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高盐废水常见的三种处理方式说明

迈源科技 2021-07-29 272 0


高盐废水是化工生产中最常见的废水之一,除含有有机污染物外,还有大量的无机盐,如Cl-、SO42-、Na+、Ca2+等离子体。高盐度和有机物质的废水由于环境保护的要求过于严格,我们对各种废水的处理需要更加专业!以下就为大家介绍高盐废水的三种处理方法!

多效板蒸发浓缩法对高盐废水进行脱盐处理。

1.低温多效蒸发浓缩结晶技术原理。

一种低温多效蒸发浓缩结晶系统,是由多个蒸发器串联构成的低温(90℃左右)加热蒸汽,将其中的料液加热,使料液产生的蒸发几乎等量地比蒸汽温度低。所得到的蒸汽被作为加热蒸汽的第二效加入,使第二效料液在低于第一效温度下蒸发。这一过程重复进行到最后一个项目。

一次凝汽水返回热源处,将其他各效凝水汇合为脱盐水输出,一份蒸汽投入,就能蒸发出多倍水。与此同时,料液经过从一号到最后一号的连续浓缩,在最晚达到过饱和时结晶析出。从而实现了料液的固液分离。

本实用新型不仅适用于化工生产的浓缩、结晶工艺,而且适用于工业含盐废水的蒸发浓缩结晶处理工艺。

工业含盐废水处理过程中,工业含盐废水经低温多效浓缩结晶装置处理后,经5-8效蒸发冷凝后的浓缩结晶过程被分离成淡盐水(可能含有微量低沸点有机物)和浓缩晶浆废液;无机盐和部分有机物可结晶分离,焚烧处理为无机盐废渣;不能结晶的有机物浓缩废液可采用滚筒式蒸发器,形成固态废渣,经焚烧处理后可回用。

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湖南安化杂盐废水MVR蒸发处理项目现场·处理量1t/h

它的主要技术参数如下:

①淡化水含盐量(TDS)<10ppm(可能含有与蒸气一起出来的低沸点有机物)

②吨脱盐蒸汽消耗=(1/项目数)/90%t/t。

③吨脱盐用电消耗2-4kw•h/t(依赖项的数量和设备的大小)

2、设备的结构设计。

⑴低温多效板式蒸发器+管式蒸发结晶器。

(二)电容器:管式电容器。

㈢除沫形式:每项均采用“角型挡板+旋风复挡+丝网”三层复合除沫系统,保证蒸汽(淡化水)清洁。

㈣真空泵为自冷水环泵。

㈢系统控制:

温度、压力、液位、流量为系统自动调节。

3、多效浓缩结晶低温设备的技术特点。

过程特性:

①采用混程供水,同吨位装置水耗比国外水耗降低40%-50%。

②由于采用混合给水,废水由高温效依次进入低温效应,浓度逐渐升高,温度逐渐下降。国外工艺中,由于低温效应向高温效循环给水造成的高温效给水浓度提高,从而有效地减轻了高温效的结垢和腐蚀。

③用水量均匀分布于蒸发器上,克服了现有设备中喷头式给水不均匀易堵塞的缺点。

④真空系统采用差压抽气装置,各单元间能准确形成设计压差,使装置运行稳定可靠。

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河南焦作氯化钠、硫酸钠、高COD废水处理现场·处理量3t/h

组织特征:

①采用抽屉结构,制造装配,检修维修方便;板式蒸发器拆卸清洗。

②利用板式蒸发器,可实现高倍浓缩和无机盐结晶分离。

③采用板式蒸发器,模块化设计,便于大批量生产。成本低。

④设备结构简单,制造工艺性好。

⑤设备配套及机电设备国产化。

⑥吨水装置的制造成本比国外企业降低30~40%。

生物学方法

微生物法是目前最常用的废水处理方法之一,其应用范围广,适应性强。

染料、农药、医药中间体等化工废水中盐分含量较高,这给生物处理带来一定困难。此类废水含盐量高,污染严重,必须在排放前进行处理。

另外,这类废水成分复杂,没有回收价值,用其它方法处理成本较高,因此生物处理仍是首选。

在微生物生长过程中,无机盐类作为促进酶反应、维持膜平衡、调节渗透压的重要作用。但是盐分浓度太高,对微生物生长有抑制作用。

主要抑制因素是:

高浓度盐的渗透压高,使微生物细胞脱水而导致细胞原生质分离;

在高盐条件下,由于盐析作用,脱氢酶活性下降;

高浓度的氯离子会使细菌中毒;

随着水的密度增加,活性污泥容易上浮流失。

因此,对高盐废水的生物处理需要进行稀释,通常以低盐浓度(盐浓度小于1%)运行,造成水资源浪费,处理设施庞大,投资增加,运行费用增加。

在水资源日益紧张的情况下,国家颁布的各种水资源保护法规和收费的实施,给高盐废水处理企业带来了沉重的负担。

该生物处理方法经济、高效、无害,对已驯化系统的有机物去除率从97%下降到68%,氮去除率由0降低到30g/L;在驯化系统中,当盐分浓度从5g/L下降到60%,COD去除率从90%下降到71%,COD去除率从90%下降到70%。

SBR法处理含盐废水。

利用序批式生物膜法(SBBR)处理模拟高盐废水,利用序批式生物膜法(SBBR)处理高盐废水,研究了盐度为0,2%,COD300mg/L的高盐废水。

试验结果表明,在每周期12小时、曝气量0.6L/min、污泥平均质量浓度2000~3500mg/L、污泥龄18天、污泥龄18天时,出水COD去除率分别为97%和93%,相应的出水NH4+-N去除率从93%降至72%,说明废水盐度增大,对系统硝化能力有较大影响。

通过改变进水有机负荷对出水COD的去除影响很小,系统抗有机负荷冲击能力强。



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