本实用新型是一种废水冷却散热装置,包括低于水平面的污水收集池,其中设有若干并排设置的层式散热组件,每排层式散热组件均包括若干个多层架体,其有若干个层间支架,层间支架上铺设有竹帘。每排层式散热组件的顶层架上方设有喷淋管,喷淋管一端封闭,另一端为连接有进水管路的进水口。进水管路高度高于喷淋管,喷淋管上沿其长度方向均布有若干个竖直向上的喷水孔。进水管路设置位置高于喷淋管,会自动形成压差,污水喷淋到层式散热组件上,通过一层层竹帘,使散热过程高温污水和冷空气长时间充分接触,冷却效率高,当冷却温度未达到预期温度时,还可经过再次回流,多次循环冷却,节约成本,结构简单、无噪音,对环境无二次污染等优点。
本发明公开一种检测废水系统中氨氧化菌群落结构和丰度的方法,具体步骤包括:(A)提取废水系统活性污泥中微生物的全部基因组DNA;(B)以全部基因组DNA为模板,以序列号为SEQIDNo.1的amoA1F和序列号为SEQIDNo.2的amoA2R为引物进行PCR扩增;(C)以罗氏454焦磷酸测序法对扩增产物进行测序,对测序结果运用Mothur程序划分操作分类单元,选择操作分类单元中具有99%相似度的代表性序列与数据库GenBank中公开序列进行在线BLASTn比对,根据比对结果划分系统进化树,得到氨氧化菌的群落结构分布和丰度;本发明操作简单、成本低廉、检测迅速、序列分析准确度高,能够定性分析氨氧化菌的不同群落结构组成,定量分析氨氧化菌不同种属的丰度,并且可同时对多个样品分析,具有较强的实用性,易于推广应用。
本发明是一种两段式A/O工艺处理含氮废水中总氮的快速启动方法。首先将接种物置于两段式A/O反应器中,接种物是任何未发生膨胀的活性污泥或扩增培养的脱氮菌剂,其次以将污泥负荷控制在一定值的方式进行启动,起始进水时污泥负荷不超过0.22?kgCOD/kgMLSS·d,维持1~2d后,控制系统污泥负荷0.18~0.3kgCOD/kgMLSS·d;启动起始氮浓度为60~100?mg/L,最终氮浓度为200~350mg/L,控制进水碳氮比10~12,逐步递减至3~8,当出水总氮去除率稳定在90%以上,污泥SVI值<120mL/g,即完成两段式A/O脱氮系统启动。本发明的启动方法启动时间短,总氮脱除效率高,且可以有效防止污泥膨胀发生,保证脱氮反应器长期稳定运行。
本发明涉及一种强化煤化工废水生化处理系统耐受冲击负荷的方法。该方法将沉淀池或污泥浓缩池的剩余污泥通过污泥回流泵泵至调节池,维持污泥浓度3000~5000mg/L,同时在厌氧条件下,开启搅拌装置,使调节池活性污泥充分混合,实现降解部分可溶性有机物,使调节池能够耐受煤化工废水水力负荷、有机负荷、有毒有害物质等冲击负荷。本发明在传统调节池水质水量调节的基础上,通过加入活性污泥,强化其降低后续生化系统的冲击负荷的能力,使调节池具有新的使用功能。通过将沉淀池或污泥浓缩池的剩余污泥回流至调节池,实现剩余污泥的减量化,大大降低了后续污泥压滤、处置等费用,实现节能减排。
本发明是一种高盐废水MBBR处理系统启动方法,包括填料挂膜、生物膜驯化、工艺参数优化步骤。本发明通过向MBBR反应器内接种适盐微生物菌剂进行悬浮填料的挂膜,该方法可以缩短适盐微生物成膜周期,加快系统启动速度,且MBBR反应器启动过程中反应器内盐浓度范围与废水盐浓度范围保持一致。采用本发明方法,可在盐浓度1%~10%条件下实现MBBR处理系统的快速启动。
本发明涉及印染废水过滤技术领域,具体涉及一种印染技术中节约用水过滤效果好的废水过滤器及过滤方法,包括过滤箱,过滤箱的右侧底部设有出水口,出水口连接有二次过滤组件,过滤箱内设有水平的过滤网,过滤网的顶部设有水平的转动刷,转动刷的中间固定有转轴,转轴与过滤网转动连接,转轴的顶端固定有转动杆,过滤网的底部设有栅格板,栅格板的顶部设有顶针,栅格板的两端与过滤箱的侧壁滑动连接,栅格板的底部设有联动组件;本发明通过电机转动刷转动和栅格板上下移动,从而带动顶针将滤孔内的堵塞物顶出,并被转动刷清扫,可以对过滤网起到很好的清洁疏通效果。
本发明是一种难降解废水处理用复合微生物菌剂的生产方法中,其步骤是在生产培养基中加入玉米浆、糖蜜或其它复合碳源,然后接种复合微生物菌群,在溶解氧0.2~2.0mg/L、微生物负荷0.1~0.5kgTOC/(kgSS.d)、TOC去除率≥80%的条件下进行逐级扩增培养。采用本发明方法,可以对复合微生物菌剂进行批量生产,且能够省去菌剂生产过程中的菌种复配工作。本发明方法步骤简单,效果好;不仅缩短复合微生物菌剂的制备周期、降低生产成本,而且所生产的复合微生物菌剂尤其适用于难降解废水处理。
本发明公开了一种高盐废水中重金属铜离子吸附剂及其制备方法,该吸附剂为脱脂棉/Fe3O4/TiP复合磁性材料,制备方法为:先以水热法制备纳米Fe3O4颗粒,通过脱脂棉包裹Fe3O4颗粒,最后再负载一层磷酸氢钛制得。本发明通过大量实验筛选出吸附剂的最佳制备方法,大量试验验证表明,本发明提供的吸附剂经济、环保,对铜离子具有很好的吸附和清除功能,去除率可达88%以上,并且可以解吸和再生,可以广泛应用于高浓度废水中的铜离子吸附处理,可克服现有技术中成本高,吸附去除效率低等诸多不足,具有重要的社会效应和经济效益。
一种磷矿正反浮选生产废水分段利用工艺,该工艺主要包括:原矿石经过磨机研磨后,矿浆进入浮选机进行正浮选作业,浮选机槽内产品进入第1过滤机,过滤后滤液进入正浮选回水池,浮选机泡沫产品进入第1浓密机,溢流进入正浮选回水池,底流进入第2过滤机,过滤后滤液进入正浮选回水池,滤饼进入反浮选作业;反浮选浮选机泡沫产品进入第3过滤机,过滤后滤液进入反浮选回水池,滤饼即反浮选尾矿进入尾矿堆场,浮选机槽内产品进入第2浓密机,溢流进入反浮选回水池,底流进入第4过滤机,过滤后滤液进入反浮选回水池,滤饼为最终磷精矿产品。本发明可以有效的解决正反浮选生产废水不能交叉混合使用的难题,且实现了尾矿的干式排放。
本发明提供了一种硝基氯苯废水的处理方法,通过臭氧和双氧水的协同氧化后经超滤系统将固体不溶物滤除,再通过纳滤系统的纳滤膜的选择渗透作用,将超滤出水分离成纳滤浓水和纳滤淡水,纳滤浓水通过MVR系统进行蒸发,得到高含量的硫酸钠;纳滤淡水稀释后,添加碳源和反硝化菌种,进行反硝化,反硝化出水再经生化处理,即可得到达标废水;本发明不使用电渗析提浓,避免电渗析膜组件的损耗,通过反硝化除去硝酸钠,解决了危废处理成本较高的问题,通过纳滤解决了MVR浓缩出硫酸钠含量低的问题,硝酸钠水溶液不提浓,避免管道堵塞;本发明的技术方案处理成本低,不产生危险废物,工艺连贯性好,在实际运行过程中,效果极佳,适宜推广使用。
本发明公开了一种烧碱皂化法环氧丙烷废水的资源化处理方法。经酸化、氯醇化和烧碱皂化工序制环氧丙烷产生的高NaCl废水,不稀释盐度,通过冷却降温、均质调节、高盐生化、混凝沉淀、臭氧氧化、吸附过滤等步骤,净化处理至TOC<10mg/L;直接作为化盐用水。或先采用电渗析EDR浓缩至近饱和盐水后再作为化盐用水回用至离子膜烧碱装置盐水精制工序。本发明方法净化处理后直接或净化浓缩至近饱和浓盐水后再回用于离子膜烧碱装置,脱盐水则回用于生产,可实现生产废水100%资源化、循环处理和近零排放。具有重要的社会环境意义。
本发明公开了一种臭氧耦合三维电催化氧化的废水处理装置和方法,包括反应塔,反应塔内装有三维电催化装置,三维电催化装置所在的反应塔内腔构成了电解池,三维电催化装置下方的反应塔内装有臭氧催化装置,臭氧催化装置包括臭氧发生器和装在反应塔内的臭氧催化剂层及曝气装置,臭氧催化剂层设在曝气装置的上方,曝气装置通过进气管道与臭氧发生器连接。本发明将臭氧催化氧化和三维电催化耦合在一个氧化塔内,使得极难降解的废水氧化更加充分,用充分利用了臭氧氧化后的氧气,极大地提高了电催化效率,使废水氧化更彻底,操作简单,易于控制,占地少,又降低了制造成本和运行成本。
本实用新型公开了一种臭氧耦合三维电催化氧化的废水处理装置和方法,包括反应塔,反应塔内装有三维电催化装置,三维电催化装置所在的反应塔内腔构成了电解池,三维电催化装置下方的反应塔内装有臭氧催化装置,臭氧催化装置包括臭氧发生器和装在反应塔内的臭氧催化剂层及曝气装置,臭氧催化剂层设在曝气装置的上方,曝气装置通过进气管道与臭氧发生器连接。本实用新型将臭氧催化氧化和三维电催化耦合在一个氧化塔内,使得极难降解的废水氧化更加充分,用充分利用了臭氧氧化后的氧气,极大地提高了电催化效率,使废水氧化更彻底,操作简单,易于控制,占地少,又降低了制造成本和运行成本。
一种高盐废水脱盐处理系统及方法,属于高盐废水脱盐技术领域,为了解决利用现有的原水中有机物含量过高,预处理效果不理想,建议加大原水处理力度,或设置超滤等预处理设备;原水中细菌、微生物等经过预处理设施未彻底去除,导致离子交换设备树脂层细菌及微生物滋生,发生污堵,设备出力下降。通过选用超滤装置,以压力为推动力的筛分过程,其孔径大约在0.001至0.1微米范围内,对于水中悬浮、固体、胶体、大分子物质、细菌进行去除,对BOD和COD有部分的去除率,反渗透装置操作简单,便于自控和维修,运行过程中消耗很少的有机化学药剂和无机化学药剂,除浓盐水和极少量的清洗废水外不产生其它的废液。
本实用新型涉及废水取样领域,具体公开了一种基于废水监测用的便携式取样装置,包括取样装置主体,所述取样装置主体的前端设置有前盖,所述前盖的后端安装有后盖,所述取样装置主体的上端设置有把手,所述把手的下端设置有锁扣,所述前盖的下端设置有下箱体,所述下箱体与前盖之间连接有铰链,所述下箱体的侧端安装有背带挂环,所述背带挂环的上端连接有背带,所述取样装置主体的内部放置有取样针管与样品存放管。通过置物盒的设置,方便抽样人员对不同地方的废水的分类收纳,置物盒和置物盒内部的隔板内放置海绵层,海绵层可以保护针管和存放管,使其在运输过程中,不会因为颠簸而造成针管和存放管破裂,造成检测数据出现误差。
本发明是一种利用扑热息痛废水浓缩物合成阻燃性酚醛树脂的方法,该方法所用原料为扑热息痛生产过程产生的废水浓缩液及焦油,在碱性催化剂的作用下,加入甲醛,经缩聚反应而成。本发明所合成的阻燃性酚醛树脂可以用作环氧树脂固化剂,具有良好的阻燃性能,用该树脂研制的刹车片等摩擦材料,其变温、高温摩擦系数、抗冲击、阻燃性能都优于苯酚甲醛合成的酚醛树脂。该方法不仅减少了扑热息痛浓缩黑液及焦油的环境污染,而且变废为宝,节约了大量紧缺的化工原料一苯酚(苯胺),降低了树脂成本,树脂性能优异,因此具有较高的经济效益和应用价值。
一种臭氧微纳米微气泡废水处理系统,包括进水管道、出水管道和进气管道,出水管道的一端连通有真空负压室,真空负压室上设置有延伸至出水管道内的压缩扩展管;所述进水管道一端的端部从真空负压室外部伸入真空负压室内,真空负压室内的进水管道的端部形成尖嘴状的喷射部,进水管道的另一端连通有用于存储废水的储罐,在进水管道上还安装有便于输送水的进水泵;所述进气管道的一端与真空负压室连通,进气管道的另一端安装有进气装置,在进气管道上还安装有臭氧发生器。该系统结构简单,能够使臭氧在废水中形成纳米微气泡,从而快速充分溶解于水体中,可以在水体中存续超过3小时,氧化处理效率高。
本发明是一种高盐废水MBBR处理系统中悬浮填料的挂膜方法,该方法是向MBBR反应器内加入适盐微生物菌剂,通过曝气使悬浮填料呈流化状态,通过排泥和污泥回流控制系统内微生物量和微生物生长环境,从而促使挂膜型微生物菌群占据优势并附着在填料表面,并最终在填料表面生长出生物膜;且悬浮填料挂膜过程中MBBR反应器内盐浓度范围与高盐废水盐度范围保持一致。采用本发明方法,可处理盐浓度为1%~10%的高盐有机废水,拓展了MBBR工艺的应用范围。
本发明是环氧树脂废水蒸发脱盐母液的减量化处理装置,该处理装置由预处理装置、高盐酵母菌处理装置和高盐生化处理装置组成。本发明还公开了处理方法,环氧树脂废水蒸发脱盐母液首先通过预处理装置进行pH、水质和水量调节,提高可其生化性;然后通过酵母菌处理装置对高浓度有机物进行高效生物降解;随后通过高盐生化处理装置对有机物进一步降解。采用本发明装置和方法,环氧树脂废水蒸发脱盐母液COD消减率可达90%以上,处理后的母液可重新进行蒸发结晶脱盐,从而实现环氧树脂废水蒸发脱盐母液的大幅度消减,为企业节约大量脱盐母液处理与处置成本。
本实用新型公开了废水处理技术领域的一种稀土萃取冶炼分离用废水处理装置,包括底箱,底箱的上端两侧分别设置有滤箱和反应箱,滤箱的上部设置为开口状,滤箱的上端对称开设有螺纹孔,滤箱上连接有进水管,滤箱与底箱通过连接管连通,滤箱的内部设置有过滤机构,滤箱和反应箱上共同插接固定有斜管,反应箱的内部设置有搅拌机构,反应箱上设置有带有加液管,反应箱的后侧安装有动力泵,动力泵的进水管延伸入反应箱,出水管连接有输送管,输送管贯穿延伸入滤箱内;本实用新型能够利用上滤网滤出大颗粒杂质,利用下滤网滤出沉淀物,通过底箱收集净化后的废水,能够同时将下矩形框和上矩形框取出,以便于对杂质和沉淀物进行清理。
本发明公开了一种从银杏叶提取物层析废水中提取奎宁酸的方法,按照溶剂法、树脂法、溶剂‑树脂法中的任意一种得到奎宁酸;其中,溶剂法包括如下步骤:取银杏叶提取物层析废水,去除莽草酸得到二次废水;调节比重得到稠膏;向稠膏中加入试剂A,然后用溶剂B萃取,取上层液,浓缩,结晶得到奎宁酸;树脂法包括如下步骤:S1、调节二次废水的比重得到上柱液,过树脂柱E,水洗,收集过柱流出液和水洗液得到合并液1;S2、取合并液1过树脂柱F,水洗,洗脱剂D洗脱,收集含有奎宁酸的洗脱液;S3、取含有奎宁酸的洗脱液过树脂柱G,水洗,收集过柱流出液和水洗液得到合并液2;S4、取合并液2浓缩,结晶得到奎宁酸。
本实用新型公开了一种磷酸盐废水处理用的沉淀分离装置,属于磷酸盐废水处理设备技术领域,锥形分离罐上设有分离孔,反应罐上部中心处设有进水管,进水管贯通反应罐上部,反应罐内设有轴承一,轴承一与反应罐上部内壁固定连接,进水管上设有从动轮,进水管右侧设有电机一,电机一底部与反应罐上部固定连接,推料管内设有螺旋推料杆,推料管右部设有减速器,减速器的输出轴贯穿推料管右部且与螺旋推料杆连接,减速器右部设有电机二,反应罐右侧设有排污管,排污管上部与推料管底部相连通,分离仓左部设有排水管一。解决了原有沉淀分离装置不能将垃圾、废水和磷酸盐分开处理的问题,主要用于磷酸盐废水处理方面。
本实用新型公开了一种具有过滤及微电解功能的化工废水处理装置,涉及废水处理技术领域,包括反应箱,所述反应箱的顶部固定安装有过滤箱,所述过滤箱的左侧设置有进水口,所述过滤箱的内侧设置有滤网,所述过滤箱的外侧设置有锁紧组件。本实用新型提供有锁紧组件、清理机构和晃动机构,向外拉动拉板,拉板带动卡块离开卡槽,便于取出滤网进行更换,将更换后的滤网插入过滤箱内,卡块在弹簧的作用下卡进卡槽,使滤网固定,对废水进行过滤,启动电机一,电机一带动螺纹杆转动,通过螺纹杆与滑块的螺纹连接,使滑块在过滤箱的限位下带动清理刷左右横扫,将滤网上的不溶物扫进粉碎箱内,通过粉碎辊一与粉碎辊二的反向转动将不溶物粉碎。
一种超声波协同处理DSD酸氧化废水的装置,包括处理罐罐体,在处理罐罐体的上部一侧设有防溢式出料管,在处理罐罐体的下部开有过滤出口,过滤出口通过连接管与防溢式出料管相通,所述处理罐罐体的内部设有搅拌轴,所述搅拌轴上安装有可实现DSD酸氧化废水连续化处理的搅拌桨,在处理罐罐体的底部设有与搅拌桨配合的可调超声波反应器。本实用新型利用开口向下设置的防溢式出料管,克服了连续化自动出料时液位控制的问题,实现了DSD酸氧化废水处理的连续化生产;采用导流桨叶、分散桨叶、反应桨叶的组合方式,克服了两相密度差造成的分布不均匀现象;利用处理罐罐体内的折流板板后湍流现象,解决了流体层流过程中两相分层的现象。
本实用新型涉及废水处理设备技术领域,具体涉及一种用于橡胶助剂生产中废水处理的设备,包括调节池、配水井、絮凝沉淀池、气浮池、清水池和污泥浓缩池;所述调节池的底部设有潜水搅拌机和提升泵,提升泵通过管路连接配水井;絮凝沉淀池设有进水口、出水口和排泥口,内部还设有两层挡板将絮凝沉淀池分隔为三个连通的空间;配水井连接絮凝沉淀池的进水口,絮凝沉淀池的出水口连接气浮池,排泥口连接污泥浓缩池;气浮池连接清水池;所述絮凝沉淀池与气浮池之间设有双层海绵过滤器。本实用新型对于橡胶助剂生产废水的净化率高,无二次污染,工艺安全、清洁、环保。
本发明是一种癸二酸生产含酚废水处理方法,具体方法包括萃取、反萃取、蒸发、调节、缺氧生化、好氧生化等步骤。含酚废水经过滤除去不溶物后,用经特殊选择的萃取剂萃取废水中酚类物质,萃取相用碱液反萃取,再生后循环利用,反萃液返回至癸二酸生产系统。萃余相转入蒸发系统,经蒸发分离得到硫酸钠副产品,蒸发冷凝水降温后经均质、均量,调节pH值,配以营养元素,进入生化系统用经驯化、培养的微生物先进行缺氧生化。本发明方法是一种采用物化-生化相结合的方法,该方法设计合理,可操作性强,处理后的废水可实现达标排放或回用。
本发明涉及一种吸附废水中重金属离子和染料的吸附剂,尤其适用于同时含有重金属离子和难以处理的印染废水。本发明利用竹炭的特殊微孔结构和壳聚糖的优良吸附性能,以海藻酸钠为交联剂,研制一种以竹炭为基质负载壳聚糖,能同时高效去除印染废水中的重金属离子和染料的吸附剂。具体技术方案是将竹炭预处理后,竹炭与海藻酸钠质量比3∶1混合后,于80~100℃的水浴中恒温放置14小时,得竹炭/海藻酸钠混合物,在105~110℃温度下,活化120~240min,以炭化物与壳聚糖质量比为2∶1,调成糊状后加入一定体积的CH3COOH,快速搅拌烘干,水洗至pH7.0后于60℃烘箱中烘干,粉碎,过筛,得到BC/CTS复合吸附剂。将该复合物与FeSO4按照1∶1配比,可提高硫化染料的吸附效果。本发明主要用于同时含有重金属离子和印染污染物的废水处理。
一种利用粉煤灰处理废水、污水的方法,用发电厂的粉煤灰堆存场作为渗滤床和氧化场,将待处理的废水、污水输送到发电厂的粉煤灰堆存场使其流经粉煤灰层,渗滤进入集水构筑物内,再由集水构筑物中排出,调节集水构筑物的排水流量,使废水、污水的渗滤速度不大于0.06米/每小时。利用火力发电厂排放堆存粉煤灰的设施,使废水和污水受到粉煤灰的渗滤、吸附和阳光、空气的生物氧化分解净化作用。效果达到或超过了二级生化处理。
本发明公开了一种利用谷物淀粉生产企业产生的废水进行综合回收菲丁的方法。该方法将淀粉企业生产产生的各种谷物淀粉废水集中到沉淀池中,静置一定时间,去掉悬浮物及沉淀物,加入纯碱进行中和,并不断搅拌,至PH值为6.5-7.5,静置沉淀一定时间,放掉上清液,将沉淀过滤、烘干、粉碎即得产品菲丁。利用本发明方法,60吨谷物淀粉废水可回收1吨纯度为70%以上的菲丁产品。本发明不仅实现了淀粉生产废水的回收利用,而且菲丁生产回收率高,投资少,工艺简单,非常适合推广应用。
本发明是一种启动高盐废水好氧生化处理系统的方法,其特征在于:接种海水、海泥、盐湖、咸水湖、盐碱地、腌制品、深海沉积物、土壤或其它高盐环境样品到高盐废水的生化处理系统,直接在所述高盐废水的盐浓度范围内进行自培菌,直至进水负荷和生物量达到所述高盐废水生化处理系统的设计值。本发明适用于盐浓度为1~25%的高盐废水的生化处理系统的直接启动。
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