浓缩液处理工艺设计方案
饮料浓缩液生产工艺

饮料浓缩液生产工艺饮料浓缩液生产工艺是制造浓缩型饮料的关键流程,下面将介绍其主要的工艺流程和注意事项。
1. 原料选择和准备:选择新鲜、优质、无污染的水果或植物作为饮料的原料。
对原料进行清洗、去皮、去核等处理,确保原料的干净和安全。
2. 榨汁和过滤:将经过处理的原料进行榨汁,可以采用压榨机、搅拌机等设备进行榨汁。
榨出的汁液经过过滤器进行过滤,去除杂质和固体颗粒。
3. 浓缩和杀菌:将过滤后的汁液进行浓缩,可以采用真空浓缩器或蒸发器进行浓缩。
在浓缩过程中,要控制好时间和温度,以避免汁液的变质和糊化。
浓缩后的汁液要进行杀菌处理,确保产品的卫生安全。
4. 调配和添加剂:根据饮料的口味和配方,将浓缩后的汁液和其他调味料、糖、酸等添加剂进行混合调配。
混合时要控制好比例和顺序,确保产品的口感和品质。
5. 充填和封口:将调配好的饮料液体通过充填机进行充填到瓶子或包装袋中。
充填时要控制好速度和充填量,确保产品的均匀和准确。
充填后,对瓶口或包装袋口进行封口,以防止饮料的污染和氧化。
6. 清洗和灭菌:对充填和封口好的产品进行清洗和灭菌处理,确保产品的卫生和安全。
7. 包装和贮存:将清洗和灭菌好的产品进行包装,可以采用纸盒、塑料袋等不易变质的包装材料。
包装完毕后,将产品存放在干燥、阴凉、通风的地方,避免阳光直射和高温。
需要注意的是,生产饮料浓缩液时,要严格控制产品的质量和卫生标准。
对原料的选择、处理和储存要符合食品安全的要求,生产设备要定期维护和清洗,生产环境要保持干净和整洁。
另外,还要确保产品的包装和储存过程符合食品卫生要求,以保证产品的品质和安全。
浓缩液处理工艺设计方案

浓缩液处理工艺设计方案一、问题定义:针对该浓缩液处理工艺设计方案,首先需要明确问题的定义,即所要处理的浓缩液的性质、原因和目的。
例如,处理的浓缩液可能是由于产生过程中的副产物或废弃物,目的可能是减少体积以降低处理成本,并将其转化为有用的产品。
二、浓缩液特性分析:在确定问题定义后,对浓缩液的特性进行分析,包括其组成、浓度、粘度、密度、PH值等。
这些特性会影响后续处理工艺的选择和设计。
三、处理工艺选择:根据浓缩液的特性分析结果和目标要求,选择合适的处理工艺。
常见的浓缩液处理工艺包括蒸发、结晶、萃取、吸附、离子交换等。
每种工艺都有其优缺点,需要结合实际情况进行选择。
四、处理设备选择:根据选择的处理工艺,确定需要的处理设备。
例如,在蒸发工艺中,可以选择多效蒸发器、真空蒸发器等设备。
在结晶工艺中,可以选择冷却结晶器、真空结晶器等设备。
五、工艺参数确定:根据处理设备的选择,确定处理工艺的相关参数。
例如,在蒸发工艺中,需要确定蒸发温度、蒸发时间、真空度等参数。
这些参数会直接影响蒸发效率和产品质量。
六、能耗考虑:在处理工艺设计过程中,需要考虑能耗问题。
例如,在蒸发工艺中,可以通过余热回收、多效蒸发等方式减少能耗。
七、安全性考虑:在设计处理工艺时,安全性是一个重要的考虑因素。
例如,在蒸发工艺中可能会产生有机溶剂蒸气,需要考虑防爆等安全措施。
八、废物处理:在浓缩液处理过程中,会产生一定的废物,需要考虑废物的处理方式。
例如,可以通过焚烧、垃圾填埋等方式进行处理。
九、流程图绘制:在确定了处理工艺、设备和参数后,可以绘制相应的流程图,清晰地展示整个浓缩液处理过程。
十、实验验证:在完成设计后,可以进行实验验证,确定设计方案的可行性和效果,并对结果进行优化。
综上所述,浓缩液处理工艺设计方案涉及问题定义、浓缩液特性分析、处理工艺选择、处理设备选择、工艺参数确定、能耗考虑、安全性考虑、废物处理、流程图绘制和实验验证等步骤。
通过科学合理地设计,可以有效地处理浓缩液,并转化为有用的产品,达到节能环保的目的。
处理高浓度污水的工艺流程详解浓缩法的原理和操作步骤

处理高浓度污水的工艺流程详解浓缩法的原理和操作步骤高浓度污水的处理一直是环境保护领域的重要课题之一。
为了有效处理这类污水,浓缩法被广泛应用。
本文将详解浓缩法的原理和操作步骤,以帮助读者更好地理解和运用该技术。
一、浓缩法的原理浓缩法是通过降低污水体积,使污水中的有害物质浓度增加,以便于后续处理和处置。
其基本原理如下:1. 蒸发浓缩:利用蒸发的原理将水分从污水中蒸发出来,使得污水中有害物质的浓度增加。
2. 膜分离:采用逆渗透、超滤等膜技术,通过特殊的膜孔径将水分和溶质分离,从而实现浓缩。
3. 结晶浓缩:通过控制温度和压力等条件,使得溶质结晶并分离出来,从而实现浓缩。
二、操作步骤浓缩法的操作步骤通常包括前处理、浓缩处理和后处理。
下面将详细介绍每个步骤的操作过程。
1. 前处理:前处理主要是对原始水质进行预处理,目的是去除悬浮固体、杂质和大部分溶解性有机物。
常见的前处理方式包括筛分、沉淀、调节pH 值、添加共沉淀剂等。
2. 浓缩处理:浓缩处理是浓缩法的核心步骤,其操作步骤取决于具体的浓缩技术。
以蒸发浓缩为例,其操作步骤如下:(1)加热污水:将高浓度污水加热至一定温度,以促进水分的蒸发。
(2)蒸发水分:将加热后的污水导入蒸发器中,利用高温蒸发器内的热量使污水中的水分蒸发。
(3)冷凝水分:将蒸发出的水分冷凝为液体,以便于回收和处理。
(4)浓缩液处理:处理蒸发后的浓缩液,通常采用压榨、沉淀、过滤等方式,使污水中的浓缩物得到固定或液体形式,实现分离。
3. 后处理:后处理主要是对浓缩液中的有害物质进行进一步处理或处置,以减少对环境的影响。
常见的后处理方式包括氧化、臭氧处理、中和、焚烧等。
三、案例分析以某化工厂高浓度污水的处理为例,该厂采用浓缩法进行处理。
具体操作步骤如下:1. 前处理:将原始污水进行沉淀、筛分、pH调节等处理,去除悬浮物和溶解性有机物。
2. 浓缩处理:使用蒸发法进行浓缩处理。
(1)加热污水:将高浓度污水加热至150℃。
茶浓缩液生产工艺流程

茶浓缩液生产工艺流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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聚维酮碘浓缩液生产工艺流程

聚维酮碘浓缩液生产工艺流程1.原料准备:准备碘粉、乙醇、乙烯基乙酮和硫酸。
Material preparation: Prepare iodine powder, ethanol, ethyl acetone and sulfuric acid.2.碘粉和乙烯基乙酮的配比:将碘粉和乙烯基乙酮按照一定的比例放入反应釜中。
Proportion of iodine powder and ethyl acetone: Put the iodine powder and ethyl acetone into the reaction kettle in a certain proportion.3.加入硫酸:将硫酸缓慢加入反应釜中,并充分搅拌混合。
Add sulfuric acid: Slowly add sulfuric acid to the reaction kettle and mix well.4.反应过程:控制温度和搅拌速度,在一定的时间内进行反应。
Reaction process: Control the temperature and stirring speed to carry out the reaction for a certain period of time.5.过滤固液分离:将反应后的混合物进行过滤,分离得到碘酮产物。
Filtration for solid-liquid separation: Filter the mixture after reaction to obtain the iodine ketone product.6.碘酮的提纯:通过再结晶或其他方法对碘酮进行提纯处理。
Purification of iodine ketone: Purify the iodine ketone by recrystallization or other methods.7.浓缩液的制备:将碘酮溶解于乙醇中,得到碘酮乙醇溶液。
中药提取车间设计

中药提取车间设计本文将介绍中药提取车间的工艺流程、主要设备选型以及车间布置。
中药提取是从原料药材中分离有效成分的单元操作。
虽然近年来出现了一些所谓的新工艺、新设备,但传统的多能提取罐提取、渗漉等方法仍是主流。
本文以某中药厂的提取车间为例,探讨多能提取罐水提工艺的中药提取车间的设计。
中药提取车间的工艺流程如下:原料药材→清洗→切割→提取→过滤→浓缩→干燥→成品。
主要设备包括多功能提取罐、提取液储罐和单效真空浓缩器。
多功能提取罐是车间中最重要的设备之一。
每批药材处理量为250kg,加水量为2500kg≈2.5m3,充装系数取0.85,则配置1台3.0m3多功能提取罐。
每台3.0m3多功能提取罐投料量为250kg即可满足生产要求。
提取液储罐只需考虑储存一次提取液的量(~2.5m3)。
提取液通过离心泵输送至提取液储罐,配置1台10m3/h防爆离心泵。
单效真空浓缩器用于浓缩提取液。
车间中配置1台单效真空浓缩器即可满足生产要求。
中药提取车间的布局应合理、紧凑。
车间应设有清洗区、切割区、提取区、过滤区、浓缩区、干燥区和成品区。
同时,车间应配备相应的通风设备和消防设备,确保工作环境安全。
总之,中药提取车间的设计要考虑工艺流程、设备选型和车间布置,以满足生产要求并确保工作环境安全。
每次处理的提取液约为2.5m3,单效真空浓缩器的浓缩比为1:5~1:4.如果我们选择浓缩比为1:4,那么在浓缩过程中,约有1875kg的水分需要蒸发。
为了在第二次提取液出液前完成第一次提取液的浓缩,每次物料处理时间应为2小时。
因此,每小时需要处理937.5kg的提取液。
为满足生产要求,我们可以配置1台1000型(蒸发量:1000kg/h)单效真空浓缩器。
在经过浓缩后,一批提取液约为1.25m3.如果我们选择浓缩比为1:4,那么浓缩液贮罐需要容纳的液体体积约为1.4m3.考虑到充装系数为0.9,我们可以配置1台1.5m3的浓缩液贮罐。
为了将浓缩液输送至贮罐,我们需要配置1台6m3/h防爆螺杆泵。
垃圾渗滤液膜过滤浓缩液处理方法

垃圾渗滤液膜过滤浓缩液处理方法近年来,随着我国城市化程度的加快和居民生活消费水平的提高,我国城市生活垃圾的产生量以每年9%~10%左右的速度增长[1]。
垃圾填埋是现阶段我国垃圾处理的主要方式,然而采用填埋处置垃圾会产生大量污染性极强的垃圾渗滤液。
目前我国城市生活垃圾填埋处理设施中产生渗滤液大约6.4万t/d[2]。
垃圾渗滤液是一种成分复杂的高浓度有机废水,如不妥善处理会对水体、土壤和大气造成严重污染。
目前垃圾渗滤液的常见处理方式主要有合并处理法、回灌法、生物处理法、物化处理法。
物化处理技术主要包括吸附法、吹脱法、混凝沉淀法、化学沉淀法、高级氧化技术以及膜分离技术等[3, 4]。
膜分离技术是利用隔膜使溶剂同溶质和微粒分离的一种水处理方法。
近年来,利用新型的膜分离技术处理垃圾渗滤液已在欧美等发达国家和地区得到广泛应用。
目前常用的膜分离技术主要包括微滤(MF)、超滤(UF)、纳滤(NF)、反渗透(RO)等,反渗透是以高于溶剂渗透压的外界压力作为跨膜推动力,利用膜的选择透过性截留离子物质,实现溶液中混合物分离的技术。
纳滤也是一种压力驱动型膜分离技术[5]。
反渗透和纳滤在运行过程中都会不断产生浓缩液,膜过滤浓缩液呈棕黑色,其体积约占垃圾渗滤液水量的13%~30%,并具有以下特征[6, 7, 8, 9]:(1)有机污染物浓度特别高,成分复杂;(2)无机盐组分含量高,可生化性差;(3)水质水量随时间变化较大;(4)重金属含量高。
这些含有大量污染物的膜过滤浓缩液对地表水、地下水、土壤环境等都存在严重威胁,不能直接排放到环境中,对其合理的处理处置也是应用反渗透、纳滤技术的垃圾渗滤液处理工程中必须解决的一个难题。
1 膜过滤浓缩液的处理处置方式目前垃圾渗滤液膜过滤浓缩液的处理处置方式可分为三种类型:一是转移处置,包括外运和回灌;二是进一步减量,包括纳滤、高压反渗透、蒸发、膜蒸馏等;三是无害化处理,包括混凝沉淀、电絮凝、高级氧化等技术和干燥、焚烧、固化/稳定化等手段。
橙汁浓缩液生产工艺流程

橙汁浓缩液生产工艺流程英文回答:The production process of orange juice concentrate involves several steps. First, the oranges are carefully selected and washed to remove any dirt or impurities. Then, they are peeled and the outer skin is removed. The oranges are then squeezed to extract the juice. The juice is then filtered to remove any pulp or solids.Next, the juice is heated to a high temperature to pasteurize it and kill any bacteria or microorganisms present. This helps to ensure the safety and quality of the final product. After pasteurization, the juice is rapidly cooled to a lower temperature to preserve its freshness and flavor.Once cooled, the juice is concentrated by removing a large portion of the water content. This is done through a process called evaporation, where the juice is heated undervacuum conditions to remove the water. The concentrated juice is then packaged and stored.To reconstitute the orange juice concentrate, water is added back to the concentrated juice in the desired ratio. This allows the consumer to enjoy a refreshing glass of orange juice by simply mixing the concentrate with water.中文回答:橙汁浓缩液的生产工艺流程包括多个步骤。
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1.浓缩液处理工艺设计
1.1.工程规模
1.1.1.扩容工程浓缩液产量
本渗沥液处理扩容工程产生的浓缩液为主要是纳滤(NF)及反渗透(RO)浓缩液。
根据物料平衡计算NF浓缩液: t/d; RO浓缩液: t/d。
纳滤浓缩液贮存于新建NF浓缩液池,经泵送至北侧老填埋区,新建NF浓缩液压力输送管dn90mm与新建填埋区竖井相接,回灌至填埋堆体。
反渗透浓缩液送至浓缩液处理系统处置。
1.1.
2.现况浓缩液量
根据现况安定填埋场渗沥液处理站运行数据,RO浓缩液量为40t/d。
表7-1 浓缩液处理规模组成表
根据以上数据确定本项目RO浓缩液处理规模为260t/d。
1.2.浓缩液进水指标及分析
1.2.1.进水指标
反渗透系统的使用必然会带来浓缩液的问题,由于反渗透的处理对象为纳滤出水,因此,反渗透浓缩液中富集了渗沥液中绝大部分的盐分及少量残留的含氮类化合物如氨氮、硝氮等。
根据现况渗沥液处理项目实际运行数据,确定浓缩液主要水质如下:
表7-2 浓缩液水质一览表
1.2.2.水质特点分析
(1)富集了渗沥液中几乎所有的一价盐,盐分含量很高;
(2)富集了很少部分的难生化降解或不可生化降解的有机物,主要污染物类别的腐植质已经在前期纳滤系统中得到解决;
(3)含有少量的氮类化合物。
1.3.浓缩液处理工艺流程
根据上述反渗透浓液水质特点,本工程反渗透浓缩液采用蒸发结晶工艺,同时考虑到蒸发冷凝水中含有氨氮、挥发性有机物及其它污染物等,为使冷凝水出水水质满足《水污染物综合排放标准》(DB11/307-2013)中排入地表水体的水污染物B排放限值。
本项目蒸发结晶冷凝水再经低压反渗透处理后达标排放或回用。
工艺流程如下:
图7-1 液处理工艺流程图
渗沥液经生化及膜处理后,RO浓缩液含盐量在4~6%左右。
浓缩液经泵提升后进入综合水池3,浓液经絮凝沉淀、化学软化系统处理后,进入蒸发结晶系统,通过蒸发结晶的分离作用,清液排至混合池,再经低压反渗透系统过滤后,出水外排或回用,残液结晶干化后运至填埋区单独密闭填埋处置。
1.4.浓缩液处理工艺设计
本系统主要包含两部分:
蒸发结晶设备;
低压反渗透设备。
1.4.1.蒸发结晶
1.4.1.1.工艺介绍
蒸发法可以对浓缩液进行进一步的分离,可以配合反渗透工艺处
理填埋场渗滤液,减轻反渗透系统的压力,在经济、技术可行的前提下达到良好的处理效果。
蒸发法广泛用于染料、医药、农药等工业废水和放射性废水的处理,在渗沥液浓缩液处理领域工程应用日益增多。
蒸发技术已经在国内外多个行业中得到应用,大都采用电或沼气作为热源,将废水汽化,冷凝水达标排放或经简单处理后进行循环使用,蒸发残渣送至指定地点进行处理。
1.4.1.
2.工艺流程
1.MVR工艺流程描述
RO浓缩液进入蒸发结晶系统前经絮凝沉淀、化学软化等预处理工序后,再经过原液过滤器,将较小的杂质去除后,经泵送至热交换器与排出系统的蒸馏水进行热交换,再经过排气热交换器,最后进入蒸发主体。
进入蒸发主体的来液与主体内原有的循环液混合,蒸发浓缩到接近饱和浓度后,一部分循环液经过浓水排放管道排至强制循环蒸发结晶装置进行进一步浓缩处理。
另一部分的循环液经过布液器重新分布于各换热管表面形成薄膜进行蒸发。
蒸发压力控制在略高于大气压进行。
未蒸发的液体与来液混合后再进行下一次循环。
被蒸发的水分变成蒸汽,蒸汽经过除雾器进行汽液分离后,被压缩机抽离蒸发主体,经过压缩机压缩升压提温后,高温蒸汽再被输送至蒸发主体热交换管内,管内高温蒸汽与管外的低温物料进行热交换,低温物料被加热并蒸发,被蒸发的水分变成蒸汽补充被压缩机抽走的蒸汽。
管内
高温的蒸汽经过热交换后放出潜热被冷凝变成蒸馏水。
蒸馏水被收集至蒸馏水罐后被输送至热交换设备与来液进行热交换,后离开蒸发系统进入混合池。
不能冷凝的气体及夹带的部分蒸汽排至排气冷凝器冷却后排至除臭系统管网。
2.强制循环蒸发结晶装置
强制循环蒸发结晶装置采用单效的结构,同样采用MVR机械蒸汽再压的方式。
根据物料的特性,此处采用强制循环蒸发+结晶器的组合形式。
强制循环蒸发结晶装置主要的工艺流程描述如下:强制循环蒸发结晶装置的进料为MVR蒸发预浓缩装置泵送过来的高温的浓度接近饱和的浓缩液。
强制循环蒸发结晶装置采用正压蒸发,蒸发温度控制在100~102℃之间。
装置在预热到设定温度并正常启动后,从MVR蒸发预浓缩装置送来的浓度接近饱和的浓缩液从强制循环泵前进入,与原来的循环液混合后,通过强制循环泵送至加热器管内进行加热并至过热状态,过热温度控制在3~5℃之间,处于过热状态的循环液接着进入闪蒸器进行闪蒸,经过闪蒸,大量的水分被蒸发变成二次蒸汽。
二次蒸汽经过闪蒸器内的汽液分离器进行汽液分离后进入蒸汽压缩机,经压缩升压后返回加热器壳层与管内低温物料进行热交换,放出潜热后变成蒸馏水,蒸馏水进入蒸馏水罐后通过蒸馏水泵送至MVR蒸发装置与其蒸馏水一起进行热交换,后送至混合池,不能冷凝的气体返回MVR系统。
过热的循环液经过闪蒸后,大量的水分被蒸发并从液体中分离出来,循环液由原来的过热状态变成相
对较为低温的溶液,溶液中的盐分也由原来的不饱和状态变成过饱和状态。
液体中有大量的晶体析出并形成固液混合物,并通过降液管进入结晶器,固体在结晶器内底部沉淀下来,液体则从结晶器上部被强制循环泵抽走继续下一循环。
结晶器底部固体则与部分液体混合在一起由浆料泵送至离心分离设备进行固液分离。
进行固液分离后的母液通过母液泵送回强制循环泵前与其他循环液一起继续循环加热蒸发。
3.脱水系统
经过结晶器蒸发后,饱和结晶盐析出,部分晶浆需要排出系统以维持系统盐分平衡。
通过脱水机给料泵及其附属管道把结晶器晶浆循环送到脱水机。
此循环回路可防止泥浆在到脱水机的给料管道发生重力沉淀;脱水机进料泵以足够高的速度使泥浆循环,以防止泥浆在管道中重力沉淀。
离心脱水机自带控制系统,以监测和控制脱水操作。
4.清洗
清洗装置主要为MVR蒸发浓缩装置及强制循环蒸发浓缩结晶装置服务。
清洗主要采用酸及碱交替的方式进行。
根据来水的水质状况,各装置清洗的周期也有所不同。
1.4.
2.低压反渗透
低压反渗透处理一级反渗透第三段产水及浓缩液蒸发冷凝液,进水水质较好,容易获得较高的回收率。
浓缩液虽含一定盐分,但相对
于渗沥液生化后反渗透浓缩液而言浓度较低,因此设计本段反渗透浓缩液回流至一级反渗透前端,与纳滤产水一同进入一级反渗透系统,提高系统产水率。
反渗透产水达到排放标准,可排放或回用。
表7-3 低压反渗透工艺参数
1.5.主要设备一览表
1.6.调整部分的内容说明及对设计方案提出的疑问
一、清单部分做了比较大的调整,基于以下原因:
1、本工艺的反渗透进水为纳滤透过液,反渗透浓缩液部分COD、氨氮都比较低。
根据工程实践,直接蒸发的水质COD可以控制在100mg/l以内,氨氮也可以通过预处理酸度的调节降到更低的水平。
所以直接蒸发出来的水质即可进入低
压反渗透处理,进而达到北京市地标要求排放或者回用,无需设置洗气系统、保安装置进一步处置。
2、针对本项目的水质以及工艺描述,采用蒸发结晶形式处理反渗透浓缩液,完全可以达到很好的处理效果。
反渗透浓缩液蒸发后主要成分是盐分,COD含量并不高,只要能够实现母液的定排,通过结晶器可以达到很好的结晶效果。
所以MVR蒸发后无需污泥干化系统。
污泥干化系统针对于本身COD含量很高的渗滤液处理,可以得到干化污泥。
3、一般电动单梁悬挂起重机在土建招标的范围,而且也是在土建施工过程中实现安装过程,所以建议清单中取消。
4、压缩机功率改大为500KW,由于采用的强制循环结晶器也是MVR机械蒸汽再压缩技术的原理,强制循环蒸发的二次蒸汽也需要压缩机压缩,从而充分循环利用二次蒸汽的能量。
同时浓缩液实现盐结晶的过程沸点升高值较高,需要选择温升较高的压缩机实现整个工艺过程。
所以压缩机参数做了重新调整。
因此,清单部分去掉了:
二、疑问:根据“图7-1 液处理工艺流程图”,初始水的含盐浓度为4%-6%,经过核算,最终结晶盐的含水率约30%~50%,而非15%含水率。
三、疑问:母液允许定排吗若允许母液定排,可有力保障强制循环结晶器的正常稳定运行。
若不能定排母液,随着COD浓度的富集,结晶
部分将不能稳定运行。
疑问:项目是否有蒸汽供给蒸汽温度、压力是多大能供给的蒸汽量有多少是吨/小时吗(清单中有“软水回水泵”而且流量是h)
四、。