本发明公开了一种用于水处理吸附实验的自动取样装置及取样方法,装置包括控制系统、底座、固定支架、四通阀、蠕动泵、三通阀,以及设置在底座上的清洗水瓶、实验采样容器和旋转转盘,所述清洗水瓶和四通阀的第一接口通过清洗管相连,所述四通阀的第二接口和实验采样容器之间通过采样管相连,所述四通阀的第三接口通过蠕动泵连接至三通阀的第一接口,所述四通阀的第四接口通过排空管与大气连接,所述三通阀分别与废水出水管和取样出水管连接,废水出水管连接旋转转盘中的废水收集瓶,取样出水管连接旋转转盘中的取样瓶。本发明利用精确定位技术、自动测量技术、自动控制技术以及批次取样管理系统实现对水处理吸附实验过程的定时定量自动取样。
本发明涉及人工湿地领域,具体涉及垂直流人工湿地。本发明公开了一种人工湿地截留进水颗粒碳源的处理方法,该处理方法由3个并列运行的人工湿地单体组成,轮流运行,每个单体运行3.5天,休息7天,人工湿地单体由床体、进水管、布水管、基质、集水管、排水管和湿地植物组成。含有颗粒碳源的进水经进水管和布水管均匀布到湿地基质上,废水中颗粒碳源被截留,充分降低后续处理过程污染物负荷,经预处理的废水通过基质底部集水管收集进入后续处理设施,后续处理设施可以是人工湿地,也可为常规生化处理设施。本发明扩展了进水颗粒碳源截留的技术范围,能有效截留废水中颗粒碳源,且整个处理过程具有运行可靠、能耗低、维护费用低等特点。
本发明公开了一种具备除尘功能的五金三角螺母端包装机,包括箱体平台、固定杆、电控箱、控制板、包装机构、箱门和除尘机构,所述箱体平台的顶部一侧通过焊接固定有固定杆,所述电控箱的一侧通过螺栓固定有控制板,所述箱体平台的顶部安装有包装机构,所述箱体平台的内部安装有除尘机构,所述除尘机构由电磁阀、进水管、废水收集箱、进气管、过滤箱体、连接管、除尘箱体、冷凝片、第一引风机、过滤网、电热管、第二引风机和进风管组成,所述箱体平台的底部内壁一侧通过焊接固定有废水收集箱,所述箱体平台的底部内壁中心处通过螺栓固定有过滤箱体,该包装机,有利于进行除尘,还有利于将废水进行处理收集。
本发明公开了一种水处理蒸发回用装置,包括机柜,机柜内安装有一呈S形闭环的气液处理室,气液处理室设置有首尾依次连通的雾化室、废液分离室、气体换热室和净水回收室,废液分离室进行废液的滤渣分离作业,气体换热室和净水回收室则用于回收过滤了废渣的净水,是直接利用空调领域制冷技术原理,采用其产生的热量对废液进行升温加热,制得的冷气对水蒸气进行冷凝回收,单位电量下既加热又制冷,充分利用电能,能耗比高;另外闭环的气液处理室内空气循环流动来处理雾化后的废水,将雾化后的废水中的废渣和净水分离开,净水和废渣分别回收利用,整个废水雾化处理、分离的过程充分利用了电能,节能效果好,处理过程中废气也不会外泄,保护环境。
本发明涉及一种能够储存并利用反渗透净水机中非饮用水的装置以及存储利用方法,其装置包括储水箱、水泵以及自来水接入测流系统,本发明能够强迫使用者使用废水,在应用的时候只要储水箱中有废水的存在,那么当使用者使用自来水的时候则本发明的该装置自动启动,自动排出废水供人们使用,以达到节约用水的作用。
本发明公开了一种电化学除盐装置,其包括第一阴极板、第二阴极板及位于第一、二阴极板之间的阳极板,第一阴极板至阳极板之间的距离等于第二阴极板至阳极板之间的距离,第一、二阴极板及阳极板分别为钛电极;第一阴极板与阳极板之间装设两个平行间隔布置的均相膜,第二阴极板与阳极板之间装设两个平行间隔布置的均相膜;第一阴极板与阳极板之间的电压、第二阴极板与阳极板之间的电压分别为5V,第一阴极板与阳极板之间的工作电流、第二阴极板与阳极板之间的工作电流分别为0.3?A/dm2。通过上述结构设计,本发明能有效对高盐废水进行预处理,且经该电化学除盐装置预处理后的废水的含盐率大大降低,即可有效地为后续废水生物处理做好准备。
本发明属于废水处理和水处理制备领域,公开了一种利用含氟废酸制备聚合铝的方法,所述方法包括如下步骤:往含氟废酸中加入氯化钙和铝酸钙粉,搅拌反应后进行熟化,过滤去除含氟固体废渣,得到聚合铝溶液。本发明所述方法通过钙盐沉淀法去除含氟废酸中的氟离子,采用的氯化钙在去除氟离子的同时为制备聚合铝提供盐酸原料;且采用铝酸钙酸溶法生成聚合铝,且铝酸钙中的氧化钙在调节聚合氯化铝的碱基度的同时可沉淀一部分氟离子,减少氯化钙的投加量。本发明所述方法操作简单,氟离子去除效率高,并在实现含氟废酸中氟离子去除的同时,将废水里面的酸资源化利用,生产的聚合铝可用于废水的处理且具有良好的处理效果。
本发明属于废水处理技术领域,公开了一种吸附剂及其制备方法和应用。该吸附剂,包括六偏磷酸钛;该六偏磷酸钛主要由六偏磷酸盐和钛盐制得。该吸附剂为微米级或纳米级颗粒的聚集体,具有较大的表面积和良好的吸附性能,利用其作为污水处理剂,能够有效去除地下水、地表水、化工废水、矿山废水等各类水体中的铊污染物,去除率达到99.8%;且该吸附剂对水中的镉、铅、铜、锑、铯、铀等重金属也具有良好的去除能力。该吸附剂的适用pH值范围大,尤其在酸性条件下具有良好的吸附能力、稳定性以及耐热性。该制备方法操作简单,反应条件要求低,成本低廉。
一种复合型重金属污染河道底泥的高效淋洗处理方法,本发明的方法是将河流底泥与水按1∶3的质量比混合成泥浆,对底泥浆进行酸化、氧化处理,然后添加络合剂和表面活性剂。混合后使用超声波处理5分钟,然后过滤,底泥加石灰中和,得到修复后的底泥与含重金属的废水。对重金属废水使用化学沉降剂进行化学沉降,调节PH至中性,得清液与含Cr、As、Hg的重金属渣。优点在于:处理周期短,处理效果好,能够使河流底泥中Cr、As、Hg的去除率均大于80%。由于采用超声波辅助酸化氧化法,可破坏重金属的络合形态。且所得的废水可循环利用,本方法运行成本较低。
本发明公开了一种三污泥好氧‑水解‑好氧‑膜生物反应器与方法;包括好氧、水解、好氧‑膜处理单元和汲水调节池;汲水调节池内的废水分为两路管路输出;第一路管路输出依次经过水解处理单元进水阀、缺氧处理单元进水泵,被输送至水解处理单元反应区;第二路依次经过好氧处理单元进水阀、好氧处理单元进水泵被输送至好氧处理单元反应区;本发明构建了三污泥好氧‑水解‑好氧‑膜生物反应器处理工艺,实现了污泥微生物种群的专属性富集,结合微滤膜的污染物截留及菌体富集能力,提高了对于污染物的特异性降解能力。实现了对于废水中高负荷有机污染物和毒性物质的高效去除,增强了反应器对焦化废水的脱氮除碳处理效果。
本发明属于废水处理领域,其公开了一种基于电场的絮凝处理工艺,所述方法具体为:将含有有机物的污水从布水模块注入,水力负荷为2‑12立方米/平方米.小时,废水中的有机物在电场处至少部分被分解,并和废水中其他杂质形成絮凝物经过刮渣模块刮除,净水经过排水模块排出;所述电场发生模块的电流密度为20~30mA/㎡,直流,电压为20~30V,水流在电场发生模块的水力停留时间为5‑60s。该工艺能够持久的、有效的提高污水中有机物的去除效果。
本发明公布一种光催化氧化装置,包括高速反应柱、辅助降解柱、低速反应柱,高速反应柱、辅助降解柱、低速反应柱都设有进水分散系统、内循环系统、柱间水输送系统、氧化剂投加处、催化剂投加处、填料床、紫外光源、传热管、过滤层、维修孔,高速反应柱设置有废水进口,辅助降解柱设置有易降解有机物投加处,低速反应柱设置有处理水排放口。另外本发明还公布这种光催化氧化装置处理污水的方法,废水由废水进口泵入,经高速反应柱、辅助降解柱、低速反应柱依次催化氧化处理后,由处理水排放口排出。本发明能克服传统Fenton反应缺点,明显减少药剂使用量和污泥产量,显著提高催化效率,对难降解有机物降解充分,经济高效。
本发明公开了一种含有小分子有机质的全营养液体肥,其原料按质量百分数计包括以下组分:有机废水50~70%、复合酸溶液5~10%、氮磷原料10~20%、钾原料5~20%,碱性中量元素5~10%,所述液体肥由以下方法制得:以有机废水为原料,先用复合酸进行水解反应,然后再添加氮磷原料和钾原料进行反应,最后加入碱性中量元素反应,经过离心分离,取上清液即得含有小分子有机质的全营养液体肥。本发明以有机废水为原料,经过复合酸的酸解,然后再通过碱性氧化物的氧化及pH值的调整,添加植物需要的大中量元素,获得的液体肥能够为植物提供全面的营养元素,能够被植物高效吸收利用。
本发明揭示一种推流式好氧生物滤池,包括处理池、集水池、供气系统、反冲洗系统及清水池;处理池包括处理水箱及处理滤料;处理滤料位于处理水箱内;微生物附着处理滤料生长;处理水箱内设有多个隔板;多个隔板将处理水箱分隔为依次连通的多个处理室;集水池连接水泵,水泵出水口通过管道连通处理室;供气系统连通处理室;反冲洗系统连通处理室;清水池进水口通过管道连接处理水箱的出水口。本发明还提供一种污水处理的方法。本发明的推流式好氧生物滤池的结构使得废水沿着隔板上下流动,与处理滤料和微生物充分接触,发挥物理截留和生物作用,有效去除废水中的有机物、氨氮、总氮、总磷和悬浮物,处理效果优良,耐冲击负荷,处理废水浓度范围广。
本发明涉及电镀行业前处理技术领域,尤其涉及一种超声波及气浮一体化除油设备,包括超声波除油区和气浮区;其气浮区包括循环水泵、溶气泵、溶气罐和气浮槽;气浮槽依次设置有废水区、气浮控制室、气浮分离室、排渣槽和清水区;气浮控制室设置有溶气释放器,气浮分离室的上方设置有刮渣装置;清水区通过管道连接循环水泵,循环水泵通过管道连接除油槽一和除油槽二;油槽一和除油槽二通过管道连接废水区;废水区通过隔板与气浮控制室相连;清水区上端设置有螺旋闸门;其结合超声波除油原理及气浮原理,进行零件除油除锈,提高水循环利用率和油水分离效果,从而减少浪费。
本发明公开了一种厌氧同时反硝化产甲烷过程出水硝氮的软测量方法。本发明方法基于遗传算法优化BP神经网络相结合,构建遗传神经网络,通过采用遗传算法来优化BP神经网络的权值和阈值,经遗传算法优化后的BP神经网络较一般的BP神经网络性能优越,通过此方法进一步提高软测量模型的准确度和运算速度,成功实现厌氧同时反硝化产甲烷废水处理中出水硝氮的快速、准确预测,提高了厌氧同时反硝化产甲烷废水处理系统中出水硝氮的实时质量监控水平,有利于解决废水处理系统出水检测时间过长、在线测量仪器价格昂贵且维护困难而导致的出水水质不稳定以及测量过程繁琐等问题。
单镍盐着色回收封孔剂和中水利用的系统与方法,该系统包括包括含镍废水收集单元、氢氧化镍回收单元、磷酸镍回收单元和N‑P复合肥回收单元;所述含镍废水收集单元包括着色含镍废水收集罐和泵1;所述氢氧化镍回收单元包括泵2、泵3、氢氧化镍回收罐、液氨罐和1#压滤机;所述磷酸镍回收单元包括磷酸镍回收罐、泵4、磷酸罐和2#压滤机;所述N‑P复合肥回收单元包括复合肥回收罐、泵5和过滤器;本发明利用分类回收方法,借助上述系统配置,截留收集着色清洗用水,回收转化成封孔药剂,回收利用中水,转化成液体N‑P复合肥,实现含毒废弃物的资源化循环利用。
本发明涉及一种用于高效处理废污的反应器,包括第一管道和套设在所述第一管道外部的第二管道,所述第一管道的部分管壁上设有释放孔,所述第二管道中设有收缩管道段,所述释放孔对应于所述收缩管道段的第一收缩口设置。本发明中的反应器能够实现废水与试剂之间的充分接触、充分反应,以提高废水的处理效率和效果。另外,本发明的反应器与现有的流化床设备相比,结构更加合理、紧凑,整个反应器的体积更小,占地面积更小,并且能够根据废水的实际处理需求安装不同数量的反应腔,因此在使用安装方面更加便捷、投资成本更小。
本发明公开了一种喷墨墨水制作过程污水的处理设备,包括依次设置的废水调节桶、匀质桶、超滤过滤模块、纳滤处理桶和纳滤处理设备,其中所述废水调节桶的输入端为生产污水输入端,所述纳滤处理设备的另一端分别设置有浓缩水管道和透过液管道,该浓缩水管道和透过液管道的另一端分别连接有电解模块和软水模块;该设备提供了一种全面、有效的全自动处理喷墨墨水制作过程产生的污水的技术,它针对墨水生产污水的特征,不仅解决了污水水质处理的问题,而且在水质回用及废物再利用上体现了其独特优势,可有效回收利用了近80%的过程废水,其中40%回用于生产,另外40%回用于一般生活用水,由于墨水中超纯水约占60%,节约的工厂用水量。
一种直接氧化降解水中苯胺类有机污染物的方法,涉及废水处理技术领域。本发明的目的是要解决目前废水中苯胺类有机污染物的去除方法,生物法对污染物的选择性比较大、受环境因素影响较大以及污染物的去除效果十分有限,化学法中以臭氧和芬顿(Fenton)氧化为代表的高级氧化工艺存在较多的限制因素,现有以硫酸根自由基为基础的过硫酸盐法需要通过外部能量或环境催化剂、成本比较高以及造成环境的二次污染的问题。方法:将含有苯胺类有机污染物的待处理废水的pH值调控至5~10,加入过硫酸盐粉末,搅拌反应,完成直接氧化降解水中苯胺类有机污染物。本发明可获得一种直接氧化降解水中苯胺类有机污染物的方法。
本发明公开了一种利用零价铁强化偶氮染料生物降解的方法。它将零价铁加入处理偶氮染料废水的含活性污泥的反应器中,采用缺氧-好氧-缺氧序批式反应器工艺,实现偶氮染料生物降解。本发明采用缺氧-好氧-缺氧序批式反应工艺,添加含偶氮废水和零价铁,在第一个缺氧阶段,零价铁一方面化学还原偶氮染料,另一方面作为电子供体,促进微生物生长,催化偶氮染料还原降解为芳香化合物;好氧阶段,好氧微生物完成芳香化合物的氧化、矿化,同时生成的Fe2+被氧化为Fe3+;第二个缺氧阶段,生成的Fe3+作为电子穿梭体或电子受体,促进微生物的还原活性的恢复,并进一步去除COD,为新鲜偶氮染料废水进水做准备。
本发明以Fe3O4/ZnO/Cu复合物为核,以ZnSe为中间层,外包覆碳纳米管的核壳结构,其中的Fe3O4/ZnO/Cu复合物是以多孔Fe3O4为核,以掺铜ZnO为外壳的核壳结构。本发明的磁性光催化复合剂中含有较强磁性的Fe3O4,使得磁性光催化复合剂使用后易分离回收,通过ZnO、Cu、ZnSe三种物质的协同作用,使得该磁性光催化复合剂能够在全太阳光光谱范围内表现出良好的光催化效果,将具有高比表面积、热稳定性好、化学惰性的碳纳米管设置在最外层,增大了与污水/废水的接触面积,有利于提高污水/废水的处理效率,尤其是用于处理有机废水的应用中,较大的表面积更有利于有机污染物的分解。
本发明公开了一种湿式催化氧化装置,包括:管体、中心管,所述管体包括:前部、中部和后部,中部的内壁设有两条沿管体的轴线延伸的螺旋叶,两条螺旋叶的螺旋方向相反,中心管插入所述管体内,中心管的轴线与管体的轴线重合,中心管的外壁面覆盖有透明层,透明层与所述外壁面之间设有深紫外光LED灯珠,前部和后部的侧壁均设有回流口,前部的回流口和后部的回流口通过外接管道互联,所述后部还设有截留网,截留网用于截留催化物并将其流入后部的回流口。通过在管体中插入中心管,设置深紫外光LED灯珠、螺旋叶和回流口,通过螺旋叶将废水与催化物混合,通过深紫外光LED灯珠完成废水的催化氧化过程,实现对废水的净化。本装置可用于污水处理中。
本发明公开了一种负载纳米零价锰生物炭的制备方法及应用,所述生物炭以香蕉皮为材料通过碳热法制备,在所述生物炭的表面或孔隙中负载有纳米零价锰;所述生物炭与零价锰的负载比例为1:0.3。所述生物炭对铊离子吸附符合二级动力学模型,当含铊废水pH为10,水温度为15℃时,每1L含铊废水投加2g所述生物炭,可有效吸附含铊废水中的铊离子。
本发明公开了一种有机污水高效处理和二氧化碳减排方法,包括以下步骤:用高级氧化法对有机废水和烟气进行预处理;将预处理后的有机废水的pH调节为6‑8;将烟气使用溶剂吸收处理;将上述处理后的有机废水和烟气通入到生物反应器中利用工程微藻进行处理;其中,所述的溶剂是以酯类化合物和脂肪二醇类化合物为原料,在温度为50‑300℃、压力为10‑1000KPa以及催化剂的催化下,反应1‑10h制得。该方法效率高,成本低,节能减排。
本发明涉及一种污水处理方法和装置,具体涉及一种利用污水进行发电的系统。通过将特定结构的废水发电装置安装在楼宇下水总管拐弯处,既减轻了下水总管拐弯处的冲击,减小了下水总管的疲劳损伤,又合理利用了废水的势能,将其转换为电能,达到了废水利用的目的。
本申请实施例公开了一种数据识别方法、装置、设备及可读存储介质,涉及人工智能领域,其中,方法包括:获取企业在预设时间段内的初始污染排放数据,初始污染排放数据包括企业的初始废水排放数据和初始废气排放数据;基于数据清洗规则对初始污染排放数据进行数据清洗,得到第一废水排放数据和第一废气排放数据;基于第一废水排放数据和第一废气排放数据构建目标识别模型;获取目标时刻的第二污染排放数据;基于目标识别模型对第二污染排放数据进行识别,确定数据识别结果,数据识别结果包括企业存在违规排放的概率;基于数据识别结果确定针对企业的处理策略。采用本申请实施例,可以提高数据识别的效率。
本发明公开了一种重金属生物吸附剂及其制备方法和应用。在剩余活性污泥中加入营养物质,调节C/N为5∶1~8∶1,PH5~7,以此作为微生物培养基;在培养基中接种酵母于30~37℃,100~200RPM速度振荡培养25~35H后,3000~4000RPM离心5~10MIN,收集的菌泥为重金属生物吸附剂。将该吸附剂加入重金属废水中,使吸附剂∶重金属废水的质量浓度比为5~10G/L∶10~20MG/L,摇床以50~200RPM的转速振荡2~8H,最后离心即可实现重金属废水的处理。本发明可降低吸附剂生产成本,节约污水处理厂的运行费用、提高处理效率。
本发明公开了一种含砷水体的处理方法,包括:S1、将赤泥烘干,烘干后的赤泥经破碎、研磨和过筛,制得赤泥粉;S2、将赤泥粉置入容器,逐量加入酸性废水,制得混合液,混合液的pH达到目标值后停止倒入并静置;S3、再次测量静置后的混合液的pH,若测量值高于目标值,则继续添加酸性废水,直至混合液的pH达到目标值;S4、对混合液进行固液分离,分离后的固相产物经烘干,制得改性赤泥;S5、使用改性赤泥处理含砷水体。本发明实现了对酸性废水和赤泥两种难处理污染物共同处理,能够高效地去除水体中的砷,资源化利用率高。
本发明公开了一体式臭氧催化氧化曝气生物滤池装置处理水的方法。该方法来自进水水泵的水和来自臭氧发生系统中混有氧气的臭氧在废水的主管道中混合,通过设在臭氧催化反应区底部的滤板均匀进入臭氧催化氧化区,在臭氧催化氧化剂陶粒上端装填普通生物陶粒;臭氧催化氧化剂的装填高度为0.3m~1m;废水与臭氧在臭氧催化反应区在臭氧催化氧化剂陶粒催化作用下充分氧化分解后,上流到上部的曝气生物滤池;本发明采用臭氧催化氧化预处理破坏处理水中难生物降解的有机物,将其转化为可生物降解的有机物,再利用曝气生物滤池对其进行生化处理,充分发挥曝气生物滤池的优点,使含难生物降解有机物的废水得到有效的处理。
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