本实用新型公开了一种含油废水分离装置,包括分离罐、废水进水管、集油罩、排油口和排水口,其特征在于:在所述外壳体下部中央位置处安装有球形的内壳体,在所述内壳体的正上方连接有变径管,在所述内壳体内设有搅拌器且搅拌器与安装在下封头外的电机连接,所述废水进水管以及进气管的末端穿过外壳体壁并与内壳体连通,所述集油罩呈弧形向上形状,水平安装在外壳体上部,边缘与外壳体内壁连接且在中部最高点位置处设有溢流口,所述排油口位于外壳体外上部并与集油罩边缘对应的外壳体内部区域导通,在所述上封头上设有排气口。本实用新型提供了一种含油废水分离装置,结构紧凑,体积小,制造成本低,油水分离效果好。
本发明公开了一种回收镀铬和镀锌废水中的铬的方法,包括:将镀铬废水进行蒸发浓缩,得到浓缩液A;将镀锌废水进行蒸发浓缩,得到浓缩液B;将浓缩液B缓慢加入浓缩液A中,并调节pH,然后对体系进行升温陈化处理;将升温陈化处理后的物料过滤、得到滤液A和固体,将固体洗涤、干燥、粉碎,即得锌铬黄;将滤液A加入还原剂反应,过滤、得到氢氧化铬滤饼和滤液B;将滤液B浓缩,结晶得到元明粉。本发明所生产的锌铬黄,品质优良,达到企业锌铬黄产品质量要求。本发明采用首次将电镀厂废水联合综合利用转化为具有经济价值的产物。本发明采用的锌铬黄的制备方法简单、安全可靠、成本低、三废排放少;同时具有客观的经济效益。
本发明涉及一种处理萘醌生产废液和维生素K3生产废水并联产氧化铬绿的方法,包括:a)使萘醌生产废液与维生素K3生产废水在80-260℃下以液相反应进行,其中萘醌生产废液相对于完全还原所需量过量使用;b)向所得反应混合物中添加还原剂,以将残留六价铬还原;c)将所得反应混合物调节至pH5.5-8.5,析出氢氧化铬,分离得氢氧化铬和滤液;以及d)将步骤d)得到的氢氧化铬转化为氧化铬绿。该方法能有效地处理维生素K3生产链中所产生的萘醌生产废液和维生素K3生产废水,并且还回收利用这些废液中的有用成分,达到变废为宝的目的,从而同时提高了经济和环保效益。
本实用新型公开了一种废旧编织袋清洗废水的循环处理装置,包括内部为中空的本体,在本体的下部设置有沉淀室,在沉淀室内设置有斜管,在斜管下方的本体上设置有进水管,在进水管上设置有加药管,在该沉淀室的底部设置有排泥管,在本体的上部由里到外依次设置有过滤室和集水室,过滤室的底部与沉淀室的顶部连通,在过滤室的底部的内壁上设置有凸台,在该凸台上活动安装有过滤装置,在过滤室的顶部设置有溢水口,集水室通过该溢水口与过滤室的顶部连通,在集水室上设置有出水管。本实用新型装置的结构简单,能专门处理废旧编织袋清洗废水中的大量的颗粒物,废水处理步骤简单,装置的成本低,适用于废旧编织袋回收过程中的废水处理。
本实用新型公开了一种钢铁生产用废水回收利用装置,包括进水管,所述进水管的一端设有细格栅,且另一端与中和池固定连接,所述中和池的一侧设有冷却塔,所述冷却塔的一侧设有稳定调节池,所述稳定调节池的一侧设有絮凝沉淀池,所述絮凝沉淀池的底部设有砂泵且一侧设有浓泥斗,所述絮凝沉淀池的另一侧通过集油管连接有浮油池,所述浮油池的一侧设有软化池,所述软化池的一侧设有清水池。该钢铁生产用废水回收利用装置的处理工艺简单有效,整体投资较小,避免了某个工序反复处理或者不同工序互相影响,提高废水处理效果的同时节约了时间、降低了成本。
本实用新型涉及一种新型油田压裂液废水处理装置,包括依次相连通的超声波预处理气浮装置、生物活性炭反应装置、膜过滤装置、低温膜蒸馏装置和微波紫外线杀菌装置;所述超声波预处理气浮装置内置竖直隔板,竖直隔板将超声波预处理气浮装置分隔为左腔体和右腔体,竖直隔板底部设置有导流通孔,左腔体和右腔体通过导流通孔相连通。本实用新型可有效去除油田压裂液废水中的悬浮杂质、难溶性高分子电解质、高分子油性物质等生态环境污染物,将压裂油废水净化为可满足油田回注标准的回注水,节约水资源,保护生态环境。子油性物质等生态环境污染物,将压裂油废水净化为可满足油田回注标准的回注水,节约水资源,保护生态环境。
本实用新型公开了一种超声结合湿法氧化fenton法处理有机废水的装置,包括:超声波反应器,其具有容纳有机废水的空腔;fenton氧化反应室,其具有有机废水进口和出口,所述fenton氧化反应室内设有多个隔板将fenton氧化反应室分割为相连通的多个反应腔,所述各个反应腔的底部均设有搅拌器;酸碱槽、fenton试剂贮罐,均设置在所述fenton氧化反应室上方,分别设有通向反应腔底部的出液管道,并在出液管道上安装流量调节阀;其中,所述超声波反应器的入液口通入待处理的有机废水,其出液口与所述fenton氧化反应室的加酸反应腔连通;本实用新型解决了难降解有机污染物氧化降解率高、降解速率快的优点;fenton试剂反应更加充分,提高H2O2利用率,处理效果更好。
本发明公开了提钒废水中钒铬资源化利用的方法,包括:向提钒废水中加入聚合硫酸铁,控制反应温度,并调节pH值,达到熟化时间后进入下一工序;钒铁回收:将熟化后的反应液过滤,检测滤饼的钒含量,滤液进入下一工序;铬还原:经的滤液加入还原剂,控制反应温度,六价铬被还原为三价铬,滤液中生成氢氧化铬沉淀,达到熟化时间后进入下一工序;氢氧化铬回收:对步骤三的熟化液进行过滤,滤出氢氧化铬,检测滤饼的钒含量。本发明大幅度提高了钒、铬的回收率,实现了提钒废水中的钒铬资源综合循环利用,实现“三废”零排放,符合现代新型绿色安全环保化工企业的要求。
本发明公开了一种处理放射性废水的富含氧空位的氧化钨纳米片的制备方法,包括:将钨酸钠加入水中,搅拌溶解,然后加入还原剂,搅拌,加入盐酸溶液,再次搅拌,得到混合溶液,将混合溶液转移到高压反应釜中,然后在115~135℃下反应20~30小时,冷却至室温,沉淀经离心分离,用蒸馏水和无水乙醇洗涤数次;然后在真空烘箱中60~70℃下干燥24小时;将干燥后的固体在N2气氛下,400~550℃煅烧2~6小时,冷却至室温,得到富含氧空位的氧化钨纳米片;由于W原子对γ射线的强烈散射,WO3在放射性环境中仍保持晶体结构,这使得WO3成为一种很有前途的处理放射性废水的光催化剂。氧空位的引入拓宽了对可见光的响应范围,增强了WO3纳米片对U(VI)的吸附,从而提高了光催化活性。
本发明公开了本发明提供了一种处理废水中重金属离子的方法,包括步骤:制备SiO2‑(NH2)n;利用获得的SiO2‑(NH2)n配置重金属捕捉剂;将重金属捕捉剂投入含有重金属离子的溶液中进行溶液中重金属沉淀过程。本发明提供的一种处理废水中重金属离子的方法,通过制备能与水中的Mn2+、Hg2+、Ni2+、Cu2+、Pb2+、Cd2+、Cr3+、Zn2+、Fe2+/Fe3+等重金属离子迅速反应、结合成大的沉淀的重金属捕捉剂,将重金属离子从废水中分离。且该重金属捕捉剂合成方法简单,可直接投入水中,且处理加药量少,反应生成的较大颗粒沉淀物,对高低浓度均能达到处理效果,其中对于含有高浓度的废水一次处理即可达到排放标准。
本发明提供了一种萃取剂,主要由以下原料制得:以质量份数计,三辛胺10‑20份,正辛醇30‑50份,磺化煤油20‑50份。该萃取剂对羟基喹啉生产中废水的处理方法,主要包括如下步骤:(A)将羟基喹啉生产中的废水pH调至0.85‑0.95之间,添加萃取剂后搅拌,得到水层与萃取层;(B)将水层调整pH至6‑9之间,检测水层COD控制在80mg/L以下,即可。本发明实施例的萃取剂组配简单,针对羟基喹啉生产中所产生废水中的有害物质,尤其是有机物具有很好的去除作用,并且该萃取剂具有很强的针对性,专门针对羟基喹啉生产工艺中所产生的废水进行处理,并且采用该萃取剂可大大简化操作步骤,处理效果好。
本专利公开了一种从含硫废水副产石膏中回收硫的方法,在含硫废水副产石膏中加入催化剂和还原剂,还原反应得到硫化钙;在含硫废水中加入硫化钙,得到硫酸钙沉淀和硫化氢气体;对硫化氢气体进行吸收、氧化、液固分离,得到单质硫。同已有技术方案相比,本方法生产成本低,生产效率高,产品质量好的特点。
本发明公开了属于放射性废液处理技术领域的一种核燃料元件工艺氟铀废水处理方法。该方法以自制新型多胺基功能化纤维(编号为XKXW‑V)为吸附材料(其中多胺基接枝率≥45%),吸附提取氟铀废水中的铀。本发明采用的材料制备方法简单快速,XKXW‑V理化性能稳定,亲水性好,对铀选择性高,铀的吸附容量高达459.27mg/g。针对高浓度F‑共存的真实压水堆燃料元件制备工艺酸性氟铀废水,本发明研制的XKXW‑V对铀具备良好的选择性(Kd≥559.9 L/g),铀去除率可达99.8%。因此本发明研制的XKXW‑V在核燃料循环前端产生的氟铀废水深度净化中具有较好的应用前景。
本发明公开了一种组合式含铀低放废水净化处理系统及处理方法。该废水净化处理系统由上到下的分别为10~20cm裂解改性稻壳阻留层、10~20cm腐殖质吸附层、10~20cm碱活化改性皮革吸附层、10~20cm裂解改性竹绒净化层等构成,它的裂解改性竹绒净化层中有穿孔排水管。使用时,含铀低放废水由上到下分别经过裂解改性稻壳阻留层、腐殖质吸附层、碱活化改性皮革吸附层、裂解改性竹绒净化层等净化处理5~6h后由穿孔排水管排出。本发明能低成本的有效解决铀矿冶、铀尾矿等放射性污染水体中铀对水体环境的放射性及重金属毒性的双重污染问题。
本发明提供了一种新型功能化纤维的制备及使用方法:以聚丙烯腈纤维为基体材料,预处理后采用水热法将氨基接枝到基体材料上,制备新型功能化纤维(编号为XKXW‑IV)。本发明采用的材料制备方法简单,官能团接枝率较高(≥74.7%),XKXW‑IV性能稳定,亲水性好,吸附容量较高,可重复利用,具有一定的耐有机物性能,在优化条件下对铀的吸附量高达492.6 mg/g。针对常规有机物(四氢糠醇、PVA、尿素等)、阴离子(NO3‑、SO42‑、Cl‑等)及阳离子(Pb2+、Cu2+、Ni2+、Sr2+等)共存的复杂含铀废水,本发明制备的XKXW‑IV对铀表现出较好的选择性(Kd≥857.5 L g‑1),处理真实高温气冷堆燃料元件核芯制备工艺废水时铀去除率可达99.7%。因此,XKXW‑IV在核燃料循环过程产生的复杂含铀废水处理方面具有较好的应用前景。
本发明提供了一种利用农林废弃物紫荆果壳制备去除废水中重金属吸附剂的方法,可以通过利用紫荆果壳达到“以废治废”的目的。所述方法包括步骤:紫荆果壳粉碎到一定粒径后浸泡于一定温度的水中数天,捞出紫荆果壳在一定温度下烘干后可以作为吸附剂去除废水中的重金属。与一些化学合成吸附剂和传统的活性炭相比,紫荆果壳作为去除废水中的重金属吸附剂其成本更低,且不会带来二次污染问题,从而降低了污水处理的成本。与此同时也使得被丢弃的紫荆果壳废弃物获得了资源化利用,减轻了农林废弃物处理处置不当带来的环境污染问题。
一种光电‑膜生物反应器‑超滤联用处理废水废液系统,包括光电系统、膜生物反应系统、超滤系统;所述的处理废水废液系统沿废水处理流动顺序依次设置有光电系统、膜生物反应系统、超滤系统、光电系统、超滤系统;所述的光电系统中的纳米二氧化钛颗粒网,通过微藻活性凝胶粘接在弱电导电板上;所述的废水微孔通道内设置有碳酸钙混合填充物;本发明的有益效果是:采用光电系统,配合凝胶固化微藻产氧部位,利用复合光合细菌液,实现还原与沉淀还原性杂质;采用碳酸钙承载微藻活性凝胶,方便沉淀氧化完全;利用承载网,防止承载网金属离子影响废水处理;利用微孔过滤膜,保证超滤膜的稳定性。
本发明提供了一种萃取剂,主要由以下原料制得:以质量份数计,三辛胺30‑40份,正辛醇20‑30份,磺化煤油10‑30份。该萃取剂对H酸生产中废水的处理方法,主要包括如下步骤:(A)将H酸生产中的废水pH调至0.85‑0.95之间,添加萃取剂后搅拌,得到水层与萃取层;(B)将水层调整pH至4‑5之间,将析出的粗酚回收,检测水层COD控制在80mg/L以下,即可。本发明实施例的萃取剂组配简单,针对H酸生产中所产生废水中的有害物质,尤其是有机物具有很好的去除作用,并且该萃取剂具有很强的针对性,专门针对H酸生产工艺中所产生的废水进行处理,并且采用该萃取剂可大大简化操作步骤,处理效果好。
本实用新型公开了一种用于锰矿山废水处理的一体化装置,属于废水处理技术领域,解决了锰矿山废水处理系统运行条件苛刻可能造成二次污染的问题,包括依次连接的pH调节池、氧化反应池、混凝反应池、斜板沉淀池、中间水池和设备间,所述pH调节池设有进水管,所述进水管连接有进水总管,pH调节池、氧化反应池和混凝反应池内均安装有搅拌装置,所述斜板沉淀池内的底部安装有污泥泵,沉淀池内壁的上部安装有沉淀出水堰,所述污泥泵与沉淀出水堰之间的沉淀池内安装有斜板填料,所述设备间内安装有过滤装置和多个加药装置。本实用新型用于锰矿山的开采和选矿中产生的酸性含锰废水的高效一体化处理,处理效率高。
本发明公开了一种高浓度氨氮废水资源化处理工艺,该工艺采用组合工艺对氨氮废水进行资源化处理。经本发明处理后,废水中氨氮由23200mg/L下降为8mg/L,达到国家一级排放标准,处理后的水可回用及景观绿化。同时,从高浓度氨氮废水中脱出来的氨气通过吸收塔吸收后,可回收18%~25%以上浓度的氨水,有一定的经济效益,且废水中氨氮浓度越高,效益越明显。
本发明提供一种处理含铀放射性废水的复合吸附剂,属于放射性废水处理技术领域。所述吸附剂由包括氧化石墨烯、KMnO4以及浓HCl的原料在50~60℃下超声制备得到。本发明还提供所述复合吸附剂的制备方法,包括:将氧化石墨烯与去离子水混合超声制得氧化石墨烯悬浮液,向悬浮液中加入KMnO4以及浓HCl,并在50~60℃超声25~35min,依次经离心、洗涤、真空干燥后得到。本发明还提供所述复合吸附剂在处理含铀放射性废水中去除核素铀的应用。本发明复合吸附剂对低放射性废水中的核素铀具有优异的吸附性能,处理后的固液分离过程较为简便,对于初始浓度为10mg/L的含铀废水,当pH为4、投加量为0.5g/L时,5min内复合吸附剂对铀的去除率即可达到97.78%,20~30min时,核素铀的去除率高达99%。
本发明公开了一种处理放射性废水的表面氧化的二硫化锡纳米片包裹碲纳米线的制备方法,在搅拌下将TeO2缓慢添加到N2H4·H2O中,搅拌溶解,然后将十二烷基硫酸钠溶液滴入,搅拌,离心;将离心后的产物分散于水中,得到Te纳米线溶液;将十二烷基苯磺酸钠、SnCl4·5H2O和L‑半胱氨酸加入乙二醇和蒸馏水的混合溶剂中,搅拌,然后加入Te纳米线溶液,搅拌得到反应液;将反应液移入聚四氟乙烯高压反应釜中,加热反应,待反应体系冷却至室温,离心收集沉淀,用蒸馏水和无水乙醇洗涤,并在真空烘箱中干燥,得到表面氧化的二硫化锡纳米片包裹碲纳米线。本发明制备的表面氧化的二硫化锡纳米片包裹碲纳米线能够较好处理含铀废水,其对六价铀具有较高的光催化还原能力。
一种光氧化法废水处理装置,在分别设置有废水进口、废水出口、与氧化剂投料管连接的氧化剂加入口、曝气空气进口和废气排出口的废水处理单元的容储处理空间的底部设置有托层和设置于其中的与空气进口连接并设有若干曝气头的曝气分布管,在容储处理空间中设置有紫外线发射结构,其中在托层上还设置有超声波发生单元。该装置能有效加大对紫外线发光套管等发射结构外壁的清洗,降低污染的依附性,促进光源的有效利用,解决了目前同类处理装置中由于紫外灯管长期浸泡在有机废水中致使污染物黏附于发光套管外壁,造成紫外光不能有效射入废水中所致的光效较低、不适用于处理高色度、高浊度污水等问题。
本发明公开了属于无机实验室废水综合处理技术领域的一种无机实验室废水综合处理工艺。本发明采用两级絮凝-活性炭吸附法处理实验室废水效果显著,可有效地去除废水中的有毒有害物质,改善污水的浊度,并有效降低了色度,减小了实验室排放的废水对环境的危害,是一种快速、低成本、工艺简单的处理实验室废水的有效途径。
本实用新型公开了一种胶状乳化炸药生产废水回用处理系统,属于废水处理技术领域,解决了现有技术的胶状乳化炸药废水处理存在处理效率低和处理效果差的问题,包括收集调节池、一体化污水处理设备、污泥浓缩池和压滤机;一体化污水处理设备包括依次通过管道连接的隔油池、吸附反应池、混凝沉淀池、中间水池、微滤单元和超滤单元;收集调节池上设置有废水进口,收集调节池与隔油池连接,收集调节池与隔油池之间安装有提升泵,所述混凝沉淀池和压滤机之间连接污泥浓缩池,所述压滤机上设置有污泥出口。本实用新型用于胶状乳化炸药生产中产生的废水进行一体化处理和回收利用,处理效率高,废水处理效果好。
本发明提供了一种萃取剂,主要由以下原料制得:以质量份数计,三辛胺10‑20份,正辛醇30‑50份,磺化煤油20‑50份。该萃取剂对1.4二羟基蒽醌生产中废水的处理方法,主要包括如下步骤:(A)将1.4二羟基蒽醌生产中的废水pH调至0.85‑0.95之间,添加萃取剂后搅拌,得到水层与萃取层;(B)将水层调整pH至6‑9之间,检测水层COD控制在80mg/L以下,即可。本发明实施例的萃取剂组配简单,针对1.4二羟基蒽醌生产中所产生废水中的有害物质,尤其是有机物具有很好的去除作用,并且该萃取剂具有很强的针对性,专门针对1.4二羟基蒽醌生产工艺中所产生的废水进行处理,并且采用该萃取剂可大大简化操作步骤,处理效果好。
本实用新型公开了一种生活废水臭氧净化装置,包括原水池、混合箱、静置池、臭氧发生器、供气装置和还原装置,所述原水池一侧设有抽水机,抽水机的出水口与混合箱连接,所述混合箱一侧设有臭氧发生器,所述臭氧发生器通过供气装置与混合箱连接,所述供气装置包括风管、风机、出气口和回气管所述混合箱的底部设有与静置池连通的排水管,所述静置池顶部安装有还原装置,所述还原装置包括集气罩、排气管和水箱。本实用新型通过设置混合箱,可使臭氧与生活废水充分接触,使臭氧净化装置操作更加方便;通过设置静置池,可延长臭氧与生活废水的接触时间,以提高生活废水的净化效率。
本实用新型公开了一种制药废水深度净化处理装置,所述净化处理装置至少包括废水池、调节池、发酵池、反应池、保安过滤器、树脂罐、活性炭吸附器、进水监测装置、电驱动离子膜装置、浓水箱、蒸发结晶装置、反渗透装置、淡水箱和回用水箱;通过本装置的发酵池及第一加药单元的配合使用,有助于实现对农药废水中的有机物进行分解和/或降解,通过第二加药单元和反应池的配合使用,有助于实现对农药废水中的金属离子进行化学反应,生成絮状或颗粒状沉淀物质,并通过后续过滤装置进行过滤,从而实现对废水中重金属离子的滤除。
本发明公开了一种利用废茶屑处理矿冶重金属废水的方法,其特征是:矿冶废水经格栅过滤除去固形物后,加入碱调节pH至8~9,过滤除去沉淀物;在沉淀后的矿冶废水中加入重金属总质量1~100倍粒径为50~200目的废茶屑,加入酸调节pH值为3~7,搅拌混合30~120分钟;将混合液转入二级分离池,按每升混合液加入0~2毫升絮凝剂的比例加入絮凝剂,搅拌5~10分钟,静置30~60分钟;所述絮凝剂是浓度为1克/升的阴离子聚丙烯酰胺的水溶液;将沉淀后的混合液的上层清液溢流出,回用或排放。采用本发明,对重金属离子和放射性核素具有良好的处理效果,可用于矿冶、化工、电镀、机械行业的在环境保护和修复处理。
本发明公开了一种含铀放射性废水的净化处理方法,该方法如下:构建用于盛装含铀发射性废水的2D水路双层蒸发装置,采用功能化多孔有序超轻硫化铜气凝胶作为上层材料,下层材料采用吸水性纤维素,将该装置置于光照充足处,由功能化多孔有序超轻硫化铜气凝胶吸收太阳能,并高效转化为热能,对装置内的含铀发射性废水进行蒸发,同时对废水中的铀进行选择性分离,完成对含铀发射性废水的减容净化。本发明设计独特结构的2D水路双层蒸发装置,利用具有宽带太阳能吸收、准确热定位、抗腐蚀、耐辐照的多孔有序硫化铜气凝胶,获得高效的界面光热蒸汽效率和对铀的选择性富集分离,具有操作简单、环保节能、处理高效的优点。
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