本发明公开了一种油墨废水的资源化处理方法,先配制pH值为8.2‑8.5的1‑2g/L盐酸多巴胺水溶液,将纳米二氧化硅超声分散于所述的盐酸多巴胺水溶液中得到分散液,将十二硫醇溶解在无水乙醇中再加入到所述的分散液中,搅拌混合均匀,形成稳定悬浮液;将作为模板的聚氨酯海绵浸没于所得悬浮液中,室温下搅拌反应10‑12小时,所得产物经去离子水清洗、干燥,得到超疏水性海绵;以所得超疏水海绵为过滤器滤芯,对油墨废水进行过滤,过滤后的超疏水海绵通过挤压操作得到回收的油墨。本发明是国内外首次利用超疏水材料对油墨废水进行处理,并且具有高效、低成本的特点,分离效率达到99%以上,回收效率到达60‑80%。
本发明公开了一种处理水产养殖废水的组合填料滤坝,该组合填料滤坝包括坝体、填充在坝体内部的复合填料层,种植在复合填料层上的水生植物;所述复合填料层由聚氨酯生物填料、丝瓜络填料及铁碳微电解填料组合而成。本发明通过复合填料内活性污泥的吸附降解、硝化和反硝化、铁碳微电解以及植物吸收复合作用去除水产养殖废水中的悬浮物、有机物、氨氮、磷等。具有启动快,处理效果稳定,维护方便,且原材料环保、成本低等优点,适合于水产养殖废水的处理净化。
一种电芬顿耦合混凝沉淀提高茶多酚提取废水可生化性的方法,所述方法为:茶多酚提取废水首先进入进水调节池中,调节pH至2‑4,然后自流进入电芬顿系统进行芬顿反应,废水经电芬顿系统氧化,CODCr/BOD5达到0.3‑0.4,之后自流进入混凝沉淀系统,用Ca(OH)2溶液调节pH至9‑10,接着加入絮凝剂聚合硫酸铝,搅拌均匀,再加入助凝剂聚丙烯酰胺,搅拌均匀,然后停止搅拌,混凝沉淀后上层清液自流进入pH调节池调节pH至6‑8,即完成所述茶多酚提取废水可生化性的提高;本发明解决了茶多酚提取废水中CODCr含量高、BOD5/CODCr值低、抑菌物质含量高的问题,提高茶多酚提取废水可生化性。
一种利用含锌废水制备ZnO纳米材料的方法:将含锌废水与碱性废水混合,加入月桂醇硫酸钠,调节混合液pH=5‑8,搅拌反应,体系中生成白色絮状Zn(OH)2沉淀,充分反应至不再产生沉淀为止;通过压滤机将Zn(OH)2沉淀分离出来,然后在150‑300℃下烘烤8‑24h,使得Zn(OH)2沉淀分解,得到ZnO粗产物;将ZnO粗产物洗涤,烘干后,研磨至粒径范围在20‑50nm,再经过洗涤,烘干后,即得所述ZnO纳米材料;本发明提供的新方法能综合处置并利用含锌废水和造纸厂碱性废水,有效的回收废水中的锌资源,实现资源的回收利用,并且降低了ZnO材料的生产成本。
一种废水深度处理用的膜电耦合系统,属于废水处理装置技术领域。它包括依次连接的膜过滤装置、淡水收集池、浓水收集池、电催化氧化装置、中间水池、双极膜电渗析装置、废水收集池、酸回收池及碱回收池。本实用新型通过采用膜电耦合系统对废水进行深度处理,通过膜过滤装置的纳滤膜组件或反渗透膜组件进行膜过滤得到淡水和浓水,淡水回用,浓水为含有机污染物的高TDS浓水,通过电催化氧化处理,将浓水中的有机物和生物体进行有效深度分解和杀灭,且浓水中含盐高,其电导率高,有助于降低槽电压;电催化氧化后的中水进入双极膜电渗析装置中,中水内的无机盐被转化为酸和碱,减少了盐对环境的排放,并实现了资源化利用。
基于变电位控制的废水电氧化处理方法,属于废水处理技术领域。其处理过程为:废水进入柱塞流电氧化装置,由导流板向前推进,依次通过不同电位控制的反应单元,实现废水中污染物的电氧化处理。本发明通过变电位控制技术,提高电流效率,降低废水电氧化过程的能耗,经本发明处理后的各项水质指标达到国家相关标准要求。
本发明涉及一种双甘膦制备过程中废水处理工艺,该方法主要是在双甘膦制备过程中,过滤除去双甘膦晶体后的滤液经预处理系统,达到超滤设备的进水要求后,再根据母液中需要分离提浓的双甘膦等组份的分子结构、分子质量、微粒大小和电荷性,从大到小,选择合适的超滤膜、纳滤膜和反渗透膜进行逐级分离,及至提浓有效成分双甘膦,提浓后的双甘膦母液可与双甘膦固体混合经氧化制得草甘膦,分离出的氯化钠溶液经膜处理后基本没有其他杂质,可作为盐水用于氯碱工业等用途或经浓缩脱出水得到氯化钠固体。本发明的有益效果是:该方法非常有效地处理了双甘膦制备过程中产生的废水,回收了高价值的双甘膦和氯化钠,资源得到回收利用。
本发明涉及一种环氧油脂增塑剂生产废水的处理工艺,它主要包括中和、热泵蒸馏、蒸发结晶和活性炭吸附及再生四个部分。废水与氢氧化物中和后呈中性,中性废水经热泵蒸馏后被提浓,浓缩液体经蒸发结晶,离心后得到高沸有机物和甲酸盐;蒸出废水经活性炭吸附处理后达标排放,吸附饱和的活性炭通过加热真空脱附再生。本发明的有益效果是:1)利用该工艺可回收废水中的甲酸生产甲酸盐,减少资源的浪费;2)热泵蒸馏和活性炭吸附联用的方法可用于处理COD范围很广的油脂环氧化过程产生的废水,适应性强;3)蒸馏后废水中仅含少量低沸有机物,使得活性炭再生简单,不易失活。
本发明涉及一种利用含甲醛废水生产乌洛托品的方法,在含甲醛废水中加入氨,控制PH值7~12之间、反应温度10~90℃下搅拌反应3~15小时,得到乌洛托品的稀溶液;采用压滤机、袋式过滤机、精密过滤器中的一种或几种装置除去乌洛托品稀溶液的固体成分,再用活性炭过滤器除去乌洛托品稀溶液的粘性液体,然后用孔径为0.2~1ΜM的微孔过滤膜除去溶液中微米、亚微米的杂质和絮状物,以超滤膜除去可溶性大分子杂质,溶液的污染指数≤5;处理后的溶液进入一级膜进行分离,一级淡液直接排放或用于工业循环水使用,一级浓液中乌洛托品的质量分数达到≥6%时收集与贮槽中,一级浓进入二级膜进行分离,二级淡液回到一级膜进行分离,二级浓液中乌洛托品的质量分数达到10%以上时收集与贮槽中。
一种新型工业污水余热回收梯级耦合热泵系统,包括梯级耦合热泵子系统和梯级耦合污水源子系统,所述梯级耦合热泵子系统包括低压压缩机、高压压缩机、第一截止阀、第二截止阀、第一节流阀、第二节流阀、四通阀、第一冷凝器、第二冷凝器、复合式蒸发器和气液分离器,所述梯级耦合热泵污水源子系统包括沉淀池、水泵、自动排污过滤器和离子棒水处理器、压缩机、第三冷凝器、复合式蒸发器、蒸发器、第三节流阀、散热器和循环水泵。本实用新型不仅可以充分回收工厂废水余热,同时还可以提高整个空气源热泵热水系统能效。
本发明公开了一种芬顿氧化强化超临界水氧化法处理难降解有机废水的方法。所述方法为:将Fe2+引入超临界水氧化中,与体系所用的氧化剂H2O2构成Fenton试剂,它们的相互作用形成了一个全新的环境,即超临界芬顿氧化环境,进行氧化降解100s~370s,控制反应体系的pH值为2~6,待降解完全后即完成降解过程。本发明所述的方法明显降低了所需的温度、提高氧化剂使用率以及缩短反应所需时间,即在较温和的条件下达到较好的去除效果,真正实现了SCWO和Fenton氧化的协同作用,为SCWO的工业化应用提供了新的思路。
本发明公开了一种管状结构TiO2@泡沫钛光催化剂及其制备方法和在有机废水处理上的应用,本发明是以泡沫钛为基体,在含氟化铵、硫酸铵的乙二醇溶液中进行分步阳极氧化,然后置于马弗炉中450℃热处理2h,获得锐钛矿型、长径比为(20~40):1的纳米管结构TiO2@泡沫钛光催化剂。本发明制备的载体型TiO2光催化剂与其它载体型催化剂相比,与基体结合力好,长径比大,具有更强的紫外光响应性能,光催化降解效率高,且无污染、成本低廉,避免了粉末催化剂的回收问题,适合于工业领域应用。
本发明涉及一种甘油酯化生产废水中甘油分离工艺及装置,包括甘油酯化反应工序、一级冷凝工序、二级冷凝工序、三级冷凝工序,甘油酯化反应工序包括甘油酯化反应罐、加热器、循环泵、出料泵,一级冷凝工序包括蒸汽发生器及甘油罐,二级冷凝工序包括换热器、三级冷凝工序包括废水罐和冷凝器。本发明中甘油酯化产生的甘油废水混合汽通过分级冷凝实现甘油分离,得到纯度约90%的甘油可直接回用于甘油酯化,甘油回收率超过99%,通过蒸汽发生器副产蒸汽,且原料油与废水蒸汽换热进行余热回收,本发明简单实用,节能降耗,易于实现工业化生产。
本发明公开了硼酸铜Cu3B2O6作为可见光催化剂的应用,具体的,硼酸铜可作为可见光催化剂在可见光下催化降解有机染料废水,特别可用于对含亚甲基蓝的染料废水的可见光催化降解。并公开了具体应用的方法。本发明提供的Cu3B2O6粉末加入亚甲基蓝溶液,在可见光(波长为420~800nm)条件下进行光催化降解反应,对水中亚甲基蓝的去除率高达99.52%,光催化讲解能力强,有利于Cu3B2O6光催化处理染料废水技术的工业化。
本发明公开了一种绿色新型降解乙腈废水的方法,包括以下步骤:铂电极作为工作电极和辅助电极,以饱和甘汞电极为参比电极,电极与鲁金毛细管盐桥固定后与乙腈水溶液组成电催化体系;乙腈水溶液中加入电解质,外施加电压进行电解,本发明利用微电场处理模拟乙腈废水,乙腈浓度随着时间明显降低,尤其当外加电压值为0.6V,在56小时内乙腈的降解率达55%,并生成产物乙酸,本发明的方法可以在有效降解乙腈废水的同时起到一定的脱氮作用,为工业上处理含乙腈难降解有机废水提供技术研究。
本实用新型公开了电化学去除废水中总氮用柱塞流隔膜电解装置,它包括柱塞流隔膜电解装置本体,柱塞流隔膜电解装置本体内设有若干个反应单元,每个反应单元内设有阳极和阴极,阳极和阴极之间设有隔膜,隔膜将每个反应单元分隔成阳极室和阴极室,电极与隔膜之间设有导流板,废水沿导流板呈柱塞流模式流经阴极室和阳极室,相邻两个反应单元的阴极和阳极复合成复合电极。电解装置本体第一个阴极室设有进水口,最后一个阳极室设有出水口。本实用新型采用限定结构的电解装置,通过阴阳两极协同作用,同步去除废水中的总氮以及其他污染物,提高电解效率,它适用于对经二级生化处理后总氮仍超标的工业外排废水的深度处理,对不同行业废水具有通用性。
本发明公开了一种微波辅助催化燃烧高浓度油脂废水的装置及工艺,该装置包括:液体泵、鼓风机、预热器、脱硫器、催化燃烧器及用于对催化燃烧器进行微波加热的微波发生装置;所述液体泵与预热器的其中一个进口由管路连接,以向预热器内通入高浓度油脂废水进行预热汽化形成废水蒸汽,鼓风机与预热器的另一个进口由管路连接;预热器的出口通过脱硫器与催化燃烧器进口由管路连接,催化燃烧器出口排出脱硫、燃烧净化后的高温蒸汽;催化燃烧器内填充具有吸波性能的催化燃烧催化剂。在本发明的工艺中,废水经过处理后,废水的硫含量和化学需氧量可分别达到工业污水一级排放标准和三级排放标准,整个工艺过程具有流程简单、高效、稳定、可连续化等优点。
本发明公开一种沙坦类药物淬灭工艺废水的预处理方法,所述方法为:采用脉冲填料萃取塔,以沙坦类药物淬灭工艺废水为轻相从塔底泵入塔中,以萃取剂为重相从塔顶泵入塔中,在重相与轻相体积流量比为1:1、脉冲频率40~100次/min的条件下进行连续萃取;萃取后的重相经精馏回收萃取剂和二甲基甲酰胺;萃取后的轻相调节pH值至6~7并脱色除杂后,加入碳酸钠水溶液,获得碱式碳酸锌副产物后直接并入厂区污水系统。本发明萃取剂使用量从原先废水的6倍降低至1倍,萃取后废水中DMF等有机物质量浓度<0.01%,含锌值<1mg/L,可直接并入厂区污水处理系统,降低了废水处理难度与成本,符合绿色环保的理念,具有工业化应用前景。
本发明公开了一种高盐高COD废水的零排放耦合工艺,其包括以下步骤:(1)利用电渗析系统将高盐高COD废水中的盐和有机污染物分离,得到浓水1和淡水1;(2)利用双极膜电渗析系统将浓水1中的盐转化为酸和碱,分别得到浓度在1.8mol/L以上的酸溶液和碱溶液;(3)利用电氧化系统将淡水1中的有机污染物成分氧化去除,得到产水;(4)利用反渗透再浓缩系统浓缩电氧化系统处理后的产水,得到浓缩废水;(5)利用双极膜电渗析系统将反渗透浓缩系统的浓缩废水中的盐转化为碱和酸,分别得到浓度在1.8mol/L以上的酸溶液和碱溶液。本发明所述高盐高COD废水的处理工艺能耗低、成本低、回收率高、回收物浓度高、绿色环保、真正实现了工业废水零排放。
本发明公开了一种从废水中去除重金属离子并固化及回收重金属离子的方法:将含重金属离子的废水通过以钛柱撑蒙脱土作为吸附填充剂填充的废水吸附装置,将吸附饱和的钛柱撑蒙脱土取出,浸于酸性溶液中,振荡40~80min,离心分离,获得上清液和沉淀,将沉淀为钛柱撑蒙脱土,回收重复利用;上清液置于电解槽中作为电解液,以铜或铅为阴极,以石墨电极为阳极,在20~70℃恒温水浴中进行电沉积,电沉积完全后,获得重金属离子;本发明对工业废水中的重金属离子吸附固化效果可以达到95%以上,所述钛柱撑蒙脱土可以回收再利用,提高效率、节约成本,符合可持续发展战略。
本发明公开了一种去除废水中重金属离子的专用装置及方法:通过叶腊石+还原铁粉混合粉末填入第一废水处理设备,初步处理重金属;硅烷偶联剂改性叶腊石填入第二废水处理设备,用于吸附未被完全处理的重金属离子及第一废水处理设备中生成的铁离子;磁铁矿滤料填入第三废水处理设备中,用于去除第一废水处理设备中产生的铁离子及混于水中的叶腊石或改性叶腊石粉;再用电化学方法回收重金属;本发明对工业废水中的重金属离子的处理效果可以达到98%以上,本发明所述的吸附饱和的叶腊石及改性叶腊石经过酸性溶液清洗,可将70%以上的重金属离子解吸下来,然后经碱性活化即可循环利用,达到节能减排,资源充分利用的目的。
本发明公开了电化学去除废水中总氮的方法。它采用电解装置处理废水,电解装置内设有若干个反应单元,每个反应单元内均设有阳极和阴极,阳极和阴极之间设有隔膜,隔膜将每个反应单元分隔成阳极室和阴极室,电极与隔膜之间设有导流板,废水沿导流板呈柱塞流模式流经阴极室和阳极室,相邻两个反应单元的阴极面和阳极面复合成复合电极,废水流经每个反应单元的阴极室和阳极室,通过阳极氧化反应和阴极还原反应进行废水的电化学处理去除总氮。本发明采用限定结构的电解装置,通过阴阳两极协同作用,同步去除废水中的总氮以及其他污染物,提高电解效率,它明适用于对经二级生化处理后总氮仍超标的工业外排废水的深度处理,对不同行业废水具有通用性。
本申请公开了一种连续化处理高浓度有机废水的工艺及装置,本申请的工艺为:通过多层蒸发器与热泵协同作用以连续分离高浓度有机废水,产生的含轻组分废水蒸汽以气态形式与空气混合后连续进行脱硫与催化燃烧,处理后废水可达标排放,产生的废水重组分可回收利用。第一脱硫器中的脱硫剂和第一催化燃烧器中的催化剂失活后,可切换到第二脱硫器和第二催化燃烧器反应,失活后的催化剂和脱硫剂可通入空气在高温下原位再生。本发明通过多层蒸发技术、热泵技术、高温脱硫技术和催化燃烧技术结合,实现废水的连续化处理,解决高浓度有机废水处理占地面积大、易产生氮氧化物等缺点,废水的硫含量和化学需氧量可分别达到工业污水一级排放标准和三级排放标准。
本实用新型涉及工业水处理技术领域,具体地说,涉及一种工业水处理一体化装置,包括废水处理装置,所述废水处理装置的上表面靠近中间的位置设有气泵,所述废水处理装置的一侧设有进水管,所述废水处理装置的另一侧设有出水管,所述废水处理装置包括废水处理装置本体,所述废水处理装置本体的内部靠近一侧的位置设有过滤装置,所述废水处理装置本体的内部靠近中间的位置设有吸附装置和降速板。本实用新型的结构设计通过设置的活性炭吸附网可以吸附工业废水中的有害物质,同时,设置的沉淀网可以使部分有害物质沉淀在其上,气泵与排气筒中的纳米吸附网使得废水流动时产生的有害气体得以净化后排出。
本实用新型涉及一种旋转布水装置及设有该装置的废水水解酸化系统,旋转布水装置包括旋转布水龙头、设置于旋转布水龙头下方的配水箱,旋转布水龙头用于向配水箱内喷洒工业废水,配水箱内设置有若干配水格,旋转布水龙头绕旋转轴做旋转运动,旋转轴为所述旋转布水龙头运动轨迹圆的中心轴,若干配水格以旋转轴为中心轴,绕旋转轴周向分布,旋转布水龙头的出水口正对配水格,配水格的排水口连接有配水管道,配水管道出口延伸至水解酸化池,工业废水经旋转布水龙头喷洒至相应的配水格,经配水格和配水管道引流至水解酸化池内,配水管道数量与配水格一致,配水管道出口分散于水解酸化池内。本实用新型中的装置可保证工业废水在水解酸化池中合理分布,以保证废水水解酸化效果。
一种生物质炭吸附生物质废水中的有机物的工艺方法,生物质废水为以生物质为原料的工业获得产品时产生的不能达到国家排放标准的废水,生物质炭为以生物质为原料的工业获得产品时产生的、未经活化处理的残炭,工艺方法包括如下步骤:在生物质废水中加生物质炭,其中生物质炭的用量为每升废水1-1000g生物质炭,保持温度在0-100℃之间,pH在0-12之间,混合0.5分钟-24小时;再通过固液分离技术将生物质炭和处理后的生物质废水分离,经生物炭吸附处理后的生物质废水取样检测达到国家排放标准后直接排放。本发明反应速度快、操作简单、成本低、水处理效果好、可在大规模排放废水的工厂应用、不会产生二次污染。
本发明公开了一种铝-铁联用的有机废水高级氧化处理方法,所述方法为:用酸溶液将有机废水的pH值调至1.5~3.5,在有氧条件下,以铝粉和铁源中的铁作为活性自由基诱导物,诱导反应体系生成活性自由基,在搅拌或辅助曝气下,活性自由基将废水中的有机物氧化,制得处理后的废水;所述有机废水中的有机物为对乙酰氨基苯酚、双酚A或阿特拉津;所述的铁源来自于下列之一:铁粉、二价铁盐或三价铁盐;所述的铝粉质量用量以有机废水的体积用量计为1~10g/L,铁源中铁的物质的量以有机废水的体积用量计为10~1000μmol/L;该方法具有操作简单、效率高、成本低、能耗少等优点,同时还能使工业中产生的废铁和废铝得到有效利用。
本发明公开了一种吸附和原位光再生协同处理低浓度有机废水的方法,在低浓度有机废水的处理过程中,循环水池内通入废水,废水将水车转鼓底部浸没,水车转鼓的侧壁外表面附着有作为吸附‑光催化基底的“污染物饵”,“污染物饵”包括光催化剂,光催化剂为共价三嗪骨架CTFs作为光催化剂负载在二维碳纳米片上构筑的复合材料;水车转鼓上浸没在废水中的“污染物饵”吸附废水中的有机物,并随着水车转鼓的旋转,吸附有机物的“污染物饵”转到水面以上并暴露在阳光下,实现有机物的光催化下的矿化降解,以及“污染物饵”吸附位点的再生。本发明的方法能对低浓度的有机废水进一步降解处理,废水的处理成本低,且能有效回用水资源,工业应用前景较好。
本发明提供了一种升降式膜生物反应器系统处理含油废水的方法,采用套管式换热器加热进料液,受热均匀,结构简单稳定;采用水性聚氨酯作为固定化填料,生物相容性好,物化性质稳定,膜组件运动时聚氨酯也会有相应流动,可提高传质效率,对膜产生切向剪切力,减少膜污染,相比于其它聚氨酯材料具有较好的透光性,适宜作为绿脓杆菌NY3株载体;往复式升降机螺旋轴带动膜组件做升降运动,大大改善膜表面动态层结构及表面传质效应,局部形成微涡旋和湍流,而微涡旋的离心惯性效应会加速切向剪应力产生,从而有效减缓MBR中的膜污染;本发明方法缓解了目前膜生物反应器处理高浓度工业含油有机废水中膜污染严重、结构复杂、清洗困难的问题。
本发明提供了一种废水处理用吸油材料及其制备方法,是以农林废弃物为原料制成,绿色环保,且具有良好的疏水吸油性能。本发明对农林废弃物进行疏水改性,大大提高了吸油效果。而且本发明的吸油材料为凝胶状,密度小,可漂浮于水面,方便使用和回收。农林废弃物加工成粒径1~10mm的粗粉和粒径≤100nm的细粉,增加凝胶强度,有效延长了使用寿命,保证吸油效果。本发明利用柠檬酸、菊粉等构建凝胶体系,大量氢键作用增强了凝胶强度,延长吸油材料的使用寿命,增强吸油效果。在脱模后对所得材料也进行了疏水改姓,进一步改善疏水效果,有利于吸油效果的进一步提升。
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