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2.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,所述浓缩液排放管通过第y回流管(3)与冷却结晶器的底端相连。
3.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。
4.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,所述冷却结晶器(1)和废水排放端之间还设有预冷装置,所述预冷装置通过冷却水、冰水或盐水将废水冷却至冰点。
5.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,所述冷却结晶器(1)冷却时的温度在-5℃~-20℃。
说明书
一种应用于废水的连续冷d结晶分离系统
技术领域
本实用新型涉及废水处理技术领域,-是涉及一种应用于废水的连续冷d结晶分离系统。
背景技术
我国是石油资源匮乏的,经济的快速发展,使我国在短短的三十年变成了石油的纯进口国,大约一半的石油来自进口,给的能源安全带来-的-。
同时,我们又是煤炭资源丰富的,如果将丰富的煤资源转化燃油,将--我国的能源安全。因此,近几年煤制油,煤制气蓬勃发展。
但煤制油过程将产生大量的废水,而且废水中成分-复杂,含有大量致a物质,有机物和腐蚀性盐类,极难处理。各家企业采用各种方法处理,如物理,化学,生物,蒸发结晶等。但由于成分复杂,腐蚀性等原因,各种处理技术均存在一定的局限性。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是提供一种应用于废水的连续冷d结晶分离系统,使得经过处理后得到的纯水能够达到饮用水标准。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:提供一种应用于废水的连续冷d结晶分离系统,包括冷却结晶器、冰晶分离洗涤装置和融化装置,所述冷却结晶器上装有冷却系统,所述冷却结晶器的入口端与废水排放端相连,所述冷却结晶器的出口端与冰晶分离洗涤装置相连;所述冰晶分离洗涤装置的下端设有浓缩液排放管,上端设有冰晶排放管;所述冰晶排放管与所述融化装置相连,所述融化装置的出口端与工厂纯水储槽相连,所述冷却结晶器用于将冷冻废水形成冰晶;所述分离洗涤装置用于分离冰晶和浓缩液,并对冰晶进行洗涤;所述融化装置用于冰晶的融化。脱硫废水浓缩蒸发、结晶、盐分离工艺蒸发结晶设备是化工行业、金s冶炼行业、食品行业、制药行业、饲料发酵业、钢厂电厂铵法脱硫、油气田等行业的废水治理和综合利用大型蒸发(浓缩)结晶设备,将简单的治理、达标排放上升为治理加综合利用。
所述浓缩液排放管通过第y回流管与冷却结晶器的底端相连。
所述融化装置的出口端还通过第二回流管连接到分离洗涤装置的上端,用于洗涤冰晶。
所述冷却结晶器和废水排放端之间还设有预冷装置,所述预冷装置通过冷却水、冰水或盐水将废水冷却至冰点。
所述冷却结晶器冷却时的温度在-5℃~-20℃。
有益效果
由于采用了上述的技术方案,本实用新型与现有技术相比,具有以下的优点和积极效果:本实用新型通过冷冻器对废水进行冷d结晶,可以有效降低废水中cod,盐和氨氮浓度,通过分离洗涤装置将浓缩液与冰晶有效分离,并通过对冰晶表面进行洗涤,使得经过处理后得到的纯水能够达到饮用水标准。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。
1.一种含有高硝(na2so4)盐水的冷d脱硝的连续生产方法,具体步骤如下:
开启放料阀,把高硝盐水排放到第二个结晶罐内进行结晶分离过程,同时在放空高硝 盐水后关闭放料阀;结晶完成后将盐水排出结晶罐即得低硝盐水;
将预热的淡盐水通入结晶罐来溶解凝聚在结晶罐内的冷凝器上的冰,全部溶解后即放 空全部中温淡盐水。
2.根据权利要求1所述的连续生产方法,其特征在于,所述高硝盐水可以为化工废水,尤其 是煤化工产生的废水,优选为经过预处理、膜处理以及mvr初步浓缩结晶的煤化工废水,所 述高硝盐水中含na2so45%-15%(wt:重量百分比)。
3.根据权利要求1所述的连续生产方法,其特征在于,冷凝器可以采用列管式、盘管式、管 式与板式相结合或夹套冷却等多种形式。
4.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1.0℃/min将 高硝盐水降温至4~7℃;冷d结晶1-2小时,优选为1.5小时。
5.根据权利要求1所述的连续生产方法,其特征在于,步骤2的结晶条件为以0.5℃/min将 高硝盐水降温至0~2℃;冷d结晶1-2小时,优选为1.5小时。
根据权利要求1所述的连续生产方法,其特征在于,步骤3中的预热淡盐水为含盐5-6.5% wt,温度40-80℃的盐水。
一般的盐硝工艺结晶分离适用于水中含有na2so4较低时,通常采用四效、五效或mvr来 分步结晶,其结晶温度选在50~120℃,即先将卤水在较低温度下进行蒸发,在nac大量析 出的同时,na2so4得到浓缩,在其接近饱和时升温即有na2so4析出来以达到盐硝分离。得到的十水-钠热融后,回到-钠蒸发系统继续蒸发,此时需要额外蒸发约1吨水,-钠蒸发系统需要蒸发73吨水。这个工 艺的特点是由盐硝卤水中含盐量在93%~98%左右,且卤水浓度较大,含水率较低。且生产条 件要求苛刻,体现在:
1.对卤水要求高,-钠含量需严格控制和恒定,一般在3~5%,当-钠含量较 高时,分离工艺比较复杂,需要反复调节温度及废水浓度来分离不同的盐,且回收的盐不纯, 含有较多杂质;
2.对外界水、电、汽和温度控制要求高,若某一条件发生变化,就可能导致分离提纯不 均;
3.操作、调整难度大且蒸-效率有提升空间,造成资源浪费成本增加。
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。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。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。
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。
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