本发明涉及废水资源化技术领域,具体是涉及一种好氧废水回用处理装置及工艺,包括机架和处理池;处理池上固定安装有注水管、出水管、第一格栅和第二格栅;好氧废水回用处理装置还包括清堵装置,清堵装置包括清堵组件,清堵组件包括滑轨、第一配合板和第二配合板;滑轨固定安装在处理池内;第一配合板滑动安装在位于第一格栅处的滑轨上,第一配合板上固定安装有与第一格栅配合的第一清堵块;第二配合板滑动安装在位于第二格栅处的滑轨上,第二配合板上固定安装有与第二格栅配合的第二清堵块;处理池上还固定安装有用于驱动第一配合板和第二配合板滑动的第一升降组件。本发明解决了传统废水处理装置无法清理卡入格栅中的柔性垃圾的问题。
本发明涉及一种微生物电芬顿燃料电池降解聚醚废水的方法,包括在NaOH和氨气条件下去除杂质制作碳毡电极,在COD10000mg/L聚醚废水中驯养微生物(深红红螺菌),采用H型双池式结构搭建微生物电芬顿燃料电池,启动电池后,对水样进行COD和H2O2浓度测试。本发明利用微生物电芬顿燃料电池的阳极室厌氧降解有机物,释放电子和质子,分别通过外电路和质子交换膜传递至阴极室,电子产生、传递、流动形成电流,完成产电过程;通氧气的阴极室电子、质子形成H2O2,H2O2再和二价铁离子相结合,形成原位芬顿反应,产生强氧化能力的·OH氧化阴极室中的聚醚废水,该链式反应过程中,·OH降解去除聚醚废水中难降解的有机污染物并矿化为CO2、H2O,是一种不产生二次污染的清洁型工艺。
本发明提供了一种枯草芽孢杆菌及其对含硫废水的脱毒应用,属于污水处理技术领域。该菌株于2020年9月21日保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏地址为北京市朝阳区北辰西路1号院3号,保藏名称为Bacillus subtilis YCLS‑2‑1,保藏编号为CGMCC No.20685。该菌株具有较强的废水脱硫能力,可以结合微生物电化学系统定向调控硫转化,获得良好的工艺效果和经济效益。该Bacillus subtilis YCLS‑2‑1菌株对含硫废水的适宜脱毒条件为:外加稳定电压‑0.5 V,硫化钠浓度1.0 g/L,乙酸钠浓度0.4 g/L,硝酸钾浓度0.75 g/L,磷酸氢二钠浓度0.8 g/L和磷酸二氢钾浓度1.2 g/L。在适宜条件下,YCLS‑2‑1菌株在12 h的脱硫率最高可达15.2%。该技术为含硫废水脱毒提供了一种新的解决方案和技术途径。
本发明公开一种提高石化废水水解酸化的方法,包括步骤如下:步骤一:设置弹性填料;步骤二:选择取样点;步骤三:污泥回流,提高泥水混合比;步骤四:调整泥水的流速和流量;步骤五:降低溶解氧DO;本发明具有如下效果:(1)提高废水可生化性:填料挂膜,将大分子有机物转化为小分子;(2)降低溶解氧DO;(3)有效防止水解酸化池中的污泥淤积,提高泥水混合比,实现活性污泥充分利用;(4)污泥泵房间歇性回流污泥至水解酸化池进水端,使ORP在?300~?100?m?v之间,使得水解酸化效果最优;(5)根据各个取样点,进行实时的监控,进而降低水解酸化池溶解氧DO;(6)将部分外排污泥重新打回到水解酸化池进水端,有效增加泥水混合效果;(7)补充葡萄糖投加在水解酸化池进水端,增加微生物的营养,降低DO,增加挂膜效果。
本发明公开了一种同时治理高氨氮废水和电石渣方法,其特征是该方法包括以下步骤:把电石渣与氯化铵母液打入带精馏塔的反应釜中,分别收集氨水和氯化钙溶液;反应温度为90-110℃,反应时间为1.8~2.2小时。本发明针对湿法冶金行业排放的高氨氮废水及聚氯乙烯行业排放的电石渣,采用简单的方法实现了湿法冶金行业中氨的循环使用,同时治理了聚氯乙烯企业排放的生产废弃物,还生产了氯化钙和氨水,充分体现减量化、再利用、资源化的循环经济原则。?
本发明是脱硫废水资源化处理装置及其方法,是针对脱硫废水的特点,即为高盐酸性无机废水,采用膜处理与蒸发结晶处理技术进行高效组合设计,包括预处理系统、膜浓缩处理系统、蒸发结晶处理系统。即首先利用石灰、纯碱、弱酸床软化,错流管式微滤膜过滤,除去钙镁离子与重金属污染物;然后将预处理出水再利用反渗透与电渗析进行浓缩减量,反渗透产水回用;最后将膜浓缩处理系统的浓缩液进行蒸发结晶,分别产出硫酸钠与氯化钠回收,冷凝水回用,从而达到脱硫废水的资源化处理的目的。具体优点有:①石灰、纯碱、弱酸床软化彻底,②反渗透、电渗析浓缩高效,反渗透产水回用,③蒸发结晶分别回收硫酸钠与氯化钠,④实现脱硫废水的资源化处理。
本实用新型公开了一种用于地质工程数值勘探的废水智能化取样观察装置,包括用于对废水进行取样的取样台,取样台内部设有若干通口,通口内部设有用于对不同深度的废水进行取样的伸缩取样管,伸缩取样管架设在通口内部,且与取样台可拆卸连接,取样台上设有用于对伸缩取样管进行智能调节的调节单元、用于带动伸缩取样管对废水进行智能化采样的导流单元和用于对废水采样的杂质进行过滤的过滤单元,旨在同时对废水不同深度的水体进行智能化采样,对采样深度进行实时监测,对不同深度的废水进行精准过滤,提高操作人员的采样效率。
本发明公开了一种两级漠沙滤池及其废水处理方法,属于水污染控制技术领域。它包括依次连接的调节池、一级漠沙滤池、一级贮水池、二级漠沙滤池、二级贮水池和三级贮水池;调节池底部设置有与提升管道连接的吸水喇叭口,提升管道通过提升泵将废水提升至一级漠沙滤池;一级漠沙滤池中设置有滤料和过滤柱;一级贮水池的结构同调节池,二级漠沙滤池的结构同一级漠沙滤池,一级贮水池底部设置有与提升管道连接的吸水喇叭口,该提升管道通过提升泵将废水提升至二级漠沙滤池;经过二级漠沙滤池过滤后进入二级贮水池,二级贮水池的底部设置有与提升管道连接的吸水喇叭口,提升管道通过提升泵将废水提升至三级贮水池。该工艺操作简便,运行稳定,经济实用。
本发明公开了一种去除废水中微量有机汞水生植物的培育方法,属于污水处理领域。通过有机氯和无机氯的反复驯化,培养一种含有氯的水生植物,能够将废水中的微量有机汞富集在培育的水生植物上,以水浮莲植物为载体,氯化物为基质,磷酸氢二钾、琼脂、葡萄糖和尿素为骨架,使培养的含氯水生植物达到净化水质的效果。本发明的有益效果是:采用培育水浮莲水生植物来处理含微量有机汞的废水,方法简单,可以有效的利用植物资源,节约成本,出水的废水含微量有机汞浓度从原来的5~10mg/L降至0.001~0.005mg/L,可有很广阔的发展前景。
本发明公开了一种用微生物燃料电池从含铜废水中回收单质铜的方法,包括以下步骤:构建双室MFC反应器,包括阴极室和阳极室,两极室之间由质子交换膜隔离,双室MFC反应器还包括数据采集系统;MFC阳极菌种的驯化培养;向阳极室内通入阳极底物、步骤②驯化培养后的阳极菌种和磷酸盐缓冲溶液,阳极底物的COD值为850~1000mg/L,阳极菌种与阳极底物的体积比为1∶8~14;向阴极室通入含铜废水溶液作为阴极液;当MFC产生的电流密度为0.1~4.5?mA·m?2时,在阴极有古铜色的物质析出,运行190h~400h后取出阴极,用毛刷将阴极上的古铜色的沉积物刮入产品收集器中,产品经X射线衍射仪检测其为单质铜。
本发明提供一种超声波辅助矿化垃圾参与的均相芬顿处理有机废水的方法,包括如下步骤:1)在废水中直接加入亚铁离子盐、H2O2和矿化垃圾粉末,调节pH值到5~6;2)将上述废水加入超声波反应器中,超声作用1min~5min进行净化处理,同时搅拌,反应完成后沉淀,固液分离,即可完成废水处理。本发明省却原来负载型氧化铁催化剂繁琐的合成步骤;另外矿化垃圾孔隙率高,比表面积大,廉价易得。利用矿化垃圾的阳离子交换特性,在铁离子发挥催化作用的同时将其交换到矿化垃圾表面,避免了铁离子的流失,避免了水中铁离子的污染并提高了重复利用的可能性;利用超声波的分散功能和空化特性,使反应在短时间内完成。
本实用新型公开了一种有机化工废水净化处理装置,涉及废水处理装置技术领域。包括箱体,所述箱体左侧面靠近下侧位置固定安装有进水阀,所述箱体的右侧面靠近下表面位置固定安装有出水阀,所述箱体内壁之间从左至右依次固定安装有四个隔板,所述隔板将箱体内从左至右依次分割为沉淀室、加热室、消毒室、净化室和冷却室,所述沉淀室内壁之间位置固定安装有填料层。本实用新型通过沉淀室、加热机构、紫外线灯和净化机构逐步对废水进行净化处理,使废水的净化处理效果更佳,再通过冷却机构便于对废水凝结,便于对废水回收利用,再通过密封板与矩形开口配合,便于对金属离子吸附板、滤膜和活性炭吸附板进行更换,使用更加方便。
本发明公开了一种高效废水处理设备,包括箱体,所述箱体的内部安装有分隔板和下支撑板,所述箱体的顶面和所述下支撑板之间形成填料过滤区,所述下支撑板位于所述分隔板的上方,且所述下支撑板和所述分隔板相互垂直设置,所述分隔板的两侧分别为混液区和集液区;所述箱体设有废水进口、加药口和出液管,所述废水进口和所述加药口分别与所述混液区连通,所述混液区和填料过滤区连通,所述填料过滤区与所述集液区连通,所述集液区和所述出液管连通。本发明增加了废水在填料过滤区的过滤时间,提高过滤的效率,便于定期更换填料,保证过滤效果。
本发明公开了一种半自动换料式处理废水中无机非金属污染物的装置及其工作方法,由废水槽,泵水装置,反应罐,清水管,清水槽,自动升降装置,反应罐支架,控制系统组成;控制系统启动泵水装置将含无机非金属污染物废水从上部输入反应罐内,经反应罐处理后的清水通过清水管排进清水池中;当反应罐内呈吸附饱和状态后,控制系统启动自动升降装置对反应罐进行换料过程。本发明所述的一种半自动换料式处理废水中无机非金属污染物的装置及其工作方法结构新颖合理,无机非金属污染物去除率高,适用范围广阔。
一种基于硫循环的含砷废水处理方法,它涉及一种基于硫循环的含砷废水处理方法。本发明是要解决现有含砷废水处理过程中效率低,处理成本高的问题。本发明通过驯化培养的厌氧活性污泥,将厌氧活性污泥添加到厌氧折流板反应器中,用于生物去除砷,酸性条件下,污泥中铁粉及铁的化合物提高了对砷的去除效果,在最后一个厌氧反应池中放置膜组件,反应用于固液分离,实现泥水分离,减少砷沉淀随水的流出,防止了砷的溶出,降低了出水中砷的含量。污泥中还添加有铁电气石颗粒,能够吸附砷离子及加快砷的价态的改变,铁电气石表面吸附砷离子提高了局部范围内砷的浓度,有利于砷离子生成硫化物沉淀去除,提高了处理效率。本发明用于含砷废水处理。
本实用新型公开了一种循环处理的冶金废水处理装置,包括桶体,所述桶体内腔顶部的中心处固定连接有网孔筒,所述网孔筒内腔两侧的底部均连通有防水电磁阀,所述网孔筒内腔顶部的左侧连通有注水管。本实用新型通过设置排污管、回流管、水泵、连接管、注水管、加料管、网孔筒、搅拌组件、上连接板、网孔板、伺服电机、活动杆、防水电磁阀、螺旋叶片、清洁组件、网孔框和出水阀配合使用,具有循环处理和分级处理的优点,解决了现有的废水处理装置不具有循环处理的功能,无法将不合格的加工废水再次循环处理,且不能进行多次分级处理,不仅影响废水处理效率,而且废水分离处理效果一般,降低了废水处理装置实用性的问题。
本实用新型公开了一种具有回收功能的含氟废水处理用高密度沉淀池,包括沉淀池本体,所述沉淀池本体顶部焊接有支撑杆,所述支撑杆内部设置有电动伸缩杆,所述电动伸缩杆顶部设置有支撑架,所述支撑架顶部的外壁设置有伺服电机,所述支撑架内部的中间设置有主动齿轮,所述主动齿轮外壁设置有从动齿轮,所述从动齿轮外壁设置有辅助齿轮,所述支撑架顶部的外壁设置有颗粒瓶。本实用新型通过回收箱,当含氟废水与化学溶解剂融合之后,废水中的氟会相互凝结形成颗粒,通过旋转的回收箱对废水进行过滤,将废水中颗粒被回收箱内的滤网阻拦,同时过滤之后的废水通过回收箱流出,从而防止颗粒附着在高密度沉淀池内堆积。
本实用新型提供了一种脱硫脱硝废水处理系统及脱硫脱硝除尘系统,属于废水处理领域,其中脱硫脱硝废水处理系统,包括沉淀池、脱水设备、蒸发结晶设备、液氨补充器和液体回收池;沉淀池用于接收脱硫脱硝除尘器内的脱硫脱硝废水,沉淀池与脱水设备连接,脱水设备与蒸发结晶设备连接,蒸发结晶设备与液体回收池连接,液体回收池可与硫脱硝除尘器连接;液体回收池与液氨补充器连接。通过该的脱硫脱硝废水处理系统对脱硫脱硝废水的液体部分进行了循环利用,而沉淀物进行浓缩净化,可以直接用于化肥、化工,使得整个脱硫脱硝除尘过程的资源利用率大大提高。通过脱硫脱硝除尘系统提高了脱硫脱硝除尘率。
本实用新型涉及一种石煤空白焙烧提钒高盐废水深度处理回用装置,针对空白焙烧硫酸抑硅水浸提钒工艺产生的强酸性、含有大量的铁、铝、硫酸根、其它重金属离子以及少量偏钒酸根的高盐废水的特点,首先将提钒高盐废水通过预处理系统,投加大量的石灰提高废水的pH值,利用中和、沉淀,氧化、膜过滤,以去除重金属离子与部分硫酸根离子,降低COD、悬浮物以及TDS;其次通过浓缩处理系统,利用反渗透与超高压反渗透将废水浓缩减量;最后,通过蒸发结晶系统蒸发结晶出结晶盐;反渗透的产水、超高压反渗透的产水与蒸发结晶系统的冷凝液满足回用水的要求,回用到提钒生产工段,达到石煤空白焙烧提钒高盐废水深度处理回用的目的。
本发明公开一种PAC/PAM复合混凝剂与Fenton试剂联用处理甲萘酚废水的方法。首先采用PAC/PAM对甲萘酚废水进行预处理,PAC的浓度为80mg/L~160mg/L,PAM的浓度为10mg/L~40mg/L,溶液pH为1~9,搅拌速度为60r/min,搅拌时间为10min~50min。在PAC的浓度为140mg/L,PAM的浓度为20mg/L,pH为5,搅拌时间为30min时,废水的CODCr由5665mg/L~4820mg/L降低到2925mg/L~2688mg/L。在Fe2+浓度为1.0g/L,H2O2浓度为0.8g/L,反应时间为120min时,CODCr最后的去除率达到了89.6%~92.5%。本发明的处理方法较简单,对有机污染物含量较高、色度较深、可生化性较差的废水处理效果较好,成本较低。
本发明公开了一种粘胶纤维废水、污泥、废气处理的系统和方法,包括以下步骤:(1)收集酸性废水和碱性废水;(2)曝气吹脱池重点去除硫化物和难降解有机物;(3)将步骤(2)处理后的水进行中和反应沉淀,加入混凝剂和助凝剂,促使水中的颗粒凝聚;(4)将步骤(3)处理后的水,进入梯级曝气池进行曝气处理,出水达到排放标准排放;(5)将各步骤产生的污泥进行处理,上清液进入步骤(2)处理;(6)将各步骤产生的废气进行处理,处理后达标排放。该方法对粘胶纤维产生的废水、污泥、废气进行有效处理,去除效果稳定、且运行成本低、安全系数高、处理效率高,具有广泛的推广价值。
本发明公开一种零价铁还原耦合微生物燃料电池阴极降解偶氮染料废水的方法,属于污水处理技术领域。首先采用零价铁对偶氮染料废水进行还原预处理,零价铁具有较强的还原性能与偶氮染料发生还原反应,使得偶氮染料的发色基团氮氮双键发生断裂,提高废水的可氧化性,降低后续处理难度。然后利用微生物燃料电池阴极发生的芬顿反应生成的过氧化氢(H2O2)和羟基自由基(·OH)降解经还原预处理后的偶氮染料废水,可以有效提高有机污染物去除率,改善降解效果。
本发明提供了一种煤化工废水破乳除油预处理工艺,采用反相破乳剂,对经过隔油等预处理、送脱酸蒸氨塔的煤化工废水进行破乳,除去其中的油类杂质。本发明采用反相破乳剂对含油煤化工废水进行破乳,通过少量破乳剂的作用,可除去含油煤化工废水中的大部分油类,从而有效降低油类在脱酸蒸氨塔及相应换热器内的结垢,保证塔和换热器的正常、平稳运行。
造纸制浆废水四次回收二级处理工艺,属于造纸制浆废水资源化及环境保护技术领域。本发明采用过滤法回收短纤维,以硫酸或亚硫酸为沉淀剂酸化黑液,或用石灰乳为沉淀剂碱化黑液以回收木质素,酸性残液采用石灰乳为中和剂,碱性残液采用硫酸为中和剂分别与漂前中段废水混合,沉降除去沉渣,进行厌氧发酵回收沼气,吸附过滤,再进行好氧发酵,出水部分回用于生产。本发明对废水中有机物利用充分,投资和运行费较省,不受制浆品种及工厂规模限制,亦可单独用于处理黑液。
本发明公开了一种耦合硫离子除铜和脱氮的铜氨络废水处理方法,属于废水处理技术领域。它包括对所述废水依次进行沉淀处理和脱氮处理;所述沉淀处理是向所述废水中添加硫离子除铜,所述硫离子加入至废水中后的摩尔浓度为通过厌氧氨氧化出水中的硝酸盐浓度进行确定;所述脱氮处理是对沉淀处理的出水依次进行短程硝化反硝化处理、厌氧氨氧化、硫自养短程反硝化和硫自养反硝化处理。本发明能将铜氨络废水中的铜浓度降低至0.3mg/L,氨氮浓度降低至10mg/L,总氮浓度降低至30mg/L,同时解决废水处理过程中硫化物引起的二次污染问题。
本发明公开了一种硫辛酸生产过程中加成废水的处理方法,将硫辛酸加成废水中加入一定量的硫酸铵和硫酸钠,反应生成铵明矾,结晶、过滤、重结晶,得铵明矾成品;滤液经纳滤分成浓缩液和透过液,浓缩液经二氯乙烷和甲苯萃取己二酸单乙酯和8-氯-6-羰基辛酸乙酯,萃取后浓缩液与透过液经反渗透脱盐,CODcr≤1000,再经生化处理达标排放。本发明采用反应结晶/纳滤/反渗透耦合技术,对加成废水进行综合治理和资源化利用,处理工艺与原生产工艺循环成一体,处理效率高;本发明能有效回收加成废水中的铝盐和有机中间体;副产含量≥99.0%的铵明矾,具有生产成本上的优势。
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