本实用新型涉及一种冲版废水净化器,其包括板车、设置于板车上的支架、废水盛放桶、酸碱中和桶、水泵、一个或多个过滤器,其中,所述废水盛放桶设置于所述支架上,所述酸碱中和桶、所述水泵及所述过滤器则设置于所述支架下方,通过连接管将所述废水盛放桶、所述酸碱中和桶、所述水泵及所述过滤器连接,所述冲版废水净化器的操作通过PLC控制。本实用新型的冲版废水净化器结构简单,移动灵活,不受地域限制,利用率高,其中过滤器的过滤层材料常见易得,成本低,且通过PLC控制净水器的工作,节约了大量的人力。
本实用新型涉及一种含高浓度重金属和有机物的废水处理回用系统,依次连接废水收集单元、臭氧催化氧化反应单元、调整单元、过滤单元、反渗透单元和蒸发单元,废水收集单元的废水通过第一水泵导入臭氧催化氧化反应单元,过滤单元的废水通过第二水泵导入反渗透单元,蒸发单元接收经过反渗透单元处理的浓缩液,在蒸发单元处设有收集重金属浓液的第一回收单元。本申请应用反渗透单元对废水中的重金属进行浓缩处理,以便于回收利用,避免了化学法处理重金属废水产生沉淀对环境的污染;此外,在反渗透处理污水之前设置了臭氧催化氧化反应单元,有效分解了废水中的有机物,该废水处理系统对含高浓度重金属和有机物的废水具有优异的处理效果。
本发明提供了一种催化湿式氧化废水处理系统及处理工艺。本发明的催化湿式氧化废水处理系统,包括废水储存增压系统、换热器、反应器、气液分离器、气体洗涤塔、后处理单元和生化系统,所述反应器的下段设置有超声增效装置,所述超声增效装置包括相互连接的超声波发生器和超声波震板,所述超声波震板设置于所述反应器的下段,通过所述超声波发生器调节功率。本发明的催化湿式氧化废水处理系统,氧气利用率高,温度、压力、能耗低,不容易被废水中的有机物堵塞,可使废水中的有机污染物进行有效降解,提高废水的可生化性,最终实现废水达标排放的目的。
本发明公开了一种油墨废水制作处理流程,包括以下步骤:1)、印刷生产更换颜色洗机水,流入机台水沟,转向污水槽,流向油墨废水调节池;2)、用气动泵把油墨废水调节池污水抽到反应槽加药处理,反应3小时后,自动抽到中继槽;3)、用压力泵把中继槽反应过的污水,压制到压滤机过滤分离,过滤好的清水流入处理水槽;4)、用专用泵把处理水槽的水送至胶水房进行制胶。该油墨废水制作处理流程在污水槽内的污水流向油墨废水调节池后,对其水质和水量进行调节,控制器PH值范围,在加药时,只需通过检测污水的PH值来控制加药量即可,在后续的工序里,无需对污水的PH值进行反复调节,有效降低了药物损耗,并且缩短了废水处理时间。
一种光氧催化混合式废气废水处理系统,本发明涉及环保设备技术领域;反应槽的底部设有沉淀槽,清水池设置于反应槽和沉淀槽的右侧,且反应槽顶部的溢流堰与清水池连通设置,沉淀槽底部通过污泥管道与污泥泵连接,污泥泵通过管道与污泥脱水机连接,污泥脱水机的压滤液出口通过管道与废水处理大水池连接,废水处理大水池通过管道与污水提升泵连接,污水提升泵通过管道与反应槽连接;废水处理大水池通过管道与喷房和废气水洗柜的出水管路连接。有效地将废水废气进行综合性处理,在使用后确保输送到水洗柜和喷房中的水无臭味,且水质清洁,实用性更强。
本发明公开了一种纺织助剂生产废水零排放处理工艺及设备,该处理工艺首先将生产废水通过废水调节池调节水量和水质,然后经一体式气浮机进行气浮除渣除油和调整流出液的pH值为偏酸性,再将流出液进行真空蒸发去除难生物降解的表面活性剂等有机物和盐分后,依次经高级氧化池芬顿氧化、混凝沉淀池絮凝沉淀、水解酸化池水解酸化和MBR膜生物反应器好氧菌尤其是硝化细菌作用并膜分离后,使用RO处理装置进行反渗透处理,处理浓水回流至一体式气浮机,处理产水回用与生产线或作为纯水原水;该工艺和装置能够实现纺织助剂生产废水氮磷的零排放,且废水处理后能够直接进行再次利用,大大节约了用水。
本发明公开了一种含盐废水的脱盐淡化方法,包括以下步骤:S1、将含盐废水加热至60~80℃,在蒸发室的负压环境下进行喷雾蒸发形成气液两相混合气流;S2、对旋风分离器的旋风筒及溢流管进行真空抽气;S3、混合气流吸入旋风分离器,在旋风分离器的负压环境下对混合气流加热进行二次蒸发并进行旋风离心分离;S4、收集从旋风分离器的溢流管排出的蒸汽进行冷凝得到淡水,剩余盐水由所述旋风分离器的底部流出。本发明还公开了含盐废水的脱盐淡化装置,包括盐水池、一次加热器、盐水泵、喷嘴、蒸发室、旋风分离器、二次加热器、真空泵和冷凝器。本发明方法可实现对含盐废水快速蒸发进行盐、水分离,设备不易结垢,操作简单,处理量大。
本发明公开了一种以废水处理尾气中氮氧化物的处理装置和方法,其中装置包括:废水存储装置,用于存储有机废水,所述废水存储装置连接有进水管和出水管;及喷淋塔,其设置在所述废水存储装置内,且底部与所述废水存储装置相连通,所述喷淋塔下部设有用于通入含氮氧化物废气的进气管路,所述进气管路上设有换热器,所述换热器连接有冷却水管,所述喷淋塔的顶部设有出气管路,所述废水存储装置经废水循环管路连接至所述喷淋塔,所述废水循环管路上设有循环泵。本发明提供的以废水处理尾气中氮氧化物的处理装置和方法,可实现以废治废,节约能源。
本实用新型公开了一种氧化铝生产废水处理系统,属于废水处理系统领域,其包括废水处理模块和污泥浓缩模块,所述废水处理模块包括沉淀池和清水池,所述废水处理模块还包括隔油预沉池,所述隔油预沉池内设有滤油格栅,所述滤油格栅底部贴合设置有筛网,所述滤油格栅内形成有多个滤油单元,每个滤油单元内均填充有吸附剂,生产废水依次经过所述隔油预沉池、沉淀池和清水池。本实用新型具有可对生产废水中的废油进行预处理,从而可提高废水处理后水质的效果。
本实用新型公开了一种喷漆厂废水处理装置,包括废水处理箱,废水处理箱的顶部设置有顶盖,顶盖的顶部设置有排气管道和废水入口管道,排气管道的顶部设置有排气口,废水入口管道的顶部设置有废水入口,废水入口管道的内部设置有废水入口内壁,废水入口内壁的内部设置有水流控制浮球,废水处理箱的正面设置有废水观察窗,废水处理箱的一侧设置有风机和药液注射管道,废水处理箱的另一侧设置有污泥排泄管道和纯净水出口,污泥排泄管道的底部设置有抽泥泵,废水处理箱的内部设置有纯净水通道,纯净水通道的顶部设置有二次混凝池,因此解决了该装置不能观察废水处理的内部情况的问题。
本实用新型公开了一种用于有机废水处理的一体化装置,主要内容为:包括废水桶、进水管浮子、废水管、计量泵、出水管、陶粒、反应器、臭氧发生器、调节阀、压力表和纯氧罐;所述废水管与废水桶连接,进水管浮子安装在废水桶内,计量泵固定安装在废水桶顶端,计量泵一端通过管路与废水桶连接,计量泵另一端通过管路与反应器连接,出水管与反应器连接且靠近反应器的顶端,陶粒填充在反应器内,臭氧发生器左端通过管路与反应器连接,臭氧发生器右端通过管路与纯氧罐连接,调节阀和压力表都安装在纯氧罐与臭氧发生器之间的管路上。
本实用新型公开了一种具有除臭净化结构的废水处理装置,包括进水口、废气抽风机和石英石,所述进水口的内侧安置有挡板,且挡板的中部设置有连接弹簧,所述进水口的下部安置有废水仓,且废水仓的内侧安装有滑道,所述废气抽风机安置于废水仓的外侧上部,且废气抽风机的下部设置有过滤袋,所述过滤袋的下部安置有去味层,且去味层的下部设置有高效吸附层,所述高效吸附层的下部安装有排风扇,所述石英石设置于废水仓的右部,且石英石的上部安置有生化球,所述生化球的上部设置有活性炭,且活性炭的上部安置有生化海绵。该具有除臭净化结构的废水处理装置设置有废气抽风机,有效的将废水中的废气排出,再过滤处理。
本发明公开了一种电镀废水处理方法,包含1)将废水排入废水池;2)废水池中分布若干树脂吸附柱,进行镍离子的吸附;3)循环将各树脂吸附柱置于洗脱池中进行镍离子的洗脱,洗脱池中为稀硫酸溶液;4)将洗脱池中的硫酸镍溶液排入萃取池,进行除杂;5)负压旋蒸,得到硫酸镍固体,重新按配比调成电镀液回收利用。本发明所述的电镀废水处理方法,实施方便、成本低,利用树脂吸附废水中的镍离子,脱洗为电镀液中的主要成分,经萃取除杂后到电镀线回收利用,减少对环境的污染同时节约资源。
本发明公开的属于废水处理技术领域,具体为一种高效的有机废水的催化降解方法,该催化降解方法的具体步骤如下:S1.离心过滤处理:将待处理的有机废水通入离心箱中,启动离心箱的驱动电机,驱动电机以8000‑30000r/min的转速驱动搅拌板转动以将有机废水中的杂质离心沉淀出,离心后的有机废水经过丙纶滤布过滤后排出;S2.再过滤处理:将离心过滤后的有机废水依次通过3‑5层活性炭过滤网进行过滤后排放到化学反应池中;S3.加入过氧化氢溶液降解:向化学反应池中通入设定浓度的过氧化氢溶液静置,与有机废水中剩余的金属离子反应生成金属氧化物沉淀;本方法催化降解过程中消耗的反应物较少、成本较低,且操作工序简单。
本发明涉及一种废水处理工艺,其包括如下步骤:调节pH值;沉降处理;曝气除去浮渣;水解酸化处理;前处理,并热量交换;厌氧处理,产生沼气;脱氮除磷处理;二次沉淀处理。(1)本发明的废水处理工艺能够对废水中的原料油进行有效回收,减少原料油的浪费。(2)本发明的废水处理工艺利用组合式高效厌氧反应器系统对废水进行厌氧处理,产生清洁能源——沼气,沼气一部分可通过燃烧产生热量对废水进行加热,另一部分可用于发电、锅炉助燃等,实现能源的回收利用,降低运行成本。(3)本发明的废水处理工艺整体工艺操作简单,可实现自动化控制,减少操作人员的数量。
本发明公开了一种高盐有机废水零排放处理工艺,包括如下步骤:1)对高盐有机废水进行预过滤,去除废水中的悬浮物和颗粒性杂质;2)将预过滤后得到的过滤出水输入吸附塔进行吸附处理,吸附废水中的高浓度有机物,将大部分有机物从废水中去除;吸附塔内吸附剂吸附饱和后,通过脱附液将其再生,并回收有机物;3)将吸附处理后得到的出水输入微波催化氧化装置进行微波催化氧化处理,氧化废水中未被完全吸附的少量残留有机物;4)将微波催化氧化处理后得到的出水进行蒸发结晶,回收结晶盐和蒸馏水。本发明具有有机物去除率高、副产物回收率高、整体实现高盐有机废水零排放和资源化处理的优点。
本发明公开了一种聚酯化纤废水处理及回用的技术系统,包括厌氧处理系统、好氧处理系统、深度处理系统。本发明采用厌氧-好氧-深度处理的设计流程为聚酯废水的处理及回用提供一条可靠且经过了实践检验的技术方案。充分利用聚酯化纤废水易酸化的特点,使用厌氧反应器使废水中的大部分有机物的到生物降解,同时又结合好氧及深度处理系统的优势,进一步将废水处理到可回用的程度,在起到环境保护的同时也为企业节约用水成本,经济实用,可推广性极高。
本发明涉及一种煤气化废水处理方法,它包括:S1,向废水中接种厌氧污泥并投入共基质葡萄糖,葡萄糖与废水中总酚的质量比为1:1;S2,取S1中反应后的上层液体,接种厌氧污泥并投入零价铁,零价铁与S1处理前废水中总酚的质量比为1:1,调节pH至6‑8,收集反应产生的气体。以及涉及一种煤气化废水处理装置,包括两相反应器即反应器Ⅰ和反应器Ⅱ,其中反应器Ⅱ还形成两个反应室,有利于厌氧颗粒污泥与零价铁充分接触,促使厌氧微生物之间更好的进行直接种间电子传递。能够提高煤气化废水处理后的产甲烷量。
本实用新型公开了一种用于微动力瞬分成套系统的废水净化系统,包括一水池,所述水池中设置有搅拌器,废水进入水池后投入药剂和磁性粉,经过所述搅拌器搅拌充分混合后,由水泵打入净化水箱中,所述净化水箱设置有一组吸附轮,所述吸附轮有若干组,连接于轮轴上,并排组成吸附轮组;废水通过所述吸附轮,磁性废渣吸附在吸附轮上,通过除渣机构将废渣排出所述废水净化系统。本实用新型所述的废水净化系统通过水池使废水和药剂充分混合,经过净化水箱内的吸附轮将磁性废渣吸附,再经过除渣机构将废渣排出所述废水净化系统,使废水净化装置能够高效的刮除废渣并将其排出,提高了污水处理能力。
本实用新型公开了一种废水分流控制装置,包括废水管道、互通管道、阀门以及pH计,所述的互通管道与废水管道垂直相连通,所述的阀门与pH计相连接后安装在互通管道与废水管道的连接处位置,所述的pH计设定的pH值为7。通过上述方式,本实用新型提供的废水分流控制装置,对废水进行分流,采用pH计,同时pH计设定的pH值为7,由pH计控制阀门实现对废水管道内废水的分流,碱性废水进入水膜除尘水池,进行脱硫;酸性废水直接进入污水处理厂,既减少脱硫所需碱液,也减少了废水加酸调节PH,节约水资源,有效利用了废水,同时无需使用碱,节约成本。
本实用新型公开了一种微电子半导体厂用CMP废水高效回收装置,涉及废水处理技术领域,包括底座,底座上表面的一侧固定连接有过滤箱,底座上表面的中部固定连接有电解箱,底座上表面的另一侧固定连接有净化箱,电解箱上表面的一侧设置有电机,电机的输出端固定连接有传动轴,传动轴的表面固定连接有搅拌杆,传动轴的表面靠近电机的一端固定连接有第一齿轮,第一齿轮的表面啮合有传动机构,该微电子半导体厂用CMP废水高效回收装置,通过过滤箱、电解箱、净化箱的设置,废水进入过滤箱内进行初次过滤,沉淀后的废水可以通过水泵引入电解箱进行电解,从而降低废水中有害物的含量,同时可以引入净化箱,经过活性炭吸附,去除废水中的异味。
本发明涉及一种高浓度废水的处理方法,包括包括以下步骤:多种废水排入到废水收集调节池中,并通过隔膜泵将废水打入高浓度预处理罐中,随后通过鼓风机进行搅拌混合;将搅拌混合的废水抽入中间储水罐中,并排入加药反应罐中;在加药反应罐中投入碱性物质,并调节废水的PH值到13左右;将灭活后的废水排入絮凝池中,加入聚合氯化铝并将废水的PH值调节到6‑7左右,最后加入聚丙烯酰胺沉降;经过絮凝池处理后的废水进行二级砂滤;经过二级砂滤后的废水被排入四级活性炭过滤器中进行过滤;水经过生化池、砂滤以及活性炭过滤器进行过滤。本发明使农药废水中的有毒物质失活,絮体较大,沉淀效果好,对浓度高的废水具有针对性,处理效率高。
本实用新型公开了一种利用含盐废水处理高温烟气的系统,包括急冷塔、急冷喷枪组、急冷泵站和急冷水输入部,急冷水输入部包括急冷水箱和含盐水箱,急冷水箱预留有自来水接口,含盐水箱预留有含盐废水接口,急冷水箱和含盐水箱共同连接急冷泵站,急冷塔设有急冷喷枪组,急冷喷枪组与急冷泵站相连接。本实用新型将含盐废水作为急冷水,雾化后的急冷水与高温烟气接触,使烟气温度急速下降,一方面通过将含盐废水作为急冷水取代部分自来水,大大减少了自来水的用量,另一方面含盐废水在急冷塔蒸发后,废水中的盐分与飞灰自动落入急冷塔底部的出灰部,可收集后直接处置,能够节省含盐废水采用蒸发器处理的成本,如此大大降低了企业的成本投入,节能环保。
本发明涉及一种高级氧化与超滤膜分离组合的漂染废水处理方法,包括:调节池中预处理、一级高级氧化处理、二级高级氧化处理和超滤膜分离处理四步,漂染废水汇集到调节池,并经pH值调节后进入一级高级氧化池,加入亚铁和过氧化氢氧化,废水氧化后自流入沉淀池,沉淀池上清液流入二级高级氧化池,废水进一步氧化后调节pH到8.0,以去除高级氧化产生的铁离子和亚铁离子,随后废水进入旋转错流式膜分离装置去除废水中的悬浮物和沉淀物,完成废水处理。该方法工艺流程简单、投资少、能耗低、维护简便。
一种含铬、砷废水的处理方法,处理步骤如下:(1)向含有铬、砷的废水调节pH至5.5~5.9,调节pH用柠檬酸或氢氧化镁;(2)调节pH后,向废水中加入木质纤维素,添加量为废水的2wt%~2.7wt%;(3)再向废水中加入聚合氯化硫酸铁,添加量为0.5wt%~1.1wt%;(4)将废水搅拌,搅拌时间为2h~2.5h;(5)搅拌结束后让废水自然沉降,沉降时间为5~9h;(6)沉降结束后取出上层清液,将上层清液通过D113阳离子交换树脂,通过时流速为3BV/h~3.5BV/h。(7)收集树脂流出液,即为处理后废水。通过本发明的处理方法处理过的含有铬、砷废水,铬总量从133mg/L降低至8.1~9.7mg/L,砷总量从83mg/L降低至2.2~3.6mg/L。
发明涉及废水处理技术领域,尤其是电解气浮式造纸废水处理方法。该方法的步骤为:a)造纸废水经过筛网流入调节池内;b)调节池将废水进行搅拌与预曝气处理之后,就将废水送入电解气浮装置内;c)电解气浮装置将废水进行电解后,电解气浮装置内投入絮凝剂,从而去除废水中的悬浮物,之后将废水送入A/O生化池内。本发明采用电解气浮装置对废水进行预处理,对水体中的有机物有降解作用,提高了去除COD的效率。通过超声波消毒的方式,不需要往水里添加任何物质,从而节约了成本。由于不需要投加其他物质,因此,采用超声波消毒不会对水质产生任何影响。本申请提高了废水处理效果,节约了成本。
本实用新型提供一种利用脱气膜组从废水中脱除有毒气体的结构,包括:脱气膜组,所述脱气膜组内设有中空纤维膜丝,所述脱气膜组上设有第一pH探针,所述第一pH探针用于检测中空纤维膜丝内腔中废水的pH值,所述第一pH探针与所述处理器电连接,所述处理器分别与所述酸性吸收液阀门控制器和所述碱性吸收液阀门控制器电连接,控制酸性吸收液阀门或碱性吸收液阀门的工作状态,这样无需人工检测确定含有毒气体的废水的酸碱性,这样不仅保证了操作人员的人身安全,更提高了废水处理的效率,实现对废水中有毒废气进行脱气的高效处理,降低了生产处理成本,同时无需添加化学品处理废水并且不会产生二次污染,降低废水的生物毒性,环境友好。
本发明公开了一种适用于灌装瓶生产厂的废水处理工艺,待处理的废水中包括CIP废水和PAA废水,依次采用水解酸化池结合厌氧处理SST塔和厌氧处理UASB塔的处理流程对CIP废水进行处理;依次采用酸碱中和池和氧化还原池的处理流程对PAA废水进行处理。本发明的废水处理工艺,是对灌装瓶生产厂的针对性处理方案,经实践证明,处理效果稳定可靠,流程路线清晰,结构紧凑完整,操作调控灵活方便,可确保CIP和PAA混合废水经过分工艺处理后稳定达标。
本发明属于废水处理领域,公开了一种重金属污染废水的处理方法,所述的重金属污染废水的处理方法步骤如下:(1)将CD-180大孔吸附树脂进行活化,活化后装柱,将重金属污染废水通过CD-180大孔吸附树脂,上样后收集流出液;(2)再将流出液再通过活化的D61大孔阳离子交换树脂,收集流出液;(3)将步骤(2)的流出液置于罐体中,向流出液中加入甲基纤维素、偏磷酸铝、硅酸钙,甲基纤维素加入量为流出液重量的2-5wt%,偏磷酸铝加入量为流出液重量的1.5-4.5wt%,硅酸钙加入量为流出液重量的3-5.5wt%,室温下搅拌;(4)静置,收集上清液,上清液为处理后的重金属污染废水。
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