本发明公开了一种处理高浓度含砷废水的方法,包括如下步骤:(1)向含砷废水中加入氧化剂,对废水中砷进行预氧化;(2)调节含砷废水pH至8~12;(3)加入生物制剂与絮凝剂,搅拌沉渣一段时间后进行压滤,实现砷渣分离;(4)调节砷渣分离后的滤液PH值至3~6,通过活性炭进行深度脱砷,处理后进行二次压滤,实现固液分离,达到深度脱砷的效果。本发明非常适合处理高浓度含砷废水。
本发明公开了一种煤矿废水的处理方法及处理系统。本发明提供的煤矿废水的处理方法,包括以复合絮凝剂对煤矿废水进行絮凝处理;复合絮凝剂的制备方法为将240重量份聚合氯化铝(PAC)和50~100重量份活性炭在水中混合分散后,向所得分散液中添加聚丙烯酰胺的水溶液和聚丙烯酸盐的水溶液;分散液的固含量为40~60wt%;聚丙烯酰胺的水溶液的浓度为3~10wt%,聚丙烯酰胺的添加量为0.5~1.5重量份;聚丙烯酸盐的水溶液的浓度为3~10wt%,聚丙烯酸盐的添加量为0.5~1.5重量份。上述煤矿废水的处理方法,通过制备特殊的复合絮凝剂,能够显著降低煤矿废水中的固体悬浮物、重金属离子和色度。
本实用新型公开了一种带有紧急预案措施的核电厂放射性废水处理系统,包括五台离子交换床。其中在正常工况下每台离子交换床可根据废水的水质情况装填不同的介质,并且可以通过串联或者并联的方式灵活处理放射性废水。在出现核废水泄漏等事故工况下,每台离子交换床处于并联的方式,处理后的废水经过紧急出水口流入贮存箱中。该控制系统是既能在正常工况下处理不同的放射性废水,又能在事故工况下处理五倍的废水,大大提高了事故状况下放射性废水的处理效率,为核电厂针对核废水泄漏的紧急预案措施增添新的砝码。
本实用新型公开了一种资源回收企业生产废水处理系统,包括装置本体、废水箱、投放口、搅拌轴、过滤箱、水泵、净化箱和收集箱,所述装置本体一端设置有废水箱,所述废水箱上部一端开设有进水口,本实用新型结构科学合理,废水进入第一氧化室和氧化剂充分接触氧化,完成一级氧化分解,然后废水和多余氧化剂通过第二孔板进入第二氧化室,同时加入臭氧,与强效氧化剂催化氧化,分解废水中的有机物,降低颜色浓度,经过氧化沉淀,从而去除废水中的悬浮物和胶状物,清水流至净化箱,通过紫外灭菌灯和净化层,便于将废水进行灭菌吸附水中有害物质,使其达到水质标准,净化箱一侧设置有收集箱,便于将净化后的水体收集再利用。
本发明公开了一种基于铁氧化细菌的光催化半导体硫化矿降解选矿废水残余药剂的方法。半导体硫化矿经可见光照射可催化产生光生电子与光生空穴,选矿废水中的残余药剂能被光生空穴氧化分解,达到降低废水COD值的目的。铁氧化细菌能够将硫化矿中Fe2+氧化为Fe3+,光生电子与Fe3+作用将其还原为Fe2+,从而减少光生电子与光生空穴的复合,增加光生空穴氧化分解选矿药剂的效率,能显著下降COD值,其下降率最高可达到98.2 %。本发明方法所需仪器设备简单,能增加尾矿的二次利用,为选矿废水残余药剂的处理提供了一个新的途径。
本发明公开了一种有机废水的综合利用方法。所述有机废水的综合利用方法包括以下步骤:有机废水预处理、厌氧发酵处理、固液分离、浓缩、生物碳的制备、生物碳土壤改良剂的制备。本发明提供一种有机废水的综合利用方法,该有机废水的综合利用方法能对高氨氮、高浓度有机废水进行有效处理,并能对有机废水中的营养物质进行有效综合利用,能大大降低废水处理成本。
一种酸性烟气洗涤废水处理方法,该方法包括以下步骤:1)固液分离:将酸性烟气洗涤废水过滤,得到悬浮物沉淀和废水溶液;2)氧化:将废水溶液通入氧化装置,使废水溶液中的有机物发生氧化降解反应,除去废水中的有机物;3)弱碱絮凝:在氧化降解后的废水溶液中加入混合碱,将废水的pH调节至弱碱性,金属离子形成沉淀;过滤,得到含金属离子沉淀物的滤渣和滤液;4)氨脱除:将滤液转入管式混合器,加入碱液,将管式混合器中滤液的pH调节至强碱性;将强碱性滤液导入膜吸收系统中,进行氨脱除。本发明的方法及其用途,该方法清洁处理、多污染物控制、处理成本低、处理效率高的优势。
本发明公开了一种镍氨废水处理方法,工艺路线为吹脱-水解。以镍氨 废水为处理对象,直接对其吹脱氨,同时加碱水解游离出镍离子。在吹脱氨 的过程中Ni2+离子能从镍氨配离子中游离出来,通过调节体系pH值,使镍离 子水解,沉淀,达到同时去除其中镍和氨的目的。吹脱后的净化水达标排放, 而氨气则进行吸收防止二次污染,渣可回收镍。该发明工艺简单、操作简便, 可同时去除废水中的镍和氨;实现了清洁、高效处理镍氨废水,出水中镍浓 度和氨浓度达到国家《污水综合排放标准》。
本申请公开的化工厂污染废水专用治理方法,与现有技术相比,包括:混合氰电镀废水和含亚铁离子电镀废水得混排废水;向混排废水中加入氢氧化钠调节pH为7.5~8,获得一级废水;向一级废水中加入双氧水,获得破氰废水;对破氰废水进行沉淀并过滤,获得二级废水;将二级废水搅拌30~45min,静置50~60min;对静置50~60min后的水进行抽查验证,验证合格后进行排放,相较于下一技术而言,其能够对化工厂污染废水进行高效治理,治理效果良好。
本发明属于废水净化技术领域,尤其是—种环保型废水循环净化装置,针对现有的废水净化装置在进行废水处理时,首先要对其进行沉淀,但是,现有的沉淀方式均为静置沉淀,这种沉淀消耗的时间较久,需要等待较久的时间,而且静置后的废水,其下方的沉淀容易因水体的流动出现紊乱,导致沉淀效果较差,影响后续的废水净化效果,现提出以下方案,包括底板、支撑板和沉淀箱,两个所述支撑板的底部外壁均固定连接有连接架。本发明通过设置有隔板和紫外线消毒灯,水体从沉淀箱中落下时,通过各个隔板将水体分割开来,水体流入不同的隔板之间,使得紫外线消毒灯对水体的消毒更加彻底,提高废水净化效果。
本发明公开了一种去除养殖废水中抗生素的方法。所述去除养殖废水中抗生素的方法包括以下步骤:将养殖废水经格栅过滤后,加入适量絮凝剂,反应3~5h,固液分离;将养殖废水进行类芬顿反应处理1~2h;向养殖废水中加入适量活性炭,搅拌5~10min后静置沉淀0.5~1h。本发明提供一种去除养殖废水中抗生素的方法,该去除养殖废水中抗生素的方法处理工艺流程短、操作简洁,而且处理成本低廉。
本发明公开了一种晶种诱导处理含三价砷废水的方法及其应用,其方法包括,向含三价砷的待处理废水中加入锌铁类水滑石晶种,并同时缓慢滴加氢氧化钠溶液与含有Fe2+和Zn2+的混合金属盐溶液,搅拌反应并控制反应体系的pH大于7且恒定不变,直至反应结束,静置后固液分离,即可。本发明所提供的晶种诱导处理含三价砷废水的方法可得到具有层状结构的类水滑石,从而实现高效处理废水中的三价砷并同时形成高度稳定含砷沉淀的目的,砷毒性浸出浓度明显低于现有沉淀法中所得到的含砷沉淀物,实际应用效果优异;本发明所提供的晶种诱导处理含三价砷废水的方法形成的类水滑石含砷污泥的污泥体积减少了97.37%,大幅减少了后续处理的成本。
本发明涉及废水净化技术领域,特别涉及一种废水中Pb(Ⅱ)离子吸附剂,为生物滴滤器去除挥发性有机物后填料上剩余的生物膜。废水中Pb(Ⅱ)离子的吸附应用,将吸附剂放入含有Pb(Ⅱ)离子的废水中,在一定pH、一定温度下吸附一定时间,吸附完成后过滤,滤液调至中性,排放。本发明的废水中Pb(Ⅱ)离子吸附剂吸附容量高,吸附过程完成后,直接过滤除去,成本低廉,工艺简单,使用完毕后可直接从水中过滤分离,焚烧或者进一步处理,对于解决环境污染、促进废物再利用具有重要意义。
一种将造纸废水处理成清水排放的方法,该方法采用格栅→一级沉淀池→高效浅层气浮→水解酸化池→接触氧化池→二级沉淀池→达标水池的处理方法;本发明不但设备少,成本低,操作简便,处理效果好,经检测,处理后去除率为CODcr 96%, SS 95%, 处理后的出水ph值为6.0~9.0, 含 CODcr≤100mg/L, 含SS≤70mg/L。本发明的废水处理包括整个工艺、设备、添加剂、人工等,我们的废水处理成本为0.40元/m3。我们现在造一吨纸只需10吨水,原来的常规造纸技术每吨纸消耗30吨水,两项抵减是合理的支出;本发明能Ian高废水提取木质素后,黑液可成为有用资源,制成了木质素,所产生的中段水和抄纸白水经过本方法处理后为清水排放,使废水变成对自然水体为零污染。
一种硫酸铜生产废水的处理方法,先收集硫酸铜生产废水,将废水导入反应池中,并加入硫酸溶液,调整废水的pH为2-7;向反应池中投入投加双氧水,对络合态铜进行破络,将其转化为Cu2+,上清液作为出水;上清液进入沉淀池,并向沉淀池中投加零价铁试剂,通过零价铁还原将Cu2+转化为单质铜回收,还原反应后静置,上清液作为出水;将上清液进入混凝池,加入混凝剂,同时加入调碱所用试剂将pH调节为8-9,经混凝沉淀处理后排出,作为最终出水。本发明提高硫酸铜生产废水的有效处理,减少了资源的浪费,也避免了环境的污染。
本发明公开一种皂素生产用废水处理设备,包括废水罐、中和罐、液碱罐以及控制器,中和罐包括罐体以及罐盖,罐体内设有中和腔,罐盖上穿设有两个进液管道,废水罐以及液碱罐分别通过不同的进液管道与中和腔相连通,各个进液管道上均设有输送泵,中和腔内设有第一液位传感器与第二液位传感器,第一液位传感器固定连接在罐体内壁上,罐体内壁上设有驱动机构,驱动机构与第二液位传感器传动连接,废水罐内以及中和罐上分别设有PH检测机构。通过第一液位传感器与第二液位传感器定量的向中和腔内注入废水与液碱,其控制的精度高,并且通过PH检测机构检测中和腔内的PH值,能够实时的监控中和腔内的PH值,随时进行调节。
本发明属于一种含铊重金属废水深度处理的方法,该方法包括:(1)对含铊重金属废水进行预处理,预处理方法主要为用碱调节废水pH值至9.5~11.5,按化学脱铊剂与铊质量比为0.5~1.5:1加入化学脱铊剂;(2)步骤(1)反应15~30min后按生物脱铊剂与废水质量比50~500g/m3加药,混合反应15~30min;(3)步骤(2)所得溶液加入液碱调节pH值11.0~11.5,反应10~20min,再加入5~50g/m3的絮凝剂,反应10~20min,通过斜板沉淀或板框压滤进行固液分离,静置1~2小时后,上清液排放或回用。本发明所述含铊重金属废水的处理方法工艺简单、无二次污染、处理效率高、运行稳定、成本低廉,具有很高的实用性。
本发明公开了一种有色多金属选矿废水循环回用的方法,包括下述的步骤:将有色多金属选矿废水用硫酸调节pH值为7‑8.5,所述有色多金属选矿废水残留有起泡剂和捕收剂;向废水中加入100‑200g/t的碱金属硫化物,通过搅拌使重金属硫化物沉淀吸附在悬浮物颗粒表面;将废水通入微泡浮选柱,借助废水中残留的起泡剂和捕收剂进行浮选脱泥。该方法实现水体中残留药剂、固体悬浮物和金属离子的有效去除;由于废水处理过程没有添加任何絮凝剂和凝聚剂,因此回水的循环使用对生产指标并无影响,低成本实现了有色多金属选矿废水的100%回用。
基于管式膜蒸馏系统的废水浓缩方法,应用于低能耗高效率管式膜蒸馏系统;所述低能耗高效率管式膜蒸馏系统,包括管式膜蒸馏膜装置、料液加热装置、冷气供应装置、冷却水供应装置和热量回用装置;废水浓缩方法如下:将待浓缩的废水通过管式膜蒸馏膜装置的废液入口送入管式膜蒸馏膜装置的料液腔中,然后同时执行以下几项操作:1、加热并保温废水;2、膜管内侧提供冷气并抽真空。本发明的优点在于,通过膜蒸馏过程实现废水浓缩处理,一方面具有较高的产水率,另一方面具有较低的能耗。
本发明属于湿法冶金领域,公开了一种从含锂废水中回收锂的方法,包括如下步骤:(1)调节含锂废水的pH至酸性或中性;(2)先配制有机相,再皂化,加入含锂废水进行萃取,再分离出水相,即得含锂离子的负载有机相;所述调节含锂废水的pH的溶液为硫酸;所述有机相包括以下组分:萃取剂、协萃剂和稀释剂。本发明的组合萃取剂体系不需要加入三氯化铁作为共萃剂,避免Fe3+水解造成的乳化现象发生;本发明的组合萃取剂体系锂钠选择性好,负载量高,经4级逆流萃取,废水中的Li可以由3.7g/L降到0.126g/L,萃取率可以达到96.6%。
本发明公开了一种处理材料表面处理产生的废水的步骤、药剂及利用工艺,主要由A步骤处理后,稀液加入1%~70%的B组份及1%~10%的C组份药剂组成.其中A步骤为离子交换树脂,B为含N、P、k的活性成份,C为酸、碱性调整剂,本发明的药剂与废水混合后得到2%~80%的营养液,可以作为植物营养成份供农业应用。本发明的工艺可以实现电镀废水、电泳废液、铜蚀刻废水、酸洗废水、各种漂白废液等各种表面处理产生废水的再生与利用,根本解决材料表面处理产生废水的出路问题,实现经济、环境、社会价值化。
一种湿法炼锌废水的处理方法,用石灰或石灰乳调节废水pH值10.0~11.0,在搅拌的同时加入硫酸亚铁,以及高岭土和膨润土的混合试剂,所得混合液过微波后加入聚丙烯酰胺助凝产生沉淀,用以去除废水中包含的锌、隔、铅等重金属污染物。本方法利用了微波场能的特殊加热方式,以提高化学反应速度和絮凝沉降效果,使得废水处理后锌、隔、铅等重金属污染物能稳定达到排放标准,且絮凝沉淀渣锌、隔含量高,可综合回收或安全处置,实现了废水处理的资源化和对环境污染的威胁。本方法处理成本低廉,因此,能产生良好的经济效益与环境效益,具有广阔的应用前景。
光催化还原处理含铀废水的聚吡咯石墨相氮化碳复合材料制备方法及应用,其制备方法包括步骤,由三聚氰胺煅烧制得石墨相氮化碳,将石墨相氮化碳与十二烷基苯磺酸钠混合振荡,然后加入不同质量比的吡咯,并进行过滤、水洗、烘干制得聚吡咯/石墨相氮化碳复合材料。调整含铀废水的pH值为4~7,将该复合材料作为除铀剂加入到含铀废水中,并置于暗箱环境下通入氮气搅拌,将搅拌后的固液混合物进行氙灯照射,对照射后的含六价铀废水进行过滤,取过滤后的清液计算含铀废水中铀的去除率。本发明制备的聚吡咯/石墨相氮化碳复合材料在可见光区催化活性好、成本低、操作简单,对含铀废水具有较高的去除率,吸附效果显著,具有较好的经济效益。
本实用新型提供一种含硼放射性废水处理装置,包括依次连接的废水贮存槽、供料泵、保安过滤器、一级高压泵、一级反渗透组件、二级高压泵和二级反渗透组件。废水贮存槽设有三个进水口和一个出水口,从核电厂反应堆排出的含硼放射性废水通过第一进水口进入废水贮存槽,废水贮存槽的出水口与供料泵之间的管路上设有碱液投加装置。供料泵的出水口还通过阀门与废水贮存槽的第二进水口连接。一级反渗透组件的浓缩水出水口通过一级浓缩水循环阀与废水贮存槽的第三进水口连接,同时通过一级浓缩水排放阀与浓缩水排放口连接;一级反渗透组件的透过水出水口通过一级透过水排放阀与净化水排放口连接;二级反渗透组件的浓缩水出水口通过二级浓缩水循环阀与废水贮存槽的第三进水口连接,二级反渗透组件的透过水出水口通过二级透过水排放阀与净化水排放口相连接。本实用新型具有工艺简单、占地少、操作方便和二次废物产生量少的优点。
本发明提供了一种含氰化物和草酸盐废水的处理方法,该处理方法先调节废水的pH,然后向废水中依次投加亚铁盐和絮凝剂,静置沉降后进行过滤,之后依次投加碱处理剂和絮凝剂,固液分离,再次调节废水的pH。本发明的处理方法,在弱酸性至弱碱性的条件下,首先加入过量的亚铁离子,使亚铁离子和废水中的铁氰根、亚铁氰根以及草酸根离子充分结合,生成沉淀,然后经固液分离,达到去除氰根和有机物的目的。之后再加入适量的碱性试剂,使氢氧根与废水中的重金属离子和过量的亚铁离子作用,生成沉淀,固液分离,达到去除重金属离子的目的。
本实用新型公开了一种环保领域,废水处理专用智能加药装置。包括:药剂存储箱、变频加药机、搅拌水箱、可调速搅拌器、出水箱、进水调节阀、进水流量计、药剂称重传感器、进水水质在线测量(分析)仪、出水水质在线测量(分析)仪、搅拌水箱底部排泥阀、出水箱底部排污(泥)电动阀、电控柜(包含变频器、可编程PLC智能模块以及其它电气、控制回路等)以及相应控制程序等构成;该废水处理专用智能加药装置可通过水质、水量测量,分析结果,自动调整药剂加入量和搅拌器转速,确保废水加药处理后的效果。相关控制参数均在线可调,程序可优化升级。该装置具有集成化、智能化程度高、运行调节简单方便、适用性好,占地空间小,施工简单,工期短等突出优点,可替代原有传统“三联箱”废水处理装置。
本实用新型涉及一种焦亚硫酸钠生产的废水利用装置,它包括燃烧室,燃烧室通过排气管连接到洗涤装置,洗涤装置通过气液分离装置,洗涤装置和气液分离装置的底部通过废液回收管连接到废液收集槽,气液分离装置的上部设置有废气出口,所述的废液收集槽通过输液管连接到pH调节槽,且此段输液管上设置有第一液泵,pH调节槽连接有补酸管,且补酸管上设置有补酸控制阀,pH调节槽通过输液管连接到碳酸锰矿泡装置,且此段输液管上设置有第二液泵;本实用新型可以对弱酸性的废水通过添加酸的方式提高其酸性,并用于与碳酸锰生产的碳酸锰矿泡步骤,使废水进行再利用,减少处理成本的同时能再次运用,极大的提高废水的价值,使其变废为宝。
本实用新型公布了一种含氟废水深度净化和回收系统,包括废水调节槽、离子交换柱、解吸剂槽、再生剂槽、解吸液槽、沉淀剂槽和结晶反应槽,废水调节槽、解吸剂槽、再生剂槽分别通过第一、二、三阀门与离子交换柱进口连接;离子交换柱出口上设有排水阀,该出口还通过第四阀门与解吸液槽连接,解吸液槽底部通过第五阀门与结晶反应槽内部连接;沉淀剂槽通过第六阀门与结晶反应槽内部连接,结晶反应槽底部排污口上设有排污阀,其侧面下方通过第七阀门与废水调节槽连通。本实用新型的目的是,提供一种含氟废水深度净化和回收系统,系统中离子交换柱出水达标排放,同时使解吸剂和再生残液中的氟则转化成冰晶石产品回用,对含氟废水进行深度净化处理。
一种纳米复合除铊剂及其用于含铊废水处理的方法,所述纳米复合除铊剂,按重量份计,所述纳米复合除铊剂包括以下原料:纳米载体10~60份、Fe3O4纳米粒子10~30份、普鲁士蓝15~30份。该纳米复合除铊剂,对铊的吸附能力远远大于海泡石、Fe3O4纳米粒子和普鲁士蓝3种单体对铊的吸附量的总和;其用于铊浓度≤100PPB的废水中铊的去除率均大于97%,甚至高达100%,远远高于常规的除铊剂。本发明还公开了纳米复合除铊剂用于含铊废水处理的方法。操作简单,且对废水的pH在6~10之间均能对铊有较高的吸附量,其对废水中铊浓度的可耐受范围广,除铊率高;纳米复合除铊剂的用量少。
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