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工程乳化液处理设备设计

来源: 发布时间:2023年03月23日

    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。节约乳化液处理设备哪里好,诚心推荐无锡大宇环保。工程乳化液处理设备设计

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    化液被应用于机械加工、汽车发动机加工、轧锟及钢板的冷却和润滑。乳化液在循环使用过程中受金属粉尘及周围环境介质的影响,老化变质,须定期进行更换。更换后的乳化液废水化学性质极为稳定,给处理带来很大难度。乳化液中添加了大量表面活性剂,降低了体系的表面自由能,且表面活性剂分子在油-水界面定向吸附并形成界面膜,阻止了油滴间的相互碰撞变大,使油滴能长期稳定地存在于水中。因此,处理乳化液废水时须破坏其稳定性,设法消除或减弱表面活性剂稳定乳化液的能力,以实现油水分离。乳化液废水作为一种难处理的工业废水,化学稳定性及污染负荷极高。目前处理乳化液污水主要采用化学混凝法、共凝聚气浮法、电凝聚法、氧化法、超滤法、生化组合工艺,其凝聚气浮法、电凝聚法是在化学混凝基础上发展起来的,氧化法、超滤法则分别使用水处理中的氧化技术与膜技术,生化组合工艺是在上述方法基础上结合生化处理发展起来的,现对乳化液废水处理中的应用的就是采用无机膜和超滤法进行处理的。含乳化液污水处理方案采用无机膜和超滤法进行处理,通过超滤法进行对含乳化液污水进行快速的油水分离,期间无需进行破乳处理就可以直接油、水两两分离。通过点击文档链接。工程乳化液处理设备设计服务乳化液处理设备配件哪里好,诚心推荐无锡大宇环保。

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    所述第二破乳池4连接臭氧发生装置12,所述陶瓷膜过滤池6的浓水出口与破乳池3连接,所述缺氧池7和接触氧化池8底部均设有回流管,所述破乳池3内设有搅拌装置,所述第二破乳池4内设有臭氧曝气头,所述加药系统11包括若干并联的加药罐,所述加药罐的出药口设有计量泵,所述破乳池3、第二破乳池4、斜管沉淀池9底部均设有排泥管,所述排泥管与污泥池13连接,所述污泥池13与板框压滤机14连接,所述污泥池13的压滤出水与调节沉降池2连接,所述气浮池5内设有撇油机,所述撇油机的出油口与废油收集罐15连接。本装置工作原理:乳化液废水进入三相分离器1,进行油、汽、水的初步分离,而后进入调节沉降池2,在调节沉降池3内进行初步沉降,并且调节PH值;当PH值满足要求后将废水泵入破乳池3,破乳池3与加药系统11连接,向破乳池3内投加氯化钙、硫酸铝、氯化镁等药剂中的一种或多种,搅拌进行次破乳;完成次破乳后废水泵入第二破乳池4,第二破乳池4连接臭氧发生装置12,利用臭氧进行第二次破乳,完成第二次破乳后泵入气浮池5,气浮池5内的撇油器,将大颗粒油污撇入废油收集罐15,废油可以回收,经过气浮后的废水进入陶瓷膜过滤池6进行过滤,陶瓷膜过滤池6的浓水出口与破乳池3连接。

    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。服务乳化液处理设备供应哪里好,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。服务乳化液处理设备工厂哪里好,诚心推荐无锡大宇环保。工程乳化液处理设备设计

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    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;Y型过滤器2连接在乳化液输入连接管25的进口端,Y型过滤器2出口管路上设有乳化液进口调节阀门3;按需净化乳化液进口运行方向,加药箱装置、臭氧发生器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,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8、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,管路上分别设有PH调整剂加药泵5、防锈剂加药泵11和杀菌剂加药泵13,pH调整剂药剂箱7、防锈剂药剂箱8和杀菌剂药剂箱9设有搅拌器6;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空气流量计和气调整阀16,空气调整阀16出口与乳化液输入连接管25相连,多相介质泵装置包括路连接的多相介质泵19和管道混合器24,管道混合器24出口与乳化液输入连接管25相连。工程乳化液处理设备设计

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