本发明涉及一种基于复合粒子电极降解高盐染料废水的方法。本发明通过将TiO2/陶粒‑石墨复合粒子电极、钛网、网状不锈钢构成的三维电极体系放入盛有废水的容器中,以脉冲电源提供单向方波电压、紫外灯提供紫外光源,Na2SO4溶液为电解质、光照高度16cm和pH为5.0的条件下,对高盐染料废水进行60min的光电催化降解。本发明采用脉冲电源三维电极,相对于直流电源三维电极,不仅能提高对COD和苯酚的去除率,还更节能、复极化程度更高、降解更加彻底;利用本发明处理高盐染料废水具有明显的经济效益,且处理过程中无二次污染,不需要与其他工艺联合使用,在污水治理方面有着重要的作用。
本发明提供了一种含镁的冶炼废水综合回收的方法。该方法包括用碱性物质调节含硫酸镁的酸性冶炼废水的pH值,得到含氢氧化镁和硫酸钙的浆液;碱性物质为含钙的碱性物质;以及向浆液中通入二氧化碳气体进行碳化,然后进行固液分离得到固体渣和碳酸氢镁溶液。该方法通过中和沉淀和碳化提纯等关键工序,将钙离子转化为硫酸钙和少量碳酸钙沉淀回收利用,大幅度降低回用水中硫酸钙含量,从而有效解决管道、输送泵及储槽等结垢问题;同时将含镁的冶炼废水中的镁离子转化为碳酸氢镁溶液,可以返回用于冶炼分离,既实现生产过程中物料的循环利用,又实现废水的零排放。整个技术路线资源利用率高,经济效益和社会效益好。
本发明公开了一种硫废水的处理方法,将硫废水中加入甲酸聚苯乙烯树脂和棕榈酸甲酯,在温度90‑120℃下反应1‑2h,得到反应液A;调节反应液A的PH值至8.0‑9.0,随后经三效蒸发器装置负压浓缩,使反应液A的密度为水密度的1.5‑2.0倍;随后在结晶分离器中冷却至10‑15℃,将晶液分离,得到混合液B;向其中加入负载有聚丙烯酰胺、硬脂酸铁和丙烯酸铝的活性炭,在温度130‑150℃下,以500‑650r/min转速搅拌反应2‑3h;随后加入负载有碳酸二乙酯的分子筛,在温度90‑100℃下,以速率250‑300r/min搅拌30‑40min,经过滤后即可得到处理后的废水。本发明使该废水中的硫含量大幅度降低,同时大幅度减少了絮凝剂的使用,除硫效率提高。
本发明公开了一种含重金属离子废水的处理方法和装置,其特征在于,利用激光发射器产生的激光照射安装于柱锥状容器中的银颗粒阵列表面,使银颗粒阵列附近产生局域电场,含重金属离子废水流经所述银颗粒阵列附近时,重金属离子受到电场作用,吸附在银颗粒表面。本发明在处理含重金属离子废水过程中,不需要添加其他物质,不产生副产品,不受水质影响,能去除废水中的各种重金属离子,能耗较低,并且具有较强的杀菌作用。
本发明公开了一种低浓度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,采用双效或多效蒸发精馏处理低浓度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,以有效地利用前一效蒸汽的冷凝潜热,本发明采用蒸发器与精馏塔相结合,提出了一种多效蒸发精馏的系统,不仅能够解决含盐DMF废水精馏时堵塔的问题,而且工艺简单、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方法所耗蒸汽为普通单塔精馏时的30~55%。
本发明公开了一种废水中稀贵金属的回收工艺及其中用到的纳米铁反应装置。回收工艺:重金属废水进调节池,经提升后进纳米铁反应装置,按废水中重金属离子总含量的2-3倍投加纳米铁,充分搅拌反应20-40分钟;在线ORP计值控制纳米铁投加量和反应时间;反应后出水进混凝沉淀一体池沉淀分离;沉淀出水经过滤器进出水池;泥渣排至泥渣池,经提升后进污泥浓缩罐进一步浓缩,再经压滤机脱水后回收利用。纳米铁反应装置进水口设在反应区上部,并通过一根向下的直管通到反应区下部的加药口附近;反应区和沉淀区连接处设竖直隔板。本发明的回收工艺可实现金、银、硒及铜等稀贵金属的回收。纳米铁反应装置经过改进,可使废水与纳米铁更充分地接触反应并更好地分离。
本发明提供一种功能化复合材料在含铀废水处理中的应用,所述功能化复合材料包括焙烧后的层状双金属氢氧化物和接枝其上的巯丙基烷氧基硅烷,所述应用包括使得所述功能化复合材料与含铀废水充分接触而将废水中的铀吸附其上,且所述功能化复合材料与含铀废水经超声混合30秒以上。本发明提供的复合材料既很好的利用了类水滑石的空间层结构又很好的发挥了巯基对重金属离子高效的吸附能力。与常见的吸附剂相比吸附能力有显著的提升,本发明的复合材料最大吸附量是未改性的水滑石对铀的吸附量的30倍。
本发明涉及废水处理技术领域,尤其涉及一种针对低浓度重金属离子废水的资源化处置方法。包含如下步骤,待处理的低浓度重金属离子废水进入富集系统进行处理;当废水中的重金属离子被截留于处理系统内部时,需要在富集系统运行至饱和状态时,采用脱附液对系统进行脱附处理;(1)联合工艺可以减少重金属污染物的排放,缓解水资源环境日益恶化的现状,减少排污费的支付;与此同时,可以减少新水的取用量,降低水资源费用的支出;(2)联合工艺可以回收重金属资源,减少了资源浪费,有利于资源的可持续发展。
本发明公开了一种针对高盐高氮高浓度有机废水的处理方法,本发明根据废水水质,采用三段式处理工艺。A段加入铁屑和含碳颗粒,在曝气条件下反应分解40~50%的有机物;B通低压直流电,同时滴加H2O2,可以分解70~80%的有机污染物;C段提高电压,减少H2O2滴加量,彻底分解有机物,并产生大量化合性氯去除氨和氮化物。若原废水氨氮浓度过高,增加吹脱或化学沉淀的预处理脱氮过程。本发明处理高盐高氮高浓度有机废水的方法,可控性强,适用范围广。在保证高效处理的前提下,控制电耗成本,具有一定的实用价值。
本发明涉及的是一种豆制品废水生物脱氮工艺及模糊控制装置和方法,本发明应用溶解氧DO、氧化还原电位ORP和pH值作为模糊控制参数对已实现的短程硝化脱氮工艺进行维持,不仅避免了因长时间曝气造成短程硝化向全程硝化转化现象的发生,而且具有硝化、反硝化完全和节约运行成本等优点。本发明另一个特点是将短程硝化脱氮工艺与SBR法相结合,使得设计出的豆制品废水短程硝化生物脱氮工艺和方法具有脱氮效率高、工艺简单、运行成本低、均化水质、运行管理灵活、耐冲击负荷强、占地面积少和不易发生污泥膨胀等优点。
本发明公开了一种铁改性吸附剂处理含铯废水的方法,包括:所述的废水中铯的浓度为5-150mg/L;在所述的含铯废水中加入铁改性凹凸棒石吸附剂,所述的含铯废水中的铯与所述的吸附剂的质量比为1∶(500-5000);所述的吸附过程在温度为0-50℃的条件下、采用静态和/或振荡、搅拌作用方式进行。所述铁改性凹凸棒石吸附剂中铁元素含量按重量百分比计为2.04%-30.45%;所述的铁改性凹凸棒石吸附剂中添加的铁改性剂为易溶于水的铁化合物。本发明对铯的吸附效率高,操作过程简单,吸附条件要求低,吸附材料成本低廉、再生效率高、易于推广,具有良好的经济和环保效益。
本发明涉及一种处理氧化钒生产废水的方法。该方法包括:对氧化钒生产废水进行蒸发和浓缩,以获得主要成分是硫酸钠和硫酸铵的结晶物;将所述结晶物加入到重介质中并不断搅拌,使得所述结晶物在重介质中分层;将重介质中形成分层的上下两层物质从重介质中去除。通过本发明的方法,可以有效地使获得的结晶物中的主要成分硫酸钠和硫酸铵分离,从而可以对它们进行再利用,避免了其中的离子最终以有害气体的形式排放到外部环境中而造成污染。
本发明涉及一种以含高浓度甲醇的废水为原料生产细菌纤维素的方法,包括将木葡糖酸醋杆菌接种到培养液中发酵,所得细菌纤维素经整形、漂白、干燥得到成品,其特征在于,所述培养液以含高浓度甲醇的石油、煤炭化工废水作为碳源和工艺用水,其制备方法为:在含高浓度甲醇的石油或煤炭化工废水中加入氮源和无机盐,调节pH值至6.8~7.0。本发明的优点是能够降低细菌纤维素的生产成本,同时实现含高浓度甲醇的石油、煤炭化工废水的资源化、解决环境污染问题。
本发明公开了一种紫外催化氧化废水处理系统及方法,所述系统包括:第一沉淀池;膜液萃取池,过滤第一沉淀池的第一沉淀物,并将第一次过滤后的第一废水进行液膜萃取;紫外催化氧化池,对液膜萃取后的第一废水排放至紫外催化氧化反应器中进行紫外催化氧化反应;第二沉淀池;析出池,将过滤后紫外催化氧化反应的第二沉淀物进行晶体析出;光谱检验,当析出池内湿度小于65%时,对析出池内的第二沉淀物进行红外光谱检测,根据获取的光谱图确定析出池内的第二沉淀物的成分类型;分类模块,将析出池内析出的沉淀产物根据第二沉淀物的成分类型进行分类。实现了对分类后的沉淀产物进行二次利用,废水实现再利用,节约资源,降低环境污染。
本发明公开了一种利用光合细菌对水产养殖废水进行资源化处理的方法,将废水预处理,后经光合细菌池、膜生物反应器进行过滤分离,出水经在线检测达标排放;截留住的光合细菌菌体高压匀浆破碎获得细胞破碎液,分别经不同有机溶剂进行萃取、蒸馏依次获得辅酶Q10、细胞色素、5‑氨基乙酰丙氨酸或蛋白质,最后剩余的废液经好氧生物处理后达标排放。本发明可以实现水产养殖废水资源化处理再利用的方法,可以高效处理水产养殖废水、同时获得高价值资源物质的方法。
本发明公开一种微电解强化硫酸盐还原菌处理酸性矿山废水的方法及微电解生物反应器,通过向反应器内填充铁碳微电解填料并接种硫酸盐还原菌,铁和碳产生的微电解反应迅速还原酸性矿山废水中部分金属离子、提高体系pH,解决低pH和重金属对硫酸盐还原菌的抑制毒害问题;通过微电解产生的电刺激提高硫酸盐还原菌对硫酸盐的还原速率,部分金属以硫化物沉淀形式去除;产生Fe3+和碱度,使部分金属以Fe(OH)3混凝和氢氧化物沉淀方式去除。本发明的微电解生物反应器较其他生物反应器具有高硫酸盐、重金属去除效率和高系统稳定性的优势。
本发明公开了一种氨氮废水的精馏吸收系统,包括高效旋转精馏床、预热器、一级冷凝器、二级冷凝器、气液分离器、尾气冷凝器、缓冲罐、尾气吸收罐、进料泵、回流泵、氨氮废水储罐、水储罐和氨水储罐。本发明具有以下优点和效果:用高效旋转精馏床代替传统精馏塔对氨氮废水进行精馏提纯,并对尾气进行冷凝吸收,整套装置结构更加紧凑合理,体积小、高度低、占地面积少,处理后的氨氮废水可以达到国家一级排放标准,能耗低,方便管理和维护。
本发明涉及废水处理技术领域,具体公开了一种臭氧催化湿式氧化处理有机废水的方法,所述方法包括以下内容:所述有机废水与臭氧进入反应器进行反应,按照与有机废水的接触顺序,所述反应器内依次装填有催化剂A和催化剂B。本发明方法工艺简单,稳定性好,不仅COD脱除能力高,且可以解决金属流失的问题。
一种金矿含氰废水中有价成分的回收方法,利用Cu2+和Na2SO3协同作用除去含氰废水中的干扰离子Fe(CN)42-、SCN-,再利用强碱性离子交换纤维对除去干扰离子后溶液中的Cu(CN)43-、Zn(CN)42-具有强的吸附作用,将其从含氰废水中分离出来后利用盐酸对吸附后纤维进行解吸,从而使含氰废水中有价组分得到综合回收。
本发明公开了一种去除废水中五氯酚的COD降解剂制备及其应用,其具体制备过程如下:(1)将铁镁绿矾粉碎并研磨成60~80目粉末,加入一定比例的过硫酸钠混匀;(2)取上述物质加入到聚乙烯醇中,震荡10~20min,沉淀分离,去离子水冲洗;(3)在氮气保护环境中于500℃下烧结,冷却后浸泡在十六烷基三甲基氯化铵饱和溶液中,12~24小时后分离,烘干即可。使用时,将得到的COD降解剂加入到1000mL五氯酚有机废水中,调节pH值为3.0~4.0,辅助超声波震荡30~40分钟,使废水中的五氯酚得到充分降解。本发明操作简单,原料廉价易得,无二次污染,去除废水中五氯酚的选择性高。
本发明涉及一种圆盘式自洁废水热能回收器,包括:箱体(1)、主轴(2)、换热盘组件(3)、导流板(4)和旋转接头(6),箱体(1)上设置有废水进口(12)、废水出口(8)和导流板(4),主轴(2)两端连接有旋转接头(6、13),旋转接头(6、13)上设置有清水进、出口(6)、(12),换热盘组件(3)套装于主轴(2)上,包括换热盘(3.1)、内套管(3.2)和管套(3.3),换热盘(3.1)有多片,呈空腹结构,内套管(3.2)两端管内径向设置有阻流隔板(3.2.1),管壁上布置有若干个进、出水孔(3.2.2),管外套接有管套(3.3),两管套(3.3)内腔分别与换热盘组件(3)中首、尾两个换热盘的腹腔相连通,而换热盘组件(3)的其余各换热盘腹腔相互连通。本发明能使废水中的杂物不会粘附于换热元件表面,从而达到自洁功能,这样大大提高了换热效率。
本发明公开了一种可拆卸综合废水处理装置,包括相互接通的多个反应池单元,以及附属的多种配件,各单元的连接处为塑料穿板螺纹直通宝塔接头,废水由进水管及水泵通过反应池多级处理净化;所述的直通宝塔接头出口处加装止回阀门,防止返混;所述的反应池单元底部设有斜面,以便收集排出污泥;所述的各单元设计具备统一的进出水方式,均可作为一种工艺独立运作。该种废水处理装置水处理效率高,运行成本低,具有可操作性强,可拆卸组合,模块化设计便于安装运行和维修,并能根据不同类型的废水水质,调节工艺改动装置的特点。
本发明涉及锅炉排污余热回收技术领域,公开了一种锅炉余热、余汽及废水回收系统,包括:定排扩容器、乏汽管、回水管、第一热交换器、第二热交换器、冷却水管、沉淀池、第一连接管、第二连接管、第三连接管、以及蓄水池;乏汽管和回水管均用于连接定排扩容器和第二热交换器;第一连接管用于连接沉淀池和定排扩容器;第二连接管用于连接沉淀池和第一热交换器;第二连接管上设有过滤器和输送泵;第三连接管用于连接第一热交换器和蓄水池;冷却水管用于连接第一热交换器和第二热交换器;第一热交换器设有冷却水源接口;定排扩容器设有用于接收锅炉废水和蒸汽的接口。将锅炉废水中的热量和废水的进行处理回收利用,实现节约资源和保护环境。
本发明公开了一种基于低温脱离技术的纺织废水吸油装置,属于纺织技术领域,本方案通过启动半导体制冷片对吸油箱内的纺织废水降温,从而促使二氧化氮气体持续转化为四氧化二氮,提高二氧化氮气体对副磁铁球的绝磁效果,使得分离吸油双球与吸附载球框分离,并借助戈登氏菌培养液内的戈登氏菌的亲油特性,可以牵引吸附球朝向油污移动,并借助焦炭粗粒对油污进行吸附,由于温度降低,可以迫使内相变球框收缩,直至刺针将变形薄膜戳破,使得纺织废水中的水与过氧化钠粉末反应产生,一方面可以为戈登氏菌培养液的生命活动提供氧气,同时借助反应放出的热量以及产生的氢氧化钠,可以加速油脂溶解在废水中。
本发明公开了一种含铬废水的高效环保处理方法,包括以下步骤:首先采用咪唑鎓氢氧化物和新制海藻酸按一定的配比在溶剂中混合,搅拌均匀,反应结束后离心取出上清液,除去溶剂,得到咪唑鎓海藻酸盐离子液体吸附剂;向含铬废水中加入还原剂,3000‑5000转/分的状态下搅拌处理20‑70min,静置沉淀1‑3h,将上清液泵入到吸附处理池中;向吸附处理池中的含铬废水中加入上述制得的咪唑鎓海藻酸盐离子液体吸附剂,800转/分的状态下搅拌吸附处理1‑2h,然后离心,分离后的上清液达到排放标准。本发明公开的方法可以有效除去废水中的重金属离子,对水体无二次污染,安全环保。
本发明属于环境水处理技术领域,涉及用于苯胺、硝基苯生化废水的FeSO4/C-Cu催化剂制备方法。采用FeSO4/C-Cu电化学水解催化剂对苯胺、硝基苯生化废水进行后处理,催化剂制备是:将FeSO4粉末经搅拌水浴溶解,待FeSO4粉末完全溶解后,加入挤条活性炭和的NaCO3粉末,搅拌后,抽滤洗涤,以Ba(NO3)2溶液判定洗涤终点,当不产生白色沉淀时,烘焙,升温固化,加入Cu碎刨花,混合均匀。催化剂填装于催化水解反应池,连接生化池,即可进行苯胺、硝基苯生化废水的后处理。经本方法后处理后的苯胺、硝基苯生化废水,COD、色度均达到排放标准。本发明FeSO4/C-Cu催化剂,其使用寿命长,操作简单,可回收再利用,且不带入二次污染等优点,处理效果明显优于常用处理方法。
不锈钢酸洗废水污泥中重金属的回收及综合利用方法公布了一种在不锈钢废水处理过程中产生的污泥中镍、铬回收循环利用的方法。将酸洗过程的废液直接用于浸取污泥中的金属离子,节约了试剂的用量。通过设置多个反应池,在每个反应池中加入一定量的酸或碱,控制PH值,根据无机化合物的不同溶解度来有效分离各物质,研究开发不锈钢产业污泥中重金属的回收利用技术,重金属铬、镍,回收效率高,并将回收的重金属用于不锈钢的冶炼中,回收的铁用于高效絮凝剂的制备,并将絮凝剂用于污水处理中,实现污水回用,节约处理成本。本工艺设备简单,操作容易,具有一定得推广应用性。
本发明公开一种MBBR耦合芬顿工艺处理铅锌选矿废水的方法,属于废水处理领域,其包括进水口、竖流沉淀区、MBBR生化区、芬顿反应区、碱化区、斜管沉淀区、中间水箱、中间提升泵、多介质过滤罐、多介质过滤罐出水口、污泥储罐。本发明可有效去除铅锌选矿废水中的有机污染物、氨氮和金属离子,可应用于铅锌选矿废水的零排放处理。
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