TH100829A - Disposal of the sewage system - Google Patents
Disposal of the sewage systemInfo
- Publication number
- TH100829A TH100829A TH801000973A TH0801000973A TH100829A TH 100829 A TH100829 A TH 100829A TH 801000973 A TH801000973 A TH 801000973A TH 0801000973 A TH0801000973 A TH 0801000973A TH 100829 A TH100829 A TH 100829A
- Authority
- TH
- Thailand
- Prior art keywords
- polyester
- column
- dewatering
- machines
- heat exchanger
- Prior art date
Links
- 239000010865 sewage Substances 0.000 title 1
- LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N Ethylene glycol Chemical compound OCCO LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract 15
- 229920000728 polyester Polymers 0.000 claims abstract 9
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims abstract 8
- 239000000126 substance Substances 0.000 claims abstract 7
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract 6
- 239000002351 wastewater Substances 0.000 claims abstract 3
- VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N Ethene Chemical compound C=C VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 1
- 239000005977 Ethylene Substances 0.000 claims 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims 1
- WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N Formaldehyde Chemical compound O=C WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract 3
- 206010011224 Cough Diseases 0.000 abstract 2
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 abstract 2
- 230000005494 condensation Effects 0.000 abstract 2
- 238000009833 condensation Methods 0.000 abstract 2
- 238000011109 contamination Methods 0.000 abstract 2
- 150000002894 organic compounds Chemical class 0.000 abstract 2
- 239000000443 aerosol Substances 0.000 abstract 1
- -1 hydroxyl compound Chemical class 0.000 abstract 1
Abstract
DC60 วิธีการลดน้ำเสียในเครื่องจักรที่ผลิตโพลีเอสเตอร์จะรวมถึงขั้นตอนในที่ซึ่งสารผสม ที่มีเอทธิลลีนไกลคอลจากเตาปฏิกรณ์เคมีอย่างน้อยที่สุด 1 ชนิด ภายใต้เงื่อนไขของคอลัมน์ที่แยก น้ำ ซึ่งคอลัมน์ที่แยกน้ำถูกเก็บไว้ภายในช่วงอุณหภูมิที่ถูกกำหนดไว้ดังที่ซึ่งอะซีทาลดีไฮด์ใดๆ ที่มี อยู่ในคอลัมน์ที่แยกน้ำ โดยส่วนใหญ่จะถูกรักษาไว้ในสถานะไอ ส่วนผสมที่เป็นไอเสียที่ ประกอบด้วยสารประกอบอินทรีย์ 1 ชนิด หรือมากกว่านั้น โดยส่วนใหญ่จะถูกเอาออกจากคอลัมน์ ที่แยกน้ำและถูกเผาไหม้ โดยทางเลือก เครื่องจักรที่ผลิตโพลีเอสเตอร์จะรวมถึงระบบของเครื่อง ควบแน่นที่เป็นละอองที่มีตัวแลกเปลี่ยนความร้อนดังที่ซึ่งตัวแลกเปลี่ยนความร้อนจะสัมผัสกับสาร ผสมของเอทธิลลีนไกลคอลที่ร้อนที่ได้มาจากคอลัมน์ที่แยกน้ำเมื่อตัวแลกเปลี่ยนความร้อนต้องการ การทำความสะอาดเครื่องจักรที่ผลิตโพลีเอสเตอร์อาจถูกล้อมรอบด้วยหลังคาและผนังดังที่ซึ่งน้ำฝน จะถูกป้องกันจากการปนเปื้อนด้วยสารเคมีอินทรีย์ที่มีอยู่ในเครื่องจักรที่ผลิตโพลีเอสเตอร์ วิธีการลดน้ำเสียในเครื่องจักรที่ผลิตโพลีเอสเตอร์จะรวมถึงขั้นตอนในที่ซึ่งสารผสม ที่มีเอทธิลลีนไกลคอลจากเตาปฎิกรณ์เคมีอย่างน้อยที่สุด 1 ชนิด ภายใต้เงื่อนไขของคอลัมน์ที่แยก น้ำ ซึ่งคอลัมน์ที่แยกน้ำถูกเก็บไว้ภายในช่วงอุณหภูมิที่ถูกกำหนดไว้ดังที่ซึ่งอะซีทาลดีไฮด์ใดๆ ที่มี อยู่ในคอลัมน์ที่แยกน้ำ โดยส่วนใหญ่จะถูกรักษาไว้ในสถานะไอ ส่วนผสมที่เป็นไอเสียที่ ประกอบด้วยสารประกอบอินทรีย์ 1 ชนิด หรือมากกว่านั้น โดยส่วนใหญ่จะถูกเอาออกจากคอลัมน์ ที่แยกน้ำและถูกเผาไหม้ โดยทางเลือก เครื่องจักที่ผลิตโพลีเอสเตอร์จะรวมถึงระบบของเครื่อง ควบแน่นที่เป็นละอองที่มีตัวแลกเปลี่ยนความร้อนดังที่ซึ่งตัวแลกเปลี่ยนความร้อนจะสัมผัสกับการ ผสมของเอทธิลลีนไกลคอลที่ร้อนที่ได้มาจากคอมลัมน์ที่แยกน้ำเมื่อตัวแลกเปลี่ยนความร้อนต้องการ การทำความสะอาดเครื่องจักรที่ผลิตโพลีเอสเตอร์อาจถูกล้อมรอบด้วยหลังคาและผนังดังที่ซึ่งน้ำฝน จะถูกป้องกันจากการปนเปื้อนด้วยสารเคมีอินทรีย์ที่มีอยู่ในเครื่องจักรที่ผลิตโพลีเอสเตอร์ DC60 The waste water reduction method in polyester-producing machines includes a procedure in which the mixtures With at least one type of ethylene glycol from a chemical reactor under the condition of a dewatering column in which the dewatering column is kept within the specified temperature range as in which acetaldi Any formaldehyde contained in a dewatering column. Most of them are preserved in the cough state. The mixture is the exhaust that Contains one or more organic compounds. It is mostly removed from the column. The dewatering and burnt-down options for polyester machines include a system of An aerosol condensation with a heat exchanger, as at which the heat exchanger is in contact with the substance. Mixture of hot ethylene glycol is obtained from a water-separated column when required by the heat exchanger. Cleaning machines that produce polyester may be surrounded by roofs and walls, where rainwater It will be protected from contamination with organic chemicals present in polyester-producing machines. Methods for reducing wastewater in polyester-producing machines include a procedure in which the mixture Containing at least one ethylene glycol from a chemical reactor under the condition of a dewatering column, where the dewatering column is kept within the specified temperature range, as Any taldehyde contained in the dewatering column Most of them are preserved in the cough state. The mixture is the exhaust that Contains one or more organic compounds. It is mostly removed from the column. The dewatering and burnt options are available. Polyester machines include a system of machines. The atomic condensation has a heat exchanger as where the heat exchanger is exposed to a Mixture of hot ethylene glycol, obtained from the hydroxyl compound when required by the heat exchanger. Cleaning machines that produce polyester may be surrounded by roofs and walls, where rainwater It will be protected from contamination with organic chemicals present in polyester-producing machines.
Claims (1)
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| TH100829A true TH100829A (en) | 2010-03-31 |
Family
ID=
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Dominguez et al. | LCA of greywater management within a water circular economy restorative thinking framework | |
| Park et al. | Effect of steric hindrance on carbon dioxide absorption into new amine solutions: thermodynamic and spectroscopic verification through solubility and NMR analysis | |
| Homem et al. | Microwave-assisted Fenton’s oxidation of amoxicillin | |
| Lee et al. | Process optimization and energy analysis of vacuum degasifier systems for the simultaneous removal of dissolved methane and hydrogen sulfide from anaerobically treated wastewater | |
| Zou et al. | Supercritical water oxidation of MSW leachate: factor analysis and behavior of heavy metals | |
| Yu et al. | Multi-barrier approach for removing organic micropollutants using mobile water treatment systems | |
| Ziembowicz et al. | Removal of dibutyl phthalate (DBP) from landfill leachate using an ultrasonic field | |
| Galdi et al. | Dissolved methane recovery and trace contaminant fate following mainstream anaerobic treatment of municipal wastewater | |
| MX2009005614A (en) | Elimination of waste water treatment system. | |
| CN101973595B (en) | Method for processing organic wastewater by azeotropy-steam distillation | |
| TH100829A (en) | Disposal of the sewage system | |
| CN201648090U (en) | Laboratory waste acid in-situ treatment device | |
| CN203639220U (en) | High-concentration critical sewage treatment system | |
| Lin et al. | Effects of initial chlorobenzene concentration, air flowrate and temperature on mass transfer of chlorobenzene by air stripping | |
| Zhang et al. | Removal of tetrabromobisphenol-A from wastewater by ozonation | |
| Jing et al. | Wet air oxidation of oily sludge using Ni 2+ catalyst | |
| Li et al. | [Retracted] Simulation of Migration Law of Organic Pollutants in Circulating Wells | |
| Lipnizki et al. | Hydrophobic pervaporation for environmental applications: Process optimization and integration | |
| CN105174348A (en) | Separation method for strong-polarity organic matter molecules in coking wastewater | |
| Antić et al. | Characterization of Leachate from Non-sanitary Municipal Solid Waste Landfill in Novi Sad | |
| Fortkamp et al. | Membrane Distillation pilot tests for different wastewaters | |
| Press-Kristensen | Biodegradation of xenobiotic organic compounds in wastewater treatment plants | |
| ATE520446T1 (en) | METHOD AND PLANT FOR TREATING WASTE MATERIALS CONTAINING ASBESTOS IN SUPERCRITICAL WATER | |
| Kim et al. | Occurrence of nitrosamines in Nakdong river basin | |
| Cheng et al. | Effect of unexpected foaming incident on nitrogen removal in a vertical subsurface wetland |