本发明公开一种电厂脱硫废水深度处理方法,主要由超滤反渗透处理、蒸发浓缩处理和干渣系统组合而成,其特征在于:将电厂脱硫废水经过常规处理后注至中间水箱;将中间水箱含氯离子浓度较高的水输送至反渗透装置进行浓缩,形成的高含盐的浓水输送至蒸发装置;在蒸发装置内将浓水进一步浓缩;将经过两次浓缩的少量高浓度水注至锅炉干渣系统,用于干渣调湿;经反渗透装置滤出的纯水和经蒸发装置蒸发出的凝结水输送至清水箱回用。本发明是把电厂经常规处理后的脱硫废水再经两次浓缩后,形成少量不可外排的高含盐水在电厂内部再利用,使电厂脱硫废水得到更深度的处理,是一种比较理想的脱硫废水处理方案,具有推广价值。
一种回收水酶法制油工艺废水制备洗涤液基础液的方法,该方法是以水酶法提取油茶籽油后的工艺废水为原料,于工艺废水加白土搅拌去杂,得清液;将清液灭菌,冷却后,先后接入经扩大培养的枯草芽孢杆菌和铜绿假单胞菌进行二次发酵,最后将所得发酵液离心,除菌体,所得离心液即为洗涤剂基础液。本发明采用本方法处理工艺废水,将工艺废水变废为宝,并且采用微生物发酵,既将工艺废水中茶皂素直接回收利用,极大降低了环境污染风险;同时利用微生物产生的蛋白酶和脂肪酶形成复合性洗涤剂,不仅增强了洗涤效果,而且延伸了产业链,完善了这类新工艺,提升企业产品附加值。
本发明公开了一种利用自养型‑异养型细菌协同处理含三价砷废水的方法,包括:向含三价砷的待处理废水中加入亚铁盐,同时加入均处于生长对数期的嗜酸氧化亚铁硫杆菌和嗜酸异养菌,混合反应,静置后分离沉淀,即得。本发明采用嗜酸氧化亚铁硫杆菌和嗜酸异养菌的混合菌协同成矿除砷,向待处理废水中加入亚铁盐,调节pH值和反应温度,利用混合菌协同将废水中的Fe2+氧化为Fe3+,直接与As3+反应,形成图水羟砷铁矾沉淀,反应过程原料节约,相对于单菌而言,所需亚铁量较少,有效的降低了处理成本;且该方法应用的范围较广,成矿下限低至100ppm,且除砷效率高,除砷过程可控,沉淀含砷量高,稳定性好,易于分离,无二次污染。
本发明公开了一种高浓度氨氮废水处理设备及工艺,包括内部设置调节单元、吹脱塔、短程硝化单元、反硝化单元和设备间。其工艺是将高浓度氨氮废水先进入调节单元,调节PH到10.0-11.0后提升到吹脱塔,吹脱塔出水回调PH至6-9,然后进入短程硝化单元,最后进入反硝化单元。本发明设备简单,操作方便,成本低廉、经济性好,适合于高浓度氨氮废水处理,采用吹脱去氮和短程硝化反硝化生物除氮相结合,降低高浓度氨氮废水的处理成本,避免直接排放对环境造成污染。
本实用新型公开了一种畜禽养殖废水预处理装置。本实用新型目的在于提供一种畜禽养殖废水预处理装置,包括设置在壳体相对两侧的布水堰槽和出水堰槽,所述布水堰槽位于靠近壳体上端开口位置;所述壳体相对两侧设有导轨,所述导轨中间位置连接有吸附装置,所述吸附装置上方设有与导轨连接的粪渣收集槽,所述粪渣收集槽一侧通过过滤斜网与布水堰槽连接;所述壳体底部设有排泥管。本实用新型主要用于畜禽养殖废水预处理,可以除去粪渣等大颗粒污染物,并吸附废水中部分氮磷物质,为下一步的污水处理奠定基础,提高污水处理效率。
本实用新型涉及电镀废水处理技术领域,具体公开了一种电镀废水净化处理装置,包括有第一处理池、混碱药池、固废回收池、氧化池、催化药池、混合池、絮凝药池、第二处理池、中和池、pH调节药池、第一搅拌装置、第二搅拌装置以及阀门;所述第一处理池分别与第一处理池、混碱药池、固废回收池、氧化池、催化药池、混合池、絮凝药池、第二处理池、中和池以及pH调节药池连通,所述第一搅拌装置固定设置在所述氧化池上,所述第二搅拌装置固定设置在所述混合池上,所述阀门固定设置在管道上用于控制管道的通断状态。本实用新型解决了现有技术电镀废水处理工艺复杂、产生污泥杂质多且金属回收效率低下的缺陷,达到高效低成本处理电镀废水的目的。
本实用新型公开了一种可用于处理含砷废水的装置,该装置包括输送泵、管式反应器、控制系统和至少一个加药装置,管式反应器的两端设有废水进口和废水出口,输送泵连接在管式反应器上,管式反应器的中段设有至少一个加药口,加药装置通过管道连接在加药口处,管式反应器的管道上安装有至少一个用于反映酸度以及进程节点的检测探头。本实用新型具有结构简单、投资运行成本低、自动化程度高、砷去除效率高、处理后砷渣量小等优点,可用于连续高效地处理含砷废水。
一种有机废水微电解废渣利用与处置的方法及固定土壤中砷和重金属的方法,以及有机废水微电解废渣、活性污泥的利用与处置的方法。其特征在于有机废水微电解采用铁炭作主要填料,铁炭微电解后产生的废渣(固形物)经收集与浓缩后与活性污泥混合,进行10-50天堆肥处理后制得无机/有机混合修复剂,修复剂中铁含量占总固态物含量的(0.5-20)%,最后将修复剂均匀散布于土壤后深耕,对污染土壤进行修复,修复剂与受污土壤质量比为(0.1-5.0)∶100。
本发明涉及一种高浓度有机废水直接深度净化的方法,具体包括以下步骤:(1)强化沉淀处理;(2)悬浮物沉渣快速过滤;(3)pH值调节:(4)水解酸化:调节pH值后的废水进入配水单元,配水单元内布置生物挂膜填料,强化废水的厌氧水解酸化作用;(5)生物滤床处理。本发明通过生物滤床的布水、布气、气水反冲洗床层构建、生物滤床温度调节控制系统的设置以及生物滤床与强化沉淀单元、悬浮物沉渣快速过滤单元等单元构成的组合工艺的提出,提供了一种针对高浓度、高氨氮有机废水快速、低成本的处理方法。
本发明提供一种功能化复合材料在含铀废水处理中的应用,所述功能化复合材料包括焙烧后的层状双金属氢氧化物和接枝其上的巯丙基烷氧基硅烷,所述应用包括使得所述功能化复合材料与含铀废水充分接触而将废水中的铀吸附其上,且所述功能化复合材料与含铀废水经超声混合30秒以上。本发明提供的复合材料既很好的利用了类水滑石的空间层结构又很好的发挥了巯基对重金属离子高效的吸附能力。与常见的吸附剂相比吸附能力有显著的提升,本发明的复合材料最大吸附量是未改性的水滑石对铀的吸附量的30倍。
本发明公开了一种光催化降解罗丹明B染料废水的处理方法,包括以下步骤:将氮化硼‑钨酸铋复合光催化剂添加到浓度为15mg/L~25mg/L罗丹明B染料废水中,氮化硼‑钨酸铋复合光催化剂与罗丹明B染料废水的比值为40g~60g∶100L,在400W~600W的氙灯下进行光催化反应,氙灯与所述罗丹明B染料废水的液面距离为18cm~22cm,完成对有机污染物的降解。所述氮化硼‑钨酸铋复合光催化剂由以下方法制得:将酸铋前驱体溶液加入到碳十硼烷的四氢呋喃溶液中,在4,4′‑联吡啶的存在下和水热环境下,进行配位聚合反应,将所得配位聚合物进行高温热处理。该处理方法具有操作简单、成本低廉、降解效率高等优点。
本发明提供一种绿色催化剂,催化剂包括非金属半导体负载的碳酸氧铋。催化剂包含负载型的碳酸氧铋,通过将碳酸氧铋负载在载体上,载体与碳酸氧铋的结合能形成异质节,可以有效降低电子与空穴的复合率或大大提高碳酸氧铋对的微波的利用率,从而使得催化剂能充分吸收微波而被激发产生电子‑空穴对,有机废水中的水分子与强吸电子的空穴结合从而产生的羟基自由基等活性氧物质充当了降解反应的氧化剂,实现有机废水的高效降解。本发明还公开一种废水处理方法,适用于硝基酚的浓度为100‑500mg/L的所有废水,实用性强;微波辐照参数控制方便,辐照时间短,且降解率高,满足高效需求。
本发明公开了一种酒精废水处理工艺,按照如下操作步骤:(1)酒精废水经格栅去除较大的杂质后,进入调节池;(2)然后用泵提升进入一沉池进行预处理,加入酒精废水处理剂;(3)之后的废水进行进入水解酸化池和接触氧化池进行生化处理,出水进入二沉池进行泥水分离;所述酒精废水处理剂包括:粉末碳,硫酸铁,氯化铵,氯化铝,双氧水,沸石分子筛,铁粉,甲酸,聚丙烯酰胺,蔗糖醋酸酯,酒石酸,酪朊酸钠。本发明通过采用酒石酸,酪朊酸钠,蔗糖醋酸酯为补强体系,提高酒精废水处理工艺的絮凝能力和和有机物溶解物去除率。
本发明公开了一种含锂废水的回收方法,该方法包括以下步骤:S1、将含锂废水和氧化剂混合后反应,反应完成后pH回调;S2、将步骤S1处理后的含锂废水和混凝剂与磁粉混合后,进行磁混凝;磁混凝后超滤,得超滤出水;S3、将步骤S2制得的超滤出水进行第一次反渗透,收集第一次浓缩液;S4、将步骤S3制得的第一次浓缩液和沉淀剂混合后沉锂,固液分离,收集固相和液相;其中固相为磷酸锂;S5、将步骤S4制得的液相进行第二次反渗透,收集第二次浓缩液;S6、将步骤S5制得的第二次浓缩液进行结晶后,收集固相。本发明利用磷酸锂溶解度低于碳酸锂溶解度的优势实现对含锂废水中锂的高效回收。
本发明提供了一种针对高盐分、高COD的3,4,5‑三甲氧基苯甲酸甲酯废水的处理工艺,该工艺包括如下步骤:将车间取得的3,4,5‑三甲氧基苯甲酸甲酯废水用硫酸调pH至2‑3,离心除去析出的3,4,5‑三甲氧基苯甲酸,滤液搅拌冷冻至5℃左右,过滤除去部分硫酸钠,将得到的废水泵入树脂吸附塔中进行吸附;吸附达到饱和后,用液碱脱附,纯水洗涤,脱附液调酸回收3,4,5‑三甲氧基苯甲酸;经树脂吸附后的废水蒸馏,蒸馏出水经精馏回收甲醇后循环利用。蒸馏釜残与前期冷冻析出的硫酸钠一并进行资源化回收处理。
本发明公开了一种皂化P507废水中溶解态P507的去除方法,该方法是将皂化P507废水经过脱油处理后,在脱油皂化P507废水中加入铁盐和/或铝盐并调节pH值在2~6范围内,进行搅拌反应,生成油状的P507‑Fe和/或P507‑Al有机金属化合物,反应结束后,静置并进行油水分离。该方法是将皂化P507废水进行脱油后,充分利用溶解态P507与高价铁离子或铝离子在特殊pH范围内形成不溶于水且比水相密度大的稳定金属配合物,从而可以通过简单的沉降分离实现溶解态P507从废液中深度去除,该方法具有操作简单、溶解态P507萃取剂去除率高、处理成本低、不引入其它杂质以及处理速度快等特点。
本实用新型公开了一种具有废水处理结构的浸洗机,包括安装底板,所述安装底板的上表面分别固定连接有支撑腿、抽水泵和中和箱,所述支撑腿的顶端固定连接有支撑板,所述支撑板的上表面固定连接有浸洗机本体,所述浸洗机本体的侧面固定连接有出水管,所述中和箱的上表面放置有过滤盒,所述中和箱的上表面分别固定连接有电机和入料管。该具有废水处理结构的浸洗机,通过设置过滤板,便于将废水中的固体颗粒过滤,通过设置PH检测仪,便于检测过滤后废水的酸碱度,通过设置入料管,便于加入酸碱中和试剂,通过设置电机、搅拌杆和搅拌棒,便于加快中和反应,从而使该结构具有过滤固体颗粒和调节废水酸碱度的功能,便于对废水进行处理,保护环境。
本发明公开了一种含氟废水处理专用抑制剂的制备方法,制备方法包括:将氯化铁溶液进行高温改性,将高温改性的铁离子与氯化钙基液在一定条件下进行活化、螯合,并将其在适当条件下进行老化处理,从而形成废水处理专用的抑制剂。该制备方法操作简单,工艺稳定,反应条件温和,采用分部加料方式,能避免局部反应浓度过高引发的副反应,同时避免局部反应过快、温度过高造成的原料流失,能高效地用于制备含氟废水处理专用抑制剂。用该方法制得的抑制剂螯合效果好,对钾离子和钠离子的鳌合量高,避免了钾离子和钠离子在氟废水处理工艺过程中的不良影响。
本实用新型提供一种废水检测固液分离器。所述废水检测固液分离器包括:操作箱、微型振动器和两个支撑腿;第一过滤桶,所述第一过滤桶的底部固定于所述操作箱的内壁的底部的左侧,并且所述第一过滤桶的内壁的顶部和底部之间固定连接有过滤板;第二过滤桶,所述第二过滤桶的底部固定于所述操作箱的内壁的底部的右侧,并且所述第二过滤桶底部连通有排水管,所述排水管的底端依次贯穿所述第二过滤桶和所述操作箱并延伸至所述操作箱的底部。本实用新型提供的一种废水检测固液分离器,能够对废水进行分层式过滤,提高过滤效果,使固液分离更加彻底,以便于后续对废水进行检测,且能够防止过滤板和过滤筒长时间使用而造成堵塞,提高了装置的使用寿命。
本发明公开了一种维生素C生产废水生物处理方法,其特征在于:所述维生素生产废水进入调节池,通过提升泵进入到SBR生化池内,同时通过进气管向SBR生化池内安装的曝气管通入空气,经过EMO复合菌微生物处理后进入到中间池中,SBR生化池产生的污泥通过位于池体高度40%处的排泥管排入到污泥浓缩池中,中间池内的废水通过提升泵抽取到混凝沉淀池中,将PAC和PAM通过加药器定量加入到混凝沉淀池内,进入到混凝沉淀池内的废水通过药物混凝沉淀后,混凝沉淀池上清液自流入清水池内,混凝沉淀池内底部污泥通过管路进入到污泥浓缩池中。本发明处理效率高,成本低,同时能通过生物法可靠处理维生素C废水,处理效果相比传统生物法更优。
本发明提供了一种高PH、高硫化物、高氨氮、高COD的“四高”废水处理方法,首先,采用酸化-铁盐絮凝沉淀进行预处理,降低废水中S2-浓度,排除S2-对生物处理的抑制作用并去除因S2-引起的COD,同时将废水中易酸化分解的物质分解;然后进行生物处理,生物处理由水解酸化-自养SBR工艺组成,难降解有机物在水解酸化段被分解,并为反硝化提供碳源;自养SBR由曝气提供氧,利用好氧微生物作用去除废水中的COD,外加NAHCO3调整PH在自养硝化细菌的最佳生长环境,其利用氧和HCO32-将氨氮氧化而去除;最后,采用絮凝沉淀-CLO2氧化进行深度处理,去除废水色度,使各项指标达到排放标准。本发明技术方案的工艺路线简单,有效地节省了运行费用及能耗。
本发明公开了一种多金属矿选矿废水高效絮凝沉淀净化方法。具体步骤如下:采用少量碱性材料中和并调整选矿废水pH值后,先后依次投加适量适宜絮凝剂高效絮凝和少量高效助凝剂快速沉淀,再经阻隔墙作用实现泥水分离。处理后废水达到国家《污水综合排放标准(GB8978-1996)》一级标准。经SV30评价,沉降5min后,上清液体积达45-55mL;沉降15min后,上清液体积可达70-80mL。本发明可充分利用传统的选矿废水石灰中和沉淀工艺,流程简单;可同时去除废水中悬浮颗粒物、有机物和重金属离子,絮凝效率高,沉降速度快,可以较好地解决多重金属低浓度、高浊度多金属矿选矿废水的净化问题。
本发明公开了一种电解锰废水连续处理回收锰和氨氮资源的方法,包括下述的步骤:将电解锰废水送入1级搅拌反应池,调节pH值同时添加碳酸氢铵溶液;将反应后的废水送入1级沉淀池,添加絮凝剂进行絮凝沉淀,底流沉渣经压滤得到碳酸锰渣;将上清溢流和所述压滤滤液送入2级搅拌反应池,调节pH值使剩余的锰及重金属离子生成氢氧化物沉淀,并使氨氮生成游离氨;将反应后的废水送入2级沉淀池;将上清溢流送入3级搅拌反应池,添加碳酸盐,生成碳酸钙沉淀;将反应后的废水送入3级沉淀池;将上清溢流经预热后送入汽提脱氨塔进行脱氨处理;将塔釜出水调节pH值后排放。本发明实现了电解锰综合废水的有效治理与资源的综合回收利用的目的。
本实用新型公开了一种纤维素乙醇生产用废水回收装置,包括壳体、过滤网、进料口和支脚,所述过滤网固定连接在壳体的内部。本实用新型通过设置水质传感器使水质传感器来检测过滤后的乙醇是否达标,如果达标使控制器将电磁阀断电,使过滤好的乙醇流进回收箱内部进行回收,如果不达标,通过控制器启动抽水泵,将废水重新收回,并且能够将过滤网表面的材质冲开,解决了现有的废水回收装置无法对乙醇的回收质量进行检测,会导致一些没有过滤好的乙醇和一些已经过滤好的乙醇混在一起,降低乙醇的回收质量,并且滤网使用久了中间一块会常常堵塞,降低过滤的效率,而且现有的废水回收装置对乙醇回收并不便捷的问题。
本发明公开了一种四氧化三锰生产废水的综合回收利用方法,包括以下步骤:先对四氧化三锰生产废水进行收集静置,沉淀废水中悬浮的四氧化三锰颗粒;向废水的上清液中加入碱液和絮凝剂,通过监控pH值在11以下以调整碱液的添加速度,同时通空气或氧气作氧化剂,进行一次沉锰;将一次沉锰的上清液进行净化处理,剩余的沉淀浆液进行固液分离,得到四氧化三锰沉淀物,该四氧化三锰沉淀物返回至四氧化三锰生产系统。本发明的方法具有资源节约、环境友好、工艺简单、成本低等优点,可实现锰资源及水资源充分回收利用。
本发明涉及一种利用含镉废水光催化降解环丙沙星的方法,包括:将含镉废水和硫化钠溶液按比例分开且同时加入到含有二氧化钛晶种的底液中,调节pH值为3.0‑7.5,反应,分离得到沉淀;取制得的沉淀加入到环丙沙星溶液中,搅拌,在光照射下进行降解反应。本发明所提供的方法既能实现对含镉废水的处理,又能用来光催化降解环丙沙星,且催化效果好,降解速度快,理论和实际意义重大。当含镉废水和硫化钠溶液的浓度分别为0.0010mol/L和0.0025mol/L,加入速率相同且为1.0ml/min,晶种投加量为0.15g/L,pH值为5.0时,所得沉淀取50mg,分散到100mL10umol/L的环丙沙星溶液中,光照反应20min,降解率为98.8%。
利用含砷废水制备三氧化二砷的方法,是以含砷废水为原料制备三氧化二砷,A.加入碱,去除杂质,加入铜盐,再用碱调节溶液PH为4-14,制备得到绿色亚砷酸铜或砷酸铜沉淀物;B.采用水或硫酸溶液将制备得到的绿色亚砷酸铜或砷酸铜沉淀物调成浆料;通入二氧化硫或加入亚硫酸盐进行反应,过滤得到亚砷酸溶液和粉红色滤渣;C.亚砷酸溶液经过结晶、过滤、干燥得到三氧化二砷粉末。本发明具有流程简单,节省原料,成本降低,回收率高的特点。
本发明属于废水处理领域,具体公开了一种复合盐类废水中选择性电吸附卤素离子的方法,以复合有C@Bi/rGO复合活性材料的复合铋电极作为阳极,碳材料为阴极,置于复合盐类废水中,通电进行电吸附,选择性吸附其中的卤素离子;所述的C@Bi/rGO复合活性材料包括还原氧化石墨烯以及原位复合在还原氧化石墨烯表面的碳包覆铋单质颗粒。本发明电极制备方法简单、电极可逆循环性能好,与碳材料构成的不对称脱盐体系对复合盐废水中氟、氯离子具有良好的选择性电吸附能力。
本发明涉及污水处理技术领域,具体涉及一种能去除废水中活性炭粉末的药剂,包括壳聚糖絮凝剂、纤维素改性高岭土、无机絮凝剂、改性淀粉以及硅藻土,在本发明中,通过采用纤维素对高岭土进行改性,并将高岭土与多种絮凝剂进行复配,以便于对废水中的残留活性炭粉末进行去除。所述能去除废水中活性炭粉末的药剂的原料来源广泛,合成方法简单,且对环境毒性较小,同时,对废水中活性炭粉末的去除效果好。
本发明公开了一种重金属废水深度处理技术及装置,包括电化学深度处理单元、氧化反应单元、固液分离单元和过滤单元,电化学深度处理单元连接氧化反应单元,氧化反应单元连接固液分离单元,固液分离单元连接过滤单元,装置进水一次提升后,然后通过重力自流逐级流经各反应单元,采用电化学深度处理、高级氧化、化学混凝沉淀和自动过滤功能治理突发性重金属污水污染。本发明集成化和自动化程度高,在原厂即实现组装和调试,产品质量稳定;设备占地面积小,模块化生产,便于运输和安装,随时可投入重金属废水应急治理;整合了电化学深度处理、混凝沉淀和膜过滤技术,重金属废水处理后出水效果稳定;兼容性好,可处理多种重金属离子废水。
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