高浓度废水零排放处理工艺
高浓度废水零排放处理工艺,包括以下步骤:
以250m3/d高浓度废水为例,加片碱中和pH至6~7;中和后的废水先经过多介质过滤器除去部分较大杂质,然后进入5μm微滤系统除去部分较小杂质;出水250m3/d经过高压泵泵入高压浓缩系统进行高压浓缩,浓水水量125m3/d进入低压反渗透系统(即二段膜浓缩系统)进一步浓缩,产水水量125m3/d进入产
小型废水多效蒸发器价格
高浓度废水零排放处理工艺
高浓度废水零排放处理工艺,包括以下步骤:
以250m3/d高浓度废水为例,加片碱中和pH至6~7;中和后的废水先经过多介质过滤器除去部分较大杂质,然后进入5μm微滤系统除去部分较小杂质;出水250m3/d经过高压泵泵入高压浓缩系统进行高压浓缩,浓水水量125m3/d进入低压反渗透系统(即二段膜浓缩系统)进一步浓缩,产水水量125m3/d进入产水箱收集回用;
青岛蓝清源环保公司 氨的回收:
目前对氨的回收主要采用水蒸气汽提-蒸an(图8)的方法。污水经汽提,析出可溶性气体,再通过吸收器,氨被磷酸氨吸收,从而使氨与其他气体分离,再将此富氨液送入汽提器,使磷酸氨rongye再生,并回收氨。精馏操作利用酚水中各物质挥发度的差异使各组分实现连续的高纯度的分离。
低压反渗透系统产水水量62.5m3/d进入产水箱收集回用,产生的浓水水量62.5m3/d经浓水箱收集后进入三效蒸发系统;浓水经过三效蒸发系统加热、蒸发后,蒸发出的水蒸气经冷凝产生冷凝水62.5m3/d,收集至冷凝水罐即可回用;对三效蒸发系统产生的浓液进行冷却结晶,结晶后的产品进入离心机进行固液分离,固体可以外售或外运,离心分离后的浓液收集至中间水箱,然后进入调节池进行处理利用。小型废水多效蒸发器价格,小型废水多效蒸发器价格

高氨氮废水处理技术优势小型废水多效蒸发器价格
3.2.4
3.2.4技术优势:
1).处理精度高:处理后水质可以达标,且长期水质稳定;
2).运行费用低:药剂费用为每方水0.35元以下,电力消耗少;
3).适应性好:对来水水质条件要求不高;
4).整个工艺流程处理时间短;
5).充分利用水力学原理使药剂达到效果并大程度的节省药剂;
6).SSF污水净化系统在常压状态下工作运行,并且不需要传统的反冲洗设施和PLC控制,所以SSF处理系统一次性投资少。
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6).SSF污水净化系统在常压状态下工作运行,并且不需要传统的反冲洗设施和PLC控制,所以SSF处理系统一次性投资少。


什么时候采用降温结晶什么时候用蒸发结晶
用降温结晶的时候
溶解度随温度变化大且温度越低溶解度越小,用降温结晶,例如NaCl。先加热溶液,蒸发溶剂成饱和溶液,此时降低热饱和溶液的温度,溶解度随温度变化较大的溶质就会呈晶体析出,叫降温结晶。
2、用蒸发结晶的时候
溶解度随温度变化小且溶质受热不易分解,用蒸发结晶,例如KNO3。蒸发是指将溶液中的溶剂通过升温的方式让溶剂脱离溶质的过程;结晶是溶质聚合变为固体(晶体)的过程。
扩展资料:
降温结晶具体作法
例如:当NaCl和KNO3的混合物中KNO3多而NaCl少时,即可采用此法,先分离出KNO3,再分离出NaCl。
降温结晶后,溶质的质量变小,溶剂的质量不变,溶液的质量变小,溶质质量分数变小,溶液的状态是饱和状态
蒸发结晶具体作法
原因:加热蒸发溶剂,使溶液由不饱和变为饱和,继续蒸发,过剩的溶质就会呈晶体析出。
例如:当NaCl和 KNO3的混合物中NaCl多而KNO3少时,即可采用此法,先分离出NaCl,再分离出KNO3。
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结晶蒸发器哪家?
结晶技术近年来发展迅速,主要有反应结晶、真空结晶、无溶剂结晶、高压结晶、膜结晶、萃取结晶、蒸馏一结晶耦合、超临界流体(SCF)结晶、升华结晶等结晶技术等。未来结晶理论及技术的研究方向主要集中在以下几个方面:①近代超分子化学与凝聚态物理是计算分子结晶学进一步发展的基础;②应用现代化测试技术进一步揭示工业结晶与粒子过程的机理,加速模型由艺术向科学的转化;③新型结晶技术与设备持续发展,耦合型结晶技术将是主要发展方向之一;④计算流体力学进入了工业结晶过程设计与优化;⑤功能结晶分子与超分子设计的研究。当然,开发溶液结晶新技术、新设备,研究计算机辅助控制的优化程序,实现结晶粒度分布的设计,也是未来的发展方向。溶液结晶过程可以根据不同的方式进行分类。一般根据过饱和度的产生方式进行分类,如冷却结晶、蒸发结晶、超声波结晶和高压结晶等,其他还有溶析结晶、萃取结晶等。根据结晶操作方式可分为分批结晶和连续结晶等。重结晶(recrystallizatio曲是将晶体溶于溶剂或熔融以后,又重新从溶液或熔体中结晶的过程,又称再结晶。重结晶可以使不纯净的物质获得纯化,或使混合在一起的盐类彼此分离 。小型废水多效蒸发器价格




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