一种精细化工生产工艺废水处理方法,采用芬顿氧化结合电催化氧化方式对高浓度废水进行预处理以去除废水中的有毒有害物质和难降解物质、提高废水可生化性;然后将预处理出水水解酸化后进行A/O脱氮处理,对废水中的污染物进行生化处理;最后对脱氮后出水采用再次芬顿氧化结合次氯酸钠氧化进行深度处理,使出水最终达标排放。本发明采用“预处理+生化处理+深度处理”的集成组合工艺,通过深度把关处理去除水中的难降解或不可生化降解污染物,使处理后的出水水质达到化工产业园污水处理厂进水标准。
本发明涉及一种利用趋电微生物处理低浓度含铀废水的微生物原位治理、回收技术。一种低浓度含铀废水中铀的治理/回收方法,利用微生物菌种和表面活性剂制备趋电性微生物制剂,然后用于低浓度含铀废水处理:1)所述趋电微生物制剂采用聚磷类赖氏菌,从铀尾矿库周边土壤中筛选、纯化得出土著赖氏菌种,将培养至对数生长期的土著赖氏菌接种到发酵罐中,加入烷基磷酸酯盐型阴离子表面活性剂,并调节阴离子表面活性剂的含量为8%‑10%,得到所述趋电性微生物制剂;2)将制得的微生物菌剂与低浓度含铀废水混合、搅拌均匀,并给废水施加电场,在微生物菌剂和电场的共同作用下,通过吸附反应完成对铀的处理、回收。
本发明涉及一种废水处理装置,特别是一种可用于处理生物难降解有机物的三维电极反应器。该反应器由槽体,电极阴极,电极阳极,粒子电极,隔膜板和直流电源构成;它是以电能作为激发能,以具有催化活性的粒子电极为工作电极的三维电极反应器。该反应器可用于一般有机废水的处理及生物难降解有机物的处理,使用其稳定达标;可用于高浓度和生物难降解的有机废水的前处理,使之分解为分子量较小的易于微生物降解的有机物,从而大大提高废水的可生化性;也可用于废水生化工艺的后处理,以确保废水的达标排放。
本发明属于废水的多级处理方法及其处理系统,具体公开了一种含重金属偏酸性废水的处理方法及其处理系统,包括以下步骤:先将炭粉、铁屑混合,再添加经改性的沸石,置于内电解池中,将经过预处理后废水输送到该内电解池中,曝气条件下反应10~30min;使出水直接进入电化学反应池,池中极板的间距为0.6~1.4cm,反应5s~5min;出水进行沉淀、固液分离即可。该处理系统包括依次相连接的调节池、内电解池、电化学反应池、沉淀池和过滤池;内电解池中设有反应床,反应床中充填沸石、炭粉和铁屑组成的滤料;电化学反应池中装设有电化学反应器,过滤池中装设有表面膜过滤器。本发明处理方法具有适用范围广、运行稳定、处理效果好、处理成本小、环保无污染等优点。
本发明公开了一种气液联用软化高硬度废水的方法及装置,其中气液联用高硬度废水的方法包括如下步骤:将软化药剂与高硬度废水充分混合得到混合溶液;将混合溶液与二氧化碳气体接触反应;将混合溶液进行固液分离,完成高硬度废水的处理。装置包括气液联用喷淋塔、微纳曝气系统、平流沉淀池、砂滤罐,微纳曝气系统设置于气液联用喷淋塔的底部,平流沉淀池与位于气液联用喷淋塔上部的出水口连通,砂滤罐与位于平流沉淀池上部的溢流管连通。本发明提供的装置结构简单、处理量大、处理效率高,应用于气液联用软化高硬度废水方法中,具有成本低廉,处理效果好且工艺简单等优势。
本发明公开了一种利用酒石酸改性平菇制备的凝胶小球去除废水中六价铬的方法,所述方法包括以下步骤:取一定量的含Cr(VI)废水并调节pH值为1.0~10.0,将一定量利用酒石酸改性平菇制备的凝胶小球添加到废水中,每升废水中的添加量以酒石酸改性平菇凝胶小球湿重计为5g~15g,在转速为100~200转/分钟的恒温振荡器中反应1~48h,并控制反应温度为10℃~50℃,反应完成后将酒石酸改性平菇凝胶小球从溶液中分离,完成对废水中Cr(VI)的去除。本发明具有成本低、操作方便、处理效率高,易于分离回收等优点。
本发明公开一种高盐高有机物的金桔加工废水的处理方法,其方法主要包括以下六个步骤:1)投加生石灰,搅拌使其充分反应;2)微滤机过滤;3)投加生石灰、PAC、PAM,进行混凝气浮;4)投加H2SO4调整pH至8.5;5)接种嗜盐微生物进行厌氧折流板反应(ABR);6)嗜盐一级接触氧化和嗜盐二级接触氧化。本发明通过投加药剂,且在微滤机和混凝气浮联合作用下,可将果渣、焦亚硫酸钙等悬浮物和部分大分子有机物有效去除,保证了理想的预处理效果。且从根本上解决了在高盐高有机物废水中一般活性污泥无法生存、生化处理效果差的难题。
本发明公开一种处理高浓度含砷碱性废水达到国家排放标准的处理方法。一种高浓度含砷碱性废水脱砷处理工艺及方法,在高浓度含砷碱性废水中加入酸性氧化剂混凝进行氧化,同时调节pH值至10-11,再加入重金属搜捕剂、絮凝剂,控制pH值在9-10,经絮凝沉淀后进行第一次固液分离,回收有价金属;在一次分离液相中加入脱砷剂、絮凝剂,控制pH值在8-9,经絮凝沉淀后进行第二次固液分离;在二次分离液相中加脱砷剂、絮凝剂、重金属搜捕剂,控制pH值在8左右,进入卧螺离心脱水机,进行第三次固液分离;第三次分离液相进入电凝聚装置进行深度处理后达标排放;收集各次固液分离后含砷污泥,进行无害固化处理、处置。
本发明公开了一种控制湿法脱硫废水副产品纯度的方法,将湿法脱硫废水的pH调节至6~9后与亚铁盐混合反应,得到混合液;所述混合液经过浓缩和固液分离,固体为低氯硫酸钙和亚硫酸亚铁铵产品,液体为高氯浓盐水。该方法不但能够有效提升湿法脱硫废水副产品石膏的品质,取代传统的圆盘真空过滤机的过滤法,极大地简化了操作、降低能耗以及耗水量;而且还能快速的降低湿法脱硫废水中的氨氮浓度,避免了气态膜法脱氨氮和汽提脱氨氮等技术能耗及运行费用较高等问题。
本发明提供了一种高浓度含氟废水的处理方法,包括以下步骤:对高浓度含氟废水进行压滤以去除废水中的固体残渣,收集滤液,向滤液中加入助凝剂,然后将滤液同助凝剂一起加入电絮凝反应器的反应腔内,启动电絮凝反应器进行絮凝处理,絮凝处理完成后先在电絮凝反应器的出水口处投加吸附剂,含絮状物的混合液以及絮凝处理过程中产生的氢气经出水口排出,再经固液分离,获得的溶液可直接排放。本发明的处理方法,流程简短、操作简单、环保安全、可操作性强,相较于传统的吸附法及电凝聚法,可以快速分离后续产生的絮状物与处理后溶液,可以有效降低高浓度含氟废水的氟含量,且工艺成本低,适于大规模化应用。
本发明公开了一种采、选矿含有机物重金属废水生物制剂-氧化剂协同氧化处理与回用的新方法,采、选矿废水通过生物制剂与氧化剂协同-水解-脱除硬度-固液分离的过程,可实现直接去除废水中的重金属离子、有机物(COD)及钙镁离子。废水通过处理后重金属离子指标达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中三类标准的限值,COD脱除到40mg/L以下,总硬度(以碳酸钙计)脱除到100mg/L以下。本发明处理采选矿废水清洁高效、投资及运营成本低廉、操作简单、抗冲击负荷能力强,可实现采、选矿含有机物重金属废水的深度处理与全面回用。
本发明公开了一种利用双氧水制备过程中的废水制备炭材料的工艺,属于废水处理技术领域,该工艺包括以下步骤:S1、将双氧水制备过程中收集到的废水进行过滤预处理,添加活性炭,得到固液混合物A;S2、在固液混合物A中添加碳纳米管转化催化剂,得到混合废液B;S3、将混合废液B加入到超临界反应器中进行反应,得到黏性物质C;S4、将黏性物质C冷却至室温,干燥;S5、将黏性物质C转移至马弗炉中,得到含有碳纳米管的活性炭D;S6、将活性炭D进行破碎和筛分,得到产物活性炭。本发明解决了双氧水制备过程中产生的含有重芳烃、磷酸三辛酯和蒽醌的废水处理问题,并利用这些多环芳烃制备炭材料,节能环保,以便控制成本。
一种处理高砷多污染物硫酸废水的方法,包括:将8-10%的石灰乳溶液加到废水中,使中和后废水PH值为3.0-4.0;往经石灰乳溶液中和并沉淀后的废水澄清液中通空气,再加入5-10%的硫酸亚铁溶液;将8-10%的石灰乳溶液加到经上述氧化并沉淀后的废水澄清液中,使中和后废水PH值为8.0-9.0;投入过量的15-25%的NAS溶液于经上步中和并沉淀后的废水澄清液中。如此,经“低PH氧化共沉加硫化法”的分步沉淀处理流程,砷脱除率高过95%以上,形态为低毒的五价砷,且不返溶;铅锌脱除率为90%,可返冶炼工艺回收。
本发明公开了一种绿色环保回收废水中银的方法。通过使用酵母粉吸附废水中银离子,在提供光照条件下,利用富里酸将酵母表面的银离子还原成银颗粒;自然沉淀后分离收集酵母;超声粉碎酵母菌体;离心分离收集银颗粒。该方法回收废水中银,绿色环保,操作简单,能够有效将废水中的银和其它金属分离,回收率高,处理成本低,能够实现资源的循环利用。
本发明公开了一种去除提钒废水中重金属的离子交换方法。该方法是采用两种不同类型的大孔型离子螯合树脂联合吸附废水中的钒、铬及其他重金属离子,然后通过投加化学药剂使树脂解吸再生重复使用,树脂再生率可达95%以上。本发明的处理方法主要包括废水沉淀、树脂吸附、解析与再生等步骤。该工艺具有运行周期长、再生工艺简单、再生废液量小、处理效果好等特点。其特征在于,先采用D706树脂作为吸附介质吸附废水中的钒、铬重金属离子,然后采用D708树脂吸附废水中的其他重金属离子。
高浓度有机废水厌氧生物处理同步产电方法及装置。主要利用产电微生物催化氧化高浓度有机废水中的有机污染物产生电子和质子,产电微生物将呼吸链的电子传递到阳极,并经外电路流向阴极,从而产生外电流;产生的质子通过电解液传递到阴极,内电路电流方向为从阳极流向阴极,由此完成反应器内部电荷的传递;外电路的电子到达阴极与硝态氮及硫酸盐等电子受体发生还原反应,由此完成产电过程。本发明所述方法对高浓度有机废水进行高效厌氧生物处理的同时能实现同步产电,实现净水产能双效合一;所述产电装置结构简单,操作方便,效率高且能耗低,是一种可广泛推广应用的高浓度有机废水处理装置。
本发明公开了一种造纸高浓废水处理方法。主要特征是:将高浓废水进行两次混凝,初次混凝加入混凝剂硫酸铝,二次混凝加入混凝剂PAM和助凝剂高分子有机活化硅酸。本发明用混凝替代气浮,可提高对废水中悬浮物的处理效率,可取消厌氧处理的环节并可以减少后续生物处理方法的负荷,从而减少造纸废水中COD和BOD的排放量,降低排放废水的色度,降低造纸厂废水处理的成本,有很好的经济效益和环境效益。
本发明公开了一种可回收再利用的有机废水降解剂,所述可回收再利用的有机废水降解剂的配方如下:多巴胺盐酸,缓冲溶液,硫酸铜溶液,磁纳米颗粒,十六烷基三甲基氯化铵,1‑(3‑二甲氨基丙基)‑3‑乙基碳二亚胺,N‑羟基琥珀酰亚胺。本发明以贵金属纳米材料中的铜纳米颗粒由于具有特殊的物理、化学性质及类酶的性质,可催化过氧化氢产生高活性的羟基自由基,将铜纳米颗粒修饰在磁性四氧化三铁纳米颗粒表面,并将该复合纳米颗粒应用于染料废水的降解处理,稳定性高,由于复合纳米颗粒本身具有强顺磁性,使用后可在外加磁场的作用下方便回收再利用,从而避免二次污染,安全稳定,适用范围广,有利于推广和普及。
本发明公开了一种废水处理用碳材料的制备方法及其产品和应用。本发明通过动物粪便与SBA‑15混合,干燥,然后浸渍于含有铁和对苯二甲酸的混合溶液中,水热反应,分段碳化,采用氢氧化钠浸渍反应,得到铁改性的多孔碳包覆的介孔碳,通过上述制备方法,丰富了碳材料的孔道结构以及提高了碳材料的表面积以及孔容,进而提高了对废水中的金属离子铬、铜、铅等金属离子具有很好的去除能力,是用于去除废水中金属离子的理想材料。
本发明公开了一种利用养殖废水和剩余活性污泥生产微生物絮凝剂的方法。首先将菌株植入种子培养基,培养获得种子液;其次在养殖废水中加入蔗糖(作为补充碳源)、磷酸盐(调节pH)制得养殖废水发酵培养基,将养殖废水与预处理剩余活性污泥按照体积比1∶5~1∶8混合,制得养殖废水-剩余活性污泥发酵培养基;最后,接种1~2%的种子液至发酵培养基,采用两步发酵工艺发酵生产絮凝剂生产微生物絮凝剂。本发明利用富含N、P、K的养殖废水和富含有机质的剩余活性污泥生产微生物絮凝剂,大大降低生产成本,实现废物综合利用,生产方法简便易行,生产的微生物絮凝剂具有较高的絮凝性能。
本发明涉及一种造纸过程产生的黑液、白液及渣的处理利用的药剂和工艺,主要由以下加入药剂和工艺完成,先向造纸黑液中加入A药剂,搅拌,过滤,过滤渣记作沉淀(X1),滤液记作Y1,滤液Y1回用碱煮工序5‑10次后,又加A药剂,又分离出沉淀(X2)及滤液Y2,滤液Y2加改性剂B使其分层,收集上层粗产品(Z1),蒸馏得到脂肪酸类产品(Z2),下层滤液为Y3,及蒸馏渣为X3,下层滤液Y3与白液合并加入重金属助沉剂C后分离去有害重金属,过滤,滤渣含重金属(X4),滤液Y4,此滤液Y4废水进入臭氧‑光催化D‑生化系统E处理,产生废渣(X5),合并到沉淀(X1)等,黑液沉淀(X1+X2)、蒸馏渣(X3)与滤渣废渣(X5)合并为F渣,向F渣中加入改性剂G后,发酵、熟化后用作植物营养剂,最后废水达标后排放或部分回用,该工艺可以实现造纸废水部分、废渣全部资源化利用。
本发明公开了一种钼钨萤石多金属选矿废水的处理方法,所述方法为:对钼钨萤石多金属选矿废水进行混凝沉降‑催化氧化分级处理,采用复合铁盐对多金属浮选尾矿矿浆进行混凝沉降处理,利用铁盐的混凝吸附能力和尾砂的协同助沉作用,实现重金属离子、固体悬浮物和有机物的快速沉降去除;采用双氧水和亚铁盐对混凝沉降处理后的上清液进行氧化处理,利用双氧水和亚铁盐催化氧化过程中产生的强氧化性羟基自由基,实现残留难降解有机物的深度净化处理,处理过程简单,成本低,操作方便,实现多金属选矿废水的深度净化处理和高效循环回用,对打造绿色矿山、实现清洁生产有非常重要的实践意义,具有良好的应用前景。
本发明公开了造纸废水三级综合物化生化处理方法,处理COD>2000mg·L-1、色度>500倍的造纸废水采用一级混凝氧化物化处理(简称一级物化处理)→二级生化处理→三级混凝氧化物化处理(简称三级物化处理)三级综合物化生化处理,就能将废水处理到CODcr浓度稳定在60mg·L-1以下,色度(稀释倍数)稳定在35倍以下。本发明工艺简单、处理效果好、成本低,使用的絮凝剂是市面上可以买到的液态铁系絮凝剂产品和液态铝系絮凝剂产品,助凝剂也是市面上可以买到的聚丙烯酰胺产品,完全可以利用造纸企业原有的物化处理和生化处理装置,只需再增加一个物化处理装置作为第三级处理,经三级综合物化生化法处理后即可完全经济、稳定达到国家最新排放标准。
本发明“一种处理双氯芬酸废水的材料及其制备方法与应用”,属于环保吸附材料技术领域。所述一种处理双氯芬酸废水的材料为3D聚间苯二胺-聚乙烯醇改性泡沫海绵。所述3D聚间苯二胺-聚乙烯醇改性泡沫海绵包括:聚间苯二胺、聚乙烯醇和泡沫海绵;所述聚乙烯醇负载在泡沫海绵的骨架上形成所述聚乙烯醇改性泡沫海绵;聚乙烯醇改性泡沫海绵为载体,所述聚间苯二胺负载在聚乙烯醇改性泡沫海绵表面。将本发明的3D聚间苯二胺-聚乙烯醇改性泡沫海绵能对双氯芬酸废水中双氯芬酸有效吸附,工艺简单、操作方便、成本低廉、处理效率高、吸附效果好、吸附后易分离,不会产生二次污染,能大规模应用于处理双氯芬酸废水,有着很高的应用价值和商业价值。
本发明公开了一种用于含锰废水处理的复合混凝剂的制备方法及应用。本发明制备方法主要是,首先以丙烯酰胺为原料,采用水溶液聚合法制备出聚丙烯酰胺凝胶,然后以该聚丙烯酰胺凝胶为反应单体,将聚丙烯酰胺凝胶与还原性谷胱甘肽聚合,得到有机混凝剂聚丙烯酰胺-谷胱甘肽,一定温度下使聚丙烯酰胺-谷胱甘肽与无机混凝剂聚合硫酸铝铁混合加热搅拌反应,即得到聚合物丙烯酰胺-谷胱甘肽-硫酸铝铁复合混凝剂,将其用于含锰废水的处理,能取得较好的效果。
本发明公开了一种利用静电吸附净化高盐废水的方法,包括如下步骤:提供水处理装置,其包括容器和设置于容器内的多个电极,多个电极交错设置于容器第一侧和第二侧上,第一侧和第二侧相对设置,且位于第一侧上的电极与位于第二侧上的电极分别连接电源的正极和负极,容器的第三侧和第四侧上分别开设有进水口和排水口,多个电极间限定出一蛇形水流通路;电极从外到内依次包括玻璃纤维层、活性炭纤维层和金属导电层;使高盐废水从容器的进水口流入水处理装置,经过蛇形水流通路,从排水口排出。本发明利用太阳能板产生的低电压提供的静电场来处理高盐废水,采用新型电极材料改善了处理效率,起到了降低能耗、提高处理效率、节约能源、降低成本的效果。
本发明公开了一种生物科技用制药废水回收处理装置,包括箱体,所述箱体的两侧外壁位于底部的位置均开设有排液口,所述箱体的两侧外壁均开设有固定口,且两个固定口的内壁之间均固定连接有管道,所述管道的顶部外壁设置有进液管,所述管道相对的两侧内壁均固定连接有支撑座,且支撑座的顶部外壁固定连接有第二弹簧,所述第二弹簧的顶部外壁固定连接有滤斗,且滤斗底部内壁的两侧均固定连接有滤网。本发明能够防止废水中的固体杂质对滤斗的内部造成堵塞,能够对体积较大的固体杂质进行阻挡,能够便于提高装置对废水的处理效率,能够提高装置对废水的固液分离效率,能够提高装置对废水的处理效果。
本发明公开了废水铅及重金属离子处理装置,包括装置本体,所述装置本体的顶部固定连接有进料口,所述装置本体的左侧顶部固定连接有进水管,所述装置本体的内腔右侧设置有工作室,所述工作室的中部固定连接有第一支撑板,所述装置本体的内腔左侧顶部设置有反应室,所述反应室的底部设置有沉淀室,所述第一支撑板的顶部固定连接有发动机。该废水铅及重金属离子处理装置,通过设置的进料口与进水管可以将化学药品从进料口的内部倒入,该化学药品可以使废水中的重金属离子和铅反应成沉淀物,废水从进水管的位置进入,防止药品与废水在进入反应室之前提前反映,避免对操作人员产生伤害。
本发明公开了一种针对电镀废水中铜和镍的一体化循环在线回收装置及回收方法,该装置是由调节池、离子交换柱、中间池、反渗透装置、浓液池和电解装置依次连接而成;所述的方法是基于该装置而设计的。本发明的装置能够实现对含铜、镍电镀废水的一体化处理与回收,处理废水的同时具有一定的经济价值,整个装置布局合理,废水达标外排,实现高浓度含铜/镍电镀废水在整个装置的内的循环流动,大程度减少与外界环境接触,减少污染;同时,本装置有在线浓度探头和在线pH值探头,能够实现在线监控。
本发明属于废水处理技术领域,具体为一种高盐高浓度有机废水处理的工艺,包括以下步骤:S1蒸发浓缩、S2中和废水、S3絮凝沉淀、S4分解有机物、S5汽水分离、S6盐水分离。本发明简化了现有高盐高浓度有机废水处理的工艺流程,使得废水处理量减少,处理难度降低,显著降低废水处理的成本;同时解决了含高盐有机物富集导致固体盐品质降低的问题,使整个蒸发脱盐脱盐去除有机物流程连续操作,提高固体盐品质,可广范应用于各行业高盐废水的脱盐处理。
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