二氧化氯药水罐内的二氧化氯与水的重量比为1:20,二氧化氯药水罐向沉降池滴入药水的速度与沉降池的流速比为1:10000;所述过滤箱的顶面从上到下设置有1个隔板,隔板与箱体底面不接触,过滤箱的侧面上方设置第三进水口,第三进水口的对面设置第三出水口,箱体底面设置反冲洗布水器,过滤箱内部体积80~85%放置第二填料,第二填料包括硅藻泥和膨润土,硅藻泥体积为50~70%,膨润土体积为30~50%,金坛区进口结晶蒸发器母液维保,第二填料中加入第二催化剂,每立方米的第二填料加入的第二催化剂为2~4g,第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~:~;所述高分子箱的结构与过滤箱相同,高分子箱内部体积80~85%放置第三填料,第三填料包括活性炭和树脂,活性炭体积为50~70%,树脂体积为30~50%。所述至少2个填料盒的一出水口为并联连接。上述的皮革污水处理设备的处理方法,其特征在于:包括以下步骤:(1)皮革污水通过一进水口进入一1号箱体,一布水器进行布水,经过2个倾斜的挡水板降低流速,然后缓慢通过一透水板与第三透水板之间的一填料,同时缓慢通过第四透水板与第二透水板之间的一填料,然后通过第三透水板和第四透水板之间的一出水口出水;。操作的料液加到循环管中,金坛区进口结晶蒸发器母液维保,金坛区进口结晶蒸发器母液维保,与管内循环母液混合,由泵送至加热室。加热后的溶液在蒸发室中蒸发并达到过饱和。金坛区进口结晶蒸发器母液维保
包括位于水流上方的上挡板、位于水流底部的下挡板、拦截格栅和生物填料,所述上挡板包括上平板和若干个上间隔板,所述上平板位于水流平面上方,所述上间隔板一端与上平板相连,另一端插入水流中,所述下挡板包括下底板和位于其上的若干个下间隔板,上挡板和下挡板之间的上间隔板和下间隔板交错布置,挡坝内外侧进出水口与上间隔板或下间隔板交汇处分别设置有拦截格栅,每相邻上间隔板与下间隔板之间分布有生物填料。如上所述的一种生物净化挡坝,所述上挡板位于河道上方,宽度大于水流宽度。进一步的,所述上挡板至少局部为镂空或透明结构,方便查看内部情况。如上所述的一种生物净化挡坝,所述下挡板依靠自身重力或通过固定物布置在水流底部,自身不能随水流移动。进一步的,所述下挡板两侧的下间隔板位于挡坝一外侧,防止沉淀物堵住水流进出水口。进一步的,所述下挡板上的下间隔板长度为挡坝总高度的1/2~2/3。如上所述的一种生物净化挡坝,所述上挡板的上间隔板长度大于下挡板的下间隔板长度。如上所述的一种生物净化挡坝,所述生物填料上附着有好氧微生物和厌氧微生物。如上所述的一种生物净化挡坝,还包括气泵,出气管穿过下间隔板,向挡坝中泵入空气。金坛区电动结晶蒸发器母液修理料液自循环管下部加入,与离开结晶室底部的晶浆混合后,由泵送往加热室。
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3;先加入氢氧化钠将母液的ph值调节至,再加入氯化镁和碳酸钙,对母液进行除硅软化,反应120min后,母液的硬度下降至50mg/l以下,sio2浓度小于20mg/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≤500mg/l,且颜色略呈黄色;经树脂吸附装置5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24h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,再用体积相对于吸附树脂2倍的甲醇浸泡吸附树脂2h后,好后用体积相对吸附树脂2~3倍的清水再次冲洗吸附树脂。在吸附树脂再生的过程中,清水冲洗吸附树脂所产生的冲洗液通过冲洗液输送管道9进入废液处理装置8中,而甲醇浸泡吸附树脂后产生的再生废液则进入再生废液回收装置7甲醇精馏塔中。将置于甲醇精馏塔下部的加热器温度设置为75℃,当再生废液进入甲醇精馏塔后,在加热器的作用下,再生废液中的甲醇气化,蒸汽上升至甲醇精馏塔顶部。
所述加热器对再生废液进行加热,使再生废液中的甲醇气化,甲醇蒸汽上升至甲醇精馏塔顶部,遇冷凝器后冷凝成液态甲醇并回收至所述树脂再生液供给装置6中,经提纯的液态甲醇可继续作为再生液对树脂吸附装置5中的吸附树脂进行再生;而再生废液加热蒸发后残留的废液则经甲醇精馏塔的废液出口进入所述废液处理装置8,被进一步处理;具体地,所述甲醇精馏塔内的加热器为电加热器或蒸汽加热器。需要说明的是,所述甲醇精馏塔为现有技术,因此,其工作原理及其装置内部的具体结构均是本领域技术人员容易确定的,本实用新型在此不进行赘述。在本实用新型的一些具体实施方式中,所述甲醇精馏塔为常压精馏塔。在本实用新型的一些具体实施方式中,在所述再生废液回收装置7的废液出口与所述废液处理装置8的废液入口之间的管道上设置有第四出水泵。在本实用新型的一些具体实施方式中,所述废液处理装置8对废液和冲洗液的处理可采用上流式厌氧污泥床反应器(uasb)、臭氧氧化、焚烧、干馏等工艺;需要说明的是,上流式厌氧污泥床反应器(uasb)、臭氧氧化、焚烧和干馏均为现有技术,因此,它们在本实用新型中的工作原理是本领域技术人员容易确定的,在此不进行赘述。将结晶母液依次进行冷冻结晶、一次增稠处理和一次离心操作,得到芒硝和氯化钠结晶母液。
OSLO结晶机分为蒸发式OSLO结晶机和冷却式OSLO结晶机两大类。蒸发式OSLO结晶机是由外部加热器对循环料液加热进入真空闪蒸室蒸发达到过饱和,再通过垂直管道进入悬浮床使晶体得以成长,由于OSLO结晶器的特殊结构,体积较大的颗粒首先接触过饱和的溶液优先生长,依次是体积较小的溶液;冷却式OSLO结晶机冷却器是由外部冷却器对饱和料液冷却达到过饱和,再通过垂直管道进入悬浮床使晶体得以成长,由于OSLO结晶器的特殊结构,体积较大的颗粒首先接触过饱和的溶液优先生长。因此OSLO结晶机生产出的晶体具有体积大、颗粒均匀、生产能力大。并具有连续操作、劳动强度低等优点。特点:由于OSLO的本身特殊结构使生产出的产品具有颗粒较大,粒度分布较窄的优点;溶液循环量较大,溶液的过饱和度较小,不易产生二次晶核c;可连续生产,产量可大可小;清液循环不存在晶体破碎问题;悬浮床内过饱和度均匀给晶体成长提供了良好的条件,d>20μ。OSLO冷却式结晶器的过饱和产生设备是一个冷却换热器,溶液通过换热器的管程,而且管程为双程式的。冷却介质通过壳程。须指出的是壳程冷却介质的循环方式。在管程通过的溶液过饱和度设计限是靠主循环泵的流量所控制。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。金坛区库存结晶蒸发器母液一体化
晶浆在加热室内升温(通常为2~6℃),但不发生蒸发。金坛区进口结晶蒸发器母液维保
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号箱体与第二1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%放置第二填料,第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%,第二填料中加入第二催化剂,每立方米的第二填料加入的第二催化剂为2g,第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%放置第二填料,第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%,第二填料中加入第二催化剂,每立方米的第二填料加入的第二催化剂为2g,第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%放置第三填料,第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。金坛区进口结晶蒸发器母液维保
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