本发明公开了一种用于提高含菌废水处理率的回收利用装置,包括中和处理池和回收机构,所述中和处理池通过除菌机构与回收机构配合设置,其特征在于,所述除菌机构包括废菌分离池和废菌固化池,所述废菌固化池与废菌分离池连接设置,所述废菌分离池的内部设置有过滤模块,所述过滤模块的一侧通过吸菌泵与废菌固化池配合设置,所述过滤模块的另一侧通过输送管道与回收机构配合设置。本发明采用过滤膜过滤的方式,使生物菌有效地分离出来,通过吸菌泵将生物菌吸入至废菌固化池进行固化,固化后的菌体外运处理,无需外加杀菌装置就能处理生物菌,不仅降低了处理含菌废水中生物菌的难度,而且降低了处理生物菌的成本,有效地提高了处理含菌废水的效率。
本发明公开了一种烟气处理高盐分废水的蒸发塔和方法,其连接除尘器,其蒸发塔为:蒸发塔顶部设有导入高温气体的进烟口和进烟管,蒸发塔底部设有排出尾气的出烟口和出烟管,出烟管连接除尘器,蒸发塔内设有雾化组件,雾化组件靠近进烟口,蒸发塔外设有用于储存含盐废水的储存水箱,储存水箱管道连接雾化组件,其方法包括:S1:高盐废水通入蒸发塔,通过雾化形成含盐雾滴;S2:含盐雾滴与蒸发塔内的高温气体均匀混合后不断析出粉状含盐颗粒,进而获得含有盐颗粒的混合气体;S3:混合气体中的盐颗粒通过过滤被去除,本发明利用烟气的余热蒸发高盐废水中的水分,具有投资成本较低、蒸发效果好、运行维护成本低、保护环境、节约占地和成本的特点。
一种降低TCPP生产废水中有机物含量的方法,涉及废水处理技术领域,先将溶剂和TCPP生产废水混合,在40~90℃下搅拌3~7h,然后降温至30℃以下静置、分层,分别取得下层水相与上层有机相;再对下层水相进行厌氧、好氧生化处理,取得合符排放的水体。将上层有机相搅拌并升温至100~110℃,在真空度为‑0.095~‑0.1MPa下减压蒸馏回收溶剂,回收的溶剂可循环再利用,残留物回收则作为粗产品进入TCPP的水洗工艺。本发明为一种简易的、可降低磷系阻燃剂TCPP生产废水中有机物含量的方法。
本发明公开了一种煤化工高氨氮废水危险废弃物豁免的资源化处理方法,属于废水处理领域。所述方法包括以下步骤:1)采用臭氧曝气去除氰化物;2)进行pH调节以去除碳酸根离子;将步骤(1)处理后的废水进行纳滤和/电渗析处理,分离废水中的有机物和盐分,得到纳滤产水和/电渗析浓水;4)使纳滤产水和/电渗析浓水进行电催化氧化处理;5)蒸发结晶装置制备氯化铵晶体。本发明的方法通过前处理有效将盐类和有机物、杂质等彻底分离,回收的氯化铵。
本发明一种废水处理用混合催化剂及其制备方法,涉及一种用于废水处理的包含金属或金属氧化物的催化剂及制备方法。其目的是为了提供一种催化性能强、可回收利用、使用寿命长的废水处理用混合催化剂及其制备方法。本发明的催化剂按照质量份数包括:8~12份Fe2O3、55~65份Ni2O3、2~4份Al2O3、15~25份C和5~9份MnO2。本发明的制备方法,包括以下步骤:制备载体、混合包被、造粒、焙烧活化。本发明制得的催化剂催化性能强、可回收利用、使用寿命长。本发明用于废水处理领域。
对位酯(也称对(β‑硫酸酯乙基砜)苯胺)是一种应用广泛的活性染料的重要中间体。对位酯生产过程中排放大量碱性和酸性废水(约30t废水/t产品),废水的成分复杂,COD浓度高,属难生化降解的有机化工废水。本发明通过将乙酰苯胺水、中和水、釜残水、母液水按1:8:3:8的混合,先经过“催化微电解+催化氧化”进行预处理,再进入“LH厌氧+LH好氧+BAF”生化处理系统,最后经“絮凝沉淀+深度氧化+清水池”后处理系统。本发明处理效果稳定,反应条件温和平稳,操作简单(例如催化氧化可以在常温常压下进行,催化剂可以循环使用),运行成本经济合理,处理效果好,后续生化稀释配水用量少,处理成本低,生化出水可达到国家一级排放标准。
本发明提供了一种四钴废水的资源化处理系统及其方法。该四钴废水的资源化处理系统主要包括:四钴洗水处理单元和四钴母液处理单元;四钴洗水处理单元包含依次连接的冷却装置,第一pH调节装置,精密过滤器,超滤装置,反渗透浓缩装置,树脂脱氨装置;四钴母液处理单元包含依次连接的预沉淀装置,微滤装置,碳酸根与碳酸氢根去除装置,钴离子回收装置,第二pH调节装置,MVR蒸发结晶系统。四钴废水的资源化处理方法成功将废水中的钴离子、氨氮和氯离子分离,在产水达标排放的情况下,还以较高的效率回收了钴金属和氯化铵,从而完成了污染物的资源化过程,有利于资源节约型、环境友好型社会的建设,推动了我国环保事业的发展。 1
本发明公开了一种草甘膦废水的综合处理方法,是将以二乙醇胺为起始原料的、包含脱氢催化剂的制备过程的IDA路线草甘膦合成的不同工艺过程产生的含磷废水和含铝废水经过相互作用去除污染物因子。本发明的方法通过调节优化物料比例、pH和反应温度等技术控制要点,使用偏铝酸钠废水代替除磷剂进行除磷生成磷酸铝沉淀去除,不仅能够更好的实现磷和铝的去除效果,而且实现了以废治废的目的。具有环境友好及其节约化等优点。
本发明提供了一种含吡啶杂环类化合物的废水处理系统及其工艺,包括依次连接的废液储罐、固定床反应器、换热器、填料吸收塔以及一次水储罐;本发明通过设置含有钌基催化剂的固定床反应器,易与废水中含吡啶杂环类化合物发生还原反应,将吡啶环中的氮以氨的形式脱出,达到去除废水中含吡啶杂环污染物的目的,克服了现有的固定床反应器内放置常规催化剂,在200℃以内难以将吡啶环破坏的问题,提高了废水处理效果。此外,本发明每个反应支管外部还设有双层螺旋保温套,使温度分布更加均匀,避免热量直接与反应支管侧壁直接接触造成反应支管内的催化剂局部烧焦,影响其催化性能。
一种高含盐废水自沉淀处理方法,步骤如下:1)在高含盐废水中加入适量分散剂,然后通过高压泵进入第一次膜分离系统处理;2)收集膜分离系统的浓水,投加少量除镁剂和复合絮凝剂使浓水脱稳产生沉淀;3)膜分离系统的浓水利用高效沉淀技术进行固液分离,上清液返回高含盐水与进水一起再次进入膜分离系统处理,形成循环,沉淀物是CaSO4、Mg(OH)2为主的产物,作为脱硫剂回收利用;4)膜分离系统产水盐分为一价离子、含盐量降低,经膜浓缩后进行分类蒸发处理,淡水回用,一价NaCl、KCl为主的盐类回收利用。
本发明公开了一种表面修饰电极,及其制备方法,并利用该电机电解处理废水的方法。采用钌铱钛阳极与表面修饰后的铁电极材料结合起来,成功构建了一种新型的电化学废水处理法,能够高效的去除各种废水中COD和总氮,还能同时去除废水中的油脂,应用范围广。两种电极材料钌铱钛阳极与表面修饰后的铁电极都属于相对性质稳定,对环境友好,不容易造成二次污染,并具有一定的循环性,非常值得推广。
本发明提供了一种受印染废水污染的地下水中锑的处理方法:包括以下步骤:测试地下水的pH值;以氢氧化钙或聚合氯化铝调节pH值至6.0~7.0;投加七水硫酸亚铁和苏云金芽孢杆菌进行反应,经网格絮凝池絮凝;进入平流沉淀池进行沉淀;沉淀后加盐酸或氢氧化钠调节pH值至7.0,过滤;再加盐酸或氢氧化钠调节pH值至7.0;进入清水池,检测地下水中锑含量。本发明利用苏云金芽孢杆菌对受印染废水污染的地下水进行处理,并根据苏云金芽孢杆菌的接种量,作用时间、温度、体系pH值等对废水中锑的去除效果的影响,试验证明,苏云金芽孢杆菌的接种量为7%,菌体浓度OD510为2.5,反应温度为30℃,反应pH为6.5时,去除效果最佳,废水中锑的含量从138.42mg/L降至0.18mg/L。
本发明公开了一种废水膜分离装置,属于矿井通风设备技术领域,一种废水膜分离装置,包括分离箱、压力调节器和温度调节器,压力调节器和温度调节器均固定连接在分离箱的顶端,分离箱的一侧外壁连通有进水管,分离箱另一侧的外壁上连通有出水管,分离箱一侧的内壁上固定连接有固定板,分离箱另一侧的内壁上固定连接有分离膜,进水管的下方设有与分离箱内部相连通的导出管,导出管的一端螺纹连接有相匹配的管盖。可实现便于对分离膜表面的油污进行清理,避免分离膜堵塞,且操作简单,省时省力,进而提高了工作效率,且除分离处理外,还具有吸附功能,能够对废水中的油污等杂质进行吸附,进一步的提高了废水处理的效果及效率。
本发明涉及一种印染废水的零排放处理工艺及系统,属于水处理技术领域。可以聚丙烯酸酯浆料的退浆废水进行处理,回收其中大部分的可用浆料,再将剩余的废水进行多步处理,将其中的硫酸盐回收,得到硫酸钙沉淀,用于建筑材料;同时再经过混凝、膜过滤、臭氧氧化、纳滤的步骤,显著地降低了废水中的COD,并且可以将产水回用。
本发明公开了一种光电‑Fenton偶氮染料废水处理反应器及使用方法,属于污水处理领域。所述反应器包括电解槽、光反应槽和水泵;所述的电解槽包括液路进出模块、阳极、液室模块、阴极、气室模块以及电源;液路进出模块、液室模块和气室模块依次连接;液路进出模块和液室模块具有第一共用面,所述阳极嵌入至第一共用面中;所述的液路进出模块设有废水流入液室模块的管路,液室模块中设有废水流回液路进出模块的管路;液室模块和气室模块具有第二共用面,所述阴极嵌入至第二共用面中,所述气室模块的气体能够通过阴极渗入液室模块,该装置能够高效产生过氧化氢气体,高效去除废水中偶氮染料,无生物毒性物质残留,且整个装置构造简单,利于推广。
有机玻璃生产中氰化工艺的废水处理方法,经 净化剂及过滤进行净化处理,净化剂选用活性炭、焦 炭粉、煤粉、粉煤灰、炉渣、硅藻土、沸石、膨润土、凹 凸棒石粘土、活性氧化镁、活性氧化硅等,结晶回收废 液中硫酸钠,结晶前可先浓缩,结晶后母液可回用,净 化工艺污泥可作燃烧处理,浓缩时还配有碱吸收工 艺,用此方法消除了处理废水后排放所须的巨额费 用,不仅无废液排出,而且可以收回大量硫酸钠,具有 很大社会经济效益。
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。
本发明公开了一种改善羟基铁柱撑膨润土吸附染料废水性能的方法,先将传统方法制备的羟基铁柱撑膨润土粉末在强度为3000~4000高斯的磁场下作用40~80分钟;再将获得的经磁场作用的羟基铁柱撑膨润土粉末和氯化钠同时加入到染料废水处理中,每升染料废水中加入0.5mol~1mol的氯化钠和1~5g经磁场作用的羟基铁柱撑膨润土,最后搅拌15-30分钟,沉淀分离即可;提高了羟基铁柱撑膨润土对染料的吸附量,提高染料废水处理效率。
本发明公开了一种酵母转鼓废水盐回收处理方法,该方法为首先,将酵母转鼓废水预热到一定温度后经过膜过滤系统进行膜过滤脱盐,得到浓缩液和过滤液;再将过滤液经热量回收系统进行热量回收后输入RO膜过滤系统进行RO膜过滤,得到含盐滤液和过滤清液;最后将含盐滤液输入曝气池进行曝气处理或输入蒸发浓缩系统进一步蒸发浓缩处理。本发明解决了现有技术中酵母转鼓废水脱盐后含盐废水盐回收成本高,不经济的问题。
本发明公开了一种甲基橙偶氮染料废水降解脱色方法,其中公开了豆制品废水中加入少量草酸铵,在光照或者35℃条件下,能够对甲基橙偶氮染料进行快速、高效地氧化降解脱色。工艺及操作简单,实用性强,既解决了甲基橙染料废水污染,又能防止豆制品废水的二次氧化分解产生的部分有毒有害的成分,以降低对环境的破坏。
本发明涉及一种重金属废水处理设备,包括通过管路依次连接的废水调节池、pH调节器、循环池、膜过滤器和中和池,所述的废水调节池内设有曝气装置;所述的pH调节器包括通过管路顺序连接的至少二个管道混合器;所述的循环池的下部通过管路连通污泥收集池;所述的膜过滤器采用聚偏氟乙烯材质的外置或内置管式膜组件,膜过滤器的浓液排出口通过管路连接循环池;所述的中和池内设有搅拌器、加药装置和pH检测装置。本发明汇集了混凝、膜过滤等工艺原理的组合流程,完全代替了传统废水处理中的絮凝、沉淀、砂滤、活性炭和超滤等工艺,能够充分发挥其技术的优点而避其缺点,以获得稳定、可靠的处理效率,以及满足更高标准的要求。
本发明公开了一种以厌氧MBR与正渗透为核心的废水近零排放装置及工艺,装置包括废水收集单元,所述废水收集单元与厌氧MBR单元连接,所述厌氧MBR单元分别与沼气利用单元、污泥处理单元、正渗透单元连接,所述正渗透单元分别与浓水蒸发单元、达标产水回用或外排单元连接,所述浓水蒸发单元分别与正渗透单元、达标产水回用或外排单元、蒸发结晶物处理单元连接。本发明以厌氧MBR与正渗透技术为核心耦合形成工艺流程短、调试周期短、启停方便、操作和运行维护简单、出水水质稳定的高盐高浓度有机废水处理新工艺,既可将有机污染物降解和资源化为清洁能源沼气,又能使工艺结构简单,产水达标排放。
本发明属于化工技术领域,具体涉及一种2‑氰基吡啶废水中2‑吡啶甲酸的回收方法,包括如下步骤:(1)吸附:将含有1‑10%的2‑吡啶甲酸的2‑氰基吡啶废水通过吸附树脂,得到含2‑吡啶甲酸<0.1%的废水;(2)脱附:经步骤(1)吸附后的树脂,用30~70%的脱附剂,淋洗,控制淋洗温度20~60℃,脱附液经精馏分离得到脱附剂和2‑吡啶甲酸水溶液;(3)膜分离:将步骤(1)得到的2‑吡啶甲酸水溶液通过高分子膜材料,进行分离浓缩处理,得到2‑吡啶甲酸45~55%的浓缩液。采用本发明方法,废水中2‑吡啶甲酸的回收率达到95%以上,实现了资源的回收利用,降低了2‑氰基吡啶的生产成本。
本发明涉及一种乳化液废水处理工艺及装置,处理过程包括以下步骤:废水由乳化液储罐泵入隔油池,将浮油收集至油浓缩器;乳化液进入转鼓格栅进行进一步去除可能刮伤超滤膜的小颗粒杂质;超滤缓冲池接收含油废水,作为超滤进水缓冲,其中浮油进入油浓缩器;其余的废水用泵打入超滤循环罐,后进行超滤膜处理,乳化液在此破乳;超滤除水排至后续生物处理系统;浮油及超滤破乳后的油进入油浓缩器,经进一步浓缩后自流入油储罐。本发明不用任何化学药剂,采用膜处理法破乳,避免了二次污染,且采用进口超滤膜,超滤效果好,不易堵塞。
本发明涉及一种空化‑微生物燃料电池反应器及其处理污水的方法,所述反应器包括反应器本体(1)、原水箱(2)、进水泵(3)、空化发生器(4)、微生物燃料电池组件(5)、进水口(6)、布水隔板(7)、出水口(8);待处理废水通过进水泵由原水箱进入空化‑微生物燃料电池反应器的底部,经底部设置的多组空化发生器作用,增加废水中电子的传递,而后废水经上部微生物燃料电池作用,去除污水中的有机物,经过处理后的废水COD去除率大于94.5%,总氮的去除率大于95.3%。
本发明涉及一种复合异养硝化菌剂,特征是,所述复合异养硝化菌剂含有:假单胞菌CCTCC?M?2011416、假单胞菌CCTCC?M?2011417和节杆菌CCTCC?M?2011418。所述复合异养硝化菌剂还含有驯化菌液。本发明还保护一种复合异养硝化菌剂在含氨氮废水脱氮处理中的应用,特征是:将所述复合异养硝化菌剂按0.1~5%的接种量接入含氨氮的水体中,所述复合异养硝化菌剂中的活菌数为109~1010个/mL,处理条件为:温度20~35℃,pH为6~9,曝气时间为48~72小时。本发明所述的复合异养硝化菌剂对高浓度氨氮废水有较强的耐受能力,可对氨氮浓度大于400mg/L的废水进行脱氮处理;本发明所述的复合异养硝化菌剂对高浓度氨氮废水有较高的去除能力,氨氮去除率达99%以上,显著降低水体中氨氮含量,改善水质状况。
本发明提供了一株造纸废水污灌苇田中的兼性好氧典型耐碱细菌——纺锤形赖氨酸芽孢杆菌WTXJ1-4的筛选及其应用。所述纺锤形赖氨酸芽孢杆菌(Lysinibacillus?fusiformis)WTXJ1-4,保藏于中国普通微生物菌种保藏管理中心,保藏日期2014年11月25日,保藏编号为CGMCC?No.10053。本发明提供的菌株能耐受pH为7.0~8.6的碱度变化,并能表现出优良的CODCr和AOX降解活性和生长活性,在污灌苇田造纸废水的生物净化中具有良好的应用前景。
本发明涉及一种苯并呋喃酮废水高效处理系统,它包括精密过滤器,所述的精密过滤器的出水口连接一级树脂吸附塔,所述的一级树脂吸附塔一侧连接清水池,另一侧连接精馏塔,所述的一级树脂吸附塔的废水口通过管道连接沉淀池,所述的沉淀池连接二级树脂吸附塔,所述的二级树脂吸附塔和一级树脂吸附塔与清水池之间均设有循环泵,所述的二级树脂吸附塔与沉淀池之间设有回流装置,所述的二级树脂吸附塔的出水口连接中间水罐,所述的中间水罐利用泵体将水送至蒸发结晶系统,所述的蒸发结晶系统连接生化处理单元。本发明的优点在于:采用的树脂组合吸附工艺,将废水中的有机污染物去除,同时可以将废水中的关键污染物质八羟基喹啉铜去除。
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