遇冷凝器后冷凝成液态甲醇又回收至树脂再生液供给装置6中继续作为再生液;而再生废液加热蒸发后残留的废液则进入废水处理装置8,与清水冲洗吸附树脂所产生的冲洗液一起被焚烧处理。实施例2利用本实用新型提供的蒸发结晶后母液的处理系统,处理某煤化工厂的多效蒸发结晶后母液,其水质为:ph值为,硬度为580mg/l,sio2浓度为42mg/l,化学需氧量(cod)浓度为3480mg/l,温度为74℃,颜色呈深红色;将该蒸发结晶后母液经换热器2降温至35~45℃后,进入除硅软化装置;先加入**将母液的ph值调节至11,再加入氯化镁和碳酸钙,对母液进行除硅软化,反应90min后,母液的硬度下降至40mg/l以下,新北区库存结晶蒸发器母液市场,sio2浓度小于15mg/l;软化后的母液进入树脂吸附装置5中,经吸附树脂处理后的母液cod浓度≤150mg/l,且颜色略呈红色;经树脂吸附装置处理后的母液通过树脂吸附装置5的母液出口流出系统。当树脂吸附装置5连续运行48h后,树脂吸附装置5中的吸附树脂对母液中的**物的吸附能力达到饱和,树脂再生液供给装置6中的再生液甲醇进入树脂吸附装置5中,新北区库存结晶蒸发器母液市场,对吸附树脂进行再生。其再生步骤为:先用体积相对于吸附树脂1~2倍的清水对吸附树脂进行冲洗,新北区库存结晶蒸发器母液市场。结晶蒸发器母液原料罐通过给水泵带动原料进入换热器,由两个板式换热器加热器保证给料温度。新北区库存结晶蒸发器母液市场
有利于格栅井持续稳定地进行过滤工作,从而有效降低了停机维护和清理的频率。需要说明的是,在过滤过程中,难免会有较少量的滤出物沿传送带400的带面滑落,此时,滑落的滤出物将滑入让位槽300并被网板310阻隔于让位槽300中,不会落入到格栅井底部,从而避免从出水口200混入调节池,有效保证了后续工序的稳定性。当让位槽300中累积的滤出物足够多时,再对让位槽300中的垃圾进行统一处理。总体而言,一体化污水处理装置的格栅井做了优化处理,具有较好的自清洁能力,停机维护的频率得到了有效降低,对于处理效率的提升具有积极意义,同时也使得小型处理厂的停机维护成本明显下降。进一步地,请结合图3,传送带400的带面还设置有辅助过滤网410,辅助过滤网410沿传送带400的长度方向均匀间隔设置。辅助过滤网410由沿传送带400的宽度方向呈线性阵列分布的过滤丝组成,过滤丝包括依次连接的一直型过滤段411、弧形段412和*二直型过滤段413。其中,一直型过滤段411和*二直型过滤段413二者的一端均同传送带400的带面连接,一直型过滤段411垂直于传送带400的带面设置,*二直型过滤段413相对于传送带400的带面呈倾斜设置。钟楼区进口结晶蒸发器母液维保溶质在结晶缸内析出,蒸发液内不含晶体,不磨损设备,设备使用期延长,产品金属含量下降。
这便于软性缠绕物沿阻挡柱440顺利滑落,大提高了滤出物的脱离效果。在脱出滤出物时,配合上冲水喷头500的冲刷作用,较促进了滤出物的脱离,并且能够有效地将堵入传送带400的网孔中的垃圾冲出,从而保证传送带400的正常的过滤能力。进一步地,喷水方向垂直于传送带400的带面的一组冲水喷头500位于喷水方向竖直向下的一组冲水喷头500在下行段430的上游位置。通过该设计,先由喷水方向垂直于传送带400的带面的一组冲水喷头500对仍然粘附于传送带400上的垃圾(主要是软性缠绕物)进行冲刷,促使滤出物脱离带面,部分缠绕物会直接脱落至垃圾传输带600,还有部分会沿一直型过滤段411滑动并被阻挡于阻挡柱440。随后,再由喷水方向竖直向下的一组冲水喷头500对滤出物进行冲刷,这样就能够顺利地将被阻挡或缠绕于阻挡柱440的软性物冲落,是滤出物全部顺利进入垃圾传输带600。由冲水喷头500喷出的冲刷水和由传送带400落下的滤出物统一由垃圾传输带600收集,在冲刷水的润湿和推动下,滤出物能够顺利沿垃圾传输带600进行输送(特别是能够防止软性缠绕物粘附在垃圾传输带600上),使滤出物被顺利送走。进一步地,垃圾传输带600的尾端设置有用于滤除垃圾的致密分筛板700。
所述树脂吸附装置5还设置有清水入口,所述清水入口与清水输送管道相连通;所述清水输送管道用于当所述树脂吸附装置5中的吸附树脂需要再生时,向树脂吸附装置5提供清水冲洗吸附树脂。所述树脂再生液供给装置6设置有回收液入口和再生液出口,其内存储的树脂再生液(简称再生液)为甲醇;所述再生液出口通过管道与所述树脂吸附装置5的再生液入口连通;当所述树脂吸附装置5中的吸附树脂需要再生时,所述树脂再生液供给装置6向所述树脂吸附装置5提供再生液;所述再生废液回收装置7设置有再生废液入口、回收液出口和废液出口;所述再生废液回收装置7的再生废液入口通过管道与所述树脂吸附装置5的再生废液出口连通;所述再生废液回收装置7的回收液出口通过管道与所述树脂再生液供给装置6的回收液入口连通;所述再生废液回收装置7用于回收并提纯所述树脂吸附装置5产生的再生废液,并将经提纯的再生废液回送到所述树脂再生液供给装置6中,以使经提纯的再生废液可以作为再生液使用;所述废液处理装置8用于处理所述再生废液回收装置7提纯再生废液过程中所产生的废液和清水冲洗树脂吸附装置5中的吸附树脂后所产生的冲洗液,其设置有废液入口和冲洗液入口。为使结晶产品的粒度尽量均匀,将沉降区来的部分母液加到淘析柱底部。
树脂体积为30%。通过本实施例的处理流水线及处理工艺后,水质各项指标对比如下:实施例3:本实施例的处理工艺与实施例1相同,设备方面除了以下列举的,其余与实施例1相同:一1号箱体与*二1号箱体:一填料包括河沙和膨润土,河沙体积为20%,膨润土体积为80%,一填料中加入一催化剂,每立方米的一填料加入的一催化剂为2g,一催化剂包括水解酶、脲酶和过氧化酶,水解酶:脲酶:过氧化酶的重量比为14::;过滤罐:过滤罐内部体积60%放置*二填料,*二填料包括硅藻泥和膨润土,硅藻泥体积为50%,膨润土体积为50%,*二填料中加入*二催化剂,每立方米的*二填料加入的*二催化剂为2g,*二催化剂包括脲酶和过氧化氢酶,脲酶和过氧化氢酶的重量比为:;过滤箱:过滤箱内部体积80%放置*二填料,*二填料包括硅藻泥和膨润土,硅藻泥体积为50%,膨润土体积为50%,*二填料中加入*二催化剂,每立方米的*二填料加入的*二催化剂为2g,*二催化剂包括脲酶和过氧化氢酶,脲酶和过氧化氢酶的重量比为:;高分子箱:高分子箱内部体积80%放置*三填料,*三填料包括活性炭和树脂,活性炭体积为50%,树脂体积为50%。通过本实施例的处理流水线及处理工艺后。降低蒸发系统内物料浓度后进行循环蒸发,从而实现热敏物料始终处于**溶解度的低溶度下蒸发。新北区库存结晶蒸发器母液市场
颗粒的晶体,晶体结构较致密,产品较纯净。新北区库存结晶蒸发器母液市场
球面壁所对应的球面的半径同阻挡柱440的半径相同。其中,当辅助过滤网410运行至传送带400的下行段430时,阻挡柱440呈竖直朝下状态。为了让滤出物较容易从传送带400脱落,传送带400、辅助过滤网410和阻挡柱440三者的表面均做防腐和光滑处理。进一步结合图4,一体化污水处理装置还包括冲水喷头500和垃圾传输带600。冲水喷头500呈长条状,其喷水口呈条孔状,喷水口沿其长度方向延伸且喷水口的长度略大于传送带400的宽度。冲水喷头500为两组且均沿传送带400的宽度方向设置,冲水喷头500均设于传送带400的上行段420和下行段430之间,其中一组的喷水方向垂直于传送带400的带面并朝向下行段430,另一组的喷水方向竖直向下并朝向下行段430。垃圾传输带600为呈v型的橡胶传输带,用于收集滤出物。冲水喷头500均同外部水泵连通。通过以上设计,阻挡柱440一方面可以进一步增强辅助过滤网410对垃圾(特别是软性缠绕物)的拦截作用,减少垃圾直接冲撞到传送带400的带面,从而避免在进水口100的污水的冲击下,软性缠绕物堵入传送带400的网孔中。另一方面,当固体垃圾被从上行段420传输至下行段430之后,滤出物掉落至垃圾传输带600中。此时,阻挡柱440呈竖直朝下。新北区库存结晶蒸发器母液市场
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