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一体化废水低温蒸馏

发布时间:2023-09-08 18:19:35

① 高盐废水的多效蒸发(MED)

多效蒸发是让加热后的盐水在多个串联的蒸发器中蒸发,前一个蒸发器蒸发出来的蒸汽作为下一蒸发器的热源,并冷凝成为淡水。其中低温多效蒸馏是蒸馏法中最节能的方法之一。低温多效蒸馏技术由于节能的因素,近年发展迅速,装置的规模日益扩大,成本日益降低,主要发展趋势为提高装置单机造水能力,采用廉价材料降低工程造价,提高操作温度,提高传热效率等。

② 电镀含镍废水处理设备采用什么技术

电镀含镍废水处理设备采用的是目前国际上通用的低温蒸馏技术,这也是目前比较主流的技术之一,通过这项技术处理的废水重复利用率非常高,尤其是现在国内佳和三英也有了这个设备,性价比非常高,技术水平基本上可以和国际水平媲美,是非常不错的选择。

③ 高含盐废水处理方法

1、驯化处理:

在盐度小于2g/L条件下,可能通过驯化处理含盐污水。但是驯化盐度浓度必须逐渐提高,分阶段的将系统驯化到要求盐度水平。突然高盐环境会造成驯化的失败和启动的延迟。

2、稀释进水盐度:

既然高盐成为微生物的抑制和毒害剂,那么将进水进行稀释,使盐度低于毒域值,生物处理就不会收到抑制。这种方法简单,易于操作和管理;其缺点就是增加处理规模,增加基建投资,增加运行费用,浪费水资源。

3、蒸发浓缩除盐:

在盐度大于2g/L时,蒸发浓缩除盐是最经济也是最有效的可行办法。其它的方法如培养含盐菌等的方法都存在工业实践难以运行的问题。

4、生物方法:

许多研究表明,生物方法可以处理高含盐废水。但由低盐到高盐,微生物有一个适应期。从淡水环境到高盐环境时,由于盐的变化可能引起微生物代谢途径的改变,菌种选择的结果使适应高盐的菌种较少,只有当微生物经培养驯化后,才能产生适应高盐的菌种,以耐受一定的盐浓度。

(3)一体化废水低温蒸馏扩展阅读:

高含盐废水的生化处理:

高含盐废水生物处理流程的选择高含盐废水生物处理流程与普通生物处理流程基本一样,主要包括调节池、曝气池、二沉池、污泥回流、剩余污泥脱水、投加营养盐等。

(1)调节池。含盐废水调节池考虑的主要因素是废水盐浓度的变化,除生产波动周期、冲击因素外,应重点考虑水中盐浓度的变化和如何进行调整,如低含盐水量的减少或过高含盐来水的冲击。

(2)曝气池。根据废水中含盐类型不同,曝气池选择也应有所不同。生物处理含CaCL2较高的废水,应采用传统曝气方式。钙离子能增加活性污泥的絮体强度,高CaCL2可使污泥中灰分达到40%~50%,污泥密度增加,曝气池中的污泥浓度可在5000mg/L以上。因此,应采用提升力较大的传统曝气、深井曝气、流化床曝气等曝气方法。曝气也应选用气泡较大、提升力较强的散流曝气器等曝气方式。

(3)二沉池。二沉池表面负荷应有一定的余量,主要是考虑废水密度增加,不利于污泥沉淀,尤其是含NaCl废水。处理水量较大时,特别是含CaCL2废水,最好采用周边传动式刮泥机,以适应污泥浓度高、密度大的特点。在采用传统活性污泥法处理高CaCL2废水时,应适当加大污泥回流量,以减少废水波动造成的冲击,提高系统的稳定性。

(4)污泥脱水。由于含CaCL2废水生物处理的剩余污泥含钙盐多,有利于脱水,可不用加絮凝剂。经浓缩后的污泥浓度可大于50g/L。剩余污泥量与普通废水处理的剩余污泥类似,设计参数可参考普通污泥脱水。

④ 实验室废水处理方法和装置有哪些

实验室废水含有酸、碱、有机污染物、重金属离子、病原微生物,PH 值变化幅度大,COD 浓度高,主要分为三大类:

1、有机废水:主要来源是实验试剂、溶剂;
2、无机废水:主要来源是酸碱试剂、重金属试剂;
3、生物致病废水:主要来源是微生物培养、血液生化实验,血站、疾控中心等;

实验室废水排放标准:【GB8978-1996】《污水综合排放标准》;
主要检测指标是:重金属、PH值、悬浮物、色度、COD、大肠杆菌等。

实验室废水处理比较成熟的方法及设备:
1、重金属混凝共沉工艺:去除重金属、悬浮物、色度;
2、PH自动调节工艺:酸碱废水自动调节PH值;
3、臭氧氧化消毒工艺:有机废水降解、去除COD、杀灭大肠杆菌;
4、医疗废水按要求还要投二氧化氯;
5、实验室废水处理净化装置:一体化组合工艺处理,全自动运行

⑤ 白酒厂化工废水处理的方法及工艺

传统的白酒酿造企业采用人工培养老窖、低温发酵、慢火蒸馏、分等贮存、精心勾兑等传统工艺。同时,在固态发酵、蒸馏、清洗场地等操作过程中会产生不同浓度、不等量的污水,若直接排放将污染周围环境。

 

工艺设计

污水水质:CODcr在800-1500 mg/l,BOD5800-1200 mg/l。该水质生化性好。为确保工艺效果,宜采用兼氧、好氧生化、高效气浮工艺。

工艺流程

车间污水→机械格栅→集水井→调节池(兼氧池)→好氧生化池高效气浮→清水排放.

流程说明

1.机械格栅拦截污水中大小杂质。

2.调节池采用周边进水形式并配有充气管,对污水的浓度、色度、水温、PH等达到匀质作用,利于后道处理。

3.兼氧池中放有兼氧性填料。靠兼氧微生物的作用,使大部分有机物分解成小分子有机物,便于好氧微生物进一步分解。

4.好氧生化池中放有半软性、弹性填料作微生物载体,填料比表面积大,且切割充气作用好,十分利于好氧微生物的新陈代谢。通过好氧微生物和菌胶团的分解作用,可使CODcr去除率达80%以上,BOD5去除率达95%。

5.生化后的污水再经过加药聚凝、上浮,采用固液分离,从而使绝大部分疏水性CODcr降解,出水得以净化。

综上所述,本工艺中,生化过程降解大部分亲水性的BOD5和部分亲水性CODcr,而物化过程主要降解疏水性的CODcr和部分BOD5。二者相辅相成,有机结合,达到理想的处理效果。

好氧生化处理部分是整个处理工艺的核心部分,主要采用生物接触氧化工艺,通过好氧微生物来降解水中的有机物。生化池中安装有机物填料,有利于好氧微生物挂膜、生长。出水水质好且稳定,负荷适应范围广,运行管理方便,因而予以应用。

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⑥ 低温多效蒸馏海水淡化成本分析

目前,我国是联合国公认的世界13个最贫水国家之一。世界性的淡水危机,为海水淡化技术发展提供了广阔的市场,海水淡化技术的应用成为解决淡水资源危机的有效方法。低温多效蒸馏(LT-MED)是海水淡化技术目前的主流技术之一,其原料海水的最高蒸发温度一般低于70℃,其特征是将一系列的水平管降膜蒸发器或垂直管降膜蒸发器串联起来并被分成若干效组,用一定量的蒸汽输入,通过多次的蒸发和冷凝,从而得到多倍于加热蒸汽量的蒸馏水的海水淡化技术。淡化后的水含盐量小于5 mg/L。因其具有产品水水质好、预处理简单、腐蚀和结垢风险小、单机制水能力大以及技术经济性好等特点,得到了越来越多的应用,市场占有率逐步提高;但LT-MED技术的推广受成本限制极大,因此,降低制水成本是LT-MED技术研究的热点,也是进一步推广应用LT-MED技术的必要条件。
1工程概况
某发电厂一期安装2-600 MW国产亚临界燃煤发电机组,二期安装2-660 MW国产超临界燃煤发电机组,循环水系统采用海水直流供水系统。电厂利用4台机组抽汽,采用海水淡化工艺制取淡水,实施水电联产。日产25000 m3淡水的海水淡化装置所需蒸汽由电厂一、二期工程汽轮机中压缸末级抽汽提供,原料海水由循环水供水管取水。采用配置蒸汽热压缩器(TVC)的横管降膜低温多效蒸馏 (LT-TVC-MED)海水淡化工艺,装置可以在40%~100%工况下运行。主设备由串列式水平布置的10效蒸发器组成,在第7效的末端抽汽。蒸发器采用多支座卧式直列布置在钢架上。装置主要参数见表1。
2低温多效蒸馏技术成本分析
低温多效蒸馏海水淡化的成本是一个比较复杂的问题,受多种因素的影响,如项目地理位置、气候条件、海水水质、海水随季节的温度分布及可利用的能源等诸多因素均影响着海水淡化的制水成本。本文针对特定项目的具体方案进行成本分析。
海水淡化工程单位水量成本费用可分解为固定成本和可变成本。固定成本指成本总额不随产量变化的各项费用,主要包括工资或薪酬、固定资产折旧费、长期借款利息和其他费用等。变动成本指成本总额随产品产量变化而发生同向变化的各项费用,主要包括蒸汽费、耗电费用、化学药品消耗费用、人工费用以及维修费用等。本文以日产25000 m3淡水的低温多效蒸馏海水淡化方案为基础进行成本计算和分析,定量揭示海水淡化成本的变化规律及影响因素。
成本计算基本数据:蒸汽参数0.55 MPa(a),320 ℃;机组在额定工况下运行,日产淡水25000m3,按年制水量进行计算得出单位水量成本;装置静态投资约为2.2亿元,贷款金额按执行概算静态投资的80%计取,贷款利率按同期银行贷款利率;设备使用寿命30 a,折旧年限20 a,残值率5%;设备年利用率为98%;按标煤价640元/t计算蒸汽费用2.65元/m3;耗电量1.2 kW-h/m3,电价0.28元/(kW-h);药剂费用按0.28元/m3;造水比13.5进行成本计算。
经过对基本方案的分析计算,单位水量淡水成本费用约合人民币5.39元/m3。海水淡化单位水量各项成本计算结果见表2。
蒸汽费是海水淡化装置最主要的成本费用,占总成本费用的49%;其次为固定资产折旧费和财务费用,分别为22%和12%;修理费、药剂费、电费、工资及福利费用共占17%。其中蒸汽费与年利用率、装置的造水比相关;修理费、固定资产折旧费以及财务费用以静态投资额为基础进行取费计算,药剂费、电费及人工福利费所占比例较小,且费用相对恒定,对总成本的变化影响不大。
根据以上分析,确定对成本的影响主要因素为:工程静态投资、蒸汽费用、造水比以及年利用率,次要因素为用电费、药剂费和人工福利费。下面以基本方案为基础,分析当单一变量改变而其他变量保持不变时各项因素对单位水量成本的独立影响。
2.1工程静态投资
海水淡化工程的动态投资由静态投资(包括设备购置费、安装工程费、建筑工程费及其他费用)和建设期贷款利息构成。1/2 12下一页尾页由图1可看出,当静态投资由基准额的-20%增加到20%时,单位水量成本由4.98元/m3上升至5.79元/m3,增加了16%。因此控制静态投资尤为重要。静态投资中的设备购置费(含主设备及辅助系统)成本约占工程静态投资的47%,因此必须通过控制主设备及辅助设备成本来降低工程的静态投资,从而降低制水成本。
2.2蒸汽费
由于蒸汽费用占总成本49%,是占制水成本比例最大的单项成本。低温多效蒸馏海水淡化蒸汽成本主要体现在煤耗上,通过单位水量吨标煤耗的变化,来分析制水蒸汽成本变化的情况。基本方案利用汽轮机抽汽进行制水,成本的分摊较复杂,不同的计算方法蒸汽费用差别较大。由于热量法未考虑蒸汽的品质,采用此方法进行成本计算不科学,作功能力法以及焓降法均考虑了蒸汽的品质,计算方法较合理,且作功能力法和焓降法两者计算结果是近似的。因此本文以作功能力法作为海水淡化蒸汽成本的计算方法,结果见图2。
由图2看出,当其他因素不变时,蒸汽费用分别从基准值的-20%变化到 20%时,单位水量成本相应从4.86元/m3升到5.92元/m3,增加率达到21.8%。因此要想降低海水淡化成本,根本上需要从汽源方面采取降低成本的措施。如果制水蒸汽为乏汽或废热时,蒸汽费用就可忽略不计,制水成本就会很低。对于电水联产系统,充分利用电厂的余热和机组抽汽,可有效降低造水成本。计算表明同样的海水淡化工程当采用四段抽汽进行制水,单位水量蒸汽成本约为2.49元/m3;而采用乏汽制水单位水量蒸汽成本约为1.18元/m3,成本节约效果明显。
2.3年利用小时数
由图3看出,年利用率由60%变化到100%时,即年利用小时数由5256 h增加到8760 h时,制水成本下由6.73元/m3下降至5.35元/m3,下降了26%。因此在工程应用中,加强设备管理、提高设备健康水平,是提高设备利用率的基础,更是提高装置经济效益、降低制水成本重要途径之一。低温多效蒸馏装置由于低温蒸馏的技术特点,比其他海水淡化技术具有更多优势,使设备结垢及腐蚀降低到最小限度,为装置在稳定工况下能长时间的运行提供基础保障,从而提高海水淡化装置的利用率。只有当整套装置年可用率大于95%时,才能有效降低制水成本。2.4造水比
装置的造水比定义为蒸馏装置产品水和外部输入总蒸汽的质量流量之比(kg/kg)。造水比体现了装置运行费用的高低,通常造水比越高,单位淡水产量的能源成本将越低,即消耗蒸汽量越少。由图4看出,当造水比由12.15提升到14.85时,海水淡化单位水量成本由5.68元/m3降低到5.15元/m3,成本降低了10%。
2.5其他费用
考虑到海水淡化装置与电厂项目耦合方案,电费采用成本电价,计算结果用电费用占单位水量总成本的6%。蒸馏法海水淡化系统运行过程中电耗波动较小,可以通过优化设计降低用电成本。
药剂费占单位水量总成本的5%,海水淡化系统正常运行时加入阻垢剂、消泡剂以及还原剂,加药量根据入料海水量按比例进行添加,因此同样的水质及产水量,通过改变进料方式,提高浓缩倍率降低原海水量,加药成本会相应下降。
3降低成本的措施
3.1寻求低成本的热源,合理使用能源
低温多效蒸馏海水淡化的成本中蒸汽费用所占的比例最高,低温运行的特性使低温多效蒸馏海水淡化装置可以使用低等级的热源,寻求低成本的热源,将蒸馏工艺的能量成本降到最小,避免能量在质量和数量上的损失,是降低成本的主要措施。
对于电水联产系统,采用高参数蒸汽对整个系统的效率是不利的,最佳的抽汽参数应该通过水电联产系统整体优化确定。新建机组可采用焓值较低的汽轮机六抽蒸汽作为制水加热蒸汽,降低蒸汽费用,从而降低海水淡化成本。同时,利用汽轮机抽汽制水时,选择经济工况运行对于制水成本。
3.2采用余热利用新工艺,实现能源的梯级利用
能源的梯级利用包括按质用能和逐级利用两个方面,可以根据设备的能级需求构成能量的梯级利用关系,使总的能源利用率达到最高水平。低温多效蒸馏装置加热蒸汽压力宜为0.025~0.032 MPa(a),温度低于70℃,具备利用余热的有利条件。采用海水淡化与余热回收利用耦合方案,需根据余热的种类、参数、数量和利用的可能性,进行综合热效率及经济可行性分析,确定利用方案。
(1)在火力发电厂中,排烟损失在锅炉热损失中所占比例最大,降低排烟温度,减少排烟损失,对提高锅炉热效率起到了决定性作用。由此可见,降低锅炉的排烟温度,可以节约煤耗。如果锅炉排烟与海水淡化相耦合进行烟气余热回收利用,可同时降低制水成本。
(2)在电水联产模式下,利用电站凝汽器循环冷却水排放的热量提升海水淡化装置冬季物料海水温度,在降低制水成本的同时可减少电厂排放的废热量及废水量。
(3)其他余热利用:电厂大型汽动辅机排汽余热与低温多效蒸馏海水淡化装置相结合;炼钢厂或化工厂工艺废热与海水淡化技术相结合。
3.3优化工艺参数,提高装置造水比
(1)采用压力较高的汽轮机四抽抽汽作为加热蒸汽汽源,为了利用抽汽的有效能量,降低蒸发装置末效蒸汽的凝结热损失,可采用带蒸汽热压缩器(TVC)的低温多效蒸馏海水淡化装置(LT-TVC-MED),提高系统热效率的同时提高装置造水比,降低制水成本。
(2)在海水淡化蒸发装置总传热温差一定时,降低效间传热温差,增加效数可提高造水比;另一方面由于造水比随蒸汽热压缩器吸入温度的增加而升高,合理确定TVC引射参数,优化TVC在装置中的引射位置,可以提高造水比。
3.4进行合理设备选型,降低设备静态投资
设备购置费用占静态投资的47%左右,其费用决定了修理费、固定资产折旧费以及财务费用等成本,因此,可以通过合理设置备用设备、采用新型低成本材料以及采用优化工艺降低静态投资,从而降低单位水量成本。
3.5注重运行维护,提高设备利用率
通过控制运行参数在合理范围内,降低主设备结垢的风险以减少酸洗停运时间;对主要辅机设备进行状态监测,减少故障停机时间;加强所有设备日常维护保养来提高设备利用率。
3.6进行合理的设计及设备选型,降低用电成本
选取合理的参数使海水淡化装置运行在高负荷工况;优化系统流程和辅助设备选型及配置,选择合适的设备容量安全裕度以及采用变频设备等措施降低设备电耗,从而降低海水淡化单位水量用电成本。
4结论
低温多效蒸馏海水淡化的成本受多种因素的影响,是一个复杂的问题,根据成本的构成分析,蒸汽费是构成低温多效蒸馏海水淡化系统可变成本的最主要的因素,占总成本费用的49%左右;其次为固定资产折旧费和财务费用,分别为22%和12%;用电费用和药剂费用占比较少,分别占总成本的6%和5%。
低温多效蒸馏海水淡化工程的投资费用分析表明:工程静态投资中设备购制费约占47%,因此必须通过装置大型化研究、设备国产化研究、以及新材料研发等措施控制主设备及辅助设备成本来降低工程的静态投资,从而降低制水成本。
成本的影响因素还与设备的可用率以及一些设计参数相关,制水成本随年利用率的增加而降低,只有当整套装置年利用率大于95%时,才能有效控制制水成本,而工程设计参数对单位水量成本的影响主要表现为海水淡化单位水量成本随造水比的增加而降低。
降低低温多效蒸馏海水淡化工程的制水成本必须从设计、制造、运行以及维护等各方面进行控制,以达到最佳的设备性能和较低的制水成本,从而推进低温多效蒸馏海水淡化技术的应用。
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