污水处理技术工艺

为什么有这么多的含盐废水零排放项目干砸了?

随着环保意识的提高,近年来,该行业已经启动了一批含盐废水零排放项目。例如煤化工对含盐废水的除盐技术要求,经过几年的努力,一些工业试验或工业操作装置取得了成功,有些不能令人满意。

本文仅从技术层面对项目走向错误的原因进行了分析。

1)设计和实际操作中的原材料有很大差异。这个问题很麻烦。原来的设备是一辆小型跑车。这是一种高档汽油,但实际上它运行时,它是低等级的油,甚至是柴油。最初的计划是高速行驶,实际上是一条山路。结果可想而知。

2)质量源于设计,设计水平源于对研究对象客观规律的掌握程度。任何出错的环节都将导致无法控制的最终工业化。工业含盐废水成分复杂,可能含有有机物。水的成分因家庭而异,可能会有波动,包括成分的变化和原材料数量的变化。它们大多没有可靠的盐沉降规律可供参考。基础研究不够深入,冲进了马厩,设计时没有出路。理论上,应深入研究含盐废水的处理特点和盐析规律。然而,这种高盐废水非常复杂,没有可靠的基础数据(如固液平衡数据)可供参考。实验工作量巨大。因此,在试验过程中,往往只根据主要成分进行单线试验,不考虑废水零排放过程中杂质的累积效应,初步结果用于后续的工程设计,未获得可靠的数据以稳定运行。如果项目为零排放,则在母液回收应用过程中,回收过程中的物料会导致物理性质发生重大变化。如果设计裕度超过,将无法达到生产标准和稳定运行。例如,火力发电厂常见的氯化钠废水如下图所示,经过预处理后,镁离子含量为10ppm。如果忽略了设计过程,但实际工业运行达到稳定状态时,原料中氯化镁的出口只能被吸附在湿固体氯化钠表面的液相带走,液相氯化镁的组成已成为7.83杜里常数。NG稳定运行。%。蒸发结晶器的沸点升高幅度较大。如果初始设计不考虑稳定运行的实际情况,根据氯化钠水溶液沸点升高和粘度的基本数据,设计与实际稳定运行的差异将非常大。沸点升高和粘度增加,会导致有效传热温差传热系数降低,进而导致蒸发水量下降。如果以MVR形式蒸发,可能无法运行,则会导致处理能力急剧下降。

解决上述两个问题的方法如下:

主要研究结果如下:1)原料组成和进料速度的波动:可以增加一个较大的原料缓冲池,尽可能保证进入后续系统的原料的稳定性;

2)做好基础研究是基础,增加安全辅助措施是保证。无论基础研究如何充分,在实际过程中都可能会出现意想不到的问题。在设计阶段,应注意操作的灵活性,如含盐废水的零排放,多效蒸发的操作弹性大于MVR蒸发的操作弹性,分离盐分离工艺的操作窗口应宽,操作可靠。例如,纳滤预处理或冷冻反硝化工艺操作稳定,母液应有出口,防止杂质的积累。让前面的过程尽可能的稳定和简单,少量的母液离开处理。

为什么有这么多的含盐废水零排放项目干砸了?

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