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高鹽廢水蒸發器

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更新時間:2025-05-23 17:11:01瀏覽次數:117

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產品簡介

操作壓力 其他 功率 11kW
結構形式 立式 外形 螺旋管式
外形尺寸 常規m 應用領域 綜合
運動狀況 內循環型 蒸發面積 100m2
重量 200kg    
高鹽廢水蒸發器高鹽廢水指含鹽量(總溶解固體,TDS)≥1% 的工業廢水,常見于化工、制藥、石油開采等領域。

詳細介紹

 

一、高鹽廢水蒸發器的核心原理與工藝目標

高鹽廢水蒸發器

高鹽廢水指含鹽量(總溶解固體,TDS)≥1% 的工業廢水,常見于化工、制藥、石油開采等領域。蒸發器通過蒸發 - 結晶過程實現:


  1. 原理:利用熱能使廢水中的水分蒸發,鹽分(如 NaCl、Na?SO?)因溶解度限制結晶析出,最終形成 “淡化水 + 結晶鹽" 的分離效果。

  2. 工藝目標

    • 實現廢水  "(Zero Liquid Discharge, ZLD),滿足環保標準;

    • 回收可利用鹽分(如工業鹽),降低危廢處理成本;

    • 減少廢水體積,降低后續處理負荷。

二、主流蒸發器類型與技術特點

1. 多效蒸發器(MEE, Multiple Effect Evaporator)
  • 工作原理
    通過串聯多個蒸發器(效),前一效產生的二次蒸汽作為下一效的熱源,利用蒸汽潛熱多次循環,降低能耗。例如,3 效蒸發器能耗約為單效的 1/3。

  • 結構特點

    • 由加熱室(列管或板式)、蒸發室、分離器組成,材質多為不銹鋼(316L)或鈦合金(耐高氯腐蝕)。

    • 典型流程:廢水依次通過各效加熱蒸發,濃縮液至末效結晶,二次蒸汽經冷凝回收淡水。

  • 適用場景

    • 含鹽量≤10%、成分單一(如 NaCl)的廢水,適合大流量工況(處理量≥50m3/h)。

  • 優缺點

    • 優點:能耗較低(約 200~400kg 蒸汽 / 噸水)、操作穩定;

    • 缺點:設備投資高、占地面積大,對廢水成分敏感(易結垢介質需頻繁清洗)。

2. 機械蒸汽再壓縮蒸發器(MVR, Mechanical Vapor Recompression)
  • 核心技術
    利用壓縮機將二次蒸汽加壓升溫,使其重新作為加熱熱源,幾乎不消耗外部蒸汽,能耗主要為壓縮機電力(約 80~150kWh / 噸水)。

  • 結構創新

    • 省去多效蒸發器的串聯結構,單效即可完成蒸發,設備緊湊(占地面積減少 50% 以上)。

    • 關鍵部件:羅茨 / 離心壓縮機、高效換熱器(列管或降膜式)、智能控制系統(實時調節蒸汽壓力)。

  • 適用場景

    • 含鹽量≤20%、波動較大的廢水,尤其適合電價較低地區(降低運行成本)。

  • 優缺點

    • 優點:節能 (比 MEE 節能 50% 以上)、自動化程度高;

    • 缺點:壓縮機投資占比高(約占設備總成本 40%),對蒸汽清潔度要求高(含不凝氣易影響壓縮效率)。

3. 降膜式蒸發器(Falling Film Evaporator)
  • 流動特性
    廢水在加熱管內壁形成薄膜狀向下流動,蒸發面積大、傳熱效率高(傳熱系數約 1500~3000 W/(m2?K)),適合熱敏性物料。

  • 典型結構

    • 加熱室為垂直列管,頂部布液器使廢水均勻分布于管內壁,二次蒸汽與濃縮液在底部分離。

  • 適用場景

    • 高粘度、易結垢廢水(如含有機物的高鹽廢水),因薄膜流動可減少結垢傾向。

  • 注意事項

    • 需控制廢水流量(液膜厚度≤1mm),避免干壁現象;

    • 常與 MVR 或 MEE 結合使用,提升能效。

4. 強制循環蒸發器(Forced Circulation Evaporator)
  • 流體驅動方式
    通過循環泵強制廢水在加熱管內高速流動(流速≥2m/s),防止鹽結晶沉積,適合高濃度、易結晶廢水(如 TDS≥30%)。

  • 結構特點

    • 加熱室與蒸發室分離,循環泵提供動力,管內壓力可抑制沸騰,避免結垢。

  • 適用場景

    • 含硫酸鈣、碳酸鈣等難溶鹽的廢水,或需直接結晶出固體鹽的工況(如氯化鈉結晶)。

三、選型關鍵參數與影響因素

1. 廢水特性分析
指標影響選型建議
含鹽量(TDS)TDS≤10%:可選 MEE 或 MVR;TDS>20%:優先強制循環 + MVR,防止結晶堵塞。
鹽成分單一鹽(如 NaCl):易結晶,可直接蒸發結晶;混合鹽(如 NaCl+Na?SO?):需考慮溶解度差異,可能需預處理。
有機物含量高有機物(COD≥5000mg/L):易發泡,需配置消泡裝置或選用降膜式蒸發器(減少氣相阻力)。
結垢傾向含 Ca2+、Mg2+:需預處理軟化(如加純堿沉淀),或選用強制循環蒸發器(高流速抗結垢)。
2. 能耗與經濟性計算
  • 能耗對比(以處理 1 噸水為例):

    • 單效蒸發器:蒸汽消耗≈800kg,電費≈10kWh;

    • 3 效 MEE:蒸汽消耗≈250kg,電費≈30kWh;

    • MVR:蒸汽消耗≈0kg,電費≈120kWh(電價按 0.6 元 /kWh,成本≈72 元 / 噸水)。

  • 投資回報周期

    • MVR 初期投資比 MEE 高 30%~50%,但運行成本低,在年處理量≥10 萬噸時,回報周期約 2~3 年。

3. 場地與環保要求
  • 占地面積:MVR<降膜式<MEE<強制循環;

四、典型工藝流程圖解(以 MVR + 結晶為例)

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高鹽廢水 → 預處理(調節pH、過濾懸浮物)→ 預熱器 → MVR蒸發器(蒸發濃縮)→ 分離器(二次蒸汽→壓縮機→加熱室循環)                                                                         ↓  濃縮液 → 結晶器(強制循環+冷卻結晶)→ 固液分離器 → 結晶鹽(干燥后回收)                                                                         ↓  冷凝水 → 深度處理(RO膜或離子交換)→ 回用水或達標排放

五、常見故障與維護策略

1. 結垢問題
  • 原因:鈣鎂離子沉積、有機物碳化;

  • 解決方法

    • 定期化學清洗:用檸檬酸(5% 濃度)或鹽酸(2% 濃度)循環清洗加熱管,溫度控制在 60~80℃;

    • 在線防垢:添加阻垢劑(如聚磷酸鹽),或采用電磁防垢裝置改變離子結晶形態。

2. 蒸發效率下降
  • 可能原因

    • 加熱管表面結垢(傳熱系數降低);

    • MVR 壓縮機效率衰減(葉輪結垢或磨損);

  • 維護措施

    • 檢查壓縮機進出口壓力差(正常≤0.05MPa),定期清理葉輪;

    • 監測蒸發溫度與壓力(如 MVR 蒸發溫度應穩定在 60~80℃),及時調整運行參數。

3. 鹽結晶異常
  • 現象:結晶顆粒過細或結塊;

  • 調節方法

    • 控制結晶器過飽和度(通過進料量與蒸發量平衡);

    • 調整攪拌速率(強制循環結晶器攪拌速度建議 100~200rpm),促進晶體生長。


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