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本发明公开了一种焦化废水脱除氯离子的预处理方法,属于废水处理技术领域,涉及焦化废水处理。一种焦化废水脱除氯离子的预处理方法,步骤为:(1)在焦化废水中,加入磷酸,调节PH5.5‑6.5,搅拌均匀后进行沉淀过滤;(2)在滤液中加入硅酸盐和石灰,调节PH6.9‑7.2,搅拌均匀后沉淀过滤。本发明通过添加无机盐硅酸盐、磷酸盐和石灰沉淀处理氯离子,降低焦化废水的硬度、电导,尤其将难降解有机物沉淀后,同时降低废水COD、色度,多余磷酸盐可以作为生物法处理废水营养剂,后期不需要添加,从而有利于后续生化处理,满足循环水要求,尤其适用于氯离子含量较高浓度循环水。
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一种电镀废水综合处理工艺,将含铬废水、酸碱废水及含氰废水分别处理后的上层清水混合到过度水池中,然后利用石英砂过滤器、活性炭吸附器及超滤器处理后经终端排放槽排入市政污水管网;处理含铬废水、酸碱废水及含氰废水后形成的污泥经浓缩槽浓缩后由压滤机处理并进行存储。本发明的有益效果在于:利用本发明所述的电镀废水综合处理工艺,通过采用分类处理及增加超滤系统,能有效的确保污水在处理后的水质达到排放标准。
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本发明公开了一种焦化废水深度处理及全回用的装置及其应用方法,包括预处理系统和生化处理系统,其特征在于:经过预处理和生化处理后的焦化废水的出口与所述膜生物反应器连接;所述膜生物反应器的出水口与所述氧化处理组件连接;所述氧化处理系统的出水口与所述反渗透膜处理组件连接;所述反渗透膜处理组件的一个出水口与所述浓水蒸发结晶系统连接;所述反渗透膜处理组件的另一个出口与回用水箱连接。本发明采用生化、氧化加上膜分离技术及蒸发相结合的方法对焦化废水进行深度处理并达到零排放,是一种将焦化废水中各类污染物进行降解并将处理后水完全回用的新处理装置及应用方法。
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本发明公开了一种纺织印染废水处理系统及方法,包括适用于该方法的主机体,所述主机体内设有进水腔,所述进水腔右壁上侧连通设有开口倾斜且向外的废水管道,本发明通过转速调整组件,通过控制连接转板的转速,进而实现控制进入至进水腔内的纺织印染废水的流速,使进入至活性材料内进行预处理的纺织印染废水以稳定的速度通过,进而得到充分的预处理,并在后续的处理过程中通过处理池内纺织印染废水酸碱度所达到的不同的导电效果,控制处理液的排放量,进而减少了处理液的浪费,使纺织印染废水的处理成本更低,同时本发明通过升降封闭板的缓慢下降导向,方便处理工人将处理池内处理后的织印染废水导向至不同的后续处理装置中。
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本发明公开了一种己内酯制备产生的废水处理方法,属于废水处理技术领域,具体包括在己内酯生产后废水送入改进的汽提塔对废水进行提馏传质处理降低塔釜液中的COD。本发明中,使得汽提塔进料泵通过与塔底液的出料换热,能够使得进料温度利用回流热量进行升温,通过对进料至塔顶前进行进料预热,能够使得废水温度达到设计要求以满足泡点进料,使得进料后的废水在经过填料时能够与塔釜上升的气相进行传热传质,在填料端起到了提馏段的作用,使得进料与塔底液的COD含量的差值提高,降低塔底液的COD含量,使其满足对己内酯生产废水的处理需要,能够有效去除水相和油相中的COD含量,并且能够回收相应的蒸汽冷凝液,并且能够快速回收利用,满足使用需要。
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本发明提供了一种改良型Fenton耦合络合除氟处理废水的方法,本发明将废水的pH调节至4.2~5.0,向废水中加入过氧化氢时,维持混合体系的氧化还原电位在350~420mv时,废水中COD、色度的去除效果显著;利用改良型Fenton耦合络合除氟处理废水处理效果明显,将催化反应废水pH调至5.0‑6.0后加入除氟剂处理,能够有效促进了废水中COD及色度的去除率,提高了络合除氟效率,提高了出水品质。
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本发明公开了一种带重金属废水的净化装置,其微生物絮凝腔与所述废水循环与采样机构连接,以便通过所述废水循环与采样机构实现所述微生物絮凝腔内废水的循环流动,并实现对废水的采样处理,可以方便的实现废水的循环流动以及微生物处理效果,保证微生物活力,同时,本发明可以方便的实现采样,实现对微生物处理环境的监测;本发明的沉淀浆过滤机构的输出端连接至所述沉淀浆浓缩机构,沉淀浆浓缩机构能够实现对沉淀浆的浓缩处理,可以保证后续对沉淀絮凝浆的处理效果,便于对后续的处理能力,本发明的沉淀浆浓缩机构的水平浓缩挤压机构、竖向浓缩挤压机构的配合作用可以实现对絮凝沉淀物的挤压浓缩以及将挤压浓缩后的沉淀絮凝浆推出出浆口,保证废水净化和处理效果,方便对后续的浓缩的沉淀浆的处理,提高处理能力。
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一种高盐废水分步分离结晶回收及资源化的方法及系统,该方法包括以下步骤:1)分离得到氟氯废水:采用纳滤的方式对高盐废水进行过滤处理,得到过滤出的氟氯废水,过滤剩余部分为含硫酸根的杂盐废水;2)分离得到氟化物结晶:提高氟氯废水中氯离子的浓度,氟离子结晶析出得到氟化物结晶,剩余高氯混合溶液;3)浓缩得到饱和含氯溶液:对高氯混合溶液进行过浓缩处理,得到饱和含氯溶液和氟氯混合物;4)获取氯化物结晶盐:将饱和含氯溶液结晶处理得到氯化物结晶盐。本申请提供的技术方案,能够减少沉淀剂的投入,操作简单;能够极大的提高针对高盐废水的氟氯分离的效果。
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本发明涉及印染废水技术领域,具体为一种具有定量加料结构的印染废水处理装置,包括装置本体,所述装置本体包括处理箱,所述处理箱的顶端固定安装有进料机构。本发明通过使用时当连通管内的水流进入沉淀箱的内部时,水流推动桨片转动,使得密封板向下移动并使得压缩弹簧压缩变形,使得絮凝剂从密封板上滑落至沉淀箱的内部,这时絮凝剂和废水接触混合,从而加快沉淀箱内的废水沉淀,当废水不再流通时,压缩弹簧由于压缩产生的弹性势能释放,复位产生的弹力带动滑块向上移动进而使得齿轮条向上移动,使得密封板对加料箱底端阻挡密封,通过这种方式使得当废水进入沉淀箱内后,可根据废水的流量添加定量的絮凝剂。
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本发明属于含盐废水浓缩分离技术领域,具体提供了一种含盐废水处理系统及其使用方法,含盐废水处理系统包括依次通过管道连接的第一固液过滤器、增压泵、第一反渗透膜滤芯组件、第二反渗透膜滤芯组件和蒸发结晶器,所述第二反渗透膜滤芯组件的第二原水腔与所述蒸发结晶器连接,所述第二反渗透膜滤芯组件的第二产水腔通过第一回流管与所述第一固液过滤器与增压泵之间的管道连接;本发明的含盐废水处理系统采用第一反渗透膜滤芯组件对含盐废水进行处理得到导电率低的纯水并将提浓后的废水通入到第二反渗透膜滤芯组件中得到盐分更浓的含盐废水,并通过蒸发结晶器将盐分提取出来增加经济效益,节约了水资源,环保效益好。
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本发明公开了一种印染废水检测设备及其检测方法,涉及废水监测的技术领域,旨在解决印染废水容易在光源和光感应元件表面结污影响废水检测准确度的问题。其技术方案要点是,包括清理装置包括清理电机、储液盒、注射管和清理刷,单片机控制清理电机使得电机的输出轴往复转动,电机输出轴带动清理刷对透明板进行擦拭,同时电机的输出轴在往复转动时带动推杆在注射管内上下滑动,进而将储液盒内的液体抽入注射管中,再送入清理刷的刷体内,清理刷在对透明板进行擦拭时,储液盒内的液体喷在透明板上辅助清理刷进行擦拭。使得光敏接收器在进行废水检测时能够准确的接收到光源发出的穿过废水的光线,而不会被水垢遮挡,提升废水透光度检测的准确性。
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本发明公开了环保设备用废水收集装置,包括废水收集箱,所述废水收集箱的一侧固定有进水口,所述进水口的内壁开设有凹槽,所述凹槽的内部设置有过滤网,所述过滤网与凹槽卡合连接,所述凹槽的内壁对称开设有限位槽,所述过滤网的端部对称固定有限位扣,所述限位扣与限位槽卡合连接,所述过滤网的侧面对称固定有操作把手;本发明通过设计的过滤网,使得废水在通过进水口流入收集箱内部时,废水内掺杂的颗粒状物体会被设计的过滤网过滤下来,不会随着废水一起流入收集箱箱内,相比较现有的技术,大大方便了后期对废水的处理工作。
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本发明公开了一种含非离子表面活性剂废水的处理方法,采用强化混凝与电化学氧化耦合处理,对非离子表面活性剂质量浓度在200~500mg/L的废水进行处理。含非离子表面活性剂废水首先通过混凝沉淀池,采用铝系混凝剂与助凝剂强化混凝,去除部分非离子表面活性剂和废水中悬浮颗粒等,降低后续废水处理负荷。含非离子表面活性剂废水经强化混凝处理后进入电化学氧化反应器进行电化学氧化反应,电化学氧化反应在阳极附近可以产生大量具有强氧化性的羟基自由基(氧化电位2.8eV),能够对废水中的表面活性剂进行有效降解。本发明具有工艺简单,设备运行方便,处理时间短,处理效果优异等特点。
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一种多元媒复合处理废水方法及专用装置,它适用于有机废水和无机废水及有机与无机混合型废水的处理。它采用一级专用装置和一级多元媒处理简单废水,采用二级专用装置和二级多元媒处理复杂废水,使其达标外排。具有降低工程投资和废水处理成本及缩小占地面积与减少渣量(均达到50%以上),且无二次污染等特点。
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本发明涉及一种弹体装药倒空炸药废水处理方法,该方法包括以下步骤:(1)将炸药废水输入到隔油沉淀池中,分离出的废水流入混合调节池;(2)将冲洗地面废水与所述步骤(1)中的废水混合后,提升至氧化反应釜;(3)分别配制H2SO4溶液、FeSO4溶液和NaOH溶液;(4)将H2SO4溶液加入到氧化反应釜中,并调节废液pH值;(5)分别将H2O2溶液、FeSO4溶液加入到氧化反应釜中反应,得到反应后的废液;(6)向反应后的废液中加入NaOH溶液,并调节废液pH值;经沉淀分离,得到废水和污泥;(7)将废水通过过滤吸附处理,得到清水,并经管道排出;(8)将污泥经浓缩后,得到上清液和浓缩污泥。本发明通过Fenton氧化和二级活性炭吸附技术的引入,有效地提高了出水水质,并且安全性高、处理成本低。
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本发明涉及一种太阳能电池生产废水零排放处理工艺,该工艺主要包括以下步骤:一种太阳能电池生产废水,含高浓度有机物和镉、氮、硫的化合物,先经一级沉淀槽除镉处理,沉淀物经脱水后作为危废处置,上清液作为废水排入调节池;调节池的废水提升到脱氨塔进行脱氨处理,生成的氨水回收,排出的废水到二级沉淀槽进行脱硫处理;二级沉淀槽的沉淀物经脱水后作为危废处置,上清液作为废水提升到蒸发器进行蒸发和结晶;蒸发器中,废水中的有机物和前段工艺处理剩余的镉、氮、硫的化合物被结晶为危废处置。本发明可以解决太阳能电池生产废水零排放,并通过回收氨水减少危废产生量,降低水处理费用,工艺产生的废气和危废得到有效处置。
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本发明提供一种光催化氧化处理高浓度有机废水一体化装置。光催化氧化处理高浓度有机废水一体化装置包括:箱体;进水管,进水管的右侧固定于箱体的左侧;箱盖,箱盖安装于箱体的顶部。本发明提供的一种光催化氧化处理高浓度有机废水一体化装置具有保障废水中不掺有过多的杂质,避免杂质影响有机废水的净化质量和净化效率,同时避免设备出现阻塞而影响净化的正常运行,保障废水净化的效率和能源的充分利用,避免能源的浪费,提高净化效率,使得废水净化更加彻底,大大提高了废水的净化质量,方便维护人员进行杂质的清理,避免箱体的内部因大量的杂质造成阻塞而影响设备的正常运行,提高设备运行的稳定性。
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本发明提出一种聚氯乙烯生产废水的处理工艺,包括调节聚氯乙烯生产废水的pH为4~5;微电解聚氯乙烯生产废水,电解时间为42~48min,填料层与聚氯乙烯生产废水的重量比为1:1~3:1;氧化经微电解的聚氯乙烯生产废水,投加质量浓度为27~33%的双氧水,使得Fe2+与H2O2的摩尔比为4:1~6:1,搅拌速度为150~250r/min,反应时间为15~25min;沉淀经氧化的聚氯乙烯生产废水,利用碱调节聚氯乙烯生产废水的pH至9.7~10.3,停留时间为8~12min;排出沉淀物至离心分离机进行脱水处理。采用本发明使得废水中的COD和浊度满足要求,降低成本,减少反应时间和占地面积。
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含有热解硅石的废水的处理方法,其方法为:从处理粉状的热解硅石的工序将作为废弃物的热解硅石分散于水中而回收,将回收的含有热解硅石的废水进行处理时,使热解硅石浓度为0.05~3.0质量%的含热解硅石的废水或者调整至使得热解硅石浓度达到0.05~3.0质量%的含有热解硅石的废水含有含金属的无机凝集剂,使得以金属换算计达到15~300(MG/L)的浓度,然后,添加有机高分子凝集剂。
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本发明提供了一种便于清污的脱硫废水零排放系统和方法。本发明的系统包括蒸发塔、烟气输送系统、废水给料系统、清洗系统和控制系统,烟气输送系统向蒸发塔提供高温烟气,废水给料系统向蒸发塔提供脱硫废水,在废水给料管道上设有废水流量计、废水调节阀和废水开关阀,清洗系统通过清洗水管道与废水调节阀和废水开关阀之间的废水给料管道连通,在清洗水管道上设有清洗水调节阀和清洗水增压泵,控制系统根据废水流量计监测的废水流量信号启动清洗系统并对清洗水调节阀和清洗水增压泵进行控制以调节清洗水的流量和压力。上述系统能够实现脱硫废水的零排放,并且防止系统中的阀门、管道等部件及设备发生堵塞,为系统长期稳定运行提供了保障。
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一种利用电驱动膜分离技术回收丙烯酸酯生产废水中丙烯酸的方法:1)废水预处理;2)脱盐电渗析浓缩,得到盐浓缩液和脱盐后的稀溶液;3)步骤2中盐浓缩液进入双极性膜电渗析器转化为以丙烯酸为主的酸溶液和氢氧化钠碱溶液;4)步骤3中双极性膜电渗析中得到的脱盐废水与2)中得到的脱盐后的稀溶液混合,补充氮磷等营养物质后进行生化处理。本发明采用组合工艺处理丙烯酸酯废水,在使废水得到处理的同时,从废水中回收了丙烯酸和氢氧化钠产品,该工艺无需燃料和稀释,可快速、高效地处理丙烯酸酯生产废水,具有经济、高效等特点,具有很好的经济和环境效益。
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本发明公开了一种从沉钒废水中回收钒的方法,该方法包括以下步骤:(1)调节沉钒废水的pH值至酸性;(2)将C1-C4的醇添加至步骤(1)得到的沉钒废水中,并且在搅拌条件下进行第一接触反应;(3)将式(1)所示的表面活性剂添加至步骤(2)得到的沉钒废水中,并且在搅拌条件下进行第二接触反应,然后将反应得到的产物进行固液分离。本发明提供的从沉钒废水中回收钒的方法通过加入表面活性剂改变沉钒废水的性质,与钒直接结合形成沉淀,可以使沉钒废水中总钒含量由0.05-5g/L降低至0.001-0.005g/L,沉钒率高达99%以上,并且该方法可以在较低的温度和较短的时间内实施,且操作简单,具有节约能耗和成本的优势,具有良好的社会效益和经济效益。式(1)其中,R为C10-C18的长链烷基,R1-R3为甲基或乙基,X为Cl、Br或I。
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本发明公开了一株高效去除含磷废水中磷的希瓦氏菌及其应用,具体的,涉及一株能同时高效去除含盐废水中磷以及利用生活废水合成纳米材料的希瓦氏菌(Shewanella?sp.)CF8?6,该菌株于2016年3月29日保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏地址为:湖北省武汉市武昌珞珈山,保藏号为:CCTCC?M?2016154。该菌株对于含盐废水中的磷去除效率,尤其是在10%及以下盐度的废水,10小时内磷的去除率可达99%以上;而且该菌株去除废水中磷的同时可以利用废水中原料在低饱和度条件下合成金属磷酸盐沉淀,不需要额外投加化学试剂,环境友好成本低。
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一种家庭废水分类回收和分类再利用装置,包括废水收集室、排水管、水泵、阀门、马桶的储水箱、水槽、储水箱。废水收集室为一个方型的立方形水槽,中间放置有方形隔板将其分为2个废体收集室,用来分类收集废水;排水管为废水的流通管道;水泵用来将废水运输到储水槽中;储水箱用来储存废水并再次利用该废水。水槽中的废水流向排水管道,通过排水管道上的阀门改变生活废水的流通路径,从而使其进入不同的废水收集室,根据需要通过不同的水泵来抽取不同废水收集室内的生活废水,通过管道送到储水槽中,生活废水被再次利用。
本发明涉及一种利用太阳能通过光‑电‑热三场耦合降解有机废水的方法,所述方法采用太阳能电池提供电能,采用太阳能集热装置提供热能,以碳纳米管/二次阳极氧化TiO2纳米管作为工作电极,以铂电极作为对电极,工作电极与所述太阳能电池的正极电导通,对电极与所述太阳能电池的负电极电导通;降解前,将工作电极和对电极放入有机废水中,利用所述太阳能集热装置加热有机废水,然后在黑暗环境中且不通电的条件下静置;降解时,利用所述太阳能集热装置加热有机废水,利用太阳能电池对废水进行通电,在太阳光照射工作电极的条件下进行电解。该方法本发明将太阳能三场能量相耦合:热场、光场和电场能量,提高降解效率和太阳能的利用率。
本发明属于污泥无害化及资源化技术领域,公开了一种基于生物硫循环实现废水污泥中重金属去除与回收的处理方法。该方法包括:1)向污泥中投加颗粒态的硫单质S0处理,待污泥的pH值至2.0~3.0时,将污泥中的颗粒S0取出;2)通过污泥脱水,将重金属从污泥固相中去除,同时产生含重金属离子的酸性废水;3)向酸性废水中投加前述剩余的颗粒态的硫单质S0和电子供体,处理一段时间,生成金属硫化物,废水pH升高,通过自然沉降,将金属硫化物回收,上清液达标排放。通过将“硫氧化与硫还原”这2个恰好相反的生物转化过程耦合衔接,从而达到从污泥中去除与回收重金属的目的,并实现了整个处理环节重金属的闭路循环和“近零排放”。
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本发明属于废水处理技术领域,公开了一种用于降解有机废水的序批式电促铁还原型芬顿氧化方法;采用的是Fenton氧化‑电化学还原‑Fenton氧化的工艺,连续运行时废水经管道进入调节池,调节废水pH值,然后再利用Fenton氧化降解有机污染物。本发明在两级Fenton氧化中间加入一步电化学还原,将三价铁离子转化为二价铁离子,第二级Fenton氧化无需再加入亚铁盐,减少二价铁离子的投加量,也降低了后续含铁污泥的产生量;采用分批次加入H2O2的方式,避免羟基自由基快速地大量产生,可提高过氧化氢的利用率;本发明从材料角度出发,特点在于将复合的碳素材料作为阴极材料用于电化学还原三价铁离子。
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本实用新型公开了一种着色探伤检测用废水收集池结构,包括探伤检测工作台,所述探伤检测工作台由废水收集池、盖板和工作台孔板组成,所述盖板固定于废水收集池顶部,所述盖板上设有收集孔,所述盖板的上表面向收集孔处倾斜,所述收集孔与废水收集池连通,所述工作台孔板设置于盖板上方。与现有技术相比,本实用新型进行了创新性的结构设计,将废水收集池设计于探伤检测工作台下方,通过盖板汇流收集后进入废水收集池收集处理。极大了减少了占地面积,而且废水的收集十分方便,可实现现场收集现场处理。通过对废水收集池进行结构设计,使其在进行中和处理时,也可同时进行着色探伤检测作业,两个工序独立运作,互不影响。
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本实用新型涉及废水加工技术领域,且公开了一种对含油废水过滤提取的全方位三级一体化设备,包括混料箱、混料组件、水泵、输入管和输出管,所述混料组件设置于混料箱的内部,所述水泵设置于混料组件的下方,所述混料组件包括电机、转杆、混合辊、导流环、出料口和投料口。该对含油废水过滤提取的全方位三级一体化设备,通过投料口内设置的滤网,可以对废水进行过滤,可以避免在将废水与药物进行混合的过程中,废水内的杂质过多,导致混合效果不佳的情况出现,同时混合辊等间距间隔分布于转杆的外壁左右两侧,当电机启动后,可以通过转杆和混合辊产生较大的离心力,从而带动废水进行旋转,使得药物与废水充分混合。
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本实用新型公开一种焦化废水深度处理回用装置,包括废水输送管和循环水池,所述废水输送管与循环水池之间顺序连接有电絮凝反应池、芬顿氧化反应池、沉淀池、过滤池、水箱、精滤器、电渗析器,所述电絮凝反应池内设置有连接直流电源的纯铁电极,所述芬顿氧化反应池连接加药系统。废水进入电絮凝反应池、芬顿氧化反应池后,氧化降解了废水中的有机物,持续有效的降低废水COD的含量;进入沉淀池、过滤池,降低废水的浊度、悬浮物等指标;然后依次进入精滤器和电渗析器进行脱盐处理,最后进入循环水池进行循环使用,该装置具有处理效果明显和能实现废水的循环利用的优点。
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