本发明属三废处理与综合利用。是采用一种纳米壳聚糖组合絮凝体系处理造纸废水的方法。目前处理造纸废水的大多数絮凝剂为聚合铝盐类和阳离子聚丙烯酰胺类,该类材料对废水中的污染源絮凝能力不足,且沉淀物存在粒粗和疏松等缺陷。纳米壳聚糖溶胶呈三维网络构象,具优异的絮凝特征。纳米壳聚糖组合絮凝体系对造纸废水中污染源的相对絮凝率(%),比聚合铝盐类和阳离子聚丙烯酰胺类的组合提高了40%;处理后的上层清水中SS值相近、CODcr值和BOD5值低8-12%;处理成本仅为后者的26%。显微观察,絮凝物在纤维及壳聚糖溶胶网络间形成吸附点,沉淀细粒、致密;纳米壳聚糖组合絮凝体系是兼具高活性和可生物降解性的纯天然絮凝材料。
一种木糖醇废水的处理方法属于环保技术领域,特别涉及一种木糖醇废 水的处理方法。本发明提供了一种操作简便、处理效果好、工艺简单、出水 可达标排放的木糖醇废水的处理方法。其技术方案如下:废水先经过格栅, 大的悬浮物基本上被去除,出水然后进入沉砂池,使大颗粒的无机颗粒沉降, 出水再进入升流式厌氧污泥床反应器(UASB),大部分有机物在这里被转化 成CH4和CO2,出水进入二沉池,泥水分离后的出水经过消毒过滤后可达标 排放,剩余污泥经过浓缩脱水后被运走。
造纸制浆废水四次回收二级处理工艺,属于造纸制浆废水资源化及环境保护技术领域。本发明采用过滤法回收短纤维,以硫酸或亚硫酸为沉淀剂酸化黑液,或用石灰乳为沉淀剂碱化黑液以回收木质素,酸性残液采用石灰乳为中和剂,碱性残液采用硫酸为中和剂分别与漂前中段废水混合,沉降除去沉渣,进行厌氧发酵回收沼气,吸附过滤,再进行好氧发酵,出水部分回用于生产。本发明对废水中有机物利用充分,投资和运行费较省,不受制浆品种及工厂规模限制,亦可单独用于处理黑液。
本发明实施例提供了一种绿色节能脱硫废水处理系统包括:氧化装置、固液分离装置、离子膜软化浓缩装置、低压反渗透脱盐装置、硫酸钙结晶装置及次氯酸钠电解装置;本发明提供的绿色节能脱硫废水处理系统,由于无需采用纯碱等化学软化药剂、不采用高压膜浓缩和蒸发结晶工艺,最大限度的节省了药剂消耗、电耗、蒸汽消耗,运行成本仅为现有处理系统的三分之二,让便于推广;进一步地,本发明提供的绿色节能脱硫废水处理系统可以达到清洁生产、废水零排放、物料资源化的目的。
本发明涉及一种缫丝生产废水深度处理再生利用方法,其特征在于:包括以下步骤:A.缫丝生产废水首先经格栅网、隔油沉淀池组成的一级预处理单元去除漂浮物、油脂和悬浮物;B.由隔油沉淀池出水依次进入由缺氧池、推流式曝气池、二沉池组成的二级生物处理单元去除大部份有机污染物;C.经二级生物处理后出水再经过三级深度处理单元进一步处理,经深度净化处理,出水水质满足缫丝生产用水水质要求,循环回用于缫丝生产,实现缫丝生产废水的再生利用。本发明缫丝生产废水深度处理再生利用方法处理出水水质优良,适应性好,长期运行稳定可靠且操作管理简单,以节约水资源,减少污染物排放,保护环境,促进缫丝行业可持续发展。
本发明涉及一种使用疏水性离子液体从废水中分离回收微量有机溶剂的方法。该方法将疏水性离子液体与浓度低于0.1~10wt%的有机溶剂水溶液按体积比1∶1~10混合,充分搅拌后静置分层,水相中有机溶剂富集于离子液体相中;分离离子液体相后,减压蒸出离子液体中的富集的有机溶剂,实现回收有机溶剂的目的。针对不同溶剂在离子液体中的富集特性,还可以采取两级以上的串级萃取操作,以提高回收率。本发明操作简单,没有乳化现象发生,缩短操作时间,萃取效率高,容易多级组合,有益于改造从废水中回收有机溶剂的传统工艺,使其具有经济高效和绿色环境友好的优势。
本发明提供一种废水处理组合物和应用,所述废水处理组合物按重量百分比计包括如下组分:用于将废水的pH调节至6‑8的碱性载体,30‑50%;反硝化菌,5‑25%;硫酸盐还原菌,15‑40%;芽孢杆菌5‑10%。该废水处理组合物通过碱性载体调节废水的pH值,并通过与其它微生物协同作用,能够有效的处理废水中的铀及其它金属离子的同时,而且还能够降解有机物,从而提高废水的净化效果。
本发明公开了一种耦合硫离子除铜和脱氮的铜氨络废水处理方法,属于废水处理技术领域。它包括对所述废水依次进行沉淀处理和脱氮处理;所述沉淀处理是向所述废水中添加硫离子除铜,所述硫离子加入至废水中后的摩尔浓度为通过厌氧氨氧化出水中的硝酸盐浓度进行确定;所述脱氮处理是对沉淀处理的出水依次进行短程硝化反硝化处理、厌氧氨氧化、硫自养短程反硝化和硫自养反硝化处理。本发明能将铜氨络废水中的铜浓度降低至0.3mg/L,氨氮浓度降低至10mg/L,总氮浓度降低至30mg/L,同时解决废水处理过程中硫化物引起的二次污染问题。
本发明属于废水处理技术领域,公开了一种高盐高COD废水的处理方法。该处理方法是通过采用蒸发结晶技术与超临界水氧化法协同处理高盐高COD废水。该处理方法不仅能够将高盐高COD废水中所含有机物和盐分等分离开来,而且能够将有机物彻底氧化。该种方法降低了超临界装置处置高盐废水的维护成本,而且有效地提高了整体废水处理的效率,显著地降低了能耗。该方法处置后的废水COD小于100mg/L,达到外排水标准,盐分离后可做为次生产物转至界外,达到节能环保,降耗提效。
本发明涉及废水处理及菌肥制备技术领域,具体涉及一种利用好氧猪粪废水制备生态菌肥的方法。本发明的方法,以猪粪废水的厌氧‑缺氧‑好氧三段式废水处理系统的好氧阶段池出水为原料,培养光合细菌沼泽红假单胞菌、荚膜红细菌和类球红细菌制备,实现了利用同一类细菌的复配使用通过一次培养即可将高钾含量的好氧池猪粪便废水出水制备为生态菌肥,提高了废水中有机物、氨氮以及有毒有害物质的降解效率,具有菌种制备和废水处理工艺简单、成本低等优势;制备的生态菌肥富含多种营养元素以及光合细菌,能够显著提高植物的生长以及光合作用等代谢活性,快速增加土壤中速效磷、速效钾含量,有效提升植物的产量和品质,改良缺磷、缺钾型贫瘠土壤。
本发明属于湿法冶金领域,涉及黄金冶炼过程中所产生含氰废水的处理技术领域,具体涉及一种处理黄金冶炼含氰废水的方法。将黄金冶炼含氰废水与萃取有机相于鼓泡油膜萃取器中逆流萃取,将含氰废水中的金属离子全部萃入有机相中,所得负载有机相与酸洗溶液混合进行酸洗,收集酸洗后有机相与反萃溶液混合进行反萃,再向反萃水相中加入锌粉进行置换水相中的金与铜,而后将置换渣经一步酸溶解回收金铜富集混合物,再将金铜富集混合物经二步酸溶解分离金与铜,最后将置换液与一步酸溶解液混合后制备硫化锌。本发明基于大相比鼓泡油膜萃取技术由黄金冶炼含氰废水中回收低浓度的金、铜,且回收效率高,成本低以及实现提取过程中所产生废水的循环利用;同时可综合回收含氰废水的中其他有价金属资源。
一种保险粉废水处理方法,属于废水处理领域,所述废水利用碱溶液调节成碱性水,多次利用臭氧和紫外光处理,析出的水中含有的有机物,经多次过滤,得到达标保险粉排放废水,通过利用臭氧+紫外线灯光的高级氧化处理,能够利用臭氧分解产生羟基自由基(‑OH),通过‑OH与有机物进行氧化分解,利用紫外线灯光照射,能够将大分子有机物断链分解为小分子有机物,将有机物氧化为二氧化碳和水,消除废水中的有机物,可直接达标排放该发明的废水处理效率高,将有助于降低外排废水污染负荷。
本发明涉及一种基于需氧生物处理法的废水净化装置,包括废水池、进水管、排水管、控制器、顶板、曝气机构、搅动机构和两个支柱,曝气机构包括鼓风机、输气管、横管、旋转组件、导气组件和若干喷头,导气组件包括往复单元和两个导气单元,搅动机构包括竖杆、第一锥齿轮和两个搅动组件,搅动组件包括第二锥齿轮、转轴、套管、吊杆和两个搅动单元,该基于需氧生物处理法的废水净化装置通过曝气机构使气泡均匀分布在废水中,提供微生物生长所需的养分,从而有利于微生物的生长和废水的净化,不仅如此,通过搅动机构搅动废水池池底的污泥,使污泥保持活性,防止形成死泥,进一步改善了废水净化效果,提高了设备的实用性。
本发明属于土壤修复技术领域,具体涉及一种污染土壤热脱附废水零排放系统,包括污泥浓缩装置以及沿废水流通方向依次连接的重金属捕捉反应器、高效氧化反应器、炭强化吸附反应器、纳滤装置和热脱附燃烧室;重金属捕捉反应器的出泥口与污泥浓缩装置连接;纳滤装置的纳滤产水出口与热脱附燃烧室的水喷入管连通。本发明还提供一种污染土壤热脱附废水零排放的方法,对热脱附系统废水进行重金属捕捉、多级高级氧化、炭强化吸附反应、纳滤装置过滤后,将处理后的达标废水代替一部分燃烧调节冷风全部喷入间热热脱附燃烧室中,对燃烧室进行高温热烟气进行温度调节。本发明可以将热脱附废水中的有机污染物全部分解,真正意义上实现废水零排放。
本发明属于化工生产技术领域,尤其是化工废水一体化处理设备,针对装置不能够充分的对化工废水和净化药物进行混合,化工废水容易堵塞进水管以及装置不能够充分的对化工废水进行净化的问题,现提出以下方案,包括净化箱,所述净化箱底部的两侧均焊接有支撑腿,且支撑腿分别位于净化箱的四个拐角处,所述净化箱由过滤室、混合室以及沉淀室组成,且过滤室与混合室之间焊接有第一隔板,所述过滤室的内壁焊接有生物膜过滤网。本发明能够对化工废水进行沉淀,防止化工废水中的杂质堵塞进水管,能够对污水和净化药物进行搅拌,使污水和净化药物充分混合,能够防止化工废水中的杂质堵塞过滤筛,能够防止化工污水的排出对外界环境造成污染。
本发明公开了一种红三叶鲜青草预加工废水的净化处理方法,属于污水处理技术领域。该方法是将红三叶鲜青草预加工废水经过滤去除固体颗粒得一级废水;一级废水在搅拌下酸化至pH=3.5~4.5,静置,沉降,过滤,得沉淀物和二级废水;沉淀物调节pH值至6.5~7.5后干燥、粉碎,用于配制动物粗饲料;二级废水用碱中和后直接用作农田灌溉用水,或采用活性污泥好氧暴气发酵法处理后用于灌溉农田。本发明采用酸沉处理技术和生物处理技术,使三叶鲜青草预加工废水的大部分悬浮物和蛋白质等胶体物质沉淀并回收利用,实现了废弃物的全处理和资源化利用。
本发明公开了一种利用湿法氟化铝生产废水制备液体速凝剂的方法,涉及低碱含氟速凝剂制备技术领域。所述方法包括如下步骤:将氢氧化钠加入湿法氟化铝生产废水中,经搅拌溶解后,加入氢氧化铝,经充分反应后得到混合溶液a;将氢氧化铝加入湿法氟化铝生产废水中,经充分混合后,加入硫酸,经充分反应后得到混合溶液b;在混合溶液b中加入氟硅酸,高速剪切搅拌,将形成的凝胶溶解,再加入氟硅酸盐的混合物,得到混合溶液c;在混合溶液c中加入混合溶液a,调节pH值为2.0~5.0,经充分混合后得到液体混凝土促凝剂。在制备过程中,充分利用了反应物的化学热,降低生产成本;充分回收利用湿法氟化铝生产废水中的氟化铝,处理大量废液,经济效益明显。
本发明公开了一种微波催化氧化处理难降解有机废水的装置和方法,难降解有机废水和氧化剂混合后经过换热器连续进入微波反应器,微波反应器包括外筒、反应器筒体、磁控管、波导等组件,并且反应器筒体外自内向外依次设置保温层、增强层。经过微波和催化剂的作用下有机物和氧化剂反应生成CO2、水和小分子化合物,处理后的废水经过换热器预热后排出。本发明适用于难于生化处理的有机废水,催化氧化反应温度和压力高,装置系统结构简单、操作容易、占地面积小,制造成本低,运行费用低。
本发明涉及一种处理重金属废水的一体化工艺。本发明中反应器构造简单、结构紧凑,对重金属废水处理效率高,且易于操作、管理和维修。该工艺无需纳米零价铁混合液回流设备,充分利用搅拌装置在反应器内部形成的流场将纳米零价铁提升,再利用纳米零价铁自身重力实现固液分离和零价铁回流,从而使纳米零价铁在反应器中充分混合并循环,最大限度地利用了其高吸附性能以及对重金属的强还原特性。用该一体化装置分别对模拟废水及经预处理后含有重金属的电镀废水进行处理,处理后出水中各种重金属浓度均优于国家第一类污染物排放标准。反应器水力停留时间短,处理效率高,无需额外投加化学混凝剂,易将含重金属的纳米零价铁分离回收,避免重金属的二次污染。
本实用新型公开了一种高浓度有机废水的光电协同催化氧化处理系统。本实用新型包括预处理水池(1),用于絮凝沉淀分离废水中的大颗粒物及控制废水均匀流动,混合启动区(2),用于控制触媒载体的释放,充分混合催化剂和废水;光催化反应区(3),用于通过紫外光辐射使废水发生光催化氧化反应,强化催化反应协同进行;电化学促进区(4),用于使废水发生电化学反应,延长反应时间和回合数,提高降解污染物质能效;沉淀分离区(5),用于对光电联合催化氧化污水沉淀固液分离,并将沉淀污泥送至触媒再生系统(7);触媒截流区(6),用于对沉淀分离的上清液中含有的触媒物质进一步截流过滤回收触媒物质,并将反洗沉泥送至触媒再生系统(7)。
本实用新型公开了一种纳米材料生产废水的处理系统,用以对制造纳米材料所产生的废水进行处理。按照废水处理方向,处理系统包括依次连接的调节池、盐析池、强化池、沉淀池和清水池,调节池开设有废水进水口,盐析池、强化池和沉淀池均开设有加药口;盐析池中投加的药剂为硫酸钠、四硼酸钠、聚铁和聚丙烯酰胺,强化池中投加的药剂为双氧水和硫酸亚铁,沉淀池中投加的药剂为氢氧化钡。该纳米材料生产废水的处理系统解决了纳米材料生产废水中纳米材料难以降解、表面活性剂曝气起泡久而不消的问题。
本发明公开了一种从镍的萃余废水中回收低浓度镍的方法,向废水中通入臭氧进行反应,反应过程中投加碱类物质维持废水pH在10‑11之间,反应完成后,可得纯度大于98%的羟基氧化镍。本发明具有如下的有益效果:(1)所得羟基氧化镍纯度高,可以直接进入原回收系统回用;(2)处理过程简单,仅需通入臭氧即可;(3)臭氧可同步氧化废水中COD,减轻后续深度处理的负荷;(4)工艺能耗低、成本低,无二次污染。
本发明属于废水和废气处理领域,尤其涉及一种废水和废气通用净化装置,包括水泵、气泵、集水池、输水管、雾化喷头、低温等离子体发生器,其中低温等离子体发生器又包括低压放电电极、低压放电电极介质层、高压放电电极介质层、高压放电电极、配电箱、螺线圈。本发明利用水泵和气泵将水和气混合,通过雾化喷头将水气混合物注入低温等离子体发生器,其中水气混合物可为废水与空气的混合,或水和废气的混合,来实现同一设备既能处理废水,又能处理废气。
本发明涉及一种利用粉煤灰合成沸石处理废水制作土壤改良剂的方法及装置,对粉煤灰进行预处理,采取碱熔水热混合法处理合成粉煤灰沸石;将待处理的废水与粉煤灰沸石分别投入到反应器中,充分搅拌均匀后,向反应器中加入含二价镁离子和磷酸根离子的水溶液,混合均匀形成新的粉渣,将其进行干燥,并研磨成细小颗粒;将细小颗粒与农家肥、富含氮磷钾的农用化肥或农用钾肥分别混合均匀,形成新型土壤改良剂。可用于促进农作物生长。本发明的方法及装置做到了响应国家号召将粉煤灰“变废为宝”,不仅处理了堆积的固体废物粉煤灰,还用其净化废水,降低了净化氨氮废水的成本,制作为土壤改良剂后还降低了农业制作化肥的成本,因而由此带来的经济效益与环境效益十分显著。
本发明公开了废水一体化处理设备技术领域的一种水解酸化与生物氧化的废水一体化处理设备,所述水解酸化池内固定装配有布水管,所述水解酸化池右侧固定装配有PAC/PAM加药池,所述PAC/PAM加药池右侧固定装配有第一沉淀池,所述第一沉淀池的右侧固定有第一接触氧化池,所述第一接触氧化池的右侧固定设置有第二接触氧化池,且所述第二接触氧化池的右侧固定设置有第二沉淀池,所述消毒系统包括分别设置在第二沉淀池右侧壁前后两侧的生物滤池和消毒池,废水净化处理效果好,效率高,节省现场施工量,节省原材料,节省成本,沉淀过滤效果好,能够有效去除氨氮,且能有效去除生化性较差的废水,操作方便简单。
本发明公开一种纺织印染废水处理剂,属于水处理技术领域。该处理剂由以下重量份的原料组成:活性麦饭石35-55、活性膨润土40-50、锯末粉5-10、腐植酸钠1-5、氯化钠1-2、聚丙烯酰胺1-2、壳聚糖1-2。本发明的纺织印染废水处理剂的比表面积较大,离子交换和吸附能力强,用于处理废水成本低、无毒害,水质优于纺织印染废水国家排放标准。
本发明公开了一种硫辛酸生产过程中加成废水的处理方法,将硫辛酸加成废水中加入一定量的硫酸铵和硫酸钠,反应生成铵明矾,结晶、过滤、重结晶,得铵明矾成品;滤液经纳滤分成浓缩液和透过液,浓缩液经二氯乙烷和甲苯萃取己二酸单乙酯和8-氯-6-羰基辛酸乙酯,萃取后浓缩液与透过液经反渗透脱盐,CODcr≤1000,再经生化处理达标排放。本发明采用反应结晶/纳滤/反渗透耦合技术,对加成废水进行综合治理和资源化利用,处理工艺与原生产工艺循环成一体,处理效率高;本发明能有效回收加成废水中的铝盐和有机中间体;副产含量≥99.0%的铵明矾,具有生产成本上的优势。
本发明公开了一种含二氧化碳废气降废水硬度工艺,所包括如下步骤:1)pH调节;2)二氧化碳降硬反应除废水硬度;3)过滤;4)压滤;5)清洗。本发明属于废水降硬度技术领域,具体是指一种流程简单,可降低酸耗且减少钠离子引入的含二氧化碳废气降废水硬度工艺。
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