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冷却结晶技术在废水处理中的应用

  结晶是化学生产中的基本和普通过程之一。结晶过程分为三大类:冷却结晶,蒸发结晶和真空结晶。通过降低温度,冷却结晶基本上将溶质从晶体形式的饱和溶液中分离出来。该方法不会除去溶剂,但溶液将被冷却成过饱和溶液。它也适用于溶解度随温度升高而明显增加的物质。冷却结晶成为广泛使用的工业结晶方法。

冷却结晶技术的行业应用和优势

  在工业中应用的冷却结晶技术通过冷却或冷冻热饱和溶液来实现结晶。与蒸发结晶相比,冷却结晶更适用于随着温度升高溶解度显着增加的物质。这些物质包括氯化铵,*钠和芒硝。温度和溶解度的系数变化很大。当温度下降时,这些物质的溶解度也会降低,并形成过饱和溶液。由于其热动力学不稳定性,溶质将从溶液中结晶出来。冷却结晶法利用溶液中各组分的溶解度随温度变化的差异(见图1)来达到材料分离的目的。在工业应用中,冷却结晶经常与浓缩技术结合,使溶液首先蒸发并浓缩形成饱和溶液。然后将饱和溶液冷却并结晶,通过离心分离获得溶质。









  1.一种应用于废水的连续冷d结晶分离系统,包括冷却结晶器(1)、冰晶分离洗涤装置(2)和融化装置(5),其特征在于,所述冷却结晶器(1)上装有冷却系统,湖北**冷*晶,所述冷却结晶器(1)的入口端与废水排放端相连,所述冷却结晶器(1)的出口端与冰晶分离洗涤装置(2)相连;所述冰晶分离洗涤装置(2)的下端设有浓缩液排放管,上端设有冰晶排放管;所述冰晶排放管与所述融化装置(5)相连,所述融化装置(5)的出口端与工厂纯水储槽相连,所述冷却结晶器(1)用于将冷冻废水形成冰晶;所述分离洗涤装置(2)用于分离冰晶和浓缩液,并对冰晶进行洗涤;所述融化装置(5)用于冰晶的融化。

  2.根据权利要求1所述的应用于废水的连续冷d结晶分离系统,其特征在于,所述浓缩液排放管通过第y回流管(3)与冷却结晶器的底端相连。

  3.根据权利要求1所述的应用于废水的连续冷d结晶分离系统,其特征在于,所述融化装置(5)的出口端还通过第二回流管(4)连接到分离洗涤装置的上端,用于洗涤冰晶。

  4.根据权利要求1所述的应用于废水的连续冷d结晶分离系统,其特征在于,所述冷却结晶器(1)和废水排放端之间还设有预冷装置,所述预冷装置通过冷却水、冰水或盐水将废水冷却至冰点。

  5.根据权利要求1所述的应用于废水的连续冷d结晶分离系统,其特征在于,**冷*晶公司,所述冷却结晶器(1)冷却时的温度在-5℃~-20℃。

  说明书

  一种应用于废水的连续冷d结晶分离系统

  技术领域

  本实用新型涉及废水处理技术领域,特别是涉及一种应用于废水的连续冷d结晶分离系统。

  背景技术

  我国是石油资源匮乏的国家,经济的快速发展,使我国在短短的三十年变成了石油的纯进口国,大约一半的石油来自进口,给国家的能源安全带来*大的隐患。

  同时,我们又是煤炭资源丰富的国家,如果将丰富的煤资源转化燃油,将*大保证我国的能源安全。因此,近几年煤制油,煤制气蓬勃发展。

  但煤制油过程将产生大量的废水,而且废水中成分*为复杂,含有大量致a物质,有机物和腐蚀性盐类,*难处理。各家企业采用各种方法处理,如物理,化学,生物,蒸发结晶等。但由于成分复杂,腐蚀性等原因,各种处理技术均存在一定的局限性。

  实用新型内容

  本实用新型所要解决的技术问题是提供一种应用于废水的连续冷d结晶分离系统,使得经过处理后得到的纯水能够达到饮用水标准。

  本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:提供一种应用于废水的连续冷d结晶分离系统,包括冷却结晶器、冰晶分离洗涤装置和融化装置,所述冷却结晶器上装有冷却系统,所述冷却结晶器的入口端与废水排放端相连,所述冷却结晶器的出口端与冰晶分离洗涤装置相连;所述冰晶分离洗涤装置的下端设有浓缩液排放管,上端设有冰晶排放管;所述冰晶排放管与所述融化装置相连,所述融化装置的出口端与工厂纯水储槽相连,所述冷却结晶器用于将冷冻废水形成冰晶;所述分离洗涤装置用于分离冰晶和浓缩液,并对冰晶进行洗涤;所述融化装置用于冰晶的融化。

  所述浓缩液排放管通过第y回流管与冷却结晶器的底端相连。

  所述融化装置的出口端还通过第二回流管连接到分离洗涤装置的上端,用于洗涤冰晶。

  所述冷却结晶器和废水排放端之间还设有预冷装置,所述预冷装置通过冷却水、冰水或盐水将废水冷却至冰点。

  所述冷却结晶器冷却时的温度在-5℃~-20℃。

  有益效果

  由于采用了上述的技术方案,本实用新型与现有技术相比,具有以下的优点和积*效果:本实用新型通过冷冻器对废水进行冷d结晶,可以有效降低废水中COD,**冷*晶咨询,盐和氨氮浓度,通过分离洗涤装置将浓缩液与冰晶有效分离,并通过对冰晶表面进行洗涤,使得经过处理后得到的纯水能够达到饮用水标准。



蒸汽消耗3.9吨/小时,**冷*晶厂家,用电功率200KW/h

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

工艺流程及原理

作为一种节能的蒸发器,MVR热泵蒸发器一般采用的换热器形式为降膜式蒸发工艺,适用于浓度低、无结晶、不容易结壁的物料,所以对于本物料系统,在无结晶浓缩阶段采用MVR蒸发器,在溶液结晶饱和的时候采用多效强制循环蒸发器组合工艺。

*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。

(2)工艺特点

1)采用组合工艺可有效解决MVR蒸发器不能处理结晶物料的问题。

2)设备能耗较低,但设备投资相对较大。

(3)工艺能耗

1)第y级MVR浓缩4.4t/hr(蒸汽温升8℃)蒸发器

设备成本:450万元/套

运行成本:蒸汽消耗0.02吨/小时(机组密封补汽),蒸汽价格200元/吨,电耗220千瓦/时(主电机、循环泵、真空泵、凝水泵),平均电价0.6元/千瓦时;

每小时运行成本:0.04吨*200元/吨 220千瓦*0.6元/千瓦时=8 132=136元/小时;

约合处理每吨水的成本为32元。

2)第二级四效强制循环蒸发结晶器

运行成本:蒸汽消耗1.8吨/小时,电耗140KW/h

则每小时运行成本为1.8吨*200元/吨 140千瓦*0.6元/千瓦时=360 84=444元/小时;

约合处理每吨水的成本91元。

则每小时综合成本为136 444=580元/小时,约合每立方水消耗的费用为58元(不含离心机能耗)。




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