蒸发浓缩达到过饱和而结晶。但应指出,用蒸发器浓缩溶液使其结晶时,由于是在减压下操作,故可维持较低的温度,使溶液产生较大的过饱和度。但对晶体的粒度难于控制。因此,遇到必须严格控制晶体粒度的场合,可先将溶液在蒸发器中浓缩至略低于饱和浓度,然后移送至另外的结晶器中完成结晶过程。导流筒结晶机(DTB型蒸发结晶器)导流筒结晶机是一种高效结晶设备,物料温度可控,其独特的结构和工作原理决定了它具有传热效率高、配置简单、操作控制方便、操作环境好等特点。设备主体为根据流体计算后设计的外筒体和导流筒,配套用螺旋浆实现了高效内循环,而几乎不出现二次晶核,根据冷却结晶体的生长速率和晶体大小,设计降温速度、搅拌桨转速等指标,各指标动态可调易实现系统自控制,以适应的结晶要求。导流筒内外壁抛光,减小物料在内壁结疤现象;导流筒本身有高的换热面,也可另设冷却器;晶浆过饱和度均匀,粒度分布良好,实现了高效率;相对能耗低;下部安装出料阀可实现连续生产转速低,变频调控,金坛区自动化结晶蒸发器母液现价,适用性强,运行可靠,故障少,金坛区自动化结晶蒸发器母液现价。操作要点:结晶取出速率,晶种加入速率,PH制调整,搅拌速率下部接有淘析柱,器内设有导流筒和筒形挡板,操作时热饱和料液连续加到循环管下部,金坛区自动化结晶蒸发器母液现价。溶液在液面蒸发冷却,达过饱和状态,其中部分溶质在悬浮的颗粒表面沉积,使晶体长大。金坛区自动化结晶蒸发器母液现价
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,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。钟楼区结晶蒸发器母液一体化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。
所述再生废液回收装置用于回收并提纯所述树脂吸附装置产生的再生废液,并将经提纯的再生废液回送到所述树脂再生液供给装置中,以使经提纯的再生废液可以作为再生液使用;所述废液处理装置用于处理所述再生废液回收装置提纯再生废液过程中所产生的废液和清水冲洗树脂吸附装置中的吸附树脂后所产生的冲洗液,其设置有废液入口和冲洗液入口;所述废液处理装置的废液入口通过管道与所述再生废液回收装置的废液出口连通;所述冲洗液入口与冲洗液输送管道的出水端相连,所述冲洗液输送管道的进水端与所述树脂吸附装置和再生废液回收装置之间的管道连通。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,除硅软化装置的出水进入所述软化后母液储罐中,再从所述软化后母液储罐中进入所述树脂吸附装置中。在本实用新型的一些具体实施方式中,所述换热器为板式换热器或管式换热器。在本实用新型的一些具体实施方式中,所述除硅软化装置为竖流式沉淀池、高密度沉淀池或斜板沉淀池。在本实用新型的一些具体实施方式中,所述树脂吸附装置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。
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。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。
离心后得到的离心母液iii和从氯化钠增稠器中采出的冷凝水iii混合,一部分返回氯化钠结晶器,剩余部分作为混合结晶母液经混盐结晶加热器加热到40℃后进入混盐结晶器;[0065](4)从混盐结晶器排出的混盐结晶浓浆进入混盐离心脱水机中进行第四次离心操作,得到离心母液iv和混盐产品a;离心后得到离心母液iv一部分返回混盐结晶器,一部分进入带有两层刮刀的转鼓干燥机中进行干燥,得到混盐产品b。其中,转鼓干燥机中的上层刮刀为不锈钢材质,刮刀角度为45°;下层刮刀采用塑料材质,刮刀角度为60°;转鼓干燥的转速为;将混盐产品a和混盐产品b进行混合得到混盐。[0066]经计算,硫酸钠产品的产率为35%,氯化钠产品的产率为55%,混盐的产率为10%。经检测,从氯化钠结晶母液预热器和混盐结晶器排出的冷凝水符合国家标准,可界外回用,能够实现真正意义上的污水零排放。[0067]以上详细描述了本发明的推荐实施方式,但是,本发明并不限于此。在本发明的技术构思范围内,可以对本发明的技术方案进行多种简单变型,包括各个技术特征以任何其它的合适方式进行组合,这些简单变型和组合同样应当视为本发明所公开的内容,均属于本发明的保护范围。浓缩母液焚烧,装置投入比较大,而且易堵塞燃烧器一头,需要消耗大量的燃料。武进区电动结晶蒸发器母液维保
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。金坛区自动化结晶蒸发器母液现价
本实用新型涉及污水处理技术领域,具体而言,涉及一种一体化污水处理装置。背景技术:在污水处理过程中,各个工序之间的衔接非常关键,衔接的了流畅度和故障率直接决定了整个处理线的处理效率。本申请的发明人研究发现:现有的处理设备的格栅井往往容易成为影响处理效率的环节,现有的格栅井需要定时清理且清理效率较低,对于小规模的处理厂而言,格栅井数量一般较少,其格栅井一般都是同时进行清理而没有备用,这就使得必须在清理时间内停止污水输送,直接导致处理效率降低。有鉴于此,特提出本申请。技术实现要素:本实用新型的目的在于提供一种一体化污水处理装置,其格栅井做了优化处理,具有较好的自清洁能力,停机维护的频率得到了有效降低,对于处理效率的提升具有积极意义,同时也使得小型处理厂的停机维护成本明显下降。本实用新型的实施例是这样实现的:一种一体化污水处理装置,其包括:由污水通道依次连通的化粪池、格栅井、调节池、生物池和消毒排放池。格栅井竖直设置,其进水口靠近顶部设置,其出水口靠近底部设置。格栅井的中部还开设有让位槽,让位槽由格栅井的内侧壁凹陷形成。格栅井设置有传送带,传送带倾斜设置。传送带的底端延伸至让位槽。金坛区自动化结晶蒸发器母液现价
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