北极星
      北极星为您找到“盐水分离”相关结果131

      来源:环保易交易2018-07-23

      当把相同体积的稀溶液(例如淡水)和浓溶液(例如盐水)分别置于半透膜的两侧时,稀溶液中的溶剂将自然穿过半透膜而自发地向浓溶液一侧流动,这一现象称为渗透。...3、反渗透(ro)纯水处理反渗透是指在浓溶液侧施加一个大于渗透压的压力时,浓溶液中的溶剂会向稀溶液流动,此种溶剂的流动方向与原来渗透的方向相反,这一过程称为反渗透;这种原理被用于液体分离领域,用于提纯、

      精细化工行业高盐高有机废水处理技术动态分析

      来源:亚洲环保网2018-07-17

      2生产工艺流程复杂不同工段水质不同(母液、中度废水、低度废水)、源头不同水源分离,分模块不同工艺处理。...技术性能:单个模块最大处理能力达30t/h以上;进水为tds20,00040,000mg/l,出水为tds100mg/l脱盐水,及tds200g/l的浓缩液;盐水浓差比12~20,系统水利用率90%;吨盐用电量

      电驱离子膜处理脱硫废水的中试实验

      来源:《环保科技》2018-06-05

      当向隔室通入盐水后,利用离子交换膜对阴阳离子的选择透过性能,在直流电场作用下阴、阳离子分别向阳极和阴极移动,达到电解质溶液的分离、提纯和浓缩。...膜分离技术是一种高效、低耗且易操作的液体分离技术,与传统的水处理方法相比,具有处理效果好、可实现废水的循环利用及回收高附加值产品等优点,是实现废水资源化利用的有效技术。

      燃煤电厂锅炉烟气湿法脱硫废水深度处理工艺选择

      来源:《基层建设》2018-04-11

      2.2膜浓缩工艺膜浓缩法分离技术主要有微滤、超滤、纳滤、反渗透以及正渗透等工艺。...其工艺流程如下:现将高浓度盐水通过泵从底部打入结晶器中,使其与正在循环中的浓盐水混合,在盐卤循环泵的推动作用下进入管壳式加热器;之后循环卤水由切线方向进入到结晶器中,实现连续结晶作用;小比例的卤水被蒸发

      燃煤电厂锅炉烟气湿法脱硫废水深度处理工艺选择

      来源:《基层建设》2018-04-10

      2.2膜浓缩工艺膜浓缩法分离技术主要有微滤、超滤、纳滤、反渗透以及正渗透等工艺。...其工艺流程如下:现将高浓度盐水通过泵从底部打入结晶器中,使其与正在循环中的浓盐水混合,在盐卤循环泵的推动作用下进入管壳式加热器;之后循环卤水由切线方向进入到结晶器中,实现连续结晶作用;小比例的卤水被蒸发

      技术 | 对华能长兴电厂废水零排放调研的几点思考

      来源:《电力科技与环保》2018-03-22

      利用渗透的原理进行液体分离即为fo技术,具体为利用半透膜两侧的渗透压差来促使水分子从盐水进水扩散到专用的汲取液中。...长兴的零排放系统设置了两级ro和三套并列的7m3/h的mbc膜系统组成(两用一备),经过mbc膜处理后的tds达200g/l浓盐水进入tvc结晶系统;正渗透膜浓缩单元出水中tds小于5g/l,进入汲取液回收系统经过分离回收汲取液有效成分后

      对华能长兴电厂废水零排放调研的几点思考

      来源:《电力科技与环保》2018-03-22

      利用渗透的原理进行液体分离即为fo技术,具体为利用半透膜两侧的渗透压差来促使水分子从盐水进水扩散到专用的汲取液中。...长兴的零排放系统设置了两级ro和三套并列的7m3/h的mbc膜系统组成(两用一备),经过mbc膜处理后的tds达200g/l浓盐水进入tvc结晶系统;正渗透膜浓缩单元出水中tds小于5g/l,进入汲取液回收系统经过分离回收汲取液有效成分后

      前沿|海水淡化风口正劲 这八大海水淡化前沿技术你要早知道

      来源:Ai环保2018-02-07

      尽管这种系统通常用于发电,但hofer解释说,他们还可以运行这个流动系统去冻结海水或盐水,而不是把它变成蒸汽。通过冻结混合物,盐会以固体的形式自然分离,只留下冰,而冰融化之后就成了干净的水。

      案例分析|电脱盐装置污水含油量超标原因分析及解决措施

      来源:《炼油与化工》2018-01-03

      油和水互不相溶的液体的沉降分离,符合球形粒子在静止流体中自由沉降的斯托克斯定律。重力沉降是分离油水的基本方法,原油中的含盐水滴与油的密度不同,可以通过加热、静置使之沉降分离

      从氢的获取和储运看 燃料电池离我们还有多远?

      来源:晓宇说电池2017-12-04

      日本盐水电解的产能占所有制氢产能的63%,此外产能占比较高的还包括天然气改制(8%)、乙烯制氢(7%)、焦炉煤气制氢(6%)和甲醇改质(6%)等。...煤气化制氢是以煤在蒸汽条件下气化产生含氢和一氧化碳的合成气,合成气经变换和分离制得氢。由于石油量少,现在很少用石油重整制氢。

      VOCs治理技术与工程应用简析

      来源:《再生资源与循环经济》2017-11-02

      常用的冷却剂有水、盐水(冷却温度4.4~34度)和cfc(冷却温度-34.4~68度)。...1vocs治理技术研究进展vocs治理技术研究一般从3个角度展开:(1)改进涉及vocs的产品生产工艺,或使用替代材料或新的生产工艺以从源头控制vocs的产生;(2)对生产过程产生的vocs尽可能进行分离

      MVR蒸发工艺及在蒸发结晶中的应用

      来源:化工7072017-11-01

      今天小编从降膜蒸发工艺、典型的蒸发结晶分离工艺、mvr技术及应用领域三个方面,详细带您进入蒸发结晶的世界,不多说,上干货。...这种蒸发器出现较早、操作方便,但结垢严重、盐水静液柱高、温差损失大,故效数不宜太多,一般在6效以下。(2)竖管蒸发(vte)这里是指管内降膜式蒸发器。

      涂料生产废气治理技术应用分析

      来源:《山东化工》2017-10-19

      2.3循环泵循环泵指装置中输送反应、吸收、分离、吸收液再生的循环液用泵。...水解废气主要为水解反应时产生的hc1尾气,废气中主要污染物为hci,该废气属于间歇排放;蒸溶废气为蒸溶工序产生的甲苯,经过一级循环冷却水+一级冷冻盐水冷凝后产生的不凝气,由水环真空泵抽入密闭水箱中,属于间歇排放

      有机废气中VOCs的回收与处理方法

      来源:PCI可名文化2017-09-25

      通常使用的冷却介质主要有冷水、冷冻盐水和液氨。通常该技术仅用于voc含量高(百分之几)、气体量较小的有机废气的回收处理。其回收率与有机物的沸点有关,沸点较高时,回收率高;沸点较低时,回收效果不好。...、醋酸乙酯、氯仿等vocs的回收非常有效;冷凝法主要用于回收高沸点和高浓度的vocs;膜分离技术以其高效、节能、环保和分子级过滤等特性,已广泛地应用于水处理化工、电子、医药、食品加工等领域,成为本世纪分离技术中最重要技术之一

      来源:中国能源报2017-08-14

      这些盐类,正是通过低温多效蒸馏工艺,在真空环境里逐级降低压力,使盐水在较低温度下蒸发结晶而成。蒸馏工艺是将盐和水有机分离,以实现地层水的综合利用。

      橡胶废气催化燃烧处理技术

      来源:《当代化工》2017-07-31

      一级冷凝采用循环冷却水30℃,作为冷却介质,二级冷凝采用冷却盐水,30%cacl2溶液-3,作为冷却介质,冷凝得到水和环己烷的混合液,进入厂方的环己烷-水分离罐,分离脱水,回收环己烷。

      9家环保企业领军人当选2016创新人才推进计划

      来源:中国水网2017-07-03

      上拓环境董事长 谭斌作为水二代的谭斌,自2013年创立上拓环境以来,带领公司团队致力于海水淡化、废水零排放、废水资源化、垃圾渗滤液处理等高盐水处理技术的研究和发展。...杭州上拓环境科技股份有限公司杭州上拓环境科技股份有限公司是一家集开发、生产、销售、服务为一体的膜分离技术设备高新技术企业;专业运用先进膜分离技术给客户提供工业流体的分离纯化、清洁生产、资源循环等相关的工艺技术开发和综合解决方案的环保型企业

      来源:膜分离技术交流2017-06-21

      相对来说,cnts的低费用和能够形成导电多孔的膜让其成为热驱动分离脱盐过程中焦耳加热器的理想材料。...但是在可离子化介质中加热所需的较大电势会导致cnt膜的快速电化学降解,因此一个多孔的薄膜焦耳加热器元件就可以在高腐蚀性和可电离环境中正常工作,而不会阻碍膜材料本身性能的热变换驱动分离和催化过程。

      来源:雷锋网2017-02-16

      在膜的两侧上基本上都填充了盐水,而那些昂贵的聚合物可以由廉价的烃代替。这份研究报告由 diana de porcellinis、rebecca gracia 和 kay xia 共同执笔。...ph 中性溶液有助于降低分离电池离子选择透过性膜的成本。目前大多数的液体电池都在使用一些非常昂贵的聚合物,目的是要承受住电池内活跃性化学物质的反应。这些聚合物的费用占到整个装置总成本的三分之一。

      来源:北极星环保网2017-01-12

      在工程实践中,新奥环保通过自主开发技术与先进水处理技术进行最优集成组合,针对不同废水水质提供针对性的解决方案,去除废水中的污染成分同时实现水资源的高效循环利用,对于剩余的高盐废水通过自主研发的分质结晶工艺实现盐水分离和盐资源的回收利用

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