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质量乳化液处理设备技术指导

来源: 发布时间:2023年04月07日

    所述三相分离器为锥形三相分离器,锥形三相分离器锥形顶端设浮油泥收集排出管,浮油泥收集排出管的顶部开有排气管,三相分离器罩装在混合反应内筒上端开口上方,所述溢流堰设壳体上部,位于与锥形三相分离器锥形顶端平齐位置,外壳的溢流堰部位设有排浮油管;混合反应内筒和三相分离器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,位于混合反应内筒上部细径筒体部位的浮油泥分离区、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,位于三相分离器外的浮油泥收集并分离区;三相分离器浮油泥收集排出管的出口位于浮油泥收集并分离区,净化液收集区底部设有穿孔集液管,穿孔集液管与净化后乳化液排出管相连,净化后乳化液排出管出口与乳化液使用系统相连,排乳化液管设在浮油泥收集并分离区下部,排乳化液管出口与乳化液使用系统相连,所述共聚分离装置混合反应内筒的乳化液输入连接管与需净化乳化液相连;所述Y型过滤器连接在乳化液输入连接管的进口端;按需净化乳化液进口运行方向,所述加药箱装置、气体装置和多相介质泵装置依次通过管路连接在乳化液输入连接管上。梁溪区乳化液处理设备哪里好,诚心推荐无锡大宇环保。质量乳化液处理设备技术指导

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    所述加药箱装置包括PH调整剂药剂箱、防锈剂药剂箱、杀菌剂药剂箱、pH调整剂计量泵、防锈剂计量泵和杀菌剂计量泵,pH调整剂计量泵、防锈剂计量泵和杀菌剂计量泵分别通过管路将PH调整剂药剂箱、防锈剂药剂箱和杀菌剂药剂箱与乳化液输入连接管相连,所述气体装置包括臭氧系统和空气系统,所述臭氧系统包括管路依次连接的臭氧发生器、臭氧流量计和臭氧调整阀,臭氧调整阀出口与乳化液输入连接管相连,所述空气系统包括管路连接的空气流量计和空气调整阀,空气调整阀出口与乳化液输入连接管相连,所述多相介质泵装置包括路连接的多相介质泵和管道混合器,管道混合器出口与乳化液输入连接管相连。[0008]本发明所述一种乳化液循环使用净化再生设备,其特征在于:所述乳化液输入连接管的Y型过滤器出口管路上设有乳化液进口调节阀门。[0009]本发明所述一种乳化液循环使用净化再生设备,其特征在于:所述pH调整剂药剂箱、防锈剂药剂箱和杀菌剂药剂箱设有搅拌器。[0010]本发明所述一种乳化液循环使用净化再生设备,其特征在于:所述通过管路将pH调整剂药剂箱、防锈剂药剂箱和杀菌剂药剂箱与乳化液输入连接管相连的管路上分别设有PH调整剂加药泵、防锈剂加药泵和杀菌剂加药泵。质量乳化液处理设备技术指导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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    本发明中将碱性物质和乳化液分离剂混合、稀释后再加入废乳化液中并配合气爆处理,可以使碱性物质以及乳化液分离剂更加快速的渗透入废乳化液中,并快速的实现废乳化液的油水分离和初步净化。油水在废乳化液处理池100中油水分离之后,在废乳化液处理池100中加入高分子絮凝剂,静置,则可使油类凝结,水质清澈。具体地,上述高分子絮凝剂包括聚丙烯酰胺、聚合氯化铝和聚合硫酸铁中的至少一种。高分子絮凝剂能够使分散于液相中的杂质微粒凝集、沉降的高分子化合物,以在废乳化液处理的过程中达到净化废水的目的。本发明的实施例中,高分子絮凝剂推荐为聚丙烯酰胺(PAM)。进一步地,添加的高分子絮凝剂与碱性物质的重量比为1:4-6,且添加高分子絮凝剂之后静置的时间为;或者还可以通过观察废乳化液处理池100中的废水的清澈情况具体确定静置的时间,直到水质清澈即可。承上述,当废乳化液处理池100中的油水的量为15-16方时,上述碱性物质、乳化液分离剂、稀释用水和高分子絮凝剂的使用量按重量比换算成kg分别可以是:20-30kg,40-60kg,1000kg,5kg。以下结合实施例对本发明的废乳化液处理方法作进一步的详细描述。实施例1将废乳化液收集于浓油存储池800中,静置2h,待浮油漂起。

    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。乳化液处理设备方案哪里好,诚心推荐无锡大宇环保。

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    将浓油存储池800中下部的油水送入废乳化液处理池100中,送入该废乳化液处理池100的油水的总体积为16方(立方米)。将25k**碱、50kg乳化液分离剂兑水1000kg稀释后,送入废乳化液处理池100的油水中,开启风机200,“破乳”2h,达到油水分离。在完成“破乳”的废乳化液处理池100中加入5kg的PAM,静置4h,达到油类凝结,水质清澈。实施例2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,送入该废乳化液处理池100的油水的总体积为15方(立方米)。将30k**碱、40kg乳化液分离剂兑水1000kg稀释后,送入废乳化液处理池100的油水中,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5kg的PAM,静置,达到油类凝结,水质清澈。实施例3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,送入该废乳化液处理池100的油水的总体积为(立方米)。将20k**碱、60kg乳化液分离剂兑水1000kg稀释后,送入废乳化液处理池100的油水中,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5kg的聚合氯化铝,静置。服务乳化液处理设备设计哪里好,诚心推荐无锡大宇环保。新型乳化液处理设备厂家批发价

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    本发明涉及废液处理领域,且特别涉及废乳化液处理方法及处理系统。背景技术:在日常生产、制造、加工等过程中,常使用冷却润滑液对金属、机械设置及零部件表面进行润滑及冷却,在使用过程中,冷却润滑液发生不同程度的氧化、酸败,性能降低,终失去冷却及润滑的功能,成为废乳化液。废乳化液中含有皂液、乳化油、烃/水混合物、乳化液(膏)、切削剂、冷却剂、润滑剂、拔丝剂、金属屑等有害物质,其COD每升含量高达几万甚至几十万毫克,石油类含量也很高,还含有铅、镍、镉等重金属物质。若不能对其进行妥善处理,必将给环境带来严重的危害。同时,乳化液废水具有高度分散稳定性、化学成分复杂、污染物浓度高且不易降解、处理难度大灯特点,尤其是机械加工过程产生的高浓度、乳化严重的乳化液含油废水仍没有较好的处理方法。用现有的处理方法对废乳化液处理后,其中仍然含有污染物,甚至会排出油泥,且用现有的技术处理废乳化液之后外排水样中的依旧具有较高的COD值。技术实现要素:本发明的目的在于提供一种废乳化液处理方法,此废乳化液处理方法能够快速的净化废乳化液,并且该方法简单、便于操作,能够相应的降低劳动量;用该方法处理废乳化液没有油泥排放。质量乳化液处理设备技术指导

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