Saltworks与Standard Lithium合作进入锂盐提取业务

Saltworks与Standard Lithium合作进入锂盐提取业务

2018年6月12日

Standard Lithium(标准锂公司)委托Saltworks Technologies设计和建造其新型选择性结晶中试设备。 该设备落成后将连续作业,生产电池级碳酸锂。 Saltworks将利用其在水处理工艺设计,优化和智能控制方面的专业经验,快速为Standard Lithium的新科技提供支持。 模块化的集装箱化的设备将对富含锂的浓盐水进行快速,可移动的测试。

Standard Lithium(标准锂公司)首席运营官兼总裁Andy Robinson博士评论说:“我们非常高兴地宣布与Saltworks达成这项协议; 我们对他们团队的质量和技术成熟度以及他们设计和制造的产品印象深刻。”

 

Saltworks首席执行官Benjamin Sparrow评论说,“锂矿开采使用水开采作业。我们的团队非常高兴分享我们的经验为Standard Lithium提供技术支持, 并与他们的世界级团队合作。”

 

Saltworks是一家综合的水处理技术的领先企业,通过深入了解客户面临的挑战,开发及为客户提供相应解决方案。 Saltworks将其内部开发的产品,例如Flex EDR选择性离子去除系统,BrineRefine化学软化系统和SaltMaker蒸发结晶器等,与行业一些最佳的现有技术,如反渗析和预处理等技术相结合。 Saltworks的专业团队不断进行创新,并同时努力降低成本,提供卓越的客户服务,集成先进的控制系统,为每位客户提供高性能及高可靠性的方案。

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继零排放中试成功后,SaltWorks推出Flex EDR倒极电渗析

Upstream Pre-Treatment for Saltworks Flex EDR Electrodialysis Reversal Pilot Plant.

继零排放中试成功后,Saltworks推出Flex EDR倒极电渗析

2018年2月20日

Saltworks Technologies在美国一家化工厂实现了零排放(ZLD),处理高盐废水,实现99.9%净水回收率。受该化工厂委托,Saltworks迅速地提供了一项中试计划,将废水脱盐,从而满足了总溶解固体物的总排放上限。

Upstream Pre-Treatment for Saltworks Flex EDR
Saltworks的工程师正在操作Flex EDR中试预处理模块

项目团队针对工厂中最高盐度的废水流进行脱盐处理。该废液含有较高的有机物和生物生长性质,因此不适合反渗析法(RO)。项目负责人Derek Mandel评论说,“反渗析(RO)是高盐水脱盐的主要方法,我们也在广泛应用。但该废液使反渗析膜结污的风险太高, 从而需要进行大量费用高昂的预处理过程。这就是为什么我们与客户一起测试第二种最常用的膜脱盐技术 – 倒极电渗析EDR。” EDR,或者称之为倒极电渗析,是一种成熟的水处理技术,已具有半个多世纪的工业应用历史。

 

 Saltworks的Flex EDR为倒极电渗析(EDR)的最终用户引入了三项重要创新:(1)通过Saltworks的IonFlux离子交换膜,提高了膜耐受性,该膜能够承受浑浊的污水和频繁的漂白剂清洁以防止生物生长; (2)由于使用获专利的阻隔硬度的电极保护,所以无需化学软化; (3)创新的工艺控制,可处理多种水质,仍能实现较高的回收率并优化性能。

 

Flex EDR成功地去除了89%的盐份,超出了预计的75%的脱盐目标。这降低了设备的水分平衡风险以及申请经营许可的负担。在Flex EDR的下游,使用SaltMaker蒸发器结晶器处理浓缩盐水,用一个模块化设备实现了99.9%的水回收率,产生固废。固废被送到非危险等级的垃圾填埋场,进行安全、低成本的废弃处理。

Saltwork的 Flex EDR-新一代的倒极电渗析系统

该中试测试证实了对高盐浓水进行脱盐的经济性和工艺优势。 现在,Saltworks Technologies推出了Flex EDR产品系列 – 新一代的倒极电渗析技术用于更具挑战的废水处理:

  • Flex EDR Organix针对有机物含量高的油气产水进行脱盐,无需进行大量的预处理。
  • Flex EDR Selective以98%的选择性地去除单价离子,因此可以调节水的化学成分以满足您的处理需求,并提取具有价值的盐份。
  • Flex EDR Ammonia 膜处理系统有效地去除废水中的氨,适用于常规的生物系统难以满足目标要求的项目。

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如何处理和处置高盐废水

Wastewater Disposal Truck

如何处理和处置高盐废水

9 November, 2018

高盐废水(工业流程中的含盐废水)的处理方案有诸多选择,基本可以概括为两类:高盐废水处理和高浓废水处置。高盐废水处理涉及使废水脱盐用以再利用,生产浓盐水(减少处置废液的体积)或产生固盐(实现零排放)。高盐废水处置则包括将废水排放到下水道,地表水,回灌井或将废水运送到环保服务提供商。

 

 每种方案的成本和环境影响都因诸多因素而有很大差异。选择高盐废水的解决方案需要仔细考虑相关的排放法规,处理方式的可行性以及处理高盐废水的经济性等。

了解高盐废水的水质

在决定如何处理含盐废水之前,您应该考虑对废水进行化学分析,以了解其基本指标,例如盐度水平(例如,总溶解固体含量),金属污染物和水的结垢性(例如钙和硫酸盐含量)。这有助于评估相关监管法规的要求,以及确定可用方案及其成本。

Water Science Team at Saltworks Technologies Analyzes Sample

如果您最终决定对高盐废水进行处理,分析水化学数据将发挥其最大价值。水的化学组成确定了最适合该特定废水处理过程的技术方案,例如,您应该选择热蒸发系统还是膜系统。该数据可以对项目可行性和经济性进行早期评估,以及确定任何预处理要求,或者确定是否有结垢和污堵风险。

高盐废水的水质分析的另一个优点是它可以让您识别出有益资源回收的可行性。例如,可以从废水中回收“肥料水”。如果废水含有钠和钙镁化合物(硬度),倒极电渗析(EDR)与单价阴离子选择性膜结合,可生产对植物具有高营养作用的高硬度以及低钠浓度的处理水。这种水的土壤吸附率(SAR)低,对农业行业有价值。或者,如果废水主要由钠和氯离子组成,则可以用结晶器处理,以产生可用作道路除冰盐的固盐。与行业专家协作,可以帮助您确定最经济的废水处理方案。

高盐废水处理

在无法排放废水,或者废水处置费用昂贵,以及净水回收很重要的情况下,通常会考虑对废水进行处理。有许多技术可以用来浓缩废水,减少其体积和处置成本,或者生成固盐以实现零排放。 无论您选择何种处理方案,都可产生净水。

膜处理系统

反渗析(RO)是最广泛用于脱盐的膜系统。 反渗析作用将产生净水和更浓缩的浓盐水,通常称为反渗析(RO)浓水。反渗透浓水中溶解盐和化学物质的浓度通常接近结垢极限。如果您使用的是热蒸发系统,这需要进行进一步处理以降低结垢特性,生成浓缩盐水或固盐。或者,您可以考虑使用可在结垢条件下运行的热蒸发系统,例如晶种法蒸发器或者SaltMaker低温蒸发结晶器,以省去预处理的步骤。

 

 如果您的浓废水含有碳氢化合物或有机物,由于其较低的预处理要求,倒极电渗析(EDR)可能比反渗析(RO)更合适。倒极电渗析(EDR)是一种低压系统,它利用施加的电荷促使离子穿过阴离子交换膜。有些EDR系统使用防结垢离子交换膜,例如Saltworks的Flex EDR Organix系统,它可以在废水中存在碳氢化合物和有机物时运行。

热蒸发处理系统

Industrial Evaporator

在考虑使用热蒸发系统前,如能利用低成本膜系统最大化净水回收率,项目经济性更佳。一般来说,热力系统根据其产出的剩余物分为两类:(1)蒸发器:产生浓缩的低容量浓水但不产生固盐; (2)结晶器:浓缩至高于盐饱和度并生产固盐。对于一些高处理量零排放的应用,蒸发器可在结晶器之前对浓水进行预浓缩以产生固盐。对较低处理量的应用,废水可以在膜系统处理后直接送到结晶器处理。

 

浓废残余的最终处置方案对于确定是否增加额外的工艺步骤很重要。如果您有排放浓废的方法,通常不需要进一步处理。蒸发器仅用于减少最终排放的浓水量,减少运送浓水的卡车数量,或者减少回灌井或蒸发池的容量。然而,根据您使用的处理技术,可能需要对固废进行额外处理,才能将固废倒入垃圾填埋场。几乎所有的垃圾填埋场都要求固废通过涂料过滤测试,而有些还需要进行pH值和可浸出金属分析。为了通过涂料过滤测试,固废应该脱水直到没有游离水存在。这则需要离心机,压滤机和/或干燥器来进一步处理由传统结晶器产生的固废,以通过涂料过滤测试。其他结晶器,如SaltMaker蒸发结晶器,则有自己的固盐处理系统,可以产出装袋好的脱水固盐而无需离心机,压滤机或干燥机等。

 

浓缩废水至固盐,会使处理成本进一步增加,因此在实施技术之前,应仔细考虑所有废弃排放和回收再利用方案。

浓废水排放

将废水排放到地表水或者下水道中

如果您的废水符合法规相关要求,将废水排放到临近的水域或下水道通常是最低成本的处理方案。不同地区的排放法规差异很大,或者有时根据具体项目也有差异。

 

法规可以禁止以下任何一项排放:

  • 某些指定成分的浓度超标(例如,金属,盐度或聚合物超出最大限值)
  • 某些指定成分的每日总质量超标
  • 特定属性,如温度和pH值超标
  • 体积流速超标
  • 要求仅在一天中的某些时间排放
Effluent Pipe Discharging Brine into Surface Water

为了符合排放的监管要求,方案之一可以是用其他需要排放的水来稀释浓水。在充分稀释的情况下,这可以使受控指标降低至允许的浓度上限。如果浓水只有一种或两种成分超过排放限值,则应考虑选择性地针对这些成分进行处理或去除。目前有一些低成本的处理方案可用于去除某些组分,例如使用绿砂过滤来除铁。

 

虽然将浓废水直接排放到地表水或下水道中通常是最具成本效益的解决方案,但您需要考虑这对当地环境的影响。 如果没有相关法规做参考,应研究将浓废水排放到当地对动植物族群的潜在影响,这将有助于确定处理方案,以保护生态系统或为即将出台的法规做好准备。

浓废水排放至海洋

Brine Discharge Pipe to the Pacific Ocean from Desalination Plant

正如将废水排放到地表水中,海洋排放是另一种非常具有成本效益的废水排放方案。在加利福尼亚州南部,有一条“盐水线”,允许内陆工厂将废水排放到海洋而不是下水道或地表水。由于海洋天然的高盐度,废水排放的环境风险较低。如果您正在考虑安装废水排放管线,则需要获得许可证。作为许可申请的一部分,监管机构可能会要求进行环境研究,以确定废水温度,pH值,盐密度以及废水和海水之间其他特性差异,以及对当地海洋生态的潜在影响。

回灌井注入浓废水

可以将浓废水注入回灌井以处理废水。这些回灌井安装于地下数千英尺深处,远离供给饮用水源的上层水层。回灌井的可行性取决于地质因素,因此并非所有地区都可以使用。在石油和天然气工业中,废弃的油井通常被转换成这种回灌井。最近,有研究表明地震活动增加与回灌井的使用有关,俄克拉荷马州的地震证实了这一点。由于法规要求较低的注入压力,以最大限度地降低污染上层水层的风险,这使回灌井可以使用的容量降低。此外,一个正常运行的回灌井类似于石油钻探 – 在了解地下地质是否符合您的期望之前,您需要承担风险并投入资金。钻出的回灌井有可能只能接受很小的体积容量,或超过预期能接受更多体积容量。

废水蒸发池

蒸发池是废水向内陆地表水排放的人工解决方案。在合适的气候条件下,水份会蒸发,使您可以向池中排放更多的废水。蒸发池的限制因素之一是它们需要大面积的土地来增加水蒸发的表面积,以及由于动物侵入或未来停用造成的潜在环境责任。如果您需要回收固盐进行处置或再利用,则可能需要多个蒸发池以在盐水蒸发和固盐提取之间切换。在温暖干旱的气候下,蒸发过程发生也较快。您应该考虑安装适当的内衬,防止含有金属的盐水使水中的禽鸟中毒;如果您的项目决定使用蒸发池,应制定使用期限结束后蒸发池终止计划。

 

浓废水可以送到焚化炉,在那里通常会与其他固废混合进行处理。焚化过程将使水分蒸发,废水中的盐则转变为剩余灰分的一部分以做进一步处理。对于可利用土地受限的国家, 焚化方案很受欢迎。

环保服务供应商提供的废水处理方案

有些公司能够提供环保服务来接收废水。这些公司通常会以每加仑为基础进行收费,这些公司将负责浓废水处理。如果附近有这些设施,您应该考虑这个选项,尽管距离和运输成本有可能降低这一方案的成本效益。一旦服务供应商获得废水的所有权,他们将使用自己的设备来对废水进行处理或进行废水的废弃排放。

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