盐城蒸发器MVR阻垢剂抑垢剂降解氨氮

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浓盐水从效呈阶梯状流入一系列的浓盐水闪蒸罐中,过热的浓盐水被闪蒸以回收其热量。经过闪蒸冷却之后的浓盐水后经浓盐水泵排回大海。
从其上述原理可以看出,低温多效蒸发的技术优势体现在如下几个方面:
由于操作温度低,可避免或减缓设备的腐蚀和结垢。
由于操作温度低,可充分利用电厂和化工厂的低温废热,对低温多效蒸发技术而言,50℃-70℃的低品位蒸汽均可作为理想的热源,可大大减轻抽取背压蒸汽对电厂发电的影响。
进料含盐水的预处理更为简单。系统低温操作带来的另一大好处是大大的简化了含盐水的预处理过程。含盐水进入低温多效装置之前只需经过筛网过滤和加入少量阻垢剂就行,而不象多级闪蒸那样进行加酸脱气处理。

从我国目前的高盐废水处理思路来看,无论采用何种处理工艺,后都会将高浓度废水送至结晶器进行再蒸发,形成结晶盐,从而实现废水零排放。然而这种方式只是将污染从水转嫁到结晶杂盐中,并非零排放的初衷。水分离后剩下的结晶杂盐是危险废物,处置方式十分麻烦,焚烧无效,而填埋遇水又会形成新的污染源,因此只能按照危险废弃物处理,目前每吨结晶杂盐的处理费用约为3 000元。以年产杂盐30 000 t的煤化工企业为例,每年用于杂盐处理的费用便占到企业废水总处理费用的60%,处理费用惊人。因此对结晶盐的处理思路是资源化利用,即分质结晶。高盐废水中主要的成分一般是Na2SO4和NaCl,其含量可占废水中所有盐类的90%以上,如能将Na2SO4和NaCl与其他物质分离形成工业级的Na2SO4和NaCl,则可减少90%以上的固体废弃物。

(1)由于三效蒸发系统进水温度较高,其中效维持在100℃左右,根据添加药剂前后列管结垢情况对比看,艾克阻垢剂高温下仍有的阻垢能力。
(2)蒸发器添加阻垢剂后,可以显著延缓结垢的产生或减少结垢量,与不使用阻垢剂的蒸发器运行相比较,添加阻垢剂后蒸发器运行周期大幅度延长,生产稳定运行,且减少了清洗列管的时间和降低了人力劳动强度,试验表明添加阻垢剂完全必要和能满足生产需求。
(3)对比增发器不加阻垢剂前频繁清洗的状况,添加阻垢剂有利于蒸发效率发挥,综合考虑下可节约蒸发单元的运行成本,具有较高的社会经济效益。

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