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含盐废水蒸发器节能技术信赖推荐【蓝清源环保科技】

发布时间:2021-01-17 03:02:00        作者:蓝清源环保科技








?高盐废水蒸发器技术特点:

青岛蓝清源环保科技有限公司多效主要有如下几个方面的

1多效蒸发的传热过程是沸腾和冷凝换热,是双侧相变传热,因此传热系数很高。1调节池为了使后续处理稳定运行,针对工厂废水排放不均匀的特点,均衡水质水量。对于相同的温度范围,多效蒸发所用的传热面积要比多级闪蒸少。2多效蒸发的动力消耗少。由于多级闪蒸产生淡水依赖的是含盐水吸收的显热,而潜热远大于显热,因此生产同样多的淡水,多级闪蒸需要的循环量比多效蒸发大出很多,所以多级闪蒸需要更多的动力消耗。3多效蒸发的操作弹性很大,负荷范围从110%到40%,皆可正常操作,而且不会使造水比下降。

引言:

青岛蓝清源环保科技引言:

  具有如下经济技术优势:

 1)工艺流程简单,占地面积小

 2)自动化程度高,运行管理和维护方便

 3)***塔器设备分离、抗堵塞、不易结垢、操作弹性大(70-130%)(***号CN201520646904.1)

 4)蒸汽消耗量低(70-130kg/吨水),运行费用省


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高含盐有机废水研究的难点和热点

   蓝清源环保水中各种离子的迁移行为受很多因素影响,如膜的性能、电解质浓度、操作条件等。当不存在离子交换膜时,离子在电场中的迁移速率取决于该离子的电荷量和质量的比值(e/m)。高盐废水低温多效蒸发的技术优势体现在如下几个方面:1由于操作温度低,可避免或减缓设备的腐蚀和结垢。而在电渗析过程中,离子交换膜的存在会对离子的迁移速率产生重要的影响。不同离子在聚乙烯异相阳膜中的淌度大小为K+>Na+>Mg2+,淌度越大,说明离子在膜中迁移阻力越小,迁移速率越快。其次,离子通过膜的难易程度取决于离子的水合半径大小和离子的电荷量。由于膜中供离子通过的孔隙大小一定,离子水合半径越大,越不易通过膜,比较离子的水合半径大小为Mg2+>Na+>K+,HCO3->Cl-。而当离子电荷量增加时,导致离子的电量/半径比增加,也会影响离子穿过膜的速率。此外,碳酸氢根为弱酸根离子,本身电离程度较低,也是导致其较低的迁移速率的原因之一。含盐废水蒸发器节能技术


     高含盐有机废水的处理是国内外研究的难点和热点之一。我们曾对含CaCl2和NaCl的废水生物处理进行过专门研究,取得了较好的结果,以下介绍高含盐废水生物处理的研究和经验。国内外对高盐废水的研究主要有生物法和物理化学方法。生物法在处理高盐废水时表现出较高的有机物去除率,但采用生物法处理高盐废水通常需要较长的驯化期,且废水中盐分越高驯化污泥所需的时间越长;另外,微生物对环境的改变敏感,盐度的突变通常会对处理系统产生严重的干扰。物理化学方法主要有蒸发法、电化学方法、离子交换法、吸附、膜分离技术等,在某些应用中能够脱除废水中的盐分和有机物,但一般都面临较高的成本,且易造成再生废水的二次污染。有效结合物理化学方法与生物法将是未来高盐废水处理的重要方向之一。  

                                                                        


高盐废水处理常规生化法

脱盐过程废水COD变化

这是因为废水中的COD仅由葡萄糖构成,葡萄糖为中性有机分子,并不会在电场作用下发生定向迁移,但由于本实验设置纯水为汲取液,故存在葡萄糖分子向汲取液迁移的浓度差推动力。因此,将低温多效蒸发技术引入炼化企业水处理行业,利用其高造水比、处理水质好等优点,可以实现低温余热利用和炼化污水深度处理的有机结合,并解决炼化污水中高含盐污水脱盐难、能耗高等问题。而离子交换膜具有扩散性能,葡萄糖分子可在浓差扩散作用下透过离子交换膜进入汲取液,使废水的COD降低。但浓差扩散的速率很小,故葡萄糖迁移量不大,废水COD降低幅度较小。并且,该浓差扩散量在浓度差基本恒定的情况下,仅与操作时间有关,脱盐过程中次更换汲取液后操作时间长达70 min,之后更换汲取液后操作时间越来越短,故次更换汲取液后废水COD变化大,之后变化量越来越小。含盐废水蒸发器节能技术



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