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公开(公告)号:CN115504615B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202211291219.2
申请日:2022-10-20
申请人: 倍杰特集团股份有限公司
IPC分类号: C02F9/00 , C02F5/06 , C01D7/22 , C02F1/44 , C02F1/72 , C02F1/28 , C02F1/58 , C02F1/60 , C02F1/42 , C02F1/04 , C02F101/10 , C02F101/14 , C02F101/34 , C02F101/32
摘要: 本发明涉及一种针对高含盐废水的盐转化零排系统,系统包括用于对高含盐废水进行前序处理的前处理模块,NF分离模块将前处理模块处理后的高含盐废水进行溶质分离以获得高纯度的氯化钠和硫酸钠,盐转化模块可将氯化钠和硫酸钠分别转化为碳酸氢钠和铵盐;前处理模块、NF分离模块、盐转化模块的综合联用能够消除高含盐废水中非目标盐类物质、有机污染物及其它杂质对产品质量和工艺效能的影响,获得符合市场需求的高价值产品;固液回收处理模块能够对NF分离模块的处理母液进行部分回收利用并将剩余废料进行焚烧处理,实现处理过程中的废水废渣零排。
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公开(公告)号:CN115818865A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211420439.0
申请日:2022-11-14
申请人: 倍杰特集团股份有限公司
IPC分类号: C02F9/00 , C02F1/48 , C02F1/04 , C02F101/30 , C02F103/10 , C02F101/16
摘要: 本发明涉及一种苯乙烯废水处理装置与方法,包括磁电单元,磁电单元被配置为通过电磁磁化降低废水中水的汽化潜热和沸点,并通过常温常压的蒸发单元从而使废水在常温常压下转化成水蒸汽,进而冷凝为低盐量的冷凝水和固体盐分;膜单元,位于磁电单元下游,用于接收磁电单元的冷凝水并对冷凝水进行分离;位于蒸发单元下游的过滤单元,用于分离通过过滤单元的冷凝水与固体盐分;其中,蒸发单元被配置为基于底部的倾斜角度将蒸发单元底部的固体盐分及部分冷凝水排入过滤单元,过滤单元至少包括一层过滤基质,以使排入过滤单元的固体盐分及部分冷凝水能够基于自身重力作用通过过滤基质,进而将固体盐分及部分冷凝水分离。
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公开(公告)号:CN112919693B
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202110085219.6
申请日:2021-01-21
申请人: 倍杰特集团股份有限公司
IPC分类号: C02F9/06 , C02F1/44 , C02F1/469 , C02F103/02
摘要: 本发明涉及一种全膜法脱盐水处理系统,所述系统至少包括:前处理单元,用于滤除界外送来的原水中的至少部分杂质;反渗透单元,用于利用至少三级反渗透装置与前处理单元之间的非线性组合关系对经前处理单元处理后得到的出水进行逆向渗透脱盐以使其出水满足EDI装置进水指标;EDI装置,对达到其装置进水指标的来水进行深度脱盐处理制得二级脱盐水,二级脱盐水可经外供脱盐水泵加压后送至用水点。
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公开(公告)号:CN114890592A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210353770.9
申请日:2022-04-02
申请人: 倍杰特集团股份有限公司
IPC分类号: C02F9/06 , C02F101/10
摘要: 本发明涉及一种含锂废水的回收处理装置及方法,该回收处理装置包括调节单元、纳滤单元、反渗透单元和电渗析单元,各单元之间配置的循环管道能够形成至少一条流体回流通路,以通过流体回流通路中的循环管道将处于工艺流程下游的至少部分溶液导流至工艺流程的相对上游,其中,纳滤单元内的纳滤分离部件通过纳滤膜分离出的纳滤浓水能够流经连通于纳滤分离部件的循环管道流至纳滤分离部件的上游和/或从流体回流通路的旁路排出,流至纳滤分离部件上游的纳滤浓水能够与流经纳滤保护部件的活性炭产水混合,以混合液的形式流入纳滤分离部件;该回收处理方法至少包括如下步骤:缓冲调节、纳滤、反渗透和电渗析。
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公开(公告)号:CN114804489A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210497137.7
申请日:2022-04-25
申请人: 倍杰特集团股份有限公司
IPC分类号: C02F9/10
摘要: 本发明涉及一种气化浓水的节能水处理系统及方法,系统包括位于膜浓缩单元下游的蒸发结晶单元,蒸发结晶单元被配置为:一级浓水顺流依次进入降膜模块和强制模块,一级浓水与二效和/或三效混合蒸馏水和生蒸汽凝水进行换热后进入一效降膜循环蒸发器并按照基于气相二次蒸汽对应压力的第一饱和蒸汽温度在一效降膜循环蒸发器内进行蒸发,一效降膜循环蒸发器产生的二次蒸汽作为二效热源加热二效降膜循环蒸发器。本发明基于各效气相蒸发温度估计物料成分以及蒸发过程中液相浓度分析,通过第一饱和蒸汽温度、第二饱和蒸汽温度和第三饱和蒸汽温度的设置,改变各蒸发器内部压强大小,从而提高蒸汽的加热效率,降低了系统的投资和运行能耗,防止了系统堵塞。
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公开(公告)号:CN114702185A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210377689.4
申请日:2022-04-11
申请人: 倍杰特集团股份有限公司
IPC分类号: C02F9/10 , C02F11/122 , C01D3/04 , C01D5/00 , C02F103/36 , C02F103/34
摘要: 本发明涉及一种合成氨与乙二醇废水零排放处理系统,所述系统包括预处理单元、纳滤单元和结晶单元。预处理单元用于对废水中的重金属离子、二氧化硅以及硬度离子进行去除;纳滤单元进行纳滤分盐。本发明基于梯级处理、污染物尽可能排出体系外以及高含盐浓缩水不回头的多种设计理念,设计了废水蒸发结晶的处理系统,通过对第二产水基于两级膜浓缩和氯化钠热法结晶的方式进行氯化钠提取,对第二浓水基于冷却浓缩结晶和熔融结晶的方式进行硫酸钠提取,并且通过冷却浓缩结晶进一步提取氯化钠,使得制作出的氯化钠和硫酸钠的理化指标符合煤化工副产工业标准、产水水质达到指标以及达到合成氨与乙二醇废水零排放的效果。
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公开(公告)号:CN112090126B
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202010992412.3
申请日:2019-01-25
申请人: 倍杰特集团股份有限公司
发明人: 权秋红
摘要: 本发明涉及一种高效提标快速疏通洗料装置,包括:气提管和洗料部,气提管插入滤床中通过气提方式将滤床中滤料提升到洗料部;洗料部设有能让被气提管提升到洗料部的滤料在基于重力作用下落时曲折下落的曲折通道;洗料部设有内构件和外构件,所述内构件和外构件共同构成让被气提管提升到洗料器的滤砂曲折下落的曲折通道;内构件和外构件中的至少一个能够相对容器运动,以在曲折通道发生堵塞时通过内构件和外构件中的至少一个的运动使堵塞的部位得以疏通。
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公开(公告)号:CN114656093A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210436366.8
申请日:2022-04-22
申请人: 倍杰特集团股份有限公司
IPC分类号: C02F9/10 , C02F103/36
摘要: 本发明涉及一种焦化废水零排放预处理装置,其至少包括能够对焦化废水进行过滤预处理的过滤组件(1),所述过滤组件(1)的过滤箱体(11)至少包括能够以不同过滤方式完成不同杂质的滤除处理的缓流段和过滤段,其中,所述过滤箱体(11)的缓流段内按照能够对接收到的焦化废水进行粗过滤和缓冲分流的方式在其腔壁上间隔布设有多个滤流板(111),所述滤流板(111)是以其板面与所述过滤箱体(11)的轴线呈一定倾斜夹角的方式交错布设在过滤箱体(11)的腔壁上,使得流入过滤箱体(11)的焦化废水能够按照依次流经多个有序排列的滤流板(111)的方式完成杂质过滤。此外,本发明还涉及一种焦化废水零排放预处理方法。
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公开(公告)号:CN114604939A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210386688.6
申请日:2022-04-11
申请人: 倍杰特集团股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种基于高强度浸没式膜的水处理系统,至少包括膜单元,澄清流在进入膜池后基于产水泵抽吸作用于高强度膜内形成的气体负压状态,在负压作用下通过高强度膜微孔进入高强度膜内部通道并通过产水泵进入产水池中,高强度膜包括后端压膜和超滤膜,后端压膜为分隔出至少两个过减空间的多层级过减膜,若干防腐蚀颗粒按照能够排布所述过减空间的朝向所述澄清流流动方向一侧并未填满所述过减空间的方式设置以降低所述超滤膜的后端压。澄清流从后端压膜流向超滤膜,其后端压膜设有的若干防腐蚀颗粒限定出了澄清流的流动水径,澄清流通过相邻两个防腐蚀颗粒之间的空隙流动,以最大限度减少澄清流的冲击力,增加流动水径,从而提高出水量。
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公开(公告)号:CN109607981B
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN201910078152.6
申请日:2019-01-25
申请人: 倍杰特集团股份有限公司
IPC分类号: C02F9/14
摘要: 本发明涉及一种多级生化提标过滤器,包括至少两个流砂过滤器,所述流砂过滤器按照彼此串联的方式限定出第一通路和第二通路,进水能够经所述第一通路由最上游的流砂过滤器传输至最下游的流砂过滤器;在最下游的流砂过滤器注入活性滤材的情况下,所述活性滤材能够经所述第二通路由最下游的流砂过滤器传输至最上游的流砂过滤器。本发明的活性滤材按照反方向循环的方式从最下游的洗砂过滤器回流至最上游的洗砂过滤器,在活性滤材饱和度最低的情况下与最下游的洗砂过滤器中的水质最好的产水接触,能够显著的提高产水指标,并且能够增大活性滤材的使用效率。
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