球形填料间会发生部分位移,堆积填料会产生类似流化床的部分流化作用,球体填料随水流运动降低了污水相对填料的相对滤速、相当于增加了水力停留时间,从而加大其上附着的生物膜与污水和溶氧接触面积。为了便于流化作用、流离作用,所述球形框架的直径推荐为8cm。水流在经过紫砂矿颗粒时会形成好氧、厌氧区域,实现好氧细菌、厌氧细菌双重生化作用。本申请中的新型服务区污水处理系统只需一个生化池,少了工艺步骤,运营更方便简化。本实用新型中所述的新型服务区污水处理系统,充分考虑服务区无专人管理、专人维护的特点,采用plc控制装置,对污水处理装置的监控、运行,新北区结晶蒸发器母液一体化,新北区结晶蒸发器母液一体化、管理进行全自动控制。为了使本实用新型所述的新型服务区污水处理系统的技术方案更加清楚明白,新北区结晶蒸发器母液一体化,以下结合具体附图及具体实施例,对本实用新型进行进一步说明。附图说明如图1所示是本实用新型所述的新型服务区污水处理系统的结构示意图;如图2所示是本实用新型所述的射流装置的水流通道和空气射流孔的结构示意图;其中附图标记为:1-污水管道;2-隔油池;3-射流生化池;31-填料区的一区域;32-填料区的第二区域;33-射流器;331-水流通道;332-空气入口;34-射流泵;35-喷射管道;4-沉淀池;5-消毒设备。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。新北区结晶蒸发器母液一体化
保证后续处理单元水量、水质的均衡、稳定。在调节池中,污水中有机物能够得到一定的降解,便于提高整个系统的抗冲击性能和处理效果。污水井调节池调节后,进入生物池,在生物池中,污水先后经兼氧微生物和mbr膜生物反应器进行处理,兼氧微生物用于将污水中难溶解有机物转化为可溶解性有机物,将大分子有机物水解成小分子有机物,以便于mbr膜生物反应器对污水进行进一步处理。经生物池处理完毕后,污水被统一放入消毒排放池,对水体进行消毒后使其达到排放标准。达标后的水体可选择排放或回收利用。其中,污水在经过格栅井时,污水由进水口流向传送带,污水中的软性缠绕物、较大固颗粒杂物和飘浮物能够被网带顺利滤出。控制传送带的传送方向,使传送带将滤出物输送至格栅井外部,以便于统一收集处理。被过滤完毕的污水进入格栅井底部,经出水口进入调节池。需要特别说明的是,利用传送带将滤出物进行连续式输出可以避免滤出物在格栅井中沉积,有效降低了格栅井的负荷,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,难免会有极少量的滤出物沿传送带的带面滑落,此时。钟楼区自动化结晶蒸发器母液修理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。
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;先加入氢氧化钠将母液的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,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有机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,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。
降低处理系统中后续装置的结垢风险。在本实用新型的一些具体实施方式中,所述树脂吸附装置5为离子交换树脂塔或离子交换器。在本实用新型的一些具体实施方式中,所述换热器2的热流体进口和热流体出口、所述树脂再生液供给装置6的再生液出口、所述树脂吸附装置5的再生废液出口、所述冲洗液输送管道9的进水端均设置有阀门。在本实用新型的一些具体实施方式中,在所述母液收集槽1与换热器2之间的管道上设置有一出水泵;在所述再生废液回收装置7与树脂再生液供给装置6之间的管道上设置有第二出水泵。在本实用新型的一些具体实施方式中,在所述软化后母液储罐4与树脂吸附装置5之间的管道上设置有第三出水泵。在本实用新型的一些具体实施方式中,所述再生废液回收装置7为甲醇精馏塔。具体地,所述再生废液回收装置7的废液出口位于所述甲醇精馏塔的底部;所述再生废液回收装置7的再生废液入口位于所述甲醇精馏塔的下部,且所述再生废液入口高于所述废液出口;所述甲醇精馏塔的下部内设有加热器,用于对进入甲醇精馏塔内的再生废液进行加热;所述甲醇精馏塔中部设有多个塔板;所述甲醇精馏塔顶部设有冷凝器。当树脂吸附装置5产生的再生废液进入甲醇精馏塔后。母液蒸发器在蒸发室中南部有引流筒,原材料固液分离设备。
硫酸钠的含量≤%,推荐≤%,氯化钠的含量为50-60wt%,推荐为55-60wt%。40.步骤(3)中:41.在一个推荐的实施方式中,所述蒸馏操作在易挥发物脱出塔中进行,其目的是为了脱出纳滤产水中的toc(总有机碳)等易挥发物质。42.在一个推荐的实施方式中,所述蒸发结晶在氯化钠结晶器中进行,用于得到氯化钠结晶浓浆。其中,本发明对氯化钠结晶器的操作条件不做特殊限定,按照本领域常规操作进行即可。43.在一个推荐的实施方式中,将所述氯化钠结晶浓浆进行第三次增稠处理,以便得到增稠浓液和冷凝水iii。推荐地,所述第三次增稠处理的条件包括在保证不溢流的前提下进行机械搅拌。44.在一个推荐的实施方式中,将所述增稠浓液进行所述第三次离心操作,得到离心母液iii和氯化钠粗产品。45.在一个推荐的实施方式中,将所述氯化钠粗产品进行干燥,得到氯化钠产品,所述氯化钠产品的纯度为%,推荐为%。其中,本发明对氯化钠粗产品的干燥条件不做特殊限定。46.在一个推荐的实施方式中,将冷凝水iii和离心母液iii混合,一部分返回蒸发结晶操作,剩余部分作为混盐结晶母液送去步骤(4)进行处理。47.步骤(4)中:48.在一个推荐的实施方式中,在将混盐结晶母液进行混盐结晶前。蒸发的热敏物料溶液浓度有所提高但尚未达到蒸发温度下的饱和状态,尚未析出晶体时,将物料入低温结晶缸内。钟楼区自动化结晶蒸发器母液修理
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。新北区结晶蒸发器母液一体化
用以去除污水中的软性缠绕物、较大固颗粒杂物及飘浮物,从而降低系统处理工作负荷。由格栅井过滤后的污水进入调节池,对污水进行水量、水质的调节均化,保证后续处理单元水量、水质的均衡、稳定。在调节池中,污水中有机物能够得到一定的降解,便于提高整个系统的抗冲击性能和处理效果。污水井调节池调节后,进入生物池,在生物池中,污水先后经兼氧微生物和mbr膜生物反应器进行处理,兼氧微生物用于将污水中难溶解有机物转化为可溶解性有机物,将大分子有机物水解成小分子有机物,以便于mbr膜生物反应器对污水进行进一步处理。经生物池处理完毕后,污水被统一放入消毒排放池,对水体进行消毒后使其达到排放标准。达标后的水体可选择排放或回收利用。其中,污水在经过格栅井时,污水由进水口100流向传送带400,污水中的软性缠绕物、较大固颗粒杂物和飘浮物能够被网带顺利滤出。控制传送带400的传送方向,使传送带400将滤出物输送至格栅井外部,以便于统一收集处理。被过滤完毕的污水进入格栅井底部,经出水口200进入调节池。需要特别说明的是,利用传送带400将滤出物进行连续式输出可以避免滤出物在格栅井中沉积,有效降低了格栅井的负荷。新北区结晶蒸发器母液一体化
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