CN212174494U - 一种氨氮废水汽提蒸氨系统 - Google Patents

一种氨氮废水汽提蒸氨系统 Download PDF

Info

Publication number
CN212174494U
CN212174494U CN202020048436.9U CN202020048436U CN212174494U CN 212174494 U CN212174494 U CN 212174494U CN 202020048436 U CN202020048436 U CN 202020048436U CN 212174494 U CN212174494 U CN 212174494U
Authority
CN
China
Prior art keywords
ammonia
tower
stripping
nitrogen wastewater
outlet
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.)
Active
Application number
CN202020048436.9U
Other languages
English (en)
Inventor
黄少波
张志华
郭永楠
聂程
刘昌�
张永伟
颜敏
罗志国
康飞远
薛生晖
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.)
Changsha Research Institute of Mining and Metallurgy Co Ltd
Original Assignee
Changsha Research Institute of Mining and Metallurgy Co Ltd
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 Changsha Research Institute of Mining and Metallurgy Co Ltd filed Critical Changsha Research Institute of Mining and Metallurgy Co Ltd
Priority to CN202020048436.9U priority Critical patent/CN212174494U/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN212174494U publication Critical patent/CN212174494U/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Physical Water Treatments (AREA)
  • Vaporization, Distillation, Condensation, Sublimation, And Cold Traps (AREA)

Abstract

本实用新型公开了一种氨氮废水汽提蒸氨系统,包括预热器、汽提塔和再沸器,预热器的氨氮废水出口与汽提塔上端的液相入口连通,汽提塔顶部的蒸汽出口和再沸器连通,汽提塔的底部的液相出口通过再沸器与汽提塔下端的气相入口连通;汽提塔下端的液相出口与预热器的脱氨氮废水进口连通。采用该氨氮废水汽提蒸氨系统,低压蒸汽消耗量减少50%以上,冷凝循环水用量减少40%以上,达标废水排出量减少8‑10%。

Description

一种氨氮废水汽提蒸氨系统
技术领域
本实用新型属于氨氮废水处理领域,尤其涉及一种低能耗高浓度氨氮废水汽提蒸氨系统。
背景技术
随着化工、冶金及新材料等行业的快速发展,大量的氨氮废水被排放到自然界中,造成水体富营养化、水质发黑发臭、供水系统寿命降低等影响。特别是高浓度的氨氮废水(NH3-N>500mg/L),易转化为具有强致癌、强致畸、强致变作用的亚硝胺,对人及生物的毒害作用极大。
高浓度氨氮废水中的氨氮资源丰富,回收效益好,但存在氨氮脱除难度大等问题,目前其主流处理工艺为蒸汽汽提蒸氨法。
传统的汽提蒸氨法氨氮脱除率高,回收氨水浓度高,在冶金、化工和新能源材料等行业获得了极大的推广应用。通常,汽提蒸氨采用低压蒸汽作为热源,汽提塔内操作温度为95-105℃,氨氮废水需要加热到沸点温度以实现汽提操作,塔顶氨、水混合蒸汽直接被冷凝,而冷凝过程消耗大量循环冷却水,且大量的热量被白白浪费掉了。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是,克服以上背景技术中提到的不足和缺陷,提供一种节能型高浓度氨氮废水汽提蒸氨系统,以降低汽提蒸氨蒸汽消耗量、减少废水排出总量、减少循环冷却水用量等。
为解决上述技术问题,本实用新型提出的技术方案为:
一种氨氮废水汽提蒸氨系统,包括预热器、汽提塔和再沸器,所述汽提塔包括位于上端的液相入口、顶部的蒸汽出口、下端的液相出口、底部的液相出口和下端的蒸汽入口,所述预热器包括氨氮废水进口、脱氨氮废水进口、氨氮废水出口和脱氨氮废水出口;
所述预热器的氨氮废水出口与所述汽提塔上端的液相入口连通,所述汽提塔顶部的蒸汽出口和再沸器连通,所述汽提塔的底部的液相出口通过再沸器与所述汽提塔下端的气相入口连通;所述汽提塔下端的液相出口与所述预热器的脱氨氮废水进口连通。该汽提塔也可以外接低压蒸汽。
上述的氨氮废水汽提蒸氨系统,优选的,所述汽提塔顶部的蒸汽出口和再沸器之间设置有蒸气压缩机。
上述的氨氮废水汽提蒸氨系统,优选的,所述蒸气压缩机为离心式压缩机或罗茨压缩机。
上述的氨氮废水汽提蒸氨系统,优选的,所述氨氮废水汽提蒸氨系统还包括闪蒸罐和氨提浓塔,其中,所述氨提浓塔包括位于中上端的液相入口、下端的气相入口、顶部的蒸汽出口、低压蒸汽入口和底部的液相出口;所述再沸器的液相出口与闪蒸罐连通,所述闪蒸罐的冷凝水出口与氨提浓塔中上端的液相入口连通,所述闪蒸罐的蒸汽出口与氨提浓塔下端的气相入口连通。
上述的氨氮废水汽提蒸氨系统,优选的,所述氨提浓塔底部的液相出口与所述预热器的氨氮废水进口连通。
上述的氨氮废水汽提蒸氨系统,优选的,所述氨提浓塔顶部的蒸汽出口与冷凝器连通。
上述的氨氮废水汽提蒸氨系统,优选的,所述冷凝器为全焊板式冷凝器或列管式冷凝器。
上述的氨氮废水汽提蒸氨系统,优选的,所述汽提塔的塔型为板式塔、填料塔或板式填料混合型塔;
所述预热器为板式换热器、列管式换热器或螺旋板式换热器;
所述再沸器为热虹吸式再沸器或釜式再沸器;
所述提浓塔为板式塔、填料塔或板式填料混合型塔。
与现有技术相比,本实用新型的优点在于:
(1)本实用新型中设置蒸汽压缩机和再沸器,将汽提塔塔顶混合蒸汽的热量通过蒸汽压缩机增压升温后再利用,而非直接冷凝,可以充分利用其热量,减少低压蒸汽消耗量。
(2)本实用新型的蒸氨系统包括汽提塔和氨水提浓塔,将汽提蒸氨分两段进行,汽提塔仅有汽提段,无精馏段,无冷凝液回流,可减少因冷凝液回流导致的热量损失;汽提塔塔顶低浓度氨、水混合蒸汽经蒸汽压缩机增压升温后加热汽提塔再沸器,再沸器的冷凝液(低浓度氨水)经闪蒸罐气液分离后,输送到氨水提浓塔进行氨水提浓,提浓塔的塔釜液返回汽提塔进行脱氨汽提,汽提塔和氨水提浓塔形成循环。
(3)本实用新型采用压缩机将汽提塔塔顶蒸汽正压升温后作为再沸器的热源,充分利用了蒸汽的热量,并且塔顶混合蒸汽在再沸器和闪蒸罐中得到了冷凝;再沸器的使用减少了一次低压蒸汽的使用量,因此,可减少因一次蒸汽在塔内冷凝导致的达标废水量增加的影响。
采用本实用新型的高浓度氨氮废水汽提蒸氨脱除氨氮系统回收浓氨水工艺,低压蒸汽消耗量减少50%以上,冷凝循环水用量减少40%以上,达标废水排出量减少8-10%,进而可降低后续废水处理成本。
附图说明
图1是本实用新型的氨氮废水汽提蒸氨系统结构示意图。
图例说明:
1、预热器;2、汽提塔;21、上端液相入口;22、顶部蒸汽出口;23、下端液相出口;24、底部液相出口;25、下端蒸汽入口;3、再沸器;4、闪蒸罐;5、氨提浓塔;51、中上端的液相入口;52、下端的气相入口;53、顶部的蒸汽出口;54、低压蒸汽入口;55、底部的液相出口;6、蒸气压缩机;7、冷凝器;8、泵A;9、泵B;10、泵C。
具体实施方式
为了便于理解本实用新型,下文将结合说明书附图和较佳的实施例对本文实用新型做更全面、细致地描述,但本实用新型的保护范围并不限于以下具体实施例。
除非另有定义,下文中所使用的所有专业术语与本领域技术人员通常理解含义相同。本文中所使用的专业术语只是为了描述具体实施例的目的,并不是旨在限制本实用新型的保护范围。
除非另有特别说明,本实用新型中用到的各种原材料、试剂、仪器和设备等均可通过市场购买得到或者可通过现有方法制备得到。
实施例1:
一种氨氮废水汽提蒸氨系统,如图1所示,包括预热器1、汽提塔2、再沸器3、闪蒸罐4和氨提浓塔5,其中,汽提塔2包括位于上端液相入口21、顶部蒸汽出口22、下端液相出口23、底部液相出口24和下端蒸汽入口25,氨提浓塔5包括中上端的液相入口51、下端的气相入口52、顶部的蒸汽出口53、低压蒸汽入口54和底部的液相出口55;预热器1包括氨氮废水进口、脱氨氮废水进口、氨氮废水出口和脱氨氮废水出口;预热器1的氨氮废水出口与汽提塔2上端液相入口21连通,汽提塔2顶部蒸汽出口22和再沸器3连通,汽提塔2的底部液相出口24通过再沸器3与汽提塔2下端蒸汽入口25连通;再沸器3的液相出口与闪蒸罐4连通,闪蒸罐4的冷凝水出口经过泵B9与氨提浓塔5中上端的液相入口51连通,闪蒸罐4的蒸汽出口与氨提浓塔5下端的气相入口52连通。
在本实用新型中,汽提塔2顶部蒸汽出口22和再沸器3之间设置有蒸气压缩机6。蒸气压缩机6为离心式压缩机或罗茨压缩机。
在本实用新型中,汽提塔2下端液相出口23经过泵A8与预热器1的脱氨氮废水进口连通。
在本实用新型中,氨提浓塔5底部的液相出口55经过泵C10与预热器1的氨氮废水进口连通。
在本实用新型中,氨提浓塔5顶部的蒸汽出口53与冷凝器7连通。
在本实用新型中,冷凝器7为全焊板式冷凝器或列管式冷凝器;汽提塔2的塔型为板式塔、填料塔或板式填料混合型塔;预热器1为板式换热器、列管式换热器或螺旋板式换热器;再沸器3为热虹吸式再沸器或釜式再沸器;氨提浓塔5为板式塔、填料塔或板式填料混合型塔。
采用该氨氮废水汽提蒸氨系统来处理氨氮废水的应用效果一:
某钨冶炼仲钨酸铵生产产生的5000-10000mg/L的高浓度氨氮废水240m3/d,pH为12.5,采用传统汽提蒸氨工艺对该废水进行处理,在直径为800mm的蒸氨塔内进行,处理工艺流程为废水原水和蒸氨塔塔釜液经板式换热器换热后进入蒸氨塔中上部,废水和塔底进入的低压饱和蒸汽进行传质传热,塔顶混合蒸汽进入冷凝器中和循环冷却水换热冷凝,冷凝液的80%返回到蒸氨塔塔顶进行回流,冷凝器得浓度为15%的氨水。该处理工艺运行时,每处理1m3的氨氮废水需要消耗100kg的低压蒸汽(绝压0.5MPa),低压蒸汽的消耗量为1000kg/h,循环冷却水消耗120m3/h。
采用本实用新型的氨氮废水汽提蒸氨系统进行处理该氨氮废水汽提蒸氨的方法,包括以下步骤:
(1)将待处理的氨氮废水与从汽提塔2下端液相出口23泵出的塔釜液,分别从预热器1的氨氮废水进口、脱氨氮废水进口进入预热器1中进行换热,得到预热的氨氮废水和降温的脱氨氮废水;降温的脱氨氮废水排出;
(2)预热的氨氮废水进入汽提塔2上端液相入口21进入汽提塔2中进行蒸氨,汽提塔2的塔顶得氨、水混合蒸汽(约5%氨浓度的氨、水混合蒸汽流量为1500kg/h、温度96℃),塔底获得脱氨达标废水(氨氮脱除到≤15mg/L);
(3)氨、水混合蒸汽经过一过气量1600kg/h、温升18℃的离心式蒸气压缩机压缩(蒸汽压缩机的压缩比为2.0增压升温后提升到162kPa(对应饱和蒸汽温度113℃),进入立式热虹吸式再沸器3(入口流量15000kg/h),再沸器3液相出口产生二次蒸汽(气相分率12%),二次蒸汽通过汽提塔2的下端蒸汽入口25进入汽提塔2内维持汽提蒸氨过程,再沸器3冷凝水出口排出氨、水混合冷凝水;
(4)氨、水混合冷凝水排入闪蒸罐4中气液分离,得到降温冷凝水和氨、水混合蒸汽;
(5)步骤(4)获得的降温冷凝水从氨提浓塔5中上端的液相入口51通入氨提浓塔5,步骤(4)获得的氨、水混合蒸汽从氨提浓塔5下端的气相入口52通入氨提浓塔5;
(6)将低压蒸汽通过低压蒸汽入口通入氨提浓塔5中进行提浓,氨提浓塔5塔顶获得的蒸汽进入冷凝器7冷凝,得高浓度氨水(浓度16%的高纯氨水),塔底得脱氨氮氨水,脱氨氮氨水返回步骤1中,与待处理的氨氮废水混合后进入预热器1中。
整个工艺处理过程中氨提浓塔的蒸汽消耗量为350kg/h,蒸汽压缩机运行功率60kW,循环冷却水消耗52m3/h,总体蒸汽消耗减少65%。
采用该氨氮废水汽提蒸氨系统来处理氨氮废水的应用效果二:
某新能源材料生产产生的3000-8000mg/L的高浓度氨氮废水1600m3/d(废水pH值13),采用传统汽提蒸氨工艺对该废水进行处理,汽提蒸氨在直径为1900mm的蒸氨塔内进行,处理工艺流程为废水原水和蒸氨塔塔釜液经板式换热器换热后进入蒸氨塔中上部,废水和塔底进入的低压饱和蒸汽进行传质传热,塔顶混合蒸汽进入冷凝器中和循环冷却水换热冷凝,冷凝液的60%返回到蒸氨塔塔顶进行回流,冷凝器得10%浓度氨水。该处理工艺运行时,每处理1m3的氨氮废水需要消耗100kg的低压蒸汽(绝压0.5MPa),低压蒸汽的消耗量为6600kg/h,循环冷却水消耗量800m3/h。
采用本实用新型的氨氮废水汽提蒸氨系统进行处理该氨氮废水汽提蒸氨的方法,包括以下步骤:
(1)将待处理的氨氮废水与从汽提塔2下端液相出口23泵出的塔釜液,分别从预热器1的氨氮废水进口、脱氨氮废水进口进入预热器1中进行换热,得到预热的氨氮废水和降温的脱氨氮废水;降温的脱氨氮废水排出;
(2)预热的氨氮废水进入汽提塔2上端液相入口21进入汽提塔2中进行蒸氨,汽提塔2的塔顶得氨、水混合蒸汽(约4.3%氨浓度的氨、水混合蒸汽流量为7800kg/h、温度96℃),塔底获得脱氨达标废水(氨氮脱除到≤15mg/L);
(3)氨、水混合蒸汽经过用一过气量8000kg/h、温升18℃的离心式蒸气压缩机压缩(蒸汽压缩机的压缩比为2.0,增压升温后提升到162kPa(对应饱和蒸汽温度113℃),再进入立式热虹吸式再沸器3(入口流量96t/h),再沸器3液相出口产生二次蒸汽(气相分率9.8%),二次蒸汽通过汽提塔2的下端蒸汽入口25进入汽提塔2内维持汽提蒸氨过程,再沸器3冷凝水出口排出氨、水混合冷凝水(浓度为4.3%);
(4)氨、水混合冷凝水排入闪蒸罐4中气液分离,得到降温冷凝水和氨、水混合蒸汽;
(5)步骤(4)获得的降温冷凝水从氨提浓塔5中上端的液相入口51通入氨提浓塔5,步骤(4)获得的氨、水混合蒸汽从氨提浓塔5下端的气相入口52通入氨提浓塔5;
(6)将低压蒸汽通过低压蒸汽入口通入氨提浓塔5中进行提浓,氨提浓塔5塔顶获得的蒸汽进入冷凝器7冷凝,得高浓度氨水(浓度15%的高纯氨水),塔底得脱氨氮氨水,脱氨氮氨水返回步骤1中,与待处理的氨氮废水混合后进入预热器1中。
氨提浓塔的蒸汽消耗量为2100kg/h,蒸汽压缩机运行功率300kW,循环冷却水消耗380m3/h,总体蒸汽消耗减少68%。

Claims (10)

1.一种氨氮废水汽提蒸氨系统,其特征在于,包括预热器(1)、汽提塔(2)和再沸器(3),所述汽提塔(2)包括位于上端液相入口(21)、顶部蒸汽出口(22)、下端液相出口(23)、底部液相出口(24)和下端蒸汽入口(25),所述预热器(1)包括氨氮废水进口、脱氨氮废水进口、氨氮废水出口和脱氨氮废水出口;
所述预热器(1)的氨氮废水出口与所述汽提塔(2)上端液相入口(21)连通,所述汽提塔(2)顶部蒸汽出口(22)和再沸器(3)连通,所述汽提塔(2)的底部液相出口(24)通过再沸器(3)与所述汽提塔(2)下端蒸汽入口(25)连通;所述汽提塔(2)下端液相出口(23)与所述预热器(1)的脱氨氮废水进口连通。
2.如权利要求1所述的氨氮废水汽提蒸氨系统,其特征在于,所述汽提塔(2)与低压蒸汽管道连接。
3.如权利要求1所述的氨氮废水汽提蒸氨系统,其特征在于,所述汽提塔(2)顶部蒸汽出口(22)和再沸器(3)之间设置有蒸气压缩机(6)。
4.如权利要求3所述的氨氮废水汽提蒸氨系统,其特征在于,所述蒸气压缩机(6)为离心式压缩机或罗茨压缩机。
5.如权利要求1所述的氨氮废水汽提蒸氨系统,其特征在于,所述氨氮废水汽提蒸氨系统还包括闪蒸罐(4)和氨提浓塔(5),其中,所述氨提浓塔(5)包括位于中上端的液相入口(51)、下端的气相入口(52)、顶部的蒸汽出口(53)、低压蒸汽入口(54)和底部的液相出口(55);所述再沸器(3)的液相出口与闪蒸罐(4)连通,所述闪蒸罐(4)的冷凝水出口与氨提浓塔(5)中上端的液相入口(51)连通,所述闪蒸罐(4)的蒸汽出口与氨提浓塔(5)下端的气相入口(52)连通。
6.如权利要求5所述的氨氮废水汽提蒸氨系统,其特征在于,所述氨提浓塔(5)底部的液相出口(55)与所述预热器(1)的氨氮废水进口连通。
7.如权利要求5所述的氨氮废水汽提蒸氨系统,其特征在于,所述氨提浓塔(5)顶部的蒸汽出口(53)与冷凝器(7)连通。
8.如权利要求7所述的氨氮废水汽提蒸氨系统,其特征在于,所述冷凝器(7)为全焊板式冷凝器或列管式冷凝器。
9.如权利要求5-8任一项所述的氨氮废水汽提蒸氨系统,其特征在于,所述汽提塔(2)的塔型为板式塔、填料塔或板式填料混合型塔;
所述预热器(1)为板式换热器、列管式换热器或螺旋板式换热器。
10.如权利要求5-8任一项所述的氨氮废水汽提蒸氨系统,其特征在于,所述再沸器(3)为热虹吸式再沸器或釜式再沸器;
所述氨提浓塔(5)为板式塔、填料塔或板式填料混合型塔。
CN202020048436.9U 2020-01-09 2020-01-09 一种氨氮废水汽提蒸氨系统 Active CN212174494U (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202020048436.9U CN212174494U (zh) 2020-01-09 2020-01-09 一种氨氮废水汽提蒸氨系统

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202020048436.9U CN212174494U (zh) 2020-01-09 2020-01-09 一种氨氮废水汽提蒸氨系统

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN212174494U true CN212174494U (zh) 2020-12-18

Family

ID=73773403

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202020048436.9U Active CN212174494U (zh) 2020-01-09 2020-01-09 一种氨氮废水汽提蒸氨系统

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN212174494U (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111170389A (zh) * 2020-01-09 2020-05-19 长沙矿冶研究院有限责任公司 一种氨氮废水汽提蒸氨系统和方法

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111170389A (zh) * 2020-01-09 2020-05-19 长沙矿冶研究院有限责任公司 一种氨氮废水汽提蒸氨系统和方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN111170389A (zh) 一种氨氮废水汽提蒸氨系统和方法
CN107619078B (zh) 一种采用浓缩吹脱的方法处理酸性废水的装置
CN110407173A (zh) 一种废酸处理系统及利用该系统处理废酸的方法
CN104829494A (zh) 一种节能型尿素生产系统及其生产工艺
CN111943865B (zh) 一种合成革废水处理及dmf回收系统
CN212174494U (zh) 一种氨氮废水汽提蒸氨系统
CN102633350A (zh) 超临界水氧化系统中过量氧回用及二氧化碳回收方法
CN108083984B (zh) 用于草甘膦溶剂及副产物回收的方法
CN104058475B (zh) 一种热泵蒸馏脱氨节能新工艺
CN220758021U (zh) 一种用于负压法精馏碳酸乙烯酯的节能装置
CN101913669B (zh) 一种多效节能氨回收工艺及设备
CN218653048U (zh) 一种热泵精馏装置
CN219449378U (zh) 一种节能脱酸蒸氨装置
CN219194564U (zh) 一种1,4-丁二醇生产中废液浓缩的装置
CN111635348A (zh) 螺杆真空泵在己内酰胺精制工艺生产中的应用及系统
CN115253350B (zh) 一种双塔mvr连续蒸馏回收系统和方法
CN220223672U (zh) 一种节能减排的新型氨氮废水处理系统
CN219128325U (zh) 一种一氯甲烷精馏系统
CN219848208U (zh) 高效节能的高沸点升体系浓缩的装置
CN215352059U (zh) 一种双氧水热泵精馏装置
CN219511031U (zh) 燃气锅炉热循环再利用系统
CN221522152U (zh) 一种焦炉气合成氨变换冷凝液治理装置
CN219558744U (zh) 一种聚砜生产过程中的nmp精馏装置
CN211570503U (zh) 低压法双粗双精蒸馏生产燃料乙醇的系统
CN214141980U (zh) 一种利用吸收式热泵进行dmf废水处理的装置

Legal Events

Date Code Title Description
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant