本发明提供了本发明提供了一种管式填充床电解装置及用于处 理有机废水的方法,所述的装置包括电解槽,所述的电解槽设有电解 槽槽体、入口、出口,所述电解槽槽体为管式电解槽,所述的管式电 解槽的两端分别设有与入口连通的进水区和与出口连通的出水区,所 述进水区、出水区分别通过多孔板与电解槽槽体分隔,所述的阳极为 棒状Ti/SnO2+Sb2O4复合电极,所述的阳极设置在所述电解槽槽体轴 心位置,所述的阴极为管状不锈钢网,固定在管式电解槽槽体内壁, 在所述的阴极与阳电之间填充着多孔炭质填料。该装置对不同有机废 水具有通用性,用该装置处理有机废水,传质好,电解效率高。
本发明公开了一种利用磺酸化SiO2/TiO2介孔复合微球固定化光合细菌耦合膜反应系统处理废水的方法,本发明以高生物相容性和光催化性能的新型磺酸化SiO2/TiO2介孔复合微球为基质,采用包埋法制备了具有高光利用率、高降解效率、耐废水负荷变化的固定化光合细菌,有效地增强了光电子在光合细菌内部以及载体间的传递,显著提高了光合细菌的降解性能;利用高效固定化光合细菌构建了新型的膜生物反应系统,有效提高了对难降解印染废水的处理效果、缩短MBR体系中水力停留时间、减小生化池的体积、降低运行成本,有效减缓MBR膜污染。
本实用新型提供一种废水的环保处理设备,涉及环保设备领域,包括箱体,箱体的两侧均固定安装有支撑板,支撑板的顶部固定安装有电动伸缩杆,电动伸缩杆的顶部设置有承载板,承载板的底部开设有凹槽,电动伸缩杆的一端延伸至凹槽内,承载板的顶部固定安装有电机。该用于工业废水的环保处理设备,通过设置过滤装置,能有效除去污水中的金属杂质,提高后续处理的过滤效率,提高了污水处理的效果,通过设置除臭装置,污水中产生的刺鼻气味可以通过除臭装置,可以去除掉刺鼻气味,大大的提高净化效果,达到环保排放要求,保护了环境,通过设置滑动块,可以改变搅拌的范围,有效提高了废水的絮凝效果,大大的提高了污水处理的效率。
酸性废水中和设备,属于废水处理设备技术领域。其特征在于包括中和水箱A、中和水箱B,工业废水分成两路与中和水箱A、中和水箱B管道连接,加药箱A与中和水箱A的连接管道上设置加药泵A中和水箱A底部还接入压缩空气A,加药箱B与中和水箱B的连接管道上设置加药泵B,中和水箱B底部还接入压缩空气B,可编程控制器与加药泵A、加药泵B及PH在线检测仪控制连接,pH在线检测仪与中和水箱A、中和水箱B中的溶液检测配合。上述酸性废水中和设备,施工简单、搬运方便,能保证系统不间断运行,系统由可编程控制器自动控制,减少操作工的劳动强度和误操作的可能性,使用安全方便,显著提高了工作效率,降低了使用成本。
本发明属于苯胺类废水处理技术领域,具体涉及一种基于氧化聚合处理苯胺类废水的方法,包括以下步骤:(1)调节苯胺类废水的pH至2~4;(2)分批添加等量的双氧水并保持反应pH在2~3,直至双氧水添加后反应pH下降在目标差值范围之内,停止反应;其中,反应过程中若反应pH超出3,则补充苯胺类废水直至反应pH调节至2~3;(3)对反应液进行过滤,得到滤渣和滤液,滤渣干燥回收,滤液排出。本发明的基于氧化聚合处理苯胺类废水的方法,控制反应过程中的pH在2~3,利用双氧水对苯胺类有机物进行氧化聚合得到聚苯类沉淀物,实现苯胺类废水的有效处理。
本发明公开了一种从含酚废水中萃取酚类化合物的方法,该方法采用如式(I)所示的酰胺类离子液体作为萃取剂,式(I)中,R1、R2各自独立为C1~C10的酰胺基或C1~C10的烷基,L-为下列之一:BF4-、PF6-、OAC-、CF3SO3-、N(SO2CF3)2-。所述的酚类化合物为苯酚和/或取代苯酚,取代苯酚的取代基可以是卤素、羟基、甲基、乙基、醛基、羧基等。本发明将酰胺类离子液体作为萃取剂,从废水中酚类化合物,改善了萃取效果,离子液体可以循环使用,安全稳定,对环境无污染,是经济实用的环保技术。
一种工业磨削废砂浆板管式膜滤器,包括筒体,由若干滤膜元件通过锁片连续叠加安装于中心净水出水管上构成的超滤组件,所述筒体是方体或长方体,超滤组件的中心净水出水管水平地安装于筒体内,其一端固定于筒体内壁上、另一端穿出筒体,筒体底面、顶面上分别连接有进液接管或出液接管。本发明膜滤器采用了滤膜平面与液流平行接触的工艺布置,从而实现了无导流板、阻力小、膜表面不易积附污垢的全开放式流道结构;同时采用压力正压过滤和硬盘式膜滤组件,特制了高强度耐磨复合膜片;从而为解决工业磨削废砂浆或粘稠性废水处理的难题,提供了一种可靠有效而处理成本低的过滤回收装置。
本发明公开了一种利用含氟废水制备氟硼酸盐的制备方法,包括以下步骤:将含氟废水泵入到初沉池中进行初步沉淀处理,之后将上清液泵入到反应池内;剧烈搅拌下向反应池内缓慢加入硼酸进行反应;反应结束后,向反应池内加入碱进行反应,过滤,将得到的沉淀干燥,制得氟硼酸盐。该方法将废水中的氟离子转化为氟硼酸根离子,然后加入金属盐进行反应制得氟硼酸盐,一方面除去了废水中的氟离子,另一方面得到的氟硼酸盐可外售,也可直接用于工业生产中。
本发明公开了一种净化工业废水的处理方法,废水依次通过集水井、粗格栅、一次沉淀池、pH值调节池、多晶铁氧体环形加速磁化吸引分离装置、曝气池、生物氧化滤池、二次沉淀池、净水池进行处理。本方法创造性的利用了多晶铁氧体在强磁场加速磁化的条件下,能够与含有酚类官能团的有机物发生化合反应的化学特性,将多晶铁氧体与含有硝基酚化合物的炼焦废水充分混合,再使该混合物在特定的环形通道中被强电磁铁加速磁化,该过程会使多晶铁氧体与废水中的硝基酚化合物结合成为含铁的硝基酚化合物,由于该化合物分子中的铁原子磁矩存在偏移,这会使整个分子产生磁畴,从而产生磁性,再通过磁力吸引的过程,即可将此类含铁的硝基酚化合物加以去除。
本发明涉及一种氟树脂生产废水的组合处理方法,包括以下步骤:(1)将氟树脂生产废水置于除氟釜内,向釜内投加沉淀剂,搅拌沉淀反应,接着调节pH强化沉淀除氟,再投加混凝剂,进行絮凝沉降反应,然后进入固液分离器;(2)将除氟出水调节pH后在树脂反应塔内脱阴离子表面活性剂;(3)将脱阴离子表面活性剂出水调节pH后在电催化还原器内反应。本发明通过物理、化学和电化学结合的方法有效降低氟树脂生产废水中的氟、阴离子表面活性剂以及硝酸盐等的含量,处理后的废水符合合成树脂工业污染物排放标准。
本发明涉及一种用生物‑金属催化剂降解喹诺酮类抗菌药废水的方法,使用大肠杆菌废菌体对电镀废水中的钯离子、汽车制造行业废水中的铂离子进行吸附、还原,以制备得到的纳米级生物‑金属催化剂对以左氧氟沙星为代表的第三代喹诺酮类抗菌药进行降解,同时也探究了对其他抗菌药如诺氟沙星的降解研究,完成了“以废治废”路线。与传统方法相比,在纳米级金属制备方面,生物‑金属经过焚烧即可得到金属,所需能耗远低于传统回收贵金属方案;在抗菌药废水中药物分子的去除过程中,反应条件温和、设备要求简单,处理成本低廉;该方法安全可靠且环境污染少,很大程度节约了废水处理的成本,适合于工业化生产。
本发明公开了一种高效协同处理化工高浓有机废水和污泥的方法,包括以下步骤:(1)将高浓有机废水与工业污泥混合均匀,补充添加表面活性剂、引发剂和金属盐;(2)在温度130‑250℃、压力2‑10MPa条件下,对混合液进行微波水热处理,使高浓有机废水中的碳源与污泥中的金属元素原位反应生成复合型水热碳催化剂;(3)通入氧化剂,在微波条件下对混合液进行催化湿式氧化;(4)对步骤(3)的反应液进行固液分离,固相进行干化处理后作为催化剂重复利用,液相根据需要进行二次处理后回用或进行生化处理。本发明实现了高浓有机废水和污泥的高效协同处理并资源化利用。
本发明涉及一种用于处理难降解废水的多功能水处理剂,其通过以下步骤制备而得:(1)膨润土改性:称取膨润土倒入质量百分含量为3~5%的有机改性剂溶液中,在室温中搅拌1~3h后,经离心,洗涤,干燥,研磨成粉后即得改性膨润土;(2)高铁酸钾负载:将步骤(1)制备得到的改性膨润土投入到pH为7~9的高铁酸钾水溶液中进行负载,达到饱和后,风干后即得。本发明集氧化、吸附、絮凝和杀菌消毒等多功能为一身,有助于大幅度降低废水中的COD浓度和生物毒性、提高废水的可生化性、降低处理成本、提高难降解废水的排放达标率;具有处理难降解废水效果好,无有毒有害物质产生,处理成本低,环境友好等特点,适合大规模工业化生产。
本实用新型涉及一种城市中水深度回用为火电厂工业用水的系统,包括:ABFT生化处理池、中间水池、浑水井、加速澄清池、清水井、循环水系统、冷却塔、开冷水泵、工业杂用水管道、紫外消毒池、过滤器A、超滤系统、反渗透系统、阴阳混床、除盐水箱、锅炉汽水系统、水处理再生设备、氢站、化学实验室、精处理再生废水箱、汽提精馏法脱氮装置、化学再生废水箱、过滤器B、纳滤装置、电厂脱硫废水池、电渗析系统和干燥塔。本实用新型的有益效果是:设有ABFT净水系统,适应性强、负载量大、能纯化和保持优势菌群;清水井的出水管路用于对水质进行深度处理,对锅炉汽水系统补水;设有紫外消毒池用于去除水中细菌和有机物并降低TOC。
本发明公开了一种基于微电解处理含盐废水的方法,包括以下步骤:制备多孔氧化石墨烯凝胶微球;将多孔氧化石墨烯凝胶微球置于铁盐溶液中搅拌混合后,滴加硼氢化钠溶液,快速搅拌处理,最后将反应得到的固体进行干燥,制得石墨烯多孔凝胶负载纳米零价铁材料;将上述制得的石墨烯多孔凝胶负载纳米零价铁材料、炭粉、尿素、粘土、去离子水混合均匀造粒,最后烧结处理,制得多孔微电解填料;将上述制得的多孔微电解填料置于反应器内,然后向反应器中连续通入含盐废水,搅拌条件下进行处理,处理后的废水达到工业排放标准排出。该填料具有丰富的孔结构,比表面积大,吸附性能好,可有效提高微电解效率,进而改善含盐废水的处理效率。
本发明公开了一种环保型工业烟气烟尘净化装置,包括送气端、排气端和排气管,所述送气端内安装有网状过滤层一,所述送气端右侧安装有气体均匀分布器,所述气体均匀分布器右侧安装有清洗室,所述清洗室顶部安装有水雾喷头,所述清洗室下方安装有废水箱,所述废水箱与清洗室之间安装有布式漏斗,所述清洗室右方安装有暖管,所述暖管右侧安装有催化装置,所述催化装置右方安装有网状过滤层二,所述网状过滤层二右方安装有排气端,所述排气端右方安装有有机气体吸附回收系统。本发明环保型工业烟气烟尘净化装置具有结构简单,设计合理,使用方便等优点,并且具有净化效果好,使用环保的优势,很好的满足了工业烟气烟尘净化及回收的需求。
本发明涉及工业废水处理领域,公开了一种用于含没食子酸废水处理的复合菌群及其应用。该复合菌群包括肺炎克雷伯氏菌(Klebsiella pneumoniae)、约翰逊盐单胞菌(Halomonas johnsoniae)、水生鞘氨醇单胞菌(Sphingomonas aquatilis)和善变副球菌(Paracoccus versutus)。本发明的复合菌群能高效降解没食子酸,且具有较高的耐盐性能,当用于含没食子酸废水处理时,无需对废水进行预处理以降解没食子酸,即可实现COD达标排放,因而能够简化废水处理流程,缩短废水处理时间,降低设备运行成本。
本发明公开了一种有机废水中盐的资源化方法,该方法包括:采用电渗析法处理含盐有机废水,获得有机废水,以及含盐含酸的水溶液或者含盐含碱的水溶液;对步骤(1)中的有机废水进行湿式氧化,过滤后获得滤液;采用双极膜技术处理步骤(1)中所述水溶液,分别获得相应的酸溶液和碱溶液。本发明方法不仅能够显著降低废水中的COD值,COD的去除率在96%以上,还能够分离获得酸和碱,回用到工业生产工艺中,实现废水处理后的循环利用。
本实用新型公开了一种高盐废水中氯根和硫酸根的分离回收系统,所述分离回收系统包括预处理系统、纳滤系统、反渗透系统、电渗析系统和后处理系统;高盐废水进入预处理系统进行预处理,经预处理后进入纳滤系统进行纳滤处理,从纳滤系统流出的浓水进入反渗透系统进行反渗透处理,从反渗透系统流出的浓水进入后处理系统进行后处理得到含硫酸根的产品,从纳滤系统流出的产水进入电渗析系统的浓缩室进行电渗析处理,从电渗析系统的淡化室流出的淡水进入反渗透系统进行反渗透处理,从电渗析系统的浓缩室流出的浓水进入后处理系统进行后处理得到含氯根的产品。本实用新型所提供的高盐废水中氯根和硫酸根的分离回收系统具有较好的社会与经济效益。
本发明公开了一种回收精对苯二甲酸的方法,更具体的讲是指一种用碱减量废水残渣生产精对苯二甲酸的方法及其装置。其特征在于,包括溶解脱色;蒸馏;第二次脱色;结晶。本发明通过改进制备工艺,从碱减量废水中回收残渣,同时把碱减量废水残渣转变为精对苯二甲酸产品,使得碱减量废水的CODcy值去除率达75%左右,并改性成为易生物降解的工业废水,还对碱减量废水残渣造成的二次污染环境带来很好改善,制备的精对苯二甲酸产品,回收率达到90%,纯度为99.5%以上,具有非常高的经济效果和环境效益。
本发明涉及一种用于染色废水脱色的载体改性萃淋树脂的制备方法,属于萃淋树脂制备领域。在纺织工业废水中,印染废水污染最为严重,随着印染废水的成分复杂化及高浓度的排放使得此类技术开发存在一定困难。上世纪70年代Warschawsky对萃淋树脂的研究有了突破性进展,主要用于萃取领域中各种金属元素的提取,而萃淋树脂技术用于染色废水处理领域还属于新的技术开发。本发明以苯乙烯与二乙烯苯为聚合单体,通过加入载体改性剂,制备出一种载体含有胺类结构的萃淋树脂。本发明可应用到染色废水的脱色处理中,具有脱色率高、废水吸附饱和量大、吸附时间短、可循环使用次数多等优势。
本实用新型公开了一种微波强化有机膨润土处理废水装置。它依次具有微波反应器、微波传输电缆或波导、微波功率源,在微波反应器上设有吸附反应腔、观察窗。与传统吸附法废水处理装置的区别在于将有机膨润土与待处理废水混合后,进入微波反应器中,使用微波辐照强化吸附过程。使用本装置进行有机膨润土处理废水可明显节省时间、降低能耗,并具有良好的去除效果、工艺简单等特点,特别适合于采用单阳离子型或双阳离子型有机膨润土吸附处理印染废水、含酚废水等难降解工业废水。
本发明涉及一种用于脱硫废水浓缩的多级电渗析系统,由N级电渗析系统、进水切换阀门和出水切换阀门组成;每级电渗析系统包括:浓水箱、淡水箱、选择性电渗析膜堆、浓水循环泵和淡水循环泵,其中浓水箱连接浓水出水阀,淡水箱连接淡水进水阀,浓水箱与选择性电渗析膜堆之间设有出水管道及进水管道,淡水箱与选择性电渗析膜堆之间也设有出水管道及进水管道。本发明的有益效果是:设置选择性电渗析膜堆反应器,能够将氯离子和重金属离子污染物富集于浓水,将可回用的硫酸根离子保留于淡水,无需额外使用药剂即可实现高盐脱硫废水的浓缩减量。多级电渗析系统不仅适用于燃煤电厂脱硫废水的浓缩处理,也能够用于其他领域大规模工业废水处理。
本发明涉及一种膜分离组件免受热蚀损伤的废水微波光催化降解处理装置,属于废水处理技术领域。现有的针对含有机污染物工业废水的微波光催化降解技术中,其有机质膜分离元件表面难免附着的金属微粒及碳粒等是微波能量的良好吸收介质,由此产生膜分离元件的热蚀破坏问题;另一方面,装置内的无极紫外灯屏护用石英管其外侧面经长时间在废水液体中浸泡,会产生结垢现象,该垢层的存在,将影响所述石英管对紫外光的通透性能,并导致微波光催化反应装置的处理效率降低。本案旨在一揽子地解决上述问题。本案将膜分离组件包藏于金属材质的箱笼状微波屏蔽罩之内,由此遏制所述热蚀破坏问题;本案并以高频超声波达成所述垢层的即时清除。
本发明涉及一种单罐容量大幅扩张的微波耦合光催化废水降解反应器,属于废水处理技术领域。现有的针对含有机污染物工业废水的微波光催化降解技术中,存在反应器单罐废水处理量偏小、重复操作频度高以及内部液体循环强度不足等问题,本案旨在兼顾所述耦合作用的前提下一揽子地解决上述问题。本案在反应器内部竖直地悬空架设金属材质的筒状构件,并将该筒状构件其腔管的上部区域以两片金属网进行隔断,将无极紫外灯连同其屏护用石英管一并移入所述腔管之内两片金属网之间的位置,石英管外壁与所述腔管内壁之间保持一定的距离,微波辐照被限制于所述腔管之内两片金属网之间的区域。该结构并且有助于强化液流循环。本案综合解决了所述问题。
本发明涉及一种工业废水处理技术,尤其是涉及一种煤制天然气生产废水的强化生物处理方法。其主要是解决现有技术所存在的传统生化处理工艺由于受限于污泥浓度不高、污泥龄不长等因素,系统的抗冲击负荷能力不强,在水质波动较大的情况,处理效果不稳定,影响了后续处理工艺的正常运行等的技术问题。本发明的方法包括:煤制气废水首先进入接触氧化池,煤制气废水中部分有机物在此进行降解;接触氧化池的出水进入到水解酸化池,水解酸化将部分大分子、难生物降解物质转化为小分子、易生物降解物质;水解酸化池出水进入缺氧池,有机污染物在缺氧池进一步进行降解;缺氧池出水进入ZB-MBR反应器,反应器中的微生物即被截留在反应器中。
本发明公开了一种去除乙炔氯化制四氯乙烷废水中游离氯的方法,在废水中加入除氯剂,同时加入碱性助剂控制废水pH值为7-8,所述除氯剂用量为废水质量的0.001~0.08%,本发明的方法游离氯去除效率高,处理后的废水可循环利用,废水处理能力大,适合工业化推广应用;工艺简单、安全可靠、成本低,具有良好的经济效益和环保效益。
本发明涉及一种医药化工废水处理装置及其处理方法。该处理装置是由依次连接的竖流式混凝沉淀池、催化零价双金属填料塔、类芬顿反应器、厌氧MBBR池、好氧MBBR池、固液分离系统组成。该处理方法是催化零价双金属-类芬顿-MBBR法耦合处理的方法。本发明能同时处理多种有机污染物,占地面积小,构造简单,易于定型化及工业化。采用催化零价双金属填料塔使还原处理难降解机物性能更强,长期运行不会板结,适用的pH值范围广,金属铁消耗量较少,运行费用较低。类芬顿反应器氧化反应速率更快,反应适宜pH值范围广。医药化工废水经过本发明的废水处理方法处理,能稳定达到新的医药化工行业废水排放标准。
本发明公开了一种利用群体感应调控铜绿假单胞菌好氧反硝化以去除废水中硝酸盐的方法,包括如下步骤:将对数期的野生型铜绿假单胞菌种子液接种至含硝酸盐的废水或含硝酸盐的人工模拟废水中,然后向废水或人工模拟废水中投加群体感应淬灭剂以降低信号分子的浓度或使信号分子失活,使其无法发挥正常作用。或者将铜绿假单胞菌突变株ΔlasI、铜绿假单胞菌突变株ΔrhlI或铜绿假单胞菌突变株ΔlasIΔrhlI培养至处于对数期,得种子液,然后将处于对数期的种子液接种至含硝酸盐的工业废水或含硝酸盐的人工模拟废水中。本发明运用群体感应调控机制,调控方便,能够较大程度提高铜绿假单胞菌脱氮能力,降低脱氮成本,具有比较明显的优势。
本发明提供一种用于畜禽养殖废水氮磷回收的全自动鸟粪石生产方法及生产系统,属于废水资源化利用技术领域。系统包括依次设置的废水预处理单元、pH值调节单元、混凝沉降单元、压滤单元及鸟粪石后处理单元。pH值调节单元设置有pH值调节池,混凝沉降单元设置有第一混凝池及第一沉降器,第一混凝池设置用于向池内加入碳酸镁的第一碳酸镁计量槽以及用于向池内加入磷源的磷源计量槽。第一沉降器用于分离废水和鸟粪石沉淀。系统实现利用畜禽养殖废水,自动化、工业化制备鸟粪石,实现畜禽养殖废水中N、P的资源化利用。当MgCO3的加入量较大时,可以使得氨氮的去除率达到97%以上,磷的去除率达到99%以上,从而满足更为严格的排放要求。
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