本发明涉及一种采用氧还原阴极的电解槽装置,提供一种改变传统难降解有机废水的高效、经济的处理工艺。本发明利用基于氧还原阴极的电解槽,在外加电压1-5伏特的条件下,阳极高效矿化分解有机废水中难降解有机污染物及氨氮,阴极将通入的氧气还原生成水。本发明独特之处是利用氧还原阴极较传统产氢阴极更高的电极电势,减少有机污染物在阴极的可逆还原过程的发生,提升电流效率。此外,与传统电解槽的能耗相比,本发明有效降低电极板间距,同时提升阴极电势,导致电解槽电压大幅降低,极大的提升了电化学氧化法处理废水工艺的经济性。
本发明提供了一种含氟水的层状结构处理剂及 其含氟水的处理方法,属于水处理技术领域。本发明的含氟水 处理剂为层状双羟基复合金属氧化物LDHs及其焙烧产物 CLDH,其化学通式是 [M2+1- xM3+x (OH) 2] x+ (An-) x/2·yH2O)。本 发明的优点在于:通过直接将LDHs应用于酸性含氟废水的处 理,也可以将其焙烧产物CLDH应用于含氟废水的处理,对氟 离子的去除能力高达213mg/g。该处理剂还可以对高氟饮用水 进行处理,达到国家饮用水氟含量标准,同时不会引起其它水 质变化。该处理剂可在一定浓度的碳酸钠溶液或氢氧化钠溶液 中再生。解决了目前含氟废水处理过程中产生大量废弃物,造 成的二次污染问题。
本发明涉及废水处理领域,公开了一种三乙胺含量的测定方法,该方法包括:(1)配制两个以上不同组成的含有内标物和三乙胺的标样,用于相对校正因子f1和校正曲线的测定;(2)向待测三乙胺溶液中加入内标物得到待测试样;(3)利用色谱测定标样、待测试样以及待测三乙胺溶液中内标物峰面积和三乙胺的峰面积,f1、r以及三乙胺含量分别按下式计算:
本发明公开了一种燃煤锅炉的低成本汞污染控制系统及方法,将高卤素的脱硫废水作为强制氧化剂加入锅炉系统,增大了烟气的氧化性,烟气中的单质汞被强制氧化为二价汞,在除尘器和湿法脱硫装置中二价汞被协同控制脱除,大幅减少燃煤锅炉的汞排放;本发明利用了脱硫废水作为氧化剂,省去了脱汞氧化剂费用,降低汞污染控制的运行成本,同时资源化利用脱硫废水,解决了高卤素废水难以处理的问题,节省了脱硫废水的深度处理费用,实现了脱硫废水的零排放;本发明具有设备简单、操作简便和适用范围广的优点,可满足不同燃煤锅炉的高效、低成本汞污染物的脱除。
本发明涉及一种木质素改性合成季铵盐阳离子絮凝剂的工艺。本改性工艺采用了曼尼希缩合反应在木质素骨架上嵌接铵盐基团,然后烷基化制备季铵盐阳离子絮凝剂,最后减压蒸馏分离溶剂与产品。本发明无副反应,所得产品可用于处理染料废水、印染废水等多种难以处理的废水,脱色率和COD去除率均高于现有水平,且投药量少,成本低。
本发明提供一种正反渗透耦合结晶系统,包括:预处理装置,用于去除含盐废水中的钙镁离子,并使预处理后的含盐废水中化学需氧量小于第一预设阈值;正反渗透耦合装置,用于通过反渗透对预处理后的含盐废水进行预浓缩,并将预浓缩后的含盐废水的化学需氧量COD降低至小于第二预设阈值,以及通过正渗透对预浓缩后的含盐废水继续提浓,得到总溶解固体TDS含量大于第三预设阈值的浓水;冷却结晶装置,用于将浓水冷却到第一预设温度阈值范围,结晶出≥99%的芒硝;热结晶装置,用于将所述TDS含量大于第三预设阈值的浓水进行加热,结晶出≥98.5%的氯化钠。实现低能耗的高倍数膜浓缩,实现含盐废水的零排放及结晶盐资源化。
本发明公开了一种污染物产生量低的丙烯酸酯生产方法,包含步骤:(1)使丙烯酸、催化剂与醇在酯化反应器中发生酯化反应;(2)对酯化产物进行水洗;(3)对水洗后的酯化产物进行碱洗;(4)对碱洗后的酯化产物进行精馏,脱除轻组分和重组分后得到产品;(5)收集包含碱洗产生的废水的废水相,并回收废水相中的醇和酯;(6)回收醇和酯之后产生的废水采用多级双极膜电渗析系统进行处理;(7)回收的有机酸溶液经酸化处理后,进行脱水处理,然后循环回到步骤(1)的酯化反应器中。本发明用于丙烯酸酯生产的过程具有原料利用率高、废水污染物浓度、盐度、毒性低和废水易处理等优点。
本方法公开了一种同时去除废水中氨氮、钙离子和镁离子并使废水回用的方法,尤其是一种炼油生化处理出水的处理方法。本发明方法使用多个离子交换柱,其中部分交换柱进行吸附净化操作,其它交换柱进行再生操作。离子交换剂以NaY分子筛为主要原料,与氢氧化铝干胶粉、田青粉、有机酸和无机酸混合均匀后,经成型、焙烧制得。与通常的NaY分子筛相比,经过本发明方法制备的吸附剂对铵离子的吸附容量大大提高,同时还可以去除处理水中的钙离子和镁离子,出水可以用作循环冷却水的补充水。离子交换剂使用碳酸钠溶液进行再生,再生液进行汽提处理。本发明方法处理以后的废水可以回用于循环冷却水系统。
电化学高级氧化是处理难生物降解有机废水的有效方法。然而,较高能耗一致是困扰电氧化技术应用于废水处理的瓶颈。本发明提供一种基于固态聚合物电解质(SPE)“零间距”电解槽的阴极材料与运行方式的改进设计,与解决阴极产碱而导致的结垢堵塞问题。同时,通过采用Ni基材替换Pt,解决阴极材料的高成本,最终获得一种低能耗高效电化学氧化处理难降解有机废水的装置。本发明中所述一种连续进水式SPE电解槽阴极系统,包括离子交换膜和在所述离子交换膜两侧的阳极室和阴极室;所述阳极室包括阳极端板、多孔阳极支撑材料和阳极催化层;所述阴极室包括阴极端板和多孔阴极催化材料。
一种反渗透浓水的处理方法,包括以下步骤:1.采用多相催化氧化技术,达到深度氧化、最大限度地去除废水中有机污染物的目的。2.催化氧化出水进入吸附反应池,池中投加适量粉末活性炭,采用曝气或者搅拌等方式充分反应一段时间,投加不同量的粉末活性炭对废水中有机污染物的处理效果不同;3.吸附反应出水经浸没式超滤过滤后进一步提高出水水质,可直接排放。在降低氧化反应时间的同时增强了氧化反应效果,与粉末活性炭吸附工艺结合,不仅确保废水的处理效果,还大大降低了处理成本,整个工艺流程简单,可操作性强,值得推广。
本发明涉及HPPO工艺废水处理领域,公开了一种回收丙二醇醚和丙二醇的方法,包括:(1)将含有丙二醇醚和丙二醇的有机废水引入至醚浓缩塔中进行精馏分离,得到第一塔顶物流和第一塔釜物流,所述丙二醇醚包括丙二醇单甲醚和/或丙二醇异甲醚,所述有机废水为由HPPO工艺产生的废水;(21)将所述第一塔顶物流引入至脱水塔中以进行回收丙二醇醚类化合物处理;(22)将所述第一塔釜物流引入至丙二醇浓缩塔中进行丙二醇浓缩处理。本发明的方法采用优化的热耦合方式能够实现处理HPPO工艺废水处理的节能降耗,低能耗地回收废水中的丙二醇单甲醚、丙二醇异甲醚和丙二醇。
本发明公开了属于生物降解处理技术领域的一株针对淀粉废水的强化降COD菌及其应用。淀粉废水降解菌经鉴定为蜡样芽孢杆菌(Bacillus?cereus)W1,保藏号CGMCC?No.8023。本发明淀粉降解菌具有淀粉类废水的生物强化处理功能。将菌株接种至牛肉膏蛋白胨培养基中,30℃振荡培养至菌含量为O.D600≈2.0的菌悬液,以1-5%的接种量接种于含淀粉废水(可为可溶性淀粉、玉米淀粉或马铃薯淀粉废水)中,20~30℃处理2~3天后,离心取上清液,测定COD,其对COD有较好的去除效果。该菌在污废水处理工程中有较高的应用价值。
本发明提供了一条嗪草酮甲基化母液回收利用的新工艺。该工艺以溴甲烷为甲基化试剂,在碱性条件下与三嗪酮反应生成嗪草酮,循环套用甲基化母液及溴素的循环利用,达到了废水资源化处理的目的。有效地减少了甲基化工段废水中无机盐的含量和排放量,大幅降低了废水处理的难度和成本。该项发明具有很好的环保效益、社会效益和经济效益。
本发明公开了一种稀土钠皂萃余液的资源化处理工艺,该工艺将预处理后的废水先进行除油处理同时降低COD,然后进行脱酸处理提高pH值,再通过吸附法去除重金属,最终得到的废水进一步蒸发结晶制备钠盐产品,冷凝水回用;该工艺提供了一种集成处理方法,填补了稀土行业萃余液废水资源化处理的空缺,真正地解决了钠皂萃余液废水中有效资源的回收问题,而且实现了废水达标排放,整个工艺灵活、可控,可广泛应用于稀土行业萃余液废水处理领域,具有良好的应用前景。
本发明公开了碳基催化剂再生的方法、碳基催化剂、水处理方法。具体的,本发明涉及一种碳基催化剂再生的方法,包括:将失活碳基催化剂放入含有有机物的废水中,所述失活碳基催化剂吸附所述有机物;对吸附有所述有机物的所述失活碳基催化剂进行煅烧处理,以便形成掺杂有杂元素的碳基催化剂。由此,该方法利用废水中的有机物作为有机物前驱体,并令失活碳基催化剂吸附废水中的有机物后,对其进行煅烧处理,实现失活碳基催化剂的再生,并且再生后的掺杂有杂元素的碳基催化剂的催化活性、稳定性和使用寿命均有所提升;该方法操作简便,成本较低,可降低水处理的成本,提升水处理效率。
本发明公开了一株副球菌及其在降解含氮杂环化合物中的应用。该副球菌为副球菌(PARACOCCUS SP.)BW001 CGMCC №.2225。本发明的副球菌(PARACOCCUS SP.)BW001 CGMCC №.2225一方面可以吡啶为唯一碳源、氮源生长,对吡啶具有很强的降解活性(降解率达100%),非常适合用于含有吡啶类污染物的有机废水(如焦化废水)的生物治理,可作为有机难降解废水生物治理工艺中的生物强化剂,并借此开发出相应的环保生物制剂,具有较高的研究、应用及市场价值。
本发明为一种溶气膜脱氨的设备及方法,属于废水脱氨技术领域。该方法为含铵废水预先用NaOH将溶液pH调至9~11,经过5~20微米的过滤器预处理后进入膜脱氨循环槽,溶气泵将含铵废水与空气进行充分混合,形成气水溶气量体积比小于8%的溶气水,并泵入溶气膜脱氨组件,经溶气膜脱氨组件脱氨后又返回膜脱氨循环槽,通过流体流向切换阀一与流体流向切换阀二控制脱氨后的废水流向。溶气膜脱氨组件与氨回收系统相连接,将脱除的氨气收集并回收利用。本发明与传统的膜脱氨工艺相比可以显著提高氨氮废水的真空脱氨效率,适用于处理低、高氨氮废水的,而且本发明工艺具有操作简单、占地面积小、易模块化设计等优点。
本发明采用有机磷酸(膦酸)或有机磷酸(膦酸)酯类萃取剂如P204、P507、C272、P229等其中的一种或2-3种配制的混合萃取剂在高浓度氯化稀土或硝酸稀土溶液中萃取分离稀土元素,有机萃取剂不需要皂化,萃取过程不产生氨氮废水,可消除氨氮废水对水资源的污染,化工材料成本降低25%以上,并节省大量氨氮废水处理成本,而且工艺简单易控制,稀土分离效果好。
本发明为一种吸收重金属铜离子的新型液体吸附剂,能对大多数印刷线路板厂和其它电子元件厂排出的富铜离子废水进行吸附和循环利用。为了克服现有固体吸附剂吸收废水中铜离子效率低、再生困难、制备复杂的缺陷,以及其它各种工序处理铜离子的不足,本发明提供一种改性油酸液体吸附剂,该吸附剂环保无毒,在搅拌过程中能充分与废水接触,而且吸附了铜离子后很容易再生。本发明的液体吸附剂,其特征在于,将0.5MOL·L-1-2.0MOL·L-1的NAOH溶液,按与油酸体积比为1∶10~1∶50的配比加入油酸中,在40~80℃水浴锅中加热搅拌10~50分钟,制得吸收铜离子的液体吸附剂。
本实用新型公开了一种具有检测结构的火力发电厂水处理用过滤装置,包括废水处理罐,所述废水处理罐内部固定安装有过滤板,所述过滤板下表面固定安装有循环水泵本体,所述废水处理罐一侧下方开孔并连通安装有进水管,所述废水处理罐另一侧上方开孔并连通安装有出水管,所述废水处理罐顶端固定安装有盖体,所述盖体内侧固定安装有废气处理装置本体,所述废水处理罐外壁后端下方开孔并连通安装有注料管。本实用新型解决了废气中有害物质难以过滤和废水中化学反应速度较低的问题。
本发明提供了一种酸性矿山排水处理系统,涉及水处理技术领域。酸性矿山排水处理系统包括依次连通的对废水进行中和反应的中和处理单元、对废水进行曝气的曝气处理单元、对废水进行沉淀的沉淀处理单元、对废水进行一级深度处理的一级深度处理单元、对废水进行二级深度处理的二级深度处理单元和出水单元;中和处理单元内设有碱性材料;一级深度处理单元内填充有第一深度处理药剂;二级深度处理单元内设有第二深度处理药剂,出水单元的出水端设有出水通道。解决了现有技术中,废弃矿洞内的废水进行处理所需的成本较高的技术问题。本发明的中和处理单元、曝气处理单元、沉淀处理单元、一级、二级深度处理单元和出水单元实现对废水的充分处理。
本发明提出了一种草酸沉淀的洗涤方法。本发明所述的方法机理是仅含有无机酸和草酸的草酸沉淀洗涤废水中的酸会被胺类萃取剂完全萃取进入有机相,得到纯水可循环用来洗涤沉淀,采用高浓度碱性水溶液直接中和有机相中的酸使得有机相可以重复利用。本方法废水处理量大,反应速度快,分相快,试剂成本低,能耗小。减少了环境污染的同时,又综合回收利用了水资源,大幅减少了废水的排放量;提高了排放废水中的盐浓度,降低了进一步回收的难度,大大降低了废水处理费用;草酸沉淀洗涤废水循环使用,减少了洗涤水中杂质的带入,提高了沉淀的品质。
本发明提供一种油泥热解渣的高附加值资源化利用方法,属于资源二次利用技术领域。该方法先将油泥热解渣粉磨、过筛至100目以下,然后用于重金属离子废水处理以及电镀污泥的稳定化处理等。处理含重金属离子的废水和污泥时,将油泥热解渣加入重金属离子废水或污泥中,恒温振荡反应后,过滤获得滤液和残渣,得到油泥热解渣对废水或污泥中重金属离子的去除率、油泥对重金属的饱和吸附量及吸附重金属赋存状态。该方法不仅能有效利用油泥热解渣,而且在处理重金属废水或污泥中,能够替代石灰和硫化钠,来源广、成本低。该方法促进了含油污泥热解技术的发展和热解渣的高附加值利用,为含重金属离子废水或污泥的处理提供一种高效低成本的处理原料。
本发明涉及高浓度废水洁净处理的氧化反应器装置,特别是三维立体电极氧化反应器,本发明以电化学为基础,采用了三维立体参比电极技术,对高浓度废水进行洁净的氧化和氧化还原处理,使污水中的污染物(COD、TP、TN)的去除率达到95%以上,突破了高浓度废水处理的技术瓶颈。本发明的三维立体电极氧化反应器可广泛应用于化工废水、垃圾渗滤液、稀土湿法冶炼废水、造纸废水等高浓度的高氮废水的处理。
本实用新型提出一种节水纯水机,解决现有节水纯水机水资源浪费的问题。节水纯水机包括:进水管;净水装置,与进水管连接;出水管,与净水装置连接;水箱,与出水管连接;净水出水口,与出水管连接;废水管,与净水装置连接;废水调节阀,设置于废水管上;回收管路,与废水管和进水管连接;电磁阀,设置于回收管路上;双延时时间继电器,与电磁阀连接。本实用新型的节水纯水机大大提高水资源净化率,几乎不产生或产生少量废水,并且可对净化装置进行冲洗使其保持良好工作状态,同时废水调节阀可根据实际情况对废水进行调节,双延时时间继电器可任意预置时间,对电磁阀的重复开启及关闭进行自动控制,以实现对废水回收和冲洗的时间间隔进行控制。
本发明涉及一种P-MBR生化处理系统及工艺,其中的P-MBR生化处理系统,具有:混合区、吸附凝絮区、生化反应区、沉降区、膜过滤区,其中混合区用于进入废水以及加入新的活性填料,并将要处理的废水与新加入的填加物初步混合;吸附凝絮区用于容纳吸附混合区混合后的废水,并使其留置一段时间,以便废水中的有害物质与活性填料充分结合产生凝絮;生化反应区接收来自吸附凝絮区反应的废水,使所述的废水与所述活性物质在所述生化反应区充分反应;沉降区用于将生化反应后的废水在该区域内进行沉淀,以使混合液中的沉淀物沉淀,从而使清液分离出来;以及膜过滤区,用于对沉降区形成的清液进行过滤,并将过滤后形成的净化水被抽出。本发明提供一种运行稳定,工艺流程简单的水处理系统及工艺。
本实用新型公开了一种石油化工污水深度处理装置,包括:依次连接的调节罐、铁碳微电解反应罐、沉降罐及IBDR反应器;调节罐用于调节废水的pH值,使废水呈酸性;铁碳微电解反应罐用于对废水进行电解处理,以提高所述废水的可生化性并降解废水中的有机污染物;沉降罐用于使废水中的胶体物质发生絮凝并沉淀;IBDR反应器用于对废水中剩余的污染物进行生物吸附及降解,以使废水达到排放标准。本装置用于处理石油化工企业生产工艺中产生的难降解有机废水。
本发明公开了一种属于废水资源化利用领域的萃取蒸发结晶耦合资源化含酚硝液工艺。该工艺包括废水预处理、苯酚萃取、三效蒸发结晶和硫酸钠的回收四部分。本发明的工艺利用蓖麻油酸萃取苯酚并回原制备工艺,减少原工艺苯酚的用量,利用废水中高含量的硫酸钠的盐析效应,有效解决油水互溶问题。采用逆流操作的三效蒸发结晶工艺,在碱性条件下蒸发有效避免微量苯酚进入二次蒸汽中,使得处理后废水含苯酚量低于0.5mg/l并可作为制备工艺的洗涤水或直接排放。有效回收副产物硫酸钠固体,硫酸钠纯度达99.9%以上。通过出售硫酸钠补偿蒸发过程蒸汽的消耗。此外,该工艺处理运行费用低,经济效益、环境效益明显。
本发明涉及一种流化床电解催化氧化反应装置和处理方法,本发明提出的方法充分利用了含盐废水具有较高的导电性,将电解氧化、催化氧化、流化床有机地结合在一起,依靠电解阳极、阴极和催化粒子等三维催化电极电解产生的自由基和催化粒子的催化作用深度氧化废水中各种有机污染物,达到深度去除废水中的难生物降解性有机物的目的。本发明装置和方法对炼油、化工等企业的循环水场排污、动力站排污、污水反渗透脱盐系统的尾水等低浓度含盐废水进行处理,使处理后的出水满足达标要求直接排放,或作为双膜法深度脱盐回用的优质源水利用。另外,与传统三相流化床相比,本发明装置在固-液-气三相分离上更易于操作和控制。
本发明公开了一种湿法熄焦装置系统,该装置系统包括废气处理模块、喷洒模块、喷头清洁模块和水循环模块等,废气处理模块、喷洒模块、喷头清洁模块和水循环模块安装于烟道的下方排污口处,并与烟道共同构成熄焦系统。随着熄焦过程的进行,塔底产生有大量的冷凝废水集中于一级废水水箱和一级废水水箱,废水在其中进行除沉淀,减少固态物质含量。之后由废水提升管和废水提升管提升至二级废水水箱。经过二级废水水箱与净水水箱之间存在的净化膜的净化,最终净水进入净水水箱存储。本发明引入红外测温装置对熄焦过程中的温度进行监测,保证焦炭质量。本发明各个模块和机构之间配合;整体系统在实现高质量熄焦的同时还能够确保熄焦过程的环保高效。
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