详细介绍
提高循环水浓缩倍数净元电容析旁流水处理器:
净元电容析去离子技术(MCDI)是拥有发明权的简单而有效的去除水中溶解性总固体(TDS)的电化学技术。在电场作用下通过电极和溶液之间形成的双电层,极性分子或离子被储存在双电层中被去除,当电极饱和后可以通过加上一反向电场使离子脱离电极进行再生。与传统的除盐方法相比,净元电容析能耗小、成本低,且再生容易,无需化学药剂,是一种既经济又有效的方法。
技术特点:
使用寿命长,在污水处理领域,保守估计>3年,避免了因更换核心部件而带来的运行成本的提高。
特殊离子去除*,氟、、根、根、硬度去除效果尤佳。
无二次污染,几乎不添加任何药剂,排放浓水所含成份均系来自于原水;对COD可部分降解,但不浓缩;系统本身不产生新的排放物。浓水可直接达标排放。
对前处理要求相对较低,具有很强的耐冲击性。
亲水憎油性,电吸附模块的核心部件为惰性电极,有亲水憎油的特性,可抗油类污染。
工艺流程简单,自动化程度高,对操作者的技术要求较低。
除盐的做功对象为水溶液中的溶质(盐类,少数),而不是溶剂(水分子,多数)。能耗低、制水成本低廉。
净元电容析旁流水处理器是2015年发明技术,应用在循环冷却水系统,省去系统排污,只通过净元电容析旁流水处理器排放一小部分浓缩液,提高系统的浓缩倍数同时保持循环水离子浓度稳定,实现循环水的节水减排,具有良好的社会价值和经济效益。以下为使用提高循环水浓缩倍数 净元电容析计算数据:
提高循环水浓缩倍数净元电容析旁流水处理器
不考虑风吹损失量 | 考虑风吹损失量 | |||||||
正常工况 | 循环水量Q(m3/h) | 1000 | 循环水量Q(m3/h) | 1000 | ||||
温差℃ | 5.0 | 温差℃ | 5.0 | |||||
温度系数 | 0.15% | 温度系数 | 0.15% | 通常在0.13%-0.15% | ||||
浓缩倍数 | 4.0 | 浓缩倍数 | 4.0 | |||||
蒸发量Qz(m3/h) | 7.50 | 风吹飞溅损失 | 1.0 | 0.10% | ||||
排水量Qp(m3/h) | 2.50 | 蒸发量Qz(m3/h) | 7.50 | 循环水量*温差*温度系数 | ||||
补水量Qb(m3/h) | 10.00 | 排水量Qp(m3/h) | 1.50 | 蒸发量/(浓缩倍数-1) | ||||
年耗水量m³ | 87600 | 补水量Qb(m3/h) | 10.00 | |||||
系统保佑水量m³ |
| 年耗水量m³ | 87600 | |||||
系统保佑水量m³ |
| |||||||
使用电容析后,节省80%排污量 | 电容析处理量(m3/h) | 2.50 | 电容析处理量(m3/h) | 1.50 | ||||
排污水量(m3/h) | 0.5 | 排污水量(m3/h) | 0.3 | |||||
补充水量(m3/h) | 8.00 | 补充水量(m3/h) | 8.80 | |||||
浓缩倍数 | 16 | 浓缩倍数 | 6.8 |
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浓缩倍数N=补水量/(排污水量+风吹飞溅损失量)
蒸发损失量—Qe=k×T×Qr
排污水量——Qb=Qe/(N-1)-Qf
风水飞溅损失Qf约为循环总量的0.1%
T —进出冷却塔温差
K —气温系数(依据当地的气候条件取系数值0.15%)
水量计算
蒸发损失量—Qe=k×T×Qr=1000×5×0.15%=7.5m3/h
风吹飞溅损失Qf=1 m3/h
排污水量——Qb=Qe/(N-1)-Qf=7.5/(3-1)-1=2.75m3/h
经济效益分析
净元电容旁流水处理器处理量应不小于排污量,选用3 m3/h,成本为14.1万元。电容析旁流水处理器水回收率为80%,使用电容析后
系统排污量3×(1-8%)=0.6 m3/h
节省水量Q=2.75-0.6=2.15 m3/h
每年节省水量为2.15×24h×365=18834 m3
每年节省水费为18834×5=94170元
浓缩倍数= (7.5+0.6+1)/(0.6+1)=5.7
浓缩倍数提高了约2.7倍,每年节省水费约9.4万元。处理每吨水电耗为1度,即每年电费约2.6万元,设备投资为14.1万元,约2年的时间即可收回投资成本。
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