本发明提供一种含镍离子废水处理工艺,含镍废水预处理:含镍废水采用一级pH调节,然后经二级混凝反应,经充分反应后水体进入至沉淀池,在沉淀池中进行泥与水的快速分离,出水排至电镀混合废水收集池,污泥则排至单独设置的含镍污泥池。本发明提供了一种含镍离子废水处理工艺,采用一站式电镀工业废水处理即可使其达到排放要求,大大减小了电镀废水处理的复杂度。
本实用新型公开了一种电厂脱硫废水用的自动脱氯化物装置,包括壳体及容纳长管,该壳体内部设有用于蒸馏废水初步去除氯化物的蒸馏室、反应室及沉淀室,该壳体与容纳长管可拆装式连接,该蒸馏室的顶部设有蒸发孔,壳体的侧面固定设有用于存储氯化物的储存罐,该蒸发孔通过冷凝管与外部的储存罐贯通连接,该蒸馏室、反应室、沉淀室及容纳长管之间均贯通连接;能够快速去除氯化物,减低氯化物对环境的污染,工业废水经过处理后可以重新投入工业用途中循环利用。
本发明属环境工程废水净化领域,具体涉及一种涂装废水处理系统及方法。本发明的涂装废水处理系统包括依次连通的调节池、混凝反应沉淀池、絮凝气浮装置、中和反应池、集水池、羟基溶液发生系统、过滤吸附器、清水回用池;第一加药装置用于为混凝反应沉淀池加药,第二加药装置用于为絮凝气浮装置加药。本发明提供的涂装废水处理方法为涂装废水依次进入调节池、混凝反应沉淀池、絮凝气浮装置、中和反应池、集水池、羟基溶液发生系统、过滤吸附器、清水回用池,完成对废水的初级处理和深度处理过程。本发明设计的涂装废水一体化处理设备,处理彻底、无二次污染、周期短,并且出水水质满足废水回用和达标排放标准,有望用于涂装废水的工业化处理。
本发明公开了一种利用缫丝废水提高微藻生长速度及蛋白质含量的方法,主要包括以下步骤:(1)将微藻藻种置于BG11培养液中进行富集培养,当微藻细胞密度达到1×108~9×108个细胞/mL时,获得微藻种子液;(2)将步骤(1)获得的微藻种子液按0.8~1.5%的体积比例接种到不同浓度的缫丝废水中,形成微藻培养物;(3)将步骤(2)制得的微藻培养物置于光照摇床上培养16~24天。本发明所提供的方法,不仅可以明显提高微藻细胞的生长速度,还可显著提高微藻细胞内的蛋白质含量。此外,本发明可显著降低微藻规模化培养的生产成本,并易于实现工业化操作。
本发明公开了一种含磷阻燃剂废水的处理方法,属于水处理技术领域。本发明包括采用改性Hummers法制备氧化石墨烯、采用水合肼作为还原剂还原石墨烯;接着将吸附剂(石墨烯)加入到含5~50mg/L的含磷阻燃剂废水中,调节pH至5?9,在30?70℃下震荡360min,经0.45μm滤膜过滤,用高效液相测定含磷阻燃剂的去除率。本发明实施简单、吸附速度快、容量大,对高效快速治理含磷阻燃剂废水工业污染,保护生态环境,促进社会经济可持续发展有重要的意义。
本发明涉及一种同轴式脉冲电絮凝装置及其处理金矿废水的方法,属于工业废水处理领域。本发明方法如下:结合脉冲电絮凝,将阴阳极板设为同轴式布置,对金矿废水进行处理,再将经过同轴脉冲电絮凝处理的金矿废水加入聚合氯化铝进行混凝处理,沉淀静置后,其出水满足国家《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级标准要求,可进行排放、回用或其他用途。本发明方法简单易施,成本低,效率高,处理后出水水质可直接排放或回用。本发明也可应用于治理其他生活污水或工业污水。
本发明属于污/废水处理生物膜载体技术领域,涉及微米级无机玄武岩纤维载体的改性,尤其涉及污/废水处理用微米级无机玄武岩纤维载体的表面改性的方法。本发明首先用索氏萃取法去除纤维原涂层,然后用稀碱溶液刻蚀,再用30%双氧水溶液浸泡1~3 h活化,用亲水性阳离子溶液在20~60℃喷涂或浸润,最后经接枝干燥即得。通过对玄武岩纤维载体表面改性,使玄武岩纤维载体材料亲水性且带有弱正电位,降低载体与微生物间的相互作用势垒,使微生物更易附着在载体表面,提高其生物亲和性,使载体负载更多的生物量,促使更多的微生物参与到污/废水的净化过程中,提高净化效率。本发明所述方法操作简便,易于推广,可应用于污/废水处理,适于工业化生产。
本实用新型属于水处理装置技术领域,特别涉及一种促进电镀废水中重金属离子去除的动态型微电解‑生物膜装置,包括电解池、生物处理池,生物处理池的顶部开口处固定有水平设置的顶板,顶板的下板面上连接有竖直的弹簧,弹簧下端固定连接有网格箱,网格箱内放置有生物膜填料,弹簧通过沿自身长度方向的弹性伸缩可驱动网格箱及网格箱内部的生物膜填料于竖直方向上进行上下往复移动。
本实用新型公开了一种可自动净化的废水处理装置,包括进水管,进水管底部设置有处理箱,处理箱侧面设置有回流水泵,回流水泵顶部安装有回流管,回流管末端安装有加压水泵,回流水泵侧面设置有排水管,以及处理箱底部设置有排污管;通过进水管将污水通过进水口送入到箱体内,污水从过滤板顶部经过,其中的杂质在过滤板的阻隔下停留在过滤板的顶部,并滑落到过滤板的边缘,一部分水通过回流管流入到加压水泵,经过加压水泵加压后的通过引流管流入到喷嘴,并通过喷嘴喷出,将箱体内壁上附着的杂质冲落,并带着过滤板顶部边缘的杂质共同下落到排污槽内,最终通过排污槽排入到排污管,从而达到自动净化清理杂质减少人工操作节省人力的技术效果。
本发明公开了一种基于磁性吸附剂的含铜废水处理方法,包括将羧甲基纤维素置于去离子水中进行溶解,加入环六糖,加入NaOH,外加磁场反应;向上述溶液中加入FeCl3·6H2O、FeCl2·4H2O和Fe3O4,再加入液体石蜡;向上述溶液中加入NaOH溶液,再加入表氯醇,舍去上清液后得到凝胶备用;收集含铜废水:将使用过的工业含铜废水回收,自然沉淀,得到的上清液和沉淀;调节上清液的PH值;将凝胶加入至上清液中,外加磁场继续反应;凝胶中吸附了含铜废水中的铜离子。本发明首先制备具有吸附重金属的凝胶,然后将凝胶至于含有铜的废水中,对含铜废水中的铜离子进行吸附,本发明的处理方法简单,操作方便,使用本处理方法处理后的工业废水中的铜离子含量降低,达到国家废水的排放标准。
本发明公开了一种酮连氮法制水合肼高含盐废水预处理方法,将水合肼废水进行吹脱处理,对吹脱处理后的废水进行超滤处理,超滤产水进入下一个工段处理,截留液进行渣处理。本发明将吹脱、活性炭与膜耦合对水合肼废水进行预处理,具有能耗低、工艺简单、结果可靠等特点。
一种钛白废水的处理方法,具体包括如下步骤:1)、硫酸法钛白废水经加入生石灰中和处理、曝气;2)、将上述曝气过的废水加入絮凝剂,使废水中的分散性杂质聚集、混凝,较大的杂质会在缓冲水池内沉淀,其余的随废水一同进入超滤膜池,废水超滤膜过滤后的废水,已经除掉其中的胶体、不溶物及微生物等,废水浊度降低至0.2NTU以下,形成无机盐废水;3)、所述无机盐废水经高压泵加压进入反渗透膜组件去除其中的无机盐从而形成合格工业用水。本发明所产水质完全满足工业用水要求,并且该水处理系统的综合回收率=超滤回收率×反渗透回收率=90%×70%=63%,具有较高的水回收率。
本发明涉及一种酮连氮法制水合肼的高含盐废水膜法集成处理工艺,将酮连氮法制水合肼的高含盐废水经吸附后进行微滤,微滤净水进入纳滤过程,经纳滤后的渗透液进入臭氧催化氧化系统,浓水循环进入吸附处理,臭氧催化氧化后的废水送至吹脱处理,吹脱处理后的废水去盐水精制。本发明采用膜法集成处理技术,有效的实现了有机物和无机盐的分离,具有工艺先进、操作简单、效果稳定可靠等优点。
本实用新型公开了一种电镀废水PH调节池,包括酸水缓冲池、酸碱混合池、碱水缓冲池;所述酸水缓冲池与所述碱水缓冲池大小相同、形状相同,且底面位于同一水平面;所述酸碱混合池的底面低于所述酸水缓冲池;所述酸水缓冲池与所述酸碱混合池通过酸水管道连通;所述碱水缓冲池与所述酸碱混合池通过碱水管道连通;所述酸碱混合池内设有加药装置;所述酸碱混合池内还设有通入酸碱混合池底部的进气总管,所述进气总管的起始端连接有鼓风机,在酸碱混合池底部设有多根与所述进气总管连通的进气支管,所述进气支管上设有通气孔。本实用新型所述的新型酸碱调节池,具有水量控制功能且酸碱废水混合更加均匀,解决了传统方形调节池存在搅拌死角的问题。
本实用新型属于废水处理技术领域,特别涉及一种通过振动促进电镀废水中重金属离子去除的微电解‑生物膜装置,包括电解池、生物处理池,生物处理池的池腔中悬空设置有网格箱,网格箱内放置有生物膜填料,生物处理池的顶部安装有鼓风机,并通过管路向生物处理池中从下而上通入空气,生物处理池的右侧设有一固定的伸缩气缸,伸缩气缸通过伸缩杆穿过生物处理池的右侧板撞击到网格箱。
本发明属于污水处理设备技术领域,特别涉及一种便于拆装的含重金属电镀废水净化用微电解‑生物膜装置,包括电解池、生物处理池,经过粗过滤的电镀废水依次流经电解池、生物处理池,并从生物处理池流出,生物处理池设置有横梁,并通过油布将网格箱固定悬空于生物处理池的池腔中,油布通过与竖板一同嵌入横梁上凹槽的方式,配合竖板底端的吸盘吸附于凹槽槽底,实现了稳定持续的连接。
本发明涉及一种对废水进行物理净化的装置,所述壳体(100)内设置有竖直设置的净化层将其分隔成进水腔和储水腔;所述壳体(100)位于所述进水腔顶部设置有进水口(1),所述进水口(1)下方位于所述壳体(100)内设置有筛网(3),所述筛网(3)通过弹簧(2)固定在所述壳体(100)顶部上,所述壳体(100)内壁上位于所述筛网(3)下方还设置有支撑板(4),所述支撑板(4)上设置有开关(5),所述筛网(3)可由所述弹簧(2)的伸缩变化按压所述开关(5);所述粗砂层(12)和活性炭层(13)之间还设置有将水挤入储水腔的挤压装置。本装置能够实现对废水的净化。
一种化学镍废水处理系统,包括筛滤器、调节池、第一PH调节塔、破络池、第二PH调节塔、混凝池、絮凝池、和压滤机;筛滤器的进液口通过进液管与废水池连接;筛滤器通过管道连接到调节池内;调节池通过进液泵连接于第一PH调节塔;第一PH调节塔的顶部进液口通过管道连接至酸液储罐的出液口处,管道上设置有出液阀;第一PH调节塔的出液口通过管道连接至破络池;破络池的顶部通过进气管连接有曝气机,通过设置有出液阀的管道连接有双氧水储罐;破络池的出液口经过管道与第二PH调节塔相连。本实用新型通过多个处理环节对含镍废水进行化学处理,最后将处理达标的废水进行排放,产生的武宁进行压榨、脱水,成为泥饼定点堆放、定期外运和收回。
本发明涉及一种重金属废水吸附剂及其制备方法,属于废水处理设备技术领域。本发明通过对秸秆纤维进行汽爆再改性,并将改性后的纤维掺入聚乙烯醇和壳聚糖的符合泡沫凝胶中,进行反复冻融循环处理后,再经过高锰酸钾氧化处理,最后碱浸改性,最终制得吸附性能极佳的重金属废水吸附剂。
本发明属于废液回收利用技术领域,特别涉及一种热镀锌酸洗废水的处理方法:首先向酸洗废水中加入氧化剂将其中的二价铁离子氧化为三价铁离子,氧化剂为过量,再于加热条件下向该酸洗废水中同时加入碱和柠檬酸根离子,混合充分后过滤,对滤液调节pH值后经过螯合树脂的处理,即可实现净化。
本发明属于废水处理技术领域,特别涉及一种化学镀铜废水的处理工艺:将聚丙烯酰胺与2‑丙基戊醛、甲醛、仲胺进行合成反应,然后加入二硫化碳反应,得到改性后的聚丙烯酰胺分散液,使用该聚丙烯酰胺分散液对镀铜废水进行处理后,再进行芬顿处理。其中,聚丙烯酰胺分散液能将废水中的铜离子和EDTA同时带出水体。
一种含氰的镀铜废水的处理系统,含氰的镀铜废水管道与过滤池相连,所述的过滤池通过泵与调节池相连,所述的调节池通过泵与光催化反应器相连,所述的光催化反应器通过泵与第二过滤池相连,所述的第二过滤池通过泵与第一PH调节塔相连,所述的第一PH调节塔通过泵与一级破氰池相连,所述的一级破氰池通过泵与第二PH调节塔相连,所述的第二PH调节塔通过泵与二级破氰池相连,所述的二级破氰池与,然后与絮凝池相连,之后连接物化沉淀池,所述的物化沉淀池的净水出口与废水回用系统相连,污水出口与含铜污泥池相连。其有益效果提供一种结构简单,维修方便的含氰的镀铜废水的处理系统,其可以对于氰化物进行有效处理,有效处理水体污染。
本发明公开了一种同时去除电镀废水中氰化物与六价铬的处理方法,根据电镀废水的酸碱性,加入酸或碱调节PH至6左右,然后加入焦亚硫酸钠,在酸性条件下,对氰根离子进行氧化破除,同时还原六价铬,最后再加入碱,将PH调至9左右,经过沉淀分离后,废水达到排放标准。本发明可深度处理废水中少量同时存在的六价铬和氰化物并使其持续、稳定地达标,具有工艺流程简单、操作方便、对水质波动有较强适应性、处理成本较低、易达到排放标准的优点。
一种电镀废水回用系统,其前期预处理系统通过提升水泵与砂过滤器相连,所述的砂过滤器与超滤器相连,所述的超滤器通过RO高压泵与反渗透装置相连,所述的反渗透装置与RO化学清洗系统,所述的反渗透装置的浓水出口与浓水池相连,所述的浓水池的一个出口与前期预处理系统相连,所述的浓水池的另一个出口与生化系统相连,所述的生化系统与城市污水管网相连,所述的反渗透装置的回用水出口与回用水池相连,所述的回用水池与回用管路相连。本实用新型的有益效果在于:提供了一种简单的维护方便的电镀废水回用系统,对电镀废水进行处理,去除其中的污染物,使经过处理后的废水符合回用的标准,节约用水,减少了一次水的使用量,同时满足排放的标准。
本实用新型属于废水处理装置技术领域,特别涉及一种用于废水处理的一体式芬顿反应装置,将待处理废水、双氧水、三价铁离子溶液注入芬顿反应罐中后,通电开始电解,三价铁离子被电解成二价铁离子后与双氧水发生芬顿反应生成的羟基自由基将废水中的有机污染物转化为无机态,实现对废水的净化,而基于芬顿反应而转化为的三价铁离子在电解环境下重新转化为二价铁可再次与双氧水反应,实现了铁成分的重复利用。
本申请涉及废水处理领域,具体公开了一种养殖废水用絮凝吸附剂及其制备方法。一种养殖废水用絮凝吸附剂包括多孔吸附材料,所述多孔吸附材料包括:多孔基体,所述多孔基体内形成有贯通的孔隙结构;降解包覆层,所述降解包覆层至少一部分设于所述多孔基体和/或所述孔隙结构的表面;所述降解包覆层包括分散在所述降解包覆层中的光催化颗粒。其制备方法包括:S1、研磨分散、S2、包覆液制备、S3、包覆改性。本申请选用常规的多孔材料包覆有降解包覆层材料中含有光催化材料,能有效对养殖废水中的四环素等有害物质进行部分光催化降解处理,从而使制备的絮凝材料具有良好的降解效果。
本发明公开了一种含氰化镍电镀废水处理工艺,旨在提供一种流程合理,过程简明,能有效消除废水中含有的氰离子,处理能力强,处理过程流畅高效的电镀废水处理方法。包括以下步骤:首先根据废水的酸碱性,加入酸或碱调节PH值,然后加入双氧水,在弱碱性条件下,对氰根离子进行氧化破除,反应20min后,再加入适量的焦亚硫酸钠,对过量的双氧水进行还原,减少残留的双氧水分解产生的气泡搅动废水,使污泥上浮难以沉淀,最后再加入碱调节PH值,经过处理后的废水进入收集池,然后进入混凝池,加入混凝药剂进行混凝;经混凝后的废水进入一个絮凝池,加入絮凝药剂进行絮凝;利用除絮装置除去絮凝后废水中的絮凝颗粒,废水则可直接排放。本发明采用双氧水替代传统的次氯酸钠进行破氰,避免了镍的氧化,减少了药剂的消耗,最终排放的废水中盐的含量也会相应大大减少。
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