本发明公开了一种废弃物焚烧烟气净化系统及其工艺,其包括喷雾脱酸系统、除尘器、烟气冷却器、烟气洗涤塔、烟气再热器。烟气首先经过喷雾脱酸系统预除酸,再经除尘器去除烟气中的固态颗粒,经烟气冷却器降温后,进入烟气洗涤塔深度净化,净化后的烟气经烟气再热器加热后,由引风机排入大气。烟气洗涤塔所产生的废水首先被利用为烟气冷却器和烟气再热器的导热媒介,然后用做喷雾脱酸系统的吸收剂制备用水,节省了传统湿法工艺所需处理大量废水的工程投资和运营费用,减少了烟气处理系统的耗水量,节省大量水资源;充分地利用了烟气中的余热,节省能源消耗并提升环保排放指标和设备的稳定性运行水平。
本发明涉及生产稳定的具有人为土壤类型(沃土)性质的富腐殖质和养分且贮水的土壤底物的方法,其中使用火成碳、有机生物质和/或天然矿物材料作为发酵过程中的初始材料。根据本发明生产或处理的土壤导致持续高的土壤肥力,使得对于农业应用来说不再需要矿物肥料。此外,土壤适合用作土壤替换物、用作土壤补充物、用于绿化住宅区、用于防止侵蚀、改善区域水管理、用于防洪、用于防止气候变化、用于减少大气中的二氧化碳含量、用于废水净化和处理、用于废气净化和建筑物空气净化、用于形成生物废物和/或废水的物流循环以便开发和利用土地使用和垦殖系统。
本发明涉及利用三种特别适宜的细菌:枯草芽孢杆菌DT-1,壬二酸假单胞菌DT-2,和/或根瘤菌DT-5或其混合种群采用生物净化的方式进行废水净化的方法。本发明进一步涉及所述细菌及其混合种群和它们在废水净化中的应用。本发明还涉及包括上述细菌的生物反应器。
处理废水的系统和方法。在一个实施方案中,该系统包括:流体地连接至废水源并且具有被处理的废水出口的生物反应器、连接至废水源并且具有固定膜流出物出口的固定膜生物反应器、和流体地连接至所述固定膜流出物出口的压载系统。该压载系统可以包括构造成提供被压载的流出物的压载物反应器槽和流体地连接至所述压载物反应器槽的入口的压载物材料源。该系统还可以包括旁通管线,该旁通管线具有流体地连接至废水源的入口、流体地连接至压载系统的第一出口和流体地连接至固定膜生物反应器的第二出口,该旁通管线构造成绕过固定膜生物反应器。
可将有效量的至少一种含氮组合物添加至水处理系统内的废水流中。所述废水流可具有或包括水基流体、第一细菌、第二细菌、有机酸及其组合。所述第一细菌可为或包括但不限于丝状细菌、菌胶团细菌及其组合。所述第二细菌可为或包括但不限于兼性细菌、产孢细菌、酚降解细菌、反硝化细菌、有机酸降解细菌、高温细菌及其组合。与在其它方面相同,但缺乏含氮化合物的废水流相比,将硝酸盐添加至废水处理系统内的缺氧区可至少部分地减少所述废水流内所述第一细菌的数量。
一种装置,可以挽救反渗透水过滤器废水达100%,在其他词语,"零浪费",而无需使用电力和电泵,并不用热水管道和热水箱。它将废物水入冷水管道。此设备可以用于新反渗透水过滤器和现有的反渗透水过滤器单位。该装置包括两个组件、水箱和一个特殊的小工具。特别的小工具安装在水箱内,不公开给外部视图。水箱可以是不同大小,以满足使用要求。该设备被连接到说的废水出口,管道流入,流出到水龙头。水箱是接收和储存废水,特别的小工具是打捞废水,当龙头打开时,从而挽救废水输送到水龙头插座。
本发明是关于一种进出水均设于同端的滤水器、滤心组及其方法,是将该滤心组内装有一滤管组、一滤材及一蓄压杯,并于该滤心组的内部形成一进水流道、一净水流道、一废水流道及一加压区,而该滤材是设于该进水流道、净水流道、废水流道的交接处,且通过该加压区的作用而使从该滤心组顶端的进水经该进水流道强制流经该滤材而过滤成净水、废水后,再将该净水、废水分别从该净水流道、废水流道经该滤心组顶端而排出,故通过该滤心组可以便利于使用者安装本发明滤水器及更换其滤心组,同时亦可使该滤水器周遭环境的管线配线整齐。
一种废水处理系统包括具有生物处理单元的第一子系统和具有溶解气浮选单元的第二子系统。一种处理废水的方法包括将第一废水流引导至生物处理单元,并且将溢流废水流引导至溶解气浮选单元。一种促进在生物处理系统中溢流废水的处理的方法包括以并行配置将溢流处理系统与生物处理系统连接,溢流处理系统具有溶解气浮选单元;以及将活性污泥的一部分从生物处理系统引导至溢流处理系统。
本发明涉及一种制备二氧戊环的方法,其通过在酸催化剂的存在下使乙二醇与甲醛水溶液反应。将包含水、二氧戊环和甲醇的粗产物进料至其中存在有机萃取剂的相分离单元(20)中。将来自相分离单元的有机馏分物流转移至纯化塔(30)的上部,二氧戊环作为塔底产物从所述纯化塔中排出,同时将所述纯化塔的馏出物物流再循环至相分离单元。将来自相分离单元的含水馏分物流转移至废水塔(40),废水物流从废水塔的底部排出,将来自废水塔的馏出物物流(42)再循环至相分离单元,并将包含甲醇的侧线物流(43)从废水塔的进料段以下的段排出。
本文公开了通过利用需氧生物种处理废水液的系统。在溶气浮选系统中预处理该污染的废水流以除去悬浮固体废物,包括大颗粒例如脂肪、油脂和物理乳化油。此后用氧处理该含溶解废物的净化废水并进一步在生物反应槽中去污。该生物反应槽中的生物种消耗氧气并发挥将溶解废物转化成可容易除去的二氧化碳和悬浮固体的自身功能。通过将废水泵送穿过液氧混合器补充被该生物种消耗的氧气。控制器基于实时氧浓度测量值调整泵速度,该实时氧浓度测量值由布置在该生物反应槽中的废水内的相应氧探针提供。
本发明涉及一种用于清洗在废水监测装置中的传感器的方法,所述废水监测装置包括具有传感器表面的至少一个传感器,例如具有窗口、透镜等的光学传感器。在监测装置中,在正常操作模式期间,废水的样品流布置成流过传感器表面,并且传感器被布置成提供描述废水的质量参数的测量值。所述方法包括以下步骤:通过停止样品流来开始传感器清洗周期;开始清洗液流;将清洗液流布置成朝向传感器表面;通过自动清洗设备对传感器表面进行机械清洗;在预定清洗时间之后停止清洗液流并结束清洗周期;以及再次开始废水流。
本实用新型涉及一种水压水桶型的反渗透净水器的加大水量龙头,其是将一加大水量龙头连接一反渗透净水器及一蓄水筒,进而构成一纯水供水流道及一废水流道,凭借该加大水量龙头经由其所设一切换阀芯组,据以关闭该纯水供水流道时,则导通该第二废水流道,并排放废水;待该加大水量龙头经由该切换阀芯组导通该纯水供水流道时,会关闭废水流道,使该反渗透净水器所产出的废水会流入该蓄水筒所设一废水储放区并蓄积一压力,该压力会对该蓄水筒所设一纯水储放区施力,据以加速该纯水供水流道大水量地供水。
用于排水的固体废物拦截器,所述拦截器包括用于在所述拦截器中收集废水的水箱,所述水箱具有废水入口和废水出口,容纳有滤网篮的固体废物收集托盘以抽屉的形式可滑动地安装在所述水箱内,以在一个关闭位置以及一个打开位置之间移动,其中在所述关闭位置中所述滤网篮从所述废水入口接收废水,在所述打开位置中所述固体废物收集托盘从所述水箱伸出,以使得可接近所述滤网篮,以利于从所述滤网篮中清空收集的固体废物,所述收集托盘设有排水出口,所述排水出口用于将通过所述滤网篮的废水输送所述到水箱的集水槽中,当所述托盘处于其打开位置时,排水出口栓适于邻接所述水箱的前壁以限制所述托盘的所述打开位置。
本发明涉及一种用于臭氧化含有机污染物的废水的固体催化剂的制备方法,其中所述方法包括将钌和/或铱系催化剂粉末沉积在开孔泡沫支撑体上,所述催化剂粉末通过溶胶-凝胶粘合剂连接到所述泡沫支撑体上。本发明还涉及一种用于处理含有机污染物的废水的方法,所述方法包括在所述催化剂的存在下臭氧化废水。
本发明开发了一种用于处理含有机物(含或不含杂原子),和强酸阴离子,例如硫酸根离子或磷酸根离子,或强碱阳离子,例如钠离子,钾离子或钙离子的废水的一步湿氧化法,除添加的铵离子和/或硝酸根离子以外,所述废水还可包含铵离子和/或硝酸根离子;在接近水的临界温度进行热处理时,所述废水通过转化成水,二氧化碳或碳酸盐物质,氮气和少量一氧化二氮,将除去基本上所有的COD和氮。该方法成功的关键是使所有还原物质与当量量的氧化物质平衡,并使所有强酸阴离子与强碱阳离子平衡,并且,在该湿氧化法中,每摩尔硝酸盐至少包括0.06摩尔的乙酸盐。
本发明涉及一种电力控制装置和方法,该电力控制装置和方法用于根据废水浓度和废水水量所设置的比率来控制交流电力,并将所控制的交流电力转换为直流电力以处理废水。根据本发明的实施例的使用直流电力对废水中异物进行电解的设备的电力控制装置包括:供电单元,用于输出交流电力;控制单元,用于基于废水浓度和废水水量中的至少之一来设置固定周期和变化周期以输出控制信号;切换单元,用于基于控制信号以固定周期和变化周期控制从供电单元输出的交流电力;以及整流单元,用于对由切换单元控制的交流电力进行整流。
本发明涉及一种控制臭味控制化学品添加到废水管线中的添加速率的方法,所述废水管线包括将臭味控制化学品添加到废水中的装置。所述方法包括使用放置在所述废水管线中的硫化物探针测量废水管线中溶解硫化物的含量,将溶解硫化物的含量数据传送到计算单元,基于所述溶解硫化物的含量在所述计算单元中确定所需的臭味控制化学品添加速率,和命令所述添加臭味控制化学品的装置以所述所需的添加速率添加臭味控制化学品。本发明能够精确在线控制废水管线中的H2S含量。
本发明总体涉及使用臭氧氧化方法来从废水去除唑系和唑类化合物。具体地,本发明涉及用于废水的化学处理系统,包括:接收废水输入并输出流出物的氧化模块;其中所述氧化模块从所述废水去除唑类化合物;并且其中所述流出物具有大于百分之九十(90%)的唑类化合物的减少。根据一些实施方案,本发明提供氧化模块,所述氧化模块接收作为输入的:接收自化学机械抛光过程的废水和接收自臭氧发生器的臭氧气体;所述氧化模块输出流出物;其中所述氧化模块从所述输入的废水去除唑类化合物;其中所述流出物具有大于百分之九十(90%)的唑类化合物的减少;并且其中所述氧化模块在处理之前不需要铁处理或固液分离。
本发明涉及一种在部分氧化过程中从气化器(16)排出的废水中回收流体和固体并使蒸发器结垢最小的方法,其中排出废水中含有氯化铵。排出废水在蒸发器(106)中蒸发以产生蒸馏水(110)以及重量浓度为约10-约60%的盐水。盐水进一步浓缩回收氯化铵晶体。蒸馏水循环到气化反应中。不向环境排放废物。
本发明提供了高纯度对苯二甲酸的制造方法,所述方法包括:粗对苯二甲酸的制造步骤(A);使所述粗对苯二甲酸溶解在水溶剂中的溶解步骤(B);还原步骤(C);结晶步骤(D);分离步骤(E);清洗步骤(F);和干燥步骤(G);所述方法还包括:回收步骤(H),其中将由所述清洗步骤(F)排出的清洗废水中包含的固体物回收并将所得固体物输送至上述结晶步骤(D)或上述分离步骤(E);和再利用步骤(I),其中使用在上述回收步骤(H)中回收了固体物的所述清洗废水作为上述溶解步骤(B)的溶剂。所述方法可以在制造高纯度对苯二甲酸时通过小型装置对所述清洗废水进行再利用。
一种化学沉铜废液的回收处理方法,包括如下步骤:步骤一:准备容器,在容器中加入化学沉铜废液,然后加热容器;步骤二:向容器中加入添加剂SSC?SC?A并搅拌10?30分钟获得溶液A并稀出金属铜,待溶液A冷却至室温,过滤溶液A,回收反应生成的金属铜;步骤三:为了进一步除去铜,用硫酸调节溶液A的pH至5?8, 向溶液A中加入添加剂SSC?SC?B并搅拌5?20分钟获得溶液B;步骤四:溶液B过滤后用ICP检测铜离子含量;溶液B经过采用EDTA清洗废液的处理方法处理后直接排放。本发明提供一种工艺简单,使得化学沉铜废液中的铜能快速、彻底沉淀出来,提高铜的处理回收效率。本发明单独处理,而不导入现有的废水处理部中,减轻了废水的处理压力,避免了废水排放所造成的环境污染。
本发明涉及一种回收有机聚合物的方法,包括:添加吸附剂到废水中以吸附第二有机聚合物,该吸附剂由磁芯颗粒和在磁芯颗粒上形成的吸附层组成,废水包含具有良好的水溶性的第一有机聚合物和具有差的水溶性的第二有机聚合物。该方法还包括通过磁力分离从废水中回收带有吸附剂的第二有机聚合物,从而获得包含第一有机聚合物的溶液;并再利用该溶液。
本发明涉及一种专用于水压水桶型的反渗透净水器龙头及其大水量出水方法,其系将一加大水量龙头连接一反渗透净水器及一蓄水筒,进而构成一纯水供水流道及一废水流道,凭借该加大水量龙头经由其所设一切换阀芯组,据以关闭该纯水供水流道时,则导通该第二废水流道,并排放废水;待该加大水量龙头经由该切换阀芯组导通该纯水供水流道时,会关闭废水流道,使该反渗透净水器所产出的废水会流入该蓄水筒所设一废水储放区并蓄积一压力,该压力会对该蓄水筒所设一纯水储放区施力,据以加速该纯水供水流道大水量地供水。
一种高压处理高固体量废水的方法,该废水含有较高BOD浓度和磷浓度,所述方法包括厌氧处理和需氧处理。处理过的废水排放物可以安全地排放到周围环境中去,而残留BOD和P都富集在固体部分中,后者可以作为一种蛋白质源。
本发明提供在有机性废水的生物学的处理系统之中,可以从含有有机物、磷及氮的废水中,将磷等作为MAP结晶而有效地回收,并且可以大幅度地改善生物学的脱氮、脱磷法的处理性能的方法及装置。本发明涉及污泥的处理方法及用于实施该方法的装置,该方法是处理在利用了微生物代谢的有机性废水的生物学的处理工序中产生的污泥的方法,其特征是,对该污泥进行以利用通性厌氧性菌的酸发酵为主体的生物学的处理,使磷酸离子和铵离子从污泥中溶出,并且通过向该污泥中添加镁源,而由溶出的磷酸离子及铵离子生成磷酸镁铵粒子,从含有所生成的磷酸镁铵粒子的污泥中将磷酸镁铵粒子分离。
本发明公开一种带有清洗设备的废热回收系统,能够有效地回收废热和方便地清洗系统,从而能增加换热效率和方便维护。该废热回收系统包括:箱体;在该箱体内彼此连接成多级的‘S’形的换热管,该换热管具有多个包装成一组的居民用水供水管;安装在换热管之间,用于引入废水的循环导流板;安装在循环导流板上的活动喷嘴,该活动喷嘴与高压水管连接用于将高压水喷射到换热管表面上,或者具有毛刷用来清洗换热管的表面;借助驱动电机驱动活动喷嘴的喷嘴驱动部分;以及用于使热废水从箱体的上部流到下部的废水入口和出口,和用于使居民用水从箱体的下部流到上部的居民用水入口和出口。
中冶有色为您提供最新的其他其他有色金属废水处理技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!