蓝清源科技公司-高盐废水mvr蒸发器新工艺流程

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    2020-9-13

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高含盐水脱盐技术现状:

1、石灰/石灰-纯碱软化法

石灰软化作为应用广泛应用的单元技术之一,能有 效降低水中结垢成份与悬浮物浓度,并且可使部分水处理剂 经软化工艺后再回流系统中继续循环使用,石灰乳与水中的 碳酸盐硬度成分反应,生成难溶的caco3或mg(oh)

2.

青岛蓝清源公司氨的回收:

      目前对氨的回收主要采用水蒸气汽提-蒸nh3的方法。污水经汽提,析出可溶性气体,再通过吸收器,氨被磷酸nh3吸收,从而使氨与其他气体分离,再将此富nh3液送入汽提器,使磷酸nh3溶液再生,mvr高盐废水 蒸发器,并回收nh3。

2.2 煤气化废水处理方法

  煤气化废水在进行出处理前根据不同的水质特点设置调节池以调节水质水量,设置隔油池或气浮池进行除油,经以上的与处理后可采用下面的方法进一步进行处理。

后沉淀析出。这是由于废水中的离子向汲取液迁移,并且废水的体积与每批次汲取液的体积相同,故废水电解质浓度降低值与汲取液浓度增加值大致相同。单纯的石灰软化法只能去除碳酸盐硬度,而石灰- 纯碱软化法能有效去除水中结垢的主要成分如钙、镁、磷酸 盐和二氧化硅等,并将水中的悬浮物、腐蚀产物和微生物粘 泥等在沉淀和过滤过程中去除,且产生泥渣易脱水,可作为 非毒性废弃物掩埋处置。另外,石灰价格低廉、来源广泛, 运行成本低,可与絮凝过程同时进行,即可降低水的硬度, 又可除浊。高盐废水mvr蒸发器,mvr高盐废水 蒸发器


?含盐废水处理节能方法

含盐废水处理方法:

1.4 试验方法

1.4.1 电渗析脱盐实验

将模拟废水通入电渗析脱盐通道中,纯水通入汲取通道,极水为2 g/l的nano3溶液,各5 l。这是因为在该采用汲取液的电渗析体系中,离子迁移的一部分推动力为浓度差推动力,而废水中的盐分随着脱盐过程逐渐降低,使浓度差推动力减小,从而脱盐速率下降。保持废水和汲取液流量相同,为40 l/h,极水流量60 l/h,循环操作。试验在室温条件,15 v恒电压模式下进行,每隔5 min取少量废水和汲取液进行分析,当汲取液电导率接近废水电导率时,高盐废水mvr蒸发器制造厂家,用纯水更换全部的增浓汲取液,再继续上述脱盐操作。

 常规生化法是目前应用为广泛的污水处理技术,但高盐废水中的盐分会---地---微生物的处理性能。降低高盐废水的盐分是采用常规生化法处理的保障措施。

笔者采用电渗析装置,并利用含盐量较低的汲取液,使高盐废水中的盐分在电位差和浓度差推动下向汲取液迁移,研究了脱盐过程废水中盐分和有机物的迁移规律,并采用生物法进一步降低电渗析脱盐后废水中的cod。

首先,将高盐废水通入电渗析器的脱盐通道,低盐分的汲取液通入汲取通道,废水和汲取液在电渗析器内逆向循环流动,并保持废水的盐分始终高于汲取液的盐分。料液经喷嘴被均匀分布到蒸发器的顶排管上,然后沿顶排管以薄膜形式向---动,部分水吸收管内冷凝蒸汽的潜热而蒸发。加入直流电场后,废水中的离子在浓度差和电位差两方面推动力作用下向汲取液迁移,使废水中的盐分降低到适合活性污泥法处理的条件。之后对活性污泥进行接种、驯化培养,并利用驯化成功后的活性污泥反应器对电渗析脱盐后的废水进行生化处理以降低废水中的cod。高盐废水mvr蒸发器




青岛蓝清源利用采用汲取液的电渗析-活性污泥法组合工艺处理含盐废水,在降低污水含盐量后,采用活性污泥法能够大幅度降低污水cod。青岛蓝清源公司氨的回收:目前对氨的回收主要采用水蒸气汽提-蒸nh3的方法。针对实验含盐废水,经过5次更换汲取液,160 min处理后废水总含盐浓度由22 000 mg/l降至1 630 mg/l,除碳---根离子脱除率接近70%外,废水中其他离子的脱除率均在90%以上。

浓度的脱硫废水,经过碱液处理(如ca(oh)2等碱性溶液,使大量重金属生成盐继而沉淀,达到去除重金属离子的目的,去

除重金属的溶液加入适量的---(hcl)调节溶液的ph值,使ph值在6~9之间,高盐废水mvr蒸发器新工艺流程,处理后的溶液经过膜处理(渗透)排放或回收水,

膜处理产生的废水做沉淀絮凝处理。

在废液中加入石灰乳或其他碱性化学试剂(如naoh等)将ph值调至6~7,可以有效的去除---物(生成caf2

沉淀)和部分重金属。然后再加入有机硫和絮凝剂,将ph值调到8~9,使金属以氢氧化物和---物沉淀的形式沉淀。去除重金属和悬浮物后废水即可排放。高盐废水mvr蒸发器,mvr高盐废水 蒸发器

对电渗析脱盐后废水采用活性污泥法处理,高盐废水mvr蒸发器,通过逐步提高废水中cod的方式对其进行驯化,经14 d驯化后cod降解效果明显,24 h去除率维持在85%左右。此电渗析-活性污泥法组合工艺为高盐废水的处理提供了一种新方法。高盐废水mvr蒸发器


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