本发明公开了一种(甲基)丙烯酸废水的处理和资源化利用的方法,包括以下步骤:S1、将(甲基)丙烯酸废水通过自由基聚合反应转变成凝胶产物;S2、将所述凝胶产物作为制造保水和吸水材料的基体材料。本发明的处理和资源化利用的方法能耗低、效率高,工艺简单,通过自由基聚合反应将(甲基)丙烯酸废水中的甲基丙烯酸、丙烯酸、甲基丙烯酸盐或者丙烯酸盐转化为凝胶形式的聚合物,得到的产物可作为环保、农业、林业等方面的保湿、吸水、防水所需高吸水材料,实现了(甲基)丙烯酸废水的资源化应用,克服了现有技术的不足。
本发明公开了一种回收酸性废水中酸液的方法,包括以下步骤:(1)将酸性废水原水通过强碱性阴离子交换树脂层析柱,得吸附出水Ⅰ;(2)将步骤(1)所得吸附出水Ⅰ经过曝气处理,然后过滤,得吸附出水Ⅱ;(3)将吸附出水Ⅱ用于强碱性阴离子交换树脂层析柱的反向冲洗,得再生出水;(4)检测再生出水中铁元素含量,当铁元素含量未达到标准时,与步骤(1)中的酸性废水原水混合;当铁元素含量达到标准时排出,得回收酸液。所述方法通过多次循环的吸附‑再生,将废酸中的盐分去除,达到净化酸液的目的。将处理后的水进行回用,达到节约清洗水的目的。本发明还公开了一种回收酸性废水中酸液的系统,该系统设备简单,废酸回收处理效率高。
本发明公开了一种高难度有机废水处理工艺,包括以下步骤:S1、将填埋场渗滤液的原液依次导入至调节池、混合池中,经过调节、混合处理后由原水泵送入EC‑BC装置中,去除原液中难降解的有机物;S2、将经过EC‑BC装置处理后的废水导入至多级曝气池中,在曝气池池底提供曝气,通过布水装置流到滤料表面的废水,一部分被吸附于滤料表面,成为呈膜状的附着水层,另一部分则以薄层状流过滤料,成为流动水层,同时滤料间隙的空气不断地向流动水层转移,使流动水层保持充足的溶解氧,废水连续流动,在滤料表面上即生成生物膜并逐渐成熟,有机物被降解。本发明便于运行管理,处理时间短,效率高,动力消耗较少,氧的利用率高,运行成本低。
本发明涉及一种注塑设备废水零排放系统,属于化工生产技术领域。本发明包括储水泵、水环式真空泵、回水泵和注塑机,注塑机与水环式真空泵、第一水循环罐依次相连,第一水循环罐与储水泵、第二水循环罐、回水泵、补水罐、水环式真空泵依次相连;第二水循环罐内设有废水净化装置;注塑机上设有风罩,风罩与喷淋塔、油水分离器、轻油储罐依次相连;喷淋塔和油水分离器均与第二水循环罐相连;补水罐和回水泵相连的管线与喷淋塔的顶部相连。本发明不仅将废水进行处理后,能够循环利用,达到废水的零排放,而且对产生的废气进行了再处理,节能环保。
本发明提供了一种硫酸铜电镀废水的处理方法,步骤如下:(1)将硫酸铜电镀废水依次经过活性炭和离子交换树脂吸附床,得到酸性废水;(2)向步骤(1)得到的酸性废水中加入乙二胺四乙酸钠,溶解后调节pH为1‑2,得到溶液A;(3)将PET粉末溶解于溶剂中,反应后清洗干燥得到改性PET粉末;(4)将步骤(3)得到的改性PET粉末加入到步骤(2)得到的溶液A中,加入硫代硫酸钠溶液,反应后过滤得到滤渣和滤液;(5)将步骤(4)得到的滤液利用离子交换法处理。本发明以改性PET粉末为基体,在水溶液中与铜离子的前驱体反应,使得铜离子在改性PET粉末上原位生成硫化亚铜/聚酯复合材料。
本发明涉及一种同时去除泵站废水中有机物和磷的方法,所采用的药剂为无水氯化铁和过氧化钙,其中无水氯化铁的浓度为20~100mg/L,无水氯化铁与过氧化钙的摩尔比为1:0.5~1:2。处理过程为:向泵站集水池废水中加入无水氯化铁和过氧化钙,开泵搅拌3~10min,之后关泵静沉10~60min。本发明可快速去除泵站废水中的有机物、部分难降解新型有机物和磷,工艺方法简单,适用于雨水泵站、合流污水泵站及河涌整治放江(河)前的废水处理。
本发明提供一种铝电解烟气脱硫废水的处理装置及处理方法,处理装置包括预处理单元、浓缩单元、第一净化单元、蒸发单元、第二净化单元;所述预处理单元的出口与所述浓缩单元的入口连通,所述浓缩单元的浓缩液出口与所述蒸发单元的液体入口连通,所述蒸发单元的排料口与所述第二净化单元的入口连通;所述第一净化单元的入口与所述铝电解烟气管道连通,所述第一净化单元的气体出口与所述蒸发单元的介质入口连通;所述预处理单元用于接收所述脱硫废水并对所述脱硫废水进行过滤,所述第二净化单元的气体出口与所述铝电解烟气管道连通。本发明能够实现铝电解烟气脱硫废水的高效处理。
本发明公开了一种含磷铁矿选矿废水的处理方法,步骤是:(1)制备改性赤泥:将赤泥置于盐酸中,在水浴锅中搅拌,将沉淀物质用蒸馏水洗后置于炉中焙烧;(2)制备改性膨润土:将膨润土浸泡于碳酸钠溶液中搅拌,置于炉中焙烧;(3)制备可见光响应型光催化剂:a.?向装有无水乙醇的器皿中加入钛酸丁酯,得透明溶液A;b.?取另一器皿,加入无水乙醇、去离子水、聚乙二醇等,得溶液B;c.?将B溶液滴入A溶液中,搅拌,得二氧化钛黄色溶胶;(4)将改性赤泥、改性膨润土和光催化剂混合均匀;(5)在光源照射下,装有含磷铁矿选矿废水的搅拌箱里加入混合材料,搅拌静置。处理效果好、操作简单、成本低廉、处理周期短、处理后净水和铁渣可回用。
本发明提出了一种利用复合活性微生物群实现有机废水的堆肥方法,包括:将有机废水导入至第一分解处理槽内,必要时可稀释,再混合入在高温下可增殖的复合活性微生物群,使其维持在高温环境下,并通入空气,使复合活性微生物群增殖;将第一分解处理槽处理后的水导入第二分解处理槽进行复合活性微生物群的生物学处理的同时分离固体成分;将第二分解处理槽得到的分离水导入蒸发处理槽,在蒸发处理槽内进行蒸发处理。该利用复合活性微生物群实现有机废水的堆肥方法可使有机废水经由复合活性微生物群处理后,使第二处理槽内得到含有大量的微生物及肥料的固体成分适用于农作物的肥料及土壤改良剂,并将分离水蒸发至空气中免于排放的困扰。
本发明提供一种基于脱汞吸附材料的动态连续式含汞废水处理方法,该方法采用装有脱汞吸附材料的吸附柱装置对含汞废水进行处理,并借助恒流泵、流量计、水压表对进水流速、流量、进水压力进行调节和监控。本发明所述方法可以实现对高、低浓度的含汞废水的连续、快速处理,使出水汞浓度达到或低于国家排放标准,进而消除汞随污水外排而造成的对周围环境的污染。本发明尤其适合用于电石法聚氯乙烯生产、铅锌矿冶炼、混汞炼金等涉汞行业产生的含汞废水的有效处理。
本发明提供了一种基于超磁分离和微波能技术结合的废水处理工艺及系统,所述处理工艺包括以下步骤:S10、向废水中加入还原剂进行还原反应得混合液A;S20、向混合液A中加入纳米磁种粉末、絮凝剂及助凝剂后进行絮凝沉降;S30、收集沉降后的上清液,并加入氧化剂及催化剂进行氧化反应后得混合物B;S40、在微波场中进一步强化氧化反应得混合物C;S50、向混合物C中加入纳米磁种、絮凝剂及助凝剂进行絮凝反应后得混合物D;S60、将混合物D中的污水、污泥及絮凝颗粒分离;S70、对絮凝颗粒进行纳米磁种回收。
本发明涉及一种用于处理高含盐量难降解废水的装置,包括盐度均质池和厌氧装置,厌氧装置内由下至上设置多个悬浮填料层和多段折流板,并在悬浮填料层上附着嗜盐微生物,本发明还涉及一种高含盐量难降解废水的处理方法,包括嗜盐微生物群落驯化、预处理和生物处理步骤。本发明通过盐度均质池控制进水盐度的范围,在厌氧装置中设置多个悬浮填料层和多段折流板,令不同等级的嗜盐微生物群落附着在填料上,使得厌氧装置和本处理方法能够适应含盐量呈梯度变化的废水,降低了含盐量变化对于废水处理效果的影响,同时也提高了厌氧装置内的污泥浓度,从而提高有机物的降解率。本发明的盐度适应性强,适应范围广。
本发明公开了一种废水处理设备上用的内燃式蒸发筒装置,它包含蒸发筒、进燃料管道、出灰管道、烟囱、下灰口、炉膛、鼓风机、风阀、送风管。蒸发筒内空心,炉膛设在蒸发筒内部,蒸发筒两端各留一开口,一开口处与进燃料管道连接,另一开口处与出灰管道连接,出灰管道末端设烟囱和下灰口,烟囱在上,下灰口在下,进燃料管道侧安装鼓风机,鼓风机外安装有送风管,送风管连接至炉膛,送风管上设置有风阀。这种废水处理设备上用的内燃式蒸发筒装置的蒸发方式采用内燃式法,热损耗少,大大提高了蒸发效率,降低蒸发成本,经济效益相当高。
本发明公开了一种餐厨垃圾废水脱氮装置,包括底座,所述底座上端左部固定连接有过滤箱,所述底座上端中部固定连接有沉淀箱和脱氮箱,所述底座上端右部固定连接有灭菌箱,所述过滤箱外表面前中部通过活动槽活动安装有过滤组件,所述过滤箱外表面右上部固定连接有安装板,所述安装板上端固定安装有辅助装置,所述沉淀箱上端中部和脱氮箱上端中部均穿插固定安装有搅动装置,所述沉淀箱外表面右中部和脱氮箱外表面右中部均固定连接有安装杆,两个所述安装杆左端上部均固定安装有定量组件。本发明所述的一种餐厨垃圾废水脱氮装置,通过在废水中投入反硝化物料,且搅拌混匀,从而简单方便实现废水的脱氮,避免湖泊的富营养化。
本发明公开了一种含氟含硼废水的处理方法,该方法包括:(1)将含氟含硼废水与第一含钙化合物进行第一混合,然后固液分离,得到第一固相物流和第一液相物流;(2)将所述第一液相物流与第二含钙化合物进行第二混合,加入转化剂,然后固液分离,得到第二固相物流和第二液相物流;(3)将所述第二液相物流与含钾化合物进行第三混合,然后固液分离,得到第三固相物流和第三液相物流;(4)将所述第三液相物流作为电渗析的进料,经处理后得到浓缩液和淡化液,其中淡化液达标排放,浓缩液回流至沉淀反应前。本发明的处理方法能够同时去除废水中的氟离子、硼酸根和氟硼酸根,显著降低废水中氟、硼的含量,淡化水中氟、硼含量满足排放要求。
本发明涉及有机废水处理技术领域,特别涉及一种有机废水的处理系统及处理方法。在该系统中,第三曝气装置通过尾气输送管路接收由出气口排出的氧化性气体;第二投加装置设置于出水管路上;第一投加装置与第二腔体连通,pH调节装置分别与第一腔体和第二腔体连通;进水管路、第一曝气装置和第二曝气装置分别与第三腔体连通;有机废水通过进水管路进入第三腔体中,第一曝气装置用于向第三腔体通入氧化性气体,第二曝气装置用于向第三腔体通入空气,第一投加装置用于向第二腔体通入氧化剂,第二投加装置用于向出水管路通入氧化剂,pH调节装置用于向第二腔体通入酸液。本方案能够解决在对废水处理过程中铁碳填料易发生堵塞的问题。
本发明公开了一种处理氰化镀镉废水的固体材料,它是由以下方法制得的:采用全氟酰基过氧化物为引发剂,将四氟乙烯和全氟[2‑(2‑氟磺酰乙氧基)‑丙基乙烯基醚]共聚得到全氟磺酸前体树脂,再经氢氧化钠溶液转换得到含有‑SO2Na基团的全氟磺酸钠树脂;采用氨水、盐酸分别清洗活性炭粉末制得活性炭载体;钛酸丁酯、硝酸、氨水、硫酸铵在水溶液中反应后经焙烧、粉碎,制得氮掺杂TiO2固体;全氟磺酸钠树脂、活性炭载体和氮掺杂TiO2固体高温处理后经造粒机造粒,制得固体材料。本发明固体材料集破络‑离子交换‑催化氧化三重功效,能够有效处理氰化镀镉废水中氰化镉污染物,隔和游离氰的去除率均可达到99.8%以上。
本发明公开了一种两级新型介质阻挡放电等离子体废水处理装置,包括装置支架和安装于装置支架上的反应器;所述反应器采用相互垂直的二级放电电极结构。本发明通过两级新型介质阻挡放电等离子体废水处理装置可以连续处理废水,不需要较长的停留时间,污染物去除效果好。在进行废水处理时,不需要添加反应试剂,处理过程简单,容易实现控制。
本发明属于废水处理技术领域,尤其涉及一种利用CeCu氧化物催化剂处理喹啉废水的方法,制备催化剂,采用柠檬酸络合法制备Cu‑Ce‑O复合催化剂;催化剂表征及活性测试,包括X射线衍射、扫描电子显微镜、H2‑程序升温还原技术、X‑射线光电子能谱;催化活性测试,喹啉废水的催化氧化反应在密闭的圆底锥形烧瓶中进行,反应温度由恒温水浴控制。本发明的原子分光光度计是测溶液中催化剂铜离子的析出量,紫外可见分光光度计是测喹啉去除前后的特征吸收情况,即可以测去除情况;提供利用CeCu氧化物催化剂对喹啉废水进行处理,装置费用低、处理难度小;相比生物处理法,用时较短、处理彻底。
本发明公开了一种高效的高浓度难降解有机废水处理设备,设备本体的一侧设置有厌氧处理箱,厌氧处理箱内部的底端安装有孔板,孔板的顶部放置有污泥,污泥的顶部设置有反应区,反应区的顶部设置有集气室,集气室左侧的顶端安装有出气口,集气室的中部安装有三相分离器,厌氧处理箱的一侧安装有箱体,箱体的顶部设置有好氧处理室,好氧处理室的底部安装有消毒杀菌室,消毒杀菌室右侧的底端安装有清水出口,本发明孔板的顶端安装有若干个挡板,挡板的表面开设有通孔,挡板的整体结构为波浪形设计,能够减小废水的流动速度,进而延长废水与污泥的接触时间,简单实用,保证了污泥与废水的充分反应,便于后续工作的快速进行,提高了设备本体的工作效率。
本发明涉及制药废水处理系统,尤其涉及一种发酵类抗生素制药废水综合处理系统。该系统对发酵类抗生素制药废水进行预处理、生化处理和深度处理,能够使厌氧系统稳定性提高,减少厌氧投资,提高厌氧效率,且能够在深度处理阶段,通过芬顿催化氧化反应去除难以生化降解的污染物,保证废水达标排放。
本发明公开了一种DMF含盐废水的溶剂回收系统,用多个蒸发器与精馏塔组合为一个蒸发精馏系统,并配置相应的再沸器、冷却系统、回流系统、负压系统和出盐系统,采用本发明的回收系统处理DMF含盐废水;通过设定各效精馏塔的操作压力,将前一效精馏塔塔顶蒸汽作为后一效精馏塔蒸发器的热源,以利用前一效蒸汽的冷凝热能,本发明的系统采用蒸发器与精馏塔相结合,不仅能够解决含盐DMF废水精馏时堵塔的问题,工艺简单、能耗低,可以得到高纯度的盐及DMF产品。本发明的DMF含盐废水的溶剂回收系统所耗蒸汽为普通单塔精馏时的40~65%。
本发明公开了一种含氨基和羟基的结晶水合矿物在含铜废水处理中的应用方法。该结晶水合矿物表面富含氨基、羟基等基团,且带负电荷,易与废水中氢氧化铜沉淀发生界面作用力而共沉淀,从而实现沉淀颗粒粒径的增大,进而实现了氢氧化铜在废水处理体系中快速沉降的目的。其在含铜废水处理中的应用方法按照水解—混合搅拌—固液分离的流程进行,水解过程将体系pH调节至7.0~10.0,混合搅拌按照矿物/铜质量比为0.5~4.0:1.0的比例添加含氨基结晶水合矿物制剂。本发明可显著提升氢氧化铜在水处理过程中的沉降性能,同时可使出水含铜浓度满足国家排放标准。
本发明公开了一种利用酸性矿山废水中的铁制备的纳米零价铁及其制备方法与应用。本发明采用液相还原法制备纳米零价铁:先过滤去除酸性矿山废水中的悬浮颗粒物,然后加入乙醇混合均匀形成混合液,再加入过量NaBH4溶液,在氮气保护下,搅拌反应至铁完全还原为零价铁,然后固液分离,将回收的黑色固体洗涤、干燥后制备得到纳米零价铁;得到的纳米零价铁颗粒大小在70~100nm之间,能高效去除水体中的Cr(Ⅵ),此纳米零价铁催化活性高,成本低廉,重复性能好。本发明基于以废治废的污染治理理念,具有很好的应用前景。
本发明公开了一种锯末制备酸性废水吸附剂的方法,经过前处理、微波氧化活化处理、碳化处理、改性处理、后处理后制备得到用于酸性废水的吸附剂。本发明公开使用廉价的锯末作为原料,制备得到具有高吸收性能的吸附剂,能够对酸性废水污染得到良好得到防止,并具备良好的再生性能。由于锯末中相比较于秸秆具有更高含量的木质素,本发明使用微波氧化活化的方式降低木质素的含量,增加吸附剂的吸附活性位。经过三甲胺醇和环氧丙烷改性后的吸附剂具有较强的吸附酸性物质的能力。本发明的方法得到的吸附剂产品,由于反应过程精确控制,选择最优的工艺参数,具有良好的吸附效果,能够对废水中的酸性污染物进行有效的净化,取得了良好的技术效果。
本发明公开了一种高盐度、高氨氮废水处理方法,该方法采用间歇活性污泥法,通过交替提高培养液盐度或氨氮浓度的方法进行硝化污泥的富集,经过驯化得到耐高盐和耐高氨氮的硝化细菌,驯化的高效硝化菌能够处理500mg/L浓度氨氮、含盐量35g/L以内的高盐度废水,可使出水氨氮浓度达10mg/L以内,达到国家一级排放标准,对处理化工厂、皮革厂、炼油厂等高盐、高氨氮废水具有很好的效果,可克服现有技术中硝化菌不能同时处理高盐和高氨氮废水的不足,具有重要的经济效应和社会效应。
本发明涉及废水处理领域,特别涉及一种强化生物去除废水中氨氮功能的添加剂及使用方法。本发明的强化生物去除废水中氨氮功能的添加剂,包括以重量份计的以下组分:粘土质硅藻土5-10份;pH调节剂1-3份;絮凝剂0.1-2份。在本发明中,所述pH调节剂选自粉煤灰、石灰或氢氧化钠的其中一种或几种。所述絮凝剂选自聚合氯化铝或聚合氯化铝铁。粘土质硅藻土作为硝化菌的载体,通过粉煤灰补充硝化时的碱度消耗,聚合氯化物起到很好的絮凝截留作用,由此能有效快速地增加硝化菌的菌群值,强化废水中去除氨氮的生物量,并且效果十分显著,成本非常低。
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