其中,在本发明中,以返回冷冻结晶的上层清液为例进行说明,本发明对整个工艺过程中涉及的返回物料比例不做特殊限定,可按照本领域常规操作进行选择,例如返回冷冻结晶的上层清液占离心母液i和冷凝水i沉降后所得上层清液总量的20-80%。28.在一个推荐的实施方式中,将离心得到的芒硝依次进行热熔、硫酸钠结晶、第二次增稠处理和第二次离心操作。其中,本发明对芒硝的处理不做特殊限定,按照本领域的常规操作即可。29.在本发明中,芒硝依次进行热熔、硫酸钠结晶、第二次增稠处理,可以得到增稠浓浆和冷凝水ii,增稠浓浆经过第二次离心操作,可以得到离心母液ii和硫酸钠粗产品。30.在一个推荐的实施方式中,冷凝水ii和离心母液ii混合后,一部分返回硫酸钠结晶操作,剩余部分作为氯化钠结晶母液送去步骤(2)进行处理。31.在一个推荐的实施方式中,将得到的硫酸钠粗产品进行干燥,得到硫酸钠产品。其中,本发明对硫酸钠粗产品的干燥条件不做特殊限定。32.步骤(2)中:33.在一个推荐的实施方式中,经过加热后氯化钠结晶母液的温度为20-30℃,推荐为22-28℃。34.在一个推荐的实施方式中,金坛区小型结晶蒸发器母液批量定制,金坛区小型结晶蒸发器母液批量定制,金坛区小型结晶蒸发器母液批量定制,步骤(2)中的所述加热推荐为氯化钠结晶母液与整个处理方法中所得结晶冷凝水进行换热。晶体流化床对颗粒进行水力分级,大颗粒在下,而小颗粒在上,从流化床底部卸出粒度较为均匀的结晶产品。金坛区小型结晶蒸发器母液批量定制
蒸发浓缩达到过饱和而结晶。但应指出,用蒸发器浓缩溶液使其结晶时,由于是在减压下操作,故可维持较低的温度,使溶液产生较大的过饱和度。但对晶体的粒度难于控制。因此,遇到必须严格控制晶体粒度的场合,可先将溶液在蒸发器中浓缩至略低于饱和浓度,然后移送至另外的结晶器中完成结晶过程。导流筒结晶机(DTB型蒸发结晶器)导流筒结晶机是一种高效结晶设备,物料温度可控,其独特的结构和工作原理决定了它具有传热效率高、配置简单、操作控制方便、操作环境好等特点。设备主体为根据流体计算后设计的外筒体和导流筒,配套用螺旋浆实现了高效内循环,而几乎不出现二次晶核,根据冷却结晶体的生长速率和晶体大小,设计降温速度、搅拌桨转速等指标,各指标动态可调易实现系统自控制,以适应的结晶要求。导流筒内外壁抛光,减小物料在内壁结疤现象;导流筒本身有高的换热面,也可另设冷却器;晶浆过饱和度均匀,粒度分布良好,实现了高效率;相对能耗低;下部安装出料阀可实现连续生产转速低,变频调控,适用性强,运行可靠,故障少。操作要点:结晶取出速率,晶种加入速率,PH制调整,搅拌速率下部接有淘析柱,器内设有导流筒和筒形挡板,操作时热饱和料液连续加到循环管下部。武进区结晶蒸发器母液现价晶体于结晶器底部入淘析柱。
滑落的滤出物将滑入让位槽并被网板阻隔于让位槽中,不会落入到格栅井底部,从而避免从出水口混入调节池,有效保证了后续工序的稳定性。当让位槽中累积的滤出物足够多时,再对让位槽中的垃圾进行统一处理。总体而言,本实用新型实施例提供的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。附图说明为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图一示出了本实用新型的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。图1为本实用新型实施例提供的一体化污水处理装置的污水处理流程示意图;图2为本实用新型实施例提供的一体化污水处理装置的格栅井的结构示意图;图3为图2中a区域的放大图;图4为图3中冲水喷头的安装示意图;图5为冲刷水回收池的结构示意图。图标:进水口100;出水口200;让位槽300;网板310;传送带400;辅助过滤网410;一直型过滤段411;弧形段412。
挡坝内外侧进出水口与上间隔板12或下间隔板22交汇处分别设置有拦截格栅3,上间隔板12和下间隔板22相间排列,相邻的上间隔板12和下间隔板22之间分布有生物填料4。在本实施例中,挡坝位于灌溉水渠的出水口到入水口之间的位置,推荐水流不急的静压流动段,水源先经过生物净化挡坝进行过滤、净化后再流至农田中,所述上挡板1位于水渠上方,上平板11的宽度大于水渠通道宽度,这样可将上挡板1直接放置在水渠上方,方便安装。进一步的,上平板11面向水流方向设置有两个上间隔板12,所述上间隔板12与上平板11垂直布置,便于与下挡板2上的下间隔板22分隔水流。推荐的,所述上挡板1为至少局部为镂空或透明的结构,可方便查看内部水流与生物填料4动态,同时,镂空或透明设计在一些情况下还有利于阳光的射入,便于生物填料生长繁殖。在本实施例中,所述下挡板2为钢板或石材等密度较大物体,可以依靠自身重力放置于水渠底部,而不会跟随水流移动。推荐的,所述上挡板1和下挡板2放置后再辅以其他固定物固定或改变此位置的水渠结构可使上挡板1和下挡板2更加牢固的固定在原地,而不随水流发生移动。在本实施例中,所述下挡板2的下底板21上均布有三个下间隔板22。具有热敏性、易结晶、不同温度下溶解度差异明显的物质。如:古龙酸、维生素C、赖氨酸、蓉氨酸、维生素。
具体实施方式下面结合附图对本实用新型的技术方案做进一步的详细说明:本实用新型可以以许多不同的形式实现,而不应当认为限于这里所述的实施例。相反,提供这些实施例以便使本公开透彻且完整,并且将向本领域技术人员充分表达本实用新型的范围。在附图中,为了清楚起见放大了组件。如图1所示,本实用新型公开了一种新型氧气袋,包含壳体、供氧模块、防过充排压模块、加压模块、ecu、电源和报警器;所述供氧模块包含氧气袋本体、软管和一电磁阀,其中,所述氧气袋本体用于存储氧气,其上设有用于和所述软管相连的一通孔以及用于和所述防过充排压模块相连的第二通孔;所述软管的一端通过所述一通孔和所述氧气袋相连,用于输出氧气或者给氧气袋充氧;所述一电磁阀设置在所述软管中,用于控制软管的联通和关断;所述防过充排压模块包含测压管、第二电磁阀和压力传感器,其中,所述测压管的一端通过所述第二通孔和所述氧气袋相连;所述第二电磁阀设置在所述测压管中,用于控制测压管的联通和关断;所述压力传感器设置在所述第二通孔和第二电磁阀之间的测压管中,用于感应氧气袋中气体的压力大小、并将其传递给所述ecu;所述加压模块包含加压袋、加压管、第三电磁阀和加压器。浓缩母液焚烧,装置投入比较大,而且易堵塞燃烧器一头,需要消耗大量的燃料。钟楼区进口结晶蒸发器母液一体化
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。金坛区小型结晶蒸发器母液批量定制
本实施方式中在每个所述喷射管道35上设置有射流器33,所述射流器33的空气入口332位于水面上方,作为推荐,本实施方式中所述射流装置采用双侧对称式射流方式,即所述空气入口332在射流器33的水流通道331的两侧对称设置,如图2所示。作为可选择的实施方式,所述射流器33也可采用现有技术中任意形式的射流器装置。与所述射流生化池3的出水口连通设置有沉淀池4,在所述沉淀池4的出水管道上安装有消毒设备5,用于对所述沉淀池4的出水进行消毒,本实施方式中所述消毒设备5为紫外线消毒设备5。与所述沉淀池4的污泥出口连通设置有自吸式排污设备。本实施方式中所述污水处理装置的产泥量一为传统接触氧化污泥工艺的10~20%,污泥转运周期不超过每年一次,设置所述自吸式排污设备,能够将污泥自动排出,无需人工清理污泥。为了适应高速公路服务区空间限制,本实施方式中所述隔油池2、射流生化池3与沉淀池4均采用地埋式设置。本实施方式中所述的污水处理系统还设置有plc控制装置,所述plc控制装置分别与所述不锈钢电动提篮格栅、所述射流装置、所述自吸式排污设备和所述消毒设备5连接设置,用于实现污水处理系统的自动化控制。金坛区小型结晶蒸发器母液批量定制
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