一种PTA碱回收炉熔融盐分离提纯装置

    公开(公告)号:CN116855965B

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202311127332.1

    申请日:2023-09-04

    摘要: 本申请涉及钠盐的分离纯化技术领域,具体涉及一种PTA碱回收炉熔融盐分离提纯装置,熔融盐分离提纯装置分为熔炼室、电解室、平衡室和出液室四个区室,其中熔炼室与焚烧炉炉腔相通,PTA废水焚烧产生的熔融盐下落后依次进入熔炼室等四个区室,电解室中电解产生的气体排出经降温冷凝后回收溴单质,余下气体回送至电解室。本申请分盐的回收率高,其中溴回收率可达到95%以上,并且熔融物中溴浓度的高低不影响本申请分离提取的效率及出产物的纯度。本申请的装置可与现有设备耦合,改造成本与运行费用低,还可以减少碳排放。

    PTA废水资源化利用的方法

    公开(公告)号:CN116425376B

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202310701153.8

    申请日:2023-06-14

    摘要: 本申请涉及PTA废水处置领域,特别是PTA废水资源化利用的方法,包括步骤S1废液浓缩后焚烧,步骤S2焚烧烟气处理,步骤S3焚烧灰渣处理,步骤S4电解,步骤S5萃取分离。本申请的PTA废水首先通过燃烧方式,低成本地处理掉废水中的有机物,并且可以通过蒸汽的形式回收热量。将燃烧产生的无机盐进行分类回收,通过处理可得到重金属氧化物、碳酸氢钠以及单质溴,重金属氧化物可以直接分离回收;碳酸钠可以吸收燃烧产生的二氧化碳产生碳酸氢钠,因溶解度的差异,碳酸氢钠析出进而可分离得到高纯产品;溴使用电解萃取再分离的形式回收。本申请的方法实现了PTA废水无害化处理,同时还能够实现资源利用最大化。

    PTA废液焚烧灰渣分盐的方法

    公开(公告)号:CN116495752B

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202310752211.X

    申请日:2023-06-26

    摘要: 本申请涉及分离纯化技术领域,特别是PTA废液焚烧灰渣分盐的方法。PTA废液焚烧后产生的灰渣处理后配置为混盐溶液;混盐溶液送至反应罐,同时焚烧产生的烟气由反应罐中部通入,烟气中的二氧化碳和混盐溶液中的碳酸钠反应生成碳酸氢钠,碳酸氢钠晶体析出分离,分离晶体后的溶液再回送入溶解罐内去溶解灰渣,反应罐内的溴化钠一直累积,最终达到饱和状态后溴化钠在溶解罐的底部析出并分离。本申请的方法分离得碳酸钠晶体和溴化钠晶体纯度高,同时利用了烟气的热量且吸收了烟气中的二氧化碳,整个工艺环保经济且附加值高。

    用于危废焚烧烟气湿法脱酸除尘的鼓泡系统

    公开(公告)号:CN116651167A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310452928.2

    申请日:2023-04-25

    IPC分类号: B01D53/40 B01D53/78 B01D47/06

    摘要: 本申请属于焚烧烟气处置领域,特别是用于危废焚烧烟气湿法脱酸除尘的鼓泡系统,包括装有碱性浆液的吸收装置和与吸收装置连接的入口烟道和出口烟道,入口烟道包括由除尘降温装置连接的入口烟道前段和后段,入口烟道前段和出口烟道通过外循环烟道连接,入口烟道末端连接有浸没于碱性浆液中的鼓泡圆盘,鼓泡圆盘的圆周侧壁及底部均匀分布多圈开孔并与喷射小管连接。本申请鼓泡系统处理烟气量适应性强,各部件联动控制,可保证鼓泡大小稳定在一定的范围内,充分与浆液反应凝结成核,而且不易堵塞,系统阻力低,能效高。

    一种反向多级涡流除尘系统

    公开(公告)号:CN114522803B

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202210432562.8

    申请日:2022-04-24

    摘要: 本申请公开了一种反向多级涡流除尘系统,系统包括除尘器本体,所述除尘器本体的出口喇叭内设置有两排相互平行的收尘极板,所述收尘极板由凹形槽板排列组成,两排收尘极板的凹面相对,且两排收尘极板内的凹形槽板交错排布,所述凹形槽板具有向内开口的半圆形的卷边;除收尘极板最外侧的卷边,其他所有半圆形卷边均伸入与其正对的另一排收尘极板的凹形槽板内,并与被伸入的凹形槽板的半圆形卷边正对设置构成带有入口和出口的涡流区域,烟气只有经涡流区域后才能离开收尘极板。本申请通过涡流区域可实现对不同粒径颗粒的收集,避免粉尘逃逸出收尘区域导致超标的问题,使得烟气更一步净化。

    一种低热值煤气焚烧废弃物的装置

    公开(公告)号:CN114183758B

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202210140226.6

    申请日:2022-02-16

    摘要: 本发明涉及废弃物的焚烧设备技术领域,具体涉及一种低热值煤气焚烧废弃物的装置,包括回转窑以及连接于窑尾的二燃室,所述回转窑窑头中部偏下设有多层套筒结构的低热值煤气燃烧器,其周边设有废弃物进料接口。低热值煤气燃烧器由内向外依次设点火装置、内层空气层、低热值煤气层、拢焰空气层和外层空气层。低热值煤气燃烧器分别连接有煤气管道和空气管道,管道中设有控制器。本申请的焚烧装置主要具有以下优点,其主燃料采用低热值煤气,运营成本低;燃烧火焰相对较短,对窑头部位的耐材热冲击小,可延长装置的使用寿命;装置调节比高,可低至25%负荷运行,适应回转窑波动工况;装置采用扩散燃烧,有利于降低燃烧温度,减少NOx等污染物的排放。

    一种热化学硫碘循环制氢全流程方法与装置

    公开(公告)号:CN114195094B

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210141496.9

    申请日:2022-02-16

    IPC分类号: C01B3/04

    摘要: 本发明公开了一种热化学硫碘循环制氢全流程方法与装置。本发明将Bunsen反应段与HIx和H2SO4两相分离段耦合在一起,将HIx纯化段和浓缩段耦合在一起。H2SO4分解塔的高温混合气直接通入到H2SO4浓缩塔中,在没有外界热源的条件下,H2SO4溶液中大量的水迅速汽化,达到浓缩H2SO4溶液的目的;高温混合气继续进入下游HIx纯化浓缩塔中,HIx物系中大量的水被汽化带离,达到浓缩HI溶液的目的。HIx物系中夹杂的H2SO4在富氧环境中转化为SO2被带离,达到纯化HI溶液的目的。冷凝塔中氢气被分离后剩余的含碘液体重复利用返回至Bunsen反应分离塔中,相对于传统硫碘制备氢气投资和能耗均可降低40%以上。

    一种低热值煤气焚烧废弃物的装置

    公开(公告)号:CN114183758A

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202210140226.6

    申请日:2022-02-16

    摘要: 本发明涉及废弃物的焚烧设备技术领域,具体涉及一种低热值煤气焚烧废弃物的装置,包括回转窑以及连接于窑尾的二燃室,所述回转窑窑头中部偏下设有多层套筒结构的低热值煤气燃烧器,其周边设有废弃物进料接口。低热值煤气燃烧器由内向外依次设点火装置、内层空气层、低热值煤气层、拢焰空气层和外层空气层。低热值煤气燃烧器分别连接有煤气管道和空气管道,管道中设有控制器。本申请的焚烧装置主要具有以下优点,其主燃料采用低热值煤气,运营成本低;燃烧火焰相对较短,对窑头部位的耐材热冲击小,可延长装置的使用寿命;装置调节比高,可低至25%负荷运行,适应回转窑波动工况;装置采用扩散燃烧,有利于降低燃烧温度,减少NOx等污染物的排放。

    一种对PTA石化废水深度处理方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112624237A

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202011592366.4

    申请日:2020-12-29

    摘要: 本发明公开了一种对PTA石化废水深度处理方法,包括再沸器、汽提塔、多效蒸发器和冷凝器,将石化废水泵入再沸器,通过与蒸汽间接换热,使废水形成汽水混合物;使汽水混合物进入汽提塔,汽提塔在常压下运行,经汽提分离后,沸点低于水的轻组分进入轻组分收集装置,用以回收利用;使汽提塔底废水进入多效蒸发器,对汽提塔底废水进行蒸发;经蒸发后的水蒸气进入冷凝器,冷凝成液态水,以回收利用;对余留废水以10~15倍的比例提浓,进入缓冲罐储存;将缓冲罐中浓缩液喷入焚烧炉焚烧,回收焚烧产生的热量,对焚烧产生的烟气处理。该方法采用的设备占地面积小,且完全实现石化废水的零排以及轻组分、工业水、蒸汽的资源化回收利用。

    芳环含盐废水处置耦合储氢的装置、系统与方法

    公开(公告)号:CN117164070B

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202311452785.1

    申请日:2023-11-03

    IPC分类号: C02F1/469 C01B3/00 B01D11/04

    摘要: 本申请涉及环保和新能源交叉融合的技术领域,特别是芳环含盐废水处置耦合储氢的装置、系统与方法,其中废水处理和储氢的一体化装置包括LOHC萃取室和加氢部,加氢部包括阳极、阳极室、阳极室双极膜、加氢反应室、阴离子交换膜、脱盐解离室、阳离子交换膜、碱生成室、阴极室双极膜、阴极室和阴极;LOHC萃取室与加氢反应室连通并且两者间设有离子分离膜。本申请利用阴阳离子交换膜对废水中的芳环有机物进行脱盐处理,芳环有机物脱盐后原位水相加氢为LOHC,同时采用双极膜引发水电解离,控制水相LOHC解离状态,实现产物与反应物的选择性分离,本申请将废水处理与氢气的制、储、运耦合在一起,实现废水的清洁处理和氢能的高效利用。