硫酸铵废水MVR蒸发结晶
硫酸铵废液处置方案

硫酸铵废液处置方案硫酸铵是一种广泛应用的化学品,其具有良好的溶解性和反应活性,但与之想应的是其产生的废液却是一种危险废物。
硫酸铵废液的处理和处置已成为一个备受关注的问题,本文将探讨硫酸铵废液处理和处置的方案。
硫酸铵废液的特点硫酸铵废液是一种具有较高酸性的废液,其PH值一般在1~3之间。
同时,它还含有大量的铵离子和硫酸根离子,容易引发燃爆和腐蚀性反应,对环境和人类健康造成威胁。
硫酸铵废液的初步处理对硫酸铵废液进行初步处理是重要的第一步,常用的初步处理方法如下:1.酸碱中和法:将硫酸铵废液和碱性溶液进行反应中和,使其PH值逐渐升高至中性左右。
这种方法适用于少量的废液处理,对废液处理后的中性化反应产物需进行合理的排放和处理。
2.沉淀法:将硫酸铵废液在加入混凝剂后形成沉淀,然后进行过滤和洗涤处理,将剩余废液进行中和处理。
使用该法需要选用合适的混凝剂,同时在处理过程中需要控制反应的温度、时间和PH值,以使处理效果达到最佳。
3.蒸发结晶法:将硫酸铵废液进行蒸发结晶处理,得到硫酸铵结晶和蒸发残液。
硫酸铵结晶可以用于生产化肥和其他化学品,而蒸发残液需要进一步处理。
硫酸铵废液的进一步处理对于通过初步处理仍无法处理干净的硫酸铵废液,需要采用更为复杂的进一步处理方法,如下所述:1.活性炭吸附法:活性炭对硫酸铵废液有很好的吸附作用,可以有效地去除废液中的难以处理物质如氨和其他有机物,从而提高其水质和安全性。
但使用活性炭吸附法需要考虑其反应速率以及对环境的潜在影响。
2.离子交换法:离子交换法是一种高效的处理方法,可以去除废液中的杂质离子,如铵离子和硫酸根离子。
采用该法需要注意合适的离子交换树脂和反应条件的控制。
3.氯化镁沉淀法:氯化镁沉淀法是一种化学法,可用于对废液中的金属离子、非金属离子和有机物进行还原处理,然后将其形成的水溶性氯化物沉淀下来处理。
结论硫酸铵废液处理和处置是一个复杂的过程,要求选用合适的方法和反应条件进行处理,以达到化学品安全生产和环境保护的目的。
硫酸铵废水连续蒸发结晶系统运行成功

与实践[ ] J .化工高等教育 , 0 1 1 : 4— 5 20 ( ) 6 6 . [ ] 张晓梅 , 5 徐国财 , 陈超越 . B P L教学法在有机波谱解析 中应用探索
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接触各种大型仪器 , 高其动 手能力 。学生在 实验过 程 中遇 到 提 的问题也可在理论课 中开 展讨论 , 这种 理论 教学与 实践教 学 的
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硫 酸铵废 水连续 蒸发 结 晶系统 运行成 功
我 国首 台基于二次蒸汽再压缩的硫酸铵废水连 续蒸发 结晶系统 , 日前 在江苏双 乐化工 颜料有 限公 司一次试 车运行 成功 。 该套 系统 由江苏乐科热工程设备有限公司与南京航空航天大学 联合研制 , 实现 了无 需原生蒸汽和 冷却水对 硫酸铵废 水进行蒸 发结 晶。该套结 晶系统具有结构简单 、 公用工程配套少 、 耗低 等特 点 , 能 填补 了我国硫酸 铵高浓度 废水低能 耗零排放处 理技术
参考 文献
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硫酸铵废水MVR蒸发结晶

石家庄博特环保科技有限公司含硫酸铵废水蒸发浓缩结晶分离技术方案编制:校核:审核:批准:二零一四年十一月含硫酸铵废水蒸发浓缩结晶分离技术方案一、蒸发器选型简述本设计方案针对含硫酸铵废水,采用MVR蒸发装置.硫酸铵废水要求蒸发结晶,装置分两部分第一部分用降膜蒸发器进行蒸发浓缩,第二部分采用抗盐析、抗结疤堵管能力强的强制循环蒸发器.由于硫酸铵具有强腐蚀性,长期运转考虑,与物料接触部分采用316L不锈钢,其余采用碳钢。
二、计算依据含硫酸铵废水处理量及组分:含硫酸铵废水处理量1。
5t/h,其中硫酸铵6%,其余成分为水。
三、主要工艺参数四、工艺流程简介4.1原液准备系统工厂产生的含盐废水流入原液池,原液池起到储存、调节原液的作用,满足废水蒸发处理设备的连续稳定运行.原液池配备有原液提升泵,原液提升泵将含盐废水均匀输送至蒸发处理系统,调节原液泵后的控制阀门保持原液提升量与蒸发量的平衡。
4.2 二次蒸汽及压缩蒸汽系统经开始生蒸汽在加热室经过加热直至产生足量的二次蒸汽后关闭生蒸汽阀门,降膜蒸发器与强制循环蒸发器加热室产生的二次蒸汽经过蒸汽压缩机压缩后产生温度及压力都提高的压缩蒸汽。
压缩蒸汽分配到降膜蒸发器和强制循环蒸发器的加热室进行加热.加热后的压缩蒸汽形成的冷凝水进入预热器对原液进行预热。
4.3 料液系统含盐废水经预热器加热后进入降膜蒸发器蒸发浓缩到45%后进入强制循环蒸发器蒸发结晶然后经出料泵抽出料液进入旋液分离器中浓缩分离,然后排入储料器中收集,最后排入离心机离心分离。
4。
4事故及洗罐系统工作出现事故及运转过程中洗罐时,首先停止进料,将蒸发设备中的母液排净。
洗罐水用冷凝水储池的水,洗罐完毕后,将洗罐水排掉,初次洗罐水排入原液池,排空蒸发罐后,首先将部分母液通过原液泵进入蒸发罐,然后通过原液泵补充加入原液,使蒸发罐中的液位满足工艺要求。
附:工艺流程图五、MVR蒸发结晶设备的参数:表一:MVR蒸发结晶设备参数六、外界接口及辅助配套设施表二:辅助配套设施参数七、经济核算蒸发系统采用MVR蒸发结晶,运行中只消耗电力。
硫酸铵蒸发结晶工艺

硫酸铵蒸发结晶工艺1. 背景介绍硫酸铵(NH4)2SO4)是一种重要的化工原料,广泛应用于肥料、草坪维护、防冻剂等领域。
硫酸铵可通过蒸发结晶工艺从硫酸和氨水中制备而成。
本文将详细介绍硫酸铵蒸发结晶工艺的过程和关键步骤。
2. 硫酸铵蒸发结晶工艺流程硫酸铵蒸发结晶工艺主要包括以下几个步骤:2.1 原料准备首先,需要准备好硫酸和氨水作为制备硫酸铵的原料。
确保原料质量稳定,并根据所需产品规格进行配比。
2.2 反应器装置将反应器装置设置在适当的温度和压力条件下,以促进反应的进行。
反应器通常采用密封式设计,以防止物质外泄和损失。
2.3 反应过程将硫酸和氨水按照一定比例加入反应器中,并控制适当的温度和搅拌速度。
在反应过程中,硫酸和氨水发生中和反应生成硫酸铵。
2.4 结晶过程将反应混合物转移到结晶器中进行结晶。
通过降低温度或增加浓度,使溶液中的硫酸铵达到过饱和状态,从而使硫酸铵结晶出来。
2.5 结晶分离将结晶出来的硫酸铵与溶液分离,通常采用离心、过滤或蒸发等方法。
分离后的固体硫酸铵可作为产品进一步处理或直接包装销售。
2.6 溶液回收将分离后的溶液进行处理,以回收未反应完全的原料。
通常采用蒸发浓缩、冷凝等方法进行溶剂回收。
3. 工艺参数控制在硫酸铵蒸发结晶工艺中,需要控制以下几个关键参数:3.1 温度控制适当的温度可以促进反应速率和结晶效果。
在反应阶段,需保持恒定的温度以确保反应的进行。
在结晶阶段,通过调节温度控制结晶速率和结晶质量。
3.2 压力控制压力对反应速率和结晶效果也有影响。
适当的压力可以提高反应速率和结晶质量。
通常,在反应器中保持一定的压力以促进反应进行。
3.3 搅拌速度控制搅拌速度对溶液混合均匀性和物质传递有重要影响。
适当的搅拌速度可促进反应物质之间的混合,提高反应效率和产物质量。
3.4 浓度控制控制溶液中硫酸铵的浓度是实现过饱和状态的关键。
通过调节原料配比、温度和蒸发速率等因素来控制溶液中硫酸铵浓度。
MVR分质提盐蒸发结晶工艺详解(含图)

MVR分质提盐蒸发结晶工艺详解(含图)分质提盐蒸发结晶工艺主要利用了硫酸钠和氯化钠的溶解度对温度依赖性的差异,在50~120℃,硫酸钠溶解度随温度升高而减小,氯化钠溶解度随温度升高而增大。
依据Na+//Cl-、SO42--H2O体系不同温度下三相共饱和时的溶解度,结晶温度设计上首先要保证硫酸钠和氯化钠溶解度有一定的差异,而且温度不能过低,避免压缩机进口气体体积较大。
实际工业生产中,硫酸钠与氯化钠溶液蒸发量较大,结晶终点一般要求低于饱和浓度。
MVR分质提盐蒸发结晶系统流程如下图所示(图中数字1~31为管段编号),其具体工作流程如下。
对于原料液,经一级预热器(2)与从一效降膜蒸发器(5)和二效强制循环蒸发器加热室(6)中出来的高温蒸汽冷凝水首先进行换热,到达设定的蒸发温度后进入一效降膜蒸发器(5)换热蒸发,料液中硫酸钠组分达到饱和后进入二效强制循环蒸发器(6)、(7)进行过饱和蒸发(此时料液中氯化钠组分得到浓缩至接近饱和),产生的晶浆通入一级结晶分离器(10),硫酸钠组分经分离后通入硫酸钠晶体储存罐(11)。
分离出硫酸钠后产生的浓缩液经二级预热器(12)与从预热器(2)出来的冷凝水进行换热,达到设定的蒸发温度后进入三效强制循环蒸发器(15)、(16)进行过饱和蒸发,产生的晶浆通入二级结晶分离器(20),氯化钠组分经分离后通入氯化钠晶体储存罐21,部分浓缩液则通过循环泵(19)回到强制循环蒸发器继续蒸发至结晶出料量,通过卸液阀排出剩余浓缩液。
在一定蒸发温度下硫酸钠与氯化钠的溶解度是确定的,因此可确定出对应状态下的饱和浓度,利用离子浓度仪控制硫酸钠与氯化钠的饱和或过饱和状态。
对于蒸汽,一效降膜蒸发器(5)和二效强制循环蒸发器蒸发室(7)产生的二次蒸汽通入一级气液分离器(8),三效强制循环蒸发器蒸发室(16)产生的二次蒸汽通入二级气液分离器(17),去除气体中夹杂的液滴后分别进入蒸汽压缩机(9)和(18)进行压缩,利用从预热器(12)出来的冷凝水对压缩产生的过热蒸汽进行喷水处理至饱和状态,作为蒸发所需的热源蒸汽分别通入三个蒸发器中。
硫酸铵三效蒸发系统结晶及干燥效果分析

硫酸铵三效蒸发系统结晶及干燥效果分析摘要:根据硫酸铵回收装置三效蒸发系统稳定生产过程中,出现的硫铵结晶颗粒小、干燥效果差、储料斗、包装系统无法正常使用等现象,通过分析和改造处理,最终达到较好的硫铵结晶干燥效果,实现储料斗、包装系统的正常使用。
关键词:三效蒸发系统盘式干燥器储料斗前言三效蒸发硫铵装置是炼化公司聚丙烯酰胺生产的配套装置,由蒸发结晶、离心分离、干燥、包装等工序组成,采取外循环加热、三效减压蒸发等操作,用稀硫酸作为吸收液将聚丙烯酰胺生产过程中的含氨废气,进行两级吸收后产生浓度约25%的稀硫酸铵溶液,经预热后温度达到60℃,首先通过一效加热室进行间接换热,换热后进入一效分离室进行汽液分离,在压差的作用下进入二效分离室,经过二效加热室换热后,由二效出料泵输送至旋流器,旋流器底部固体含量较高的溶液进入稠厚器;旋流器顶部低浓度溶液送至三效分离室,经三效加热室换热,物料蒸发浓缩到固含量25%左右,经三效出料泵再输送至旋流器。
旋流器顶部浓度较低的溶液回流至三效分离室继续浓缩,旋流器底部固体含量较高的溶液进入稠厚器增稠,通过离心机脱水后的固体结晶再进行烘干。
由离心机分离和稠厚器溢流出的母液则流入母液罐,经母液泵输送至三效加热室继续蒸发提浓。
烘干的硫铵结晶经过螺旋输送机送入储料斗,最后经过称重、包装、入库,实现回收结晶硫铵的目的。
一、三效蒸发系统硫铵结晶及干燥情况1.三效蒸发系统硫铵结晶情况稀硫铵液经过乏汽预热器、冷凝水预热器升温到70℃左右,经过一效加热室进入一效分离室,通过一效轴流泵强制循环加热到110℃左右,在一效分离室内进行汽液分离。
一效浓缩硫铵液(浓度为37%)在压力差作用下进入二效分离室(操作温度为93℃左右),二效分离室内的硫铵溶液通过二效轴流泵进行强制循环,经过二效加热室加热浓缩后,由二效出料泵送入旋流器A,固含量为10%(V/V)的溶液经过旋流器分离出的低浓度硫铵溶液部分返回二效分离室继续浓缩,另一部分送至三效加热室进行加热浓缩,三效浓缩液(固含量为25%)经三效出料泵进入旋流器B,分离出的低浓度硫铵溶液进入三效加热室继续蒸发浓缩,高浓度含固液体(固含量为50%)进入稠厚器,靠压差流入离心机进行脱水分离,然后在下一工序进行干燥、包装。
化工清洗废水零排放项目MVR蒸发结晶-技术方案

化工清洗废水零排放项目技术部分目录第一章设计说明 (3)1.1处理能力 (3)1.2进水水质 (3)1.3处理要求情况 (3)第二章工艺设计 (4)2.1工艺选择 (4)2.2设计思想 (4)第三章蒸发系统设计 (6)3.1MVR蒸发系统参数设计 (6)3.2MVR蒸发系统流程框图 (7)第四章设备清单 (8)第五章公用工程消耗一览表 (11)第六章稳定性保障 (12)6.1系统设计 (12)6.2防堵设计 (12)6.3防垢除垢 (13)6.4罗茨压缩机 (15)6.5设备保障 (15)6.6安全保证 (16)第七章总体设计 (18)7.1原则 (18)7.2平面布置 (18)7.3竖向设计 (18)1.1处理能力进水量按1吨/小时设计1.2进水水质组成见下表:1.3处理要求情况处理要求:零排放,出杂盐。
2.1工艺选择1)来料盐属于高盐废水,因此选择蒸发结晶工艺来进行处理。
从表MVR和三效蒸发的比较可知,MVR蒸发结晶系统具有较大的运行成本的优势。
因此本系统采用MVR工艺。
2)强制循环工艺具有以下特点:◆传热系数大◆适合粘度较大或含有颗粒的物料◆抗盐析、抗结垢2.2设计思想1)根据所提供的水质情况,本蒸发系统,进水量为1m3/h,TDS 3.9%。
2)整个系统产生的废气排至业主废气处置系统。
3)管道排布优化:a)出料管道设计有冲洗水注入口,如果积攒结晶,可以开自来水进行溶解清洗,无需拆解管道。
b)出料管道采用分段安装,即可以分段拆解,如果结晶堵塞可快速分段进行清理,大大降低了堵塞后的清理工作。
c)出料管道采取出料泵推动流体一直循环流动的设计,避免了物料在管内流速低,温降大,而析出结晶堵塞管道的可能。
6)设备防堵措施:针对易结晶、易堵塞的特性,对出料管道系统做了独特的设计:采用高速循环出料设计,使浓缩液在出料管路内保持高速的流动状态,从而降低浓缩液在管道内的停留时间,并配备优良的保温措施,最大限度的避免浓缩液在管道内冷却结晶,降低了堵管的机率。
MVR技术在硫酸铵蒸发结晶中的应用

MVR技术在硫酸铵蒸发结晶中的应用唐华【摘要】MVR即机械蒸汽再压缩,工作原理是将低温位的蒸汽经压缩机压缩,温度和压力提高,热焓增加,然后进入换热器与物料进行换热,充分利用蒸汽的潜热,整个蒸发过程中不再需要补充生蒸汽,压缩机只要提供少量的电力驱动就能实现蒸发器热能循环利用,连续蒸发,达到节能效果.与传统多效蒸发相比达到节能效果,MVR蒸发器是新一代蒸发器技术,是一种节能环保的高新技术,在化工、制药、环保等行业中广泛使用.【期刊名称】《广州化工》【年(卷),期】2015(043)024【总页数】3页(P179-180,211)【关键词】MVR;蒸发结晶;硫酸铵【作者】唐华【作者单位】江苏智道工程技术有限公司,江苏南京210009【正文语种】中文【中图分类】TH机械蒸汽再压缩技术(Mechanical Vapor Recompression,MVR)是一种高效节能环保技术,该技术主要通过重新利用蒸发器内产生的二次蒸汽能量,达到减少对外界能源需求目的。
具体过程是将蒸发过程中产生的二次蒸汽经过压缩机压缩(介质一般是水蒸气),温度、压力上升,热焓值增加,用于补充或完全取代新鲜蒸汽为热源,实现潜热的持续循环使用[1-4]。
在常压下,100 ℃的水蒸气冷凝成100 ℃的水放出的潜热为2256.6 kJ/kg,因而这部分能量是极具利用价值的[3]。
MVR技术在国外已经经过几十年的发展,而国内引进MVR技术也有接近十年时间了。
在国内,该技术已在含盐污水处理、印染废水处理,食品浓缩,中药蒸发浓缩,冶金行业等方面有许多成功案例[4-5],在其使用上累积了较多的经验。
MVR蒸发器近几年在国内发展得比较快,受推崇的原因是节能效果显著。
在每个项目中计算得出结论:虽然初期投入成本比传统蒸发器高很多,但是很快就可以在运行过程可以把初期的投入收回来,一般是一年到两年时间。
这是MVR蒸发器的优势。
1.1 工作原理MVR蒸发得装置原理图如图1所示,原料液通过蒸发器吸收来自蒸汽的热量后进入闪蒸罐中蒸发浓缩,达到要求的浓缩液直接进入下一道工序;而所蒸发出来的低压乏汽则通过蒸汽压缩机压缩做功,以提高其温度和压力,增加热焓值,提高乏汽的品位。
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石家庄博特环保科技有限公司
含硫酸铵废水蒸发浓缩结晶分离
技术方案
编制:
校核:
审核:
批准:
二零一四年十一月
含硫酸铵废水蒸发浓缩结晶分离技术方案
一、蒸发器选型简述
本设计方案针对含硫酸铵废水,采用MVR蒸发装置。
硫酸铵废水要求蒸发结晶,装置分两部分第一部分用降膜蒸发器进行蒸发浓缩,第二部分采用抗盐析、抗结疤堵管能力强的强制循环蒸发器。
由于硫酸铵具有强腐蚀性,长期运转考虑,与物料接触部分采用316L不锈钢,其余采用碳钢。
二、计算依据
含硫酸铵废水处理量及组分:含硫酸铵废水处理量1.5t/h,其中硫酸铵6%,其余成分为水。
三、主要工艺参数
四、工艺流程简介
4.1原液准备系统
工厂产生的含盐废水流入原液池,原液池起到储存、调节原液的作用,满足废水蒸发处理设备的连续稳定运行。
原液池配备有原液提升泵,原液提升泵将含盐废水均匀输送至蒸发处理系统,调节原液泵后的控制阀门保持原液提升量与蒸发量的平衡。
4.2 二次蒸汽及压缩蒸汽系统
经开始生蒸汽在加热室经过加热直至产生足量的二次蒸汽后关闭生蒸汽阀门,降膜蒸发器与强制循环蒸发器加热室产生的二次蒸汽经过蒸汽压缩机压缩后产生温度及压力都提高的压缩蒸汽。
压缩蒸汽分配到降膜蒸发器和强制循环蒸发器的加热室进行加热。
加热后的压缩蒸汽形成的冷凝水进入预热器对原液进行预热。
4.3 料液系统
含盐废水经预热器加热后进入降膜蒸发器蒸发浓缩到45%后进入强制循环蒸发器蒸发结晶然后经出料泵抽出料液进入旋液分离器中浓缩分离,然后排入储料器中收集,最后排入离心机离心分离。
4.4事故及洗罐
系统工作出现事故及运转过程中洗罐时,首先停止进料,将蒸发设备中的母液排净。
洗罐水用冷凝水储池的水,洗罐完毕后,将洗罐水排掉,初次洗罐水排入原液池,排空蒸发罐后,首先将部分母液通过原液泵进入蒸发罐,然后通过原液泵补充加入原液,使蒸发罐中的液位满足工艺要求。
附:工艺流程图
五、MVR蒸发结晶设备的参数:
表一:MVR蒸发结晶设备参数
六、外界接口及辅助配套设施
表二:辅助配套设施参数
七、经济核算
蒸发系统采用MVR蒸发结晶,运行中只消耗电力。
系统装机容量:129.8kw,运行容量:127.6kw
每小时电费:127.6kw/小时×0.60元/kw=76.56元/小时
每吨水运行成本=76.56元/小时÷1.5吨/小时=51.04元/吨
八、系统报价
氯化铵MVR蒸发设备报价:72.3万元
如果采用PLC及触摸屏控制系统配套全自动液位检测及阀门控制系统,需要增加费用10.0万元
说明1:本报价包括“表一”全部工作内容,并包含设备供应、指导安装、系统调试及人员培训费。
说明2:本报价不含“表二”辅助设施。
说明3:由于近期原材料价格波动较大,本报价的有效期为30天。
石家庄博特环保科技有限公司
日期:2014年11月11日。