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蒸发浓缩-冷却结晶工艺技术适用于对温度变化敏感的高盐废水
先对高盐废水进行蒸发浓缩,后冷却浓缩液使可溶性盐类物质结晶分离的技术称为蒸发浓缩-冷却结晶工艺技术。
该技术通过控制温度,可得到较为纯净的部分结晶盐,晶母液需要返回至蒸发阶段进行再循环蒸发浓缩处理,适用盐类溶解度相对温度变化敏感、COD值相对较低的高盐废水。
如果废水中可溶性盐类对温度变化不敏感,回收效率会很低,另外在冷却浓缩液阶段,会有大量结晶母液回流前段工艺。
蒸发浓缩-热结晶工艺技术可实现盐类物质100%分离
蒸发浓缩-热结晶工艺首先对废水进行蒸发浓缩,随后采用薄膜蒸发方式处理黏稠的含盐浓缩液,进一步蒸发、浓缩,使含盐浓缩液达到过饱和状态,最后通过冷却,降低饱和盐液温度,得到结晶盐泥,从而实现盐类物质的彻底分离。
该工艺无需母液的循环加热,通过旋转薄膜蒸发器使盐类物质不断被分离,实现盐类物质分离的连续化。
该技术能够实现高粘度的高盐废水的连续且高效处理,已经成功用于氯碱行业等领域的酸性高盐废水的回收处理。运用该技术进行废水处理的企业有河南中源化学股份有限公司、中色科技股份有限公司等。
高盐废水处理技术优缺点比较
综合来看,碟管式反渗透技术-蒸发结晶工艺可以处理高COD值的高盐废水,并且含盐量越高,分离效率越高,可以实现盐与水的高效分离,实现废水的零排放。
焚烧处理工艺可以处理某些高COD值的高盐废水,但需要加强对烟气排放物进行有效控制。
蒸发浓缩-冷却结晶工艺可以实现部分可溶性盐类物质,适用于可溶性盐对温度较为敏感、低COD的高盐废水。
蒸发-热结晶工艺可以实现高盐废水中盐类物质的彻底分离,适用于高COD值的高盐废水的同时,对废水中可溶性盐种类无特殊要求,但是对于热结晶所产生的盐泥仍需深度处理。
结语:高盐废水处理技术的研发应用,不仅可以减少高盐废水对土壤的盐碱化危害,而且对资源回收及污染“零排放”具有重要意义。
废水处理技术种类多,应用条件不同,其中,碟管式反渗透技术-蒸发结晶工艺对高盐废水中可溶性盐的种类及数量无特殊要求,并且盐含量越高,盐和水的分离效率越高。该技术可以实现高盐废水的有效处理,具有广阔的应用前景。
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