本发明涉及污水处理技术领域,具体提供了一种皮革废水快速实现短程硝化反硝化的工艺。所述工艺包括:(1)以制革厂好氧池活性污泥为菌源,使用短程硝化细菌专用无机盐培养基进行富集培养,制备短程硝化菌剂;(2)按一定比例将短程硝化菌剂接种于制革厂好氧池,并进行现场工艺调控;(3)好氧池形成短程硝化后,通过硝化液回流且向缺氧池投加碳源,实现短程硝化‑反硝化工艺脱氮。本发明是通过生化系统外短程硝化菌剂培养和生化系统工艺调控可相结合的方式,可快速实现短程硝化反硝化工艺的启动,具有启动时间短,运行成本低,操作简单方便,总氮去除率高的优点,可实现生化系统短程硝化反硝化工艺长期稳定运行。
本发明公开了一种催化臭氧降解印染废水的处理工艺,其采用的催化剂为氮掺杂铈基磁性壳聚糖催化剂,该催化剂活性组分特殊的纳米片结构以及非金属氮元素的掺杂使其具有高效的催化臭氧降解活性,该处理工艺具有操作简单、成本低廉、降解效率高等优点。
本实用新型提供了一种含有动态膜和陶瓷膜的印染废水过滤系统,预涂罐和过滤器的连接管路上设有循环泵一和阀门一,过滤器的内部安装有陶瓷膜;过滤器和预涂液收集罐的连接管路上设有阀门二;集水池与生化池的连接管路上设有循环泵二和阀门三,生化池和过滤器的连接管路上设有循环泵三和阀门四;过滤器和浓缩液收集罐的连接管路上设有阀门五;浓缩液收集罐和生化池的连接管路上设有循环泵四;过滤器与清液收集罐的连接管路上设有阀门六,清液收集罐上设有阀门七,清洗罐与过滤器的连接管路上设有循环泵五和阀门八;过滤器上还设有阀门十一。该系统具有节能、膜通量高、膜重复利用率高、过滤后清水利用率高及使用成本低的优点。
本发明公开了一种催化臭氧降解印染废水的处理工艺,其采用的催化剂为氮掺杂氧化铈纳米棒磁性催化剂,该催化剂活性组分特殊的纳米棒状结构以及氮元素的掺杂使其具有高效的催化臭氧降解活性,该处理工艺具有操作简单、成本低廉、降解效率高等优点。
本发明公开了一种臭氧催化降解染料废水的处理工艺,其采用的催化剂为铬掺杂氧化铈纳米棒磁性催化剂,该催化剂活性组分特殊的纳米棒结构以及金属铬元素的掺杂使其具有高效的催化臭氧降解活性,该处理工艺具有操作简单、成本低廉、降解效率高等优点。
本发明公开了一种催化臭氧降解染料废水的处理工艺,其采用的催化剂为锰掺杂铈基磁性壳聚糖催化剂,该催化剂活性组分特殊的纳米片结构以及金属锰元素的掺杂使其具有高效的催化臭氧降解活性,该处理工艺具有操作简单、成本低廉、降解效率高等优点。
本发明公开了一种催化臭氧降解印染废水的处理工艺,其采用的催化剂为锰、氮掺杂铈基磁性壳聚糖催化剂,该催化剂活性组分特殊的纳米片结构以及金属锰元素和非金属氮元素的掺杂使其具有高效的催化臭氧降解活性,该处理工艺具有操作简单、成本低廉、降解效率高等优点。
本发明公开了一种催化臭氧降解印染废水的处理工艺,其采用的催化剂为氮、钴共掺杂氧化铈纳米管磁性催化剂,该催化剂活性组分特殊的纳米管状结构以及氮元素和钴元素的掺杂使其具有高效的催化臭氧降解活性,该处理工艺具有操作简单、成本低廉、降解效率高等优点。
本实用新型公开了一种用于处理造纸废水的过滤膜清洗设备,包括箱体,所述箱体上设有箱盖,所述箱盖和箱体侧壁螺纹连接,所述箱体内转动设有环形板,所述环形板内侧壁对称设有四个固定板,四个所述固定板其中一个和环形板内侧壁固定连接,四个所述固定板另外三个通过相通的连接控制装置和环形板连接,四个所述固定板上设有夹板,所述固定板上设有固定槽,所述固定槽底部固定设有弹簧,所述弹簧贯穿于固定槽和夹板固定连接,所述弹簧内设有固定杆,所述固定杆与夹板固定连接,所述固定杆下侧设有连接槽,所述连接槽内滑动设有连接杆。本实用新型可以通过冲刷的方式对过滤膜进行清洗,减少过滤膜的损坏程度。
本发明提出了一种光催化降解染料废水的处理工艺,其采用的可见光催化剂为离子液体修饰的钙钛矿包裹类水滑石光催化剂。该催化剂以具有光催化活性的钙钛矿包裹类水滑石为基底,修饰能够提高基底对可见光利用率以及能够提高其光催化活性的离子液体,所述离子液体为1‑甲基‑3氨丙基六氟磷酸盐。本发明解决了现有技术中染料废水降解效率低的问题,适用于降解污染水体中的有机染料。
本发明涉及一种利用粉煤灰进行高浓度退浆废水的厌氧处理的工艺,该工艺是在退浆废水排入厌氧池之前,将粉煤灰与厌氧出水按一定比例混合,充分搅拌,除去漂珠,待粉煤灰吸附饱和并被厌氧菌覆盖表面之后,将混合液用泵入脉冲罐投入厌氧内循环反应器,厌氧反应器出水与好氧池排出的硝化液共同排入间歇缺氧池,缺氧池中的上清液排入好氧池,缺氧池中的剩余污泥排入CSTR厌氧消化池,CSTR厌氧消化池中的上清液回排到间歇缺氧池,CSTR厌氧消化池中剩余污泥排入压滤机脱水,将好氧池中水COD达标后外排。该工艺显著提高了沉降污泥的沉降性能,提高了COD的去除率,减少了剩余污泥的产量,并且工程易实施,运行成本低,便于推广应用。
本发明涉及一种零污泥排放的印染废水处理工艺,该工艺是将退浆废水经IC厌氧池处理后出水和好氧硝化液共同进入间歇缺氧池,使缺氧池中同时发生反硝化、硫氧化、污泥吸附增殖和污泥浓宿,回收好氧硝化液中的硝态氧、降低进入好氧池的硫离子浓度,使IC厌氧池出水中的悬浮颗粒得到吸附,澄清出水排入氧化池。好氧剩余污泥发挥吸附作用之后排入CSTR池消化减量,最终的剩余污泥经过压滤机处理后,通过柱塞泵泵入沸腾炉完成污泥焚烧。该工艺显著提高了沉降污泥的沉降性能,提高了COD的去除率,实现了剩余污泥的零排放,并且无有害气体产生,更加环保、高效,工艺可操作性强,一次性投资低,处理效果明显。
本实用新型涉及一种处理印染废水的厌氧反应器,包括进水管、布水装置、三相分离器、溢流堰、排泥口、出水口,厌氧反应器的布水管分别设有阀门;厌氧反应器设有回流管,回流管与进水管连通,回流管上设有阀门。本实用新型中厌氧反应器的回流量可以由回流管上的阀门调节大小,以控制厌氧反应器内的污泥分布,解决了现有的印染废水生化处理技术存在的处理效率低、运行不稳定、布水不均匀的问题。
本发明公开了一种可用于难生物降解废水处理的在线化学氧化动态膜系统,其特征在于,所述系统包括双氧水高位槽(1)、含铁矿粉混合槽(2)、pH调整高位槽(3)、循环槽(4)、循环泵(5)、膜及组件(6)、回收槽(7)和流量(L)/温度(T)/压力(P)/pH等参数的检测控制装置(8)。所述双氧水高位槽、含铁矿粉混合槽和pH调整高位槽的出口都与循环槽相连,循环槽出口与循环泵连接,循环泵出口连接到膜及膜组件的循环侧,且循环泵出口管路上安装温度(T)/压力(P)/流量(L)/pH等参数的检测控制装置,膜及膜组件循环侧的出口连接回循环槽,且膜及膜组件循环侧底部设置排污口,排污口连接到回收槽,膜及膜组件产水侧的产水送出本系统。本发明可大大提高基膜产水水质,简化处理工艺,提高色度、TSS、CODCr、BOD5、苯系物等指标的去除率,显著减少循环侧污染物残余总量,降低污水处理成本。
本发明属于微生物工程领域,尤其涉及一种复合微生物菌剂及其制备方法和高盐含氮废水的处理方法。本发明提供的复合微生物菌剂包括混合菌、微生物生长促进剂和吸附载体;所述混合菌和微生物生长促进剂负载在所述吸附载体上;所述混合菌包括热带假丝酵母、毕赤酵母、栗褐芽孢杆菌、蜡样芽孢杆菌、硝化杆菌和嗜盐单胞菌。本发明提供的复合微生物菌剂能够明显改提升生物对盐度的抵抗能力,可用于改善高盐含氮废水的生化处理效果,具有十分广阔的应用前景。
本发明属于环境工程的水污染治理技术领域,具体涉及一种油脂加工废水处理工艺及装置。该处理工艺包括以下步骤:油脂废水从车间到集水池,经混凝沉淀罐、气浮装置、中间水池、厌氧罐、缺氧池、好氧池、二沉池、曝气生物滤池、砂滤池和炭滤池等处理后得到合格的水。充分考虑到冲击负荷的影响,处理效果稳定;成本低,处理效果好,经本发明处理后得到的水COD含量≤30mg/L,pH在7左右,SS含量低,本发明还提供实现该工艺的装置,布局合理,结构紧凑,节约占地,节约资金,方便操作管理,可最大限度的降低运行费用,并且处理效果好,处理装置的结构简单。
本发明公开了一种光催化降解染料废水的处理工艺,其采用的可见光催化剂为N掺杂的无序纳米包裹型TiO2光催化剂。该催化剂首先制得具有薄多层核壳结构的无序纳米包裹型TiO2,然后在其晶格中原位掺N,结构的特异性及N元素的掺杂共同提升了TiO2对有机染料的光催化降解活性。本发明解决了现有技术中染料废水降解效率低的问题,适用于降解污染水体中的有机染料。
本申请属于废水治理和环保技术领域,具体涉及一种硼酸锌生产废水的再利用装置,包括通过管路依次连接的废液池、酸化池、沉淀装置、过滤池、碱池、中和池、好氧池、厌氧池、综合调节池、曝气生物池、稳定池和消毒池;所述过滤池通过管路与第一洗涤池相连接,所述第一洗涤池通过管路与第一结晶池相连接,所述第一结晶池通过管路与第二洗涤池相连接,所述第二洗涤池通过管路与第二结晶池相连接。
本申请属于催化剂领域,具体涉及一种处理酯化反应废水的催化剂,包括下述重量份数的原料,氟石200‑300份,氢氧化钠50‑60份,氯化十二烷基二甲基苄基铵10‑20份,氯化镨30‑35份,邻苯基苯酚5‑15份,氯化镧15‑20份,乙醇10‑15份,交联剂1‑5份,由本申请制备的催化剂,可有效治理酯化废水使其达到排放标准。
本发明公开了一种光催化降解染料废水的处理工艺,其采用的可见光催化剂为金属Fe与非金属N共掺杂的无序纳米包裹型TiO2光催化剂。该催化剂首先制得具有薄多层核壳结构的无序纳米包裹型TiO2,然后在其表面及晶格中掺Fe并在晶格中掺杂N,结构的特异性及Fe、N元素的共掺杂共同提升了TiO2对有机染料的光催化降解活性。本发明解决了现有技术中染料废水降解效率低的问题,适用于降解污染水体中的有机染料。
本发明公开了一种光催化降解染料废水的处理工艺,其采用的可见光催化剂为Fe掺杂的无序纳米包裹型TiO2光催化剂。该催化剂首先制得具有薄多层核壳结构的无序纳米包裹型TiO2,然后在其表面及晶格中掺Fe,结构的特异性及Fe元素的掺杂共同提升了TiO2对有机染料的光催化降解活性。本发明解决了现有技术中染料废水降解效率低的问题,适用于降解污染水体中的有机染料。
本发明提出了一种光催化降解染料废水的处理工艺,其采用的可见光催化剂为离子液体修饰的钙钛矿包裹类水滑石光催化剂。该催化剂以具有光催化活性的钙钛矿包裹类水滑石为基底,修饰能够提高基底对可见光利用率以及能够提高其光催化活性的离子液体,所述离子液体为1‑甲基‑3氨丙基六氟磷酸盐。本发明解决了现有技术中染料废水降解效率低的问题,适用于降解污染水体中的有机染料。
本实用新型公开了一种酸化油水解废水净化装置,包括依次连通的脱酸反应罐、脱胶反应罐、多效蒸发装置、离心装置、减压精馏装置、离子交换吸附装置;脱酸反应罐、脱胶反应罐内部均设置搅拌装置、电加热元件、温度传感器和PH值传感器,脱酸反应罐、脱胶反应罐的顶部设置控制搅拌装置运行的搅拌电机,脱酸反应罐、脱胶反应罐外部设置温控器和PH值显示屏,温控器与电加热元件、温度传感器连接,PH值显示屏与PH值传感器连接,脱酸反应罐、脱胶反应罐上部均设有进料装置,脱酸反应罐的脱酸出液阀门、脱胶反应罐的脱胶出液阀门处均设置过滤装置。本实用新型用于回收酸化油水解废水中的甘油,具有操作简单、生产成本低和保护环境的优点。
本发明提出了一种光催化降解染料废水的处理工艺,其采用的可见光催化剂为离子液体修饰的钙钛矿包裹类水滑石光催化剂。该催化剂以具有光催化活性的钙钛矿包裹类水滑石为基底,修饰能够提高基底对可见光利用率以及能够提高其光催化活性的离子液体,所述离子液体为1‑甲基‑3氨丙基六氟磷酸盐。本发明解决了现有技术中染料废水降解效率低的问题,适用于降解污染水体中的有机染料。
本实用新型公开一种废水处理沉淀池,包括沉淀池,沉淀池的一侧设置有排水箱,沉淀池一端的顶部设置有入水口,沉淀池另一端的顶部设置有排水口,沉淀池的底端设置有排污口,液压缸的底端设置有液压伸缩杆,液压缸通过液压伸缩杆与压板固定连接,沉淀池的内部设置有挡墙,沉淀池靠近入水口的一端设置有安装架,安装架通过安装孔与斜板固定连接,斜板设置有多块,且斜板上设置有多层通槽,斜板上设置有与通槽垂直的加强筋,排污口的一端设置有强力泵,强力泵的一端设置有导泥管,本实用新型不仅能够快速的对废水进行沉淀,还能够降低沉淀物的含水量,便于运输,提高沉淀物的利用率,整体结构简单,造价低廉,实用性强,易于推广。
本实用新型属于环境工程的水污染治理的技术领域,具体涉及种油脂加工废水处理装置。该油脂加工废水处理装置,包括集水罐和中间水池,集水罐与混凝沉淀罐连接,混凝沉淀罐连接加药装置,混凝沉淀罐通过管道连接气浮装置,在气浮装置上连接加药装置,在气浮装置上连接溶气水泵,该气浮装置通过管道连接中间水池,中间水池通过管道连接厌氧罐进水口,厌氧罐的出水口通过管道连接缺氧池,缺氧池通过管道连接好氧池,好氧池通过管道连接二沉池,充分的考虑到冲击负荷的影响,处理效果稳定;结合现有的污水处理设施,最大化的利用原有设施,布局合理,结构紧凑,节约占地,节约资金,方便操作管理。
本发明涉及一种废气废水一体化处理系统,其包括仓体,由上至下设置在所述仓体内的喷淋仓、混合仓和沉淀仓;所述喷淋仓的顶部和侧壁分别设置有进气口和进水口,喷淋仓内设置有喷淋装置,所述喷淋装置包括喷淋室,所述喷淋室上表面设置有一个以上数量的向上喷水的喷嘴,所述喷嘴与进水口连通,所述混合仓通过喷淋板底部设置的漏液管与喷淋仓连通,所述混合仓侧壁上设置有絮凝剂进料口,所述混合仓上设置有搅拌装置;所述沉淀仓与混合仓通过混合仓底部的排出口连通。本发明可以将废水和废气处理一体化设计,处理效果高。
本实用新型公开了一种医药化工废水处理装置,包括一级氧化池、二级氧化池,所述一级氧化池设置填料区、污泥区,所述污泥区设置进水管、排泥口、第一曝气管和电机,所述第一曝气管设置臭氧充气管和被动齿轮,所述电机的输出轴上设置主动齿轮,所述填料区的上部设置溢流堰,所述溢流堰设置弧形储泥斗、排泥管,所述二级氧化池分为曝气区和沉淀区,所述曝气区设置第二曝气管,所述沉淀区设置第三曝气管,所述沉淀区底部设置污泥出口,所述曝气区和沉淀区之间设置“s”型挡板,所述沉淀区的出水口设置挡板,所述挡板上设置过滤装置。本实用新型的有益效果在于:采用二级氧化技术同时增加对医药化工废水的曝气强度,提高生化系统的处理效率或稳定性。
本发明涉及一种利用复合微生物制剂处理高盐废水COD的方法及复合微生物制剂,本发明中复合微生物制剂,按质量百分比,包括地衣芽孢杆菌固体粉剂15~25%、里拉微球菌固体粉剂15~25%、弗氏柠檬酸杆菌固体粉剂15~25%、枯草芽孢杆菌固体粉剂15~25%和解淀粉芽孢杆菌固体粉剂15~25%。五种微生物利用污水中易于降解的有机质快速生长繁殖,当生长到一定浓度后,快速降解废水中的大分子有机物;解淀粉芽孢杆菌分解含氯有机物,降低对菌体毒害作用,提高COD去除率。各组分相互配合、协同工作,使出水的COD明显降低。
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