本发明属于固体废弃物资源化利用技术领域,具体涉及一种废弃陶瓷抛光淤泥浆料及其制备方法,包括如下步骤:收集废弃陶瓷抛光淤泥,然后将所述废弃陶瓷抛光淤泥稀释成浓度为50‑55%的第一淤泥悬浮液;将所述第一淤泥悬浮液依次进行沉淀处理和过滤处理,得到粒径≤0.15mm的第二淤泥悬浮液;将所述第二淤泥悬浮液进行表面除杂处理,然后加入分散剂和稀释剂混合,得到浓度为40%~50%的废弃陶瓷抛光淤泥浆料。该制备方法工艺简单,成本低,制得的废弃陶瓷抛光淤泥浆料具有良好的分散性和稳定性,从而提高了废弃陶瓷抛光淤泥的资源化利用率,可以变废为宝,减少对废弃陶瓷抛光淤泥的填埋处理,降低废弃陶瓷抛光淤泥对环境的污染。
本实用新型涉及一种陶瓷加工用废渣回收预处理装置,其特征在于:包括沉淀搅拌罐、泥浆泵和预置储存罐;沉淀搅拌罐的内部中轴线位置竖直设有搅拌桨,顶部固定安装有搅拌电机;搅拌桨和搅拌电机通过皮带连接;泥浆泵的进水端连接沉淀搅拌罐底部一侧,出水端设在预置储存罐上方;预置储存罐的内部中轴线位置竖直设有预置搅拌桨,顶部设有预置搅拌电机;预置搅拌桨和预置搅拌电机通过皮带连接;预置储存罐顶部还连接有进水管,底部连接有泥浆管;泥浆管上连接有控制阀和加水管。该装置可对带有固体废渣的陶瓷污水进行快速预处理和储存,提高陶瓷的加工生产效率;方便对陶瓷污水中的固体废渣进行回收利用,增加经济效益。
本实用新型属于废水处理装置技术领域,尤其为一种具备大容量可循环过滤的废水处理装置,包括底柱和控制台,所述底柱的顶部设置有壳体,且壳体的顶部设置有进料口,所述控制台设置于进料口的边侧,所述壳体的内部设置有第一转轴,且第一转轴的外侧设置有传动带,并且传动带的内侧设置有第二转轴,所述传动带的内部设置有卡槽,且卡槽的内部设置有擦拭版,并且擦拭版的内部设置有固定螺丝,所述壳体的内部设置有第一滑槽,且第一滑槽的内部设置有脚轮,所述脚轮的上方设置有固定块,且固定块的内部设置有第二滑槽。该具备大容量可循环过滤的废水处理装置设置有压缩片,能够对固体腔体内部的固体渣滓进行压缩处理,能够节省空间,扩大容量。
本发明专利涉及废水处理技术领域,特别是一种一体化移动车载式废水污泥无害化处理装置,该装置包括主架,所述主架内设有调节池、杀菌室、沉淀池、滤膜装置、压滤机、烘干装置,从而可对废水进行无害化处理。本发明通过移动车载式设置,在任何环境条件下均可现场对废水进行处理,处理方式灵活,高效快捷,并且设备占用面积小,适用于缺乏废水处理固定设施的场景。此外,本发明通过药剂、紫外线、膜过滤多种方式对废水进行处理,使杀菌消毒效果更充分;废水中的污泥固体通过烘干无害化处理,满足环保排放要求,达到排放标准。
本发明公开了一种适用于PCB退镀废液的资源化利用方法,退镀废液为硝酸铜废液,包括以下步骤:预处理,将硝酸铜废液过滤去杂质,在过滤后的硝酸铜废液中加入硫酸溶液,调节体系酸浓度,得到无机相备用;萃取,将无机相放入萃取装置中,加入萃取剂TBP,控制萃取条件,进行硝酸的萃取,得到萃取相和萃余相;反萃取,将萃取相放入萃取装置中,加入水,控制反萃取条件,进行硝酸的反萃取,得到硝酸溶液;结晶,在萃余相内加入氧化铜或氢氧化铜固体,中和多余的酸,调节体系PH为2~3,过滤,对滤液进行结晶处理,得到硫酸铜晶体。本发明技术方案在常温常压下实现对铜和废酸的回收利用,降低能耗,避免资源的浪费,防止环境污染,降低生产成本。
本实用新型提供了一种碱性蚀刻废液电解回用设备,包括电解再生槽、电解阳极、电解阴极、电源,所述电解阳极和电解阴极置于电解再生槽内,分别与电源的正极、负极连接,其特征在于,还增设有用于对电解再生槽内的电解液进行固液分离的固液分离装置,所述固液分离装置与所述电解再生槽连接,以便对电解再生槽中的电解液进行去除沉淀物和固体杂质的处理。本实用新型性蚀刻废液电解回用的设备通过设置固液分离装置,对碱性蚀刻废液电解处理后的电解液进行固液分离,有效去除电解液中的沉淀物和固体杂质,使得再生后电解液返回到蚀刻生产线上使用时不影响蚀刻质量。
本发明公开了一种生物处理工业废气、粉尘的系统及方法,所述系统包括经通风弯管依次连通的微生物养殖池、生物溶液处理喷淋塔和深部固体生物处理净化塔;采用生物处理法、物理、化学相结合的工艺,能根据不同的废气有效地去除废气中的污染物质,废气、粉尘中的污染物质在微生物的作用下进行转化、降解、吸收、去除,实现对废气的高效、完全无害化的深度净化处理,净化后的废气无毒无味,实现达标排放,无废水及各种杂质危废物质排出,不产生二次污染,安全可靠且本工艺运行成本低,无需经常更换材料,每年维护只加一些微生物营养液,无需专人看管,能长期稳定运行。
本发明公开一种线路板生产废水处理方法,包括以下步骤:a.将废水暴晒12-36小时;b.对废水通入空气,并调节废水的pH至5.6-7;c.过滤除去固体杂质;d.采用生物富集膜除去废水中的金属离子;e.采用生物降解膜降解废水中的有机污染物;f.向废水中投入石英砂,静置48小时以上。本发明的生物富集膜及生物降解膜相对于普通的活性污泥,更具有处理效率高、回收简便、不产生二次污染等优点。经本发明提供的方法处理后的废水,经检测达到国家排放标准,可重新投入生产或经简单处理后排入水体。
本发明属于固体废弃物资源化技术领域,具体涉及一种基于计算机视觉的废玻璃人工智能分选方法。该方法利用计算机视觉人工智能的方式对废玻璃图像信息进行采集分析,根据废玻璃的形状、尺寸,高效地对废玻璃进行识别分类,节省了大量的劳动力,分选得到的废玻璃具有更好的针对性和适用性,显著提高了废玻璃资源化的效率。
本实用新型公开了一种涂布白板纸生产用造纸废水净化回用装置,包括底座,底座的顶部一侧固定连接有过滤箱,过滤箱内设置有过滤网,过滤箱的一侧外壁固定连接有安装箱,过滤网的一侧贯穿于过滤箱并延伸至安装箱内,安装箱内设置有传动机构,将废渣倒入过滤箱内,第一电机的输出轴转动带动圆盘转动进而带动固定柱转动,固定柱转动带动活动框移动进而带动固定杆移动,固定杆移动带动活动板移动进而带动过滤网做横向的往复运动,使得废渣中的固体颗粒与废水分离,启动水泵,废水经第一导管进入净化箱内,向净化箱内加入反应试剂,第二电机的输出轴转动带动搅拌杆转动进而使得试剂与废水混合,提高净化效果,使用效果佳。
本发明涉及一种由环境废水合成异戊二烯的方法,其包括如下步骤:S1.将菌株接种于LB固体培养基上培养,形成菌落;S2.一次传代,其中,所述培养液包括LB液体培养基、环境废水的一种或两种;S3.多次传代,形成驯化后的菌株;S4.将所述驯化后的菌株放置于容器中离心,除去上清液,并将磷酸盐溶液与残留物共混,得到悬浊菌液;S5.将所述悬浊菌液加入到环境废水中培养,从而产生混合气体,所述混合气体中含有异戊二烯。本发明的有益效果在于:实现高价值化工产品异戊二烯的低成本生产,将环境废水稳定处理并资源化利用。
本发明提供了一种印染废水处理系统,包括依次管路连通的微波光电芬顿处理单元和磁分离单元;微波光电芬顿处理单元包括反应容器、微波发生装置和紫外光发生装置,反应容器设置有固体进料口、正电极和负电极,正电极和负电极电连接有电压输出装置;磁分离单元包括分离容器和电磁铁,磁分离单元的进水口与所述微波光电芬顿处理单元的出水口管路连通,电磁铁设置于所述分离容器内部。本发明的印染废水处理系统结合微波和磁性生物炭光电芬顿装置对印染废水进行处理,对印染废水中的有机物的降解效率高,且能够将作为光电芬顿反应催化剂的磁性生物炭分散于水中后重新分离回收,节约了磁性生物炭的成本,降低了对后续处理的影响。
本发明公开并提供了一种消除工业废气及VOC污染的电化学空气净化系统,该系统能吸附、浓缩一切类型的有害酯类物质和有毒苯类物质能力极强,而且不会吸附饱和。本发明包括输送管道和循环管路,在输送管道上沿着输送方向依次设置有防爆阀、第一荷电离子流发生器、酸碱中和除固体颗粒塔、第二荷电离子流发生器、化学吸附塔、再生器、第三荷电离子流发生器、除酯干燥燃烧室、燃烧炉;加水雾的VOC废气经过防爆阀后进入第一荷电离子流发生器,酸碱中和除固体颗粒塔用于除去固体颗粒以及酸碱性气体,最后气体再进形除酯干燥燃烧,除酯干燥燃烧室内吸附的水导入再生器。本发明应用于消除工业废气及VOC污染的技术领域。
本发明所述一种猪场废水厌氧消化生产沼气的方法,包括以下步骤:固液分离为通过过滤装置将固体和液体分离,兼性酸化为将猪场废水送入兼性池中,所述兼性池中含有兼性细菌,厌氧发酵为猪场废水流入厌氧发酵池进行发酵产生沼气,好氧曝气为猪场废水流入接触氧化池,所述氧化池内设置弹性填料,二级生物净化包括依次连接的生化反应池、胶羽池和沉淀池,所述沉淀池连接分别连接消毒池和污泥池。本发明所述一种猪场废水厌氧消化生产沼气的方法,其COD去除率在90%以上,厌氧处理后的污水可作为农田液肥、农田灌溉用水和水产养殖肥水,而且同时产生沼气,沼气主要用来做生活燃料。
本实用新型涉及有机废料技术领域,具体为一种有机废料回收装置,包括支撑柱,所述支撑柱的一侧固定连接有机体,所述机体的一侧固定连接有进料斗,所述进料斗的一侧设置有防溅构件,所述防溅构件包括防护罩,所述防护罩的一侧固定连接有弹簧。本实用新型的优点在于:通过机体、支撑柱、进料斗、第一电机、转动轴和螺旋绞龙之间的配合设置,当粉碎后的有机固体废料螺纹机体内部后,开启第一电机使其产生相应的扭矩,在扭矩的作用下可以使转动轴进行转动,进而可以带动螺旋绞龙进行转动,可以及时将粉碎后的废料排出机体,不同于传统的回收装置利用重力进行收集,可以防止废料堵塞装置的出料口,不会因为出料口堵塞影响回收效率。
本实用新型公开了餐厨废水隔油器自动清洗装置,包括用于连接自来水管的电磁阀、用于增加自来水压强的自来水增压泵、用于加热自来水的直热式加热器、导水管和设于餐厨废水隔油器内的雾化喷淋头,电磁阀、自来水增压泵、直热式加热器和雾化喷淋头通过导水管依次串联。本实用新型采用以上结构,能及时清理餐厨废水隔油器中的动植物油脂和固体废弃物,防止产生异味污染空气,降低餐厨废水隔油器中的动植物油脂的浓度,保证设备长期运转且符合排放标准,能有效延长设备使用寿命及保持设备的清洁无异味。
本发明公开了一种废固垃圾处理系统,包括运输装置和分类处理装置,废固垃圾通过运输装置运输至垃圾集中处理地点,通过铲斗将废固垃圾送入分类处理装置的进料斗中进行分类处理,运输装置包括车头和车厢,车厢的侧壁后部固接有铰接块,车厢的后盖板通过铰接块铰接于车厢上,车厢的底板下端固接有重量感应器,后盖板的上端固定有红外线发生器,车厢的顶壁上固定有红外线感应器;车厢顶壁上还通过立柱固接有太阳能电池板,太阳能电池板与逆变器连接,逆变器向送风机的电机供电,送风机的出口管与内置固体除味剂的除味盒连通,除味盒的出口与框型环管连通,框型环管的每个边管内侧连通有多个喷嘴,喷嘴对准后盖板与车厢之间的间隙。
本发明公开了一种电镀废水的高效处理方法,包括以下步骤:过滤电镀废水中的不溶性固体杂质,得到滤液;将滤液注入到沉淀池中,加入絮凝剂,搅拌混合30‑70min,静置沉淀10‑20h,上清液注入吸附池中,加入活性炭,搅拌吸附3‑6h,静置沉淀5‑15h,上清液注入浸没式膜过滤装置过滤,过滤装置的微滤膜采用浸没式聚砜微滤膜;将经上述过滤得到的滤液用纳滤膜组件进行浓缩分离,经过纳滤膜组件过滤的水即可直接回用。所采用的纳滤膜组件采用超分子聚合物纳滤膜。该方法可以有效分离电镀废水中的重金属离子,操作简单,采用的纳滤膜选择性好,通量大,抗污染性能好,节能环保。
本发明属于废水处理技术领域,具体涉及一种处理废水中有机污染物的复合光催化剂及其制备方法和应用。所述复合光催化剂通过将铋盐、铜盐和镍盐溶解到醇溶剂中,然后添加尿素后继续搅拌,然后水热处理,反应后将固体离心分离,洗涤、干燥,得到铜和镍共掺杂的氧化铋;取制备的铜和镍共掺杂的氧化铋添加到铋盐的醇溶液,取一定量的偏硅酸钠水溶液添加到铋盐的醇溶液中,磁力搅拌,在搅拌条件下缓慢滴加碱溶液调节pH,继续搅拌,然后水热处理,冷却至室温,洗涤,干燥,得到复合光催化剂,通过元素掺杂以及复合制备的复合光催化剂对废水中的有机污染物能够有效光降解处理。
本申请公开了一种含低浓度铜废液的除铜方法,其包括以下步骤,将蓝色的含铜废液通过水泵抽入第一除铜罐中,向第一除铜罐加入硫化钠溶液,含铜废液的蓝色褪去后再继续加入硫化钠溶液;将上述步骤的反应液通过水泵抽入第二除铜罐中,再重复上述步骤;将第一除铜罐和第二除铜罐内反应完毕后的液体通过水泵抽入过滤器中过滤,除去固体颗粒物,得到清液;及将清液通过水泵抽入除硫罐中,向除硫罐中加入氧化剂,去除硫离子,得到蚀刻子液。本发明的含低浓度铜废液的除铜方法操作简单,所需装置简易,节约成本,适合工业推广使用;通过本发明的除铜方法,快速除铜的同时,确保除铜后的液体可以直接投入蚀刻液的使用,节省中间环节,提高经济效益。
本发明公开了废水中高氯酸钾、氯化钠结晶盐的回收系统以及回收方法。上述的废水中高氯酸钾、氯化钠结晶盐的回收系统,上述的回收系统包括冷冻装置、MVR蒸发结晶装置、MVR稠厚离心装置、冷冻析出装置、氯酸盐复分解装置及电解装置,冷冻装置连通MVR蒸发结晶装置,MVR稠厚离心装置连通MVR蒸发结晶装置,冷冻析出装置连通MVR稠厚离心装置,氯酸盐复分解装置连通冷冻析出装置,电解装置连通氯酸盐复分解装置。本发明的废水中高氯酸钾、氯化钠结晶盐的回收系统,可得到高纯固体和可直接排放的废水。
本发明公开一种炼铁高炉用冷压球的制备及提高废弃物利用率的方法,冷压球的制备方法包括以下步骤:步骤S1:将炼钢除尘灰、转炉泥细颗粒、废炼钢悬浮泥加入强力混合机,形成基础混合物;步骤S2:将基础混合物静置消解24小时以上;步骤S3:静置完的混合料通过皮带、带称重装置灰罐时,加入炼铁瓦斯灰,进入双轴搅拌机再次混合,二次静置消解24小时以上;步骤S4:在消解后的基础混合物中加入粘结剂,经两次搅拌形成总料混合物;步骤S5:将总料混合物加入压球机制得冷压球;步骤S6:将冷压块自然堆放晾干24小时以上。本发明的炼铁高炉用冷压球的制备及提高固体废弃物资源利用率的方法,减少了资源的浪费,提高了固体废弃物中的金属利用率。
本发明公开了一种吸附去除工业废水中六价铬离子的方法。该方法包括如下步骤:(1)将含六价铬离子的工业废水加入容器中,调节pH值后,再加入固体吸附剂,形成混合悬浮液;(2)对混合悬浮液进行加热后,进行超声处理;超声处理结束后,分离回收固体吸附剂,排出处理后的废水。本发明反应温度较低,处理时间短,流程简单,不仅降低了吸附过程中的能耗,也提高了吸附的效率,节约时间。本发明以磁性掺氮碳纳米管作为吸附剂,与废水溶液可直接过滤分离;同时磁性掺氮碳纳米管具有来源广泛,吸附活性较高,易分离,价格便宜,无腐蚀且环境友好,稳定性好,可循环使用等优点。
本发明公开了一种氟氮共掺杂的磁性碳材料去除工业废水中六价铬离子的方法。该方法包括如下步骤:(1)调节含六价铬离子的工业废水的pH值,再加入固体吸附剂氟氮共掺杂的磁性碳材料,形成混合悬浮液;(2)对步骤(1)所得混合悬浮液加热,并进行超声处理;超声处理结束后,分离回收固体吸附剂,排出处理后的废水。本发明反应温度较低,处理时间短,流程简单,不仅降低了吸附过程中的能耗,也提高了吸附的效率,节约时间。本发明以氟氮共掺杂的磁性碳材料作为吸附剂,与废水溶液可直接过滤分离;同时制备该吸附剂的原料具有来源广泛,吸附活性较高,易分离,价格便宜,无腐蚀且环境友好,稳定性好,可循环使用等优点。
本发明公开了一种从工业废水中去除和回收重金属的方法,包括以下步骤:首先将海藻酸钠溶于70‑80℃的热水中,并恒定搅拌至形成均匀清澈的藻酸盐溶液;其次将藻酸盐溶液与工业废水混合生成凝胶,凝胶沉降后对其进行收集;然后将干燥后的凝胶在空气中于700℃煅烧一小时,生成固体重金属氧化物;最后将固体氧化物用水多次洗涤,以除去可溶性钠离子,然后进行干燥处理,完成回收;该从工业废水中去除和回收重金属的方法通过藻酸盐诱导形成的凝胶可以快速的去除溶液中的重金属,金属凝胶显然是一个相当快的过程,可以在几分钟之内迅速反应达到平衡,可以迅速的回收较低浓度的重金属溶液中的重金属,实现其经济有效的富集和回收。
本发明公开了一种废弃电路板的资源回收处理方法,将废弃电路板破碎成颗粒,与添加剂混合后经无氧热解处理得热解气和热解固体产品;将热解固体产品筛分得溴化钙、碳酸钙、氧化钙、碳粉与玻璃布、铜箔等;溴化钙、碳酸钙、氧化钙、碳粉加水溶解过滤后得溴化钙水溶液和碳酸钙、氢氧化钙、碳粉;溴化钙水溶液经蒸发得溴化钙产品;碳酸钙、氢氧化钙、碳粉经干燥筛分得碳粉产品和碳酸钙、氢氧化钙。热解气经催化裂解产生的裂解气中的无机溴,经氧化钙吸收后对其溶解过滤、蒸发浓缩并将其中的溴回收利用,经氧化钙吸收后将裂解气燃烧,燃烧及熔铸产生的烟气处理达标后外排。本发明能对废弃电路板回收利用,避免二噁英产生,回收率高且有利于工业应用。
本实用新型公开了一种工业废水处理智能控制设备,涉及智能控制技术领域。该工业废水处理智能控制设备,包括废水处理箱、升降组件和搅拌组件,所述废水处理箱的内部设置有废水处理搅拌腔体,废水处理箱的内侧底部固定安装有固定底板。该工业废水处理智能控制设备,能够在工业废水中加入絮凝剂在将其进行搅拌,增加絮凝剂的反应速度,快速的将废水中固体杂质进行吸附,从而便于将其与水进行分离,使废水达到排放标准,在通过移动块、限位杆、滑动块、过滤板、第一伞型齿轮和第二伞型齿轮的配合使用,能够将絮凝剂产生的混合物升起,这样便于将絮凝剂的混合物进行快速清理,从而增加废水处理的速度,增加废水处理的效率。
本实用新型涉及一种电厂废水处理系统。该系统包括相连接的预处理系统、 以及蒸发结晶系统;预处理系统接入电厂废水,然后混凝沉淀除去电厂废水中 的大部分SS、重金属、Mg2+、F-、以及硫酸根,并除去有机污染物及氨氮;然 后,调节废水中的CaSO4的含量,使其远小于其饱和浓度,然后,对pH值进行 回调,使部分CO32-转化为HCO3-;经预处理系统处理后的废水流入到蒸发结晶 系统中,经蒸发浓缩后的废水中的溶解性固体达到饱和并超过饱和浓度形成盐 结晶,然后进行固液分离。本实用新型有效去除电厂废水中的悬浮物、有机物、 氟及重金属,并能除去传统电厂废水处理无法去除的Ca2+、Mg2+、Cl-、SO42-等 溶解性盐类,基本能够达到“零排放”,且处理后的废水可重新利用。
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