一种冷轧反渗透浓水再浓缩方法及系统

    公开(公告)号:CN113562907B

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202010349930.3

    申请日:2020-04-28

    Abstract: 本发明属于水处理技术领域,具体涉及一种冷轧反渗透浓水再浓缩方法及系统。所述方法为冷轧反渗透浓水进入加药除硬沉淀池,加药除硬沉淀池前部为混凝搅拌系统,随后冷轧反渗透浓水进入加药除硬沉淀池后部的斜板沉淀池,斜板沉淀池停留时间为40~70min;再进入装有改性阳离子树脂的改性阳离子树脂吸附塔中;经过改性阳离子树脂吸附塔后,冷轧反渗透浓水的钙硬度为3.6~8.1mg/L;冷轧反渗透浓水再进入管式陶瓷膜微滤、电渗析系统浓缩后,得到浓缩液通过排水泵进入蒸发结晶系统做最后的固化处理。本发明针对特定的水质状况,处理后的水质由钙硬度为178~580mg/L降低到钙硬度为13~45mg/L。

    一种去除冷轧浓油生化出水中甲苯和1,2-二氯乙烷的装置和方法

    公开(公告)号:CN110963589B

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN201811140533.4

    申请日:2018-09-28

    Abstract: 本发明公开了一种去除冷轧浓油生化出水中甲苯和1,2‑二氯乙烷的处理装置,进水泵与石英砂过滤器连接,所述石英砂过滤器内含有石英砂滤料,所述石英砂过滤器与提升泵连接,所述提升泵与纤维素吸附塔的进口连接,所述纤维素吸附塔的出口与排水泵连接;所述纤维素吸附塔内设有三次改性纤维素。还公开了利用该装置去除冷轧浓油生化出水中甲苯和1,2‑二氯乙烷的处理方法。本发明满足相关废水处理要求。本发明提出了冷轧浓油生化出水深度处理工艺的技术方案,系统解决了冷轧浓油废水排放污染环境的问题。因此本发明属于钢铁绿色环保生产工艺。本发明以低成本的绿色水处理技术有效解决了去除了甲苯和1,2‑二氯乙烷。因此本发明具有经济和环保双重效果,具有良好的社会效益和环境效益。

    一种同时去除酸性废水中钙离子和COD的处理工艺及系统

    公开(公告)号:CN113582367A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202010361460.2

    申请日:2020-04-30

    Abstract: 本发明公开了一种同时去除酸性废水中钙离子和COD的处理方法,包括:冷轧酸性废水进入中和池,中和池中加入强碱溶液中和;经过中和池后,冷轧酸性废水的pH值在6.8~8.1之间;冷轧酸性废水进入混合沉淀池,搅拌,加入600~810mg/L的碳酸钠溶液,碳酸钠和钙离子形成碳酸钙沉淀;经过混合沉淀池后,废水进入陶瓷微滤系统,陶瓷微滤系统中放置改性陶瓷微滤膜;得到的冷轧酸性废水通过三级提升泵进入改性硅藻土吸附塔;改性硅藻土吸附塔内装有改性硅藻土;得到的冷轧酸性废水进入后续工序。经过处理后的冷轧酸性废水pH为7.1~8.6,钙离子为3~9mg/L,COD为13~25mg/L。此冷轧酸性废水可以通过排水泵排放,也可以通过排水泵进入高压反渗透或电渗析系统进一步浓缩。

    一种去除冷轧浓油生化出水中甲苯和1,2-二氯乙烷的装置和方法

    公开(公告)号:CN110963589A

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201811140533.4

    申请日:2018-09-28

    Abstract: 本发明公开了一种去除冷轧浓油生化出水中甲苯和1,2-二氯乙烷的处理装置,进水泵与石英砂过滤器连接,所述石英砂过滤器内含有石英砂滤料,所述石英砂过滤器与提升泵连接,所述提升泵与纤维素吸附塔的进口连接,所述纤维素吸附塔的出口与排水泵连接;所述纤维素吸附塔内设有三次改性纤维素。还公开了利用该装置去除冷轧浓油生化出水中甲苯和1,2-二氯乙烷的处理方法。本发明满足相关废水处理要求。本发明提出了冷轧浓油生化出水深度处理工艺的技术方案,系统解决了冷轧浓油废水排放污染环境的问题。因此本发明属于钢铁绿色环保生产工艺。本发明以低成本的绿色水处理技术有效解决了去除了甲苯和1,2-二氯乙烷。因此本发明具有经济和环保双重效果,具有良好的社会效益和环境效益。

    钢铁企业日用电量预测方法

    公开(公告)号:CN1815497A

    公开(公告)日:2006-08-09

    申请号:CN200510023711.1

    申请日:2005-01-31

    Abstract: 本发明涉及一种钢铁企业日用电量预测方法,包括步骤1,确定企业的检修类型和产品品种;步骤2,调用历史检修和产量的用电量数据;步骤3,调用所有历史检修和产量项目,构成待选特征子集;步骤4,建立多模型训练/更新;步骤5,建立多模型融合预测;步骤6,将预测日用电量结果存储在本地数据库中;步骤7,进行预测日用电量误差分析;步骤8,重复日用电量预测运算。本发明调用计算机历史数据,通过误差分析和计算,日用电量预测精度高,且性能稳定,提高了企业电网的安全和稳定;通过精确的用电量预测来合理安排自备电厂的出力和检修计划,实现发用电的实时平衡,从而减少企业电费的支出,提高了企业效益。

    一种同时去除酸性废水中钙离子和COD的处理工艺及系统

    公开(公告)号:CN113582367B

    公开(公告)日:2023-06-16

    申请号:CN202010361460.2

    申请日:2020-04-30

    Abstract: 本发明公开了一种同时去除酸性废水中钙离子和COD的处理方法,包括:冷轧酸性废水进入中和池,中和池中加入强碱溶液中和;经过中和池后,冷轧酸性废水的pH值在6.8~8.1之间;冷轧酸性废水进入混合沉淀池,搅拌,加入600~810mg/L的碳酸钠溶液,碳酸钠和钙离子形成碳酸钙沉淀;经过混合沉淀池后,废水进入陶瓷微滤系统,陶瓷微滤系统中放置改性陶瓷微滤膜;得到的冷轧酸性废水通过三级提升泵进入改性硅藻土吸附塔;改性硅藻土吸附塔内装有改性硅藻土;得到的冷轧酸性废水进入后续工序。经过处理后的冷轧酸性废水pH为7.1~8.6,钙离子为3~9mg/L,COD为13~25mg/L。此冷轧酸性废水可以通过排水泵排放,也可以通过排水泵进入高压反渗透或电渗析系统进一步浓缩。

    一种冷轧反渗透浓水再浓缩方法及系统

    公开(公告)号:CN113562907A

    公开(公告)日:2021-10-29

    申请号:CN202010349930.3

    申请日:2020-04-28

    Abstract: 本发明属于水处理技术领域,具体涉及一种冷轧反渗透浓水再浓缩方法及系统。所述方法为冷轧反渗透浓水进入加药除硬沉淀池,加药除硬沉淀池前部为混凝搅拌系统,随后冷轧反渗透浓水进入加药除硬沉淀池后部的斜板沉淀池,斜板沉淀池停留时间为40~70min;再进入装有改性阳离子树脂的改性阳离子树脂吸附塔中;经过改性阳离子树脂吸附塔后,冷轧反渗透浓水的钙硬度为3.6~8.1mg/L;冷轧反渗透浓水再进入管式陶瓷膜微滤、电渗析系统浓缩后,得到浓缩液通过排水泵进入蒸发结晶系统做最后的固化处理。本发明针对特定的水质状况,处理后的水质由钙硬度为178~580mg/L降低到钙硬度为13~45mg/L。

    油浸变压器单相高压电缆筒油过滤回路装置

    公开(公告)号:CN202189650U

    公开(公告)日:2012-04-11

    申请号:CN201120272344.X

    申请日:2011-07-29

    Abstract: 本实用新型公开了一种油浸变压器单相高压电缆筒油过滤回路装置,包括油枕(1)、油枕输油阀(2)、高压电缆筒油切断阀(3)、(4)、(5)、高压电缆筒(6)、(7)、(8)、取样阀(9)、(10)、(11)、高压电缆筒排油阀(12)、(13)、(14)和油管;所述装置还包括高压电缆筒滤油阀(15)、(16)、(17),所述高压电缆筒滤油阀上方接于高压电缆筒油切断阀下方油管,高压电缆筒滤油阀下方接于第一高压电缆筒上方的进油管。所述高压电缆筒滤油阀为法兰式手动切断阀,采用蝶阀法兰。本实用新型实现了高压电缆筒油在单相电缆筒油质不合格及单相电缆故障后该相电缆筒油单独过滤,提高了滤油效率。

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