分盐:高盐废水单质提盐技术之我见(3页).doc
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1、-分盐:高盐废水单质提盐技术之我见-第 3 页高盐废水单质提盐技术之我见煤化工污水经过脱酚脱氨、生化处理、中水回用等步骤后,高盐废水中的氯化钠、硫酸钠和其他一些有机、无机杂质难以处理且处理费用昂贵。而氯化钠和硫酸钠两种盐分的工业使用量很大,白白丢弃非常可惜。因此,对高盐废水的提盐具有重要意义。目前,在多种煤化工废水处理技术中,有3条工艺技术路线的发展前景看好:1、反渗透加机械式蒸汽再压缩技术加多效蒸发及变温结晶目前,高盐废水(含盐量1%)的处理规模约为几十到几百立方每小时。该废水通过普通反渗透及高盐反渗透浓缩后(约为7-8%),在未饱和之前可以先用机械式蒸汽再压缩技术或多效蒸发进行浓缩,最后进
2、入蒸发结晶系统脱盐。由于机械式蒸汽再压缩技术真空蒸发的节能效果明显,愈加受到制盐企业的重视。2014年10月,中煤鄂尔多斯能源化工有限公司利用该工艺路线,完成国内首例现代煤化工废水零排放项目的开车。该项目有效地将废水中混盐结晶分离,蒸发所得纯净水实现中水回用,一定程度上减轻了企业的经济负担、填补了国内空白。但是由于机械式蒸汽再压缩技术系统操作范围较窄,要求条件较苛刻,当废水中盐组分变化较大,或由于母液返回化学需氧量变化较大致使其沸点升高变化较大时慎用。2、反渗透加电渗析膜/正渗透加多效蒸发及变温结晶电渗析离子膜技术是离子膜渗析扩散和电化学过程的结合。采用均相的选择透过性离子膜,在外加直流电场的
3、驱动下,在常温常压下实现离子的定向迁移,分离效率、浓缩比、电流效率均可以达到较高水平。含盐废水通过普通反渗透后浓缩为约3%、或海水反渗透浓缩约为4%-5%,经电渗析离子膜/正渗透后总溶解固体可浓缩到20%以上,浓缩倍数是传统工艺的4倍,极大减少了后续进入结晶分盐的水量,大幅度降低了煤化工废水“零排放”的系统能耗。在这个过程中,电渗析膜及正渗透都是很有前途的高浓度盐水浓缩技术,可一定程度上代替机械式蒸汽再压缩技术。相比于机械式蒸汽再压缩技术,其投资及运行费用有相对优势,但电渗析膜产水不能达到回用标准,需要进一步处理。而正渗透的关键是汲取液的选取及再生,且其余产水也需要进一步处理才能达到回用标准。
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