CN109133446A - 一种粘胶废液的在线控制系统及方法 - Google Patents

一种粘胶废液的在线控制系统及方法 Download PDF

Info

Publication number
CN109133446A
CN109133446A CN201811310384.1A CN201811310384A CN109133446A CN 109133446 A CN109133446 A CN 109133446A CN 201811310384 A CN201811310384 A CN 201811310384A CN 109133446 A CN109133446 A CN 109133446A
Authority
CN
China
Prior art keywords
master controller
signal
regulating valve
automatic regulating
concentration
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201811310384.1A
Other languages
English (en)
Inventor
邓传东
贺敏
夏长林
徐绍贤
王云
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Yibin Grace Group Co Ltd
Yibin Grace Co Ltd
Yibin Haisite Fiber Co Ltd
Original Assignee
Yibin Grace Group Co Ltd
Yibin Grace Co Ltd
Yibin Haisite Fiber Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Yibin Grace Group Co Ltd, Yibin Grace Co Ltd, Yibin Haisite Fiber Co Ltd filed Critical Yibin Grace Group Co Ltd
Priority to CN201811310384.1A priority Critical patent/CN109133446A/zh
Publication of CN109133446A publication Critical patent/CN109133446A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F9/00Multistage treatment of water, waste water or sewage
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/001Processes for the treatment of water whereby the filtration technique is of importance
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/38Treatment of water, waste water, or sewage by centrifugal separation
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/42Treatment of water, waste water, or sewage by ion-exchange
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/44Treatment of water, waste water, or sewage by dialysis, osmosis or reverse osmosis
    • C02F1/441Treatment of water, waste water, or sewage by dialysis, osmosis or reverse osmosis by reverse osmosis
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/44Treatment of water, waste water, or sewage by dialysis, osmosis or reverse osmosis
    • C02F1/442Treatment of water, waste water, or sewage by dialysis, osmosis or reverse osmosis by nanofiltration
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/46Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods
    • C02F1/469Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods by electrochemical separation, e.g. by electro-osmosis, electrodialysis, electrophoresis
    • C02F1/4693Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods by electrochemical separation, e.g. by electro-osmosis, electrodialysis, electrophoresis electrodialysis
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/52Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities
    • C02F1/5236Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities using inorganic agents
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/66Treatment of water, waste water, or sewage by neutralisation; pH adjustment
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2103/00Nature of the water, waste water, sewage or sludge to be treated
    • C02F2103/30Nature of the water, waste water, sewage or sludge to be treated from the textile industry
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2209/00Controlling or monitoring parameters in water treatment
    • C02F2209/02Temperature
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2209/00Controlling or monitoring parameters in water treatment
    • C02F2209/03Pressure
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2209/00Controlling or monitoring parameters in water treatment
    • C02F2209/40Liquid flow rate
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2301/00General aspects of water treatment
    • C02F2301/08Multistage treatments, e.g. repetition of the same process step under different conditions

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)

Abstract

本发明涉及一种粘胶废液的在线控制系统及方法,包括总控制器、离心机、中转槽、调配罐、树脂塔和双极膜装置,所述离心机接收来自总控制器的转速信号,所述中转槽上安装有气动自动调节阀A和电导率仪A,所述电导率仪A用于将浓度信号发送给总控制器,所述调配罐内安装有温度传感器A、气动自动调节阀B、气动自动调节阀C、电导率仪B、ph计A)和板式换热器A,所述温度传感器A用于将温度信号给总控制器。通过电将检测信号进行远程传输给总控制器,总控制器在根据实际情况对整个生产线进行自能化控制,提高废液处理的时间和效率。

Description

一种粘胶废液的在线控制系统及方法
技术领域
本发明属于粘胶废液处理技术领域,尤其涉及一种粘胶废液的在线控制系统及方法。
背景技术
粘胶纤维是利用含有天然纤维素的高分子材料木浆、棉浆等经过化学与机械方法加工而成的化学纤维。粘胶纤维是化纤中与天然纤维服装性能最为接近的品种,具有手感柔软、吸湿透气、垂悬飘逸、染色鲜艳、抗静电较易于纺织加工等特点,是源于天然而优于天然的再生纤维素纤维,是纺织工业原料的重要材料之一。我国目前有粘胶纤维企业约40家,除生产普通粘胶纤维(长丝、短纤维)和强力丝外,高湿模量类纤维及特种性能的粘胶纤维也有生产。
专利号为CN201320441365.9,申请日为2013-07-24,公开了一种粘胶纤维硫酸钠废液经双极膜电渗析法回收酸碱的新回收系统,包括双极膜电渗析膜组器,硫酸回收管道和碱回收管道,其特征在于:还包括预处理装置、反渗透浓缩装置、电渗析浓缩装置和低温多效浓缩装置,所述预处理装置与双极膜电渗析膜组器连通,所述双极膜电渗析膜组器与反渗透浓缩装置连通,反渗透浓缩装置与电渗析浓缩装置连通,电渗析浓缩装置与低温多效浓缩装置连通,所述低温多效浓缩装置的出硫酸端与出碱端分别与硫酸回收管道与碱回收管道连通。
上述专利通过提高粘胶纤维废液中酸和碱的再生回收率,减少了废液杂质对双极膜造成的损伤,提高双极膜的使用寿命,并保证双极膜电渗析以及后续工序的顺利进行。但是由于废液经过装置的数量较多,分布范围较广,由于废液处理会产生大量可溶性有害废气,如果人工控制操作,容易造成对身体的伤害,上述情况不能根据废液装置的实时情况进行智能在线控制,工作效率低,安全性不高。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术中存在的上述问题,提供一种粘胶废液的在线控制系统及方法,能够对粘胶废液生产线实现智能化控制,便于工作人员根据实际情况进行调配,提高处理废液的工作率。
为实现上述目的,本发明采用的技术方案如下。
一种粘胶废液的在线控制系统,包括总控制器、离心机、中转槽、调配罐、树脂塔和双极膜装置,其特征在于:所述离心机接收来自总控制器的转速信号,所述中转槽上安装有气动自动调节阀A和电导率仪A,所述电导率仪A用于将浓度信号发送给总控制器,且总控制器发出开合气动自动调节阀A的信号;所述调配罐内安装有温度传感器A、气动自动调节阀B、气动自动调节阀C、电导率仪B、ph计A和板式换热器A,所述温度传感器A用于将温度信号给总控制器,且总控制器发出信号调节板式换热器A的加热温度;所述电导率仪B用于将浓度信号发送给总控制器,且总控制器发出开合控制气动自动调节阀B的信号,所述ph计A用于将ph值信号发送给总控制器,且总控制器发出开合控制气动自动调节阀C的信号;所述树脂塔内设置有气动自动调节阀D和ph计B,所述ph计B用于将ph值信号发送给总控制器,且总控制器发出开合控制气动自动调节阀D的信号,所述双极膜装置内设置有温度传感器B和板式换热器B,所述温度传感器B将温度信号,且总控制器发出信号调整板式换热器B的加热温度。
所述离心机上还设置有电磁流量计A,所述电磁流量计A用于将离心机出口流量的信号发送给总控制器,且总控制器发送控制出口阀门开合程度的信号。
所述调配罐上还设置有电磁流量计B,所述电磁流量计B用于将调配罐内加入碱的流量信号发送给总控制器,且总控制器发送控制碱进口阀门开合程度的信号。
所述离心机的转速控制范围为4000-5000r/min。
所述中转槽内硫酸钠溶液的浓度为200-300g/L。
所述调配罐内温度控制在30-40℃,pH值为9-11,浓碱的浓度为720g/L,稀碱溶液的浓度为45-80g/L。
所述树脂塔(6)内pH值9-11。
所述双极膜装置包括盐循环罐、双极膜堆、酸罐、碱罐、极水罐,且分别依次通过循环泵、过滤器、降温装置与双极膜装置的两端连通,所述盐循环罐内的温度为30-33℃,所述双极膜堆内电流为300-400A,电压为200V-290V。
所述双极膜堆连接有有酸盐分离系统、反渗透系统和纳滤膜系统,所述反渗透系统内的压力为6.5-8Mpa。
一种粘胶废液的在线控制方法,其特征在于:包括以下步骤:
A、将含有硫酸钠、硫酸锌和硫酸的废液装入离心机中,总控制器控制离心机的转速为4000-5000r/min,分离出硫酸钠晶体、硫酸溶液和硫酸锌溶液,电磁流量计A将阀门出口的,总控制器控制离心机出口阀门的开合程度,使硫酸钠晶体的流量为4t/h、硫酸溶液出料流量为0.07-0.14t/h、硫酸锌溶液出料流量为0.0014-0.014t/h,将溶液返回粘胶纤维生产工艺中酸浴工序的酸浴罐中,保留硫酸钠晶体;
B、将硫酸钠晶体进入中转槽内,向中转槽内加入除盐水,当电导率仪A检测到硫酸钠溶液的浓度为300g/L时,向总控制器发出浓度值的信号,总控制器发出关闭气动自动调节阀A的信号,控制气动自动调节阀A关闭,停止加入除盐水,最终得到硫酸钠溶液;
C、将硫酸钠溶液通过管道流入调配罐内,温度传感器A将中转槽内的温度传送给总控制器,总控制器发出信号控制板式换热器A,使中转槽为温度控制在30-40℃,加入除盐水,所述电导率仪B监测硫酸钠溶液的浓度,当硫酸钠溶液的浓度为300g/L时,总控制器发出关闭气动自动调节阀B的信号,停止加入除盐水,浓度低于300g/L时,总控制器发出开启气动自动调节阀B的信号,停止除盐水,在加入浓度为720g/L的浓碱溶液,最后加入浓度为45-80g/L的稀碱溶液,ph计A将ph值信号发送给总控制器,ph值为9-11,总控制器发出关闭气动自动调节阀C的信号,停止加入稀碱,当ph值低于9-11时,总控制器发出打开气动自动调节阀C的信号,继续加入稀碱,对ph值进行微调,直到达到ph值9-11,溶液中生产有氢氧化锌沉淀,经过粗过滤和精过滤,将氢氧化锌沉淀过滤掉;
D、将溶液流入树脂塔内,当ph值为9-11时,持续向树脂塔流入硫酸钠溶液,当ph值小于9时,总控制器发出开启气动自动调节阀D的信号,向调配罐继续流入碱,对ph进行微调;
F、将硫酸钠溶液流入双极膜装置中,温度传感器B将温度信号传递给总控制器,当温度温度高于30-33℃时,总控制器发出降低板式换热器B供热温度,保证双极膜装置中的温度为30-33℃,最终得到浓度为100-180g/l的稀盐水、浓度为60-80g/l的成品酸和浓度为60-80g/l的成品碱。
采用本发明的优点在于。
1、通过电导率仪A、温度传感器A、电导率仪B、ph计A、ph计B和温度传感器B对其装置进行监测,并将检测信号信号进行远程传输给总控制器,总控制器在根据实际情况,向离心机、气动自动调节阀A、气动自动调节阀B、气动自动调节阀C和气动自动调节阀D进行有效的控制,对整个生产线进行自能化控制,提高废液处理的时间和效率,降低了控制生产线的工作量。
2、通过电磁流量计A监测流量,并将信号发生给总控制器,控制流量从而防止发生堵塞现象。
3、通过控制碱溶液的流量,对pH值进行微调,使pH值控制在9-11,限定pH为9~11、温度为30~40℃及硫酸钠浓度为300g/L,在该pH为9~11的设置下,保证锌离子最大程度沉淀,同时为剩余锌离子被树脂吸附做准备工作,树脂塔吸附锌离子的最佳工作环境pH值为9~11,即保证后序的树脂塔在该条件下对锌离子的吸附效果,避免锌离子杂质不能完全去除;pH≤9时,溶液中锌离子未完全沉淀,导致锌离子无法最大程度去除;pH≥11时,沉淀溶解,同样导致锌离子无法完全去除。
4、通过温度设置为30~40℃,保证硫酸钠的最大溶解度,保证处理工艺的稳定进行。温度低于30℃,会导致溶液中硫酸钠结晶析出,堵塞管道;温度高于40℃,增加下游工序(如:双极膜装置电渗析)冷冻水消耗。
5、通通过用于工业化大生产,不仅可直接设置于粘胶纤维生产工序中,对粘胶废液进行回收处理,实现零排放,并将产物回用至粘胶纤维生产工序,节约生产成本,并提高设备安装的整体性;而且本装置也可单独设置,专用于粘胶废液的处理,提高设备集成度。
附图说明
图1为本发明结构示意图。
图2为本发明结构连接示意图。
图中标记:1、离心机,2、中转槽,3、调配罐,4、粗过滤装置,5、精过滤装置,6、树脂塔,7、双极膜装置,8、循环罐,9、储盐水罐,10、储酸罐,11、储碱罐,12、除盐水储罐,13、换热器,14、总控制器,21、气动自动调节阀A,22、电导率仪A,31、温度传感器A,32、气动自动调节阀B,33、气动自动调节阀C,34、电导率仪B,35、ph计A,36、板式换热器A,61、气动自动调节阀D,62、ph计B,71、温度传感器B,72、板式换热器B。
具体实施方式
下面结合附图对本发明做进一步的说明。
实施例1
如图1所示,一种粘胶废液的在线控制系统,包括总控制器14、离心机1、中转槽2、调配罐3、树脂塔6和双极膜装置7,所述离心机1接收来自总控制器14的转速信号,所述中转槽2上安装有气动自动调节阀A21和电导率仪A22,所述电导率仪A22用于将浓度信号发送给总控制器14,且总控制器14发出开合气动自动调节阀A21的信号;所述调配罐3内安装有温度传感器A31、气动自动调节阀B32、气动自动调节阀C33、电导率仪B34、ph计A35和板式换热器A36,所述温度传感器A31用于将温度信号给总控制器14,且总控制器14发出信号调节板式换热器A36的加热温度;所述电导率仪B34用于将浓度信号发送给总控制器14,且总控制器14发出开合控制气动自动调节阀B32的信号,所述ph计A35用于将ph值信号发送给总控制器14,且总控制器14发出开合控制气动自动调节阀C33的信号;所述树脂塔6内设置有气动自动调节阀D61和ph计B62,所述ph计B62用于将ph值信号发送给总控制器14,且总控制器14发出开合控制气动自动调节阀D61的信号,所述双极膜装置7内设置有温度传感器B71和板式换热器B72,所述温度传感器B71将温度信号,且总控制器14发出信号调整板式换热器B72的加热温度。
通过电导率仪A22、温度传感器A31、电导率仪B34、ph计A35、ph计B62和温度传感器B71对其装置进行监测,并将检测信号信号进行远程传输给总控制器14,总控制器14在根据实际情况,向离心机1、气动自动调节阀A21、气动自动调节阀B32、气动自动调节阀C33和气动自动调节阀D61进行有效的控制,对整个生产线进行自能化控制,提高废液处理的时间和效率,降低了控制生产线的工作量。
实施例2
如图1所示,一种粘胶废液的在线控制系统,包括总控制器14、离心机1、中转槽2、调配罐3、树脂塔6和双极膜装置7,所述离心机1接收来自总控制器14的转速信号,所述中转槽2上安装有气动自动调节阀A21和电导率仪A22,所述电导率仪A22用于将浓度信号发送给总控制器14,且总控制器14发出开合气动自动调节阀A21的信号;所述调配罐3内安装有温度传感器A31、气动自动调节阀B32、气动自动调节阀C33、电导率仪B34、ph计A35和板式换热器A36,所述温度传感器A31用于将温度信号给总控制器14,且总控制器14发出信号调节板式换热器A36的加热温度;所述电导率仪B34用于将浓度信号发送给总控制器14,且总控制器14发出开合控制气动自动调节阀B32的信号,所述ph计A35用于将ph值信号发送给总控制器14,且总控制器14发出开合控制气动自动调节阀C33的信号;所述树脂塔6内设置有气动自动调节阀D61和ph计B62,所述ph计B62用于将ph值信号发送给总控制器14,且总控制器14发出开合控制气动自动调节阀D61的信号,所述双极膜装置7内设置有温度传感器B71和板式换热器B72,所述温度传感器B71将温度信号,且总控制器14发出信号调整板式换热器B72的加热温度。
所述离心机1上还设置有电磁流量计A,所述电磁流量计A用于将离心机1出口流量的信号发送给总控制器14,且总控制器14发送控制出口阀门开合程度的信号。
所述调配罐3上还设置有电磁流量计B,所述电磁流量计B用于将调配罐3内加入碱的流量信号发送给总控制器14,且总控制器14发送控制碱进口阀门开合程度的信号。
通过电导率仪A22、温度传感器A31、电导率仪B34、ph计A35、ph计B62和温度传感器B71对其装置进行监测,并将检测信号信号进行远程传输给总控制器14,总控制器14在根据实际情况,向离心机1、气动自动调节阀A21、气动自动调节阀B32、气动自动调节阀C33和气动自动调节阀D61进行有效的控制,对整个生产线进行自能化控制,提高废液处理的时间和效率,降低了控制生产线的工作量。
通过电磁流量计A监测流量,并将信号发生给总控制器,控制流量从而防止发生堵塞现象。
通过控制碱溶液的流量,对pH值进行微调,使pH值控制在9-11,限定pH为9~11、温度为30~40℃及硫酸钠浓度为300g/L,在该pH为9~11的设置下,保证锌离子最大程度沉淀,同时为剩余锌离子被树脂吸附做准备工作,树脂塔吸附锌离子的最佳工作环境pH值为9~11,即保证后序的树脂塔在该条件下对锌离子的吸附效果,避免锌离子杂质不能完全去除;pH≤9时,溶液中锌离子未完全沉淀,导致锌离子无法最大程度去除;pH≥11时,沉淀溶解,同样导致锌离子无法完全去除。
实施例3
如图1所示,一种粘胶废液的在线控制系统,包括总控制器14、离心机1、中转槽2、调配罐3、树脂塔6和双极膜装置7,所述离心机1接收来自总控制器14的转速信号,所述中转槽2上安装有气动自动调节阀A21和电导率仪A22,所述电导率仪A22用于将浓度信号发送给总控制器14,且总控制器14发出开合气动自动调节阀A21的信号;所述调配罐3内安装有温度传感器A31、气动自动调节阀B32、气动自动调节阀C33、电导率仪B34、ph计A35和板式换热器A36,所述温度传感器A31用于将温度信号给总控制器14,且总控制器14发出信号调节板式换热器A36的加热温度;所述电导率仪B34用于将浓度信号发送给总控制器14,且总控制器14发出开合控制气动自动调节阀B32的信号,所述ph计A35用于将ph值信号发送给总控制器14,且总控制器14发出开合控制气动自动调节阀C33的信号;所述树脂塔6内设置有气动自动调节阀D61和ph计B62,所述ph计B62用于将ph值信号发送给总控制器14,且总控制器14发出开合控制气动自动调节阀D61的信号,所述双极膜装置7内设置有温度传感器B71和板式换热器B72,所述温度传感器B71将温度信号,且总控制器14发出信号调整板式换热器B72的加热温度。
所述离心机1上还设置有电磁流量计A,所述电磁流量计A用于将离心机1出口流量的信号发送给总控制器14,且总控制器14发送控制出口阀门开合程度的信号。
所述调配罐3上还设置有电磁流量计B,所述电磁流量计B用于将调配罐3内加入碱的流量信号发送给总控制器14,且总控制器14发送控制碱进口阀门开合程度的信号。
所述离心机1的转速控制范围为4000-5000r/min。
所述中转槽2内硫酸钠溶液的浓度为200-300g/L。
所述调配罐3内温度控制在30-40℃,pH值为9-11,浓碱的浓度为720g/L,稀碱溶液的浓度为45-80g/L。
所述树脂塔6内pH值9-11。
所述双极膜装置7包括盐循环罐、双极膜堆、酸罐、碱罐、极水罐,且分别依次通过循环泵、过滤器、降温装置与双极膜装置(7)的两端连通,所述盐循环罐内的温度为30-33℃,所述双极膜堆内电流为300-400A,电压为200V-290V。
所述双极膜堆连接有有酸盐分离系统、反渗透系统和纳滤膜系统,所述反渗透系统内的压力为6.5-8Mpa。
一种粘胶废液的在线控制方法,包括以下步骤:
A、将含有硫酸钠、硫酸锌和硫酸的废液装入离心机1中,总控制器14控制离心机1的转速为4000-5000r/min,分离出硫酸钠晶体、硫酸溶液和硫酸锌溶液,电磁流量计A将阀门出口的,总控制器14控制离心机1出口阀门的开合程度,使硫酸钠晶体的流量为4t/h、硫酸溶液出料流量为0.07-0.14t/h、硫酸锌溶液出料流量为0.0014-0.014t/h,将溶液返回粘胶纤维生产工艺中酸浴工序的酸浴罐中,保留硫酸钠晶体;
B、将硫酸钠晶体进入中转槽2内,向中转槽2内加入除盐水,当电导率仪A22检测到硫酸钠溶液的浓度为300g/L时,向总控制器14发出浓度值的信号,总控制器14发出关闭气动自动调节阀A21的信号,控制气动自动调节阀A21关闭,停止加入除盐水,最终得到硫酸钠溶液;
C、将硫酸钠溶液通过管道流入调配罐3内,温度传感器A31将中转槽2内的温度传送给总控制器14,总控制器14发出信号控制板式换热器A36,使中转槽2为温度控制在30-40℃,加入除盐水,所述电导率仪B34监测硫酸钠溶液的浓度,当硫酸钠溶液的浓度为300g/L时,总控制器14发出关闭气动自动调节阀B32的信号,停止加入除盐水,浓度低于300g/L时,总控制器14发出开启气动自动调节阀B32的信号,停止除盐水,在加入浓度为720g/L的浓碱溶液,最后加入浓度为45-80g/L的稀碱溶液,ph计A35将ph值信号发送给总控制器14,ph值为9-11,总控制器14发出关闭气动自动调节阀C33的信号,停止加入稀碱,当ph值低于9-11时,总控制器14发出打开气动自动调节阀C33的信号,继续加入稀碱,对ph值进行微调,直到达到ph值9-11,溶液中生产有氢氧化锌沉淀,经过粗过滤和精过滤,将氢氧化锌沉淀过滤掉;
D、将溶液流入树脂塔6内,当ph值为9-11时,持续向树脂塔6流入硫酸钠溶液,当ph值小于9时,总控制器14发出开启气动自动调节阀D6的信号,向调配罐3继续流入碱,对ph进行微调;
F、将硫酸钠溶液流入双极膜装置7中,温度传感器B71将温度信号传递给总控制器14,当温度温度高于30-33℃时,总控制器14发出降低板式换热器B72供热温度,保证双极膜装置7中的温度为30-33℃,最终得到浓度为100-180g/l的稀盐水、浓度为60-80g/l的成品酸和浓度为60-80g/l的成品碱。
通过电导率仪A22、温度传感器A31、电导率仪B34、ph计A35、ph计B62和温度传感器B71对其装置进行监测,并将检测信号信号进行远程传输给总控制器14,总控制器14在根据实际情况,向离心机1、气动自动调节阀A21、气动自动调节阀B32、气动自动调节阀C33和气动自动调节阀D61进行有效的控制,对整个生产线进行自能化控制,提高废液处理的时间和效率,降低了控制生产线的工作量。
通过电磁流量计A监测流量,并将信号发生给总控制器,控制流量从而防止发生堵塞现象。
通过控制碱溶液的流量,对pH值进行微调,使pH值控制在9-11,限定pH为9~11、温度为30~40℃及硫酸钠浓度为300g/L,在该pH为9~11的设置下,保证锌离子最大程度沉淀,同时为剩余锌离子被树脂吸附做准备工作,树脂塔吸附锌离子的最佳工作环境pH值为9~11,即保证后序的树脂塔在该条件下对锌离子的吸附效果,避免锌离子杂质不能完全去除;pH≤9时,溶液中锌离子未完全沉淀,导致锌离子无法最大程度去除;pH≥11时,沉淀溶解,同样导致锌离子无法完全去除。
通过温度设置为30~40℃,保证硫酸钠的最大溶解度,保证处理工艺的稳定进行。温度低于30℃,会导致溶液中硫酸钠结晶析出,堵塞管道;温度高于40℃,增加下游工序(如:双极膜装置电渗析)冷冻水消耗。
通通过用于工业化大生产,不仅可直接设置于粘胶纤维生产工序中,对粘胶废液进行回收处理,实现零排放,并将产物回用至粘胶纤维生产工序,节约生产成本,并提高设备安装的整体性;而且本装置也可单独设置,专用于粘胶废液的处理,提高设备集成度。
实施例4
在实施例3的基础上,更进一步的,如图2所示,包括离心机1、中转槽2、调配罐3、粗过滤装置4、精过滤装置5、树脂塔6、循环罐8及双极膜装置7,中转槽2设置在离心机1工位一侧;中转槽2连有除盐水储罐12,且中转槽2与调配罐3连接;调配罐3连有调温度的换热器13、调pH的储碱罐11和调硫酸钠浓度的储盐水罐9,且调配罐3与粗过滤装置4连接;粗过滤装置4与精过滤装置5连接,精过滤装置5与树脂塔6连接,且树脂塔6通过循环罐8与双极膜装置7连接,循环罐8与双极膜装置7之间形成一个独立循环的通路。
粘胶废液经离心机1分离后,得含有硫酸钠、硫酸锌及硫酸的粉状固体及浓硫酸溶液,通过管道直接将浓硫酸溶液输送至粘胶纤维生产工艺中的酸浴工序,将含有硫酸钠、硫酸锌及硫酸的粉状固体置于中转槽2中;
通过向中转槽2内添加除盐水,粉状固体溶解,得溶解液;
然后,将溶解液通入至调配罐3中,调节调3配罐内温度、pH及硫酸钠浓度,得含悬浮物溶液;
将含悬浮物溶液通入粗过滤装置4中,粗过滤,得滤渣Ⅰ和粗滤液;
将粗滤液通入至精过滤装置5中,精过滤,得滤渣Ⅱ和精滤液;
将精滤液通入至树脂塔6中,控制树脂塔6内为弱碱性环境,经螯合吸附后,得纯净硫酸钠溶液;
将纯净硫酸钠溶液通入至循环罐8中,然后再通入至双极膜装置7中,经膜堆机构电渗析作用,以及膜堆机构与循环罐8之间的循环回流作用,经双极膜装置7出酸口得酸液,经双极膜装置7出碱口得碱液,经双极膜装置7出盐口得盐水;
将所述酸液通入至反渗透装置中,经反渗透作用,得浓缩硫酸溶液,通过管道直接将浓缩硫酸溶液输送至粘胶纤维生产工艺中的酸浴工序;
将所述碱液通入至纳滤装置中,经纳滤膜作用,得氢氧化钠溶液和含硫酸钠、氢氧化钠的混合液,通过管道直接将氢氧化钠溶液输送至粘胶纤维生产工艺中的浸渍或黄化工序,并通过管道直接将含硫酸钠、氢氧化钠的混合溶液输送至调配罐3;
将所述盐水通入至酸盐分离装置中,通入除盐水,经分离,得硫酸溶液和硫酸钠溶液,通过管道直接将硫酸溶液输送至粘胶纤维生产工艺中的酸浴工序,并通过管道直接将硫酸钠溶液输送至中转槽。
所述粘胶废液包括浓度为200~300g/L的硫酸钠、浓度为0.1~1g/L的硫酸锌及浓度为5~10g/L的硫酸。
所述调配罐3内硫酸钠浓度控制为300g/L。
所述酸液为浓度60~80g/L的硫酸溶液,经反渗透作用后,所述浓缩硫酸溶液浓度为110~130g/L。
所述碱液包括浓度为45~80g/L的氢氧化钠溶液和浓度为0~2g/L的硫酸钠溶液;经纳滤膜作用后,所述氢氧化钠溶液浓度为45~80g/L,混合液中硫酸钠浓度为25~50g/L、氢氧化钠浓度为45~80g/L;
所述盐水包括浓度为20~30g/L的硫酸溶液和浓度为100~180g/L的硫酸钠溶液;经酸盐分离装置分离后,所述硫酸溶液浓度为20~30g/L,硫酸钠溶液浓度为100~180g/L。
在离心机1中,所述粉状固体内硫酸钠的出料流量为2-4t/h,硫酸锌的出料流量为0.0014~0.014t/h,硫酸的出料流量为0.07~0.14t/h;
在中转槽2中,所述除盐水的进料流量为5~9.4m3/h。
在树脂塔6中,所述精滤液的进料流量为7~13.4m3/h。。
所述溶解液中硫酸钠浓度为300g/L。
在循环罐8中,所述纯净硫酸钠溶液的进料流量为7~13.4m3/h。
在双极膜装置7中,所述纯净硫酸钠溶液的进料流量为7~13.4m3/h。
在双极膜装置7中,所述酸液的出料流量为132~289m3/d,碱液的出料流量为150~328m3/d,盐水的出料流量为140~264m3/d;
在反渗透装置中,所述浓缩硫酸溶液出料流量为66~145m3/d,
在纳滤装置中,所述氢氧化钠的出料流量为150~328m3/d,所述混合液的出料流量为10~40 m3/d。
经双极膜装置7出酸口得酸液,酸液直接通入至储酸罐10中,储存,备用。
经双极膜装置7出碱口得碱液,碱液直接通入至储碱罐11中,储存,备用。
经双极膜装置7出盐口得盐水,盐水直接通入至储盐水罐9中,储存,备用。
在酸盐分离装置中,所述除盐水的进料流量为140~264m3/d;所述硫酸溶液的出料流量为140~264m3/d,硫酸溶液的出料流量为140~264m3/d。
本发明通过对离心机1、中转槽2、调配罐3、粗过滤装置45、精过滤装置、树脂塔6、循环罐8及双极膜装置7的设置,形成循环环保处理系统,以及通过优化处理条件、工艺参数、设备和指标等,完成对硫酸、氢氧化钠、稀硫酸钠溶液的回收利用,而更适用工艺化大生产。而通过对树脂塔、循环罐及双极膜装置的设置,最大回收硫酸、氢氧化钠、稀硫酸钠溶液,并有效保证硫酸、氢氧化钠的纯度和浓度,且无处理工序中的二次污染,可直接回用于粘胶纤维生产工序或储存,实现零排放。
本发明的调配罐中,限定pH为9~11、温度为30~40℃及硫酸钠浓度为300g/L,在该pH为9~11的设置下,保证锌离子最大程度沉淀,同时为剩余锌离子被树脂吸附做准备工作,树脂塔吸附锌离子的最佳工作环境pH值为9~11,即保证后序的树脂塔在该条件下对锌离子的吸附效果,避免锌离子杂质不能完全去除;pH≤9时,溶液中锌离子未完全沉淀,导致锌离子无法最大程度去除;pH≥11时,沉淀溶解,同样导致锌离子无法完全去除。
温度设置为30~40℃,保证硫酸钠的最大溶解度,保证处理工艺的稳定进行。温度低于30℃,会导致溶液中硫酸钠结晶析出,堵塞管道;温度高于40℃,增加下游工序(如:双极膜装置电渗析)冷冻水消耗。
硫酸钠浓度设置为300g/L,保证双极膜装置的电渗析效率,保证处理工艺的稳定进行。浓度低于300g/L,导致设备运行效率下降(如:双极膜装置电渗析)、产量低;浓度高于300g/L,浓度过高导致硫酸钠容易出现结晶,进而堵管风险增大,不利于生产控制。
所述总控制器14为西门子PLCS7-200CPU可编程控制器。
所述电导率仪A22和电导率仪B34均为为台式DDS-11A/307A实验室电导率仪测试仪水质电导率检测仪。
所述温度传感器A31和温度传感器B71均为西门子 QAE2174.010 QAE2174.015 水管浸入式温度传感器 4-20mA。
所述ph计A35和ph计B62均为梅特勒托利多PH计FE28酸度计实验室台式酸碱度检测试仪LE438电极。
以上所述实施例仅表达了本申请的具体实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本申请保护范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请技术方案构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本申请的保护范围。

Claims (10)

1.一种粘胶废液的在线控制系统,包括总控制器(14)、离心机(1)、中转槽(2)、调配罐(3)、树脂塔(6)和双极膜装置(7),其特征在于:所述离心机(1)接收来自总控制器(14)的转速信号,所述中转槽(2)上安装有气动自动调节阀A(21)和电导率仪A(22),所述电导率仪A(22)用于将浓度信号发送给总控制器(14),且总控制器(14)发出开合气动自动调节阀A(21)的信号;所述调配罐(3)内安装有温度传感器A(31)、气动自动调节阀B(32)、气动自动调节阀C(33)、电导率仪B(34)、ph计A(35)和板式换热器A(36),所述温度传感器A(31)用于将温度信号给总控制器(14),且总控制器(14)发出信号调节板式换热器A(36)的加热温度;所述电导率仪B(34)用于将浓度信号发送给总控制器(14),且总控制器(14)发出开合控制气动自动调节阀B(32)的信号,所述ph计A(35)用于将ph值信号发送给总控制器(14),且总控制器(14)发出开合控制气动自动调节阀C(33)的信号;所述树脂塔(6)内设置有气动自动调节阀D(61)和ph计B(62),所述ph计B(62)用于将ph值信号发送给总控制器(14),且总控制器(14)发出开合控制气动自动调节阀D(61)的信号,所述双极膜装置(7)内设置有温度传感器B(71)和板式换热器B(72),所述温度传感器B(71)将温度信号,且总控制器(14)发出信号调整板式换热器B(72)的加热温度。
2.如权利要求1所述的一种粘胶废液的在线控制系统,其特征在于:所述离心机(1)上还设置有电磁流量计A,所述电磁流量计A用于将离心机(1)出口流量的信号发送给总控制器(14),且总控制器(14)发送控制出口阀门开合程度的信号。
3.如权利要求1所述的一种粘胶废液的在线控制系统,其特征在于:所述调配罐(3)上还设置有电磁流量计B,所述电磁流量计B用于将调配罐(3)内加入碱的流量信号发送给总控制器(14),且总控制器(14)发送控制碱进口阀门开合程度的信号。
4.如权利要求1所述的一种粘胶废液的在线控制系统,其特征在于:所述离心机(1)的转速控制范围为4000-5000r/min。
5.如权利要求1所述的一种粘胶废液的在线控制系统,其特征在于:所述中转槽(2)内硫酸钠溶液的浓度为200-300g/L。
6.如权利要求1所述的一种粘胶废液的在线控制系统,其特征在于:所述调配罐(3)内温度控制在30-40℃,pH值为9-11,浓碱的浓度为720g/L,稀碱溶液的浓度为45-80g/L。
7.如权利要求1所述的一种粘胶废液的在线控制系统,其特征在于:所述树脂塔(6)内pH值9-11。
8.如权利要求1所述的一种粘胶废液的在线控制系统,其特征在于:所述双极膜装置(7)包括盐循环罐、双极膜堆、酸罐、碱罐、极水罐,且分别依次通过循环泵、过滤器、降温装置与双极膜装置(7)的两端连通,所述盐循环罐内的温度为30-33℃,所述双极膜堆内电流为300-400A,电压为200V-290V。
9.如权利要求8述的一种粘胶废液的在线控制系统,其特征在于:所述双极膜堆连接有有酸盐分离系统、反渗透系统和纳滤膜系统,所述反渗透系统内的压力为6.5-8Mpa。
10.一种粘胶废液的在线控制方法,其特征在于:包括以下步骤:
A、将含有硫酸钠、硫酸锌和硫酸的废液装入离心机(1)中,总控制器(14)控制离心机(1)的转速为4000-5000r/min,分离出硫酸钠晶体、硫酸溶液和硫酸锌溶液,电磁流量计A将阀门出口的,总控制器(14)控制离心机(1)出口阀门的开合程度,使硫酸钠晶体的流量为4t/h、硫酸溶液出料流量为0.07-0.14t/h、硫酸锌溶液出料流量为0.0014-0.014t/h,将溶液返回粘胶纤维生产工艺中酸浴工序的酸浴罐中,保留硫酸钠晶体;
B、将硫酸钠晶体进入中转槽(2)内,向中转槽(2)内加入除盐水,当电导率仪A(22)检测到硫酸钠溶液的浓度为300g/L时,向总控制器(14)发出浓度值的信号,总控制器(14)发出关闭气动自动调节阀A(21)的信号,控制气动自动调节阀A(21)关闭,停止加入除盐水,最终得到硫酸钠溶液;
C、将硫酸钠溶液通过管道流入调配罐(3)内,温度传感器A(31)将中转槽(2)内的温度传送给总控制器(14),总控制器(14)发出信号控制板式换热器A(36),使中转槽(2)为温度控制在30-40℃,加入除盐水,所述电导率仪B(34)监测硫酸钠溶液的浓度,当硫酸钠溶液的浓度为300g/L时,总控制器(14)发出关闭气动自动调节阀B(32)的信号,停止加入除盐水,浓度低于300g/L时,总控制器(14)发出开启气动自动调节阀B(32)的信号,停止除盐水,在加入浓度为720g/L的浓碱溶液,最后加入浓度为45-80g/L的稀碱溶液,ph计A(35)将ph值信号发送给总控制器(14),ph值为9-11,总控制器(14)发出关闭气动自动调节阀C(33)的信号,停止加入稀碱,当ph值低于9-11时,总控制器(14)发出打开气动自动调节阀C(33)的信号,继续加入稀碱,对ph值进行微调,直到达到ph值9-11,溶液中生产有氢氧化锌沉淀,经过粗过滤和精过滤,将氢氧化锌沉淀过滤掉;
D、将溶液流入树脂塔(6)内,当ph值为9-11时,持续向树脂塔(6)流入硫酸钠溶液,当ph值小于9时,总控制器(14)发出开启气动自动调节阀D(6)的信号,向调配罐(3)继续流入碱,对ph进行微调;
F、将硫酸钠溶液流入双极膜装置(7)中,温度传感器B(71)将温度信号传递给总控制器(14),当温度温度高于30-33℃时,总控制器(14)发出降低板式换热器B(72)供热温度,保证双极膜装置(7)中的温度为30-33℃,最终得到浓度为100-180g/l的稀盐水、浓度为60-80g/l的成品酸和浓度为60-80g/l的成品碱。
CN201811310384.1A 2018-11-06 2018-11-06 一种粘胶废液的在线控制系统及方法 Pending CN109133446A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811310384.1A CN109133446A (zh) 2018-11-06 2018-11-06 一种粘胶废液的在线控制系统及方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811310384.1A CN109133446A (zh) 2018-11-06 2018-11-06 一种粘胶废液的在线控制系统及方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN109133446A true CN109133446A (zh) 2019-01-04

Family

ID=64807611

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201811310384.1A Pending CN109133446A (zh) 2018-11-06 2018-11-06 一种粘胶废液的在线控制系统及方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN109133446A (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110761019A (zh) * 2019-11-07 2020-02-07 唐山三友集团兴达化纤有限公司 一种在线式粘胶纤维漂白检测控制方法及装置
CN111636108A (zh) * 2020-06-08 2020-09-08 宜宾丝丽雅股份有限公司 一种用于粘胶纤维生产的钛白液调配方法

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4880513A (en) * 1986-06-20 1989-11-14 The Graver Company Method and apparatus for generating acid and base regenerants and the use thereof to regenerate ion-exchange resins
CN102621939A (zh) * 2011-01-30 2012-08-01 张居光 一种工业锅炉水质在线监测和智能控制装置和方法
CN103342433A (zh) * 2013-07-24 2013-10-09 宜宾海翔化工有限责任公司 一种粘胶纤维硫酸钠废液采用双极膜电渗析法回收酸碱的方法
CN203393287U (zh) * 2013-07-24 2014-01-15 宜宾海翔化工有限责任公司 一种粘胶纤维硫酸钠废液经双极膜电渗析法回收酸碱的系统
CN106430748A (zh) * 2016-10-01 2017-02-22 辽宁中成永续水工科技有限公司 一种废酸处理及回收系统的pH自动监测控制装置
CN107215996A (zh) * 2017-07-19 2017-09-29 北京中科康仑环境科技研究院有限公司 一种高浓度钠盐废水的资源化处理系统、处理方法及应用
CN209128221U (zh) * 2018-11-06 2019-07-19 宜宾海丝特纤维有限责任公司 一种粘胶废液的在线控制系统

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4880513A (en) * 1986-06-20 1989-11-14 The Graver Company Method and apparatus for generating acid and base regenerants and the use thereof to regenerate ion-exchange resins
CN102621939A (zh) * 2011-01-30 2012-08-01 张居光 一种工业锅炉水质在线监测和智能控制装置和方法
CN103342433A (zh) * 2013-07-24 2013-10-09 宜宾海翔化工有限责任公司 一种粘胶纤维硫酸钠废液采用双极膜电渗析法回收酸碱的方法
CN203393287U (zh) * 2013-07-24 2014-01-15 宜宾海翔化工有限责任公司 一种粘胶纤维硫酸钠废液经双极膜电渗析法回收酸碱的系统
CN106430748A (zh) * 2016-10-01 2017-02-22 辽宁中成永续水工科技有限公司 一种废酸处理及回收系统的pH自动监测控制装置
CN107215996A (zh) * 2017-07-19 2017-09-29 北京中科康仑环境科技研究院有限公司 一种高浓度钠盐废水的资源化处理系统、处理方法及应用
CN209128221U (zh) * 2018-11-06 2019-07-19 宜宾海丝特纤维有限责任公司 一种粘胶废液的在线控制系统

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110761019A (zh) * 2019-11-07 2020-02-07 唐山三友集团兴达化纤有限公司 一种在线式粘胶纤维漂白检测控制方法及装置
CN110761019B (zh) * 2019-11-07 2022-09-23 唐山三友集团兴达化纤有限公司 一种在线式粘胶纤维漂白检测控制方法及装置
CN111636108A (zh) * 2020-06-08 2020-09-08 宜宾丝丽雅股份有限公司 一种用于粘胶纤维生产的钛白液调配方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109133448B (zh) 一种粘胶废液的循环环保处理工艺及系统
CN211770721U (zh) 一种用于粘胶纤维生产中硫酸钠废液的精制系统
CN209322625U (zh) 一种粘胶废液的循环环保处理系统
CN101148298A (zh) 一种碱减量废水膜法集成处理回收的方法
CN109133446A (zh) 一种粘胶废液的在线控制系统及方法
CN109231371A (zh) 一种三元前驱体废水电解处理系统及其处理方法
CN209128221U (zh) 一种粘胶废液的在线控制系统
CN209322626U (zh) 一种粘胶废液的处理装置
CN109133447A (zh) 一种粘胶废液的在线监测系统及方法
CN209602283U (zh) 一种粘胶废液的在线监测系统
CN106630226A (zh) 一种铅酸蓄电池废酸回收系统及残液处理方法
CN114159835A (zh) 一种氯化钴溶液自动循环除镉装置及方法
CN107686204B (zh) 一种处理粘胶纤维酸性废水过程中的热能综合利用的方法
CN209128222U (zh) 基于循环罐的粘胶废液环保处理装置
CN103074796A (zh) 一种造纸黑液的碱回收工艺
CN209322628U (zh) 一种粘胶废液环保处理系统的在线清洗系统
CN216404066U (zh) 一种工业盐制作盐水的精制装置
CN205933261U (zh) 一种氢氧化锂的净化分离系统
CN109437121A (zh) 一种粘胶纤维硫酸钠废液多级处理方法
CN215250021U (zh) 一种钠床废盐水零排装置
CN205850402U (zh) 一种硫酸锂浓缩液的生产装置
CN209322627U (zh) 基于树脂塔的粘胶废液环保处理装置
CN211770614U (zh) 一种粘胶纤维生产中酸性废水的闭环回收利用系统
CN208517182U (zh) 高含盐废水、蒸氨废水联合处理零排放系统
CN109160644A (zh) 一种粘胶废液环保处理系统的在线清洗方法及系统

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20190104