本发明公开了一种用于减缓二次纤维造纸废水超滤处理膜污染的改性聚合氯化铝的制备方法。该方法包括如下步骤:(1)将氯化铝和氯化钙溶于去离子水中,加热搅拌下进行反应后,取上层溶液进行熟化,得到液态聚合氯化铝;(2)将硅酸钠溶于去离子水后,调节pH值,得到聚硅酸溶液;(3)往液态聚合氯化铝中加入聚硅酸溶液,熟化,烘干,得到用于减缓二次纤维造纸废水超滤处理膜污染的改性聚合氯化铝。本发明方法制备的改性聚合氯化铝用于减缓二次纤维造纸废水超滤处理膜污染,在有效地降低了膜污染的同时,还明显降低出水浊度,提高了出水质量,并且维持膜通量从而提高膜分离效率,延长膜设备的使用寿命,提高膜设备处理效率。
本发明涉及一种由硫酸铜电镀废水制备去离子水的零排放在线处理及回用工艺,包括:1)去除其中的有机物;2)将步骤1)所得的废水中的重金属离子置换成H+,并回收所述重金属离子;3)将所有非OH-阴离子全部转换成OH-,并和H+就地结合生成水。为了进一步提高水质,可在上述三个步骤之后再增加一道混床处理工艺。经上述步骤净化后产出的高纯度去离子水,直接返用于硫酸铜电镀系统,从而实现电镀废水的零排放循环利用。
本发明公开了一种制钒的氨气回收制铵和废水循环使用的工艺,传统的提钒工艺程序复杂,且最难控制和处理的就是氨气排放和废水处理。本工艺可从采矿冶炼开始直接提取偏钒酸铵及多钒酸铵;在用偏钒酸铵或多钒酸铵制成高纯五氧化二钒过程中,可集束排放的全部氨气制成铵使用,确保废气零发放;采用多酸酯絮凝技术,使上述过程产生的全部废水得到有效处理,确保废水零排放,循环使用,且所有产品的纯度达到99.5~99.99%。
本发明涉及废水处理技术,尤其涉及一种絮凝剂及利用其处理陶瓷砖抛光废水的方法。本发明提供的絮凝剂,其包括如下组分:质量为10%~20%的凹凸棒土;质量为15%~25%的多孔吸附剂;质量为50%~55%的铝盐,质量为10%~15%塑性粘土。使用其处理陶瓷砖抛光废水,可以让陶瓷砖抛光废水迅速澄清,同时也使抛光砖污泥具有较好的悬浮性和塑性,便于后续利用。
本发明公开了一种利用紫外线处理偶氮染料废水的方法,包括如下步骤:在偶氮染料废水中直接或间接加入次氯酸;利用紫外线对加入了次氯酸的偶氮染料废水进行照射。紫外线和次氯酸协同作用,使次氯酸产生羟基自由基(·OH)和氯自由基(·Cl)攻击、破坏偶氮染料的偶氮双键,使难降解的偶氮类发生降解。本利用紫外线处理偶氮染料废水的方法,偶氮染料降解效果好,能量消耗低,水处理成本低,不会对环境造成新的污染。
本发明公开了一种提取烟草废水中烟碱的方法。所述方法包括以下步骤:用碱溶液将烟草废水的pH值调节为11~13,搅拌1~2h,然后加入有机溶剂萃取,震荡20~30?min后静置分层得到有机相;向有机相中加入20~30%的硫酸溶液进行反萃取,得到硫酸烟碱溶液;向硫酸烟碱溶液中加入盐溶液,然后经减压蒸馏得到硫酸烟碱。本发明为烟草废水中烟碱的提取提供一种新途径。本发明一方面可以大大降低废水中的有机物浓度,有效提高后续生化处理的效率,另一方面提取的烟碱可经进一步加工用来做医药级产品。
一种废弃海绵泡沫碳基复合吸附材料的制备方法及其在吸附去除废水中铬的应用,涉及废弃海绵泡沫处理以及含含铬废水处理技术领域,首先将锌盐、镁盐、钼盐溶于水中并加入适量稀硝酸混合均匀,再加入废弃海绵泡沫碳并混合均匀,然后在超声波反应器中通过水热浸渍进行反应,制备获得废弃海绵泡沫碳基复合吸附材料。本发明以废弃海绵/泡沫碳基为主要载体物质,以一定含量和组成的ZnO‑MoO3‑MgO为填充剂,制备性能优良的多元复合吸附材料。并对吸附性能进行了测试,筛选出性能优良的改性废弃海绵碳基吸附材料C‑ZnO‑MoO3‑MgO,实验证实了这些改性废弃海绵泡沫碳基吸附材料可以用于含铬废水治理中。
本发明公开了一种含氰废水中提取金并回收氰化物方法,主要采用硫酸铜与亚硫酸钠的混合溶液加入含氰废水中,调节pH值,生成氰化亚铜沉淀滤渣加入浓盐酸溶解,氰化氢用碱液吸收;酸化后的酸液以萃取剂、稀释剂萃取金,以亚硫酸钠反萃取。本发明提供一种含微量金、氰废水综合回收方法,有效回收氰化物和微量金、操作简单、设备投资少,无二次污染,金的回收率达97%以上。
本发明公开了一种人为强化单质硫生物歧化产硫的方法:在缺氧或厌氧的环境中,定植硫歧化菌和硫填料,控制单质硫歧化池中水环境的温度、碱度,促使硫歧化菌稳定生长并持续地产生溶解性硫化物。本发明还公开了实现废水中重金属生物脱除的方法:将采用上述产硫方法得到的硫化物与重金属废水在反应池混合,硫化物与重金属离子结合形成金属硫化物,或将高价态金属还原为低价态金属并形成金属氧化物而进一步沉淀,最终实现污水中重金属的脱除。本发明首次将硫歧化菌引入重金属废水处理领域,利用单质硫自身的歧化而非异化还原来稳定、可持续地产生硫化物,以此实现可人工调控的、完全自养的硫化物生产方式,进而实现重金属的有效去除,具有应用潜力。
本发明提供了一种含有重金属的废水处理装置,包括:废水预处理装置、一级凝絮装置、二级凝絮装置以及沉淀剂制备装置,所述废水预处理装置、一级凝絮装置与二级凝絮装置依次连通,所述二级凝絮装置与所述沉淀剂制备装置连通。本发明通过使用廉价的铁离子试剂作为沉淀剂的制备原产料,节省了重金属去除的成本,实现了重金属的高效去除和全自动去除。
本发明属于环保与资源回收技术领域,公开了一种从重金属废水制备纳米粒子的方法。往重金属废水中加入络合剂和相转移剂搅拌混合均匀,然后加碱调节pH至碱性,所得混合溶液升温至100~230℃进行溶剂热反应,反应完成后冷却至室温,得到明显分层且下层是净化水、上层是含纳米粒子和络合剂的相转移溶液;下层分离得到净化水,上层含纳米粒子和络合剂的相转移溶液经离心分离得到含络合剂的相转移溶剂和纳米粒子。本发明方法在高效资源化净化重金属废水的同时,可以回收重金属纳米粒子,不仅减少了废水处理成本,且增加了企业的附加产物的经济效益。具有显著的应用价值。
采用太阳能组合加热使废水蒸发净化处理的方法和系统,其是将废水经过初步热交换处理后引入蒸发室内,通过离心撞击方式对废水进行两级雾化处理,使废水在蒸发室内形成液相物料为微米级的均匀分散的液雾,液雾进入蒸发空间后再通过风机使液雾上升且在上升的过程中再次与太阳能组合加热产生碰撞或/和破碎形成蒸汽,与杂质分离,然后通过抽气机将上升的蒸汽抽吸至冷凝罐,再次通过热交换变成干净的水后排出或进入后续生化处理系统进一步净化。本发明在封闭的蒸发空间进行,占地面积小,对有机污染物去除效率高,见效快,借助于太阳能与电加热或油热交替的加热方式,不仅可适应于各种不同净化环境条件的需要,而且减少了环境的污染,节约了运营成本。
一种含氰含铬电镀废水处理装置,包括电镀废水储存槽、破氰槽、除铬槽、絮凝槽、沉淀槽、吸附槽以及反渗透处理装置。电镀废水储存槽包括第一储存槽、第二储存槽以及第三储存槽,第一储存槽与破氰槽连通,破氰槽与第三储存槽连通,第二储存槽与除铬槽连通,絮凝槽与第三储存槽及除铬槽均连通,絮凝槽与沉淀槽连通,吸附槽与沉淀槽连通,反渗透处理装置与吸附槽连通;破氰槽设置第一添加装置、第二添加装置以及第三添加装置,分别用于添加碱性物质、次氯酸钠和酸性物质。上述含氰含铬电镀废水处理装置可提高电镀废水的处理效率,减少药物的投放,而且,单一设备即可满足不同电镀污水厂的不同电镀污水的处理,节省了设备成本。
本实用新型公开了一种含氰废水处理装置,包括通过管道连接依次连接的含氰废水收集池、一级破氰池、二级破氰池和除氰废水收集池,除氰废水收集池通过排污泥管与一排泥机连接,排泥机包括倾斜设置的输送圆管,输送圆管上端设有电机,输送圆管内设有螺旋叶片,电机通过驱动轴与螺旋叶片连接,输送圆管底面为过滤网,过滤网下面设有污水收集槽,输送圆管底端的上面设有进泥口,输送圆管上端的下面设有出泥口;输送圆管底端的上面设有第一检查窗,输送圆管中间的上面设有第二检查窗。本实用新型通过在废水除氰后通过排泥机可以降低排出污泥的水分,使污泥在运输过程中不会由于滴水影响环境卫生,同时运输也方便。
本实用新型公开了—种废水余热循环利用装置,包括底座,所述底座的顶部设置有换热器,所述换热器的外表面固定连接有废水出水管,所述底座的顶部固定连接有水箱,所述水箱的内底壁固定连接有沉淀池,所述沉淀池的一侧固定连接有溢流管。属于废水利用技术领域。本实用新型,通过设置废水出水管、水箱、沉淀池、溢流管、收集池、潜水泵、进水管、环形喷洒管和增压喷头,在需要对过滤箱中进行清洗时,启动潜水泵将收集池中的水抽出,通过进水管送入环形喷洒管,最后由增压喷头形成高压水柱喷出,即完成对过滤箱内壁的清洗,该设计可避免拆开过滤箱才能清洗的麻烦,充分利用废水,达到了便于对过滤箱进行清洗的效果。
本实用新型属于废水处理设备技术领域,尤其为一种处理难降解废水一体化设备,包括加药反应组件、曝气池、沉淀水池、释放器、原水池、中间水池、电氧化清水池和外壳体,所述加药反应组件包括氢氧化钠加药池、硫酸钠加药池和聚丙烯酰胺加药池,所述氢氧化钠加药池、硫酸钠加药池和聚丙烯酰胺加药池上均设有第一搅拌机;会把废水经过一系列的净化,再把净化后的废水排入到电氧化清水池内,然后通过电氧化清水池来对进入其中水进行电解,把水分解成氧气和氢气会通过排空管排出,净化后的废水电解产生的杂质人们能够通过排污管来进行清理,然后集中运输到专业净化场地进行处理,能够减少污染源的体积,便于人们的运输。
一种折点氯化处理难生化处理氨氮废水装置,其特征在于氧化反应罐通过支架支撑位于还原反应罐之上,氧化反应罐与还原反应罐通过带阀门的连接管相连,氧化反应罐顶部有搅拌器、PH计、氧化剂入口、PH调节剂加入口、废水入口,底部设有进气管及与其相连的曝气器,罐内反应泄露出的氯通过氯吸收装置吸收并储存于储备罐中;还原罐顶部设有搅拌器及还原剂入口,底部有废水出口。本实用新型的有益效果是装置占地少,操作简单,运行方便、安全、稳定,不受气候条件影响,不会造成氯气泄漏污染,废水处理速度极快,较小的装置就可胜任大批量废水处理,装置投资少,处理成本低,处理后出水氨氮浓度小于2MG/L,总氮小于3MG/L,不含余氯。
本发明设计一种餐饮废水和餐饮垃圾的处理方法,处理流程包括:餐饮废水和餐饮垃圾的预处理,餐饮垃圾的粉碎,餐饮垃圾的脱水,餐饮垃圾脱水后废水处理,餐饮垃圾脱水后物质的处理;该方法能够科学、经济的对餐饮废水和餐饮垃圾进行处理,解决了环境污染的问题,并且能耗少、成本低,同时也能使餐饮废水和餐饮垃圾的有用成分得到利用。
本实用新型公开一种针对金属表面处理车间的废水处理装置,所述废水处理装置是针对金属表面处理车间对金属工件进行除油、酸洗、表调、磷化处理产生的废水,包括依次通过管道连接的隔油池、调节池、第一pH调整池、第一混凝反应池、气浮池、第二pH调整池、第二混凝反应池、第一沉淀池、中间水池、过滤净化装置、水解酸化池、接触氧化池、第二沉淀池、清水池、配药装置、污泥浓缩池。采用本实用新型所提供的废水处理装置处理废水后,80%回用于生产线,20%经过深度处理后达标排放。
本实用新型公开了一种含氨氮废水的处理系统,反应池依次与斜板沉淀池、第一袋式过滤器、第一pH调节槽、离子树脂交换柱、第二pH调节槽、活性炭吸附装置、MVR蒸发器连通,MVR蒸发器的浓缩液出口依次与搪瓷结晶釜、离心机连通,冷凝液出口与废水调节槽连通,离心机的出液口分别与废水调节槽、MVR蒸发器的进水口连通,废水调节槽依次与废水提升泵、第三pH调节槽、第二袋式过滤器、超疏水性气水分离膜装置连通,超疏水性气水分离膜装置包括若干组气水分离膜单元,每组气水分离膜单元包括多个气水分离膜柱。本实用新型将MVR蒸发器和超疏水性气水分离膜装置结合使用,具有能耗低、操作简单、运行成本低、无二次污染、氨氮污染物削减率和利用率高等显著特点。
本发明公开了一种亚甲基蓝染料废水的处理方法,包括以下步骤:首先将氮杂大环配体、碘化钾和碳酸钾溶解于有机溶剂中,氮气保护下,加入氯基功能化的介孔二氧化硅,持续搅拌下回流反应20‑40h,反应结束后冷却至室温,过滤得到产品,用乙醇和水交替洗涤2‑5次,60‑80℃下真空干燥12‑16h,得到改性二氧化硅吸附剂;然后向亚甲基蓝染料废水中加入改性二氧化硅吸附剂,并将染料废水的pH调节至5‑10,在3000‑5000转/分的状态下搅拌24‑48h,静置过滤除去吸附有亚甲基蓝染料的吸附剂,即除去了废水中的亚甲基蓝染料。该方法操作简便快捷,处理成本低,所采用的吸附剂吸附量大,可有效除去亚甲基蓝染料废水中的亚甲基蓝染料。
本发明涉及一种以铅锌矿冶炼废水为原料制备溴化亚铊的方法,该方法由以下步骤组成:(1)取铅锌矿冶炼废水按铅锌矿冶炼废渣︰铅锌矿冶炼废水=1︰500(g/ml)的比例加入铅锌矿冶炼废渣,搅拌2h,再加入石灰调节pH值至8-9,沉淀,收集底泥;(2)取底泥,干燥,粉碎,得底泥粉,按底泥粉︰铅锌矿冶炼废水=1︰5(g/ml)的比例加入铅锌矿冶炼废水,搅拌1h,再加硫酸调节pH值为1,过滤,得到铊提取液;(3)向铊提取液中加入溴化钾至溴离子浓度为0.05~0.10mol/L,沉淀,收集沉淀物;(4)将收集沉淀物烘干,即得TlBr(溴化亚铊)。本发明所述方法具有工艺简单、成本廉价和“以废治废”的优点。
本发明属于电镀废水处理相关技术领域,其公开了一种提高电镀废水可生化性的前处理方法,包括以下步骤:电镀废水进入臭氧曝气池进行臭氧氧化,并先后通过调节pH至8.5~9.0和10~11进行两次化学沉淀,最后上清液经pH调节至中性后出水,可进行后续生化处理。本发明通过结合臭氧氧化和二次化学沉淀,可有效提高电镀废水的可生化性,具体表现为处理后出水的生化需氧量(BOD)显著增高,出水的总铜、总锌和总镍能实现99.5%以上的去除。本发明工艺简单,经济可行,能有效解决现有电镀废水前处理效果不稳定,化学产泥多,工序复杂与操作强度大等问题。
本发明涉及C02F9/00领域,尤其涉及一种光气法聚合过程中高盐废水的回收处理工艺及其应用。光气法聚合过程中高盐废水的回收处理工艺,至少包含以下几个单元:(1)油水分离单元;(2)汽提单元;(3)过滤单元;(4)杂质破坏单元;(5)杂质盐去除单元;(6)饱和单元;(7)电解单元。本申请中的回收工艺具有良好的高盐废水处理效果,并且有效去除了光气法聚合高盐废水中的多种有机杂质,并且增强了高盐废水回收处理的效率,适宜在水处理领域推广,具有广阔的发展前景。
本发明公开了一种过硫酸盐高级氧化耦合生物硫酸盐还原处理废水方法,包括以下步骤:1)在反应器1中,将有机废水、铁基催化剂和过硫酸盐混合,进行高级氧化反应;2)将步骤1)的出水、使用后的铁基催化剂加入包含硫酸盐还原菌的反应器2中,并混入有机碳源进行硫酸盐还原反应;3)将反应器2中硫酸盐还原反应产生的硫化物,与步骤1)中使用后的铁基催化剂进行还原反应,得到再生的铁基催化剂;然后把再生的铁基催化剂经磁分离,返回反应器1中循环利用。本发明实现难降解有机废水的催化‑生化耦合处理和催化剂的再生与循环利用,增加催化剂的循环利用效能,降低成本,同时降低高级氧化中间产物的生物毒性,改善出水水质,降低环境风险。
本发明公开了一种针对发酵废水采用MVPC处理方法和该法处理得到的浓缩液及应用,通过加入氢氧化钠、阻垢剂和消泡剂对发酵废水进行预处理后,进入蒸发效率高的MVPC洁净蒸发器进行蒸发浓缩,其浓缩液可直接经喷雾干燥得到含蛋白质成分的饲料原料,其出水则可直接回用于工艺生产,其尾气则经过蒸汽洁净处理后可回至MVPC蒸发器内。本发明具有工艺流程短、占地少、能耗低、运行成本低、出水品质以及资源利用化高,以及不需要在停机的情况下,实现蒸发器的在线清洗等优点。该方法处理后得到的浓缩液能够应用于酵母、糖蜜酒精等发酵废水处理。
本发明公开了一种化学镀镍清洗废水在线资源化方法,主要包括清洗水在线回用、金属镍资源化;将化学镀镍清洗废水依次经过间歇式多级逆流清洗、pH调整、离子交换树脂和反渗透过滤处理,实现清洗水的在线回用;而离子交换树脂的再生液经过电解槽的光电催化系统作用,实现废水的破络和作用以及金属镍的高效回收和资源化利用。本发明采用离子交换树脂组件、反渗透组件和光电催化组件的新型组合方式,不仅能够有效回用化学镀镍清洗水,实现金属镍离子的在线资源化,而且不需投加化学药剂,无二次污染物,大大降低了运行能耗和经济成本,具有良好的环境效益和经济效益。
本发明属于污水处理技术领域,公开了一种处理含酚煤化工废水的方法。将含酚煤化工废水与萃取溶剂经多级逆流萃取,得到富含酚萃取相和萃余相;所述萃取溶剂为辛醇、壬醇和壬酮中的至少一种;将萃取相经分离回收萃取溶剂和粗酚,萃余相送入生化处理,回收的萃取溶剂返回循环使用。本发明的方法采用高碳链的辛醇、壬醇或壬酮作为脱酚萃取剂,水溶解度极低,对含酚煤化工废水进行多级逆流萃取,萃余相中萃取剂含量低于0.05%,溶剂损失少,循环利用率高。且萃余相不需要进行溶剂回收,直接进入生化单元,能极大降低能耗。
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