按照本发明制备的吸附剂可用于被污染的流出物包括废水和其他流体例如空气的整治,具体来说,本发明涉及在卫生废水处理中使用硫化赤泥来基本上移除或降低细菌例如粪便大肠菌的水平,以及磷酸盐和总溶解固体(TDS)。本发明的硫化赤泥吸附剂衍生自赤泥的硫化,所述赤泥是铝土矿的拜耳法加工的废产物,赤泥通过与硫化剂包括例如H2S、NA2S、K2S、(NH4)2S和CaSX的反应进行硫化。根据本发明使用的硫化赤泥通常表现出比作为起始原料用于制备在本公开方法中使用的硫化赤泥吸附剂的赤泥中的残留硫高约0.2%至约10%的硫含量。
一种用于除了处理主要包含硫化氢的酸性气体流出物之外还处理主要包含硫化氢和氨的精炼厂废水的方法,所述方法包括以下步骤:a)在8-20barg范围的压力下在汽提塔(100)中汽提所述废水(1)以产生主要包含硫化氢和水的气态塔顶物流(2)以及主要包含氨水的液态塔底物流(4);b)在1-3barg下在第二汽提塔(110)中汽提物流(4)以产生折干计算基本纯的氨的气态塔顶物流(5-11)以及包含小于1ppm的硫化氢和小于5ppm的氨的液态塔底物流(6),所述水组分满足排入下水道的需要;c)在热氧化单元(170)中用相对于氮和水贫乏的氧化剂氧化物流(11)中所含的氨,以产生含有50-150ppm体积的氨和80-200ppm体积的氮氧化物的出口物流(12);d)在热氧化单元(160)中热氧化物流(12)。
一种用于由来自废水净化设备的污泥制备生物油的集成方法包括以下步骤:(a)将废水送至净化设备,获得污泥;(b)将该步骤(a)中获得的污泥经历液化,获得混合物,该混合物包括由生物油组成的油相、固相和水相;(c)将该步骤(b)中获得的水相送至该净化设备。有利地,可将这样获得的生物油(或“生物原油”)用于制备生物燃料,这些生物燃料可以本身使用,或与其他汽车燃料一起以混合物使用。此外,该生物油(或“生物原油”)可本身使用(生物燃料),或与化石燃料(可燃性油、煤等)一起以混合物使用,用于产生电能或热。
本发明公开了一种去除高反应性聚异丁烯制备过程中产生的含有高浓度氟组分的废水中的氟组分的方法。所述方法包括以下步骤:在50~300℃的反应温度下,在废水中加入选自由Al化合物、Ca化合物和它们的混合物构成的组中的处理剂,使三氟化硼中和盐分解,形成氟组分的Al盐或Ca盐,从而使得氟组分以氟组分的Al盐或Ca盐的形式被去除。
本发明涉及一种对载体化贵金属催化剂再生的方法以及一种催化处理废水,尤其是含卤代有机杂质的废水的方法,在此催化剂的再生是整个方法中的一个组成部分。
一种气浮浓缩废水处理中所产生污泥的圆池形装置,其刮渣构件装在与中央刮渣机旋转传动机构连接的各支臂上,此装置设有与刮渣机各支臂一起转动的盖子,并采用水封结构,从而使此装置内的气氛与外界隔绝。
本发明涉及一种利用洋麻核粉促进环境改善的接触式生物转化(CB)方法,该方法利用生物学上的手段处理废物和废水中的石油污染同时产生一种高能量固体燃料。这种新方法只需很低的资金和生产费用,就能将危险的废物处理并转化为不危险的废物,而且可以生产出一种有价值的固体燃料来代替废物。一般来说,这些石油污染废物/废水要经历一些不同类型的烃分离,并通过在储罐中使用加热和化学处理的相分离来回收。这样的目的就是尽可能多的回收“有益”烃,并且使其循环并回到生产过程中。不可回收的材料,如油的乳状液,水和固体必须进一步处理并最终被丢弃。
本发明涉及一种用于除去废水中的硫酸盐、钙和/或可溶性金属的方法和装置,该方法包括以下步骤:a)石膏沉淀步骤b)钙矾石沉淀步骤,c)第一分离步骤,d)中和步骤和e)第二分离步骤,从而得到具有降低的硫酸盐、钙和/或可溶性金属含量的水。该废水为工艺水、流出液或含硫酸盐的水,如矿井水、选矿机中的循环水或选矿机中的排放水。
本发明涉及一种用于从有机废水中去除铵态氮的方法,该方法包括以下步骤:将具有高铵含量的废水施加到一种有机的、合成离子交换剂上,使铵吸附到该离子交换剂上,并且用具有非常高的质量摩尔浓度的再生剂溶液再生该离子交换剂。
公开了一种用于确定发动机的第二部件的状态的方法(10),其中,发动机包括至少第一部件和第二部件。方法(10)包括确定(12)由洗涤发动机的第一部件的至少一部分获得的废水中的化学物质的浓度值,将化学物质的浓度值输入(14)状态评估模型中以更新状态评估模型,以及基于更新的状态评估模型的输出估算(16)第二部件的状态。本文中使用的废水包括洗涤流体和化学物质。第二部件不同于第一部件,状态评估模型表示发动机的第二部件的状态。
提供了用于处理废水的系统和方法。通过并入一个或多个中间磷酸盐回收反应器并对来自那些反应器的流出物和/或固体流进行操作,所述系统和方法在整个废水处理方法期间提供具有定制磷酸盐含量的流出物和固体流。
从废水中脱除生物营养素以产生低磷(例如低于0.25mg/L)流出物的方法,包括提供含有活性污泥的串联多级生物反应器,所述生物反应器包括在水力学上串联的厌氧区和下游需氧区,其中每个区均具有上游入口和下游出口。提供废水至厌氧区入口。向下游需氧区中加入足以使可溶性和颗粒状磷沉积的一定量化学物质,从而产生低磷流出物。处理后的水与活性污泥和沉积的磷分离,并将与处理后的水分离的活性污泥循环回厌氧区。
本发明涉及一种废水处理方法,包括至少一个在生物反应器(3)中的废水需氧生物处理步骤,其特征在于,所述方法还包括臭氧化步骤,在该步骤期间臭氧被注入到一个或多个被布置用于将相应流体运送到生物反应器(3)中的线路(1,6)中。本发明还涉及与此相关的设备。
CO2减排信用额运算系统1包括:第一终端装置10、20,该第一终端装置10、20输入与作为生物质资源的废水油脂有关的信息;第二终端装置30,该第二终端装置30输入与由废水油脂精制得到的生物燃料有关的信息;第三终端装置40、50,该第三终端装置40、50输入与发电及燃料使用有关的信息;以及CO2减排信用额管理服务器60,该CO2减排信用额管理服务器60使用在第一终端装置10、20、第二终端装置30以及第三终端装置40、50中输入的信息,进行CO2减排量的运算,并且基于该CO2减排量来运算CO2减排信用额。并且,第一终端装置10、20、第二终端装置30、第三终端装置40、50以及CO2减排量管理服务器60经由网络进行连接。
本发明涉及一种处理在聚碳酸酯的生产过程中产生的废水中的溶剂的方法。更具体地,本发明涉及一种处理在聚碳酸酯的生产过程中产生的废水中的溶剂的方法,其中,该方法不管所述溶剂的浓度大小,都可以通过使用膜蒸馏方法容易地回收高纯度的溶剂以重复利用该溶剂,并且有助于节能。
提供了用于通过向废水的初级或二级污泥中添加水解酶来减少或消除添加到废水或其污泥中的外源碳源的量的方法,其中所述水解酶增强该污泥的水解和后续发酵,从而原位生成更多碳源。
本发明属于废水处理领域,特别地涉及操作废水处理系统以用于在全规模好氧颗粒污泥系统的启动中实现快速颗粒化的方法。本发明还利用氧化还原和磷酸盐测量来控制废水处理期间好氧阶段的曝气率。本发明还可以用于最佳控制用于碳和强化生物除磷的好氧颗粒污泥系统,同时防止硝化并且因此防止脱氮。
本发明是针对用于准确地检测废水中污染物的存在与含量的方法、组合物以及设备。所述方法包括以下步骤:将至少一种示踪剂分子添加到一定体积的废水中,观察所述示踪剂对特定污染物的指示,进行至少一种第二形式的污染检测,以及使所述两种所测量的性质相互关联,从而鉴别所述污染的特定组成。使用失踪剂分子允许检测以其他方式难以检测的油和油脂。然而,所述第二方法的使用补偿了污染物对示踪剂的干扰,并且允许更准确的读数。本发明包括响应于所述检测馈入功能性化学物质并且进行在线并连续地检测。
本发明涉及粪尿和有机性废水的处理方法。使用一次需氧性消化—二次活性污泥改良方法,其中选择培养杆菌并使之孢子化,不仅孢子的沉降性提高,而且污泥的沉降性也提高,使消化槽和曝气槽中变化幅度大的有机物的负荷变动和外部条件变化也加强。同时能除去恶臭,污泥产生少,脱水效率高,不仅有效除去有机物质,而且能进行高深度处理。设置监视用图像系统正确掌握槽内微生物状态,以调节物理化学运转操作和生物学的影响因子。
公开了一种用于废水处理的电化学电池,其包括催化剂涂覆的膜、紧邻催化剂涂覆的膜放置的位于膜的每一侧上的开孔网格以及紧邻每个开孔网格放置的压缩框架。开孔网格和压缩框架由导电材料制成。压缩框架中的每个具有在由框架的周边界定的区域内展开的压缩臂,以通过突出穿过压缩臂、开孔网格和催化剂涂覆的膜的紧固件跨越阳极活性区域和阴极活性区域施加均匀的压缩力。包括至少一个这样的电化学电池的堆叠被浸没在容纳待处理的废水的反应器罐中。
本发明提供一种从废水中除去重金属的方法和体系,其中将该废水用聚合金属除去剂预处理以协助除去重金属。该聚合金属除去剂促进大颗粒的沉淀,该颗粒然后可以通过具有高流速和低压力的过滤体系过滤。
本发明公开了一种处理污染水或污水/废水的高级处理系统,具体公开了一种用于膜污染控制和降低在膜结合式污水/废水高级处理系统中产生的污泥的量的系统,更具体地公开了一种能够使用等离子体使污泥溶解并然后再利用破坏的污泥的细胞副产物作为外部碳源的供应源的系统,并且能够利用通过等离子体产生的各种自由基和臭氧除去在膜表面形成的滤饼层。
中冶有色为您提供最新的其他有色金属废水处理技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!