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以下是:处理服装厂下脚料焚烧电联的图文介绍

二、工业固废处置开展情况固体废物污染防治是生态环境保护的重要内容,我局聚焦危废处置能力缺口、基层监管手段薄弱等“短板”,按照“消存量、控增量,提能力、辟渠道,强监管、控风险”的工作思路,在产生源头和处置末端两手发力,不断完善环保基础设施,提高建设和运行水平,努力实现废物产生、收集、处置全链条有效衔接。(一)践行绿色发展,做好固废源头消减。设置项目固废环境准入门槛,严格控制新项目的固废产生量和处置去向,做到三个“一律不批”,即:本地区无相应处置能力的项目一律不批,新增危废量本地区不能协调处理的一律不批,危废产生量过大的项目一律不批。“十二五”期间,我市共否决涉及危废产生量大的项目15个。每年对不少于100家产废企业开展清洁生产审核,将固体废物产生、处置、消减纳入清洁生产重要审核内容,减少固体废物产生量,规范固体废物处置。



固体废弃物是指在生产、生活和其他活动中产生的丧失原有利用价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固态、半固态和置于容器中的气态的物品、物质以及法律、行政法规规定纳入固1体废物管理的物品、物质(中华人民共和国主席令第三十一号中对固体废物的定义)。固体废物按其来源可分为工业固体废物、矿业固体废物、农业固体废物、城市生活垃圾、危险固体废物、放射性废物和非常规来源固体废物。按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的相关划定,通常将固体废物分为以下三大类。工业固体废物:指来自各工业生产部门的生产和加工过程及流通中所产生的废渣、粉尘、污泥、废屑等。城市生活垃圾:也称城市固体废物,主要指城市日常生活中或者为城市日常生活提供服务的活动中所产生的固体废物,以及法律、行政法规视作城市生活垃圾的固体废物。




所述安装条上还设置有辅助推送组件,辅助推送组件包括推送板一、推送板二、振动电机一和振动电机二,推送板一通过弹簧一和安装条一端相连,振动电机一固定在推送板一上,推送板二通过弹簧二和安装条另一端相连,且推送板二与推送板一两者形成八字形结构,振动电机二固定在推送板二上。

采用以上结构,通过振动电机一和振动电机二工作,带动推送板一和推送板二振动,从而可使污泥更顺力的从排泥口一或排泥口二中掉落出来。

所述挤水板两侧还具有若干呈圆台状的挤压头。

采用以上结构,通过挤压头可使挤水板具有更好的使用效果。

所述底座上还设置有运输带一和运输带二,运输带一位于排泥口一的下方,运输带二位于排泥口二的下方。

采用以上结构,通过运输带一和运输带二可将脱水后的污泥运输到所需位置。

与现有技术相比,本发明具有该优点:

1、通过收集、反应、脱水和干燥等步骤,就可对污泥进行较好的处理,并可将其中的有害物质进行 限度地分解和去除,处理可靠。

2、通过输入总管将污泥池中的污泥输送到处理箱中,由于处理箱具有左处理腔和右处理腔,通过移动结构带动挤水板来回移动,可使一个腔在脱水的同时另一个腔补充需要处理的污泥,且整个处理箱的空间得到充分利用,处理效率高。

附图说明

图1是本处理方法的步骤示意图。

图2是本装置的平面结构示意图。

图3是本装置拆去步骤的平面结构示意图。

图中,1、底座;2、支撑脚;3、处理箱;3a、排泥口一;3b、排泥口二;4、盖板二;5、运输带二;6、排放管二;7、过滤板二;8、推送板二;9、单向阀二;10、输入支管;11、电磁阀二;12、弹簧二;13、振动电机二;14、抽送泵;15、输入总管;16、安装条;17、振动电机一;18、弹簧一;19、电磁阀一;20、单向阀一;21、推送板一;22、挤水板;22a、挤压头;23、过滤板一;24、排放管一;25、运输带一;26、盖板一;27、驱动电机;28、滑块;29、导轨;30、齿条;31、齿轮。

具体实施方式

以下是本发明的具体实施例并结合附图,对本发明的技术方案作进一步的描述,但本发明并不限于这些实施例。

如图1所示,本皮革污泥处理方法,包括以下步骤:

a、收集:将皮革废水处理后的污泥收集到污泥池中;

b、反应:向污泥池中加入生物菌剂进行反应处理,一边加入一边搅拌,反应时间为6-10h;

c、脱水:将反应好后的污泥通过脱水处理装置进行脱水处理,脱水后的污泥含水量控制在40-50%;

d、干燥:将脱水后的污泥通过干燥设备进行干燥处理,干燥温度为120-150℃,干燥时间为16-20h。

在本实施例中,本皮革污泥处理方法,包括以下步骤:

a、收集:将皮革废水处理后的污泥收集到污泥池中;

b、反应:向污泥池中加入生物菌剂进行反应处理,一边加入一边搅拌,反应时间为8h,生物菌剂采用市场上可以买到的现有助剂;

c、脱水:将反应好后的污泥通过脱水处理装置进行脱水处理,脱水后的污泥含水量控制在43%;

d、干燥:将脱水后的污泥通过干燥设备进行干燥处理,干燥温度为130℃,干燥时间为18h,干燥设备采用的是现有设备。

采用该方法,通过收集、反应、脱水和干燥等步骤,就可对污泥进行较好的处理,并可将其中的有害物质进行 限度地分解和去除,处理可靠。

如图2-图3所示,本脱水处理装置,包括底座1,它还包括处理箱3、输入总管15、输入支管10、排放管一24、排放管二6和挤水板22,处理箱3通过支撑脚2固定在底座1上,在本实施例中,处理箱3固定在支撑脚2上,支撑脚2固定在底座1上;输入总管15一端和污泥池相连通,输入总管15另一端和输入支管10中部相连,输入支管10一端和处理箱3一端的上侧部相连通,输入支管10一端上还设置有电磁阀一19和单向阀一20,输入支管10另一端和处理箱3另一端的上侧部相连通,输入支管10另一端上还设置有电磁阀二11和单向阀二9,输入总管15上还设置有抽送泵14,排放管一24和处理箱3一端的下侧部相连通,排放管一24上设置有过滤板一23,排放管二6和处理箱3另一端的下侧部相连通,排放管二6上设置有过滤板二7,处理箱3一端的下部还开设有排泥口一3a,处理箱3上铰接有能将排泥口一3a封闭住的盖板一26,处理箱3另一端的下部还开设有排泥口二3b,处理箱3上铰接有能将排泥口二3b封闭住的盖板二4,挤水板22竖直设置在处理箱3内,且挤水板22将处理箱3内部分成左处理腔和右处理腔,挤水板22还与一能带动其来回移动的移动结构相连。

采用该结构,通过输入总管15将污泥池中的污泥输送到处理箱3中,由于处理箱3具有左处理腔和右处理腔,控制驱动电机27的输出轴转动,驱动电机27的输出轴带动齿轮31转动,齿轮31逐渐与齿条30相啮合,使滑块28沿着导轨29来回移动,滑块28通过固定架带动挤水板22来回移动,可使一个腔在脱水的同时另一个腔补充需要处理的污泥,且整个处理箱3的空间得到充分利用,处理效率高。

移动结构包括安装条16、导轨29、滑块28、齿轮31、齿条30和驱动电机27,安装条16固定在处理箱3上部,在本实施例中,安装条16通过焊接的方式固定在处理箱3上部;导轨29水平固定在安装条16上,在本实施例中,导轨29通过螺栓连接的方式水平固定在安装条16上;滑块28设置在导轨29上,挤水板22通过固定架和滑块28相连,齿条30水平固定在安装条16上,在本实施例中,齿条30通过螺栓连接的方式水平固定在安装条16上;且齿条30与导轨29相互平行,驱动电机27固定在滑块28上,在本实施例中,驱动电机27通过螺栓连接的方式固定在滑块28上;齿轮31固定在驱动电机27的输出轴端部,且齿轮31与齿条30相啮合。

安装条16上还设置有辅助推送组件,辅助推送组件包括推送板一21、推送板二8、振动电机一17和振动电机二13,推送板一21通过弹簧一18和安装条16一端相连,振动电机一17固定在推送板一21上,在本实施例中,振动电机一17通过螺栓连接的方式固定在推送板一21上;推送板二8通过弹簧二12和安装条16另一端相连,且推送板二8与推送板一21两者形成八字形结构,振动电机二13固定在推送板二8上,在本实施例中,振动电机二13通过螺栓连接的方式固定在推送板二8上。

采用该结构,通过振动电机一17和振动电机二13工作,带动推送板一21和推送板二8振动,从而可使污泥更顺力的从排泥口一3a或排泥口二3b中掉落出来。

挤水板22两侧还具有若干呈圆台状的挤压头22a,在本实施例中,挤压头22a的数量为五十个;采用该结构,通过挤压头22a可使挤水板22具有更好的使用效果。

底座1上还设置有运输带一25和运输带二5,运输带一25位于排泥口一3a的下方,运输带二5位于排泥口二3b的下方。

采用该结构,通过运输带一25和运输带二5可将脱水后的污泥运输到所需位置。

本文中所描述的具体实施例仅仅是对本发明精神作举例说明。本发明所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,但并不会偏离本发明的精神或者超越所附权利要求书所定义的范围。

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1子交换除盐装置中的强碱性阴树脂,污染来源可能性 的是原水中的有机物。有机物虽以植物和动物腐烂后分解生成的腐殖酸和富维酸为主,但种类很多,至今已发现有六千多种。腐殖酸和富维酸都属于高分子聚羧酸,前者相对分子质量大、含羧酸基团较少,在酸中不溶解;后者则相反。相对分子质量越大,越难解吸。

强碱性阴树脂被污染的特征是交换容量下降,再生后正洗所需时间延长,树脂颜色常变深,除盐系统的出水水质变坏,pH值降低。凝胶型强碱性阴树脂之所以易受腐殖酸或富维酸污染,是由于其高分子骨架属于苯乙烯系,是憎水性的,而腐殖酸或富维酸也是憎水性的,因此二者之间的分子吸引力很强,难以在用强碱液再生时树脂时解吸出来,而且腐殖酸或富维酸的分子很大,移动缓慢,一旦进入树脂中后,易被卡在里面。随着时间的延长,被卡在树脂中的有机物越来越多,为强碱性阴树脂的有机物污染,应合理地采用加氯、混凝、澄清、过滤、活性炭吸附等各种水处理方法,尽量降低强碱性OH型交换器入口水中有机物的含量。

阴树脂被有机物污染程度,可用下述简易方法判断:将50mL被污染的树脂装入锥形瓶中,用纯水摇动洗涤3~4次,以去除树脂表面污物,然后加入10%食盐水,剧烈摇动5~10min后观察食盐水的颜色,按溶液色泽判别污染程度。

一般在树脂受到中度污染时即需进行复苏处理,经用多种钠盐和碱配成复苏液对污染树脂进行的试验发现,复苏液使树脂收缩程度大者复苏效果好。对于不同水质污染的阴树脂,




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