本发明公开了一种全流程循环染色系统,包括染色单元、清洗单元和再生循环单元,再生循环单元包括染料捕捉分离器、盐分浓缩分离器、染色池和清洗池;基于上述染色系统,本发明采用常规染色工艺对纺织品进行染色,但染色工序废水通过染料捕捉分离后得到染色用循环水,并循环用于下一次染色;皂洗、还原清洗、水洗等工序废水分别先后通过染料捕捉分离器以及盐分浓缩分离器,得到无盐或低含盐量的无色清水,并分别循环用于下次的各道水洗工序。本发明从源头着手,所有工序分别处理并循环,具有处理方法简单,综合成本低,染色重现性好,废水循环率高,适合工业化应用等优势。
本发明提出了一种BOE废液制备氟化氢的方法及装置,其中方法包括:BOE废液与碱反应,生成氟化盐溶液和氨水;汽提蒸出氨气;所述氟化盐溶液经过双极膜电渗析分解为氢氟酸稀液和稀碱液;所述稀碱液加热浓缩为浓碱液和废水,所述浓碱液回用;所述氢氟酸稀液加热蒸馏浓缩为浓氢氟酸和废水;所述氢氟酸浓液与浓硫酸混合,得到氟化氢气体和稀硫酸;所述稀硫酸加热浓缩为浓硫酸和废水,所述浓硫酸回用。本发明以芯片蚀刻BOE废液为原料,经过一系列处理后得到氟化氢产品,该过程中碱液、浓硫酸都进行了循环利用,整个反应过程实现了闭环,真正实现了变废为宝,循环经济,绿色环保的价值取向,适合工业化推广应用。
本发明涉及废水处理技术领域,具体涉及一种三维铁锰复合电极去除水中五价锑污染物的方法,包括如下步骤:将铁、锰颗粒混合作为阳极、铁板作为阴极制备电絮凝反应器,处理含五价锑污染物的废水。本发明利用三维铁锰复合电极强化电絮凝效果去除水中五价锑污染物的方法,该方法简化药品的投加环节,降低处理成本,且能有效的去除废水中的五价锑污染物。同时在反应后溶液中铁锰的含量也很低,无二次污染的危害,非常适合工业推广应用。
本发明公开了一种铁基多金属合金微电解填料的制备方法和应用,针对现有铁碳微电解填料在废水处理中容易板结、处理效率低的问题,将铁粉和铜、镍、锌、锰的一种或两种金属催化组分通过用机械力化学的方法球磨制备得到铁基多金属合金粉,再将铁基多金属合金粉、炭、粘土和造孔剂等原料混合,加入适量的水和粘结剂经捏合、切割、造粒、抛光等工序后制成生料球,在缺氧气氛下连续烧结成为较高强度的铁基多金属合金微电解填料。本发明制备得到的微电解填料可用于印染、化工、电镀、造纸等工业废水在生化处理工艺前的预处理,也可用于污水处理厂的深度处理等废水治理领域。
本发明涉及一种难降解工业废水处理用的流化床设备,更具体说涉及一种填充流化床铁炭微电解设备,包括床体,所述床体由自上而下依次连接的缓冲层、填充层和隔离层构成,所述填充层内设有填料,所述隔离层一侧设有进水口,所述缓冲层上部一侧设有出水口,所述隔离层底部设有相互连接的曝气头和曝气管路,所述隔离层与填充层之间设有带孔支撑板。本发明通过将炭颗粒在铁填料空隙中流化的方式,增强反应效果,强化了微电解作用,有效的防止了钝化、板结问题,提高了填料的利用率,简化了填料装填操作,降低了维护和运行成本,同时可以有效去除废水中的难降解污染物,提高出水的BOD/COD,使废水更适于后续的生化处理。
本发明公开了一种炭基复合催化剂及其制备方法和应用。以颗粒状椰壳活性炭为载体,负载Fe型或TiO2型催化剂,所述的载体‑颗粒椰壳活性炭粒径范围为0.6‑0.9mm;所述的Fe型或TiO2型催化剂质量百分数含量控制在5%,呈固体颗粒状,粒径为毫米级;所述催化剂上Fe型或TiO2型催化剂颗粒均匀分布在活性炭表面。本发明制备方法简单,催化剂活性高、吸附脱附性能优、结构稳定、制备简便,催化臭氧氧化处理造纸废水、印染废水等生化单元尾水后出水水质稳定达到一级A标准,且对工业废水中特殊污染物具有优异的去除性能,有效降低出水生态风险。
本发明涉及封闭式易腐有机废弃物生物处理自动化集成系统,包括全封闭式环境友好的辅助系统、全自动工业化生产系统和可实现系统智能控制的DCS一体化控制系统;全自动工业化生产系统和辅助系统均连接DCS一体化控制系统;整体为可实现生产过程无人作业的封闭空间;所述全自动工业化生产系统包括预处理系统、昆虫养殖处理系统、成虫分选及加工系统和废水处理系统共四个子系统。本发明的有益效果是:本专利系统包括全封闭式环境友好的辅助系统、全自动工业化生产系统和DCS一体化控制系统,提出了全封闭式工业自动化集成技术,并搭配高效除臭系统和DCS一体化控制,为标准化生产、科学管理、整合产业结构、扩大生产规模提供了技术基础。
本发明公开了一种新型超临界氧化工艺,采用的超临界氧化设备包括废水加压单元、氧化液出水单元、气体加压单元、透平单元、蒸汽单元、超临界氧化单元、气液分离单元,超临界氧化工艺具体包括如下步骤:S1:废水加压工序;S2:透平加压工序;S3:超临界氧化工序;S4:循环切换进料:第一反应釜与第二反应釜之间循环切换进料;S5:热能循环传递;S6:气液分离;S7:氧化液出水单元包括氧化液冷却器,液体经过氧化液冷却器后降温至50℃‑60℃,随后自然冷却或风冷后排放;超临界氧化设备的处理能力为1m3/h。本发明有效的解决了超高COD的工业废水的氧化的问题,且降解效率高,超临界氧化设备能够长期稳定运行,有效解决了设备、管道堵塞的问题。
一种厨房废油处理装置,包括:储液池,顶部设有用于引入厨房废液的顶部进液口、底部设有用于排出过滤后厨房废液的底部排液口;过滤装置,设置在储液池底部排液口处;分离装置,包括分离管和超疏水性海绵滤芯;储油装置,包括储油瓶和三通分水器;所述油水分离方法包括以下步骤:将厨房废液倒入储液池内,滤液流入分离装置内;滤液经过分离管的通道,油污被超疏水性海绵滤芯吸附,脱油后废水从第二个端口排入下水道或者废水收集装置内;待超疏水性海绵吸收饱和后,挤压超疏水形海绵滤芯,废油被挤出后排入储油瓶内。本实用新型的有益效果是:可以有效对厨房废水进行处理,进行油水分离,并将回收废油二次利用。
本发明公开了一种饮用水供水系统,包括有过滤器,与过滤器的进水接口连接的自来水管,与过滤器的纯水出水接口通过管道连接的龙头,与过滤器的废水出水接头连接的废水排水管,以及连接在废水排水管上的电磁阀。所述过滤器包括有筒体,固定连接在筒体上端的盖体,固定连接在筒体内底面上的底座,安装在筒体内且结构相同的第一滤芯组件与第二滤芯组件,以及驱动装置;当两个陶瓷滤芯同向转动时,相抵的位置的运动方向相反,从而会相互磨损附着杂质的外壁,避免陶瓷滤芯外壁堵塞;混有杂质的水会通过非饮用水出水接头流出;从而实现自动清洗陶瓷滤芯的目的。
本发明公开了一种SBA‑15负载四氧化三铁催化剂的应用及其制备方法。卡马西平已经是人们最关注的药物类污染物之一。本发明用SBA‑15负载四氧化三铁催化剂在降解卡马西平的过程如下:一、将过硫酸钠加入卡马西平废水中。二、将SBA‑15负载四氧化三铁催化剂添加到卡马西平废水中,使得卡马西平分解。本发明将SBA‑15负载四氧化三铁作为催化剂,类芬顿法降解医用废水中的卡马西平,大大提高了卡马西平的处理效率和效果,且没有二次污染生成。本发明采用绿色环保的方法合成,所需设备条件低廉,制备工艺简便。用类芬顿的方法对卡马西平进行催化降解,处理时间短且降解效率高。
本发明公开了一种饮用水供水系统,包括有过滤器,与过滤器的进水接口连接的自来水管,与过滤器的纯水出水接口通过管道连接的龙头,与过滤器的废水出水接头连接的废水排水管,以及连接在废水排水管上的电磁阀。所述过滤器包括有筒体,固定连接在筒体上端的盖体,固定连接在筒体内底面上的底座,安装在筒体内且结构相同的第一滤芯组件与第二滤芯组件,以及驱动装置;当两个陶瓷滤芯同向转动时,相抵的位置的运动方向相反,从而会相互磨损附着杂质的外壁,避免陶瓷滤芯外壁堵塞;混有杂质的水会通过非饮用水出水接头流出;从而实现自动清洗陶瓷滤芯的目的。
本发明公开了一种石墨毡负载氯基氧化铁固体催化剂及其制备与应用,所述催化剂以石墨毡为载体,以FeOCl为活性组分,所述活性组分质量负载量为10‑60%。本发明催化剂活化双氧水的效率高,原料廉价、制备方法简单,可以降解中性废水,降解废水时所需双氧水浓度低,仅为0.02mg/L,不会产生二次污染。与单纯FeOCl相比,提高了非均相催化降解染料废水的效率,COD去除率从31.58%提升至36.84%,TOC去除率从40.62%提升至65.00%。同时,因有载体是块状,所以比粉末状催化剂更方便回收再利用,有较大的实际应用价值。
本发明公开了一种空气净化机,包括有外机壳,以及装入外机壳中的内机壳;所述内机壳包括有圆柱形的水桶,所述水桶底部成型有一个环形隔板,所述水桶内位于环形隔板内周形成储水桶,水桶内位于环形隔板外周形成废水储水桶;所述环形隔板上安装有倒锥形的导水板,导水板下端延伸到环形隔板内侧,导水板上端与水桶内壁贴合;所述储水桶底部中间成型有水帘进水接头,储水桶底部异于水帘进水接头的位置成型有抽水接头,所述废水储水桶底部成型有废水接头;所述外机壳与内机壳之间的空间内还安装有过滤器、水泵;所述水帘进水接头上部转动套接有喷水柱,喷水柱侧壁高于环形隔板的部分沿轴向等距成型有多组喷水孔;本发明对空气的净化效果好,节能环保。
本发明公开了一种水帘过滤式空气净化机,包括有外机壳,以及装入外机壳中的内机壳;所述内机壳包括有圆柱形的水桶,所述水桶底部成型有一个环形隔板,所述水桶内位于环形隔板内周形成储水桶,水桶内位于环形隔板外周形成废水储水桶;所述环形隔板上安装有一个倒锥形的导水板,导水板下端延伸到环形隔板内侧,导水板上端与水桶内壁贴合;所述储水桶底部中间成型有水帘进水接头,储水桶底部异于水帘进水接头的位置成型有抽水接头,所述废水储水桶底部成型有废水接头;所述外机壳与内机壳之间的空间内还安装有过滤器、水泵;所述水帘进水接头上部套接有喷水柱,喷水柱侧壁高于环形隔板的部分均匀成型有喷水孔;本发明对空气的净化效果好,且节能环保。
一种厨房废油处理装置及油水分离的方法,所述装置包括:储液池,顶部设有用于引入厨房废液的顶部进液口、底部设有用于排出过滤后厨房废液的底部排液口;过滤装置,设置在储液池底部排液口处;分离装置,包括分离管和超疏水性海绵滤芯;储油装置,包括储油瓶和三通分水器;所述油水分离方法包括以下步骤:将厨房废液倒入储液池内,滤液流入分离装置内;滤液经过分离管的通道,油污被超疏水性海绵滤芯吸附,脱油后废水从第二个端口排入下水道或者废水收集装置内;待超疏水性海绵吸收饱和后,挤压超疏水形海绵滤芯,废油被挤出后排入储油瓶内。本发明的有益效果是:可以有效对厨房废水进行处理,进行油水分离,并将回收废油二次利用。
本发明公开了一种家用空气净化机,包括有外机壳、内机壳;所述内机壳包括有圆柱形的水桶,水桶底部成型有环形隔板,水桶内位于环形隔板内周形成储水桶,水桶内位于环形隔板外周形成废水储水桶;所述环形隔板上安装有导流筒;储水桶底部中间成型有水帘进水接头,储水桶底部异于水帘进水接头的位置成型有抽水接头,所述废水储水桶底部成型有废水接头;所述外机壳与内机壳之间的空间内还安装有过滤器、水泵;所述水帘进水接头上部插接有第一喷水管,第一喷水管上端沿纵向串接有多个水帘发生器;水能够通过水帘发生器形成转动的带褶皱的水帘;本发明对空气的净化效果好,节能环保。
本发明公开了一种水帘净化式空气净化机,包括有外机壳、内机壳;所述内机壳包括有圆柱形的水桶,水桶底部成型有环形隔板,水桶内位于环形隔板内周形成储水桶,水桶内位于环形隔板外周形成废水储水桶;所述环形隔板上安装有导流筒;储水桶底部中间成型有水帘进水接头,储水桶底部异于水帘进水接头的位置成型有抽水接头,所述废水储水桶底部成型有废水接头;所述外机壳与内机壳之间的空间内还安装有过滤器、水泵;所述水帘进水接头上部插接有喷水管,位于所述的导流筒上沿和进气孔之间的喷水管上成型有3个喷水头,所述的喷水头前端成型有喷口,每个所述的喷水头下方对应其喷口位置安装有一个水帘发生器;本发明对空气的净化效果好,节能环保。
本发明公开了一种室内空气净化机,包括有外机壳、内机壳;所述内机壳包括有圆柱形的水桶,水桶底部成型有环形隔板,水桶内位于环形隔板内周形成储水桶,水桶内位于环形隔板外周形成废水储水桶;所述环形隔板上安装有导流筒;储水桶底部中间成型有水帘进水接头,储水桶底部异于水帘进水接头的位置成型有抽水接头,所述废水储水桶底部成型有废水接头;所述外机壳与内机壳之间的空间内还安装有过滤器、水泵;所述水帘进水接头上部插接有第一喷水管,第一喷水管上端沿纵向串接有多个水帘发生器;水能够通过水帘发生器形成水帘;本发明对空气的净化效果好,节能环保。
本发明公开了一种采用水帘过滤的空气净化机,包括有外机壳、内机壳;所述内机壳包括有圆柱形的水桶,水桶底部成型有环形隔板,水桶内位于环形隔板内周形成储水桶,水桶内位于环形隔板外周形成废水储水桶;所述环形隔板上安装有导水板,导水板上端与水桶内壁贴合;储水桶底部中间成型有水帘进水接头,储水桶底部异于水帘进水接头的位置成型有抽水接头,所述废水储水桶底部成型有废水接头;所述外机壳与内机壳之间的空间内还安装有过滤器、水泵;所述水帘进水接头上部转动套接有喷水座,所述喷水座上部成型有呈球面形的喷水板;所述喷水板高于环形隔板的表面均匀成型有喷水孔,喷水孔出水方向沿喷水板半径方向设置;本发明对空气的净化效果好,节能环保。
本发明公开了一种利用腐植酸活化焚烧炉底灰制备的托贝莫来石及应用,将氢氧化钠水溶液与腐植酸水溶液以体积比1:1混合后与焚烧炉底灰,搅拌得到悬浮泥浆液;将悬浮泥浆液放置于120~180℃中水热反应24h,反应液冷却至室温,用去离子水洗涤,洗涤产物干燥,即得所述托贝莫来石;本发明解决了固体废弃物的资源化利用难题,利用腐植酸活化焚烧炉底灰制备了高吸附性能的托贝莫来石材料,实现了重金属废水的净化处理;本发明方法可广泛应用于电镀废水的净化处置,具有明显的社会和环境效益。本发明所述的托贝莫来石对含Cu2+废水中Cu2+的最大去除能力为270mg/g。
本发明公开了一种水帘净化式空气净化机,包括有外机壳、内机壳;所述内机壳包括有圆柱形的水桶,水桶底部成型有环形隔板,水桶内位于环形隔板内周形成储水桶,水桶内位于环形隔板外周形成废水储水桶;所述环形隔板上安装有导流筒;储水桶底部中间成型有水帘进水接头,储水桶底部异于水帘进水接头的位置成型有抽水接头,所述废水储水桶底部成型有废水接头;所述外机壳与内机壳之间的空间内还安装有过滤器、水泵;所述水帘进水接头上部插接有喷水管,位于所述的导流筒上沿和进气孔之间的喷水管上成型有3个喷水头,所述的喷水头前端成型有喷口,每个所述的喷水头下方对应其喷口位置安装有一个水帘发生器;本发明对空气的净化效果好,节能环保。
该发明公开一种利用乙醇水共液化耦合厌氧发酵生产生物油及甲烷的餐厨垃圾处置方法。将餐厨垃圾破碎后添加至水热反应釜中,加入水和一定量乙醇,使用高纯氮气吹扫;将反应釜加热至设定温度,同时进行搅拌。反应结束后,降温到室温后对固、液两相进行萃取,实现固液分离,液相采用分液漏斗对萃取相和有机废水进行两相分离,萃取相通过旋转蒸发器得到生物油、二氯甲烷和乙醇,回收的乙醇和有机废水用于厌氧发酵生产甲烷,发酵后的废水又可用于液化阶段的补水。本发明系统相对完整,反应迅速;相比传统的厌氧发酵,餐厨垃圾无需干燥处理,节省了大量的能源消耗。不仅产生了生物油和甲烷,还解决了传统发酵反应周期长,产生大量沼液沼渣的问题。
本发明公开了一种用于曝气生物滤池的污泥基陶粒滤料及其制备方法和应用,本发明采用污泥、粉煤灰等废弃物,在原料配制过程中添加少量粘土、铁基添加剂、造孔剂、硅酸钠、电气石等原料,搅拌混合均匀后加水捏合成团、挤压造粒、抛光后制成生料球,在马弗炉内烧高温结成为较高强度的污泥基陶粒滤料,该滤料孔隙结构均匀、比表面积大、生物相容性好,其应用于曝气生物滤池有利于提高废水净化效果。与传统的粘土烧结型曝气生物滤池滤料相比,污泥基陶粒滤料在废水处理中具有综合运行成本低的优势,可用于印染、化工等工业废水的生化处理单元,也可用于污水处理厂的深度处理等废水治理领域。
本发明的白烟治理装置主要包括减湿塔、凉水塔、废水净化池,在减湿塔的下部有与风机相连的废气进口和与废水净化池相连的废水出口,减湿塔的上部有进水口和排气口,其进水口与凉水塔的出水口相连,排气口与连接窑尾废气管的排气筒相连,凉水塔的进水口经水泵与废水净化池相连通。该装置在废气排放之前通过足量的冷水在减湿塔中洗涤干燥废气,既减少了水汽含量,又洗去了其中所含粉尘和大部分二硫化硫。而排出减湿塔的废气再与窑尾废气混合而加热升温,有利于废气在大气中的扩散,且扩散过程中不致有水汽凝结,能有效治理工业生产中废气产生的白烟污染。
本发明公开了一种以农业废弃物秸秆为原料制备臭氧催化剂的方法及其在废水处理中的应用,属于废弃物综合利用和水处理领域。包括以下步骤:农业废弃物秸秆通过清洗、干燥、粉碎、活化剂和过渡金属的盐溶液浸渍、微波活化、酸洗及筛分等步骤,制备出高比表面积和高催化活性的秸秆基臭氧催化剂。本发明的方法制备的臭氧催化剂在常温常压下催化臭氧氧化处理难降解有机废水或生化工艺处理后未能达标的废水,不需要调节pH值,废水COD去除率高于60%,可生化性明显提高,臭氧利用率大幅提升,催化性能高效稳定,不仅能有效解决农业废弃物秸秆高附加值资源化利用的难题,也降低了臭氧催化剂的制备成本并提高了其氧化性能,适宜于工业化的推广应用。
本发明提供了一种Bi4MoO9的绿色合成方法,包括:(1)将Bi(NO3)3·5H2O与丙三醇混合得到溶液A;(2)将(NH4)6Mo7O24·4H2O溶于去离子水中得到溶液B;(3)将NH4HCO3溶于去离子水中得到溶液C;(4)将溶液B缓慢加入到溶液C中,搅拌得到溶液D;(5)将溶液A在85~95℃水浴加入溶液D,搅拌反应,经后处理得到Bi4MoO9粉末。本发明采用NH4HCO3作为辅助剂,避免现有水热法制备Bi4MoO9过程中强酸、强碱和工艺复杂的不足且收率高(90%以上),NH4HCO3的溶解度大、易洗涤、副产物易挥发、污染小,原料来源广泛、价格低,且受热易分解,便于分离出去;采用本发明方法制备的Bi4MoO9优良的可见光催化性能,可替代传统的光催化剂,如:TiO2、ZnO等,应用于处理印染废水、有机废水等方面。
本发明涉及水处理技术领域,公开一种钛酸镁催化臭氧氧化水处理的方法,包括步骤:将有机废水装入反应器中,通入臭氧,并投入钛酸镁,催化臭氧降解有机废水中的污染物,所用的钛酸镁为MgTiO3、Mg2TiO4或其混合物。该方法解决了现有技术中臭氧氧化水处理方法的臭氧利用率低、pH使用范围窄的问题,采用的钛酸镁诱发臭氧分解能力强,水处理效率高且pH使用范围。由于钛酸镁为固体,避免在水质中引入新的污染源,易于回收和运输,可重复多次利用,节约成本。
本发明属于工业污水处理领域,尤其是涉及一种清洁高效的磷酸回收系统。本发明所提供的清洁高效的磷酸回收系统,通过采用由平行隔网替代菱形隔网和特殊的管件结构,用耐酸组件制成的酸回收装置,在限定的流速和流量比条件下,将磷酸金属盐废水中的磷酸进行高效回收且最终酸回收率大于70%,并通过蒸发浓缩最终获得磷酸酸浓度为80%和废酸减量3倍。过程中不需要添加任何药剂,操作简便且回收效果稳定。因此,本发明用所提供的清洁高效的磷酸回收系统有效的解决了工业磷酸废水难回收或回收率低的问题,避免了其他药剂和繁杂设备的使用,降低了该工艺的成本和污染,显著地提高了经济效益。
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