本发明公开了一种含氟酸性废水生产氟硅酸钠的方法,以含氟酸性废水为原料,加入适量的硅藻土和碳酸钠溶液,控制反应温度和反应时间,反应完成后将溶液进行过滤,滤饼烘干,就得到氟硅酸钠产品;碳酸钠的加入量与酸性废水的质量比为:2.0%~2.2%,硅藻土的加入量与酸性废水的质量比为:1.0%~1.5%,反应温度为:50℃~70℃,反应时间为:2h~3h;本发明的有益效果:酸性废水经处理后,水中的氟含量降低为0.1%~0.2%,磷含量几乎不变,同时处理后的水再进行深度脱氟后可以用于饲料级磷酸氢钙的生产,实现磷、氟、硅资源的回收利用,降低生产成本,实现资源的循环利用,具有较大的经济效益和环保效益。
本发明公开一种降解废水COD的方法,将炭用酸溶液浸泡至其pH值<7,再加入亚铁溶液震荡后,取出进行洗涤至中性,得到含亚铁的固体催化剂;将含亚铁的固体催化剂与待处理的废水混合,再加入双氧水,然后在微波下进行催化处理,得处理后废水,即完成降解废水COD。本发明利用非均相氧化原理,具有高效氧化作用,能明显降解COD,本发明简单可行,对后续工艺可减少负荷,保证其稳定运行,废水的pH适用范围广(pH=2~8),产生污泥量小。
本发明公开了一种盐酸羟胺强化铁氧化物活化过硫酸盐降解有机废水的方法,属于水处理技术领域。具体步骤为:将盐酸羟胺与预处理的废水混合;调节反应pH至弱酸性;投加铁氧化物和过硫酸盐,室温下搅拌反应完全;采用外磁场分离回收铁氧化物后即得到净化后的废水;废水中有机物、盐酸羟胺、铁氧化物、过硫酸盐的比例为1mmol:5-10mmol:5mg:10-30mmol。盐酸羟胺强化铁氧化物活化过硫酸盐产生强氧化性的硫酸根自由基,从而将水体中的有机污染物去除。使用本发明的方法去除水中的有机污染物,去除率在30min可达70%~99%。本发明操作简单,效率高,运行费用低,在废水深度处理领域拥有广阔应用前景。
本发明提供一种高浓度煤化工废水的处理方法,包括以下步骤:提供待处理的高浓度煤化工废水;将质量比为1:2~1:10的增浓剂和水混合,得到增浓剂稀释液;将增浓剂稀释液加入高浓度煤化工废水中,混合得到母液;往循环至稳定的母液中通入低压蒸汽,加热至沸腾,得到蒸汽和含无机盐的浓缩废液;将蒸汽冷却得到冷凝液;及将含无机盐的浓缩废液焚烧,熔化浓缩废液中的无机盐,大部分盐分从烟气中以固态形式回收,少部分盐分以盐水形式回收。本发明还提供一种高浓度煤化工废水的处理系统。上述处理后的废水不再是危险化学品,且对环境无二次污染。
本发明公开了一种富马酸废水中硫脲的治理与回收方法,包括:将富马酸废水集中在绝缘过滤池中,采用不锈钢膜过滤,再用活性碳过滤,将混合后的滤液通过装有苯乙烯大孔弱碱性阴离子交换树脂的吸附塔,吸附出水去生化处理,在进行冷冻处理。将氧化剂ClO2或H2O2直接加入废水中,对硫脲进行氧化处,铜离子与硫脲的作用使其生成硫脲铜配合物,CU[(NH2)2cs]6,利用本发明方法能从废水中分离回收绝大部分有用硫脲,实现废水零污染。
本发明提供一种己二酸铵清洗废水处理系统,包括通过管路依序连接的预处理装置、分离装置、浓缩装置和氨水投加装置,原始己二酸铵清洗废水管路通过预处理装置后连接经过前处理的己二酸铵清洗废水管路,分离装置和浓缩装置通过原始浓缩液管路和接收了己二酸铵溶质的浓缩液流管路形成回路连接,分离装置和浓缩装置分别连接回收的清洁净水管路和浓缩的己二酸铵回收液管路,氨水投加装置分别与浓缩装置、原始浓缩液管路和接收了己二酸铵溶质的浓缩液流管路连接。本发明还提供一种采用该系统的己二酸铵清洗废水回收方法。本发明可将己二酸铵清洗废水中的水资源与己二酸铵溶质分离,得到己二酸铵浓度降低的洁净回收水以及浓度增加的己二酸铵浓缩液。
本发明公开了一种高浓度氨氮废水处理工艺,该工艺先将高浓度氨氮废水排入调节池均质;提升泵将均质后废水泵入混凝槽,投加氢氧化钙或氢氧化钠;混凝槽出水沉降后自流到过渡罐;二级提升泵将过渡罐中的废水泵入通蒸汽加热的反应器,泵前定量投加脱氮剂;反应器出水进入脱氮塔,通入蒸汽使塔体水温维持在30~60°C,进行鼓风曝气;进行氨回收,脱氮处理后的出水自流到过渡罐;过渡罐出水经第三次提升到混沉槽,泵前定量投加混凝剂进行混凝沉降;所有沉渣均排入贮渣池,压滤后渣饼外运,滤液回流调节池。本发明的工艺能有效处理高浓度氨氮废水,脱氮率能达到99.9%以上,与传统的工艺相比大大节省能耗,降低成本。
一种废水处理技术领域的基于连续界面吸附介质的有机废水循环处理方法,其特征在于,采用活性碳纤维作为吸附介质对有机废水依次进行静态吸附和循环吸附,然后将活性碳纤维进行化学电解处理、酸性脱附处理和碱性脱附处理,最后将活性碳纤维加温干燥后重复进行有机废水的静态吸附和循环吸附。本发明处理后焦化废水的COD值可以达到30mg/L。
本申请旨在于提供一种放射性同位素碳‑14标记合成与示踪研究过程中产生含碳‑14废水的处理方法。该法能有效地解决了我国当前放化实验室内含碳‑14废水只能暂存累积,无法处理,导致含碳‑14废水无法依法进行固化、转运和最终处置的难题,本发明对含碳‑14废水处理实用高效,同时实现碳‑14回收,操作过程对自然环境安全、操作成本低,易于推广,为含碳‑14废水的最终依法处置提供了一种有效、低成本的预处理方法。
本实用新型公开了一种糠醛制备废水暂存罐,包括罐体,所述罐体的底部固定连接有底脚,所述罐体的内底壁上固定连接有搅拌机构,所述罐体的底部固定连接有出水管,所述罐体的内侧壁上固定连接有固定环,所述固定环的顶部设置有过滤机构,所述罐体的顶部插接有盖板,所述盖板顶部的轴心处固定连接有进水管,本实用新型涉及糠醛制备技术领域;该糠醛制备废水暂存罐,将废水通过进水管导入至罐体的内部,废水会经过连接板,通过连接板将废水中大的固体颗粒剔除,随后废水会进入到滤板上,通过滤板将废水中的油性液体剔除,最后不含大型固体颗粒和油性液体的废水流入至罐体的底部,使得该结构可将废水进行分离过滤。
本实用新型提供了一种磷酸盐废水处理装置,涉及废水处理设备技术领域,包括废水存储箱、废水处理箱和回收箱,废水存储箱包括箱体和箱盖,箱盖盖设于箱体,箱盖连接有进水管;废水处理箱包括壳体及设于壳体内废水处理系统,废水处理系统包括依次连通的源水泵、过滤器和若干过滤罐,源水泵通过连接管连通箱体,过滤罐内设有离子交换树脂;回收箱通过回收管连通过滤罐;采用离子交换树脂对富含磷酸盐的酸洗废液的处理,不仅处理效率高,而且运行成本低,不仅能够有效的去除废水中的磷酸盐,还能对磷酸盐进行回收利用。
本实用新型提供一种废水的蒸发装置,涉及废水处理技术领域,该废水的蒸发装置,包括箱体和废气处理箱,所述箱体的顶部与废气处理箱之间连接有导气管,所述箱体的顶部连接有进液管,所述箱体的侧壁插接有进气管,所述进气管位于箱体内部的一端连接有导热管,所述导热管环绕安装于箱体的内部,该废水的蒸发装置,风机通过扇叶带动旋转筒和旋转杆对废水进行搅拌,有助于加速废水的蒸发,气流通过旋转杆的气孔排出,使废水内部含有较多的气泡,增加废水与外界的接触面积,有助于提高蒸发效率,侧杆和刮杆的旋转可将箱体内壁的结垢刮除,避免结垢太多影响废水的导热蒸发,微型铰龙旋转产生推力,有助于将蒸发后产生的晶体排出。
本实用新型提供了一种1,2‑苯并异噻唑啉‑3‑酮的生产废水处理装置,属于废水处理领域。它解决了现有1,2‑苯并异噻唑啉‑3‑酮的生产废水直接用好氧菌或厌氧菌进行废水后处理时,因为COD过高导致细菌死亡等问题,一种1,2‑苯并异噻唑啉‑3‑酮的生产废水处理装置,包括依次连接的填充有铁碳微电解材料的铁碳微电解装置、一催器、一级沉淀池、二催器、二级沉淀池、三催器、三级沉淀池、外排泵,铁碳微电解装置用于电解废水,废水在一催器、二催器和三催器内发生催化氧化反应,一级沉淀池、二级沉淀池、三级沉淀池均用于废水中污泥的沉淀,外排泵用于排出处理后的废水。本实用新型具有降低COD值的优点。
本实用新型提供一种生物反应废水处理系统,涉及废水处理领域。该生物反应废水处理系统,包括废水管,所述废水管的右端固定连接有中转箱,所述中转箱的右侧固定连接有第一支管,所述第一支管的右端固定连接有反应箱,所述中转箱右侧且位于第一支管的下方固定连接有第二支管,所述第二支管的右端固定连接有槽体,所述槽体的左侧固定连接有鼓风机。该生物反应废水处理系统,通过设置有废水管、第二支管、加热装置、反应箱和混合管,第一支管和第二支管将废水分别导流,反应箱存放少量的废水来优先培养微生物,加热装置加热加快微生物的繁殖,经混合管将两者进行混合,曝气器向槽体内鼓入大量氧气,进一步加快氧化分解反应的进行。
本发明涉及一种用于吸附废水中金属离子的工作电极、电吸附系统及方法,属于电吸附化学工程技术领域。所述工作电极以碳布或碳纸为基底,以偕胺肟基为功能基团,通过含氧基团作为连接位点接枝到形成;采用氧化‑腈基化‑肟化三步法制备得到。所述工作电极可对酸性废水中的多种金属离子选择性吸附,且吸附效果良好;反应完成后可以通过施加反向电压对工作电极上吸附的金属离子脱附,实现回收。所述电吸附系统包括电信号发生器和电吸附反应池,电吸附反应池包括所述工作电极和对电极;所述电吸附系统技术参数可控且操作简便,可实现高效电吸附反应。所述方法采用所述电吸附系统进行,利用方波周期性电场对酸性废水中多种金属离子进行有效吸附。
本发明涉及废水处理技术领域,公开了一种醛类生产中高盐废水的生物工程菌处理方法,包括以下步骤:步骤一:将高盐废水调配至适宜浓度并经MIC生物毒性检测后,再进行芬顿氧化处理;步骤二:使用混合工程菌群处理步骤一中所得废水,再进行AO生物处理工艺,经MIC生物毒性检测后为无毒;所述混合工程菌群的组成为:40~60%的Alcanivorax venustensis优雅食烷菌、25~55%的Bacillus subtilis枯草芽孢杆菌、15~35%的Pseudomonas alcaliphila产碱假单胞菌。本发明实现废水减毒、提高生化性,得到高效降解效果,降低后续常规系统的生化处理负担。
本发明涉及一种处理含铀废水的吸附剂制备方法及其应用。一种用于处理含铀废水的吸附剂,通过对砖块粉末进行改性处理,获得用于含铀废水处理的吸附剂:将洗净、干燥后的砖块粉碎、过筛,获得砖块粉末;将所述砖块粉末和浓度为0.5~3mol/L的氢氧化钠溶液按照质量:体积比为1:1~5的比例混合;将所述砖块粉末和氢氧化钠溶液的混合物置于恒温振荡器中振荡2~24小时,进行改性处理,得到改性的砖块粉末;将得到的经过改性处理的砖块粉末过滤,在自然条件下风干或烘干,即获得所述用于处理含铀废水的吸附剂。取制得的吸附剂,加入到含铀废水中,置于恒温振荡器中振荡吸附1~24小时,即可吸附去除水中铀酰离子。
一种新型的丙烯酸废水处理工艺,属于丙烯酸废水处理技术领域。其特征在于:包括如下步骤:步骤1)将丙烯酸废水加热至70~80℃后投入反应釜(5)内;步骤2)向反应釜(5)内连续投加氧化钙,并使反应釜(5)内的pH为9.5~10;步骤3)将反应釜(5)底部的渣滓送入板框压滤机(8)内处理;步骤4)对混合液蒸发结晶后分离,对蒸馏水处理后回用或排放,对结晶的乙酸钙包装收集。本新型的丙烯酸废水处理工艺既避免了材料的浪费,又充分的对废水进行了处理,能够达到直排标准,不会对环境造成污染。
本发明提供一种基于电渗析的PTA精制废水资源化回收利用装置和方法,首先用萃取方法进行预处理回收废水中的大部份有机苯羧酸,接着用汽提的方法脱除废水中残留的萃取剂,最后用电渗析的方法回收废水中醋酸和剩余的有机苯羧酸以及钴锰金属离子,处理后的水用于PTA精制单元的打浆使用,达到中水回用的目的。本发明将电渗析与萃取和汽提技术相结合,实现PTA精制废水的资源化回收利用,具有回收利用率高、流程简单等优点。
本发明公开了一种福美双废水的资源化利用方法,采用高效精馏的方法,把废水中轻组分(二甲胺和二硫化碳)和重组分(有机盐)分离出来并作为反应原料资源化利用,分离出的低浓度废水经过活性炭吸附处理后达到排放要求。本方法把福美双废水中的有机物质进行资源化利用,使得原料利用率高、排放废水量小、工艺稳定、操作简单。
本发明提供了一种三元材料生产废水处理方法,将含氨废水进行蒸氨操作得到预处理废水;将其他废料通过苛化预处理得到预处理废料;将预处理废料和预处理废水进行混合得到预处理混合物;将预处理混合物进行沉淀后得到第一沉淀物和第一上清液;提取第一上清液并调节其PH值,通过好氧池分解后进行二次沉淀后得到第二沉淀物及可以达标排放的液体;将第二沉淀物和第一沉淀物进行压滤后得到污泥和第二上清液,将第二上清液添加至步骤S12中进行混合,将污泥回收利用。本发明通能够有效的清除第一上清液中的金属元素,从而使得三元材料产生废水得到处理,再进行排放,能够有效提高环保性能,处理步骤简单便捷,能够提高处理效率和降低处理成本。
一种利用超导HGMS-FeOOH耦合工艺处理重金属废水的方法,属于资源与环境领域。采用超导HGMS-FeOOH耦合工艺处理重金属废水,比单独采用吸附技术操作简单,处理效率高。结果表明,在最佳工艺参数条件下,采用超导HGMS-FeOOH耦合工艺处理效果好,在FeOOH投加量范围为0.1-0.9g/ml,磁场梯度范围为3-5T,静置时间范围为1-15分钟,反应槽直径d/磁场发生器与反应槽壁距离i不大于3的条件下即可从高浓度含砷废水中使砷离子去除率达到77.12%以上。处理前无需预处理,不调节废水pH值。在超导HGMS-FeOOH耦合工艺条件下FeOOH的饱和吸附量为6.5-7.5mg/g,可根据废水含砷离子浓度特点适当调整工艺参数。
本发明公开了一种有机高分子絮凝剂对废水絮凝效果的测试方法,包括:(a)分别制取不同有机高分子絮凝剂备用;(b)分别向烧杯中加入油田废水,并加入硫酸铝,快速搅拌混合均匀;(c)将有机高分子絮凝剂分别加入三个烧杯中,缓慢搅拌;(d)比较处理现象和处理后上层清液的透光度,得出不同有机高分子絮凝剂对油田废水的絮凝效果。本发明能快速测出不同有机高分子絮凝剂对油田废水的絮凝效果,且测试精度高,测试步骤简单,降低了测试成本,为有机高分子絮凝剂应用于废水的处理提供了有力的数据支持。
发明属于造纸废水处理领域,为一种造纸废水预处理装置,包括圆柱形的第一箱体和固定安装在第一箱体的侧面的第二箱体,第一箱体的背向第二箱体方向一侧的外壳上固定安装设有凝剂储罐,第一箱体的顶侧靠近凝剂储罐方向一侧设有进水口,第二箱体的顶部固定安装设有控制电机,第二箱体背向第一箱体方向一侧的外壳上开设有出料口,第一箱体包括第一壳体,第一壳体的内侧顶部设有第一电机,第一电机的下方设有竖直向下的控制轴,控制轴上位于进水口的下方设有废水分离模块,废水分离模块的下方位于第一壳体内设有处理腔,控制轴上位于处理腔内设有除沫模块,除沫模块下方位于控制轴上设有搅拌棒,凝剂储罐内设有紧实排水模块。能够将造纸废水在清理的过程中会产生大量含有有害物质的浮沫清除。
本发明涉及一种耦合畜禽养殖废水处理与三角褐指藻培养的方法,其包括如下步骤:(1)采用微藻兼养培养模式培养三角褐指藻藻种;(2)向畜禽养殖废水中接入三角褐指藻藻种液进行微藻光自养培养;(3)待培养结束后,采收获得三角褐指藻,并将培养后的清液回用或排放;(4)通过分离提取方法获得三角褐指藻藻细胞中的岩藻黄素。上述方法,废水的COD,氨氮、总氮及总磷浓度显著下降,实现废水COD的去除和脱氮除磷。同时,培养液中的藻细胞浓度和岩藻黄素浓度显著增加,实现废水资源生物转化为高附加值的岩藻黄素,变废为宝。
本发明公开了一种失效自脱附式纺织废水处理装置,属于废水处理技术领域,本发明可以通过在过滤层下方吸附多个疏通球的方式,疏通球在接触到过滤的废水后,会触发气体生成动作,并利用气体推动疏通链对过滤层进行初步疏通,在疏通链疏通结束后气体进入到废水中然后形成气泡,利用气泡炸裂时的瞬时冲击力对堵塞的过滤层进行有效疏通,且上述动作为持续性的,因此在较长的时间段内过滤层处的水流始终呈波动状的,可以有效改善过滤层处的堵塞情况,同时在疏通球失效后会失去过滤层对其的吸附作用,从而实现自脱附等待回收,并由新的疏通球进行替代补位,始终可以保持高效率的废水处理。
本发明提出一种利用MnOX/Fe0纳米复合材料活化过硫酸盐处理有机废水的方法,包括:将天然锰矿粉碎后煅烧,得到包含活性成分MnOx的矿物粉体,将铁盐和所述包含活性成分MnOx的矿物粉体充分混合后,加入还原剂进行还原反应,得到MnOX/Fe0纳米复合材料;将得到的MnOX/Fe0纳米复合材料和过硫酸盐加入到有机废水中,搅拌条件下处理所述有机废水。本发明提出的一种利用MnOX/Fe0纳米复合材料活化过硫酸盐处理有机废水的方法,可针对性的对有机废水中各种有机物进行催化降解,从而具有净化效率高,方法流程简单,易于操作,所需试剂种类极少,成本低廉的优点。
本发明公开了一种芳基磷酸酯生产废水中萃取苯酚制备磷酸三苯酯的方法,它将芳基磷酸酯碱洗废水中加酸调节pH值至6~7,搅拌,静置分层得油层和苯酚含量低于25000ppm的废水,向所述废水中加入磷酸三苯酯萃取剂进行搅拌萃取,萃取相转入到蒸馏釜中进行减压蒸馏脱水,脱水后的萃取物置于酯化釜中,然后加入三氯氧磷和无水氯化镁进行酯化反应,得到磷酸三苯酯粗品,粗品依次经酸洗、碱洗、水洗和蒸馏处理,最后得到合格的磷酸三苯酯成品。本发明通过统一使用苯酚回用工艺最简单、环节最少的磷酸三苯酯作为萃取剂,可集中使用一套设备解决多种芳基磷酸酯废水的苯酚回收问题。
本发明涉及一种印染废水回用,尤其是涉及一种基于膜分离技术的印染废水水溶性染料回收的装置及方法。装置包括与废水收集池相连通的原水增压泵、自清洗过滤器、精密过滤器、超滤膜组件、超滤反洗泵、超滤水箱、高压泵、纳滤膜组件、还原剂和阻垢剂投加系统。所述的染色废水排至废水收集池,经原水增压泵泵入自清洗过滤器,去除大颗粒悬浮物及杂质,然后,进入精密过滤器去除剩余悬浮物,而后进入超滤膜去除细菌、胶体、大分子有机物,最后经高压泵泵入纳滤膜装置,去除小分子有机物及二价离子,产出高品质再生水,同时截留回收大部分活性染料分子。
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