煤炭污水分级回收系统
顾大钊院士:我国煤矿矿井水处理技术现状与展望煤炭
2021年10月9日 煤矿矿井水主要来自于受到开采影响而进入巷道的地下水,相关研究统计,我国吨煤开采约产生2t矿井水。 受污染矿井水的外排、渗漏会造成地表水和地下水污 2017年7月8日 1 原工艺流程 入洗原煤从煤仓由1 台给煤机和2 条转载皮带 运至1 台有效面积为6 m2的跳汰机分选,处理量约 为70~100 t/h,产出3 种洗煤产品,分别为精煤、中 末精煤脱水系统在龙山选煤厂的应用
中国能源报 煤炭分质清洁高效利用取得新突破
2019年12月10日 鉴定结果显示,技术的创新之处主要体现在回转反应炉、提质焦粉分级冷却及钝化系统中的冷却器,以及高效油气除尘及回收系统,不仅易于实现大型化,实现 2021年4月20日 主要措施包括对现有含煤废水沉淀池和周边路面进行改造,新建煤泥晒干池、设备操作间及废水处理装置,使净化后的水质达到二级水质标准,实现了 废水零排放 含煤废水循环利用技术措施的实践北极星水处理网
自主技术让国内煤炭下水港满眼绿色 ——人民政协网
2024年5月14日 针对含煤污水,国能黄骅港通过 建设 煤污水处理站,将港区产生的含煤污水分区、分级收集,经过混凝处理工艺,将含煤污水进行净化直接回用于生产,日处理 2011年8月15日 (神华天津煤炭码头有限责任公司,天津)要:介绍了神华天津煤炭码头含煤污水处理系统的改造背景,因地制宜地设计了改造方案,取得了含煤污水回 含煤污水处理系统自动回收环节改造 豆丁网
义桥煤矿选煤厂粗煤泥精细分级系统技改实践
2021年3月21日 弧形筛,对粗煤泥回收系统进行了技术改造,有效降低了粗精煤泥产品灰分,解决了重介精煤 的“背灰问题”,显著提高了综合精煤回收率;同时,筛下跑粗量得到了严格控 煤码头每天都要装卸、转运大量煤炭,为防治输送过程中的煤尘污染及码头的现场清洁,必然需要消耗大量水资源,同时也因水带走大量煤处理含煤污水一方面是为了落实节能减排理念, 含煤污水处理系统自动回收环节改造
中煤张煤机公司自主研发升级的水处理系统 CHINACOAL
2023年6月21日 近日,《 中国煤炭报 》 以 “让好水不问出处—— 利用老巷建水站 井下污水变净水”为题,对 中煤 张煤机公司 自主 设计实施的龙煤集团鸡西矿业公司新发煤矿井下 2020年2月19日 回收煤泥产品,滤液返回中煤浓缩机。3 2 磁选机尾矿小筛分试验 选煤厂块煤排矸系统中煤磁选机尾矿小筛分 试验结果见表1。煤泥回收的粒度一般根据原煤的分选工艺和 分选深度(下限)而定,一般取0 5mm作为煤泥 回收的粒度上限[3]。安家岭选煤厂块煤排矸系统磁选尾矿 分级回收流程的优化
中国能源报 煤炭分质清洁高效利用取得新突破
2019年12月10日 作为“十三五”期间国家能源战略的重点领域,煤炭分质清洁高效转化利用是实现煤炭行业转型升级的有效途径。 目前煤炭分质利用主要以块煤为主,尽管粉煤热解工艺技术不断突破,但占煤炭开采过程中70%以上的粉煤如何实现清洁高效利用,一直未得到有效 2011年8月15日 (神华天津煤炭码头有限责任公司,天津)要:介绍了神华天津煤炭码头含煤污水处理系统的改造背景,因地制宜地设计了改造方案,取得了含煤污水回收利用自动化的改造含煤污水处理系统自动回收环节改造 豆丁网
浅谈含煤污水处理系统在煤炭码头的应用百度文库
浅谈含煤污水处理系统在煤炭码头的应用4系统的组成含煤污水系统的主要由高效净水器,混凝助凝器组成。1)高效污水净化器。是此系统的主要环节,将物理处理和化学处理融为一体。在运行过程中,进水泵将经过预处理的废水输送至高效污水净化器,同时通过加药计量泵(1# 2#)在进水泵的出口 2019年11月7日 了生态水系统——“两湖”“两湿地”,新增水域面积约 30 万平方米,两处水 域的建设主要用来实现压舱淡水回收 和雨水收集,并对污水处理厂处理过 的含煤污水进行有效收集和分级沉 淀,实现水资源的循环利用,满足港 区绿化和喷淋除尘需要。2018 年,黄黄骅煤港焕新颜 zgsyb
污泥回收系统 Dowater
申请日20160727 公开(公告)日20170412 IPC分类号C02F11/00; C02F11/12 摘要 本实用新型涉及污染物处理领域,公开了一种污泥回收系统,该污泥回收系统包括:底部形成有污泥引导部(11)的污泥水回收池(10),该污泥引导部(11)的一侧为用于收集污泥水的高位置侧,另一侧为用于使所收集污泥水中的污泥汇集的 2015年5月7日 这一次,为提高资源综合利用效率,能源局决定开展煤炭分质分级梯级利用。 《计划》中明确,要逐步实现“分质分级、能化结合、集成联产”的新型煤炭利用方式。 鼓励煤化电热一体化发展,加强各系统耦合集成。 针对煤矿企业的淘汰,能源局已经在 煤炭清洁计划出台 分质分级阶梯利用 国家能源局
低温烟气余热深度回收技术
2023年5月12日 计算,烟气余热 回收系统每年可节省标9800t,每吨标煤1000元计算,烟气余热回收系统每年 可节约 980万元。烟气余热回收系统在回收烟气中水分的 同时,有助于减少脱硫系统的用水,年节水量可达 67900t, 缓解了电厂的用水问题。2021年6月14日 事实上,矿井水资源化利用越来越受重视。“此前,《煤炭法》更强调防治水害,修订的草案征求意见稿明确指出,煤矿企业应当依法回收、处理和综合利用矿井水、工业废水和生活污水,国家引导和 分质利用,让矿井水“变害为宝” 中国能源报
电站锅炉烟气余热利用技术方案研究
2019年3月12日 目前国内外燃煤机组多采用低温省煤器来降低锅炉排烟温度,在锅炉的尾部烟道加装换热器回收烟气余热,用于供暖、供热、发电以及加热凝结水和空气预热器暖风使用 [912];国外烟气余热利用技术较国内起步早,工程实施技术以前苏联、日本、德国和美国为领先代表,烟气余热利用方式基本都是 2011年3月2日 二、干法分级技术 煤炭3mm 气力分级试验结果 28 Байду номын сангаас 章新喜 二、干法分级技术 意义及应用前景 煤泥的处理(回收、浓缩和脱水)是一个重要环节。近年来, 煤泥处理已成为选煤厂中急待解决的重要课题。煤炭干法分级与分选 百度文库
“预处理+多级膜浓缩+蒸发结晶+膜电解”组合工艺在造纸废水零
2021年6月23日 324第四部分:膜电解酸碱回收系统 采用双极膜膜电解工艺将NaCl 浓盐水转换成酸碱溶液,并用于补充项目运行过程中酸碱药剂消耗量。双极膜膜电解系统主要由阴离子交换树脂层、阳离子交换树脂层和中间催化层组成。在直流电场的作用下,阴 2023年1月31日 含煤污水处理系统自动回收环节改造摘要:煤码头每天都要装卸、转运大量煤炭,为防治输送过程中得煤尘污染和码头的现场清洁,必然需消耗大量水资源,同时也因水带走大量煤。处理含煤污水一方面是为了落实节能减排理念,另一方面也可提升经济效益,因此应提高重视,积极思考如何才能更 含煤污水处理系统自动回收环节改造 豆丁网
化工企业污水处理系统安全风险分析,附7大管控措施! Vogel
2021年12月27日 化工企业污水处理系统的风险管控措施 按照标准规范设计配置污水管道 PART01 1根据《石油化工企业设计防火标准(2018版)》(GB501602008)等标准规范要求,企业污水管网严禁从居住区、罐组、生产装置中穿过,车间污水管网必须要设置好明沟与管道。 2易燃 2020年12月9日 气余热回收系统或三废混燃系统、干煤粉气流床气化的磨煤干燥系 统放空气以及尿素造粒塔(机)的有组织排放。2、SO2:主要来自硫回收尾气、锅炉、固定床常压间歇煤气化 的吹风气余热回收系统或三废混燃系统的有组织排放。煤制氮肥 气为原料制备氮肥的企业。 河北省生态环境厅网站
末精煤脱水系统在龙山选煤厂的应用
2017年7月8日 粗煤泥回收系统中全部回收,分选出精煤和尾煤2 种产品;③为解决捞坑跑粗问题,使捞坑溢流100% 进入到粗煤泥回收系统进行粗煤泥回收。改造后工艺流程如下:跳汰选末精煤进入离心 脱水机脱水,捞坑溢流和精煤脱水筛的筛下水首先 用分级旋流器组进行分级2021年11月24日 (采用两台单层分级筛),200~22mm块煤采用重介 浅槽分选,22mm经4mm脱粉,22~4mm经 15mm脱泥筛脱泥后采用两产品有压旋流器分选,4mm粉原煤直接作为产品销售,15~025mm采 用粗煤泥螺旋分选机分选,025mm煤泥经浓缩+ 压滤回收,煤泥水闭 凉水井煤矿选煤厂原煤分级筛改造研究
砂石污水分级回收系统
2018年11月9日 砂石污水分级回收系统,沙石污水回收系统由洗车系统、砂石 分离系统和泥浆回收系统组成,三者形成一个密不可分的循环系统。 洗车系统由罐车倾斜停车台、注水管、洗车排水槽及水泵组成砂石生产污水处理系统 作者:原创 发布时间: 2018/11/9 22 2020年2月19日 回收煤泥产品,滤液返回中煤浓缩机。3 2 磁选机尾矿小筛分试验 选煤厂块煤排矸系统中煤磁选机尾矿小筛分 试验结果见表1。煤泥回收的粒度一般根据原煤的分选工艺和 分选深度(下限)而定,一般取0 5mm作为煤泥 回收的粒度上限[3]。安家岭选煤厂块煤排矸系统磁选尾矿 分级回收流程的优化
中国能源报 煤炭分质清洁高效利用取得新突破
2019年12月10日 作为“十三五”期间国家能源战略的重点领域,煤炭分质清洁高效转化利用是实现煤炭行业转型升级的有效途径。目前煤炭分质利用主要以块煤为主,尽管粉煤热解工艺技术不断突破,但占煤炭开采过程中70%以上的粉煤如何实现清洁高效利用,一直未得到有效解 2011年8月15日 (神华天津煤炭码头有限责任公司,天津)要:介绍了神华天津煤炭码头含煤污水处理系统的改造背景,因地制宜地设计了改造方案,取得了含煤污水回收利用自动化的改造含煤污水处理系统自动回收环节改造 豆丁网
浅谈含煤污水处理系统在煤炭码头的应用百度文库
4系统的组成 含煤污水系统的主要由高效净水器,混凝助凝器组成。 1)高效污水净化器。是此系统的主要环节,将物理处理和化学处理融为一体。在运行过程中,进水泵将经过预处理的废水输送至高效污水净化器,同时通过加药计量泵(1# 2#)在进水泵的出口管道混合器中投加絮凝剂及助凝剂,使 2019年11月7日 了生态水系统——“两湖”“两湿地”,新增水域面积约 30 万平方米,两处水 域的建设主要用来实现压舱淡水回收 和雨水收集,并对污水处理厂处理过 的含煤污水进行有效收集和分级沉 淀,实现水资源的循环利用,满足港 区绿化和喷淋除尘需要。2018 年,黄黄骅煤港焕新颜 zgsyb
污泥回收系统 Dowater
申请日20160727 公开(公告)日20170412 IPC分类号C02F11/00; C02F11/12 摘要 本实用新型涉及污染物处理领域,公开了一种污泥回收系统,该污泥回收系统包括:底部形成有污泥引导部(11)的污泥水回收池(10),该污泥引导部(11)的一侧为用于收集污泥水的高位置侧,另一侧为用于使所收集污泥水中的污泥汇集的 2015年5月7日 这一次,为提高资源综合利用效率,能源局决定开展煤炭分质分级梯级利用。 《计划》中明确,要逐步实现“分质分级、能化结合、集成联产”的新型煤炭利用方式。 鼓励煤化电热一体化发展,加强各系统耦合集成。 针对煤矿企业的淘汰,能源局已经在 煤炭清洁计划出台 分质分级阶梯利用 国家能源局
低温烟气余热深度回收技术
2023年5月12日 计算,烟气余热 回收系统每年可节省标9800t,每吨标煤1000元计算,烟气余热回收系统每年 可节约 980万元。烟气余热回收系统在回收烟气中水分的 同时,有助于减少脱硫系统的用水,年节水量可达 67900t, 缓解了电厂的用水问题。