本发明属于铬渣与含砷废水无害化处理技术领域,更具体地,涉及一种铬渣与酸性含砷废水的共处理方法。本发明提供的一种铬渣与酸性含砷废水共处理的方法,充分利用铬渣和酸性含砷废水的固有特性和互补性,同步实现铬渣中碱的中和和六价铬的还原/稳定以及酸性含砷废水中酸的中和和砷的去除,通过“以废治废”的思路来降低铬渣和酸性含砷废水的处理成本。本发明使用的酸性含砷废水中存在大量强酸物质,可有效转化铬渣中的矿物赋存态Cr(VI)为水溶态Cr(VI),降低Cr(VI)还原稳定过程中的传质限制;同时使用的铬渣中存在大量具有砷吸附能力的矿物成分,能够有效固定废水中的砷,大幅减少药剂使用和处理成本。
本实用新型公开了一种前端联合脱除HCl和SO3的脱硫废水零排放处理系统,包括除尘器、湿式脱硫塔、碱性颗粒喷射装置和废水处理装置;所述碱性颗粒喷射装置设置在位于除尘器前端的烟道上,用于向该烟道内喷射流态化的碱性颗粒;所述废水处理装置设置在湿式脱硫塔的后端,所述废水处理装置包括从前至后依次连接的中和箱、沉淀反应箱、絮凝箱和澄清池。本实用新型可以在除尘器之前将气体中大部分的Cl和SO3固化到中性固体盐颗粒中,并使其随飞灰一起被除尘器脱除,以降低烟气中SO3和脱硫废水中Cl‑的浓度,减轻了烟道腐蚀、空预器堵塞的风险,同时较低Cl‑浓度的低含盐废水易于循环回用,可实现脱硫废水零排放。
本发明公开了一种含重金属废水的重金属绿色处理装置,包括壳体与密封盖,所述壳体的顶部设置有密封盖,所述壳体的内腔设置有搅拌机构,所述搅拌机构的上设置有连接机构与缓冲机构;本发明涉及废水处理技术领域。该含重金属废水的重金属绿色处理装置,通过设置的缓冲机构,解决了重金属废水处理完成后存在的大量沉淀物需要人为刮除清理,浪费大量人力并且影响下一次的重金属废水处理时间的问题,同时也避免了刮刀在使用的过程中,碰到顽固的固体沉降物造成对刮刀的损伤,通过打开密封盖,将密封盖、搅拌机构、连接机构、缓冲机构取出,松动固定螺栓解除对T型卡块和刮刀的限制,将刮刀从T型卡块上取出进行跟换即可,拆卸方便,安装快捷。
本发明公开了一种用于废水中重金属脱除的装置,属于废水处理技术领域。本发明在废水处理过程中可通过集成传感器实时监测废水指标,监控废水处理模块的重金属脱除效率,在脱除效率低于要求时,可及时进行更换,同时管道设有并联旁路,可以确保在更换废水处理模块过程中不会影响系统的正常运行,节约了时间成本。本发明提供的废水处理模块安装拆卸便捷,可按照燃煤电厂废水输运管道路径和重金属含量确定所需安装数量,在废水输运管道上多个串联布置,能够适应不同的废水情况,同时管道式模块化处理系统可实现快速检修与替换。有效提升废水中重金属的脱除效率,同时降低系统建造及处理成本。
本发明公开了一种高浓度医药中间体废水的处理方法,将高浓度医药中间体废水酸析和芬顿工艺预处理,然后厌氧处理,然后好氧处理。本方法对高浓度医药中间体废水处理效果显著,能有效、快速脱除废水中的大部分有机分子;本方法药剂用量少,设备简单,操作方便;本方法能显著改善废水的生化性能,预处理完的废水无需稀释即可直接进入到生化工序。
一种废水再利用节水型卫生间系统,实现卫生间用水的再次利用。本废水再利用节水型卫生间系统,巧妙的利用了当前国标(GB/T11977200X住宅卫生间功能和尺寸系列5.1.2的第三条)规定的住宅卫生间下沉200mm-400mm的空隙,将一个储水池安放在这个空隙中,储水池上面就是卫生间地面。储水池分为多个格子空间,其中部分空间作为清水池,其他空间作为污水池。在储水池上有废水接入口和地漏,生活用水经废水接入口和地漏自动流入存放在地面下的储水池中,储水池通过自动过滤系统将相对清澈的污水用于冲洗便池,冲洗的动力来自于使用者的脚踏或者水泵。储水池内有压力给水区,压力给水区顶部用压力杆连接地面的脚踏板,使用者通过脚踩踏板利用压力作用将水从出水管挤出,水通过出水管进入便池进水口用于清洗便池。
本发明涉及一种非选择性重金属废水快速净化剂,属于环境保护技术领域。包括以下述重量百分比的组分:钠化膨润土30-60%,酸处理钢渣磨细粉10-50%,酸处理电厂粉煤灰12-32%,聚乙二醇聚合物1-3%,聚丙烯酰胺0.5-1.5%,上述组分合计100%。本发明的有益效果:对非选择性重金属废水快速净化处理剂的组分进行了深入研究,精选出五个组份,解决重金属废水处理的普适性难题,提供一种处理效果好、生产成本低、普适性强、处理周期短、设备条件要求低、不造成二次水体污染的非选择性重金属废水快速净化处理剂。
本发明涉及一种利用金针菇菇渣处理染料废水的方法,具体步骤如下:将金针菇菇渣于60~65℃干燥10~11小时后,粉碎,在一定吸附条件下,将其作为吸附剂用于吸附染料废水。所述金针菇菇渣是由以杂木屑和棉籽壳为主的培养料栽培金针菇出菇后废弃的培养基。所述吸附条件包括温度、染料废水的pH值、吸附剂粉碎度、吸附剂用量以及吸附时间,所述吸附条件采用响应面法确定并优化。金针菇菇渣在温度35℃、pH?5.5~6.5、金针菇菇渣粉碎度为160目(粒径范围在95μm?105μm)、金针菇菇渣用量为55mg/L的条件下,对浓度为50mg/L刚果红溶液吸附7小时,染料去除率可达84.94%。本发明直接利用粉碎后的金针菇菇渣处理染料废水,具有方法简单,成本低廉,效益好等优点。
本发明属于环境保护技术领域,公开了一种同时去除废水中金属离子和有机污染物的水处理方法,它是通过在金属和有机污染物复合废水中投加铋酸钠,利用铋酸钠中钠的可离子交换性和铋酸钠的氧化性分别去除废水中的金属离子和有机污染物。最后,通过沉淀分离即可达到同时去除废水中金属离子和有机污染物的目的。当废水的COD超过500mg/L,金属离子的总浓度超过200mg/L时应对其加以稀释。所选用的铋酸钠可直接从市场上购得,从经济上考虑建议投加浓度为0.2~5g/L。本发明具有原理简单、操作简便、对金属离子和有机污染物去除效果好、适用pH范围宽(pH 4.0~8.0)的优点。适用于金属离子和有机物复合污染废水的处理。
本发明公开了一种磷酸及磷酸盐废水的综合利用系统,属于磷化工技术领域。该综合利用系统包括机封水回收槽、冷凝水处理装置、II效冷凝水处理装置、磨浆水供应装置和工艺水处理装置。该系统综合利用磨浆系统、磷酸生产系统、磷酸一铵生产系统、磷酸二铵生产系统和磷石膏处理系统产生的废水,以水质较好和水温适中的机封水作为真空冷却装置的循环水源和冷却结晶装置的冷却水源等,且升温后的冷凝水和水质较好的工艺水分别可用作磨浆水和用作脱盐原料水;而对水质较差的工艺水等采用常规水处理系统进行处理。该系统能同时利用废水及废水的能量,减少外排并微量提高磷得率。
本发明提出了一种乙酰甲胺磷甲醇回收废水的处理系统和方法,该处理系统由预处理系统、膜分离系统、蒸发结晶系统、离心烘干系统依次串联而成;预处理系统包括串联的砂滤单元和超滤单元;膜分离系统包括串联的一级纳滤单元、二级纳滤单元和反渗透单元;蒸发结晶系统包括蒸发结晶单元;离心烘干系统包括离心单元和烘干单元。基于上述处理系统,本发明还提出了一种乙酰甲胺磷甲醇回收废水的处理方法,从乙酰甲胺磷甲醇回收废水中分离回收有机物、水和氯化钠盐。本发明在处理乙酰甲胺磷甲醇回收废水的同时还进行资源化利用,并且达到了零废水排放,具有很好的经济效益;本发明的处理系统结构简单,易于工程化,具有很好的社会效益。
本发明公开一种有机硅废水净化处理系统及方法,包括使用管道依次串联的絮凝沉淀器、活性炭过滤器和回用水箱;絮凝沉淀器连接有机硅废水的输入口以及排放有机硅废水沉降后生成的清液的排出口,排出口与活性炭过滤器之间连接有串联的汽提器和催化氧化器;絮凝沉淀器将有机硅废水沉降分离为污泥和清液而将污泥去除,汽提器用于去除有机硅废水中的挥发性物质,催化氧化器用于去除有机硅废水中有机物,活性炭过滤器用于过滤有机硅废水中的悬浮物和有机物,回用水箱用于将净化后的有机硅废水回收或排放。本发明对有机硅废水进行絮凝、汽提、催化氧化和过滤处理而将有机硅废水净化回收,达到国家规定的排放标准,净化效率高、性能稳定可靠。
本发明公开了一种高氯脱硫废水的零排放处理及促进烟气同时脱汞脱硝的方法及系统。首先使脱硫废水与部分烟气进行逆回流浓缩,对废水进行预处理后将其泵入至电解系统阴极室,得到含高浓度氯离子的碱性浆液;碱性浆液回流至预处理混凝沉淀池中,高浓度氯离子透过阴离子交换膜进入阳极室,阳极室电解生成氯气和氧气,氯气、氧气、阳极电解液与空气混合后进入前置SCO系统参与Hg0和部分NO的氧化。该方法将高氯脱硫废水处理以及烟气脱硝脱汞进行异位耦合,既达到了脱硫废水零排放的目的,又能通过同步氧化解决Hg0污染的问题同时提高烟气中NO2含量,促进快速SCR的脱硝反应,实现烟气同时脱硝脱汞。
本发明公开了一种含氯代烷烃有机废水的处理方法和处理系统,属于废水处理技术领域。方法包括:将有机废水分离油层后,水层调节pH后依次进行微电解、氧化、碱解和絮凝后,再送至气浮池,废水在气浮池加药气浮后进入调节池,在调节池调配好废水的COD、氨氮及pH后,再送至二级厌氧塔进行厌氧处理让含氯有机化合物易于还原脱氯降解,形成氯代过程较低、毒性较小、更易于被好氧微生物氧化代谢的部分脱氯产物,最后依次经过污泥沉淀池,缺氧池,一沉池,好氧池和二沉池处理后达标外排,让废水的COD<500mg/L,BOD<200mg/L,氨氮<45mg/L,总氮<70mg/L,pH=6‑9。
本发明公开了一种硅钢氧化镁废水的处理方法,所述方法包括,将硅钢刷洗段产生的氧化镁废水依次进行均质处理和一次过滤;所述一次过滤为膜过滤,所述膜的孔径为1~10μm;将所述一次过滤后的氧化镁废水、碱液和絮凝剂溶液混合后,加入助凝剂溶液,获得混合液;将所述混合液进行沉淀后,取上层清液二次过滤;将所述二次过滤后的混合液与阻垢剂混合,获得回用水。采用本发明处理硅钢氧化镁废水,可以去除氧化镁废水中的悬浮固体,将回用水送回硅钢刷洗段再利用,避免了回用水中悬浮固体堵塞喷管,导致的带钢表面刷洗不净,影响带钢质量的问题。同时,大幅度节约硅钢CT机组漂洗用水和漂洗水加热蒸汽用量,减少废水排放。
本发明提供一种氯离子钝化剂,包括按质量百分比计的如下组分:胺0.001~0.2%,脂0.0001~0.01%,余量为水;所述胺为聚丙烯酰胺和/或链烯胺,所述脂为丙烯酸‑丙烯酸脂共聚物,或者丙烯酸‑AMPS‑马来酸酐三元共聚物;还提供一种氯离子钝化剂的制备方法;还提供一种脱硫废水处理方法,采用上述的氯离子钝化剂。本发明中脱硫废水加入钝化剂后,使氯离子失去活性,阻滞氯离子腐蚀性,将脱硫废水变成无腐蚀性的普通废水来进行蒸发结晶处理,显著降低系统的投资成本,大大提高系统的寿命和可靠性,无副产品出现,实现脱硫废水的零排放处理,保护水资源环境。
本发明公开了一种无废水排放的水玻璃旧砂湿法再生方法,步骤如下:(1)将水玻璃旧砂破碎、筛分后与清水混合,直接静置10‑36h;或机械搅拌3‑10min后将砂水分离,获得湿砂和再生废水,将所述湿砂烘干得到再生砂;(2)向再生废水中加入碱性无机粉体,混合搅拌、静置沉淀、过滤,获得清液,再将所述清液用于下一批水玻璃旧砂的湿法再生用水。本发明使用加氢氧化镁、氢氧化钙、氧化钙三种不同无机碱性粉体去除湿法再生废水中的有害成分,经处理过滤后的废水循环用于水玻璃旧砂的再生,再生砂的性能与新砂性能相近,完全能够达到工艺要求,且氧化钙处理再生废水的效果最好,废水中碳酸钠与碱性无机粉体的摩尔比为1:6。
本发明公开了一种生物膜法结合BAF组合工艺处理高氨氮废水的方法,步骤为:(1)废水在调节池内预处理除去部分油污和悬浮物;(2)进入好氧硝化池采用三级连续硝化工艺将废水中的氨氮转化为硝态氮;再进入后置反硝化池,采用两级连续反硝化工艺将废水中的硝态氮转化为氮气,同时去除COD;(3)进入高密度沉淀池,充分沉淀浓缩澄清,进入BAF曝气生物滤池将多余的COD和氨氮去除。本发明不仅能使氨氮和总氮达标、系统非常稳定,且达到了占地面积小、处理成本低、剩余污泥发生量极少的设计目标,证明了该工艺作为高氨氮废水处理技术的优越性。
本发明公开了一种综合利用甲硝唑羟化合成废水生产甲酸甲酯或甲酸乙酯的方法及装置,解决了现有技术甲酸浪费大、混盐难处理、羟化合成废水处理难度极大、直接排放严重污染环境等问题,本工艺通过加入醇类发生酯化反应回收废水中的甲酸,通过增设蒸馏、精馏、结晶和离心等工艺过程,在不影响产品制取甲硝唑的前提下,分离回收废水中的甲酸,彻底解决了甲硝唑生产废水的处理难题,同时降低了甲硝唑生产成本,提高了甲硝唑的产率,具有很好的环境、社会和经济效益,可广泛应用于甲硝唑企业,具有重要的现实意义。
本发明涉及利用雨水洗车及洗车废水循环利用装置,其特征在于:包括雨水收集及储存单元、雨水处理单元、洗车废水收集及循环处理单元和反冲洗单元;雨水收集及储存单元设有分流井、沉砂除油池、雨水池;雨水处理单元包括加压泵、第一过滤器、第二过滤器和清水池;洗车废水收集及循环处理单元包括洗车废水收集管、沉砂除油池和沉淀池;反冲洗装置包括前压力计、后压力计、第二吸水管、反冲泵、反冲管和第二止回阀;在第二过滤器的进水口、出水口之间跨接有超越管、第六控制阀。本发明采用雨水作为洗车水补充水源,并将洗车废水进行回收处理,实现洗车水的循环再利用,节省城市自来水用水量;具有高效节能、低排放无污染等有益效果。
本发明公开了一种改性菊花粉生活废水清洁剂及其制备方法,通过将多种原料进行处理后再与其他助剂进行混合,制备生活废水清洁剂,操作简单,制备出的生活废水清洁剂成本低,效果好,适合大规模生产。本发明方法制备的生活废水清洁剂,处理后生活废水悬浮物去除率达到90%以上,BOD去除率为93%以上,COD去除率为92%以上。
本发明提供了可见光协同FeOCl催化活化单过硫酸盐处理有机废水的方法,所述方法包括如下步骤:在有机废水中加入FeOCl,搅拌形成混合物;设置一可见光发生装置;将容纳所述混合物的容器置于可见光发生装置的照射范围内;向所述混合物中加入单过硫酸盐,开启所述可见光发生装置,协同FeOCl催化活化所述单过硫酸盐产生硫酸根自由基以降解有机废水。本发明采用单过硫酸盐作为氧化剂,并利用可见光协同FeOCl催化剂来催化活化单过硫酸盐后处理有机废水,降解有机废水中污染物的效果显著,解决了现有技术中由于羟基自由基对环境要求较高,需要在酸性条件下来氧化污染物的缺陷,而本发明在酸性、中性和碱性条件下,废水中的有机污染物降解效率均较高。
本发明涉及一种载气脱硫废水零排放处理系统,包括载气塔、废水箱及厢式压滤机,载气塔的下部和顶部分别连通入口烟道、出口烟道,载气塔的内部从下到上依次设有载气塔浓缩池、收集碗、载气盘、初级浓缩喷淋层、深度浓缩喷淋层、除雾器,收集碗经初级浓缩泵连通到初级浓缩喷淋层,载气塔浓缩池经深度浓缩泵连通到深度浓缩喷淋层,废水箱经废水泵连通载气塔,载气塔的底部出口经浓浆泵连通到厢式压滤机。本发明提出的一种载气脱硫废水零排放处理系统,烟气经过载气塔洗涤换热后直接排放到大气中,大部分的热量用于蒸发浆液中的水分,达到提高浆液的浓度,使得更好压滤成滤饼,污染物通过滤饼排出,达到以废治废及脱硫废水零排放的目的。
本发明涉及一种冶金综合废水沉积淤泥制备彩釉地砖的工艺方法,解决了现有冶金行业中冶金综合废水沉积淤泥大量堆集、环境污染大、未有效资源化利用的问题。技术方案为将冶金综合废水沉积淤泥粉80~85WT%与作为改性剂D的钾长石和锂辉石混合物5~10WT%,以及作为改性剂C的透辉石10~15WT%混合均匀后进行造粒、陈腐、压制成型、干燥后素烧和施釉获得彩釉地砖的砖坯,再将砖坯进行高温烧成后得到彩釉地砖,其中,作为改性剂D钾长石和锂辉石的混合重量比为5~6∶1。本发明工艺简单、生产成本低、淤泥利用量高、对环境友好,制得的彩釉地砖强度高,各项性能优异,远远超过JC/T765-88 96国家建材行业标准。
本实用新型属于土壤修复技术领域,具体涉及一种污染土壤热脱附废水零排放系统,包括污泥浓缩装置以及沿废水流通方向依次连接的重金属捕捉反应器、高效氧化反应器、炭强化吸附反应器、纳滤装置和热脱附燃烧室;重金属捕捉反应器的出水口与高效氧化反应器的进水口连通,重金属捕捉反应器的出泥口与污泥浓缩装置连接;纳滤装置的纳滤产水出口与热脱附燃烧室的水喷入管连通。本实用新型通过的污染土壤热脱附废水零排放系统重金属捕捉、高效氧化、炭强化吸附反应、纳滤装置对废水进行处理后,将处理后的废水喷入热脱附燃烧室中对高温烟气降温,废水在该过程中高温蒸发,残留的小分子有机物被分解为二氧化碳及水,使有机污染物全部分解,实现零排放。
本发明公开了一株吡啶和苯酚降解菌及其在含吡啶和苯酚废水处理中应用。本发明从化工厂污水处理系统的生化系统活性污泥池中取出的污泥混合样中分离筛选,直接以吡啶和苯酚为碳源和氮源的培养基进行吡啶和苯酚降解菌的富集,并以吡啶和苯酚为碳源、氮源的筛选培养基进行分离,得到吡啶和苯酚降解菌NJUST40,命名为Klebsiella pneumoniae NJUST40,保藏编号为CCTCC NO:M 2017101。本发明的吡啶和苯酚降解菌Klebsiella pneumoniae NJUST40能够同时降解吡啶和苯酚,对高浓度的吡啶和苯酚具有耐受性,在18d内实现浓度均为1000mg/L的吡啶和苯酚的降解,吡啶和苯酚的降解率均达到99%以上。吡啶和苯酚降解菌Klebsiella pneumoniae NJUST40特别适用于焦化废水的生物处理,在焦化废水处理中具有良好的应用前景。
本实用新型提供一种甲醛废水处理专用设备,属于废水处理技术领域,该甲醛废水处理专用设备包括废水处理池,废水处理池的底部设置有气腔,废水处理池的下内壁开设有多个等距分布的气孔,且多个气孔均与气腔连通,废水处理池的前侧设置有蒸汽发生器,蒸汽发生器内设置有药剂盒,蒸汽发生器的出气管连接有连管,连管通过穿管与废水处理池内气腔连通,整个甲醛废水处理设备结构设置合理,构思巧妙,使用灵活,针对废水内甲醛的处理均匀,处理稳定性和效果都较好,可使甲醛处理剂与废水内进行充分融合,且装置一次性处理的废水量较大,提高了处理效率,具有较强的实用性。
本发明公开一种二甲硝咪唑生产废水的处理方法,包括:步骤1:收集废水;步骤2:通过减压浓缩将所述废水的体积减少至原来的1/3~2/3,将浓缩后的废水在35~55℃下进行过滤,回收固体并收集滤液;步骤3:将步骤2所得滤液在5~10℃下进行低温结晶,离心甩滤,回收固体并收集滤液。本发明的废水处理方法主要采用减压浓缩和低温结晶的方式将废水中的有机物和部分无机盐去除,添加化学药剂少,废水处理工艺简单,成本低;本发明的废水处理方法减少了有机物的排放,减少环境污染,同时回收了部分原料,有助于降低生产成本。
本发明涉及一种用于处理含磷废水的吸附材料及用途,按质量百分比计,吸附材料由50%-70%粉煤灰沸石和30%-50%天然沸石组成,将上述比例粉煤灰沸石和天然沸石混合均匀制成,将上述制得吸附材料在含磷废水pH3-10,磷浓度0-150mg/1,按照磷与上述吸附材料质量比为1∶100-200投加进行处理,接触时间1h,磷去除率大于90%,且处理后沸石pH值接近中性。本发明改性合成粉煤灰沸石,不但吸附磷的效果明显,并且能够有效的进行废物利用,减少粉煤灰对环境的污染。粉煤灰沸石和天然沸石互相复配,对磷的吸附有协同作用,能够有效的降低废水中磷含量。因此本发明处理含磷废水吸附材料,具有吸附能力高、废物利用有利于环保等优点。
本发明涉及一种用鸟粪石生产工艺回收磷化工废水中磷的方法,按以下步骤进行:首先将磷化工废水经过初步沉池,去除废水中的杂质沉淀,处理后的废水收集在第一收集槽中;第一收集槽中废水采用一级生石灰法去除废水中的无机氟离子,处理后的废水收集在第二收集槽中;第二收集槽中废水经过阳离子交换设备去除废水中的无机阳离子,处理后的离子交换废水收集在第三收集槽中;最后经离子交换后废水在鸟粪石反应器中,用碱液调节pH值7~9之间,并投加镁源和氮源,且镁/磷摩尔比为1.0~1.5,氮/磷摩尔比为1.0~1.5,在反应器中生成结晶状态的磷酸铵镁颗粒肥料。鸟粪石反应器后的出水《污水综合排放标准》的二级标准,可以直接回用到磷化工生产系统,或者达标排放。
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