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服务乳化液处理设备定做价格

来源: 发布时间:2023年12月20日

    34、净化后乳化液排出管调节阀,35、净化后乳化液排出管,36、反馈连接管,37、调节阀,38、排空管调节阀,39、排空管,40、支脚,41、混合反应内筒,42、三相分离器,43、溢流堰,A、混合反应区,B、浮油泥分离区,C、净化液收集区,D、浮油泥收集并分离区。【具体实施方式】[0030]下面结合附图对本发明进行进一步描述。[0031]一种乳化液循环使用净化再生设备,包括:Y型过滤器2、加药箱装置、共聚分离装置、多相介质泵装置和气体装置;共聚分离装置包括外壳29、混合反应内筒41、三相分离器42和溢流堰43,外壳29为圆柱型筒体结构,外壳29侧面分别设有排浮油渣管30、排乳化液管31、需净化乳化液进口和净化后乳化液排出管35,外壳底部开有排空管39,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5块折流板(26),沿混合反应内筒相对布置,折流板26—边固定在筒体内壁上,另一端悬空,折流板26与水平线之间的夹角为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。乳化液处理设备报价哪里好,诚心推荐无锡大宇环保。服务乳化液处理设备定做价格

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    释放出的空气和臭氧的微气泡与乳化液中的杂油、漂浮油、细小颗粒物、微生物分泌液形成油泥复合体,复合体的密度小于1,复合体上浮到乳化液面上部成为浮油渣,其中微生物被臭氧杀灭;三相分离器42收集浮油渣,部分不能上浮的物质落入外壳和混合反应内筒41底部,通过排空管38定期排出;[0034]B、混合反应内筒内液位逐渐上升,净化后乳化液从混合反应内筒上端口流入净化液收集区C,不断积累升高的浮油渣经三相分离器42锥形顶端浮油泥收集排出管28排到浮油泥收集并分离区D,在浮油泥收集并分离区D浮油渣进行进一步分离,净化后乳化液沉于浮油泥收集并分离区D底部,经排乳化液管30排入乳化液使用系统,上部浮油渣通过排浮油渣管30排出;净化液收集区C的底部穿孔集液管33将净化后乳化液经净化后乳化液排出管35排入乳化液使用系统。【权利要求】1.一种乳化液循环使用净化再生设备,包括:Y型过滤器(2)、加药箱装置、共聚分离装置、多相介质泵装置和气体装置;其特征在于:所述共聚分离装置包括外壳(29)、混合反应内筒(41)、三相分离器(42)和溢流堰(43),所述外壳(29)为圆柱型筒体结构,外壳(29)侧面分别设有排浮油渣管(30)、排乳化液管(31)、需净化乳化液进口和净化后乳化液排出管。服务乳化液处理设备定做价格乳化液处理设备发展哪里好,诚心推荐无锡大宇环保。

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    达到油类凝结,水质清澈。实施例4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,将氢氧化钙与乳化液分离剂稀释后送入废乳化液处理池100,氢氧化钙和乳化液分离剂的重量比为2:5,氢氧化钙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、聚合氯化铝和聚合硫酸铁,且聚丙烯酰胺、聚合氯化铝和聚合硫酸铁的总重量与氢氧化钙的重量比为1:5,静置,达到油类凝结,水质清澈。实施例5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、氢氧化钙与乳化液分离剂稀释后送入废乳化液处理池100,片碱和氢氧化钙的总重量与乳化液分离剂的重量比为3:4,片碱、氢氧化钙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中加入聚丙烯酰胺和聚合硫酸铁,且聚丙烯酰胺和聚合硫酸铁的总重量与氢氧化钙的重量比为1:6,静置,达到油类凝结,水质清澈。

    31-磁性过滤棒,32-外壳。具体实施方式为了加深对本发明的理解,下面结合附图和实施例对本发明进一步说明,该实施例仅用于解释本发明,并不对本发明的保护范围构成限定。如图1所示,一种方便清洗的乳化液分离过滤装置,包括储液仓1和用以密封装置内液体的上盖2,上盖2的边缘设置橡皮圈用以密封过滤装置,上盖2内壁设置有磁性过滤器3,储液仓1内部底面设置有若干过滤孔,所述储液仓1底部还设置有乳化液的集液仓4,乳化液经过磁性过滤后,通过储液仓1底部的过滤孔,渗流到集液仓4内,集液仓4与装置外部的出液口5相连接,出液口5外部还设置有控制乳化液流通到外部的控制阀10,乳化液外部流通能够循环利用。在上述实施例中,所述装置还包括设置在集液仓4底部的反冲洗水泵11,所述反冲洗水泵11还与装置外部的电磁阀6相连接,电磁阀6控制反冲洗水泵11的运行;所述反冲洗水泵11将集液仓4内的乳化液提升至集液仓4顶部,所述储液仓1侧壁设置有若干流通孔9,所述集液仓4内的乳化液经反冲洗水泵11提升,并经导流管7流通至储液仓1内,冲洗储液仓1内壁。在上述实施例中,所述磁性过滤器3包括磁性过滤棒31和外壳32,所述外壳32可拆卸连接在磁性过滤棒31外部。新型乳化液处理设备哪里好,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。乳化液处理设备配件哪里好,诚心推荐无锡大宇环保。正规乳化液处理设备优化价格

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    【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。作为优选,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。作为优选。服务乳化液处理设备定做价格