本发明涉及废水处理技术领域,具体涉及一种处理废水中氯酚类污染物的方法,包括以下步骤:在废水中加入POM(磷钼酸)、双氧水混合物,使其摩尔浓度比为1:2~1:5,在一定的温度下反应,经过上述处理60min后,废水中的氯酚去除率达99%以上。本发明技术方案中由于磷钼酸能够与氯酚快速的反应同时激活双氧水产生自由基,磷钼酸与自由基的协同作用加快了氯酚类物质的降解,实现本发明的技术目的。
本发明公开了一种超声、磁场、脉冲电絮凝和膜复合处理废水的方法及装置,该方法的工艺流程是,采用升流式将废水用泵送入内设有超声波发生器、电极板和永磁铁的电絮凝反应器中,电絮凝电压:5-30V,电流:5-40A,超声频率:20-100KHz,超声功率:100-400W,磁场强度:0.1-0.3T;水样从极板间流过,并由外循环泵进行循环流动,废水经超声、磁场协同脉冲电絮凝处理5-12min后,再由泵送入沉淀池,再由泵将上清液送入膜组件过滤进一步将泥和水分离,泥浓缩处理回收,水达标排放。本发明方法具有适合处理多种废水、出水水质好且稳定的优点。
本发明公开了一种膜分离法深度处理废纸制浆造纸废水的方法。所述方法对废纸制浆造纸废水经工厂斜筛过滤后的出水,通过超滤膜处理,分别以透过液固形物含量、化学耗氧量CODCr、过滤膜通量为衡量指标,综合考察膜孔径、压力、温度和转速等工艺因素对超滤系统的影响。本发明有益效果:本发明针对综合废水二级处理出水的超滤工艺,优选的超滤操作条件是完全可行的,在满足其排放标准的基础上,使得系统的经济、稳定性能都能达到较为理想的水平。
本发明公开了一种铝碳‑臭氧微纳米气泡处理有机废水的方法,该方法包括如下操作步骤:1)先将废水调节至碱性;2)将臭氧发生器产生的臭氧送入臭氧微纳米气泡发生器内以形成含有大量臭氧微纳米气泡的溶气水;3)将含有臭氧微纳米气泡的溶气水与步骤1)的废水混合;4)再将上述混合液送入氧化滤池进行深度反应,氧化滤池内装填铝碳电极材料,混合液经铝碳电极材料处理后达标排放,同时将部分出水回流至臭氧微纳米气泡发生器作为溶气水。本发明通过铝碳‑臭氧微纳米气泡联用,解除了臭氧选择性氧化的限制,具有更高的技术及经济适用性;本发明方法可用于焦化、制药、石化、印染、化工等行业高浓度有机废水的处理。
本发明提供了一种酱香型白酒酿造废水的深度脱色处理系统及方法,属于污水处理技术领域。本发明通过集水池对前端生化处理产水进行收集,平衡高级氧化系统的处理流量;通过高级氧化单元去除废水中残余的色度、CODCr等污染物;通过碱析单元对水中的污染物进行碱析,对水中淤泥和有机污染物进行絮凝,并通过碱析单元中的膜单元将固体杂质与液体进行分离;通过电催化氧化单元对膜分离后的清液进行电催化氧化处理,保证产水达标。本发明提供的处理系统能够有效去除酱香型白酒酿造废水中残余的CODCr及显色微粒,不产生浓缩液,其运行成本低,不产生二次污染。
本发明公开了一种利用高岭土选矿酸性废水制备钠明矾的方法,属于废水处理及无机盐制备技术领域。本发明是利用高岭土选矿酸性废水与高岭土多次循环,使溶解在其中的硫酸铝达到饱和,再与氢氧化钠进行反应,两次结晶制得纯度达到99.86%以上的钠明矾。本发明可有效处理高岭土选矿酸性废水,使高岭土选矿酸性废水中的铝元素得到充分利用,达到节能减排、变废为宝的目的。
本发明公开了一种处理钠萃余废水的方法,其方法包括:将钠萃余废水排放至隔油池中回收萃取剂,得粗氯化钠废水;瓜尔胶、聚丙烯酸酯、多元醇,制得破乳剂;除油后废水加入破乳剂和超声的环境下进行破乳反应,除去乳化物;多级沉淀回收氢氧化铜、氢氧化锌、氢氧化铅;砂滤;氧化石墨烯、对苯二甲酸、乙二醇制备改性石墨烯重金属吸附剂;用改性石墨烯重金属吸附剂对氯化钠废水进行吸附处理,过滤;再加入普鲁兰多糖二次吸附杂质;浓缩结晶得到氯化钠晶体。本发明使用的物料为无毒或低毒,对环境没有二次污染,可回收氯化钠、氢氧化铜、氢氧化锌、氢氧化铅,去除放射性元素的效果良好,回收的萃取剂可重复利用,符合绿色环保可持续发展的要求。
本发明属于废水处理技术领域,特别涉及一种酱香型白酒酿造废水深度脱色净化的处理方法及装置。本发明提供的酱香型白酒酿造废水深度脱色净化的处理方法包括以下步骤:将酱香型白酒酿造废水和电子载体前体物混合,在异相还原催化剂的催化下进行异相催化还原反应,得到异相催化还原产水;将所述异相催化还原产水和均相氧化剂混合,进行均相催化氧化反应,得到均相催化氧化产水;将所述均相催化氧化产水、碱液和助凝剂混合,通气条件下进行异相氧化反应,将所得异相氧化反应液进行沉淀,得到上清液和污泥,上清液直接排放。测试结果表明,酱香型白酒酿造废水经本发明提供的方法处理后,所得出水水质指标优于GB 27631‑2011的限值要求。
本发明公开了一种过氧化氢‑臭氧微纳米气泡处理有机废水的方法,该方法包括如下操作步骤:1)先将废水调节至碱性;2)再将臭氧发生器产生的臭氧送入臭氧微纳米气泡发生器内以形成含有大量臭氧微纳米气泡的溶气水;3)将含有臭氧微纳米气泡的溶气水与步骤1)的废水混合,同时投加过氧化氢与混合液接触发生反应;4)再将上述混合液送入气浮‑氧化池进行深度反应,反应处理达标后排放。本发明利用微纳米气泡提高臭氧利用率;并通过过氧化氢和臭氧微纳米气泡产生大量羟基自由基,提高臭氧氧化技术的适用性;而且不需要加入其它催化剂,避免化学沉淀的产生,可用于焦化、制药、石化、印染、化工等行业高浓度有机废水的处理。
本发明公开了一种利用高岭土选矿废水制备铵明矾的方法,属于废水处理及无机盐制备技术领域。本发明是利用高岭土选矿废水与高岭土多次循环,使溶解在其中的硫酸铝达到饱和,再与硫酸铵进行反应,两次结晶制得纯度达到99.85%以上的铵明矾。本发明可有效处理高岭土选矿废水,使高岭土选矿废水中的铝元素得到充分利用,达到节能减排、变废为宝的目的。
本实用新型提供了一种铅、锌冶炼烟气制酸废水的处理系统,系统包括废水池、调节池、反应池、一号加压泵、DF管式微滤膜装置、二号加压泵、RO反渗透膜装置,调节池的烟气制酸废水通道口与废水池连接,调节池的药品通道口连接有加药装置,调节池的底部通道口与反应池的入口连接,本系统无需添加聚丙烯酰胺,药品使用量少,不需设置沉淀池,因此简化了废水处理工序,比传统工艺废水处理费用要低。
本实用新型公开一种重金属废水成套处理设备,该设备的进水口在pH调节槽上部,pH调节槽与重金属捕捉剂反应槽的连接口在下部,重金属捕捉剂反应槽与重金属沉淀槽的连接口在上部,重金属沉淀槽经布水管与斜板沉淀池连接,斜板沉淀池的上部设有同向斜板,下部设有漏斗形排泥室,斜板沉淀池另一侧设置pH中和槽、稳流槽、逆流连续砂滤器,斜板沉淀池与pH中和槽之间、pH中和槽与稳流槽之间均设有溢流口,逆流连续砂滤器的进水管与稳流槽连接。本实用新型针对分散废水、临时排放废水处理,将成套设备设置在集装箱内,并与现有标准卡车相配套,便于流动作业以及集中管理。该重金属废水成套处理设备结构设计紧凑,占地面积小,操作简便,可控性强。
本发明涉及污水处理和生物质能源技术领域,提供了一种处理高浓度糖蜜酒精废水的链带藻及其应用。该藻株名为链带藻(Desmodesmus sp.)GXU‑A4,于2021年12月17日保藏于位于中国武汉的中国典型培养物保藏中心,保藏编号为CCTCC M 20211641。同时提供了一种所述链带藻GXU‑A4处理糖蜜酒精废水和糖蜜酒精废水厌氧发酵后出水的方法,均可快速积累生物量和高价值储藏性物质以及净化废水。本发明还提供一种所述链带藻GXU‑A4可耐受高浓度糖蜜酒精废水,并获得高产量生物质,可降低处理废水和生产微藻生物质成本,在实际生产中具有重要的应用价值,具有良好的大规模产业前景。
本发明涉及一种缫丝生产废水深度处理再生利用方法,其特征在于:包括以下步骤:A.缫丝生产废水首先经格栅网、隔油沉淀池组成的一级预处理单元去除漂浮物、油脂和悬浮物;B.由隔油沉淀池出水依次进入由缺氧池、推流式曝气池、二沉池组成的二级生物处理单元去除大部份有机污染物;C.经二级生物处理后出水再经过三级深度处理单元进一步处理,经深度净化处理,出水水质满足缫丝生产用水水质要求,循环回用于缫丝生产,实现缫丝生产废水的再生利用。本发明缫丝生产废水深度处理再生利用方法处理出水水质优良,适应性好,长期运行稳定可靠且操作管理简单,以节约水资源,减少污染物排放,保护环境,促进缫丝行业可持续发展。
本实用新型含砷、磷及阿特拉津废水的污水处理装置,污水通过污水泵,经过污水管道输送到过滤器,药水通过加药罐经过加药泵和管道注入加药罐进入过滤器之前的污水管道中,污水经过过滤器的过滤后通过下水管向外排出。本实用新型可以同时处理含砷、磷及阿特拉津的废水,过滤效率高,设备紧凑,滤芯筒可拆卸,方便滤芯的换取与安装。以解决现有小型污水处理装置无法兼具处理含砷、磷及含阿特拉津废水,以及现在技术中的处理装置由于一体成型而不利于更换滤芯的问题。
本实用新型属于废水处理技术领域,尤其是一种生物制药药厂用废水絮凝净化处理装置。一种生物制药药厂用废水絮凝净化处理装置,其包括处理罐以及处理罐的底端设置的处理池,处理池的内部设置有过滤室,处理罐的内部转动连接有螺旋叶片,螺旋叶片的上方安装有与处理罐的一侧内壁转动连接的转动杆a;本实用新型中通过过滤组件的设置,使废水在进行絮凝处理时,能够对产生的沉淀物进行过滤,滑动杆的上下移动的过程中会带动过滤板a进行移动,过滤板a的上下移动的过程中,会对吸附在过滤板a表面的灰尘进行疏导,放置过多的杂质沉淀物,造成过滤板a的阻塞,影响废水的过滤效果。
本发明公开了一种利用高岭土选矿废水制备钾明矾的方法,属于废水处理及无机盐制备技术领域。本发明是利用高岭土选矿废水与高岭土多次循环,使溶解在其中的硫酸铝达到饱和,再与硫酸钾进行反应,两次结晶制得纯度达到99.81%以上的钾明矾。本发明可有效处理高岭土选矿废水,使高岭土选矿废水中的铝元素得到充分利用,达到节能减排、变废为宝的目的。
一种处理含镉废水的复合螯合剂及其应用,所述复合螯合剂是按质量比百分将三聚硫氰酸三钠盐为20%~65%,二甲基二硫代氨基甲酸钠盐为35%~80%复配而成。所述复合螯合剂在处理含镉废水中的应用,是将所述复合螯合剂加入到含镉废水中,加入的复合螯合剂与废水质量比为1:200~1:5000,搅拌5~30min后,加入的聚合氯化铝与废水质量比为1:200~1:5000,搅拌5~30min后,在常温下静置0.5~12小时,所得的悬浊液经过滤机过滤后,出水含镉低于国家一级排放标准。本发明工艺流程简单、成本低廉、操作方便,高效、节能,沉淀少、无毒性,不会引起二次污染。
本发明公开了一种制糖废水专用的高效污水处理剂,由以下按照重量份的原料制成:有机改性沸石30?37份、活性炭15?20份、碳酸氢钠6?10份、秸秆35?40份、聚丙烯酰胺10?15份、膨润土12?16份、蛭石8?13份、氨基三甲叉膦酸4?8份、二乙烯三胺五乙酸五钠1?3份、木聚糖酶1?2份、葡萄糖氧化酶1?2份、木瓜蛋白酶1?2份、菌剂1?3份;所述菌剂中含有节杆菌菌粉、硫杆菌菌粉和酵母菌菌粉。本发明还公开了所述制糖废水专用的高效污水处理剂的制备方法。本发明制备的污水处理剂,对制糖废水的处理效果好,能够满足市场需求。
本发明揭示了一种糖蜜酒精废水资源化处理方法与装置。其方法包括步骤:具有如下工艺步骤:初沉淀‑降温‑混合‑厌氧处理‑污泥沉降‑二次沉淀‑沼气净化,该方法在快速处理废水中有机类物质的同时,生产甲烷气体和液态生物有机肥,实现了糖蜜酒精废水的资源化利用,有助于降低废液处理的总体成本。其装置主要包括初沉池、螺旋板式换热器、调节池、中温厌氧发酵罐、沉降罐和二沉池,该装置结构简单,成本低,而且运行稳定性好。
本发明公开了一种印染废水专用的低成本污水处理剂,由以下按照重量份的原料组成:粉煤灰35‑40份、水溶性壳聚糖20‑25份、聚丙烯酰胺16‑19份、硅酸钠8‑12份、六偏磷酸钠10‑15份、明矾5‑9份、膨润土23‑28份、硫酸镁2‑5份、冰醋酸2‑5份、十二烷基苯磺酸钠4‑8份、单硬脂酸甘油酯1‑3份、蛭石15‑20份。本发明还公开了所述印染废水专用的低成本污水处理剂的制备方法。本发明制备的污水处理剂具有高效的净化能力,且能够有效的脱除印染废水的颜色,采用粉煤灰等原料,实现了废物利用,不会对环境造成污染。
本发明公开了一种废水除汞吸附剂的制备方法,是将香蕉皮粉碎,加入氢氧化钠溶液浸泡, 再用水洗涤香蕉皮粉至中性,在香蕉皮纤维素中加入丙烯酸乙酯,再加入水,混合均匀,在温度为60?80℃下干燥2?3h,得改性香蕉皮粉;取浒苔粉和硫脲加入超声波搅拌器,再加入适量水进行超声反应,将反应后的糊状物置于70?80℃的烘箱中加热干燥1?2h,得改性浒苔粉;再将改性香蕉皮粉、改性浒苔粉加入搅拌器,加入硫酸铈溶液和海藻酸钠,再加入水调成糊状,将糊状物放入微波加热设备加热干燥,冷却至室温,研磨,即得废水除汞吸附剂。本发明的吸附剂具有原料来源广泛、成本低廉、比表面积大、吸附容量大、吸附效率高、制备工艺简单等优点,对废水汞离子具有很好的吸附性能。
本发明属于污水处理技术领域,提供了一种化肥废水处理方法及处理设备。该处理方法包括如下步骤:在化肥废水中投入镁离子和碱液,调节PH值在8‑11之间,进入一级沉淀器中完成沉淀反应,去除大部分氨氮和部分磷酸根,同时生成鸟粪石沉淀;经一级沉淀后的化肥废水流出所述一级沉淀器后,再次投入碱液,调节PH值在8‑11之间,进入二级沉淀器中完成沉淀反应,去除大部分磷酸根和氟离子,同时生成氟磷灰石沉淀;经二级沉淀后的化肥废水流出所述二级沉淀器后,再次投入碱液,调节PH值在8‑11之间,进入三级沉淀器完成沉淀反应,去除氟离子,同时生成氟化钙。本发明能够有效地将氨氮、磷酸根以及氟离子去除,其具有去除效果好的优点。
本发明公开了一种处理贵金属生产含氰废水的吸附剂及其制备方法,该吸附剂由以下重量份的原料组成:沸石分子筛60~80份、氯化钙10~20份、聚丙烯酰胺3~5份和壳聚糖2~4份。本吸附剂是以氯化钙、聚乙烯酰胺和壳聚糖负载在沸石分子筛上,其“空腔”十分丰富,具有很大的内表面积,吸附性能较强,对氰化物的吸附效果显著,同时对金、银、镉、铜、铬等金属离子的吸附效果也较好。用于处理贵金属生产的含氰废水时,每升废水仅需加入本吸附剂3~10g,废水中氰化物和重金属的浓度即可达到国家的排放标准,用量较少,成本低,经济效益、生态效益和社会效益好。
本发明属于化工污染治理领域,公开了一种用于化工废水的处理材料、制备方法、系统、控制方法,处理材料有:分子筛6‑8份,磺化煤11‑13份,聚铁3‑6份,聚丙烯酰胺8‑11份,硝化细菌废水量的3%,活性炭9‑14份,大豆蛋白2‑7份,凹凸棒土5‑8份,木质素磺酸钠2‑6份,苯磺酸钠6‑7份,马来酸酐接枝聚丙烯5‑10份,纳米级颗粒无机材料3‑6份,膨润土2‑7份,硫酸钠3‑8份组成。本发明的用于化工废水的处理材料,能够有效中和水中的重金属离子,净化水质,同时对于悬浮物具有很好的吸附作用,净化了水质,同时加入硝化细菌来进行生物净化,分解废水中的过量氮化物。
本发明属于废水处理技术领域,特别涉及一种一体化铁碳‑芬顿耦合催化氧化反应器及废水处理方法。在本发明中,套筒式的内塔、外塔结构使铁碳微电解反应器和芬顿催化氧化反应器实现一体化,同时又能使铁碳微电解反应以及芬顿催化氧化反应能够独立进行;与外塔塔壁水平相切的循环回路入水口可以通过水平方向射水,给予废水水平切向上升流,促进内塔和外塔夹层之间含废水的混合体系在芬顿反应阶段得到快速混合反应,解决了回字形空间溶液搅拌混合的难题,同时避免曝气搅拌导致的催化剂消耗的问题,有利于提高芬顿反应效率。实施例测试结果表明,使用本发明提供的一体化铁碳‑芬顿耦合催化氧化反应器进行废水处理,可以有效提高废水深度处理效率。
本发明公开了一种废水处理重金属去除设备,所述套管套设在所述搅拌轴的外部,所述第二搅拌扇叶与所述套管可拆卸连接,并位于所述第一搅拌扇叶的上方,通过所述第一出水管将过滤后的废水排入所述搅拌池内,通过所述药剂箱向所述搅拌池内输送重金属中和药剂,启动所述第一电机,带动所述搅拌轴上的所述第一搅拌扇叶转动,同时启动所述第二电机,通过所述输出齿轮与所述传动齿部啮合,带动所述套管转动,从而使得所述第二搅拌扇叶转动,所述搅拌轴和所述套管的旋向相反,使得所述套管上的所述第二搅拌扇叶和所述搅拌轴上的所述第一搅拌扇叶旋向相反,进而使得所述搅拌池内的废水和重金属中和药剂接触更加充分,废水处理的效果更好。
本发明公开了热‑Na2S2O8体系深度处理制浆造纸废水的方法,该方法的操作步骤是:(1)取二级生化处理后的制浆造纸废水于烧杯中;(2)在烧杯中加入过硫酸钠,过硫酸钠在体系中的浓度为8‑16mmol/L;(3)调节废水pH至2‑3;(4)将废水倒入遮光容器中,最后放入水浴锅中,设定温度50‑70℃和反应时间10‑360min,反应后形成热‑Na2S2O8体系,从而实现造纸废水的降解。本发明将热‑Na2S2O8体系应用于复杂造纸废水的降解,能实现高效、简便地处理制浆造纸二级出水,使其达标排放。
本发明提供一种酸性重金属废水的处理方法,通过在酸性废水中先加入产生渣量较少的氧化镁作为除酸剂处理酸性废水,调节pH及去除大部分可沉淀去除的重金属,再配合芬顿试剂氧化破除络合态金属与还原高价位铬,再加入聚丙烯酰胺、聚合硫酸铁混凝剂实现重金属的深度去除。本发明适用于处理冶金、电镀等行业含重金属的酸性废水,不仅能达到重金属污染物的达标排放,且由于产生的固废量大幅度降低大大减少了后续固废处理成本,废水中的镁盐还可结晶再利用。
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