本发明涉及一种畜禽养殖废水处理工艺,包括以下步骤:(1)固液分离:进行固液分离处理;(2)厌氧发酵:进入沼气池内,进行厌氧发酵处理;(3)气浮处理:进入气浮池内,加入氧化剂亚硝酸钠,去除废水中的细颗粒物以及杂质;(4)陶瓷膜过滤:经过陶瓷膜过滤装置进行过滤;(5)厌氧处理:在厌氧池内进行厌氧处理;(6)氧化处理:在氧化池内进行氧化处理,通过曝气机对氧化池内废水进行曝气;(7)深度处理:经沉淀池沉淀后进入人工湿地进行处理,再经接触消毒池消毒处理后达标排放。本发明通过厌氧和好氧方式对污水进行处理,且陶瓷膜大大提高了污水的过滤性能,污水通过人工湿地和消毒后排放,确保了污水的达标排放稳定性。
本实用新型公开了一种废水超微净化处理装置,针对现有技术中没有经过超微处理的废水占有较多的大颗粒,存在不便于排放到自然水体的问题,现提出如下方案,其包括废水集中箱、进水管、第一传送管、第一进水泵,第一传送管的送水末端设有PH调节装置,PH调节装置包括搅拌腔、沉淀腔、下料腔、第一收集池,本装置还包括过滤池、沉淀池、第五传送管,第五传送管的进液端设有第二逆止单向阀,第五传送管为“S”型传送管,第五传送管上设有两个超微滤膜过滤器。本实用新型利用PH调节装置、沉淀池、过滤池和在最后出管前设置的超微滤膜过滤器,对出水的颗粒大小进行控制,能够有效的减少大颗粒排放到自然水体中。
本发明属于复合膜材料技术领域,尤其涉及一种水滑石复合材料的制备方法及其在重金属废水中应用。本发明的采用共沉淀法,首先配制二价金属阳离子M2+的硝酸盐或氯化盐水溶液A、三价金属阳离子M3+的硝酸盐或氯化盐水溶液B,并加入重金属离子螯合剂有机盐充分分散的水溶液C。经陈化、真空干燥、破碎、过筛子后得到重金属离子螯合剂插层水滑石。将之与PVA混合制成膜后制成LDHs/PVA复合膜。将该复合膜吸附材料浸入含Cu2+、Cd2+或Pb2+重金属废水中,吸附率可以达到92%。本发明所述的方法制备条件温和,成本低廉,具有很好的应用前景。
本发明公开了一种Fe3O4@COFs吸附材料及其在去除废水中有机染料方面的应用,属于环境污水处理技术领域。其以Fe3O4 NPs作为载体,对苯二甲醛(TPA)和四(4‑氨基苯基)甲烷(TAMB)为桥联单体,乙酸为催化剂,制得一种新型Fe3O4@COFs吸附材料,所制备的Fe3O4@COFs吸附材料具备表面积大、吸附性强,易于固液分离、可重复使用等优势,对废水中的有机染料具有极佳的吸附效果,而且pH值和离子强度等环境因素的变化对吸附效果影响不大,故无需样品预处理,因此在染料废水环境治疗中具有巨大潜力。
本实用新型公开了一种含铁渣废水处理装置,包括底箱以及过滤管,过滤管的顶端固定连通有入料漏斗,过滤管的底端螺纹连接有螺纹座,螺纹座安装在底箱的顶部且与底箱相互连通,过滤管通过螺纹座与底箱相互连通,过滤管上设置有铁渣过滤机构,铁渣过滤机构包括磁铁盒和过滤铁芯,磁铁盒以及过滤铁芯均设置有七个,磁铁盒设置在过滤管的外壁上,过滤铁芯均对应插设在磁铁盒内,有益效果是:本装置通过设置有过滤管,在过滤管上设置有若干过滤机构,过滤机构中的过滤铁芯由磁铁制成,因此可以吸附经过过滤管道内壁上的铁渣,进而将铁渣收集起来,对废水完成固液分离,从而方便废水的处理和铁渣的回收在利用,且本装置结构简单,使用方便,便于携带。
本申请提供了一种用于从废水中回收DMAC或DMF的生产系统,包括萃取原料罐、萃取剂罐和萃取塔。萃取原料罐用于盛放萃取原料。萃取剂罐用于盛放萃取剂。萃取塔设置重相进口、轻相进口、重相出口和轻相出口,重相进口设置于萃取塔的塔顶,通过第一输送泵与萃取剂罐连接;所述轻相进口设置于所述萃取塔的底部,通过第二输送泵与所述萃取原料罐连接;所述重相出口设置于所述萃取塔的塔釜,用于与萃取相处理装置连接。区别于现有技术,上述技术方案通过萃取剂和萃取塔对DMAC废水进行处理,有效地将废水中的DMAC萃取到萃取相中。通过萃取的方式可将DMAC富集到比热容低、沸点低的溶剂中,大大降低萃取过程中的电耗,且降低了装置的故障率。
本发明涉及有机废水处理技术领域,且公开了一种多功能高浓度有机废水处理装置,包括底板、第一齿轮和第二齿轮,所述底板的上表面固定连接有处理罐,处理罐的底部内壁活动连接有转轴,转轴的底端固定连接有刮板,且刮板与处理罐相接触,所述转轴的一侧固定连接有螺旋片,螺旋片的一侧固定连接有多个辅助片,所述处理罐的一侧固定连接有超声波发生器。本发明不仅能够通过螺旋片和超声波发生器的配合使用,使有机废水得到高效的中和反应,提高了装置的反应效率,同时能够通过第一下料孔与第二下料孔的配合使用,使第一罐体和第二罐体间歇性的下料,提高了装置的使用效果,还能够通过过滤网套对废水进行高效的二次过滤,提高了装置的净化效果。
本实用新型公布了一种高浓度氨氮废水处理回收装置,包括调节池和物理过滤罐,调节池通过管道连接物理过滤罐,物理过滤罐的底部通过管道连接换热器,并且在物理过滤罐和换热器的连接管道上设有第一水泵,换热器的顶部通过管道连接在解析塔的底部。本实用新型在解析塔的顶部通过管道连接在吸收塔的底部,解析收的氨气能够立即被吸收,试剂罐储存有稀硫酸,然后通过稀硫酸在反应罐进行中和反应,得到硫酸铵,减少直接回收氨气的缺陷,解决了现有技术的高浓度氨氮废水处理装置在进行解析过程中没有通过调节酸碱值增加氨氮废水的解析效率,而且解析吸收后的氨水直接回收效率不高,容易挥发的技术问题。
本实用新型涉及一种小型电镀废水处理装置,包括进水管、净化系统、出水管和楼梯;所述进水管内部设有抽水泵;所述净化系统包括壳体和多块分隔板,所述分隔板和推拉夹块配合将净化系统从上到下楼层式分割为废水处理池、絮凝池、沉淀池和分离池;所述分离池包括吸附池和烘干室,吸附池和烘干室之间通过分隔墙互相隔开;所述出水管与吸附池下端一侧连通;该小型电镀废水处理装置具有占地面积小,净化效率高,性能齐全,投资少,能将电镀废水净化达标后再排放等优点。
本实用新型提供一种地下废水排放装置,解决利用曝气处理地下水过程中管道堵塞的问题,地下水处理效率高且净化效果好,包括地下管装置、曝气装置、废水预处理装置、二次废物抽除装置,地下管装置包括中空管体、筛板、隔离板,曝气装置包括曝气管、气体供应机,废水预处理装置包括雾化管、抽水管、净化箱,二次废物抽除装置包括吸渣管、收集箱,净化箱内设有离心箱,离心箱包括内离心箱及外离心箱,内离心箱底部连接有旋转电机,抽水管贯穿内离心箱的顶壁,雾化管贯穿净化箱的第一侧壁,净化箱的第一侧壁与外离心箱侧壁之间设有滤水板,滤水板两端设有滑托,滤水板设有滤孔,外离心箱的侧壁上端与净化箱的第一侧壁均设有与滑托相适配的滑槽。
本发明公开了一种上流式厌氧污泥床反应器及废水处理方法,反应器包括反应器筒体和连通于反应器筒体上端的三相分离器,反应器筒体的侧壁上设有环形保温腔,反应器筒体的内腔从下至上包括布水区和污泥床反应区;污泥床反应区内设有填料,填料为纤维棉球或负载维纶丝的聚乙烯骨架;反应器筒体的下端连接有用于将反应器竖立于地面的支撑座。该UASB反应器具有促进厌氧氨氧化菌富集的作用,缩短启动时间;提高脱氮性能等优点。废水处理方法包括以下步骤:在上流式厌氧污泥床反应器外部裹上避光材料,环形保温腔内通入循环水,并在污泥床反应区内接种污泥,废水由布水区进入,经污泥床反应区上流至三相分离器进行气、水和泥的分离。
本发明涉及一种具有吸附和降解有机废水功能的复合纸基材料的制备方法及应用,材料由30~50%的金属氧化物粉体,15~35%的吸附剂粉体,0~10%的无机纤维,10~30%的纸浆,5~15%的无机粘合剂和0.5~5%的二元助留剂组成。制备时,将金属氧化物粉体、吸附剂粉体、无机纤维、纸浆和无机粘合剂配制成浓度为2~30%的悬浮液,再加入二元助留剂后稀释为0.5%,在纸页成型器上形成湿纸板;经压榨烘干后得到复合纸基材料。将复合纸基材料置于带紫外光源的低浓度有机废水的液面上,可实现连续光催化降解。利用本发明的纸基材料,解决了用沸石等为载体制备复合催化材料时成本高、光催化剂份体难与废水分离等问题,且对低浓度废水中有机物具有吸附浓缩作用。
本发明公开了一种用于含磷废水处理的硅藻土-镍渣复合吸附材料及其制备方法。本发明的原料来自于冶炼镍铁合金产生的废弃物镍渣和硅藻土、石灰石;其制备方法为:以冶炼镍铁合金产生的废弃物镍渣和硅藻土、石灰石为原料,经原料混合、压制成型、高温反应后,制得用于含磷废水处理的硅藻土-镍渣复合吸附材料。该复合吸附材料具有比表面积大、除磷效率高、不易破损等优点,当废水中磷初始浓度为5mg/L时,样品对磷的吸附效率达到95%以上。经本发明方法制备的吸附材料不仅解决了冶炼镍铁合金过程中产生的废弃物镍渣对环境的严重污染,又节约了生产成本,经济效益显著,具有推广应用价值;且其在污水处理方面有着十分广泛的应用前景。
本发明提供了一种铋基金属有机框架材料快速去除废水中氯离子的方法。该方法利用可溶性铋酸盐与无毒有机酸形成多孔的铋基金属有机框架材料作为除氯试剂,将铋基MOFs材料加入到含氯废水中,调节废水的pH值和搅拌时间,并控制铋离子与氯离子的摩尔比,过滤后得到低浓度氯含量的合格滤液与氯氧化铋产品。
本实用新型公布了一种果酱生产废水净化处理装置,属于废水净化处理系统技术领域,包括净化槽体、第一隔板、第二隔板和底座,所述净化槽体的内部侧面设有所述第一隔板和所述第二隔板,从而形成第一净化室、第二净化室和第三净化室。本实用新型中第一净化室的内部设有铁丝过滤板和活性炭板,第一流通口上设有可拆装的海绵阻隔垫,第二隔板上设有第二流通口,并且第三净化室的上方设有可拆装的聚丙烯熔喷滤芯,能够有效地阻隔固体大颗粒物质,还能够充分高效地净化果酱废水,解决了现有技术的果酱生产废水净化处理装置采用物理吸附净化处理方式对果酱废水进行处理,没有在源头去除污染物,净化处理效果不好的技术问题。
本实用新型公开了一种海产品加工废水处理装置,包括收集池、过滤池和储存池,所述收集池的两个对称设置的竖向内侧壁均固定焊接有U形板,所述U形板的内侧壁与支撑板的侧面焊接固定,两组所述U形板之间卡接有连接架,所述连接架连接有第一过滤网,所述收集池内放置有U形杆,所述U形杆的两个竖向部上端均固定焊接有水平放置的横杆,且横杆与U形杆的横向部异面垂直,所述横杆两端均设置为圆弧形,两组所述横杆均设置在U形板的右侧,所述U形杆外周和横杆下端连接有第二过滤网。该海产品加工废水处理装置,能够将废水进行合理处理,达到再次利用,大大节约了能源。
本发明公开的属于废水处理技术领域,具体为一种城镇污废水的多级生态净化处理方法收集管;第一液泵,固定连接在所述收集管的右侧,且所述第一液泵的左侧和收集管连通;第一排水管固定连接在所述第一液泵的前侧,通过设置收集管,直接将道路边沟或是市政排水工程将初期雨水直接收集起来,并且通过第一液泵将初期雨水抽到第一排水管中排到过滤池中进行过滤,使得本就污染程度较低的初期雨水经过粗滤网滤去较大的杂质,再通过PP棉过滤网滤掉初期雨水内部的杂质和酸性物质,最后再排出到生态池中进行生态净化处理,既可以作为绿化景观,相比起现有的将污废水一同进行处理也节约了成本。
本发明涉及一种废水处理,具体涉及一种己内酰胺生产废水处理的方法,其包括以下步骤:S1生产废水蒸馏处理:将己内酰胺生产废水进行常压进料蒸馏处理,蒸馏过程中分别不断得到蒸馏冷凝液和蒸馏残液,蒸馏直至蒸馏残液析出有晶体;S2蒸馏残液回收:将所得到的蒸馏残液静置分层,分为上层物质、中层液体和下层晶体,将蒸馏残液的上层物质和下层晶体回收,中层液体继续步骤S1的蒸馏处理。本发明方法以低成本有效回收的有机物和硫酸铵,达到了资源化利用。
本发明属于生物活性炭技术领域,具体涉及一种高糖废水培养的以榕树叶为碳源载体的生物活性炭。将榕树叶为碳源的多孔富表面缺陷炭载体置于培养基中,分两步将混合菌株接种至的高糖废水中,经振荡共培养制得生物活性炭。分两步培养有利于前期加入的微生物菌株将高糖废水中的低聚糖或纤维素酶解为小分子糖类,产生的中间代谢产物可作为后期加入的微生物菌株生长繁殖的碳源。载体碳上吸附的有机质和污染物分别被微生物高效利用和协同降解,所以该净水剂具炭物理吸附与生物酶降解的双重净化作用,亲水但易于沉淀,非常适用于高糖废水的规模化处理。
本发明属于废水处理技术领域,公开了一种焦化废水处理工艺。该初生吸附处理反应通过加入反应药剂作氧化剂,对废水中有机污染物氧化产生富含羧基的中间产物,利用氧化反应过程中同时产生的新生态羟基氧化物,对富含羧基的中间产物进行高效吸附去除;反应时长不低于30分钟,采用搅拌或曝气进行处理,对CODcr≤80mg/L,氨氮≤10mg/L,氰化物≤0.2mg/L的标准值进行检测后,方可进行沉淀。上述药剂结合搅拌或曝气,有助于延长吸附各种污染物的时间,提高吸附量。吸附反应药剂的加入进行反应,产生大量基团,以增加基团比表面积,最大限度地吸附各种有机污染物单体,从而达到去除效率的最大化。
本发明提供了一种厌氧转化海藻酸钠生产废水为甲烷和有机酸的方法,包括以下步骤:S1,取厌氧污泥,用培养基悬浮振荡混合均匀,离心去上清,重复以上操作若干次;S2,将步骤S1得到的厌氧污泥接种于厌氧反应器中,加入培养基、海藻酸钠和甘露醇,通入过量的氮气和二氧化碳混合气,并密封,在温度为20~25℃的条件下连续培养60~80天,进行海藻酸钠水解菌群的富集;S3,将步骤S2富集的海藻酸钠水解菌群接种于厌氧反应器中,以海藻酸钠生产废水为底物,接种量为50~250mL/L,通入过量的氮气和二氧化碳的混合气体,将厌氧反应器密封,在温度为20~25℃的条件下培养5~15天,得到代谢产物甲烷和有机酸。该方法能够转化海藻酸钠生产废水为甲烷和有机酸,成本低。
本实用新型公开了一种仓储废水处理装置,针对现有技术中仓储污水中没有经过处理直接排放到自然水体中很容易导致自然水体水质受到污染的问题,现提出如下方案,其包括导流仓、隔离装置、第一沉淀池、五个出水管和设置在出水管上的控制阀、抽水泵、PH调节池上,PH调节池上端设有下药仓和鼓风机,此外还设有净化装置、生物流化床上、回流管、回流泵、第二沉淀池上设有净水出水管。本实用新型利用PH调节池、净化装置、生物流化床以及沉淀池,对仓储废水进行处理,先对固体液体进行分类处理,再通过对液体进行净化处理,使仓储废水能够得到有效的净化。
本发明公开了一种焦化废水深度处理工艺,属于废水处理技术领域。其包括以下步骤:将焦化废水经初步处理后,进入初生吸附单元中反应后,COD达到60~80mg/L;将初生吸附单元的出水进入到臭氧含量为2.5~3.5mg/L,紫外线的波长250~260nm的定向破解单元中继续处理,COD达到40mg/L以下。本发明结合初生吸附和定向破解处理,有效将出水的COD降至40mg/L,能够满足厂区“干熄焦工艺”的需求。
本发明属于垃圾渗滤液的处理领域,具体涉及一种含高浓度富里酸和镁离子等干扰物质的废水中钙和硫酸根离子的二水硫酸钙沉淀去除方法。本发明对含有高浓度富里酸和镁离子等干扰物质的废水,其在自然条件下钙和硫酸根离子不能产生二水硫酸钙沉淀,通过调节pH和升高温度以形成二水硫酸钙沉淀,实现对废水中钙和硫酸根离子的有效去除,从而可克服废水中钙和硫酸根离子对膜分离的浓差极化和膜结垢等污染。该方法先进、实用、经济,流程及设备简单,占地少,无二次污染,运行简便、可靠。
本实用新型属于环保取样技术领域,尤其为一种环保型废水治理检测采样装置,包括废水采样基体,所述废水采样基体的一端设有把手,所述把手的一侧通过转动轴活动连接有连接支撑架,所述连接支撑架的一端通过转动轴活动连接有连接板,所述连接板的一侧设有污水取样放置台,所述污水取样放置台的顶部均匀设有污水取样罐。通过设置充气浮漂,一方面能够通过充气泵将充气浮漂进行快速的充气,从而实现通过使用充气浮漂使装置漂浮于水面之上进行水质的取样处理,通过采用充气浮漂的方式为废水治理检测采样装置提供浮力的方式,具有结构简单,使用方便的特,同时还具有方便收起和占用体积较小的特点,便于进行携带。
本发明公开了一种同心圆拼装式污废水处理装置,包括反应器和多种污废水处理设备,所述反应器由内向外包括多个同心设置的具有不同直径的圆柱形罐体,所述罐体包括多片弧形钢板,所述弧形钢板之间通过栓接围合为闭合的罐体,弧形钢板之间的栓接处设有密封件,弧形钢板的正反面皆设有搪瓷涂层,不同直径的罐体之间通过多片钢板连接,所述钢板同时将同一层的罐体分隔为多个功能室,同一层罐体内相邻的两个所述功能室连通,至少一个功能室与位于另一层罐体内的功能室连通,所述污废水处理设备安装于不同的功能室中。本发明的有益效果在于,可用于处理体积为五千立方米以下的污废水,具有投资小、拆装方便、建设周期短的特点。
本发明提供了一种用于印染废水处理的生物组合反应器,包括厌氧折流反应区、厌氧回流室和好氧动态反应区;生物组合反应器的入水口设于厌氧折流反应区;所述厌氧折流反应区由隔墙分隔为两个或两个以上折流室,折流室中竖直设有挡水板并接种有占折流室有效容积1/3-1/2的活性颗粒污泥。好氧动态反应区由两个挡水板分隔为第一隔室、第二隔室和第三隔室;第二隔室接种有1/3-1/2颗粒污泥;第二隔室设有格栅网,上部设有曝气系统;第一隔室和第三隔室设有袋式膜组件。本发明还提供了一种包括上述生物组合反应器的印染废水处理装置及应用了上述生物组合反应器的印染废水处理方法,具有工艺简单、成本低廉、运行稳定、出水水质好等优点。
本实用新型涉及废水处理技术领域,且公开了一种全自动废水处理控制机构,包括净化水管,所述净化水管左右两侧的内壁之间活动安装有支撑杆,所述支撑杆的顶部固定安装有驱动电机,所述支撑杆的顶部固定安装有位于驱动电机外侧的防护壳,所述净化水管的内部固定安装有位于支撑杆顶部的电动推杆,所述支撑杆的底部活动安装有与驱动电机输出轴固定连接的清理扇叶,所述净化水管左右两侧的内壁之间活动安装有位于支撑杆下方的固定板,所述固定板的内部固定安装有过滤层,所述过滤层的底部固定安装有位于净化水管内部的第一电极。该全自动废水处理控制机构,达到了防堵塞的效果,清理和维护的周期较长,节省了人力,降低人工成本,使用起来更加方便。
本发明公开了一种以活性炭为吸附剂处理PX废水的方法。采用经过水洗、干燥处理的活性炭作为吸附剂,将废水注入装有一定吸附剂的容器中进行吸附,除去废水中的对二甲苯。本发明采用的吸附处理工艺有间歇吸附和固定床吸附两种。废水经一定量的活性炭吸附后,出水可达标排放;该法具有工艺稳定可靠、处理装置简单、成本低、吸附处理效果好等显著优点。且本发明所使用的活性炭吸附剂廉价、来源广泛、制备过程简单,具有高效、适用性广、无二次污染等特点。
本实用新型涉及废水处理技术领域,具体为一种高盐有机废水处理装置,包括A/O生化池、超滤产水池、膜深度处理装置、浓缩液储液池、三效蒸发装置和储盐池,A/O生化池、超滤产水池和膜深度处理装置之间依次通过水管相连通,膜深度处理装置与浓缩液储液池之间通过浓缩液管相连通,本实用新型通过培养A/O生化池的适盐菌种,确保有机废水能够得到去除,从而确保高盐废水中的有机污染物去除效果;同时生化处理后的有机废水深度处理装置,确保了出水水质的稳定达标排放,不对周边环境的造成不良影响,且深度处理后的浓缩液进入蒸发设备,进行盐份蒸发浓缩,降低了高盐废水上蒸发设施的处理规模,大幅减少了建设成本。
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