RU2674125C1 - Устройство для термической обработки осадка сточных вод предприятий аграрно-промышленного комплекса - Google Patents
Устройство для термической обработки осадка сточных вод предприятий аграрно-промышленного комплекса Download PDFInfo
- Publication number
- RU2674125C1 RU2674125C1 RU2017144581A RU2017144581A RU2674125C1 RU 2674125 C1 RU2674125 C1 RU 2674125C1 RU 2017144581 A RU2017144581 A RU 2017144581A RU 2017144581 A RU2017144581 A RU 2017144581A RU 2674125 C1 RU2674125 C1 RU 2674125C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- gas
- tower
- air mixture
- pipe
- lattice
- Prior art date
Links
- 239000013049 sediment Substances 0.000 title claims abstract description 13
- 239000002351 wastewater Substances 0.000 title abstract description 4
- 238000007669 thermal treatment Methods 0.000 title abstract 3
- 238000005192 partition Methods 0.000 claims abstract description 27
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims abstract description 20
- 239000010802 sludge Substances 0.000 claims abstract description 16
- 238000002347 injection Methods 0.000 claims abstract description 10
- 239000007924 injection Substances 0.000 claims abstract description 10
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 claims abstract description 4
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 claims abstract description 4
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 4
- 238000001035 drying Methods 0.000 claims description 12
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims description 8
- 239000010801 sewage sludge Substances 0.000 claims description 5
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 8
- 239000010840 domestic wastewater Substances 0.000 abstract description 3
- 239000010842 industrial wastewater Substances 0.000 abstract description 3
- 238000000034 method Methods 0.000 abstract description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 230000000284 resting effect Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 210000003371 toe Anatomy 0.000 abstract 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 11
- 239000003546 flue gas Substances 0.000 description 5
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 4
- MWUXSHHQAYIFBG-UHFFFAOYSA-N nitrogen oxide Inorganic materials O=[N] MWUXSHHQAYIFBG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 3
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 description 3
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N Carbon dioxide Chemical compound O=C=O CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 2
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 2
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 2
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N Sulfur Chemical compound [S] NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910002092 carbon dioxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001569 carbon dioxide Substances 0.000 description 1
- 239000004927 clay Substances 0.000 description 1
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 1
- 238000009833 condensation Methods 0.000 description 1
- 230000005494 condensation Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 239000003925 fat Substances 0.000 description 1
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 1
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002244 precipitate Substances 0.000 description 1
- 102000004169 proteins and genes Human genes 0.000 description 1
- 108090000623 proteins and genes Proteins 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 239000004576 sand Substances 0.000 description 1
- 238000001179 sorption measurement Methods 0.000 description 1
- 239000011593 sulfur Substances 0.000 description 1
- 229910052717 sulfur Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000009827 uniform distribution Methods 0.000 description 1
- 238000009834 vaporization Methods 0.000 description 1
- 230000008016 vaporization Effects 0.000 description 1
- 238000005406 washing Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F11/00—Treatment of sludge; Devices therefor
- C02F11/18—Treatment of sludge; Devices therefor by thermal conditioning
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- 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)
- Treatment Of Sludge (AREA)
Abstract
Изобретение предназначено для обезвоживания осадков, активного ила или отстоя промышленных и бытовых сточных вод и может быть использовано в водоснабжении и канализации. Устройство для термической обработки осадка сточных вод предприятий аграрно–промышленного комплекса включает осушительную башню 4, представляющую собой цилиндрическую колонну, внутри которой сверху вниз устроены поперечные наклонные решетчатые перегородки 5 с проемом в виде сегмента в своей нижней части, направление уклона которых поочередно меняется. Осушительная башня 4 снабжена в своей верхней части патрубком подачи обезвоженного осадка 14, размещенным на входе в первую сверху решетчатую перегородку 5, патрубком вывода увлажненной газовоздушной смеси 15, а в своей нижней части - патрубком подачи горячей газовоздушной смеси 16 и патрубком вывода сухого осадка 17. Решетчатые перегородки 5 в верхней точке уклона соединены со стенкой башни 4 с возможностью изменения уклона при помощи поворотника 7, состоящего из проушины, прикрепленной к решетчатой перегородке 5, помещенной между двумя проушинами, прикрепленными к внутренней стенке башни 4, через отверстия которых пропущен опорный болт. В двух крайних нижних точках решетчатые перегородки 5 опираются на опоры 11, состоящие из упругих элементов, установленных на пятки, прикрепленные к внутренней стенке башни 4. Перед осушительной башней 4 размещена газодувка 1 для подачи биогаза, соединенная на всасе с газгольдером и на нагнетании с инжекционной горелкой 2. Нагнетательная труба инжекционной горелки 2 соединена с раструбом газовоздушного эжектора 3. Нагнетательная труба газовоздушного эжектора 3 соединена с патрубком подачи горячей газовоздушной смеси 16. Патрубок вывода увлажненной газовоздушной смеси 15 соединен с пластинчатым теплообменником 18, снабженным поддоном 19 для сбора конденсата и выполненным из коррозионностойкого материала. Изобретение позволяет повысить эффективность устройства для термической обработки осадка сточных вод предприятий аграрно–промышленного комплекса. 6 ил.
Description
Предлагаемое изобретение относится к области обезвоживания осадков, активного ила или отстоя промышленных и бытовых сточных вод и может быть использовано в водоснабжении и канализации.
Известно устройство для сушки осадка, активного ила или промышленных и бытовых сточных вод, включающее сушилку, полость которой разделена на две секции, снабженную бесконечной транспортерной фильтрующей лентой, последовательно проходящей через ее секции. Каждая секция сообщена по тракту сушильного воздуха с автономным блоком сушки-подогрева сушильного воздуха, при этом каждый автономный блок сушки-подогрева сушильного воздуха содержит воздухоподогреватель, конденсатор и циркуляционный вентилятор между ними. Причем воздухоподогреватель второй секции сообщен с конденсатором первой секции через циркуляционный водяной контур с циркуляционным насосом с возможностью получения тепловой энергии для сушки во второй секции путем использования скрытой теплоты парообразования из первой секции [Патент РФ №2446371, МПК F26B 17/02, F27B 15/02, 2011].
Основными недостатками известного устройства являются сложная конструкция и недостаточно высокая температура осушительного агента-воздуха, что снижает эффективность сушки.
Более близким к предлагаемому изобретению является устройство для очистки и утилизации дымовых газов с получением метана, включающее транзитный газоход, разветвленный на резервный газоход с шибером, соединенный с дымовой трубой и рабочий газоход с шибером, соединенный последовательно с теплообменником и поглотительной (осушительной) башней, внутри которой сверху вниз устроены наклонные решетчатые перегородки с проемом в виде сегмента в свой нижней части, направление уклона которых поочередно меняется в противоположные стороны, причем поглотительная башня в своей верхней части снабжена патрубком подачи сырого осадка, размещенным на входе в первую сверху наклонную решетчатую перегородку и встроенным в верхнюю крышку патрубком вывода обработанных газов, соединенным с обратным рабочим газоходом, а в своей нижней части снабжена патрубками подачи исходного газа и насыщенного сырого осадка, соответственно, при этом обратный рабочий газоход соединен также с промывочной башней, в верхней части которой помещен распределитель жидкости, соединенный с трубопроводом сырой воды, а нижняя часть ее соединена трубопроводом с отстойником, верхняя часть которого сообщается с трубопроводом грязной воды, а нижняя часть соединена с трубопроводом насыщенного сырого осадка, который, в свою очередь соединен с метантенком [Патент РФ №2371239, МПК B01D 53/14, 53/62, 53/75, 53/76, 2009].
Основным недостатком известного устройства является отсутствие оборудования для регулирования и снижения температуры дымовых газов, сложность очистки решетчатых перегородок поглотительной башни от налипшего осадка и неравномерность его распределения на их поверхности, что снижает его эффективность.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение эффективности устройства для термической обработки осадка сточных вод предприятий аграрно-промышленного комплекса.
Устройство для термической обработки осадка сточных вод предприятий аграрно-промышленного комплекса содержит газодувку, соединенную на всасе с газгольдером и на нагнетании с инжекционной горелкой, нагнетательная труба которой соединена с раструбом газовоздушного эжектора, нагнетательная труба которого, в свою очередь, соединена с низом осушительной башни, представлящей собой цилиндрическую колонну, внутри которой сверху-вниз устроены поперечные наклонные решетчатые перегородки с проемом в виде сегмента в своей нижней части, направление уклона которых поочередно меняется и которые в верхней точке уклона соединены со стенкой башни, с возможностью изменения уклона, при помощи поворотника, состоящего из проушины, прикрепленной к решетке перегородки, помещенной между двумя проушинами, прикрепленными к внутренней стенке башни, через отверстия которых пропущен опорный болт, а в двух крайних нижних точках решетчатые перегородки опираются на опоры, состоящие из упругих элементов, установленных на пятки, прикрепленные к внутренней стенке башни, причем осушительная башня в своей верхней части снабжена патрубком подачи обезвоженного осадка, размещенного на входе в первую сверху решетчатую перегородку и патрубком вывода увлажненной газовоздушной смеси, а в своей нижней части снабжена патрубком подачи горячей газовоздушной смеси, соединенным с нагнетательной трубой газовоздушного эжектора и патрубком вывода сухого осадка, при этом патрубок вывода увлажненной газовоздушной смеси соединен с пластинчатым теплообменником, снабженным поддоном для сбора конденсата и выполненным из коррозионностойкого материала.
Устройство для термической обработки осадка сточных вод предприятий аграрно-промышленного комплекса (УТОСВАПК) изображено на фиг. 1-6 (фиг. 1 - принципиальная схема устройства, фиг. 2 - разрез осушительной колонны, фиг. 3-6 - узлы крепления решетчатой перегородки).
УТОСВАПК содержит газодувку 1, соединенную на всасе с газгольдером (на фиг. 1, 2 не показан) и на нагнетании с инжекционной горелкой 2, нагнетательная труба которой соединена с раструбом газовоздушного эжектора 3, нагнетательная труба которого, в свою очередь, соединена с низом осушительной башни 4. Осушительная башня 4 представляет собой цилиндрическую колонну, внутри которой сверху-вниз устроены поперечные наклонные решетчатые перегородки 5 с проемом 6 в виде сегмента в своей нижней части, направление уклона которых поочередно меняется и которые в верхней точке уклона соединены со стенкой башни 4, с возможностью изменения уклона, при помощи поворотника 7 состоящего из проушины 8, прикрепленной к решетке перегородки 5, помещенной между двумя проушинами 9, прикрепленными к внутренней стенке башни 4, через отверстия которых пропущен опорный болт 10, а в двух крайних нижних точках решетчатые перегородки 4 опираются на опоры 11, состоящие из упругих элементов 12, уложенных на пятки 13, прикрепленные к внутренней стенке башни 4. Осушительная башня 4 в своей верхней части снабжена патрубком подачи обезвоженного осадка 14, размещенным на входе в первую сверху решетчатую перегородку 5 и патрубком вывода увлажненной газовоздушной смеси 15, а в своей нижней части снабжена патрубком подачи горячей газовоздушной смеси 16, соединенным с нагнетательной трубой газовоздушного эжектора 3 и патрубком вывода сухого осадка 17. Патрубок вывода увлажненной газовоздушной смеси 15 соединен с пластинчатым теплообменником 18, снабженным поддоном 19 для сбора конденсата и выполненным из коррозионностойкого материала.
Термическая обработка осадка осуществляется в предлагаемом устройстве следующим образом.
Биогаз из газгольдера (на фиг. 1, 2 не показан), количество которого обусловлено производительностью устройства, поступает в газодувку 1, где сжимается до давления P1, после чего подается в инжекционную горелку 2, где происходит его сжигание и образовавщиеся дымовые газы под некоторым избыточным давлением Р2, поступают в газовоздушный эжектор 3. В эжекторе 3 происходит смешение дымовых газов с наружным воздухом с образованием газовоздушной смеси с температурой (500-550)°С, которая под некоторым избыточным давлением Р3 через патрубок 16 поступает в низ осушительной башни 4. В башне 4, газовоздушная смесь двигается снизу вверх, контактируют в противотоке с влажным осадком, поступающим через патрубок 14 и сползающим с одной перегородки 5 на другую под действием силы тяжести и угла наклона (наклон перегородок 5 равен углу естественного откоса влажного осадка и определяется экспериментально для конкретного вида осадка), проходя через щели в перегородках 5. При этом, из-за наличия упругих элементов 12 в составе опор 11 и возможности поворота из-за поворотника 7, при падении осадка с одной перегородки 5 на другую, происходит их вибрация, в результате которой происходит более равномерное распределение осадка на поверхности перегородок 5 и интенсификация процесса тепломассообмена. В результате многократного контакта газовоздушной смеси и частиц влажного осадка, вибрации перегородок 5, газовоздушная смесь охлаждается и освобождается от оксидов азота, диоксида углерода, капель конденсата и увлажняется, после чего поступает через патрубок 15 в теплообменник 18, а влажный осадок насыщается этими элементами в результате процессов абсорбции, адсорбции и хемосорбции, которые протекают при этом с компонентами осадка (водой, частицами белков, жирами, песком, глиной и.д.), освобождается от остатков воды, высушивается и выводится через патрубок 17. В теплообменнике 18 очищенная и охлажденная газовоздушная смесь дополнительно охлаждается с конденсацией водяных паров, очищаясь при этом от частиц сырого осадка и других примесей, уносимых из башни 4, которые оседают в поддоне 19, и выводится в атмосферу, а конденсат, представляющий собой грязевую смесь, обогащенный также оксидами азота, серы и углерода стекает по самотечному трубопроводу в приемник сточных вод (на фиг. 1, 2 не показан).
Таким образом, устройство для термической обработки осадка сточных вод предприятий аграрно-промышленного комплекса обеспечивает возможность регулирования и снижения температуры дымовых газов путем использования инжекционных горелок и смесительного эжектора, а конструкция решетчатых перегородок снижает скорость налипания осадка и улучшает равномерность его распределения на их поверхности, что повышает эффективность работы устройства.
Claims (1)
- Устройство для термической обработки осадка сточных вод предприятий аграрно–промышленного комплекса, включающее осушительную башню, представляющую собой цилиндрическую колонну, внутри которой сверху вниз устроены поперечные наклонные решетчатые перегородки с проемом в виде сегмента в своей нижней части, направление уклона которых поочередно меняется, снабженную в своей верхней части патрубком подачи обезвоженного осадка, размещенным на входе в первую сверху решетчатую перегородку, и патрубком вывода увлажненной газовоздушной смеси, а в своей нижней части - патрубком подачи горячей газовоздушной смеси и патрубком вывода сухого осадка, отличающееся тем, что решетчатые перегородки в верхней точке уклона соединены со стенкой башни с возможностью изменения уклона при помощи поворотника, состоящего из проушины, прикрепленной к решетчатой перегородке, помещенной между двумя проушинами, прикрепленными к внутренней стенке башни, через отверстия которых пропущен опорный болт, а в двух крайних нижних точках решетчатые перегородки опираются на опоры, состоящие из упругих элементов, установленных на пятки, прикрепленные к внутренней стенке башни, для подачи биогаза перед осушительной башней размещена газодувка, соединенная на всасе с газгольдером и на нагнетании с инжекционной горелкой, нагнетательная труба которой соединена с раструбом газовоздушного эжектора, нагнетательная труба которого, в свою очередь, соединена с патрубком подачи горячей газовоздушной смеси, а патрубок вывода увлажненной газовоздушной смеси соединен с пластинчатым теплообменником, снабженным поддоном для сбора конденсата и выполненным из коррозионностойкого материала.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2017144581A RU2674125C1 (ru) | 2017-12-19 | 2017-12-19 | Устройство для термической обработки осадка сточных вод предприятий аграрно-промышленного комплекса |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2017144581A RU2674125C1 (ru) | 2017-12-19 | 2017-12-19 | Устройство для термической обработки осадка сточных вод предприятий аграрно-промышленного комплекса |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2674125C1 true RU2674125C1 (ru) | 2018-12-04 |
Family
ID=64603838
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2017144581A RU2674125C1 (ru) | 2017-12-19 | 2017-12-19 | Устройство для термической обработки осадка сточных вод предприятий аграрно-промышленного комплекса |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2674125C1 (ru) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN109078955A (zh) * | 2018-07-13 | 2018-12-25 | 江苏梅兰化工有限公司 | 一种过滤废渣中有机物的处理方法及处理装置 |
| RU2703117C2 (ru) * | 2016-09-02 | 2019-10-15 | Павел Витальевич Терентьев | Способ использования исходной воды при охлаждении хладоагента гту и пластинчатый теплообменник для его осуществления |
| RU2775962C1 (ru) * | 2021-02-15 | 2022-07-12 | Максим Юрьевич Лёхин | Способ и устройство термического обеззараживания активного ила, используемого для биологической очистки сточных вод |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2040490C1 (ru) * | 1990-09-01 | 1995-07-25 | Айхер Макс | Способ обработки активного ила и установка для его осуществления |
| FR2854887A1 (fr) * | 2003-05-14 | 2004-11-19 | Bio 3D Applic | Systeme et procede pour recycler thermiquement des dechets, et application de ce systeme au traitement de dechets a forte teneur en eau |
| RU2371239C2 (ru) * | 2007-12-25 | 2009-10-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Курский государственный технический университет" | Комплексный способ и устройство для очистки и утилизации дымовых газов с получением метана |
-
2017
- 2017-12-19 RU RU2017144581A patent/RU2674125C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2040490C1 (ru) * | 1990-09-01 | 1995-07-25 | Айхер Макс | Способ обработки активного ила и установка для его осуществления |
| FR2854887A1 (fr) * | 2003-05-14 | 2004-11-19 | Bio 3D Applic | Systeme et procede pour recycler thermiquement des dechets, et application de ce systeme au traitement de dechets a forte teneur en eau |
| RU2371239C2 (ru) * | 2007-12-25 | 2009-10-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Курский государственный технический университет" | Комплексный способ и устройство для очистки и утилизации дымовых газов с получением метана |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2703117C2 (ru) * | 2016-09-02 | 2019-10-15 | Павел Витальевич Терентьев | Способ использования исходной воды при охлаждении хладоагента гту и пластинчатый теплообменник для его осуществления |
| CN109078955A (zh) * | 2018-07-13 | 2018-12-25 | 江苏梅兰化工有限公司 | 一种过滤废渣中有机物的处理方法及处理装置 |
| RU2775962C1 (ru) * | 2021-02-15 | 2022-07-12 | Максим Юрьевич Лёхин | Способ и устройство термического обеззараживания активного ила, используемого для биологической очистки сточных вод |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US4289730A (en) | Furnace with flue gas condensate neutralizer | |
| US7181865B2 (en) | Device for drying products such as in particular purifying station sludge | |
| US4309947A (en) | Mounting arrangement for condensate neutralizer in a furnace | |
| JP7157862B1 (ja) | 循環蒸気再加熱スラッジ乾燥システム | |
| RU2674125C1 (ru) | Устройство для термической обработки осадка сточных вод предприятий аграрно-промышленного комплекса | |
| CN102489136A (zh) | 烟气脱硫废水回收处理方法及装置 | |
| WO2009089679A1 (fr) | Procédé et appareil de régénération du coke activé utilisé pour traiter les eaux usées ou les eaux résiduaires | |
| CN103881737B (zh) | 有机物料处理系统和方法 | |
| RU2643872C1 (ru) | Термическая десорбционная установка для термического обезвреживания промышленных нефтесодержащих отходов | |
| RU2007148935A (ru) | Комплексный способ и устройство для очистки и утилизации дымовых газов с получением метана | |
| KR101236850B1 (ko) | 슬러지 처리 장치 | |
| KR101580679B1 (ko) | 슬러지 건조기용 폐열 회수장치 | |
| RU2006739C1 (ru) | Теплоутилизационное устройство | |
| RU2535695C1 (ru) | Способ очистки и осушки шахтного газа и попутного нефтяного газа и установка для его осуществления | |
| KR19990048204A (ko) | 음식찌꺼기 처리방법 및 장치 | |
| RU75654U1 (ru) | Комплекс для переработки биомассы | |
| US2539992A (en) | Washer and settler for gases | |
| CN103194251B (zh) | 入炉煤矸石热废气调湿脱水装置 | |
| CN108483848A (zh) | 一种污泥干化装置 | |
| CN203256226U (zh) | 入炉煤矸石热废气调湿脱水装置 | |
| KR101977211B1 (ko) | 유기성 폐기물 건조 시스템의 미세분진 제거장치 | |
| RU2464497C2 (ru) | Санитарная приставка для теплогенератора крышной котельной | |
| CN203231627U (zh) | 入炉煤矸石热废气调湿脱水的水汽排汽导出器 | |
| RU157326U1 (ru) | Установка адсорбционной осушки природного газа | |
| CN222613381U (zh) | 一种炼钢转炉煤气回收干燥装置 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20191220 |