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高盐废水的三种处理方法

栏目:行业知识 发布时间:2021-12-31 作者: 高盐废水 来源: 浏览量: 1185
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       绿色合成技术应用研讨会2021新催化技术。

  (酶催化、光催化、金属催化、加氢催化)

  第四届化学实验室安全管理与废物安全处置培训班。

  导读:

  高盐废水是化工生产过程中最常见的一种,那么它的处理工艺有哪些呢?随着环保要求的日益严格,我们需要对各种废水的处理工艺有更多的了解!今天,小编将介绍高盐废水的三种处理方法!

  高盐废水是指含有有机物和至少总溶解固体TDS(TotalDissolvedSolid)的质量分数大于或等于3.5%的废水,包括高盐生活废水和高盐工业废水。

  主要来自工业生产、生活用水和食品加工厂、化工厂、石油和天然气的直接利用。

  除有机污染物外,这些废水还含有大量的无机盐,如Cl-、SO42-、Na+、Ca2+等离子体。这些高盐、高有机废水。

  未经处理直接排放,必然对水生生物、生活饮用水和工农生产用水造成极大危害。

  但常规处理方法中盐水浓度不宜过高,迫切需要开发高浓度高盐废水处理工艺。

  ◆◆◆

  高盐废水低温多效板式蒸发浓缩脱盐。

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  低温多效蒸发浓缩结晶技术原理。

  低温多效蒸发浓缩结晶系统由多个相互串联的蒸发器组成。将低温(约90℃)加热蒸汽引入第一效果,加热材料液体,使材料液体产生几乎等于蒸汽温度低的蒸发。产生的蒸汽被引入第二效果作为加热蒸汽,使第二效果的材料液体以低于第一效果的温度蒸发。这个过程一直重复到最后一个效果。

  第一效凝水返回热源,其他效凝水作为淡化水输出,蒸汽投入可蒸发多次水。同时,材料液从第一效果到最终效果依次浓缩,最终效果过饱和,结晶沉淀。从而实现材料液体的固液分离。

  低温多效蒸发浓缩结晶系统不仅可用于化工生产的浓缩过程和结晶过程,还可用于工业含盐废水的蒸发浓缩结晶处理。

  在工业含盐废水的处理过程中,工业含盐废水进入低温多效浓缩结晶装置。经过5-8效蒸发冷凝的浓缩结晶过程,分为淡化水(淡化水可能含有微量低沸点有机物)和浓缩晶浆废液;无机盐和部分有机物可以结晶分离,焚烧处理为无机盐废渣;无法结晶的有机物浓缩废液可由滚筒蒸发器形成固体废渣并焚烧;淡化水可以返回生产系统,而不是软化水。

  主要技术参数如下:

  ①淡化盐含量(TDS)10ppm(可能含有蒸汽产生的微量低沸点有机物)

  ②吨淡化水蒸气消耗=(1/效数)/90%t/t。

  ③吨淡化水功耗2-4kwh/t(根据效率和装置大小而异)
                                                                                                                      

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  装置结构方案:

  (1)低温多效板式蒸发器+管式蒸发结晶器。

  ⑵冷凝器:管式冷凝器。

  除沫型:每效采用转角挡板+旋风复挡+丝网三级复合除沫系统,确保二次蒸汽(淡化水)清洁。

  真空泵为自冷式水环泵。

  系统控制:

  系统自动控制和调节装置的温度、压力、液位和流量。

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  低温多效浓缩结晶装置的技术特点:

  工艺特点:

  ①该装置采用混合给水,使同一造水吨位装置的吨水电耗比国外工艺降低40%-50%。

  ②由于混合给水,废水从高温效率进入低温效率,浓度逐渐升高,温度逐渐降低。避免了国外工艺中低温效率循环给水引起的高温效率给水浓度升高,有效减少了高温效率的结垢和腐蚀。

  ③蒸发器上量分布均匀,避免了现有装置喷嘴给水不均匀、易堵塞的缺点。

  ④真空系统采用差压抽气装置,各效间设计压差准确形成,使装置运行稳定可靠。

  结构特点:

  ①采用抽屉式结构,制造装配,维护方便;板式蒸发器,

  拆卸清洗。

  ②采用板式蒸发器,可实现废水高浓度,无机盐可结晶分离。

  ③采用板式蒸发器,模块化设计,便于大规模批量生产。成本低。

  ④装置结构简单,制造工艺好。

  ⑤配套机电设备全部国产化。

  ⑥吨水装置的制造成本比国外公司低30~40%。

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  生物法

  生物处理是目前最常用的废水处理方法之一,应用广泛,适应性强。

  染料、农药、医药中间体等含盐量高的化学废水给生物处理带来一定困难。这种废水含盐量高,污染严重,必须经过处理才能排放。

  而且这种废水成分复杂,没有回收价值,其他处理方法成本高,所以生物处理仍然是首选。

  无机盐在促进酶反应、维持膜平衡和调节微生物生长过程中的渗透压方面发挥着重要作用。但过高的盐浓度会抑制微生物的生长。

  抑制的主要原因是:

  盐浓度过高时渗透压高,使微生物细胞脱水,导致细胞原生质分离;

  由于盐析作用,脱氢酶活性降低;

  高氯离子浓度对细菌有毒;

  由于水密度的增加,活性污泥容易浮动和流失。

  因此,高盐废水的生物处理需要稀释,通常在低盐浓度下运行(盐浓度小于1%),造成水资源浪费,处理设施庞大,投资增加,运行成本增加。

  随着水资源的日益紧张,国家出台的各项保护水资源法规和收费的实施给高盐废水处理企业带来了负担。

  生物处理方法具有经济、高效、无害的特点。当从0提高到30g/L时,驯化系统中有机物(COD)的去除率从97%降至60%,氮(N)的去除率从88%降至68%;在驯化系统中,当盐的质量浓度从5g/L提高到30g/L时,COD的去除率从90%降至71%,N的去除率从85%降至70%。

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  处理含盐废水的SBR工艺。

  通过逐步提高盐度驯化耐高盐活性污泥,采用序批生物膜法(SBBR)对高盐废水进行模拟处理试验,研究盐度为0和2%、COD为300mg/L的高盐废水。

  结果表明,每周期12小时,曝气量为0.6L/min,平均污泥质量浓度为2000~3500mg/L。污泥年龄为18d时,出水COD去除率变化不大,分别为97%和93%,相应出水NH4+-N去除率从93%降至72%,表明废水盐度增加,对系统硝化能力影响较大。

  改变进水有机负荷对去除出水COD影响不大,系统具有较强的耐有机负荷冲击性。