本实用新型提供了一种树脂塔废水再生处理装置,包括池体,所述池体的中部设有隔板,所述隔板将池体分隔为酸性废水室和碱性废水室,所述隔板的上部设有溢流口,所述酸性废水室连接有第一进液管,所述碱性废水室连接有第二进液管和排液管,所述排液管连接有引水罐,所述引水罐连接有输液管,所述输液管连接有去盐化池,输液管上设有水泵。本实用新型将树脂塔所排出的酸性液体和碱性液体分别输入至酸性废水室和碱性废水室内,然后通过其顶部的溢流口使得酸性液体和碱性液体混合,实现酸碱中和,将中和后的废液输入去盐化池内处理,实业废液循环在利用;节能环保,防止直接将废液排出污染周围环境;结构简单,实用方式便捷。
本发明公开了一种钠离子回滴应用于氟硅酸钠生产进行废水处理的系统及方法,属于化工领域,解决现有生产工艺外排废水中钠离子超标的问题。该系统包括反应釜、沉降槽、离心机、母液槽、洗涤水槽、旋流沉降器,反应釜与沉降槽相连,沉降槽分别与洗涤水槽和离心机相连,离心机与母液槽相连,母液槽与洗涤水槽相连,洗涤水槽与旋流沉降器相连。本发明方法是在生产过程中产生的钠离子超标的废水中加入氟硅酸回滴进行中和反应,并利用旋流分离沉降器进行分离,将废水中的钠离子从原来的0.8%降至0.2%,达到磷酸生产萃取钠离子含量不超过0.35%的要求,使废水得以利用,同时硫酸钠的消耗从1.10降至0.9,产品质量优等。
本发明涉及一种光伏废水微电解芬顿预处理工艺,该工艺包括以下步骤:⑴吸附处理:将光伏废水通入装满锯末的容器,依次经吸附处理、格栅过滤,重复若干次直至滤液中无黏状物和悬浮物;⑵铁碳微电解处理:将所述步骤⑴所得的滤液调pH值至2~4后,注入铁碳填料罐中进行微电解处理,得到微电解后的废水;⑶芬顿氧化:将所述微电解后的废水注入芬顿反应罐,先调pH值至2~4,再加入体积浓度为27~30%的H2O2进行氧化反应,得到氧化后的废水;⑷絮凝处理:将所述氧化后的废水先调pH值至7~8,再加入PAM,经压滤即得处理后的光伏废水。本发明处理成本低,效率高,处理后的水清澈透明,COD大幅度降低。
本实用新型公开了一种含油废水重力沉降除油槽,属于萃取工艺设备技术领域,除油槽包括槽体和槽体内从左到右依序设置缓冲室、导流室、分离室、积油室和积水室;缓冲室与导流室间设缓冲挡板;导流室与分离室间设导流挡板;分离室内设置扰流栅栏;积油室包括积油前挡板、积油后挡板和积油底板;槽体后端壁上设废水溢流口、废水出口、废油出口和排污口,积油后挡板上穿设连通积油室和废油出口的废油导管。本实用新型在不添加除油剂或除油介质的情况下,利用油水密度差异、互不相容特性,在重力作用下实现含油废水的油、水自然分离,除油后废水含油可≤10PPM,实现废水正常排放,减轻生产环保压力,降低下游废水处理成本。
本申请涉及一种树脂塔再生废水处理装置,包括接收树脂塔酸性废水的酸性废水池(3)、接收树脂塔碱性废水的碱性废水池(4)以及与碱性废水池(4)连通的引水罐(6)和循环泵(7),循环泵(7)通向化盐池;酸性废水池(3)和碱性废水池(4)由一块隔板将一个大反应池左右分开形成,隔板在上部开设有溢流口(5),溢流口(5)用于碱性废水溢流流入酸性废水池(3)进行酸碱中和。本申请中,碱性废水一方面可以通过引水罐、循环泵去往化盐池进行回收利用,另一方面溢流到酸性废水池进行酸碱中和,提高树脂塔再生水的利用率,酸性废水在与碱性废水中和后排出,减少环境污染;并且装置结构简单紧凑、占地面积小、造价低。
本实用新型涉及尾菜处理技术领域,具体为一种尾菜废水储存池,其目的在于克服现有技术的不足,提供一种尾菜废水储存池;其包括池体和水箱,其特征在于:所述池体由池体外壳和池体内壳组成,所述池体外壳与池体内壳之间形成冷却腔,所述冷却腔内围绕池体内壳的外壁设有螺旋冷却管;其有益效果在于:通过水泵将水箱内被冷却装置冷却后的水吸到螺旋冷却管内对池体内壳进行冷却,实现对池体内尾菜废水的冷却,以便使尾菜储存在低温状态;通过转动第一手柄和第二手柄以实现第一转轴与第二转轴的转动,第一转轴与第二转轴的转动带动其对应的第一盖板和第二盖板将池体的池口盖住以阻隔废水表面与外界的热传递,避免尾菜废水表面因温度过高而腐烂发臭。
本实用新型公开了一种酸性废水处理装置,属于酸性废水处理装置技术领域,其技术方案要点是包括过滤池,进入过滤池内的酸性废水进行过滤,过滤后的酸性废水进入生化池内,使曝气机鼓风曝气,使气体进入空气扩散管将气体排向生化池内,使废水内的有害物质去除,再进入沉淀池内,同时向沉淀池内加入絮凝剂,使经过曝气后的废水与絮凝剂产生反应,使废水内的有害物质成团下落,沉淀后的水进入反应池内,同时向反应池内加入碱性物质,进而可对酸性水与碱性物质进行搅拌,去除酸性后的水通过连接管进入消毒池内,通过紫外线杀菌灯产生的灯光使消毒池内的水均匀的与其接触,进行杀菌消毒,使酸性废水达到排放标准,最后通过排污管排出消毒池。
一种从贵金属冶炼废水中回收有价金属以及废料环保化处理的方法,所述方法包括如下步骤。第一步,调解溶液的PH值、第二部,固液分离、第三步,滤渣预处理、第四步,酸浸处理、第五步,废液无害化处理。进一步的说明,第一步中的碱性溶液为浓度值40%的NaOH溶液。进一步的说明,第四步中的卤化盐为NaCl。本发明的有益效果在于:采用本方法对废水中的Cu、As、Ni、Zn、Pb、Se、Au、Ag、Pt、Pd等有价金属离子有良好的沉淀效果,出水水质符合《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB25467-2010),同时,Au、Ag、Pt、Pd等贵金属在酸浸渣中得到了有效的富集,为后续综合回收贵金属提供了便利。
本实用新型涉及一种用于吸收废水中氯气的装置,其特征在于,所述装置包括亚硫酸钠储槽、碱液储槽、吸收液配置槽;所述亚硫酸钠储槽、碱液储槽通过管道分别与所述吸收液配置槽的进液口连接;在所述亚硫酸钠储槽与吸收液配置槽之间的管道上设有亚硫酸钠输送泵,在所述亚硫酸钠输送泵的两端管道上分别设有控制阀门;在所述碱液储槽与吸收液配置槽之间的管道上设有碱液输送泵,在所述碱液输送泵的两端管道上分别设有控制阀门。本实用新型提供了解决了酸性废水中氯的二次污染问题,改善了含氯尾气处理的减排目标,使得岗位人员的工作环境以及周围环境得到了改善。
本实用新型涉及一种含氨废水中回收氨的装置。其特征在于其装置由在罐体内下部设有一螺旋状蒸汽加热盘管和充气管的蒸氨罐、吸收塔的进汽口与蒸氨罐排汽口相联的喷淋吸收塔和吸收液循环罐组成。本实用新型通过将含氨废水加热并鼓入压缩空气的方法来蒸发和气提氨气,蒸发和气提出的氨气通过雾沫分离器后进行回收;通过它可以使氨气得到综合的回收利用,避免造成环境污染。
本发明公开了一种去除废水中重金属离子的方法,将废水搅拌均化后送入反应器,利用反应器内部的分级反应功能,废水中的镍、铜、砷重金属离子与硫化药剂、混凝剂、絮凝剂在反应器内部依次逐步完成沉淀、混凝、絮凝过程,2‑3秒内即可完成反应后,滤清液可达到《镍铜钴工业污染物排放标准》(GB25467‑2010)重金属离子的特别排放限值要求。本发明经一级反应可实现重金属离子达标,省去了多级反应流程中需要增加中间浓密机、压滤机等工艺过程及设备,可缩短处理流程,简化操作,降低运行成本。
本实用新型提供的一种含羰废水收集再利用的装置,包括集液漏斗(1)、回流软管(2)、沉降槽(3)、上清液收集罐(5)、离心泵(6)、清理软管(7);集液漏斗(1)与沉降槽(3)通过回流软管(2)连接,沉降槽(3)底部设有清泥口(4),沉降槽(3)远离清泥口(4)的一端设有清水流出口,清水流出口与上清液收集罐(5)通过不锈钢管路连接,上清液收集罐(5)与离心泵(6)连接,离心泵(6)连接清理软管(7)。本实用新型能够安全、环保的收集含羰废水,并在该装置内通过一系列处理过程后由泵对清水进行循环利用,可有效解决清理含羰设备过程中风险高、耗水量大的问题。
本发明公开了一种废水专用阀门装置,本发明的一种废水专用阀门装置,包括阀门箱以及设在阀门箱内的阀门箱空腔,所述阀门箱空腔顶端壁贯穿设有直通水管,所述直通水管顶端内设有残渣过滤网,所述直通水管底端设有重力阀门槽,所述重力阀门槽上方设有左右对称的第一出水管,所述第一出水管上设有旋转阀门,所述直通水管内滑动配合连接有位于所述残渣过滤网下方且与所述第一出水管相通连接的重力阀门;本发明结构简单,操作方便,便于收纳,通过左右两侧进行差时工作,提高了处理工业废水的效率。
本实用新型公开了一种利用化学沉淀法处理重金属的工业污水处理设备,属于工业污水处理技术领域。一种利用化学沉淀法处理重金属的工业污水处理设备,包括支撑架,支撑架上方固定设置有污水处理池,污水处理池前端外侧还设置有上升组件,污水处理池前端设置有金属废渣吸附组件,金属废渣吸附组件下部固定设置有转动组件,且转动组件正下方设置有传送带。本实用新型利用化学沉淀法处理后的废水以及废渣从金属废渣吸附组件上流过;并通过金属废渣吸附组件与外部电源连通后,金属废渣受到U型吸附面板底面电磁铁吸附从废水中脱离利用传送带移出即可。本实用新型有效解决了利用化学法处理后产生大量金属废渣的问题,避免了金属废渣二次污染环境。
一种回收重金属离子废水中钴离子的方法,涉及湿法冶炼过程中产出的含钴较低的溶液中有效回收、富集钴的方法。本发明的方法,首先将溶液进行固液分离,并对分离后的上清液进行pH值调节,使溶液调节到特定的pH值条件下,然后采用CN-27树脂,利用一级金属回收床和二级保安过滤器连续吸附,使溶液中的钴吸附在树脂上,达到钴与其它杂质的分离。随后根据体系的溶液的情况,选择不同的稀酸将吸附在树脂上钴反洗下来,回收的钴离子转变为氯化钴达到10-20g/L以上,能直接返回生产系统使用,含钴废水经吸附后,钴含量能降低到0.001g/L,吸附后液符合工业废水排放标准。
本发明提供了一种含氨废水去除重金属的方法,具体涉及一种贵金属提纯精炼过程中含镍、铜、铅、锌等重金属的含氨废水采用组合工艺处理,并按铜、镍、钴工业污染物排放标准达标排放的方法,具体包括以下五个步骤:含氨废水预处理、重金处理剂配置、重金处理剂处理、MNF处理和滤渣处理。本发明采用组合工艺对贵金属生产中的含氨废水进行处理,处理后液中重金属的含量均小于0.5 mg/L,符合排放要求。
本发明公开了一种含氨重金属废水的短流程处理方法,首先将含氨重金属废水与铁基复合药剂、混凝剂、絮凝剂溶液同时加入第一反应器进行一级反应,各药剂在第一反应器内与废水中的重金属离子发生沉淀、混凝、絮凝反应,经一级反应可除去废水中砷、镉并脱除部分镍、铜、锌重金属离子。然后将一级反应出水经压滤脱除污泥的滤清液作为二级反应前液,与破络剂、混凝剂、絮凝剂溶液同时加入第二反应器进行二级反应,除去其中的络合态的金属,二级反应出水经絮凝压滤后可实现重金属离子达标排放。本发明能实现含氨重金属废水中重金属的高效分离,反应时间短,药剂成本低,工艺简单,操作性强,易工业化,是一种高效的含氨重金属废水的分离方法。
一种废水专用阀门装置的使用方法,其使用一种废水专用阀门装置,所述一种废水专用阀门装置包括阀门箱以及设在阀门箱内的阀门箱空腔,所述阀门箱空腔顶端壁贯穿设有直通水管,所述直通水管顶端内设有残渣过滤网,所述直通水管底端设有重力阀门槽,所述重力阀门槽上方设有左右对称的第一出水管,所述第一出水管上设有旋转阀门,所述直通水管内滑动配合连接有位于所述残渣过滤网下方且与所述第一出水管相通连接的重力阀门;本发明结构简单,操作方便,便于收纳,通过左右两侧进行差时工作,提高了处理工业废水的效率。
本发明涉及一种用于有色金属冶炼烟气制酸中酸性废水的处理方法,步骤包括:((1)将酸性废水中加入碱性尾矿砂浆进行中和反应;(2)将经步骤(1)得到的混合液中加入硫化钠溶液进行硫化反应;(3)将经步骤(2)得到的混合液中加入电石渣浆液;(4)将经步骤(3)得到的混合液中加入硫酸亚铁溶液;(5)将经步骤(4)得到的混合液中加入絮凝剂进行浓缩、沉淀、压滤;(6)将经步骤(5)得到的滤液中加入电石渣浆液,同时补入空气后进行沉淀;(7)将经步骤(6)沉淀后得到的混合液中加入铝盐溶液进行除氟,将经除氟后的溶液中加入絮凝剂,经压滤处理后得到的上清液进入清液储槽回用。本发明提供利用尾矿砂和电石渣对酸性废水进行处理,以废制废,实现酸性废水的回用。
一种含氨废水的处理方法,涉及一种湿法冶金生产中产生的含氨废水的处理方法。其过程是将首先将含氨废水的采用常方法进行处理,其特征在于将处理后的含氨废水加热后,再进行高压雾化,将溶解在水中的氨挥发出来。本发明的一种含氨废水的处理方法,首先采用传统的驱除氨的方法,把大量溶解氨分离后,把废水加热后用高压雾化喷头把废水雾化,通过把含氨废水高压雾化成小雾滴,通过增加比表面积,提高氨的挥发速度,从而实现溶解在水中微量氨的脱除。能有效地把溶解在水中的少量氨除去,从根本上解决废水中氨氮含量达标问题的。
一种处理含羰基镍废水的方法,涉及一种羰化冶金生产中含羰基镍废水的处理方法。其特征在于其处理过程是以双氧水作为氧化剂,将废水中含有的羰基镍氧化生成固态镍氧化合物,对含羰基镍废水进行消毒处理,并分离回收固态镍氧化合物中的有价镍金属。本发明的方法利用双氧水的强氧化性,与废水中的少量羰基镍发生氧化还原反应,消除废水中的羰基镍,对废水进行消毒处理,并回收废水中的镍金属。
本发明公开了一种氧化铜洗水和硫酸镍淬余液混合废水的处理方法。本发明将硫酸镍淬余液经除油、中和初步沉淀镍离子,氧化铜洗水经中和初步沉淀铜离子后,将两种废水混合,经过一级反应除砷、镉并脱除部分镍、铜、锌重金属离子,将一级反应出水经压滤后的滤清液进行二级反应,二级硫化反应除去其中的结合态的金属,再经混凝、絮凝、压滤可实现重金属离子达标,滤清液达到《镍铜钴工业污染物排放标准》(GB25467‑2010)特别排放限值要求。本发明能够实现氧化铜洗水和硫酸镍淬余液混合液中污染物的高效分离,反应时间短,药剂成本低,工艺简单,操作性强,易工业化。
本发明公开了一种从含氨废水中去除镍的方法,包括以下步骤:(1)将含氨废水的pH调节为7~8,向调节pH后的含氨废水中加入亚硝化菌,再升温至30℃~50℃,每3min~5min曝气一次,反应5h~6h后停止曝气,得到混合物;将混合物加入反硝化菌并不断搅拌,得到第一滤液;(2)调节第一滤液的pH为3~4,向第一滤液中加入质量分数为12%~15%的硫化钠溶液,搅拌后过滤,得到沉淀和第二滤液;(3)向第二滤液中加入氢氧化镁至pH为8~9,搅拌3h~4h后过滤,得到符合含氨废水外排标准的处理后液。本发明能够有效降低废水中铵根离子浓度、镍离子浓度,能解决含氨废水外排过程中废液的环保问题。
一种处理含羰基铁废水的方法,涉及一种在羰化冶金生产过程中产生含羰基铁废水的处理方法,其特征在于其处理过程是在含羰基铁废水加入双氧水作为氧化剂,将废水中含有的羰基铁氧化成固体状态铁氧化物分离,实现含羰基铁废水进行消毒处理,并回收废水中的有价铁金属。本发明的一种处理含羰基铁废水的方法,适用于废水中羰基镍体积分数>65%的废水的处理过程,以30%-50%的双氧水,与废水中含有的羰基铁进行氧化还原反应,对废水进行消毒处理,实现达标排放,并回收残留物中的有价金属,与传统工艺相比消毒处理效果好,处理过程中不会产生污染物排放,对环境友好,反应产物为以Fe2O3为主的固体状态铁氧化物,经洗涤后可回收利用。
一种净化酸性废水脱气装置,涉及一种用于硫酸系统净化酸洗废水排放时的脱气的装置。其特征在于其结构包括:装置箱体、由隔板隔成的两个下端联通的脱气腔体和液封腔体;设于装置箱体脱气腔体侧壁的废水排放管、穿过装置箱体脱气腔体的箱体顶板的废水进液管和抽气管、设于液封腔体装置箱体顶板上的液封腔体注液孔。本实用新型的一种净化酸性废水脱气装置,在酸性废水脱气装置的最高点加装脱气管,利用负压,将水封内酸性废水脱析出来的SO2气体回抽到生产系统中,从而达到净化排放酸性废水中SO2气体的脱气;既能将酸性废水排放,防止SO2气体外逸,又可将SO2气体全部回收制酸,效果良好。
一种处理高浓度硝酸根废水的方法,其具体方法为:常温常压下在高浓度硝酸根废水中加入锌粉和氨基磺酸,其中硝酸根:锌粉:氨基磺酸的摩尔比为1 : 1?5 : 1?5,把锌粉和氨基磺酸分成若干等份,每隔五分钟加一次药剂,先加氨基磺酸,后加锌粉,两个小时依次交替加入完,加完后反应2?5小时。本发明与现有技术相比,本发明处理废水所用的试剂便宜,购买方便,不需要额外购买废水处理设备,废水中NO3?的初始浓度在5000?50000mg/L范围内,经该方法处理后废水中的NO3?浓度≤15mg/L(图1所示),符合《铜、镍钴工业污染物排放标准》NO3?的直接排放标准。同时本发明采用了氨基磺酸和锌粉交替加入的方式,使得整个发明方法处理废水中硝酸根的能力强增强。
本发明公开了一种从复杂贵金属废水中去除铜、砷的方法,该方法通过在高酸度条件下,加入硫化钠对废水进行沉铜、砷的预处理,对预处理后的废水过滤后加入生石灰调节溶液酸度,再加入活性铁基药剂对废水进行二次沉铜砷。本发明方法能提高从贵金属复杂废水中除铜、砷的效率,使处理后的废水达到外排标准,经过处理后的废液中铜、砷的去除率达到了99%以上,能够解决了贵金属精炼过程中废液外排的环保问题,本发明可应用于贵金属湿法冶炼工艺贵金属精炼提纯过程中废液的处理工艺。
一种含低量镍废水中镍的回收方法,涉及一种在湿法冶炼中产出的含镍较低的溶液中有效回收、富集镍的方法。其特征在于其回收过程是将采用CNF-27树脂,将含低量镍废水通过树脂,将镍吸附在树脂上,然后再将镍反洗下来,使镍得到富集后再进行镍生产流程。本发明的方法,采用CNF-27树脂,利用固定床连续吸附,使溶液中的镍吸附在树脂上,达到镍与其它杂质的分离。然后根据体系的溶液情况,可选择不同的稀酸将吸附在树脂上镍反洗下来,洗镍液浓度可富集至50G/L以上,能直接返回生产系统使用,镍的直收率达99%以上,吸附后液符合工业废水排放标准。
本发明提供了一种综合利用热泵系统浓缩含盐废水并回收淡水的系统,包括凝结水回收系统、浓缩蒸发系统、含盐废水收集池、热泵系统和浓缩循环池,热泵系统的冷端与凝结水回收系统连通,热泵系统的热端分别与浓缩蒸发系统和浓缩循环池相连接,浓缩循环池还分别与浓缩蒸发系统和含盐废水收集池相连接。该系统利用热泵热端加热低浓度含盐废水,将升温的含盐废水在冷却塔内喷淋蒸发浓缩,产生可回收钠盐的高浓度盐水;利用热泵系统冷端产生冷水,喷淋冷却塔,与蒸发过程中产生的高温湿空气进行热湿交换冷凝回收水蒸汽,产生可供工业利用的淡水。该系统充分利用了热泵机组的原理和特点,通过利用少量的电能,实现了低浓度废盐水的回收利用。
本实用新型公开了一种高浓度的工业废水处理设备,其结构包括废水进口、沉淀池、第一输水管道、开机按钮、回流泵、支撑板、第二输水管、重金属过滤器、清水池、显示屏幕、膜生物反应池、电控箱外壳、进水管道、过滤罐、支撑架、出水管道、伺服电机,伺服电机竖直固定在过滤罐上表面的中央,支撑架焊接于过滤罐下端,出水管道水平固定在过滤罐的右下方,过滤罐通过进水管道焊接于清水池右表面下部的前端,本实用新型通过设有重金属过滤器,对设备处理处理完的水进行再一次的过滤,保证排出的水能达到排水要求,减少了二次污染,操作简单且提高了工作效率。
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