污水处理技术:零排放技术
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污水处理技术之零排放技术目录1.零排放的定义 (1)2.国内现有实现废水“零排放”的手段 (2)3.RCC技术 (2)3.1.机械蒸汽再压缩循环蒸发技术 (2)3.1.1.机械蒸汽再压缩循环蒸发技术的基本原理 (2)3.1.2.卤水浓缩器构造及工艺流程 (3)3.2.晶种法技术 (3)3.3.混全盐结晶技术 (4)3. 3.1.混全盐结晶技术的应用 (4)4. 3.2.混全盐结晶技术的设备与工艺流程 (5)4.七种近零排放污水工艺 (6)4.1.烟道蒸发技术 (6)4.2.蒸发结晶技术 (6)4.3.蒸发-结晶技术 (7)4. 3.1.废水零排放工艺在火电厂中的应用 (8)4. 3.2.什么是HERo技术? (8)4. 4.HERO的特点和优势: (9)4. 5.什么是特种RO膜技术浓水再浓缩零排放工艺? (9)4. 5.1,特种RO膜特点和优势 (9)4. 6.什么是电渗析技术? (10)4. 6.1.电渗析在反渗透浓水回用中的应用 (10)5. 6.2.电渗析技术在高盐高CoD污水中的应用 (11)5.7.什么是RCC技术? (11)4.7.1.机械蒸汽再压缩循环蒸发技术 (11)4.7.2.卤水浓缩器构造及工艺流程 (11)4.7.3.晶种法技术 (12)4.7.4.混全盐结晶技术 (12)1.零排放的定义所谓零排放,是指无限地减少污染物和能源排放直至到零的活动。
零排放,就其内容而言,一是要控制生产过程中不得已产生的能源和资源排放,将其减少到零;另一含义是将那些不得已排放出的能源、资源充分利用,最终消灭不可再生资源和能源的存在。
废水“零排放”是指工业废水经过重复使用后,将这部分含盐量和污染物高浓缩成废水全部(99%以上)回收再利用,无任何废液排出工厂。
水中的盐类和污染物经过浓缩结晶以固体形式排出厂送垃圾处理厂填埋或将其回收作为有用的化工原料。
2.国内现有实现废水“零排放”的手段目前国内广泛使用的工业废水处理技术主要包括R0(反渗透膜双膜法)和EDR技术他们的主要材料是纳米级的反渗透膜,而这种技术的作用对象是离子(重金属离子)和分子量在几百以上的有机物。
零排放技术在煤化工废水处理中的应用展望摘要:科技的进步,促进人们对能源需求的增多。
煤炭储量多石油储量少是我国明显的能源结构特征,加大力度实行煤化工有关的能源技术对发展我国的经济具有关键的意义,煤化工行业是耗水量非常高的行业,在生产过程中对水资源需求量非常大,随着煤化工技术的不断提升,煤化工生产中产生废水的处理问题也变得越发突出,制约着煤炭经济的发展。
为了寻找处理效果、保护生态环境、运行费用更加经济可行、工艺运行稳定的污水零排放工艺。
目前我国的环境问题日益突出,对能源也迫切需求,煤化工污水实现零排放是煤化工行业发展的必经之路。
本文就零排放技术在煤化工废水处理中的应用展开探讨。
关键词:煤化工;污水处理;零排放引言在化工生产领域,常常伴随着资源的消耗以及大量污染源的排放,产生经济效益的同时也带来了许多负面影响,尤其是在煤化工生产领域,其产生的污水成分较为复杂,如何实现该产业污水的零排放,提高企业的环保程度和技术水平,越来越成为煤化工企业提升自身效益和社会认可度的关键一环。
1煤化工废水简介及现状煤化工废水是指将煤经化学加工转化为能源或者化学品的过程中产生的废水。
煤化工废水的处理按照不同污染物类型划分并进行处理称为分类处理,按照水质情况进行处理则是分质处理,“零排放”技术便是基于这二者来实现污水处理。
煤化工废水从形成原因和物质成分上可分成两类,第一类废水主要来自于生产过程中的循环水排水、化学水站排水、除盐水排水、反渗透浓水,这些污水的含盐量较高,对水质会造成极大的负面影响,所以称之为含盐污水。
第二类废水则是在气化、化工装置排水、地面冲洗等过程中产生,这类废水中的污染物质以COD和氨氮为主,虽然含盐量不像第一类废水那么高,但是成分更加复杂,降解难度更高,对环境的破坏性也更大,由于这类废水的有机物含量多,因此称为有机废水,有机废水又由于成分不同,分成气化废水和化工装置废水等子类别。
在含盐污水和有机废水这两种废水中,有机废水更难处理。
火电厂湿法脱硫废水零排放工艺技术火电厂湿法脱硫废水零排放工艺技术是指通过一系列工艺处理,将火电厂湿法脱硫产生的废水中的污染物去除或转化为无害物质,实现废水的零排放。
这种技术在环保领域具有重要意义,既可以保护水资源,又可以减少排放对环境的影响。
火电厂湿法脱硫废水主要含有浓度较高的硫酸盐、氯离子、氟离子等物质,如果直接排放到江河湖海中,会对水体生态系统造成严重污染。
因此,通过零排放工艺技术处理火电厂湿法脱硫废水,才能实现环保要求。
火电厂湿法脱硫废水零排放工艺技术大致包括以下几个步骤:预处理、中水回用、深度脱水和污泥处理。
首先,预处理是指对废水进行初步处理,主要是去除废水中的悬浮物、颜色及重金属等杂质。
这一步骤通常采用物理化学方法,如沉淀、过滤、絮凝等过程。
然后,通过中水回用技术将预处理后的废水中的水分回收利用。
利用一系列处理工艺,如过滤、反渗透、蒸发浓缩等方式,将回收的水分重新用于火力发电过程中的冷却等环节。
这种方法能够减少水的消耗,降低用水成本。
接下来,深度脱水是指对回收利用后的水进行进一步处理,将其中的废物浓缩成为固体,以便后续处理。
通常采用的方法有压滤、离心等技术,将水分脱除,得到固体废物。
最后,对产生的固体废物进行处理。
焚烧、填埋、消纳等处理方法可以有效地处理固体废物,并确保固体废物不会对环境造成二次污染。
通过以上几个步骤的综合运用,火电厂湿法脱硫废水零排放工艺技术能够实现废水的零排放。
这一技术的应用不仅可以保护水环境,减少对生态系统的影响,同时也达到了节约水资源的效果,符合可持续发展的要求。
火电厂湿法脱硫废水零排放工艺技术是当前环保领域研究的热点之一,其重要性不言而喻。
随着环保意识的提高和环境监管的加强,火电厂湿法脱硫废水零排放工艺技术的研究和应用已成为国内外研究学者和环保专家关注的焦点,大量的研究和实践表明,火电厂湿法脱硫废水零排放工艺技术在减少污染物排放、提高资源利用率等方面具有巨大的潜力和优势。
氯碱行业高盐废水零排放技术分析摘要:水资源紧缺已成为限制国家经济与社会发展的主要原因之一。
在中国的用水总量中,工业用水所占比例超过20%,而造纸、纺织业、石化、钢铁业是耗水最多的行业。
在重视产业发展的同时,国家也在提倡节能减排,且效果良好,水污染问题是节能减排工作中的一个重点工作。
在环保思想的推动与落实下,各个行业开始关注对工业污水的处理,并逐渐将污水处理纳入到了公司的运营与管理之中。
污水零排放这个概念被提出,并被运用到了各种行业。
污水零排放概念的核心是对排放的工业污水进行重复使用,将污水中的有毒物质和废弃物进行集中,在形成晶体后进行熔渣填埋,而其它的原材料和水在处理后进行循环使用。
从而降低工业废水对环境所造成的污染和破坏。
在工业污水中,要想达到高含盐量污水的“零排”,就要做到水与盐分的完全回收与再利用。
关键词:氯碱行业;高盐废水;零排放技术1高盐废水水质情况高盐废水是相对于普通生活用水和地表水而言,其含盐量显著高于普通生活用水和地表水,多为某些工业企业所排放。
经测试,某工业企业排放的高盐废水,其溶液中的盐分率超过1%,除盐分外,还含有较多的有机重金属物质,油类,还有某些放射性很强,危害很大的物质。
此外,在含高浓度盐度的污水中,含有大量的氯化钠和硫酸钠;COD和色度都比较高,并且包含了,Mg2+、Ca2+和NH4+等。
2主要技术路线分析2.1混凝反应单元聚氯乙烯综合工程第一阶段的反渗透浓水与烧碱厂产生的酸性污水,会先流入调整池,在调整池中进行酸碱调整,然后再流入到高效的沉淀池中,通过加入烧碱将pH调整到10附近;在此基础上,按照一定顺序向水中加入碳酸氢钠和氧化镁,通过化学作用使废水变得柔软。
排出后的废水经混凝处理后,再经混凝区加入絮凝物,经搅拌机迅速搅动,使其进行絮凝,形成细小的铝花状物质。
处理后的污水采用推力流入沉淀区,将泥浆与污水分开,通过水池顶部的集水池将清澈的污水集中起来,将污泥集中到浓缩区;高浓度的淤泥有一部分返到了絮凝区,其余的淤泥则通过淤泥泵排到了污水厂的污水处理厂。
现代煤化工企业废水零排放技术研究发布时间:2022-04-01T06:11:48.157Z 来源:《科学与技术》2021年第32期作者:惠贵鹏[导读] 废水零排放通常被定义为零液体排放,指的是不向地表水域排放各类废水。
工业用水节水中关于零排放的定义,具体为生产用水系统达到无工业废水外排的标准。
惠贵鹏伊犁新天煤化工有限责任公司新疆伊犁 835000摘要:废水零排放通常被定义为零液体排放,指的是不向地表水域排放各类废水。
工业用水节水中关于零排放的定义,具体为生产用水系统达到无工业废水外排的标准。
近年来,我国不断提高煤化工污水处理的要求,力求达到保护环境和节约水资源的目的,促使很多企业加大零排放技术的研究和推广,获得不错的成效。
关键词:煤化工企业;废水;零排放技术1煤化工废水的来源与特点煤化工指利用化学方法将煤加工成气体、固体燃料等化工产品,在生产过程中会产生大量的工业废水,其废水主要源于氨蒸发、油脂加工、煤气冷却与苯精制废水,根据含盐量不同,煤化工废水可分为有机废水(生活废水、化工厂废水、造气废水等)与含盐废水(煤气洗涤废水、高盐度有机废水、脱盐水系统排水等)两大类。
其废水组成与来源特点主要表现在以下三个方面:(1)由于煤化工废水中污染物含量较高,其生产过程也较为复杂,几乎每一个环节都会产生不同类型的污染物,最后各种污染物都会集中在废水中,以废水形式排放,故煤化工废水的组成极为复杂,使处理难度进一步加大,对处理技术要求也更高;(2)煤化工废水中含有大量难以降解的有机化合物,例如联苯、异喹啉等,也加大了废水的处理难度;(3)煤化工生产过程中产生的各种污染物集中在废水中,相互作用会产生一定的反应,导致污水色度与浊度提高,若经过反应产生较大的显色物,也会给污水处理造成很多麻烦。
2煤化工企业废水零排放技术2.1有机废水的处理技术对有机废水的处理需要利用三个环节来共同实现,其中包含了物化处理、生化处理以及深度处理。
燃煤电厂脱硫废水零排放技术目前,国内外燃煤电厂脱硫废水主要采用混凝沉淀处理工艺,水质到达《火电厂石灰石-石膏湿法脱硫废水水质控制指标》(D1/T997-20**)要求后直接排放或者送往灰场、渣场用作喷淋水。
电厂脱硫废水的排放关系到环境的可持续发展,废水零排放可以实现环境减排目标和污水回用,对治理水污染和缓解水资源短缺困境有重要意义。
本文从技术与管理双重角度对零排放处理开展了分析。
1、前言燃煤电厂脱硫废水零排放可以实现环境减排目标,保护生态环境,防止水体和地下水污染,对治理水污染有着重要的意义;也可以将工业废水再利用,减少工业用水总量;将污水大幅度回用,节约水资源,缓解目前水资源严重短缺的困境;也可以将含有难降解的物质固化,在解决工业污水处理难题的同时实现污染物回收利用。
如果能够实现全部工业废水的零排放,将会对水资源需求量大幅减少、环境负荷大量降低和生存环境大为改善,意义非同一般。
2废水来源和水质特点电厂石灰石-石膏湿法脱硫过程中会产生脱硫废水。
为T降低脱硫吸收塔石灰石循环浆液里的C1-和F-这些离子的浓度,控制浆液对脱硫设备造成的腐蚀,排出烟气里面经由洗涤出的飞灰,由系统里面排出一些废水。
排出的脱硫废水中,Ca2+、Mg2+、S042-等离子含量较高,其中Ca2+约1650〜550Omg/1、Mg2+约3150〜6200Ing/1、S042-约4500mg∕1,且CaS04到达过饱和状态,在加热浓缩后非常容易结垢。
此外脱硫废水中还含有Na+、Ca2+、Mg2+、K+、和F-、S042-、C1-、N03-等离子。
脱硫废水中的盐分非常高,尤其是C1-,且呈酸性,腐蚀性非常强,对设备及管道材质防腐要求很高。
随着燃煤产地的变化,脱硫废水中的成分也会出现非常大的变化。
3脱硫废水预处理工艺高浓度的脱硫废水喷入炉渣中,通过炉渣吸收其中的重金属和盐,到达降低溶液中重金属和氯盐的浓度的目的,实践结论告诉我们此方法确实有一定的成效,但是经处理的出水中的重金属、氯盐含量还是很高,再次回用此溶液时,常常引起喷淋装置的喷淋头堵塞(盐含量太高,蒸发结晶太快,引起堵塞)。
污水处理如何实现零排放水是生命之源,对于人类的生存和发展至关重要。
然而,随着工业化和城市化进程的加速,大量的污水被产生,如果不加以妥善处理,将会对环境和人类健康造成严重威胁。
实现污水处理的零排放,成为了当今社会可持续发展的重要课题。
那么,什么是污水处理的零排放呢?简单来说,就是使污水经过处理后,不再向外界环境排放任何污染物和废水,实现水资源的完全回收和再利用。
这听起来似乎是一个遥不可及的目标,但通过一系列的技术手段和管理措施,是完全有可能实现的。
要实现污水处理的零排放,首先需要从源头控制污水的产生。
在工业生产过程中,采用清洁生产技术,优化生产工艺,减少废水的排放量。
例如,通过改进设备的密封性,避免物料的泄漏和浪费,从而减少废水的产生;或者采用循环用水系统,使水资源在生产过程中得到多次重复利用,降低新鲜水的消耗。
在污水处理环节,采用先进的处理技术是关键。
物理处理、化学处理和生物处理是常见的污水处理方法。
物理处理包括沉淀、过滤、离心等,用于去除污水中的悬浮物和大颗粒物质;化学处理通过添加化学药剂,如混凝剂、氧化剂等,使污水中的污染物发生化学反应,从而达到去除的目的;生物处理则利用微生物的代谢作用,将污水中的有机物分解为无害物质。
膜分离技术是实现污水处理零排放的重要手段之一。
反渗透膜、纳滤膜等能够有效地去除污水中的溶解性盐类、有机物和微生物等。
通过膜分离技术,可以将污水中的大部分污染物截留,得到高质量的产水,用于生产或生活中的回用。
蒸发结晶技术在零排放处理中也发挥着重要作用。
对于高浓度的含盐废水,可以通过蒸发使水分蒸发,盐分结晶析出,从而实现废水的零排放。
然而,蒸发结晶技术的能耗较高,需要在实际应用中综合考虑成本和效益。
除了技术手段,有效的管理和监控也是实现污水处理零排放的重要保障。
建立完善的污水处理管理制度,明确各部门和人员的职责,加强对污水处理过程的监控和检测,确保处理设施的正常运行和处理效果的达标。
污水零排放工程方案一、项目背景随着城市化的进程,城市污水排放量逐年增加,污水处理成为城市环境保护的重要内容。
传统的污水处理工艺主要是采用生物处理和物理化学处理的方式,但这种方式存在着清洁产生的消耗大、设备使用寿命短、运维成本高等问题。
为了实现污水零排放,需要采用新型的污水处理工艺,开展污水零排放工程。
二、项目概述污水零排放工程是指对城市污水进行处理后,不再对环境产生任何污染,实现零排放。
通过对污水的处理和资源化利用,将污水中的有害物质去除,将可利用资源进行回收再利用,实现污水处理同时实现资源回收和利用,达到零排放的目标。
三、项目目标1.实现污水零排放,使得排放的污水不再对环境产生任何影响;2.实现对污水中的有害物质去除,达到国家排放标准;3.对污水中的可利用资源进行回收和再利用,实现资源的循环利用;4.降低污水处理成本,提高污水处理效率。
四、项目方案1.采用生物膜工艺处理污水。
生物膜工艺是一种利用生物膜附着在载体上对有机废水进行氧化降解的方法。
通过填料构成的生物膜载体,供给氧气和有机废水使之反应,使废水中的可降解有机物得到降解,完成对污水的净化。
2.采用超滤膜工艺处理污水。
超滤膜工艺是一种采用超滤膜对水进行过滤的方法,通过超滤膜对水中的大分子有机物和微生物进行拦截,使得水中的悬浮物和胶体物质得到去除,最终达到对污水的净化目的。
3.采用反渗透膜工艺处理污水。
反渗透膜工艺是一种通过高压使得水分子强行从高浓度的溶液透过至低浓度的溶液的方法,通过反渗透膜可以有效去除水中的离子、微生物和颜色等有害物质,最终达到对污水的净化目的。
五、项目实施方案1.生物膜工艺处理污水。
首先建设生物膜反应器,并选择合适的填料作为生物膜载体,供给充足的氧气,搭建完整的氧化池、沉淀池、反应池和污泥处理等设备,实现对污水的生物膜处理。
2.超滤膜工艺处理污水。
首先建设超滤膜反应器,搭建完整的预处理系统和超滤膜过滤系统,对进入超滤膜反应器的污水进行深度过滤,最终实现对污水的超滤处理。
污水处理技术:零排放技术
1零排放的定义
所谓零排放,是指无限地减少污染物和能源排放直至到零的活动。
零排放,就其内容而言,一是要控制生产过程中不得已产生的能源和资源排放,将其减少到零;另一含义是将那些不得已排放出的能源、资源充分利用,最终消灭不可再生资源和能源的存在。
废水“零排放”是指工业废水经过重复使用后,将这部分含盐量和污染物高浓缩成废水全部(99%以上)回收再利用,无任何废液排出工厂。
水中的盐类和污染物经过浓缩结晶以固体形式排出厂送垃圾处理厂填埋或将其回收作为有用的化工原料。
2国内现有实现废水“零排放”的手段
目前国内广泛使用的工业废水处理技术主要包括RO(反渗透膜双膜法)和EDR 技术他们的主要材料是纳米级的反渗透膜,而这种技术的作用对象是离子(重金属离子)和分子量在几百以上的有机物。
其工作原理是在一定压力条件下,H2o可以通过RO渗透膜,而溶解在水中的无机物,重金属离子,大分子有机物,胶体,细菌和病毒则无法通过渗透膜。
从而可以将渗透的纯水与含有高浓度有害物质的废水分离开来。
但是使用这种技术我们只能得到60%左右的纯水,而剩余的含高浓度有害物质的废水最终避免不了排放到环境的结局,而这些高浓度的重金属离子和无机物对我们的环境是极其有害的。
3RCC技术
CC技术,能真正达到工业废水“零排放”,RCC的核心技术为“机械蒸汽再压缩循环蒸发技术”及“晶种法技术”、“混合盐结晶技术”。
1机械蒸汽再压缩循环蒸发技术
1、机械蒸汽再压缩循环蒸发技术的基本原理
所谓的机械蒸汽再压缩循环蒸发技术,是根据物理学的原理,等量的物质,从液态转变为气态的过程中,需要吸收定量的热能。
当物质再由气态转为液态时,会放出等量的热能。
根据这种原理,用这种蒸发器处理废水时,蒸发废水所需的热能,再蒸汽冷凝和冷凝水冷却时释放热能所提供。
在运作过程中,没有潜热的流失。
运作过程中所消耗的,仅是驱动蒸发器内废水、蒸汽、和冷凝水循环和流动的水泵、蒸汽
泵和控制系统所消耗的电能。
为了抵抗废水对蒸发器的腐蚀,保证设备的使用寿命蒸发器的主体和内部的换热管,通常用高级钛合金制造。
其使用寿命30年或以上。
蒸发器单机废水处理量由27吨/天起至3800吨/天。
如果需要处理的废水量大于单机最大处理量,可以按装多台蒸发器处理。
蒸发器在用晶种法技术运行时,也称为卤水浓缩器(Brine Concen trator)。
2、卤水浓缩器构造及工艺流程
(1)待处理卤水进入贮存箱,在箱里把卤水的PH值调整到5.5-6.0之间,为除气和除碳作准备。
卤水进入换热器把温度升至沸点。
(2)加热后的卤水经过除气器,清除水里的不溶所体,如氧所和二氧化碳。
(3)新进卤水进入深缩器底槽,与在浓缩器内部循环的卤水混合,然后被泵到换热器管束顶部水箱。
(4)卤水通过装置,在换热管顶部的卤水分布件流入管内,均匀地分布在管子的内壁上,呈薄膜状,受地引力下降至底槽。
部分卤水沿管壁下降时,吸收管外蒸汽所释放的热能而蒸发了,蒸汽和未蒸发的卤水一起下降至底槽。
(5)底槽内的蒸汽经过除雾器进入压缩机,压缩蒸汽进入浓缩器。
(6)压缩蒸汽的潜热传过换热管壁,对沿着管内壁下降的温度较低的卤水膜加热,使部分卤水蒸发,压缩蒸汽释放潜热时,在换热管外壁上冷凝成蒸馏水。
(7)蒸馏水沿管壁下降,在浓缩器底部积聚后,被泵经换热器,进储存罐待用。
蒸馏水流经换热器时,对新流入的卤水加热。
(8)底槽内部分卤水被排放,以控制浓缩器内卤水的浓度。
晶种法技术:可以解决蒸发器换热管的结垢问题,经处理后排放的浓缩废水,通常被送往结晶器或干燥器,结晶或干燥成固体,运送堆填区埋放。
上述循环过程,周而复始,继续不断地进行。
2晶种法技术
如废水里含有大量盐分或TDS,废水在蒸发器内蒸发时,水里的TDS很容易附着在换热管的表面结垢,轻则影响换热器的效率,严量时则会把换热管堵塞。
解决蒸发器内换热管的结垢问题,是蒸发器能否用作处理工业废水的关键。
RCC成功开发了独家护有的“晶种法”技术,解决了蒸发器换热管的结垢问题,使他们设计和生产的蒸发器,能成功地应用于含盐工业废水的处理,并被广泛采用。
应用“晶种法“技术的蒸发器,也称作“卤水浓缩器”(Brine Concent rator)。
经卤水浓缩器处理后排放的浓缩废水,TDS含量可高达300,000pp,通常被送往结晶器或干燥器,结晶或干燥成
固体,运送堆填区埋放。
“晶种法”以硫酸钙为基础。
废水里须有钙和硫化物的存在,浓缩器开始运作前,如果废水里自然存在的钙和硫化物离子含量不足,可以人工加以补充,在废水里加添硫酸钙种子,使废水里钙和硫化物离子含量达到适当的水平。
废水开始蒸发时,水里开始结晶的钙和硫酸钙离子含量达到适当水平。
废水开始蒸发时,水里开始结晶的钙和硫酸钙离子就附着在这些种子上,并保持悬浮在水里,不会附着在换执管表面结垢。
这种现象称为“选择性结晶”。
卤水浓缩器通常能持续运作长达一年或以上,不才需定期清洗保养。
在一般情况下,除了在浓缩器启动时有可能添加“晶种外”,正常运作时不需再添晶种。
3混全盐结晶技术
1、混全盐结晶技术的应用
卤水浓缩器可回收卤水里95%至98%的水份,剩余的浓缩卤水残液,含有大量的可溶固体。
在有些地区,卤水残液被送往蒸发池自然蒸发,或作深井压注处理。
但很多地区,如美国西南部的科罗拉多河流域,为了防止浓缩卤水排放蒸发池或作深井压注处理后渗出,对水源造成二次污染,沿岸的工矿企业产生的废水,必须作“零排入”处理。
如残液的流量很小,则可用干燥器把残淮干燥成固体,收集后送堆场填埋;如残液量较大,用结晶器把残液里的可溶固体给晶后收集填埋,是更经济的处理方法。
一般生产性化工结晶程序,如氯化钠、硫酸钠等化工商品的生产,仅需要处理一种盐类的结晶,这类单盐卤水的结晶工艺,比较容易掌握,但工业污水里所含的的盐份,种类繁杂,甚至含有两种盐份组成的复盐。
有多种盐类并存的卤水会在结晶器内产生泡沫和具有极强的腐蚀性,同时多种不同盐类的存在,会造成卤水不同的沸点升高。
不同成度的结垢,对设备的换热系数产生不同程度的影响。
通过数十年的研究和实践我们掌握了一套混合盐类结晶技术,累积了丰富的经验。
验室对混通过实合盐卤的分析,准确检定卤水里各种盐类的成份和溶量,准确判断各种盐类对设备的影响,采用不同的设计参数,并在这基础上进行系统设计,为用户提供适合的,经济和可靠的设计,制定可行的操作和维修方案。
2、混全盐结晶技术的设备与工艺流程
用作混合盐结晶的结晶器,可用蒸汽驱动,也可用电动蒸汽压缩机驱动,后者是能效较高的系统。
强制循压缩蒸汽结晶器:强制循环压缩蒸汽结晶器是热效率最高的结晶系统,系统所需的热能,由一台电动蒸汽压缩机提供。
它的主要工作程序如下:。