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  沧州市利佳水处理设备有限公司

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产品名称:高盐废水处理设备15
 
 
 
产品介绍:
高盐废水处理设备15
高盐浓缩特种电渗析器是普通电渗析基础上发展而来,具有普通电渗析所不具有的多种特征。处理高盐水过程中,浓水室与淡水室中的含盐量相差很大,一般为10-20倍。此时,盐会从浓水侧扩散到淡水则,水从淡水侧渗透到浓水侧,普通电渗析器无法胜任。
高盐浓缩电渗析器特性:
1.专门应用于无机盐浓缩,可将无机盐浓度浓缩至200g/L以上;
2.膜材料具有交换容量高、电阻低、致密性高的特点,可以有效防止离子和水的反向迁移和渗透;
3.采用浓盐水专用隔板,加长流道防止漏电,采用特殊密封线防止漏水;
4.采用板式电极及背接式接线柱,适用于高电流密度的高盐水处理,电流分布均匀,电极寿命长,防止漏电,安全性能好;
5.采用特殊流道模式,相对于其它膜处理工艺,具有更强的抗硬度及COD污染的性能,因此具有更宽泛的进水条件和更节省的预处理投入;
6.系统具有良好的自清洗效果,跟一般脱盐技术相比,显著减少了化学药剂的消耗,同时可以避免或减少向废水中加酸或阻垢剂等药剂;
7.整个系统全自动控制,基本无需人工操作,系统稳定性高。
电渗析系统设计采连续浓缩技术,确保高效率浓缩和连续稳定运行。 在系统运行过程中对压力、流量、PH、电流、电压等参数进行优化,确保
浓缩倍数高,较短浓缩时间,提高电流效率,同时确保较少自来水或纯水消耗。
膜分离装置的膜元件不被污染是不现实的。经过使用后,废水中有机添加剂、 胶体、悬浮物、前处理过程中产生的二次污染物,水中的钙、镁离子和有机物等 都会污染膜片,造成膜片进出口压差上升、处理能力下降、浓缩率下降。为确保 膜长期稳定运行,需要设置化学清洗系统,当膜受污染时,配制特定清洗液,清 除膜中污染物质,尽可能恢复膜的性能。
清洗系统的优点在于:一般采用普通化学药剂来清洗恢复膜的性能,以 减少废水排放量和环保压力。如果运行污染严重,也可以采用我公司在物料处 理项目中开发专用化学清洗剂和相应的清洗工艺来清洗膜片,有效地恢复膜片的 性能。
工艺方案的选择原则 电渗析系统承担了主要的硝酸钠浓缩任务。废水进入电渗析浓缩系统,经电渗析膜浓缩装置循环处理,浓缩液去后续工艺,淡水进入反渗透工艺,我们采用 了致密性较好的合金膜来满足要求。
根据项目实际情况,结合我公司膜分离技术在盐水浓缩中应用经验,本技术方 案电渗析系统进行优化设计:
1. 采用更致密、透水率更低、电阻较低、选择性高的的合金离子交换膜。 机械性能改进,密封效果好,更不易泄漏。
2.隔板(配水系统)、电极等进行优化设计,降低电渗析系统泄漏的可能性, 也杜绝了烧膜。
3. 优化运行参数,包括压力、流量、PH、温度、电流、电压等,使整套系 统在最合理最经济的状态下运行,采用连续浓缩技术,缩短运行时间,提高浓缩 倍数,同时降低运行成本和降低工人劳动强度。
4. 由于处理量大,电渗析装置数量较多,必须考虑尽可能提高直流电源的整流器的电流效率,采用优化可控硅开关电源,保证供电的稳定及 降低吨水能耗。
5. 整体车间的设计合理、美观。
6. 按照我公司浓缩经验,由于废水的整个过程中存在一定不确定性,浓度、 盐分等有波动,因此,电渗析浓缩系统的设计必须分成独立多套,确保生产灵活 机动,同时要求工程设计需保留一定余量,即使料液性质在一定范围内波动电渗 析系统仍能维持良好的脱盐性能和处理能力。
7.计量加药泵和 pH 连锁控制,需确保电渗析高效率。
3.2 膜分离技术原理 膜分离过程是一种无相变、低能耗物理分离过程,具有高效、节能、无污染、操作方便和用途广等特点,是当代公认的最先进的化工分离技术之一。膜分离技 术可作为一种清洁生产工艺,代替传统的蒸发浓缩、高速离心分离、萃取、离子 交换树脂吸附、生化处理中沉降等工艺,膜分离技术应用的领域涉及电力、电子、 化工、轻工、医药、生物、食品饮料、市政、环保等行业,应用范围广、产业关 联度大,是其它任何一种化工分离技术无法替代的,被国外称为二十一世纪最有 发展前途的十大高新技术之一。
3.2.1 电渗析系统特点 电渗析(ED)是一种利用离子在直流电场下迁移作用的电化学分离过程,广泛应用于带电介质与不带电介质的分离。 电渗析是在直流电场作用下,利用阴、阳离子交换膜对溶液中阴、阳离子的选择透过性,使溶液中呈离子状态的溶质和溶剂分离的一种物理化学过程。 如图 4-1 所示,当含盐水通过由阴、阳离子交换膜及浓、淡水隔板交替叠装,且在两端设置电极而成的电渗析的隔室时,在直流电场作用下产生离子定向迁移, 即阳离子向阴极方向迁移,阴离子向阳极方向迁移,由于离子交换膜具有选择透 过性,阴离子交换膜只能让阴离子通过,阳离子交换膜只能让阳离子通过,结果 淡水室中的阴离子向阳极方向迁移,透过阴膜进入浓水室,阳离子向阴极方向迁 移,透过阳膜进入浓水室;而浓水室中的阴、阳离子,虽然也在直流电场的作用 下,分别向阳极和阴极方向迁移,但由于受到隔室两侧阳膜和阴膜的阻挡,无法 迁出浓水室,从而留在浓水室中,这样,浓水室因阴、阳离子不断进入而浓度提 高,淡水室因阴、阳离子不断移出而使浓度下降,通过隔板边缘特制的孔,分别将各浓、淡隔室的水流汇聚引出,便产生两股主水流,脱盐水和浓缩盐水。
 



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