废水浓缩减量的基本作用与具体方法废水浓缩减量流程是为了进行高倍率浓缩,专业废水处理装置,减少废水处理的能耗,即将废水中的水分子提取出来。(1)热法。该方式通过热量交换的原理实现水的形态变化,将水分子从液态转化为气态,并将水蒸气和废水溶液分别处理。(2)膜法。膜材料具有选择透过性,废水通过高分子膜材料后,实现水和污染物质的分离。但是不同的高分子膜具有不同的选择透过性,并且运行的成熟性不如前者,因此在工业领域中使用较少。
当前我国开展煤化工浓盐污水零排放项目的背景分析在新的时期,废水处理装置单位,为了确保我国的能源实现有序供应,建立科学的能源消费布局,大举发展现代煤化工,是我国繁荣现代煤化工政策的主要方向。目前我国很多煤炭能源充足的省份都拟定了煤化工发展计划且规模巨大,数量众多的现代煤化工项目正在逐渐开展,但是这些项目由于缺乏水资源作为支撑,在国家越来越重视环保问题的当下,为了保护水资源不被污染,做到工业经济和水资源保护的齐头发展,污水零排放技术被逐渐提上了发展的日程。但由于我国当前煤化工废水零排放有关技术在尚处于开始阶段,不少正在筹划或建设甚至施工中的企业都无法做到煤化工浓盐污水零排放,所以,大量的煤化工企业能否真正做到浓盐污水零排放令人担忧。
膜法分盐工艺膜法分盐结晶工艺的核心在于利用纳滤(NF)膜对一二价盐的选择性进行初步分离。纳滤膜对一价离子透过率高,在高浓度下几乎完全透过,吉林废水处理装置,而对二价离子的透过率很低,因此利用纳滤膜的这种性质,将废水中的主要盐分(NaCl和NazSO』进行分离。纳滤产水中的盐分以氯化钠为主,可经过再浓缩后进行氯化钠盐的结晶分离;纳滤浓水中的盐分以硫酸钠为主,经继续浓缩后(如果有机物浓度较高时需要进行脱除有机物措施,如臭氧氧化等)进行硫酸钠盐的结晶分离。该工艺的优势在于利用纳滤膜进行初分截留,抗水质波动性较好。但需要特别注意的是纳滤膜的性能衰减和稳定性问题。初始阶段纳滤膜对硫酸根的截留率通常可达98%及以上,但由于废水中的易结垢组分和有机物等杂质影响,经过一年甚至更短的时间,废水处理装置厂,该数值有可能降至90-95%,从而严重影响后续结晶盐的品质和回收率。所以通常会考虑采用多级多段措施,整体分盐流程较长,系统的投资和能耗较高。