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节约乳化液处理设备生产

来源: 发布时间:2023年11月03日

    【技术实现步骤摘要】一种乳化液废水处理装置本技术涉及废水处理领域,尤其涉及一种乳化液废水处理装置。技术介绍含油污水是一种量大面广的污染源,含油废水的来源十分,主要来自船舶、石油化工,钢铁、煤气、机械等工业企业,还有铁路运输业、纺织轻工行业以及人们生活都会产生大量的含油油污水,含有乳化油的乳化液是油污水中难分离处理的一种,含油污水及含油乳化液对生态系统、植物、土壤和水体均有严重的影响,因此需要提供一种破乳效果好,占地面积小,成本低的乳化液废水处理装置。技术实现思路本技术要解决的技术问题是克服现有技术的不足,提供一种结构设计科学,具有两级破乳,破乳效果好,占地面积小,成本低的一种乳化液废水处理装置。为实现本技术提供以下技术方案:一种乳化液废水处理装置,主要包括依次连接的三相分离器、调节沉降池、破乳池、第二破乳池、气浮池、陶瓷膜过滤池、缺氧池、接触氧化池、斜管沉淀池和消毒池;所述破乳池连接加药系统,所述第二破乳池连接臭氧发生装置,所述陶瓷膜过滤池的浓水出口与破乳池连接,所述缺氧池和接触氧化池底部均设有回流管。作为推荐,所述破乳池内设有搅拌装置,所述第二破乳池内设有臭氧曝气头。作为推荐。乳化液处理设备设计哪里好,诚心推荐无锡大宇环保。节约乳化液处理设备生产

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    实施例6将废乳化液收集于浓油存储池800中,静置,待浮油漂起。将浓油存储池800中下部的油水送入废乳化液处理池100中,将片碱与乳化液分离剂稀释后送入废乳化液处理池100,片碱和乳化液分离剂的重量比为1:3,片碱和乳化液分离剂的总重量和稀释用水的重量比为3:40;开启风机200,“破乳”,达到油水分离。在完成“破乳”的废乳化液处理池100中加入聚丙烯酰胺,且聚丙烯酰胺的重量与片碱的重量比为1:4,静置,达到油类凝结,水质清澈。对比例对比例和实施例1类似,处理剂原料包括25k**碱、50kg乳化液分离剂、5kgPAM,将上述处理剂原料同时全部加入废乳化液处理池中,用蒸汽对废乳化液处理池中的混合物加热,并用风机“破乳”处理,收集处理后的油泥及外排水。比较实施例1-6的废乳化液处理方法处理废乳化液后的外排水以及对比例的外排水中COD值,测定方法参照GB/T11914-1989进行,结果见表1。表1水质的COD值(mg/L)由表1结果可知,本发明的废乳化液处理方法处理后的外排水中的COD值明显低于对比例的处理方法处理后的外排水的COD值,进而可知本发明的废乳化液处理方法在废乳化液处理后更加环保,不会对环境造成二次危害,且能够降低废乳化液处理的成本。节约乳化液处理设备生产乳化液处理设备标志哪里好,诚心推荐无锡大宇环保。

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    3、g级氧化法:采用g级氧化法处理乳化液废水是基于·OH的强氧化性,这方面研究以Fenton氧化为主。4、超滤法:超滤法处理乳化液废水主要是利用油水分子大小的差异,采取错流过滤方式对油水进行过滤,水分子小于孔隙而透过超滤膜,油分子大于孔隙不能透过超滤膜,从而实现油水分离。5、生化组合工艺:破乳操作能破坏乳化液中表面活性剂的稳定作用,实现油水分离,但处理后的乳化液COD仍维持在较高水平,需进一步处理,以达标排放或回用。乳化液废水处理g级氧化法:采用g级氧化法处理乳化液废水是基于˙OH的强氧化性,这方面研究以Fenton氧化为主。(一种氨基有机硅高聚物)的乳化液废水进行处理,通过对COD、硝s盐、铁及亚铁离子的分析,表明PDMAS在氧化过程中被去除,这主要得益于乳化液中的表面活性剂被降解,使得PAMAS能进一步聚集以及˙OH的作用。M.等的研究结果也表明光助Fenton法对乳化含油废水有很好的处理效果,不仅能有效去除COD、油,还可改善乳化废水水质。为减少Fenton氧化中亚铁的使用量,唐文伟等采用以H2O2替代部分或全部空气的湿式过氧化q氧化工艺处理乳化液废水,降低了亚铁投加量,150℃、进水COD50540mg/L时,去除率达。

    达到油水分离的目的。进一步地,除去浮油的方式可以另设浓油存储池800静置废乳化液,在浓油存储池800中将废乳化液静置分层后,可以直接将下部的油水送入废乳化液处理池100,将浮油留于浓油存储池800。再进一步地,废乳化液处理池100中的油水的总体积例如可以是15-16方(m3)的量,在该处理方法的具体使用过程中可以根据废乳化液处理池100的具体大小确定送入其中的油水的量,只要保证废乳化液处理池100中的油水在进行后续工艺的过程中能够顺利、充分的进行即可。具体地,开启风机200利用气爆进行“破乳”工序的时长为。“破乳”是指:乳状液的分散相小液珠聚集成团,形成大液滴,终使油水两相分层析出的过程。上述碱性物质包括氢氧化钠(片碱)和氢氧化钙中的至少一种,且碱性物质和乳化液分离剂的重量比为2-3:4-6。进一步地,碱性物质和乳化液分离剂的稀释混合物是按照以下比例制得的:碱性物质和乳化液分离剂的总重量与水的重量比为3:40。碱性物质能够有效地去除磷酸根、硫酸根、硫离子及氟离子等阴离子;还能破坏氨基磺酸根等络合剂或螯合剂对某些金属离子的结合;在废乳化液中还能通过调节pH值脱稳乳。乳化液分离剂可以使废乳化液快速的油水分离。需要说明的是。乳化液处理设备价钱哪里好,诚心推荐无锡大宇环保。

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    且在水量到位后自动停止给水。在上述搅拌装置300中混合均匀、稀释完成的废乳化液处理辅料送往喷淋装置400,并利用喷淋装置400喷到废乳化液处理池100中废乳化液的表面。具体地,喷淋装置400可以有计量泵和网状的喷淋管组成,且喷淋管上设置有用于滴液的小孔,通过计量泵可以实现定量的把混合液送到喷淋管中,再由喷淋管将混合物均匀的喷淋在废乳化液处理池100的废乳化液表面。喷淋装置400将混合物喷淋于废乳化液处理池100后,可以利用风机200向废乳化液处理池100中的混合物鼓风,利用气爆原理,进行“破乳”工序。需要说明的是,该废乳化液处理系统10中的风机200、搅拌装置300、上料装置600和液控装置700均与电动系统500电连接并由其控制,可以实现该废乳化液处理系统10的电控自动机械化操作。本发明实施例的废乳化液处理方法,包括静置废乳化液,得到浮油和油水,往油水中添加碱性物质和乳化液分离剂的稀释混合物,并进行破乳处理;再添加高分子絮凝剂,静置,即可完成废乳化液处理的工作。具体地,可以先将废乳化液收集并静置,例如:,直到浮油漂起。除去浮油,在油水中添加碱性物质和乳化液分离剂的稀释混合物,再开启风机200,利用气爆原理,进行“破乳”工序。乳化液处理设备发展哪里好,诚心推荐无锡大宇环保。节约乳化液处理设备生产

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    35),外壳底部开有排空管(39),所述混合反应内筒(41)下部是粗径直筒体,上部为细径筒体,上部细径筒体上端开口,混合反应内筒(41)置于共聚分离装置外壳内底部,混合反应内筒(41)底部封闭,混合反应内筒内设有折流板(26),折流板(26)—边固定在筒体内壁上,另一端悬空,折流板(26)与水平面之间的夹角为10°~30°,折流板(26)位于混合反应内筒(41)下部粗径直筒体部位,混合反应内筒(41)下部侧壁上设有乳化液输入连接管(25),乳化液输入连接管(25)的内端与接触混合反应管相连,外端穿出外壳(29),所述三相分离器(42)为锥形三相分离器,锥形三相分离器锥形顶端设浮油泥收集排出管(28),浮油泥收集排出管(28)的顶部开有排气管(27),三相分离器(42)罩装在混合反应内筒上端开口上方,所述溢流堰(43)设壳体(29)上部,位于与锥形三相分离器锥形顶端平齐位置,外壳(29)的溢流堰部位设有排浮油管(30);混合反应内筒(41)和三相分离器(42)将共聚分离装置分为四个区,分别是:位于混合反应内筒设有折流板部位的混合反应区(A),位于混合反应内筒上部细径筒体部位的浮油泥分离区(B)、位于混合反应内筒外和三相分离器内下方的净化液收集区(C),位于三相分离器外的浮油泥收集并分离区(D)。节约乳化液处理设备生产