V zadnjih letih se je odvisnost človeštva od ekološkega okolja močno povečala. S hitrim razvojem dobe informacij in umetne inteligence je varstvo okolja postalo vroča tema, ki se pogosto omenja ne le v industrijskem razvoju, ampak tudi v vsakdanjem življenju. Zato je izboljšanje ravni varstva okolja ključnega pomena za industrijski razvoj, ki vpliva na okolje.
Na področju brez{0}}odvajanja industrijske odpadne vode z-visoko slanostjo bo uporaba virov industrijske soli postala ključna za prihodnje okoljsko upravljanje, saj bo zmanjšala možnost odvajanja odpadkov ter izboljšala stopnje pridobivanja in uporabe virov, kar je zelo koristno za izboljšanje splošnih ravni varstva okolja. V proizvodnem procesu brez-izpusta industrijske odpadne vode z-visoko slanostjo sta izboljšanje dodane vrednosti izpušne pare in povečanje učinkovitosti izrabe energije pomembna kazalca za ocenjevanje proizvodne zmogljivosti-izpusta. Tehnologija MVR (mehanska rekompresija hlapov) lahko reši praktične probleme pri nič-odvajanju odpadne vode z visoko-slanostjo.
1. Tehnologija mehanske parne rekompresije MVR
Tehnologija mehanske rekompresije hlapov MVR se v glavnem uporablja na naslednjih specifičnih industrijskih področjih. Prvi je razsoljevanje morske vode. Trenutno sta reverzna osmoza in destilacija najpogosteje uporabljeni metodi za razsoljevanje morske vode v moji državi. Metode destilacije večinoma spadajo v tri kategorije: več-uparevanje (MVR), kriogeno zamrzovanje in destilacija s kompresijo pare. Če primerjamo te tehnologije v praktičnih aplikacijah, tehnologija MVR ponuja največje prihranke energije na splošno. Zato je treba pri izbiri kompresorja za sistem MVR izbrati visoko{6}}zmogljiv kompresor z relativno nizkim kompresijskim razmerjem.
Na področju čiščenja industrijske odpadne vode številne odpadne-vode z visoko slanostjo vsebujejo predvsem natrijev klorid in natrijev sulfat. Številna kitajska podjetja izberejo več-tehnologijo izhlapevanja za obdelavo soli, vendar je med dejanskim delovanjem stopnja izkoriščenosti parne energije le okoli 80 %, kar povzroči veliko izgubo energije. Nasprotno pa razvite države in regije v tujini uporabljajo predvsem tehnologijo MVR za proizvodnjo soli. V prihodnjih proizvodnih procesih brez -emisij lahko uvedba tehnologije MVR v solsko industrijo učinkovito reši problem visokih skupnih stroškov, zmanjša dejanske stroške in razmerje med stroški. Poleg tega znatno izboljša kakovost in učinkovitost različnih vrst jedilne soli. Poleg teh praktičnih aplikacij se tehnologija MVR široko uporablja tudi v emulzijskih izdelkih, izdelavi papirja in destilaciji, kar kaže na obetaven razvojni trend v prihodnosti.
2. Značilnosti tehnologije MVR pri izkoriščanju virov odpadne vode-z visoko slanostjo
2.1 Prednosti tehnologije MVR v primerjavi z drugimi tehnologijami
Glede na praktične uporabe v moji državi tehnologije, ki se pogosto uporabljajo za ničelno-odvajanje odpadne vode z visoko-slanostjo, v glavnem vključujejo metodo z dvojno-membrano RO reverzne osmoze in tehnologijo EDR. Glavni material je membrana reverzne osmoze v nanometrskem merilu. Te tehnologije so zelo učinkovite pri ločevanju in zadrževanju ionov težkih kovin in številnih organskih spojin. Vendar pa je s tehnološkim napredkom in izboljšanimi ravnmi raziskav tehnologija MVR izboljšala splošno učinkovitost. Ne le, da zahteva bistveno manj prostora, ima tudi enostavnejšo zgradbo in izjemen-energijsko varčen učinek. Osnovno tehnično načelo vključuje uporabo kompresorja za stiskanje nizko{9}}temperaturne pare, povečanje njene entalpije in popolno aktiviranje latentne toplote pare, da se doseže želeni učinek.
2.2 Dejavniki, ki vplivajo na zmogljivost tehnologije MVR in ravnanje z njimi
Lastnosti materiala v tehnologiji MVR za predelavo in neškodljivo obdelavo odpadne vode z visoko-solnostjo vključujejo predvsem naslednje vidike: gostoto in trdnost, tališče, toplotno občutljivost, trdoto in viskoznost. Koeficient primarnega prenosa toplote je odvisen od površine, ki jo zaseda izparevanje. Površinska napetost se v glavnem uporablja za spodbujanje tlaka površinske kontrakcije tekočine in je vrednost med ločevanjem hlapov-tekočine. Poleg tega je za materiale z zelo visokimi vreliščemi mogoče uporabiti-izhlapevanje z enojnim učinkom za znižanje skupne temperature pod negativnim tlakom, kar prihrani dejanske operativne stroške.
Pri dejanskem obratovanju objekta je treba najprej biti pozoren na spremembe dovodnih parametrov, nato pa na spremembe pogojev delovanja kompresorja MVR. Stopnja pretoka kompresorja, temperatura{1}}tlačno razmerje, učinkovitost in drugi parametri imajo največje vrednosti, ki neposredno vplivajo na celotno delovanje enote. Na primer, pri čiščenju različnih odpadnih voda z visoko-solnostjo, če je vhodna temperatura nizka, vendar se specifična prostornina znatno poveča, lahko kompresor dobavi veliko količino pare, vhodna temperatura pa se prav tako znatno poveča. Nastavite lahko dejansko frekvenco kompresorja, pretok in dvig temperature.
Pri separatorjih je ključnega pomena, da se zavedamo povečane stopnje izhlapevanja visoko{0}}slane odpadne vode, ki pospeši dvig sekundarne pare in povzroči, da plin prenaša veliko količino tekočine. Dolgotrajna izpostavljenost temu lahko poruši ravnotežno temperaturo. V parnih sistemih MVR se bliskovito izhlapevanje sekundarne pare med stabilizacijo znatno poveča. Specifična prostornina sekundarne pare je relativno velika, kar vodi do znatnega povečanja koncentracije materiala in napetosti viskoznosti. Zato mora razmerje premera zagotavljati ustrezno ločevanje plina-tekočine, kar zagotavlja zadostno ločevalno površino. Višina in stroški imajo tudi praktične posledice.
Poleg tega ima črpalka tudi vpliv. Kot primarna pogonska enota njegova mehanska gostota, dejanski delovni pretok in višina neposredno vplivajo na celoten sistem in ga omejujejo. Prizadevati si je treba za zmanjšanje morebitnega puščanja.
