本发明涉及一种气液直接接触式蒸发冷凝通用装置,由箱体,加热多孔板,循环泵、液位控制器、进水泵及相关管道、阀门组成。该装置利用空气作为气液接触载体,当干冷空气与热废水接触,带走热废水中的水分,使得废水蒸发浓缩;当热湿空气与冷却后的冷凝水接触,热湿空气冷却,水分冷凝至冷水中,使得热湿空气除湿成为干冷空气。同时,换热管直接与孔板焊接在一起,废水与加热循环水或冷却水在装置内部换热,减少额外换热器的使用。为了避免高浓废水对换热管、多孔板的腐蚀,采用多孔板镀塑料涂层的技术,提高了设备使用寿命。另一方面,装置底部设置高低液位器,用于进水/出水泵,保持装置内部液位平衡。本套装置,设备简单,工艺流程短,控制方便,维护容易,实现了高浓废水的清洁环保处理。
本发明公开了一种利用微生物燃料电池评价水质有机污染状况的装置,属于水环境监测技术领域,包括顶部开口的装置本体,该装置本体置于废水外侧;进水管,出水管,微生物燃料电池装置,该微生物燃料电池装置包括通过导线连接的阳极室和阴极室,在阳极室和阴极室之间设有电流监测装置和外电阻;阳极室和阴极室分别置于装置本体内两侧,阳极室置于装置本体内废水底部,阴极室置于装置本体内废水与空气交界处。本装置结构简单,操作方便,利用有机废水中微生物降解原理,及时原位实时评价废水中有机污染状况;装置本体中废水持续稳定更新,将阳极室和阴极室置于装置本体内,可以有效避免因为突发事件发生装置受损,监测精度高。
本发明公开了一种生化结合电催化氧化处理垃圾渗滤液的工艺,涉及污水处理技术领域,包括以下步骤:垃圾渗滤液经过预处理后排出第一级废水;A/O‑MBR膜生化处理第一级废水后排出第二级废水;电催化处理第二级废水后排出第三级废水;纳滤膜处理第三级废水后可达标排放。本发明具有的优势和效果:本发明方法中膜生物反应系统与电化学反应系统进行有效的耦合,垃圾渗滤液在膜生物反应系统和电化学反应系统的双重作用下,强化了系统整体的硝化作用,有效的去除了渗滤液中的COD、BOD5和NH3‑N,达到脱氮除磷的最佳效果,大幅度提高了有机污染物和高浓度难降解污染物的降解效率,并最后通过纳滤膜系统进行深度净化,实现达标排放标准。
本发明公开了一种丙烯酸树脂降解菌及其筛选富集方法,属于微生物筛选技术领域。该方法包括如下步骤:(1)制备菌液;(2)制备丙烯酸树脂降解菌系;(3)筛选丙烯酸树脂降解菌系;(4)对纯化的降解菌进行复筛,其中步骤(2)是在步骤(1)的菌液中加入葡萄糖,再加入丙烯酸废水,将其接入到无机盐培养基中,摇床避光传代培养,每次传代培养时培养基中葡萄糖的量均比上一代减少,丙烯酸废水的量均比上一代增加,每次传代培养7d,传代培养在五代以上,最后一代培养时培养基中不添加葡萄糖。本发明采用生物法处理丙烯酸及其酯类废水,具有能耗低、反应条件温和且效率较高,降解菌株对丙烯酸树脂的降解效率可以达到90%。
本发明公开了一种强化微生物燃料电池产电回收金属的方法,属于微生物法处理废水领域。本发明将壮观丝衣霉和拟青霉挂膜在电极材料上,置于微生物燃料电池的阳极室,在阳极室加入活性污泥,以叶酸废水为阳极液,以含铜废水为阴极液,利用金属丝连接阴阳两极的电极材料,运行一段时间即可实现铜离子的回收以及叶酸废水的降解。本发明中两株菌能在叶酸废水中生长繁殖,同时与活性污泥协同降解叶酸废水,产生电子,提高产电性能。同时利用产生的电子与阴极液中的Cu2+结合,生成单质铜,使得叶酸中COD去除率可达90%以上,Cu2+去除率为95~99%,具有良好的经济效益、环境效益。
本发明涉及一种含酸含醛废水的回收利用方法。该方法是将双甘膦生产过程中缩合工段的蒸出水回收利用,部分废水与三氯化磷进行水解制备按照缩合工段要求配比的亚磷酸盐酸混合水溶液;部分水用于吸收三氯化磷水解尾气氯化氢生成盐酸,再用于亚氨基二乙酸二钠盐酸化使用,酸化产物亚氨基二乙酸一钠盐和甲醛水溶液与上述得到的亚磷酸盐酸混合物水溶液一起用于双甘膦合成。本发明方法大大减少了三氯化磷水解制备亚磷酸过程中消耗的大量水和产生的尾气废盐酸,使缩合反应中蒸出的含酸含醛废水得到全部回收利用,避免了额外的处理。
本发明公开了一株可降解三乙胺的索氏菌、选育方法及应用。从南京市某污水处理厂长期处理含三乙胺废水的二沉池污泥中分离、筛选得到了三乙胺特效降解菌株T12,经鉴定为索氏菌(Thaurea?sp.),命名为(Thaurea?sp.)T12,GenBank登陆号为KF019186,菌株已于2013年10月17日在中国典型培养物保藏中心(CCTCC)保藏,保藏编号为CCTCC?NO:M2013477。该菌株为国内外第一株可用于三乙胺废水处理的索式菌,和其他三乙胺降解菌株相比,该菌株具有高效的三乙胺降解能力、很好的适应能力及耐受性能,在高浓度三乙胺废水的处理中具有良好的应用前景。
本发明涉及一种臭氧预氧化-漆酶深度水处理方法。本发明是将废水、臭氧及过碳酸钠分别进混合器混合,再打入臭氧反应器装置中搅拌反应,再进入到三沉池沉淀固液分离,将分离后的上清液、漆酶打入漆酶反应池,让漆酶与废水充分混合反应,然后稀释后的介体与漆酶反应池的出水经混合后再进终沉池进行絮凝沉淀固液分离,出水再进行厌氧、好氧生化处理。本发明解决了成本过高,酶处理效率低,酶用量大,自身很难沉降析出等缺陷。本发明仅使臭氧预氧化、漆酶-介体催化聚合两个处理单元形成了良好互相促效及梯度处理效果,促进O3的分解,使预臭氧化的微絮凝效应在最佳pH值范围内,有利于降低混凝剂用量,废水可以循环使用,可规模化应用。
本发明公开了一种一体化污水处理设备,涉及污水治理技术领域,具体包括PLC控制器,以及依次通过管道相连的废水收集槽、混凝反应池、絮凝反应池、沉淀池、氧化杀菌池、多介质过滤池和达标排放池,废水收集槽包括槽体、出水管和进水管,所述槽体内壁设置有至少一个水位检测传感器,所述水位检测传感器与PLC控制器相连。本申请可以针对有机、无机、生物类废水成分和浓度采用不同的处理技术和工艺进行综合处理,可有效去除废水中的COD、BOD、SS、色度、病毒、有机溶剂和重金属离子等,经过处理后废水可达到国家污水综合排放标准,另外废水收集槽设置有除渣装置,可以有效去除收集槽中的顽固污垢,进而进一步解决了管道堵塞的问题。
本发明公开了一种水处理声反应器的频率效应研究装置,包括将超声波信号发生器连接到声反应器,声反应器包括容器和其中的有机废水,在容器的下底部固定换能器,信号发生器的输出连接功率放大器,功率放大器与数字示波器并联后连接到换能器的输入;在容器的两侧分别开有冷却水进口和冷却水出口,在容器的上部向下插有温度计于有机废水中;本发明可根据超声水处理的参数要求,在相同声功率条件下研究频率对降解效果的影响,通过采用曲线拟合的方式对实验数据处理后,可完整地得出降解不同废水所对应的超声频率的关系谱图,频带足够宽并可调、装卸简易、操作方便,能更好地提高研究效率。
本发明公开了一种重度铬污染土壤长效修复药剂的修复设备,具体为土壤修复领域,包括中和反应箱和入水口,所述中和反应箱侧面的顶部固定连通有第一药剂入口,所述中和反应箱内腔的一侧开设有第一中和腔,所述中和反应箱顶部的一侧固定安装有电机箱,所述第一中和腔内腔顶部的一侧固定安装有转动套管。发明通过设置多层修复装置,使得工厂中对加入铬酸盐的废水进行处理时,都是加入一些中和反应的药剂,把药剂倒入到废水中,然后进行放置处理,此时多层修复装置会废水进行多层修复过滤,把废水中的铬处理干净,既避免废水处理效率低的问题,又解决污水排放效率低的问题,从而提高了废水处理的效率,同时也提高了污水排放的效率。
本发明公开了一种一体化芬顿设备集成系统前处理工艺,包括以下步骤:S1将原废水接入调节池均质废水水质;S2将废水泵入pH调整池,pH调整池可加入硫酸使得pH调整池内的PH值至酸性;S3将pH调整池内的工艺废水泵入氧化池A,并投加氧化剂;S4将氧化池A的出水泵入氧化池B,并投加双氧水进行高级芬顿氧化反应;S5在经过高级芬顿氧化反应的废水中投加液碱调节pH值至中性后,加入聚丙烯酰胺进行混凝反应;S6将经混凝反应处理后的出水排入沉淀池进行泥水分离,沉淀出水进入清水池,产生的污泥泵入污泥浓缩池;S7沉淀池出水溢流至后续废水处理工艺。该工艺氧化能力强,处理效率高,运行费低,大幅缩短了施工周期。
本实用新型公开了一种基于膜过滤技术的PTA精制母液处理装置,包括原料罐、膜过滤器、吸附柱、离交柱、换热器、回水管线和若干管路,所述原料罐的输出口通过管路连接膜过滤器的输入口,膜过滤器设置悬浮颗粒收集口、第一废水排出管路和第二废水排出管路,第一废水排出管路连接吸附柱的进水口,第二废水排出管路连接换热器,吸附柱的出水口和换热器的废水输出口均通过管路连接离交柱的进水口,离交柱的出水口连接回水管线。本实用新型采用具有双废水输出管路的膜过滤器设计,集悬浮颗粒滤除、吸附废水杂质和防止有机物在离交树脂中析出功能为一体,有效提高了离交柱的运行效率,无需反渗透设计,占地小,投资和运行费用低。
本发明提供一株高效脱氮除磷菌C18,属于废水生化处理工艺技术领域。菌株C18为革兰氏染色反应阴性菌,经鉴定为假单胞菌(Pseudomonas?grimontii)。该菌株主要生物学特性为G-,菌体为短杆状,大小约0.9×0.6μm,偏端单生鞭毛;V-P试验阳性;吲哚试验阳性;能水解淀粉。菌株C18在缺氧培养24h后,除磷率达88.3%,脱氮率达83.4%,可将其应用于废水生化处理工艺中,大大降低废水中的氮磷含量。
本发明公开了一种利用磁流体、光催化的固‑液两相分离装置,沿管腔内液体的流动方向,管体的外壁布有磁感线圈;管体的后端通透,顶部设有垂射管体的光照器;管体的末端垂接锥形滤网。TiO2/PANI/Fe3O4水基磁流体与碱性印染废水通过扰流子充分搅动均匀后由进口端输入;通过调节线圈内通过不同强度的电流控制管体内的磁场强度;超声波流量计可获得催化剂颗粒浓度情况,光栅光谱仪可计算光子及分布;锥形滤网将固体残渣收集;本发明采用磁流体、超声波和光栅进行废水的固液两相的分离,同时完成光催化降解反应,降解反应效果可通过检测印染废水的pH值获得。设备结构紧凑,便于操作,可利用太阳能,节能绿色,具有很强的实用性。
本发明提供一种循环水排污水和反渗透浓水的处理方法及其装备。它先在废水中加入软化药剂,沉淀后将污泥经压滤,泥渣填埋或资源化利用;再对软化沉淀后的废水进行过滤和纳滤;然后,将纳滤后的废水进行电渗析处理;最后,将收集的纳滤浓水和电渗析浓水进行蒸发结晶,结晶物外排填埋处理;结晶水和电渗析产水用于循环水的补充水或作为脱盐水预处理用水。本发明由于采用了纳滤与和电渗析的双膜法叠加工艺以及蒸汽结晶技术,避免了膜组件的结垢和易损,无需经常清洗,运行时间长且稳定,提高了废水的回收率,降低了废水处理的运行成本,实现了废水的回收利用,且无二次污染的发生;并且,处理装备设置合理、高效,运行稳定、长效。
本发明涉及一种改进型三维立体电极氧化反应器,以电化学为基础,采用了三维立体参比电极技术,对高浓度废水进行洁净的氧化和氧化还原处理,使污水中的污染物(COD、TP、TN)的去除率达到95%以上,突破了高浓度废水处理的技术瓶颈。本发明的三维立体电极氧化反应器可广泛应用于化工废水、垃圾渗滤液、稀土湿法冶炼废水、造纸废水等高浓度的高氮废水的处理。
本发明公开了一种可以过滤沉降型污染物的沉淀水箱,包括废水管道、扩散导管、加固支撑架、溢流口和排污口,所述废水管道与进水口相连接,且进水口上设置有法兰盘,所述法兰盘上设置有固定孔,所述扩散导管与进水口相连接,所述水箱体的顶端设置有围堰,所述溢流口与水箱体相连接,所述排污口位于水箱体的底部,所述支撑底座与水箱体相连接。该可以过滤沉降型污染物的沉淀水箱是在普通PE储水水箱上加以改造,利用重力沉降原理,将比重大于水的污染物沉入水底,水从水箱体上端溢流口溢出,水箱体的内部设置有扩散导管,并且扩散导管的直径大于废水管道的直径,这样废水从废水管道流入到扩散导管时,废水的水流速度降低。
本发明属生物活性物质的分离提取技术领域。涉及一种从提取过氧化氢酶后的废水、废渣中制备水产诱食剂的工艺。本工艺适用于以动物肝脏为原料,经细胞破碎、溶液浸泡、固液分离,膜分离后得到过氧化氢酶产品;再将废水经纳滤或反渗透膜浓缩后与废渣充分混匀,用适当的方式干燥后,得到目的产物之二——水产诱食剂。本发明充分利用了原料,不但从中提取了过氧化氢酶,而且联产了饲料添加剂。在消除废水和废渣的同时实现企业经济效益的增收,具有极好的推广前景。按照本发明操作,以猪肝为例,每加工1KG猪肝能够获得50,000U/ML液体过氧化氢酶2L,同时获得总蛋白含量60%以上的水产诱食剂138G。
本实用新型公开了一种脱胶机的清洗系统,与脱胶机相连接并用于清洗脱胶机,所述脱胶机包括脱胶机主体和储水池,所述储水池用于向脱胶机主体供水,所述清洗系统包括清洗线、废水池、水泵、储水桶、控制阀、废水管道、清洗管道,所述废水池的入口端通过废水管道连接于清洗线,所述废水池的出口端通过水泵连接于储水桶的入口端,所述储水桶的出口端通过清洗管道连接于所述储水池,所述控制阀设置于所述清洗管道上并用于控制通断。本实用新型可将清洗线产生的废水用于供应脱胶机用水,降低了废水排放量,也节省了车间用水。
本发明是一种木糖氧化无色杆菌木糖氧化亚种LH-N25 CGMCC No.6972。本发明还公开了一种异养硝化好氧反硝化微生物菌剂,该微生物菌剂包括木糖氧化无色杆菌木糖氧化亚种LH-N25或者还包括噬氨副球菌LH-N40,菌株之间按照任意的比例进行组合。本发明还公开了该微生物菌剂制备方法。本发明的微生物菌剂不仅能解决传统反应器中总氮难脱除的问题,而且能够在同一反应器中有效脱除水体中的氨氮和总氮,同时对废水中的酚类、胺类、杂环类、氰类、多环芳烃类等有毒物质具有耐受性或降解能力,特别适用于含氮化工废水,处理工艺简单,效果稳定,耐环境毒物冲击,在各种含氮化工废水处理中有着非常广阔的应用前景。
一种热活化过硫酸盐去除水体中毒死蜱的方法,包括以下步骤:1)调节废水的PH值;2)将废水通过过滤或静置的方式,除去废水中的悬浮物并回收利用;3)热活化过硫酸盐去除水体中毒死蜱;4)用吸附剂对经步骤3)处理后的含毒死蜱废水进行吸附;5)将步骤4)中固液分离的上清液经提升泵引入厌氧反应器中进行厌氧反应;6)将步骤5)中的出水自流进入A/O二沉池,泥水混合物进行再次分离;7)将步骤6)中的出水自流进入活性炭吸附柱进行吸附,最后达标水排放。本发明解决了现有技术中对毒死蜱生产废水中污染物处理不彻底、处理周期长、运行费用高、操作时存在安全隐患、排放废水中COD、BOD不能稳定达标的问题。
本实用新型涉及地面排水的技术领域,尤其是涉及一种砂石场地面排水系统。一种砂石场地面排水系统,包括废水收集池,废水收集池连通有废水处理系统,废水收集池与废水处理系统之间连通有若干排水沟渠,废水处理系统包括调节池,调节池与废水收集池通过排水沟渠连通,调节池的另一端连通有沉砂池,沉砂池的另一端连通有混合搅拌池,混合搅拌池的另一端连通有沉淀池,沉淀池的另一端连通有回收池,沉淀池与回收池之间设置有过滤装置,回收池边上设置有加压泵,加压泵上设置有给水管和出水管,给水管与回收池连通,出水管与工厂连通。基本实现了水能的循环使用,节约了水资源也保护了环境。
本发明公开了一种压铸废液循环使用系统及循环使用方法,该循环使用系统具有箱体,所述箱体内设置有真空过滤系统、废液集中池、控制箱、刮板系统、杀菌系统、离心过滤系统、网袋过滤系统、电絮凝系统、袋式过滤器和膜过滤器。本发明的优点:从抽取-过滤-离心(定制)-杀菌-电絮凝-气混-钙镁离子回收-袋式过滤器-膜过滤各项协同使用,节能环保,创造财富.通过PLC控制,实现设备的高效运转,每小时处理量高达五吨,占地面积40平米,同比修建污水处理厂,省时、省力、省地、便捷、物理方式处理,对环境友善,循环使用,高效环保。处理完的废水达到回用水标准,循环使用设备,涉及含油废水的节能减排,废水利用,保护资源,防止二次污染。
本发明公开了一种基于电化学的循环水在线除垢装置,包括原水池、原水泵、电化学装置、多介质过滤器、清水池、清水泵、废水池、废水泵及压滤机,原水泵的进水口一端与原水池相连,原水泵的出水口一端与电化学装置相连,电化学装置上端与多介质过滤器上端相连,电化学装置下端分别与多介质过滤器下端及废水池相连,多介质过滤器还与清水池相连,清水池内设置有清水泵,废水池内设置有废水泵,废水泵与压滤机相连,该发明结构合理,来水在电化学装置内U型通过,充分接触,提高反应效果,电化学装置内设置清洗管,定时清洗,避免堵塞,电化学装置底部排污口处设置振打器,可防止底部固体堆积,定时通过排污管排除。
本发明公开了设有前置处理的多效蒸发结晶设备及多效蒸发结晶工艺,将含盐废水液送入预处理单元进行预处理,经过加入药剂混合反应压滤去除大量含盐废水中的COD及胶体类获得澄清含盐废水。将经过预处理后的含盐废水送入三效蒸发器浓缩结晶排出至晶浆罐,再通过离心机分离出晶体盐和母液,母液回至原水池。其中前处理设备包括反应釜、压滤机,原液输送泵、药剂泵,原液输送泵的进料口与原液罐连接,药剂泵的进料口与药剂罐连接,反应釜的出料口通过管路与压滤机的进料口连接,压滤机的排液口通过管路与含盐废水收集罐进料口连接,含盐废水收集罐出料口通过管路与送料泵的进料口连接,送料泵的出料口通过管路与多效蒸发结晶设备连接。
本发明的悬浮式曝气机,包括:机壳、驱动电机、进气导管、搅拌轮以及浮球;所述驱动电机安装于所述机壳内;所述浮球漂浮在废水的液面上,通过进气导管与机壳连接将机壳悬浮在废水中;进气导管的上端进气口伸出废水的液面并设置于浮球的顶部,下端出气口与机壳内的空腔联通;所述搅拌轮由驱动电机的转轴驱动转动。有益效果:通过吸气叶轮自动吸入空气,然后通过搅拌轮上搅拌棒将吸入的空气在机壳底部的边缘处与废水混合,能够保证吸入的空气最大限度的与废水混合,大幅度的提高了废水的溶氧效率。
本发明提供了一种垃圾渗滤液的处理系统及方法。该处理系统包括:依次连接的原水罐、废水换热器、废水加热器、氧化反应器,所述废水换热器上设置有物料进口、物料出口、热源进口以及热源出口;所述氧化反应器出来的氧化水从所述热源进口进入所述废水换热器中,所述热源出口连接有成品罐,所述成品罐连接膜过滤设备以实现垃圾渗滤液的浓缩处理,所述物料进口与所述原水罐连接,所述物料出口连接所述废水加热器;所述氧化反应器的外侧设置有用于分散破碎气体成气泡的微界面发生系统。本发明的处理系统通过布设了微界面发生系统后,提高反应相界面的接触,不需要使用催化剂也得到了良好的废水处理效果。
本发明涉及一种炼钢精炼除尘灰综合利用的方法,本发明采用炼钢精炼除尘灰来中和处理冷轧酸性废水,利用精炼除尘灰中的CaO等碱性物质,中和处理冷轧酸性废水,使废水经过曝气、中和、PH调节、絮凝沉降等过程而达到排放标准,同时炼钢精炼除尘灰和轧酸性废水中Fe、Zn等有价元素进入沉淀的污泥中,污泥经脱水、压滤得到泥饼,通过高温还原工艺处理后得到金属化球团和富锌粉尘,回收Fe、Zn等有价元素。本发明可同时使炼钢精炼除尘灰和冷轧酸性废水得到处理,解决了环保上的难题,实现了以废治废,同时可回收炼钢精炼除尘灰和冷轧酸性废水中的Fe、Zn、Mn等有价元素,实现资源的回收利用,具有非常显著的经济效益和环境效益。
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