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本实用新型涉及废镍回收技术领域,且公开了一种废镍回收用处理装置,解决了一般的含镍废水在进行回收的过程中,容易出现异物堆积现象,故容易发生堵塞且结构较为复杂的问题,其包括底座,所述底座的顶端一侧固定安装有箱体;本实用新型,通过设置的水泵、曲管、汇总管和过滤管等的配合使用,通过过滤管内的第二滤袋可以去除大部分的固体悬浮物和大分子胶体等,然后通过输送管进入到除油过滤器内部,对废水中的有机物、油脂、残余氯进行吸附,同时进行除臭,通过回流管回到箱体内部靠近出水口的腔室,通过本装置能够自动完成对含镍废水的预处理,在过滤过程中不会产生异物堆积现象,效果良好。
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本实用新型涉及一种脱硫废水多热源耦合处理系统,属于燃煤电厂废水治理领域,包括蒸发浓缩、药剂中和、干燥固化三个流程单元。其中蒸发浓缩过程中利用增压风机抽取脱硫塔前90~150℃的低温烟气作为热源,在喷淋洗涤方式下实现蒸发浓缩减量;干燥固化过程中抽取空预器出口250~350℃热风作为干燥热源,利用流化床干燥器将含盐浆液快速干燥,干燥后的含尘气体进入原电厂除尘器前烟道,在除尘器内实现固体收集。本实用新型利用脱硫塔前的低温烟气和空预器出口的高温热风两种介质作为热源,通过耦合高低品位的热源,实现了废水的固化,低能耗、低成本的实现了脱硫废水的干燥固化,解决了脱硫废水外排的问题。
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本实用新型涉及废碱液处理技术领域,具体是一种酸碱中和法处理乙烯裂解所产生废碱的系统,包括废碱罐及硫酸罐,废碱罐及硫酸罐分别通过输送装置连接混合器,混合器通过管道连接盐水缓冲罐,盐水缓冲罐的下部输出端通过输送泵连接三效蒸发结晶装置,三效蒸发结晶装置的输出端分别连接水回用系统及固体硫酸钠收集系统,盐水缓冲罐的顶部输出端连接硫磺装置。本实用新型可将酸碱中和法处理乙烯产生的废碱液产生的污染降到最小,实现环境友好型生产。
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本实用新型公开了电镀废水零排放装置,其特征在于:底座、高压泵、上水管、弯管、管道A、弯管接头、DF过滤膜、净水管道、管道B、三通A、过滤水管出口、三通B、排水管A、直管、浓缩池、法兰A、排水管B、清洗泵、清洗箱、法兰B、支撑架A、支撑杆B、支撑杆C、固定圈A、固定圈B、方管、电控箱、流量计、压力表、阀门、浮子流量计;本实用新型通过改进在此提供一种利用DF膜设计的电镀废水零排放装置。单一种类废水,经过沉淀去除固体杂质后,电磁阀开始工作,改变循环系统内部水循环回路,使得DF膜内部的渣滓被反冲洗回浓缩箱,清洗一段时间后,清洗泵停止工作,高压泵从新开始工作。高压泵和清洗泵这样循环,直到DF膜无法继续浓缩废水为止。废水经过浓缩到一定浓度时,即可回收到相应的电镀槽中再利用,浓缩过程中产生的净水可以回用。
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本发明涉及一种配套水煤浆气化的废物处理工艺,包括预处理过程,来自槽车的废液、废水经泵送入高COD废水接收槽,分析后如果能混合则送入高COD缓冲槽进行混合,在缓冲槽进行混合后送入高COD废水储槽待用;如不能混合,则直接送入配置釜加碱溶液搅拌预处理;含固量<20%的废液直接送入配置釜进行预处理;配置釜采用盘管加热,用碱调节至pH>8;待固体与废液混合成均一的悬浮液后送至配置槽;本发明可以同时处理废水、有机废液、废油、废渣、废活性炭、污泥等多种废物,通过废物的预处理技术,实现了不同种类、不同固含量的废物综合利用;通过水煤浆气化,实现了废物的无害化处理,并生产合成气(CO+H2),具有显著的经济效益和社会效益。
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本发明公开了一种废水中氟离子的去除方法,并应用于污水处理。可通过改性活性氧化铝有效吸附去除废水中的氟离子。其实施步骤如下:1)筛取0.5~5mm活性氧化铝颗粒,加入1.0~10.0%的硫酸铁Fe2(SO4)3溶液浸泡12小时,过滤活性氧化铝颗粒,加入1.0~10.0%的硫酸铁AlCl3溶液浸泡12小时,过滤固体颗粒烘干备用。2)利用片碱和盐酸调整废水的pH值到5~6,利用氟离子计法测定废水样的氟离子浓度。3)按照每mg氟离子加入1~100ppm活性氧化铝,投加活性氧化铝到废水中,快速搅拌几分钟完全混合,沉淀半小时。4)提取上清液利用氟离子计法测定氟离子浓度,计算去除率。本发明公开一种废水中氟离子的去除方法的去除办法,具有成本低,速度快的特点具有较高的应用价值,可有效去除污水中氟离子。
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本发明属于固体废弃物资源综合利用领域,具体涉及一种电解铝废阴极和赤泥磁选铁精矿协同处置的方法。所述处置方法采用以下步骤:将赤泥磁选铁精矿与粘结剂混合均匀、压制、烘干制成赤泥球团;将电解铝废阴极破碎、烘干制成废阴极碳粉;将赤泥球团与废阴极炭粉、石灰石按质量比95‑105:55‑65:8‑12混合后进行还原反应,还原温度1100‑1300℃,还原保温时间10‑14h,还原后得到海绵铁球团;将海绵铁球团在1500‑1700℃条件下熔分,渣铁分离后,得到铁块和熔渣。本发明充分利用电解铝废阴极炭块的热能和还原性,可以协同处理赤泥磁选铁精矿选铁精矿的方法,金属化率高、该方法成本低、工艺简单。
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一种用餐厨废料制备生物柴油的方法,本发明涉及一种从油脂、食品废料及相关废油制备生物柴油的生产方法。本发明的技术方案如下:一种用餐厨废料制备生物柴油的方法,所述的方法包括如下步骤:(1)对除去餐厨废料中固体杂质和水的原料油进行脱胶处理;(2)生产脂肪酸甲酯;(3)所述的粗产物除杂。本发明的有益效果在于,适合香港地区具有高油含量和高动物脂肪含量特点的餐厨废油的处理,提炼出符合EN14214标准的生物柴油。
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本发明公开了一种化学镍废水的处置装置及方法,包括第一反应罐,所述第一反应罐的一侧设有进料口,所述进料口的上设有进料管道,所述进料管道一侧位于所述第一反应罐上设有投料口,所述投料口上设有密封门,处理废水,对收集来的废水进行初步的过滤,把一些固体过滤出废水,第一步反应,经过过滤后的废水,经过进料管道进入到第一反应罐中,然后通过投料口投入适量的钙盐,启动电机,搅拌五至十分钟。有益效果:多重反应,得到多种物质,提高了该装置的功能,并且,在第二反应罐中设有第二抽料管,使得反应后的废料能通过第二水泵抽入进料管道,进行再次提取,如此重复,增加了提取的质量。
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本发明涉及一种食用菌废菌袋旋转组合破拆分离机,特别涉及固体分选领域。包括机架、菌袋输入料斗、输入滚筒、破拆滚筒、清除滚筒、接料斗、输送带、送料槽和转动分离筛,所述菌袋输入料斗固定在所述机架上,所述输入滚筒设置在所述菌袋输入料斗的下方,所述输入滚筒的转速低于所述破拆滚筒和清除滚筒,所述输入滚筒和清除滚筒逆时针旋转,所述破拆滚筒顺时针旋转,所述输入滚筒用于使废菌袋与所述破拆滚筒和所述清除滚筒接触,所述破拆滚筒用于破开废菌袋的袋子,所述清除滚筒用于将破开的废菌袋袋子清除到接料斗中。本方案解决了如何提高破拆分离效率的技术问题,适用于食用菌废菌料和废菌袋的回收利用。
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本发明公开了一种高盐高COD废水的膜法集成处理方法,将高盐高COD废水经过预处理,之后送入优先透有机物膜分离系统,以优先透有机物膜为分离载体,以膜上下游两侧的压力差为推动力,利用有机组分透过膜的速率快于水分子,从而在膜渗透侧富集得到不含盐的高COD值废水,膜渗余侧的废水COD值降低;工业循环水对膜组件进行反冲洗,除去在膜表面结晶的盐,反冲洗水和膜渗余侧的废水进入反渗透系统,得到反渗透淡水和反渗透浓水;反渗透浓水可直接送入蒸发系统得到固体盐和蒸发清夜。本发明技术一方面可以达到高效治理高盐高COD废水的目的;另一方面,又能达到最小化投资和运行费用的目的。
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本发明涉及汽车配件加工设备技术领域,且公开了一种带有废气处理机构的汽车配件焊接用工装夹具,包括基座,所述基座的顶部固定安装有第一步进电机,所述基座的内壁左侧和右侧均固定安装有轴承卡,所述第一步进电机的输出轴上套接有贯穿并延伸至轴承卡内部的驱动轴。该带有废气处理机构的汽车配件焊接用工装夹具,通过启动抽风机,抽风机通过进气管、软管和吸气盘将焊接过程产生的有害气体进行吸收并送入废气处理箱中,再通过废气处理箱中的活性炭吸附层对有害气体和固体颗粒物进行初步吸附,废气处理箱中的静电吸附层对抽入空气进行二次处理并通过连接管和排气管将净化后的空气排出,达到简单方便废气处理的效果。
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一种冶金废渣协同处理垃圾焚烧飞灰的方法及装置,涉及固体废物处理领域。该冶金废渣协同处理垃圾焚烧飞灰的方法包括以下步骤:将垃圾焚烧飞灰、矿物辅料、结晶成核剂加入到高炉渣中熔融分离,得到二次烟气和玻璃固化体;将二次烟气和烧结机头除尘灰混合后通入处理水中得到处理液,分离处理液,得到滤液和滤渣。本申请提供的冶金废渣协同处理垃圾焚烧飞灰的方法能够在固化重金属的前提下,有效的回收利用氯及硅铝元素。本申请还提供了一种基于上述冶金废渣协同处理垃圾焚烧飞灰的方法的冶金废渣协同处理垃圾焚烧飞灰的装置。
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本发明公开了一种PVA废弃粘合剂的资源化利用方法和系统,该方法包括:将PVA废弃粘合剂进行搅拌并调节温度为45~50℃;加入一定量缩醛药剂,持续搅拌,使所述缩醛药剂与所述PVA废弃粘合剂充分混合,并调节温度为8~10℃;加入一定量酸性调节剂,调节PH为1~4,并调节温度为50~55℃;持续搅拌并自然冷却,得到固液混合物;将所述固液混合物进行固液分离,并对固液分离后的固体依次进行捣碎、烘干、二次捣碎。本发明技术方案提高对高浓度PVA废弃粘合剂和胶冻状PVA废弃粘合剂的处理效果和处理效率,实现PVA废弃粘合剂的资源化利用。
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本发明申请属于水、废水、污水或污泥的处理技术领域,养殖废水预处理工艺,包括如下工序:a)干湿分离工序:将养殖废水依次经过初沉池、一级沉淀池、粗格栅、细格栅进行初步的固液分离,将养殖废水中的粪便、饲料残渣及各种排泄物等固体悬浮物进行初步沉降和隔离;b)沉淀调节工序:将干湿分离工序的出水通入沉淀调节池,进行再次沉淀,使得养殖废水在调节池内的停留时间在3天以上;c)电絮凝工序:将步骤b)中沉淀调节池内的上层废水以一定的流速输送至电絮凝装置,然后将出水通入气浮沉淀池内再次进行固液分离,出水进入后工序进行进一步处理。本发明可降低磷含量,且可提高后续生化处理效果。
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本发明公开了一种硫酸工业含酸废水的脱砷工艺,属于废水处理技术领域。该工艺包括以下步骤:(1)采用石灰将硫酸工业含酸废水的pH值调整为6.5-7.5,过滤;(2)在滤液中加入硫酸亚铁溶液,使铁砷比为10:1-30:1,同时用石灰调节废水pH值为7-9.5,搅拌30-60分钟,静置、过滤;(3)合并两次滤渣得到含砷固体废物。采用本发明实施例提供的脱砷工艺,总除砷率达到99.5%以上,过程简单,原料廉价,且处理过的废水可以直接排放和循环使用,降低了水的消耗,节约了成本。
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本发明涉及磷酸铁废水处理技术领域,公开了一种多级膜浓缩的磷酸铁废水处理新工艺,包括预处理阶段、纳滤膜浓缩阶段和多效蒸发阶段,所述纳滤膜浓缩阶段包括由不同数量耐酸纳滤膜柱串联而成的多级纳滤膜过滤装置,多级纳滤膜过滤装置对磷酸铁废水及冲洗设备产生的洗水进行过滤浓缩,浓缩形成的浓盐水经多效蒸发形成固体复合肥和清水;浓缩后的浓盐水中硫酸铵含量可达17%~20%,远超现有技术中行业同等水平(约10%),本方案通过减少多效蒸发阶段进水量,显著降低多效蒸发阶段的投资及处理成本。另,本方案因采用耐酸纳滤膜,无须对废水进行调节pH,简化废水处理流程,进一步降低整个工艺所需成本,使得本方案广泛适用于各种酸性废水的处理。
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本实用新型属于电镀废水处理技术领域,尤其是一种基于电镀废水处理用PH调节搅拌设备,针对了对电镀废水进行PH值调节时,搅拌均匀性较差和废水中的固体物质易粘附在搅拌釜的内侧壁上,造成反应不够充分的问题,现提出如下方案,其包括搅拌釜,连接环的内侧面上固定有环形搅拌机构,搅拌釜的顶端设置有位于进药口正下方的匀料机构;本实用新型通过匀料机构对液体混合药剂进行快速充分地细化,使得液体混合药剂在废水中更易化开与废水接触,增加药剂和废水充分混合的效率,设置为三个呈环形分布的环形搅拌机构将搅拌釜内的边缘处和中间位置的废水同时进行充分搅拌,避免只有搅拌釜内中间位置的废水得到搅拌的情况,加快对废水PH值调和的效率。
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本实用新型公开了一种医疗废水中病原体活性检测系统,包括废水处理罐,所述废水处理罐内部固定有水样抽取管道固定隔板和水泵固定隔板,所述水样抽取管道固定隔板底部连通有五个水样抽取管道,所述水样抽取管道固定隔板和所述水泵固定隔板之间连接有聚合管道,所述水泵固定隔板上表面固定有水泵,所述水泵上连接有出水管道,所述出水管道底部连接有废水取样罐,所述废水取样罐上连通有取样罐出水管,所述取样罐出水管上连接有接种棒,所述接种棒上连接有接种环。废水取样罐上自带接种棒和接种环,在无菌条件下将废水取样罐中的废水样本挤出,并通过接种环将废水涂抹在固体中培养,通过观察培养基中微生物繁殖的菌落数确定医疗废水中病原体活性。
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一种合成硫代乙酸产生的废物的再利用工艺,在成硫代乙酸的过程中将硫代乙酸合成反应液进行预处理,将反应液移至过滤设备,分离其中的固相与液相,预先分离其中的废物;将分离后的固相处理:对固相进行洗涤,洗涤后进行分离;将洗涤后的固相送至干燥器干燥,分离出干燥后固体和冷凝液相;将干燥后的固体加入溶解釜,并向釜内加入水,搅拌加热并微沸回流,使其充分溶解;再向溶液中加入氢氧化钾溶液中和,中和过程防止沸腾,时间不低于5min;将中和液进行过滤,分离其中的固体沉淀;中和过滤后的滤液进行蒸发浓缩,将水分与磷酸二氢钾初步分离;将磷酸二氢钾浓缩液进行进一步分离操作,分离后的固体为磷酸二氢钾产品;上述步骤循环再浓缩。
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本发明公开的一种多通道医疗废物预处理装置,包括外箱体,所述外箱体的一侧外表面固定连接有出风口,所述外箱体的上端外表面固定连接有粉碎处理机构,所述外箱体的内部固定连接有固液分离消毒机构,所述外箱体的一侧外表面固定连接有空气净化机构,所述空气净化机构包括空气净化器、控制键、显示屏与负离子出口。本发明所述的一种多通道医疗废物预处理装置,此设置可以对废弃物进行粉碎,从而利于后续的废物收集;此设置具有固液分离功能,避免固体废弃物与液体废弃物混合,有利于后续废物的处理,并且可以对废弃物中铁质的物体进行收集,防止铁质物体划伤工作人员;此设置可以将异味净化,避免异味直接排放污染空气,有效的保护了环境。
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本发明公开了一种多晶硅废水零排放方法及系统。该方法包括以下步骤:A.对来自冷却塔和后处理系统的不含氯离子的酸性废水进行中和、沉降、澄清得到澄清废水;B.对澄清废水进行过滤、反渗透后得到产品水;C.产品水送回冷却塔作为补充水;D.对来自生产系统的含氯离子的酸性废水进行中和、沉降、澄清得到澄清回用水;E.澄清回用水送往生产系统循环使用,并在其吸收氯离子饱和后进行蒸发浓缩结晶得到固体氯化钙;蒸发冷凝水送往冷却塔作为补充水;F.将步骤C中得反渗透产生的浓水送往生产系统用于溶解废渣、吸收废气。实现了废水闭环处理、零排放。整个处理系统对周边环境污染小、水资源用量相对于之前大大减少、处理成本也大大降低。
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本发明是一种二甲基亚砜废盐中回收利用有机物的方法,具体是利用有机物的理化性质,用80‑120℃热空气直接对废盐进行加热沸腾,热经旋风分离后,热空气经水洗装置回收气体中的二甲基砜和二甲基亚砜,吸收液达到一定浓度后经冷却结晶分离出二甲基砜,母液可用二循环吸收。同时,在热空气作用下能将废盐中少量的亚硝酸钠氧化为硝酸钠,有利于销酸钠的进一步回收利用。本发明具有工艺流程短、无其它化学反应、能耗低、无废水排放、绿色环保等优点。该方法回收废盐中的有机物:二甲基亚砜和二甲基砜。其所占盐废中的比例有25‑35%,能使亚砜生产成本降低1‑3%,经济效益十分可观。并有利于废盐是的无机物(硝酸钠、甲磺酸钠)的回对利用,保证二甲基亚砜生产的固体废弃物得以有效处置。
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从废气中分离HF、HCl、SO2、多卤代烃、Hg、汞化合物和粉尘的方法:将被污染的废气在反应器中在70-180℃的温度下与吸附剂反应;接着将该气固悬浮体加入到预分离器中,在其中大部分的固体被分出;然后将该经过预纯化的气固悬浮体加入到末端分离器中,该分离器中装填的都是新鲜吸附剂,悬浮在气流中的固体在该分离器中几乎完全被收集;将末端分离器中收集的固体循环返回反应器;以及将在预分离器中收集的固体的一部分物流循环到反应器,而将在预分离器中收集的固体的第二部分物流取出并排放掉。
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本实用新型公开一种适用于PCR实验的废液收集装置,包括:容置斗、液体回收罐及固体回收篮,所述容置斗的上端开口;所述液体回收罐设置于所述容置斗的下方,所述液体回收罐的上端与所述容置斗的下端连通;所述固体回收篮内置于所述容置斗,所述固体回收篮为上端开口的盒体,且所述固体回收篮的底板和侧壁均设置有筛孔,该适用于PCR实验的废液收集装置在使用时,用户可以将枪头、EP管和一些多余的液体直接丢弃至所述固体回收篮,液体会在重力的作用下穿过所述筛孔落入所述容置斗的底部,随后液体流入所述液体回收罐,实现固液分离。
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本发明提供了一种利用农业废弃物定向制备人工腐殖酸的方法及应用,方法包括:1)将含氮有机废物与农业废弃物混合,加入水搅拌均匀;2)往步骤1)的混合体系中加入碱性试剂,同时加入固体碱催化剂混合均匀,在搅拌的情况下进行水热腐殖化反应;3)将步骤2)所得固液混合物离心分离,液体经酸沉淀、离心得到固体人工腐殖酸。本发明制备人工腐殖酸的方法易操作、成本低、产率高,所得人工腐殖酸具有矿源腐殖酸不可比拟的优良性质,胡敏酸含量高、产率高,具有更多的含氧和含氮官能团,且氮元素比例可调,在土壤中矿物磷素释放应用中表现出突出效果。本发明为人工腐殖酸的批量合成和应用提供了一条切实可行的技术路径和方法。
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本申请属于吸附剂的技术领域,尤其涉及一种吸附剂及其制备方法和应用、重金属废水处理剂。本申请提供了吸附剂的制备方法,包括如下步骤:步骤1、测定地聚合物中碱性可溶物质、凝胶物质和不溶物质的质量,以及测定凝胶物质的第一硅铝质量比;步骤2、通过硅盐、铝盐和碱剂调节所述地聚合物中的第一硅铝质量比,使得所述凝胶物质的硅铝质量比的范围调整至第二硅铝质量比内,得到混合浆料所述第二硅铝质量比为1~3;步骤3、将所述混合浆料干燥后,制得吸附剂。本申请提供了一种吸附剂及其制备方法,能有效解决现有的采用工业固体废物制备地聚合物吸附剂的方法不具备普适性,采用工业固体废物制备的地聚合物吸附剂的吸附效果不一的技术问题。
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本发明公开一种从废弃印刷电路板中回收金的方法。首先,对废弃印刷电路板进行微波裂解,接着,使用硫酸系酸浸液对微波裂解后形成的固体残留物进行酸浸处理,然后,使用硫代硫酸盐混合液从经酸浸处理的所述固体残留物中溶取出金离子,以得到含金离子溶液,最后,在所述含金离子溶液中加入氧化剂,使得金离子形成金属金。借此,能实现废弃印刷电路板中金的再利用。
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本发明公开了一种油气田钻井废弃油基泥浆的资源化利用方法。首先将产生的废弃油基泥浆收集到接收罐中沉降,沉降后上部产生流体泥浆,下部产生固体泥浆;将流体泥浆和固体泥浆倒入加热炉的料筒内进行加热裂解蒸发,蒸发裂解产生的油气水成分依次送入油气包、冷凝器进行降温,然后进入油气水三相分离器进行分离,分离后产生的油从出口进入油品罐利用、水进入冷凝罐利用、可燃气送入加热炉作为燃料利用;蒸馏后产生的残渣排出作为型煤原料利用;产生的烟气处理达标后排出;产生的炉渣排出用于铺路或填埋。通过本发明能够使废弃钻井油基泥浆中的油类得到充分回收,实现资源的无害化、资源化综合利用。
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