[发明专利]一种节能不结垢防腐高盐废水处理用MVR低温蒸发系统及其使用方法在审
申请号: | 202110761968.6 | 申请日: | 2021-07-06 |
公开(公告)号: | CN113428918A | 公开(公告)日: | 2021-09-24 |
发明(设计)人: | 黄金鹿;方道仁;于翠;田恒健 | 申请(专利权)人: | 江苏博科华环保科技有限公司 |
主分类号: | C02F1/04 | 分类号: | C02F1/04 |
代理公司: | 天津垠坤知识产权代理有限公司 12248 | 代理人: | 王忠玮;赵玉琴 |
地址: | 210000 江苏省南京市江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 节能 结垢 防腐 废水处理 mvr 低温 蒸发 系统 及其 使用方法 | ||
1.一种节能不结垢防腐高盐废水处理用MVR低温蒸发系统及其使用方法,包括电加热器(1),其特征在于:所述电加热器(1)前端设置有冷凝水加热器(2),所述冷凝水加热器(2)前端出口处设置有换热器(3),所述换热器(3)由1个或者1个以上换热器(3)并联组成,所述换热器(3)一侧出口处设置有蒸发分离器(4),所述蒸发分离器(4)由1个或者1个以上蒸发分离设备串联组成,所述蒸发分离器(4)包括被蒸发母液(11)、蒸汽分离室(10)、除沫器(17)、二次蒸汽出口(14)、分离液出口(15)和浓缩液出口(16),所述二次蒸汽出口(14)前端设置有压缩机(5),所述换热器(3)下端设置有冷凝水罐(7),所述分离液出口(15)一侧设置有强制循环泵(8),所述冷凝水加热器(2)与冷凝水罐(7)之间设置有冷凝出水泵(9)。
2.根据权利要求1所述的一种节能不结垢防腐高盐废水处理用MVR低温蒸发系统及其使用方法,其特征在于:所述压缩机(5)与二次蒸汽出口(14)相连,所述强制循环泵(8)与分离液出口(15)相连,所述稠厚器(6)与浓缩液出口(16)相连,所述冷凝水罐(7)与换热器(3)的换热蒸汽出口(19)相连,所述电加热器(1)一侧设置有母液进口(12),所述冷凝水加热器(2)一侧设置有冷凝水出口(13),所述冷凝出水泵(9)与水罐下部(18)相连。
3.根据权利要求1所述的一种节能不结垢防腐高盐废水处理用MVR低温蒸发系统及其使用方法,其特征在于:所述电加热器(1)的加热管为SiC材质,所述电加热器(1)外壳采用304不锈钢内部衬聚四氟乙烯材质。
4.根据权利要求1所述的一种节能不结垢防腐高盐废水处理用MVR低温蒸发系统及其使用方法,其特征在于:所述冷凝水加热器(2)的加热管为SiC材质,所述冷凝水加热器(2)外壳采用304不锈钢内部衬聚四氟乙烯材质,所述加热器上部设置有不凝气排出口(20)。
5.根据权利要求1所述的一种节能不结垢防腐高盐废水处理用MVR低温蒸发系统及其使用方法,其特征在于:所述换热器(3)采用升膜式卧式列管加热器,所述换热器(3)的加热管为SiC材质,所述换热器(3)外壳为304不锈钢内部衬聚四氟乙烯材质。
6.根据权利要求1所述的一种节能不结垢防腐高盐废水处理用MVR低温蒸发系统及其使用方法,其特征在于:所述冷凝水加热器(2)的加热管为SiC材质,所述冷凝水加热器(2)外壳采用304不锈钢内部衬聚四氟乙烯材质,所述冷凝水加热器(2)上部设置有不凝气排出口。
7.根据权利要求1所述的一种节能不结垢防腐高盐废水处理用MVR低温蒸发系统及其使用方法,其特征在于:所述除沫器(17)采用折流板除沫器,所述除沫器(17)为2205双向不锈钢材质。
8.根据权利要求1所述的一种节能不结垢防腐高盐废水处理用MVR低温蒸发系统及其使用方法,其特征在于:所述强制循环泵(8)为316L内部衬聚四氟乙烯材料,所述稠厚器(6)为2205材质,夹套304为材质。
9.基于权利要求1-8任意一项所述节能不结垢防腐高盐废水处理用MVR低温蒸发系统的使用方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤1:首先,被蒸发母液(11)从母液进口(12)进入系统后,通过电加热器(1)和冷凝水加热器(2)进行预加热,到一定温度后进入换热器(3),换热后达到蒸发温度时进入蒸发分离器(4),被蒸发母液(11)进入蒸发分离器(4)后进行蒸发分离,分离后的蒸汽部分通过二次蒸汽出口(14)进入压缩机(5)进行压缩升温,将温度从60度升高到80度;
步骤2:加热后,蒸汽再进入换热器(3)再次二次利用,被蒸发母液(11)的分离液通过分离液出口(15)通过强制循环泵(8)被打入换热器(3)与蒸汽继续进行换热,被蒸发母液(11)的浓缩液进入稠厚器(6)进行固液分离后进一步烘干处理;
步骤3:经过换热器(3)换热后的冷凝水通过换热蒸汽出口(19)排入冷凝水罐(7),热的冷凝水通过冷凝出水泵(9)进入冷凝水加热器(2)对物料进行预加热,换热后的冷凝水通过冷凝水出口(13)排出,如此循环往复,完成整个蒸发过程。
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