本发明公开了一种含氰、镍及总磷混合废水的处理方法,包括如下步骤:将含氰、镍及总磷的废水汇集到混合废水调节池,再送入一级反应池,在线投加氧化剂,反应后的混合废水送入二级反应池,加入NaOH,在搅拌下调节废水的pH值,再加入PAC、PAM进行混合,反应后的混合废水送入沉淀池,分离出的混合废水,一部分送去回用,另一部分送入综合调节池,合并处理后排放。本发明的方法在提高达标可靠性,降低处理成本,减少对水体的污染方面都起到了很重要的作用。
本发明涉及废水处理技术,尤其涉及一种处理陶瓷砖抛光废水的絮凝剂。一种处理陶瓷砖抛光废水的絮凝剂,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,质量为3%~5%硅灰,质量为1%~2%的氧化钙,上述氧化钙质量0.5~2倍的碳酸氢钠。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,并且能将陶瓷砖抛光废水中的絮状树脂分离,使抛光砖污泥具有较好的悬浮性和塑性,另外,处理后的废水基本呈中性。
本实用新型涉及废水处理技术领域,尤其涉及分段式废水处理装置,包括废水塔,废水塔内部成型有净化腔以及设置于净化腔的过滤装置,过滤装置包括设置在引导腔的引导结构,引导结构包括安装于引导腔上的斜面板,斜面板下方设置有导向板,导向板表面均匀成型有多个导流孔,导流孔底部安装有喷射组件,过滤装置还包括安装于导向板下方的过滤层,液体经过导流孔均匀喷射至过滤层表面,蓄水腔设置于过滤层下方,废水由入水口进入净化腔内,流经引导腔的斜面板后,将废水聚集流至导向板,导流孔将废水通过喷射组件均匀喷洒在过滤层表面,使过滤层能充分与废水接触,保证废水能达到较好的过滤效果,同时过滤层表面能均匀与废水接触,使过滤层的物质能充分利用,不会造成浪费。
本实用新型涉及一种废水排放装置,尤其涉及一种造纸废水环保排放装置。本实用新型要解决的技术问题是提供一种结构简单、设计合理,废水处理效果良好,且成本低廉和环保的造纸废水环保排放装置。为了解决上述技术问题,本实用新型提供了这样一种造纸废水环保排放装置,包括有第一支撑杆、过滤机构、进液管、输液管、第二支撑杆等;过滤机构固接于第一支撑杆顶部,净化桶固接于第二支撑杆顶部,过滤机构与净化桶通过输液管连通;进液管固接于远离净化桶的过滤机构侧部的上端。本实用新型过滤机构对造纸废水进行初期处理,通过搅拌机构充分搅拌药剂和初期处理后的造纸废水的混合,使得发挥药剂的最大效果。
本实用新型的油漆废水处理一体机,油漆废水处理一体机,包括依次连通且用于对油漆废水逐步进行絮凝处理的第一搅拌池、第二搅拌池、第三搅拌池,用于对絮凝处理后的油漆废水进行第一次脱水处理以分离出油漆渣和水的分离机构,以及用于将所述分离机构分离出的水进行pH值调节的第四搅拌池。本实用新型提供了油漆废水处理一体机,油漆废水依次通过第一搅拌池、第二搅拌池、第三搅拌池和分离机构后,形成油漆渣和水,水进入第四搅拌池中进行pH值调节,以达到排放或循环利用的标准。这样就能够对油漆废水进行环保处理,避免造成环境污染。
本实用新型提供一种结构简单、成本低廉且能有效对废水进行处理的电化学金属废水处理设备,其包括壳体、设置于所述壳体上的进水口和出水口、设置于所述壳体内腔中的多组正负电极组以及分别与每组所述正负电极组正负极相连的整流器,所述整流器其输入端与外部的交流电源相连,其中当外部废水经所述进水口流入并经所述出水口流出的过程中,所述正负电极组与废水发生电离作用,正负电极组中的负极端将废水中的金属离子吸附到底端,以净化水质;与现有技术相比,本方案通过利用正负电极组中对流进其的废水进行金属离子沉淀处理作业,该种结构方式其一方面不仅可以保证废水的处理作业效果,另一方面整个设备结构其结构紧凑且成本相对低廉。
本发明涉及一种基于电吸附耦合电沉积法的低浓度含铜废水处理工艺及其控制系统,通过计量泵泵入一定量的含铜废水进入电除铜装置,利用电吸附耦合电沉积法,在电除铜装置中实现含铜废水脱铜,当处理后含铜废水中的铜离子浓度低于设定值,排至清水池;当处理后含铜废水中的铜离子浓度高于设定值,排至储存槽;当储存槽水位在一定时间内保持一定值,即表明含铜废水中的铜离子浓度一直较高,此时,自动控制硫酸进入电除铜装置,对电除铜装置进行酸洗再生,并排入铜回收池,直至电除铜装置中铜离子浓度低于设定值;当铜离子浓度低于设定值时,中止硫酸进入电除铜装置,同时,计量泵再一次泵入一定量的含铜废水进入电除铜装置,如此循环。
本实用新型涉及一种带防堵塞功能的废水处理装置,包括:废水箱、位于该废水箱内的过滤网以及位于该废水箱内的清理装置;其中所述废水箱设有进水口和出水口,废水经所述进水口流入废水箱内;所述过滤网位于进水口和出水口之间,以初步过滤废水中的固体颗粒;以及所述清理装置适于清理附着在过滤网上的固体颗粒;本实用新型的带防堵塞功能的废水处理装置在废水箱内设有用于清理附着在过滤网上的固体颗粒的清理装置,通过所述清理装置,能够有效解决过滤网因长时间使用而发生堵塞的问题,确保过滤网保持畅通,提高过滤效率。
本实用新型公开了含盐废水的分盐处理系统,包括固液分离器,所述固液分离器上表面的一侧固定连接有废水导入管,所述固液分离器一侧的底部固定连接有第一连接管,所述第一连接管的另一端固定连接有蒸发器,所述蒸发器的另一侧固定连接有第二连接管,所述第二连接管的另一端固定连接有结晶箱,该含盐废水的分盐处理系统将废水从废水导入管通入固液分离器,进行初步的杂物过滤,然后抽入蒸发器,蒸发器对废水进行蒸发,使含盐溶液浓度增大,再将废水输送到结晶箱中,利用加热底座对结晶箱加热,加快废水中盐的结晶效率,保证对含盐废水进行加工处理,确保排出的废水对生态环境无污染,保证生态环境的平衡。
一种结构简单、流水线处理且处理效果好的对阳极氧化工艺产生的综合废水进行处理的系统。其采用过滤装置和RO反渗透处理模块对混合废水进行浓缩处理,再将浓缩液与废水原液混合后经多级三维电解系统、混凝反应、沉淀反应和微滤膜系统处理,将含有残留染料、络合态的镍和铬加以清除,使处理后出水的镍排放浓度控制在0.1mg/L以下,总铬浓度在0.5mg/L以下,六价铬浓度在0.1mg/L以下,COD浓度在100mg/L以下,镍和铬回收率在90%以上。混合废水经RO反渗透技术后的静水回用率达到80%以上,既解决废水综合处理达标排放问题,又使废水循环使用,降低废水处理成本。
本实用新型公开了一种铝型材生产废水自动处理装置,其涉及铝型材技术领域,该装置包括:控制单元、曝气单元、废水处理池、废水进水管、电磁阀、传感器单元;所述曝气单元包括机座、机体部分固定在机座上的曝气马达,曝气头固定于机座的下方,且曝气头内设置有一同步联接于曝气电机转轴上的扇叶,机座上安装有一向曝气头内输送空气的进气管;所述废水处理池内底部覆盖有石灰层;所述电磁阀设在废水进水管的进水口处,所述废水进水管的出水口面向所述石灰层;所述电磁阀、传感器单元均与所述控制单元无线连接,所述曝气电机与所述控制单元电连接。本实用新型结构简单,设备成本较低,且采用自动控制系统,有效监控废水处理情况,处理效率高。
本发明公开了一种减少污泥产生量的高浓含铬废水处理方法,过程如下:向含铬废水中加入碱性试剂调节强酸性废水pH值为3‑5;加入还原剂,搅拌均匀,使废水中的六价铬充分还原为三价铬;向溶液中加入碱性试剂并继续搅拌,调节pH值为8‑10,使铬转变为氢氧化铬胶体沉淀;再向混合溶液中加入黄腐殖酸铁进行絮凝,促进污泥沉降速率;固液分离,分离出不含铬或低含铬的普通废水和氢氧化铬污泥。本发明能从含铬废水中将铬分离出来,使含铬废水变为不含铬或低含铬普通废水,达到国家排放标准,同时提高处理效率,减少石灰和铁盐的使用,降低污泥的产生量,并且由于其含铬量较高,还有利于为后续铬的资源化利用提供优质的前端处理物。
本发明提供了一种中药制药废水处理集成工艺方法及系统,所述方法包括:预处理工段,对中药制药废水中的苯环类有机物高分子物质进行改性和去除,通过投加药剂使COD物质胶体凝聚沉淀;生化处理工段,包括:经过UASB反应塔、A2O处理池,对中药制药废水中的难降解有机物进行去除;深度处理工段,包括:经过臭氧氧化池、MBR池,对中药制药废水中色度、SS、COD进行去除。本发明中药废水处理集成工艺方法布局合理、工艺流程先进可靠,适合于高浓度中药制药废水的处理。
本发明提供了一种去除废水中铀、钍和铊的方法。该方法向废水中加入过硫酸盐,混合均匀后,加入磁性树脂进行反应,再调节废水的pH并静置处理。本发明的方法,采用廉价易得的强氧化剂过硫酸钠,经磁性树脂活化后,产生氧化性很强的硫酸根自由基和羟基自由基,相比常用的强氧化剂如Cl2、ClO2、ClO‑等具有更强的氧化能力,能将大分子有机物分解为小分子有机物或矿化为CO2和H2O等无机物。该方法中,采用NDMP磁性树脂,一方面起到活化过硫酸盐的作用,另一方面,树脂本身为强碱性阴离子树脂,能够吸附铀、铊等配阴离子,使用的试剂量较少,无需大量添加。此外,该方法较为经济且去除率高,对于铀和钍的去除率达到99%以上,对于铊的去除率达到98%以上。
本发明提供一种电镀废水深度处理工艺及系统,其中工艺包括回用水处理和浓盐废水处理,系统包括连接的回用水处理系统和浓盐废水处理系统;所述回用水系统包括依次连接的物化预处理系统、第一混凝沉淀池、第一水解酸化池、第一A/O生化系统、UF超滤系统、RO反渗透系统。本发明中将电镀废水先经过回用水系统处理,处理后的产水直接回用,得到的浓盐废水经过浓盐废水处理系统处理后即达到排放标准,可直接排放。本发明在回用水处理系统增加水解酸化池和A/O生化系统,先对回用水源水进行二级处理,降低产水回用后浓盐废水中污染物浓度,然后采用“混凝沉淀+水解酸化+A/O生化系统+曝气生物滤池”工艺处理该浓盐废水,出水排入附近水体。
本发明涉及废水处理技术领域,尤其涉及一种综合废水的净化处理方法,包括如下步骤:S1、检测废水成分,并分析各成分所占重量比例;S2、定量抽取废水,将废水输送至中和池内,检测废水pH值;S3、根据废水pH值向中和池中添加适量中和剂,搅拌废水和中和剂,然后静置,使中和过程中产生的沉淀物沉淀至中和池内;S4、再次检测废水pH值,根据废水pH值是否达标来进行相应处理;S5、抽出废水并将废水排至沉淀池,向废水中添加絮凝剂,搅拌废水和絮凝剂,以对废水进行絮凝沉淀,然后静置;S6、抽出沉淀池上层废水并排至电解池中,对废水中氨氮进行电化学处理;S7、排出电解池中经电化学处理后的废水。本发明能对废水进行有效中和处理和氨氮处理。
本实用新型公开了一种化学实验室废水的处理设备,所述处理设备包括废水存储罐,设置于废水存储罐外的油水分离装置以及控制主机,所述废水存储罐设置有入水口和排渣口,所述油水分离装置设置有次级排气口;所述废水存储罐内设置有传感器模块和加热器,所述传感器模块和加热器均与所述控制主机连接,所述油水分离装置通过管道与废水存储罐的排气口连通。本实用新型提供的化学实验室废水的处理设备,在进行废水处理时,对不同废水可以进行方便快捷地进行处理,有效提高了工作效率,且还可避免传统处理过程繁琐、处理不彻底、处理过程带来二次污染、处理成本高等问题。
本发明涉及生物与环保技术领域,目的是提供一株善变副球菌及其用于高氨氮废水处理副产单细胞蛋白的方法,采用的技术方案是:提供了一株氢氧化细菌‑‑善变副球菌(Paracoccus versutus)D6,于2017年05月12日保藏于中国微生物菌种保藏管理委员普通微生物中心(地址:北京市朝阳区北辰西路1号院3号,中国科学院微生物研究所,邮编:100101),保藏编号为:CGMCC No.14119。本发明针对现有高氨氮废水处理技术存在的资源浪费、二次污染等问题,提供的善变副球菌D6,能去除高氨氮废水中COD和氨氮、并固定CO2产单细胞蛋白(SCP)、同时去除废水恶臭。
本发明公开了一种电镀化工废水处理工艺,包括废水外桶,所述废水外桶的内部安装有块状催化剂,所述块状催化剂之间通过牵引绳固定连接,所述废水外桶的内部设置有:空间调节装置,所述空间调节装置具有弧形弹框;给料装置,包括以下步骤:步骤一,调节宽度;步骤二,密封防水;步骤三,调整催化剂含量;步骤四,废水处理,本发明涉及废水处理技术领域。该电镀化工废水处理工艺,达到了提高灵活程度的目的,能够方便的自动调整废水和催化剂的添加比例,可以根据废水量自动增加催化剂用量,提高了设备的智能化程度,增加了设备的密封程度,能够方便的对设备的内部零件进行更换,降低了设备的维护成本。
本发明公开了一种次、亚磷酸盐废水处理方法,其特征在于:S1,酸化废水:取废水适量,向次、亚磷酸盐废水加入七水合硫酸亚铁,搅拌至七水合硫酸亚铁完全溶解,加入硫酸溶液调节废水pH值为3~4,搅拌0.5~1小时;S2,氧化次、亚磷酸盐为正磷酸盐:上述步骤S1溶液加入双氧水,持续搅拌反应,静置,即得正磷酸盐废水溶液;S3,沉淀磷酸盐:向上述步骤S2的磷酸盐废水溶液加入过量氧化钙,搅拌反应,加入氨水,搅拌0.5~1小时,静置,过滤去除氢氧化钙及磷酸钙盐,废水的磷含量即可达标排放。本发明提供一种高效氧化次、亚磷酸盐为磷酸盐,磷酸盐去除效率高,简单快捷,处理成本低的废水处理方法。
本实用新型公开了一种含镍含磷废水处理装置,涉及废水处理技术领域,包括设备承载基板以及固定安装在设备承载基板顶部端面的药剂供给机构,所述设备承载基板的顶部端面且位于药剂供给机构的后侧位置处固定安装有废水处理池,所述废水处理池的顶部端面固定安装有流动式辅助机构,在实际使用时,流动式辅助机构可以将废水表面所漂浮的沫状物驱赶至废水处理池的边缘,再利用人工进行捞取即可,可以大幅度提高工作人员的工作效率,降低劳动强度,另外可以形成多点投放药剂,投放后,无需对废水进行搅拌处理,因此可以避免额外增设搅拌设备,进而提高废水处理成本的问题,提高了现有镍和磷废水处理装置的实用性。
本实用新型涉及造纸厂废水处理技术领域,特别涉及一种用于造纸厂的废水深度处理回收装置,包括废水处理装置底板,废水处理装置底板的右侧上方固定设置有废水进液管,废水进液管的左端面固定设置有进液增压电机,进液增压电机的下表面焊接连接有电机支撑架,本实用新型通过设计的进液增压电机可有效提高废水的输送的效率,通过设计的废水杂质氧化罐可对生活污水进行氧化,并通过废水沉淀罐本体进行沉淀的方式进行有效的净化;本实用新型通过设计的折流式缺氧厌氧反应罐可进行厌氧处理,并通过设计的电控箱本体可有效的进行控制。
本发明属于废水脱氮除磷及磷回收技术领域,公开了一种废水脱氮除磷及磷回收的方法。方法:1)将含氮磷废水分成两部分,一部分记为A废水,另一部分记为B废水;将A废水进行厌氧水解酸化处理,获得酸化处理后的废水;将B废水进行好氧处理,获得好氧处理后的废水;2)将酸化处理后的废水与好氧处理后的废水按照流量比输入至添加有厌氧氨氧化菌的间隙式厌氧污泥反应器中混匀,投加亚铁盐,进行脱氮和除磷反应,静置沉淀,排出上清液。本发明的方法简单,在节约碳源的条件下高效脱除废水中TN,大幅度降低污水处理过程的总体能耗;另外,本发明的方法大大减少污泥量,提高了污泥中磷的浓度,且回收的污泥可作为磷肥,且提高了磷的总回收率。
本发明涉及一种低压双效双热泵精馏法处理DMF废水的工艺。本发明采用两个负压精馏塔串联的方式来处理DMF废水,节省能耗的同时解决了传统处理工艺的环保问题。与传统三塔处理工艺相比,整个系统均在低负压状态下操作,可有效减少DMF的分解量,避免产生大量更难处理的二甲胺废水,解决DMF废水处理的环保难题;系统带有预处理装置,可有效解决设备结垢、堵塞严重的问题;且根据DMF废水的特性,在不同环节设计不同的热泵,充分发挥两种不同类型热泵的优势,节能效果显著,与传统三效精馏处理DMF废水工艺比较,节省能耗30?50%,具有显著的经济实用性及经济效益。
本发明提供一种化肥废水处理工艺优化方法。原工艺先将化肥废水经过调节池均质、均量后,废水再由污水泵从调节池泵入初级曝气池,以去除部分COD及废水中的有毒有害物质。废水经初次沉淀池后,进入缺氧池/好氧池前置反硝化生物脱氮段以及后续物化深度处理部分,同时,在生化系统中添加高效微生物菌群。本发明通过对初曝池溶解氧浓度、缺氧/好氧前置反硝化生物脱氮段硝化液回流比R和污泥回流比r2的优化,提高了对化肥废水的总氮去除率,TN去除率从优化前的41.1%提高到了优化后的66.7%。优化后系统的COD、氨氮去除率分别高达95.8%和98.8%;TN去除率达到了66.7%,较优化之前提高了25.6%。
本发明公开了一种高浓度有机废水净水系统及工艺流程,包括离子检测装置,还包括有机废水分布槽、设置在有机废水分布槽顶部的有机废水注入管道、设置在废水分布槽底部的电磁阀门组、电磁泵组以及设置在有机废水分布槽外的控制芯片,所述电磁阀门组底部连接有反应槽,所述控制芯片与电磁阀门组电性连接,所述控制芯片与电磁泵组电性连接,所述控制芯片与离子检测装置电性连接。本发明结构简单,通过增设离子检测装置检测有机废水中的离子给控制芯片,控制芯片控制电磁阀门组和电磁泵组的运动,能够方便有效地净化一种有机废水或者多种有机废水的混合废水,十分方便快捷。
本实用新型涉及一种新型用于废水处理的处理池,包括池体、进水管、絮凝剂添加管、电机、搅拌轴、搅拌叶、导水板、导水口、固定板、液压缸、升降架、限位板、渗水孔、集水池、第一过滤网、第二过滤网、水泵、出水管、抽水管、堵水块。本实用新型结构简单,流程简单,成本低廉,便于推广,通过电机使其带动搅拌轴旋转,搅拌轴转动后通过搅拌叶对废水进行搅拌,使得絮凝剂与废水充分混合并溶于废水中,絮凝剂能使废水中的细小微粒和自然胶粒凝聚成大块絮状物,从而方便后续的过滤处理,利用第一过滤网和第二过滤网可对废水进行二次过滤,从而过滤掉废水中的固态杂质,以起到固液分离的效果。
本实用新型公开了一种含有有机溶剂的废水的处理装置。包括分子筛柱,其一端设有废水入口,另一端设有洁净水出口,所述分子筛柱设有废水入口的一端还设有冷凝器,所述冷凝器还连接有溶剂罐,所述分子筛柱设有洁净水出口的一端还设有溶剂蒸汽入口,所述冷凝器上设有冷却水入口和冷却水出口,所述溶剂罐上设有溶剂回收口。本实用新型的处理装置其使用了具备高度憎水性的分子筛,其能够优先吸附水分中的有机溶剂,可直接回收高浓度的有机溶剂,废水处理效果好,能够有效将废水中所含的有机溶剂进行处理和回收。并且其组成简单灵活,可以较好的实现对含有有机溶剂的废水的处理,可方便实现自动化,废水处理效率高。
本发明公开一种漂染废水处理工艺,包括如下工序:a.对漂染废水进行前处理,除去其中的不溶性杂质;b.除去漂染废水中的可溶性金属离子;c.将漂染废水的pH值调节为3.8-4,并对其预充氧1-3小时;d.采用生物活性膜单元降解漂染废水中的有机物;e.将漂染废水置于阳光下曝晒20-30小时;f.向漂染废水中投入为其体积20-25%的稻草灰-石英砂-活性炭混合物,静置10-12小时,滤去草灰-石英砂-活性炭混合物;所述采用生物活性膜单元有氧分解漂染废水中的有机物使之将生物活性膜单元浸泡于30-40℃的漂染废水中10-15小时,并以0.2-0.7L/秒的速度向漂染废水底部通入空气。
一种处理含铬离子废水的方法,利用具有磁性的微粒吸附废水中的重金属离子,该微粒含有四氧化三铁,含有四氧化三铁的微粒吸附废水中的六价铬离子或者三价铬离子,含有四氧化三铁的微粒与废水中的六价铬离子或与它的还原体三价铬离子之间形成不溶于水的复合体;含有四氧化三铁的微粒吸附铬离子的容量是通过分步还原反应达到逐步扩增,直到饱和;再通过氧化反应分离微磁粒和吸附的铬离子。含有四氧化三铁的微粒能有效地吸附废水的有毒的重金属的离子,并能回收重金属,从而能有效地处理废水,保护环境。
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