[实用新型]一种反渗透浓水制取纯水装置有效

专利信息
申请号: 201821952848.4 申请日: 2018-11-24
公开(公告)号: CN209161730U 公开(公告)日: 2019-07-26
发明(设计)人: 王启阳;王进坚 申请(专利权)人: 无锡诚尔鑫环保装备科技有限公司
主分类号: C02F9/10 分类号: C02F9/10
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 214000 江*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 真空室 纯水提取 反渗透浓水 制取 本实用新型 超重力机 纯水装置 冷凝室 旋转式 设备小型化 最大化利用 传动装置 淡水资源 调速传动 设备处理 液体循环 超重力 低能耗 虹吸管 抗结垢 输出口 高浓 水输 连通 水资源 室内 出口
【说明书】:

实用新型涉及一种反渗透浓水制取纯水装置,包括一段纯水提取装置、二段纯水提取装置,一段纯水提取装置下部为一段真空室,上部为一段冷凝室,二段纯水提取装置下部为二段真空室,上部为二段冷凝室,一段真空室和二段真空室内均设置旋转式液体超重力机,旋转式液体超重力机通过传动装置连接超重力调速传动机,一段真空室和二段真空室通过虹吸管连通,二段真空室底部设置液体循环输出口和高浓水输出口。本实用新型利用反渗透浓水制取纯水,减少淡水资源浪费,提高设备处理效率、设备小型化、低能耗、抗结垢、无污染、最大化利用水资源。

技术领域

本实用新型涉及水处理技术领域,具体涉及一种反渗透浓水制取纯水装置。

背景技术

淡水作为一种自然资源,是工业生产和居民生活必不可少的水资源,全世界大部分国家和地区都面临着淡水资源缺少的共同问题。我国人口众多,人均水资源占有量仅为世界人均水平的1/4,是贫水国家之一,我国用水量紧缺,特别是我国北方和西部地区水资源缺乏,因此解决好淡水资源供需矛盾,最大化利用水资源是经济发展和提高人民生活质量的重要资源配置之一。

反渗透水处理技术的应用已经比较普遍,涉及的行业较多,特别是饮料、制药、日化、精细化工、食品等行业,由于生产用水水质标准要求较高,为了提高水的品质,较多地应用反渗透水处理技术。反渗透产水率约为70%左右,浓水产水率约为30%左右,由于浓水含盐和含杂量较高,导致浓水利用较困难,造成水资源的浪费,甚至污染环境。反渗透浓水现有处理技术主要有:(1)多效蒸馏(MED)、(2)压汽蒸馏(VC)、(3)多级闪蒸(MSF)、(4)电渗析(ED)、(5)膜蒸馏(MD)等,这些技术的应用,均可对反渗透浓水进行处理,但也存在较多的缺陷,主要有:(1)处理系统容易结垢,影响处理效果和设备使用寿命,(2)能耗较高,(3)膜易堵塞,膜再生和维护复杂,膜材损耗较大,(4)设备投资和维护费用高,(5)化学法除垢,易产生二次污染,且对设备具有一定的腐蚀性,还会残留有毒有害物质。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种反渗透浓水制取纯水装置,用以解决现有技术中的浓水处理能耗高、设备维护成本大的问题。

本实用新型提供了一种反渗透浓水制取纯水装置,包括一段纯水提取装置、二段纯水提取装置,所述一段纯水提取装置下部为一段真空室,上部为一段冷凝室,所述二段纯水提取装置下部为二段真空室,上部为二段冷凝室,所述一段真空室和二段真空室内均设置旋转式液体超重力机,旋转式液体超重力机通过传动装置连接超重力调速传动机,所述一段真空室和二段真空室通过虹吸管连通,所述虹吸管的一端插入一段真空室底部,另一端插入二段真空室内的旋转式液体超重力机,所述二段真空室底部设置液体循环输出口和高浓水输出口,所述液体循环输出口通过管道连通恒热循环泵,所述恒热循环泵通过管道连通恒热器,所述恒热器通过管道连通至一段真空室的旋转式液体超重力机,所述液体循环输出口和恒热循环泵之间的管道上设置液体补充输入口;

一段冷凝室和二段冷凝室内部均安装换热器,该换热器的管程为循环冷却介质通道,壳程为汽流通道,换热器下方均安装集液盘,所述二段冷凝室内部换热器的管程进口通过管道连通冷却循环泵,二段冷凝室内部换热器的管程出口通过冷却液输送管连通一段冷凝室内部换热器管程进口,一段冷凝室内部换热器管程出口通过管道连通至一段冷凝室外侧的冷却液出口;

一段冷凝室和二段冷凝室分别通过各自的汽流通道与一段真空室和二段真空室连通,一段真空室和二段真空室的汽体分别通过各自的汽流通道进入一段冷凝室和二段冷凝室换热器的汽流通道入口,在换热器内部实现热交换,形成冷凝的纯水流入集液盘,所述集液盘内的液体均通过管道输送至集水器;

所述一段冷凝室和二段冷凝室通过真空管道连通,该真空管道上安装真空调节阀,所述二段冷凝室外侧设置真空导流口,该真空导流口连接真空泵。

进一步的,所述恒热器侧面上端设置蒸汽入口,下端设置冷凝水出口,该恒热器的管程内为恒热循环泵输出的液体循环加热通道,壳程内为蒸汽用于循环液体的加热通道,热交换产生的冷凝水由冷凝水出口排出。

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