一种高含盐高有机物污水的蒸发结晶系统

    公开(公告)号:CN209522605U

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201822043413.4

    申请日:2018-12-06

    IPC分类号: C02F1/04 C01D5/16 C02F101/30

    摘要: 一种高含盐高有机物污水蒸发结晶系统,包括依次连通的硫酸钠一效蒸发工艺单元、硫酸钠二效蒸发工艺单元、混盐蒸发结晶工艺单元、硫酸钠干燥结晶工艺单元、杂盐双效蒸发工艺单元和杂盐干化工艺单元;硫酸钠一效蒸发工艺单元包括原料罐,原料罐经第一硫酸钠一效加热室与硫酸钠一效分离室相连,硫酸钠一效分离室相连出口经第二硫酸钠一效加热室、硫酸钠一效轴流泵与第一硫酸钠一效加热室相连;第一硫酸钠一效加热室与第二硫酸钠一效加热室的蒸汽出口与硫酸钠生蒸汽冷凝罐相连。本实用新型的系统运行稳定、二次气冷凝水水质好、硫酸钠结晶盐量多、杂盐量少、硫酸钠结晶盐品质高,实现了污水资源化利用,节约企业生产成本,保护当地自然环境。

    一种高矿化度矿井水近零排放处理及综合资源化利用系统

    公开(公告)号:CN209368040U

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201821967438.7

    申请日:2018-11-27

    IPC分类号: C02F9/10 C02F103/10

    摘要: 本实用新型公开了一种高矿化度矿井水近零排放处理及综合资源化利用系统,包括依次连接的深度处理系统、浓盐水处理系统和蒸发结晶分盐系统,经过脱盐后的产水进入反渗透产水池回收利用,浓盐水经过去硬度除硅系统、脱盐再浓缩系统,进一步提高水回收率,为了实现近零排放的目标,将二次浓缩产生的超浓盐水通过预处理系统、高级氧化系统、膜分离系统、蒸发结晶分离系统,实现整个矿井水近零排放。本实用新型采用的矿井水处理工艺技术成熟紧促高效低成本,整个处理系统运行稳定,实现了矿井水最大限度的综合资源化无污染回收利用,节约企业生产成本的同时很好的保护煤矿生产地自然环境。

    一种工业污泥吸附固化二氧化碳系统及方法

    公开(公告)号:CN114699890B

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202210232454.6

    申请日:2022-03-09

    IPC分类号: B01D53/62 B01D53/80 C01D7/07

    摘要: 本发明提供了一种工业污泥吸附固化二氧化碳系统及方法,通过工业废水处理过程中产生的碱性含水污泥吸附固化煤化工企业废气中的二氧化碳,采用废水处理单元产生的含水污泥就地固化二氧化碳,无需对污泥进行预处理,实现了碱性污泥固化后pH调节为中性,大大降低了污泥填埋处理过程中对周围土壤盐碱化的风险;由于煤化工企业外排二氧化碳气体具有一定温度,可促进污泥中碱性物质与二氧化碳的反应速度,同时通过余热可蒸发污泥中水分,降低外送污泥的含水量;在污泥吸附固化二氧化碳的反应过程中,二氧化碳与氢氧化钠反应生成碳酸钠,未反应的碳酸钠通过污泥压滤液回流至前端工艺,可减少水处理工艺环节碳酸钠的添加量,实现部分二氧化碳资源化利用。

    一种基于HMM模型的蒸发结晶固液分离系统及方法

    公开(公告)号:CN113307436B

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202110574119.X

    申请日:2021-05-25

    IPC分类号: C02F9/10

    摘要: 本发明提供一种基于HMM模型的蒸发结晶固液分离系统及方法,包括以下步骤:图像预处理步骤,预处理技术包括高斯滤波、均值滤波、中值滤波、最小均方差滤波、Gabor滤波;HMM构建步骤,对隐马尔科夫模型进行训练,得到HMM的相关参数;待固液分离物料预测步骤,将待固液分离物料的信息输入已训练的HMM中,得到预测状态,HMM模型是通过同一蒸发结晶系统旋流器内的图像信息和对应的物料固含量训练得到的;物料分离步骤,根据预测待分离物料状态对物料去向进行调度。本发明能够自动控制蒸发结晶工艺固液分离系统,防止不可分离物料进入后续工艺段,造成后续工艺段结块、堵塞等问题。本发明采用云计算技术,提高了数据获取的可靠性和兼容性,同时降低了计算成本。

    一种有机废水深度降解COD的系统及工艺

    公开(公告)号:CN114262117A

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202111488923.2

    申请日:2021-12-07

    IPC分类号: C02F9/14 C02F101/30

    摘要: 本发明涉及有机废水处理技术领域,提供了一种有机废水深度降解COD的系统及工艺,有机废水首先进入旋转填充床RPB反应器,在基于O3的高级氧化工艺下降解部分COD,并改善废水的可生化性,RPB出水进入序批式活性污泥反应器SBR,废水中有机物被好氧微生物氧化分解,进一步降低SBR出水COD浓度,从而达到废水回用或排放标准。本发明利用RPB反应器极大强化O3与废水之间传质的优势,提高了臭氧利用效率和废水的可生化性,从而显著提升SBR处理COD的效果。本发明为深度降解有机废水COD提供了一条新的路径,减少了处理工序,降低了废水处理成本。