本发明公开了一种硫酸盐废水生物处理过程中生成单质硫的方法。所述方法包括:采用至少三个串联隔室的厌氧反应器,并采用独特的厌氧反应器系统的控制方式。本发明能够实现硫化物的去除率达85%以上,其中95%以上转化为单质硫,几乎无硫酸盐的再生成,所生成的单质硫颗粒粒径可达10μm以上。
本发明公开一种含氮有机废水处理装置及方法,包括上流式厌氧污泥床反应器和氢基质生物膜反应器,上流式厌氧污泥床反应器包括反应器主体,反应器主体底部设有第一进水口,顶部设有沼气排出口,侧壁上端设有第一出水口,反应器主体内设有厌氧污泥床,厌氧污泥床上方的反应器主体内设有三相分离器;氢基质生物膜反应器包括反应器筒体,反应器筒体下端设有进气口和第二进水口,进气口连接沼气排出口,第二进水口连接第一出水口,反应器筒体内设有中空纤维膜组件,反应器筒体上端设有第二出水口和出气口。本发明能够实现COD和氮素的同步去除,降低温室效应的风险,提高产物的利用率,而且对电子供体的依赖性较低,不受碳源的影响。
本发明公开了一种畜禽养殖废水的处理工艺,污水经预处理后,依次经过初沉池、生物池和二沉池进行处理,所述生物池包括好氧段和缺氧段;初沉池的出水经分配井同时流入好氧段和缺氧段,好氧段的出水进入缺氧段处理,缺氧段的出水一部分回流至好氧段,剩余的出水进入二沉池进行沉淀分离,出水经排放口排出;在好氧段中投加膨润土和葡萄籽单宁,其重量比为1~3:0.5~1.8。该工艺可以快速有效的去除污水中的氨氮。
本发明涉及环保设备技术领域,尤其为一种造纸废水回收槽,包括刮板、超滤膜、射流泵、溶气泵和第二壳体,所述第二壳体左侧开设有排水口,所述第二壳体左侧底端固定连接有第一电机,所述传送带外侧固定连接有栅格,所述隔板顶端固定连接有第二电机,所述履带外侧固定连接有刮板,所述溶气泵左端固定连接有通气管,所述溶气泵右端固定连接有通水管,所述通水管顶端固定连接有射流泵,所述射流泵输出端固定连接有射流管,所述第一壳体内部设有超滤膜,所述第二壳体右侧底端固定连接有集浆斗,本发明结构科学合理,能更完全的将纸浆纤维回收,且物理方法处理更环保,具有巨大的经济效益和广泛的市场需求,值得推广。
本实用新型公开了一种酸性废水过滤中和及吹脱实验装置,包括支撑架、水路系统、气路系统、升流式过滤柱和吹脱柱组件,所述升流式过滤柱和吹脱柱组件均安装在所述支撑架上,所述吹脱柱组件包括竖直分布的三根吹脱柱和流量计组件,三根所述吹脱柱中依次设有鼓风曝气塔、筛板塔和瓷环填料塔;所述升流式过滤柱与一第二液体流量计相连,所述出水管路分别与所述升流式过滤柱和吹脱柱独立连接;所述气路系统包括进气系统和曝气管路,所述进气系统通过所述曝气管路分别与每根吹脱柱独立连接。该装置可实现不同流速下的中和效果的测定,同时设置三种类型的吹脱塔,可以测定同一流速下不同形式的吹脱设备对水中游离二氧化碳的去除效果。
本发明公开了一种能去除废水中砷的山核桃壳生物质遗态材料的制备方法。(1)将山核桃壳削去内部薄膜质结构,干燥后在体积浓度为6%~8%的稀氨水中于100℃下浸煮4~6小时做抽提预处理,再洗净干燥。(2)将1~2克硝酸铁溶于体积比为1:1的无水乙醇和超纯水的混合溶剂中得到实验前驱体溶液。(3)将步骤(1)制得的产物浸渍在步骤(2)所得溶液中,水浴控制一周后取出试样烘干,重复浸渍、烘干过程3次。(4)在马弗炉中450~550℃焙烧1~3小时后炉冷至室温,粉碎并过100目筛。本发明利用山核桃壳丰富的孔隙结构,以及氧化铁对重金属的去除效果制成生物质材料,获得一个既能保持山核桃壳内部丰富空隙结构特性又能具备氧化铁的吸附性能的生物质吸附材料。
本发明公开了一种畜禽养殖废水的脱氮处理方法,污水经预处理后,依次经过初沉池、生物池和二沉池进行处理,所述生物池包括好氧段和缺氧段;初沉池的出水经分配井同时流入好氧段和缺氧段,好氧段的出水进入缺氧段处理,缺氧段的出水一部分回流至好氧段,剩余的出水进入二沉池进行沉淀分离,出水经排放口排出;在好氧段中投加硅藻土和葡萄籽单宁,其重量比为1~3:0.5~1.8。该工艺可以快速有效的去除污水中的氨氮。
本发明涉及一种能降解有机物的废水处理装置,包括第一抽液泵、过滤器、重金属沉淀池、第二抽液泵、酸碱中和池、第三抽液泵、微电解装置、蒸发器和冷却器,第一抽液泵的进水口抽取废水,第一抽液泵的出水口通过管道与过滤器的进水口连通,过滤器的出水口通过管道与重金属沉淀池连通,第二抽液泵的进水口与重金属沉淀池连通,第二抽液泵的出水口与酸碱中和池通过管道连通,第三抽液泵的进水口与酸碱中和池连通,第三抽液泵的出水口与微电解装置通过管道连通,微电解装置、蒸发器和冷却器依次通过管道连通。相对现有技术,本发明能吸附重金属,消除过量的氮磷元素,消除高盐、难降解、高色度物质。
本实用新型公开了一种家庭废水回收利用装置自动控制系统,包括储水箱和洗衣机,所述储水箱底部设有储水箱支架,所述洗衣机底部设有洗衣机安放支架,所述储水箱顶部设有自来水补水管和呼吸口,所述自来水补水管伸入储水箱内部的底部,所述自来水补水管位于储水箱内的部分靠近底端处一侧设有补水浮球阀,所述储水箱内部设有溢出管,所述溢出管底部连接设有溢出水出口管,所述储水箱底部靠近溢出水出口管处设有中水出水管,所述储水箱一端设有清洗口。本实用具有如下优点:本系统为独立设备,不影响洗衣机正常工作;系统将水质进行分流,对水进行重复利用,实现废水资源化;采用数字电子技术,实现装置的全自动化。
本实用新型公开了一种糖蜜酒精废水微氧处理装置。建立一个微氧反应器,反应器中装有氧化还原电位在线控制仪的探头;控制器的电磁开关装在氧气管上,通过控制进入微氧反应器的氧气量来控制反应器内的氧化还原电位。微氧反应器中为富含硫酸盐还原菌、产甲烷菌和无色硫细菌的污泥,反应器污泥床以硫酸盐还原菌和产甲烷菌为主,上部沉淀区以无色硫细菌为主。微氧反应器还设有出水回流和生物气回流装置。本实用新型结构简单,运行成本低,系统的有机容积负荷大,COD去除率较高,在同一个反应器中既去除了硫酸根,又不影响产甲烷菌的活性,不产生二次污染,充分利用废水中的有用组分,科学合理地将有机污染物质转化成了沼气,实现了资源回收。
本发明公开一种废水处理系统及其方法,所述系统包括集水池、缓冲池、调节釜、第一缓冲罐、MVR蒸发系统、调节罐、吸附系统、第二缓冲罐、脱氨氮系统;所述集水池的出口与缓冲池的进口相连接,所述缓冲池的出口与调节釜的进口相连接,所述调节釜的出口与第一缓冲罐的进口相连接,所述第一缓冲罐的出口与MVR蒸发系统的进口相连接,所述MVR蒸发系统的出口与调节罐的进口相连接,所述调节罐的出口与吸附系统的进口相连接,所述吸附系统的出口与第二缓冲罐的进口相连接,所述第二缓冲罐的出口与脱氨氮系统的进口相连接。本发明能够实现对废水的循环利用。
本发明公开了一种处理铅锌废水微生物絮凝剂的制备方法。(1)从铅锌污染的土壤中分离出有絮凝能力的菌株Chryseobacterium sp;(2)将单菌株接种于种子培养基中,制得种子培养液;(3)将步骤(2)所制得的种子培养液接种于发酵培养基中,培养,制得发酵培养液;(4)将步骤(3)所制得的发酵培养液离心,得到的上清液或上清液提取物即为微生物絮凝剂。本发明工艺简单、成本低,制得的絮凝剂对于铅锌废水的处理效果较好,且无二次污染。
本发明涉及一种快速净化的废水处理装置,包括第一抽液泵、过滤器、重金属沉淀池、第二抽液泵、酸碱中和池、第三抽液泵、气浮机、蒸发器和冷却器,第一抽液泵的进水口抽取废水,第一抽液泵的出水口通过管道与过滤器的进水口连通,过滤器的出水口通过管道与重金属沉淀池连通,第二抽液泵的进水口与重金属沉淀池连通,第二抽液泵的出水口与酸碱中和池通过管道连通,第三抽液泵的进水口与酸碱中和池连通,第三抽液泵的出水口与蒸发器通过管道连通,蒸发器和冷却器通过管道连通,气浮机置于第一抽液泵和过滤器之间的管道上。相对现有技术,本发明净化速度快、吸附重金属,消除过量的氮磷元素,蒸发净化。
本发明公开了一种蜡样芽孢杆菌及其制备高效铅锌废水絮凝剂的方法。可通过如下方式制得:(1)从铅锌污染的土壤中分离出有絮凝能力的菌株,命名为Bacillus cereus PR5,该菌株已保藏于广东省微生物菌种保藏中心,保藏号为GDMCC NO 61256;(2)将单菌株接种于种子培养基中,制得种子培养液;(3)将(2)所制得的种子培养液接种于发酵培养基中,培养后制得发酵培养液;(4)将(3)所制得的发酵培养液离心,得到的上清液或上清液提取物即为微生物絮凝剂。该絮凝剂对于铅锌废水的处理效果较好,且无二次污染,具有较大潜力。
本发明涉及一种低成本废水处理装置,包括第一抽液泵、过滤器、重金属吸附池、第二抽液泵、酸碱中和池、第三抽液泵、二氧化氯消毒器、蒸发器和冷却器,所述第一抽液泵的进水口抽取废水,所述第一抽液泵的出水口通过管道与所述过滤器的进水口连通,所述过滤器的出水口通过管道与所述重金属沉淀池连通,所述第二抽液泵的进水口与所述重金属沉淀池连通,所述第二抽液泵的出水口与所述酸碱中和池通过管道连通,第三抽液泵的进水口与所述酸碱中和池连通,所述第三抽液泵的出水口与所述二氧化氯消毒器通过管道连通,所述二氧化氯消毒器、蒸发器和冷却器依次通过管道连通。相对现有技术,本发明能吸附重金属、消除过量的氮磷元素、消毒净化、成本低。
本发明涉及一种能除异味的废水处理装置,包括第一抽液泵、过滤器、重金属吸附池、第二抽液泵、酸碱中和池、第三抽液泵、臭氧发生器、蒸发器和冷却器,所述第一抽液泵的进水口抽取废水,所述第一抽液泵的出水口通过管道与所述过滤器的进水口连通,所述过滤器的出水口通过管道与所述重金属沉淀池连通,所述第二抽液泵的进水口与所述重金属沉淀池连通,所述第二抽液泵的出水口与所述酸碱中和池通过管道连通,第三抽液泵的进水口与所述酸碱中和池连通,所述第三抽液泵的出水口与所述臭氧发生器通过管道连通,所述臭氧发生器、蒸发器和冷却器依次通过管道连通。相对现有技术,本发明能吸附重金属、消除过量的氮磷元素、消毒净化、消除异味。
本发明公开一种双水相分步萃取回收废水中锶和钍的方法:废水在足量卤代盐下,锶和卤离子发生络合作用生成阴离子缔合物,在控制的pH和一定浓度的盐析剂作用而和聚乙二醇分相,锶和聚乙二醇分配到上层,钍和盐析剂停留在下层。上层的锶‑聚乙二醇相经过调节pH可反萃取得到锶,下层富含钍相在控制的pH下继续被偶氮氯膦Ⅲ偶联,和盐析剂作用下和聚乙二醇分配到上层,萃取后的钍和聚乙二醇经过调控pH实现反萃取得到回收钍,下层为盐析剂。本发明步骤简单,所用试剂无毒无害,对锶、钍的萃取量大且效率高,几乎不受等量的有机质或离子强度影响,萃取后的锶或钍通过调节pH可实现100%锶或钍的反萃取而被回收;萃取后可回收萃取剂,不带进二次污染。
本发明公开了一种硫酸盐有机废水生物处理方法及装置。所述方法包括:设置数个有折流板的厌氧隔室和一个沉淀池,各厌氧隔室顺序连通,使水流能够从第一厌氧隔室流经最末厌氧隔室到达沉淀池,第一厌氧隔室的容积大于后序其它各厌氧隔室的容积;在硫酸盐负荷为0.04-0.07kgSO42-/(m3·d)、COD负荷0.7-1.0kgCOD/(m3·d)的条件下启动生化反应;每次运行稳定后提升负荷,增幅为40-50%;启动15天后,将沉淀池水不断回流到位于所有厌氧隔室中间段三分之一范围内的一个厌氧隔室中,回流比为15%至25%。采用本方法及利用实现本方法的装置可以大幅提高硫酸盐有机废水厌氧处理的效率。
本发明公开了一种同时测定电镀排放废水中多种重金属的检测方法,涉及化学分析技术领域。包括以下步骤:将多种重金属作为标准物质,分别配制成各重金属的标准溶液,再将各标准溶液按照不同配比均匀混合后制成混合标准溶液;采用紫外分光光度计对混合标准溶液在470‑580nm波段下扫描,获取吸光度值;将吸光度值导入MATLAB,建立预报模型;将未知的含有多种重金属的混合溶液样品,通过所述预报模型,输出混合溶液样品中各重金属的组分的含量。本发明基于多元线性回归方法建立高精度预报模型A和宽范围预报模型B,以期为电镀废水多种重金属同时测定提供参考。
本发明涉及一种能固液分离的废水处理装置,包括第一抽液泵、过滤器、重金属沉淀池、第二抽液泵、酸碱中和池、第三抽液泵、蒸发器和冷却器,第一抽液泵的进水口抽取废水,第一抽液泵的出水口通过管道与过滤器的进水口连通,过滤器的出水口通过管道与重金属沉淀池连通,第二抽液泵的进水口与重金属沉淀池连通,第二抽液泵的出水口与酸碱中和池通过管道连通,第三抽液泵的进水口与酸碱中和池连通,第三抽液泵的出水口与蒸发器通过管道连通,蒸发器和冷却器通过管道连通;过滤器的出水口和重金属沉淀池之间设置有陶瓷膜,陶瓷膜上涂敷纳米TiO2光催化材料。相对现有技术,本发明能固液分离、浓缩和纯化,吸附重金属,消除过量的氮磷元素。
本发明公开了一种芽孢杆菌及其制备高效铅锌废水絮凝剂的方法。可通过如下方式制得:(1)从铅锌污染的土壤中分离出有絮凝能力的菌株,命名为Bacillus sp.PR3,该菌株已保藏于广东省微生物菌种保藏中心,保藏号为GDMCC NO 61254;(2)将单菌株接种于种子培养基中,制得种子培养液;(3)将(2)所制得的种子培养液接种于发酵培养基中,培养后制得发酵培养液;(4)将(3)所制得的发酵培养液离心,得到的上清液或上清液提取物即为微生物絮凝剂。该絮凝剂对于铅锌废水的处理效果较好,且无二次污染,具有较大潜力。
本实用新型公开了一种硫酸盐有机废水生物处理装置,包括顺序连通的数个厌氧隔室和连接最末厌氧隔室的沉淀池,另外还设置了回流管,以及每个厌氧隔室都设置了上折流板;所述回流管的一端连通沉淀池,另一端连通位于所有厌氧隔室中间段三分之一范围内的一个厌氧隔室,所述上折流板的上部固定端连接厌氧隔室的顶部。采用本装置可以大幅提高硫酸盐有机废水厌氧处理的效率。
本发明公开了循环再利用处理铬渣及废水工艺,采用酸溶解铬渣,加入CML六价铬专用处理剂与六价铬反应,能彻底去除铬渣污染,能够将铬渣中的物质全部提取,直接制成铬盐产品及其它物质系列产品。铬渣处理过程中无渣排放,无“三废”排放,无二次污染,清洁、节能、环保,处理后的废水循环再利用。铬渣处理量大,成本低,综合利用率高,铬渣处理回收的产品,品质好,价值高,市场需求量大,具有良好的经济效益和社会效益。该工艺涉及CML六价铬专用处理剂的配方及制备。
本发明涉及一种能回收氮磷的废水处理装置,包括第一抽液泵、过滤器、重金属沉淀池、第二抽液泵、鸟粪石沉淀池、第三抽液泵、蒸发器和冷却器,第一抽液泵的进水口抽取废水,第一抽液泵的出水口通过管道与过滤器的进水口连通,过滤器的出水口通过管道与重金属沉淀池连通,第二抽液泵的进水口与重金属沉淀池连通,第二抽液泵的出水口与鸟粪石沉淀池通过管道连通,第三抽液泵的进水口与鸟粪石沉淀池连通,第三抽液泵的出水口与蒸发器通过管道连通,蒸发器和冷却器通过管道连通。相对现有技术,本发明能吸附重金属,回收氮磷元素、蒸发净化。
本发明公开了一种用氧化锰改性硅藻土从电解锌漂洗废水中回收Pb2+的方法。(1)取提纯后硅藻土精土加入到NaOH溶液中,在90-95℃温度下振荡100-120分钟,然后除去上层溶液,再加入MnCl2溶液,用分析纯HCl调pH至1-2,静置120分钟,搅拌60分钟,然后静置24小时,除去上清液;(2)在步骤(1)所得物中加入MnCl2溶液搅拌,静置;(3)重复步骤(2)操作过程,去掉上清液,再用纯水洗涤至中性,离心使固液分离,取固体烘干,粉碎,制备出氧化锰改性硅藻土;(4)将氧化锰改性硅藻土,加入100mL含Pb2+电解锌漂洗废水溶液,吸附时间80-85分钟,吸附温度25-30℃,加盖后在回旋式水浴恒温振荡器中以200r/min的转速振荡至吸附平衡。本发明工艺简单,Pb2+的回收率高。
本发明公开了一种用于处理含硝基苯废水的吸附材料的制备方法。(1)将采集的蔗渣送至木炭厂于400℃进行炭化,得炭化蔗渣;(2)将步骤(1)所得炭化蔗渣与质量百分比浓度为5-15%的氢氧化钠水溶液按体积比1:5-1:15混合均匀,放入105℃烘箱烘12小时,烘干水分;(3)将步骤(2)产物送入马弗炉中,并于300-450℃条件下活化1-2小时;(4)将步骤(3)产物从马弗炉中取出,利用体积比为10%的盐酸溶液清洗,然后再用超纯水洗涤至近中性,放入电热鼓风干燥箱中于105℃干燥,研磨,过60目,即得吸附材料。本发明工艺简单易行,以蔗渣为原材料,氢氧化钠为改性剂,大大的降低了生产成本;所得产品能够加快对硝基苯废水处理,处理效果好,可广泛用于硝基苯废水除硝基苯生产工序。
本发明涉及一种城市废水处理方法,包括以下步骤:(1)废水进入格栅井、沉淀槽中去除大体积的污染物质;(2)所述沉淀槽中的出水进入接触氧化池,在接触氧化池的底部设有通气孔,并通入空气,再流入砂滤池;(3)所述砂滤池的出水流入厌氧污泥消化单元进行消化处理,上清液回流至砂滤池;(4)步骤(3)处理后的出水进入生化池,所述生化池内投加有以芽孢杆菌属微生物为优势菌种的菌群;(5)所述生化池的出水经过BBR接触体装置;与现有技术相比,本发明其运行及维护都比较容易,不易受外界条件干扰,除氮磷效果稳定,投资费、运行费都比较低,见效快,环境效益好。
本发明公开了一种深井式A2O2处理污废水的方法。在井筒单侧分两种梯度进行曝气,形成好氧1区和好氧2区。改进污泥回流位置,通过回流泵将二沉池污泥回流到井筒进水端即厌氧区。在隔板中部打孔并安置转蝶装置,满足混合液内部单向循环,实现好氧区混合液回流至缺氧区。井底形成沉淀区,增设重力排泥管,即可起到好氧1区和好氧2区的中间沉淀池作用。运行期间混合液以推流式前进,两侧水位的高度差使得水体流动,厌氧区、缺氧区、好氧1区和好氧2区集于井筒,更好的发挥深井曝气及A2O2工艺综合优势。本发明能有效处理高分子有机废水及其他不同性质废水,占地极小,合理利用矿区废井筒将会大大降低基建投资。
本发明公开了钾长石作为吸附材料在去除废水中磷的应用,具体是钾长石作为吸附材料吸附去除废水中磷的用途。申请人利用钾长石呈架状结构连接的硅酸盐,硅和铝为四面体配位,形成较大的空位(即点阵位置)的结构和成分特点,将它作为处理生活污水的人工湿地基质,发现其对生活污水中的磷具有较大的吸附量,在保证较好的除磷效果的同时能使出水pH值达标,另一方面,钾长石作为人工湿地基质,其中所含的钾对植物的生长十分有利,可促进植物对氮的吸收。
本发明公开了一种糖蜜酒精废水微氧处理工艺。步骤为:向微氧反应器中通入少量氧气。在微氧状态下,培养出同时富含硫酸盐还原菌、产甲烷菌和无色硫细菌的活性污泥。糖蜜酒精废水经调节池调节PH值为6.5~7.0,进入微氧反应器污泥床,并保持微氧反应器内的水力停留时间为8~24小时;在微氧反应器里废水中的硫酸盐经硫酸盐还原菌还原成硫化物,与此同时,无色硫细菌在微量氧的条件下将硫化物氧化成单质硫随出水排出;有机物甲烷化产生的生物气进入集气罐,再回流到微氧反应器沉淀区;微氧反应器的出水以50~300%的回流比回流到微氧反应器污泥床。本发明工艺简单、处理效果好、综合费用低、实现了环境效益和经济效益和谐统一。
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