Många kemiska produktionsprocesser, som de i läkemedel och bekämpningsmedel, genererar stora mängder avloppsvatten med högt-saltvärde och högt-torskhalt.
Teknik för avdunstning vid låg-temperatur används vanligtvis för att förånga avloppsvatten med högt-salt och högt-torskvärde. Huvudsyftet är att övervinna problem som uppstår i traditionella förångningsmetoder, såsom höga driftskostnader, igensättning av utrustning, systemåterflöde och andra säkerhetsrisker.
Låg-temperaturförångning uppnår låg-temperaturkokning (30-70 grader) genom att bringa materialet till en låg temperatur, vilket smart undviker dessa problem. Dess främsta fördelar är följande:
1. Problem med avlagringar och blockering av värmeväxlarrör
Under hög-temperaturavdunstning fäster höga COD-nivåer på väggarna i värmeväxlarrören, medan hög-koncentrationssalter snabbt fälls ut och bildar fast beläggning. På samma sätt som att bränna mat i en kastrull, minskar kalkskiktet snabbt värmeväxlarens effektivitet, vilket leder till en minskning av förångningskapaciteten, en ökning av energiförbrukningen och i svåra fall, frekventa avstängningar för rengöring.
Vid låga temperaturer förkolnas, polymeriseras eller kokas inte organiskt material på grund av höga temperaturer. Viktigt är att saltkristallisationshastigheten är kontrollerbar vid låga temperaturer, vilket förhindrar överdriven avsättning på värmeväxlingskärnan och effektivt upprätthåller en lång-stabil utrustningsdrift.
2. Problemet med skyhög energiförbrukning
Avdunstning vid hög-temperatur lider av komplex vattenkvalitet, särskilt höjningen av kokpunkten, som avsevärt påverkar energiförbrukningen; ju högre kokpunktsökning, desto högre energiförbrukning.
Vid låg-temperaturförångning är kokpunkten och kokpunktsökningen för material under negativt tryck mycket lägre än de under normalt tryck och höga temperaturer. Det är avgörande att låga temperaturer förhindrar förkolning, polymerisation och koksning av organiskt material. Detta säkerställer en stabil värmeöverföringskoefficient. Låg-värmepumpsteknik använder en nyckelparameter, COP, som kan nå cirka 20 under specifika driftsförhållanden. Det betyder att 1 enhet elektrisk energi kan överföra 20 enheter värme. I kombination med vakuum, som gör att vattnet kan koka vid mycket låga temperaturer, minskar den totala energiförbrukningen.
3. Säkerställa säkerhet och ta itu med komplex vattenkvalitet
Förångningsprocesser vid hög-temperatur kan göra att flyktiga organiska föreningar (VOC) som bensen och fenoler i avloppsvatten omvandlas till giftiga ångor och läcker ut, vilket utgör betydande säkerhets- och miljörisker. För multi-effektförångning (MVR) kan detta leda till kompressorstöt, minskad livslängd för kärnroterande utrustning och minskad driftsstabilitet. För multi-effektförångning resulterar det i ökade temperaturskillnader mellan effekter, lägre vakuum i sluteffekten och minskad förångningskapacitet.
Förångningsprocesser vid låg-temperatur fungerar helt i en vakuum-förseglad miljö, utan gasläckage. Miljön med låg-temperatur hämmar också stor-avdunstning av organiska föreningar med låg-kokpunkt-, vilket resulterar i kondensat av bättre kvalitet. Material och sekundär ånga kommer inte direkt i kontakt med kärnutrustningen, vilket leder till högre systemstabilitet.
Dessutom är vattenkvaliteten efter låg-temperaturavdunstning mycket hög. Det resulterande destillerade vattnet har låg ledningsförmåga och låg COD, vilket möjliggör direkt återanvändning i produktionslinjer. Detta är ett avgörande steg för att uppnå "nollutsläpp" av industriellt avloppsvatten och resursåtervinning.
Sammanfattningsvis ger förångningsteknik vid låg-temperatur bättre skydd för hög-salt, hög-COD-avloppsvatten när det gäller systemstabilitet, energiförbrukning och avloppskvalitet.
