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,钟楼区小型结晶蒸发器母液现价,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,钟楼区小型结晶蒸发器母液现价,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,钟楼区小型结晶蒸发器母液现价,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。晶浆在加热室内升温(通常为2~6℃),但不发生蒸发。钟楼区小型结晶蒸发器母液现价
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。新北区结晶蒸发器母液维保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。
112、一挂圈;12、限位板;2、连接杆;21、中间挂圈;3、咬合块本体;31、限位外板;311、通气孔;312、第二挂圈;32、小块咬合块;321、防滑槽;33、限位内板。具体实施方式下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例一一是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“中间”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,一是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。此外,术语“一”、“第二”一用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实用新型的描述中。
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、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,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。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。
1.本发明涉及蒸发结晶技术领域,具体涉及一种煤化工浓盐水结晶母液的处理方法。背景技术:2.煤化工浓盐水的成分比较复杂,除含有大量氯盐、硫酸盐、硝酸盐外,还含有其他有机、无机成分,处理难度大。目前一般采用蒸发+结晶的方法进行处理: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;分离出的固相为硫酸钠晶体,分离出的离心母液则输送至低温结晶工段,通过控制结晶温度,分离出十水硫酸钠;之后将低温结晶后的母液输送至氯化钠蒸发器继续蒸发,得到工业级氯化钠产品;后,将氯化钠蒸发后的剩余母液输送至过滤、洗涤、干燥三合一一体机中,得到少量的混盐。3.虽然上述方法利用低温结晶工段能够成功将硫酸钠和氯化钠进行分离,得到工业级氯化钠产品,但是,该方法会导致部分硫酸钠进入氯化钠结晶母液中,增加了后续氯化钠分离的难度。而且,目前的处理方法中,硫酸钠和氯化钠的收率不高,一部分硫酸钠和氯化钠进入到混盐中,使得混盐产盐量相对较多(≥20%),资源浪费严重。4.因此,为了解决上述问题,亟待提供一种结晶母液的处理方法。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。武进区新款结晶蒸发器母液
蒸发结晶器即导流筒-挡板蒸发结晶器,也是一种晶浆循环式结晶器。钟楼区小型结晶蒸发器母液现价
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。钟楼区小型结晶蒸发器母液现价
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