一种复合催化氧化处理有机废水的装置及催化阳极的制备方法。装置包括太阳能光伏发电系统、控制系统、蓄电池组、臭氧发生器和电场臭氧催化复合反应器,电场臭氧催化复合反应器包括壳体,在壳体的下端设有废水入口,在壳体的上端设有废水出口,在壳体内设有下隔孔板和上隔孔板,在下隔孔板和上隔孔板之间设有催化阳极和阴极,在催化阳极和阴极之间填充有催化粒子,在下隔孔板与废水入口之间设有气水混合器。制备方法:取一钛金属板并以钛金属板为基体,将内层前驱体混合溶液均匀地涂在钛板上并在钛板上形成薄膜,烘干热氧化退火,形成内层;将外层前驱体混合溶液涂在内层上,烘干热氧化退火至室温。
本发明提供了一种紫外光协同电化学氧化处理高浓度有机废水的方法,本发明以硼掺杂金刚石为阳极,碳毡为阴极,同时利用10W的低压汞灯为紫外光源,在外加直流电流下,该体系能够高效地降解、矿化废水的有机物,同时去除体系中氨氮的含量。实验结果表明,当外加直流电源为10mA/cm2时,紫外光协同电化学氧化体系处理废水水体中的COD的能耗和降解效果达到最优比。经紫外光协同电化学氧化体系处理后实现了有机废水CODCr和氨氮的深度处理。本发明一方面实现了高效的去除有机废水的CODCr,另一方面无需添加额外的化学试剂,避免了二次污染物,节约了成本。
本发明公开了一种水性涂料废水处理系统及其处理工艺,处理系统包括罗茨风机以及通过水路顺次连接的水性涂料废水储罐、污泥池、叠螺机、调节池、混凝沉淀池、微电解池、芬顿池、中和沉淀池、综合调节池、水解酸化池、接触氧化池、沉淀池、中间水池、石英砂过滤器和活性炭过滤器,叠螺机压滤出的污泥作危废处理,压滤出的废水进入调节池,混凝沉淀池、中和沉淀池、沉淀池中污泥进入污泥池中经后续的叠螺机压滤出去。结合通过絮凝+叠螺机压滤预处理+混凝‑微电解‑芬顿‑生化砂滤‑炭滤组合工艺处理,排放废水可以达到园区污水处理厂接管标准(COD小于500mg/L),避免水性涂料废水作为危险废物去处理,降本增效成果显著。
本发明公开了一种含高盐化工废水的生物降解方法。耐盐菌株,保藏编号为CGMCC NO.19340,通过筛菌,成功筛选到一株能高效降解含高盐化工废水的耐盐菌株。经16srDNA鉴定,该菌为蜡状芽孢杆菌(Bacillus cereus)。耐盐菌经过纯化、培养、驯化后,将其负载在活性炭上,构建“嗜盐生物活性碳”技术,实现对高盐化工废水的高效经济降解。生物降解过程分厌氧生化阶段和好氧生化阶段。含高盐化工废水经过简单的物化预处理后,再使用该耐盐菌对有机污染物进行降解,废水的化学需氧量COD降解率达到90%。生物降解过程分厌氧生化阶段和好氧生化阶段。
本发明涉及退浆废水处理技术领域,且公开了一种特种卷式膜处理退浆废水工艺,包括以下步骤,将特种卷式膜外套一层膜套,将特种卷式膜膜套左右连接抗拉伸套件,将之设置在过滤桶内,过滤桶上设置电机,电机输出轴上增设延伸轴,延伸轴上套接搅拌轴,搅拌轴延伸到过滤桶内,过滤桶上电机侧设置进料口。该特种卷式膜处理退浆废水工艺,通过搅拌完成后加入水解酸化菌和甲烷菌,然后将清水槽内的温度设置为适宜水解酸化菌和甲烷菌繁殖的温度,放置5‑7天,完成后得到添加液1,水解酸化菌和甲烷菌可以将退浆废水中的物质分解,净化效果好,净化成本低,适用于大多数退浆废水,免去了使用者的烦恼,方便了使用者的使用。
本发明公开了一种印刷油墨废水的无废弃循环回用处理工艺,其特征在于,包括以下步骤:(1)将当前批次印刷油墨废水进行混凝沉淀处理,得到当前批次上清液A和当前批次污泥沉淀A;(2)将当前批次上清液A依次进行催化氧化、絮凝沉淀处理,得当前批次上清液B和当前批次污泥沉淀B;(3)将当前批次上清液B精密过滤后进行反渗透处理,得当前批次浓水和当前批次可回用产水;(4)将当前批次浓水通过光催化氧化处理后进行蒸发,得到当前批次可回用盐和当前批次可回用产水;(5)依次循环步骤(1)~(4)将所有印刷油墨废水待处理完毕后,收集所有批次可回用盐和可回用产水即可。本发明工艺的流程简单、处理高效,能同时有效降低废水中的化学需氧量和溶解性总固体量,可实现油墨废水的循环回用和无废弃物排放。
本发明属于高浓度有机废水处理技术领域,具体的说是一种水性脱漆剂废水的处理方法,包括混凝/絮凝单元、调酸盐析单元、调碱盐析单元、厌氧处理单元、缺氧/好氧处理单元、芬顿氧化单元、二次生化处理;混凝/絮凝单元与调酸盐析单元输入端相连;调酸盐析单元输出端与调碱盐析单元输入端相连;调碱盐析单元输出端与厌氧处理单元输入端相连;厌氧处理单元输出端与缺氧/好氧处理单元输入端相连;缺氧/好氧处理单元输出端与芬顿氧化单元输入端相连;本发明利用多级物化法、生化处理法以及芬顿氧化法,以去除水性漆脱漆剂废水中悬浮颗粒物、难降解有机物及总氮,提高废水的可生化降解性能,降低处理难度,实现水性漆脱漆剂废水的达标处理。
一种三聚氰胺装置废水处理方法及其处理系统,涉及三聚氰胺生产中废水处理领域。针对目前高压尿素法生产方法及设备中循环水循环量小于产生的总量,排放掉的废水中含有OAT(有机酸)、NH3,造成污水排放中COD和总氮超标的问题,提供一种有效去除OAT、NH3的废水处理方法及系统。该方法经过高压水解和废气汽提过程,汽提后的气体经过冷却装置冷却后得到稀碳铵液。采用该方法及其系统,可以有效去除废水中OAT、NH3,处理过程中的产物可以回收利用,有效降低三聚氰胺的生产成本。
本发明涉及环保领域,具体为一种机制砂废水零加药、零排放处理方法。一种机制砂废水零加药、零排放处理方法:步骤1:设置平流式多斗分级沉淀器,包括沉淀器,沉淀器上部的制砂废水输水口、清水输水口、清水排放口,沉淀器底部向机制砂废水输水口一方倾斜15度,沉淀器底部4相互间隔2米设有一个为粗砂的沉淀斗,一个为细砂的沉淀斗,1个为淤泥的沉淀斗,一级吸收;将全部废水导入一级外吸收池,一级外吸收池预先放置若干固定悬置的圆柱状筛网,筛网中放置满若干直径为10~30cm的圆球状和圆柱状煤状活性吸附活性炭;步骤4:沉淀池底部设置曝气头,曝气头输入普通空气,保持每小时5~25立方进行曝气,冲击底部沉积物使其不沉淀。
本发明提供了一种基于微生物载体凝胶颗粒的废水高效脱氮处理装置,其特征在于,所述的废水高效脱氮处理装置包括好氧区、厌氧区、导流区(缺氧区)、污泥沉淀区和溢流堰五个部分组成,废水依次流经好氧区、导流区、厌氧区和溢流堰,剩余污泥在沉淀区沉淀后由污泥泵排出。其中,所述的好氧区和厌氧区分别填装微生物载体凝胶颗粒,其填装量约为各反应区有效容积的8%~35%。本发明高效脱氮装置在同一装置内实现了同步硝化反硝化功能,省去了传统A/O工艺中废水回流程序,节省能耗和设备投资,提高了废水生化脱氮效率。
本发明涉及一种色纺纱染色废水零排放及资源回用的工艺方法,其包括以下步骤:(1)对色纺纱染色废水进行生化处理;(2)将经生化处理后的废水进行超滤和反渗透处理;(3)反渗透浓水进入纳滤分离系统,先进行脱色,脱色后浓水经蒸发结晶作为危废处理,脱色后清水再进行纯化,将纯化后浓水经脱色和软化后用于染色工艺,纯化后清水和反渗透过滤清水合并用于全段生产工艺。本发明中纯化后浓水经浓缩得到的浓盐水用于染色工艺段染色,节省了元明粉的添加量;同时,本发明中的印染废水回用率高达95%,且回收废水中80%以上的无机盐可用于染色工艺;由于蒸发量减少95%,吨水处理总成本大幅降低,因而具有很好的经济效益和社会效益。
本发明公开了一种同时去除畜禽养殖废水中有机物和重金属的方法,其特征在于:该系统由底部左侧的进水口、曝气口、右侧上部的出水口、等距离间隔的阴阳交替极板、5mm附着生物的颗粒电极以及系统框架组成;底层隔板为承托层,承托层下部布着具有均匀小孔的曝气管道,用来均匀布气。畜禽养殖废水经前期常规预处理后经流进水泵后被输送入系统第一格内,水流自下而上进入废水处理系统第一格,经过电生物耦合系统,从阳极上方、阴极下方依次流入下一区域。抗生素多于靠近阳极区域经过高级氧化分解成小分子最终被微生物处理,重金属多于阴极区域被还原去除。畜禽养殖废水经“S”型流过反应器后最终通过右上方出水口流出。本发明有效解决了在畜禽养殖废水中存在的具有的抗生素等有机物和重金属难以同时去除的问题。
本发明提供的电厂废水处理装置用于解决如何实现电厂废水零排放的技术问题,其结构包括:旋转雾化器、烟气分配器和蒸发塔罐体;蒸发塔罐体的底部设置有烟气出口和排灰口;烟气分配器设置在蒸发塔罐体的顶部或蒸发塔罐体上端的侧壁;烟气分配器包括烟道和设置在烟道内的烟气导流板;烟道的出口与蒸发塔罐体的内腔连通;烟气分配器的烟道内设置有旋转雾化器安装套筒,旋转雾化器安装套筒内设置有旋转雾化器;旋转雾化器的输出端与蒸发塔罐体的内腔相连通。本发明提供的废水处理方法包括:将旋转雾化器安装套筒与废水箱连接;将烟气分配器的烟道与用于连接脱硝装置与空预器间的烟路连接;将烟气出口与除尘器连接。本发明具有能实现电厂废水零排放的技术优点。
本发明公开了一种难降解有机废水处理装置及方法,包括底座,所述底座顶部设有支撑杆,所述支撑杆一侧设有加热装置,所述加热装置包括加热箱,所述加热箱两侧均设有伺服电机,所述伺服电机外侧设有支撑架,所述支撑架与加热箱固定连接,所述伺服电机一侧设有转轴,所述转轴一侧设有搅拌桨,所述加热箱内部设有加热棒,所述加热棒横截面形状设置为工形,所述加热箱一侧设有进液管。本发明通过设有加热装置,废水进入到加热箱内部,通过进液管将分解液输送至废水中,打开加热器和伺服电机,两个伺服电机通过转轴带动搅拌桨旋转,横截面形状设置为工形的加热棒对废水进行加热,可以有效的对废水进行全面加热,提升加热均匀度。
本发明涉及一种超声波与紫外光联合处理含三氮唑废水的装置及方法。本发明的目的是提供一种超声波与紫外光联合处理含三氮唑废水的装置及方法,处理过程基本无需添加化学药品、操作简单、环境友好、高效节能,污染物降解率高。本发明的技术方案是:超声波与紫外光联合处理含三氮唑废水的装置,其特征在于:它包括反应器,以及通过管路与该反应器连通的废水池和药剂槽,其中废水池与反应器之间的管路上安装有水泵,药剂槽与反应器之间的管路上安装有药剂泵;所述反应器上部或中部设有紫外光照射装置,底部设有超声波辐射装置。
本发明公开了一种利用高岭土选矿废水制备钾明矾的方法,属于废水处理及无机盐制备技术领域。本发明是利用高岭土选矿废水与高岭土多次循环,使溶解在其中的硫酸铝达到饱和,再与硫酸钾进行反应,两次结晶制得纯度达到99.81%以上的钾明矾。本发明可有效处理高岭土选矿废水,使高岭土选矿废水中的铝元素得到充分利用,达到节能减排、变废为宝的目的。
本发明涉及一种含油不锈钢冷轧酸性废水脱氮的处理方法,属于废水处理技术领域。本发明主要是通过植物和秸秆粉碎,与河道污泥混合发酵,取发酵过滤液与去离子水,碳酸钠,柠檬酸钠混合,升温搅拌,在与风化煤混合并在罐体中陈化加入至已曝气的废水中,进行混合,过滤即可。本发明的有益效果:本发明处理过的含油不锈钢冷轧酸性废水中的含氮量从25~100mg/L降至0.1~0.5mg/L,处理效果好,且处理后废水的pH值为6.6~7.0,可以再次回用,处理过程中不会产生二次污染,保护环境。
一种处理含镉废水的复合螯合剂及其应用,所述复合螯合剂是按质量比百分将三聚硫氰酸三钠盐为20%~65%,二甲基二硫代氨基甲酸钠盐为35%~80%复配而成。所述复合螯合剂在处理含镉废水中的应用,是将所述复合螯合剂加入到含镉废水中,加入的复合螯合剂与废水质量比为1:200~1:5000,搅拌5~30min后,加入的聚合氯化铝与废水质量比为1:200~1:5000,搅拌5~30min后,在常温下静置0.5~12小时,所得的悬浊液经过滤机过滤后,出水含镉低于国家一级排放标准。本发明工艺流程简单、成本低廉、操作方便,高效、节能,沉淀少、无毒性,不会引起二次污染。
本发明是一种新型的含盐废水浓缩处理装置。该装置由填料塔(蒸发器)、板式换热器(冷凝器)、加热模块(低品位热能、太阳能)组成,采用增湿减湿的方法,以流动的空气作为水蒸气的载体来蒸发浓缩处理含盐废水,空气在填料塔中被加热后的含盐废水增湿,携带一定量的水蒸气后,根据填料塔内不同的温度梯度,分别进入板式换热器中,经过冷凝除湿得到淡水,冷凝潜热通过预热含盐废水来进行回收。同时对填料塔内的水蒸气采用多级导出结构(一般为三级),极大地提高了塔内热量的利用率。(结构图见说明书摘要附图)本发明的废水浓缩处理装置,解决了传统处理方法能耗高,先期投入和后期维护成本高,生产规模要求大,生产地区基础设施要求高的缺点。
本发明公开了一种人造花染色废水处理系统,包括依次设置的格栅池、调节池、气浮池、中间水池、微电解反应池、中和混凝反应池、沉淀池及污泥浓缩池。本发明还公开了一种利用该人造花染色废水处理系统的废水处理方法,其通过盐析强化气浮工艺能够去除废水中大部分的悬浮物,结合后续的微电解及混凝反应工艺,废水的脱色率接近100%,COD去除率达90%以上。本发明具有净化效果好、工艺简单、占地面积少等优点。
本发明公开了一种利用微藻处理氨氮废水的装置及方法。具体涉及使用膜接触器分离废水中的氨氮,利用微藻细胞溶液流经文丘里管产生的负压和吸力作用,将原水侧穿过疏水微孔膜的氨气分子快速带出,作为微藻生长所必需的氮源被利用。在处理净化氨氮废水的同时,获得微藻生物质。该微藻可反复用于吸收废水中的氨氮,亦可在收集之后用于绿色生物能源的生产。本发明改进了现有的利用微藻去除废水中氨氮的方法,降低操作难度,缩短处理时间,提高氨氮去除效率。
本发明涉及一种利用13X分子筛处理氨氮废水的方法,其步骤为:将13X分子筛投入到废水中,在常温中搅拌、静置、过滤,滤液为净化水,直接排放,滤渣为吸附了废水中的氨氮的13X分子筛,待处理;用质量浓度为20%NaCl溶液与被处理废水的体积比为1∶10,采用多次少量的方式洗涤滤渣,得到氯化铵的浓缩液及洗脱吸附氨氮后的分子筛,再生后的分子筛在105℃下烘干,供循环使用。本发明的优点是投资少,成本低,处理废水量大,且操作简单速度快,可获推广应用。
本发明公开了一种抗生素废水深度处理装置,包括通过废水管道依次连接的混凝沉淀装置、调节池、芬顿反应装置、树脂反应池和树脂沉淀分离池,其中,混凝沉淀装置附设有絮凝剂及助凝剂贮存及加药装置;调节池附设有pH调节装置以及pH监测装置。本发明还公开了一种抗生素废水的处理方法,包括以下步骤:将待处理的抗生素废水流入混凝沉淀池,混凝沉淀池投入絮凝剂和混凝剂;静置沉淀,水质稳定后出水,进入调节池;将抗生素废水pH值调节至2.5-3.5;调节池出水通过芬顿反应装置进入树脂反应池,树脂反应池采用100-150倍树脂处理量,水力停留时间为15-20min;进入树脂沉淀分离池后出水。本发明各部分单独运行,设备简单操作方便,易于控制和调整。
本发明由餐厨垃圾的固、油、水三相分离及废水净化达标处理的设备、以及装配了上述设备的运输车辆组成,并将所述的设备与运输车辆固定成为一个整体,组合成为所述的“移动式餐厨垃圾的固、油、水三相分离及废水净化处理的装置”;本发明能够在餐馆、宾馆或机关的食堂等现场对产生的餐厨泔水进行现场收集或废水的净化达标处理;能将餐厨泔水分离成“地沟油”和餐厨废水,能连续化的将废水进行快速的净化处理,净化后的水质达到国家相关排放标准,具有体积小、占地面积少、手动或自动操作均可等多种优点。
本发明公开了一种废水处理用微生物固定化凝胶材料。本发明的废水处理用微生物固定化凝胶材料是由壳聚糖、膨润土、羧甲基纤维素钠(CMC)和戊二醛等组成。它是将干燥、一定粒径的膨润土原土倒入一定配比的CMC溶液中,混匀,再与适量壳聚糖的醋酸溶液混合,发生交联反应而得到的壳聚糖与膨润土的凝胶材料--CHITOSAN-BENTONITE-CMC(简称CBC)凝胶材料。本发明的优点是凝胶材料具有一定的机械强度,价格低廉,吸水率适中,在水溶液中不被微生物降解,热稳定性与酸碱稳定性好,吸附性能、传质性能与生物亲和性良好,且对微生物无害,寿命长,用于废水处理微生物固定化技术,具有很大的实际应用价值与广阔的应用前景。
本发明涉及一种从烯草酮脱羧废水中回收丙酰三酮和氯化钠的方法,其包括向烯草酮脱羧废水中加入分离剂,静置分层后得到上层为分离相、下层为水相;其中,所述分离剂包括络合剂、助溶剂和稀释剂;向该分离相中加入碱性溶液,静置分层后得到上层为再生的分离剂、下层为丙酰三酮钠溶液;将该水相进行吸附处理,得到处理出水;将所述处理出水进行蒸发,得到蒸发出水和氯化钠。该方法可有效回收废水中的有毒污染物,提高后续蒸发盐的品质,回收丙酰三酮并得到副产盐氯化钠,实现废水资源化,并且具有操作简单、污染物去除率高等优点。
本发明提供一种用于燃料乙醇生产废水的光催化环流反应方法,将分散良好的氧化性气体与燃料乙醇生产废水在紫外灯的照射和催化填料的催化下,于内导流筒和外环流管之间循环流动,进而可将废水中的有机物氧化,从而有效降低废水中COD含量。本发明方法简单、效果好,有效解决了燃料乙醇废水高COD的难题,可有效解决我国日益严重的环境污染问题,尤其是难降解有毒污水的治理难题,能耗和剂耗低,具有良好的应用前景。
本发明属于污水处理技术领域,具体涉及一种冷析法高盐废水处理方法。本方法包括以下步骤:S1、原液进入结晶罐内,原液受冷温度下降,进行冷却结晶,形成第一冰晶,原液浓度增大形成浓缩液;S2、第一冰晶从结晶罐内排出进入冰洗涤柱内,经喷淋机构喷淋进行净化去污,形成第二冰晶,净化后的第二冰晶从冰洗涤柱内排出,第二冰晶排出成为纯水,喷淋水与第二冰晶上残留的浓缩液混合成为洗液。本发明的冷析法高盐废水处理方法,运行成本低,在废水处理中仅消耗电能;能耗低,冷却浓缩的能耗远低于蒸发浓缩方法;可实现零排放,在废水处理过程中不产生新的废水废气;系统可靠,整个系统在较低的温度下运行,无腐蚀、结垢等问题。
本发明公开了一种利用氮空位掺杂氮化钨改性的磷酸银复合光催化剂处理抗生素废水的方法,采用氮空位掺杂氮化钨改性的磷酸银复合光催化剂对抗生素废水进行处理,其中氮空位掺杂氮化钨改性的磷酸银复合光催化剂包括氮空位掺杂氮化钨纳米片,氮空位掺杂氮化钨纳米片上负载有磷酸银颗粒。本发明中,采用氮空位掺杂氮化钨改性的磷酸银复合光催化剂对抗生素废水进行处理,通过催化剂的降解作用实现对对废水中抗生素的有效去除,具有成本低廉、处理效率高、去除效果好、重复处理效果好等优点,且能够适用于各种性质的抗生素废,能够在高硫酸盐的胁迫下实现对废水中抗生素的完全降解去除,表现出非常好的适应性,有着很高的使用价值和很好的应用前景。
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