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本发明涉及一种锡锑嵌入式二氧化铅电催化膜电极的制备方法,该制备方法以微孔钛板为基体,采用阳极氧化法制备金红石型二氧化亚太纳米管,再通过高温还原法在氢气和氮气氛围下制备亚氧化钛纳米管,接着将锡盐、锑盐按照一定的比例配置溶液作为前驱体,经真空诱导嵌入亚氧化钛纳米管后高温分解形成嵌入锡锑的亚氧化钛纳米管,最后采用流动电沉积技术,负载二氧化铅催化层。工艺简单、可操作性强,制得的电极具有比表面积大、导电性好和稳定性强的优点。微孔结构使电极又具备高的传质效率,制备的活性层表面致密、无裂缝,附着力强且不易脱落,特别适合用于电化学氧化技术处理废水领域。
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本发明涉及无纺布生产领域,具体涉及木浆复合水刺无纺布的制备方法,以及根据本发明的制备方法得到木浆复合水刺无纺布。本发明包括如下步骤:将纳米生态染料,采用微波振荡分散配制成着色母液,木浆复合水刺无纺布置于制备好的母液中进行浸轧;将浸轧后的木浆复合水刺无纺布进行干燥处理和回潮处理,制得含纳米生态色元素的有色木浆复合水刺无纺布成品。本发明的方法所制得的木浆复合水剌无纺布具有色牢度优良、耐干湿磨和耐溶剂性的优点,具有良好的耐光性,而且其着色工艺过程中,纳米生态染料能与木纤维分子良好结合,不需再水洗,不会产生废水排放,能耗低和环保。
1104
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本发明属于氯化法钛白粉生产技术领域,公开了一种提高浓密池沉降速度的方法,包括以下步骤:(1)在搅拌条件下,将电石泥浆料加入氯化废酸中,控制溶液的pH值为8.5‑10,得到中和液;(2)在中和液中加入氧化剂,控制中和液中的Fe(OH)3与Fe(OH)2的摩尔比为0.5‑1∶1。该方法可提高浓密池沉降速度,而且也不影响氯化钙废水的水质。
1175
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本发明涉及一种用于催化降解抗生素的有机‑金属骨架催化剂及其制备方法,所述有机‑金属骨架催化剂制备方法包括以下步骤:(1)将二水合氯化铜的乙二醇溶液和对苯二甲酸的N,N‑二甲基甲酰胺溶液混合,搅拌1‑2小时后,晶化,得到反应生产的沉淀物;(2)将沉淀物洗涤后干燥,即得所述有机‑金属骨架催化剂。本发明用于催化降解抗生素的有机‑金属骨架催化剂及其制备方法,通过利用有机‑金属骨架催化剂对有机污染物进行光催化降解,即可实现对有机污染物的有效去除,具有操作方便、成本低、处理工艺简单,而且去除效果好、重复利用率高的优点,能够实现对有机污染物的有效快速降解,尤其在抗生素废水的实际处理中具有很好的应用前景。
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本发明涉及一种电化学循环水处理系统及其工艺,包括ECDT淡水处理单元、水池、前置过滤器、管阀系统、电源系统、检测仪表、电器控制系统,所述水池中存储的水是经过预处理后形成原水,原水由原水池流出后通过管阀系统流向ECDT淡水处理单元,所述ECDT淡水处理单元经加电吸附处理后将原水净化流向净水池,所述ECDT淡水处理单元两端还连接有中水池,当ECDT淡水处理单元需要冲洗时,先用中水池水冲洗,冲洗的水通入废水管道,再通入原水对ECDT模组进行冲洗,冲洗后的水进入中水池用于下个再生周期的重复利用。本发明不仅可以将引发水垢的离子去除,且循环水中所有带电粒子均可去除,如引起结垢的钙离子、碳酸根、重碳酸根,对系统有腐蚀作用的氯化物、硫酸盐。
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本发明涉及一种以土壤为接种体系的纯膜MBBR启动方法,包括:向纯膜MBBR反应器内进行土壤的接种步骤、填料挂膜步骤、生物膜的驯化步骤和工艺参数优化步骤。本发明与菌群结构单一的微生物菌剂相比,土壤具有更高的菌群多样性与物种丰富度,能够适应多种成分复杂的有机废水;与传统活性污泥相比,土壤中具有一些独特的功能微生物,如氨氧化古菌等,可以提高低温条件下氨氮的去除效能。
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本发明公开了一种磁性碳修饰的镁铁水滑石复合材料及其制备方法和应用,该复合材料包括镁铁水滑石和负载在其上的磁性碳,其中磁性碳包括碳纳米颗粒和负载在其上的Fe3O4纳米颗粒。其制备方法包括磁性碳及其混合液的制备;利用Fe(NO3)3·9H2O溶液、Mg(NO3)2·6H2O溶液和磁性碳混合液制备磁性碳修饰的镁铁水滑石复合材料。本发明复合材料具有环境友好、吸附性能好、稳定性好、易制备等优点,其制备方法具有反应条件容易控制、操作方法简单、成本低廉、耗能少、耗时短等优点。本发明复合材料可用于处理重金属废水,具有去除率高、去除速率快、操作方便、成本低廉、无二次污染等优点,有着很好的使用价值和应用前景。
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本发明涉及一种脂肪双烷基仲胺和甲醛制备N‑甲基双烷基叔胺的方法,属于有机化工中化合物的合成方法领域,所述的制备方法如下:将脂肪双烷基仲胺和甲醛在100‑170℃下在催化剂作用下进行氢化反应,压力在0.2‑0.5mpa;其中脂肪双烷基仲胺和甲醛的摩尔比为1.0‑1.5;在反应过程中脱去甲醛溶液所带和反应生成的水,反应完成后,直接过滤,可得到成品。本发明反应由于不加酸类催化剂,反应完成后不需要加碱中和,不需要水洗,不需要干燥,可降低废水排水量,简化流程。
1085
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本发明涉及一种环氧棕榈油复合生物增塑剂的制备方法,其原料由固有组分(10%‑50%)棕榈油和可变组分(50%‑90%)脂肪酸甲酯、大豆油中的其中一种或两种组分组成,以双氧水作为给氧体,甲酸作为载氧体,不加任何催化剂经环氧化反应制备一种环氧棕榈油复合生物增塑剂。本发明的环氧棕榈油复合生物增塑剂具有无毒环保、环氧值高的技术效果,同时原料有棕榈油和大豆油,棕榈油和脂肪酸甲酯,棕榈油、脂肪酸甲酯和大豆油三种组合方式,选择方式灵活多变,成本调节性大,且反应过程不使用任何催化剂,废水酸值低,更容易处理,简化生产步骤,实现了清洁生产。
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本发明涉及一种间羟基苯甲酸合成间苯二酚的方法,利用一步合成反应,通过将原料间羟基苯甲酸、溶剂按摩尔比1‑8:10‑30加入高压反应釜中进行溶解,加入催化剂进行催化,催化剂为丙酮酸乙酯和菊粉酶的混合物,经萃取、蒸馏步骤得间苯二酚;本反应减少了传统工艺生产过程中的酸碱污染以及减少了大量有机溶剂的使用,属于环境友好型化学反应;后处理产生废水少,减少了环境污染。
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本发明公布了一种污水综合回收利用的工艺,包括有机肥料制备和胶羽处理;所述有机肥料制备,包括以下具体步骤:(1)使用固液分离机将废水进行固液分离,得到滤液和滤渣;(2)向滤渣中加入石灰粉,一段时间后,将农作物废弃物、动物下脚料和EM发酵剂按照质量比为2-5:1:1-4加入,再混合搅拌均匀后堆肥发酵,待发酵完成得到发酵基料后添加蚯蚓粪便搅拌均匀,最后再经造粒后得到有机肥料,滤液待用。本发明具有能够有效的变废为宝,还能将污水进行不同的处理,得到的物质有针对性的利用于农业种植、农业养殖上,再将农业种植与农业养殖中产生的废弃物循环利用,为农业污水的处理提供了一条新的途径,生产成本低廉,绿色环保。
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本发明公开了一种颗粒初级烘干装置,包括箱体,其特征在于:所述箱体顶部设有进风管和出风管;所述箱体侧面上方设有料斗,所述料斗下方设有多组循环加热管;所述箱体另一侧下方设有出料口,所述出料口下方设有料筒;所述箱体正面上设有控制面板和显示器;所述料斗与箱体之间通过输送管连接,所述输送管顶端连接料斗,底端连接箱体;所述输送管呈向箱体内侧倾斜状;所述出料口呈向箱体外侧倾斜状;所述箱体内部设有震颤托盘,所述震颤托盘下方设有多个振动装置,所述震动装置连接箱体内壁。本发明可利用药品加工过程中产生的高温废气或废水,通过除湿或过滤等方式,重新利用其热量,用于本发明中,进行药物颗粒干燥。
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一种具有缓释作用的阿维菌素培养基及其制备方法,属于生物发酵领域,培养基主要由酵母粉、小麦粉、黄豆饼粉、脱酚棉籽蛋白粉、硫酸铵、碳酸钙、二水氯化钴和缓释成分构成,营养成分配比合理、能够被合理充分的利用、满足菌种生长繁殖的需求。其中,缓释成分由聚乙二醇、丙酸钠和二氧化硅构成,缓释成分使发酵液保持合适浓度,促进目标产物的生成和代谢产物从胞内向胞外释放,提高目标产物产量。本发明的培养基产品能有效提高阿维菌素发酵效价,且发酵废液中剩余营养成分含量少,节约了原料,废水处理成本也得以降低。
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本发明公开了一种煤焦油中酚类化合物及含氮化合物的分离方法,解决了煤焦油通常仅进行酚类化合物的分离的问题,技术方案包括将络合分离剂加入煤焦油中进行络合反应后再通过蒸发、反萃的方式快速分离出含氮化合物和酚类化合物以及可再生的分离剂和溶剂。本发明工艺简单、对环境友好、不产生含酚废水、能实现快速同步脱除酚类化合和含氮化合物、除脱效果好。
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本发明公开了一种氮化碳/二氧化钛纳米管的复合电极的制备方法,包括:采用阳极氧化法制备二氧化钛纳米管电极;将三聚氰胺的粉末升温到500~700℃,煅烧1~3h,冷却后经研磨得到氮化碳颗粒;在保护气体的氛围下,升温至550~750℃,采用保护气体将氮化碳颗粒吹落负载到二氧化钛纳米管电极上,在550~750℃煅烧保持20~60min,得到氮化碳/二氧化钛纳米管的复合电极。得到的氮化碳/二氧化钛纳米管的复合电极具有可见光响应性能,可应用到废水处理装置中,g-C3N4在TiO2-NTs电极上形成的薄膜不容易脱落,稳定性好。该制备方法步骤简洁,易操作,成本低。
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本发明提供一种去除蒸汽中COD、氨氮的处理系统,包括酸洗气系统和碱洗气系统;酸洗气系统包括酸洗气塔、酸喷淋系统、连通酸洗气塔与酸喷淋系统的酸塔循环泵、第一pH系统、自动补酸系统、酸除雾器和酸塔浆液泵,酸喷淋系统底部出口与酸洗气塔入口连通;碱洗气系统包括碱洗气塔、碱喷淋系统、连通碱洗气塔与碱喷淋系统的碱塔循环泵、第二pH系统、自动补碱系统、碱除雾器和碱塔浆液泵,碱喷淋系统底部出口与碱洗气塔入口连通;酸洗气塔顶部的蒸汽出口通过蒸汽管道与碱喷淋系统的蒸汽入口连通。该系统占地小、能耗低、处理量大,能有效处理中高COD、高氨氮废水。
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本发明公开了一种污酸中去除氟、氯离子的处理方法,包括:浓缩、吹脱、硫化、碱液淋洗工序,污酸收集后,在浓缩塔内进行浓缩,污酸液快速被加热至100~120℃,污酸液在浓缩塔内多次循环浓缩至硫酸质量百分比含量不小于50%;浓缩得到的浓缩液加热至150~200℃,所含的氯、氟离子形成氯化氢和氟化氢,挥发至蒸汽中,所含的硫酸不易挥发,形成浓酸溶液;处理后得到的浓酸溶液中加入硫化剂,浓酸内含的杂质形成难溶的硫化物沉淀,过滤后得到再生酸和硫化物。本发明可利用余热加热空气,并且能从硫酸废液中分离出各种杂质,不产生任何废水,处理后的再生酸可循环利用,具有工艺简单,分离效率高,成本较低等优点。
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本发明公开了一种改良型絮凝剂,由以下质量份数的物质组成:秸秆粉末8‑12份、三乙胺15‑20份、淀粉13‑16份、竹炭粉末6‑15份、酒精5‑10份、过硫酸铵8‑12份、碳酸钙8‑12份、柠檬酸钠8‑12份、乙二胺3‑10份、聚丙烯酰胺15‑25份、氧化钠20‑35份、四氯化钛30‑45份、聚乙烯吡咯烷酮30‑35份、聚二甲基二烯丙基氯化铵15‑25份、硅酸钠15‑20份、石灰粉8‑12份、粉煤灰9‑15份、去离子水30‑50份;本发明的絮凝剂具有处理效果好、处理速度明显提高、废水处理成本低等优势,从而提高水资源的利用率。
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本发明涉及一种能同时结合重金属盐阳离子和阴离子的萃取树脂的制备方法,特别涉及一种可循环使用的由硅胶负载Salen-类席夫碱或其还原衍生物构成的固体配位萃取剂的制备方法及其对二价金属盐的阳离子和阴离子的协同配位吸附。本发明制备的萃取剂具有两性离子特性,可同时萃取结合重金属盐的阳离子和阴离子,通过调节pH实现萃取剂的再生和循环使用。本发明的方法克服了现有离子交换树脂仅能萃取阳离子或阴离子的缺陷;由于阳、阴离子配位萃取的协同效应,有效提高了萃取剂对离子的吸附量;通过将席夫碱配体还原提高了萃取剂对酸碱的稳定性和使用范围。该发明可应用于废水处理、重金属盐污染物资源化利用等领域。
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本发明涉及一种包含二氧化硅的固体吸附剂组合物的制备方法。本发明所述的壳聚糖-Ti02吸附剂的制备方法,将壳聚糖溶于稀乙酸中,加入去离子水,室温下超声至全部溶解,再加入二氧化钛,超声分散10分钟;加入0.2mL环氧氯丙烷,交联反应3-4h。将交联完毕的壳聚糖混合溶液逐滴注入碱性溶液中固化成球,用去离子水将微球表面冲洗至中性,烘箱60℃下烘干,本发明制备了新型的壳聚糖-二氧化钛吸附剂来处理含银离子废水。实验发现,壳聚糖-二氧化钛吸附剂对银离子有较好的吸附容量,在初始浓度为1000mg/L时吸附容量为100.3ms/g,且吸附了银离子的吸附剂对甲基橙有更好的降解效果。扫描电镜表明,壳聚糖-二氧化钛吸附剂紫外条件下吸附银以后表面会有纳米银的生成,能谱显示纳米银颗粒在一定条件下可以由壳聚糖-二氧化钛吸附剂表面自行脱落。
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本发明的一种丙烯酸丁酯连续生产新工艺,具体为:原料丁醇与丙烯酸按摩尔比1:1进入换热器预热后进入离子交换树脂固定床进行预反应,预反应物料继续通过高位再沸器加热后以气体形式进入酯化釜进行反应;反应产物经加热气化后以共沸物形式进入酯化塔进行分离,酯化塔的塔顶得到粗产品;与此同时,酯化釜的部分釜液采出至过滤器进行过滤,过滤后的大部分釜液回流入釜,小部分釜液进入薄膜蒸发器回收丙烯酸及酯,回收的丙烯酸及酯直接进入酯化塔底;薄膜蒸发器底部物料进入重组分分解器进行分解利用,分解后的物料直接回到酯化釜参与反应,余下少量重废物由重组分分解器底部排出。本工艺具有连续生产、废水少、反应加强、腐蚀低等优点。
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一种酸浸出法铝循环混凝污泥资源化处理方法,其特征在于该方法包括以下操作步骤:污泥脱水,使铝盐混凝污泥的含水率降至80%以下,并烘干焙烧;酸化处理,加入水混和酸,使污泥泥浆的pH值达到3,控制反应的温度为38℃,搅拌混合液中的污泥与酸,使其充分接触;分离净化,最后过滤、蒸发、结晶,得到具有絮凝效用的晶体铝盐。该酸浸出法铝循环混凝污泥资源化处理方法,使污泥中大部分水和铝转化为絮凝剂,再通过分离进一步去除杂质提纯,提高了对铝盐混凝剂的回收,大大降低了污泥处置费用,并且进一步降低了污泥污水中的COD、pH值、剩余有机物和色度,实现了资源化的目的,有利于后续的生化处理,减轻了废水排放对环境的危害。
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本发明涉及一种居民小区水循环处理系统,其主要处理设备是好氧生物滤池、电生物有机污水处理器和炭吸附罐,所述好氧生物滤池和所述电生物有机污水处理器直接设置斜板沉淀池,所述炭吸附罐连接于所述的电生物有机污水处理器,所述电生物有机污水处理器包括壳体,其壳体内设有构成水流通道的空间,所述构成水流通道的空间内设有生物填料,还设有若干对电极,所述电极的延伸方向与所述水流通道的延伸方向相互垂直。本发明采用合理的处理技术,既保证处理后的水有足够高的净化程度,又能保证成本相对不大,处理成本相对较低,主要用于居民小区废水处理设施后面对处理过的水进行深度处理,以便循环用于小区生活用水。
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一种去除水体中难降解污染物的材料的制作方法,取一定量的铁,浸泡于硝酸银水溶液中,保持水溶液的不断流动,完成铁表面镀银,按照质量平衡计算,铁表面的镀银量为总铁质量的0.1~2%;所述的铁,包括铁刨花、铁屑、铁粉;所述的硝酸银水溶液的质量浓度为0.1%~1%;所制得材料的使用方法,可将该材料填充到催化铁反应器或者催化铁反应池中,后将含有难降解污染物的水体通入反应器或者反应池中,进行水力循环,根据受污染水体的性质,控制停留时间及废水PH值,反应在常温常压条件下进行。所使用的主要材料价廉易得,而且对环境无害,所制得材料去除污染物的能力强,用于去除水体中难降解污染物时运行成本费用低,便于推广。
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本发明公开了一种压铸用粉状脱模剂,由粒径N≤10ΜM的组分A和组分B构成,其中,组分B为聚乙烯、聚丙烯、聚乙烯蜡、微粉蜡、环氧树脂、硅树脂、酚醛树脂或聚苯乙烯中的一种或几种,其重量百分比为10-20%,组分A为滑石、石墨、氧化铝、二硫化钼、氮化铝、氮化硼或硅酸铝中的一种或几种。本发明的脱模剂由于具有粉状或颗粒状的形态,化学稳定性好,即使加热也难以发生反应。另外,使用后不会污染水质,无废水排放及处理问题,不会造成环境污染,也减少能源的消耗。总之,利用本发明脱模剂可以解决传统的脱模剂存在的一些问题,本发明提高了铸件的质量,延长了模具的寿命,减少了环境的污染。
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本发明提供一种从含碲碱浸渣中提取碲的方法,包括S1在含碲碱浸渣中加水浆化,得浆液;S2在所述S1所得浆液中加入硫化钠,通氧进行氧压浸出反应,得到浸出液;S3向所述S2的浸出液中加入还原剂还原,得到碲粉;S4对所述S3的碲粉进行熔铸。碲的回收率到达98%以上,碲的纯度达到99.9%,且流程短,效率高,产生废水较少具有环保效果好等优点。
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本发明提供了一种酸性矿坑/矿井水回用至煤化工的联合节水方法,属于煤化工技术领域。本发明将矿坑/矿井产生的酸性废水经过除锰除铁后进入原水调节池,同时,煤化工企业的生产污水经过脱酚脱氨、气浮除油、厌氧好氧及深度处理后进入原水调节池与矿坑/矿井水混合,依次通过絮凝沉淀‑过滤‑超滤后进反渗透装置、海水淡化膜反渗透、除硅、催化氧化及MVR将其浓缩成接近饱和的卤水;浓缩过程产水与部分矿坑/矿井水混合调节煤气化用水水质,高浓卤水依次通过硫酸钠结晶、纳滤分盐、氯化钠结晶,做到矿井/矿坑污水零排放的同时,为煤化工生产提供水源,实现区域煤炭开采及煤化工水资源大循环、零排放,并最大限度减少固体废物外排。
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本发明公开了一种以废轮胎制备再生胶的方法,属于再生胶合成领域。本发明利用自制培养基筛选培养煤矿坑污水中微生物,再将微生物菌丝悬浮液浇灌预处理后的轮胎表面,以培养得到的黑色菌落为发酵菌种,处理冰冻粉碎后的轮胎粉末,使其充分脱硫,再用二硫化苯和丁硫醇为硫化剂,先浸泡溶胀后,再加热硫化得到再生胶。本发明制备过程中轮胎中硫化物被微生物富集吸收,不会产生含硫废气,且不会产生含石油类和挥发酚等有害物质的废水,不会对环境产生污染。
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适应于水泥窑烟气中二氧化碳连续捕集及发电的装置,主要包括尾排风机、电动三通风阀、烟囱、烟气氧化净化器、膜分离装置、冷却器、烟气压缩机、CO2循环捕集塔、余热蓄能装置、脱水干燥器、CO2冷却器、CO2压缩机、液化CO2储罐、CO2高压泵、CO2蓄能装置、稳流器、涡轮机、发电机和回热器。本发明可实现水泥生产对外界零电耗的需求,利于水泥企业实现“四零一负”的循环经济目标;可大幅减少水泥生产过程中对环境造成的废气、废水、废热和粉尘污染,有效实现水泥生产的有效减排和低碳生产。
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本发明涉及一种高碳酸盐矿井水零排放处理方法及系统,该系统包括,脱碳单元,用于将高碳酸盐矿井水中的碳酸氢根转化为碳酸根,并脱除矿井水中溶解的CO2;蒸发浓缩单元,用于蒸发浓缩脱碳后的矿井水得到含有氯化钠质量浓度为9~11.8%,碳酸钠质量浓度为18~20.5%的蒸发浓缩液;冷却结晶单元,用于将蒸发浓缩液冷却结晶并离心分离得到十水碳酸钠和冷冻母液;蒸发结晶单元,用于将冷冻母液蒸发浓缩并离心分离得到氯化钠和蒸发母液;干燥单元,用于干燥蒸发结晶单元排出的蒸发母液得到杂盐。本发明可以低成本、高效率地实现高碳酸盐矿井水中碳酸钠与氯化钠的回收利用,减轻企业的环保压力,降低高盐矿井水的处理成本,实现废水资源综合利用。
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