一种用于酚氰废水污泥井检修的防爆防中毒装置

    公开(公告)号:CN109482046A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201811495345.3

    申请日:2018-12-07

    Abstract: 本发明公开了一种用于酚氰废水污泥井检修的防爆防中毒装置,包括壳体、抽吸/曝气模块、监测警报模块、等离子体废气净化模块、通讯/控制/供电模块、伸缩管路与线缆、数据处理终端:的抽吸/曝气模块、监测警报模块、等离子体废气净化模块以及通讯/控制/供电模块均集成于壳体内部或与壳体紧密结合;数据处理终端和交流电源通过伸缩管路与线缆和壳体及其内部各个模块连接起来。可以实现对污泥井井下危险气体的智能化监测与净化处理,降低污泥井检修过程的安全风险,提升污泥井检修的工作效率,最大程度上保障检修人员的生命安全与健康。

    一种用于酚氰废水污泥井检修的防爆防中毒装置

    公开(公告)号:CN109482046B

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN201811495345.3

    申请日:2018-12-07

    Abstract: 本发明公开了一种用于酚氰废水污泥井检修的防爆防中毒装置,包括壳体、抽吸/曝气模块、监测警报模块、等离子体废气净化模块、通讯/控制/供电模块、伸缩管路与线缆、数据处理终端:的抽吸/曝气模块、监测警报模块、等离子体废气净化模块以及通讯/控制/供电模块均集成于壳体内部或与壳体紧密结合;数据处理终端和交流电源通过伸缩管路与线缆和壳体及其内部各个模块连接起来。可以实现对污泥井井下危险气体的智能化监测与净化处理,降低污泥井检修过程的安全风险,提升污泥井检修的工作效率,最大程度上保障检修人员的生命安全与健康。

    一种消除轧钢酸性污泥皂化的方法

    公开(公告)号:CN111217510A

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN201811437962.8

    申请日:2018-11-26

    Abstract: 本发明提供了一种消除轧钢酸性污泥皂化的方法,该方法首先采用料液泵把皂化污泥打入过滤离心分离器中,进行脱水分离预处理;所述转动系统采用6000rpm的高离心转速;通过转动系统提供的离心作用以及过滤结构的机械分离作用,实现皂化污泥中饱和脂肪酸类物质和水分的分离;分离出的上清液溢流排出,离心沉降下的脱水污泥从过滤分离器底部排出;使用带式压滤机对经脱水处理的皂化污泥进行压滤处理;压滤处理前向污泥中投加质量浓度0.05%的PAM溶液以提高压滤效果。本发明提供的方法,可使皂化污泥的含水率经过滤离心分离器处理后降至60%~70%,经带式压滤机压滤后降至40%~50%,实现轧钢酸性皂化污泥的有效减量化,从而极大地降低轧钢酸性皂化污泥对环境产生的潜在风险。

    一种消除轧钢酸性污泥皂化的方法

    公开(公告)号:CN111217510B

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN201811437962.8

    申请日:2018-11-26

    Abstract: 本发明提供了一种消除轧钢酸性污泥皂化的方法,该方法首先采用料液泵把皂化污泥打入过滤离心分离器中,进行脱水分离预处理;所述转动系统采用6000rpm的高离心转速;通过转动系统提供的离心作用以及过滤结构的机械分离作用,实现皂化污泥中饱和脂肪酸类物质和水分的分离;分离出的上清液溢流排出,离心沉降下的脱水污泥从过滤分离器底部排出;使用带式压滤机对经脱水处理的皂化污泥进行压滤处理;压滤处理前向污泥中投加质量浓度0.05%的PAM溶液以提高压滤效果。本发明提供的方法,可使皂化污泥的含水率经过滤离心分离器处理后降至60%~70%,经带式压滤机压滤后降至40%~50%,实现轧钢酸性皂化污泥的有效减量化,从而极大地降低轧钢酸性皂化污泥对环境产生的潜在风险。

    一种同时检测水中12种单环芳烃的HPLC分析检测方法

    公开(公告)号:CN110579557A

    公开(公告)日:2019-12-17

    申请号:CN201910887239.8

    申请日:2019-09-19

    Abstract: 本发明提供一种同时检测水中12种单环芳烃的HPLC分析检测方法,属于高效液相色谱分析技术领域。该方法首先制备氯苯、邻二氯苯、间二氯苯、对二氯苯、六氯苯、1,2,4-三氯苯、苯、甲苯、乙苯、硝基苯、2,4-二硝基甲苯、2,6-二硝基甲苯12种单环芳烃对照品标准溶液,然后将实际水样进行萃取待用,最后采用液相色谱—二极管阵列检测器(HPLC-PDA)检测12种单环芳烃的含量。该方法通过对淋洗液的选择,梯度淋洗条件、检测波长、进样量等进行优化,最终建立了适当的分析方法,各物质之间均能达到较好的分离,具有重现性好、准确度高、精度度高的显著优点,为水中单环芳烃的同时在线监测奠定了良好的基础,可有效地节约检测成本和时间。

Patent Agency Ranking