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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,金坛区库存结晶蒸发器母液一体化,降低母液中的二氧化硅的含量及硬度,金坛区库存结晶蒸发器母液一体化,金坛区库存结晶蒸发器母液一体化,从而。蒸发器母液在行业结晶体房间内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。金坛区库存结晶蒸发器母液一体化
出水口处的拦截格栅3为密集的多层不锈钢网,可防止生物填料4冲走。在本实施例中,所述生物填料4上附着有好氧微生物和厌氧微生物,微生物与重金属具有很强的亲和性,能富集许多重金属,并且能够改变金属存在的氧化还原形态。在氧气充足的条件下,微生物会在填料表面聚附着形成生物膜,当灌溉用水以一定的流速流过填料时,生物膜中的微生物吸收分解水中的重金属,使水流得到净化,同时微生物也得到增殖,生物膜随之增厚。当生物膜增长到一定厚度时,向生物膜内部扩散的氧受到限制,其表面仍是好氧状态,而内层则会呈缺氧甚至厌氧状态,并一终导致生物膜的脱落。随后,填料表面还会继续生长新的生物膜,周而复始,使灌溉用水得到净化。推荐的,为使微生物快速生长繁殖,提高净化效果,本实施例采用气泵5向挡坝中泵入空气,为微生物提供充足的氧气,所述气泵5位于挡坝外部,其出气管穿过入水口处的下间隔板22进入下挡板2底部。进一步的,所述上间隔板12和下间隔板22之间还分布有水生植物或浮游植物,可进一步吸附重金属,净化水质。由于上挡板1为镂空或透明结构,上间隔板12和下间隔板22之间的植物会得到较好的生长。以上所述,一为本实用新型较佳的具体实施方式。新北区结晶蒸发器母液修理在环形挡板围还有一个沉降区。在沉降区内大颗粒沉降,而小颗粒则随母液入循环管并受热溶解。
具体实施方式下面结合附图对本实用新型的技术方案做进一步的详细说明:本实用新型可以以许多不同的形式实现,而不应当认为限于这里所述的实施例。相反,提供这些实施例以便使本公开透彻且完整,并且将向本领域技术人员充分表达本实用新型的范围。在附图中,为了清楚起见放大了组件。如图1所示,本实用新型公开了一种新型氧气袋,包含壳体、供氧模块、防过充排压模块、加压模块、ecu、电源和报警器;所述供氧模块包含氧气袋本体、软管和一电磁阀,其中,所述氧气袋本体用于存储氧气,其上设有用于和所述软管相连的一通孔以及用于和所述防过充排压模块相连的*二通孔;所述软管的一端通过所述一通孔和所述氧气袋相连,用于输出氧气或者给氧气袋充氧;所述一电磁阀设置在所述软管中,用于控制软管的联通和关断;所述防过充排压模块包含测压管、*二电磁阀和压力传感器,其中,所述测压管的一端通过所述*二通孔和所述氧气袋相连;所述*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*二通孔和*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、*三电磁阀和加压器。
这些等价变化同样落于本实用新型所附权利要求书所限定的范围。一种二次消毒集成化水处理设备,包括化粪箱1、过滤箱2和排放系统3,所述的化粪箱1、过滤箱2和排放系统3均安装在地面表层下,且其底部均安置在预制的混凝土板4上,化粪箱1一侧设有进水管5,另一侧的上部通过连接管6与过滤箱2相连,所述的化粪箱和过滤箱均包括箱体、箱体外侧的加强筋、箱体**部的透气窗,化粪箱箱体内分为两个化粪室,两个化粪室之间的隔板7上方设有三通管8,化粪室上方竖直设有导流板9,导流板与箱体底部具有间隙;所述的过滤箱2内设有过滤器10、二氧化氯净水器11、反向冲洗器12,所述的反向冲洗器、二氧化氯净水器设置在过滤器的一;所述的过滤箱2侧面与排放系统3相连,排放系统包括与过滤箱相连的分水箱13、与分水箱相连的多孔排水管14,所述的排放系统内设置有散气管,所述的散气管的外端连接有氯气机。进一步的,所述的进水口5前端设有粗滤箱15,粗滤箱中设有设有过滤栅网或目筛,用于过滤废水中的大的固体颗粒。进一步的,所述的化粪箱1、过滤箱2底部设有污泥泵16。进一步的,所述的化粪箱1、过滤箱2**部设有一个排气孔17。进一步的。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。
所述冷冻结晶的条件包括将结晶母液以8-12℃/h的降温速度降温至-2至0℃,然后排出冷冻结晶晶浆。22.其中,在本发明中,为了提高冷冻结晶的效果,可以将冷冻结晶后的上层清液与结晶母液(进料)混合后返回冷冻结晶重复进行处理。23.在一个推荐的实施方式中,在所述冷冻结晶过程中向所述结晶母液中加入氢氧化钠。24.在一个推荐的实施方式中,将所述冷冻结晶晶浆进行一次增稠处理,得到增稠晶浆和冷凝水i。其中,增稠晶浆的悬浮物含量为30-50wt%,推荐45-50wt%。25.其中,本发明对增稠处理的具体条件不做特殊限定,只要能将冷冻结晶晶浆的悬浮物含量增稠至上述范围即可。在本发明中,增稠晶浆的悬浮物含量指的是过饱和析出物质的百分含量。推荐地,所述一次增稠处理时在保证不溢流的前提下可进行机械搅拌。26.在一个推荐的实施方式中,将所述增稠晶浆进行一次离心操作,得到芒硝(na2so4·10h2o)和离心母液i。其中,本发明对一次离心操作不做特殊限定,按照本领域常规操作进行即可。27.在一个推荐的实施方式中,将离心母液i和冷凝水i进行沉降,得到下层悬液和上层清液;其中,所述下层悬液和一部分上层清液返回冷冻结晶,剩余上层清液作为氯化钠结晶母液送去步骤(2)进行处理。颗粒的晶体,晶体结构更致密,产品更纯净。武进区自动化结晶蒸发器母液维保
加热后的溶液在导流筒底部附近流入结晶器,并由缓慢转动的螺旋桨沿导流筒送至液面。金坛区库存结晶蒸发器母液一体化
图1为本实用新型实施例提供的一种蒸发结晶后母液的处理系统示意图;其中,1-母液收集槽;2-换热器;3-除硅软化装置;4-软化后母液储罐;5-树脂吸附装置;6-树脂再生液供给装置;7-再生废液回收装置;8-废液处理装置;9-冲洗液输送管道。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。本实用新型提供了一种蒸发结晶后母液的处理系统,如图1所示,所述处理系统包括:母液预处理单元、树脂吸附装置5、树脂再生液供给装置6、再生废液回收装置7和废液处理装置8;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1、换热器2及除硅软化装置3;所述树脂吸附装置5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3的出水通过母液入口进入到所述树脂吸附装置5中,通过吸附树脂的吸附作用去除母液中的**物;在本实用新型的一些具体实施方式中。金坛区库存结晶蒸发器母液一体化