一种将阳极氧化染色所产生的废液和废水回用的方法和系统。其去除废液和废水中的含铬化合物及杂质,并将达标产水在线回送至染色处理生产线:对其废液和废水进行同步分流处理。经本发明的方法处理的阳极染色产生的废液和废水,并不以现有技术中以重金属铬达标为处理目的,其最终获得的达标产水可全部回到染色处理生产线,有效提高水资源的利用率,在处理过程中无需使用化学药剂,不会对环境产生二次污染。其废液和废水经处理后获得的产水全部实现回用,且回用水满足阳极氧化染色制程要求(无污染物),所获得的达标产水的电导率降至5us/cm以下。
本实用新型提供一种纺织品精炼漂白洗水废水的回收装置,包括废水处理机构、以及中和水收集机构,通过废水收集机构中和水收集机构将退浆漂白废水、印花洗水废水,以及退浆后洗水再中和的水分开处理,从而进一步降低了污水处理成本;本实用新型结构简单、设计合理,通过调节池调节废水的PH值,从而使得废水的pH值达到排放标准,另外,通过第一过滤器和第二过滤器过滤掉粒径大于0.01微米的颗粒,并通过多个过滤器多次过滤,进一步提高了过滤质量,使处理后的水清液清澈透明,去除率在90%以上,并且通过压滤机将过滤后的污泥进行压滤,使污泥中的废水再次回到调节池中进行处理,实现废水和污泥的分别处理。
本实用新型属于水处理技术领域,具体涉及一种多级废水处理系统,包括:适于废水中的金属固体形成金属阳离子的溶解水箱;用于存储药剂的药剂罐;以及分别与溶解水箱、药剂罐连通的压滤机构;其中所述压滤机构适于在伸展时分别吸入药剂和废水,以使药剂将废水中的金属阳离子析出;所述压滤机构适于在压缩时过滤废水,以使金属阳离子的析出物与废水分离。本实用新型的多级废水处理系统通过溶解水箱将废水中的金属固体形成金属阳离子,再通过压滤机构将废水中金属阳离子的析出物与废水分离,降低了废水中固体杂质的数量,将固体杂质与金属固体分开处理,提高了金属析出物的纯度,提高了废水的过滤效果。
本实用新型公开一种平板玻璃余热锅炉排污废水处理系统,包括:a、排污废水调节池,b、石灰消化储存部,c、石灰浆液输送部,d、脱硫与除尘收集部,余热锅炉的三项排水,水质水量波动大,增加原生活污水处理设施的负担,经排污废水调节池,稳定水质水量后设置废水提升泵将调节池内废水送至消化脱硫,充分避免了废水排放;同时,其废水作为消化水,减少了脱硫部对原自来水的消耗;在脱硫过程中,实现了废水中的重金属物质、悬浮物及盐分的协同处理,即完成了脱硫,实现了二氧化硫及颗粒物的达标排放,同时,对锅炉废水进行了有效处理。
本实用新型公开一种可防堵塞的废水处理设备,包括设备外壳,以及依次排布于设备外壳内部的废水沉淀池、消毒池、清水池;所述废水沉淀池对应的设备外壳一端固定安装有进水管,清水池对应的设备外壳一端固定安装有出水管;所述废水沉淀池的顶部中间设有延伸至废水沉淀池内部的搅拌装置,搅拌装置一侧设有药剂投放口;所述进水管同轴内置有自清洁装置,用于借助进水流的冲力清洗进水管内壁。本实用新型在进水管内置自清洁装置,自动实现对进水管内壁清洁,有效防止进水管堵塞;同时在废水沉淀池顶部增加搅拌装置,解决药剂的溶解速率慢或溶解不彻底的问题。
本实用新型提供一种去除废水中重金属的处理系统,包括混凝池、芬顿反应池和污泥浓缩池,所述混凝池、芬顿反应池和污泥浓缩池依次连通形成一循环系统,所述混凝池用于将废水与混凝剂进行混凝反应以及将废水与化学污泥进行吸附反应以去除废水中的重金属离子,所述芬顿反应池用于将所述混凝池产生的沉淀出水与芬顿试剂进行芬顿反应并产生化学污泥,所述污泥浓缩池用于将所述芬顿反应池产生的化学污泥进行浓缩后回流至所述混凝池以进行吸附反应。本实用新型最大限度发挥芬顿反应产生的化学污泥的吸附作用,降低混凝剂投加量,从而减小废水处理工艺的总成本。
本发明提供了一种处理电镀络合重金属废水的方法,将综合废水沉淀池中的第一底流送至压滤机压滤,得到未卸饼的电镀污泥;将络合重金属废水送至所述压滤机,压滤处理后,得到第一滤液;将所述第一滤液送至络合重金属废水处理池,并加入处理药剂经沉淀、溢流操作后,得到第二底流及第二滤液;将所述第二底流送至所述压滤机,将所述第二滤液送至所述综合废水沉淀池,重复上述操作。本发明以电镀络合重金属废水处理产生的电镀污泥为吸附剂,实现重金属络合废水的减量化后再进入常规的废水收集池和处理池。由于重金属络合废水中的络合重金属在预处理阶段即有效去除,减少了后续进入电镀络合重金属废水处理系统的重金属,既降低了处理难度,又减少了药剂的使用量和电镀污泥的产生量。
本发明针对现有化学镀镍废水处理工艺中镍离子难稳定达标排放,提供了一种双氧水氧化与离子交换吸附组合处理化学镀镍废水的方法。该方法的步骤为:(1)双氧水氧化法破除络合物:化学镀镍废水中先投加硫酸或氢氧化钠,调节pH值至2.0~3.0,再投加适量的双氧水将废水中的络合剂破坏掉,使镍离子脱离络合剂成为离子态。(2)离子交换吸附法处理镍离子:上述氧化破络后的化学镀镍废水经多介质过滤器去除废水中的杂质;除杂质后的废水进入重金属交换吸附系统进行交换吸附,去除废水中的镍离子,出水达标排放;交换吸附在离子交换纤维上的镍离子,经洗脱、沉淀、热分解进行回收。该方法能够有效保证化学镀镍废水处理后的镍离子稳定达到《电镀污染物排放标准》(GB21900‑2008),同时回收废水中的镍,工艺简单、运行管理方便、无二次污染。
本实用新型公开了一种废水处理回收装置,包括废水槽,所述废水槽的顶端设有废水进水口和电机,所述电机设置在废水进水口的一侧,所述电机的输出轴置于废水槽的内部,且电机的输出轴上安装有多个扇叶,所述废水槽的一侧连接有连通管路,且连通管路的一侧连接有杂质槽,所述杂质槽的内部放置有多块火山石,所述杂质槽的一侧连接有连通管路,且连通管路的一侧连接有过滤槽,所述过滤槽内安装有过滤布,所述过滤槽的一侧连接有连通管路,且连通管路的一侧连接有吸附槽。本实用新型工序简单,通过废水槽、杂质槽中的火山石、过滤槽中过滤布和吸附槽中的活性炭的层层过滤、吸附,从而达到了废水处理回收的目的,操作简单。
本发明提供了一种用氧阴极电Fenton处理餐饮废水的装置及电极制作方法,其中所述装置包括:废水池、电极、以及电化学羟基装置,电化学羟基装置包括气泵、脉冲电解电源、在气泵出口处设置有负氧离子发生器、以及负氧离子发生器电源,气泵出口通过曝气导管与电极中的电解液连通。本发明所述装置及电极制作方法,使得O2-2这种活性氧化-还原剂不但可以和污染物作用分解油脂,降低废水化学需氧量,还可以利用O2-2是一种强烈溶剂化试剂的作用,将分相的油水混悬液分解为接近均相的溶液,为下一步?OH与水中油脂完全作用提供理想条件,使得餐饮废水在油水分离状态下可以快速、完全、彻底地被处理。
本实用新型涉及废水处理技术领域,公开了一种废水收集分配系统,包括高浓度废水处理单元、低浓度废水处理单元及若干个排水单元,高浓度废水处理单元包括高浓水支管、高浓水主管及高浓水处理子单元,高浓水支管的出水口与高浓水主管连通,高浓水主管的出水口与高浓水处理子单元连通,低浓度废水处理单元包括低浓水支管、低浓水主管及低浓水处理子单元,低浓水支管的出水口与低浓水主管连通,低浓水主管的出水口与低浓水处理子单元连通,该系统既能实现对园区内各类企业所排废水按类型和水质分别收集和分类处理,降低废水综合处理费用,又能降低管廊占地面积和造价,提高对园区排水的管控力度,保障废水厂稳定运行。
本发明涉及电镀废水资源化技术领域,更具体地说,它涉及含铜电镀废水资源化制备六水硫酸镁铵的方法。含铜电镀废水资源化制备六水硫酸镁铵的方法,包括以下步骤:(1)废水氧化;(2)首次调节PH;(3)第二次调节PH;(4)趁热过滤;(5)降温结晶。本发明提供了含铜电镀废水资源化制备六水硫酸镁铵的方法,采用简洁、低成本的方法将含铜电镀废水中的各成分得到资源化回收,解决了含铜电镀废水治理的难题,利用含铜电镀废水中硫酸盐制备六水硫酸镁铵,达到变废为宝的目的,同时实现废水废渣零排放。
本实用新型属于废水回用技术领域,公开了一种超级电容炭生产废水综合回收利用系统。该系统包括顺次连通的过滤池、混合池、中和初沉池、沉淀池、树脂吸附池和中和池;过滤池的入口端与超容炭漂洗设备的废水出口连接,其出口端与混合池连接;混合池的入口端还与超容炭生产线的废水出口和超容炭洗气塔的废水出口连接;中和初沉池和沉淀池之间设置压滤机;沉淀池的数量至少为两个,且每个沉淀池均与重金属离子检测仪相连接;树脂吸附池至少设置液体出口和固体出口,液体出口与中和池连接,固体出口与石墨烯制备生产线连接。该系统可以实现废水中含有的碱金属离子、重金属离子和超容炭粉的分离和回收,真正做到中和水回用,系统零排放。
本发明提供了一种含油废水提油装置,涉及废水回收再利用技术领域,该装置具体包括气浮池,气浮池的底部设有进料口,进料口同时连通有输送含油废水的含油废水管道和输送溶汽水的溶气水管道,气浮池内设有可同步旋转的溶气释放器和收集浮油的自转刮油器,溶气释放器连通进料口且使得含油废水管道中的含油废水和溶气水管道中的溶气水混合后可进入溶气释放器释放布水。含油废水与溶汽水的混合可产生5~20μm的微气泡,微气泡吸附、顶托、裹挟油分浮出气浮池水面形成浮油,然后再被自转刮油器收集,可显著提高提油效率。
本发明公开了一种钼酸铵废水资源化回收处理工艺方法,包括如下步骤:a.钼酸铵废水预处理工序:废水自废水池提升至反应桶Ⅰ,在反应桶Ⅰ中加入药剂Ⅰ,除掉废水中除了主要阴离子外的杂质阴离子,b.钼酸铵废水脱氨工序:经预处理工序后废水进入脱氨废水池,c.钼酸铵废水蒸发工序:经脱氨工序后废水进入蒸发水池,废水先进行调节PH值,然后废水提升先与二效、三效冷凝水进行换热,换热后进入三效降膜蒸发器,经三效降膜蒸发器的废水提升进入二效降膜蒸发器,经二效降膜蒸发器的废水提升进入一效强制蒸发器,本发明通过以上工艺对钼酸铵废水的处理,解决了污水外排的问题,既节约了水资源,又实现了能源的回用,做到了污水零排放。
本发明提供一种废水浓缩装置所述的装置和方法,包括废水池、抽水管、水泵、废水管、雾化汽化室、蒸汽管、排放管和浓废水收集池,所述的水泵一端通过抽水管与废水池相连,水泵的另外一端通过废水管与雾化汽化室的入口端相连;所述的雾化汽化室内设有一个以上的雾化喷头,所述的雾化喷头设有两个接口和两个同心喷嘴,所述雾化喷头的一个接口接废水,雾化喷头的另外一个接口接蒸汽管,所述的排放管和浓废水收集池分别与雾化汽化室相连,排放管用于排放雾化汽化室内蒸发出来的水汽,浓废水收集池用于收集雾化汽化室内经过蒸发之后的高浓度的浓缩废液。通过上述装置配合对应的方法,可以得到较高浓度的浓废液从而得到循环使用,达到废水的零排放。
本发明提供了一种混凝絮体回流的污废水处理方法,包括如下步骤:将混凝剂与污废水进行混凝反应,以制得混凝絮体;将所述混凝絮体浓缩处理后回流至混凝池,并搅拌所述混凝絮体及所述污废水,以使所述混凝絮体吸附所述污废水中的重金属离子和悬浮物,以及再次投入所述混凝剂与所述污废水进行混凝反应,以再次去除所述污废水中的重金属离子和悬浮物。本发明还提供一种混凝絮体回流的污废水处理系统。本发明的混凝絮体回流的污废水处理方法不仅能够提高混凝剂的使用效率,并且能够降低混凝剂用量及降低生产成本。
本发明公开了一种高盐废水处理系统及方法。高盐废水处理系统包括高盐水调节池(1)、前端预处理模块(2)、回用浓缩模块(3);所述高盐水调节池(1)用于对高盐废水进行均质均量处理,使高盐废水停留时间不小于12小时,以保持所述前端预处理模块(2)进水水质的稳定性;所述前端预处理模块(2)用于对所述高盐水调节池(1)进行均质均量处理后的废水进行预处理和降解,以使废水的COD、氨氮、固体悬浮物浓度各项指标均优于所述回用浓缩模块(3)的进水水质要求;所述回用浓缩模块(3)用于完成主体盐和杂盐的分离,将主体盐提纯分离回用,杂盐委外集中处理。本发明可广泛应用于废水处理领域。
本申请提供了一种废水转移装置,包括具有蓄水腔的密封罐、具有吸气管道的卧式离心泵、具有导流腔的悬臂和吸杆;吸气管道与蓄水腔连通,悬臂的一端连接有和导流腔连通、还与蓄水腔连通的软管;吸杆自上至下贯穿悬臂设置,具有贯穿底面的吸水腔和连通吸水腔和导流腔的出水口。使用时,移动悬臂的位置,使吸杆下端伸入废水池;同时,利用卧式离心泵的吸力,通过吸气管道和蓄水腔的连通关系,抽出蓄水腔内的空气和液体以形成负压环境;废水经过吸水腔和导流腔进入蓄水腔内,实现了废水的转移。本申请提供的废水转移装置,避免了卧式离心泵和废水的接触,且最大程度上减小了装置与废水的接触面积,提高了装置的使用寿命和废水转移的稳定性。
本发明公开了一种含氰、镍及总磷混合废水的处理方法,包括如下步骤:将含氰、镍及总磷的废水汇集到混合废水调节池,再送入一级反应池,在线投加氧化剂,反应后的混合废水送入二级反应池,加入NaOH,在搅拌下调节废水的pH值,再加入PAC、PAM进行混合,反应后的混合废水送入沉淀池,分离出的混合废水,一部分送去回用,另一部分送入综合调节池,合并处理后排放。本发明的方法在提高达标可靠性,降低处理成本,减少对水体的污染方面都起到了很重要的作用。
本发明涉及一种基于电吸附耦合电沉积法的低浓度含铜废水处理工艺及其控制系统,通过计量泵泵入一定量的含铜废水进入电除铜装置,利用电吸附耦合电沉积法,在电除铜装置中实现含铜废水脱铜,当处理后含铜废水中的铜离子浓度低于设定值,排至清水池;当处理后含铜废水中的铜离子浓度高于设定值,排至储存槽;当储存槽水位在一定时间内保持一定值,即表明含铜废水中的铜离子浓度一直较高,此时,自动控制硫酸进入电除铜装置,对电除铜装置进行酸洗再生,并排入铜回收池,直至电除铜装置中铜离子浓度低于设定值;当铜离子浓度低于设定值时,中止硫酸进入电除铜装置,同时,计量泵再一次泵入一定量的含铜废水进入电除铜装置,如此循环。
本实用新型涉及一种带防堵塞功能的废水处理装置,包括:废水箱、位于该废水箱内的过滤网以及位于该废水箱内的清理装置;其中所述废水箱设有进水口和出水口,废水经所述进水口流入废水箱内;所述过滤网位于进水口和出水口之间,以初步过滤废水中的固体颗粒;以及所述清理装置适于清理附着在过滤网上的固体颗粒;本实用新型的带防堵塞功能的废水处理装置在废水箱内设有用于清理附着在过滤网上的固体颗粒的清理装置,通过所述清理装置,能够有效解决过滤网因长时间使用而发生堵塞的问题,确保过滤网保持畅通,提高过滤效率。
一种结构简单、流水线处理且处理效果好的对阳极氧化工艺产生的综合废水进行处理的系统。其采用过滤装置和RO反渗透处理模块对混合废水进行浓缩处理,再将浓缩液与废水原液混合后经多级三维电解系统、混凝反应、沉淀反应和微滤膜系统处理,将含有残留染料、络合态的镍和铬加以清除,使处理后出水的镍排放浓度控制在0.1mg/L以下,总铬浓度在0.5mg/L以下,六价铬浓度在0.1mg/L以下,COD浓度在100mg/L以下,镍和铬回收率在90%以上。混合废水经RO反渗透技术后的静水回用率达到80%以上,既解决废水综合处理达标排放问题,又使废水循环使用,降低废水处理成本。
本发明提供了一种中药制药废水处理集成工艺方法及系统,所述方法包括:预处理工段,对中药制药废水中的苯环类有机物高分子物质进行改性和去除,通过投加药剂使COD物质胶体凝聚沉淀;生化处理工段,包括:经过UASB反应塔、A2O处理池,对中药制药废水中的难降解有机物进行去除;深度处理工段,包括:经过臭氧氧化池、MBR池,对中药制药废水中色度、SS、COD进行去除。本发明中药废水处理集成工艺方法布局合理、工艺流程先进可靠,适合于高浓度中药制药废水的处理。
本发明涉及生物与环保技术领域,目的是提供一株善变副球菌及其用于高氨氮废水处理副产单细胞蛋白的方法,采用的技术方案是:提供了一株氢氧化细菌‑‑善变副球菌(Paracoccus versutus)D6,于2017年05月12日保藏于中国微生物菌种保藏管理委员普通微生物中心(地址:北京市朝阳区北辰西路1号院3号,中国科学院微生物研究所,邮编:100101),保藏编号为:CGMCC No.14119。本发明针对现有高氨氮废水处理技术存在的资源浪费、二次污染等问题,提供的善变副球菌D6,能去除高氨氮废水中COD和氨氮、并固定CO2产单细胞蛋白(SCP)、同时去除废水恶臭。
本实用新型公开了一种含镍含磷废水处理装置,涉及废水处理技术领域,包括设备承载基板以及固定安装在设备承载基板顶部端面的药剂供给机构,所述设备承载基板的顶部端面且位于药剂供给机构的后侧位置处固定安装有废水处理池,所述废水处理池的顶部端面固定安装有流动式辅助机构,在实际使用时,流动式辅助机构可以将废水表面所漂浮的沫状物驱赶至废水处理池的边缘,再利用人工进行捞取即可,可以大幅度提高工作人员的工作效率,降低劳动强度,另外可以形成多点投放药剂,投放后,无需对废水进行搅拌处理,因此可以避免额外增设搅拌设备,进而提高废水处理成本的问题,提高了现有镍和磷废水处理装置的实用性。
一种处理含铬离子废水的方法,利用具有磁性的微粒吸附废水中的重金属离子,该微粒含有四氧化三铁,含有四氧化三铁的微粒吸附废水中的六价铬离子或者三价铬离子,含有四氧化三铁的微粒与废水中的六价铬离子或与它的还原体三价铬离子之间形成不溶于水的复合体;含有四氧化三铁的微粒吸附铬离子的容量是通过分步还原反应达到逐步扩增,直到饱和;再通过氧化反应分离微磁粒和吸附的铬离子。含有四氧化三铁的微粒能有效地吸附废水的有毒的重金属的离子,并能回收重金属,从而能有效地处理废水,保护环境。
本发明是磷酸铁废水零排放处理装置及其方法,其结构包括磷酸铁废水调节池、一级反渗透装置、一级反渗透浓水箱、浓水反渗透装置、浓水反渗透浓水箱、二级反渗透装置、二级反渗透产水箱和中间水箱;其处理方法:(1)磷酸铁废水通过磷酸铁废水调节池、一级反渗透装置、一级反渗透浓水箱、中间水箱进行初步的浓缩与净化,分离出一级反渗透产水与一级反渗透浓水;(2)通过浓水反渗透装置、浓水反渗透浓水箱进行进一步的浓缩,回收浓水送去复合肥厂;(3)再通过二级反渗透装置、二级反渗透产水箱提纯处理,产生生产纯水回用于生产系统;二级反渗透的浓水返回磷酸铁废水调节池重新处理。优点:实现了对磷酸铁废水真正意义上的零排放处理。
本发明涉及一种组合式水力空化降解废水有机物装置。它包括有相互串接相通的文丘里管组件和筛孔板组件,文丘里管组件的进水端连接高压泵废水装置,筛孔板组件的出水端连接出水管道。采用上述结构后,本发明利用水力空化原理,在产生空化后,空化泡溃灭的瞬间产生极高的压力和高温、伴有强烈的冲击波和射流,类似“湿式氧化”,使部分废水中有机物分解成CO2、H2O和无机氧化物,从而使COD、BOD降解。本发明装置适合高浓度难生化降解的有机废水的预处理,且对废水pH不受限制。
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