本发明公开了一种四氧化三锰生产废水的综合回收利用方法,包括以下步骤:先对四氧化三锰生产废水进行收集静置,沉淀废水中悬浮的四氧化三锰颗粒;向废水的上清液中加入碱液和絮凝剂,通过监控pH值在11以下以调整碱液的添加速度,同时通空气或氧气作氧化剂,进行一次沉锰;将一次沉锰的上清液进行净化处理,剩余的沉淀浆液进行固液分离,得到四氧化三锰沉淀物,该四氧化三锰沉淀物返回至四氧化三锰生产系统。本发明的方法具有资源节约、环境友好、工艺简单、成本低等优点,可实现锰资源及水资源充分回收利用。
本发明涉及一种利用含镉废水光催化降解环丙沙星的方法,包括:将含镉废水和硫化钠溶液按比例分开且同时加入到含有二氧化钛晶种的底液中,调节pH值为3.0‑7.5,反应,分离得到沉淀;取制得的沉淀加入到环丙沙星溶液中,搅拌,在光照射下进行降解反应。本发明所提供的方法既能实现对含镉废水的处理,又能用来光催化降解环丙沙星,且催化效果好,降解速度快,理论和实际意义重大。当含镉废水和硫化钠溶液的浓度分别为0.0010mol/L和0.0025mol/L,加入速率相同且为1.0ml/min,晶种投加量为0.15g/L,pH值为5.0时,所得沉淀取50mg,分散到100mL10umol/L的环丙沙星溶液中,光照反应20min,降解率为98.8%。
利用含砷废水制备三氧化二砷的方法,是以含砷废水为原料制备三氧化二砷,A.加入碱,去除杂质,加入铜盐,再用碱调节溶液PH为4-14,制备得到绿色亚砷酸铜或砷酸铜沉淀物;B.采用水或硫酸溶液将制备得到的绿色亚砷酸铜或砷酸铜沉淀物调成浆料;通入二氧化硫或加入亚硫酸盐进行反应,过滤得到亚砷酸溶液和粉红色滤渣;C.亚砷酸溶液经过结晶、过滤、干燥得到三氧化二砷粉末。本发明具有流程简单,节省原料,成本降低,回收率高的特点。
本发明属于废水处理领域,具体公开了一种复合盐类废水中选择性电吸附卤素离子的方法,以复合有C@Bi/rGO复合活性材料的复合铋电极作为阳极,碳材料为阴极,置于复合盐类废水中,通电进行电吸附,选择性吸附其中的卤素离子;所述的C@Bi/rGO复合活性材料包括还原氧化石墨烯以及原位复合在还原氧化石墨烯表面的碳包覆铋单质颗粒。本发明电极制备方法简单、电极可逆循环性能好,与碳材料构成的不对称脱盐体系对复合盐废水中氟、氯离子具有良好的选择性电吸附能力。
本发明涉及污水处理技术领域,具体涉及一种能去除废水中活性炭粉末的药剂,包括壳聚糖絮凝剂、纤维素改性高岭土、无机絮凝剂、改性淀粉以及硅藻土,在本发明中,通过采用纤维素对高岭土进行改性,并将高岭土与多种絮凝剂进行复配,以便于对废水中的残留活性炭粉末进行去除。所述能去除废水中活性炭粉末的药剂的原料来源广泛,合成方法简单,且对环境毒性较小,同时,对废水中活性炭粉末的去除效果好。
本发明公开了一种重金属废水深度处理技术及装置,包括电化学深度处理单元、氧化反应单元、固液分离单元和过滤单元,电化学深度处理单元连接氧化反应单元,氧化反应单元连接固液分离单元,固液分离单元连接过滤单元,装置进水一次提升后,然后通过重力自流逐级流经各反应单元,采用电化学深度处理、高级氧化、化学混凝沉淀和自动过滤功能治理突发性重金属污水污染。本发明集成化和自动化程度高,在原厂即实现组装和调试,产品质量稳定;设备占地面积小,模块化生产,便于运输和安装,随时可投入重金属废水应急治理;整合了电化学深度处理、混凝沉淀和膜过滤技术,重金属废水处理后出水效果稳定;兼容性好,可处理多种重金属离子废水。
一种中空纤维超滤膜强化超滤和泡沫气浮处理含镉废水的方法,工艺步骤为:1)将阴离子表面活性剂十二烷基硫酸钠加入到含镉废水中,搅拌均匀静置反应,由蠕动泵送至超滤膜组件过滤流入气浮柱;2)通过空气压缩机从气浮柱底端曝气头鼓入空气,将步骤1所产生的超滤后的出水从气浮柱中部流入,利用阴离子表面活性剂十二烷基硫酸钠自身具有的表面活性剂起泡的性质,使残留的十二烷基硫酸钠形成有吸附功能的气泡,吸附水中残留的低浓度镉离子;3)由步骤2所产生的携带镉离子的气泡上浮,从气浮柱的顶端泡沫出口流出,水从气浮柱底部出口达标排出。本发明具有去除效果好、能耗低、操作简单、表面活性剂用量少、成本低等优点。
本发明提供一种含氰废水的处理方法、设备及其应用,涉及环保领域。该处理设备包括疏水性中空纤维膜以及壳体,壳体具有空腔,疏水性中空纤维膜与壳体连接并将空腔隔为用于流通碱液的第一空腔和用于流通含氰废水的第二空腔,其结构简单,便于操作。上述处理设备在处理含氰废水中的应用,有效提高除氰效率。该处理方法包括:将含氰废水酸化处理后,过滤后将滤液加入上述处理设备中的第二空腔,将碱液加入第一空腔,使滤液中的游离氰在疏水性中空纤维膜的两侧的气压差推动下经过疏水性中空纤维膜扩散至碱液,有效提高除氰效率,除氰后的滤液中总氰去除率达到95%以上。
本发明公开了一种黄金冶炼含氰废水的处理方法,该处理方法包括酸化反应、吹脱处理、芬顿反应和SO2空气法处理四步骤。本发明的处理方法具有工艺简单、设备投入少、操作稳定、便于控制、成本低廉等优点,通过将酸化反应和吹脱对氰化物的预处理、芬顿反应对硫氰酸根的处理及SO2空气法对氰化物进行深度处理等步骤有机组合,共同对黄金冶炼含氰废水进行处理,大大降低了废水中氰化物的含量,确保了出水水质稳定达标,解决了现有含氰废水处理工艺控制困难、难以稳定达标的技术问题。
本发明公开了一种用于铬鞣废水处理及铬回收的方法。该方法包括预处理、pH调节、电絮凝处理、曝气沉淀处理、污泥反应池处理、电催化氧化处理等步骤。本发明为皮革水处理领域提供一种全新的电化学法处理含铬废水的方法,并研究开发回收污泥中铬的工艺,降低铬资源消耗,实现含铬废水的达标排放和铬资源的回收再利用,同时解决了废水处理中大量铬泥的后处理问题。
本发明提供一种利用钛白粉含酸废水制备硫酸钙的方法。其中,对硫酸法生产钛白粉时产生的低浓度含酸废水,利用低成本的结晶技术,通过加入含Ca2+料液将含SO42‑废水转化成大颗粒的硫酸钙晶体析出,从而获得具有较大粒径和低含水量的石膏产品,为钛白粉行业提供一种新的经济效益更好的含酸废水的资源化综合利用方法。
本发明公开了一种基于铁基生物炭的重金属络合废水处理及其资源化工艺,包括重金属络合废水处理工艺和重金属资源化处理工艺。重金属络合废水处理工艺包括:先添加铁基生物炭到重金属络合废水中发生吸附反应,然后添加氧化剂1发生催化破络合反应,完成后分离残渣和净化液,净化液排放,残渣送重金属资源化处理工艺。重金属资源化处理工艺包括:通过淋洗液对残渣进行淋洗,得到活化的铁基生物炭和含重金属的废液,活化的铁基生物炭重复利用,含重金属的废液加入氧化剂2发生氧化反应,再调节pH值,分离残渣和上清液,将上清液蒸干得高纯度的重金属盐。本发明解决现有技术中氧化效率低,重金属分离后难以资源化的问题,易于规模化推广应用。
本发明涉及一种纯碱处理含铅废水的方法,包括以下步骤:将含铅废水放入搅拌池中;向所述搅拌池中加入纯碱,并用电动搅拌机进行搅拌;将得到的废水通入沉淀池中进行沉淀,然后进行过滤,得到沉淀污泥;将所述沉淀污泥进行离心处理;将离心后的沉淀污泥溶于稀硫酸中,得到初级溶液,产生的气体再通入所述搅拌池中;将所述初级溶液进行萃取,得到萃取液;将所述萃取液进行反萃,得到反萃液;将所述反萃液进行蒸发结晶,得到结晶物;将所述结晶物与碳粉进行混合,再放入电炉中进行焙烧,并将产生的气体排走,最终得到金属铅。本发明工艺简单,反应条件容易达到,反应也易控制,处理废水量大。
本发明公开了一种处理含亚甲基蓝废水的方法,属于废水的吸附絮凝处理领域,其方法包括以下步骤:将表面活性剂与含亚甲基蓝废水混合得到混合物,在混合物中加入钙盐进行反应,然后加入絮凝剂进行絮凝沉淀,完成对废水中亚甲基蓝的处理。本发明的方法具有处理效率高、处理效果好、环保无二次污染、处理工艺简单、操作方便、成本低等优点。
本发明提供了一种基于硫菌群的降解选矿废水COD的方法,包括以下步骤:先向生物膜反应器中投加营养液,接种活性污泥,通入选矿废水,废水经生物膜反应器处理后排出,对出水进行曝气处理,然后对曝气后的出水进行回流,达标后排放。本发明提供的选矿废水COD的方法,直接采用了活性污泥中的微生物,微生物获取容易,无需单独培养和驯化微生物,可以直接用于处理高碱度、高COD的选矿废水,对环境没有二次污染,唯一的成本仅为循环所产生的电费,比传统的物理吸附法和化学沉淀法更具有市场潜力,本发明所提供的方法常温下能够处理COD浓度在400~2000mg/L、pH在12~14的废水,处理后选矿废水出水COD<40mg/L,优于现有的方法。
本发明公开的是一种钛白粉生产中的废水中钪钛的回收方法,其方法为:在钛白废水中用P204、TBP和煤油进行单级萃取,相比O/A=1∶50~1∶10,平衡时间10~20分,然后用碱反萃,经过滤后用酸溶解反萃物。所得溶液在反应釜中加热,调pH后,水解钛,过滤回收钛,上清液重复上过程,进行第二次萃取,反萃物碱饼用酸溶解后,用草酸沉钪,经灼烧,得到纯度95%粗氧化钪。进一步精制可获得高纯氧化钪。本发明在保证钪回收情况下,同时又回收钛,不采用硫酸加双氧水洗钛过程,而采用水解方式回收钛,降低了钪回收成本。另外在萃取后的废液中采用除油装置和吸油毡,其具有环保和工艺简单的优点,使废水中有机相含量小于50mg/L,达到排放标准。
本实用新型公开了一种用于处理畜禽养殖废水的消泡装置,在待消泡的废水池底部设置水泵,在废水池的四周设置与水泵连通的布水管,布水管上设置若干喷枪,相邻两个喷枪之间的距离为2‑4m;布水管还通过消泡剂管道与消泡剂储罐相连。本实用新型可以循环利用原池废水,无需外接水源;喷头装置可拆卸,便于维护;布水管接消泡剂加药装置,可根据情况通过调节计量泵流量控制消泡剂添加量;通过压力计和出水阀门控制布水管内的压力,并进一步通过折管设计的喷管来保持喷管内一定的水压;利用散射式喷头和交替设置的喷枪,使得消泡面积大。
本实用新型涉及废水回收利用技术领域,且公开了一种高效废水处理回收利用设备,包括设备本体,所述设备本体底部的左右两侧均固定安装有支脚。该高效废水处理回收利用设备,通过设置推动环,当需要对过滤板进行清洗时,朝着相对的方向推动两个推动环,通过连接块带动两个插杆朝着相对的方向移动,并将压缩弹簧压缩,使插杆退出设备本体左侧壁所开设的限位槽,使得限位板以及过滤板的左侧不再受到限制,此时伸缩杆以及缓冲弹簧通过弹性恢复力将推动板向左侧推动,朝左侧拉动限位板以及过滤板,即可将过滤板抽离设备本体并对其清洗,使设备达到便于清洗效果,对废水的净化效果更加高效且彻底,大大提高了装置的实用性。
一种活性炭处理多污染物烟气及废水再利用的方法,该方法包括以下步骤:1)多污染烟气的吸附:将多污染物烟气采用活性炭进行处理,获得吸附饱和活性炭;2)活性炭热再生:将吸附饱和活性炭加热至高温,进行热再生;3)SRG气体处理:活性炭热再生产生的SRG气体进行湿法洗涤,获得高硫气体和酸性洗涤废水;4)高硫气体处理:步骤3)获得的高硫气体通过硫资源化工序回收硫资源;5)酸性洗涤废水处理:步骤3)获得的酸性洗涤废水通过酸性过滤,获得清液和炭粉;6)清液后续处理:将步骤5)获得的清液通过氧化工序,然后经过絮凝沉淀工序获得含金属污泥和含盐废水。本发明的方法可以很好的处理二次污染物,变废为宝,重复利用,节约成本、回收资源,保护环境。
本发明涉及一种离子交换处理含铅废水的方法,将中空型聚苯乙烯基离子交换纤维浸泡在盐酸中一段时间,然后洗涤;将得到的中空型聚苯乙烯基离子交换纤维再在氢氧化钠溶液中浸泡一段时间,洗涤;将含铅废水放入搅拌池中;向所述搅拌池中加入氨水进行调节pH值,并用电动搅拌机进行搅拌;将得到的废水通入沉淀池中进行沉淀,沉淀池底部铺满中空型聚苯乙烯基离子交换纤维,废水从沉淀池底经中空型聚苯乙烯基离子交换纤维被抽走;将所述沉淀池中的中空型聚苯乙烯基离子交换纤维放入稀硫酸溶液中,反应一段时间,过滤,得到初级溶液,然后进行电解,得到金属铅。本发明工艺简单,反应条件容易达到,反应也易控制,处理废水量大。
本发明涉及一种废弃水果处理含铅废水的方法,包括以下步骤:将废弃柠檬进行破碎、压榨、过滤,得到柠檬液;将含铅废水放入搅拌池中;向所述搅拌池中加入柠檬液,并用电动搅拌机进行搅拌;将得到的废水通入沉淀池中进行沉淀,沉淀一段时间,然后过滤,得到沉淀泥;将所述沉淀泥进行干燥;将干燥后的沉淀泥进行焙烧;将焙烧后的固体放入还原性气氛炉中进行加热,加热一段时间,得到金属铅。本发明工艺简单,反应条件容易达到,反应也易控制,处理废水量大。
本发明公开了一种基于工程屏障多级时序阻控的治理酸性矿山废水方法,具体为:将酸性矿山废水处理场地沿废水流动方向分成6个区段,第一中和反应段、第一原地层段、第二中和反应段、第二原地层段、金属离子吸附段和最终监测段;在第一中和反应段中开挖槽体a,在第二中和反应段中开挖槽体b,在金属离子吸附段中开挖槽体c;在槽体a内填上装有回填土A的钢筋笼;在槽体b内填上装有回填土B的钢筋笼;在槽体c内填上回填土C。本发明的方法总体简单易行,能够中和酸性矿山废水,有效地去除其中多种重金属离子,同时维护成本低、在实际工程中具有可推广性,具有重要的工程意义和理论研究价值。
本发明提供一种苎麻生物脱胶废水重复利用的方法,本发明提供的方法包括以下步骤:向苎麻发酵后的废液中加入脱胶菌种液后进行苎麻发酵,所述脱胶菌种为果胶杆菌(Pectobacterium?sp.)RJ6,所述果胶杆菌的保藏编号为CCTCC?NO:M?2010174;将苎麻灭菌后的废液加入微生物培养罐中,进行微生物培养;将苎麻清洗废水静置后进行暴氧和过滤,将得到的水用于清洗灭菌后的苎麻。本发明提供的方法采用保藏编号为CCTCC?NO:M?2010174的果胶杆菌作为苎麻生物脱胶的菌种,其具有较强的耐酸碱的生存能力,在发酵废水中维持正常的生理活性,因此实现了对发酵废水的重复利用,大大降低了生产成本。
本发明公开了一种印刷油墨废水的无废弃循环回用处理工艺,其特征在于,包括以下步骤:(1)将当前批次印刷油墨废水进行混凝沉淀处理,得到当前批次上清液A和当前批次污泥沉淀A;(2)将当前批次上清液A依次进行催化氧化、絮凝沉淀处理,得当前批次上清液B和当前批次污泥沉淀B;(3)将当前批次上清液B精密过滤后进行反渗透处理,得当前批次浓水和当前批次可回用产水;(4)将当前批次浓水通过光催化氧化处理后进行蒸发,得到当前批次可回用盐和当前批次可回用产水;(5)依次循环步骤(1)~(4)将所有印刷油墨废水待处理完毕后,收集所有批次可回用盐和可回用产水即可。本发明工艺的流程简单、处理高效,能同时有效降低废水中的化学需氧量和溶解性总固体量,可实现油墨废水的循环回用和无废弃物排放。
本发明提供一种重金属废水电化学处理反应速率在线估计方法及装置,所述方法包括:获取电解槽池待处理废水的入口重金属离子A浓度、电解电压、电导率、电解槽体积、极板面积以及极板初始间距,基于电化学反应动力学模型,实现重金属废水电化学处理反应速率在线估计。本发明提供的重金属废水电化学处理反应速率在线估计方法,能够对电解槽中电化学反应速率进行在线估计,可根据反应速率在线估计值对操作量进行实时调控,对电化学废水处理过程的优化指导具有重要意义。
本发明公开了一种从没食子酸生产废水中回收没食子酸的方法。本发明包括萃取-反萃两个部分:首先选用合适的萃取剂,按照一定的相比与废水在萃取槽中接触,将没食子酸萃取到有机相中,然后用氢氧化钠溶液与萃取后的负载有机溶剂在反萃槽中接触,将没食子酸转化为没食子酸钠,并反萃到水相中。本发明可以回收废液中90%以上的没食子酸,避免了资源的浪费,而且所用萃取剂可以循环使用,药剂损耗少,该方法工艺简单、经济高效、环境友好、运行成本低,适用于没食子酸废水的处理。
本发明公开了一种用于电镀废水处理的重金属离子螯合剂及其制备方法和应用,制备方法包括以下步骤:(1)将硫酸镁溶液滴加至硅酸钠溶液中,磁力搅拌2h~4h,然后进行水热反应,制得硅酸镁凝胶液;(2)将4‑氨基苯并‑18‑冠‑6溶解于有机溶剂中;(3)将步骤(2)的溶液和丙烯酸加入到步骤(1)的硅酸镁凝胶液中,磁力搅拌2h~4h,混合均匀后进行水热反应,反应完毕后过滤,将过滤产物抽滤,洗涤后干燥,得到所述重金属离子螯合剂。该制备方法所制备的重金属离子螯合剂应用于电镀废水处理,尤其是重金属离子主要以与配合剂络合的形式存在的电镀废水,能实现重金属离子的高去除率和高稳定性去除。
本实用新型公开了一种SRG洗涤废水催化除盐的系统。该系统包括废水输送装置、炭液分离池、沉降吸附池、催化歧化池以及胶体脱稳池。所述废水输送装置与炭液分离池的进料口相连通。所述炭液分离池、沉降吸附池、催化歧化池以及胶体脱稳池依次串联设置。本实用新型结构简单,易操作,在处理废水的同时,可回收硫磺,实现废水的资源化处理,无二次污染产生。
本实用新型公开了一种臭氧处理有机物废水综合分析系统,包括,臭氧处理有机废水综合分析系统、制氧机、臭氧发生器、臭氧检测仪、泵、进水储槽、臭氧毁灭器、臭氧检测仪和出水储槽,臭氧处理有机废水综合分析系统的进气口连接臭氧检测仪,臭氧检测仪连接臭氧发生器,臭氧发生器连接制氧机,臭氧处理有机废水综合分析系统的进水口连接泵;解决了污染环境中臭氧催化氧化有机废水过程中臭氧催化剂性能检测的问题。
本发明公开了一种机油废水的处理方法和处理系统,本发明提供的机油废水的处理方法,包括将机油废水依次经过电絮凝处理、气浮处理和沉淀处理,并将沉淀处理得到的清液进行生化处理和电化学氧化处理;电化学氧化处理采用的电化学氧化阳极为BDD(boron‑dopeddiamond掺硼金刚石);机油废水中COD含量≥180000mg/L。上述处理方法,能够有效提高对机油中COD的去除。本发明还提供了用于实施上述处理方法的处理系统。
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