本发明属于水处理领域,尤其涉及一种光合细菌污水处理方法,首先将光合细菌异养培养2-3天,使其处于对数生长期;然后将光合细菌菌液按5%-50%体积接种到含有废水的光反应器中进行分批培养,其中所使用的废水初始浓度为3000-10000mg/L,同时给反应器中的光合细菌施加一定时间的低频低强度超声波刺激,最后光合细菌在光反应器中培养81-120小时后,回收反应器中的光合细菌,并提取菌体类胡萝卜素,同时监测废水中污染物去除的情况。本发明采用低强度超声波辐照来提高光合细菌产量和类胡萝卜素产量,实现了光合细菌和类胡萝卜素的高效积累与废水处理同步进行。
本发明公开了一种混合产氢细菌自絮凝颗粒及其培养方法。该方法包括以下步骤:1)将生物制氢发酵液置于生物制氢装置中,将COD浓度为0.5-40g/L的含糖水以水力停留时间为12-8h的速度连续流入所述生物制氢装置中,调节所述生物制氢装置中的pH为4.0-8.0,15-37℃、厌氧反应0.5-3个月;2)缩短水力停留时间至4-2h,调节所述生物制氢装置中的pH为4.0-8.0,15-37℃、厌氧反应至少0.5个月,得到自絮凝颗粒。利用本发明的自絮凝颗粒进行废水处理生物制氢时,当废水的COD浓度为0.5-40g/L、水力停留时间为4-2h的条件下,生物制氢反应器运行稳定,反应器的比体积产氢速率高,废水处理能力强,产生的气体中只有H2和CO2,其中H2的体积百分含量在30%左右,废水中有机物的降解率在99%以上。
一种涉及辛烯醛缩合反应所排放废碱液中回收 有机酸的方法,尤其是涉及醇醛化反应生成辛烯醛时系统所排 放的废碱液经除油后所排废酸性水中对丁酸的回收技术。该废 碱液经酸化破乳除油后废水中丁酸含量仍然高达1.5-2.0% (重量)。本发明采用酸化—萃取—反萃取技术回收废水中的丁 酸(或丁酸盐),该技术能使废水中80%以上的丁酸得以回收利用,同时使废水中的CODcr也由35000mg/L左右降到了6000mg/L左右,极大地改善了外排水水质,其环境效益和经济效益都特别的显著。
本发明涉及一种固态法酒精发酵生产方法,是将储藏好的原料进行粉碎,以厌氧废水为水分调节剂,对粉碎物料的水分进行调节,接入培养好的酵母种子液与物料进行混合并进行酒精发酵,发酵结束后进行蒸馏得到粗酒精和酒糟,对酒糟进行固液分离,将得到的废水(蒸馏废水)送入沼气发酵系统进行发酵,得到沼气和厌氧废水,利用厌氧废水对下一批粉碎后的物料进行水分调节,接入培养好的酵母种子液,进行酒精发酵,并依次循环。本发明通过沼气发酵技术对蒸馏废水进行处理并获得沼气,厌氧废水作为酒精发酵中物料的水分调节剂使用,可显著降低固态酒精发酵的用水量,在理想状态下可实现生产废水的零排放,获得显著的环境效益和经济效益。
本发明公开了一种NOx吸附剂及其制备方法,该吸附剂由下述重量配比的原料制成:煅烧后的稀土分离废水处理中和渣40~50、天然沸石15~25、钠基膨润土10~20、活性炭20~25;其制备方法包括:将稀土分离废水处理中和渣置于800~1200℃煅烧2~4小时,然后将天然沸石、钠基膨润土、活性炭和煅烧后的稀土分离废水处理中和渣分别粉碎成粒度为100~400目的细粉,并将这四种细粉混合在一起进行陈化,再对陈化后的混合粉挤压成型并烘干至恒质量,即制得成品的NOx吸附剂。本发明不仅对NOx具有很高的处理效率、无二次污染、运行成本低、使用方便,而且对其他酸性污染物也具有较好的净化效率,还实现了稀土分离废水处理中和渣的资源化利用。
一种特种膜回收酸、碱和贵重金属系统,其特征在于:包括过滤池以及连接过滤池与漂洗池的通水管,所述通水管设置有进料阀,所述过滤池内设置有盛放废水的废水槽以及用于排放清水的清水槽,所述废水槽与清水槽之间设置有用于分隔废水槽和清水槽的AMS耐酸碱特种膜,所述废水槽还设置有出料水管以及设置在出料水管上的出料阀。其中,AMS耐酸碱特种膜可实现对废水的过滤池,使得废水槽中的重金属离子和酸存积在废水槽中,而废水中的水则透过AMS耐酸碱特种膜进入到清水槽中。不但实现了对重金属和酸的回收,同时还减少了排放的清水中的酸和碱的含量,减少了金属清洗、漂洗废水对环境的污染。
本发明涉及一种锌电解过程重金属水污染物源削减成套技术方法,该方法包括电解车间重金属废水的液相源削减、固相源削减和清洗废水总量削减3项清洁生产技术,以及5项关键装备技术,实现集出槽阴极板原位刷收挟带液-硫酸锌智能识别及干法去除-高效针喷清洗-组合剥板-脏板智能识别及分拣-变形板灵变识别及分拣-整形-抛光-精准入槽于一体的成套技术方法。按照“源头控制、过程削减、循环利用”的清洁生产路径开发的清洁生产关键核心技术,以及与核心技术配套的高新实用装备技术,实现出槽阴极板挟带液削减85%以上,硫酸锌结晶物削减99%以上,清洗废水产生量削减82%以上,硫酸锌结晶物及含锌清洗水的完全循环利用,实现了无重金属废水外排处理。
本发明公开了一种采用超滤膜法处理高浓度多种类废乳化液的方法及实现该方法的装置,属于废水及废液处理技术领域。本发明主体工艺为“溶气气浮—超滤膜—电解气浮”,采用高效溶气气浮系统,有效减少药剂用量,促进破乳效果,气浮溶气水取自后续中间水箱,灵活调节稀释废水浓度,增加了系统运行稳定性和抗冲击负荷能力。超滤系统选用通量大、分离效率高、膜寿命长的超滤膜,实现油水分离,同时对乳化液进行多次浓缩,回收浮油,超滤清洗废水回流后重新处理,减少了废液排放。电解气浮去除废水中残留乳化油和溶解的油类,进一步降低出水COD值。原水水质发生变化时,活性炭吸附单元保证出水水质达标。本发明方法和装置可处理高浓度、多种类的废乳化液,工艺简洁合理,出水水质良好,装置布局紧凑,便于自动化控制,同时又可以实现乳化液的回收,实现变废为宝和循环经济。
本发明提供了一种半亚硝化-厌氧氨氧化组合式反应器,将半硝化区设置在反应器筒体的下部,将厌氧氨氧化区设置在半硝化区的上方,并在半硝化区和厌氧氨氧化区之间的过渡区设置三相分离器,在运行时,通过对废水上流速度和含氧气体曝气量进行控制,可以使得废水在半硝化区内升流的过程中将大部分氧气都消耗殆尽;并且由于本发明所述反应装置,在所述厌氧氨氧化区底端设置有二氧化碳曝气装置,二氧化碳曝气装置通入的二氧化碳气体一方面能够调节废水pH值,使其适宜于后续的厌氧氨氧化反应,另一方面可以在厌氧氨氧化区底部形成一个二氧化碳层,进一步将半硝化区内上流废水中的氧阻隔在厌氧氨氧化区的下部,保证了厌氧氨氧化区的厌氧环境。
本实用新型提供了一种水箱及具有其的清洁机,水箱包括清水箱、废水箱、连接管和过滤器。清水箱用于容纳清洁所用的清洁溶液;废水箱用于容纳清洁机收集的流体废物;连接管分别与清水箱和废水箱相连,通过改变所述连接管的使用状态实现将清水箱和废水箱的连通和切断;过滤器设置在废水箱内,以用于过滤流体废物,当所述清水箱和所述废水箱处于联通状态时,废水箱中的流体废物能够通过过滤器和连接管进入到清水箱中。根据本实用新型的清洁机,能够实现清水箱和废水箱之间的连通或者相互独立,能够实现废水利用,并且能够提高清水箱和废水箱的空间利用率,使得清洁机轻量化,降低生产成本。
本实用新型公开了一种氨气吸收处理装置,该氨气吸收处理装置主要构成部分是废水箱、吸收塔和废水泵,其中废水箱顶部安装有吸收塔,废水泵安装在废水箱底部,吸收塔上部设有除盐水进口及废液再循环口,除盐水进口处设有除盐水进废水箱开关阀,所述废水泵包括两个出口,一个出口是用于将废液排出到废水处理站的出口,一个出口是用于将废液循环进入废水箱的出口。废水箱主要用于处理反应中的废弃物,包括水解反应器安全阀排气、水解反应器排污、伴热水返回吸收等,另外为安全运行和防止结晶增加工艺水补充口。本实用新型结构简单,易于制造,可以达到废气和废液的同时吸收,顶部设有吸收塔和管道循环装置可以做到废气的彻底吸收。
本发明是涉及粪便废水处理的技术。粪便具有悬浮物浓度大、COD值较高、恶臭、致病菌多等特点,属于高浓度有机废水。国内现有粪便处理设施大多采用絮凝、分离等简单物化处理方式,粪液经简单分离后直接排放,对环境和居民生活造成了影响。本发明解决粪便废水处理技术问题所采用的技术方案是:(1)采用H.S.B.高效微生物技术,提高微生物对粪便废水中污染物的针对性;(2)采用对粪便废水处理有针对性的UASB+MBR工艺,以实现粪便废水的彻底无害化。本发明的有益效果是,可以实现生化处理系统对粪便废水的针对性,从根本上解决生化处理系统对粪便废水中污染物的去除,实现粪便废水经此生化处理系统无害化处理后达标排放。
本发明公开了一种氨气吸收处理装置及方法,该氨气吸收处理装置主要构成部分是废水箱、吸收塔和废水泵,其中废水箱顶部安装有吸收塔,废水泵安装在废水箱底部,吸收塔上部设有除盐水进口及废液再循环口,除盐水进口处设有除盐水进废水箱开关阀,所述废水泵包括两个出口,一个出口是用于将废液排出到废水处理站的出口,一个出口是用于将废液循环进入废水箱的出口。废水箱主要用于处理反应中的废弃物,包括水解反应器安全阀排气、水解反应器排污、伴热水返回吸收等,另外为安全运行和防止结晶增加工艺水补充口。本发明结构简单,易于制造,可以达到废气和废液的同时吸收,顶部设有吸收塔和管道循环装置可以做到废气的彻底吸收。
本发明公开了属于废水处理及肥料制备技术领域的一种磷酸镁铵缓释肥及其制备方法,一种磷酸镁铵缓释肥,所述磷酸镁铵缓释肥中含有钾、铁、钙、锌、钛、硫中的至少一种和稀土,所述稀土以稀土氧化物(REO)的重量计,钾、铁、钙、锌、钛、硫中的至少一种与REO含量之和为0.01~10wt%,P2O5含量为15~49wt%,N含量为3~10wt%,MgO含量为16~26wt%。本发明以废水为原料,提供一种磷酸镁铵缓释肥,使废水中氮、磷、稀土、镁等有价资源得到有效低成本回收利用,不仅解决了废水的污染问题,而且废水中氮、磷、稀土、镁等有价资源得到有效低成本回收利用。
本发明提供了一种噻吩吸附剂及其处理含噻吩废水的净化方法,属于水处理技术领域。本发明中的噻吩吸附剂为层状双羟基复合金属氧化物(ZnAL-CO3-LDH)及其改性产物(SDS-ZnAl-LDH)。通过实验发现这两种层状吸附剂对噻吩的去除率都可以达到74%以上。例如:在偏酸性的条件下,SDS-ZnAl-LDH对噻吩的去除率达到90%以上。本发明通过将层状双羟基复合金属氧化物及其改性产物应用于含噻吩废水的吸附处理,能有效去除废水中的噻吩,从而为处理含噻吩废水提供了可行的高效吸附剂,这对含噻吩废水的净化处理和环境保护具有实际意义。
本发明是涉及粪便废水处理的技术。粪便具有悬浮物浓度大、COD值较高、恶臭、致病菌多等特点,属于高浓度有机废水。国内现有粪便处理设施大多采用絮凝、分离等简单物化处理方式,粪液经简单分离后直接排放,对环境和居民生活造成了影响。本发明解决粪便废水处理技术问题所采用的技术方案是:(1)采用H.S.B.高效微生物技术,提高微生物对粪便废水中污染物的针对性;(2)将常规处理高浓度有机废水的AO工艺改良为对粪便废水处理有针对性的ABR+OBR工艺,以实现粪便废水的彻底无害化。本发明的有益效果是,可以实现生化处理系统对粪便废水的针对性,从根本上解决生化处理系统对粪便废水中污染物的去除,实现粪便废水经此生化处理系统无害化处理后达标排放。
本发明菌丝体表面包覆生物吸附剂及其制备方法涉及一种在菌丝体外有包覆层的生物吸附剂及其制备方法,菌丝体为柠檬酸菌、酵母菌、青霉菌或真菌,包覆层材料为葡聚糖、壳聚糖或壳聚糖衍生物。菌丝体粒径≤3mm,包覆层与菌丝体的用量比为1~0.01g/g。本发明采用包覆方法或在包覆同时进行印迹处理的方法,得到表面包覆生物吸附剂或表面包覆印迹生物吸附剂。适用于重金属离子含量5~2000ppm、pH为2~11范围的废水处理。本发明提供的生物吸附剂成本低,吸附容量能达到30~100mg/g,可多次使用达20次。主要用于染料废水、冶金废水、制革废水及含酚废水等的治理。
一种循环水排污水处理和回用的方法,包括:向污水中加入氧化性杀菌剂和催化剂进行化学反应,反应完毕后的废水进行絮凝沉淀,絮凝沉淀完毕后的废水进入膜系统进行处理,膜处理完毕后的中水回用到循环水系统。与现有技术相比,本发明可以有效降低废水的COD并可以减少废水中的细菌含量,处理后的废水达到回用循环水系统的要求。
本发明涉及微生物领域,具体地,本发明涉及一种脱铬红细菌及其应用。根据本发明的脱铬红细菌,其保藏编号为CGMCC?No.3512。本发明提供的脱铬红细菌CGMCCNo.3512是从自然界筛选分离得到的,该菌无论是生长状态、还是静止细胞均能表现出专一、快速、有效地将废水中Cr(VI)还原为Cr(III),同时生成Cr(OH)3沉淀,从而降低了废水中的总铬浓度,避免了对环境的污染。本发明的新菌株脱铬红细菌CGMCC?No.3512能够在碱性环境下生长并处理含Cr(VI)废水,并且还原速率快,具有普通细菌还原法无可比拟的优势。同时推动了生物法治理碱性Cr(VI)废水技术的发展,有助于解决困扰我国铬盐、电镀等化工行业的含铬废水污染问题。
本发明提供一种芬顿氧化反应装置,包括对废水进行芬顿或类芬顿氧化反应的芬顿氧化反应池,其特征是,还包括脱气池,脱除废水进行芬顿或类芬顿氧化反应后水液中的CO2气体,其中所述脱气池套接在芬顿氧化反应池的外侧上。采用本发明的反应装置处理焦化废水生物出水,显著降低焦化废水生物出水深度处理时危废铁泥的产量;提高双氧水的催化效率和铁的催化利用率,而且处理后的出水中碳酸根离子、铁离子含量显著降低,芬顿氧化处理后废水回调pH时,碱的用量明显减少,显著降低了废水的处理成本。
本发明涉及一种辛醇生产时反应系统所排放的废碱液的处理方法,从辛醇生产装置排出的循环碱液部分送入酸化混合器,加入无机酸和什醇酸化混合,通过静置、分层液澄清分离;萃取相返回什醇贮罐回收利用,废水经中和后排入化工污水处理场进行生化处理;混合时间为3~15min,萃取剂与废水按体积比为1∶1~8,酸化后的pH值为2.0~4.5,废水与93%浓硫酸按体积比为40~80∶1,常温、常压,分离时间为30~120min,处理后废水经中和pH值为6~9,除油率达到82%以上,CODcr去除率达到50%,治理后废水可生化性由40%提高到90%以上,治理后废水可直接进入化工污水处理场进行生化处理,萃取剂不必再生。
采用薯类原料制备乙醇的方法包括使用一种薯类去皮设备将薯类原料去皮,将去皮后的薯类原料粉碎,将粉碎后的产物与酶混合、酶解;对得到的酶解产物进行发酵,从发酵产物中分离乙醇,并将发酵后的废液进行固液分离,得到滤饼和废水,将得到的废水进行废水处理,其中,固液分离后得到的废水的化学需氧量值为30000-35000毫克/升。本发明提供的方法能够有效地提高乙醇产率并能够显著降低废水处理的压力并且使得到的处理后的废水能够满足环境要求。
一种同时还原铬和氧化砷的电化学水处理方法,涉及一种碳基复合感应粒子电极在处理砷、铬浓度超标废水中的应用,所述的碳基复合感应粒子电极是球形金钯合金负载的碳纳米管复合物;可应用于电催化反应中原位高效催化O2还原生成H2O2;属于电化学水处理技术领域。主要步骤包括:调节废水pH值为2-4;在曝气量1-10m3/min的条件下,使废水在填充有碳基复合感应粒子电极的感应电化学反应系统内停留1-60min,之后调节pH值为7-8后排出。本发明采用间接电化学方法对废水中的砷、铬同时进行处理,可与吸附、共沉淀等配合,为废水处理达到排放标准提供保证,也为重金属废水的治理提供新的技术途径和理论依据。
本发明提出了一种高效处理有机废水的新技术,属于水污染控制技术领域。本发明以Au@SiO2核壳结构纳米粒子与过硫酸盐为添加剂,先与有机废水进行共混催化,然后采用高压脉冲等离子体放电技术,巨大的脉冲电流引起局部高温,在放电过程中产生具有高氧化活性物质,而且连带产生紫外辐射、高能电子轰击等,通过多种活性粒子协同作用从而将废水中难降解的有机物去除。相比于现有的水处理方法,引入的·SO42-自由基不但可以高效的、持续的处理各种有机废水,这种等离子环境下多种自由基协同作用水处理新技术,为各种难降解的有机废水处理提供了广阔的前景。
本实用新型公开一种生活用水净化处理装置,包括废水收集池、普通废水净化池、重金属废水净化池和管道系统,所述管道系统包括普通废水支管、普通废水主管、重金属废水主管、重金属废水支管,所述普通废水支管连接普通废水主管,所述重金属废水支管连接重金属废水主管;所述废水收集池设有多个,所述废水收集池通过管道系统连接普通废水净化池、重金属废水净化池;所述废水收集池的出水管道上设有自动分流装置;所述自动分流装置连接普通废水支管和重金属废水支管。有益效果在于:可以把混入生活用水中的重金属污染水进行分离集中处理,另外还可以对普通生活污水中的固体废弃物进行发酵处理制得沼气。
本发明公开了一种基于内循环微电解的脱氮方法,采用内循环微电解反应器进行处理,包括:调节废水pH值后进入内循环微电解反应器,在外循环管内在无氧条件下,以废水中的硝态氮为电子受体,以内循环微电解反应器内循环的铁碳填料的铁为电子供体进行还原反应,将废水中的硝态氮还原为N2或NH4+‑N,将铁氧化为二价铁或三价铁;还原反应后废水进入内循环管内,将废水中的有机氮或NH4+‑N在氧在形成的铁碳原电池氧化还原电位的作用下发生氧化反应,生成硝态氮;废水在内循环微电解反应器的外循环管与内循环管内循环处理,水力停留时间0.5~5.0h,处理后即完成废水的脱氮处理。该方法不仅能耗低、磨损小、操作简单,而且可以连续高效地处理含氮废水。
本发明涉及一种降低氨肟化COD的方法,主要特征是:将氨肟化的废水在汽提塔工序加碱予处理,与废水一起进入废水汽提塔反应,将进入废水塔的废水的pH值控制在10-13,分解废水中的有机物,降低废水中的COD、氨氮,由原来的COD含量5000左右降低到3000以内,氨氮由原来的100以上降低至100以内。本发明不需要增加其它反应设备,也不更新原有设备。本发明从源头处理,将废水降低至处理范围之内,无二次污染。
本发明公开一种1,3-丙二醇发酵液脱盐树脂再生废液的处理方法,采用电渗析对阳树脂再生废水和阴树脂再生废水进行提浓,分别得到阳树脂再生废水浓缩液及阳树脂再生废水清液和阴树脂再生废水浓缩液及阴离子再生废水清液,向阳树脂再生废水浓缩液中加入沉淀剂进行反应,静置、过滤,得到金属沉淀物和脱除金属离子的强酸溶液,强酸溶液和阳树脂再生废水清液用来配制阳树脂再生液,阴树脂再生废水浓缩液用来提取有机酸,阴离子再生废水清液用来作为中和剂返回发酵单元或者用来配制阴树脂再生液,优选前者。该方法简单易行,绿色环保、能够完全回用处理后的脱盐树脂再生废液、回收脱盐树脂再生废液中的阴阳离子,变废为宝,产生良好的经济效益和社会效益,有利于发酵法制备1,3-丙二醇的产业化。
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