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新北区电动结晶蒸发器母液 信息推荐 常州市龙湖干燥工程供应

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所在地: 江苏省
***更新: 2023-02-21 01:08:00
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产品详细说明

    先进行预热处理,将混盐结晶母液的温度加热至35-45℃。49.在一个推荐的实施方式中,所述混盐结晶在混盐结晶器中进行,用于得到混盐结晶浓浆。其中,本发明对混盐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。50.在一个推荐的实施方式中,将所述混盐结晶浓浆进行第四次离心操作,得到离心母液iv和混盐产品a。51.在一个推荐的实施方式中,将所述离心母液iv一部分返回混盐结晶操作,一部分进行转鼓干燥,得到混盐产品b;其中,所述转鼓干燥的转速为,推荐为。52.在一个推荐的实施方式中,所述转鼓干燥在转鼓干燥机中进行;其中,所述转鼓干燥机采用双刮刀形式,上层刮刀采用钢制金属材质,刮刀角度为40-50°,例如45°;下层刮刀采用非金属材质,刮刀角度为55-65°,例如60°。53.其中,上层刮刀可以刮取厚盐层,有些薄盐层或不易刮掉的盐层则通过下层刮刀进行刮取,两层刮刀的设计能有效解决转鼓干燥机中普遍存在的鼓面积盐。54.其中,在本发明中,混盐产品a和混盐产品b混合后一起作为混盐输出。本发明提供的结晶母液的处理方法,新北区电动结晶蒸发器母液,可以将混盐产品的产率由15%降低到10%,显著提高了硫酸钠的回收率。本发明提供的结晶母液的处理方法,新北区电动结晶蒸发器母液,新北区电动结晶蒸发器母液。蒸发器在引流筒功效下呈锥型,由上而下截面慢慢扩大,因此固液化合物在结晶体房间。新北区电动结晶蒸发器母液

    进一步推荐的,所述结晶冷凝水包括步骤(1)硫酸钠结晶过程中得到的冷凝水和步骤(3)蒸发结晶过程得到的冷凝水。35.在一个推荐的实施方式中,所述纳滤分离包括冷冻纳滤保安过滤操作和冷冻结晶纳滤操作,其中,所述冷冻纳滤保安过滤操作中所用滤膜的孔径为1-5μm,推荐为4-5μm;所述冷冻结晶纳滤操作中的控制压差≤,推荐≤。36.其中,发明人经过研究发现,纳滤分离可以进一步分离出氯化钠结晶母液中的硫酸钠,以增加硫酸钠的产量,提高氯化钠的纯度。37.在本发明中,由于氯化钠结晶母液中含盐量高,污染因子多,常规纳滤膜无法长周期运行,为了解决这个技术难题,在一个推荐的实施方式中,在所述冷冻纳滤保安过滤操作中,滤膜采用梯形结构的格网,以便形成开放式的流道结构。38.与传统的菱形结构相比,本发明中采用梯形结构,可以减小进水的流动阻力,减少死水区域,增大进水的湍流程度,使得进水中的固体悬浮物不会轻易的在膜组件内部沉积,比较大程度的避免了滤膜的污堵及结垢,提高了滤膜的使用寿命,更适合用于处理氯化钠结晶母液。39.在一个推荐的实施方式中,得到的纳滤浓水主要是硫酸钠浓盐水,将所述纳滤浓水返回步骤(1)中进行冷冻结晶处理;得到的纳滤产水中。新北区电动结晶蒸发器母液蒸发结晶器又称为克里斯塔尔结晶器,一种母液循环式连续结晶器。

    所述废液处理装置8的废液入口通过管道与所述再生废液回收装置7的废液出口连通;所述冲洗液入口与冲洗液输送管道9的出水端相连,所述冲洗液输送管道9的进水端与所述树脂吸附装置5和再生废液回收装置7之间的管道连通,当所述树脂吸附装置5中的吸附树脂需要再生时,清水冲洗吸附树脂产生的冲洗液经树脂吸附装置5的再生废液出口流出,通过冲洗液输送管道9经所述冲洗液入口进入废液处理装置8。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还设有废液处理后出口。在本实用新型的一些具体实施方式中,所述母液预处理单元还包括软化后母液储罐4,除硅软化装置3的出水进入所述软化后母液储罐4中,再从所述软化后母液储罐4中进入所述树脂吸附装置5中。在本实用新型的一些具体实施方式中,所述换热器2为板式换热器或管式换热器。具体地,所述换热器2可采用循环冷却水对母液进行换热降温,经过换热器2处理后的母液温度降至35~45℃。在本实用新型的一些具体实施方式中,所述除硅软化装置3为竖流式沉淀池、高密度沉淀池或斜板沉淀池。具体地,经过换热器2处理后的母液进入除硅软化装置3,加入氯化镁、碳酸钠、氢氧化钠等药剂,降低母液中的二氧化硅的含量及硬度,从而。

    顶端延伸至格栅井的外部。传送带为网带,让位槽的口部设置有用于阻挡垃圾的网板,网板位于传送带的靠近格栅井的底部的一侧。进一步地,传送带的带面还设置有辅助过滤网,辅助过滤网沿传送带的长度方向均匀间隔设置。辅助过滤网由沿传送带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、弧形段和第二直型过滤段。一直型过滤段和第二直型过滤段二者的一端均同传送带的带面连接,一直型过滤段垂直于传送带的带面设置,第二直型过滤段相对于传送带的带面呈倾斜设置,一直型过滤段和第二直型过滤段二者的远离传送带的带面的一端有弧形段连接。进一步地,一直型过滤段还具有多根阻挡柱,阻挡柱均朝远离第二直型过滤段的一侧延伸,多根阻挡柱沿一直型过滤段的长度方向均匀间隔设置。阻挡柱的顶壁为凸出的球面壁,球面壁所对应的球面的半径同阻挡柱的半径相同。进一步地,当辅助过滤网运行至传送带的下行段时,阻挡柱呈竖直朝下状态。进一步地,传送带、辅助过滤网和阻挡柱三者的表面均做防腐和光滑处理。进一步地,一体化污水处理装置还包括冲水喷头和垃圾传输带。冲水喷头呈长条状,其喷水口呈条孔状。控制蒸发器内溶液与结晶缸内冷却液的溶度差来使溶质有序析出,达到控制溶质晶体颗粒的目的。

    技术实现要素:本实用新型实施例的目的在于提供一种蒸发结晶后母液的处理系统,用于对蒸发结晶后母液进行处理,以降低其中的cod值。具体技术方案如下:本实用新型提供一种蒸发结晶后母液的处理系统,包括:母液预处理单元、树脂吸附装置、树脂再生液供给装置、再生废液回收装置和废液处理装置;所述母液预处理单元包括:通过管道依次连接的母液收集槽、换热器及除硅软化装置;所述树脂吸附装置设置有母液入口、母液出口、再生液入口和再生废液出口,其内部装填有吸附树脂;所述除硅软化装置的出水通过母液入口进入到所述树脂吸附装置中,通过吸附树脂的吸附作用去除母液中的有机物;所述树脂再生液供给装置设置有回收液入口和再生液出口,其内存储的树脂再生液为甲醇;所述再生液出口通过管道与所述树脂吸附装置的再生液入口连通;当所述树脂吸附装置中的吸附树脂需要再生时,所述树脂再生液供给装置向所述树脂吸附装置提供再生液;所述再生废液回收装置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的再生废液入口通过管道与所述树脂吸附装置的再生废液出口连通;所述再生废液回收装置的回收液出口通过管道与所述树脂再生液供给装置的回收液入口连通。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。金坛区库存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。新北区电动结晶蒸发器母液

    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,其中,所述加压器的气体输出端通过所述加压管和所述加压袋相联通,用于给所述加压袋充气使其膨胀;所述第三电磁阀设置在所述加压管中,用于控制加压管的联通和关断;所述加压袋和所述氧气袋均置于所述壳体中,所述加压袋用于在加压器给其充气时膨胀对氧气袋产生挤压作用、进而使得氧气袋中气体的压力增加;所述电源用于供电;所述报警器用于在接收到指令时进行报警;所述ecu分别和所述电源、报警器、压力传感器、一电磁阀、第二电磁阀、第三电磁阀、加压器电气相连,用于根据所述压力传感器的感应信号控制所述第二电磁阀、第三电磁阀、加压器、报警器工作,并在需要输出氧气或者给氧气袋充氧时控制一电磁阀工作。本实用新型还公开了一种该新型氧气袋的控制方法,包含以下步骤:步骤1),当需要输出氧气或者给氧气袋充氧时,ecu控制一电磁阀打开,否则控制一电磁阀关闭;步骤2),压力传感器感应氧气袋中气体的压力大小。新北区电动结晶蒸发器母液

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