本发明公开了一种用于低氮氟废水脱氮除氟协同处理方法,属于废水处理技术领域。该方法可以处理的废水中F‑浓度为5~20mg/L,处理过程中先对废水进行硫型自养反硝化处理脱氮,所述硫型自养反硝化处理能够将硝态氮还原成氮气,并生成SO42,硫型自养反硝化处理后废水中SO42‑浓度为50~400mg/L,再对废水絮凝处理除氟,所述絮凝处理使用的絮凝剂包括铝盐。本发明以硫作为电子供体,以硝酸盐或亚硝酸盐作为电子受体,利用硫自养反硝化将硝态氮还原成氮气的过程中产生SO42‑,SO42‑将PAC链状聚离子连接起来使分子量加大,提高了F‑的絮凝效果,最终出水的硝酸根离子浓度降低至0.4~2.5mg/L,氟离子浓度降低至0.3~0.85mg/L。
本实用新型公开了一种磷酸铁废水零排放处理装置,包括依次连接的预处理系统、超滤膜系统、纳滤系统及反渗透系统;所述预处理系统用于使原水中铁离子沉淀后通过板框压滤机压滤去除;所述管式超滤膜系统用于去除废水中胶体等杂质;所述纳滤系统用于截留水中的铁离子、磷酸根离子;所述反渗透系统中包括调酸装置,调酸装置用于调节废水的PH值从而将游离在废水中的氨分子转化为铵根离子,转化后的铵根离子通过反渗透系统分离出本装置。磷酸铁废水依次经本装置的超滤、纳滤逐级脱盐后,通过调酸工艺将氨气转化为铵离子,再经反渗透分离,极大地增强了对氨氮的阻绝,本装置能够有效解决磷酸铁废水排水氨氮超标的问题,处理后废水满足回用要求。
本实用新型公开了一种染料废水脱色处理装置,包括机械搅拌器、染料废水脱色反应器、磁铁,所述染料废水脱色反应器的底部开设有出水口,出水口处设有带止水阀的出水管,染料废水脱色反应器中盛放染料溶液和负载有固定化漆酶的磁性颗粒的复合物。工作时,关闭止水阀,室温机械搅拌下反应,在固定化漆酶的吸附和脱色作用下,可以看到溶液的颜色逐渐褪去,至肉眼看不到染料颜色时,通过磁铁将负载有固定化漆酶的磁性颗粒从体系中分离出来。打开止水阀,脱色后废水被收集起来。重复利用一段时间后,当染料废水的颜色不能完全脱去后,更换负载有固定化漆酶的磁性颗粒。实现酶生物催化剂的重复利用,大大降低了废水处理成本,更加绿色环保。
本发明涉及一种混合高盐体系镍湿法冶金废水的零排放处理系统及工艺,废水含重金属、高浓度混合盐及少量油类物质。首先调整废水pH至酸性,使废水中的碳酸盐完全转化为硫酸盐,通过重金属捕捉剂技术将废水中以镍为主的重金属沉淀,然后通过两级过滤除去废水中的沉淀和不易过滤的细小颗粒物,将过滤后的废水进入蒸馏制盐装置,最终得到硫酸钠,水中的油类物质随气相蒸发后冷凝,得冷凝液重新用于镍萃取工序。本方法不仅有效解决了含重金属、高浓度复合盐及少量油的复杂体系镍湿法冶金废水的处理难题,同时使废水中的盐资源化,实现了废水的零排放。
本发明公开了一种利用二效蒸发‑微电解催化氧化预处理‑生化处理原料药废水的系统,其特征在于:包括物化处理系统、废水收集池、UASB系统、生化处理系统和二沉池;所述废水收集池包括高盐废水收集池、高浓度废水收集池和综合废水收集池;所述物化处理系统包括依次连接的高盐废水收集池、二效蒸发预处理系统、高浓度废水收集池、pH调节池、微电解催化氧化预处理系统、混凝沉淀池以及综合废水收集池;所述生化处理系统包括兼氧池和接触氧化池。本发明的系统及其方法通过除盐,破坏大分子有机物机构,降低毒性,提高可生化性,达到了原料药生产废水的高效、稳定、低能的处理效果。
本实用新型公开了一种基于多效声波作用下实现废水零排放的装置,包括废水预热器、废水加热器、低压蒸发器、冷凝水回收器、浓缩水处理池和水声换能器及用于烟道内除灰除垢的气动发生器,其中废水加热器通过管道与低压蒸发器连接,低压蒸发器的蒸气出口通过废水预热器与冷凝水回收器连接,低压蒸发器的废水出口与浓缩水处理池连接,水声换能器与废水预热器、废水加热器、低压蒸发器相连。本实用新型提供的装置对废水处理过程中的蒸发气体及蒸发后的废水进行了有效处理和利用,达到废水零排放的目的。
本发明公开了一种聚酯生产废水的处理方法,属于有机废水处理领域。其处理步骤为:先向废水中添加磷酸盐以及铵盐,调节废水PH值为6.5~8.0,然后进入厌氧反应器进行处理,厌氧反应器的出水控制在300~500MG/L;厌氧处理后的废水进入好氧反应器进行处理。本发明可根据聚酯生产废水中有机物浓度高的特点,利用高效厌氧反应器可以快速、高效的予以处理,再经好氧反应器处理后的出水指标均可达到国家《污水综合排放标准》(GB8978-96)排放标准。
本发明公开了一种采用低温等离子体协同TiO2处理含孔雀石绿废水的方法及装置,该方法包括以下步骤:(1)将含孔雀石绿的废水通入设置在高压电极和接地电极之间的内表面附有TiO2薄膜层的介质阻挡反应釜内;采用双介质阻挡放电对含孔雀石绿的废水进行低温等离子体协同TiO2处理;(2)将反应后的废水通入反应容器中采用步骤(1)处理过程中所产生的臭氧进一步对废水进行曝气处理;(3)将步骤(2)中曝气处理后的废水通入介质阻挡反应釜内重复采用步骤(1)和步骤(2)进行循环处理。本发明利用低温等离子体协同TiO2放电产生的·OH等活性粒子、臭氧以及UV对废水中的孔雀石绿进行降解处理,处理效果好,操作简单。
本发明提供了一种头孢类废水的智能处理系统及方法。该智能处理系统包括:依次连接的絮凝沉淀装置、碱反应池、PAC反应池、PAM反应池、废水换热器、废水加热器、氧化反应器,所述废水换热器上设置有物料进口、物料出口、热源进口以及热源出口;氧化反应器出来的氧化水从热源进口进入废水换热器中,热源出口连接有成品罐,成品罐连接膜过滤设备以实现垃圾渗滤液的浓缩处理,物料进口与所述PAM反应池连接,所述物料出口连接所述废水加热器;氧化反应器的外侧设置有用于分散破碎气体成气泡的微界面发生系统。本发明的智能处理系统通过布设微界面发生系统,提高反应相界面的接触,在操作条件比较温和的条件下,也可保证良好的废水处理效果。
本发明公开了一种沉钒废水的处理方法及沉钒废渣的处理方法,属于废水处理技术领域。本发明的一种沉钒废水的处理方法,将沉钒废水通过蒸发浓缩一定倍数,收集冷凝水;将浓缩母液进行冷冻结晶,得到结晶母液和结晶体,对结晶体进行精制后得到硫酸钠固体;将冷凝水用树脂吸附,去除冷凝水中的铬、钒;将吸附铬、钒后的树脂解吸脱附,得到含铬、钒的脱附液,脱附液与结晶母液混合经浓缩后套用至生产前端,吸附出水可直接排放,也可用于硫酸钠精制过程。本发明的一种沉钒废水的处理方法,可减少废水中有害物质的排放,实现废水循环回用零排放,又可实现资源回收硫酸钠,铬、钒、硫酸铵的资源回用。
一种氟苯生产废水处理组合工艺,属废水处理工艺。该工艺是将氟苯生产废水在酸化池(1)中用盐酸酸化后进入过滤器(2)过滤,滤液进入萃取装置(3)加入萃取剂萃取,然后在静置分层池(4)中分层,油相进入反萃装置(5)加入碱溶液反萃,再在静置分层池(6)中分层,水相为高浓度的苯酚钠水溶液回收,油相为萃取剂循环使用。静置分层池(4)中出来的水相进入除氟装置(7),加入除氟剂除氟,混合液进入沉淀池(8)固液分离,清液进入电催化氧化装置(9)进一步降解,出水达标排放。本发明特点是既能回收废水中苯酚,实现废水资源化,又能使传统物化、生化方法无法处理达标的高盐废水实现达标排放。
本申请公开了一种无能耗脱硫废水处理系统,包括通过管路连接的脱硫废水池、脱硫废水进料泵、高温换热器、负压闪蒸分离器、低温换热器、低温加热器和凝结水系统;其中,所述脱硫废水进料泵将所述脱硫废水池内的脱硫废水输送至所述高温换热器内,所述凝结水系统热端高温水输送至所述高温换热器内作为换热介质将所述脱硫废水加热后输送至所述负压闪蒸分离器进行闪蒸分离,闪蒸后的饱和蒸汽进入所述低温换热器,所述高温换热器内换热降温后的凝结水再进入所述低温换热器内作为换热介质吸收所述饱和蒸汽的热量换热升温后进入所述低温加热器加热再返回至所述凝结水系统的热端,同时所述低温换热器内的饱和蒸汽急速冷凝为合格水排出。
本发明公开了一种青霉素废水生物强化处理装置及处理方法,属于废水处理、环境保护技术领域。本发明的装置综合了序批式反应器、膜生物反应器及移动床生物膜反应器等多种污水处理装置的特点,其主要包括水解酸化区、装有悬浮填料的移动床生物膜区及装有膜组件和悬浮填料的深度处理区,水解酸化区用于对废水进行预处理,提高青霉素废水可生化性并降解一部分污染物,深度处理区为主要的青霉素废水生物处理系统。本发明可有效提高青霉素废水的处理效能,减少占地面积,保持出水水质稳定,延长曝气装置和膜组件使用寿命,节省维护和运行费用,尤其适用于水质水量变化大的抗生素废水的处理。
本发明涉及废水处理技术领域,具体涉及一种利用氯铝酸钙处理含重金属电镀废水的方法,包括:利用含钙聚合铝溶液和石灰乳液制备氯铝酸钙纯品;判断并确定含重金属电镀废水为含铬电镀废水或含铜电镀废水或含镍电镀废水;针对含铬电镀废水、含铜电镀废水、含镍电镀废水采用不同的工艺利用氯铝酸钙纯品进行处理;本发明整体工艺设计合理,利用氯铝酸钙纯品对含重金属电镀废水进行处理,具备去除率高的特点;具备工艺简单、无二次污染、成本低的优势,适合大量推广。
一种用酞菁绿废水制备聚合氯化铝铁絮凝剂的方法,其特征是:(1)首先,将酞菁绿废水用铁进行微电解,以置换酞菁绿废水中的铜离子,直至废水中的铜离子浓度达到或低于《污水综合排放标准GB8978-1996》的二级标准;(2)其次,将微电解后的酞菁绿废水过滤后进行浓缩,浓缩比为10%~80%;(3)搅拌浓缩后的微电解酞菁绿废水并加入碱化剂进行加热反应,调节酞菁绿废水呈弱酸性后,继续搅拌并进行加热反应1h~10h,即得到本发明的液体产品;也可将上述液体产品经干燥后制得其固体产品。具有以废治废、易于资源化、方法简单、易于实现,有利于改善废水排放质量,为环保作贡献的优点。
本发明提供了一种用于废水处理的污泥颗粒化方法,具体步骤为:a)水基质改善处理;b)颗粒形成促进处理。本发明的水基质改善处理中的糖类浆糊可改变污泥混合液的基质类型,利于提高基质的利用速度,促进污泥中菌群的增殖速度;颗粒形成促进处理,一方面,利用颗粒物的表面性质,加快细菌在其表面的富积,使之形成颗粒污泥的核心载体,缩短颗粒污泥的出现时间,另一方面,反应釜采用了半圆弧底板以及与其贴合的弧形爪板,可有效促进颗粒物与混合液中悬浮的细菌接触,提升颗粒污泥的形成速率。
本发明公开了一种采用脲醛树脂(简称UF树脂)去除稀土冶炼废水中钍离子的方法。UF树脂由于分子结构中含有大量的N、O原子,这两钟原子均含有孤对电子,能够与钍离子形成稳定的螯合沉淀,因此UF树脂可以作为一种去除废水中钍离子的新型高分子螯合吸附树脂。以UF树脂处理稀土冶炼废水中钍离子主要包括以下步骤:(1)尿素和甲醛为原料按一定的配比采用碱-酸-碱工艺制备UF树脂;(2)以UF树脂为吸附剂,对废水中的钍离子进行吸附去除。本发明使用UF树脂处理废水中钍离子的过程中,采用恒温振荡技术以及强力剪切处理技术。脲醛树脂原材料便宜易得,制备方法简单,对钍离子有高选择性,因此脲醛树脂吸附法处理稀土冶炼废水中钍离子,具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种用于高浓度废水处理装置,包括外壳、进水管道、出水管道以及废水处理部件,外壳内设有废水处理部件,废水处理部件包括废水筒,废水筒内设有第一过滤组件以及第二过滤组件,第一过滤组件设置在第二过滤组件的上方,废水筒侧壁上设有至少2个第一过滤孔,第一过滤孔设置在第一过滤组件的下方,第一过滤组件包括至少2个过滤板;第二过滤组件包括过滤筒,过滤筒底端与外壳相连,过滤筒上端左右两侧均设有挡板;外壳上端设有进水口,进水口设置在废水筒上方,排污口设置在废水筒的下方,出水口设置在相邻两个废水筒之间;本发明可以对废水进行三次过滤,有效提高了废水的过滤效率。
本实用新型公开了一种火力发电厂循环水排放废水处理设备,包括废水过滤箱、保护框、超滤膜和反渗透膜,所述废水过滤箱的上端设置有进料口,且废水过滤箱的内部上端安装有导流板,所述保护框通过安装块与废水过滤箱连接,所述超滤膜的下方设置有反渗透膜,所述废水过滤箱的下端连接有连接管,所述连接管的末端与蒸汽再压缩蒸发器连接,且蒸汽再压缩蒸发器的下端设置有出料口,所述出料口的表面安装有第二阀门。该火力发电厂循环水排放废水处理设备中超滤膜和反渗透膜均以卡槽的方式与废水过滤箱连接,便于使用者对超滤膜和反渗透膜的安装和拆卸,并且超滤膜和反渗透膜能够将除了硬度后的废水进行固液分离,利于分离出废水中的固体杂质。
本发明公开了一种混酸硝化废水生物毒性的解除方法,属于有机化工废水处理的技术领域。本发明分为三个步骤:(1)零价铁反应:将高浓度混酸硝化废水通入反应器,与反应器内的零价铁发生还原反应;(2)高级氧化:将氧化剂加入经过零价铁反应的废水中,在充分混合的条件下进行氧化反应;(3)混凝沉淀:将氧化后的废水PH值调节至弱碱性,加入混凝剂,进行充分的反应和沉淀,出水可进入生化系统。本发明可以有效降低废水的生物毒性,以满足后续生化的需要。采用本发明后,硝基苯类与苯胺类物质去除率在95%以上,COD去除率在50%以上,BOD5提高80%以上,B/C比提高至0.4以上,生物毒性大幅下降。
水解-复合膜生物法处理难降解废水的装置与方法涉及一种水解-复合膜生物法处理难降解废水的装置与方法,该装置包括多格室水解反应器(1)、复合膜生物反应器(2),处理方法为缺氧水解:待处理的废水通过进水管(1-8)进入多格室水解反应器(1)中,废水在缺氧条件下进行水解处理,并将反应过程控制在水解阶段;好氧降解/膜分离:经多格室水解反应器(1)缺氧水解处理的废水进入复合膜生物反应器(2)的接触氧化区(2-1)进行好氧生物处理,经接触氧化区(2-1)处理后的废水,进入复合膜生物反应器(2)的膜分离区(2-2)进一步进行好氧生物处理,将多格室水解反应器(1)与复合膜生物反应器(2)中沉淀污泥的一部分回流至多格室水解反应器(1)的导流区(1-1)。
本发明公开了一种Bi/Cu复合氧化物的制备方法及其降解三苯甲烷类染料废水的方法,本发明涉及一种降解三苯甲烷类染料废水氧化物的制备方法,还涉及染料废水的处理方法,具体涉及的是三苯甲烷类染料废水的处理方法。一种Cu/Bi复合氧化物的制备方法,其步骤为:在水中加入硝酸铜和铋酸钠,投加质量比为1∶0.25~2,在水悬浮液中搅拌;过滤后烘干即得Cu/Bi复合氧化物固体。基于Bi/Cu复合氧化物的降解三苯甲烷类染料废水的方法,其步骤为:将有机染料废水格栅除杂和静置沉淀,用pH值调节为7~10;引入反应容器,加入Cu/Bi复合氧化物,在搅拌的作用下反应0.5~2h,废水处理后排出。本发明所采用的氧化剂,大大节约了成本能多次连续使用,无需再生,活性高。
本实用新型公开了一种生物制药废水处理系统,包括含锌废水和含铜废水,通过设置有第一混凝反应池、第二混凝反应池、第一沉淀池、第二沉淀池和集水池,使得制药废水可以得到初步的混凝沉淀;随后进入集水池中,均匀水质调节水量;然后进入芬顿池,将废水中难降解有机物分解成小分子有机物,提高废水可生化性;而后进入水解酸化池进行预酸化;再进入好氧池去除废水中有机污染物;然后再进入消毒池投加二氧化氯消毒进行一次消毒后再次进行臭氧二次消毒,以消灭废水中的大肠杆菌等有害细菌;最后达标排放。本实用新型解决了目前制药废水难以处理、废水处理后质量不达标、废水处理后的资源利用率低的问题。
本发明涉及一种无隔膜电化学废水处理装置,包括电极反应器,电极反应器内安装有废水导向管、阳极电极、阴极馈电极以及金属大颗粒收集装置,所述废水进入口设置于电极反应器的底部,其上方纵向安装废水导向管,且废水导向管下端与废水进入口之间存在间距,另废水导向管的上端安装有阳极保护挡板,所述阳极电极设置在废水导向管的外壁,而阴极馈电极则设于电极反应器底部,另电极反应器上安装有给料装置,所述金属大颗粒收集装置位于阳极保护挡板下方,由此可知,本发明可以有效地维持电极反应器内的颗粒处于流态化,同时避免金属颗粒进入阳极反应区域,在无需使用隔膜的情况下,分隔出阴、阳两个电极反应区,彻底解决因为使用隔膜所带来的各种问题。
本发明公开了一种树脂吸附法解除废水中甲烷氯化物生物毒性的方法。其步骤为:将含甲烷氯化物的废水经过预处理去除悬浮物,然后在0~40℃和流速为0.5~10BV/H的条件下经过装填有高比表面积大孔吸附树脂的吸附塔,使甲烷氯化物吸附在大孔吸附树脂上,吸附出水为无色透明,出水可直接达标排放;吸附了甲烷氯化物的吸附树脂用水蒸气、甲醇或乙醇溶液作为脱附剂脱附再生,产生的高浓脱附液可进行集中处理,或直接返回甲烷氯化物生产工序进行分馏得到甲烷氯化物纯品。经本发明方法处理后,可以使废水中甲烷氯化物的浓度达到国家级排放标准,从而有效解除废水中由甲烷氯化物引起的生物毒性。
本发明邻氨基苯酚废水处理及资源化方法,涉及一种至少有一个化学处理步骤的废水处理方法,所述方法包括以下步骤:一、废水预处理;二、树脂活化;三、树脂吸附;四、深度处理;五、树脂再生;六、邻氨基苯酚回收。本发明的邻氨基苯酚废水处理及资源化方法,通过树脂吸附、微电解、芬顿法和活性炭吸附技术多种技术相结合,对邻氨基苯酚废水进行处理,高效去除废水中的邻氨基苯酚和色度,每升废水最高可以回收3.723g邻氨基苯酚,回收纯度大于92%,具有操作简单、生产工艺连续、废渣少、无废气、无废水等优点,清洁环保,可广泛用于邻氨基苯酚废水的处理。本发明属于废水处理技术领域。
本发明公开了一种提高附着生长废水处理生物膜反应器效能的方法。根据微生物附着长的填料类型,以1~10MG/KG(填料基料)稀土化合物计算投加量加入到填料生产中,制造改性填料或滤料等载体;将改性填料填充于生物膜反应器中用于废水处理。使用本发明,形成成熟生物膜时间可以提前5~10天,同时微生物活性与稳定性提高,废水中COD去除率可以提高5%~15%,其他主要污染物去除率可提高5%~10%。本发明既可有效地加速了废水处理生物膜反应器的启动,并可明显提高净化效果和稳定性,而稀土投加量少,废水处理成本低,具有广阔的应用前景。
本实用新型公开了一种高盐废水低温蒸发结晶装置,包括蒸发室,蒸发室上部开设进料口,蒸发室下部开设有循环口,蒸发室内部设有均匀漏液组件,均匀漏液组件外侧与蒸发室内壁转动连接,并在均匀漏液组件中部设有蒸汽管,蒸汽管下端穿过均匀漏液组件中部延伸至下部,蒸汽管上端穿过蒸发室内侧顶面延伸至外部,蒸发室外壁焊接有电机安装架,电机安装架顶面固设有动力组件。本实用新型通过在蒸发室内部相对进料口内端的位置设置均匀漏液组件,利用动力组件带动均匀漏液组件在蒸发室内转动,从而使料液均匀分布在整个蒸发室的内,避免在沸腾过程中导致局部爆发成核,形成过细的晶体。
本发明提供一种处理含汞废水的残渣冷却输送系统,包括从下到上依次设置的升降装置、支撑垫台和反应过滤仓;其中所述反应过滤仓的底部设有出料阀和弧形活动环;所述弧形活动环与所述支撑垫台上的传送轮适配滑动,其中电机通过输出轮与所述弧形活动环传动连接;所述支撑垫台的左右两端设有支撑臂,每个所述支撑臂通过万向轮与支撑框滑动连接固定;所述反应过滤仓的顶部设有搅拌电机且仓内设有液位感应器和出料锁紧阀;所述感应过滤仓的两侧分别设有加药机构;其中所述出料锁紧阀的一端通过活动软管与收集箱连接固定;所述收集箱内设有残渣输送系统和冷风系统。本发明的有益效果是:便于调节,处理一体化,节约空间,减少维修频率。
本发明公开了一种钙离子调控生物膜法处理低C/N比废水快速挂膜的方法,属于生物膜法污水处理领域。其技术方案包括:(1)对低C/N比废水的BOD5/TN进行测定;(2)测定低C/N比废水中溶解性物质多糖浓度以及盐度;(3)对生物膜法处理该低C/N比废水所使用填料载体进行接触角的测定;(4)根据相关测定值选择合适的调控方案;(5)运行生物膜反应器,每日投加一定量的鼠李糖脂和氯化钙于低C/N比废水中,直至挂膜完成。本发明利用钙离子与低C/N比废水中污染物质发生络合,加速废水中溶解性物质和微生物在填料上附着和定殖,从而提高挂膜效果。
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