3151法兰式液位计_浓缩减量脱硫废水技术设计
目前浓缩减量技术主要分为膜法浓缩和热法浓缩。膜法浓缩包括正渗透(FO)、反渗透(RO)、电渗析(ED)、纳滤(NF)、膜蒸馏(MD)等;热法浓缩主要是依靠蒸汽实现废水的蒸发,包括机械蒸汽再压缩(MVR)、多效蒸发(MED)、蒸汽动力压缩式(TVR)、多级闪蒸、降膜蒸发等,也可依靠电厂烟气余热进行废水的蒸发浓缩减量,该技术无需引入大量蒸汽能源,节约成本,同时又能达到预期目标,实现了电厂的废热再利用。
3151法兰式液位计_浓缩减量脱硫废水技术设计 被测介质用引压管引出时,易固化或结 测介质中含有固体悬浮物或过于粘稠,容易堵塞引被测介质温度过高或有腐蚀性等,不利于直接测量 被测介质是食品或其他需要保持卫生条件,不能污染的介质。 其基本测量元件与差压变送器的技术性和技术指标相同,加远传装置后会出现测量精度有少量的降低,反应速度变慢,特别是毛细管超过10米,压力比较的情况下要注意安装位置,保证被测压力在基本测量元件的测量范围 被测介质用引被测介固体悬浮物或过于粘稠,容易堵塞 被测介质温度过高或有腐蚀性等,不利于直接测量 被测介质是食品或其他要保持卫生条件,不能被污染的介质, |
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膜法浓缩中的反渗透(RO)应用范围广,但易发生膜污染与结垢堵塞问题;正渗透(FO)属自发过程,能耗低,无需额外压力,设备简单,其膜表面不易形成滤饼层,膜污染可逆,但需选取合适的汲取液,汲取液的再生需额外能量,同时,正渗透膜存在严重的内部浓差极化现象。电渗析(ED)技术具有优异的处理效果、较低的运行能耗等优点。
3151法兰式液位计_浓缩减量脱硫废水技术设计由于采用了微处理器而使灵活性增大、功能增强; ● 具有较强的自诊断能力; ● 零点和量程调整互不影响; ● 兼有完善的远程和就地设定、调校功能; ● 二线制,符合HART协议可与HART协议终端通信而不中断输出; ● 采用数字化补偿技术对温度及静压进行补偿; ● 稳定性能好,精度高,阻尼可调,抗单向过载能力强; ● 无机械传动部件,维修工作量少,坚固抗振; ● 全部通用件,方便维护; |
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综上,膜浓缩主要存在以下4个问题:① 成本。投资成本和运行费用高,包括能耗成本、清洗成本、膜元件更换成本、设备维修、维护成本等。② 易结垢和堵塞。系统可靠性差。③ 前处理要求高。膜组件对进水要求较高,需去除废水中悬浮物等杂质,增加了废水前处理成本。④ 占地面积大。需提供专一的场地以搭建膜组件等设备。
01 脱硫废水技术路线选择的总原则
可靠和经济性原则;一厂一策原则;协同性原则;无害化原则
02 脱硫废水预处理技术
常见的脱硫废水的预处理技术是化学沉淀法,如电厂普遍采用的三联箱技术、双碱法、石灰-烟道气法等。
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热法浓缩中的蒸汽浓缩是利用蒸汽进行废水蒸发,常见技术包括机械蒸汽再压缩技术(MVR)、多效强制循环蒸发(MED)。MVR系统较成熟,占地面积较小,运行平稳,自动化程度高。但在盐水浓缩过程中,MVR系统运行仍存在盐浆排放过程中堵塞、风机叶轮易损坏等问题。流程上MVR技术比MED技术短,设备少,占地面积小,蒸汽的消耗量较低,但在一次性投资成本上,MVR高于MED。利用蒸汽蒸发浓缩脱硫废水,采用MVR或MED技术,投资成本均偏高。
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