脱硫液提盐结晶步骤:将终得到的浓缩后的脱硫废液送入结晶槽结晶,分离得到混盐、结晶残液;冷凝步骤:将后效的二次蒸汽送入乏汽预热器和/或列管冷凝器,冷凝液进冷凝液储槽;其中在所述步骤a)至d)中,前效蒸发的二次蒸汽被用于后效蒸发器的热源,其中所述各效蒸发的二次蒸汽中包含蒸汽和不凝气。—效蒸发步骤之前还额外包括预热步骤:将脱硫废液通过乏汽预热器和/或冷凝水预热器预热;在所述a) —效蒸发步骤和/或预热步骤之前还包括过滤步骤:将脱硫废液通过一级过滤器和(可选地)二级过滤器过滤;所述过滤器为陶瓷过滤器;所述各效蒸发步骤中的脱硫废液的一部分送入后效蒸发器,其他仍在同一效蒸发器内循环蒸发;后效蒸发器内的压强比前效蒸发器内的压强低;后效蒸发器为负压;在所述f)冷凝步骤之后还包括g)不凝气处理步骤:不凝气用硫铵母液喷洗、处理后排放;优选地,在所述步骤e)脱硫液提盐结晶步骤中的所述结晶残液返回步骤a)至d)中的任一步骤循环;根据本申请的一个实施方式,其提供了一种实现本申请所述脱硫废液多效蒸发方法的装置。
根据上述现有脱硫液提盐技术中的问题,本申请的目的之一是提供一种对hpf法煤气脱硫废液进行多效蒸发、结晶、提取混盐的方法,该方法采用连续工艺处理脱硫废液,能够实现连续生产,从而---地提高了生产率;同时还对尾气用含---溶液进行喷洗,减少了氨对---的污染,---了操作环境。此外,该方法成功地采用多效蒸发对煤气脱硫废液进行了处理,从而提高了热利用率,减少了能源消耗。
用于处理焦化脱硫废液中的---盐,将其转化为脱硫液提盐。在转化塔塔身2的顶部设有物料进口 1,塔身2的顶端还连通有排气管10,排气管10的出口端部延伸至塔身外部的洗净罐11内,用于排和洗净气体,洗净罐11内装有足量的水,并定期更换,转化塔排出的气体经洗净罐11洗净后排入---。在塔身2内腔的上部设有多孔的分流塔板3,塔身2内腔的下部设有由外源供气的曝气管7,塔身2内腔的底部设有由外部管道供送蒸汽的蒸汽盘管13,塔身2底部设有物料出口 6 ;分流塔板3为固联在塔身2内壁的圆形钢板,脱硫液提盐流程,在分流塔板3上均布有多个直径为30mm的开孔。
在塔身2外部并联有物料循环管4,脱硫液提盐,在循环管4上设有物料循环泵5,循环管4的入口在塔身2内腔延伸至曝气管7的下方;物料循环泵5的作用是将塔内物料从塔底抽送至塔顶,经分流塔板3分流后淋入塔内,增大物料与空气接触面积,使物料转化反应均匀发生。鼓风机9用于向曝气管7内提供空气,作为塔内反应氧化剂来源。缓冲罐8位于鼓风机9与曝气管7中间,防止停车时物料倒流。[0030]工作时,脱硫液提盐(焦化脱硫废液)由物料进口 i进入塔内,一段时间后,待液面达到定量要求,停止进料,进料的同时向塔内的蒸汽盘管13供送蒸汽,使塔内的反应温度保持在80-100°c之间,此时打开鼓风机9,向缓冲罐8内鼓入空气,缓冲罐8内空气经过进气管12进入曝气管7,空气进入环形管内分流经导气管72流出,与脱硫液提盐充分混合,打开物料循环泵5,通过循环管4将物料抽送至塔顶部进入塔内,脱硫液提盐装置,经分流塔板3喷淋。
脱硫液提盐在冷凝冷却器下侧壁连接/连通的---输入管(其上亦安装有开关)从顶端连接/连通---槽的内腔,而与---输入管并列,在---槽的顶端连接/连通有未冷凝---输送管,所述未冷凝---输送管的末端同真空泵的入口端相连,所述真空泵为一真空泵机组,已有技术,市场可买产品。在---槽中还未完全冷凝的---在真空泵作用下可经未冷凝---输送管吸出。
脱硫液提盐先送入蒸发器内,经加热沸腾后再送入蒸发室内蒸发水分,浓缩后的脱硫液(含水10%以内)从蒸发室底部排出,自然冷却后形成固体盐,脱硫液提盐工艺,而含---的蒸汽从蒸发室顶部通过真空泵抽入冷凝冷却器冷却成---后送回脱硫系统循环使用; 采用本工艺及其相配套的方法/工艺,可将脱硫废液的脱硫效率由原来的50%提高到85%以上,如每天处理50吨脱硫废液,可回收30吨---及20吨混盐(即含有---铵、---铵及---铵的混合盐,亦可称副盐),具有较大的经济效益和效益。
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