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本发明公开了一种丙烯高温氯化法生产环氧氯丙烷的环保制备工艺,它先将由传统工艺得到的二氯丙醇用溶剂从反应液中萃取出来,蒸馏得到二氯丙醇,萃取二氯丙醇后的废水再用络合萃取剂萃取出HCL,萃取HCL后的废水经活性炭吸附后返回到氯丙烯氯醇化系统。萃取HCL的络合萃取剂用石灰乳反萃,得到氯化钙溶液,络合萃取剂返回到HCL萃取系统。二氯丙醇加到加热的氢氧化钙乳浊液中,生产环氧氯丙烷,生产达终点后,母液过滤除去石灰渣,液体为氯化钙溶液。两步工艺得到的氯化钙溶液混合,经处理后跟碳酸氢铵反应,生产轻质碳酸钙和氯化铵。整个过程无工艺废水外排。
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本发明公开了一种具有广谱降解性能的钨酸铋/石墨烯光催化剂的制备方法,具体步骤为:(1)将0.97g?Bi(NO3)3·2H2O搅拌溶解在50mL冰醋酸水溶液中,然后将0.0017-0.034g氧化石墨烯加入到上述溶液中,超声分散1h得到溶液X;(2)将0.33g?Na2WO4搅拌溶解在20mL水中得到透明澄清溶液Y;(3)将溶液Y加到溶液X中,继续搅拌10min,用冰醋酸控制反应体系的pH< 2,pH稳定后转入聚四氟乙烯密闭反应釜中于180℃加热3h制得钨酸铋/石墨烯光催化剂。本发明制得的钨酸铋/石墨烯光催化剂在太阳光下具有高效降解罗丹明B和甲基橙染料废水、磺胺和磺胺间甲氧基嘧啶制药废水和苯酚废水的性能,并且无毒、高效低廉且广谱适用,具有较强的市场应用前景。
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本实用新型公开了脱氮树脂旋流水处理反应器,包括反应罐、辅助分散杆、第一搅拌杆、第二搅拌杆和承重板,所述反应罐的外部上端侧壁设置有第一电机,第一电机的输出端键连接有第一旋转杆,第一旋转杆的外壁设置有辅助分散杆,第一旋转杆靠近所述分散杆的外壁设置有第二搅拌杆,使第一搅拌杆和第二搅拌杆同时相互配合对废水进行搅拌,提高了对废水处理的搅拌旋流离心力,使树脂与废水中的颗粒物质迅速反应,在旋流离心力的作用下,加快了废水中颗粒的沉降速度,旋流分离出的氮气通过排气管排出反应罐,废水中的固体颗粒将沉降至筛网的上端,通过筛网的过滤,对废水中的固体颗粒进行过滤处理,提高了利用树脂对废水旋流离心处理的工作效率。
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本实用新型公开了一种用于林下生态猪养殖的水循环利用设施,包括废水收集箱,所述废水收集箱的顶端设有开口,所述废水收集箱的内壁固定连接有过滤板一,所述废水收集箱的侧壁固定连接有控制器,所述废水收集箱的一侧固定连接有第一导水管,所述废水收集箱和第一导水管的交接处装设有第一单向阀门,所述第一导水管远离废水收集箱的一端固定连接有第一加热箱,所述第一加热箱的内壁沿竖直方向依次连接有加热板、温度感应器和温度控制器,所述第一加热箱的侧壁固定连接有第二导水管,所述第一加热箱和第二导水管的交接处装设有第二单向阀门。本实用新型结构简单,操作方便,对清洗用水进行回收再利用,极大地节约了资源。
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本发明公开了一株快速降解污水中氮素的菌株及其应用,属于环境工程技术领域。本发明筛选得带了一株能够快速降解污水中氮素的脱氮副球菌(Paracoccus?denitrificans)DYTN?1,所述菌株能够控制水体环境中对养殖生物有害的无机氮素成份,快速修复养殖水体生态环境,为水产养殖生物营造一个良好的水体环境。本发明的脱氮副球菌DYTN?1可直接应用于含硝酸盐氮废水的反硝化脱氮,也可以应用于含氨氮废水的脱氮,是一株具有异养硝化—好氧反硝化险能的细菌。该菌投入使用后可以缩短系统的启动时间,在各类废水脱氮处理过程中具有非常广阔的应用前景,特别适合同步硝化反硝化生物脱氮工艺过程中。
本发明涉及一种用膨润土制备活性白土颗粒制剂的方法。目的是制备得到的活性白土具有较大的比表面积、孔容、孔径、表面酸度含量高,抗水性、活性吸附好,颗粒抗压强度高等特点。另一个目的是该颗粒制剂可应用于石油化工生产,还可应用于含油含汞废水废气、饮水净化。技术方案是:高强度抗水性多功能高效颗粒活性白土制剂的制备方法及其应用,包括以下步骤:1)选矿;2)制浆提纯;3)酸化;4)漂洗;5)压滤;6)成型;7、干燥粉碎;8)包装。获得的活性白土颗粒制剂既能脱除降低石化产品芳烃中的烯烃、羟基化合物及有机氮化合物,又能用于含油废水、含汞废水废气的治理。
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本发明属于废水处理技术领域,具体是涉及一种连续脱除氨氮轻组分有机物及盐工艺及系统。一种废水除氨氮脱盐工艺方法,其特征在于,包括以下工艺步骤:步骤一:精馏塔釜蒸馏;步骤二:一级蒸发;步骤三:二级蒸发;……步骤n:n级蒸发:步骤n+1:终级蒸发。一种废水除氨氮脱盐工艺所用装备系统,包括精馏塔釜、一级蒸发罐、二级蒸发罐和n级蒸发罐。本发明的有益效果:1)回收废水中的轻组分有机物,尤其是氨水,且纯度高;2)最终的废水中的盐最终转化为固体粉末,减少固废排放;3)脱轻和脱重耦合,降低装置运行能耗40%~70%;4)废水经过脱轻和脱盐后,得到干净的水可以作为工艺水返回系统循环使用,减少水的消耗。
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本发明公开了碳基催化剂再生的方法、碳基催化剂、水处理方法。具体的,本发明涉及一种碳基催化剂再生的方法,包括:将失活碳基催化剂放入含有有机物的废水中,所述失活碳基催化剂吸附所述有机物;对吸附有所述有机物的所述失活碳基催化剂进行煅烧处理,以便形成掺杂有杂元素的碳基催化剂。由此,该方法利用废水中的有机物作为有机物前驱体,并令失活碳基催化剂吸附废水中的有机物后,对其进行煅烧处理,实现失活碳基催化剂的再生,并且再生后的掺杂有杂元素的碳基催化剂的催化活性、稳定性和使用寿命均有所提升;该方法操作简便,成本较低,可降低水处理的成本,提升水处理效率。
本发明提供了一种自偏压微生物耦合光电催化燃料电池污染控制系统及电极制备方法,属于能源及污染废水治理技术领域。利用廉价材料通过两步水热法制备C‑ZnO/g‑C3N4/BrOBi四元光催化剂。利用C‑ZnO/g‑C3N4/BrOBi光催化电极作为阴极,微生物希瓦氏菌作为阳极,构建自偏压微生物耦合光电催化燃料电池污染控制系统,在不同光强下降解和处理染料、抗生素废水。本发明效果和益处是新型四元阴极光催化剂在耦合体系中将废水处理与产电和用电相结合,实现高效率低能耗的水污染控制。
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本发明是一种耐盐好氧反硝化细菌红城红球菌(Rhodococcus?erythropolis)LH-N13,其保藏编号CGMCC?No.?6974。本发明还公开了上述红城红球菌的微生物菌剂以及其在高盐含氮废水中的应用。本发明的菌株筛选于盐场污泥,对高盐度的耐受能力强,在盐度(以NaCl?计)≤15%的条件下,可以去除污水中的硝态氮和亚硝态氮,以该菌株制备的微生物制剂,能够直接用于高盐废水的脱氮,可以有效解决高盐环境下生物脱氮总氮难以达标的难题,具有良好的应用前景。本发明的耐盐反硝化细菌红城红球菌LH-N13或其制成的菌剂可用于食品加工、生物酿造、农药、皮革等高盐含氨氮废水的生物处理。
一种把造纸污泥污水用于循环流化床锅炉脱硫脱氮节煤的方法,将造纸污泥用空气和机械加压的方式进行二次脱水,用成型机制成条形,切割成段后,送入锅炉的负压区,在锅炉炉膛内与煤一起进行燃烧;一吨煤掺加含水量50%的污泥110公斤~140公斤;利用脱墨车间产生的含碱液废水输送到脱硫循环槽中,再附量加入脱硫剂生石灰和片碱进行混合,进入脱硫塔与烟气中的酸性氧化物进行中和反应,一吨煤应再附量加入脱硫剂生石灰8~11公斤和片碱1~3公斤;含碱液废水经过循环利用中和反应脱硫脱氮后,低PH值的废水再输送回造纸厂再利用。本发明将造纸污泥和污水作为脱硫剂,达到去除硫化物及氮化物的目的,同时又把造纸污泥当作燃料,实现节能减排废物再利用。
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本发明公开了一种石煤提钒环保型工艺,它采用的工艺是:原料加工—空白焙烧—稀酸浸出—转型、树脂吸咐—偏钒酸铵—碱溶—热分解制取高品位五氧化二钒的新工艺,同时使用湿法排烟法和环保除气装置进行废气处理,采用废渣场处理废渣水,循环用水系统处理废水,消除了废气、废渣、废水对环境的污染,纯钒直收率达65%左右,五氧化二钒纯度为99%。本发明五氧化二钒的回收率高,材料消耗少,产品质量好,没有含氯废气、废水排放带来的公害,是一项无污染、低能耗、大幅度降低生产成本的提钒新工艺。
本发明提供了在由苯与混酸反应制备硝基苯的过程中洗涤粗硝基苯产物所得的废水的处理方法,即一种新的硝基苯洗涤工艺及洗涤产生的废水在水煤浆制备中的应用。此方法处理后的的废水可用于水煤浆制备,从而提高水资源循环利用率。本发明的技术方案如下:将混酸硝化的有机相即粗硝基苯和一定浓度的氨水混合,粗硝基苯中的硝基酚类杂质和氨反应生成硝基酚铵,硝基酚铵溶解在水中。反应后的水相和有机相分离,有机相经水洗并蒸馏出未反应的苯即得产品硝基苯;水相即硝基酚铵废液与煤、添加剂混合即制得所需的水煤浆,制得的水煤浆可用作清洁燃料也可用于煤气化制备合成气。
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本发明公开了一株副球菌及其在降解含氮杂环化合物中的应用。该副球菌为副球菌(PARACOCCUS SP.)BW001 CGMCC №.2225。本发明的副球菌(PARACOCCUS SP.)BW001 CGMCC №.2225一方面可以吡啶为唯一碳源、氮源生长,对吡啶具有很强的降解活性(降解率达100%),非常适合用于含有吡啶类污染物的有机废水(如焦化废水)的生物治理,可作为有机难降解废水生物治理工艺中的生物强化剂,并借此开发出相应的环保生物制剂,具有较高的研究、应用及市场价值。
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本发明提供一种污水处理工艺的方法,属于污水处理系统技术领域,也是属于能源与环境技术改进的领域。其特征在于:包括依次连接的废水处理罐装置,过滤装置,活性炭吸附装置;所述废水处理罐装置包括乳液废水池、废水处理罐、高分子絮凝剂罐、沉淀池;所述废水处理罐与乳液废水池、高分子絮凝剂罐、沉淀池有管道连接。所述过滤系统包括压滤机和清水池1;所述压滤机与沉淀池和清水池1、锅炉房有管道相连;所述活性炭吸附装置包括活性炭吸附罐和空压机、清水池2;所述活性炭吸附罐与清水池1、清水池2、空压机和锅炉房有管道相连;所述清水池2与锅炉房有管道相连;本发明结构简单,容易操作,投入成本低,污水净化率高。
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本发明为一种溶气膜脱氨的设备及方法,属于废水脱氨技术领域。该方法为含铵废水预先用NaOH将溶液pH调至9~11,经过5~20微米的过滤器预处理后进入膜脱氨循环槽,溶气泵将含铵废水与空气进行充分混合,形成气水溶气量体积比小于8%的溶气水,并泵入溶气膜脱氨组件,经溶气膜脱氨组件脱氨后又返回膜脱氨循环槽,通过流体流向切换阀一与流体流向切换阀二控制脱氨后的废水流向。溶气膜脱氨组件与氨回收系统相连接,将脱除的氨气收集并回收利用。本发明与传统的膜脱氨工艺相比可以显著提高氨氮废水的真空脱氨效率,适用于处理低、高氨氮废水的,而且本发明工艺具有操作简单、占地面积小、易模块化设计等优点。
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本发明提供一种在淤渣床反应器(1)中借助于包含附聚物的可流化生物体通过使有机废水组分发酵进行废水厌氧处理来分离气体、水和生物体的方法,其中,淤渣床借助三相分离系统第一将生物体保留在该系统中,第二排出生物气体,第三将所处理的废水独立从反应器排出,还形成至少一个液辊;本发明还提供相应的三相分离系统。按需要控制液辊旋转速度。其结果在于,在不同负荷条件下均得到生物气体和附聚物的充分分离,所以溢出质量获得改善。
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本实用新型公开了一种锅炉定排扩容器的温控调节系统,其包括有定排扩容器、喷淋管、冷却水管、降温井、锅炉废水管、第一温度传感器、第一液位计、排气管;优点:废水喷头置于喷淋管的下方,使得冷水喷头高于废水喷头,这样能实现废热水的降温,同时对废水中携带的蒸汽进行喷淋,对蒸汽进行降温,融合在冷却水中形成液体,且废水喷头与冷水喷头交错设置,喷淋的面积更广,在对废水进行降温的同时,还能对定排扩容器顶部聚集的蒸汽进行降温处理,提升了降温效果,保证了降温的均匀性;通过分布器将排污管内的废水均匀的分布到降温井内,同时对排污管内含的气体先进入降温井内,与降温井内的水混合降温后,充分的将蒸汽中的热量回收。
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本发明实施例公开了一种废氨吸收装置、液氨排放方法及系统,本发明实施例包括:包括废氨排放管、布氨装置、废水池、水雾喷洒装置;废氨排放管引入废水池底部,布氨装置接在废水排放管的末端;布氨装置包括主干管道、支干管道;主干管道为柱型的管道,主干管道的其中一端有第一进水口,主干管道的侧面管壁有出水口;支干管道安装在主干管道的侧面管壁上,支干管道包括有第二进水口,第二进水口与侧面管壁上的出水口相连接,支干管道开设有喷洒孔;布氨装置系鱼翅式结构,安装在废水池底部;废水池中装有预设液位的液体;水雾喷洒装置系辐射式结构,安装在废水池的顶部本发明实施例提供一种废氨吸收装置以及相关的液氨排放方法。
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本发明公开了一种改进的DSD酸的生产工艺,包括氧化缩合和酸析步骤,还包括:步骤1,对DSD酸氧化缩合废水和/或酸析废水进行预处理,得到含盐水,任选以下处理方式中的至少一种进行预处理:方式1-a,中和沉淀后过滤;方式1-b,微电解和过滤;方式1-c,Fenton氧化;方式1-d,絮凝和过滤;方式1-e,湿式氧化;方式1-f,吸附;步骤2,利用双极膜电渗析对含盐水进行处理,得到酸性溶液和碱性溶液;步骤3,酸性溶液回用至步骤1和/或酸析步骤,碱性溶液回收至步骤1和/或氧化缩合步骤。本发明将双极膜电渗析技术引入到DSD酸工艺中,既解决了废水的处理,又减少酸碱的投入成本。
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本发明公开了一种循环利用Fenton铁泥的方法,包括以下步骤:1、用Fenton法处理废水,反应完成后,投加0.05~1%活性炭吸附助滤,搅拌反应0.5~1h,过滤分离得出水及铁泥滤渣;2、往铁泥滤渣中投加硫酸,于60~80℃搅拌溶解0.5~2h,过滤分离得Fe3+溶液和活性炭滤渣;3、将含Fe3+溶液置于紫外光反应槽,反应槽中含负载型半导体催化剂,在紫外光催化的条件下将溶液中Fe3+还原为Fe2+,Fe2+溶液浓缩后回用于步骤1中Fenton氧化处理废水过程,形成铁泥的体系自循环。本发明不仅解决了Fenton氧化法产生铁泥二次污染的问题,且实现了铁资源及活性炭的循环利用,降低了废水处理成本。
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一种电解再生氢氧化钠脱硫剂的前处理方法,该方法是将经烟气脱硫工艺脱硫后含有亚硫酸钠和亚硫酸氢钠的废水导入空气曝气设备中进行曝气,使废水中的亚硫酸钠和亚硫酸氢钠氧化成硫酸钠和硫酸氢钠,然后将曝气后的脱硫废水导入脱硫剂电解再生工艺进行电解。本发明将脱硫洗涤工艺和电解再生工艺有机衔接起来,使得整个脱硫系统更易于控制和操作,更加稳定可靠、副产品经济价值更高。
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本实用新型为一种水处理能量回收装置,包括第一筒体、第二筒体、筒体活塞、换向阀座、压力泵和滤芯,换向阀座内含换向腔、换向活塞、第一止挡部、第二止挡部、第一废水入口、第二废水入口、第二废水出口、第一换水通孔以及第二换水通孔。本实用新型第一筒体、第二筒体和换向阀座分体连接,构造简单,技术难度低,可有效降低成本且不易故障,其将滤芯过滤后的高压废水排入到换向阀内的换向腔中,由于筒体活塞在进行活塞运动时,可与换向活塞产生硬接触,从而推动换向活塞在换向腔内换向,换向腔内的高压废水得以进入至第一高压废水区/第二高压废水区内,辅助推动筒体活塞,以降低压力泵的耗能,其可回收95%~98%的能量转换效率,能量转换效率高。
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本发明公开了一种聚苯硫醚的清洁生产工艺及聚苯硫醚反应液的处理方法,该聚苯硫醚反应液的处理方法包括:(1)聚苯硫醚反应液通过闪蒸得到固体,然后用去离子水对固体进行洗涤,得到的洗涤废水过滤除去PPS细颗粒,然后酸化,使用填充PPS纤维球的过滤器进行过滤,得到过滤后的酸性废水;(2)步骤(1)得到的酸性废水吹脱除去硫化氢,然后采用甲基丙烯酸甲酯‑丙烯酸‑苯乙烯‑二乙烯基苯共聚大孔树脂进行吸附,吸附后废水经浓缩蒸馏,得到氯化钠和回收的冷凝水。该聚苯硫醚的清洁生产工艺可明显减少废水中有机物,降低TOC含量,利于废水的套用,并且可得到品质更好的氯化钠副产物。
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本发明提供了一种改性糠醛渣重金属吸附剂的制备方法,它是将糠醛渣改性处理后直接用于含重金属废水处理。将糠醛渣烘干,粉碎后,用一定浓度的氢氧化钠溶液浸泡,使其中纤维素分子羟基化,抽滤(或压滤)分离,水洗后烘干,既得到富含羟基的重金属吸附剂。采用本发明方法制成的重金属吸附剂具有成本低,工艺简单,吸附容量大,适用范围广,性能稳定,可再生和重复使用等优点。本发明为糠醛渣的利用及含重金属废水的处理提供了新的途径,本发明的方法可用于糠醛渣的资源化利用,本发明的吸附剂可广泛用于含重金属废水的处理和重金属的回收。
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本发明涉及一种氧化钒的清洁生产方法,属于氧化钒的提取领域。本发明所要解决的技术问题是提供一种既能得到高质量钒产品,又能使提钒废水循环使用的氧化钒的清洁生产方法。本发明氧化钒的生产方法,包括准备焙烧原料、钙化焙烧、溶浸、固液分离、铵盐沉钒、煅烧脱氨或还原等步骤制备氧化钒,提钒废水用石灰乳中和处理后返回系统循环利用,实现了废水零排放。本发明还提高了钒的回收率,使之高于现行工艺,并降低生产成本。通过与其它技术结合,还能使提后的残渣等废弃物转变为二次资源,得到再次利用,实现清洁生产。
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单镍盐着色回收封孔剂和中水利用的在线系统与方法,该系统包括含镍废水截留单元、含镍废水收集单元、氢氧化镍回收单元、磷酸镍回收单元和N‑P复合肥回收单元;含镍废水截留单元包括顺序配置的13#单镍盐着色槽、14#流动纯水清洗槽和15#流动纯水清洗槽;含镍废水收集单元包括着色含镍废水收集罐和泵1;氢氧化镍回收单元包括泵2、泵3、氢氧化镍回收罐、液氨罐和1#压滤机;磷酸镍回收单元包括磷酸镍回收罐、泵4、磷酸罐和2#压滤机;N‑P复合肥回收单元包括复合肥回收罐和过滤器;本发明利用该在线系统配置,回收含镍废水废渣,回收转化成封孔药剂,回收利用中水,转化成N‑P复合液体肥料,实现含毒废弃物的资源化循环利用。
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本实用新型涉及一种催化氧化废水中COD的反应器,具体涉及一种臭氧耦合催化氧化COD反应装置。所述的臭氧耦合催化氧化COD反应装置,包括臭氧发生器、紫外臭氧联合反应装置和臭氧分解器,紫外臭氧联合反应装置内腔由隔板分为两个反应区,其中左侧为紫外光催化反应区,右侧为臭氧多相催化反应区,隔板上端与紫外臭氧联合反应装置顶板之间设置溢流口。本实用新型结构简单、设计合理,对使用环境无特殊要求,臭氧利用效率高,减少了臭氧的排放,在具备降解COD和TOC功能的同时,还具备杀菌性能,能够广泛应用于炼油废水、化工废水、医药废水、丙烯腈废水、己内酰胺废水等各类废水的深度处理。
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本发明公开了一种Cr2O3半导体复合无机膜的制备方法,该方法利用硅灰‑偏高岭土基无机聚合物膜强碱性的特点,把硅灰‑偏高岭土基无机聚合物膜分离的重金属Cr3+离子直接转化为氢氧化铬沉积于硅灰‑偏高岭土基无机聚合物膜表面,通过焙烧氢氧化铬分解为Cr2O3半导体,制得成本低廉的Cr2O3半导体复合无机膜。将该Cr2O3半导体复合无机膜应用于光催化‑膜分离耦合处理染料废水,不仅实现对重金属废水的有效处理及重金属离子的资源化利用,而且又可以绿色零污染的实现染料废水完全降解。
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一种焦化生产剩余氨水负压蒸氨装置,包括氨汽分缩器,蒸氨塔,蒸氨废水冷却器,蒸氨废水/剩余氨水换热器,剩余氨水槽,脱硫塔,蒸氨废水泵,剩余氨水泵,蒸氨塔塔顶的氨汽分缩器连通氨汽管道,蒸氨塔塔底依次连接蒸氨废水泵、蒸氨废水/剩余氨水换热器和蒸氨废水冷却器、生化处理系统;在脱硫塔氨汽入口处设置一个文丘里管,文丘里管水平进口与脱硫液管道相连,垂直进口与氨汽管道相连。本实用新型工艺简单,设备结构合理、安装调节方便,能够有效降低能耗、稳定蒸氨废水指标。
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