一种多元媒复合净化处理废水方法,它适用一般工业废水的处理,以及含氰根的电镀废水或者高色度的印染废水的处理。主要技术特征是对于一般工业废水,它是采用一级净化塔进行一级过滤方式处理后,废水排入传统的泥水分离系统分离后达标外排;对于含氰根的电镀废水或者高色度的印染废水,它是采用二级净化塔进行二级过滤方式处理后,排入传统的泥水分离系统分离后达标外排。具有降低工程投资20%以上、废水处理成本50%以上、减少渣量20~30%、无重属离子的二次污染、工艺流程简单,不耗电、无须加药和混凝剂等特点。
本发明涉及一种将铅锌冶炼烟气洗涤污酸废水通过三级净化处理去除氟、氯、砷、汞等有害元素后直接返回锌浸出相关工序重复利用的新方法。先将污酸通过除氯剂在常温常压下除氯后,滤液经过锌片置换,将生成的金属置换物固液分离,废液最后经除氟剂处理达到锌浸出相关工序浸出液回用要求后返回锌浸出系统重复利用。本发明具有生产成本低,流程短,资源循环利用率高,能耗低,以废治废,环境污染小的优点。
本发明公开一种氨基酸表面活性剂的绿色循环工业制备方法,包括以下步骤:1)脂肪酰氯和氨基酸进行酰胺化反应;2)酰胺化反应后,酸化分层,得到油层和第一废水;3)向油层加碱,得到氨基酸表面活性剂;4)调节第一废水中的pH,得到第二废水;5)然后将第二废水再通过强酸性阳离子交换树脂吸附、洗脱、回收,得到氨基酸和第三废水,将氨基酸回收进入步骤1)中;6)再对第三废水进行脱盐处理,得到溶解水;7)溶解水流入酸水回收储槽中,再进入步骤1)中重新利用。本发明的制备方法得到的氨基酸原料高利用率、产品游离酸低,实现废酸水循环套用,节约用水,不产生污染环境,绿色环境友好。
一种旋转式SBR生物反应器及其处理含氨氮废水的方法;反应器的主筒体两端各装有带内盖的可开启储泥器,且反应器主筒体可作180°翻转;方法为,污水进入反应器主筒体,曝气约2.5小时,使曝气末溶解氧达到约6mg·L-1,然后缺氧搅拌约2.5小时,静置约0.5小时后,排干主筒体中废水,使污泥沉入储泥器;关闭储泥器盖,打开上储泥器盖,使上储泥器与主筒体密闭结合,将主筒体旋转180°,开始下一周期。反应器内污泥停留时间约为10天,污泥浓度约为4000mg·L-1。本方法将内聚物驱动短程硝化反硝化与微生物超量吸氮现象结合,获得了不错的去除有机物以及总氮的效果。本反应器节省了运行费用和基建成本。
造纸废水循环利用方法。包括以下步骤:一、将一台或一台以上造纸机的白水送到白水池收集,二、步骤一白水池收集的白水,泵送至多圆盘真空过滤机过滤处理,白水在进多圆盘真空过滤机之前加入垫层浆,三、白水经多圆盘真空过滤机过滤后的滤液分离成浊滤液、清滤液和超清滤液,四、步骤三分离后的浊滤液返回多圆盘真空过滤机过滤或送浆料生产用水,清滤液作为浆料生产用水或多圆盘真空过滤机剥浆用水,超清滤液替代清水使用。
本发明涉及一种酸性重金属废水处理及处理后废水回用方法,其主要步骤为将硫磺气体和氢气在混合塔形成硫化氢气体,硫化氢气体进入多级吸收塔式吸收,使酸性溶液中的重金属全部反应生产硫化物沉淀,微量的硫化氢经过碱液吸收确保外排气体不含硫化氢气体,硫化物经四氟膜过滤再压滤成固体,含氟氯废水再经脱氟氯塔脱除氟氯后酸液回净化塔或制酸用水,该工艺更为环保,不产生石膏即不产生二次污染,处理效率高、成本低。
本发明涉及一种降低含苯胺印染废水色度的微生物菌剂、制备方法、降低含苯胺印染废水色度的方法和应用,包括如下菌株,苍白杆菌、芽孢杆菌、不动杆菌、产碱杆菌和假单胞菌,苍白杆菌、芽孢杆菌、不动杆菌、产碱杆菌和假单胞菌的用量配比为(1~1.5):(2~3):(1~1.2):(2~2.5):(1~2),所述苍白杆菌的保藏编号为CCTCC NO:M 2020461;所述假单胞菌的保藏编号为CCTCC NO:M 2020460。本发明的微生物菌剂实现了含苯胺印染废水中苯胺、色度、COD、氨氮和总氮的同步处理,效率高且具有广谱性,尤其在降低色度上具有较为明显的效果。
本发明公开了一种降解处理含氰废水的处理系统及其处理方法,该系统包括由输送管道依次相连通的综合调节池、电化学反应装置、混凝沉淀池、深度破氰装置和二次混凝沉淀池,综合调节池中设有进水口,二次混凝沉淀池中设有排出口。本发明的处理方法包括以下步骤:先将含氰废水pH值调至碱性;然后进行电化学反应破氰;再输送至混凝沉淀池中,经pH值调节、絮凝剂沉淀后,泥水分离;利用深度破氰装置中产生的二氧化氯对泥水分离后的上清液进行深度破氰处理;最后经二次混凝沉淀、泥水分离后,上清液达标外排。本发明处理系统结构简单、成本低、自动化程度高、易操作,对含氰废水的降解处理效果好。
本发明公开了一种β环糊精壳聚糖与核桃壳生物炭复合的吸附剂去除废水中六价铬的方法,该复合物包括先将β环糊精和壳聚糖复合,再在核桃壳生物炭基体上嫁接β环糊精壳聚糖;该制备方法的步骤包括:先将β环糊精壳聚糖进行复合,然后将晒干磨成粉末的核桃壳生物质进行高温煅烧,制得核桃壳生物炭,最后将β环糊精壳聚糖复合到生物炭表面;该应用的步骤是:向含浓度为20~800mg/L的六价铬废水中加入该复合材料,复合材料使用量为0.1~1g/L,在pH为2~9,温度20~50℃下振荡吸附反应一段时间后,通过过滤或沉淀分离收集吸附剂,完成对废水中六价铬离子的去除。本发明具有成本低廉、工艺简单、吸附性能高、废物有效利用且易分离、环境友好等优点。
本实用新型公开了一种用于回收四氧化三锰生产废水的废水沉锰处理系统,包括有一沉降处理槽(4),所述沉降处理槽(4)外连接有碱液添加槽(2)和絮凝剂添加槽(3),所述沉降处理槽(4)内设有通气装置,所述沉降处理槽(4)的底部设有沉淀浆液出料口(42),所述沉淀浆液出料口(42)连通至四氧化三锰生产系统,所述沉降处理槽(4)的侧部设有与一沉锰上清液净化系统连通的上清液出液口(44)。本实用新型的废水沉锰处理系统具有节能环保、结构简单、成本低等优点,可实现锰资源及水资源的充分回收利用。
本发明公开了一种处理含铊及重金属废水的药剂,主要由1%~90%的组份A、1%~90%的组份B和1%~98%的组份C组成,其中组分A为二巯基丁二钠及其衍生物中的一种或者任意两种的组合,组分B为羟肟中的一种或者任意两种的组合,组分C为二烃基二硫代磷酸盐中的一种或者任意两种的组合。本发明的药剂溶于水后配成质量浓度为2%~20%的药剂水溶液,投加到待处理的含铊及重金属和/或放射性物质的废水中,充分搅拌后形成金属络合物;再加入少量含镁、铁、硅或铝的无机絮凝剂和/或高分子絮凝剂,形成可过滤分离的絮状沉淀;最后过滤分离完成对废水的处理。本发明的药剂可以实现水体去臭、去除有机物、彻底去除铊及重金属等功能。
本发明属于化工废水处理技术领域,具体涉及一种新型催化材料催化降解茚虫威废水中的对三氟甲氧基苯胺。本发明以磷灰石为载体,六水合硝酸、六水合硝酸锌和二水合钨酸钠为原料,通过水热反应制备出镍盐修饰改性钨酸锌光催化材料,制备工艺简单;制备出的光催化材料能够降解茚虫威废水中对三氟甲氧基苯胺,催化剂可活化后重复使用,大大降低了生产成本。
本发明公开了一种利用茶皂素‑还原氧化石墨烯复合材料处理重金属废水的方法,包括以下步骤:在重金属废水中加入茶皂素‑还原氧化石墨烯复合材料,置于恒温水浴锅中振荡1h~2h,振荡温度为20~30℃,振荡速率为170rpm~190rpm,完成对重金属废水的处理;所述茶皂素‑还原氧化石墨烯复合材料为茶皂素吸附于还原氧化石墨烯表面,并与还原氧化石墨烯以化学键方式结合形成的具有光滑表面的层状多孔纳米结构。该处理方法具有与处理效果好、吸附过程无二次污染,易于固液分离等优点。
本发明提供了一种用于含铀废水中铀的吸附剂,包括杯[6]芳烃修饰的磁性氧化石墨烯,所述杯[6]芳烃修饰的磁性氧化石墨烯由杯[6]芳烃与磁性氧化石墨烯经过酯基键结合。本申请还提供了一种含铀废水中铀的吸附方法,包括:将含铀废水与吸附剂混合进行铀的吸附;所述吸附剂包括杯[6]芳烃修饰的磁性氧化石墨烯,所述杯[6]芳烃修饰的磁性氧化石墨烯由杯[6]芳烃与磁性氧化石墨烯经过酯基键结合。本申请还提供了杯[6]芳烃修饰的磁性氧化石墨烯的制备方法。本发明以备杯[6]芳烃修饰的磁性氧化石墨烯作为含铀废水中铀的吸附剂,其对低浓度中铀的吸附能力、选择性和吸附效果优异。
本发明公开了一种Cu3B2O6/g?C3N4异质结光催化剂的制备方法及其降解亚甲基蓝染料废水的方法。以柠檬酸、硝酸铜和硼酸为Cu3B2O6原料,以三聚氰胺为g?C3N4原料,采用研磨?煅烧制备法制得该异质结光催化剂,在可见光的照射下利用该试剂降解亚甲基蓝染料废水。本发明的处理方法能高效利用可见光,对设备要求低,能耗少,运行成本低,短时间内亚甲基蓝的去除率可达到100%,且Cu3B2O6/g?C3N4光催化剂可再生使用。
本发明公开了一种基于可调节A/O反应器的废水处理系统,包括进水口、功能区和出水口,所述功能区沿水流方向依次包括厌氧池、第一级好氧池、缺氧池、第二级好氧池和二沉池,相邻两个池子之间通过挡板隔开,每个所述挡板上均设有溢流孔和溢流管,所述溢流管设于溢流孔的出口处,所述溢流管的上端高于所述溢流孔,所述溢流管的下端出口延伸至挡板的底部。本发明还相应提供一种高负荷废水处理方法。本发明废水处理系统的功能区中各池子相互协同作用,处理效果好,能高效去除废水中COD、NH4+‑N、TN和TP,并且处理周期短。
本实用新型公开了一种硫铵废水和蒸发冷凝液废水脱氨装置,包括稀硫酸储罐、原水储罐、第一脱氨膜组件和第二脱氨组件,本实用新型采用第一脱氨膜组件和第二脱氨组件疏水性的中空纤维微孔膜作为含氨料液和吸收液的屏障,膜一侧是待处理的氨氮料液,另一侧是酸性吸收液,疏水的微孔结构在两液相间提供一层很薄的气膜结构,料液中游离态的NH3在废水侧通过浓度边界层扩散至疏水微孔膜表面,随后在膜两侧NH3分压差的推动下,NH3在废水和微孔膜界面处气化进入膜孔,然后扩散进入吸收液侧与酸性吸收液发生快速的不可逆的反应,从而达到氨氮脱除、回收的目的,对含氨废水具备优秀的脱氨效果,可快速达到排放标准。
本发明公开了一种含2,4‑二氯‑3,5‑二甲基苯酚(DCMX)的高盐废水的处理方法。本发明步骤包括由(1)筛选、驯化与鉴定:含DCMX高盐废水中筛选得到的微生物,经过DCMX与盐度驯化,对筛选所得菌种进行生物学鉴定;(2)降解:避光进行DCMX的降解。本发明对DCMX的降解率可达到80%以上。本发明解决了物理和化学方法对低浓度DCMX的实际处理效果不佳的问题;同时,改善了生物方法在高盐度条件下处理含DCMX废水效果不佳的问题。此外,该方法具有高效,简易,成本较低且绿色环保等特点,对于保护环境、节约资源与成本有重要意义。
本发明公开了一种用于酿酒企业废水综合利用的废水采样方法,方法步骤如下:步骤一:转动采样装置使其与浮体分离,浮体采用无线遥控技术控制在废水池的液面上行走至待采样的区域;步骤二:通过电机驱动卷扬机释放缆绳,采样装置在自身重力作用下下沉至取样高度;步骤三:控制器控制采样装置在同一取样高度上完成单个或多个采样样本。本发明中的采样装置采用多个采样瓶环形分布形式,每个采样瓶均通过电动滑块动作带动拨动环将采样瓶打开完成样本的采集,样本瓶的采水进水口与倒水口分开设置,采水进水口设置在瓶盖上配合拨动环驱动将其打开和闭合,既可以使样本瓶稳定的固定在底座上,又不影响采样结束后样本瓶的拆卸。
本实用新型公开了一种电镀废水和显影废水以废治废的装置,包括依次通过管路连接的预混反应池、快混池、慢混池、pH调节池、过滤池、厌氧消化池、污泥浓缩池和回收池,所述预混反应池、快混池和慢混池内设有搅拌装置,所述搅拌装置与电机连接,所述pH调节池分别与酸液箱和碱液箱连接,所述厌氧消化池内包括上空间和下空间,所述下空间内设有悬浮填料和滤料层,两种废水通过预混反应池、快混池、慢混池混合后,经pH调节池调节沉淀后,经微生物厌氧消化,达到可回收的状态。本实用新型结合化学处理和生化处理,将电镀废水和显影废水同时处理达到可回用状态,装置简单,环境污染小,化学药剂用量低,投入较少,回收处理效果达到国家标准。
本实用新型涉及废水处理领域,公开了一种废水监测设备及系统,所述废水监测系统包含多个废水排放管组,每个管组中包括排放含有同类污染因子的多个分管和总管,并在总管和分管侧分别设置有总管监测设备和分管监测设备,在所述总管监测设备分析处理得到废水中含有的污染因子种类及含量时,由远程管理平台判断其是否发生混排,并在混排时,产生触发指令,以触发相应的所述分管监测设备,监测所述分管传输的废水样本,并在所述分管监测设备检测出所述废水样本中含有混杂的污染因子时,产生控制指令,以采取相应的处理,从而起到预防混排的目的。
本发明涉及一种去除废水中重金属与氨氮的吸附剂及其制备方法,其特征在于该吸附剂的化学成分按重量百分比计由30~80%催化剂虑渣、10~30%添加剂、10~40%粘土组合而成;该吸附剂的制备方法包括以下步骤:A、将添加剂、粘土加入到催化剂滤渣中,充分搅拌均匀后喷雾干燥成型,喷雾微球中位径为50~60μm;B、将步骤A的物料,在温度500~1000℃下焙烧0.5~5小时;C、将步骤B的焙烧料加水、添加剂和粘土,充分搅拌均匀,通过挤条或滚球或压片等方式成型,干燥,干燥温度为100~150℃,干燥时间为10~24h,制成吸附剂。该方法制备流程简单,成本低廉,能够高效去除废水中的重金属离子和氨氮等有毒有害污染物,处理方法简单,应用范围广,效果稳定,符合“以废治废”的绿色环保理念,具有较好的应用前景。
一种用于降解废水中污染物苯醌的复合药剂,包括稳定剂A、微生物供能物质B和絮凝剂C,稳定剂A、微生物供能物质B和絮凝剂C的混合质量比为20~35∶465~480∶300~500。本发明复合药剂降解处理废水中污染物苯醌的方法包括:对废水调pH值,然后将复合药剂中的微生物供能物质B和絮凝剂C投加到废水中,混合均匀后再将复合药剂中的稳定剂A投加到废水中;复合药剂的添加浓度控制为不少于120mg/L;混合后经充分反应,再经微生物处理完成污染物苯醌的降解。本发明的技术方案对苯醌降解效果好且稳定,处理成本低,易于实施。
本发明公开了一种含亚硫酸氢盐废水的催化处理系统及废水处理方法。该系统包括含亚硫酸氢盐的废水输送管道、催化歧化反应仓、载硫活性炭催化层以及硫回收装置;所述载硫活性炭催化层设置在催化歧化反应仓的内腔中,并位于进料口和出料口之间,硫回收装置通过第二输送管道与出料口相连通。本发明的系统结构简单,易操作,成本低,易推广,具备大规模应用的前景,可在50℃左右的条件下实现亚硫酸氢根离子的催化歧化反应并回收获得硫资源。一方面降低了富硫气体洗涤废水中盐分含量,另一方面实现了硫资源化的目的。极大的降低了液碱消耗,并且无二次污染产生,具有广阔的市场前景和经济效益。
本发明公开了一种基于磁性含钛矿物/腐殖酸复合吸附材料的废水中重金属梯级吸附和回收方法。该方法利用磁性含钛矿物/腐殖酸复合吸附材料在不同pH值下对不同重金属离子吸附有选择性的特点,通过控制废水的pH值,达到废水中多种重金属离子梯级吸附和回收的目的,该方法不仅能够高效去除废水中的重金属离子,而且可以将废水中的不同重金属离子梯级分离回收利用,经过梯级吸附处理的酸性废水可以达标排放,降低废水治理成本。
本发明提供一种微波催化降解有机废水用催化剂,催化剂包括金属氧化物,所述金属氧化物为含铋的金属氧化物。本发明的催化剂能充分吸收微波而被激发产生电子‑空穴对,有机废水中的水分子与强吸电子的空穴结合从而产生的羟基自由基等活性氧物质充当了降解反应的氧化剂,实现有机废水的高效降解。本发明还提供一种有机废水的处理方法,包括以下步骤:步骤A、将催化剂与有机废水混合均匀;步骤B、置入微波设备内,在微波辐照下进行降解,冷却至室温即得降解后的废液。本发明的处理方法适用于硝基酚的浓度为100‑500mg/L的所有废水,实用性强;微波辐照参数控制方便,辐照时间短,且降解率能达到99.2%,满足高效需求。
涉及三元前驱体洗涤废水中物料回收和废水循环利用的装置,包括母液槽、微孔精密过滤器、废水槽、储槽、气源、压力泵、进料阀、放料阀、反吹阀、出料阀、反冲阀;母液槽、压力泵、微孔精密过滤器的进料口依次通过管道相接,且该管道中设置进料阀;微孔精密过滤器的放料口、放料阀、储槽依次通过管道相接;提供压缩空气的气源、反吹阀、微孔精密过滤器的进气口依次通过管道相接;微孔精密过滤器的出料口、出料阀、废水槽依次通过管道相接;废水槽、反冲阀、微孔精密过滤器的出料口依次通过管道相接。既回收了物料,又实现废水循环利用,属于废水处理技术领域。
本实用新型提供一种用于高盐有机废水处理的蒸发结晶制盐设备及废水处理系统,该设备包括闪蒸罐,其具有第一循环水入口和位于第一循环水入口之下的循环水出口,循环水出口和第一循环水入口由循环管道连接,循环管道上设置有加热装置。蒸发结晶制盐设备还包括与闪蒸罐的底部连接并贯通的盐洗涤腿,盐洗涤腿进一步包括:位于盐洗涤腿内、入水方向朝下的上部入水口,位于上部入水口下方、构造为使盐洗涤腿内的废水产生旋流的中部入水口,以及位于中部入水口下方的排盐口。本实用新型的蒸发结晶制盐设备及废水处理系统能够在结晶盐粒与废水混合的状态下对结晶盐粒进行多次洗涤,结构简单,废水处理效率高、成本低,所得到的结晶盐粒纯度高。
本发明涉及处理废水的方法,包括在有或无紫外光的情况下,将二氧化钛与氧化试剂联用以处理废水。本发明还涉及废水处理剂,包括二氧化钛和氧化试剂,所述二氧化钛和氧化试剂物理隔离或混合在一起形成混合物。申请人意外发现,在有或无紫外光的情况下,将二氧化钛与氧化试剂联用处理废水后,废水的COD降低得出人预料,废水处理时间亦缩短,同时缩减了流程,提高了效率。
涉及一种三元前驱体洗涤废水中物料回收和废水循环利用的装置,包括母液槽、微孔精密过滤器、废水槽、储槽、气源、压力泵、进料阀、放料阀、反吹阀、出料阀、反冲阀;母液槽、压力泵、微孔精密过滤器的进料口依次通过管道相接,且该管道中设置进料阀;微孔精密过滤器的放料口、放料阀、储槽依次通过管道相接;提供压缩空气的气源、反吹阀、微孔精密过滤器的进气口依次通过管道相接;微孔精密过滤器的出料口、出料阀、废水槽依次通过管道相接;废水槽、反冲阀、微孔精密过滤器的出料口依次通过管道相接。还涉及一种三元前驱体洗涤废水中物料回收和废水循环利用的方法。既回收了物料,又实现废水循环利用,属于废水处理技术领域。
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