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醇及其附属煤制醋酸、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
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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醇及其附属煤制醋酸、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 扰着广大工程技术人员,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。根据权利要求1所述的应用于废水的连续冷d结晶分离系统,其特征在于,所述融化装置(5)的出口端还通过第二回流管(4)连接到分离洗涤装置的上端,用于洗涤冰晶。
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 氯化钠浓水和硫酸钠浓水,其特征在于:硫酸钠浓水经过冷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与所述的氯化钠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。脱硫废水含有杂盐体系,主要含有氯化钠、硫酸钠、硝s钠,在杂盐体系中,硫酸根的浓度是硝s根和氯离子浓度的40倍,是氯离子浓度的15倍,因此,要将氯化钠、硫酸钠和硝s钠分开的难度较大,比较理想的方式就是得到硫酸钠纯品,其他的为杂盐。
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。将废水中的氯化铝、氯化锌、氯化亚铁、硫酸锰、硫酸x等贵重金s回收再利用、蒸发出的冷凝水达到允许的排放标准、将蒸发器应用到传统高耗能化工产品如硫化碱、硫q化钠、氯h钡、氢氧h钡、氯化钙等生产中、极大降低蒸汽能耗、为企业节省成本、提高竞争力。
冷却结晶技术在废水处理中的应用
结晶是化学生产中的基本和普通过程之一。结晶过程分为三大类:冷却结晶,蒸发结晶和真空结晶。通过降低温度,冷却结晶基本上将溶质从晶体形式的饱和溶液中分离出来。该方法不会除去溶剂,但溶液将被冷却成过饱和溶液。它也适用于溶解度随温度升高而明显增加的物质。冷却结晶成为广泛使用的工业结晶方法。根据权利要求1所述的脱硫废水浓缩蒸发、结晶、盐分离工艺,其特征在于,(7)中将冷冻后的母液预热进行三效蒸发的步骤包括:步骤一、冷冻后的母液进入冷凝水预热器中预热,预热后进入一效强制循环蒸发器中,蒸发水分提升浓度。
冷却结晶技术的行业应用和优势
在工业中应用的冷却结晶技术通过冷却或冷冻热饱和溶液来实现结晶。与蒸发结晶相比,冷却结晶更适用于随着温度升高溶解度显着增加的物质。这些物质包括氯化铵,磷酸钠和芒硝。温度和溶解度的系数变化很大。当温度下降时,这些物质的溶解度也会降低,并形成过饱和溶液。由于其热动力学不稳定性,溶质将从溶液中结晶出来。冷却结晶法利用溶液中各组分的溶解度随温度变化的差异(见图1)来达到材料分离的目的。在工业应用中,冷却结晶经常与浓缩技术结合,使溶液首先蒸发并浓缩形成饱和溶液。然后将饱和溶液冷却并结晶,通过离心分离获得溶质。在杂盐蒸发时,钙镁浓度高,管内流速慢,容易堵管,影响浓缩蒸发、结晶、盐分离工艺的效率。
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