节能废水连续蒸发结晶系统

发布时间:2018-5-3 9:04:08

  申请日2014.11.12

  公开(公告)日2015.02.11

  IPC分类号C02F9/10

  摘要

  本发明涉及一种节能的废水连续蒸发结晶系统,包括废水进料单元、废水循环单元、热交换及热补充单元和结晶盐滤除单元;所述废水进料单元包废水收集箱、废水给水泵、前置过滤器和辅换热器;所述废水循环单元包括闪蒸罐和循环泵,所述循环泵的出口管依次设置浓缩液回流接口和进料接口,分别连接至结晶盐回收单元和辅换热器;所述热交换及热补充单元包括蒸汽压缩机、主换热器和蒸汽补充管;所述结晶盐滤除单元包括结晶盐分离器。本发明采用特种机械蒸汽再压缩连续蒸发结晶工艺实现的复杂废水零排放,可有效降低预处理复杂程度,缩短工艺流程,蒸发和结晶一体化,更加经济和节能。

  权利要求书

  1.一种节能的废水连续蒸发结晶系统,其特征在于,包括废水进料单 元、废水循环单元、热交换及热补充单元和结晶盐滤除单元;

  所述废水进料单元包括采用管道依次连接的废水收集箱、废水给水泵、 前置过滤器和辅换热器;辅换热器的废水出口连接到废水循环单元主管上;

  所述废水循环单元包括采用管道连接的闪蒸罐和循环泵,所述循环泵的 出口管依次设置浓缩液回流接口和进料接口,分别连接至结晶盐回收单元和 辅换热器;

  所述热交换及热补充单元包括蒸汽压缩机、主换热器和蒸汽补充管,所 述辅换热器热介质进口与主换热器二次的蒸汽出口连接,所述蒸汽压缩机进 口连接闪蒸罐二次蒸汽出口,蒸汽压缩机的出口连接至所述主换热器的二次 蒸汽进口,主换热器上设置一路外来蒸汽补充管,并设置冷凝水回流口;

  所述结晶盐滤除单元包括结晶盐分离器,所述结晶盐分离器的进口连接 循环泵的出口管的浓缩液回流接口,结晶盐分离器出口连接至废水收集箱。

  2.根据权利要求1所述的节能的废水连续蒸发结晶系统,其特征在于, 所述辅换热器采用板式换热器,其板片材质采用高钼合金Al-6XN。

  3.根据权利要求1所述的节能的废水连续蒸发结晶系统,其特征在于, 所述前置过滤器的过滤精度为100微米,流速小于10m/h。

  4.根据权利要求1所述的节能的废水连续蒸发结晶系统,其特征在于, 所述闪蒸罐材质选用玻璃钢或不锈钢耐腐蚀衬里,其内的循环回流管为浸没 式。

  5.根据权利要求1所述的节能的废水连续蒸发结晶系统,其特征在于, 所述主换热器的废水流通流道采用人字型板片。

  说明书

  一种节能的废水连续蒸发结晶系统

  技术领域

  本发明涉及节能环保领域,更具体地说,涉及一种节能的废水连续蒸发结 晶系统。

  背景技术

  随着我国医药、化工、煤化工行业的快速发展,产生越来越多的难降解高 盐度废水,这类废水大多含有大量无机盐、难降解有机物以及SS等,很难进 行生物处理。所带来的环境污染和危害问题也越来越严重,直接导致水质矿化 度显著提高,加速盐碱化、沙漠化进程,给生态环境带来严重的负面影响。

  随着水资源的短缺,环境污染日益严重,废水零排放的需求与日俱增。 由于高盐废水通常伴随着高悬浮物、高有机物和重金属、甚至有时含有石油 类物质等,目前膜处理系统仅能实现废水浓缩处理回用,但无法实现零排 放。现有的废水蒸发结晶技术主要有多效蒸发(MSF)、机械蒸汽再压缩蒸发 浓缩结晶等技术(称为MVR或MVC)。降膜法MVR蒸发系统只能将废水含 盐量浓缩至18%,甚至更低。

  由于多效蒸发能耗较高,而机械蒸汽再压缩蒸发技术目前被广泛的应用与 化工、食品行业,是最有前途的废水零排放技术。但现有机械蒸汽再压缩蒸发 技术大多以降膜法为主流,降膜法需要非常复杂的预处理,一般要求废水中的 TSS<10mg/L,COD也不能太高,且必须软化,石油类的含量也必须控制在 10mg/L,这些严格的进水要求使降膜法的预处理复杂,成本高,且降膜法的 降膜管极易结垢,废水浓缩比例有限,结晶设备与浓缩设备是分离的两个系统, 设备投资大,运行成本高。

  发明内容

  本发明要解决的技术问题在于,提供一种节能的废水连续蒸发结晶系统, 可有效降低预处理复杂程度,缩短工艺流程,蒸发和结晶一体化,更加经济和 节能。

  本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:构造一种节能的废水连续蒸 发结晶系统,包括废水进料单元、废水循环单元、热交换及热补充单元和结晶 盐滤除单元;

  所述废水进料单元包括采用管道依次连接的废水收集箱、废水给水泵、前 置过滤器和辅换热器;辅换热器的废水出口连接到废水循环单元主管上;

  所述废水循环单元包括采用管道连接的闪蒸罐和循环泵,所述循环泵的出 口管依次设置浓缩液回流接口和进料接口,分别连接至结晶盐回收单元和辅换 热器;

  所述热交换及热补充单元包括蒸汽压缩机、主换热器和蒸汽补充管,所述 辅换热器热介质进口与主换热器二次的蒸汽出口连接,所述蒸汽压缩机进口连 接闪蒸罐二次蒸汽出口,蒸汽压缩机的出口连接至所述主换热器的二次蒸汽进 口,主换热器上设置一路外来蒸汽补充管,并设置冷凝水回流口;

  所述结晶盐滤除单元包括结晶盐分离器,所述结晶盐分离器的进口连接循 环泵的出口管的浓缩液回流接口,结晶盐分离器出口连接至废水收集箱。

  上述方案中,所述辅换热器采用板式换热器,其板片材质采用高钼合金 Al-6XN。

  上述方案中,所述前置过滤器的过滤精度为100微米,流速小于10m/h。

  上述方案中,所述闪蒸罐材质选用玻璃钢或不锈钢耐腐蚀衬里,其内的循 环回流管为浸没式。

  上述方案中,所述主换热器的废水流通流道采用人字型板片。

  实施本发明的节能的废水连续蒸发结晶系统,具有以下有益效果:

  (1)本系统可将废水含盐量浓缩至40%,浓缩倍率高,闪蒸罐内直接产 生盐结晶,最终被滤出;

  (2)对废水硬度没有特别要求,进水无需做软化预处理。

  (4)对进水TSS没有特别要求,废水TSS高达5000mg/L,依然可以被 系统蒸发结晶,而降膜法MVR蒸发系统TSS通常不能高于10mg/L;

  (5)对进水含油量没有特别要求,而降膜法MVR蒸发系统含油量通常 不得高于10mg/L;

  (6)本发明的换热器与蒸发罐采用分离结构,方便管理和维护。

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