[发明专利]一种弹热低温分盐的脱硫废水处理系统及方法有效
| 申请号: | 201911275916.7 | 申请日: | 2019-12-12 |
| 公开(公告)号: | CN111056679B | 公开(公告)日: | 2021-04-20 |
| 发明(设计)人: | 张丹;王辉辉;韩小渠;苏旻琦;刘继平;严俊杰 | 申请(专利权)人: | 西安交通大学 |
| 主分类号: | C02F9/10 | 分类号: | C02F9/10;C01D3/04;C01D3/14;C01D5/16;C02F103/18 |
| 代理公司: | 西安通大专利代理有限责任公司 61200 | 代理人: | 房鑫 |
| 地址: | 710049 *** | 国省代码: | 陕西;61 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 低温 脱硫 废水处理 系统 方法 | ||
1.一种弹热低温分盐的脱硫废水处理系统,其特征在于,包括脱硫废水预处理系统(2)、第一蒸发器(3)、第一换热器(4)、第一储液罐(5)、第一弹热设备(61)、第二弹热设备(62)、杠杆机构(7)、连接电机(8)、纳滤装置(9)、第二换热器(10)、第二储液罐(11)、第二容器(15)、第二蒸发器(13)、第三换热器(14)、第一转换阀(6-1)、热源换热器(6-2)、第二转换阀(6-3)、第一记忆合金(6-6)、第二记忆合金(6-7)、第三转换阀(6-8)、冷源换热器(6-9)、第四转换阀(6-10)及支点(7-1);
脱硫废水预处理系统(2)的出口与纳滤装置(9)的入口相连通,纳滤装置(9)的Na2SO4溶液出口与第二蒸发器(13)的吸热侧入口相连通,第二蒸发器(13)的吸热出口与第三换热器(14)的放热侧入口相连通,冷源换热器(6-9)的放热出口与第三换热器(14)的吸热侧入口相连通,冷源换热器(6-9)的放热入口与第三换热器(14)的吸热出口相连通,第二容器(15)位于第三换热器(14)晶体出口的下方;
纳滤装置(9)的NaCl溶液出口经第二换热器(10)的吸热侧与第一蒸发器(3)的入口相连通,第一蒸发器(3)的出口与第一换热器(4)的吸热侧入口相连通,第一换热器(4)的吸热侧出口与第一蒸发器(3)的入口相连通,第一蒸发器(3)的蒸汽出口与第二换热器(10)的放热侧入口相连通,第二换热器(10)的凝结水出口位于第二储液罐(11)的正上方,第二蒸发器(13)的蒸汽出口与第一换热器(4)的放热入口相连通,第一换热器(4)的凝结水出口位于第一储液罐(5)的正上方;
第二蒸发器(13)的放热侧出口与热源换热器(6-2)的吸热入口相连通,第二蒸发器(13)的放热侧入口与热源换热器(6-2)的吸热出口相连通;
冷源换热器(6-9)的吸热侧出口与第三转换阀(6-8)的入口相连通,第三转换阀(6-8)的第一个出口与第一弹热设备(61)的前端开口相连通,第三转换阀(6-8)的第二出口与第二弹热设备(62)的前端开口相连通;
第二转换阀(6-3)的第一个入口与第一弹热设备(61)的后端开口相连通,第二转换阀(6-3)的第二个入口与第二弹热设备(62)的后端开口相连通,第二转换阀(6-3)的出口与热源换热器(6-2)的放热侧入口相连通,热源换热器(6-2)的放热侧出口与第一转换阀(6-1)的入口相连通,第一转换阀(6-1)的第一个出口与第一弹热设备(61)的后端开口相连通,第一转换阀(6-1)的第二个出口与第二弹热设备(62)的后端开口相连通;
第四转换阀(6-10)的第一个入口与第一弹热设备(61)的前端开口相连通,第四转换阀(6-10)的第二个入口与第二弹热设备(62)的前端开口相连通,第四转换阀(6-10)的出口与冷源换热器(6-9)的吸热侧入口相连通;
第一弹热设备(61)内设置有第一记忆合金(6-6),第二弹热设备(62)内设置有第二记忆合金(6-7),第一记忆合金(6-6)的外壁上及第二记忆合金(6-7)的外壁上包裹有热二极管(6-5);其中,杠杆臂(7-2)的中部位于支点(7-1)上,杠杆臂(7-2)的上侧与第一记忆合金(6-6)相连接,杠杆臂(7-2)的下侧与第二记忆合金(6-7)相连接,连接电机(8)的输出轴通过杠杆机构(7)与杠杆臂(7-2)相连接。
2.一种弹热低温分盐的脱硫废水处理方法,其特征在于,基于权利要求1所述的弹热低温分盐的脱硫废水处理系统,包括以下步骤:
脱硫废水预处理系统(2)输出的含Na2SO4和NaCl溶液的原废水进入到纳滤装置(9)中进行分盐处理,其中,分离出来的Na2SO4溶液进入到第二蒸发器(13)中进行蒸发,分离出来的NaCl溶液经第二换热器(10)加热后进入到第一蒸发器(3)中进行蒸发;
连接电机(8)带动杠杆臂(7-2)左右往复移动,当连接电机(8)带动杠杆臂(7-2)向右移动时,使得第一记忆合金(6-6)受压而温度升高,同时使得第二记忆合金(6-7)泄压而温度降低,冷源换热器(6-9)输出的导热油经第一记忆合金(6-6)加热后再经第二转换阀(6-3)进入到热源换热器(6-2)中进行放热,然后经第一转换阀(6-1)进入第二弹热设备(62)中,通过第二记忆合金(6-7)制冷,制冷后的导热油经第四转换阀(6-10)进入到冷源换热器(6-9)中进行吸热;
当连接电机(8)带动杠杆臂(7-2)向左移动,同时第一转换阀(6-1)、第二转换阀(6-3)、第三转换阀(6-8)及第四转换阀(6-10)转换方向,导热油经过第三转换阀(6-8)进入到第二弹热设备(62)中,通过第二记忆合金(6-7)进行加热升温,再经第二转换阀(6-3)进入到热源换热器(6-2)中进行放热,然后经第一转换阀(6-1)进入到第一弹热设备(61)中,通过第一记忆合金(6-6)进行制冷,再经第四转换阀(6-10)进入到冷源换热器(6-9)中进行吸热;
第三换热器(14)输出的冷媒进入到冷源换热器(6-9)中进行降温,然后进入到第三换热器(14)中对Na2SO4溶液进行冷却,以析出晶体,其中,析出的晶体进入到第二容器(15)中;
纳滤装置(9)输出的NaCl溶液在第二换热器(10)中吸热后进入到第一蒸发器(3)中;第二蒸发器(13)输出的热介质进入到热源换热器(6-2)中进行吸热,然后进入到第二蒸发器(13)中进行放热,对Na2SO4溶液进行加热蒸发,其中,蒸发过程中产生的蒸汽进入到第一换热器(4)中加热NaCl溶液,加热后的NaCl溶液返回至第一蒸发器(3)中实现强制循环蒸发,第一蒸发器(3)产生的蒸汽在第二换热器(10)中放热冷却后通过第二储液罐(11)收集。
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