降膜蒸發(fā)出料濃度對設備參數的影響降膜蒸發(fā)出料濃度對系統(tǒng)中心設備參數的影響如圖7。隨著降膜蒸發(fā)出料濃度的增加,降膜蒸發(fā)器換熱面積降低,強制循環(huán)換熱器的換熱面積增加,這是因為降膜蒸發(fā)出料濃度的增加,降膜蒸發(fā)器的蒸發(fā)量增加,同時其沸點升高也隨之增加,在壓縮機功率不變的同時,有效傳熱溫差降低,因此降膜蒸發(fā)器的換熱面積增加;降膜蒸發(fā)出料濃度的增加,在總處理要求及有效傳熱溫差一致的情況下,強制循環(huán)蒸發(fā)器蒸發(fā)量降低,強制循環(huán)蒸發(fā)器的換熱面積也隨之降低。隨著降膜蒸發(fā)出料濃度的增加,一級壓縮機和二級壓縮機功率保持一致,三級壓縮機功率降低,這是因為在維持總處理要求一致的情況下,系統(tǒng)總蒸發(fā)量一致,因此一級壓縮機和二級壓縮機過氣量一致,因此其運行功率維持不變,但是強制循環(huán)蒸發(fā)器蒸發(fā)量降低,三級壓縮機的過氣量降低、運行功率降低。濃縮液中KCl含量對鉀鹽分離過程的影響濃縮液中KCl含量對KCl分離過程的影響,其中濃縮液降溫終點為40℃。KCl分離過程運行進料量、配液量及母液預熱蒸汽消耗量均隨濃縮液中KCl含量的升高而降低。這是因為濃縮液中KCl含量越高,達到降溫終點時析出的KCl就越多。達到KCl產量要求所需要的鉀鹽進料量就越少。廢水蒸發(fā)器將一系列降膜蒸發(fā)于40℃至70℃的溫差范圍內串聯(lián)起來,用一定量的蒸汽輸入通過多次蒸發(fā)冷凝。啟東小型廢水蒸發(fā)器零售價格
廢水低溫蒸發(fā)濃縮、蒸發(fā)結晶等蒸發(fā)工藝是目前化工行業(yè)、制藥業(yè)、食品業(yè)、環(huán)保行業(yè)等常見的廢水處理工藝。廢水低溫蒸發(fā)設備采用低溫真空蒸發(fā)工藝,將廢水進行低溫蒸發(fā),節(jié)能減排,為廢水排放提供助力。廢水低溫蒸發(fā)設備,多效蒸發(fā)工藝,將一系列降膜蒸發(fā)于40℃至70℃的溫差范圍內串聯(lián)起來,用一定量的蒸汽輸入通過多次蒸發(fā)冷凝。其能源來自蒸汽,工藝成熟,效數與除鹽效果正相關,與成本負相關。廢水低溫蒸發(fā)設備,MVR蒸發(fā)工藝,通過蒸汽壓縮機做功重新利用自身產生的二次蒸汽能量,進行蒸發(fā)冷凝。其能源主要來自電力,設備可小型化,配套的公用工程及工程總投資較LT-MED少,運行平穩(wěn),自動化程度高,且可在40℃以下蒸發(fā),尤其適合含熱敏性物料的工業(yè)廢水。多效蒸發(fā)技術,常用于海水淡化領域,運行成本90%以上來自于蒸汽熱源。廠區(qū)中如有大量廉價余熱,一般多用MED,多效低溫蒸發(fā)工藝也可以應用于電廠脫硫廢水處理及回用時,多效蒸發(fā)技術應用于高含硫氣田廢水處理,通過合理規(guī)劃結合其它水處理工藝實現(xiàn)零排放。MVR蒸發(fā)技術由于可達到更低的運行溫度,常用于成分復雜,含有揮發(fā)成分的高鹽廢水處理中。MVR技術用于煤化工高鹽廢水零排放進行了中試研究。港閘區(qū)品質廢水蒸發(fā)器市場廢水蒸發(fā)器將蒸發(fā)器蒸發(fā)產生二次蒸汽經壓縮機壓縮后,提高其壓力和飽和溫度。
在化工過程中,蒸發(fā)可以說是耗能大戶。尤其是對于水的蒸發(fā),水這種物質,比熱與蒸發(fā)熱都很大,無論是蒸發(fā)前的加熱還是蒸發(fā)過程中的汽化都需要消耗大量的能量。理論上蒸發(fā)一噸廢水需要對應消耗一噸蒸汽,成本接近200元?,F(xiàn)在雖然說有三效蒸發(fā)或者MVR蒸發(fā)等技術,可以大降低能耗,但每噸水的蒸發(fā)成本仍然在40-70元左右。而低溫蒸發(fā)技術或許是解決蒸發(fā)能耗的一種方法。低溫蒸發(fā)的操作過程為,首先將廢水加熱到50-60℃,然后將廢水自上而下低通過蒸發(fā)塔。干燥的空氣與廢水充分接觸,在這個接觸過程中干燥空氣達到飽和狀態(tài),變?yōu)闈窨諝鈴乃斄鞒?,廢水本身濃度得到提高。整個過程的原理可以概況成一句話,利用干燥的空氣將水中的水分吹走。一個低溫蒸發(fā)系統(tǒng)一般包括幾個部分:預熱系統(tǒng),用于對原水的預熱。
特點:這種結晶器主要特點為過飽和度產生的區(qū)域與晶體生長區(qū)域分別設置在結晶器兩處,晶體的循環(huán)母液流中硫化懸浮,為晶體的生長提供了良好的條件。適用范圍:適用于要求結晶粒度較大的物料生產。MVR-DTB連續(xù)結晶器帶有MVR強制循環(huán)DTB結晶器簡稱MVR—DTB連續(xù)結晶,此類結晶器是一種效能較高的結晶器。這種形式的結晶器性能良好,能產生較大的晶粒(粒度可達600~1200um),生產強度較高,器內不易結晶疤,其已經成為連續(xù)結晶器的主要形式之一。DTB型結晶器的內部有一根導流管,在四周有一圓筒形的擋板。懸浮液在螺旋槳的推動下,在筒內上升至液體表層,然后轉向下方,沿導流筒與擋板之間的環(huán)形通道流至器底,重又吸入導流管的下端,如此循環(huán)不已,形成接近良好的混合條件。特點及應用:這種結晶器具有清母液溢流和消除結晶的功能。適合于晶體在母液中沉降速度大于3mm/s的結晶過程。設備的直徑可以達到500mm——。MVR蒸發(fā)控制系統(tǒng)1、自動控制系統(tǒng):MVR蒸發(fā)系統(tǒng)控制中心,通過對馬達轉速的調節(jié),閥門、流量計、溫度、壓力的控制,以達到自動蒸發(fā)、清洗、停機等操作。自動報警,自動保護系統(tǒng)不受損傷,保持系統(tǒng)動態(tài)平衡。2、自動清洗系統(tǒng):不同的溶液蒸發(fā)一段時間后。廢水蒸發(fā)器使蒸發(fā)處理后的水達到國家規(guī)定的排放標準。
模式能夠充分利用二次蒸汽的潛熱,比較大限度地減少蒸發(fā)過程的能耗。相比于其他技術,MVR具有能耗低、效率高以及產水水質好等特點,具有一定的技術優(yōu)勢。在零排放工藝中,可將預處理、MVR蒸發(fā)、結晶及干燥等多處理單元進行組合,以實現(xiàn)水資源和固體物質的回收利用。針對化工有機廢水高鹽分高濃度等特點,基于蒸發(fā)濃縮結晶的原理,采用多效減壓蒸發(fā)濃縮結晶有機廢水,對濃縮液中的鹽分進行分離后,通過集鹽器進行回收,濃縮液進行干燥回收或焚燒處理,蒸發(fā)后的冷凝水一般通過后續(xù)的生化處理進行處理,可以實現(xiàn)廢水排放的標準。蒸發(fā)器每小時蒸發(fā)量從小到大分為1-30噸,其中四效蒸發(fā)器濃縮比達到10~15%??梢园唇昏€匙工程交工。蒸發(fā)器系統(tǒng)由單效或雙效蒸發(fā)器、分離器、壓縮機、真空泵、循環(huán)泵、操作平臺、電器儀表控制柜及閥門、管路等系統(tǒng)組成,結構簡單。 廢水蒸發(fā)器設備采用模塊化設計與組裝,出廠前完成對設備調試,運至工廠時與用戶配套設備對接即可工作。灌南新能源廢水蒸發(fā)器一體化
廢水蒸發(fā)設備主要是采用蒸發(fā)工藝,通過借助真空設備降低系統(tǒng)壓力,實現(xiàn)低溫蒸發(fā)。啟東小型廢水蒸發(fā)器零售價格
轉速約5000r/一要運行參數影響分析NaCl-KCl-H2O三元體系分離系統(tǒng)的中心設備為蒸汽壓縮機、蒸發(fā)器和強制循環(huán)泵,其中蒸汽壓縮機和強制循環(huán)泵的電耗為系統(tǒng)主要能耗。壓縮機能耗主要與過氣量和溫升有關,溫升包括克服洗灰水沸點升高和維持系統(tǒng)有效傳熱溫差兩部分,效傳熱溫差影響系統(tǒng)換熱面積。溶液沸點升高隨其濃度而變化,調節(jié)降膜蒸發(fā)器出料濃度以維持合理的有效傳熱面積,達到降低系統(tǒng)能耗和設備投資的目的。降膜蒸發(fā)出料濃度對NaCl分離過程的影響降膜蒸發(fā)出料濃度是NaCl-KCl-H2O三元體系分離系統(tǒng)的一個重要過程參數,降膜蒸發(fā)出料濃度對NaCl分離運行過程的影響,NaCl結晶過程的循環(huán)量、三級壓縮機過氣量,以及NaCl分離過程的運行能耗均隨著降膜蒸發(fā)出料濃度的增加而下降,這是因為降膜蒸發(fā)出料濃度的增加,出料量減少,強制循環(huán)蒸發(fā)量減少,三級蒸汽壓縮機的過氣量降低,同時強制循環(huán)量也降低,三級蒸汽壓縮機和強制循環(huán)泵能耗降低,NaCl分離過程的運行能耗降低。即降膜蒸發(fā)出料濃度越高,越有利于降低設備投資和系統(tǒng)運行能耗,考慮到系統(tǒng)的操作彈性和運行穩(wěn)定性。取降膜蒸發(fā)出料濃度為22%。啟東小型廢水蒸發(fā)器零售價格