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      新型电渗析工艺的技术发展与应用

      来源:工业水处理2021-02-25

      脱盐过程分为膜(非相变)脱盐过程和热(相变)脱盐过程,膜脱盐工艺利用膜作为物理屏障从废水中分离污染物,热脱盐工艺则利用能量蒸发出废水中的水分子将污染物转化为固体。...工业化发展带来的污染促使人们寻求解决水资源短缺的方法,其中水体脱盐是开发利用非常规水资源中最有前途的方法之一,海水是水体脱盐的主要目标物,海水淡化行业的发展也促进了诸如污水处理厂三级废水、地表含盐水、高硝酸盐工业

      国家能源集团榆林化工项目分盐结晶装置产出结晶盐

      来源:国家能源集团2020-12-06

      图为榆林项目高盐水分盐结晶装置该项目高盐水分盐结晶装置主要负责对废水进行多次浓缩,包含预处理单元和蒸发结晶单元两部分,是配套建设的重要环保设施,废水通过预处理单元进一步浓缩后,进入蒸发结晶单元。

      来源:环保工程师2020-11-24

      超滤膜只允许溶液中的溶剂(如水分子)、无机盐及小分子有机物透过,而将溶液中的悬浮物、胶体、蛋白质和微生物等大分子物质截留,从而达到净化和分离的目的。...nf适合各种含盐水源,水利用率一般为75%~85%,海水淡化时在30%~50%,没有酸碱废水排放。2、纳滤膜在水处理中的应用1)纳滤膜在饮用水中的应用纳滤操作压力小,是饮用水制备和深度净化的首选工艺。

      住建部公布国家标准《高<mark>盐水</mark>(浓缩)电渗析器(征求意见稿)》

      来源:北极星水处理网2020-11-02

      6.2.2 内漏检验a)膜堆外漏检测合格后,淡水流量、压力保持不变,关闭浓水泵及其进水阀门,打开浓水出口取样阀,没有设置取样阀的,拧开浓水出口接口,在其下方放置量筒,收集内渗漏水分;b)待浓水侧渗水量稳定...3.4 有效膜面积 effective membrane area膜元件中具有分离作用的膜面积。4 分类与命名4.1 分类根据电渗析器使用的离子交换膜种类,可分为均相膜电渗析器和异相膜电渗析器。

      6大类常用膜处理技术汇总

      来源:淼知水圈2020-10-28

      超滤膜只允许溶液中的溶剂(如水分子)、无机盐及小分子有机物透过,而将溶液中的悬浮物、胶体、蛋白质和微生物等大分子物质截留,从而达到净化和分离的目的。...nf适合各种含盐水源,水利用率一般为75%~85%,海水淡化时在30%~50%,没有酸碱废水排放。

      来源:淼知水圈2020-10-12

      3、除盐水:是指水中的阳、阴离子基本上除去或降低到一定程度的水称为除盐水。除盐的方法有蒸馏法、电渗析法、反渗透法、离子交换法等。...通常所指的沉淀是物理沉淀,即重力分离的方法。22、中水:多种解释,污水工程方面称为再生水,工厂方面称为回用水,一般以水质作为区分。

      喷雾干燥技术在脱硫废水零排放中的应用

      来源:环保技术圈2020-09-18

      气固分离系统雾滴被干燥除去水分(应该说是绝大部分水分)后形成了粉粒状产品,有一部分在干燥塔底部与气体分离排出干燥器(塔底出料式),另有一部分随尾气进入气固分离系统需要进一步分离,气固分离主要有干式分离和湿式分离两类

      来源:《科技创新与应用》2020-08-17

      蒸发结晶注重分离盐硝,在蒸发的阶段当中所使用的技术大多数为两种,分别为机械蒸汽再压缩技术以及多效蒸发技术。多效蒸发技术依靠含盐水将废水中的显热吸收,产生淡水。...1.2 深度处理技术通过运用电解技术与热法技术完成对脱硫废水末端资源化,这种方法在使用中需要脱硫废水具有较大的流量,所示单纯的采取热处理操作,需要消耗过高的能耗,并且需要利用烟气蒸发废水技术,若是使用的水分过多

      电厂高盐脱硫废液资源化处理关键技术研究

      来源:《科技创新与应用》2020-08-17

      蒸发结晶注重分离盐硝,在蒸发的阶段当中所使用的技术大多数为两种,分别为机械蒸汽再压缩技术以及多效蒸发技术。多效蒸发技术依靠含盐水将废水中的显热吸收,产生淡水。...1.2 深度处理技术通过运用电解技术与热法技术完成对脱硫废水末端资源化,这种方法在使用中需要脱硫废水具有较大的流量,所示单纯的采取热处理操作,需要消耗过高的能耗,并且需要利用烟气蒸发废水技术,若是使用的水分过多

      来源:环保小蜜蜂2020-08-11

      需对化工废水进行深度处理(三级处理),作为循环水的补水或动力脱盐水的补水,实现污水回用。...主要是降低水中的悬浮物,在化工污水的过滤处理中,常用扳框过滤机和微孔过滤机,微孔管由聚乙烯制成,孔径大小可以进行调节,调换较方便;重力沉淀法是利用水中悬浮颗粒的可沉淀性能,在重力场的作用下自然沉降作用,以达到固液分离的一种过程

      关注 | 燃煤电厂脱硫废水零排放现状分析

      来源:《环境保护科学》2020-07-28

      汲取液吸收水分后,再通过加热将水分蒸发分离出来。正渗透法的回收率可达85%~90%。正渗透技术具有节能、产水量大和回收率高、不易污染、难结垢等优点。...1.3.2 正渗透正渗透方法与反渗透原理相反,属于膜分离过程。正渗透利用溶液不同的化学势,使脱硫废水中的水分子自发的通过膜进入汲取液。脱硫废水在不需要外部压力的情况下被浓缩。

      燃煤电厂脱硫废水零排放现状分析

      来源:《环境保护科学》2020-07-27

      汲取液吸收水分后,再通过加热将水分蒸发分离出来。正渗透法的回收率可达85%~90%。正渗透技术具有节能、产水量大和回收率高、不易污染、难结垢等优点。...1.3.2 正渗透正渗透方法与反渗透原理相反,属于膜分离过程。正渗透利用溶液不同的化学势,使脱硫废水中的水分子自发的通过膜进入汲取液。脱硫废水在不需要外部压力的情况下被浓缩。

      煤化工高盐废<mark>水分</mark>质盐零排放技术的运行效果研究

      来源:《煤炭加工与综合利用》2020-07-15

      由此可见,开发“分质盐零排放”技术,在实现废水零排放的同时,将高盐水中的氯化钠和硫酸钠分离出来并加以资源化回收利用,是当前煤化工高盐废水处理的趋势所在。...因此,本文通过搭建煤化工高盐废水分质盐零排放中试装置并进行连续稳定运行,以进一步对中试装置的运行效果进行分析研究,为今后分质盐零排放技术的工程化应用提供数据支撑。

      水处理技术简史之反渗透

      来源:万米空间2020-07-06

      作为一种1950年代以后发展起来的先进膜分离技术,反渗透已经广泛应用于海水淡化、苦咸水脱盐、家用水净化和废水回用等领域。...如果一张半透膜两侧溶液中的溶质浓度不一致,水分子就会自发地从低浓度侧透过膜进入到高浓度侧,直至膜两侧溶液浓度一致,或者在膜的高浓度侧由于水位升高等原因对低浓度侧建立起一定的净压差。

      来源:脱盐中心2020-06-22

      ◆膜法浓盐水制液体盐技术进展袁俊生,河北工业大学海洋科学与工程学院,教授含盐废水处理与资源化孙玉柱,华东理工大学资环学院,教授高盐废水分质结晶关键技术陈丽芳,天津科技大学化工与材料学院,教授电驱动膜在高盐废水零排放分盐中的应用及难点分析沈江南

      石化高盐废水处理及零排放回用

      来源:工业水处理2020-06-08

      nacl(kcl)溶液和na2so4溶液;盐水分离段包括nacl盐水分离部分和na2so4盐水分离部分,分别利用ro膜再浓缩、mvr蒸发和冷冻结晶等将盐水分离,工艺流程见图 1。

      技术 | 膜蒸馏在火电厂脱硫废水零排工艺中的技术经济分析

      来源:《华电技术》2020-05-08

      2 膜蒸馏技术膜蒸馏技术是 20 世纪 60 年代出现的分离技术,采用疏水微孔膜把液态和气态两相隔离开,以膜两侧由温度引起的饱和蒸汽压力差作为传质驱动力,只要膜两侧有温度差,此分离过程就可持续进行。

      膜蒸馏在火电厂脱硫废水零排工艺中的技术经济分析

      来源:《华电技术》2020-05-08

      2 膜蒸馏技术膜蒸馏技术是 20 世纪 60 年代出现的分离技术,采用疏水微孔膜把液态和气态两相隔离开,以膜两侧由温度引起的饱和蒸汽压力差作为传质驱动力,只要膜两侧有温度差,此分离过程就可持续进行。

      来源:工业水处理2020-04-16

      惠州某公司原高酸重质原油加工污水处理设施流程为:调节罐—油水分离器—涡凹气浮—溶气气浮—a/o生化池—mbr—臭氧活性炭,此工艺处理后的出水cod(二级生化mbr出水)仍为260 mg/l左右,无法达到...图1改造前的污水处理工艺流程示意由图1可知,含盐污水经隔油池后进入调节罐,在罐内设有浮动环流收油器,实现污水的第一次除油;调节罐出水经泵提升至油水分离器,实现悬浮物及大部分浮油去除后,自流至涡凹气浮,通过与投加的聚合氯化铝

      来源:环境影响评价2020-04-14

      水煤浆气化废水主要来自激冷水、煤气洗涤水和渣水分离水,由于气化温度高,废水有机物浓度低,cod浓度一般在500 mg/l,且污染物大都为小分子有机物,可生化性好,b/c值大于0.5。...煤化工废水来源及特征煤化工项目产生的废水主要包括气化废水、生活及其他有机废水、循环排污水、化学水站排水、初期雨水、地面冲洗水和其他特征废水;在污水处理及回用过程中,还会产生浓盐水及高浓盐水

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