電廠末端高鹽廢水處理零排放,康景輝蒸發器和電廠末端高鹽廢水處理零排放。
相比之下,“零排放”是乙個理想的概念,需要相對理想的狀態才能實現真正的零排放。 相對而言,實現大程度的“減排”更具操作性,減排也應成為高鹽廢水減量化的主流工藝。
電廠末端高鹽廢水處理零排放
電廠廢水零排放技術主要是如何有效解決高鹽廢水末端的處理問題。 由於電廠末端高鹽廢水成分複雜;
膜法和蒸發法雖然能實現電廠末端高鹽廢水處理零排放,在有效配合預處理工藝和後續結晶工藝的情況下,但也面臨系統複雜、穩定性可靠性不足、投資和執行成本高等問題。
目前,行業正在探索各種工藝路線,主要表現在以下兩個方面:
1、選擇穩定可靠的工藝路線
2.選擇一種降低初始投資和運營成本的方法。 蒸發結晶是實現工業末端廢水零排放常用的一種比較可靠的鹽水分離和資源化利用方法,在火電行業也備受關注。
但蒸發結晶的投資和執行成本相對較高,其中換熱器的投資佔比較高,換熱器的綜合性能對蒸發結晶過程影響較大。
電廠末端高鹽廢水處理的零排放工藝
康景輝針對某電廠末端高鹽廢水的水質和水量問題,提出了一套實現高鹽廢水零排放的解決方案,並針對MVR蒸發器溫差小的特點,研製了高效換熱器,可有效降低蒸發結晶系統的投資和執行成本。
1、針對電廠廢水處理回用水平低、單位產水耗水量大等問題,提出了一系列優化和梯級利用的解決方案
2、針對末端處理高鹽廢水的難度,提出了全軟化+管式過濾+二次反滲透+MVR蒸發結晶的方案,通過化學軟化和膜還原工藝,降低了進入蒸發結晶系統的廢水量和水硬度,降低了每噸水處理的綜合成本
3、針對蒸發換熱裝置投資比例較大,建議採用三維可變空間強化管代替普通直圓管,可有效提高蒸發換熱裝置的綜合性能,減少換熱器投資20%以上,增強防汙能力。
相關問題答案
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