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
-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。
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。
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。
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,废酸冷-晶,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,废酸冷-晶公司,-钠蒸发系统需要蒸发73吨水。
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。
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,废酸冷--价,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,废酸冷-晶详情,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;
冷d结晶技术是通过冷冻的方法将废水温度降至0℃左右,根据水中某些化合物的溶解度对温度的灵敏性大的原理,对废水进行结晶处理的一种技术
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-增加系统的能耗,增加运行成本。
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