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海南冷轧钢板废乳化液处理设备

来源: 发布时间:2023年10月31日

    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。品质乳化液处理设备哪里好,诚心推荐无锡大宇环保。海南冷轧钢板废乳化液处理设备

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    WICMWICM自动测量和显示液压油中颗粒污染物的数目,水分及温度水平。WICM专为需要持续进行检测和分析的系统,以及空间成本受限的情况设计和安装。特征&效益8种污染物测量&显示渠道测量和报告格式:ISO4406:1999,NAS1638As4059E和ISO11218温度和温度检测根据流体来定数据记录,可储存4000条测试结果可手动,也可自动,远程灵活控制彩色LED,远程报警信号(R版本)结实压铸铝结构比较大压力400bar防护等级:IP65/67,全能型技术参数结果显示WICM—K型号带有6键按键面板以及一个小型图形LCD,用于显示测试结果,能够对有所支持的标准其全编码进行显示。装置在“显示模式”下通电,将测试结果通过所选格式进行显示。右边的截图是所谓“详细”版本,附加显示了颗粒计数以及流量。颗粒大小以及计数呈现则自动同所选格式进行匹配。通过按压键,操作人员可以在“简单”和“详细”显示之间进行切换。水平线为进程栏,当测试进行中时它会从左往右移动。当其抵达右手时,新的测试又会生成。LED状态显示所有WICM版本都在前置面板上配备了彩色指示灯,用来显示状态或者警报。警报阈值可以通过串行接口经同LPA—View进行设置。绿色表示测试结果通过,即任何警报阈值都未被超过。海南冷轧钢板废乳化液处理设备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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    19)把混合了pH调整剂、防锈剂和杀菌剂,并及吸入臭氧和空气的需净化的乳化液吸入泵内,送至管道混合器(24)混合,臭氧和空气经多相介质泵(19)后,气体压力维持在,臭氧和空气吸入气体量为需净化的乳化液量的6%以下;混合了pH调整剂、防锈剂和杀菌剂,并及吸入臭氧和空气的需净化的乳化液进入混合反应内筒(41),在混合反应内筒(41)经折流板(26)折流,混合有臭氧和空气需净化的乳化液减压后释放出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与气泡复合体,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,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;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)底的部穿孔集液管。

    三相分离器浮油泥收集排出管(28)的出口位于浮油泥收集并分离区(D),净化液收集区(C)底部设有穿孔集液管(33),穿孔集液管(33)与净化后乳化液排出管(35)相连,净化后乳化液排出管(35)出口与乳化液使用系统相连,排乳化液管(32)设在浮油泥收集并分离区(D)下部,排乳化液管(32)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(41)的乳化液输入连接管(25)与需净化乳化液相连;所述Y型过滤器(2)连接在乳化液输入连接管(25)的进口端;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(25)上,所述加药箱装置包括pH调整剂药剂箱(7)、防锈剂药剂箱(8)、杀菌剂药剂箱(9)、pH调整剂计量泵(4)、防锈剂计量泵(10)和杀菌剂计量泵(12),pH调整剂计量泵(4)、防锈剂计量泵(10)和杀菌剂计量泵(12)分别通过管路将pH调整剂药剂箱(7)、防锈剂药剂箱(8)和杀菌剂药剂箱(9)与乳化液输入连接管(25)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(14)、臭氧流量计和臭氧调整阀(18),臭氧调整阀(18)出口与乳化液输入连接管(25)相连,所述空气系统包括管路连接的空气流量计和气调整阀(16),空气调整阀。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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    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。无锡大宇环保是可靠的供应商,乳化液处理设备值得推荐。海南冷轧钢板废乳化液处理设备

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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。海南冷轧钢板废乳化液处理设备