本发明公开了一种电解-催化氧化联合处理含盐有机废水的方法,该方法能有效利用有机废水中盐分,以废治废,在达到处理要求的同时具有效果稳定、成本低廉、易于工业化应用等特点。本发明的电解-催化氧化联合处理含盐有机废水的方法,其主要步骤为:先将高盐有机废水电解槽中电解20~140min,再将电解后的废水打入装有催化剂的固定床反应器中,以空速为1.6~2.4h-1连续流经床层,进行催化氧化反应。
本发明公开了一种含高浓度硫酸钠的含铬废水治理和资源回收方法,其步骤是:A)将工业生产中的含铬废水先进行过滤,去除废水中的不溶物;B)将滤液在结晶池中结晶,分离出废水中硫酸钠;C)再将滤液分别依次通过阳离子交换柱和阴离子交换柱,对其中有用成本进行吸附;D)待吸附饱和后,用脱附剂对离子交换柱再生;E)脱附下来的高浓度脱附液可用于上游生产工段,低浓度脱附液用于配置下一批脱附剂循环套用。利用本方法处理后的含铬废水,铬浓度可降至0.5MG/L,达到国家排放标准,且有效成份回收率大于90%,从而实现了废水的治理和资源的回收。
本发明涉及一种焦化含硫废水的资源化处理方法,将焦化含硫废水通入微滤或超滤膜分离器,废水中所含固体单质硫被截留并浓缩,经水洗纯化后得到纯硫磺;将渗透液通入纳滤膜分离器,硫代硫酸铵被截留并浓缩,经提取得到硫代硫酸铵;再将该渗透液通入反渗透膜分离器,硫氰酸铵被截留并浓缩,经提取得到硫氰酸铵,渗透液为净化水,可返回前述工段循环使用。该方法既可以将焦化含硫废水中有价值的硫和副盐分离提纯出来,创造一定经济价值,又可以提高工业用水的循环利用率,实现废水零排放,达到循环经济要求,适用于处理各种焦炉气的HPF法脱硫脱氰工艺的焦化含硫废水。
本发明涉及一种石墨烯制备工艺中废水处理方法。具体为采用氧化还原法制备氧化石墨,并对其进行纯化,获得氧化石墨胶体和含有大量K+,Mn2+,H3O+,SO42‑的酸性废水A。在一定的温度和转速下,往废水A中加入合适的碱性物质并进行固液分离,获得锰副产物和废水B。将废水B进行浓缩,结合多效蒸发得到硫酸钾副产物和去离子水,并将去离子水在石墨烯的生产流程中重复利用。本发明不仅解决了氧化还原法制备石墨烯生产流程中酸性废水难处理的问题,避免了工业废水的排放;还获得高价值副产品、提高工业价值,大大降低了石墨烯工业化生产的成本,适合大规模推广使用。
本发明提供了一种聚醚多元醇废水的处理方法,涉及难降解有机废水处理的技术领域。其具体步骤为:聚醚多元醇废水先经过高效催化氧化预处理后再进入生化阶段,生化阶段分生化强化和好氧处理两个阶段。高效催化氧化去除了多数聚醚多元醇生产废水中的溶解态小分子有机毒物,大幅降低了聚醚多元醇废水的生物毒性,明显提高了高效催化氧化预处理出水的B/C比值(B/C比从很低提高到0.42~0.65),降低了生化处理负荷,保证了生化处理出水稳定达标。本发明所描述的处理方法具有高效快速,成本低,安全可靠,易于实现大规模工业化应用等特点。
一种洗煤废水净化剂,所述净化剂由冶炼废渣配制的料浆和聚丙烯酰胺溶液组成;所述的冶炼废渣包括炼铁、炼钢、炼铝产生的废渣中的一种或多种;所述的冶炼废渣配制成质量浓度为20‑30%的废渣料浆,将聚丙烯酰胺配制成质量浓度为0.5‑1‰的溶液。该洗煤废水净化剂选用冶炼废渣,成本低,变废为宝,且不产生二次污染。
本发明公开了一种抗生素废水高效处理菌剂及其制备方法和应用,包括以下步骤:(1)取生活污水处理厂曝气池中的混合液,加入适量玻璃珠,震荡,然后静置;(2)取上清液,进行梯度稀释,并在含有氯化钠或硫酸钠的固体培养基上进行平板涂布,筛选耐盐菌株;(3)对筛选出的菌株的耐药性进行分析;(4)将上述培养所得的菌株中耐药性高的菌株单独或混合接种到含盐液体培养基中进行培养,即可获得抗生素高效降解菌剂。本发明的制备方法非常简单易行、安全性高、菌剂生产过程中不需要使用抗生素,成本低;所得的菌剂能够高效降解抗生素,可以应用于抗生素污水的高效处理。
本发明公开了一种废水处理装置,包括曝气池、进水装置、出水装置、曝气装置和填料,曝气装置包括不同规格的第一曝气器、第二曝气器和第三曝气器,通过不同规格的曝气器将曝气池分为低溶解氧区、中溶解氧区和高溶解氧区。本发明还公开了一种上述装置在处理氨氮废水中的应用。利用阀门和微孔曝气器控制进气量,将曝气池分为低溶解氧区、中溶解氧区和高溶解氧区,在各个曝气区存在内循环,在曝气池内存在一个大的外循环,可以提供不同的溶解氧环境,建立起硝化与反硝化协调配合而又互不干扰的稳定的处理体系。
一种高含盐废水盐分资源化回收新工艺,其特征是它包括以下步骤:A)前端处理;将主要成份为氯化纳和硫酸纳的高含盐废分采用常规前端处理方法,使其理化指标满足后续选择性电渗析装置的使用要求;B)选择性电渗析;电渗析处理一方面利用选择性阴阳离子交换膜对一价与高价离子的分离作用将料液分为富含硫酸钠和富含氯化钠两股料流,另一方面利用电渗析固有的对料液浓缩作用;C)结晶处理;将分离后的富含硫酸钠料液流进入后端蒸发结晶段,获取纯度较高的硫酸钠产品盐同时实现净水回收;同时使浓缩后的富含氯化钠料液流进入后端结晶段,获取纯度较高的氯化钠产品盐的同时实现净水回收。本发吸实现了高含盐废水的近零排放和对盐分的有效回收利用,方法简单,能降低处理成本。
本发明公开了一种造纸废水、污泥生态资源化系统及其方法,属于生态处理领域。包括污水预处理站和芦苇湿地,其中,污水预处理站包括调节池、初沉池、UASB池、好氧池、二沉池和污泥池,调节池、初沉池、UASB池、好氧池、二沉池和污泥池依次连接,二沉池分别与调节池和芦苇湿地连接,芦苇湿地包括芦苇污泥床、生态塘、表面流湿地和水平流湿地,二沉池和污泥池均与生态塘连接,生态塘、表面流湿地和水平流湿地依次连接,污水预处理站的布泥管均匀分布到芦苇污泥床上。它减少污水和污泥处理和排放建设和运行费用、提高能源的利用率、节约水资源、进而实现造纸行业的可持续发展。
本实用新型公开了一种处理洗衣机漂洗废水和餐厨含油废水的装置,属于污水处理技术领域。其包括进水管、絮凝剂投加管、进水提升泵、进水阀门、进水流量计、气浮反应器、排空管和集渣槽,还包括集水箱、回流水进水阀门、气液混合泵、减压截止阀、进气量转子流量计和进气量调节阀。本实用新型通过气液混合泵泵内高速旋转的叶轮实现气体分散、气液混合和加压溶解,本实用新型的结构大大简化,使之更适合家庭使用。
本发明公开了一种快速高效降解高浓度偏二甲肼废水的方法,所述方法包括:利用纳米夹心结构铁基催化剂,配合双氧水稳定剂,催化氧化H2O2,产生羟基自由基(·OH),快速高效降解偏二甲肼及其衍生物。所述催化剂偶联自由基反应,实用性广,能在较低温度以及较广的pH范围内,大幅度的去除偏二甲肼废水中的COD,将高毒物偏二甲肼氧化为铵盐NH4+,HCHO,CO2等。所述方法能高效快速的降解高浓度偏二甲肼废水,并且加入双氧水稳定剂后能显著改善双氧水利用效率,减少双氧水的加入量,提高处理效果。
本实用新型公开了一种废水沉淀池与废水管道连接组件,包括沉淀池、安装件和插件,所述沉淀池上均开设有第一安装槽,所述安装件的一侧固定连接有进水管,所述安装件上开设有第二安装槽,所述第一安装槽内固定连接有第一空心管,所述第二连接槽的内壁两侧固定连接有固定块,所述安装件的一侧转动连接有转把,所述转把的外侧壁开设有第一缠绕槽与第二缠绕槽,所述第一缠绕槽上固定连接有第一连接绳,所述第二缠绕槽上固定连接有第二连接绳,两个所述固定块之间固定连接有第二空心管。本实用新型,通过安装件、伸缩弹簧、卡接杆、L型杆和滑动杆之间的配合,简便了管道连接的操作性,提升了工作人员拆卸安装管道的效率。
本发明提供一种化工原料洗舱站洗舱废水处理系统及废水处理工艺,废水处理系统包括分置收集单元、厌氧生化单元、气浮单元、汽提单元、混合调质单元、水解酸化单元、一级好氧生化单元、二级高级氧化单元和二级好氧生化单元。本发明前端采取分置收集及预处理工艺,保证了整体工艺路线的广泛的适用性,后端采用混合处理路线,保证了处理工艺的经济性,相比于全流程都采用分置处理工艺流程,本发明工艺路线的投资成本及运行成本将大大降低,相比于前端未设置分置收集预处理的工艺流程,本发明工艺路线的适用范围更加的广泛。
本发明公开了一种深度处理电镀含磷废水的复配氧化剂及废水处理方法,属于废水处理技术领域。它是采用复配氧化剂由二氧化氯,双氧水以及次氯酸钠三种溶液氧化剂和臭氧气体氧化剂按比例复配而成,采用氧化-混凝沉淀-树脂吸附复合工艺对废水进行处理。本发明可对电镀含磷废水进行深度处理,采用特有的复配氧化剂以及专用除磷树脂对氧化沉淀后的磷酸盐进行深度处理,与传统的活性炭等吸附材料相比,更适用于工程化污水处理系统中,整个方法氧化能力强、氧化效果好、氧化效率高,废水处理量大,处理后的出水中总磷含量稳定降低至0.2mg/L以下。
本申请提供一种电化学‑吸附复合工艺处理染料废水的设备及处理方法,反应器的主电极板由负载金属铜钯的石墨板阴极和钌钛锡涂层的钛阳极组成,主电极板之间填充无水NaCl和粉末状活性炭,本发明是一种电流导电率高,操作简单,同时兼具高效脱除染料废水中的COD和颜色,该工艺可有效降解染料废水中的色度,并且在中低浓度的染料废水的处理中得到应用。
本发明公开了一种聚合物基纳米复合材料及其制备方法和其深度处理酸性含铅矿冶废水的方法,属于废水处理技术领域。本发明纳米复合材料的基体为磺酸基化苯乙烯-二乙烯苯共聚球体,基体内含负电性的官能基团,基体表面均匀分布有孔,孔内分布有纳米水合氧化锆颗粒;本发明的除铅步骤为:(a)去除悬浮颗粒,调节滤液pH至1.0-6.0;(b)将滤液通过吸附塔,吸附塔内填充有聚合物基纳米复合材料;(c)当出水铅离子浓度达到穿透点时脱附再生。本发明纳米复合材料的制备方法简单,制备得到的复合材料耐酸性强且除铅性能受pH影响小,该材料结合了聚合物基体的预浓缩效应与纳米水合氧化锆的选择性除铅性能,对铅离子的吸附容量大、选择性好。
本发明公开了一种起爆药生产废水的物化预处理‑生物强化处理集成工艺。所述工艺如下:废水首先泵入内电解池,实现硝基化合物的有效还原;内电解出水进入芬顿氧化工段,利用内电解出水中的铁离子并投加双氧水,去除有机物和叠氮;芬顿出水进入混凝‑沉淀池,利用芬顿出水中的铁离子作为絮凝剂,聚丙烯酰胺作为助凝剂,去除Pb2+和有机物;沉淀池出水进入投加复合菌剂NJUST‑S1的缺氧反应池,利用废水中的硝态氮进行反硝化脱除COD;缺氧池出水泵入投加复合菌剂NJUST‑S2的曝气生物滤池,实现达标排放。本发明采用内电解‑芬顿耦合技术,减小铁泥产生量和双氧水消耗量,同时基于复合菌剂NJUST‑S1和复合菌剂NJUST‑S2的生物强化技术,有效地节约废水处理成本。
本发明公开了一种基于脱硫废水蒸发处理的燃煤烟气PM2.5/SO3/Hg联合脱除方法,在脱硫废水中加入由高聚物粘结剂和润湿剂组成的化学团聚剂,喷入烟道,利用烟气所含热量使脱硫废水进入电除尘器之前蒸发,蒸发过程中化学团聚剂将多个PM2.5或PM2.5与粗粉尘连接,PM2.5发生团聚增大;脱硫废水蒸发析出的含氯固相产物及吸附在飞灰上的氯化物促进烟气中的单质汞转化为氧化态与颗粒态汞;同时,烟温降至酸露点与水露点之间,SO3凝结吸附于粉尘表面。然后随烟气进入后续电除尘除团聚长大的颗粒物、颗粒态汞及SO3,由脱硫塔脱除氧化态汞。本方法不仅实现PM2.5/SO3/Hg联合高效脱除,还协同实现脱硫废水零排放。
本发明属于处理废水中芳香羧酸的微生物菌株发明及利用该菌株处理废水的用途发明,本发明包括筛选纯化降解芳香羧酸的特效菌YPC-TA2,以芳香羧酸为碳源的培养基筛选获得,为好氧菌,该菌株可降解废水中芳香羧酸,特别是苯二甲酸。本发明的特效菌降解时间短,降解效率高。
一种降解废水中芳香羧酸,特别是降解苯二甲酸 的特效菌株,其特征在于:所述菌株为YPC-TA1,Delftia tsuruhatensis,保藏在CGMCC,保藏编号No.1203,保藏日期 2004年8月3日。该菌种从含芳香羧酸的堆场中分离得到;该 菌株适宜在温度25~35℃,pH值5.5~9条件下培养;以芳香 羧酸为碳源。利用特效菌YPC-TA1降解含芳香羧酸废水的方法, 步骤是:加入营养盐: Na2HPO4,(NH4) 2SO4,调节pH 为5.5~9,加水一倍,高温灭菌,按0.5g/L的接种量接入活化 的高效降解菌,室温下曝气加氧培养,经过20~25小时,即 可。
本发明公开了一种磷化废水和氨氮废水协同处置装置及方法,属于废水处理与资源化利用领域。本发明针对高浓度磷化废水与氨氮废水,采用复配的沉淀剂与调节剂,利用化学沉淀的方法制备高效缓释肥料鸟粪石(MAP)。本发明在实现资源化利用磷化污泥的同时协同处置氮磷废水,大幅的降低了工艺的运行处理成本,实现以废治废的新思路,将废弃物的处理处置与资源化利用有效结合起来,具有良好的环境效益与应用前景。
本发明公开了一种复合腐殖填料生物滤池系统、组合工艺废水处理系统及处理废水的方法,属于环境工程水处理技术领域。复合腐殖填料生物滤池系统为垂直流湿地与复合腐殖填料生物滤池竖向叠加;由格栅井、折流酸化调节池、复合腐殖填料生物滤池、中间池及垂直流湿地依次连接,构成组合工艺废水处理系统。其处理废水的方法为:经过格栅井的污水进入折流酸化调节池进行预处理,再经生物滤池降解绝大部分污染物,底层出水进入中间池;中间池出水部分回流至酸化调节池强化反硝化脱氮,剩余部分进入垂直流湿地,配合表层吸附除磷填料进行强化除磷,最终出水达标排放。本发明克服了现有生物滴滤池技术易堵塞的缺点,可自动控制无人值守,后期维护管理简便。
本发明涉及一种用于废水处理的管式陶瓷膜过滤器,属于水处理技术领域。管式陶瓷膜过滤器的结构中包括:组件壳体,在组件壳体的两端分别设有封头,封头上分别设有原料进口和原料出口,在组件壳体安装有管式陶瓷膜;组件壳体内部的两端设有花盘,在封头内设有压板,管式陶瓷膜的两端分别套在花盘和压板上的开孔中,压板将花盘压紧后实现管式陶瓷膜的密封,管式陶瓷膜中的管道与封头连通;在组件壳体还设有渗透液出口;在设有原料出口的封头的内部还设有防堵塞结构,用于防止管式陶瓷膜的管道被滤饼堵塞,助剂滤在过滤中不容易造成管式陶瓷膜的通道堵塞。
本发明涉及一种发酵废水的处理方法,属于废水处理领域。所述方法包括:步骤1,对维生素B2发酵生产过程中得到的酸性废水采用NaOH中和;步骤2,对步骤1得到的除盐水中加入二价盐离子;步骤3,对步骤2的中和后的发酵液废水进行第一絮凝处理,并分离出泥渣;步骤4,对步骤3中第一絮凝处理的清液进行第二絮凝处理,并分离出泥渣;步骤5,对第二絮凝处理的清液采用纳滤膜进行浓缩处理;步骤6,对纳滤浓缩液中采用第一吸附剂除杂,再用第二吸附剂除二价盐离子,再依次经过浓缩、干燥后,得到维生素B2。
一种染料农药废水反渗透-纳滤组合膜分离物料回收工艺,工艺步骤为:将储水池中待处理废水经增压后进入介质过滤器;介质过滤器滤液进入微滤器;微滤器滤液经加压,进入反渗透器;被反渗透器截留的浓缩液进入纳滤器分离,回收流出液中的染料、农药及相关中间体;将反渗透器和纳滤器的渗透液混合后收集。本发明可以直接放大至工程应用,采用该形式膜技术组合工艺对某化工厂活性艳红废水进行试验,染料截留回收率在99.0%以上,膜连续运行4小时产水通量25L/(m2·h)以上。对某农药厂的吡虫啉、水杨醛废水处理,物料回收率大于70%,脱盐率大于90%,对COD的去除率大于70%,产水率大于95%。
本发明属于处理废水中芳香羧酸的微生物菌株发明及利用该菌株处理废水的用途发明,本发明包括筛选纯化降解芳香羧酸的特效菌YPC-TA3,以芳香羧酸为碳源的培养基筛选获得,为好氧菌,该菌株可降解废水中芳香羧酸,特别是苯二甲酸。本发明的特效菌降解时间短,降解效率高。
本发明公开了一种光电波三元协同催化氧化处理有机化工废水的方法及设备,属一种有机化工废水的处理方法,使用微波、紫外光及电场协同催化氧化处理有机化工废水,实现在常压下体系中大量强氧化性基团的快速而持续的生成,从而大大增强了对有机化工废水中难降解有机毒物的催化氧化效果;通过采用光电波三元协同的方式对典型含盐有机化工废水进行处理,特征污染物的降解脱除率一般能达到80~95%(生物毒性能降低65%以上)、且处理成本低、处理时间短(反应快速,一般仅需5~10min)、安全性高(常压、中温)。
本发明公开了一种高效絮凝-吸附处理含低浓度有机胂制剂废水的方法,属于污水处理技术领域。本发明的步骤为:步骤一、制备腐殖酸-铁(Ⅲ)复合物悬浊絮凝-吸附剂;步骤二、对经预处理固体悬浮物(SS)的低浓度有机胂废水进行pH调节,控制pH范围为5-9,根据废水中有机胂含量,投加步骤一获得的腐殖酸-铁(Ⅲ)复合物悬浊絮凝-吸附剂;步骤三、对步骤二的絮凝-吸附反应系统进行快速搅拌10min,转速为300rpm,慢速搅拌吸附60~120min,转速为100rpm,静置沉淀30~60min后固液分离。本发明能够高效、低耗处理低浓度有机胂制剂废水(有机胂制剂含量≤100mg/L),操作方便,易于控制。
本发明涉及废水处理技术领域,且公开了一种重金属废水处理剂以及废水处理方法,包括以下步骤:S1:准备材料,聚丙烯酰胺3‑8份、石膏10‑18份、沸石20‑38份、木质素磺酸钠5‑15份、水40‑58份、氧化钙3‑8份、氢氧化铝11‑18份、氯化钙5‑8份、活性炭5‑10份、活化硅藻土25‑30份、钠基膨润土20‑25份、改性高岭土15‑30份等原料。本发明不仅能够提高处理剂使用的吸附效果和对重金属废水处理的效率和质量,而且拥有药剂用量较小,吸附絮凝能力强,沉降速度快,具有较高的应用价值,还能够提高对重金属吸附性和吸附容量,使处理后的水质可实现循环使用。
中冶有色为您提供最新的江苏南京有色金属废水处理技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!