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本发明提供了一种采用微生物酶及营养物质解决颗粒污泥钙化的方法,包括:根据预钙化的颗粒污泥厌氧系统的容积、颗粒污泥中钙质的含量以及厌氧系统中颗粒污泥的浓度,确定生物菌株及生物营养的每天投加量。本发明通过酶和微生物及复合生物营养的方法将颗粒污泥中钙质溶入水体并使得水质中的钙离子不容易继续富集到颗粒污泥中,解决了污泥钙化,从而提升了含钙废水厌氧处理的效率。针对颗粒钙化污泥的微生物及酶和生物营养的筛选,解决了颗粒污泥钙化的技术问题,有效的提升了含钙污水处理过程中颗粒污泥的处理效率。
本发明涉及一种阳离子度可调,兼起凝聚与絮凝双重作用的微细颗粒用改性淀粉絮凝剂及合成方法。此絮凝剂以玉米、薯类及其它可溶性淀粉为基材,在硝酸铈铵/硝酸引发剂和乙二胺四乙酸四钠助剂的作用下,通过水溶液聚合,分别将甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵、二甲基二烯丙基氯化铵和丙烯酰胺接枝到淀粉分子链上,合成出一种阳离子度可调、双重作用型淀粉絮凝剂。本发明具有阳离子度可调,能同时发挥电性中和及絮凝架桥双重作用的优点,工艺简单、反应周期短、合成条件温和、接枝效率高,与常规药剂相比具有絮凝沉降速度快、上清液透光率高、可降解、价廉、无毒等特点,可广泛用于造纸、印染、煤炭浮选、石化等行业微细粒含量高的废水处理和污泥脱水。
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本发明公开了一种用于促进芬顿反应的光催化集成设备,该设备包括集成载体,所述集成载体上设有散热通风系统,所述集成载体内设有电气系统和光催化反应器集成化撬装模块,所述电气系统与所述光催化反应器集成化撬装模块连接,所述光催化反应器集成化撬装模块与总进出水管路系统连接。本发明作用于促进芬顿反应的光催化集成设备依据传统芬顿工艺,在工艺中和阶段之前增加回流阶段,利用光在短距离范围内的高效辐射作用以及特殊螺旋连续性水流态相结合实现高浓度难降解废水的处理,同时减少铁盐投加量,降低后端产泥量,解决了传统芬顿设备在运行过程中出现的铁盐消耗量大,污泥产生量大,抗冲击负荷差,反应过程急剧不稳定等问题。
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本发明涉及一种Y/SAPO‑11/无定形硅磷铝改性复合材料及其制备方法,该制备方法主要包括以下步骤,首先将氢氟酸、硼酸和磷酸的混合水溶液雾化,再对Y/SAPO‑11/无定形硅磷铝复合材料进行喷雾吸附;其次,将吸附润湿后的Y/SAPO‑11/无定形硅磷铝复合材料转移至自压釜中,在高温条件下利用酸性水溶液自压产生的水蒸汽进行化学改性,得到改性Y/SAPO‑11/无定形硅磷铝复合材料。该方法有效降低复合材料在酸处理过程中产生的酸性废水量,采用该改性Y/SAPO‑11/无定形硅磷铝复合材料制备的加氢裂化催化剂,可以多产化工原料,石脑油和尾油化工原料总收率达到88%以上。
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本发明公开了异养自养串联反硝化去除养殖海水中硝酸盐的方法及装置。该装置包括异养生物反硝化单元、自养生物反硝化单元和出水过滤单元;异养生物反硝化单元包括异养反硝化生物反应器;自养生物反硝化单元包括自养反硝化生物反应器;出水过滤单元包括固体过滤装置;将待处理的养殖废水依次通入异养生物反硝化生物反应器、自养生物反硝化生物反应器和固体过滤装置,即可实现所述养殖海水中硝酸盐的去除。本发明在保持进水高浓度溶氧的前提下,实现了循环养殖海水中硝酸盐的去除,严格控制了出水中亚硝酸的生成,降低了有机碳源的用量及硫酸根的生成量,节省了处理的成本。
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本发明涉及一种城市垃圾渗滤液膜出水浓缩液的处理组合工艺,处理工艺由混凝沉淀、光电氧化以及氧化吸附过滤单元构成。混凝沉淀单元去除生化出水中的大分子溶解性物质,采用聚合氯化铝、聚合氯化铁、硫酸铝和硫酸铁中的任一种或者两种及多种的复配,同时加入助凝剂聚丙烯酰胺,COD去除率在30%左右。光电氧化单元可以有效去除氨氮及总氮和部分难降解性有机物,经过光电单元处理后氨氮和总氮去除率可以达到99%,剩余COD浓度大约在1000-2000mg/L之间。最后氧化吸附单元去除剩余的有机组分和金属离子,氧化/吸附单元在专利(200910080596.x)已有详细描述。本组合工艺具有投资省,运行费用低,操作简单和运行灵活等特点,不仅适用于渗滤液的无害化处理,也可应用于高氨氮、高有机物负荷,水质波动大的含盐废水处理。
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本发明一种垃圾焚烧飞灰或窑灰水洗液蒸发制盐系统和方法属于高盐废水处理领域。其目的是为了提供一种操作简便、处理效果好、设备使用寿命长的垃圾焚烧飞灰或窑灰水洗液蒸发制盐系统和方法。本发明垃圾焚烧飞灰或窑灰水洗液蒸发制盐系统包括降膜蒸发单元、强制循环结晶单元和等梯度降温结晶单元;各单元内设有独立的冷凝水收集系统、不凝气处理系统、机械蒸汽再压缩系统;在强制循环结晶单元设有分离设备,使钾盐、钠盐进行分离,提高出盐品质;本发明的垃圾焚烧飞灰或窑灰水洗液蒸发制盐系统在对高含盐量的飞灰水洗液蒸发制盐的过程中,设备不易结痂、产出盐的品质佳、系统运行稳定。
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本发明实施例提供了一种微生物固定化方法,包括以下步骤:1)、将水滑石进行焙烧,获得焙烧水滑石;2)、将所述焙烧水滑石和海藻酸钠加入到水中,分散均匀,加热至60℃~100℃,然后静置冷却至30℃~50℃后,加入微生物,混合均匀,制成混合浆液;3)、将所述混合浆液逐滴加入到质量分数为1%~9%的氯化钙溶液中,静置2小时~24小时后,过滤,将过滤后的固体洗涤,得到固定化微生物菌剂。本发明实施例还提供了一种由上述方法制备的固定化微生物菌剂及该固定化微生物菌剂在处理含阴离子污染物的废水中的应用。本发明实施例提供的方法,解决了通常包埋法在微生物固定化过程中易产生粘连的问题,可以实现规模化设备生产。
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本发明属于高炉炼铁技术领域,具体公开了一种生物质水热炭进行高炉喷吹的方法,该方法解决了生物质资源在高炉喷吹工序最优利用方法的问题,同时该方法还可以用于废塑料、废橡胶及其它市政可燃固废水热处理制备水热炭高效应用于高炉喷吹方案的确定。该方法考虑了生物质水热炭化处理,以及生物质水热炭制粉、输送和喷吹对高炉冶炼关键工艺参数的影响,形成了一套生物质水热炭进行高炉喷吹的最佳利用方法。本发明针对不同生物质水热炭进行系统的分析,以高炉冶炼顺行为重要考核指标,实现高炉安全、高效地进行生物质水热炭喷吹,提升生物质资源的综合利用效率,降低炼铁生产CO2排放量。
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本发明属于化工领域,具体公开了一种脱硝催化剂及制备方法和应用,该制备方法包括:将无钒浸渍液与载体混合并进行高速剪切分散,分散后的混合料依次进行超声处理、喷雾干燥、焙烧得到所述脱硝催化剂;其中,所述无钒浸渍液含有锰的前驱体。本发明通过对活性组分和载体的剪切分散及超声浸渍,实现活性组分的深度负载,均匀分布、脱硝活性高且稳定性好;同时通过采用对料浆的喷雾干燥,代替常规的洗涤、过滤、蒸发和烘干,简化了制备工艺,大大降低制备过程产生大量废水导致的二次污染。
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一种分离聚乙烯低聚物的方法,向脱轻釜中加入聚乙烯低聚物并加热至110℃~140℃,通过脱轻釜底部的蒸汽分布器向低聚物中连续通入低压过热水蒸汽,进行水蒸汽蒸馏;水蒸汽与聚乙烯低聚物中的轻组分形成的混合蒸汽由脱轻釜顶部管线进入冷凝器中冷凝,凝液进入油水分离器进行分离,在油水分离器的上部得到轻质烷烃油,分离出的废水直接排入污水管线;待水蒸汽蒸馏结束后,停止通入低压过热水蒸汽,将脱轻釜内剩余物料通过釜底过料管线进入脱水釜,将物料加热至140℃~160℃,并将脱水釜的压力逐渐降至0.01MPa~0.02MPa,物料中少量的游离水气化进入真空系统,脱水结束后,脱水釜内剩余物料即为聚乙烯蜡。
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本发明涉及一种钒渣空白焙烧铵化提钒的方法,所述方法为:将钒渣加入沸腾炉进行空白焙烧;将空白焙烧得到的焙烧熟料与铵盐溶液以及调整剂混合后进行铵化反应,反应完成后进行浸出,固液分离后得到含钒溶液。本发明采用沸腾炉作为钒渣焙烧的设备,配合加入适量的调整剂,提高了传热效率,缩短了焙烧时间,降低了生产能耗,同时消除了含硅物相的不利影响,提高钒的铵化转化率,改善了固液分离性能。本发明消除了在高温焙烧的过程中不易发生粘结和烧结现象,使氧气与钒渣颗粒充分接触,大幅提高钒转化率,同时减少铵盐的用量,降低生产成本;可以实现铵盐介质的循环利用,整个工艺过程无废水排放,具有良好的应用前景。
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本专利公开了一种自由基稳定剂(FRS)的制备方法及其应用。该发明特征是过氧酸或其盐与酮类在水溶液里中性条件下产生的FRS,激活并稳定自由基发生电子转移反应,特别是对不饱和基团和酚型、非酚型苯环发生亲电取代反应。该自由基稳定剂对含氧自由基、含氮自由基、醌自由基和超氧化物歧化酶自由基等均达到理想效果。该自由基稳定剂适用于羟基自由基对高难度有机废水处理和过氧化氢(H2O2)、氧(O2)、臭氧(O3)等对纸浆、纤维等漂白。该自由基稳定剂制备方法具有成本低、无污染、为新世纪绿色化学稳定剂的特点。
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本发明涉及一种催化剂溶剂回收方法及含钛固体。包括以下步骤:(1)将含四氯化钛催化剂母液送入母液粗分塔,塔顶得粗溶剂,塔釜得第一塔釜物流;(2)粗溶剂进入烃溶剂精馏塔,塔顶得第一回收溶剂,塔釜得第二塔釜物流;(3)第一塔釜物流进入四氯化钛精馏塔,塔顶得四氯化钛产品,塔釜得第三塔釜物流;(4)将第二塔釜物流和第三塔釜物流混合,得到含四氯化钛浆液;(5)含四氯化钛浆液进入干馏釜蒸馏,塔顶得第二回收溶剂,塔釜得蒸馏残液;对所述含四氯化钛催化剂母液、所述含四氯化钛浆液和所述蒸馏残液中的至少一种进行固液分离处理。采用本发明的催化剂溶剂回收方法,可使催化剂生产过程中不产生废水,具有明显的环保和社会效益。
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本发明涉及铂族金属循环利用技术领域,提供了一种Fe‑PGMs合金电解回收铂族金属的方法,该方法以Fe‑PGMs合金为阳极,惰性电极为阴极;向经除氧的水中加入硫酸亚铁,加入稳定剂、表面活性剂、Fe2+络合剂和恒电导剂得到电解液;采用恒压电解得到富含PGMs阳极泥和阴极纯铁。本发明实现了PGMs与Fe基体绿色高效分离;不消耗酸、不产生酸性废水,解决了现有的Fe‑PGMs合金碎化酸解法环境负担重的技术难题;工艺简单,成本低,易于产业化。
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本发明提供了一种用于含汞固废及土壤处理的间接热解吸修复系统及方法。系统包括进料单元、热解吸单元、高温除尘单元、尾气处理单元、工艺水处理单元和出料单元;所述热解吸单元分别连接进料单元、高温除尘单元和出料单元,高温除尘单元连接尾气处理单元和出料单元,工艺水处理单元连接尾气处理单元。该系统处理能力大、汞及其化合物去除率高、便于运输和安装,并且此系统可灵活控制含汞物料热解吸温度及停留时间,充分利用系统余热及处理后达标水,高效经济的修复汞污染物料,同时最大限度的回收汞单质,实现废水达标回用、尾气达标排放的目的。
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本发明提供了一种去除水中碘酸根的生物炭材料及其制备方法,其以废弃的植物秸秆为原料,通过将其制成粉末,并在一定温度下进行碳化反应,然后将碳化粉末进行后处理,进而得到能够去除碘酸根的生物炭材料,且其去除效率达90%以上;本发明去除废水中的碘酸根效率高、成本低、材料来源广、环境友好、不产生二次污染、制备方法简单,实现了废弃物的资源化,具有良好的社会效益和经济效益;本发明还提供一种用于制备上述生物碳材料的碳化设备,所述设备简单,使用方便,成本低,有利于推广。
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本发明涉及零排放配制氧化剂盐水溶液的装置和方法。具体地,本发明装置包括制备罐、粗滤罐、精滤器、水罐、废水集中沉淀池、回收水过滤器和回收水罐,所述回收水过滤器中滤网的下部空间通过管道可将回收水过滤器中经过滤的回收水注入到该回收水罐中,并且该回收水罐可将其中的回收水通过管道注入到制备罐中。本发明还涉及使用该装置配制氧化剂盐水溶液的方法。本发明装置和方法具有如说明书所述优点。
本发明属于功能材料技术领域,特别涉及表面具有水下亲油性质的油水分离锥形针阵列的膜及其制备方法和用途。本发明以高密度聚乙烯薄片作为基底,使用经砂纸打磨得到的表面具有山脊状粗糙结构的锥形不锈钢针在其表面进行阵列化打孔,再由聚二甲基硅氧烷赋形,从而在聚二甲基硅氧烷膜的表面构筑有材质为聚二甲基硅氧烷的具有油水分离作用的锥形针阵列,锥形针阵列中的每一根锥形针的表面具有宽度为亚微米尺度及纳米尺度的沿锥形针的轴向方向的山脊状粗糙结构,且相邻的锥形针之间的间距为微米尺度,由此得到可连续进行含油废水的油水分离的本发明的表面具有水下亲油性质的油水分离锥形针阵列的膜。
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本发明涉及一种精制长链二元羧酸的方法,先通过加入碱性pH调节剂以及加热方式,以促进胞内长链二元羧酸溶解;降温并过滤获得发酵水相清液;加入酸性pH调节剂,使其中长链二元羧酸析出,获得粗酸;将粗酸按比例加入低碳醇溶剂中,过滤脱除固形物;再加大量水,使长链二元羧酸在水相体系中析出,过滤收集析出物,干燥得到精制产品;析出的过滤清液进行常压精馏,收集馏分和釜底液回用。本发明在常温条件下,实现了长链二元羧酸在有机相中蛋白类大分子的脱除,以及水相中二元羧酸析出的精制方案,过程简单、无废水产生,更易于大规模生产应用。
本发明涉及利用磁性纳米粒子底物固定化催化合成糖苷化合物的方法,属于生物技术领域。用固定化酚类替代传统的游离底物在最佳反应条件下进行催化反应生产目的产物,固定化底物利用率可达80‑99%,目的产物产量为10‑200g/L,在现有研究基础上将产量提高2至3倍。它包括磁性纳米粒子的选择和制备,反应条件优化,产物分离纯化和固定化载体的回收及循环使用等工艺步骤。采用本发明可有效提高底物酚类物质的添加量,消除底物对生物催化剂的毒害作用,简化后续产物分离纯化工艺,以及减少生产过程中有毒废水的排放;具有产量高、生产工艺简单、催化剂使用寿命长、环境友好等优点,大大降低了目的产物生产成本,为大规模低成本生产糖苷化合物奠定了基础。
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本发明提供了一种向溶液中注入H+的方法及H+注入装置和用途,所述方法为向溶液中注入H+,同时不引入阴离子;具体包括以下步骤:酸溶液与待处理水溶液间隔并流,且酸溶液与待处理水溶液间设置离子交换膜,在外加电场作用下,酸溶液中的H+穿过离子交换膜进入待处理水溶液中与待处理水溶液中的碱度反应,酸溶液中的酸根离子被离子交换膜拦截,最终降低待处理水溶液中的碱度。本发明所述方法,可有效降低水中碱度,减少设备、管道和膜等的结垢腐蚀,降低废水零排放过程中后续脱盐单元的运行负荷,降低设备维护运行费用,可在水处理领域广泛应用推广。
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本发明特别涉及一种铝型材加工厂铝泥制备的片状氢氧化铝的制备方法,属于氢氧化铝制备技术领域,方法包括:将铝型材加工厂铝泥滤饼溶解于循环铝酸钠溶液,得到粗铝酸钠溶液;将粗铝酸钠溶液进行过滤,得到精制铝酸钠溶液;将精制铝酸钠溶液和铝型材加工厂铝泥滤饼进行混合,得到铝泥浆液;将结晶导向剂和铝泥浆液混合,后进行结晶反应,得到氢氧化铝浆液;将氢氧化铝浆液进行过滤、洗涤,得到氢氧化铝滤饼、母液和洗液;将干燥分散剂和氢氧化铝滤饼进行混捏,后进行烘干,得到片状氢氧化铝;采用简化的低温拜耳法循环工艺处理铝泥,不仅可以生产出片状氢氧化铝微粉,而且工艺过程简单、产品杂质含量低,无废水和固体废弃物排放。
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一种含钠介孔材料处理方法,其特征在于将含钠的介孔材料与水混合打浆、得到介孔材料的浆液,再与无机酸混合,在室温至100℃交换至少0.2小时,使得含钠的介孔材料中氧化钠的含量不高于0.2%重量,其中,含钠的介孔材料与水的重量比例为1∶5~30,含钠的介孔材料与无机酸的重量比例为1∶0.03~0.3。该处理方法可有效降低生产成本,提高生产效率,减少氨氮废水的排放,经处理后的介孔材料,具有更好的轻油微反活性。
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一种陶瓷膜及其制备方法和应用,属于废水净化技术领域。陶瓷膜的制备方法包括:陶瓷膜支撑体制备、涂膜液制备、涂膜、烧结成型。本发明通过在陶瓷膜支撑体制备过程中,采用特定组分润滑剂及选择特定比例,改善陶瓷膜最终的力学性能、孔径均匀度,并通过使用取硅微粉5‑15重量份、石墨12‑18重量份、硅酸钙9‑16重量份进行混合,然后使用微波处理器对混合材料进行处理,从而提高陶瓷膜的通量、耐磨性,此外在涂膜液制备过程中采用焦磷酸四钠、六偏磷酸钠对粉体进行处理,从而提高陶瓷膜自清洁、抗菌性。
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本发明涉及一种聚硅硫酸铁铝净水剂生产方法。本发明以钢铁企业的钢渣和电厂粉煤灰为主要原料,添加占钢渣和粉煤灰总质量0~10%的天然石英以增加硅的含量。用硫酸溶解钢渣和粉煤灰制得Al、Fe的盐溶液,过滤后得到滤液和滤渣;调节PH值,使溶液中的铝盐充分溶解,成为Al3+后,加入H2O2氧化亚铁成为高铁后,得到Fe3+的前驱液;所得滤渣用NaOH溶液碱溶后,得到Na2SiO3前驱液;将两前驱液加入H3PO4作为稳定剂,通过聚合反应制备聚硅硫酸铁铝。本发明使钢渣和粉煤灰实现了资源化利用,所制备的聚硅硫酸铁铝净水剂具有制备成本低廉、产品净水效果好的特点,能广泛用于净化钢铁、焦化、造纸、印染等行业重污染的生产废水以及生活污水处理中。
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本发明公开了一种表面疏水亲油的油水分离管及其制备方法和应用,所述油水分离管包括金属网基底,构筑在金属网基底上的材质为环氧树脂的锥形阵列及包覆于锥形阵列表面的含铜纳米棒,所述锥形阵列的锥高度为微米至毫米尺度,相邻锥之间的间距为微米至毫米尺度,所述油水分离管的表面是疏水的。本发明的表面疏水亲油的油水分离管材料不含有毒有害物质,对环境友好,易清洗,可重复利用,稳定性好。在进行含表面活性剂的含油废水的乳液分离时,具有对表面活性剂包覆的微米级油滴的乳液分离效果好、分离速度快、油水分离效率高、能连续分离,且成本低、耗能小、无需添加其他化学试剂等优势。
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本发明公开了固定氨氧化细菌的煤矸石颗粒。煤矸石颗粒清洗后经CuCl2、硫代乙酸钾、PbCl2、FeCl3制备的混合液改性后得到物质B;物质经B经CoCl2、CeCl3、NaOH、NaCl、SrCl2制备的混合液改性后得到物质C;物质经C经2‑吡咯甲醛、乙醛酸制备的混合液改性后得到物质D;在物质D上固定氨氧化细菌后得到的物质即为固定氨氧化细菌的煤矸石颗粒。本发明的有益效果是,制得的固定氨氧化细菌的煤矸石颗粒具有菌株活性高、能高效降解废水中氨氮的功能。
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本发明提供了一种淀粉水解液脱盐浓水的处理方法,所述方法包括以下步骤:将淀粉水解液脱盐后产生的浓水进行精密过滤;将精密过滤后的出水进行反渗透处理,得到反渗透淡水和反渗透浓水,所述反渗透淡水返回作为脱盐过程的循环浓水。本发明通过将淀粉水解液脱盐浓水采用精密过滤‑反渗透的组合工艺进行处理,可有效脱除其中的无机盐以及有机物等,脱盐率可以达到97%以上,得到的反渗透淡水可以循环使用,减少废水排放量;同时可以有效解决电膜脱盐过程中的膜污染及微生物污染的问题,延长电膜脱盐单元的膜清洗周期。
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本发明提供了一种脱硫浆液净化回收利用系统,属于废气处理技术领域,包括脱硫吸收塔、浆液抽出泵和浆液分离装置;脱硫吸收塔的侧壁设有烟气进口,脱硫吸收塔的顶部设有烟气出口,脱硫吸收塔的内底面设有浆液池,脱硫吸收塔的内部设有浆液喷淋装置,浆液喷淋装置位于烟气进口与烟气出口之间,浆液喷淋装置与浆液池通过管道连通且管道上设有浆液循环泵;浆液喷淋装置与烟气出口之间设有除雾器,除雾器的上方和/或下方设有第一除雾器冲洗装置;浆液池与第一除雾器冲洗装置之间通过管道连通且管道上设有浆液抽出泵,浆液分离装置设置于浆液抽出泵的进液端或出液端。其可以提高脱硫系统废水回收利用率,减少新水补充量。
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