本发明公开了一种节能环保污水处理装置,包括废水处理箱,其特征在于:所述废水处理箱的顶部设置有进液口,所述废水处理箱的右侧壁自上而下依次插接有卵石过滤框、细沙过滤框和活性炭过滤框,且卵石过滤框、细沙过滤框和活性炭过滤框的左端均贯穿废水处理箱,所述卵石过滤框、细沙过滤框和活性炭过滤框的左右两端均呈开口状,所述卵石过滤框、细沙过滤框和活性炭过滤框的左右两端均设置有密封盖,所述废水处理箱的底部设置有落水管;所述落水管的底部设置有储液罐,所述储液罐的底部设置有移动轮,所述储液罐内设置有精密过滤层,所述精密过滤网贯穿整个储液罐。
本实用新型涉及污水处理技术领域,涉及污水处理装置。污水处理装置包括箱体、第一混凝沉淀池、第二混凝沉淀池、电化学池和设置在电化学池内的三维电极;在使用时,中药废水从进水口进入到第一混凝沉淀池内,沉淀废水内的悬浮物,完成混凝沉淀后从第一溢流槽进入到电化学池内,通过三维电极对废水进行氧化分解,然后经过溢流管进入到第二混凝沉淀池内,在第二混凝沉淀池进行混凝沉淀,然后通过第二溢流槽排出净水,通过这样的设置对中药废水进行有效的处理,其中,通过第一混凝沉淀池和第二混凝沉淀池能够有效的消除废水中的悬浮物和杂质,通过三维电极能够有效的对废水中的污染物进行降解中和,提高处理效果。
本实用新型提供了一种垃圾渗滤液的处理系统。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。本实用新型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。
本发明公开了一种重金属污染河道底泥生态修复装置及方法,属于重金属处理技术领域,包括车体、吸泥管、淋洗仓、pH调节室、反渗透装置,所述车体前端设有吸泥泵,所述吸泥管的后端与所述吸泥泵的进口相通,吸泥泵的出口与所述淋洗仓相通,所述淋洗仓底部设有连接管一,所述pH调节室的顶部设有用于将连接管一内的废水泵入pH调节室的废水泵一,所述废水泵一与所述连接管一相通,所述pH调节室的底部设有连接管二,所述反渗透装置的顶部设有用于将连接管二内的废水泵入反渗透装置的废水泵二,所述反渗透装置的底部设有出水管,本装置相比市售淤泥处理车,本装置的灵活性更高,可以移动到地面、淤泥面、水里,适用环境更广。
本发明公开了一种由钙和有机酸类络合物介导的促进芬顿氧化的方法,属于废水处理领域。所述废水处理步骤如下:步骤(1):调节废水pH值至2~5,加入Fe2+和过氧化氢;步骤(2):在步骤(1)中的废水中引入Ca2+和有机酸类络合物,搅拌进行芬顿反应;步骤(3):将步骤(2)处理后废水用碱调节pH至中性,絮凝沉淀,上清液导出。所述有机酸类络合物包括黄腐酸和柠檬酸,本发明通过在芬顿处理体系中引入钙离子和有机酸类络合物,大大促进参与反应的Fe3+/Fe2+之间的循环,突破芬顿反应的速度控制步骤,促进了芬顿氧化效率,同时克服了现有芬顿氧化处理工艺中反应效率低,药剂投加量大的问题。
本发明公开了一种实现反硝化生物滤池快速启动的方法,属于生物膜污水处理技术领域。本发明的步骤为:一、对进水废水选择采用异养反硝化或混合营养反硝化方式进行处理;二、当采用异养反硝化方式处理废水时,首先使用羧甲基纤维素钠(CMC)溶液预处理滤料,并在进水后加入鼠李糖脂,成功启动异养反硝化生物滤池系统后停止添加;三、当采用混合营养反硝化方式处理废水时,滤池接种后进水,并在进水中添加鼠李糖脂,运行一段时间后停止添加,改换为添加硫源至启动完成。本发明解决了废水处理中反硝化生物滤池尤其是混合营养状态下启动慢的难题,为采用异养方式和混合营养方式处理废水的反硝化生物滤池快速启动提供了方法,具有良好的应用前景。
本实用新型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。
本发明提供一种钙质餐厨垃圾重金属吸附剂的制备方法,该方法以餐厨垃圾为原料,对餐厨垃圾进行固液分离和分拣,余下富含碳酸钙的餐厨垃圾,经溶液浸泡,去除内膜及软组织,干燥后通过粉碎装置进行粉碎、过筛,制成钙质餐厨垃圾重金属吸附剂。本发明不需要经过复杂的物理化学等改性,仅通过简单的工艺,不仅解决了钙质餐厨垃圾的处理问题,而且将餐厨垃圾资源化利用于重金属废水处理领域,具有良好的社会和环境效益。本发明尤其适应于含高浓度Zn2+和Cu2+等重金属的电镀废水,处理后废水中Zn和Cu可达到相应排放标准。
本发明公开了一种环境友好型复配脱氮剂和脱氮方法,属于废水脱氮技术领域。本发明采用绿色表面活性剂、乙二醇脱氨酶、高铁酸盐和有机羧酸类按一定比例复配而成,其中表面活性剂占30-70%,乙二醇脱氨酶占10-20%,高铁酸盐占5-10%,有机羧酸类占5-30%,双氧水占5-30%。将上述比例配比的复配脱氮剂加入到氨氮废水中,加入的量为2-8mg/L,同时将废水的pH调节至7.0-10.5,根据废水中残留氨氮浓度采用阶段曝气法进行曝气吹脱。本发明适用于高浓度氨氮和有机氮废水的处理,能够将废水中氨氮浓度降低至0.3mg/L以下,具有复配脱氮剂环境友好,脱氮剂用量少,脱氮效率高等优点。
本发明属于微生物工程及废水处理技术领域,具体涉及一种毛栓菌(Fungaliasp.DD616)及其固定化方法和在印染与造纸废水脱色中的应用。该菌株保藏号为CGMCC?No.3680;该菌株用玉米芯、小麦秸秆、水稻秸秆、芦苇叶天然载体进行固定化处理;该菌固定化处理后可用于造纸和印染废水等的脱色。
本发明公开了一种基于磁性树脂吸附耦合电吸附的再生水处理方法,属于再生水制备范畴。其步骤为:将废水生化出水泵入添加磁性树脂颗粒的反应器中有效降低废水中的色度、有机物、总氮、总磷;经充分混合吸附后的废水在沉淀槽中沉淀分离,将分离出的磁性树脂部分回流和部分输送至再生池,磁性树脂吸附后的废水通入电吸附装置,对废水进行脱盐,并进一步降低水中的少量有机物及无机杂质。经过本发明集成工艺深度处理后水中的有机物含量、色度、总氮、总磷以及总盐量等指标明显降低。本发明既能有效降低废水中的有机物、色度、总盐等的含量,且能使电吸附电极具有更长久的使用寿命,提供了一种高效经济的高质量再生水的制备方法。
本发明公开了一种厌氧体系耦合α‑Fe2O3纳米颗粒还原对氯酚的方法。所述方法先将多面体型、粒径为35~45nm的α‑Fe2O3纳米颗粒粉末超声分散在含对氯酚的废水中得到α‑Fe2O3溶液,再将厌氧污泥与α‑Fe2O3溶液曝氮气混合后,加入到含对氯酚的废水中进行处理。本发明α‑Fe2O3纳米颗粒与厌氧体系耦合,增强了体系中微生物的代谢活性,提高厌氧体系对氯酚的还原脱氯效率,同时具有快速启动的特点,在对氯酚浓度为20mg/L条件下,运行25h后体系的还原效率达到47%,适用于改良厌氧体系对于含有氯酚类化合物的废水的处理。
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。
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。
一种颗粒硅生产过程三废协同治理工艺系统,利用加药除杂,浓盐水回用治废,晶种防垢蒸发浓缩及分质结晶耦合工艺处理颗粒硅生产过程中产生的废气、废水与废渣及资源化利用。向由多股生产废水均质调节后的综合废水中加入石灰乳、硫酸钠、混凝剂和助凝剂等药剂,通过高密度沉淀池和气浮过滤单元。浓盐水部分回用治废,配合添加碱液作为硅渣浆洗液和工艺废气洗涤液,再经过碱洗水解、絮凝沉淀和固液分离等,渣浆废水和洗涤废水重新回到废水处理系统中。另一部分浓盐水经过晶种防垢蒸发浓缩后进入分质结晶系统,经离心脱水干燥后得到氯化钠盐,结晶母液经切片机处理后得到杂盐。本发明环保效果明显。
本发明公开了一种降低污染的环保型表面活性剂的处理方法,包括如下处理步骤:S1、调节废水PH,进行过滤,S2、进行鼓泡,并掠去泡沫,S3、在废水底部进行静电沉积,S4、对废水进行分层分离,S5、对下层废水进行过滤,根据上述技术方案,所述S1中,向含有表面活性剂的废水中投入氢氧溶液和氯化铝溶液,调节废水PH至8‑9,所述氢氧化钠溶液的浓度为50%‑80%,所述氯化铝溶液的浓度为60%‑90%,本发明通过鼓泡和静电沉积结合的方式对废水处理中的表面活性剂进行去除,处理过程中不产生其他污染物,处理过程更加环保,且处理步骤简单易于操作,能够有效的处理表面活性剂,使其达到排放标准,避免表面活性剂不合格排放对动植物的生长造成影响。
本发明公开了一种印染高品质染色水处理系统处理及回用方法,该处理系统包括自来水软化水处理系统、废水预处理系统、废水深度处理系统、河水净化处理系统和印染车间组成。印染车间产生的废水进入废水预处理系统,经预处理后一部分达标排放,一部分出水至废水深度处理系统;雨水和外部河道的河水经河水净化处理系统净化,出水进入废水深度处理系统;废水深度处理系统回用水和自来水软化水处理系统来水一起进入印染车间,优先采用回用水。本发明处理效果稳定、安全系数高、回用率高、运行成本低、绿色环保,具有广泛的推广价值。
本发明公开了一种锰铁氧体纳米颗粒与石墨烯复合物对重金属离子的吸附方法,在25℃,pH≈10,C0(Ni2+)=20mg/L的条件下,加入锰铁氧体纳米颗粒与石墨烯复合物吸附剂,吸附剂与含重金属废水的质量比比为1:400~600,在混合20h后,取混合液,高速离心并磁分离后取上层清液。使吸附剂和含重金属废水充分接触后,在磁性条件下使吸附剂和废水分离。本发明提供了一种锰铁氧体纳米颗粒与石墨烯复合物的应用;该纳米材料用作重金属吸附剂。本发明重金属吸附剂在重金属废水处理方面有优异的性能。
本发明涉及的是一种生化尾水用于循环冷却水的多级流化离子交换脱盐方法,属于离子交换水处理技术。具体为应用离子交换流化技术对生化尾水(废水生化尾水)进行离子交换脱盐以达到循环冷却水的要求。生化尾水用于循环冷却水的多级流化离子交换脱盐方法,其特点在于针对废水处理的电导率1000~2500μs/cm的生化尾水采用离子交换法进行处理;针对废水处理的生化尾水离子交换过程中较高电导率带来的pH变化大而导致树脂失效快的问题,利用弱酸树脂-强酸树脂-弱碱树脂组合工艺达到理想的处理效果;该方法适用于各种不同水质的废水经生化处理后的尾水,在较为宽泛的水力停留时间范围内能够保持出水pH、电导率稳定,运行过程中各离子交换柱采用流化离子交换方式。
本发明公开了一种煤与半焦复配制备料浆的方法,属于粉体加工和能源环保领域,该方法以半焦、煤、废水和添加剂为原料,采用干法或湿法制成废水半焦煤浆,其中:各组分按照质量百分比依次为煤15~40 %,半焦19.9~44.7%,废水35~45 %,添加剂0.1~0.3%;本发明解决了半焦堆密度低、孔隙度高、成浆性能差以及废水污染物含量高、难降解的问题。本发明利用半焦和煤的可磨性和粒度分布差异,调节原料可磨性,拓宽粒度分布,从而制备出浓度高、稳定性好的废水‑半焦‑煤浆。此外,利用半焦对废水中有机物的吸附,降低废水的气味,实现废水和半焦的清洁、高效资源化利用。
本发明属于化工环保技术领域,具体涉及一种环保型污水处理用光催化材料及其制备方法。本发明以硫氰酸铵和ZnCl2为原料,采用无模板混合高温煅烧法一步合成氮化碳/硫化锌纳米晶(C3N4/ZnS)的复合半导体材料;然后以氮化碳/硫化锌纳米晶(C3N4/ZnS)作为核,在其表面以(2‑甲基‑2H‑吡唑‑3‑基)丙烯酸为单体进行聚合,制备出壳核结构的有机包覆改性的氮化碳/硫化锌纳米晶光催化材料(简写为A@C3N4/ZnS);本发明制备的有机包覆改性的氮化碳/硫化锌纳米晶光催化材料在可见光下具有较强的吸光度,可降解多种有机污染物废水,如含酚废水、芳胺废水、染料废水。
本发明公开了一种基于电解净化的光伏净化仪器,包括供电装置和电解装置,供电装置包括太阳能电池板、充放电控制器以及蓄电池组;电解装置包括废水处理箱体,废水处理箱体包括依次连接的进水部、废水处理部以及出水部;废水处理部内安装有若干阳电极板和阴电极板,若干阳电极板相互平行地固定在废水处理部内,若干阴电极板插入至阳电极板之间,阳电极板与阴电极板将废水处理部内的空间隔离成曲线型的水流空间,蓄电池组对阳极电板和阴极电板施加电流,从而使阳极电板和阴极电板之间的废水产生电化学沉积。本发明电量消耗小,出水水质高,废水处理量大,提高了污水重金属的去除效率,强化了净化污水的能力。
本发明公开了一种电镀清洗水在线分类处理循环利用的方法,包括电镀过程中除油、粗化、还原、活化、解胶、化学镀镍、预镀镍、镀铜、镀镍、镀铬步骤和生产保洁中的用水以及清洗水的处理,具体包括制备电镀纯水、酸碱废水循环处理、粗化及电镀铬清洗水循环处理、化学镀镍清洗水循环处理、镀铜清洗水循环处理和镀镍清洗水循环处理。本发明通过经济有效的手段直接在槽边将每道工序上的废水处理后闭环使用,既无废水对外排放,也避免了工序间不同水质的交叉污染,是实现电镀废水零排放和电镀清洁生产的技术创新。
本实用新型提供了一种防滤料流失回收装置,属于污水处理技术领域,包括两个并联设置于反冲洗废水管和反冲洗废水池之间的收集井,两个收集井内分别设置有收集筐,收集筐底面和顶面,收集筐的侧面、底面和顶面均为金属网制成,金属网的网孔的孔径小于等于2mm,收集筐与反冲洗废水管连通的侧面设有用于反冲洗废水进入收集筐的进水口,收集井上与反冲洗废水池连通的一侧设有反冲洗水出水口,收集筐的顶面高于出水口的上沿。本实用新型提供的防滤料流失回收装置,反冲洗废水直接进入收集筐内,滤料被过滤留在收集筐内,废水进入反冲洗废水池,实现了对反冲洗废水中的滤料的回收,减少了滤料流失造成的材料浪费,降低了污水处理的成本。
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