CN103833172A - 一种含盐废水的处理方法 - Google Patents
一种含盐废水的处理方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN103833172A CN103833172A CN201410091098.6A CN201410091098A CN103833172A CN 103833172 A CN103833172 A CN 103833172A CN 201410091098 A CN201410091098 A CN 201410091098A CN 103833172 A CN103833172 A CN 103833172A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- reverse osmosis
- enters
- water
- osmosis membrane
- produces
- 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.)
- Granted
Links
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 title claims abstract description 9
- 238000004065 wastewater treatment Methods 0.000 title abstract 2
- 238000001223 reverse osmosis Methods 0.000 claims abstract description 57
- 239000012528 membrane Substances 0.000 claims abstract description 51
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 16
- 238000000108 ultra-filtration Methods 0.000 claims abstract description 8
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 66
- 238000005096 rolling process Methods 0.000 claims description 29
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 27
- 239000000047 product Substances 0.000 claims description 25
- 150000002500 ions Chemical class 0.000 claims description 15
- 239000012267 brine Substances 0.000 claims description 14
- 239000002699 waste material Substances 0.000 claims description 14
- HPALAKNZSZLMCH-UHFFFAOYSA-M sodium;chloride;hydrate Chemical compound O.[Na+].[Cl-] HPALAKNZSZLMCH-UHFFFAOYSA-M 0.000 claims description 13
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 claims description 11
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 claims description 11
- 238000012545 processing Methods 0.000 claims description 9
- NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N 1,2-bis(ethenyl)benzene;1-ethenyl-2-ethylbenzene;styrene Chemical compound C=CC1=CC=CC=C1.CCC1=CC=CC=C1C=C.C=CC1=CC=CC=C1C=C NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 6
- CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L Sodium Carbonate Chemical compound [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L 0.000 claims description 6
- 238000001914 filtration Methods 0.000 claims description 6
- 239000003456 ion exchange resin Substances 0.000 claims description 6
- 229920003303 ion-exchange polymer Polymers 0.000 claims description 6
- 239000002244 precipitate Substances 0.000 claims description 6
- 239000013535 sea water Substances 0.000 claims description 6
- 239000002253 acid Substances 0.000 claims description 3
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 claims description 3
- 239000004746 geotextile Substances 0.000 claims description 3
- 229920001903 high density polyethylene Polymers 0.000 claims description 3
- 239000004700 high-density polyethylene Substances 0.000 claims description 3
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 claims description 3
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims description 3
- -1 react 10 minutes Substances 0.000 claims description 3
- 229910000029 sodium carbonate Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 239000006228 supernatant Substances 0.000 claims description 3
- 239000002351 wastewater Substances 0.000 abstract description 4
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 abstract 1
- 238000005342 ion exchange Methods 0.000 abstract 1
- 238000001728 nano-filtration Methods 0.000 abstract 1
- 238000004064 recycling Methods 0.000 abstract 1
- 238000004062 sedimentation Methods 0.000 abstract 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 9
- 238000013461 design Methods 0.000 description 4
- 238000011109 contamination Methods 0.000 description 2
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 2
- XKMRRTOUMJRJIA-UHFFFAOYSA-N ammonia nh3 Chemical compound N.N XKMRRTOUMJRJIA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 230000001276 controlling effect Effects 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 239000010842 industrial wastewater Substances 0.000 description 1
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 1
- 238000002203 pretreatment Methods 0.000 description 1
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 230000008521 reorganization Effects 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
Landscapes
- Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)
Abstract
本发明公开了一种含盐废水的处理方法,废水通过调节池、软化沉淀池、多介质过滤器、超滤装置、第一段卷式反渗透系统、第二段卷式反渗透系统、离子交换装置、卷式纳滤膜装置、高压反渗透膜系统、第三段卷式反渗透系统、高效蒸发器。本发明的处理方法抗污染能力强、解决堵塞问题、浓缩倍数高、回用效率高、处理效率高、自动化程度高、投资省,运行成本低。
Description
技术领域
本发明涉及一种含盐废水的处理方法,属于环境保护中的水处理领域。
背景技术
当前,化工园区含盐废水的处理,基本可采用两种方案:传统工艺、改进型工艺。
传统工艺:采用传统的多介质过滤器+超滤+两段卷式反渗透+蒸发塘工艺。有的项目中实际采用一段卷式反渗透膜系统。这种传统工艺,系统回收率在80%以内,产生浓水需要大面积蒸发塘。
缺点:投资大,占地大,运营费用大,对环境负面影响较大;
改进型工艺:是目前在国内刚刚兴起的先进工艺,是在两段卷式反渗透膜系统基础上增加了高压反渗透系统,之后配蒸发塘。在传统方案的基础上,本方案蒸发塘面积有所减少。
优点:具有技术的先进性,操作简便,蒸发量减少。
缺点:比传统工艺投资节约,但仍然较大,占地减少但仍然较大,运营费用较大,对环境负面影响稍微减少,但没有本质区别。
工业废水零排放是符合严格环保要求的政策,在含盐废水处理领域中,急需一种抗污染能力强、解决堵塞问题、浓缩倍数高、回用效率高、处理效率高、投资省,运行成本低的处理方法和设备。
发明内容
针对现有技术存在的问题本发明提供了一种处理含盐废水的方法,包括如下步骤:
(1)含盐废水通过管线进入调节池进行简单调制之后进入软化沉淀池,先向软化沉淀池加石灰水反应10分钟,沉淀30分钟,再加碳酸钠,反应10分钟,沉淀30分钟,然后加酸调节PH到6.5以下,上清液流入多介质过滤器;
(2)经过多介质过滤器初步过滤的液流通过高压泵进入超滤装置,经过超滤膜装置过滤的液流通过高压泵进入第一段卷式反渗透系统;
(3)第一段卷式反渗透系统的浓水流入通过高压泵进入第二段卷式反渗透系统,产水进入产水回用系统;
(4)第二段卷式反渗透系统的浓水流入进离子交换树脂,产水进入产水回用系统;
(5)在卷式纳滤膜装置之前,设置离子交换树脂,使废水的硬度进一步去除,之后液流通过高压泵进入卷式纳滤膜装置;
(6)液流在卷式纳滤膜装置中分为一价离子液流和高价离子液流;一价离子液流通过高压泵进入第三段卷式反渗透系统,产生的浓水进入第一段高压反渗透膜系统2,产水进入产水回用系统;高价离子液流通过高压泵进入第一段高压反渗透膜系统1,产生的浓水进入第二段高压反渗透膜系统,产水进入产水回用系统;
(7)第一段高压反渗透膜系统2产生的浓水进入2号高效蒸发器,经浓缩蒸发产生一价工业盐,并回收利用,产水进入产水回用系统;第二段高压反渗透膜系统产生的浓水进入1号高效蒸发器,经浓缩蒸发产生高价工业盐,并回收利用,产水进入产水回用系统。
当高效蒸发器故障维修时用步骤(8)以替代步骤(7),具体如下:第一段高压反渗透膜系统2、第二段高压反渗透膜系统产生的浓水分别进入2号、1号高效蒸发器后直接进入应急池,应急池池底以及四壁采用双层HDPE防渗膜和土工布等进行防渗处理。
当卷式纳滤膜装置产出的一价离子液流SDI≤5时,第一段高压膜系统2由海水淡化膜替代,海水淡化膜的操作压力最高80bar。
步骤(6)中第一段高压反渗透膜系统2操作压力最大80bar,第一段高压反渗透膜系统1操作压力最大120bar,第二段高压反渗透膜系统操作压力最大160bar。
最终回用的产水的TDS<500mg/L,回用产水量占含盐废水进入量的97%。
本发明与现有技术相比较有以下优点:
(1)抗污染能力强,解决堵塞问题
专门为处理高浓度高污染废水而设计,允许进水水质波动范围大,高压式反渗透膜进水SDI可高达6.5,简化预处理,降低投资,即使在高浊度进水的情况下,通量衰减依然较小。独特的结构,解决了膜片污堵与结垢问题;清洗周期长,膜通量恢复性好。
(2)浓缩倍数高,回用效率高
高压反渗透膜(高压膜)技术在传统的卷式膜元件上,进行了大胆的革新,是当前膜分离领域的一种独特的膜元件形式,其独特设计使得系统操作压力最高达200bar,能够耐受更高浓度的含盐废水,这是现有的卷式膜都不能承诺的操作压力;卷式反渗透与高压膜配合使用,废水浓缩倍数非常高,可高达到40-50倍。
(3)高截留率,运行稳定可靠
高精度膜对各项污染物都具有极高去除率,一级就可以截留COD大于96%,氨氮大于93%,盐类大于97-99%;二级则全部大于99.5-99.99%,系统出水水质非常稳定。
(4)投资省,运行成本低
反渗透膜系统工艺简单,无需繁琐的流程,土建设施少,设备占地面积小,建设周期短,因此投资大大降低;
废水回收率高,达到97%,蒸发塘投资大大降低;运行成本减少的同时,处理出水可回用,实现闭路循环,达到真正零排放。
(5)模块化设计,运行灵活
作为物理分离设备,并且经过模块化设计,高压式膜系统操作灵活,可连续或间歇运行,可调整系统的串并联方式,来适应水质水量要求。后续改扩建容易。
(6)自动化程度高,操作运行简便
整套系统为全自动式,整个系统设有完善的监测、控制系统,PLC可以根据传感器参数自动调节,适时发出报警信号,对系统形成保护。
附图说明
图1是本发明实施例的处理方法的示意图。
具体实施方式
下面以工业园含盐废水处理项目为实施例进行介绍。
(1)流量为30000m3/d的含盐废水(TDS≤2800mg/L,硬度≤1600mg/L)通过管线进入调节池进行简单调制之后进入软化沉淀池,先向软化沉淀池加石灰水反应10分钟,沉淀30分钟,再加碳酸钠,反应10分钟,沉淀30分钟,然后加酸调节PH到6.5,上清液流入多介质过滤器;
(2)经过多介质过滤器初步过滤的液流通过高压泵进入超滤装置,经过超滤膜装置过滤的液流通过高压泵进入第一段卷式反渗透系统;
(3)第一段卷式反渗透系统的浓水产量为30000m3/d,产水产量为20000m3/d,浓水流入通过高压泵进入第二段卷式反渗透系统,产水进入产水回用系统;
(4)第二段卷式反渗透系统的浓水产量为3500m3/d,产水产量为6500m3/d,浓水流入进离子交换树脂,产水进入产水回用系统;
(5)在卷式纳滤膜装置之前,设置离子交换树脂,使废水的硬度进一步去除,之后液流通过高压泵进入卷式纳滤膜装置;
(6)液流在卷式纳滤膜装置中分为一价离子液流和高价离子液流;流量为2625m3/d的一价离子液流通过高压泵进入第三段卷式反渗透系统,产生的流量为1300m3/d的浓水进入第一段高压反渗透膜系统2,流量为1325m3/d的产水进入产水回用系统;流量为875m3/d的高价离子液流通过高压泵进入第一段高压反渗透膜系统1,产生的流量为440m3/d的浓水进入第二段高压反渗透膜系统,流量为435m3/d的产水进入产水回用系统;
(7)第一段高压反渗透膜系统2产生的流量为660m3/d的浓水进入2号高效蒸发器,经浓缩蒸发产生一价工业盐,并回收利用,流量为640m3/d的产水进入产水回用系统;第二段高压反渗透膜系统产生的流量为242m3/d的浓水进入1号高效蒸发器,经浓缩蒸发产生高价工业盐,并回收利用,流量为193m3/d的产水进入产水回用系统。
当高效蒸发器故障维修时用步骤(8)以替代步骤(7),具体如下:第一段高压反渗透膜系统2、第二段高压反渗透膜系统产生的浓水分别进入2号、1号高效蒸发器后直接进入应急池,应急池池底以及四壁采用双层HDPE防渗膜和土工布等进行防渗处理。
当卷式纳滤膜装置产出的一价离子液流SDI≤5时,第一段高压膜系统2由海水淡化膜替代,海水淡化膜的操作压力最高80bar。
步骤(6)中第一段高压反渗透膜系统2操作压力70-80bar,第一段高压反渗透膜系统1操作压力110-120bar,第二段高压反渗透膜系统操作压力150-160bar。
最终回用的产水的TDS<500mg/L,回用产水量占含盐废水进入量的97%。
Claims (5)
1.一种处理含盐废水的方法,其特征在于包括如下步骤:
(1)含盐废水通过管线进入调节池进行简单调制之后进入软化沉淀池,先向软化沉淀池加石灰水反应10分钟,沉淀30分钟,再加碳酸钠,反应10分钟,沉淀30分钟,然后加酸调节PH到6.5以下,上清液流入多介质过滤器;
(2)经过多介质过滤器初步过滤的液流通过高压泵进入超滤装置,经过超滤膜装置过滤的液流通过高压泵进入第一段卷式反渗透系统;
(3)第一段卷式反渗透系统的浓水流入通过高压泵进入第二段卷式反渗透系统,产水进入产水回用系统;
(4)第二段卷式反渗透系统的浓水流入进离子交换树脂,产水进入产水回用系统;
(5)在卷式纳滤膜装置之前,设置离子交换树脂,使废水的硬度进一步去除,之后液流通过高压泵进入卷式纳滤膜装置;
(6)液流在卷式纳滤膜装置中分为一价离子液流和高价离子液流;一价离子液流通过高压泵进入第三段卷式反渗透系统,产生的浓水进入第一段高压反渗透膜系统2,产水进入产水回用系统;高价离子液流通过高压泵进入第一段高压反渗透膜系统1,产生的浓水进入第二段高压反渗透膜系统,产水进入产水回用系统;
(7)第一段高压反渗透膜系统2产生的浓水进入2号高效蒸发器,经浓缩蒸发产生一价工业盐,并回收利用,产水进入产水回用系统;第二段高压反渗透膜系统产生的浓水进入1号高效蒸发器,经浓缩蒸发产生高价工业盐,并回收利用,产水进入产水回用系统。
2.一种如权利要求1所述的方法,其特征在于,当高效蒸发器故障维修时用步骤(8)以替代步骤(7),具体如下:第一段高压反渗透膜系统2、第二段高压反渗透膜系统产生的浓水分别进入2号、1号高效蒸发器后直接进入应急池,应急池池底以及四壁采用双层HDPE防渗膜和土工布等进行防渗处理。
3.一种如权利要求1或2所述的方法,其特征在于,当卷式纳滤膜装置产出的一价离子液流SDI≤5时,第一段高压膜系统2由海水淡化膜替代,海水淡化膜的操作压力最高80bar。
4.一种如权利要求1或2所述的方法,其特征在于,步骤(6)中第一段高压反渗透膜系统2操作压力最大80bar,第一段高压反渗透膜系统1操作压力最大120bar,第二段高压反渗透膜系统操作压力最大160bar。
5.一种如权利要求1或2所述的方法,其特征在于,最终回用的产水的TDS<500mg/L,回用产水量占含盐废水进入量的97%。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201410091098.6A CN103833172B (zh) | 2014-03-13 | 2014-03-13 | 一种含盐废水的处理方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201410091098.6A CN103833172B (zh) | 2014-03-13 | 2014-03-13 | 一种含盐废水的处理方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN103833172A true CN103833172A (zh) | 2014-06-04 |
CN103833172B CN103833172B (zh) | 2016-01-06 |
Family
ID=50797118
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201410091098.6A Active CN103833172B (zh) | 2014-03-13 | 2014-03-13 | 一种含盐废水的处理方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN103833172B (zh) |
Cited By (12)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104692574A (zh) * | 2014-12-22 | 2015-06-10 | 内蒙古久科康瑞环保科技有限公司 | 一种高含盐废水的处理方法 |
CN104803556A (zh) * | 2015-04-15 | 2015-07-29 | 内蒙古常盛制药有限公司 | 一种对青霉素生产废水实现环保无排放的工艺 |
CN105036444A (zh) * | 2015-09-16 | 2015-11-11 | 成都美富特膜科技有限公司 | 减量化和资源化中水回用零排放处理工艺 |
CN105417820A (zh) * | 2015-12-01 | 2016-03-23 | 杭州(火炬)西斗门膜工业有限公司 | 一种高盐废水中氯根和硫酸根的分离回收系统 |
CN105905984A (zh) * | 2016-07-07 | 2016-08-31 | 厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司 | 一种mbr工艺所得出水的深度处理方法 |
CN106630351A (zh) * | 2016-12-26 | 2017-05-10 | 赛鼎工程有限公司 | 一种碎煤加压气化废水零排放与资源化处理工艺 |
CN106746120A (zh) * | 2016-12-26 | 2017-05-31 | 赛鼎工程有限公司 | 一种煤化工生化尾水深度处理的零排放工艺 |
CN108503083A (zh) * | 2018-04-04 | 2018-09-07 | 华润电力(沧州运东)有限公司 | 一种污水的处理方法及污水处理装置 |
CN108602693A (zh) * | 2016-03-09 | 2018-09-28 | 住友电气工业株式会社 | 高硬度排水的处理方法 |
CN109437445A (zh) * | 2019-01-02 | 2019-03-08 | 利尔化学股份有限公司 | 高盐废水资源化再利用的方法 |
CN111003859A (zh) * | 2019-11-23 | 2020-04-14 | 江苏久吾高科技股份有限公司 | 一种中水的零排放处理方法及装置 |
CN116282632A (zh) * | 2023-01-03 | 2023-06-23 | 上海康恒环境股份有限公司 | 一种静脉产业园的污废水处理方法 |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS55157389A (en) * | 1979-05-28 | 1980-12-08 | Kurita Water Ind Ltd | Treatment of waste water from refuse combustion facility |
JPH0739871A (ja) * | 1993-07-28 | 1995-02-10 | Kurita Water Ind Ltd | 純水製造装置 |
CN101928087A (zh) * | 2009-06-26 | 2010-12-29 | 中国石油化工股份有限公司 | 一种高盐废水的处理方法 |
CN102603092A (zh) * | 2011-01-20 | 2012-07-25 | 四川仁智石化科技有限责任公司 | 油气田高盐废水脱盐的处理的方法 |
CN102807296A (zh) * | 2012-08-30 | 2012-12-05 | 北京鑫佰利科技发展有限公司 | 一种高盐度工业废水深度处理回用工艺 |
CN103319042A (zh) * | 2013-07-16 | 2013-09-25 | 北京倍杰特国际环境技术有限公司 | 高盐复杂废水回用与零排放集成设备及工艺 |
-
2014
- 2014-03-13 CN CN201410091098.6A patent/CN103833172B/zh active Active
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS55157389A (en) * | 1979-05-28 | 1980-12-08 | Kurita Water Ind Ltd | Treatment of waste water from refuse combustion facility |
JPH0739871A (ja) * | 1993-07-28 | 1995-02-10 | Kurita Water Ind Ltd | 純水製造装置 |
CN101928087A (zh) * | 2009-06-26 | 2010-12-29 | 中国石油化工股份有限公司 | 一种高盐废水的处理方法 |
CN102603092A (zh) * | 2011-01-20 | 2012-07-25 | 四川仁智石化科技有限责任公司 | 油气田高盐废水脱盐的处理的方法 |
CN102807296A (zh) * | 2012-08-30 | 2012-12-05 | 北京鑫佰利科技发展有限公司 | 一种高盐度工业废水深度处理回用工艺 |
CN103319042A (zh) * | 2013-07-16 | 2013-09-25 | 北京倍杰特国际环境技术有限公司 | 高盐复杂废水回用与零排放集成设备及工艺 |
Cited By (13)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104692574A (zh) * | 2014-12-22 | 2015-06-10 | 内蒙古久科康瑞环保科技有限公司 | 一种高含盐废水的处理方法 |
CN104803556A (zh) * | 2015-04-15 | 2015-07-29 | 内蒙古常盛制药有限公司 | 一种对青霉素生产废水实现环保无排放的工艺 |
CN105036444A (zh) * | 2015-09-16 | 2015-11-11 | 成都美富特膜科技有限公司 | 减量化和资源化中水回用零排放处理工艺 |
CN105417820A (zh) * | 2015-12-01 | 2016-03-23 | 杭州(火炬)西斗门膜工业有限公司 | 一种高盐废水中氯根和硫酸根的分离回收系统 |
CN108602693A (zh) * | 2016-03-09 | 2018-09-28 | 住友电气工业株式会社 | 高硬度排水的处理方法 |
CN105905984A (zh) * | 2016-07-07 | 2016-08-31 | 厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司 | 一种mbr工艺所得出水的深度处理方法 |
CN106746120A (zh) * | 2016-12-26 | 2017-05-31 | 赛鼎工程有限公司 | 一种煤化工生化尾水深度处理的零排放工艺 |
CN106630351A (zh) * | 2016-12-26 | 2017-05-10 | 赛鼎工程有限公司 | 一种碎煤加压气化废水零排放与资源化处理工艺 |
CN108503083A (zh) * | 2018-04-04 | 2018-09-07 | 华润电力(沧州运东)有限公司 | 一种污水的处理方法及污水处理装置 |
CN109437445A (zh) * | 2019-01-02 | 2019-03-08 | 利尔化学股份有限公司 | 高盐废水资源化再利用的方法 |
CN109437445B (zh) * | 2019-01-02 | 2022-03-15 | 利尔化学股份有限公司 | 高盐废水资源化再利用的方法 |
CN111003859A (zh) * | 2019-11-23 | 2020-04-14 | 江苏久吾高科技股份有限公司 | 一种中水的零排放处理方法及装置 |
CN116282632A (zh) * | 2023-01-03 | 2023-06-23 | 上海康恒环境股份有限公司 | 一种静脉产业园的污废水处理方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN103833172B (zh) | 2016-01-06 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN103833172B (zh) | 一种含盐废水的处理方法 | |
CN103864253B (zh) | 一种含盐废水的处理装置和方法 | |
CN103910457B (zh) | 一种工业园区含盐废水的处理回用装置和方法 | |
CN104370405B (zh) | 一种高硬度高盐分废水零排放的处理方法 | |
US10954141B2 (en) | Storage and delivery for a water treatment system and method of using the same | |
CN107055713A (zh) | 一种基于单价阳离子选择性电渗析的高硬度含盐水浓缩方法 | |
CN103936202B (zh) | 一种苦咸水淡化方法及其装置 | |
CN104030483A (zh) | 一种电厂循环水排污水回用处理方法 | |
CN103979725B (zh) | 一种工业园区含盐废水的处理装置和方法 | |
CN106082397A (zh) | 一种同步污水再生和海水淡化的系统及方法 | |
CN202744400U (zh) | 电镀废水回用及重金属离子回收处理系统 | |
CN103979726B (zh) | 一种工业园区含盐废水的处理方法 | |
CN102718351A (zh) | 一种用于污水除盐的装置和方法 | |
CN104445714B (zh) | 煤化工清净废水高倍回用工艺及其专用装置 | |
CN103723849B (zh) | 氧化铁着色材料废水浓缩系统回收Fe(OH)2及Na2SO4工艺及其装置 | |
CN102874945A (zh) | 纯水净化装置 | |
CN204251452U (zh) | 一种高浓度含盐废水的处理回用装置 | |
CN102701326A (zh) | 一种将废水、海水混合后利用反渗透膜深度处理的海水淡化工艺 | |
CN104291486A (zh) | 煤化工浓盐水高倍回用工艺及专用设备 | |
CN104909503B (zh) | 一种集成膜过程海水淡化方法 | |
CN203741165U (zh) | 一种含盐废水的处理装置 | |
CN203922913U (zh) | 一种工业园区含盐废水的处理装置 | |
CN203922915U (zh) | 一种工业园区含盐废水的处理回用装置 | |
CN204111459U (zh) | 一种电厂循环水排污水回用处理系统 | |
CN204251453U (zh) | 一种废水深度处理装置 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant | ||
TR01 | Transfer of patent right |
Effective date of registration: 20170322 Address after: 100083 Beijing city Haidian District Xueyuan Road 30 Fangxing building room 709 Patentee after: Beijing NewBiolink Technology Development Co., Ltd. Address before: 100083 Beijing, North Garden Road, building 1206, room 26, room 35, No. Patentee before: Guo Qiang Patentee before: Chen Yan Patentee before: Du Danzhu |
|
TR01 | Transfer of patent right |