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本实用新型公开了一种废气回收再利用装置,属于废气回收技术领域,针对了在对高温废气处理的过程中,大多都是经过处理设备处理完后直接排出,没有很好地对高温废气进行回收利用,造成资源的浪费的问题,包括换热管,换热管侧壁内沿其长度方向开设有盛水腔,换热管的内侧壁固定有螺旋管,螺旋管的一端连通有进气管b,螺旋管的另一端连通有出气管,进气管b远离螺旋管的一端连通有净化机构;本实用新型通过净化机构对废气中的固体杂质颗粒进行清除,通过打开进水管上的阀门向盛水腔内充入定量的冷水,螺旋管内的废气对盛水腔内的冷水进行加热,呈螺旋流通的废气有效增大了废气流通的路径,增大和冷水换热的充分性,利用高温废气余热提供热水。
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本实用新型属于废水处理技术领域,具体公开了一种电解液废液处理系统,包括储液罐,用于盛放收集的电解液废液;中和罐,与储液罐连接,对电解液废液酸性进行中和;固液分离机,与中和罐连接,用于将中和后的废液进行固液分离,过滤大颗粒固体;沉清罐,与固液分离机的出液端相连,用于过滤固液分离后的废液中的沉淀颗粒;第一过滤罐,沉清处理后的上层液体通过第一过滤罐过滤掉残余小颗粒细渣;第二过滤罐,与第一过滤罐相连,用于对废液的有机物进行过滤;回调罐,与第二过滤罐相连,用于对废液进行PH酸碱度调整;稀释罐,与回调罐相连,用于对废液进行稀释处理。本方案通过层层递进的进行过滤,使溶液能够一次性达到排放标准。
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本实用新型公开了一种生物医学检验废品收集装置,包括底座,所述底座的外表面开设有散热孔,所述底座背面通过滑轨活动连接有抽屉,所述抽屉的外表面固定连接有手柄,所述抽屉内部固定连接有隔板,所述抽屉的内底壁固定连接有制冷装置,所述隔板的中部贯穿有连接管,所述底座的上表面活动连接有废品收集桶,所述废品收集桶的顶部通过转轴固定连接有桶盖。通过废品收集桶的设置,在医生检验完毕后,可以将检验过的废品直接分类丢进废品收集桶中的液体收集腔、固体收集腔和器具收集腔,因此,可以对已检验过的废品进行分类处理,避免不同废品之间的相互感染,方便后期对废品进行便捷性的清洁处理。
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本实用新型公开了一种医疗清洁废液处理装置,包括废液处理箱,还包括除菌过滤结构和清洗结构,所述除菌过滤结构安装在废液处理箱外表面,所述除菌过滤结构具体由紫外线杀菌仪、发射口、环体、筛板、活性炭管、螺栓和固定板组成,所述废液处理箱外表面安装有环体,所述环体内部安装有紫外线杀菌仪,所述紫外线杀菌仪末端开设有发射口,在医疗器械清洗后,需要对废液进行处理,在废液中存在大量细菌和小颗粒固体,所以设置了除菌过滤结构,利用安装在环体内的紫外线杀菌仪通过发射口,发射紫外线对废液进行消毒杀菌,同时利用螺栓螺纹连接使固定板在废液处理箱内壁固定,再利用漏板过滤,再用活性炭管进行吸附达到对废液的处理,绿色环保。
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本实用新型涉及废水处理技术领域,具体为一种具有曝气结构的废水处理装置,包括废水处理装置本体、抽水泵、伺服电机和曝气设备,所述废水处理装置本体的侧面装设有入料口,所述废水处理装置本体的内部底端装设有限位滑槽,所述废水处理装置本体的内部装设有抽水泵,所述抽水泵的侧面装设有抽水管。本实用新型通过设置有伺服电机和过滤板,通过伺服电机的转动能够使过滤板进行上下升降,将需要进行处理的废水喷洒到过滤板的表面,通过过滤板的上下升降晃动能够将水中的固体颗粒杂质进行过滤,通过入料口能够往废水中和水箱的内部添加用于中和废水的药物,通过曝气设备与曝气搅拌管产生曝气,能够将药物与水进行充分的搅拌混合。
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本实用新型公开了一种废水处理回流进水系统,它包括真空皮带脱水机;真空皮带脱水机的出口端与滤液接收罐的入口端相连接;滤液接收罐有出气端与外置的真空泵相连;滤液接收罐的出液端与废水缓冲箱输入端相连接;废水缓冲箱的右输出端与外部的废水加药处理系统输入端相连接;废水缓冲箱还设置有左输出端依次通过回流水箱和回流水泵组与外部的脱硫吸收塔相连接。废水缓冲箱还设置有进气端与罗茨风机组的输出端相连接。应用本实用新型的废水处理中,固体悬浮物将大大减小,后续流程中的压滤机的处理量可以大幅度减小,泵和管道的堵塞基本可以杜绝,系统可靠性大幅增强。同时省去了废水旋流器和废水旋流器给料泵,运行电耗也得到降低。
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本发明披露一种处理粪便废水的固液分离装置,其包括主箱体(1)、相对于主箱体倾斜设置的固体拦截机构(2)和提沙机构(3)。主箱体(1)为圆筒形,固体拦截机构(2)在主箱体(1)内设有圆筒形多孔过滤罩(21),过滤罩(21)的通体分布有多孔,以允许水进入固体拦截机构,该固液分离装置还包括全过滤孔板(4),环绕所述过滤罩(21)的入口端,将所述主箱体(1)的内部空间分割成第一段和第二段,所述固体拦截机构(2)和所述提沙机构(3)自所述第二段倾斜引出主箱体。本发明解决的技术问题之一是提高现有粪便废水处理装置的处理效率,提供一种在主机体整个高度实现全过滤的固液分离设备。
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本发明公开一种燃料电池生产中含醇废气的处理方法及装置,处理方法包括以下步骤:S1、将含有醇类物质的废气除尘;S2、纯水喷淋经过S1除尘的废气,喷淋的过程中水滴吸附和溶解废气中的醇类物质获得醇‑水混合液以及尾气;S3、将S2所得的醇‑水混合液通入酯化反应单元与酯化单元中的柠檬酸进行酯化反应得与水相分离的液体酯类;其中酯化反应中作为反应物的柠檬酸和作为催化剂的硫酸负载于固体氧化物骨架将酯化反应集中在固体氧化物骨架表面进行;收集经过S3的尾气依次经过碱液和纯水得去除醇类物质的气体;本发明利用水对醇的溶解特性捕捉醇类物质后利用酯化反应将醇类物质转化为可与水相分离的酯类,减少醇类物质的排放。
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本发明公开了一种中药过滤残留废渣收集装置,包括设备外壳、进料斗、过滤筛选组件、过滤收集组件、固定螺母和排水组件,废渣进入设备外壳后,首先掉落于过滤筛选组件内的筛选套管中,向下掉落至筛选板处,由振动泵通过振动头及振动弹簧驱动筛选套管振动,使中药废渣内的液体部分及少量固体通过筛选板,并继续向下掉落至过滤收集组件内的收集滤网中,进行第二次过滤,将固体残渣部分过滤,而液体部分则最终通过底部的排水组件排出,操作人员可通过控制扶手将过滤筛选组件拉出,并进行废渣的回收与清理,其中过滤筛选组件和过滤收集组件的拆卸与安装方便快捷,便于中药残渣的收集与清理,且中药残渣需经过多层过滤,过滤效果较强。
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本发明涉及一种利用有机质废弃物气化合成液体衍生燃油的方法,其包括:筛除有机质废弃物中的无机物和金属,经粉碎后形成固体衍生燃料;在气化装置中对固体衍生燃料进行加热使其气化,制成粗合成气,其中气化温度为550‑850℃;将粗合成气和水蒸气通入到改质装置中进行改质处理,制成改质合成气,其中改质温度为600‑900℃;对改质合成气进行净化处理,制得净化合成气;以净化合成气为原料,借助费托合成催化剂进行费托合成反应,制得有机液体产物,其中反应温度为200‑350℃,反应压力为2.5MPa以上。本发明适用原料宽泛,特别还适用于生活垃圾,提高了对生活垃圾在内的各种有机质废弃物的循环利用率,同时缓解了有机质废弃物污染环境以及我国燃油供应紧张的问题。
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本发明公开了一种利用废棉绒制备的木质素纤维,包括以下重量份的组分:短棉绒纤维50‑90份、蒙脱石粉10‑30份、分散性乳胶粉10‑32份、有机硅防水粉6‑26份、矾土粉4‑25份、表面活性剂0.6‑1份以及耐候剂0.3‑0.7份。本发明的有益效果为:本发明中制备木质素纤维的主要原料为废棉绒,解决了固体废棉绒的污染问题,使固体废棉绒得以循环再利用;由于原料经过加工后具有高分散性、高吸油率、活性大等优点,降低了生产成本;短棉绒纤维、蒙脱石粉、分散性乳胶粉、有机硅防水粉、矾土粉使得木质素纤维的吸附性和耐候性较强,在混合沥青后,提高了沥青公路的强度和耐热性,防止沥青公路开裂、增加抗压力和活性附着力。
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本公开涉及一种处理印染行业碱减量废水的方法,该方法包括:使碱减量废水与氧化钙反应,所得混合物进行固液分离,得到固相物和液相物;将所述液相物中的至少一部分作为回用工作液,返回涤纶减量处理单元继续使用。本公开的方法使碱减量废水在保持碱性pH的条件下,分离出对苯二甲酸钙固体组分,该固体组分沉降性能好、易于分离且杂质含量低;该方法避免了反复调节废水酸碱度,节约了酸碱使用量,固液分离后的碱液返回减量工艺段回用,减少了污水处理厂的负荷,提高了原料利用率,并且保证了回用减量水的水质不致影响正常的减量工艺生产。
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本发明公开了一种AgFeO2纳米材料催化过硫酸盐处理有机废水的方法,其特征在于,步骤为:(1)将AgNO3溶液逐滴加入Fe(NO3)3·9H2O溶液中;(2)加入碱液调节pH=10~12,搅拌0.5‑2h,静止后将沉淀物离心水洗、干燥研磨得到固体粉末;(3)将固体粉末在100℃~150℃下干燥2~4h,得到AgFeO2纳米材料;(4)将AgFeO2纳米材料与过氧单磺酸钾混合投入有机废水中。本发明中AgFeO2纳米材料投入废水中后,通过简单的固液分离即可实现催化剂的回收利用,催化反应过程中,无需外加能量,操作简单。且能在较宽的pH范围内实现有机染料和酚类废水的高效降解。
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本发明公开了一种用于废水中半金属锑离子去除的电化学沉积法。它是在稀硫酸酸化介质中,采用三电极或两电极系统,以钛网作为工作电极,对溶液中半金属离子进行恒电流电化学还原沉积,使其在工作电极上以半金属或其氧化物等形式析出,达到对弱酸性、低含量等废水中有毒锑离子的有效去除;同时,通过调节介质的酸度,可分别实现三价、五价及总量锑的电沉积处理。由于采用对氢离子还原不活泼的钛为电极材料,提高了电极的有效利用率,同时由于利用了钛电极上富余的电子--这种绿色的“化学试剂”使溶液中半金属锑进行一步法还原为固体析出,因而其处理工艺清洁、无二次污染、环保性好,且具有工艺简单、流程短、高效的优点。
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使用荧光计(44)利用荧光抑制反应检测半导体或印刷电路板生产废水流(18)的铜。将聚合物沉淀剂加入反应槽(14),其中所述反应槽含有一传感器(34)用来检测未反应聚合物的数量。所述废水流通过分离器(36)去除固体物质。提纯的水流(46)流经荧光计(44)。荧光计(44)的信号可以用于控制回流阀(45),聚合物传感器(34)的信号可以用于控制聚合物加料泵(28)。在另一实施例中,荧光计同离子交换净化器联合使用。
一种从硅料线切割废砂浆中回收碳化硅、高纯硅和分散液的方法,是把废砂浆固液分离,液体经过精制后获得回收的分散剂,固体经过水洗进一步洗去残余的分散剂后,用浮选液进行多次浮选,分离出粗碳化硅和粗硅粉,粗碳化硅经过精制后获得回收碳化硅,粗硅粉经过酸洗、干燥、熔融、等离子精炼、真空精炼、单向凝固等处理获得太阳能级多晶硅。本发明回收的分散剂的粘度、酸碱度等重要指标更与新分散液相近,碳化硅的经过蚀硅处理后,其切削能力得到更多的恢复,其中的高纯硅粉,不仅去除其中的金属杂质,更把对太阳能级硅一大重要指标——磷硼含量,降低到符合磷<0.01ppmw,硼<0.16ppmw的太阳能级硅要求,在制成太阳能电池后,大幅减少了光电转换效率的衰减。
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本发明涉及一种用油脂废弃物生产脂肪酸甲酯的工艺方法,它以油脂废弃物和甲醇为原料,以固体酸为催化剂,甲醇从催化蒸馏反应器的塔釜进入与催化蒸馏反应器顶部进入的油脂废弃物在催化蒸馏塔塔柱逆流接触,在固体酸催化剂的作用下反应生成脂肪酸甲酯,经减压蒸熘就可获得脂肪酸甲酯产品,余下甘油三酯可采用碱催化酯交换反应制备脂肪酸甲酯,该方法具有产品收率高、脂肪酸转化率高,油脂废弃物无需预处理,简化工艺流程,延长催化剂使用寿命的优点及效果。
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本发明公开了一种利用农林固体废弃物制造机制木炭的方法。将粉碎过的农林废弃物为原料与木焦油按质量比为2~5∶1混合均匀,挤压成型,将成形后棒入炭化炉进行炭化反应,反应分三段完成,第一阶段升温至120℃,时间10-20分钟,第二阶段温度为120~350℃,时间220-240分钟,第三阶段温度为350~450℃,时间130-220分钟,炭化结束,得机制木炭。炭化炉产生的尾气通入燃烧室燃烧,为炭化炉升温提供热源,分解产生的木焦油返回混料。木炭得率为40-46%,能耗低,污染小。
本发明涉及精细化工的废物资源回收利用领域,具体公开了一种从甲基柏木酮的生产废水中回收制备磷酸二氢钾与三水醋酸钠的方法。本回收制备方法包含以下步骤:S1、生产废水经负压分馏回收得到醋酸,醋酸与纯碱反应得到三水醋酸钠产品;S2、对分馏回收醋酸后的废水加入氢氧化钾,废水中的磷酸被中和,废水中的柏木油被脱水炭化成炭化油渣;S3、过滤分离得到炭化油渣;S4、对过滤分离炭化油渣后的溶液,经浓缩‑冷却‑结晶‑抽滤‑烘干步骤,得到磷酸二氢钾固体。本发明将甲基柏木酮的生产废水中所含有的磷酸成分回收用于制备磷酸二氢钾,将废水中所含有的醋酸成分回收用于制备三水醋酸钠,实现了变废为宝、废物资源的充分利用,有效保护了生态环境。
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本发明公开了一种氟化硅氧烷废液资源化处理方法,包括以下步骤:(1)废液水解:将氟化硅氧烷废液和碱液反应,分离,得水解产物和废碱液;(2)催化重排:水解产物催化反应,减压蒸馏,得二甲基硅氧烷混合环体;(3)废碱液再生:废碱液中加入固体碱,过滤,得氟化盐和再生碱液;(4)碱液循环利用:再生碱液作为水解用碱液进行循环利用。本发明氟化硅氧烷废液处理方法工艺简单,将废液转化为有机硅工业的基础原料(二甲基硅氧烷混合环体),实现了废液资源化处理及废液循环利用。
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本发明涉及一种废水处理装置,尤其涉及一种钨生产废水对流净化装置。本发明要解决的技术问题是提供一种钨生产废水对流净化装置。一种钨生产废水对流净化装置,包括高效雾化中和装置、二氧化氮净化装置和井式净化装置;底架顶端左侧设置有高效雾化中和装置。为解决现有废水净化装置在处理钨生产的废水时,一般需要利用废气中的二氧化硫,在一个容器中从上喷洒碱性废水,从下鼓入含二氧化硫废气。本发明达到了控制废气废水流动速度提高净化效果,回收未能彻底净化的废水并沉淀其中的硫酸根离子以保证进行二次净化时二氧化硫的溶解能力不会变弱,循环抛洒过氧化钠固体彻底吸收二氧化氮,最终实现废气废水彻底净化的目的。
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本发明公开了一种含高浓度COD和硫化物废水的处理方法,包括如下步骤:将废水的pH调至6~7后,向废水中加入熟化后的轻烧氧化镁浆液,混合均匀后,再向废水中加入固体氢氧化铁,再次混合均匀,并对废水进行曝气搅拌,在曝气搅拌过程中当废水表层出现泡沫后,去除废水表面的泡沫,曝气搅拌4~6h后即可。本发明提供的含高浓度COD和硫化物废水的处理方法,通过调整废水的pH、加入熟化后的轻烧氧化镁浆液和氢氧化铁相结合,能将废水中的硫化物浓度和COD浓度大大降低,对废水中硫化物的去除率最高可达99.26%,对废水中COD的去除率最高可达81.66%。
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本发明属于炸药制备技术领域,公开了一种全废机油型铵油炸药及其制备方法,全废机油型铵油炸药由废机油和硝酸铵配制而成,废机油占炸药总重量的2%~8%,硝酸铵占炸药总重量的92%~98%。一种全废机油型铵油炸药的制备方法,包括如下步骤:对原始的废机油进行干燥和过滤,得到干燥过滤后的废机油;判断干燥过滤后的废机油是否含有固体杂质,若是则返回上一步骤,否则进入下一步骤;将废机油与硝酸铵按照比例进行混合,得到全废机油型铵油炸药。本发明解决了现有技术存在的柴油成本较高而废机油利用率低,直接废弃浪费资源且污染环境的问题。
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本发明属于废物处置技术领域,具体涉及一种重金属废物解毒稳定化处理的方法,包括如下步骤:a)向固体含铬废物中加入富铁切削泥和/或有机胺盐废渣,搅拌均匀得混合物A;b)向混合物A中加入酸液,搅拌均匀,放置1~3天,得混合物B;c)将混合物B固化填埋。本发明的方案中,富铁切削泥和有机胺盐废渣两种废物作为还原剂可以将六价铬还原为三价铬,达到解毒效果;酸液可以用工业生产中产生的废酸,在反应终起到催化剂的作用。因此,本发明的方案利用多种工业废渣废液处理了高毒性的含铬废物,以废治废,安全有效。
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本实用新型公开了一种预防医学废弃药物清理装置,包括罐体,所述罐体上端螺纹连接有上盖,所述上盖上端左侧固定连接有固体投放口,所述固体投放口穿过上盖并延伸至罐体内部,所述上盖上端右侧固定连接有液体投放口,所述液体投放口穿过上盖并延伸至罐体内部,所述上盖上端位于固体投放口和液体投放口之间固定安装有固定底座,所述固定底座上端固定安装有搅拌电机。该预防医学废弃药物清理装置,采用罐体处理医学废弃药物,大大减少药物与人的接触机会,更加安全,同时在上盖上方加装两个投放口,固体投放口与液体投放口,分别用于处理固态药物和液态药物,分别处理,单独针对,杀菌处理效果更好。
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本发明公开了一种植物废弃物的释碳能力评价方法,包括以下步骤:固体碳源的采集、原材料的预处理、配置实验试剂、化学需氧量测定、总有机碳的测定、不同因素下植物废弃物释碳浓度、评价,实验时间、温度、固液比、粒径和搅拌强度对植物废弃物释碳性能的影响。评价不同碳源的释碳能力,评估不同因素对释碳能力的影响。本发明选取不同植物废弃物作为固体碳源,研究其释碳效果和其在各种条件下的释放规律,从而优选出技术上先进、可靠,经济上合理的反硝化外加碳源及最佳释碳条件。这对解决目前植物废弃物的利用问题、开发廉价实用的环保材料,以及解决污水处理厂外加碳源的问题具有重要的意义和引导作用。
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本发明公开了一种建筑涂料生产废水预处理装置,包括膜过滤箱、过渡箱、过滤箱和过滤机构;所述膜过滤箱上端设有过渡箱,过渡箱上端设有过滤箱,膜过滤箱内设有膜过滤器,膜过滤器下端连接过滤管,过滤管与设置在膜过滤箱内的储液室连通,储液室左侧设有检测机构,储液室右侧设有循环泵,过滤箱内设有过滤机构,过滤箱内部两侧设有滑槽,过滤机构两侧设有与滑槽配合使用的滑块,过滤机构内左右对称设有一过滤室。本发明通过自动循环过滤可以除去建筑涂料生产废水大部分的固体废物,减少了堵塞废水处理设备管道的风险,同时通过过滤机构内左右对称设有一过滤室,实现即时排出固体废物,操作简单,保证过滤效果,并且提高了过滤效率。
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碳酸法制糖废弃物滤泥掺配石灰石用于火电厂烟气脱硫的方法,包括如下步骤:将碳酸法制糖厂副产的固体废弃物滤泥加水搅拌制成滤泥浆液,将滤泥浆液打入到石灰石浆液箱内混合均匀,再把混合后的浆液打入吸收塔,在吸收塔内由浆液循环泵输送至喷淋层与逆流而上的原烟气进行反应,混合浆液与原烟气中二氧化硫经过吸收、中和、氧化、结晶生成石膏后由石膏排除泵输送至脱水系统进行脱水,经过吸收塔净化后的净烟气从烟囱排出。本发明利用碳酸法制糖滤泥掺配石灰石进行脱硫,达到了以废治废,促进地方循环经济的发展,减少固体废物无法资源化利用进而填埋造成的环境污染,为火电厂脱硫提供一条更节能、环保、经济运行途径。
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本发明公开了一种含磷废水分步回收磷的方法,属于废水处理技术领域,包括如下步骤:①镁盐沉降处理:在含磷废水中添加铵盐和镁盐,并使得添加完毕后废水中磷、氮、镁元素的摩尔比:P:N:Mg=1:(0.95~1.02):(0.96~1.05),然后调节废水的pH值至7~11,经搅拌‑静置分层后过滤,得到沉降固体1和上层滤液1;②钙盐沉降处理:在步骤①中得到的上层滤液1中添加含钙试剂,并使得添加完毕后上层滤液1中的磷、钙元素的摩尔比:P:Ca=3:(3~6.2),然后调节上层滤液1的pH值至7~10,进行沉降后过滤,得到沉降固体2和上层滤液2;本发明将镁法除磷和钙法除磷统一结合起来,并克服二者在处理工艺中存在的缺陷,初步解决了单一镁沉降法的除磷不彻底问题和单一钙沉降法效益不高的问题。
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本发明提供了一种利用废脱硫液生产硫酸钠的方法,包括以下步骤:a)将废脱硫液进行湿式氧化,得到反应液;b)将步骤a)得到的反应液进行干燥,得到固体反应混合物;c)将步骤b)得到的固体反应混合物与溶剂混合后,进行过滤,得到硫酸钠。与现有技术相比,本发明突破性地采用湿式氧化对废脱硫液进行处理,得到具有较高纯度的硫酸钠,不仅实现了危废的无害化处理,还变废为宝,得到具有较高应用价值的产品;同时,本发明提供的方法工艺简单、易于操作,具有较高的环保、社会及经济价值。实验结果表明,本发明提供的方法得到的硫酸钠纯度在98.8以上。
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