本发明提供一种含有橡胶胶乳的废水的处理方法,该方法包括将所述废水进行冷冻后,再进行解冻。本发明提供的方法能够有效实现对橡胶胶乳含量较低的含有橡胶胶乳的废水进行破乳,使呈乳白色的废水中固体物质絮凝,水质变清,使废水脱色,从而有利于对清液进行后续的废水处理,并且在本发明中没有使用任何药剂,不会引入二次污染,对环境友好。
本发明公开了高含盐、高浓度硝基化合物废水的处理方法和处理系统。该处理方法包括对废水进行预处理的步骤和对预处理后的废水进行生化处理的步骤。待处理的高含盐、高浓度硝基化合物废水包括对硝基苯甲酸废水和TNT生产废水,预处理的步骤包括:先将对硝基苯甲酸废水依次经过酸化和微电解,之后再与TNT生产废水按预定比例混合并进行混凝沉淀。生化处理的步骤包括使用固定于载体上的高效微生物对预处理后的废水进行生化处理。该废水处理系统主要由酸化池、微电解池、混凝沉淀池及固定化微生物滤池构成。本发明避免了单一处理方法的不足,能够有效降低废水中的硝基化合物浓度和COD,提高废水处理效率。
本发明公开了一种废水处理方法。该方法包括下述步骤:1)用酸调节废水的碱度,使所述废水的碱度以碳酸钙计小于100mg/L,然后向所述废水中加入催化剂,所述催化剂为含烯醇基团的化合物或醌类化合物;2)将经过步骤1)处理的废水在空气搅拌下加入H2O2和亚铁盐,进行氧化反应;3)反应结束后,将所述反应的反应液的pH值调节至6-9,然后再加入絮凝剂,使所述反应液与絮凝剂混合后,经固液分离,除去水体中的杂质,即得到符合排放标准的废水。该方法提高了芬顿氧化速率、降低了亚铁加入量和污泥的产生量。
一种火电厂湿法脱硫废水深度处理组合工艺,包括混凝、微滤/超滤、膜蒸馏工艺的耦合。采用混凝进行废水预处理,有效去除脱硫废水中难重力沉降的悬浮物。特别地,混凝工艺可采用磁混凝、砂加载混凝以提高固液分离效率;采用微滤/超滤进一步进行颗粒物、胶体和大分子有机物的去除,实现进一步脱色。特别地,针对脱硫废水高盐、高氯的条件,微滤/超滤膜过程可采用无机膜以实现更高的抗污染和运行稳定性;采用膜蒸馏进行脱硫废水的深度处理,实现有机物、盐、色度97%以上的截留效率。该工艺创新性的将混凝、低压膜过程、膜蒸馏过程联合,可以通过简短的工艺实现脱硫废水的高效稳定处理,同时该组合工艺可以适应脱硫废水水质水量的变动。
本发明涉及利用缓释载体对含酚废水进行富集,然后用底物缓释系统替代传统的游离底物系统进行高附加值的糖苷类化合物的合成反应,变废为宝,实现含酚废水的绿色处理及其高值化利用的方法。它包括缓释载体的选择,含酚废水的富集,反应条件优化,产物分离纯化和缓释载体的回收及循环使用等工艺步骤。采用本发明可有效解决传统含酚废水处理难、处理量小、处理成本高的问题;该方法具有废水处理能力大,处理程度高、处理成本低、可以变废为宝等优点,不但实现了不同浓度的含酚废水绿色处理,而且实现了废水中酚类物质的高值化利用,真正实现社会效益、环境效益和经济效益三者的统一。
本发明公开了一种利用淀粉废水提高原油采收率的方法,包括以下步骤:淀粉废水预处理,将淀粉废水的pH调至6.0~8.0;氮源和磷源体积浓度的确定,氮源和磷源体积浓度分别为0.2%~0.5%和0.01%~0.03%;空气配注量的确定,空气配注量为空气与淀粉废水比例体积为5~10:1;淀粉废水注入量的确定,淀粉废水注入量为0.5PV~1.0PV;现场试验及现场试验结果的跟踪及分析。本发明施工工艺简单,有效降低了微生物提高原油采收率的成本,并避免了淀粉废水外排造成的环境污染,因此,本发明可广泛应用于提高原油采收率的现场试验中。
本发明公开了一种烟气除尘脱硫塔和烟气脱硫及废水处理方法。烟气除尘脱硫塔由上至下依次为烟气排放区、除雾区、塔盘区、喷淋区和废水处理区;烟气排放区与除雾区通过锥体形变径相连,塔盘区与喷淋区通过倒锥体形变径相连;废水处理区中央通过一块竖直隔板I分为氧化絮凝区和循环清液区,循环清液区顶部通过隔板II将循环清液区与氧化絮凝区及喷淋区完全隔开;所述的氧化絮凝区设置搅拌装置;所述竖直隔板I设置过滤介质;本发明在一个塔内进行烟气除尘、脱硫及废水处理,利用烟气对废水进行搅拌实现氧化絮凝浓缩操作,利用竖直隔板两侧的液位差作为推动力实现了脱硫废水的过滤操作,大幅降低占地面积,显著降低装置建设、改造所需的费用及装置的操作费用。
本发明公开了一种连续式微波辅助氧化处理有机废水的方法,属于废水处理领域。包括以下步骤(1)催化剂载体进入反应器;(2)载体负载金属盐溶液制备催化剂;(3)微波作用下,通入氧化剂和废水;(4)待催化剂处理效率下降至一定程度时进行催化剂再生;(5)重复步骤(3)和(4)实现连续化处理废水。本发明方法可实现催化剂制备、废水处理、催化剂再生的连续化操作,提高催化剂利用效率,从而实现低成本、高效率、连续化有效的去除废水中的有机物。
本发明提供一种用于电厂的脱硫废水零排放方法及系统,包括依次连接的脱硫塔、脱硫废水收集池、砂滤系统、烟道换热系统、闪蒸系统、蒸母液收集箱和闪蒸母液固化系统。闪蒸母液固化系统包括均化装置、成型装置和养护装置。脱硫塔排出的废水经过滤加热后进入闪蒸系统,填充料放入闪蒸母液固化系统内,与闪蒸母液收集箱流出的闪蒸母液搅拌均匀后成型养护,制成可用于路面砖的固化体。本发明设计了一种用于电厂的脱硫废水零排放方法及系统,充分利用了除尘系统后烟气的余热,对脱硫废水进行闪蒸,填充料中的凝胶相将闪蒸母液的重金属离子包裹,并生成溶解度小的产物,形成高强度和韧性的固化体,避免了脱硫废水中杂盐进入粉煤灰造成的潜在二次污染。
本发明提供一种含酚废水制备合成气的方法,该方法包括在水的超临界条件下,将氧化剂与含酚废水进行接触得到合成气,所述氧化剂的用量为含酚废水中有机物和氨态氮被完全氧化理论需氧量的0.2-0.8倍。根据本发明的含酚废水制备合成气的方法,不仅能够使含酚废水中的有机物的含量明显降低,同时又可将含酚废水中酚类等有机物转化为合成气,实现废弃资源回收。
本发明提供了一种氨肟化废水的预处理方法,其包括在弱酸条件下对所述氨肟化废水进行混凝沉降,得到混凝沉降后的废水,其中所述混凝沉降包括以下步骤:S101:在所述氨肟化废水中加入金属盐或其聚合物,进行第一沉降,得到第一沉降后的废水;S102:调节第一沉降后的废水的pH至弱酸性,进行第二沉降,得到第二沉降后的废水;S103:在第二沉降后的废水中加入混凝剂,进行第三沉降,过滤,得到混凝沉降后的废水。经本发明的处理方法处理后可将氨肟化高有机氮废水中的有机氮充分矿化,并改善废水可生化性,为后续废水生物处理后达标排放创造有利条件。
本发明公开了一种含硒废水的深度处理方法,包括:(1)采用硫酸将含硒废水的pH调节为2~4,进行芬顿氧化;(2)步骤(1)氧化后的废水中加入壳聚糖进行吸附;(3)壳聚糖吸附后出水进行好氧生物处理。本发明方法硒去除率高,可以将废水中大部分硒转化成CTS-Se回收利用,同时可以高效去除废水中COD和氨氮,实现了含硒废水的达标处理。
本发明实施例提供了一种水产养殖废水的处理方法,一种水产养殖废水的处理方法,包括依次采用预处理、臭氧催化氧化工艺、浅层气浮工艺和加氯脱氮工艺处理废水;其中,所述水产养殖废水中COD含量为200~350mg/L;总磷含量为2~8mg/L;总氮含量为25~40mg/L;所述臭氧催化氧化工艺中,采用的催化剂包含载体和附着于载体表面和/或孔道中的活性成分;所述活性成分包含Fe、Co、Mn和Ni;所述载体选自多孔碳粒、沸石或γ‑Al2O3中的一种。采用本发明实施例提供的方法,可以实现水产养殖废水的快速处理;经本发明所提供的方法处理水产养殖废水后,COD去除率为85%以上,总磷去除率80%以上,总氮去除率为60%以上,能够达到《地表水环境质量标准》(GB3838‑2002)Ⅳ类水标准。
本发明公开了一种巨大芽孢杆菌(Bacillus?megaterium)YL1及其在处理印染废水中的应用。该巨大芽孢杆菌(Bacillus?megaterium)YL1的保藏号为CGMCC?No.4094。培养条件为28-50℃,pH为5.8-7.2,培养基为YPD培养基。以上述巨大芽孢杆菌YL1为活性成分的微生物吸附剂能够有效去除印染废水中的染料组分,从而控制印染废水的大量排放对生态系统的破坏。处理含有活性蓝5的印染废水时,染料去除效果基本不受印染废水的pH和其所含的金属离子的影响。该吸附剂用量为2.5g/L时即可达到最大吸附效果,染料去除率为95%。通过研究该吸附剂在不同温度下的吸附过程,发现该吸附过程中ΔG为负值,整个吸附过程是自发进行的。该吸附剂保存6个月都不会影响其处理印染废水的效果。
一种基于高含盐废水减量化过程中的进水控制系统,通过进水调整监测装置实时监测经过减量化处理的高含盐废水的参数指标并依据后段工序的进水指标对参数指标进行调整,高含盐废水减量化过程至少包括:基于采用加药方式进行的预处理过程将废水调整为碱性环境,加药量根据所述高含盐废水实际进水各离子浓度变化情况进行调整;以及,经过预处理的高含盐废水依次经过流道宽度为1.524~1.778mm的中压膜元件和流道宽度为1.905~2.159mm的高压膜元件进行减量化处理;进水调整监测装置通过温度探测器、氯离子探测、重金属离子探测器和微小粒子探测器监测经过减量化处理的高含盐废水以得到参数指标。本发明的进水控制系统能够有效防止膜元件的污染。
本发明属于水处理技术领域,具体涉及一种可再生的硫代硫酸盐选择性吸附剂及其处理废水的方法。本发明所述吸附剂是由化学通式为[M2+1-xM3+x(OH)2]x+(An-)x/n·yH2O的水滑石焙烧获得。处理废水时,首先将吸附剂加到含硫代硫酸盐的废水中,均匀搅拌,使其在一定温度下反应并进行选择性的吸附,然后将吸附了硫代硫酸根离子的吸附剂在碱溶液中进行脱附处理,干燥焙烧后将再生后的吸附剂再次投加到含硫代硫酸盐的废水中进行选择性吸附,重复操作,直至吸附剂对硫代硫酸根离子的吸附量和选择性有明显下降时反应终止。与现有技术相比,本发明所述吸附剂在多次循环再生后仍旧保持很好的稳定性和良好的选择性,降低了水处理的成本,避免了吸附剂的浪费。
本发明提供了一种干法腈纶生产废水的膜处理方法。该处理方法包括:废水的均质调节、混凝沉淀、超滤处理、反渗透处理等过程。该方法将膜技术应用于干法腈纶废水的处理过程,针对废水的特点,采用相应的预处理措施,在混凝沉淀中加入了纳米级SiO2粉末,强化了对废水中低聚物的去除效果,减少了废水对膜系统的污染,系统运行稳定、COD去除效果好。
本发明涉及一种对低浓度氨氮废水或料液进行处理的方法,步骤包括:首先对低浓度氨氮废水或料液进行预处理,除去废水或料液中的杂质,并将废水或料液的pH调至6~7.5之间,表面张力提高到40mN/m甚至65mN/m以上;然后利用沸石对预处理后的低浓度氨氮废水或料液进行选择性吸附处理,使得经过吸附的废水或料液中氨氮的平均浓度小于预定值,在吸附处理后的废水或料液中氨氮的平均浓度达到预定值时,利用再生液对沸石进行再生处理,得到富含氨氮的再生液;之后将富含氨氮的再生液进入气态膜分离装置进行脱氨处理;最后对脱除氨氮的再生液进行浓缩处理,得到可循环利用的再生液。该方法不但操作简单、能耗小、操作成本低,而且无二次污染,经济环保。
本实用新型实施例提出一种焦化废水的处理系统。焦化废水的处理系统包括依次连接的软化预处理装置、树脂深度软化处理装置、宽通道抗污染反渗透装置、碟管式反渗透装置以及蒸发结晶装置,软化预处理装置用于对焦化废水进行生化处理和软化预处理;树脂深度软化处理装置用于对预处理后的焦化废水进行树脂深度软化处理;宽通道抗污染反渗透装置用于对树脂软化后的焦化废水进行浓缩处理;碟管式反渗透装置用于接收浓缩液,并进行浓缩处理;蒸发结晶装置用于接收浓缩液并进行蒸发结晶。本实用新型焦化废水因成分复杂,难以达到处理标准的技术难题,加强了设备运行的稳定性,提高了处理水的回收率,降低了全系统的运行成本,实现了焦化废水的回收利用。
本发明涉及一种矿化降解有机废水的方法和设备,属于化工与环境领域。本发明包括催化剂和使用这种催化剂的废水处理设备。处理废水的催化剂包括:钯、铑、猛、钴、铜、钾、银、镧、铁、镍、钨、钌、钛、铈、钠、锇、金、铂、钙、氧、铋等单质和它们的氧化物、过氧化物、超氧化物、卤化物、硝酸盐、硫酸盐、亚硝酸盐、碳酸盐、氢氧化物和磷酸盐等;还包括臭氧、双氧水、氧气、超氧化钠、过氧化钠、过氧化钙、超氧化钙。催化剂可以单独使用或者组合使用。催化剂用量为0.01g-100Kg/吨。废水处理设备主要包括容器、进水管、出水管、阀门、紫外灯、石英管、曝气器和气泵。将催化剂和废水通过水处理设备顶部进水管加入到水处理设备的容器内;通过光照催化处理有机废水。使用该方法处理有机废水不产生淤泥,不产生二次污染物。设备简单,易于操作。
本申请涉及一种一体式脱硫废水处理设备,包括:混合箱,设置为接收脱硫废水;干粉自动投加装置,设置为向混合箱投加药剂干粉;高效搅拌装置,设置为搅拌混合箱内的脱硫废水和由干粉自动投加装置投加的药剂干粉,以使脱硫废水中的悬浮物与药剂干粉混合而使大颗粒悬浮物形成大颗粒絮凝体;导流装置;高效澄清器,经导流装置与混合箱连通,设置为接收经混合箱处理的脱硫废水,使大颗粒絮凝体在重力的作用下沉淀浓缩,并除去脱硫废水中的小颗粒悬浮物形成出水;污泥输送泵,与高效澄清器连通,设置为向外输送高效澄清器内大颗粒絮凝体沉淀浓缩得到的固态物。采用混合箱与高效澄清器联合设计工艺,实现了简单高效的废水处理。
本发明涉及一种矿井废水处理的高效旋流多级净化装置,属于矿井废水处理领域。含有悬浮物的矿井废水同药剂混合后经进水管进入装置,经旋流中心筒的旋流混合和离心分离作用,进行药剂与废水深度混凝;同时在重力场、上升水流和旋转流场的共同作用下,废水中的悬浮物在内腔底部形成污泥层区,水流形成沿中心向桶壁由上升到下沉的流场变化;上升的悬浮物经污泥层、异形斜板及滤料层的过滤作用后,清水经排水管排出;分离出来的污泥经污泥浓缩装置浓缩后,一路通过排泥管排出,一路通过高密度循环泵加压进入进水管,与进水混合,完成高密度循环功能。
本发明提供了一种高浓度丙烯腈废水的处理方法。该方法首先对高浓度丙烯腈废水进行吹脱,吹脱后废水中丙烯腈浓度小于1mg/L,可以直接进行后续生化处理;然后对吹脱出的雾状气体进行气液分离,分离气体的丙烯腈浓度小于0.1mg/Nm3,达到排放要求;分离出的液体进行共沸精馏和精馏处理,得到纯度大于99%丙烯腈产品。该方法可对废水中的丙烯腈进行较为彻底的分离和回收,不仅降低丙烯腈废水对环境的危害,同时得到显著的经济效益。
本实用新型公开了一种油气田压裂返排液的废水处理装置,包括废水处理装置,所述废水处理装置顶部活动安装有废水收集箱,且所述废水收集箱底部对称安装有滑动拆卸块,所述滑动拆卸块内部开设有安装腔体,且所述安装腔体内固定安装有限位弹簧,所述限位弹簧一端固定安装有限位弹块,现有的废水处理装置在对废水进行收纳工作时,废水收集箱稳定性较差,常会受外部环境因素影响,出现废水倾倒的问题,给处理人员带来了极大困扰,本实用新型通过在废水处理装置上安装废水收集箱的方式,只需将盛有废水的容器放置入废水收集箱内即可,在降低了废水倾倒可能性的同时,还提高了废水收集箱的稳定性。
本发明涉及废水处理领域,具体涉及一种含油废水综合利用处理方法,包括如下步骤:S1、将废水依次进行加药反应和多相分离,得到油、废水原液和固态物;S2、将废水原液流入超重力分离端进行超重力分离,得到第一浓液和第一清液;S3、将第一浓液进行第一综合处理,得到第一油气和第二清液,将第一清液进行第二综合处理,得到第三清液,将固态物进行第三综合处理,得到第二油气和残渣;S4、将第二清液回流至超重力分离端,将残渣石化制砖或砂、检测第三清液的水质,根据第二清液的水质进行分类使用或排放。第一综合处理,能够从第一浓液中得到可以直接回收的第一油气。第二综合处理,能够从第一清液中得到可以直接投入使用或者饮用的第三清液。
本发明公开了一种原位应急废水处理材料的制备及其应用方法。目前异养微生物还原重金属已被认为是一种有效的方法,但其在原位应急处理时常以纯菌菌剂方式使用,具有价格昂贵、难回收、需外加营养源(传统液相营养源易造成二次污染)、出水重金属总量不达标、还原产物无法彻底从系统中去除、易受环境冲击影响等缺点,从而限制了其在原位应急重金属污染废水修复中的广泛应用。本发明借助海藻酸钠凝胶将微生物与磷矿石、玉米芯共固定,得到一种新型废水处理材料。采用本发明制备的废水处理材料及应用方法能够对某些重金属污染废水进行有效的处理,具有广阔的应用前景。
一种脱硫废水低温蒸发浓缩系统,包括废水加热系统、废水闪蒸处理系统、闪蒸蒸汽抽吸压缩系统;脱硫废水流经废水加热系统被加热后,进入废水闪蒸处理系统的喷淋闪蒸机构进行闪蒸;废水闪蒸处理系统的闪蒸蒸汽管路连接闪蒸蒸汽抽吸压缩系统;闪蒸出来的蒸汽经过闪蒸蒸汽抽吸压缩系统压缩升温后,作为废水加热系统的热源连接至废水加热系统;废水闪蒸处理系统的脱硫废水循环管路通过浓缩水输出管连接烟道喷入蒸发系统;对脱硫废水进行加热和低温闪蒸减量,浓缩废水喷入烟道蒸发,废水中的水汽随烟气排入大气,废水中盐类物质被除尘器捕捉,实现了脱硫废水的零排放,提高了电除尘器运行的安全性,同时回收了闪蒸出来的不含盐的水。
本发明涉及废水处理领域,具体涉及一种矿井废水综合利用处理方法,包括如下步骤:S1、将废水进行电催化氧化反应,得到废水原液;S2、将废水原液流入超重力分离端进行超重力分离,得到第一浓液和第一清液;S3、将第一浓液进行过滤或者膜分离,得到矿物质、二价以上的盐、残渣和第二清液;S4、将第一清液流入综合处理端进行综合处理,得到第三清液;S5、将第二清液回流至超重力分离端,检测第三清液的水质,根据第三清液的水质进行分类使用或排放。这样避免了这些矿物质、二价以上的盐还有残渣等随着矿井废水直接排放,对会对农业、土地和森林资源等造成不同程度的破坏的问题。
本发明提供一种废水重金属去除方法及装置,所述方法,包括:获取废水的参数信息和标准重金属浓度;根据所述参数信息和标准重金属浓度,采用预设的药剂计算模型,计算用于去除废水重金属的药剂投加量;根据所述药剂投加量,去除废水重金属。通过利用药剂计算模型,能够根据标准重金属浓度,获得去除废水重金属的合理的药剂投加量,根据所述药剂投加量去除废水重金属,能够获得具有标准重金属浓度的净水,可以避免过度投加药剂造成的损失,能够降低成本,实现精准化运行。
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