淮安废酸冷-晶详情服务 宜兴凯斯特
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。(2)预热升温后进入一效降膜蒸发器的分离器中,一效循环泵将一效分离器内的物料送入一效加热器顶部形成膜状向---动,循环流动过程中与管外热交换,蒸发水分提升浓度。
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。
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---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。(5)物料由三效中转泵打入二效分离器内,由二效强制循环泵输送物料经过换热器交换热量,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---,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。所述冰晶排放管与所述融化装置(5)相连,所述融化装置(5)的出口端与工厂纯水储槽相连,所述冷却结晶器(1)用于将冷冻废水形成冰晶。
脱硫废水浓缩蒸发结晶盐分离工艺
1.一种脱硫废水浓缩蒸发、结晶、盐分离工艺,其特征在于,包括以下步骤:
(1)原水通过进料泵进入冷凝水预热器中,预热升温;
(2)预热升温后进入一效降膜蒸发器的分离器中,一效循环泵将一效分离器内的物料送入一效加热器顶部形成膜状向---动,循环流动过程中与管外热交换,蒸发水分提升浓度;
(3)所述一效降膜蒸发器中出来的物料通过所述一效循环泵进入到四效强制循环蒸发器中,在所述四效强制循环蒸发器的分离器中,由四效强制循环泵输送物料经过换热器换热交换,蒸发水分提升浓度;
(4)所述四效强制循环蒸发器中出来的物料经过四效转料泵打入三效分离器内,由三效强制循环泵输送物料经换热器交换热量,蒸发水分提升浓度;
(5)物料由三效中转泵打入二效分离器内,由二效强制循环泵输送物料经过换热器交换热量,蒸发水分提升浓度;
(6)经过浓缩后的浓缩液进入旋液器,再进入离心机中,离心分离后获得---钠晶体,---钠晶体进行干燥包装,分离后的母液进入(7)中;
(7)将(6)中的母液输送至冷冻d晶装置冷冻,冷冻后的母液经过预热后进入三效蒸发器,将---进行蒸发浓缩结晶;
(8)经过浓缩结晶后的浓缩液进入离心机中,---离心分离,将---结晶盐进行洗盐提纯和干燥,得到---工业盐,母液进入(9)中;
(9)将(8)中的母液进入单效强制循环蒸发器中进行蒸发浓缩,浓缩液再进行冷却结晶分离,获得杂盐。
2.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)---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;
步骤二、步骤一中获得的物料经过一效中转泵输送至三效强制循环蒸发结晶装置的分离器中,由三效强制循环泵输送物料经换热器交换热量,蒸发水分提升浓度;
步骤三、步骤二中获得的物料经过三效转料泵打入二效强制循环蒸发结晶装置的分离器中,由二效强制循环泵输送物料经过换热器交换热量,蒸发水分提升浓度。
3.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)---(6)中的母液输送至冷d结晶装置冷冻的步骤还包括:
第y步、(6)中的母液通过进料泵进入搅拌罐中,由强制循环泵输送物料经过冷凝器换热交换,进行物理急冻;
第二步、冷d结晶设两级处理,末效温度为-5℃,---钠以十水---钠和七水---钠的混合盐结晶存在,结晶盐再与原液进行稀释升温,结晶盐呈熔融状态,再经过水泵转至(5)中的二效分离器中进行再浓缩,提高纯度。
4.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,在(2)、(3)、(4)、(5)中的蒸发工艺中,ph为5-6。
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。将废水中的---、氯h钾、---铵、硫---等回收制成复混肥料;将废水中的氯化铝、---、氯化亚铁、---锰、---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---碱、硫q化钠、氯h钡、氢氧h钡、氯化钙等生产中、---降低蒸汽能耗、为企业节省成本、提高竞争力。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。
脱硫废水含有杂盐体系,主要含有---、---钠、硝s钠,在杂盐体系中,---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---、---钠和硝s钠分开的难度较大,比较理想的方式就是得到---钠纯品,其他的为杂盐。
在脱硫废水蒸发、结晶、盐分离工艺中,蒸发器的设计以及工艺条件的设计,制约着---钠蒸发结晶的品质,例如,当硝s根+氯离子的浓度大于50g/l时,---钠的品质会受到影响,故当硝s根+氯离子的浓度大于50g/l时,就需要排出---钠蒸发器,此时滤液为饱和---钠溶液+不饱和---硝s钠溶液,此时蒸发量约为72吨。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。
饱和---钠溶液+不饱和---、硝s钠溶液中主要含有---钠,从溶解度曲线来看,---在温度较低时,其溶解度较小,故需要冷却结晶得到。当冷却到0℃时,---钠的浓度约为10g/l,---+硝s钠的浓度约为80g/l,此时大部分---钠从滤液中结晶成十水---钠,此十水---钠过滤出来,得到约8吨滤液。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。
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。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术存在的以上问题,提供一种脱硫废水浓缩蒸发、结晶、盐分离工艺,本发明的工艺能够将脱硫废水中的---钠成功分离,并且将---进行蒸发浓缩结晶,得到---结晶盐作为工业原料,---蒸发器产生的母液进入单效蒸发器,得到杂盐晶体,有效的将---钠和---分离出来。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---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。
为实现上述技术目的,达到上述技术效果,本发明通过以下技术方案实现:
一种脱硫废水浓缩蒸发、结晶、盐分离工艺,包括以下步骤:
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