807
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本实用新型公开了一种带有循环水冷装置的废水处理器,包括废水池、处理箱和冷却塔,废水池的内腔设有抽水泵,处理箱的外侧壁设有防护壳体,防护壳体与处理箱之间设有换热管,进水管和出水管的顶端均连接冷却塔,处理箱的内腔左右两侧壁间隔设置有三组导流斜板,三组导流斜板的顶部上端均连接有电动推杆,电动推杆的活动端连接有刮板,处理箱的内腔底部连接有滤板,处理箱的底部右侧连通有排液管,处理箱的底部左侧设有排渣泵。本实用新型结构设计合理,通过抽水泵将废水引入处理箱内,通过辅助料斗添加溶液进行酸碱中和,通过三组导流斜板对废水进行引流冷却散热,通过滤板对废水过滤隔离,从而对废水进行处理。
842
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本发明公开了一种锂电废水排放处理工艺包括:生产废水中的氨盐废水和水洗废水分别收集到氨盐废水池和水洗废水池储存,调节水量;氨盐废水通过预热器回收热量后被送至蒸氨单元,在此废水中的氨被去除回收氨水,被脱除氨的废水流被泵提升至蒸发结晶单元,经过蒸发、结晶和固液分离,废水被分离成硫酸钠固体和二次蒸汽冷凝水,硫酸钠固体人工装袋回收;蒸汽和二次蒸汽的冷凝水收集后经预热器回收热量后,自流至水洗废水池,与水洗废水均质均量;水洗废水池的废水通过袋式过滤器滤、精密过滤器和两级RO装置,得到回用水和RO浓水,回用水直接回用于生产,实现了锂电废水排放处理效率较高,处理效果较好的技术效果。
1168
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本发明涉及一种新型的焦化废水处理及回用技术,其特点是采用物理化学方法处理焦化废水,去除焦化废水中的氨氮、酚、氰、悬浮物等污染物,使其达到可以回用的标准,然后将处理后的焦化废水作为生产用水回用到转炉除尘、焦化洗氨、烧结等内部其它系统,基本实现水不下河、废水零排放,同时对焦化废水中的部分化学物质加以回收,从而变废为“宝”。该技术克服了生化法处理焦化废水需补加2-10倍稀释用新鲜水、初期投入大、运行成本高、运行不稳定、占地面积大等缺陷,不仅降低了焦化废水的处理成本,而且为企业节约了大量的生产用水。
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本发明公开了一种明胶综合废水处理工艺,包括以下步骤:步骤1、将明胶废水排入预沉集水池内静置沉降,上层废水排入初沉池内继续处理;步骤2、初沉池接收废水后,在搅拌状态下加入絮凝剂,然后絮凝沉降后先加入粉末活性炭,再加入PAM,沉降后废水排入Fenton池内;步骤3、Fenton池对废水进行氧化处理,先向Fenton池内加入Fenton试剂,然后加入PAC,再加入PAM,沉降后废水送至A/O池内等步骤。本发明通过复配的絮凝剂和采用Fenton氧化法,以及搭配使用PAC和PAM的方式,对明胶综合废水的原水进行充分絮凝沉降,大幅了提高了废水水质,免除了后期的气浮处理,减少了后续A/O池的处理量,有效节约了企业废水处理成本。
1110
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本发明公开了一种家具生产过程中对含烙废水进行快速处理的操作工艺,将含铬废水先送至废水收集池暂存,经过了去除悬浮物后,经过滤柱过滤后将废水送至酸性阳柱,将废水中的六价铬转化为Cr2O72后将阳极出水接入1号除铬阴柱去除Cr2O72?,当处理后出水中六价铬离子泄露达0.5mg/dm3时再串联2号除铬阴柱,直至1号除铬阴柱达到饱和,当2号除铬阴柱出水中六价铬离子泄露达0.5mg/dm3时再串联1号除铬阴柱,这样1号和2号除铬阴柱交替使用,充分利用树脂对Cr2O72的交换容量,当除铬阴柱出水呈酸性,就将出水与除酸阴柱串联,去除水中的其他酸根离子,达到水的循环使用。该工艺能够提高废水的处理效率,大大降低废水中烙含量,再次排放时更加安全。
986
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本发明属于难降解废水处理领域,提供了一种三维电极耦合氧化剂处理难降解废水的方法,该方法的操作如下:向布置了板式阳极和板式阴极的废水处理容器中加入pH值为3~11的待处理难降解废水,向废水处理容器中加入氧化剂和颗粒电极,搅拌使颗粒电极处于流化状态,启动与板式阳极和板式阴极连接的直流电源,在电流密度为2~20mA/cm2的条件下处理15~60min,即完成难降解废水的处理;所述颗粒电极为磁性尖晶石型铁氧体MFe2O4纳米颗粒,所述氧化剂为过硫酸盐、过氧化氢、臭氧中的至少一种。本发明提供的方法可以在降低废水处理成本的同时有效提高难降解废水的降解效率和降解效果。
863
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本发明公开了一种生活废水收集处理装置,包括生活废水收集单元、预处理单元、人工快渗处理单元和深度处理单元,待处理废水依次经过预处理单元、人工快渗处理单元和深度处理单元;所述生活废水收集单元包括优质废水收集管,劣质废水收集管以及与劣质废水收集管劣质废水直排装置;所述优质废水收集管与人工快渗内池连通。本发明的有益效果:由于生活废水收集单元包括优质废水收集管,劣质废水收集管以及与劣质废水收集管劣质废水直排装置,可以实现生活废水的先分类再处理,可以回用于冲厕、道路清扫、消防、绿化、车辆冲洗、建筑施工等。
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本发明属于废水处理技术领域。为解决存在的IC封装工艺废水难以回用,污染环境的技术问题,本发明提供一种IC封装工艺废水处理方法,包括步骤:A、将IC封装工艺废水中的含铜废水和含硅废水分别处理:a.调节含硅废水的PH值为碱性,得到碱性含硅废水;b.向所述碱性含硅废水中先后加入絮凝剂溶液和助凝剂溶液,得到絮凝含硅废水;c.将所述絮凝含硅废水用颗粒过滤器加压过滤后,再用第一袋式过滤器过滤即得第二预处理废水;B、混合处理废水:将第一预处理废水和第二预处理废水混合后用第二袋式过滤器过滤,得到混合处理废水;C、超滤杀菌:将混合处理废水采用超滤过滤、杀菌后,得到生活用水和浓水。本发明处理后的废水达到饮用水标准,安全环保。
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一种稀土磁环分离净化废水装置,尤其是一种用于含磁性悬浮物废水的分离处理装置。由机架水槽、稀土磁环、支撑骨架、悬臂式刮渣机构等组成。其中的稀土磁环由环形骨架(3)、稀土永磁铁(4)和环形盖板(5)组成,悬臂式刮渣梁(10)与固定支座(12)连接,固定支座(12)与机架(1)连接,刮渣片(11)在稀土磁环的上部并接触支撑在环形盖板(5)的两侧。该装置具有耗材少、重量轻、成本低、刚性好、废水盘间流速低、分离净化效率高、性能稳定可靠等优点,是处理含磁性悬浮物废水的理想换代设备。
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本发明公开了一种屠宰废水的资源化处理系统,包括依次相连的屠宰冲洗单元、预处理单元和厌氧池,屠宰冲洗单元产生的屠宰废水原水经过预处理单元进行预处理后进入厌氧池,在厌氧池进行厌氧处理后进入电化学处理池进行氨氮去除处理,然后分别经过过滤单元、除臭单元和消毒单元得到可回用废水,所述可回用废水通过管路与屠宰冲洗单元对应连接,将可回用废水送入屠宰冲洗单元中重新利用。本发明一种屠宰废水的资源化处理系统将屠宰废水通过厌氧好氧处理后,再经过电化学处理,有效去除废水中的氨氮,提高出水水质;对屠宰废水进行处理后在返回冲洗单元进行回收利用,节约了水资源也降低企业的生产成本。
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本发明涉及一种超声波强化金属粒子处理废水的方法,属于难降解废水处理领域。该方法的工艺步骤如下:将微米级铁铜双金属粒子加入反应器,然后向反应器内连续通入待处理废水并启动超声波,在超声波的作用下微米级铁铜双金属粒子呈流化状态并对废水进行处理,经微米级铁铜双金属粒子处理后的废水连续排出反应器;所述废水在反应器内的水力停留时间为0.2~1.0h。该方法不仅提高了废水的处理效率,而且可避免超声波探头空化腐蚀和填料钝化板结,并拓宽了所处理废水的pH范围。
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本发明公开了一种医疗废水的处理方法,涉及医疗废水处理技术领域。本发明提供的医疗废水的处理方法包括:收集医疗废水,用化学消毒剂对其进行消毒处理;对医疗废水进行初级过滤处理以除去其中的大颗粒杂质;调节医疗废水的pH至6.5‑8;对医疗废水进行厌氧‑好氧处理;对医疗废水进行絮凝沉淀处理;完全沉淀后,医疗废水达标排放,沉淀收集后集中处理。本发明提供的医疗废水的处理方法首先对医疗废水进行杀毒灭菌处理,杀死医疗废水中的病原微生物,避免病原微生物随处理过程扩散,从而避免病原微生物对后面批次的医疗废水造成二次污染,并且降低病原微生物扩散的风险;本发明中采用化学方式杀毒灭菌,对病原微生物的消灭效率高,效果好。
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本发明涉及蒸发前废水处理技术领域,特别涉及一种蒸发废水前处理工艺。将废水输送到废水池内,并对废水进行PH值检测;根据检测结果加入PH值调节液,使PH值调节液与废水充分混合,对废水池内的废水进行PH值调节;将废水池内加入絮凝剂,使废水与絮凝剂充分混合,对废水进行絮凝处理;将废水池内的废水经过第一过滤管传输到过滤池内,进行预过滤处理;将过滤池内的废水进行温度检测,并对废水进行温度调节,使废水温度达到25℃;将温度调节后的废水经过第二过滤管对废水进行二次过滤处理;将二次过滤后的废水传输到蒸发器内进行蒸发处理;将二次过滤后残留的废水通过回水管传输到废水池内,重复S1‑S7对废水进行再次过滤。
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本发明涉及到复合絮凝剂处理气田废水的应用。 1.从气田废水污染的土壤中分离筛选出一株高效絮凝剂产生菌MBF-28,以生物絮凝剂 MBF-28为主体,研究其与无机絮凝剂FeCl3复合处理外排油气田废水。复合絮凝剂的组成为, 絮凝剂产生菌MBF-28,在发酵培养基中,120-200rpm,30-35℃,培养3d,8000-10000rpm高 速离心后,取上清发酵液1-3ml,同时复配无机絮凝剂1-3ml的0.1%FeCl3。 分离培养基:牛肉膏2-4g,酵母膏0.5-1.0g,NH4NO3 0.2-0.4g,KH2PO4 0.5-1.0g, K2HPO4 1.0-2.0g,MgSO4·7H2O 0.2-0.5g,FeSO4 0.01-0.05g,溶于稀释1-5倍气田废水至 1000ml。 发酵培养基:葡萄糖20g,酵母膏0.5-1.0g,KH2PO4 0.5-1.0g,K2HPO4 1.0-2.0g, (NH4)2SO4 0.2-0.5g,NaCl 0.1-0.5g,CaCl2 0.5-1g,MgSO4·7H2O 0.2-0.5g,FeSO4 0.01-0.02g,H2O 1000ml,pH 7.0-8.0。 2.复合絮凝剂对气田废水色度的去除效果: 取一定量气田废水于容器中,加入1ml CaCl2(1%),快速搅拌1min,加入废水体积1-3% 的生物絮凝剂发酵液和废水体积1-3%的0.1%FeCl3溶液后,快速搅拌40S,慢速搅拌 120-140S,静置10-20min,测量吸光度。经测试计算,复合絮凝剂对气田废水色度的去除率 为75.1-92.5%。 3.复合絮凝剂对气田废水SS的去除效果: 采用上述2所用方法测试去除SS效果。经测试计算,复合絮凝剂对气田废水中SS的去 除率为82.8-90.5%。 4.复合絮凝剂对气田废水中油分的去除效果: 采用上述2所用方法测试去除含油量。经测试计算,复合絮凝剂对气田废水中油分的去 除率为60.2-75.4%。 5.复合絮凝剂对气田废水COD的去除效果: 采用上述2所用方法测试去除COD效果。经测试计算,复合絮凝剂对气田废水COD的 去除率为50.5-66.1%。
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本发明属于废水处理领域内的一种化学包装桶清洗废水的模块化处理系统,由废水收集模块、废水物化处理模块、废水生化处理模块和废水深度处理模块组成,废水收集模块与废水物化处理模块连接,废水物化处理模块与废水生化处理模块连接,废水生化处理模块与废水深度处理模块连接,废水生化处理模块由好氧池与厌氧池构成;废水深度处理模块与排放口连接。本发明提供的化学包装桶清洗废水的模块化处理系统适应性广,操作管理简便灵活,低成本,处理效果稳定达标。
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本发明属于磁性材料制备的技术领域,具体涉及一种用于处理重金属废水的炭气凝胶磁性材料及制备方法。本发明通过炭气凝胶包覆Fe3O4,避免了其在空气中易被氧化,在酸性条件下易被腐蚀,以及易团聚等缺点,同时利用炭气凝胶多孔的特性,具有良好的吸附性能。对于污水中的重金属离子具有优异的吸附性能,并且可回收再利用,制备工艺简单,成本低,可广泛用于空气净化等领域中。
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本发明公开了一种具有格栅结构的页岩气废水处理设备,包括格栅,格栅的一端为自由端,另一端固定在页岩气废液池的侧壁上端,格栅的下表面设有放置污水处理剂的凹槽,格栅的下端设有漏斗形混凝件,页岩气废液池上设有进水口,进水口所在的页岩气废液池的侧壁与格栅的固定端所在的页岩气废液池的侧壁相对,页岩气废液池的侧壁下端设有出水口。本发明通过在页岩气废液池的上端设置可在一定范围内转动的格栅结构,在格栅的下端设置漏斗形混凝件,先进行除杂处理,然后混凝处理,实现将除杂、混凝处理工艺于一体结构,处理效率提高。
739
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本发明提出一种用于微生物处理废水的纤维生物填料及制备方法,所述纤维生物填料是先将纳米滑石粉、γ‑氨丙基三乙氧基硅烷和椰油酸二乙醇酰胺混合后与聚丙烯混炼、纺丝,得到聚丙烯纤维膜,然后利用聚乙烯醇水溶液表面处理,接着在表面辊涂甘蔗渣的混合液,最后冷冻处理而制得。本发明提供的纤维生物填料,浸润性和生物亲和性好,有利于微生物附着生长,提高挂膜速度、挂膜量,并且具有一定的生物降解性能,机械强度和化学稳定性较好,延长了填料的使用寿命,可广泛应用于污水处理工艺中。
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本实用新型公开了一种实验室高效废水处理装置,包括卧式的管状壳体,壳体径向对称开设有通孔,沙漏状结构的颗粒过滤器,当一侧堵塞后,转动颗粒过滤器一百八十度,使得堵塞物自然掉落,同时未使用的一侧可以正常的使用,达到持续过滤的目的,颗粒过滤器包括有两个镜像设置的过滤板,且两个过滤板之间沿着壳体的轴向开设有轴孔,过滤板为带有夹层且与轴孔互通的空腔,颗粒混合溶液通过上方添加到过滤板处,较大的颗粒被阻隔在上方,溶液通过孔隙进入到空腔内,最后通过空腔排出,壳体轴向固定安装有轴管,轴管径向截面为半圆形结构,轴管为半圆柱结构,且截面呈半圆形。
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本发明提供了一种利用激光强化活性污泥处理有机废水的方法。将污水经初沉池沉淀后,进入曝气池,经吸附、好氧代谢、激光处理除去有机物,流入二沉池进行泥水分离,出水可达一级排放标准。激光的作用在于一方面打断某些有机物的化学键,降解某些微生物难以降解的有毒有害化合物,提高净化深度,另一方面改善污泥结构,有效提高污泥的脱水性。该方法处理量大,费用低廉,原料易得,对溶解性易降解有机物处理效率高,并且整个处理过程简单,易于大规模推广。
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本实用新型公开了印制电路板生产过滤技术领域的一种PCB板制板废水过滤装置,包括放置台,放置台上端靠近左侧固定连接有放置筒,放置筒内滑动连接有一号过滤筒,一号过滤筒的边缘与放置筒内贴合,一号过滤筒内左右两侧分别设有移动槽,移动槽内滑动连接有移动块,左右移动块固定连接有一号活性炭过滤网,移动块固定连接有拉动柱,拉动柱下端延伸至移动槽下方,拉动柱与一号过滤筒滑动连接,拉动柱上端固定连接有一号封闭盖,一号封闭盖上安装有进水管;一号过滤筒右侧设有通孔,通孔贯穿放置筒,通孔外固定连接有一号连接管,一号连接管螺纹连接有一号水管;本实用新型可拆卸便于清洗。
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本实用新型公开了一种QPQ工艺生产线废水过滤装置,包括容器壁与滤网,所述过滤装置还包括有:固定座,所述固定座竖直端与滤网固定连接,且所述滤网一端固定连接有底座,所述固定座外表壁固定安装有滑杆,所述滑杆外表壁滑动连接有滑动块,所述滑动块内表壁螺纹连接有螺杆,所述滑动块上表面固定安装有密封圈。本实用新型中,在需要更换滤网时,转动固定座上的手轮,带动螺杆转动,使得滑动块落下,拉动把手,抽出滤网,同理,在安装滤网时,使滤网插入开口处,并使凸起于容器壁上的凹槽对齐,然后拧动手轮,升起滑动块,使得凸起块与密封圈紧密卡合,达到密封的效果,提高了过滤装置的使用效果。
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本实用新型公开了印染废水深度处理设备,包括储料罐、预处理供料泵、预处理器、中转罐、增压泵、循环泵、换热器、反渗透组件、滤液罐、清洗罐、清洗泵、膜前压力表、膜后压力表、温度传感器、压力传感器、浓液流量计、滤液流量计和控制柜,各部件对应连接形成预处理、反渗透过滤处理和清洗自动控制等分系统;其主要技术特点包括反渗透膜脱盐装置,该反渗透脱盐装置采用两段式安装方式,即第一段反渗透装置的浓水进入第二段反渗透装置进行再处理,从而提高系统产水总量,减少浓水产量。
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本实用新型公开了一种废水处理设备上用的加料设备,其结构包括盖板、料斗、自动挡板、转动机、活塞板、设备进口、混合装置、支架,盖板与料斗铰链连接,料斗与自动挡板嵌固连接,料斗与支架焊接连接,自动挡板与混合装置配合连接,转动机与混合装置固定连接,活塞板与设备进口活动连接,活塞板与支架焊接连接,设备进口与混合装置配合连接,混合装置与支架焊接连接,本实用新型通过将伸缩杆推动搅拌杆移动到储料槽下方,搅拌杆通电使其转动对槽内的结块的料进行粉碎打散将料内的水份分离出料,通过液压杆收缩带动转动板将打散后的料通过导料外壳进入到混合装置内进行混合,未结块的料内水分稀少无法粘黏在混合杆上预防了齿轮破坏。
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本实用新型公开了一种制药废水处理用生物接触氧化装置,包括池体,池体的侧壁下部设有进水口,进水口上连接有进水泵,池体的侧壁上部设有出水口,池体内设有悬浮填料;池体的内侧壁上设有至少三个压缩空气曝气装置,压缩空气曝气装置的压缩空气释放口的延长线与池体的切线的夹角为45°,压缩空气曝气装置为沿一根预定的螺旋线均匀设置,螺旋线与池体所要形成的曝气水涡流相匹配。本实用新型通过使用悬浮填料使得污水其充分接触,从而保证生物氧化反应的高效进行,降低污泥产生率;污水从池体最底端进入并向上流动,遇到压缩空气曝气装置喷出的高速压缩空气泡后,开始旋转并形成涡流,相比于常压水曝气工艺,有效提高了充氧能力和氧利用率。
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本实用新型公开了药用综合废水处理控制系统,它包括渣液分离回收系统、污水处理系统和监控中心,所述的渣液分离回收系统通过气浮系统的污水出口与污水处理系统连接,监控中心与渣液分离回收系统和污水处理系统的各子电控箱连接。本实用新型具有渣液分离回收系统和污水处理系统,可以有效地将渣液进行分离,通过厌氧水解系统可以经济高效地对污水进行处理,处理后的污水达到排放标准。
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本实用新型公开了一种废水中苯系物含量的检测装置,具体涉及空气检测技术领域,包括在线空气检测装置、检测头部,检测头部呈柱体的表面光滑结构,检测头部为柱体的表面光滑结构,便于外壁清洁装置沿着轴向滑动,检测头部表面设置有沿着轴向滑动的外壁清洁装置,外壁清洁装置包括有套设在检测头部的环刷,环刷罩设在检测头部,并沿着轴向移动,在环刷移动的过程中对检测头部的表面进行清洁,保持检测头部表面的清洁度,避免由于长时间的灰尘堆积出现检测误差,检测头部设置有驱动装置,驱动装置包括有两个置于检测头部两端的电磁铁,环刷的轴向两端固定安装有与电磁铁磁性吸合的环形磁铁,一侧环形磁铁为S极,另一侧环形磁铁为N极。
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本发明提出一种用于废水净化的磁性多孔泡沫材料及制备方法,所述磁性多孔泡沫材料是将吸附三价铁盐和二价铁盐的阳离子交换树脂与氨水混合,制成含有四氧化三铁的离子交换树脂,然后与表面活性剂、硅泡沫稳定剂、抗氧化剂、聚醚多元醇、去离子水、有机锡、有机胺、二异氰酸酯混合均匀,发泡而制得。本发明提供的磁性多孔聚氨酯泡沫材料具有均匀的孔隙结构,对水中污染物吸附性良好且吸附量大,并且由于含有磁性粒子,使其可以很好的回收再利用,可广泛用于污水处理等领域中。
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本实用新型涉及一种钻井废水分级循环反应装置,包括第一罐体和第二罐体,所述第一罐体的顶部设置有给水口,所述第一罐体内设置有搅拌装置,所述第一罐体和第二罐体之间设置有中通管,所述中通管的一端由第一罐体的侧面连通至第一罐体的内部,所述中通管的另一端由第二罐体的顶部连通至第二罐体的内部,所述第二罐体的侧面设置有排水口,在第一罐体投加过量微溶或难溶后,使其始终处于饱和态,由于第一罐体内液体处于流动态,微溶或难溶药品在第一罐体随着来水中微溶或难溶药品浓度降低进行不断溶解,形成缓释的效果,在保证了第一罐体出水中药品浓度的同时,提高了微溶或难溶药品的利用效率。
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