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本实用新型公开了一种汽车用三元催化器,包括壳体、进气管和出气管;壳体端部分别具有第一开口和第二开口;进气管上开设有螺纹孔;壳体包括从内到外依次排列的内层、保温层和外层;壳体内部设置有活性炭层和净化剂层;净化剂层包括沿壳体横截面方向架设在内层上的两个支撑网,两个支撑网之间架设有沿壳体轴向设置的多个载体杆,载体杆上喷涂有催化剂。本实用新型通过设置三层的壳体,达到了隔热的目的,保证了反应温度;在净化剂层之前设置活性炭层,将废气中的固体颗粒物吸附,防止固体颗粒物扩散到大气中污染环境;废气到达净化剂层,涂有催化剂的载体杆轴向间隔设置,全程与废气接触,使接触时间长,接触面积大,达到催化效率高的目的。
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本实用新型公开一种聚羧酸减水剂高效综合生产平台,该平台结构简单,布置合理,能够降低生产厂房高度,提升反应釜保温性能,地坑位于地面平台下方,维修平台位于地面平台上方,地坑和地面平台、地面平台和维修平台之间均连接有攀爬梯,地坑内设置有反应釜,地面平台上设置有配料罐和溶液罐,维修平台上设置有储料罐和废气处理罐,储料罐包括液体储料罐和固体储料罐,液体储料罐通过计量泵将物料定量送入配料罐内,固体储料罐通过搅笼将物料定量送入配料罐内,搅笼底部设置有振动电机用以防止搅笼发生堵塞,配料罐和溶液罐均通过计量泵将物料送入反应釜内,配料罐和反应釜均通过排气管将各自罐内的废气排入废气处理罐内。
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一种利用化学发热剂去除挥发性有机污染物及重金属的装备,包括干燥滚筒、螺旋进料装置和螺旋出料装置,在干燥滚筒的首端装有螺旋进料装置,在干燥滚筒的尾端装有螺旋出料装置。在螺旋进料装置与回转的干燥滚筒的连接处设有液体发热剂喷射装置,该喷射装置的输入端通过管道引入干燥滚筒的前端,并通过液压泵与液体发热剂源连接。优点是:利用利用相同的技术装备,针对不同含水率的有机废物(污染土、有机污染污泥)等进行处理,当处理的含水率较低的有机废弃物时,通过调整液体的强氧化剂流量,用以强化固体发热剂热效率的发挥。并且有效解决了固体发热剂反应过程中所产生的大量粉尘所导致的末端废气处理系统堵塞的问题。
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本实用新型公开了一种工业污水处理用拦污栅,包括外框,所述外框的内壁开设有条形滑槽,所述外框的顶部固定连接有前挡块,所述前挡块的顶部设置有顶板,所述顶板的底部两侧固定连接有限位块,所述顶板的底部固定连接有拦污栅主体,所述顶板的一侧开设有弧形槽。通过刷头、缓冲框和缓冲弹簧的设置,方便清理拦污栅表面的废料,防止造成结块堆积,顶板上下移动时带动拦污栅主体移动,橡胶挤压垫和刷头同时对拦污栅主体的外表面进行清理,拦污栅主体上下移动时产生的震动通过缓冲弹簧、缓冲框和底框释放,橡胶挤压垫同时起到保护作用,防止损坏,刷掉的固体废料自动下落,方便清理外表面附着的大量的固体废料,避免结块的拦污栅造成堵塞影响使用。
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本发明提供了一种聚(2-氨基噻唑)的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤一:将三氯化铁与2-氨基噻唑加入硝基甲烷中,三氯化铁与2-氨基噻唑的摩尔比为1:5~1:100,于一定温度搅拌反应一定时间,得黑色溶液,一定温度为50~70℃,一定时间为1~48h;步骤二:将黑色溶液进行过滤,滤饼依次用硝基甲烷、水、丙酮洗涤,洗涤完毕后离心并过滤,得黑色固体,将该黑色固体干燥,得到黑色粉末,即为聚(2-氨基噻唑)。本发明所提供的聚(2-氨基噻唑)的制备方法操作简单、能耗小,便于规模化生产,所得产物产率高,热稳定性好,有望为深度处理重金属污染废水提供新的“绿色”方法。
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本发明公开一种水蒸汽辅助固相转化制备W分子筛的方法,是反应主体为固体状态的条件下制备W分子筛的新方法。具体步骤包括:将固体硅源、铝源和氢氧化钾按照W分子筛的配比,加入极少量水搅拌均匀呈膏体状态后,置于反应釜内的特殊容器中,在容器外部加一定量的水,晶化温度控制在110~190℃,晶化时间为12~96小时,经洗涤、干燥,得到结晶良好的W分子筛,含少量氢氧化钾的洗涤废液经浓缩后循环用于W分子筛的制备。该方法区别于水热晶化制备W分子筛的传统方法,具有原料利用率高、产品收率高、工艺简单、易放大等特点,是一种环境友好的绿色制备方法。
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本发明涉及一种设有氧燃烧炉(1)、用于分离气体与固体颗粒的分离器(2)、用于使固体返回到炉(3)中的回路以及离开所述分离器并且将气体输送至废热回收锅炉的出口管道(4)的循环流化床装置,其特征在于,所述循环流化床装置包括用于将可燃气体注入分离器(2)的出口的喷射器设备,所述可燃气体受到再循环二氧化碳的推动进入在分离器出口处产生的残留物涡流中,以便确保在下游管道(4)中与燃烧烟道气产生均匀混合,由此通过残留物燃烧减小所述烟道气中的氧含量。
本发明涉及一种用磷石膏制备高浓度SO2烟气与活性CaO的方法及分解炉,属于建材、工业固体废弃物资源化综合利用和化工技术领域。方法为:a.磷石膏经破碎烘干机与700℃的烟气混合,脱除全部游离水和部分结晶水,停留1~2s后进入气流干燥装置,与700℃的烟气进行热交换,进一步脱除剩余结晶水生成无水石膏;b.温度为40℃的无水石膏经旋风预热系统将温度升至800℃后进入分解炉底部,在焦炭存在的900~1150℃的改进分解炉中分解反应;分解炉和第四级旋风预热器通过分料阀构成外部循环。固体物料经管式单筒冷却机冷却后送入石灰库;250~300℃的含高浓度SO2的烟气进入制酸装置。分解炉为改进分解炉。本发明具有工艺流程短、反应气氛易于控制、分解温度低、效率高、SO2烟气浓度高的优点。
本发明提供了一种由光纤制造含有或不含SiCl4的GeCl4的方法,该方法包括以下步骤:含有氧化锗和任选的氧化硅的碎光纤与含有固体碳还原剂、氯气和硼化物的反应物发生反应以获得包含气态GeCl4、气态SiCl4和气态BCl3的气态产物,反应式如下:2BCl3(g)+1.5GeO2=1.5GeCl4(g)+B2O3;2BCl3(g)+1.5SiO2=1.5SiCl4(g)+B2O3;B2O3+1.5C+3Cl2=2BCl3(g)+1.5CO2;然后将所述气态的GeCl4、BCl3和任选的SiCl4冷凝为液态的GeCl4、BCl3和任选的SiCl4。本发明还提供了一种由从光纤制造过程和废弃光缆获得的玻璃渣制造SiCl4(任选的GeCl4)的方法。所述方法包括以下步骤:碎玻璃渣与含有固体碳还原剂、盐、硼化物的反应物反应以获得包含BCl3、SiCl4和任选的GeCl4的气态产物;并且然后将所述气态的BCl3、SiCl4(包括或不包括GeCl4)冷凝为液态的BCl3、SiCl4和GeCl4。本发明还提供一种由含SiO2的材料制造SiCl4的方法。
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本实用新型提供了一种管道直饮水饮水设备,其包括连通管道直饮水系统的机柜本体、设置于机柜本体上的多个水龙头以及开设于机柜本体上的接水台,所述机柜本体开设有位于接水台下侧的置物区;所述接水台包括设置于水龙头下方的接水板和设置于接水板一端的废料板,所述接水板高于废料板,且均贯穿开设有多个漏水孔;所述置物区内放置有用于接水的水槽和用于承接固体废料的废料箱,所述置物区内还设置有用于将废料板上的废料进行挤压并推入废料箱的清理组件。本实用新型具有改善现有技术中直饮水饮水设备的接水台存在茶水积留的现象,不便清理,影响使用效果的问题的效果。
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本实用新型涉及一种带自动排渣的高速气旋喷淋柜,包括柜体,柜体内由下至上依次设置有集废层、旋风层、喷淋层、出风层,外部待处理的废气由旋风层的进风口进入喷淋柜中,废气经旋风层进行气固和/或气液分离后进入到上层的喷淋层,喷淋层喷液处理后的气体经最上层的出风层送出,旋风层分离出的固体和/或液体、喷淋层处理后的废液下流至最下层的集废层,集废层的上方设置有滤网,位于滤网的上方设置有刮板输送机构,在柜体上位于滤网处设置有出料口,刮板输送机构的出料位置位于出料口处,刮板输送机构的刮板与滤网的上表面相接触。本申请可有效实现旋流塔处理过程中的废渣,自动化效率高,可有效保障设备的使用寿命。
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一种改性煤基多孔电极测定抗坏血酸含量的方法,包括如下步骤:(1)煤基多孔炭破碎至‑200目,然后将可溶性铜盐与煤按照质量比0.2~3:8均匀混合于水中,回流反应后经洗涤、过滤得到固体前驱体;保护性气氛下,固体前驱体经高温焙烧得到改性煤基多孔炭;(2)改性煤基多孔炭:Super P:PVDF按8:1:1的比例制备得到改性煤基多孔电极,以磷酸盐为电解液,控制电解液pH为7,提供稳定电压的电源下检测抗坏血酸含量。本发明通过铜进行改性得到的改性煤基多孔炭用于抗坏血酸含量测定,具有精度高、抗干扰性好、测量范围可调、废弃电极回收简单等优点。
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本发明公开了一种铅酸蓄电池回收方法,具体步骤如下:A、利用粉碎机将废旧铅酸蓄电池进行破碎;B、将破碎后的物料中加入还原剂硫酸铁、稀硫酸,并进行搅拌;C、对反应后的物料进行过滤,得到固体金属硫化物,滤液循环使用;D、排出滤液,再加入脱硫剂碳酸钠,脱硫反应2‑3小时,反应结束后进行固液分离,得到固体碳酸金属物;滤液经过结晶去杂质处理后生成硫酸钠回收利用;E、将固体碳酸金属物压力过滤器内进行洗涤、挤压;F、将干燥的固体碳酸金属物投入熔炼炉中并加入还原剂铁粉和还原剂炭,本发明将回收过程中产生的滤液和气体,经过回收处理进行循环利用,减少了能源消耗,并且减少了浪费和废液的排放,避免了再次产生污染。
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本发明公开了一种利用尾矿制备沸石分子筛的方法,包括:1)尾矿预处理:将尾矿经过酸洗、高温熔融和磁吸以除去其中的铁相杂质;2)碱熔熟料制备:碱固体颗粒与尾矿混合并研磨,再铝化合物粉末加入到混合物中调节Si/Al比,之后焙烧,得到碱溶熟料;3)水热合成:待碱溶熟料冷却后研细,加入去离子水混合搅拌陈化,将混合物在自生压力下晶化,取出冷却、过滤、洗涤并干燥得成品分子筛。本发明以尾矿为主要原料,采用碱熔融水热法制备沸石分子筛,其比表面积达到564.2m2/g,密度达到2.11g/cm3,具有商品分子筛的性能参数。本发明方法将固体废弃物资源化,填补了现有技术的空白,实现尾矿的高附加值再生利用。
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本发明公开了一种从固体或液体物料中萃取准金属或金属物质的方法,包括将物料暴露于含螯合剂的流体溶剂特别是超临界二氧化碳中。螯合剂与物质形成能溶于流体中的螯合物以从物料中除去所说的物质。在优选的实施方案中,萃取溶剂为超临界二氧化碳,螯合剂包括磷酸三烷基酯、磷酸三芳基酯、磷酸烷基芳基酯、氧化三烷基膦、氧化三芳基膦、氧化烷基芳基膦及其混合物。本方法提供了从工业废物中除去污染物的有益于环境的方法。本发明的方法特别适用于从酸性溶液中萃取锕系元素。本发明的方法可以通过加入盐如硝酸盐,改性剂如水及低级烷基醇和酯而促进该方法的进行。螯合剂和超临界流体可以再生,污染物可以回收,提供了一种经济有效的方法。
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一种具有气体分离收集功能的固液反应罐,包括罐体、支架、进水口、出水口、放空口、人孔、卸料孔。其特点在于内部安置滤水帽,填充砂石过滤层和固相反应层,液体进入罐体使固相物质处于流化状态,与液体充分接触发生反应,提高产品的纯度;容器还设置反冲洗回路,以便罐体内固体杂质的清洗和排放;罐体顶部安置气体收集装置,能将反应副产的气体收集后送入提纯系统再利用;同时配套升降机和进料输送带,不断补充固体填充物。该具有气体分离收集功能的固液反应罐在常温常压条件下应用于大规模化工生产和三废处理中的固液反应具有较好的实际效果。
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本发明涉及一种赤泥粉煤灰免烧地质聚合物材料及其制备方法,属于无机非金属材料及工业固体废弃物回收利用技术领域。它包括采用河津赤泥、粉煤灰为主要基质原料,以建筑细沙和建筑碎石作为骨料,并以固体水玻璃粉作为碱激发剂制备赤泥粉煤灰免烧地质聚合物胶凝材料。按重量百分数计,原料分别为河津赤泥5~98%,粉煤灰1~65%,建筑细沙和建筑碎石1~96%,固体水玻璃粉1~20%,并以赤泥+粉煤灰+建筑细沙和建筑碎石为100%计,外加5~45%的水和0.1~10%的木质素磺酸钙粉,经过配料、混合、陈化、成形、养护和干燥等工艺过程制备而成。本发明具有对工业固体废弃物的利用率高、污染少、能耗低、制备工艺操作简单的优势,体现了绿色环保和节能减排的重要意义。
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本发明提供了一种地沟油制备生物柴油的脱色方法,它可以解决现有技术存在的脱色效果差,以及水洗工序浪费水和产生大量的工业废水的问题。所述方法包括以下步骤:(1)预处理;(2)固体酸催化处理;(3)粗柴油脱色;其中,所述粗柴油脱色步骤为:由固体酸催化处理得到的粗柴油由柴油中间罐流到柴油脱色罐,搅拌升温到55-65℃,加入质量为粗柴油质量4-6%的碱性脱色剂,15-25分钟升温到100-110℃保温,脱色15-25分钟,过滤,得到浅黄色生物柴油,然后进入生物柴油成品罐。本发明采用碱性脱色剂,在达到较好脱色效果的同时,免除水洗工序,节约了水资源,并避免了环境污染。
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本专利公开了一种厨余垃圾的焦化处理方法及其处理设备。以常见的干燥后的厨余垃圾(主要包括米面、鱼、肉、骨、废餐具、纸巾、蔬菜以及果皮果核等)为原料,首先预热到200℃左右使其干燥,然后在滚筒式加热反应炉内以变化的加热速度(50~200℃/MIN)加热到450~600℃,并在此温度下进行焦化热解反应直至反应完全。厨余垃圾的焦化裂解可产生固体、液体、气体三种产物。其中,固体产物的主要成分为生物质焦炭;液体产物的成分为生物油,通过后处理,可以改质为代替汽油、柴油等的液体燃料;气体产物为可燃气体。
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本实用新型提出了一种药品放置盒,包括盒体和盒盖,盒盖盖合设置于盒体的顶部,盒盖上设置有显示屏,盒体设置有保温层,盒体内设置有药品放置部、针筒放置部和废弃物收集部,药品放置部内可拆卸的设置有呈筒状的架体,架体侧壁的外表面设置有凸块,药品放置部的内表面设置有滑槽,凸块和滑槽相适配,滑槽上设置有卡槽口,卡槽口和凸块相适配,滑槽底端设置有弹簧,废弃物收集部内设置有第三隔板,第三隔板将废弃物收集部分为液体收集部和固体收集部,液体收集部包括放置板,放置板上设置有用于插入针筒头部的通孔,液体收集部和固体收集部之间连通设置有连接柱,借此,本实用新型具有提高了针筒放置合理性的优点。
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本实用新型提供了一种沼气提升式厌氧反应器,包括罐体、气提搅拌管和沼气进气管,气提搅拌管固定设置在罐体内,其设置为上下贯通;罐体具有废水进口、出水口和沼气出口,气提搅拌管的下端部开口设置为邻近罐体的底部,其分别与沼气进气管、废水进口相连通;气提搅拌管的上端部开口设置为邻近罐体的顶部,其与沼气出口相连通,且气提搅拌管的上端部开口设置为高于罐体内的水位线,出水口设置为低于罐体的水位线。本实用新型具有运行稳定性高、气提搅拌能力强、便于维护的优点,特别适用于高固体含量有机固体废物的厌氧处理。
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本实用新型提供一种泡沫混凝土复合钢渣保温承重砌块,所述泡沫混凝土复合钢渣保温承重砌块至少包括壳体,所述壳体内设有孔,所述孔内填充设有轻质保温材料,所述壳体为钢渣混凝土壳体。该泡沫混凝土复合钢渣保温承重砌块利用工业固体废弃物为原料,即以钢渣为原料制备起承重作用的砌块壳体,很好地实施了工业固体废弃物的再利用,变废为宝,节约了日益紧缺的能源资源,减轻环境负荷,保护人们的生活环境,一举多得。同时,该泡沫混凝土复合钢渣保温承重砌块结合了目前混凝土砌块与泡沫混凝土的各自优点,作为承重墙使用在各建筑结构中,且保温、隔音、防火效果好。
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本实用新型公开了一种处置柜,包括柜体,所述柜体包括废液柜和废料柜,所述废液柜和废料柜之间设有隔板,所述隔板顶部设有投口,所述废液柜顶部倾斜设有导流板,所述导流板端部贯穿投口,所述导流板一侧设有可转动挡板,所述导流板为竖直镂空板。本实用新型可将医疗过程中产生垃圾,直接投放至导流板上,由于导流板为竖直镂空板,当投放的垃圾为液体可直接从导流板镂空处流下,由漏斗汇集直接盛放到废料桶内,而当为固体时,由于导流板位倾斜设置,垃圾会顺着坡度直接滚到导流板末端,穿过投口,直接落入废料桶内,可对产生的垃圾自行分类处理,结构简单,操作方便。
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本发明属于功能材料技术领域,公开了一种具有高吸附能力的生物质基水凝胶的制备与应用。所述具有高吸附能力的生物质基水凝胶的制备方法包括以下步骤:将木质素磺酸钠固体粉末、木质素磺酸胺固体粉末加入到氧化石墨烯水溶液中混合均匀得到分散液,随后加入丙烯酰胺和N‑羟甲基丙烯酰胺以及H2O2和CaCl2的引发体系,混匀后将混合溶液转移到玻璃试管中,通入氮气在室温下静置反应即得。本发明制备工艺简单,操作方便。此外,采用低成本的木质素磺酸钠及木质素磺酸胺为原料,有效实现生物质的高值化利用。本发明制得的具有高吸附能力的生物质基水凝胶能够有效吸附电池工业废水中重金属离子及印染工业中的有机染料,起到净化污水的作用。
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本发明涉及生物菌株技术领域,尤其是一种宛氏拟青霉菌株及其应用,宛氏拟青霉(Paecilomyces?varioti)菌株MM2,于2013年7月8日保藏于中国微生物保藏管理委员会,保藏号是CGMCC?NO.7903;将菌株加入到稻草麸皮液体培养基、滤纸无机盐液体培养基、PDA液体培养基中的任意一种液体培养基中,28-30℃下培养2-9d,制得单菌株的固体菌剂;能够高效降解利用纤维素,可用作木质纤维素类固体废弃物的资源化处理的外接菌种源,加快纤维素的降解;同时,从酒渣堆肥中分离出,应用于酒渣堆肥中,避免了定值难的问题,添加含该种菌株的菌剂后,有效的促进了酒渣堆肥的腐熟,加快有机肥的加工。
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本发明涉及废物资源化领域,具体提供了一种改进的两相厌氧消化产甲烷的方法及系统,所述方法包括将水解酸化反应器顶空压力保持在3.0-3.5psi,并将水解酸化反应器中多余气体转移到甲烷反应器中再利用;所述系统包括:水解酸化反应器、甲烷化反应器、甲烷气体收集装置和压力传感器。本发明具有效率高、成本低、操作简单、且减少了碳足迹等特点,实现了化学需氧量(COD)和甲烷产率分别为0.65-0.84克每克挥发性固体和0.32-0.36升每克挥发性固体,比现有设计分别提高了16~50%和28~44%。
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本发明公开一种生物柴油及其制备方法,即按质量比计算即精制地沟油:甲醇为100:16~20的比例,将精制地沟油和甲醇在固体碱催化剂存在下,控制温度为60~80℃,时间为5~10h进行催化反应,反应完毕后过滤去除固体碱催化剂,所得的滤液控制真空度为0.08~0.11MPa,温度95~110℃下进行减压蒸馏2~4h,所得的澄清液体依次经脱色、过滤即可得到生物柴油。所得生物柴油澄清透明,其冷滤点、闭口闪点、常温运动粘度以及酸值都符合国标GB_T20828-2007对生物柴油技术性能的相关要求。该生物柴油具有生产成本低、以精制地沟油为原料实现了变废为宝,且其制备步骤简单,操作方便,便于规模生产。
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本发明公开了一种从发酵液中提取富马酸的方法,由如下步骤组成:(1)将富马酸钠发酵液通过微滤膜进行错流过滤;(2)将滤液通过超滤膜进行错流过滤,得到澄清的滤液;(3)将澄清的滤液通过蒸发器浓缩;(4)降温,加入无机酸调节PH小于4.0,得到酸化液;(5)将酸化液通过离心机过滤,固体用水洗涤;(6)将洗涤后的固体通过流化床烘干;将烘干产生的蒸汽尾气用于所述步骤(3)滤液通过蒸发器浓缩前的预加热。本发明的方法降低了能耗和劳动强度,杂质有机酸和富马酸有效的得到了分离,同时避免产生大量废水。蒸汽尾气得到了综合利用,工艺过程条件温和,不添加任何有机溶剂,工艺流程简单,对设备要求不高,产品纯度高。
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本实用新型公开了一种阻垢型反渗透净水器,包括储水罐、增压泵和五级反渗透滤芯组件,自来水依次流经PP棉滤芯、前置活性炭滤芯、FOF固体微溶阻垢滤芯、反渗透复合膜滤芯过滤后形成初级净水和废水,FOF固体微溶阻垢滤芯和反渗透复合膜滤芯之间设置有增压泵、第一逆止阀和减压阀,废水引入废水管路,初级净水引入初级净化输出管路,初级净化输出管路通过三通阀分支连通储水管路和次级净化输入管路。适合小型化设计,能够有效抑制水垢,耐久使用性好,提供更新鲜、更安全的生活饮用水。
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