多效蒸发(MED)系统由多个蒸发器串联而成,其基本原理如图 3 所示。前一效蒸发器蒸发所生成的二次蒸汽流进下一效蒸发器作为盐水的加热热源并被冷凝为蒸馏水,即后一效蒸发器充分利用了前一效蒸发器流出的二次蒸汽余热,各效蒸发器的操作压力、相应加热蒸汽温度与溶液沸点依次降低。低温多效蒸发(LT-MED)操作温度低,50~70 ℃的低品位蒸汽均可作为理想的热源,可充分利用电厂的低温废热,实现二次蒸汽的再利用,大大降低抽取背压蒸汽对电厂发电的影响,减缓设备的腐蚀和结垢,达到节能的目的。





含氟废水处理新工艺:对部分氟化工企业含氟废水的处理情况进行了调研,目前含、和无机氟盐的废水,通常采用“中和 混凝 絮凝 沉淀 过滤”的处理工艺,该工艺技术成熟,运行可靠,处理成本低廉,但受季节、温度、地区等差异的影响,出水氟化物含量gt;20 mg /L,很难达到***一级排放标准[19]。含有机氟的废水,一般采用“中和 混凝 絮凝 沉淀 过滤 生化 二沉”的处理工艺,由于有机氟废水的组分很复杂,处理难度很大,没有经过小试,基本上不能形成合适的处理方案。所以现在许多有机氟废水处理装置,城市地埋式污水处理设备价格,或者***很大,处理成本很高,或者处理后不能达标排放。





高盐废水处理新技术:技术有望实现低能耗、低成本和的高盐废水净化, 并实现水资源回收利用.但现有的界面光蒸汽转化材料大多是基于石墨烯基的多孔碳材料, 虽然此类材料具备摩尔比热低、光谱吸收范围宽和光热转化等优点, 但仍存在官能团较少、极性较弱等缺陷, 难以有效吸附随水体蒸发而逸出的许多极性有机污染物, 回收净水存在二次污染风险, 应用于高盐废水处理相关的材料尚未见报道.因此, 为实现高盐废水净化和回收利用, 亟需设计一种光热转化、污染物吸附性能良好的新型界面光热蒸发材料.
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