一种废盐水电解制氯碱资源化方法技术

技术编号:33277298 阅读:23 留言:0更新日期:2022-04-30 23:36
本发明专利技术公开了一种废盐水电解制氯碱资源化方法包括以下步骤:S1、将含盐有机废水进行蒸发浓缩,分步结晶得到结晶硫酸钠;S2、将浓缩后的含盐有机废水中的有机物氧化分解,得到含盐废水;S3、将含盐废水中的机械杂质进行过滤处理;S4、使用无机膜过滤器将过滤处理后的含盐废水进行第一次精制;S5、利用螯合树脂将经过第一次精制后的含盐废水进行第二次精制;S6、利用零极距离子膜电解槽将经过第二次精制含盐废水进行电解,得到碱液、氢气和氯气。本发明专利技术将二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)含盐有机废水经资源化处理转化为氯碱工业的原料,实现废水中盐资源的循环利用,解决高含盐有机废水的排放污染问题。放污染问题。放污染问题。

【技术实现步骤摘要】
一种废盐水电解制氯碱资源化方法


[0001]本专利技术涉及高含盐废水处理领域,具体涉及一种废盐水电解制氯碱资源化方法。

技术介绍

[0002]随着石化与化学工业的快速发展,我国逐渐形成了较为完善的石油化工、天然气化工、煤化工、盐化工和生物化工生产体系。但是,在制造大量石化和化工产品的同时,也伴随着大量化工废水产生,这些化工废水成分非常复杂,含大量有机物、无机盐、重金属等,其中高浓度含盐有机废水尤为突出。
[0003]目前,对于高浓度含盐有机废水的处理,主要采取稀释排放或蒸发浓缩

焚烧的无害化措施,将造成盐资源的浪费。由于缺乏技术、经济上的可行性与可靠性,大多数仍采取稀释外排方式,特别是含盐废水的排放,导致淡水水资源矿化和土壤碱化。
[0004]二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)含盐有机废水作为高浓度含盐有机废水中的一种,其排放量大、对环境危害严重、资源化利用非常困难,是现阶段国内外绿色资源
亟待解决的一个难题。

技术实现思路

[0005]有鉴于现有技术的上述缺陷,本专利技术的目的就是提供一种废盐水电解制氯碱资源化方法,将二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)含盐有机废水经资源化处理转化为氯碱工业的原料,实现废水中盐资源的循环利用,解决高含盐有机废水的排放污染问题。
[0006]本专利技术的目的是通过这样的技术方案实现的:
[0007]一种废盐水电解制氯碱资源化方法,包括以下步骤:
[0008]S1、将含盐有机废水进行蒸发浓缩,分步结晶得到结晶硫酸钠
[0009]S2、将浓缩后的含盐有机废水中的有机物氧化分解,得到含盐废水;
[0010]S3、将含盐废水中的机械杂质进行过滤处理;
[0011]S4、使用无机膜过滤器将过滤处理后的含盐废水进行第一次精制;
[0012]S5、利用螯合树脂将经过第一次精制后的含盐废水进行第二次精制;
[0013]S6、利用零极距离子膜电解槽将经过第二次精制含盐废水进行电解,得到碱液、氢气和氯气。
[0014]进一步地,所述步骤S1中的含盐有机废水进行蒸发浓缩,分步结晶去除含盐有机废水中的硫酸钠包括以下步骤:
[0015]SN1、含盐有机废水进行预浓缩处理;
[0016]SN2、将预浓缩后的含盐有机废水再进行水分蒸发处理,得到氯化钠盐晶和浓缩液,浓缩液中硫酸钠浓度将达到饱和状态;
[0017]SN3、将浓缩液进行降温水分蒸发处理,得到氯化钠盐晶和再浓缩液;部分再浓缩液进入步骤S2中进行处理;
[0018]SN4、余下的再浓缩液进行升温水分蒸发处理,得到结晶硫酸钠和余液,余液进入
步骤SN3中进行处理。
[0019]进一步地,步骤SN1中,含盐有机废水先通过预热后再进行预浓缩处理;预浓缩后的含盐有机废水中的氯化钠饱和。
[0020]进一步地,步骤SN2中得到的氯化钠盐晶依次经过盐旋液分离器和离心机处理后产生的清液,与含盐有机废水混合稀释得到逆流盐水,对步骤SN3中的结晶的盐腿处的氯化钠冲刷;
[0021]浓缩液经过沉淀后进入步骤SN3中进行处理。
[0022]进一步地,逆流盐水部分对步骤SN3中的结晶的盐腿处的氯化钠冲刷,余下部分与步骤SN2得到氯化钠盐晶混合。
[0023]进一步地,步骤SN3中将浓缩液进行降温水分蒸发处理,利用闪蒸效应和机械蒸汽再压缩系统进行水分蒸发处理。
[0024]进一步地,步骤SN1的预浓缩处理、SN2和SN4中的水分蒸发处理均利用机械蒸汽再压缩系统。
[0025]进一步地,步骤S2中将浓缩后的含盐有机废水中的有机物氧化分解,包括以下步骤:
[0026]加入3%~6%浓度的次氯酸钠,使得反应池中的次氯酸钠浓度0.8%~1.2%;
[0027]加入过量为0.5~1.0g/L的10%~15%浓度的碳酸钠;
[0028]加入过量为0.3~0.5g/L的28%~35%浓度的氢氧化钠。
[0029]进一步地,步骤S3中的过滤处理为采用过滤器过滤分离出粒径≥1mm的机械杂物;
[0030]进一步地,步骤S4中第一次精制采用三级串联的无机膜过滤单元“错流”过滤方式过滤,每个无机膜过滤单元过滤得到含盐废水汇集后加入亚硝酸钠去除游离氯。
[0031]由于采用了上述技术方案,本专利技术具有如下的优点:
[0032]将含盐有机废水处理的同时获得硫酸钠和氯化钠,实现了二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)含盐有机废水的废盐资源化利用;避免投入巨资建设膜法脱硝;利用分步结晶实现盐硝联产,替代了当前受TOC影响较大的膜法脱硝装置,促进了脱硝装置的稳定运行。
[0033]本专利技术的其他优点、目标和特征在某种程度上将在随后的说明书中进行阐述,并且在某种程度上,基于对下文的考察研究对本领域技术人员而言将是显而易见的,或者可以从本专利技术的实践中得到教导。
附图说明
[0034]本专利技术的附图说明如下:
[0035]图1实施例中废盐水电解制氯碱资源化方法的流程示意图。
具体实施方式
[0036]下面结合附图和实施例对本专利技术作进一步说明。
[0037]实施例:
[0038]如图1所示,废盐水电解制氯碱资源化方法,包括以下步骤:
[0039]第一步,将含盐有机废水进行蒸发浓缩,分步结晶得到结晶硫酸钠;具体的包括以下步骤:
[0040]SN1、将含盐有机废水进行预热,预热后将含盐有机废水注入第一降膜蒸发器中,利用第一机械蒸汽再压缩(MVR单元)系统的再压缩蒸汽进行加热。加热后,蒸发过程开始进行,因此含盐有机废水浓度升高,水分蒸发浓缩。预浓缩后的含盐有机废水其氯化钠浓度已接近或者达到饱和状态。
[0041]SN2、将预浓缩后的含盐有机废水注入第二降膜蒸发器中,利用第二机械蒸汽再压缩(MVR单元)系统的再压缩蒸汽进行加热。预浓缩后的含盐有机废水水分蒸发,氯化钠盐晶将开始结晶并逐渐沉积,余下的浓缩液中硫酸钠浓度将达到饱和状态,并进行沉淀将还未附着的结晶的氯化钠盐沉淀分离;
[0042]结晶氯化钠晶盐依次经过盐旋液分离器和离心机处理,得到湿盐,经过盐旋液分离器和离心机得到的清液与少量含盐有机废水混合得到逆流盐水。
[0043]逆流盐水部分冲刷沉积在本步骤的结晶盐腿处的氯化钠,可以降低氯化钠盐晶的温度,这样在离心机处理的时候可以保护离心机,同时可以对氯化钠盐晶的尺寸进行,以获得统一且适合推进式离心机处理的盐晶尺寸。余下部分逆流盐水流入结晶的氯化钠盐中。
[0044]如果不使用逆流盐水对结晶的氯化钠盐进行冲刷,大量的NaClO3将离开第二降膜蒸发器进入盐浆槽和滤液储槽,对最终产的氯化钠盐造成污染,并对氯化钠结晶过程产生负面影响。另一方面,氯化钠盐中的NaClO3浓度太高可能会造成装置严重的腐蚀,而且显著增加沸点,从而导致蒸发能力的下降。
[0045]SN3、将浓缩液注入真空的闪发蒸发器中,利用硫酸钠的本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种废盐水电解制氯碱资源化方法,其特征在于,包括以下步骤:S1、将含盐有机废水进行蒸发浓缩,分步结晶得到结晶硫酸钠;S2、将浓缩后的含盐有机废水中的有机物氧化分解,得到含盐废水;S3、将含盐废水中的机械杂质进行过滤处理;S4、使用无机膜过滤器将过滤处理后的含盐废水进行第一次精制;S5、利用螯合树脂将经过第一次精制后的含盐废水进行第二次精制;S6、利用零极距离子膜电解槽将经过第二次精制含盐废水进行电解,得到碱液、氢气和氯气。2.根据权利要求1所述的废盐水电解制氯碱资源化方法,其特征在于,所述步骤S1中的含盐有机废水进行蒸发浓缩,分步结晶去除含盐有机废水中的硫酸钠包括以下步骤:SN1、含盐有机废水进行预浓缩处理;SN2、将预浓缩后的含盐有机废水再进行水分蒸发处理,得到氯化钠盐晶和浓缩液,浓缩液中硫酸钠浓度将达到饱和状态;SN3、将浓缩液进行降温水分蒸发处理,得到氯化钠盐晶和再浓缩液;部分再浓缩液进入步骤S2中进行处理;SN4、余下的再浓缩液进行升温水分蒸发处理,得到结晶硫酸钠和余液,余液进入步骤SN3中进行处理。3.根据权利要求2所述的废盐水电解制氯碱资源化方法,其特征在于,步骤SN1中,含盐有机废水先通过预热后再进行预浓缩处理;预浓缩后的含盐有机废水中的氯化钠饱和。4.根据权利要求2所述的废盐水电解制氯碱资源化方法,其特征在于,步骤SN2中得到的氯化钠盐晶依次经过盐旋液分离器和离心机处理后产生的清液,与含盐有机废水...

【专利技术属性】
技术研发人员:曾永寿段成义李国骁冉志辉宋丽丽
申请(专利权)人:重庆市映天辉氯碱化工有限公司
类型:发明
国别省市:

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