本发明公开了一种产线废水循环利用装置,涉及循环用水技术领域;为了解决化工污水的过滤效果差问题;具体包括处理箱和沉淀过滤箱,所述处理箱顶部外壁通过螺栓固定有固定环,且固定环圆周内壁通过螺纹固定有进料斗,进料斗顶部外壁通过螺纹固定有入水口,处理箱和沉淀过滤箱底部圆周外壁均通过螺栓固定有四个支撑腿,所述处理箱顶部内壁通过固定柱连接有分散斗,且分散斗底部圆周外壁均开有等距离分布的导水口,每个导水口圆周内壁均通过螺纹固定有导流管,所述处理箱底部内壁设置有搅拌机组,且处理箱与沉淀过滤箱相对一侧外壁均通过连接管相连接。本发明促进了化工水与减水剂均匀的混合,提高了减水剂的效用。
一种从硫酸锌废水中结晶分离出氯化钾和氯化钠的装置,它包括第一板式换热器、原料罐、第一强制循环蒸发罐、第二强制循环蒸发罐、第三强制循环蒸发罐、第四强制循环蒸发罐、第二板式换热器、第一离心分离机、氯化钾罐、真空系统、第二离心分离机、氯化钠罐、蒸气系统,原料罐通过管道连接第二板式换热器,第二板式换热器通过管道连接第二强制循环蒸发罐,第二强制循环蒸发罐通过管道连接第三强制循环蒸发罐,第三强制循环蒸发罐通过管道连接第四强制循环蒸发罐,第四强制循环蒸发罐的一端通过管道连接有真空系统,第四强制循环蒸发罐通过管道连接第一离心分离机,第一离心分离机连接氯化钾罐。
本实用新型公开了一种利用静电吸附净化高盐废水的装置,包括:水处理装置,其包括一矩形的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;其中,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。本实用新型利用太阳能板所产生的低电压提供的静电场来处理高盐废水,同时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。
本发明提供一种重金属酸性废水处理系统,包括依次相连的初次过滤部、置换部、pH调节池,还原处理部和生化处理部,所述还原处理部包括相同设置的第一还原部和第二还原部,所述第一还原部侧壁上部固定安装有进水管,下部固定安装有可以打开和闭合的出水管,出水管处设置有滤网,第一还原部上部设有可以打开和闭合的气体通过口,气体通过口外接充气设备或气体收集设备,第一还原部底部设置有加热槽,第一还原部内部安装设有多块过滤板,过滤板水平放置或倾斜放置,过滤板的过滤材料为海绵铁负载脱硫弧菌的耦合材料。本发明通过整个系统的协同作用,能够高效去除重金属污染的酸性废水中的重金属和硫酸根离子。
本发明提出了一种硫酸高砷、铊酸性废水的处理方法,包括以下步骤:向污水中加入石灰石中和,进入一段浓密机,底流压滤,得到一段中和渣,清液加入渗透水进入二段氧化反应,然后经过二段二级中和,进入二段浓密机,底流压滤,得到二段中和渣,清液依次进入三段pH调节槽、三段一级中和槽、三段氧化槽、三段二级中和槽进入三段浓密机,底流压滤,得到三段中和渣,清液依次进入四段硫化槽1、四段硫化槽2后,进入四段浓密机,底流压滤,得到四段渣,清液进入加压水池,回收利用。本发明方法应用操作性强,工艺流程连续性强,分段处理,操作简单,适用于处理含砷、铊高的污酸(废水)。
本实用新型提供一种基于光伏供电的复合电极电吸附处理高盐废水装置,包括光伏供电装置和复合电极电吸附除盐装置,其中复合电极吸附除盐装置包括第一壳体,第一壳体侧壁上开设有进水口和出水口,数块复合电极板通过夹板固定平行交错设置进水口与出水口之间,形呈S型的废水处理水流,复合电极板由活性炭纤维丝层对碳板进行包络制备而成;光伏发电装置包括第二壳体,第二壳体内设置有太阳能电池组件、控制器、蓄电池、铜块以及导线,太阳能电池组与蓄电池连接,铜块镶嵌在第二壳体的底板中,铜块之间采用导线相连并与蓄电池连接,所述第一壳体的顶部与第二壳体底板共面。本装置优点节约了能源,结构较简单,成本低廉,操作携带方便,应用面广。
本实用新型公开了一种铀矿开采过程中废水处理装置,包括底板,所述底板下表面左右对称安装有脚轮,所述底板上端左侧焊接安装有检测装置,所述检测装置左表面上端安装有入水管,所述检测装置顶部安装有显示屏和操控板,所述操控板固定在显示屏右侧,所述底板上端右侧安装有集流室,所述集流室上端安装有沉淀过滤装置和生物处理装置,所述沉淀过滤装置和生物处理装置上端通过导管安装有控制箱,所述控制箱左侧安装有导流管,所述集流室右侧外表面安装有出水管。该铀矿开采过程中废水处理装置利用两种不同的处理方式,在应对不同浓度,不同质量的废液时可以选择合理的处理方式,有效节能的处理废液。
基于铝污泥的铀吸附凝胶球的制备及处理含铀废水的方法,其制备包括如下步骤,首先将铝污泥进行洗涤、干燥、研磨粉碎;其次将聚乙烯醇溶于蒸馏水中,加热磁性搅拌并冷却,向溶液中加入铝污泥粉末和海藻酸钠,再磁性搅拌;然后待磁性搅拌后的混合物呈现胶黏状,加入质量分数为3%的CaCl2溶液,并固化为凝胶球状;最后将凝胶球状的混合物进行洗涤去除表面上的CaCl2,真空冷冻干燥后即得铀吸附凝胶球。使用时将待处理含铀废水的pH值调节至4~6,按照0.4g/L~0.8g/L投入铀吸附凝胶球,设置反应时间为0.5~6h,温度为15~35℃,摇床振荡的频率为160r/min。本发明的铝污泥的铀吸附凝胶球制备工艺简单,成本低,吸附剂好,容易实现批量生产,具有较大的市场应用前景。
本发明公开了一种硫酸锌生产用废水收集装置,包括水池、清洗组件和第一电机,所述水池顶端分别开设有安装槽、凹槽,所述安装槽相对平行设有两组,所述凹槽设于两组所述安装槽之间,所述安装槽内安装有用于连接有清洗组件的第一螺纹杆,所述第一螺纹杆相对平行设有两组,所述水池一端固定连接有第一电机,所述第一电机相对平行设有两组,所述第一螺纹杆一端穿过水池与第一电机连接,所述凹槽顶端内壁开设有卡槽,所述清洗组件包括侧板、连接座、移动块、安装箱、固定板、气缸、伸缩杆、第二电机、连接杆和清洁刷。该硫酸锌生产用废水收集装置,设计合理,使用方便,具有清洁效果好的优点。
一种从铅阳极泥中选择性脱砷的方法,包括以下步骤:(1)低碱氧压浸砷;(2)预中和;(3)空气压固砷;(4)石灰中和;(5)压滤分离;(6)除钙。本发明还包括一种铅阳极泥选择性脱砷废水处理零排放方法,采用前述的从铅阳极泥中选择性脱砷的方法,抽取部分除钙后液进行蒸发浓缩,获得无水硫酸钠,以维持除钙后液中硫酸根离子的浓度。本发明生产稳定性极高的砷酸铁渣,生产含砷较低的硫酸钙渣,砷酸铁渣经固化后可以在自然界稳定存在,含砷低的硫酸钙渣可作为配料剂在铅火法冶炼厂或水泥厂使用,有利于环境保护及锑资源的综合回收。将除钙后液进行蒸发浓缩,获得无水硫酸钙产品,实现废水零排放。
一种硫酸锌废水结晶分离处理的装置及方法,通过对原料进行预热,料液进行闪发浓缩结晶分离出氯化钾,结晶后的料液预热后进行浓缩结晶分离出氯化钠,循环反复,直至氯化钾和氯化钠全部结晶分离。该方法工艺简单,运行可靠,非常适合硫酸锌厂废水的处理。
一种含锌、镉离子废水处理装置,它包括加药系和处理系统,加药系统包括加药罐水泵、支撑座、加药罐搅拌叶片、加药罐搅拌杆、加药电机、第一加药罐、第一加药罐上端为平面的上盖,下端为半球形状,中部为空心圆柱体形状,第一加药罐的半球形状下端安装在支撑座上,第一加药罐的右下端通过水管连接加药罐水泵,第一加药罐的平面上盖上外表面中心处安装有加药电机座,加药电机座的电机轴连接加药罐搅拌杆,加药罐搅拌杆的下部安装有加药罐搅拌叶片,初沉池出水管通过废水水泵连接反应池的左侧,第一加药罐通过加药罐水泵连接反应池的上端盖面右部,水中的溶解性的重金属会转化为硫化物沉淀,所生成的沉淀物可采用沉淀方法从水中分离,在反应的同时除去水中过量的硫离子。
本实用新型属于化工设备技术领域,提供了废水回收钾、钠装置,包括废水罐、氯化钠回收机构、氯化钾回收机构、第一循环机构、第二循环机构及交换机构;氯化钠回收机构包括依次连接的第一输液管、第一板式换热器、第一蒸发罐、第二蒸发罐、第一离心分离机,第一离心分离机的出料口连接有氯化钠罐;氯化钾回收机构包括依次连接的第二输液管、第二板式换热器、第三蒸发罐、第四蒸发罐、第二离心分离机,第二离心分离机的出料口连接有氯化钾罐;第一循环机构连通第一离心分离机与第一输液管,第二循环机构连通第二离心分离机与第二输液管;第一交换管的两端分别连接于第一循环管与第二输液管上,第二交换管的两端分别连接于第二循环管与第一输液管上。本实用新型达到了提高整体装置的回收效率,减少工作时间的技术效果,降低了经济成本。
一种油茶榨油的废水处理方法,由酸化单元、接触氧化单元、过滤单元、电吸附除盐单元先后顺序连接、复合而成,能够深度脱有机物,不产生二次污染;经处理后的废水,可适用于循环水、循环冷却水。
铁酸锰/多孔石墨相氮化碳的制备及其处理低浓度含铀废水的方法,其制备包括,将三聚氰胺与碳酸钙溶于去离子水,超声处理并加热搅拌至凝胶状、干燥研磨过筛、煅烧、去除碳酸钙模板、水洗、干燥获得多孔石墨相氮化碳;将多孔石墨相氮化碳加入到乙二醇溶液中,依次加入FeCl3·6H2O、MnSO4·H2O、乙酸钠、聚乙烯吡咯烷酮并搅拌、加热、冷却、洗涤即得铁酸锰/多孔石墨相氮化碳。使用时,将含铀废水的pH值调节为4~6,加入铁酸锰/多孔石墨相氮化碳进行吸附,铁酸锰/多孔石墨相氮化碳加入量为150mg~600mg/L,采用水浴振荡器振荡吸附,吸附振荡时间为20min。当铁酸锰/多孔石墨相氮化碳吸附饱和后,用盐酸解析吸附有铀的铁酸锰/多孔石墨相氮化碳,然后洗涤干燥重复使用。
本实用新型提供一种实验室含铀废水即时处理套管,包括絮凝反应槽、导流管以及设置有滤料层的套管,所述絮凝反应槽上部呈漏斗状,下部为圆柱体,所述下部圆柱体与设置有滤料层的套管连接,所述导流管一端连通絮凝反应槽中部,导流管一端与絮凝反应槽中部的连通处设置闸门装置,导流管另一端连通絮凝反应槽下部,所述絮凝反应槽中部设置一块挡板,絮凝反应槽下部还内置过滤网。本实用新型能对实验室含铀废水的即时处理,装置能重复利用,节约资源,保护环境。
本发明涉及光催化技术领域,具体公开G‑C3N4催化剂在降解高盐废水中有机染料中的应用,使用该催化剂在高盐废水中降解有机染料具有过程简单、成本低和绿色环保的优点,且能够在范围较宽的氯化钠浓度下高效去除水中有机染料,并减少环境污染。
含Cr(VI)废水光化学处理装置和方法,前述含Cr(VI)废水光化学处理装置包括蛇形管、光源和光源控制系统,在蛇形管的弯曲段开设导光孔,在蛇形管的直段开设两个间隔一段距离的监测孔并安装光线感应装置;于光化学反应开始时,调节光源功率使监测孔处的光照强度处在预设范围之内,在光化学反应过程中,根据监测孔与导光孔的距离、两个监测孔之间的距离以及所检测到两个监测孔处的光照强度变化情况来计算当前较反应开始时因沉积物覆盖状况变化所导致的监测孔处光照强度上升或下降值,并据此调节光源的功率,使监测孔处光照强度保持在预设范围之内。上述含Cr(VI)废水光化学处理装置较传统光化学反应装置整体功效与工作可靠性更高,更适合推广应用。
一种高浓度有机废水混凝装置,涉及污水处理技术领域,该高浓度有机废水混凝装置包括混合箱、隔板、转轴、药箱以及套设在转轴上的离心叶轮和转筒,混合箱侧壁的上部插设有一根进水管,混合箱侧壁的下部插设有一根排水管,混合箱的顶部安装有电机,电机通过联轴器与转轴的顶端连接,转筒的顶部开设有与通孔相对应的接水口,接水口的直径大于通孔的直径,转筒的侧壁上均匀分布有多个排水孔,药箱的顶部铰接有可打开的箱盖,药箱的底部连通有一根穿过混合箱的顶部插入上混合室内的进药管,混合箱内还固定有一个电动的风扇,风扇竖直设于进药管底部的一侧。本实用新型可以有效的解决现有技术中废水与混凝剂混合不充分、不均匀的问题。
本发明涉及一种三维多孔藻基/壳聚糖气凝胶的制备方法及其在处理含铀废水中的应用。一种用于含铀废水处理的三维多孔藻基/壳聚糖气凝胶的制备方法,以壳聚糖和蛋白核小球藻为基材,利用碳酸氢铵或碳酸氢钠在气凝胶内部发泡形成孔洞,再经低温冷冻,溶剂置换,制备三维多孔藻基/壳聚糖气凝胶。本发明制备的三维多孔藻基/壳聚糖气凝胶,比表面积大,体积可控,可轻易从溶液中分离,且具有良好的机械强度。三维多孔藻基/壳聚糖气凝胶对铀的吸附饱和容量达到575mg/g,对100mg/L以下的铀的去除率高达95%以上,可应用于富集和去除水溶液中的铀。
本申请公开的用于废水处理的加料装置,与现有技术相比,包括:给料筒和混合筒;加料搅拌筒;设于加料搅拌筒内的搅拌叶片;与加料搅拌筒连通的加料过滤筒;与加料过滤筒连接的出药口;出药口通过出药管道连接混合池;设于加料过滤筒内的过滤软腔;过滤软腔与加料过滤筒连通;设于过滤软腔内的过滤网布层;摇摆振动机构;可拆卸安装于搅拌叶片上的螺旋搅拌桨;过滤空腔上设置有过滤网布;进水过滤空腔的出清水口与壳体的搅拌空腔连通。本申请涉及的技术方案,由于搅拌叶片及其螺旋搅拌桨的设置,药液与废水可以充分混合投入使用,避免药液实际使用率低的问题,相较于现有技术而言,其能够显著提高投放药物的使用效率,节约废水处理成本。
本申请公开了一种利用微生物同步去除废水中硒、镉并生成纳米硒化镉的装置,包括:设有进水口(11)与出水口(12)的反应室(1),所述反应室(1)内储存含有微生物的厌氧颗粒污泥;气体收集部件(2),所述气体收集部件(2)设置在所述反应室(1)顶部且与所述反应室(1)相连通;所述厌氧微生物为硫酸盐还原菌、异化金属还原菌、硒还原菌、古菌中的任意两种或多种。本申请还提供使用上述装置同步去除废水中硒、镉并生成纳米硒化镉的方法。本申请提供的装置与方法,实现了废水中的硒、镉同步去除,并能生成纳米硒化镉。
本实用新型公开了一种用于含铀废水处理的微生物燃料电池,包括:电池本体,其提供一厌氧环境,其内设置质子交换膜,将电池本体分割为阳极室和阴极室,阳极室内容纳有奥奈达希瓦氏菌和其培养液,阴极室内容纳有六价铀废水;阳极,其设置于阳极室内,阳极设置为钛酸锂/石墨烯电极棒;阴极,其设置于阴极室内,阴极设置为磷酸铁锂/石墨烯复合材料电极棒;外部电路,其将阳极和阴极电连接。本实用新型以钛酸锂/石墨烯电极棒为阳极,磷酸铁锂/石墨烯复合材料电极棒为阴极,导电率强,产电效率高,阳极室容纳有微生物和其培养液,阴极室容纳有六价铀废水,避免了六价铀对微生物的毒害作用,无二次污染,不需要提供电能节能环保,投资少,效率高。
本发明属于废水处理设备技术领域,提供了一种废水处理分离装置,包括具有一进水管和出水管的箱体,箱体的一侧上部开设有污泥出口,箱体内转动安装有驱动电机驱动的环形滚筒,环形滚筒贴靠箱体开设有污泥出口的一侧设置,环形滚筒的筒体空腔内设有磁性体,磁性体固定安装于箱体上,且磁性体靠近箱体的底部,与环形滚筒的横向中心线呈一周向角度设置;箱体的底部开设有与环形滚筒对应设置的净水槽。本发明结构简单,成本低,提高了重金属废水的净化处理效率,同时便于实现磁性絮凝团的回收利用。
本发明提供一种含放射性元素废水的处理方法,包括使用一种功能化复合材料处理所述废水,所述功能化复合材料包括焙烧后的层状双金属氢氧化物和接枝其上的巯丙基烷氧基硅烷,且包括在超声参与的条件下所述功能化复合材料吸附放射性元素而处理所述废水。本发明提供的复合材料既很好的利用了类水滑石的空间层结构又很好的发挥了巯基对重金属离子高效的吸附能力。与常见的吸附剂相比吸附能力有显著的提升,本发明的复合材料最大吸附量是未改性的水滑石对铀的吸附量的30倍。
本实用新型属于废水处理设备技术领域,提供了一种处理重金属废水装置,包括壳体、捕捉容器、一级过滤机构和二级过滤机构;所述壳体的上部设置有密封盖,所述密封盖的上部设置有漏斗和密封挡板;所述捕捉容器的底部设置有沉淀池,所述沉淀池的底部设置有网孔;所述一级过滤机构包括第一过滤器本体、第一过滤膜,所述第一过滤膜为微滤膜构件;所述二级过滤机构包括第二过滤器本体、第二过滤膜、输出管和阀门,所述第二过滤膜为钠滤膜构件。本实用新型提供的一种处理重金属废水装置,能耗低,降低生产的成本,避免重金属造成环境污染,同时对处理水进行回收使用,节省水资源。
本发明涉及一种微生物制剂的制备方法及所述微生物制剂在处理含铀废水中的应用。一种趋电性微生物制剂的制备方法,含有微生物菌种和表面活性剂,所述微生物菌种采用聚磷类赖氏菌,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%,即得到所述趋电性微生物制剂。本发明提出一种绿色、廉价、实用的含铀废水中铀的原位治理、回收的微生物制剂。能有效增强微生物的趋电性,提高铀回收效率。
本实用新型公开了一种用于含铀废水处理的微生物燃料电池,包括:电池本体,其由两个反应器相接组成,相接处设有质子交换膜,将所述电池本体分割为阴极室和阳极室,形成相对密闭厌氧的反应室,所述阳极室中设有生物阳极,生物阳极上附着厌氧产电微生物,阳极室内注入经过培养训化的污泥及其营养液;所述阴极室中设有生物阴极,生物阴极上附着促进阴极还原反应的催化微生物,阴极室内注入经过含铀废水培养的污泥及其营养液和含铀废水;外电路系统,连接所述生物阳极和生物阴极。本实用新型以厌氧污泥中的微生物作为阴极的催化剂,加快阴极电子的转移,提高六价铀的还原效率,不产生二次污染,不需要提供电能,安全可靠,绿色环保。
本发明涉及一种电镀废水的处理方法,特别涉及一种电镀含铬废水处理方法,包含如下步骤:(1)将还原剂加入含铬废水中;(2)不断搅拌,并加入石灰或氢氧化钠;(3)然后静置沉淀10~30min,过滤,滤液pH调整至中性后即可排放;其中所述还原剂的成份和重量百分比分别是硫代硫酸钠20~80%,抗坏血酸2~20%,草酸2~20%,葡萄糖2~10%,淀粉2~20%,硫酸亚铁10~60%。采用本发明的方法,使六价铬接受电子还原成三价铬,在铁离子的参与下,形成链锁性的还原过程,使六价铬在弱酸介质中进行有效的还原,从而节约能源,工艺步骤简单,具有良好的推广前景。
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