本工藝可以對現有的各類高濃廢水進行減量化處理,解決蒸發工藝(MVR、多效蒸發)在處理高濃工業廢水碰到的技術難題,例如高鹽造成的換熱器腐蝕以及結垢、不能處理高有機物廢水以及高溫蒸發導致的冷凝水有機質含量、氨氮偏高問題。 經研究發現,蒸發溫度降低,能夠減少對金屬材質的腐蝕、結垢以及降低冷凝水中有機物濃度、含鹽量。如果蒸發溫度低于溶液沸點,例如100℃以下,就可以采用非金屬材質制造蒸發設備,這樣就完全解決了高濃廢水中鹽分對設備腐蝕、結垢問題,同時降低高濃廢水有機物蒸發,使得冷凝水有利于后期的生化處理。 如下圖1所示,本技術選擇空氣作為水汽載體,利用空氣與廢水溶液直接接觸后空氣能夠帶走溶液中的水分的原理,實現高濃廢水的蒸發濃縮。由于空氣與廢水溶液直接接觸蒸發,不再需要金屬蒸發換熱器,徹底解決腐蝕和結垢問題。同時,在濃溶液蒸發一定階段后,由特殊設計溶液加熱罐中將鹽泥排除系統,并引入新的濃溶液,繼續蒸發。 不僅如此,在本工藝方便引入高級氧化設備,能夠進一步降低高濃廢水有機物含量,提高本工藝對廢水的處理能力。
批量生產
與現有廣泛使用的高濃廢水處理工藝或設備相比,其特點及優勢在于: 利用空氣作為蒸發水汽載體,空氣與高濃廢水直接接觸,取消金屬蒸發器,解決了傳統蒸發設備腐蝕和結垢問題。 對蒸發溫度要求低,本工藝既可以使用高溫蒸汽熱源,也可以利用太陽能、煙氣余熱等低溫廢熱熱源,符合節能、環保的要求。 低溫蒸發對水質要求低,能夠有效降低冷凝液有機質成分,廢水無需前端預處理,節約整體廢水處理工藝運行成本。 空氣與高濃廢水接觸蒸發,風機、廢水蒸發溫度可調,對各種濃度和各種成份的工業污水都適用,處理裝置的通用性很強。 能夠方便的引入高級氧化設備,能夠有效拓展廢水處理范圍,突破傳統蒸發只是物理分離的局限性,擴展了該濃縮裝置的處理功能。 空氣始終在裝置內部循環使用,無氣體排放,對環境友好,因此該裝置其具有廣闊的應用前景。 工藝采用的是常壓蒸發,系統安全,維護簡單,自動化程度高,可以有效減少人工維護成本。
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