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高鹽廢水焚燒

發布時間:2023-03-25 16:52:11

㈠ 三效蒸發的鹽用烘乾嗎

不用。三效蒸發器的原理及工作流程如下:
三效蒸發器原理是由相互串聯的三個蒸發器組成,低溫加熱蒸汽被引入第一效,加熱其中的廢液,產生的蒸汽被引入第二效作為加熱蒸汽,使第二效的廢液,以比第一效更低的溫度蒸發,這個過程一直重復到第三效。
第一效的冷凝水返回熱源處,其他各效冷凝水匯集後作為淡化水輸出,同時,高鹽廢水經過由第一效到最末效的依次濃縮,在末效達到過飽和而結晶析出,由此實現鹽分與廢水的固液分離。
在含鹽廢水處理過程中,含鹽廢水加熱進入三效蒸發工藝,經三效蒸發冷凝的濃縮結晶過程,分離為淡化水和濃縮晶漿廢液,無機鹽和部分有機物可以結晶分離出來,焚燒處理為無機鹽廢渣。
三效蒸發器除鹽應用范圍頗廣,技術成熟,可處理的高鹽廢水無局限性,可應用於化工生產、食品加工廠、制葯工業、醫葯生產、石油和天然氣採集加工等企業的工業生產過程中產生的高鹽廢水,一般適宜處理的廢水含鹽量為3.5%~25%,COD為2000~10000ppm。
三效蒸發除鹽處理後,產生的結晶鹽和有機物濃縮廢液送至危險廢物處置中心集中焚燒處理,淡化水會用到生產中進一步利用。
三效蒸發除鹽系統的運行發現,三效蒸發除鹽系統可以有效處理高鹽、高含鹽廢水,三效蒸發除鹽工藝中,要考慮的因素有很多,需要根據不同的水質情況設計不同的配套設備及材質。

㈡ 環氧氯丙烷工藝不一樣影響使用嗎為什麼

環氧氯丙烷工藝不一樣,但效果是差不多的不影響使用。因為兩種工藝制出的環氧氯丙烷都是差不多的品質。

㈢ 簡單介紹下什麼是高含鹽廢水處理中的三效蒸發器脫鹽法

蒸發是現代化工單元操作之一,即用加熱的方法使溶液中的部分溶劑汽化並去除,以提高溶液版的濃度,或為溶權質析出創造條件。三效蒸發器脫鹽法是利用濃縮結晶系統將廢液中的無機鹽通過蒸發的方式加以去除的方法。三效蒸發器是由相互串聯的三個蒸發器組成,低溫(90℃左右)加熱蒸氣被引入第一效,加熱其中的廢液,產生的蒸氣被引入第二效作為加熱蒸氣,使第二效的廢液以比第一效更低的溫度蒸發,這個過程一直重復到最後一效。第一效凝水返回熱源處,其它各效凝水匯集後作為淡化水輸出,一份的蒸氣投入,可以蒸發出多倍的水出來。同時,高鹽廢水經過由第一效到最末效的依次濃縮,在最末效達到過飽和而結晶析出,由此實現鹽分與廢水的固液分離。
在含鹽廢水的處理過程中,含鹽廢水進入三效濃縮結晶裝置,經過三效蒸發冷凝的濃縮結晶過程,分離為淡化水(淡化水可能含有微量低沸點有機物)和濃縮晶漿廢液;無機鹽和部分有機物可結晶分離出來,焚燒處理為無機鹽廢渣;不能結晶的有機物濃縮廢液可採用滾筒蒸發器,形成固態廢渣,焚燒處理;淡化水可返回生產系統替代軟化水加以利用。
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㈣ 高鹽廢水焚燒的能耗

1100kJ/kg。
高鹽廢水焚燒用分離技術把水從高鹽度廢水中分離出來,其能耗約為1100kJ/kg,約為蒸發法的一半。對於熱值較高的高鹽廢水,COD含量高,在800-1000℃的條件下充分與空氣中的氧氣反應,COD轉化為氣體和固體殘渣,一般適用於COD值大於100g/L的廢水,且能耗較高。
氣液接觸蒸發高鹽廢水濃縮技術能耗分析該系統運行過程中的能耗量由循環水泵和風機運轉產生。

㈤ 我公司生產硫酸氨產品,產生廢水cod大於2000.怎麼辦求方法,謝謝

實現煤化工廢水零排放的技術途徑

廢水零排放在國外稱之為零液體排放(ZLD),是指企業不向地表水域排放任何形式的廢水。2008年國家質量監督檢驗檢疫總局頒布的GB/T21534-2008《工業用水節水術語》中對零排放的解釋為企業或主體單元的生產用水系統達到無工業廢水外排。簡言之,零排放就是將工業廢水濃縮成為固體或濃縮液的形式再加以處理,而不是以廢水的形式外排到自然水體。

廢水零排放是個系統工程,包括兩個層次,一是採用節水工藝等措施提高用水率,降低生產水耗,同時盡可能提高廢水回用率,從而最大限度利用水資源;二是採用高效的水處理技術,處理高濃度有機廢水及含鹽廢水,將無法利用的高鹽廢水濃縮為固體或濃縮液,不再以廢水的形式外排到自然水體。

廢水處置方式-含鹽廢水處理

典型現代煤化工企業廢水零排放整體解決方案見圖 1。

含鹽廢水的處理通常採用膜濃縮或熱濃縮技術將廢水中的雜質濃縮,清水回用於循環水系統,濃液(高鹽廢水)排放至蒸發塘自然蒸發或機械霧化蒸發。膜濃縮技術具有處理成本低、規模大、技術成熟等優點,缺點是對進水水質要求較高、容易發生污堵、濃縮倍數不高。膜濃縮技術的主要原理為反滲透(RO),所產清水中COD、鹽類等濃度較低,清水回收率一般在60%至80%,高效反滲透(HERO)可達到90%。納濾是介於反滲透和超濾之間的壓力驅動膜分離和濃縮過程,與反滲透相比,其操作壓力和能耗更低,但應用於廢水處理尚處研究階段。

熱濃縮主要有多效蒸發、機械壓縮蒸發、膜蒸餾等方式,濃縮效率較高,但設備龐大、能耗高。其中多效蒸發技術比較成熟,在許多行業中已經得到應用,清水回收率一般在90%左右;膜蒸餾可利用工業廢熱等廉價能源,對無機鹽、大分子等不揮發組分的截留率接近100%,但該方法尚處於研究階段。

廢水處置方式-濃液處理

含鹽廢水處理後產生的濃液,也成為高鹽廢水,含鹽量通常高達20%(質量分數)以上。國內應用較多的濃液處置方式有蒸發結晶、焚燒、沖灰、自然蒸發塘、機械霧化蒸發等,國外還有深井灌注等方式。

蒸發結晶法是使濃液中的鹽分以結晶方式析出。美國通用公司的專有技術——蒸汽壓縮結晶技術是熱效率最高的。該技術設備投資大,目前已在南非Sasol公司的煤間接液化項目及波蘭Debienskd煤礦等處成功運行,國內僅神華集團有限責任公司煤制油項目採用該技術處理催化劑設備過程中產生的少量高鹽廢水,尚處於運行階段。

焚燒法是將濃液送入焚燒爐焚燒,產生以鹽類為主的殘渣。該技術能耗高、防腐要求高、穩定運行比較困難,國內煤化工行業尚無運行實例。某煤制天然氣項目提出採用這種處理方式,目前正在進行初步設計。

沖灰法是將濃液送至煤場噴灑或鍋爐沖渣,濃液中的鹽分和有機物最終進入灰渣。部分小型煤化工項目和電廠多採用這種處置方式。

自然蒸發塘法是建設面積足夠大的池塘,貯存溶液,利用自然蒸發的方式蒸騰水分,使鹽分留在塘底,一般需要對蒸發塘採用相應的防滲措施。該方式比較適合於降雨量小、蒸發量大、地廣人稀地區的煤化工項目。

機械霧化蒸發是在自然蒸發的基礎上增加機械霧化蒸發器,高效增加蒸發速度,英國Horizon集團的專利設備——Parkwater機械霧化蒸發器是高效的高濃鹽水蒸發設備。該設備佔地成本低,節省投資成本。以我國西北地區自然蒸發量2000mm,濃水排放150t/h,年排放8000小時為例:

1.蒸發塘規模:自然蒸發塘需佔地120萬平方米,如增加Parkwater機械霧化蒸發器,蒸發塘只需佔地10萬平方米,體量40萬平方米,塘深可設4米。

2.蒸發塘建造投資大小:自然蒸發塘除土地成本外,每平方米建設成本約400元,即共需4.8億元。如增加Parkwater機械霧化蒸發器,除土地成本外,每立方米造價約400元,即共需4千萬元。

3.蒸發塘噸水處理成本:自然蒸發塘無能耗,Parkwater機械霧化蒸發器噸水能耗成本約2元。

4.土地成本:Parkwater機械霧化蒸發器可以節省土地110萬平方米,節省土地成本4.4億。

深井灌注法目前在美國、墨西哥等國家有應用實例。這種方式對自然地質條件要求很高,我國目前尚無相關法律法規和標准技術支持。

㈥ 含高鹽的廢水如何處理

高鹽廢水,其主要來源於化工、制葯、石油等企業。該類共同特點是:化學成分復雜、含大量有版機物,包括權有機溶劑、有機酸類、酯類、酮類、酚類等等,而且含鹽量高,比如含氯化鈉、氯化銨、硫酸銨、硫酸鈉或者是多種混合鹽等,很難直接用生化方法處理,且物化處理過程較復雜,處理費用較高,是廢水處理行業公認的高難度處理廢水,高鹽廢水排放對環境影響巨大,所以得先去除廢水中的污染物,才能排放。
為了最大限度的減少此類高有機、雜鹽廢水排放對環境要求的影響,青島康景輝在處理該類高有機、雜鹽廢水的時候,採用多效蒸發(或MVR蒸發)+結晶系統。產生的蒸餾水直接循環回用或達標排放;除鹽廢物可進一步轉換為乾燥晶體回收利用或進行進一步處理,從而徹底實現零排放。

㈦ 高鹽廢水處理工藝有哪些

廢水中主要含有高有機物和高鹽分物質,廢水為混合廢水,由於鹽分過高將抑制微生物處理,首先需要將鹽分和有機物進行初步分離,建議找專業的環保公司出詳細的解決方案,這樣才能實質解決達標問題

㈧ 高氨氮高鹽度無機廢水怎麼處理

廢水中氨氮的構成主要有兩種,一種是氨水形成的氨氮,一種是無機氨形成的氨版氮,主要是硫酸銨,權氯化銨等等。
高氨氮廢水的一般在形成上由於 氨水和無機氨 共同存在所造成的,ph呈中性以上的廢水中,氨氮的主要來源是無機氨和氨水共同的作用,ph在酸性條件下,廢水中的氨氮主要由於無機氨所導致。
提及高濃度氨氮廢水首先往往讓我們想到的是蒸餾和吹脫,這時候氨氮以氨水的形式脫出。在這個過程中,廢水需要加熱,需要吹風,需要加鹼液……
然而,除此之外,你還能想到什麼妙招,有針對性的減少能耗和投資? ipgood 和 yjqin1 兩位大神,都對高氨氮廢水有一定的了解,在對一個高氨氮廢水時間里的探討過程中,他們從原本秉持的是不同的思路,互相取長補短,最終給出了一個都比較滿意的改進方案。

㈨ 目前有哪些針對難生化高濃度有機廢水處理方法

針對難生化的高濃度有機廢水應該採用預處理+生化處理的方法,而且關鍵在生化前的預處理上,通過預處理降低廢水中對生化有抑製作用的物質,把大分子的有機物分解成小分子有機物,提高廢水的可生化性。
常見的預處理方法有:
1、高級氧化(臭氧氧化、芬頓試劑氧化、雙氧水氧化等),將廢水中難降解有機物直接氧化降解;
2、微電解工藝(如鐵碳微電解等),利用微電解產生的電子,將有機物的一些基團打開,分解成小分子物質,有利於後續的生化處理;
3、蒸餾工藝,將高濃度的含鹽類母液等進行蒸餾,減少廢水中的對生化細菌有抑製作用的無機鹽類等。
4、水解酸化,利用生物的厭氧發酵的前面兩個階段,將廢水中的有機物水解酸化成小分子物質,有利用後續的生化降解。
預處理後的生化系統有:
1、厭氧工藝(UASB、IC、普通厭氧工藝及其演變工藝等)
2、A/O(兼氧、好氧工藝)等。

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㈩ 高鹽高COD廢水怎麼處理

1、混凝沉澱或混凝氣抄浮,後續一個砂濾,1mm粒徑的細沙,20000的COD大致可以降低到500~2000之間,,再用芬頓氧化,沉澱或氣浮後出水經過一次活性炭吸附處理,基本上做到100以下。
2、化學需氧量COD(Chemical Oxygen Demand)是以化學方法測量水樣中需要被氧化的還原性物質的量。廢水、廢水處理廠出水和受污染的水中,能被強氧化劑氧化的物質(一般為有機物)的氧當量。在河流污染和工業廢水性質的研究以及廢水處理廠的運行管理中,它是一個重要的而且能較快測定的有機物污染參數,常以符號COD表示。

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