该污水处理用活性砂滤装置能够有效解决上述现有技术存在的问题。本实用新型的技术方案是:一种污水处理用活性砂滤装置,包括支脚以及固接于所述支脚上的过滤罐体,所述过滤罐体的上部右侧设有相应的滤液排出管,过滤罐体的中心位置上设有相应的布水器,所述布水器的顶部连接有相应的原水进入管,所述原水进入管的进水口设置于所述过滤罐体的上部左侧,所述布水器的中心处贯穿设有相应的污砂提升管,所述污砂提升管的下端连接有空气提升泵,污砂提升管的顶部两侧设有相应的洗砂器,且污砂提升管的上端设有集水器,所述集水器上连接有排污管,所述排污管的管口处位于所述过滤罐体的上部左侧,所述过滤罐体内填充有过滤用砂料,过滤用砂料的高度介于所述洗砂器底部和布水器的顶部之间,所述布水器的底部成上端小、下端大的漏斗状,且布水器的底端向上翻折设置,布水器的翻折段的端部距离过滤罐体的内侧壁不超过20cm;所述过滤罐体于布水器的翻折段上端密封固接有一上端大、下端小的漏斗状导向板,所述漏斗状导向板的底端位于所述布水器的底部上方,金坛区小型结晶蒸发器母液一体化,金坛区小型结晶蒸发器母液一体化,且漏斗状导向板的底端与布水器之间成间隔设置。所述过滤罐体的底部设有砂料排出口,金坛区小型结晶蒸发器母液一体化,所述砂料排出口处设有相应的密封阀门。器下部接有淘析柱,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。金坛区小型结晶蒸发器母液一体化
与循环管内夹带有小晶体的母液混合后泵送至加热器。加热后的溶液在导流筒底部附近流入结晶器,并由缓慢转动的螺旋桨沿导流筒送至液面。溶液在液面蒸发冷却,达过饱和状态,其中部分溶质在悬浮的颗粒表面沉积,使晶体长大。在环形挡板范围还有一个沉降区。在沉降区内大颗粒沉降,而小颗粒则随母液入循环管并受热溶解。晶体于结晶器底部入淘析柱。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,利用水力分级的作用,使小颗粒随液流返回结晶器,而结晶产品从淘析柱下部卸出。OSLO流化床型冷却法结晶器主要特点:是过饱和度产生的区域与晶体生长区分别结晶器的两处,晶体在循环母液中流化悬浮,为晶体生长提供了较好的条件,能够生产出粒度较大而均匀的晶体。工艺过程:它在循环管路上增设列管式冷却器,母液单程通过列管向上方循,浓的料液在循环泵前加入,与循环母液混合后一起经过冷却器冷却而产生过饱和度,之后进入结晶器中流化悬浮,生产出粒度较大而均匀的晶体。产品(晶体)悬浮液由结晶器锥底引出。控制系统采用PLC控制器,有系统信息上传接口。要求能够自动监测控制结晶温度、晶体粒度,轴流泵采用变频控制,进、出料作业能够自动控制。钟楼区品质结晶蒸发器母液维保蒸发器自动防泡剂添加控制系统。
还能将浓盐水中的盐分比较大限度进行分离,得到符合国标的硫酸钠产品和氯化钠产品以供下游市场使用,产生的少量混盐可以外委处置,能够实现真正意义上的污水零排放,有助于实现可持续化发展。55.以下将通过实施例对本发明进行详细描述。其中,实施例中所用煤化工浓盐水结晶母液组成如表1所示:56.表1[0057][0058][0059]实施例1[0060](1)将结晶母液先在预冷器中冷却到35℃,然后进入冷冻结晶器,控制降温速率为10℃/h,直至温度降低至0℃,然后排出冷冻结晶晶浆;冷冻结晶器排出的冷冻结晶晶浆进入芒硝增稠器进行一次增稠处理,得到悬浮物含量为46wt%的增稠晶浆和冷凝水i;将得到的增稠晶浆引入芒硝离心脱水机中进行一次离心操作,得到芒硝和离心母液i;将离心母液i和冷凝水i一起引入沉降罐i进行沉降,沉降罐i中的下层悬液和一部分上层清液混合后在冷却器中完成换热后返回冷冻结晶器,剩余上层清液作为氯化钠结晶母液进入氯化钠结晶母液预热器;[0061]离心后得到的芒硝进入热熔罐,后经硫酸钠结晶加热器加热后进入硫酸钠结晶器,从硫酸钠结晶器采出的冷凝水输送至氯化钠结晶母液预热器,从硫酸钠结晶器采出的硫酸钠结晶浓浆进入硫酸钠增稠器进行第二次增稠处理。
所述带孔的栅板将所述填料区分隔成多个区域,所述孔的孔径在4cm-6cm之间,栅板的设置使得填料区形成了多级过滤系统,大保障了出水质量。作为推荐的实施方式,本实施方式中所述填料区包括对称设置在所述射流生化池3内两侧的一区域31和第二区域32,如图1所示,所述一区域31和第二区域32分别由所述射流生化池3的一对相对设置的侧边向所述射流生化池3的中心区域延伸设置,且在沿侧边向中心延伸的过程中逐渐向下倾斜,所述射流生化池3位于所述一区域31和第二区域32之间形成没有填料的回流区;本实施方式中所述射流装置的喷射口设置有至少两个,推荐设置有四个,如图所示,所述射流装置包括两个射流泵34,每个所述射流泵34设置有两个喷射管道35,在每个所述喷射管道35上设置有喷射口,所述四个喷射口对称设置在所述述射流生化池3的两侧的填料区,即一区域31和第二区域32内分别有两个喷射口,所述射流装置的抽水管的进水口设置在所述回流区。这种将液体进水口设置在中间区域,将喷射口设置在两侧的填料区的优点在于能够形成良好的水流循环。需要说明的是,本实施方式中所述填料区并不一限于上述堆放形式,作为可选择的实施方式,所述填料区也可采用其它任意的形式堆放。母液干化蒸发器虽然能够容许操作过程中有固形物沉淀,但难以实现对晶粒分级的有效控制蒸发结晶器。
活性砂滤装置是一种集絮凝、澄清、过滤和生物处理功能为一体的连续式运行处理设备,广泛应用于饮用水、工业用水、污水深度处理及中水回用处理领域。现有的活性砂滤装置在进行过滤作业时,都是通过相应的布水器将待过滤污水布往过滤用砂料的底部,污水逆流而上有效与过滤用砂料接触进行过滤后排出。在过滤过程中,通过空气提升泵将带有污渍的过滤用砂料沿着污砂提升管上提,在洗砂器的作用下同时进行洗砂,然后洗砂所产生的污水通过排污管排出。能耗极低,无需维护,且管理简便,可无人值守。污水逆流而上虽然能够有效与过滤用砂料接触进行过滤,但是过滤路劲都是垂直向上的,过滤距离较短,导致过滤效果被限制,如果要提升过滤效果,只能通过增加过滤用砂料的厚度。这明显是不合理的,不一会导致活性砂滤装置的规格增大和制造成本提高,且会导致空间占用增加,不符合现代化生产的需求。因此,在不增加过滤用砂料厚度的基础上,设计一款能够有效延长过滤路径,从而突破限制,有效提升过滤效果的污水处理用活性砂滤装置是本实用新型的研究目的。技术实现要素:针对上述现有技术存在的问题,本实用新型在于提供一种污水处理用活性砂滤装置。析出溶质保存在结晶缸内,处于低温状态,溶质不分解,不变质,收率高,质量好。钟楼区大型结晶蒸发器母液现价
先采用多效蒸发操作,将煤化工浓盐水中的大量水蒸发掉,得到结晶母液,然后将结晶母液进行离心操作。金坛区小型结晶蒸发器母液一体化
污水处理效果参差不齐、耗能明显。技术实现要素:本实用新型解决的是现有技术中的多孔沥青路面长期使用后存在堵塞破碎等问题,需要对路面进行及时的维修养护,进而提供一种稳定性好、易养护的多孔路面结构。本实用新型解决上述技术问题采用的技术方案为:一种新型服务区污水处理系统,包括:隔油池,与服务区的污水管道连通设置;射流生化池,与所述隔油池的出口连通设置,在所述射流生化池的下部设置有填料区,在所述填料区内填充有球形填料;所述射流生化池设置有射流装置,所述射流装置的喷射口位于所述填料区内;在所述球形填料的上方设置有射流装置;沉淀池,与所述射流生化池的出水口连通设置;消毒设备,安装在所述沉淀池的出水管道上,用于对所述沉淀池的出水进行消毒。所述射流装置采用双侧对称式射流方式,所述射流装置的空气射流孔在水流通道的两侧对称设置。所述球形填料包括塑料球形框架,在所述塑料球形框架内填充有紫砂矿颗粒。所述塑料球形框架的直径为8cm。在所述隔油池中设置有格栅井,所述格栅井为不锈钢电动提篮格栅。在所述填料区中设置有带孔的栅板,所述带孔的栅板将所述填料区分隔成多个区域。与所述沉淀池的污泥出口连通设置有自吸式排污设备。金坛区小型结晶蒸发器母液一体化
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