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本发明提供一种泵(100),用于这样的应用,其中废水或其他液体中存在固体(130)其需要被切割和减小尺寸以使固体(130)可以从泵(100)进入口(105)行至排出口(106)。泵(100)具有泵壳(104),泵壳(104)内具有进入口(105)和排出口(106)。驱动装置(170)转动轴向延伸穿过泵壳(104)并伸至叶轮(109)和刀杆(102)的驱动轴(113)。泵(100)还被构造为具有邻近刀杆(102)和进入口(105)的径向刀圈总成(101),以提供在转动的刀杆(102)与保持固定的径向刀圈总成(101)相向滑动之间的碎化切割作用(140),例如,刀杆(102)的边缘(118)上的切割刀片(160)转动经过径向刀圈总成(103)的内表面(121)。泵(100)还具有轴向刀圈总成(103),其具有一个或多个刀片(124),其形成开口(126),开口(126)适于形成固体(155)从进入口(105)到排出口(106)之间的通路,以提供通过刀杆(102)上表面(116)的转动而滑动经过轴向刀圈总成(103)的刀片(124)的轴向切割表面(153)而实现的剪切切割作用(150)。碎化和剪切泵(100)可以被构造为在径向刀圈总成(101)的内表面布置多个狭槽(128)以保持编织纤维材料,从而进行碎化切割作用(140)。泵(100)特征还在于改善的最优化流动、改善切割和减小编织纤维材料形式的固体,提高切割刀外壳(107)的可调节性以提高精确度并改善磨耗调节。
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本发明提供了一种利用含硫烟气生产浓硫酸的方法,其中,该方法包括如下步骤:(a)将含硫烟气与吸收剂接触,得到脱硫后的烟气和吸收液;(b)将所述吸收液导入双极膜电渗析装置进行电渗析,得到能够继续吸收SO2的第一渗析液和富集了H2SO3的第二渗析液;(c)将所述第二渗析液进行解吸,得到解吸液和含有SO2的解吸气;(d)将所述解吸气中的SO2氧化为SO3,将所述解吸液分流为第一解吸液和第二解吸液,用所述第一解吸液吸收转化得到的SO3以生成H2SO4;将所述第二解吸液回用至所述电渗析装置中富集H2SO3。本发明能够将烟气中的SO2充分地转化为浓硫酸,并能基本实现零废水排放,有效地回收吸收液。
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一种用于有毒有机化工废水处理的大颗粒黏土吸附剂,外形为球状,球径为2~4mm,组分包括黏土和渗透膜聚合物,黏土的含量为1~1.5质量份,渗透膜聚合物的含量为1~5质量份,构造为渗透膜聚合物形成的多孔渗透膜包裹着黏土与渗透膜聚合物形成的球状体,在球状体内部,黏土与渗透膜聚合物呈现胶联状态。制备上述大颗粒黏土吸附剂的工艺步骤为:配制渗透膜聚合物溶液;配制黏土与渗透膜聚合物的悬浊液;将所配制的黏土与渗透膜聚合物的悬浊液滴入常温的水中形成球状颗粒并在水中快速硬化,将硬化后的球状颗粒在水中继续浸泡,当渗透膜聚合物溶剂完全渗出即得到所述大颗粒黏土吸附剂。
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本发明属于光催化材料领域,公开了一种具有核壳结构的Fe3C纳米粒子及其制备方法和应用。所述具有核壳结构的Fe3C纳米粒子通过如下方法制备得到:将普鲁士蓝粉末在惰性气氛中加热至650~850℃煅烧1~5h,得到具有核壳结构的Fe3C纳米粒子。将具有核壳结构的Fe3C纳米粒子与g‑C3N4混合研磨,然后在惰性气氛中加热至150~450℃煅烧1~3h,得到复合材料。所得复合材料可应用于光催化产氢或光催化降解有机废水。本发明以普鲁士蓝作为原料,通过一步法煅烧合成Fe3C纳米粒子,制备方法简单高效。得到的Fe3C纳米粒子与g‑C3N4复合后可显著提高光催化产氢和光催化降解亚甲基蓝的效率。
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本发明涉及一种新型Keggin型多金属氧酸盐化合物,其化合物的分子式为:K6TiW11O39SnⅡ·7H2O,具有Keggin结构。本发明制备得到的多金属氧酸盐化合物,其制备方法简单,原料易得;多金属氧酸盐化合物作为光催化剂,可在可见光条件下对活性红24或活性红24类似结构的有机染料废水具有较好的脱色降解能力;在降解有机染料废水方面将有着广泛的应用前景。
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本发明提供一种超声化学处理甘蔗渣和聚苯乙烯共混人造纤维制品的制造方法。将甘蔗渣、聚苯乙烯粒料和石粉按按重量百分比为甘蔗渣30~40%,聚苯乙烯30~40%,石粉为20~40%的比例均匀混合,再将混合料热压成型得到人造纤维制品。所述的甘蔗渣经过漂白、脱除糖及其它小分子的超声化学处理,即将蔗渣在含有催化剂、氧化剂、反应介质pH调节剂、消晶介质控制剂的蔗渣处理液中进行超声处理,所述的聚苯乙烯粒料可为回收的聚苯乙烯发泡包装物料;所述的石粉为高岭土、重质或轻质碳酸钙、或石膏粉等材料。用本技术生产的甘蔗渣和聚苯乙烯纤维制品成本低,属环保产品,生产过程中无废渣、废水、废气排放,对环境无污染。
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本发明属于灭火剂技术领域,公开了一种可扑灭铝渣燃烧的灭火剂及其制备方法和应用。该灭火剂包括以下原料:硫酸盐、氯盐、矿物、硅胶、表面活性剂、硬脂酸盐。本发明中灭火剂的主要材料为硫酸盐、氯盐,为废旧锂电池正极材料再合成过程中产生的高盐废水分离得到的含硫酸盐、氯盐的固废,含硫酸盐、氯盐的固废作为灭火剂的材料,能有效的将废弃资源进行循环利用。废旧锂电池正极材料合成过程中产生的废水量大,盐含量较高,分离、蒸发得到含硫酸盐、氯盐的固废较多,因此可作为大量制备灭火剂的主材料。
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本发明提供一种两段电化学交联电渗析脱盐处理系统及其应用,基于本发明的处理系统来处理高盐废水,能有效改善现有技术中废水中有机物污染容易造成膜污染的问题,同时,实现酸碱的同步分离,利于提高出水水质,减少水处理工艺步骤。所述系统包括至少一个两段电化学交联电渗析脱盐处理单元,所述两段电化学交联电渗析脱盐处理单元包括相对设置的外侧阳极和外侧阴极,在所述外侧阳极和所述外侧阴极之间的区域,由所述外侧阳极至所述外侧阴极的方向依次设有第一双极膜、阳离子交换膜、内侧阴极、内侧阳极、阴离子交换膜、第二双极膜;所述内侧阴极和所述内侧阳极分别为网孔状阴极和网孔状阳极。
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本发明公开了一种水中提取非矿纳米碳酸钙工艺,包括:高硬含盐废水经预处理、过滤、冷却后进入I级沉钙罐中,I级沉钙罐中的液体进行体外循环;在I级沉钙过程中,离心泵a的入口加入Na2CO3,生成的物料经过离心泵a叶轮打散后再经过安装在泵出口的喷射器a进行二次混合和打散,反应形成纳米碳酸钙沉淀;在II级沉钙过程中,离心泵b的入口加入Na2CO3,生成的物料经过离心泵b叶轮打散后再经过安装在泵出口的喷射器b进行二次混合和打散,反应形成纳米碳酸钙沉淀;该工艺单元化,产品纯度高,以高盐高硬废水为原料,不消耗矿石资源,一方面降低水处理运行成本,另一方面节约矿石开采资源,有效降低了纳米碳酸钙的成本,弥补纳米碳酸钙的市场需求。
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本发明公开了一种生物脱氮反应器及其脱氮方法,在反应器中部设置泥水分离装置将反应器分为上部的生物反硝化脱氮反应区和下部的软化除硬区,反应器外部用管道连接循环泵和管道混合器形成一体化循环,软化除硬区形成的碳酸钙污泥收集后通过排泥口排出反应器外,上部脱氮反应区中生物载体上的反硝化微生物利用外加碳源,将废水中硝酸盐转化为氮气去除。本发明具有实现了废水中高浓度钙离子和高浓度硝酸盐的高效去除,提高了生物反硝化脱氮的处理负荷,且反应器占地面积小、药剂能耗低等优势。
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本发明公开了一种三层球壳结构生物复合材料的制备方法及其产品,目的在于解决二氧化钛易分散于水,将其用于水处理领域时,难以再回收利用,一旦排入自然环境中,会对环境造成二次污染的问题。该方法包括如下步骤:制备纳米四氧化三铁、制备NTG复合材料、微生物培养制备FMT复合材料。本发明不仅能够有效光催化降解废水中复杂的有机成分,而且能够对废水中的有机污染物进行高效吸附;同时,本发明在磁场的调控下,能够在指定区域进行光催化反应,并且能够有效的回收重复利用。同时,本发明所制备的这种生物复合材料FMT能悬浮于水面,具有磁性回收的特点,其具有廉价、绿色环保的特点,有望成为一种极有竞争优势的光催化剂。
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本发明涉及聚铁在苯酚污水处理中的应用,具体为在苯酚废水中投加一定量聚铁,利用生成的聚铁絮体对苯酚的吸附作用,使苯酚部分沉降,从而降低水中苯酚浓度。该方法仅需投加5‑1000 ppm聚铁,即可脱除水中20‑40%苯酚,作为苯酚废水的一种初步处理方法,具有投资小、成本低、操作简便、性价比高的优点。
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本发明涉及双金属氧化物/碳复合材料的制备及应用,属于复合材料制备和水处理技术领域。本发明将硝酸镁或硝酸锌和硝酸铝的混合盐溶液与氢氧化钠和碳酸钠的混合碱溶液逐滴加入到60℃加热的装有蒸馏水的烧杯中,控制pH值10左右,继续搅拌6~12?h,静置3~6?h,得到水滑石的悬浊液;将刚果红废水加入到水滑石的悬浊液,振荡3?h;然后干燥、粉碎,置于高温管式炉中,在氮气保护下500~800℃下加热2~4?h,得到双金属氧化物/碳复合材料;将其应用于水中铅、镉、铜离子的去除,效果良好。本发明制备的双金属氧化物/碳复合材料,制备工艺简单,条件易控,且吸附容量高,能有效去除水中的重金属离子,复合材料制备与吸附过程环境友好。
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本发明公开了一种AgI/Ag‑Ce‑2MI复合光催化剂及其制备和应用,(1)将2‑甲基咪唑溶液逐滴加入Ce3+溶液中,搅拌混匀得Ce‑2MI前驱体溶液;(2)将银氨溶液滴加至Ce‑2MI前驱体溶液中,得到Ag‑Ce‑2MI前驱体溶液;(3)将KI溶液滴加至Ag‑Ce‑2MI前驱体溶液,得到AgI/Ag‑Ce‑2MI前驱体溶液;(4)将得到的AgI/Ag‑Ce‑2MI前驱体溶液依次经静置、活化、洗涤和真空干燥后得AgI/Ag‑Ce‑2MI复合光催化剂。该催化剂具有很好的可见光响应,能实现对常见废水的高效处理,合成方法简单快捷,产率较高,并且催化剂具有良好的稳定性,可以进行多次循环利用。
本发明公开了纳米零价铁‑金属有机框架核壳材料NZVI@ZD的制备方法,该方法包括以下步骤:(1)称取铁盐与聚乙烯吡咯烷酮(PVP)溶解于体积分数为60%的乙醇溶液中,在氮气条件下持续机械搅拌,得到无氧混合液;称取硼氢化钠溶解于去离子水中,并将其逐滴地加入到上述无氧混合液中,整个过程保持氮气及机械搅拌条件,得到NZVI粗产物,用无水乙醇对NZVI粗产物进行洗涤,磁铁分离收集后真空干燥,得到NZVI;(2)称取钴盐溶解于甲醇中,完全溶解后,将NZVI分散于钴盐溶液中,得到NZVI/Co混合液;称取有机配体溶解于甲醇,随后加入到NZVI/Co混合液中,静置得到NZVI@ZIF‑67粗产物,用甲醇洗涤,磁铁分离收集后真空干燥,得到NZVI@ZIF‑67;(3)将NZVI@ZIF‑67材料在管式炉中,通氮气煅烧,得到NZVI@ZD。本发明的方法可有效对Cr(VI)进行同步吸附和还原,可应用于处理含Cr(VI)废水。
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本发明提供一种多功能的造纸碎浆系统,包括冲洗框,加料斗,喷洒导管结构,导水管,抽水泵,抽水管,水循环滤渣网架结构,储水箱,废纸旋转刮架结构,导料斗,废纸粉碎箱,顶部安装板,传动轴,粉碎叶,漂白粉定量添加储存罐结构,成品料箱和纵向支架,所述的加料斗螺栓安装在冲洗框的左侧上部。本发明喷水头、喷水管和一级调节阀的设置,有利于方便对冲洗框内的废纸起到加湿作用;导水斗、出水筒和储水箱的设置,有利于方便将冲洗框内的废水循环到储水箱内,进而能够对废水起到回收循环使用作用;刻度线和二级调节阀的设置,有利于方便对漂白粉储存罐内的漂白粉进行定量检测,进而方便向废纸粉碎箱内进行添加漂白粉。
本发明公开了一种同时制备用于重金属吸附的生物吸附剂和絮凝剂的方法及其产品,属于废水处理技术。通过硫酸铝对铁氧化细菌进行驯化,获得目的菌株,然后在对其进行扩大培养和离心收集后,获得大量菌体。将菌体投加于硫酸亚铁和硫酸铝体系中,基于细菌的亚铁氧化作用和生物模板作用,合成纳米线级的铁基重金属吸附剂和聚硅硫酸铁铝絮凝剂。该细菌共同制备方法工艺简单,绿色,低耗,原料利用效率高,适用于对各类各种废水进行吸附和絮凝处理。
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本发明属于生物环保技术领域,公开了一种用于处理电缆沟冲灰水的生物制剂其包括将氧化亚铁硫杆菌,氧化硫硫杆菌,铜绿假单胞菌以及鞘氨醇单孢菌、斜生栅藻培养与特定载体混合制备生物制剂,其制备的生物制剂能够有效治理冲灰水废水。
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本发明涉及一种后置脱氮生物滤池系统,包括进水流量计井、进水配水槽、滤池主体、管廊、出水池、反冲洗废水池、反冲洗泵房、鼓风机房、碳源投加系统和配电间,进水流量计井连通滤池主体的出水口,管廊连通滤池主体的进水,反冲洗废水池通过滤池主体底部铺设的反冲洗管路连通滤池主体的底部,鼓风机房通过进气管路连通滤池主体的底部,在滤池本体内设置有生物滤料。本系统是集生物脱氮及过滤功能合二为一的处理单元,采用特殊规格及形状的石英砂(也可以为陶粒等别的滤料)作为反硝化生物的挂膜介质,同时后置脱氮生物滤池的滤床为深床(一般情况下大于1.8m),保证了滤池对硝酸氮及悬浮物有着极高去除效率,其中SS出水小于5mg/L,硝酸盐氮小于1.5mg/L。
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本发明涉及一种合成气制乙二醇的副产品回收工艺,该回收工艺通过1#甲醇回收塔、脱酯塔、2#甲醇回收塔、膜回收组件和酯回收塔对甲醇、乙醇及乙醇酸甲酯进行回收,同时在产品塔的塔顶得到1,2-丁二醇和乙二醇的共沸物作为防冻剂原料。本发明回收工艺能够实现对副产品的回收利用,明显降低原料成本,增加经济效益,减少废水排放,有利于环境保护,且整个工艺设备结构简单、安装方便、能耗低、经济效益较好。
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本发明公开了一种4-硝基邻二甲苯的连续化合成系统及合成方法,邻二甲苯和硝硫混酸混合后压入硝化系统中进行硝化反应,反应液进入第一分相槽内分层,上层进入洗涤系统进行迷宫洗涤;洗涤液在第二分相槽内分层,上层进入精馏系统进行精馏处理,收集4-硝基邻二甲苯。本发明提供的双环形硝化反应器相比于现有立式的管式硝化反应器,物料分流更均匀,可有效避免反应液的反流,增加邻二甲苯与硝硫混酸的接触机会、提高原料的转化率;且换热面积更充分、可有效降低副反应。本发明提供的生产系统的各物料实现循环回用,降低生产成本,且有效提高单批生产的原料转化率,降低废酸废水量。
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一种磷酸铵镁分解及其产物循环沉氨方法,其主要是将收集的磷酸铵镁固体加入到水溶液中,然后按有效氯比氮(Cl/N)为7.6~11:1加入含氯氧化剂,调节溶液pH在5~7范围内反应5~20min,然后将反应后溶液pH调节在4以下,回用于氨氮废水处理;在回用过程中,Mg:P:N摩尔比控制在1~1.1:1~1.1:1范围,废水pH调节在8.5~9.5范围,反应时间控制在10~30min。本发明磷酸铵镁分解反应迅速,无氨氮二次污染问题,而且工艺方法简单,投资少,磷酸铵镁分解产物回用去除氨氮效率高。
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本发明公开了一种植物叶制粉冻干工艺,其特征是,以6年至10年生长的植物叶为原料,剔除枯黄叶及夹杂物,用配制的3.5%浓度的D-2.3.5.6-四羟基-2-己烯酸-γ-内酯酸钠+1.5%浓度的脱乙酰基的甲壳素漂洗、沥水、再经低温10-20℃温度下真空干燥后,在2-6度温度下冷藏保存备用;开启冷冻浓缩装置,料液送入冷冻浓缩装置,在设定时间内完成冷冻浓缩过程,料液被分离成高浓度溶液和废水,高浓度溶液的固形物含量最高不超过40%;溶液送入喷雾冷冻塔,废水送入水冷箱,水冷箱设有一级热泵;水冷箱作为二级热泵的冷源和一级热泵的热源;干燥过程为:料液喷雾冷冻造粒,喷雾冷冻造粒的温度控制在-40~-60℃,在低温状态下,喷雾产生的颗粒瞬间被冷冻,制成冻干粉该方法制备简单,收率高。
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用于染料降解的黑曲霉负载金纳米颗粒复合材料的制备,涉及一种菌体负载金纳米颗粒复合材料。所述黑曲霉(Aspergillus?niger)XM1,保藏中心登记入册编号为CGMCC?No.9771。制备方法:1)黑曲霉的培养及黑曲霉菌粉制备;2)配制氯金酸水溶液;3)将步骤1)得到的黑曲霉菌粉与步骤2)配制的氯金酸水溶液混合,反应后经抽滤、洗涤、干燥得用于染料降解的黑曲霉负载金纳米颗粒复合材料。黑曲霉负载金纳米颗粒复合材料中既有单质态Au0物种,又有部分被还原和未被还原的氧化态金物种,且氧化态金Auδ+占总金50%以上。制备工艺简单、过程绿色环保,可广泛用于染料等有机废水的催化还原降解。
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本发明公开了复合改性核桃壳吸附剂及其制备方法和应用,以生物质材料核桃壳为材料,先用环氧氯丙烷为醚化剂、二乙烯三胺为交联剂引入氨基基团,后使用硅烷偶联剂kh550进一步复合改性反应制得改性粉粒即为复合改性核桃壳吸附剂。本发明的吸附剂有优异的吸附容量,不仅对印染废水中染料的去除率高,而且对重金属废水的处理效果显著;本发明的制备方法所需原料来源广泛,其制得的成品综合性能优异。
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一种乙二胺四亚甲基膦酸改性聚偏氟乙烯分离膜的制备方法,其主要是以钛酸丁酯、乙二胺四亚甲基膦酸、二甲基亚砜、聚偏氟乙烯等为主要试剂,首先使钛酸丁酯和乙二胺四亚甲基膦酸在乙醇水溶液中发生共价键合反应,制备了载有多氨基多膦酸螯合官能基团的二氧化钛-乙二胺四亚甲基膦酸的超细粉末,之后应用物理共混/相转移技术制备出乙二胺四亚甲基膦酸改性聚偏氟乙烯分离膜。本发明具有操作简单、成本低廉的优点;制备的改性聚偏氟乙烯分离膜物理化学稳定,其载有的多氨基多膦酸螯合基团不易流失,有效实现了废水中重金属污染物的吸附去除和回收。
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用于湿式氧化中的稀土基负载型催化剂及其制 备方法,属于水处理技术和环境功能材料领域。本发明提出了 一种用于湿式氧化中活性高、稳定性好的纳米级 CeO2多组分负载型催化剂及其 制备方法,以降低湿式氧化反应的操作条件,提高废水中有机 物的深度氧化效果或预处理性能。本发明所述的催化剂包含 CeO2- TiO2和贵金属氧化物MOx,通过 如下方法制备:首先以铈盐和钛盐为原料,采用溶胶-凝胶法 制备得到CeO2- TiO2;然后将 CeO2- TiO2浸渍于贵金属盐溶液中,贵 金属的负载量为1-3wt%,经过浸渍、干燥、焙烧得到 MOx/CeO2- TiO2催化剂。
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本发明给出一种低位直热机,它的结构包括:蒸发器、冷凝器和除空气装置,蒸发器和冷凝器呈上下设置,蒸发器在上,冷凝器在下。蒸发器是卧式压力容器,中高温废水通过进水管进入蒸发器,从喷水管的狭长喷口向下喷出,沿着淋水盘表面流动,并在淋水盘边缘向下流淌,同时闪蒸蒸发,产生的蒸汽通过蒸汽通道进入冷凝器,闪蒸剩余的废水,经抽水泵排出。冷凝器为壳管式换热器,供暖循环水进入冷凝器的热水管内,通过管壁与管外的蒸汽换热,经过几个流程被加热后,通过出水管流出;从蒸汽通道进来的蒸汽,绕过折流板,曲线流动凝结放热;冷凝器底部的积聚的凝结水,通过凝结水管流。在冷凝器末端上方,有一个抽气管,它连接真空泵,抽出冷凝器内的不凝气体。
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本发明公开了一种脱墨机,它包括脱墨机壳体,设置于脱墨机壳体底部一侧的进液口和设置于脱墨机壳体底部另一侧的出液口,位于脱墨机壳体空腔上部的集墨装置和与集墨装置相连接的出渣口,所述的脱墨机壳体的空腔底部安装有可向脱墨机壳体内液体发送浮选气泡的微孔曝气装置,以及与微孔曝气装置相连接的进气管;待处理液体泵入到脱墨机壳体内并在壳体内流动,高压气体通过微孔曝气装置向待处理液体发送气泡,气泡在处理液体内部扩散并吸附液体内的油墨,载有油墨的气泡上升至液面并破裂,油墨通过集墨装置搜集并通过出渣口排出;本发明结构简单,不需要动力,节省了使用成本,可用于废纸浆的脱墨处理,也可以用于造纸废水的脱墨处理。
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