燃煤电厂脱硫废水零排放技术现状与发展

吕武学1,于燕飞2,曲保忠2,陈嘉宁2,崔凌霄3,马双忱2

(1.华能威海发电有限责任公司,山东威海264205;2.华北电力大学环境科学与工程系,河北保定071003;3.UniversityofIllinoisatUrbana-Champaign,Champaign,IL61820)

关键词:脱硫废水;零排放;预处理;烟气蒸发;余热浓缩;水泥固化

中图分类号:TQ424.1

文献标志码:A

收稿日期:2019-04-04;责任编辑:张晓宁

DOI:10.13226/j.issn.1006-6772.19040404

移动阅读

作者简介:吕武学(1967—),男,陕西富平人,高级工程师,研究方向为电厂生产管理与电力污染控制。E-mail:sdwh66885@163.com。

通讯作者:马双忱(1968—),教授,研究方向为燃煤电厂烟气脱硫脱硝、脱硫废水处理等方面的技术研发。E-mail:msc1225@163.com

引用格式:吕武学,于燕飞,曲保忠,等.燃煤电厂脱硫废水零排放技术现状与发展[J].洁净煤技术,2020,26(4):11-20.

LYUWuxue,YUYanfei,QUBaozhong,etal.Presentsituationanddevelopmentofzero-dischargetechnologyfordesulfurizationwastewaterincoal-firedpowerplants[J].CleanCoalTechnology,2020,26(4):11-20.

LYUWuxue1,YUYanfei2,QUBaozhong2,CHENJianing2,CUILingxiao3,MAShuangchen2

(1.HuanengWeihaiPowerCo.,Ltd.,Weihai264205,China;2.DepartmentofEnvironmentalScienceandEngineering,NorthChinaElectricPowerUniversity,Baoding071003,China;3.UniversityofIllinoisatUrbana-Champaign,Champaign,IL61820)

Keywords:desulfurizationwastewater;zeroliquiddischarge(ZLD);pretreatment;fluegasevaporation;residualheatconcentration;cementsolidification

0引言我国燃煤电厂主流的烟气脱硫技术是采用石灰石-石膏法湿法脱硫,据中电联统计,2017年当年新投运火电厂烟气脱硫机组容量约0.4亿kW;截至2017年底,全国已投运火电厂烟气脱硫机组容量约9.2亿kW,占全国火电机组容量的83.6%,占全国煤电机组容量的93.9%。为了维持脱硫塔内的氯离子浓度低于20000mg/L[1],需外排脱硫废水。外排的脱硫废水不仅包括脱硫过程产生的废水,还包括锅炉冲洗水、机组冷却水等[2],导致产生的废水水质最为恶劣。

目前由于环保政策的严格要求,尤其是从2015年4月14日发布的《水污染防治行动计划》(即“水十条”),提出禁止燃煤电厂脱硫废水外排;截至2018-06-06,修编的《发电厂废水治理设计规范》规定了电厂废水处理设施的设计规范,新增多条废水的设计要求,逐步推动废水零排放的实现。针对废水零排放的要求,许多专家学者通过分析大量的国内外研究现状以及实际电厂案例运行结果,提出了几种脱硫废水零排放的技术路线,但技术的优劣仍需实践检验。

1)可靠和经济性原则。便于运行和维护,满足脱硫废水零排放系统长期稳定运行的要求。

2)一厂一策原则。坚持因地制宜、因煤制宜、因炉制宜的原则,充分考虑各厂脱硫废水产生和排放实际情况。

3)协同性原则。脱硫废水处理系统要与现有污染控制单元,如脱硫、脱硝、除尘等节能环保设备协同考虑。

4)无害化原则。脱硫废水处理的产物要实现无害化和资源化,不能产生新的二次污染。

预处理是脱硫废水处理的初端,其目的是去除废水中的大颗粒悬浮物、钙镁硬度离子、部分重金属离子等,使废水水质达到下一处理环节的进水要求,同时也可减少下一处理阶段的结垢风险。常见的脱硫废水的预处理技术是化学沉淀法,如电厂普遍采用的三联箱技术、双碱法、石灰-烟道气法等。

三联箱处理技术是通过加入石灰乳将废水pH调至9左右[3],去除易形成氢氧化物沉淀的金属离子;再加入有机硫试剂使Cd2+、Hg2+等离子形成硫化物沉淀;最后在絮凝槽中加入助凝剂增强絮凝效果,经澄清池澄清,排水进入下一处理环节,澄清池中产生的污泥经板框压滤机压成滤饼外运,滤液再次返回三联箱,其工艺如图1所示。

图1三联箱处理工艺Fig.1Tripleboxtreatmentprocess

三联箱作为脱硫废水的预处理技术,虽去除了废水中大量的钙镁易结垢离子,但未能去除其中高浓度的Cl-,因此需与其他处理技术相结合;同时其耗药量较大,通过对各电厂的调研分析,普遍反映三联箱处理技术在电厂不同负荷、脱硫废水水质水量多变的情况下达不到预期的处理效果。

双碱法是联合Ca(OH)2和Na2CO3或联合NaOH和Na2CO3处理脱硫废水,利用OH-将废水中的Mg2+等金属离子以氢氧化物沉淀形式析出,利用将废水中的Ca2+以CaCO3形式沉淀。

图2河源电厂双碱法脱硫废水预处理工艺Fig.2PretreatmentprocessofdoublealkalidesulfurizationwastewaterinHeyuanPowerPlant

脱硫废水的浓缩减量是为了降低废水量、回收水资源、减少后续蒸发的处理量,从而降低蒸发固化的成本[12]。目前浓缩减量技术主要分为膜法浓缩和热法浓缩。膜法浓缩包括正渗透(FO)、反渗透(RO)、电渗析(ED)、纳滤(NF)、膜蒸馏(MD)等[13];热法浓缩主要是依靠蒸汽实现废水的蒸发,包括机械蒸汽再压缩(MVR)、多效蒸发(MED)、蒸汽动力压缩式(TVR)、多级闪蒸、降膜蒸发等[14],也可依靠电厂烟气余热进行废水的蒸发浓缩减量,该技术无需引入大量蒸汽能源,节约成本,同时又能达到预期目标,实现了电厂的废热再利用。

3.1.1反渗透(RO)

3.1.2正渗透(FO)

正渗透(FO)技术最早应用于海水淡化、污水处理、垃圾渗滤液处理[26]。FO以选择性渗透膜两侧的渗透压为驱动力,溶液中的水从高水化学势向低水化学势传递,溶质离子被阻挡[27]。正渗透无需外界压力驱动,能耗低,但需要汲取液来提供推动力[28]。对于正渗透膜材料,可应用于反渗透的膜材料一般均可应用于FO技术。正渗透处理效果的影响因素有FO膜、汲取液、运行条件等[29]。张军等[30]分析了多种因素对正渗透浓缩浓盐水的影响,浓盐水TDS可从60000mg/L浓缩至126000mg/L,同时证实氯化钠适合作驱动液。国内第1套正渗透系统脱硫废水零排放项目在华能长兴电厂已投产运行,可将22m3/h含盐水浓缩至1.5~2.0m3/h,将含盐量>60000mg/L的浓水浓缩至含盐量>200000mg/L[31]。该技术引自美国,其核心技术尚未掌握,技术服务难度大,整套装置占地700m2,正渗透仍需部分蒸汽量,同时存在较多运行问题,以及正渗透进水水质的保证问题。

RO应用范围广,但易发生膜污染与结垢堵塞问题;FO属自发过程,能耗低,无需额外压力,设备简单,其膜表面不易形成滤饼层[32],膜污染可逆[33],但需选取合适的汲取液,汲取液的再生需额外能量,同时,正渗透膜存在严重的内部浓差极化现象[34]。

3.1.3电渗析(ED)

电渗析技术以直流电场为驱动力,利用离子交换膜的选择透过性实现溶液的淡化[35]。电渗析技术具有优异的处理效果、较低的运行能耗等优点。张维润等[36]研究分析了电渗析浓缩海水制盐,其能将海水浓缩6倍,浓水Cl-浓度可达116g/L,系统总能耗在300kWh内,但其膜堆的结垢问题有待解决。孟友国等[37]利用均相电驱动膜技术处理软化后的脱硫废水,其浓水TDS含量达15%,淡水TDS含量低于0.3%,可直接回用为脱硫塔的补水。王朝乾等[38]优化了浓海水制卤过程,浓缩率80%时,氯化钠浓缩倍率可达5倍以上,NaCl含量大于210g/L。杨博等[39]研究了脱硫废水中Mg2+对电渗析过程的影响,废水中Mg2+浓度大于0.179mol/L时,阴阳极膜上附着较多沉淀,对于Mg2+浓度较高的废水需进行预处理。卢剑等[40]研究了海水直流冷冷却电厂脱硫废水处理中利用电渗析进一步浓缩反渗透浓水,将溶解性固体质量分数由7%浓缩至约21%,Cl-质量浓度约为93000mg/L。

综上,膜浓缩主要存在以下4个问题:①成本。投资成本和运行费用高,包括能耗成本、清洗成本、膜元件更换成本、设备维修、维护成本等。②易结垢和堵塞。系统可靠性差。③前处理要求高。膜组件对进水要求较高,需去除废水中悬浮物等杂质,增加了废水前处理成本。④占地面积大。需提供专一的场地以搭建膜组件等设备。

3.2.1蒸汽浓缩

利用蒸汽进行废水蒸发,常见技术包括机械蒸汽再压缩技术(MVR)、多效强制循环蒸发(MED)。MED是将多级蒸发器串联,前一级蒸发器产生的蒸汽作为下级蒸发器的热源[41],效数越多,越节约生蒸汽,但考虑到投资成本高的问题,需衡量采用的级数。Urbaniec等[42]研究表明,五效带原料预热的蒸发系统热能利用率高,蒸汽消耗量小。整期浓缩技术对蒸发器的选材需特别注意,同时还需对蒸发器进行定期清洗,存在热量损失问题[43]。

MVR技术利用蒸发系统自身产生的二次蒸汽及其能量,将低品位的蒸汽经压缩机机械做功提升为高品位热源,重新进入蒸发器替代新鲜蒸汽[44]。MVR系统较成熟,占地面积较小,运行平稳,自动化程度高。但在盐水浓缩过程中,MVR系统运行仍存在盐浆排放过程中堵塞、风机叶轮易损坏等问题[45]。毛彦霞等[46]利用MVR技术模拟脱硫废水中试试验,试验表明,该技术能将Cl-浓度从13035.96mg/L浓缩至31390.26mg/L,其浓缩倍率约为原水的2.4倍,产水率达80%,其蒸馏出水TDS为4.5mg/L,处理效果较好,但未考虑废水pH对MVR的影响,设备存在腐蚀和结垢问题。流程上MVR技术比MED技术短,设备少[47],占地面积小,蒸汽的消耗量较低,但在一次性投资成本上,MVR高于MED[48]。国电汉川2×1000MW发电机组利用膜浓缩和MVR蒸发结晶技术将脱硫废水中的水回用,得到纯度为97.5%的工业精制二级盐[49]。利用蒸汽蒸发浓缩脱硫废水,采用MVR或MED技术,投资成本均偏高。河源电厂及恒益电厂均采用蒸发浓缩的工艺,其处理1t废水耗电在20~30kWh[50],同时需大量的蒸汽能源,其蒸发器的结垢防腐蚀问题仍有待解决,一般其进水都需要预处理。

3.2.2烟气余热浓缩

烟气余热对废水浓缩减量一般抽取95~120℃低温烟气,在外部搭建浓缩塔,浓缩塔内布设喷淋装置,脱硫废水经水泵泵送至浓缩塔中,在塔内实现循环浓缩,浓缩后的浓盐水进入下一处理环节。图3为泰州电厂脱硫废水零排放工艺,利用引风机后110℃烟气对脱硫废水进行浓缩,浓缩倍率可达5~10倍,最高浓缩后Cl-浓度接近300000mg/L。湖北能源集团鄂州电厂2×1000MW机组的浓缩系统与泰州电厂相似,其抽取占总烟气量18%、烟温为92.8℃的低温烟气进行废水浓缩减量,处理能力为10t/h,浓缩后浆液含固率10%~25%。运行过程中浓缩塔内由于浓缩倍率较高,有较多硫酸钙等结晶盐析出,导致运行不稳定,其内部结垢问题有待解决。

图3泰州电厂脱硫废水零排放工艺路线Fig.3ZerodischargeprocessrouteofdesulfurizationwastewaterinTaizhoupowerplant

利用低温烟气余热进行废水的浓缩减量,使电厂的低温烟气余热得到有效利用,无需引入其他蒸汽等能源;可去除预处理单元,电厂也可自行收纳产生的浓盐水;附加处理设施可利用电厂现有的设备进行改造,改造费用不高,大幅减少了投资成本;由于浓缩塔可单独隔离与拆卸,方便运行维护。该技术将成为废水浓缩减量的新趋势。

将浓缩后少量较高浓度的脱硫废水进行蒸发结晶,较为成熟的MVR蒸发结晶技术和多效蒸发结晶技术已得到普遍应用。目前利用电厂烟气余热进行蒸发结晶的技术,如旁路烟道蒸发、烟道喷雾蒸发等日渐成熟。

图4旁路烟道蒸发结晶Fig.4Bypassfluevaporizedcrystallizationtechnology

国内旁路烟道研究大多以数值模拟为主,缺少与实际拟合度较高的动力学模型;气液两相流雾化喷头孔径小,处理复杂的未经预处理的废水时,易堵塞;同时雾化器密封件材料的耐温性有待提高;酸性脱硫废水在蒸发过程中易腐蚀蒸发器,需选择合理的脱硫废水前处理工艺或对蒸发结晶器内部涂防腐材料。

除了利用旁路蒸发结晶器蒸发,还可采用蒸发塔蒸发。蒸发塔最初引进日本三菱技术,内部采用旋转雾化喷头将废水雾化成小颗粒。于伟静等[55]通过理论和试验相结合对蒸发塔进行研究,结果显示,抽取烟气量控制在5%以内不会对电厂热系统造成影响。贾绍广等[56]利用蒸发塔并结合模型建立了与工业应用实例有较高契合度的热量衡算公式。山西临汾热电厂建立了蒸发塔处理脱硫废水示范工程,抽取空预器前6%左右、335℃高温烟气蒸发脱硫废水,其工艺流程如图5所示,实际运行过程中废水蒸发量6t/h满足并优于设计值5t/h,废水处理费用为53.4元/t。

图5蒸发塔蒸发结晶Fig.5Evaporationcrystallizationinevaporationtower

虽然蒸发塔能较好实现废水的蒸发结晶,但应用过程中存在许多技术风险:

1)结垢风险。300℃左右的高温烟气通过旋转雾化喷头(转速13000~16000r/min)后高速旋转,在中心形成负压区,当喷枪喷出介质流速低于一定值,高温烟气会将喷头本体加热,使其温度升高。由于喷枪喷出介质中含有较高浓度的Ca2+、Mg2+等结垢物质,喷头温度升至60℃以上后,雾化器内部极易出现结垢现象,影响后续雾化和运行效果,需定期酸洗清理。

2)维护困难。旋转雾化器布置在高温烟道上方,雾化轮表面及雾化器传动装置的保护套上易生成沉淀物。机械设备易出现润滑油脂干涩、电机防爆、转轴断裂卡塞等机械故障,检修维护量较大。

3)可利用率差。旋转雾化器无法实现在线检修,必须停机起吊拆出,造成设备可利用率下降。

4)关键设备进口。国产旋转雾化器可靠性差,更换频繁,关键部件需进口,且需备用,维护成本高。

5)占地面积大。蒸发塔径是蒸发结晶器的2~3倍,锅炉尾部空间有限,安装困难。

烟道喷雾蒸发是在空预器与电除尘器之间的烟道内部设置气液两相流雾化喷嘴,将脱硫废水雾化成小液滴[57],所形成的液滴与烟气热交换后瞬间蒸发,产生的结晶盐被除尘器捕集,其工艺流程如图6所示。该技术工艺简单、占地面积小、无需加药,减少了投资运行维护费用,对除尘器无明显影响,不影响粉煤灰品质[58]。但烟道蒸发受负荷的影响较大,处理量不足,喷嘴易堵塞,同时,空预器后烟温偏低。柴峰等[59]研究表明,脱硫废水烟道蒸发将烟温控制在180℃左右为宜,且烟道可利用的有效长度不足,蒸发不彻底,造成积灰和腐蚀[60]。废水液滴在低温烟气中蒸发,会降低烟气温度,增加烟气湿度,因此,需建立废水蒸发后烟气的酸露点模型和湿度变化模型,考察喷入脱硫废水后,酸露点的变化以及烟气湿度变化导致的烟道壁、除尘器腐蚀和烟气含水增加引起除尘器堵塞的可能性。

图6烟道蒸发技术Fig.6Flueevaporationtechnology

脱硫废水零排放产物去向是零排放技术选择的关键。废水零排放过程中每个处理环节都会产生废渣废物,如在三联箱处理环节产生的污泥最终进入污泥处理系统。目前废水蒸发产生的结晶盐及高浓度含盐水主要有4种处理途径:①转移入灰渣、液态排渣或粉煤灰中;②产生的结晶盐可分为杂盐和纯盐,杂盐的利用价值较低,纯盐可被部分行业利用,如在废水除硬过程中产生的Mg(OH)2可回收利用;③产生的高盐水可电解制氯,产生的次氯酸盐可用于循环水消毒;④高浓度盐水进行水泥固化制备建筑材料(如制砖、低品级建材),或直接抛弃。

脱硫废水是高含盐水,对于高含盐废水的利用,Yeboahy等[61]将脱硫废水与粉煤灰混合,用高浓度NaOH溶液作为碱性激发剂提高粉煤灰的火山灰活性,制得的固化体养护7d后抗压强度达7MPa以上,满足填埋标准。Renew等[62]将脱硫废水浓缩液、粉煤灰和少量水泥混合制得固化体,固化体的As5+、Cd2+、Hg2+、Se4+浸出率在10%~32%,在混合物体系中加入少量FeSO4可提高重金属离子的固定效果。将高盐水与粉煤灰、砂石骨料、水泥作为固化体的组分,使较高浓度的Cl-被固定于水泥块中,是处理终端废水的好渠道。固化体水泥块不易掺入钢筋等,避免高氯环境下氯对钢筋的腐蚀,制成的固化体可用作路牙石、铺路等,Cl-的浸出以及重金属的浸出尚需深入研究。

净水剂是将其投入废水中之后,与废水中的其他杂质发生凝聚反应,将废水中的小颗粒悬浮物凝聚成较大颗粒的沉淀物以便去除。常见的净水剂有聚合氯化铝、聚合硫酸铝、聚合氯化铁、聚合硫酸铁、聚合氯化铝铁、聚丙烯酰胺等。脱硫废水在经浓缩减量后含有较高浓度的氯离子,可利用废水中的氯离子与铁、铝类化合物发生反应,生成聚合氯化铁、聚合氯化铝,从而制备净水剂,其工艺流程如图7所示。

图7脱硫废水盐分制备净水剂工艺流程Fig.7Processflowchartofpreparationofwaterpurifierbydesulfurizationwastewatersalt

电厂废水零排放是目前及未来电力环保的必然要求,现阶段废水处理技术参差不齐,在系统可靠性、技术经济性方面表现不佳,通过对多种废水处理技术的分析比较:

1)大多数旧电厂的预处理技术仍采用三联箱设备,或对现有设备进行改造;对于新建电厂,针对不同电厂的废水特点,预处理环节有时可省略,减少废水处理的投资及运行成本。

2)对于硬度较低的废水可利用膜法进行浓缩处理,可实现较高的浓缩倍率,但其较高的投资及运行成本有待解决。

3)废水零排放技术路线需结合电厂的生产特点选择。由于电厂废水水质普遍较差,对电厂烟气余热的利用是未来废水处理技术的发展趋势,尤其在低温余热利用,但仍存在诸多问题[63]。

4)脱硫废水的盐分制备净水剂,具有对电厂运行无影响、产生的净水剂能够二次利用等安全性与经济性优势,值得进行深入研究。

参考文献

[1]周至祥,段建中.火电厂湿法烟气脱硫技术手册[M].北京:中国电力出版社,2006:53-54.

ZHOUZhixiang,DUANJianzhong.Thermalpowerplantwetfluegasdesulfurizationtechnicalmanual[M].Beijing:ChinaElectricPowerPress,2006:53-54.

[2]马双忱,温佳琪,万忠诚,等.中国燃煤电厂脱硫废水处理技术研究进展及标准修订建议[J].洁净煤技术,2017,23(4):18-28.

MAShuangchen,WENJiaqi,WANZhongcheng,etal.TreatmentprogressandstandardmodificationsuggestionforFGDwastewaterfromcoal-firepowerplantsinChina[J].CleanCoalTechnology,2017,23(4):18-28.

[3]马双忱,于伟静,贾绍广,等.燃煤电厂脱硫废水处理技术研究与应用进展[J].化工进展,2016,35(1):255-262.

MAShuangchen,YUWeijing,JIAShaoguang,etal.Researchandapplicationprogressesoffluegasdesulfurization(FGD)wastewatertreatmenttechnologiesincoal-firedplants[J].ChemicalIndustryAndEngineeringProgress,2016,35(1):255-262.

[4]刘亚鹏,王金磊,陈景硕,等.火电厂脱硫废水预处理工艺优化及管式微滤膜实验研究[J].中国电力,2016,49(2):153-158.

LIUYapeng,WANGJinlei,CHENJingshuo,etal.Optimizationofpretreatmentprocessfordesulfurizationwastewaterinthermalpowerplantsandexperimentalstudyontubemicrofiltrationmembrane[J].ChinaPower,2016,49(2):153-158.

[5]连坤宙,胡特立,王永前,等.燃煤电厂脱硫废水预处理装置设计与中试研究[J].中国电力,2018,51(6):166-171.

LIANKunzhou,HUTeli,WANGYongqian,etal.Pretreatmentdevicedesignandpilotapplicationofdesulfurizationwastewaterincoal-firedpowerplants[J].ElectricPower,2018,51(6):166-171.

[6]刘海洋,徐小生.脱硫废水零排放预处理试验研究[J].山东工业技术,2017(16):31-32.

LIUHaiyang,XUXiaosheng.Experimentalstudyonzeroliquiddischargepretreatmentofdesulfurizationwastewater[J].ShandongIndustrialTechnology,2017(16):31-32.

[7]魏明波,胡溪,杨万强,等.燃煤电厂脱硫废水处理工艺试验研究[J].洁净煤技术,2017,23(1):95-99.

WEIMingbo,HUXi,YANGWanqiang,etal.Experimentalstudyonconcentrationtreatmentprocessofdesulfurizationwastewaterincoal-firedpowerplant[J].CleanCoalTechnology,2017,23(1):95-99.

[8]张春桃,王鑫,王海蓉,等.燃煤电厂脱硫废水的零排放处理技术[J].化工环保,2016(1):30-35.

ZHANGChuntao,WANGXin,WANGHairong,etal.Zeroliquiddischarge(ZLD)technologyofdesulfurizationwastewaterincoal-firedpowerplant[J].EnvironmentalProtectionofChemicalIndustry,2016(1):30-35.

[9]汪岚,蔡井刚,胡治平.石灰-芒硝-烟道气法软化脱硫废水的可行性分析[J].浙江电力,2016(2):48-50,67.

WANGLan,YUANJinggang,HUZhiping.Feasibilityanalysisofdesulphurizationwastewatersofteningthroughlime-mirabilite-fluegasmethod[J].ZhejiangElectricPower,2016(2):48-50,67.

[10]吴志勇.废水蒸发浓缩工艺在脱硫废水处理中的应用[J].华电技术,2012(11):63-66.

WUZhiyong.Applicationofwastewaterevaporationandconcentrationprocessindesulfurizationwastewatertreatment[J].HuadianTechnology,2012(11):63-66.

[11]袁国全,张江涛,潘振波,等.脱硫废水预处理系统软化设备的调试和分析[J].热力发电,2011,40(2):76-78.

YUANGuoquan,ZHANGJiangtao,PANZhenbo,etal.CommissiondebuggingandanalysisofthesofteningequipmentinwastewaterpretreatmentsystemofFGD[J].ThermalPowerGeneration,2011,40(2):76-78.

[12]杨跃伞,苑志华,张净瑞,等.燃煤电厂脱硫废水零排放技术研究进展[J].水处理技术,2017,43(6):29-33.

YANGYuesan,YUANZhihua,ZHANGJingrui,etal.Researchprogressonzeroemissiontechnologyofdesulfurizationwastewaterfromcoal-firedpowerplants[J].TechnologyofWaterTreatment,2017,43(6):29-33.

[13]蔡继东,万忠诚,张庭怿.燃煤电厂脱硫废水零排放工程的设计与应用[J].广东电力,2018,31(5):28-34.

CAIJidong,WANZhongcheng,ZHANGTingyi.Designandapplicationofdesulfurizationwastewaterzerodischargingprojectofcoal-firedpowerplant[J].GuangdongElectricPower,2018,31(5):28-34.

[14]郜瑞莹,林建中.燃煤电厂脱硫废水零排放工艺路线研究[J].南方能源建设,2018,5(1):107-112.

GAORuiying,LINJianzhong.ResearchonzeroliquiddischargeFGDwastewatertreatmenttechnologyincoal-firedpowerplant[J].SouthernEnergyConstruction,2018,5(1):107-112.

[15]SAUVET-GOICHONB.Ashkelondesalinationplan:Asuccessfulchallenge[J].Desalination,2007,203:75-81.

[16]霍东.基于反渗透装置在电厂水处理中的应用分析[J].化工管理,2013(10):67-68.

HUODong.Applicationanalysisofreverseosmosisbasedonpowerplantwatertreatment[J].ChemicalManagement,2013(10):67-68.

[17]PORTERMC,PORTERM,PORTERCJ,etal,Handbookofindustrialmembranetechnology[M].NewJersey:NoyesPublication,1990.

[18]LEEKP,ARNOTTC,MATTIAD.Areviewofreverseosmosismembranematerialsfordesalination:Developmenttodateandfuturepotential[J].JournalofMembraneScience,2011,370(1):1-22.

[19]TONGT,ELIMELECHM.Theglobalriseofzeroliquiddischargeforwastewatermanagement:Drivers,technologies,andfuturedirections.[J].EnvironmentalScience&Technology,2016,50(13):6846-6855.

[20]连坤宙,陈景硕,刘朝霞,等.火电厂脱硫废水微滤、反渗透膜法深度处理试验研究[J].中国电力,2016,48(2):148-152.

LIANZhoukun,CHENJingshuo,LIUZhaoxia,etal.Experimentalstudyonadvancedtreatmentofdesulfurizationwastewaterfromthermalpowerplantbymicrofiltrationandreverseosmosismembranemethod[J].ChinaPower,2016,48(2):148-152.

[21]伊学农,王玉琳,闫志华.反渗透特种膜处理湿法脱硫废水中试研究[J].中国给水排水,2016,32(1):67-70.

YIXuenong,WANGYulin,YANZhihua.Pilotstudyonreverseosmosismembranefortreatmentofwetdesulfurizationwastewater[J].ChinaWater&Wastewater,2016,32(1):67-70.

[22]王可辉,蒋芬,徐志清,等.TMF+DTRO工艺深度处理脱硫废水[J].水处理技术,2017,43(3):119-121.

WANGKehui,JIANGFen,XUZhiqing,etal.ExperimentalstudyonTMF+DTROadvancedtreatmentofdesulphurizationwastewaterfromcoal-firedpowerplant[J].TechnologyofWaterTreatment,2017,43(3):119-121.

[23]周明飞,吴火强,王璟.燃煤电厂脱硫废水综合利用处理工艺实验研究[J].水处理技术,2017(10):108-114.

ZHOUMingfei,WUHuoqiang,WANGJing,etal.Experimentalstudyondesulfurizationwastewatercomprehensiveutilizationtreatmentprocessincoal-firedpowerplant[J].TechnologyofWaterTreatment,2017(10):108-114.

[24]张泉,杨亚新,李志军,等.膜组合工艺浓缩净化电厂湿法脱硫废水研究[J].给水排水,2017,43(9):52-56.

ZHANGQuan,YANGYaxin,LIZhijun,etal.Studyonmembranecombinedprocessconcentrationandpurificationofwetdesulfurizationwastewaterfrompowerplant[J].WaterSupplyandSewerage,2017,43(9):52-56.

[25]吴优福,刘捷,海玉琰,等.超超临界1000MW机组脱硫废水零排放技术[J].热力发电,2017,46(5):108-114.

WUYoufu,LIUJie,HAIYuyan,etal.Zero-emissiontechnologyofultra-supercritical1000MWunitdesulfurizationwastewater[J].ThermalPowerGeneration,2017,46(5):108-114.

[26]YORKRJ,THIELRS,BEAUDRYEG.Full-scaleexperienceofdirectosmosisconcentrationappliedtoleachatemanagement[C]//ProceedingsoftheSeventhInternationalWasteManagementandLandfillSympo-sium(Sardinia′99)Cagliari:Sardinia,1999.

[27]方彦彦,田野,王晓琳.正渗透的机理[J].膜科学与技术,2011,31(6):95-100.

FANGYanyan,TIANYe,WANGXiaolin.Themechanismofforwardosmosis[J].MembraneScienceandTechnology,2011,31(6):95-100.

[28]金海洋,黄阳波,于萍.正渗透技术及其应用[J].工业用水与废水,2014,45(1):5-9.

JINHaiyang,HUANGYangbo,YUPing.Forwardosmosistechnologyanditsapplications[J].IndustrialWaterWastewater,2014,45(1):5-9.

[29]刘晓静,吴金玲,刘春,等.正渗透技术在水和废水处理中的应用研究[J].环境科学学报,2016,36(8):2701-2713.

LIUXiaojing,WUJinling,LIUChun,etal.Forwardosmosistechnologyappliedforwaterandwastewatertreatment[J].ActaScientiaeCircumstantiae,2016,36(8):2701-2713.

[30]张军,郭有智.正渗透浓缩浓盐水影响因素研究初探[J].水处理技术,2016(11):12-17.

ZHANGJun,GUOYouzhi.Concentrationofbrinebyforwardosmosis[J].TechnologyofWaterTreatment,2016(11):12-17.

[31]邵国华,方棣.电厂脱硫废水正渗透膜浓缩零排放技术的应用[J].工业水处理,2016,36(8):109-112.

SHAOGuohua,FANGLi.ApplicationofMBCzeroliquiddischargetechnologytodesulfurizationwastewatertreatmentinapowerplant[J].IndustrialWaterTreatment,2016,36(8):109-112.

[32]王波,文湘华,申博,等.正渗透技术研究现状及进展[J].环境科学学报,2016,36(9):3118-3126.

WANGBo,WENXianghua,SHENBo,etal.Thecurrentstatusandresearchadvancesinforwardosmosis[J].ActaScientiaeCircumstantiae,2016,36(9):3118-3126.

[33]黄秋香,刘志强,孙梦,等.正渗透膜污水处理技术[J].能源与环境,2017(2):95-96,98.

HUANGQiuxiang,LIUZhiqiang,SUNMeng,etal.Sewagetreatmenttechnologyofosmoticmembrane[J].EnergyandEnvironment,2017(2):95-96,98.

[34]苏艳敏,郑化安,付东升,等.煤化工反渗透浓水浓缩的研究现状[J].洁净煤技术,2014,20(1):104-109.

SUYanmin,ZHENGHuaan,FUDongsheng,etal.Researchprogressofdesalination-concentrationofreverseosmosisdrainedwastewaterfromcoalchemicalindustry[J].CleanCoalTechnology,2014,20(1):104-109.

[35]赵瑞华,凌开成,张永奇.电渗析废水处理技术[J].太原理工大学学报,2000,31(6):721-724.

ZHAORuihua,LINGKaicheng,ZHANGYongqi.Electrodialysiswastewatertreatmenttechnology[J].JournalofTaiyuanUniversityofTechnology,2000,36(6):721-724.

[36]张维润,樊雄.电渗析浓缩海水制盐[J].水处理技术,2009,35(2):1-4.

ZHANGWeirun,FANXiong.Electrodialysisconcentratedseawatersalt[J].TechnologyofWaterTreatment,2009,35(2):1-4.

[37]孟友国,吴雅琴,朱圆圆,等.均相电驱动膜技术在脱硫废水资源化中的应用研究[J].水处理技术,2016(6):33-35.

MENGYouguo,WUYaqin,ZHUYuanyuan,etal.Applicationofhomogeneouselectricdrivemembranetechnologyinthedesulfurizationwastewaterresourceutilization[J].TechnologyofWaterTreatment,2016(6):33-35.

[38]王朝乾,田凤超,刘金荣.浓海水电渗析制卤工艺研究[J].盐业与化工,2015,44(11):25-29.

WANGChaoqian,TIANFengchao,LIUJinrong.Studyonbitternmakingprocessofdesalinatedseawaterelectrodialysis[J].JournalofSaltandChemicalIndustry,2015,44(11):25-29.

[39]杨博,李玉忠,崔琳,等.Mg2+对脱硫废水电解-电渗析过程的影响[J].化工进展,2017,36(S1):482-488.

YANGBo,LIYuzhong,CUILin,etal.Influenceofmagnesiumionsonelectrolysis-electrodialysisprocessofdesulfurizationwastewater[J].ChemicalIndustryandEngineerProgress,2017,36(S1):482-488.

[40]卢剑,李亚娟,许臻,等.海水直流冷却电厂烟气脱硫废水处理工艺的研究[J].中国电力,2018,51(11):179-184.

LUJian,LIYajuan,XUZhen,etal.StudyontreatmentprocessoffluegasdesulfurizationwastewaterfromseawaterDCcoolingpowerplant[J].ElectricPower,2018,51(11):179-184.

[41]AL-SHAMMIRIM,SAFARM.Multi-effectdistillationplants:Stateoftheart[J].Desalination,1999,126(1/3):45-59.

[42]URBANIECK.Theevolutionofevaporatorstationsinthebeet-sugarindustry[J].JournalofFoodEngineering,2004,61:505-508.

[43]吴韩,梅小慧.多效蒸发技术在高盐度废水的应用[J].广东化工,2013,40(23):123-123.

WUHan,MEIXiaohui.Applicationofmultiple-effectevaporationtechnologyinhighsalinitywastewater[J].GuangdongChemicalIndustry,2013,40(23):123-123.

[44]胡石,丁绍峰,樊兆世.燃煤电厂脱硫废水零排放工艺研究[J].洁净煤技术,2015,21(2):129-133.

HUShi,DINGShaofeng,FANZhaoshi.Zeroreleasetechnologyofdesulfurizationwastewaterincoal-firedpowerplant[J].CleanCoalTechnology,2015,21(2):129-133.

[45]董文虎,孙玉堂,陈光强,等.MVR蒸发系统在淡盐水浓缩中的应用[J].氯碱工业,2017,53(1):37-39,42.

DONGWenhu,SUNYutang,CHENGuangqiang,etal.ApplicationofMVRevaporationsysteminconcentrationofdepletedbrine[J].Chlor-AlkaliIndustry,2017,53(1):37-39,42.

[46]毛彦霞,张占梅,王旭东,等.机械蒸汽再压缩技术处理模拟脱硫废水的中试研究[C]//中国电机工程学会年会.成都:[s.n.],2013.

MAOYanxia,ZHANGZhanmei,WANGXudong,etal.Pilotstudyonmechanicalvaporrecompressiontechnologyfortreatmentofdesulfurizationwastewater[C]∥ChinaElectricalEngineeringSocietyAnnualMeeting.Chengdu:[s.n.],2013.

[47]田立辉,郭杰,郭艳丽.含盐废水MVR蒸发处理工艺设计及成本分析[J].山东化工,2016,45(18):175-177.

TIANLihui,GUOJie,GUOYanli.Thedesignandcostanalysisofmvrevaporationtreatmentprocessfortreatingwastewatercontainingsalt[J].ShandongChemical,2016,45(18):175-177.

[48]郭萌.MVR蒸发装置与多效蒸发装置在废盐水浓缩中投资、能效的综合分析对比[J].化工管理,2015(35):23.

GUOMeng.ComprehensiveanalysisandcomparisonofinvestmentandenergyefficiencyofMVRevaporationdeviceandmulti-effectevaporationdeviceinwastebrineconcentration[J].ChemicalManagement,2015(35):23.

[49]万勇刚,徐峰,田旭峰,等.国电汉川发电有限公司脱硫废水蒸发结晶项目工艺解析[J].华电技术,2017,39(10):74-76.

WANYonggang,XUFeng,TIANXufeng,etal.ProcessanalysisofdesulfurizationwastewaterevaporationcrystallizationprojectofGuodianHanchuanPowerGenerationCo.,Ltd[J].HuadianTechnology,2017,39(10):74-76.

[50]刘秋生.烟气脱硫废水“零排放”技术应用[J].热力发电,2014,43(12):114-117.

LIUQiusheng.Applicationandcomparisonofzerodischargetechnologyfordesulfurizationwastewater[J].ThermalPowerGeneration,2014,43(12):114-117.

[51]李飞.脱硫废水烟道蒸发热源的选择[J].科技资讯,2018,16(3):112-113.

LIFei.Selectionoffluegasevaporationheatsourcefordesulfurizationwastewater[J].TechnologyInformation,2018,16(3):112-113.

[52]贺继旺,李涛,党小建,等.超超临界660MW机组烟道蒸发结晶脱硫废水零排放技术[J].热力发电,2019,48(1):110-114.

HEJiwang,LITao,DANGXiaojian,etal.Zerodischargetechnologyoffluegasevaporationandcrystallizationdesulfurizationwastewaterinanultra-supercritial660MWunit[J].ThermalPowerGeneration,2019,48(1):110-114.

[53]张净瑞,梁海山,郑煜铭,等.基于旁路烟道蒸发的脱硫废水零排放技术在火电厂的应用[J].环境工程,2017,35(10):5-9.

ZHANGJingrui,LIANGHaishan,ZHENGYuming,etal.Applicationofzeroliquiddischargesystemofthedesulfurizationwastewaterbasedonbypassflueevaporationsysteminthermalpowerplants[J].EnvironmentalEngineering,2017,35(10):5-9.

[54]马双忱,武凯,万忠诚,等.旁路蒸发系统对燃煤电厂脱硫系统水平衡和氯平衡的影响[J].动力工程学报,2018,38(4):298-307.

MAShuangchen,WUKai,WANZhongcheng,etal.Effectofevaporationbypassonwaterandchlorinebalanceindesulfurizationsystemofacoal-firedpowerplant[J].JournalofChineseSocietyofPowerEngineering,2018,38(4):298-307.

[55]于伟静.脱硫废水蒸发处理系统研究[D].保定:华北电力大学(保定),2016:34.

YUWeijing.StudyonFGDwastewaterevaporationtreatment[D].Baoding:NorthChinaElectricPowerUniversity(Baoding),2016:34.

[56]贾绍广,黄凯,吴从越,等.蒸发塔处理脱硫废水的热量衡算[J].热力发电,2017,46(2):62-66.

JIAShaoguang,HUANGKai,WUCongyue,etal.HeatbalanceofevaporationtowerforFGDwastewatertreatment[J].ThernalPowerGeneration,2017,46(2):62-66.

[57]康梅强,邓佳佳,陈德奇,等.脱硫废水烟道蒸发零排放处理的可行性分析[J].土木建筑与环境工程,2013(S1):238-240.

KANGMeiqiang,DENGJiajia,CHENDeqi,etal.Analysisonthefeasibilityofdesulfurizationwastewaterevaporationtreatmentinfluegasductwithoutpollutiondischarge[J].JournalofCivil,ArchitecturalEnvironmentalEngineering,2013(S1):238-240.

[58]晋银佳,梁秀进,孙海峰,等.某660MW机组脱硫废水烟道蒸发系统设计及运行效果分析[J].中国电力,2018,51(12):158-162.

JINYinjia,LIANGXiujin,SUNHaifeng,etal.Systemdesignandoperationanalysisofthedesulfurizationwastewatertreatmentwithflueevaporationprocessfora660MWunit[J].ChinaPower,2018,51(12):158-162.

[59]马双忱,柴峰,吴文龙,等.脱硫废水烟道蒸发工艺影响因素实验研究[J].环境科学与技术,2015,38(12):297-301.

MAShuangchen,CHAIFeng,WUWenlong,etal.Experimentalresearchoninfluencingfactorsofflueevaporationtreatmentfordesulfurizationwastewater[J].EnvironmentalScience&Technology,2015,38(12):297-301.

[60]马双忱,于伟静,贾绍广,等.燃煤电厂脱硫废水烟道蒸发产物特性[J].动力工程学报,2016,36(11):894-900.

MAShuangchen,YUWeijing,JIAShaoguang,etal.Propertiesofflueductevaporationproductsbydesulfurizationwastewaterincoal-firedpowerplants[J].JournalofChineseSocietyofPowerEngineering,2016,36(11):894-900.

[61]YEBOAHNNN,ELLISONKM,MINKARAR,etal.Treatmentanddisposalalternativeforfluegasdesulfurizationwastewater[C]//2015WorldofCoalAshConference,Nashville.America:[s.n.],2015.

[62]RENEWJE,HUANGCH,BURNSSE,etal.Immobilizationofheavymetalsbysolidification/stabilizationofco-disposedfluegasdesulfurizationbrineandcoalflyash[J].Energy&Fuels,2016,30(6):5042-5051.

[63]王贵彦,黄素华.湿法脱硫燃煤机组“白色烟羽”节能治理[J].华电技术,2016,38(11):64-65,68.

WANGGuiyan,HUANGSuhua.Energysavingtreatmentof"whiteplume"inwetdesulfurizationcoal-firedunit[J].HuadianTechnology,2016,38(11):64-65,68.

THE END
1.废水蒸发浓缩工艺在脱硫废水处理中的运用初探蒸发结晶法运用过程中耗电量较大,结晶器及其配套设备占用空间较大,同时,设备的维修保养工作成本较高,不容易控制脱硫废水水质。因此,运用结晶法后废水中往往会含有固化物,需要相关人员再次进行处理,这表示处理工作总体较为复杂。 (二)膜浓缩减量法处理脱硫废水...http://ruituzidonghua.com/Show/index/cid/116/id/133.html
2.三效蒸发器废水蒸发器滚筒刮板江苏龙行机械科技有限公司一直致力于干燥设备的设计,制造,销售及研究,尤其是三效蒸发器,废水蒸发器,污泥桨叶干燥机,滚筒刮板干燥机受到众多客户认可好评.http://www.jslxgz.com/
3.供应东莞低温蒸发器低温蒸馏废液处理设备厂家厂家/批发价格例如清洗废水、垃圾渗滤液废水、膜浓缩废水、切削液废水都可以使用低温蒸发器处理。 低温浓缩蒸发器的原理 低温浓缩蒸发器的原理是浓缩减量废液,可以大大减少企业废液的处理成本,低温浓缩蒸发器的主要功能是在真空负压作用下把沸点降低,使高盐、高有机的废液加热在三十多度沸腾蒸发,蒸发得到的蒸汽经过冷凝系统凝结成液态...https://3g.made-in-china.com/gongying/runyuan99-zvkJEqidbcVr.html
4.污水处理设备中水回用设备mvr蒸发器庆洋商贸是一家集研发、生产和销售为一体的厂家,主要提供地埋式/一体化/生活/农村/医院/养殖/化工/电镀/工业污水处理设备、中水回用设备和mvr蒸发器等各种废水处理设备,庆洋商贸设备的技术、系统和工艺值得信赖,欢迎新老客户来工厂咨询价格和订购!http://www.qytrades.com/
5.乳化液废水回用设备乳化液废水处理设备乳化液废水回用设备 工艺流程 乳化液减量处理模式: 物理生化+低温蒸发,废乳化液处理后可回用至生产线,浓缩液经减量处理后再进入低温蒸发器,有效减少低温蒸发器的购置成本和能耗成本。 优势:兼具传统处理方法和低温蒸发的优点。 污水处理方式 优点 缺点 物理生化 1.建设成本低 2.能耗低 1.占地面积大 2.危废处理...http://www.bjsdhb.com/a/chanpin/fenlei1/youyanjinghuaqi/64.html
6.多效蒸发器MVR蒸发器三效蒸发结晶器小牛轻工机械-蒸发器设备专业生产,高新技术企业厂家,擅长三效蒸发器 ,MVR蒸发器,超低温热泵蒸发器,高盐废水蒸发结晶器等各种蒸发浓缩结晶设备设计制造,多项技术专利,在废水处理环保工程,生物制药食品化工等领域近3000家工程业绩,受众多知名企业信赖,获得良好口碑。http://www.xiaoniujx.com/
7.低温蒸发器工作原理以及优势有哪些?低温浓缩蒸发器的原理是浓缩减量废液,可以大大减少企业废液的处理成本,低温浓缩蒸发器的主要功能是在真空负压作用下把沸点降低,使高盐、高有机的废液加热在三十多度沸腾蒸发,蒸发得到的蒸汽经过冷凝系统凝结成液态水,通过排水系统排出。 这样可以降低企业的废液处理成本,同时,低温浓缩蒸发器设备占地面积小,移动便捷,自动...https://www.31fabu.com/industry/2021080454399.html
1.低温蒸发器为废水处理带来新突破,浓缩减量效率达到90%以上!综上所述,低温蒸发器作为一种创新科技,为废水处理带来了新的突破,实现了令人瞩目的浓缩减量效率。选择低温蒸发器意味着选择高效、节能和环保的废水处理方式,使企业能够更好地履行社会责任,提升可持续发展能力。 废水低温蒸发器,废水低温蒸发设备,低温蒸发结晶,废水低温蒸发浓缩设备,高盐废水,高盐废水蒸发结晶,高盐废水...http://www.kssjqhb.com/news/4_371
2.浓缩减量干燥结晶蒸发器公司主要环保设备有低温热泵蒸发器、蒸汽结晶蒸发器、热泵结晶蒸发器、MVR蒸发器、多效蒸发器、余热蒸发器、玻璃蒸发器、加药系统、膜过滤系统和生化系统。我司在工业废水回用、工业废水达标排放和工业废水零排放方面有着非常多案例及建设运营经验。特别是在电镀废水处理、电镀废水提标升级改造、涂装喷涂废水处理、金属...http://www.zhg-sz.com/
3.低温蒸发器低温结晶器MVR蒸发器工业废水蒸发浓缩设备低温...叁项环境是针对废水0排放的一家企业,主要生产研发低温蒸发器、低温结晶器、MVR蒸发器、工业废水蒸发浓缩设备、低温蒸发浓缩器等工业废水浓缩减排设备https://www.sxhuanjing.cn/
4.技术贴火电厂废水治理现状与对策火电厂的节水与废水治理工作对推进生态文明建设具有积极作用,国家对火电厂废水治理提出了具体要求。《污染防治行动计划》要求在役电厂逐渐增加使用再生水的比例,新建电厂必须使用城市中水;发电企业需开展废水深度处理回用、废水达标排放、高盐废水浓缩减量工作;降低取水量、外排水量,排水达到排放标准。“排污许可证制度”...https://news.bjx.com.cn/html/20190627/988963.shtml
5....废水蒸发器低温蒸发器低温蒸发结晶设备价格深圳市嘉佳环保技术有限公司主要研发生产销售:低温蒸发器,低温热泵蒸发器,低温热泵结晶器,低温蒸汽结晶器,工业废水低温蒸发器,帮助10+企业解决工业,农业,生活等领域污水废水处理难题,多年来为企业省掉委外废水处理成本5000万,购买设备请联系:181 0293 1514。http://jiajiahuanbao.com/
6....切削液低温蒸发器低温热泵浓缩蒸发器机械加工行业低温热泵蒸发器应用范围:机械加工行业,印刷行业,表面处理行业,五金模具行业,注塑成型行业,金属成型浇铸压铸行业,金属冲压成型行业。清洗行业,喷涂行业... 型号: XD-ZF所在地:上海市参考价:¥65000更新时间:2024/6/6 19:08:10 对比 低温蒸发结晶设备低温热泵蒸发器低温多效蒸发器低温浓缩结晶蒸发器低温双...https://www.hbzhan.com/st638936/list_1323789.html
7.工业废水蒸发浓缩氨氮减排放低温蒸发器切削液HYTURN致力于环保新技术的研发和在自动化技术领域的应用及推广。我们不仅仅是一家环保设备供应商,我们志在成为行业先锋,为废水处理工艺提供更环保、更经济、更智能的解?决方案。主要从事:度蒸发,氨氮减排,氨氮零排放排放,低温蒸发器,乳化液废水处理,切削液废水处理设https://www.hyturn.com/
8.MVR废水蒸发器含盐蒸发结晶设备高盐废水处理蒸发器金属切削液低温...化学镍废液自动进入低温蒸发器,蒸发后形成的冷凝液中各项污染物的浓度很低,可纳入其他简单废水。废液中绝大部分污染物存在于浓缩液中,浓缩减量后委外处置。设备采用人机界面,完全自动化,操作简单,运行安全稳定,并可以云端监控。 首先,从处理量大小上:MVR废水蒸发器含盐蒸发结晶设备高盐废水处理蒸发器金属切削液低温...http://site.china.cn/wushuichulichengtsb/5144376994.html
9.废水蒸发器,低温蒸发器,热泵蒸发器厂家价格鑫鹰环保(深圳)有限公司主营废水蒸发器,低温蒸发器,热泵蒸发器等产品,公司技术人员对用户的操作人员进行现场培训,讲解设备的安装,使用和维护规程,及时解决用户在使用过程中遇到的问题http://www.stqxgs.com/
10.威胜达环保,让环境更美好!蒸发器低温蒸发器多效蒸发器设备长期稳定运行 持续为客户创造价值 1760+ ㎡ 生产基地 2% 研发投入强度 专注废水浓缩减量/油品污染控制 威胜达拥有一支高素质的流体净化研发团队,目前已取得120余项授权专利,成功填补了国内低温蒸发及亚微米级电荷吸附过滤领域的多项技术空白。 高难废水处理系统高性能油品净化设备免费咨询 ...https://www.wsdks.com/
11.表面工程技术(电镀)(精选9篇)蒸发浓缩法是对电镀废水进行蒸发、使重金属废水得以浓缩,并加以回收利用的一种处理方法,一般适用于处理含铬、铜、银、镍等重金属废水,对含重金属离子浓度低的废水,直接应用蒸发浓缩回收法能耗大,成本高、蒸发浓缩处理重金属废水一般是与其它方法并用,如常压蒸发器与逆流漂洗系统的联合使用处理电镀废水,可实现闭路循环,...https://www.360wenmi.com/f/filel8239r5k.html
12.低温刮板蒸发器电镀机加工化工废水无锡朗盼环境科技有限公司本公司主要生产污水蒸发器、低温蒸发器、浓缩蒸发器等系列产品,在行业内拥有唯一的生产技术与制造工艺,满足客户降低生产成本,节约运营成本的要求,同时,响应国家政策,节能环保,我们愿与所有客户一同努力,共同为环保事业作出贡献!http://leadperfune.com/
13.扬州工业废水低温蒸发器工业废水处理低温蒸发器 一、产品简述: 低温蒸发设备广泛应用于各行各业的污水减量减排及净水回用。其工作原理是在一个设定的真空状态下通过热泵的能量来实现对水的蒸发处理。 该处理方式流程短,能耗低,无耗材,易安装,易操作,设备可实现自动运行,省人工,该设备投资少,占地面积小,是解决废水排放很好的选择。 http://www.szyujia.cn/product/yangzhou_624.html
14....溶剂回收机,漆渣烘干减量处理设备,喷漆涂装循环废水处理,印刷...福安诺环保,主要经营:溶剂回收机,漆渣烘干减量处理设备,喷漆涂装循环废水处理,印刷废水处理等环保设备和提供环保减能减排技术http://www.fjcalstar.com/