本发明针对煤化工废水回用过程中反渗透单元产生的浓盐水,提出一种高效的组合处理工艺,属于污水处理和环境功能材料领域。所涉及的处理工艺包括除氨单元、催化过氧化氢氧化单元、浓缩结晶单元和淡水回用单元四个操作单元。该工艺将除氨技术与催化湿式过氧化氢氧化技术耦合,可高效处理反渗透单元产生的浓盐水中残留的酚类等有机化合物以及氨氮等污染类物质,保证经浓缩结晶蒸发后生成的固体盐呈白色,淡水可回用。该工艺效率高,方法简单易行,成本低廉,实用性强,且无二次污染,具有重要的科学及应用意义。
本实用新型公开了一种在废水处理中回收原材料的超声波过滤装置,包括:超声波振子、振子法兰、出水口、筒体、中间夹持过滤层、进水口、锥体、沉淀排口;在筒体一侧的下部设有进水口,出水口设置在筒体另一侧的上部,筒体中部设有中间夹持过滤层,振子法兰固定在筒体顶部,所述超声波振子穿过振子法兰置于筒体中,在筒体底端连接有锥体,锥体的底部设有沉淀排口。本装置具有结构新颖、加工简便、成本低廉,提高可生化性作用的同时,实现了资源的回收再利用。
本发明涉及一种同步去除废水中硫酸盐、亚硝酸盐和有机物的装置及方法。装置由下至上依次为进水器、反应器及三相分离器,三相分离器包括集气罩、污泥沉降单元、排气阀、出水口和检查口;反应器一端以布水板与进水器相连接,另一端与污泥沉降单元相连接;布水板上以中心点为圆心,直径0.5‑1.5cm的圆形范围外设置有过水孔;反应器的高径比14:1‑26:1;反应器容积与三相分离器的容积比3:1‑3.5:1;反应器高度与三相分离器高度比7:3‑8:2。本发明通过高径比、布水板和分段驯化实现了功能菌的空间分离,使多种污染物在一个反应器内同步去除;并且反应区不添加填料,保证了单质硫颗粒的高效传输,减少二次污染。
本申请公开了一种催化剂,其特征在于,所述催化剂包括TixZr1‑xO2载体;和负载在所述载体上的LaM11‑yM2yO3‑δ钙钛矿型结构活性组分;其中,x=0.05~0.95,y=0.03~0.15;M1选自Fe、Mn、Co中的至少一种;M2选自Pt、Ru、Pd中的至少一种。该催化剂能够用于催化湿式氧化降解高盐高浓度有机废水,且稳定高效。
本发明涉及一种实现焦化废水零排放及资源化利用的工艺及系统,所述系统包括软化澄清池、多介质过滤器A、超滤装置、一级反渗透装置、臭氧催化氧化塔、活性炭吸附塔、浓水软化澄清池、多介质过滤器B、弱酸钠型离子交换器、低压纳滤装置、高压纳滤装置、二级反渗透装置、浓缩反渗透装置、提纯纳滤装置、氯化钠蒸发结晶系统,硫酸钠蒸发及冷冻结晶、重结晶系统,以及混盐蒸发结晶装置;本发明与现有工艺相比,系统整体运行更加稳定,并且采用多级分盐设计,提高了产品盐的产量及质量。
本实用新型公开了一种多相超重力微反应废水处理装置,包括碱化反应器、碳化反应器、旋流沉化器、陶瓷膜,所述碱化反应器顶部入口与碱液输送管路a相连,所述碱化反应器底部出口与碳化反应器一侧部入口相连,所述碳化反应器另一侧部入口与碱液输送管路b相连,碳化反应器顶部入口与二氧化碳输送管路相连,所述碳化反应器底部出口与陶瓷膜入口相连,所述陶瓷膜出口与旋流沉化器侧部入口相连,所述旋流沉化器的循环出水口分别连回至旋流沉化器顶部入口、碱化反应器侧部入口。该装置制作简单、成本低下,维护费用少,提高企业经济效益,具有易于规模化、产品化的特点。
本实用新型公开一种可提高运行可靠性的超声波废水处理装置,设有超声波发生器及超声波变幅杆,超声波变幅杆固定在上法兰上并通过下法兰与筒体相接,超声波变幅杆外侧有固定圈,上法兰上有凹槽,固定圈置于凹槽内,固定圈的上面设置有第一密封垫、侧面与凹槽侧壁之间有第二密封垫、下面与凹槽底部之间设置有第三密封垫,在第一密封垫上面有套在超声波变幅杆外的分瓣法兰及置于分瓣法兰上面的压环,压环及分瓣法兰通过紧固件与上法兰相接,在超声波变幅杆外围均布有多个连接于超声波发生器与上法兰之间的支撑杆。
一种阵列式高密度水中介质阻挡放电废水处理装置,主要包括有绝缘外壳、绝缘气室A、绝缘气室B、绝缘介质管A、盲孔绝缘介质管、地线、地电极、绝缘介质管B、导电金属管、高压线A、高压线B、高压电源、通气管和气体流量控制计。本发明采用在大气压下的液相介质阻挡放电技术,产生的液相低温等离子体面积大,密度高,均匀性好;与传统液相等离子体放电装置相比,此装置结构更为精妙,可在液体中形成较长的放电通道,有利于在液体中产生更多的活性物质;可以根据放电需要,对放电面积和形状进行改变,增强了使用的方便性及灵活性;装置安装便捷,稳定性好,能耗少,效率高。
本发明提供一种用于处理皮革废水的絮凝剂,按质量份由如下组分组成:聚合硅酸铝铁5~8,聚合硫酸氯化铁10~15,聚丙烯酰胺3~6,木质素8~12。本发明所述木质素为季铵型木质素。相比于现有技术,本发明具有用药量少,BOD、COD去除率高,还能够有效去除Cr2+、硫化物、SS及色度。
一种石墨烯复合气凝胶制备方法及氧化脱除废水有机物的应用,其属于纳米复合材料的技术领域。该方法将氧化石墨烯、阴离子表面活性剂和亚铁盐混合均匀,通过气泡模板、Fe2+原位还原、水热自组装技术制备石墨烯复合水凝胶;再经过洗涤、冷冻干燥后得到石墨烯复合气凝胶。该石墨烯复合气凝胶具有孔隙均匀、机械性能优异、电催化活性高、易回收利用等特点,适用于三维电极构建和水中有机物的氧化消除。该制备方法简单,原料简单易得,环境友好,适用性广。
本发明公开了一种处理难降解有机废水的超声耦合膜生物反应器,属于污水处理技术领域。其特征是在膜生物反应器底部设置超声换能器,该超声换能器还与超声波发生器相连,超声换能器将超声波发生器发出的高频振荡信号转换成高频机械振荡而传播到超声耦合膜生物反应器。超声波的频率为10-35KHz,超声辐照强度为0.05-0.2W/cm2,辐照时间为2-20min,辐照周期为12-48小时;超声耦合膜生物反应器的污泥浓度为2-10g/L。本发明一方面提高生物活性及传质能力,提高对难降解有机物的降解效率;另一方面减缓膜污染,实现对膜组件的在线清洗,降低膜生物反应器的运行成本。
本发明提供一种蒸氨、煤气水封、雨水及污泥滤液混合废水处理系统及方法。本发明方法将预处理、生化处理及深度处理有机结合,同时采用MBBR生物流化床工艺,占地少,在相同负荷条件下只需普通氧化池的20%容积,微生物附着在载体上随水流流动,不需要活性污泥回流或循环反冲洗,同时载体生物不断脱落,避免堵塞,有机负荷高,耐冲击负荷能力强,出水水质稳定。本发明水头损失小、动力消耗低,运行简单,操作管理容易,同时适用于新建及改造工程。
本实用新型公开了一种水产品加工废水处理装置,该废水处理装置包括反应器,侧壁上对称设有进水口和出水口,内部沿纵向设有多个带通孔的隔板,各隔板与反应器的顶壁和底壁连接,用于将反应器分隔为多个反应室,多个反应室的顶壁上设有多个与反应室数量相同的导流板,各导流板将各反应室分隔为缓流区和厌氧反应区,各厌氧反应区内填充有厌氧活性污泥;阻挡机构,设在各厌氧反应区内部,且各阻挡机构的安装高度位于通孔的下方。本实用新型使厌氧反应分区进行,便于控制各区域水体理化数值,使厌氧反应分段进行,提高处理效率。
本发明涉及一种A/O耦合MBBR高效处理焦化废水的工艺方法,经过预处理的焦化废水依次经过A池、O池、一段沉淀池、MBBR池、二段沉淀池进行处理;A池内设置固定填料,A池与二段沉淀池之间设有沉淀池上清液回流系统,O池与一段沉淀池之间设有污泥回流系统;MBBR池内投加悬浮填料,MBBR池与二段沉淀池之间设有污泥回流系统。本发明具有占地面积小、抗冲击负荷能力强、运行稳定以及运营成本低的特点。
一种炼油厂碱渣废水的处理系统及处理方法,包括废碱储罐、反硝化单元、一级生化单元、二级生化单元、臭氧催化氧化单元和硝化单元。本发明处理系统和处理方法能够有效稳定去除碱渣废水中大部分COD,减轻后续普通生化处理工艺的处理负荷,提高整个污水处理场的抗冲击能力,出水水质稳定、操作简便、工程造价和运行费用低,必将在炼油石化行业的碱渣高浓度污水处理的领域中得到较广泛的应用。
本发明涉及水处理技术,具体地说是一种采用选择性吸附—催化反应技术回用合成革废水方法。首先进行过滤预处理:压力为0.05~0.2MPa,有效过滤孔径为5~10μm;再使用催化剂进行选择性吸附-催化反应处理;最后进行精密过滤处理,其有效过滤孔径1~2μm。选择性催化剂的载体是医药用活性炭颗粒,粒径1-2mm,主要活性组分为Ag-CeO2-Ce2O3,助剂主要成分为TiO2,分散剂为Al2O3,经浸渍—高温焙烧而成。水处理单位消耗量为0.015-0.025kg/m3。本发明优点为:水回用比例高达80%,可以回收大部分热能与溶剂,设备投资省,占地面积小,运行费用低廉,操作简便,无二次污染产生。
本发明提供一种利用生物壳粉处理酸性含氟废水的方法,包括如下步骤:S1:将生物壳研磨,得到生物壳质粉;S2:将步骤S1中所得的生物壳质粉加入酸性含氟废水中,混合搅拌,调节混合液pH值为6.9‑9.0,若混合液pH<6.9,则对该混合液连续地进行步骤S1和步骤S2处理;S3:向步骤S2所得的混合液中加入20‑30wt%的氯化钙水溶液,混合搅拌60‑120min,静置,待沉淀分层后分离上清液并收集沉淀物;若得到的上清液中含氟量≤0.009g/L,则直接排放该上清液;若得到的上清液中含氟量>0.009g/L,则再对该上清液连续地进行步骤S1和步骤S2处理。本发明达到以废治废的目的,实现对处理后沉淀物的资源化利用,对处理后上清液的直接排放,对环境无污染。
本发明提出了一种用于废水处理的改性的生物载体,所用原料及重量百分比分别是基础料:高密度聚乙烯为90~95%;辅料:滑石粉为0.2~1%;改性功能料:矿渣粉为1~3%、三氧化二铁为0.5~1.5%、焦炭为0.5~3%、阳离子聚丙烯酰胺或聚季铵盐-10为1~3%。本发明所提供的用于废水处理的改性的生物载体密度在0.93~1.05g/cm3;表面粗糙、比表面积大,在水中能防止载体外表面附着的微生物膜因载体间摩擦而脱落;混有带正电的功能料,能增强与水中带有负电荷微生物的亲和性,缩短了挂膜周期;含有生物酶的增强性成分,能显著提高污水中污染物的分解能力;载体的使用寿命30年以上,无需更换和维护。
本发明公开了一种预处理高浓度香料废水的设备,其特征在于:包括铁碳还原设备、Fenton氧化设备、臭氧气浮设备和加药系统;原水箱经污水泵与铁碳还原设备相连通,铁碳还原设备与Fenton氧化设备相连通,Fenton氧化设备与臭氧气浮设备相连通,加药系统通过5个药箱控制Fenton氧化设备的加药量。本发明还公开了上述设备的处理方法,本发明提供的设备和方法可有效提高香料废水的CODcr去除率和可生化性,又可以缩短水处理过程的时间,提高预处理效率,具有占地面积小、体积小、自动化程度高、可以节省电能,生产成本低、使用寿命长,净化效果好,便于日常维护和清洗等优点。
本发明涉及废水处理领域,特别是涉及一种适用于机械加工过程中的切削、打磨等工序产生的含油乳化液废水的处理装置及方法。本发明阐述的处理方法主要采用复合破乳的方法,使之破乳完全,再进行气浮、絮凝,过滤,其中滤料在传统的石英砂活性碳基础上添加了稻壳和锯末子过滤介质,可增加过滤和除油效果,使出水水质优良;根据上述方法配套设计的一体化处理装置可独立完成预处理、破乳、气浮、絮凝等全部工艺,具有经济节能、功能齐全、占地小,操作方便的优点。
一种高浓度难降解的有机废水处理设备,所述废水处理设备包括一罐体,罐体的下部(1)设有进水口(11),罐体的上部(3)设有出水口(31),其特征在于:罐体的中部(2)形成物料混合区,该混合区中设有填料(21),所述的填料(21)形状和尺寸与罐体相匹配,填料(21)上设有蜂窝状管道(211),该设备有效地解决了微电解方法中的铁屑易结块、出现沟流、物料混合不均、需频繁更换填料等问题。
本发明涉及一种废水中钙镁离子检测方法,属于分析化学领域,所述方法包括如下步骤:①将废水除去固体杂质;②向步骤①所得溶液中加入酸、锶盐;③通过火焰原子吸收光谱法检测步骤②所得溶液中钙镁离子浓度,本发明有益效果为操作简单快捷。
本实用新型提供一种高水回收率的球团厂脱硫废水零液排放处理系统。本实用新型包括依次连接的预处理系统、管式微滤系统、反渗透系统、离子交换膜系统、多效蒸发系统、蒸汽水回收系统。本实用新型通过热膜耦合方法,在满足球团厂脱硫废水零液排放的前提下将水利用率提高至最大化,达到节水减排的目标,工艺流程设计合理,节省处理装置的占地、投资及运行费用。整体结构包括模块化的多个结构,模块化设计可根据进水水质自由拼搭,灵活运用;减少现场工作量,减少土建施工周期,从而缩短工期。
一种还原转化硝基芳烃类废水的铁-粉煤灰-高岭土填料及方法,将填料装入反应器还原转化硝基芳烃类物质,硝基芳烃类废水浓度为100-1000mg/L,pH为2-3,水力停留时间为0.5-2天,流速为0.5mL/min。相比于铁粉和铁/铜二元体系,长期运行填料对硝基芳烃类的还原效果较好。当硝基甲苯初始浓度为1000mg/L,运行40天后硝基甲苯的还原转化率仍在60%左右。铁-粉煤灰-高岭土填料一方面提高增加零价铁与污染物的接触面积,提高对难降解硝基芳烃类的还原转化效率;另一方面减少铁粉流失,提高铁粉利用效率,降低还原成本。
一种脱硫脱硝高盐废水回用装置,属于环境工程污水处理领域,其技术要点为:包括一级反渗透单元、二级反渗透单元、多效蒸馏单元和回用水箱;一级反渗透单元的进水口通过进水管道连接至原水箱的出水口,一级反渗透单元的第一出水口通过一级产水管道连接至二级反渗透单元的进水口,一级反渗透单元的第二出水口通过一级浓水管道连接至多效蒸馏单元的进水口;二级反渗透单元的第一出水口通过二级产水管道连接至回用水箱的进水口,二级反渗透单元的第二出水口通过二级浓水管道连接至原水箱的进水口。本实用新型提高了废水的脱盐率,解决了现有技术中脱盐效率不高的问题,得到较好且稳定的出水水质。
本发明公开了一种节能精细化工废水处理装置及其处理方法,属于精细化工技术领域。一种节能精细化工废水处理装置,包括第一安装箱,所述第一安装箱内开设有第一安装腔、第二安装腔、第三安装腔,所述第一安装腔内设有第一过滤机构和混料机构,所述第二安装腔内设有第二过滤机构,所述第二过滤机构与混料机构相配合,所述第二安装腔内固定连接有第五安装箱,所述第五安装箱内滑动连接有滑杆,所述滑杆的底部固定连接有浮板;本发明通过污水自身浮力的变化来控制污水处理剂的投放,向污水中持续投放相应剂量的污水处理剂,从而避免浪费污水处理剂,进而节省污水处理的成本。
本发明公开了一种聚吡咯复合电极的制备方法及在重金属回收方面的应用。首先通过电化学原位聚合方法制备聚吡咯复合电极,然后将该电极作为阴极,通过电化学阴极过程将废水中铬、金、银、镍、锌、镉等重金属进行还原回收。由于所制备的聚吡咯复合电极具有良好的导电性和较大的比表面,而且在电化学阴极还原过程中具抑制析氢副反应的特性,因而能获得较高的还原效率和电流效率,显示出该材料对重金属废水处理的优越性能及良好的应用前景。
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