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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,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。在液相工业结晶过程中,在溶液中建立一个适当的过饱和度并对其进行控制,是结晶过程中***z要的问题。
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,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***,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***的能源安全带来极大的隐患。
同时,我们又是煤炭资源丰富的***,如果将丰富的煤资源转化燃油,将极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,而且废水中成分极为复杂,含有大量致a物质,有机物和腐蚀性盐类,极难处理。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。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。
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极效果: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,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。四、综合评价由以上分析可以得出,设备能耗方面来考虑,采用冷d结晶与膜处理组合工艺,运行能耗***d,设备***中等。
随着工业生产装置的不断建设,其污水、废气、废物排放量也不断增加,环境容忍度与 排放许可量也越来越小,所以零排放系统也在不断推广。大工业生产过程中零排放的要求也 越来越高,比如建设一个100万吨以上j醇及其附属煤制醋酸、乙二醇、煤制烯烃等大型项 目,如果实行零排放,将z大限度地实现节能减排,但同时,每年将产生2-5万吨废盐。根据权利要求2所述的一种高含盐废水的结晶处理方法,其特征在于:所述的循环次数至少三次。对 于西北缺水地区或原水中含盐量高的地区每年排放废盐量将更高,如何处理这些废盐一直困 扰着广大工程技术人员,尤其对于可溶性废盐,虽可以通过技术处理手段处理到非危废程度, 但其终处理难度很大,既不能填埋,也不可使用。还有一些废液回收领域含盐硝较多,因此找到一种资源化利用方法显得尤为重要。
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。盐水***钠废水经过预热冷凝水蒸发的过程,进入第y、第二效加热器蒸发和冷凝。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,磷酸钠和芒硝。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。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。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。