921
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本发明涉及一种化工废水汽提处理装置及工艺,其特征在于:一种化工废水汽提处理装置,其特征在于:至少包括一座汽提塔,所述汽提塔上侧面通过管线连接废水罐泵;下侧面通过管线连接低压蒸汽;底部通过下管线连接汽提塔塔底泵;顶部通过上管线连接冷凝器;所述汽提塔塔底泵出口分两路,一路通过第一阀门管线连接汽提塔液面层,另一路通过第二阀门管线连接污水处理厂;所述冷凝器上部通过第三阀门管线连接喷射器;下部通过第四阀门管线连接凝液罐。它可快速安全高效的对化工废水进行处理,回收其中的油份。
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本发明属于水处理领域,公开了一种抗菌废水絮凝剂及其制备方法和应用。本发明以多氨基胍类化合物与甲醛为主要原料,通过缩醛反应形成高分子化合物,并经过氯化铵和氯化铝改性混合得到抗菌废水絮凝剂。本发明反应条件温和,制备工艺简便,所制得的絮凝剂对直接染料有优异的脱色效果,对直接橙S的脱色率能达90%以上;而且絮凝剂长链中,胍基上的电子能够吸引正离子,使絮凝剂呈正电性,易于与呈电负性的细菌吸附,进而与细胞膜结合,从而改变细胞膜渗透性,阻碍养分运输,使微生物不能正常生存而死亡,因此,本发明所制得新型废水絮凝剂不仅能有效降低COD,而且兼具杀菌性能,能有效防止细菌滋生,适用于存有较多细菌滋生的恶臭废水。
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本发明提供一种高效去除废水中金属铜离子吸附剂的方法,包括下列步骤:氧化石墨烯溶液的制备;将酸浸后的油页岩灰渣、氧化铝和氢氧化钠混合均匀,在空气中加热,得到的溶体自然冷却;向步骤(2)得到的溶体与步骤(1)制备得到的氧化石墨烯水溶液、蒸馏水超声1‑3h混合均匀,通过磁力搅拌形成均一的凝胶相;将凝胶相转移至圆底烧瓶中冷凝回流,将得到的固体物质进行过滤、洗涤和干燥,即得到高效去除废水中金属铜离子吸附剂。本发明的一种高效去除废水中金属铜离子吸附剂的方法,能够快速、高剂量的从废水中吸附重金属铜离子。
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一种基于余热利用的脱硫废水零排放处理系统,属废水处理技术领域。包括空预器、除尘器等。空预器出口与除尘器入口连通;除尘器出口与引风机入口连通;引风机出口与脱硫塔入口连通;脱硫塔出口与烟囱入口连通;脱硫三联箱下部废水出口与输送泵入口连通;输送泵出口与余热利用浓缩装置上部废水入口连通;余热利用浓缩装置底部浓缩水出口与双流体喷枪液相进口连通;压缩空气管道与双流体喷枪气相进口连通;双流体喷枪与空预器和除尘器间的烟气管道壁面固定连接;余热利用浓缩装置下部余热烟气进口与引风机和脱硫塔之间的烟气管道连通;余热利用浓缩装置上部烟气出口与引风机和脱硫塔之间的烟气管道连通。本发明节能效果好,成本低,可操控性强。
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本发明公开了一种零价铁磁分离强化印染废水生物脱氮的方法,其特征在于,印染废水依次经混凝、沉淀处理后,进入生化反应段,再进入二沉池进行沉淀,向生化反应段投加适量零价铁,强化废水中氨氮及总氮的生物处理效能;将二沉池中含零价铁的活性污泥部分回流,剩余活性污泥进入高梯度磁分离器进行磁分离,回收零价铁,磁分离后的污泥和混凝沉淀的物化污泥一起进入浓缩池,浓缩后再经板框压滤机脱水,污泥外运处置,上清液和脱水液排入调节池;将磁分离获得的零价铁重新投至生化反应段,同时补加新的零价铁以确保生化反应段中铁的有效浓度。本发明工艺简单,成本较低,易于工程化,为印染废水的处理及资源回收利用提供一种可行的方法。
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本发明涉及废水处理技术领域,尤其涉及一种电化学与光催化协同处理高浓度有机废水的装置和方法。在导电材料制作成为的基底上,涂覆有C3N4/大孔碳复合材料,然后进行电化学和光催化协同处理高浓度有机废水,具有装置结构简单,废水净化效率高,能够回收利用有用气体的特点。
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本发明公开了一种提高光整液废水可生化性的处理系统装置,包括进水泵和与之连接的单袋过滤器,单袋过滤器依次与增压泵、陶瓷膜过滤器、紫外光化学反应器连接;紫外光化学反应器外部为由石英玻璃管组成,石英玻璃管内置并联式UV灯管;UV灯管外部由石英砂负载钛钒紫外光催化剂包覆;陶瓷膜过滤器为以氧化铝等经高温烧结而成、具有多孔结构的精密陶瓷过滤材料。同时公开了利用该系统装置处理光整液废水的工艺。本发明增加了废水的可生化性,经过本发明的工艺处理后,光整液废水可直接进入传统的生化池进行处理。
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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。
本发明属于磁性材料和废水处理技术领域,具体是指一组可磁分离的废水处理剂—锌铁氧体/二氧化钛(ZnFe2O4/TiO2)复合材料的制备方法及其处理废水的工艺。以葡萄糖制备的碳微球为模板,将其分散到一定浓度的锌盐和铁盐混合溶液中,经回流、搅拌、陈化和恒温干得到棕黑色固体,高温煅烧得空心ZnFe2O4粉末。将Ti(OBu)4在一定条件下水解产生TiO2包覆在空心ZnFe2O4表面,高温烧结得TiO2质量分数(ωTiO2)不同的ZnFe2O4/TiO2复合物。本发明方法采用超声-沉淀-水解-高温烧结技术直接制备处理剂,比传统烧结技术制备复合材料的工艺更简单、更节能;本发明制备的废水处理剂可方便地回收,活化再生可循环使用,具有省时、安全、高效、价廉及绿色环保的优点。
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一种适用于电解锰生产过程中含锰废水资源化的工艺,其具体特征在于:该工艺采用化学沉淀方法回收锰资源,以及通过膜工艺回收氨氮并实现达标排放,其中沉淀工艺中包括加药系统、沉淀系统和渣回收系统,添加试剂包括碳酸钠和硫酸,膜处理工艺包括砂滤、纳滤和反渗透系统。在运行过程中,含锰废水经化学沉淀去除大部分锰和部分钙离子,锰渣经泵打入后续处理系统,脱水后回收碳酸锰渣,上清液进入膜处理系统,经反渗透深度处理后清液直接排放,反渗透浓液返回沉淀系统循环处理,纳滤浓液富集氨氮后用于电解锰生产系统补充氨。优点:可处理各种浓度含锰废水,实现锰和氨氮的回收,出水各项指标可满足国家一级排放标准,适用于电解锰生产行业废水处理。
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本发明公开了一种低碳氮比类废水的脱氮方法:在反应器内接种好氧颗粒污泥;接种所述好氧颗粒污泥后的反应器按照进水、曝气、沉淀、排水和闲置的顺序周期运行,在运行过程中所述曝气的时间阶段性缩短,进行好氧颗粒污泥的培养;将待处理的低碳氮比类废水通过所述培养后的好氧颗粒污泥,对废水进行脱氮处理。本发明提供的方法采用阶段性缩短曝气时间的方式运行,有利于生长速率较快的亚硝化细菌在反应器内截留,限制生长速率较慢的硝化细菌的生长,同时富集好氧反硝化菌,有利于短程同步硝化反硝化现象的形成,可以大大提高低碳氮比类废水的脱氮效率。从本申请实施例的结果可以看出,与传统活性污泥工艺平均水平相比,本申请的脱氮率平均提高了250%。
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本发明公开了一种四溴双酚A生产废水的处理及回收利用方法,包括物理多级沉降絮凝回收、两效高低温蒸发脱盐、臭氧高级氧化和生化处理几个主要步骤,实现了四溴双酚A废水中有害难降解物质的去除,经处理的废水PH值为中性、COD可降解到100mg/L以下、氯苯可完全切割分解,达到回用和排放标准,实现了废水无害化达标排放和工艺水回收利用的目的。
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本发明公开了一种铁改性吸附剂处理含铀废水的方法,包括:所述的废水中铀的浓度为5-150mg/L;在所述的含铀废水中加入铁改性凹凸棒石吸附剂,所述的含铀废水中的铀与所述的吸附剂的质量比为1∶(500-5000);所述的吸附过程在温度为0-50℃的条件下、采用静态和/或振荡、搅拌作用方式进行。所述铁改性凹凸棒石吸附剂中铁元素含量按重量百分比计为2.04%-30.45%;所述的铁改性凹凸棒石吸附剂中添加的铁改性剂为易溶于水的铁化合物。本发明对铀的吸附效率高,操作过程简单,吸附条件要求低,吸附材料成本低廉、再生效率高、易于推广,具有良好的经济和环保效益。
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本发明公开了一种处理有机废水的智能超声波气振装置,包括废水进入口、导杆、气缸、活塞、超声波发射器、接触氧化设备、机壳、联动器、线路箱、显示屏、控制面板、消毒灭菌箱、排水口、沉淀池、排污口和支撑柱,所述废水进入口与接触氧化设备相连接,所述超声波发射器位于气缸的下方位置,所述联动器位于机壳的内侧位置,所述排水口和排污口均安装在机身的外侧位置,所述支撑柱位于机身的下方位置,所述支撑柱与机身相连接。该处理有机废水的智能超声波气振装置体积小,设置的超声波气振装置和接触氧化设备,提高了处理效率,加快了处理速率,无需二次处理,成本降低,智能化操作模式,操作简单,无需人员长时间照看,节约操作人员的时间。
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本发明提供了一种实现制革废水接近零排放的循环工程,其特征在于在预浸水、主浸水、浸灰、复灰、脱灰软化、浸酸铬鞣、复鞣、中和及染色工序中分步并独立进行废水循环再利用,上述所有工序的废水均实现全部循环再利用。此技术已在宝斯卡(商丘)化工有限公司制革车间的实际大生产中得以实践验证。本发明实现了从预浸水到染色的废水循环再利用,极大的减少了污水排放,彻底解决了制革污染难题,同时能保证成品革质量,有效降低了成革松面率,提高了成革的紧实度、丰满度,并可实现节约化料15%-55%,如节约铬粉35%-65%,部分化料可实现节约90%以上,个别化料如食盐可实现节约100%。
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本发明提供了一种含氯化铵废水的回收利用方法,其包括:在氨解后的含氯化铵废水中加硫酸亚铁絮凝,沉降去杂;然后加入氢氧化钠置换出氨,经升温和空压鼓泡吹脱氨气,回收氨水,剩余含氯化钠的废水经加酸调节pH值,过滤;滤液用作2,4-二硝基-6-氯苯胺氯化生产过程中的部分底水。本发明提供的含氯化铵废水的回收利用方法处理工艺简单合理,节约能源,回收利用率高,并且利于改善生产环境及环境保护。
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本发明公开了一种固定化硝化细菌去除养殖废水亚硝酸盐的工艺。该工艺包括硝化细菌浓缩液的制备、硝化细菌固定化颗粒的制备、硝化细菌固定化颗粒的活化、硝化细菌固定化颗粒反应包的制备以及反应包去除养殖废水亚硝酸盐;其中,硝化细菌固定化颗粒的制备是将聚乙烯醇、海藻酸钠和二氧化硅的水混合物加热充分溶解、混匀后制成包埋液,冷却至室温后向包埋液中加入包埋用硝化细菌浓缩液,混匀后滴入到交联剂中,交联剂由氯化钙溶液和饱和硼酸溶液按1∶1~1∶3的体积比例混合,用纱布滤出固定化颗粒。该工艺亚硝酸盐降解效果快速、持续、稳定、可以长时间维持高的生物活性、反应包可反复使用、反应包制作方法简单、成本低,有可观的应用前景。
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本发明公开了一种利用废水废渣提取有价元素的方法,其特点是它包括如下工艺步骤:A酸化处理;氰化尾渣与酸性废水混合预处理;B添加保护碱;进入浮选前搅拌槽,添加保护碱中和沉淀杂质离子;C浮选回收;进行一次粗选、两次扫选、一次精选产出精矿;D浮选精矿冶炼成品;制得成品硫酸、铜、金锭、银锭、铁精矿,剩余的尾渣外售制砖,其工艺设备配置简单,操作稳定便于控制,对不同工艺产出的氰化尾渣适应性强,不但消除了尾矿堆存对环境的污染,而且有用元素得到了进一步的回收利用,同时节省一部分污水处理的费用。
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本发明涉及一种甲硝唑废水的处理方法,包括:将甲硝唑废水浓缩为总量的1/3-1/5,在45℃-100℃下结晶、过滤得无水硫酸钠和甲酸钠;用硫酸或甲酸调节至pH3-6,析出2-甲基-5-硝基咪唑;滤液再浓缩至无水粘稠状,用甲醇或乙醇溶解有机物,过滤得无水硫酸钠和甲酸钠;将两次的甲酸钠和无水硫酸钠合并,依次加入甲酸和硫酸,回收甲酸并得无水硫酸钠;将甲醇或乙醇的有机混合物提取物精馏分离得到甲醇或乙醇,以及乙二醇。本发明提供的甲硝唑废水的处理方法操作简单方便,能显著减少甲硝唑废水中污染性的有机物和无机盐类的含量,防止污染环境,并回收多种有用的有机物和无机物,节约原料、降低生产成本。
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本专利涉及废水处理领域,具体公开了一种畜禽养殖废水处理工艺,本方法操作简单、各个装置的占地面积小,并且可按照畜禽养殖废水的处理流程将各个装置连接,实现对畜禽养殖废水的一体化处理装置;同时能将畜禽养殖废水内的氨氮回收作为含氮产品的原料,所有的固废、生化段的污泥都经过高效无害化生物发酵做成有机生物肥料用于农作物的生态肥料。本方案能以对畜禽养殖废水中的COD进行回收利用,同时对畜禽养殖废水进行处理,让其达到排放标准。
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本发明涉及一种废水提升设备(1),其装备有至少一个用于导引穿过此且加载有阻隔材料的废水的阻隔材料收集容器(2),还装备有用于摆脱了阻隔材料的以及在阻隔材料收集容器(2)中经预清洁的废水的液体收集容器(3),以及装备有用于容纳阻隔材料收集容器(2)和液体收集容器(3)的废水井(8)。液体收集容器(3)和废水井(8)具有至少一个共同的壁面(9、10)。按照本发明,液体收集容器(3)在废水井(8)中限定了带有仅部分被遮盖的底面(9)的封闭的空间以及为此装备有至少一个独立于废水井(8)的壁面(11、12)。
本发明提供一种WS2助催化Fe2+活化过硫酸盐处理废水的方法,其包括:步骤S1,向待处理的废水中加入WS2并混合均匀;步骤S2,向所述待处理的废水中加入亚铁物质并混合均匀;步骤S3,向所述待处理的废水中加入过硫酸盐并混合均匀;步骤S4,在预定条件下反应预定的时间。本发明的方法通过WS2钨助催化促进Fe2+的再生,提高Fe2+/Fe3+的循环速率,进而更高效率地活化过硫酸盐产生硫酸根自由基和羟基自由基等活性氧物质氧化、降解水中的污染物。利用本发明的方法处理废水时在废水处理体系中形成能被回收并循环利用的WS2助催化的Fe2+活化过硫酸盐体系,回收得到的WS2助催化Fe2+活化过硫酸盐体系依然能高效率地用于处理废水。
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本发明公开了一种用于净化铝行业产生的废水废气的设备,包括进气管、进水管、处理箱、出水管、出气管和膜池;处理箱内部包括四层,从上到下依次为净化层、吸附层、除氟层和废水废气层,净化层中包括固定化微生物球;处理箱外部设置磁场发生器;一种用于净化铝行业产生的废水废气的设备中将净化后的废水废气混合进入膜池中,膜池中的膜组件能够净化废水,通过废气的冲刷能够防止膜污染,设置废水与废气的比例在1:3~1:2之间,废气冲刷膜组件的效果最好;固定化微生物球能够去除废水和废气中的氨氮和颗粒物;吸附层采用活性炭与秸秆,节能环保。
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本发明公开了一种处理羟基亚乙基二膦酸镀铜废水的方法,属于废水处理技术领域。本发明采用阴离子交换树脂与水合氧化锆复合形成锆系纳米复合材料,并将羟基亚乙基二膦酸镀铜废水调节至合适的碱性条件,利用该锆系纳米复合材料作为吸附剂,在碱性条件下与废水中的HEDP‑Cu形成三元络合物,有效去除HEDP镀铜废水中的HEDP‑Cu络合物,实现废水的铜和磷的达标排放。本发明的处理方法具有工艺流程简单,处理效率高等优点,是一种可实现工程化应用的HEDP镀铜废水的处理方法。
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本发明公开了一种猪场废水深度处理与资源回收利用方法。该方法包括如下步骤:(1)将混合金属盐加水溶解,得到混凝剂溶液;(2)调节猪场废水pH至碱性,得到猪场废水I;(3)将生物炭加入步骤(2)中得到的猪场废水I中,搅拌,得到猪场废水II;(4)将步骤(1)中得到的混凝剂溶液加入步骤(3)中得到的猪场废水II中,搅拌,静置,固液分离,其中,上层为处理后的猪场废水III,下层为混凝污泥。本发明的方法对猪场尾水深化处理效果好,可高效除磷和去除COD,同时回收得到混凝污泥可作为钾磷有机复合肥料,实现资源化利用,并且工艺简单稳定,生产成本低,容易实现大规模应用。
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本发明公开了脱硫废水水质恢复的方法及其装置,以高压脉冲等离子体放电产生的含有活性物质的气体作为曝气,控制曝气流量1~10 l/min,通入废水池与脱硫废水相接触。装置包括高压脉冲等离子体放电电源,与高压脉冲等离子体放电电源相连接的高压脉冲等离子体放电室,底部设有曝气头的废水池。本发明将高压脉冲等离子体放电成功的引入到了脱硫废水水质恢复中,方法简单,操作简便,通过高压脉冲等离子体放电室后产生的一系列具有强烈氧化性的活性物质与脱硫废水接触,实现对脱硫废水中SO32-及有机物的氧化,并将水中COD氧化为CO2和H2O,去除水中COD和微量重金属离子。对水质恢复迅速,处理效率高。
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本发明涉及废水处理领域,具体涉及一种重金属废水综合利用处理方法,包括如下步骤:S1、将废水依次进行电芬顿反应和过滤,得到废水原液;S2、将废水原液流入超重力分离端进行超重力分离,得到第一浓液和第一清液;S3、将第一浓液进行电解,得到金属物和第二清液,将第一清液流入综合处理端进行综合处理,得到第二浓液和第三清液;S4、将第二清液和第二浓液均回流至超重力分离端,检测第三清液的水质,根据第三清液的水质进行分类使用或排放。通过电解和综合处理来分别处理第一浓液和第一清液,有助于提高处理效率,节约处理所需要的材料资源等。
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本发明涉及一种去除废水中氨氮和有机物的方法和系统。具体步骤为:废水进入曝气生物滤池,在滤料的过滤作用下和微生物的处理下得到含有硝酸盐和大分子有机物的废水;含有硝酸盐和大分子有机物的废水进入紫外辐照池,在紫外线的辐照下,硝酸根离子产生羟基自由基和氮自由基,在羟基自由基和氮自由基的作用下,大分子有机物分解,得到小分子物质、二氧化碳和水。提高大分子有机物的处理效果,适应于大分子有机物的含量较高的废水的处理。
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