公开了一种用于确定发动机的第二部件的状态的方法(10),其中,发动机包括至少第一部件和第二部件。方法(10)包括确定(12)由洗涤发动机的第一部件的至少一部分获得的废水中的化学物质的浓度值,将化学物质的浓度值输入(14)状态评估模型中以更新状态评估模型,以及基于更新的状态评估模型的输出估算(16)第二部件的状态。本文中使用的废水包括洗涤流体和化学物质。第二部件不同于第一部件,状态评估模型表示发动机的第二部件的状态。
提供了用于处理废水的系统和方法。通过并入一个或多个中间磷酸盐回收反应器并对来自那些反应器的流出物和/或固体流进行操作,所述系统和方法在整个废水处理方法期间提供具有定制磷酸盐含量的流出物和固体流。
从废水中脱除生物营养素以产生低磷(例如低于0.25mg/L)流出物的方法,包括提供含有活性污泥的串联多级生物反应器,所述生物反应器包括在水力学上串联的厌氧区和下游需氧区,其中每个区均具有上游入口和下游出口。提供废水至厌氧区入口。向下游需氧区中加入足以使可溶性和颗粒状磷沉积的一定量化学物质,从而产生低磷流出物。处理后的水与活性污泥和沉积的磷分离,并将与处理后的水分离的活性污泥循环回厌氧区。
本发明涉及一种废水处理方法,包括至少一个在生物反应器(3)中的废水需氧生物处理步骤,其特征在于,所述方法还包括臭氧化步骤,在该步骤期间臭氧被注入到一个或多个被布置用于将相应流体运送到生物反应器(3)中的线路(1,6)中。本发明还涉及与此相关的设备。
CO2减排信用额运算系统1包括:第一终端装置10、20,该第一终端装置10、20输入与作为生物质资源的废水油脂有关的信息;第二终端装置30,该第二终端装置30输入与由废水油脂精制得到的生物燃料有关的信息;第三终端装置40、50,该第三终端装置40、50输入与发电及燃料使用有关的信息;以及CO2减排信用额管理服务器60,该CO2减排信用额管理服务器60使用在第一终端装置10、20、第二终端装置30以及第三终端装置40、50中输入的信息,进行CO2减排量的运算,并且基于该CO2减排量来运算CO2减排信用额。并且,第一终端装置10、20、第二终端装置30、第三终端装置40、50以及CO2减排量管理服务器60经由网络进行连接。
本发明涉及一种处理在聚碳酸酯的生产过程中产生的废水中的溶剂的方法。更具体地,本发明涉及一种处理在聚碳酸酯的生产过程中产生的废水中的溶剂的方法,其中,该方法不管所述溶剂的浓度大小,都可以通过使用膜蒸馏方法容易地回收高纯度的溶剂以重复利用该溶剂,并且有助于节能。
提供了用于通过向废水的初级或二级污泥中添加水解酶来减少或消除添加到废水或其污泥中的外源碳源的量的方法,其中所述水解酶增强该污泥的水解和后续发酵,从而原位生成更多碳源。
本发明属于废水处理领域,特别地涉及操作废水处理系统以用于在全规模好氧颗粒污泥系统的启动中实现快速颗粒化的方法。本发明还利用氧化还原和磷酸盐测量来控制废水处理期间好氧阶段的曝气率。本发明还可以用于最佳控制用于碳和强化生物除磷的好氧颗粒污泥系统,同时防止硝化并且因此防止脱氮。
本发明是针对用于准确地检测废水中污染物的存在与含量的方法、组合物以及设备。所述方法包括以下步骤:将至少一种示踪剂分子添加到一定体积的废水中,观察所述示踪剂对特定污染物的指示,进行至少一种第二形式的污染检测,以及使所述两种所测量的性质相互关联,从而鉴别所述污染的特定组成。使用失踪剂分子允许检测以其他方式难以检测的油和油脂。然而,所述第二方法的使用补偿了污染物对示踪剂的干扰,并且允许更准确的读数。本发明包括响应于所述检测馈入功能性化学物质并且进行在线并连续地检测。
本发明涉及粪尿和有机性废水的处理方法。使用一次需氧性消化—二次活性污泥改良方法,其中选择培养杆菌并使之孢子化,不仅孢子的沉降性提高,而且污泥的沉降性也提高,使消化槽和曝气槽中变化幅度大的有机物的负荷变动和外部条件变化也加强。同时能除去恶臭,污泥产生少,脱水效率高,不仅有效除去有机物质,而且能进行高深度处理。设置监视用图像系统正确掌握槽内微生物状态,以调节物理化学运转操作和生物学的影响因子。
公开了一种用于废水处理的电化学电池,其包括催化剂涂覆的膜、紧邻催化剂涂覆的膜放置的位于膜的每一侧上的开孔网格以及紧邻每个开孔网格放置的压缩框架。开孔网格和压缩框架由导电材料制成。压缩框架中的每个具有在由框架的周边界定的区域内展开的压缩臂,以通过突出穿过压缩臂、开孔网格和催化剂涂覆的膜的紧固件跨越阳极活性区域和阴极活性区域施加均匀的压缩力。包括至少一个这样的电化学电池的堆叠被浸没在容纳待处理的废水的反应器罐中。
本发明提供一种从废水中除去重金属的方法和体系,其中将该废水用聚合金属除去剂预处理以协助除去重金属。该聚合金属除去剂促进大颗粒的沉淀,该颗粒然后可以通过具有高流速和低压力的过滤体系过滤。
本发明公开了一种处理污染水或污水/废水的高级处理系统,具体公开了一种用于膜污染控制和降低在膜结合式污水/废水高级处理系统中产生的污泥的量的系统,更具体地公开了一种能够使用等离子体使污泥溶解并然后再利用破坏的污泥的细胞副产物作为外部碳源的供应源的系统,并且能够利用通过等离子体产生的各种自由基和臭氧除去在膜表面形成的滤饼层。
将被污染的废水送入一个装有许多靠近槽底并与之平行的空化充氧器(5,6,11)的槽(1,100)中,这些充氧器被分为三种类型,第一种(5)排出再循环的水和空气,第二种(6)排出从槽的上部区域吸入的水、空气以及污泥和泡沫,这两种类型都适于在槽中产生污水的湍动(F1,F2-F3,F4),第三种(11)适于产生另外的污水的湍动。
本发明公开了一种从废水中除去悬浮颗粒的净化池,它包括一个废水过滤器和一个通气装置。
本发明涉及一种用于废水的厌氧处理的装置和方法。该装置包括具有顶部和底部的封闭容器的上流式厌氧反应器、位于容器的底部附近的流入液体管道和位于容器的顶部附近的流出液体管道,从而建立了从流入管道向流出管道穿过容器的流动方向。容器包括多个室,所述多个室中的每一个包括多个载体,微生物附着到多个载体中的每一个载体,并且在最高室中的多个载体的直径小于在最低室中的多个载体的直径。该装置还包括用于使废水的至少一部分再循环到装置中的再循环管线。
一种通过活性污泥法进行的具有强化脱氮除磷的废水处理方法,其包括在生物反应器(1)的厌氧区(2)、缺氧区(3)、好氧区(4)和最终沉降区(5)中运行和通过间歇操作控制混合液的曝气、再循环和混合的过程,其中以这样一种方式控制混合液的曝气和再循环的间歇操作,使得短曝气周期与短再循环周期交替,并且一个短曝气周期与一个短再循环周期一起构成一个循环。一种利用具有增强脱氮除磷的活性污泥法进行废水处理的设备,其包括控制单元(22),所述控制单元配备有:至少一个日常时间表,其在一个循环内具有固定长度的短曝气周期和短再循环周期以及可选地短空转周期;或至少一个算法,其用于取决于所述测量量借助于在线测量设备(42、43)来转换在一个循环内的所述长度的短曝气周期、短再循环周期以及可选的短空转周期,其中所述控制单元与至少一个阀(21、35)连接,所述阀由控制单元控制并且布置在用于压力空气的至少一个空气支路(26、29、30、31、32)上。
废水可以利用可沉降的固体分离器如,涡流分离器,膜分离系统以及气体浮选分离系统的组合进行处理。
本发明提供了作为用于废水处理的添加剂的组合物。第一组合物,其包含用于生物强化以用于处理废水中的COD的古细菌微生物颗粒;以及活化硅酸盐珠粒的第二组合物,其允许去除磷酸盐、氮和悬浮固体。两种组合物的混合物通过促进有机物质降解并允许去除磷酸盐而不消耗经处理溶液的碱度来协同作用。
本发明涉及通过悬浮聚合法或乳液聚合法在5至100巴的绝对压力下处理来自乙酸乙烯酯和乙烯及任选存在的其他共聚单体在水介质中的聚合反应的废水和废气冷凝物的方法,其中在聚合反应结束之后将聚合批次减压至0.1至5巴的绝对压力,任选用惰性夹带气体处理(汽提),并排出聚合物分散体,其特征在于,A)在减压过程中借助压缩机排出气相,B)任选将在汽提过程中产生的气相借助压缩机排出,并在进入压缩机中之前借助一个或多个热交换器进行冷却,及C)将在压缩机和任选在热交换器中产生的液相分别从气相分离出,及D)送至精馏塔,分离成为乙酸乙烯酯单体相和废水相,并将乙酸乙烯酯单体相又送回至聚合反应。
一种破坏丙烯腈工厂废水中的有机废物和氨的方法,该方法包括将挥发过的废水在提高温度下与催化剂接触,致使挥发性有机化合物和氨转化成含氢、氮和二氧化碳的混合物,该混合物从水流中分离和除去,产生净化过的水流,其基本上没有有机化合物和氨。
一种用于处理废水的工艺,其包括通过正渗透从废水进料流中提取处理过的水并将处理过的水转移到盐水汲取流的步骤,以及通过反渗透过程从所述盐水汲取流中提取处理过的水的步骤。
本发明提供一种生物膜载体,所述生物膜载体为截短的中空型柱状体,该中空型柱状体的中空部分由连接肋片分隔成多个横截面为多边形的空腔,并且,所述生物膜载体的比表面积大于或等于547m2/m3。本发明还提供一种使用该生物膜载体的移动床生物膜反应器。使用本发明的生物膜载体和移动床生物膜反应器可实现在高达46kg?SCOD/m3.d的有机负荷条件下以及在1.6小时至12小时的接触时间下达到54%以上的SCOD去除效率,从而为那些废水处理空间有限的食品饮料加工生产厂提供在高负载量条件下快速建立生物膜的快速且有效的废水处理方法。
提供了一种用于处理废水的方法。该方法包括使用反渗透处理膜来使废水流浓缩,以及使浓缩的流蒸发,以至少产生蒸馏物和固体。
本申请涉及这样的方法:在上流式厌氧反应器与污泥床(UASB)中使用斜发沸石型沸石以获得颗粒状活性污泥,从而提高污泥的密度并因而改进其沉降特性,以及通过微生物的固定化提高反应器内的生物量,以实现与迄今为止使用的不含沸石的相同类型反应器相比有机材料去除效率的提高并且生物气产生(60%至70%甲烷)提高超过20%,使得可以使用这样的反应器来处理含有高浓度的蛋白质、氨基酸和其他含氮化合物的废水,其通过使用沸石-斜发沸石防止对该过程有害的氮积累,即氨氮与在斜发沸石晶体结构的特定点中存在的碱金属及碱土金属的交换,以及还防止产生丝状细菌,所述丝状细菌难以容纳在反应器内并降低其效率。
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