一效到最末效的依次濃縮,在最末效達到過飽和而結晶析出,由此實現鹽分與廢水的固液分離。
在含鹽廢水的處理過程中,含鹽廢水進入三效濃縮結晶裝置,經過三效蒸發冷凝的濃縮結晶過程,分離為淡化水(淡化水可能含有微量低沸點有機物)和濃縮晶漿廢液;無機鹽和部分有機物可結晶分離出來,焚燒處理為無機鹽廢渣;不能結晶的有機物濃縮廢液可採用滾筒蒸發器,形成固態廢渣,焚燒處理;淡化水可返回生產系統替代軟化水加以利用。
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C. 高鹽廢水零排放處理方式有哪些
1、高鹽廢水零排放可以將廢水資源化,減少工業用水總量,將污水回用,節約內水資源,緩解容水資源嚴重短缺的困境,且在實現高鹽廢水零排放的過程中,可以獲得蒸餾水,用以循環利用,降低工業用水總量。
2、高鹽廢水零排放可以解決乾旱地區無排放受納水體問題,一些地區,如我國西北部,沒有河流、湖泊可供排放,若挖掘排污池會浪費土地、威脅地下水安全,零排放技術無外排廢水,可解決這些地區面臨的難題。
3、高鹽廢水零排放可將高毒、難降解物質固化,解決污水處理難題。化肥、化工、醫葯廢水以及濃縮後濃鹽水這些較難處理的工業廢水都可採用零排放技術,將有害、難降解物質固化,將問題化繁為簡,有很好的應用前景。
D. 高鹽廢水處理工藝有哪些
廢水中主要含有高有機物和高鹽分物質,廢水為混合廢水,由於鹽分過高將抑制微生物處理,首先需要將鹽分和有機物進行初步分離,建議找專業的環保公司出詳細的解決方案,這樣才能實質解決達標問題
E. 鹽水解,多種鹽蒸發結晶時如何析出以及溶解度的問題
1.以Na+和cl-存在的;兩種溶液都是混合物啊
2.因為金屬離子或銨根離子在水解中消耗一部分的氫氧根離子,電離出氫離子,所以溶液呈弱酸性;是不是活潑金屬與水反應生成氫氣?
3.應該是同時按照溶解度析出。
F. 污水處理時蒸發結晶法
一般要做零排放時才會用蒸發結晶法吧
G. 高含鹽廢水零排放有哪些核心作用
高含鹽廢水的產生途來徑非常廣泛源,水量也逐年增加。去除含鹽污水中的有機污染物對環境造成的影響至關重要。那麼下面小編為您介紹高含鹽廢水零排放有哪些核心作用?
(1)採用普通的卷式反滲透膜,根據膜污染形成條件,針對性地採用強化預處理,優化膜系統的預處理設計,以特殊的方式來運行常規膜系統,使得膜系統達到最優越的性能,在此基礎上開發出不同的反滲透工藝,主要有HERO工藝、間歇高pH工藝、GE一級反滲透+濃水納濾反滲透聯合工藝等。
(2)另一種為避開膜結垢形成的物理條件,採用大通道的碟式反滲透DTRO膜工藝。高鹽廢水零排放膜濃縮後的濃鹽水TDS含量50000~80000mg/L,再經碟管式反滲透DTRO膜濃縮至鹽的質量分數100000~150000mg/L,然後進入蒸發塘或蒸發器進行蒸發結晶。
H. 高鹽廢水零排放技術能解決哪些問題
1、高鹽廢來水零排放可以將廢水資自源化,減少工業用水總量,將污水回用,節約水資源,緩解水資源嚴重短缺的困境,且在實現高鹽廢水零排放的過程中,可以獲得蒸餾水,用以循環利用,降低工業用水總量。
2、高鹽廢水零排放可以解決乾旱地區無排放受納水體問題,一些地區,如我國西北部,沒有河流、湖泊可供排放,若挖掘排污池會浪費土地、威脅地下水安全,零排放技術無外排廢水,可解決這些地區面臨的難題。
3、高鹽廢水零排放可將高毒、難降解物質固化,解決污水處理難題。化肥、化工、醫葯廢水以及濃縮後濃鹽水這些較難處理的工業廢水都可採用零排放技術,將有害、難降解物質固化,將問題化繁為簡,有很好的應用前景。
I. 污水零排放能達到什麼程度用的工藝是什麼
廢水零排放的實用工藝技術
廢水零排放技術,最終要解決的是鹽分的專去向問題,工藝技術關鍵是含屬鹽廢水的低成本濃縮和濃縮液的固化處理。隨著技術的發展與進步,產生了多種廢水零排放實用工藝技術,各有特色,褒貶不一。
工業化應用的膜濃縮技術:高壓反滲透(GTR、DTRO與STRO),正滲透(FO),電驅動膜(ED)。
(1)GTR高壓反滲透,是在海水淡化膜的基礎上開發的,針對含鹽廢水設計的新型高抗污堵卷式反滲透,使用了特種膜片材料,開放性的流道結構、無阻礙全湍流式進水系統,使得進水中的固體懸浮物不會輕易的在膜組件內部沉積。適用范圍寬,性價比高。
(2)DTRO碟管式反滲透,是針對垃圾滲濾液開發的高壓反滲透,膜組件由碟片、導流盤、中心拉桿、外殼、兩端法蘭等部件組成,可以耐受更高的壓力和更高的COD。
(3)STRO高壓反滲透,是DTRO的更新換代產品,採用卷式膜結構,能耐受超高壓力等級。