CN103663592A - 高含盐无机废水流化处理工艺及系统 - Google Patents

高含盐无机废水流化处理工艺及系统 Download PDF

Info

Publication number
CN103663592A
CN103663592A CN201210339473.5A CN201210339473A CN103663592A CN 103663592 A CN103663592 A CN 103663592A CN 201210339473 A CN201210339473 A CN 201210339473A CN 103663592 A CN103663592 A CN 103663592A
Authority
CN
China
Prior art keywords
inorganic wastewater
fluidized
fluidization treatment
drying tower
waste water
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201210339473.5A
Other languages
English (en)
Inventor
王煦晋
李达
李晓海
杨利国
徐卫
贾成明
杨丽莉
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
China Institute for Radiation Protection
Original Assignee
China Institute for Radiation Protection
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by China Institute for Radiation Protection filed Critical China Institute for Radiation Protection
Priority to CN201210339473.5A priority Critical patent/CN103663592A/zh
Publication of CN103663592A publication Critical patent/CN103663592A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Landscapes

  • Heat Treatment Of Water, Waste Water Or Sewage (AREA)
  • Vaporization, Distillation, Condensation, Sublimation, And Cold Traps (AREA)

Abstract

本发明涉及液态废物处理技术,具体涉及一种高含盐无机废水流化处理工艺及系统。该工艺利用高温空气将流化床内的流化介质流化扰动,再用高压喷头将高含盐无机废水雾化后喷入流化床与高温流化介质充分接触,进行蒸发处理,将蒸发结晶出来的盐粉颗粒通过分级净化捕集系统收集至灰桶后外送处置,经过滤净化后的水份随高温气体由烟囱排出。本发明的处理系统整体安全密封,装置运行各动作定位准确,运行平稳可靠,操作方便快捷。

Description

高含盐无机废水流化处理工艺及系统
技术领域
本发明涉及液态废物处理技术,具体涉及一种高含盐无机废水流化处理工艺及系统。
背景技术
在印染、造纸、化工、医药和农药等行业的生产过程中产生大量含盐无机废水,其主要成份为氯盐、硫酸盐、硝酸盐或碳酸盐等,废液中往往还伴随着重金属离子。此类废水产生途径极其广泛,随着经济的发展,废水产生量有逐年快速增加的趋势。其中对环境危害最大的是高浓度的含盐废水(含盐量超过20%)、含重金属离子的废水,如果未经处理排入环境,将显著升高环境渗透压,破坏微生物的细胞膜和菌体内的酶,并进一步破坏微生物的生理活动,从而对环境水体中生物、微生物产生巨大的毒害作用;将引起水体周边土壤的盐碱化,并且危害地下水体。随着社会整体环保意识的提高,高含盐废水如何进行妥善安全的处理日益引起社会各界的普遍关注,高含盐无机废水处理工艺具有非常大的潜在市场需求。
目前我国高含盐量废水的处理工艺比较单一,常用的反渗透、电渗析、膜过滤、生物法都不能适应高含盐废水的处理,传统的高含盐废水处理通常采用的是列管式强制循环的蒸发系统或板式多效蒸发系统进行蒸发处理。此类处理工艺电耗大、热传递效率低、体积庞大、处理系统造价高、运行成本高,更为严重的是,蒸发浓缩后的浓缩废液是更高浓度的高含盐废水,只能通过水泥固化的方法来进行处理,使废物体积成倍扩容,最后导致送危险废物处置场的处置成本大幅增加,如果管理不善,浓缩后的高含盐废水有可能排入环境水系,对环境造成更加巨大的危害。由此可见,目前高含盐废水的蒸发处理工艺不仅能耗高、处理效率低,并且还存在巨大的环境风险。
发明内容
本发明的目的在于针对现有高含盐废水处理工艺的缺陷,提供一种能耗低、处理效率高、清洁环保的高含盐无机废水流化处理工艺及系统。
本发明的技术方案如下:一种高含盐无机废水流化处理工艺,利用高温空气将流化床内的流化介质流化扰动,再用高压喷头将高含盐无机废水雾化后喷入流化床与高温流化介质充分接触,进行蒸发处理,将蒸发结晶出来的盐粉颗粒通过分级净化捕集系统收集至灰桶后外送处置,经过滤净化后的水份随高温气体由烟囱排出。
进一步,如上所述的高含盐无机废水流化处理工艺,其中,所述的高温空气的温度为200℃~300℃
进一步,如上所述的高含盐无机废水流化处理工艺,其中,所述的流化介质为CaO粉末或Na2CO3粉末或NaOH粉末。
一种高含盐无机废水流化处理系统,包括分别与流化床干燥塔连接的流化介质粉末储罐和废水罐,废水罐与流化床干燥塔之间设有输送泵和高压喷头,流化床干燥塔与送风机连接的管路上设有加热器,流化床干燥塔的上部连接分级净化捕集系统,分级净化捕集系统经引风机与烟囱连接,所述的分级净化捕集系统包括顺次连接的旋风除尘器和金属过滤器。
进一步,如上所述的高含盐无机废水流化处理系统,其中,所述金属过滤器的气体出口连接列管式蒸发器,列管式蒸发器经管线与废水罐连接。
进一步,如上所述的高含盐无机废水流化处理系统,其中,所述的流化床干燥塔、旋风除尘器和金属过滤器的下部分别连接灰桶。
本发明的有益效果如下:本发明利用高温的流化介质与雾化的高含盐无机废水在流化床上充分接触,并瞬间完成干燥结晶,形成颗粒状形态,避免了在设备或管道内壁上结疤,使处理过程平稳持续进行。蒸发结晶的盐粉颗粒通过高速分级过滤系统进行完全收集、整备后外送处置,水份经高温、高效净化合格后随高温气体经烟囱排出。本发明的处理系统整体安全密封,装置运行各动作定位准确,运行平稳可靠,操作方便快捷。
附图说明
图1为本发明的系统组成及工艺流程示意图。
具体实施方式
本发明针对高含盐量废水的特性,借鉴流化床干燥技术,利用流化介质做干燥剂,将废水雾化后进行废水的蒸发处理,达到一次性将液态废物(废水)直接转化为固体废物(结晶盐粉末)的目的。
本发明所提供的高含盐废水流化处理工艺充分利用了流化床干燥工艺的优点,进行高含盐废水蒸发处理。其工艺过程为:向流化床干燥塔内通入高温预热空气(200~300℃),使流化介质(CaO粉末或Na2CO3粉末或NaOH粉末等碱性粉末)在流化床布风板上方与热空气充分接触,流化介质颗粒悬浮于气流之中,形成流化状态,均匀流化的流化介质粉末形成高温介质,此时,将废水利用高压喷头充分雾化后,喷入床体内和呈流化状态的热介质流化介质粉末在高温空气中充分、均匀地混合,进行强烈的传热和传质,使小液滴快速脱除水分,达到干燥、脱酸和脱硫的功能。结晶出来的盐粉颗粒在气流的作用下,在流化床内剧烈碰撞、磨擦、一部分小颗粒的盐粉随高温气流带出流化床,经除尘装置净化捕集后排入灰桶,水分随热空气由引风机排入大气,剩下的盐粉以高温介质的形式继续参与对废水的蒸发。如此往复循环,最终达到蒸发处理废水的作用。由于废水以雾化状态喷入流化床干燥塔后,首先接触到热介质,并在热介质上瞬间完成干燥结晶,形成颗粒状形态,因此避免了在设备或者管道内壁上结疤,使得处理过程能平稳持续进行。
相应的高含盐废水流化处理系统主要包括流化床干燥塔、送排风系统、供料系统、净化捕集系统、压空系统、仪表控制系统等。送排风系统包括送风机和电加热器以及风量调节阀门等;供料系统包括废水的储存罐、输送泵、高压喷头、流化物料储罐、自动加料装置等;净化捕集系统包括旋风过滤器、金属过滤器、排灰设备等;仪表控制系统主要包括配电盘和控制盘,控制盘完成全系统设备的自动控制和工艺参数的测量。
下面结合附图和实施例对本发明进行具体的描述。
实施例
如图1所示,高含盐无机废水流化处理系统包括分别与流化床干燥塔3连接的流化介质粉末储罐1(流化介质采用CaO粉末)和废水罐2,废水罐2与流化床干燥塔3之间设有输送泵4和高压喷头。废水可以是蒸发后的浓缩液或者直接就是高盐浓度废水,通过管道将废水暂存在废水罐2,需要的时候,通过废液输送泵4输送到流化床干燥塔3,经高压喷头雾化后,喷入流化床干燥塔。流化介质粉末装入储罐1,然后通过螺旋加料机构15输送到流化床干燥塔3内。
送排风系统为系统提供稳定运行的送风和排风,流化床干燥塔3与送风机8连接的管路上设有加热器7,对送风进行预热,预热温度达到200~300℃,送风管道内设置流量监测仪表,实时监测送风量,并在管道上安装流量调节阀门,根据需要调整系统送风的风量和压力。排风系统设置压力调节回路,系统的压力可根据工艺系统要求进行调节。送风机和引风机选用标准设备,加热器运行温度200~300℃,材质为306不锈钢。
流化床干燥塔3主要功能是对废水进行流化发蒸发处理,上部连接分级净化捕集系统,下部连接灰桶12。设备运行温度200~300℃,材质为304不锈钢。根据流化床经典流化理论,流化床根据穿过床层的气流速度的变化,呈现出四种不同的流动状态,分别是:固定床、紊流流化床、快速流化床、气力输送。紊流流化床的特征是,随着气流速度的上升,固体颗粒开始流动,当气流速度接近床料终端速度的时候,床层分界面开始消失,固体颗粒不断被带走,以颗粒团的形式上下运动,产生高度的返混。快速流化床阶段的特点是,随着气流速度的进一步加大,固体颗粒被气流均匀带出床层,气流速度大于颗粒的终端速度,床内颗粒浓度呈上稀下浓的状态。高盐废水蒸发处理工艺在紊流流化床和快速流化床的变化之间,将废水雾化后喷入流化床,与流化的高温床料进行充分接触进行蒸发干燥。在紊流流化床初始阶段,密相床层和稀相床层之间的界面模糊,一些终端速度小于床层气速的细颗粒被上升气流带走,终端速度大于气速的颗粒到达输送分离高度后陆续返回床层,从而形成内循环,在内循环过程中,将废盐溶液高压充分雾化后,以极小的液滴形态喷入内循环空间(称为自由空间)的床料颗粒中,高温的气流以及高温的床料颗粒迅速将接触到的小液滴快速蒸发。结晶出的盐,以小颗粒的形态参与内循环,同时一部分(被磨损变小的颗粒)被气流带出分离高度后,随气流离开流化床,进入分级净化捕集系统。运行时,控制穿过床层的气流速度,可以实现在喷入雾化废水中的盐量和带出流化床的盐量平衡,此时系统可以平稳连续的运行。
分级净化捕集系统的设备主要为:旋风除尘器5、金属过滤器6、排灰设备等。旋风除尘器5和金属过滤器6的下部分别连接灰桶13、14,金属过滤器6的气体出口与蒸发器9连接。颗粒状的盐粉随热空气载带出流化床干燥塔之后首先进入旋风除尘器5,对盐粉进行初步收集,收集的颗粒物经排出装置排入灰桶13。经过初步去除大颗粒的盐粉后,再经过一级高温金属过滤器6,将微米级的颗粒收集捕获,排入灰桶14,从而对流化床排出的气体进行彻底的净化。经过滤净化后的水份随高温气体经由引风机10从烟囱11排出。
蒸发器9为列管式蒸发器,列管式蒸发器9经管线与废水罐2连接,一部分废水可经列管式蒸发器进入废水罐。金属过滤器出口温度达到200℃左右,可以用来作为列管式蒸发器的热源,对送来的废水先进行初步的蒸发浓缩,浓缩液再送废水罐用于流化处理,这样能有效提高热效率。
流化床干燥塔、旋风除尘器、金属过滤器、蒸发器的内部结构均为目前已知的公开技术,只是在尺寸上需要根据处理能力进行相应的设计即可。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其同等技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (6)

1.一种高含盐无机废水流化处理工艺,其特征在于:利用高温空气将流化床内的流化介质流化扰动,再用高压喷头将高含盐无机废水雾化后喷入流化床与高温流化介质充分接触,进行蒸发处理,将蒸发结晶出来的盐粉颗粒通过分级净化捕集系统收集至灰桶后外送处置,经过滤净化后的水份随高温气体由烟囱排出。
2.如权利要求1所述的高含盐无机废水流化处理工艺,其特征在于:所述的高温空气的温度为200℃~300℃
3.如权利要求1所述的高含盐无机废水流化处理工艺,其特征在于:所述的流化介质为CaO粉末或Na2CO3粉末或NaOH粉末。
4.一种高含盐无机废水流化处理系统,其特征在于:包括分别与流化床干燥塔(3)连接的流化介质粉末储罐(1)和废水罐(2),废水罐(2)与流化床干燥塔(3)之间设有输送泵(4)和高压喷头,流化床干燥塔(3)与送风机(8)连接的管路上设有加热器(7),流化床干燥塔(3)的上部连接分级净化捕集系统,分级净化捕集系统经引风机(10)与烟囱(11)连接,所述的分级净化捕集系统包括顺次连接的旋风除尘器(5)和金属过滤器(6)。
5.如权利要求4所述的高含盐无机废水流化处理系统,其特征在于:所述金属过滤器(6)的气体出口连接列管式蒸发器(9),列管式蒸发器(9)经管线与废水罐(2)连接。
6.如权利要求4或5所述的高含盐无机废水流化处理系统,其特征在于:所述的流化床干燥塔(3)、旋风除尘器(5)和金属过滤器(6)的下部分别连接灰桶(12、13、14)。
CN201210339473.5A 2012-09-13 2012-09-13 高含盐无机废水流化处理工艺及系统 Pending CN103663592A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201210339473.5A CN103663592A (zh) 2012-09-13 2012-09-13 高含盐无机废水流化处理工艺及系统

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201210339473.5A CN103663592A (zh) 2012-09-13 2012-09-13 高含盐无机废水流化处理工艺及系统

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN103663592A true CN103663592A (zh) 2014-03-26

Family

ID=50302498

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201210339473.5A Pending CN103663592A (zh) 2012-09-13 2012-09-13 高含盐无机废水流化处理工艺及系统

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN103663592A (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104016430A (zh) * 2014-06-19 2014-09-03 郑州大学 一种页岩气开采废水处理工艺

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN2095382U (zh) * 1991-06-15 1992-02-05 中国科学院化工冶金研究所 一种载体流化床干燥装置
WO2006109629A1 (ja) * 2005-04-08 2006-10-19 Nippon Steel Engineering Co., Ltd. 湿潤原料の乾燥装置及び乾燥方法
EP1889655A1 (de) * 2006-08-16 2008-02-20 DIOSNA Dierks & Söhne GmbH Wirbelschichtanlage

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN2095382U (zh) * 1991-06-15 1992-02-05 中国科学院化工冶金研究所 一种载体流化床干燥装置
WO2006109629A1 (ja) * 2005-04-08 2006-10-19 Nippon Steel Engineering Co., Ltd. 湿潤原料の乾燥装置及び乾燥方法
EP1889655A1 (de) * 2006-08-16 2008-02-20 DIOSNA Dierks & Söhne GmbH Wirbelschichtanlage

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
孔庆颐: "流化床喷雾造粒技术在废水处理中的应用", 《干燥技术与设备》, no. 1, 5 September 2003 (2003-09-05) *
谷吉林: "旋转喷雾干燥法(SDA)脱硫工艺系统的应用研究", 《中国环保产业》, no. 6, 30 June 2007 (2007-06-30), pages 38 - 42 *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104016430A (zh) * 2014-06-19 2014-09-03 郑州大学 一种页岩气开采废水处理工艺

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108285188A (zh) 一种余热利用协同脱硫废水零排放及去烟羽的装置和方法
WO2016192274A1 (zh) 烟气治理装置和方法
CN111792690A (zh) 一种利用烟气余热实现脱硫废水零排放的装置及方法
CN107324430A (zh) 一种基于多效声波作用实现废水零排放的方法与装置
CN109607653A (zh) 废水零排放和脱硫烟气消白一体化处理装置及处理方法
CN113264564A (zh) 一种基于高效浓缩及喷雾干燥集成处理的废水零排放系统
CN104001414B (zh) 一种尾气生化处理方法和系统
CN201537443U (zh) 固体废物处置的烟气处理装置
CN112875968A (zh) 一种脱硫废水零排放系统及其方法
CN103663592A (zh) 高含盐无机废水流化处理工艺及系统
CN207391051U (zh) 一种基于多效声波作用实现废水零排放的装置
CN103663593A (zh) 高含盐低放废水流化处理工艺及系统
CN211946337U (zh) 一种烟气余热利用的智能化废水零排放耦合脱氯系统
CN104138711B (zh) 一种陶瓷窑炉烟气半干法—干法除氟工艺方法
CN209952568U (zh) 一种湿法脱硫废水烟道喷射蒸发零排放处理系统
CN212998432U (zh) 一种蛋粉烘干系统
CN103768890B (zh) 一种化学法活性炭生产尾气的净化及回收系统和吸附器
CN208200433U (zh) 一种余热利用协同脱硫废水零排放及去烟羽的装置
CN209005530U (zh) 一种废气净化塔
LU503804B1 (en) A fuel utilization method of flue gas drying sludge
CN216953083U (zh) 一种用于垃圾渗滤液膜滤浓缩液的雾化干燥处理系统
CN203886399U (zh) 一种尾气生化处理系统
CN218485603U (zh) 垃圾发电厂烟气处理系统
CN217535717U (zh) 一种利用低温烟气处理废水的系统
CN217677258U (zh) 一种烟气干燥污泥的装置

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C12 Rejection of a patent application after its publication
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20140326