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本实用新型提供了一种含油乳化液废水处理系统,包括:废液暂存槽,通过乳液废液进水管与车间排放池相连,通过乳液废液出水管与药液储存罐相联通;药液储存罐,设置的数量为a,满足数量关系a≥3,药液储存罐相互并联设置,通过药液输出管道输出药液;电解气浮系统,电解气浮系统内设有电解槽,电解气浮系统的上方设有刮渣机构,电解气浮系统靠近药液储存罐的一端下方设有进液口,另一端下方设有出料口一和出液口一;油污槽,与出料口一联通;过滤系统,与出液口一联通。本实用新型具有结构简单、便于废水处理的特点。
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本实用新型公开了一种纺织废水混凝斜管组合沉淀池,包括反应区和澄清区,其上设有封盖,反应区包括混合反应区和推流反应区,混合反应区上方设置有废水进水管和药剂投放管,混合反应区和推流反应区之间固定有隔板Ⅰ且底部贯通,混合反应区内设置有混合搅拌机,推流反应区内设置有推流搅拌机;澄清区从上至下包括清水区、斜管沉淀区、污泥沉淀区,澄清区与反应区之间固定有隔板Ⅱ和隔板Ⅲ,隔板Ⅱ采用穿孔隔板,隔板Ⅲ下端面与澄清区底部之间留有空间,清水区设有出水管,污泥沉淀区底部设有排泥管。本实用新型通过设置混合反应区和推流反应区使反应区药剂充分溶解,药剂利用率提高,设置穿孔隔板和斜管沉淀池,提升了沉淀效果,处理效率提高。
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本实用新型公布了一种喹吖啶酮生产废水处理系统,包括物化装置、回收装置、氧化汽提装置、生化处理装置与深度处理装置,所述物化装置一端设置有进水口,另一端设置有出水口,所述出水口上设置有滤网,所述物化装置内部设置有搅拌轴,所述搅拌轴上设置有搅拌齿,所述搅拌轴上设置有位置与滤网相配合的刮板,所述搅拌轴通过轴承与物化装置相连接,所述搅拌轴端部与驱动装置相连接;所述物化装置上设置有絮凝剂溶解装置;所述回收装置包括蒸发塔与冷凝装置;所述物化装置底部设置有絮凝物排出口,本实用新型的目的提供一种喹吖啶酮生产废水处理系统,能够回收利用污水中可重复利用的有机溶剂。
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本实用新型公开了一种鲁奇碎煤加压气化废水的处理系统,包括:水解调节生化处理段、缺氧好氧生化处理段、活性污泥缺氧生化处理段、曝气生化处理段、二沉池、集水池、气浮滤池和产水池;其中,水解调节生化处理段与缺氧好氧生化处理段、活性污泥缺氧生化处理段、曝气生化处理段、二沉池、集水池、气浮滤池和产水池依次连接;水解调节生化处理段的前端设有高氨氮废水入口;二沉池的底部设有排泥口;产水池设有达标排水口。该处理系统工艺流程简单,氨氮处理负荷高,占地面积小,节省投资。
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本公开涉及污废水深度处理工艺技术领域,提供了一种废水深度处理系统。该处理系统包括臭氧制备系统、氧化系统和尾气回收系统,臭氧制备系统包括空分制氧设备和臭氧发生器;氧化系统包括臭氧氧化反应器和臭氧破坏器;尾气回收系统用于净化尾气混合气体并与空分制氧设备共同朝向臭氧发生器提供氧气。本公开采用空气源作为气源,利用空分制氧设备制得高浓度富氧气体作为臭氧制备的原料气,节约原料气成本,在整个系统中可回收利用近80~90%的尾气混合气体,并进行分离纯化作为原料气制备臭氧,大大降低了臭氧原料气的用量,同时降低了空分制氧设备的使用能耗,通过空分制氧设备补充系统损失的氧气,无需借助其他设备,可有效果降低设备成本。
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本发明提供一种新型内循环曝气生物滤池及其废水曝气方法,包括池体,所述池体中部设有内筒,所述内筒外侧设有填料区,所述内筒上方设有顶盖,所述内筒与顶盖之间对称设有折流板,所述内筒与折流板之间为回水区,所述折流板与顶盖之间为三相分离区,所述三相分离区包括沉淀区、澄清区;所述三相分离区内对称设有溢流板,所述溢流板之间为沉淀区,所述溢流板的外侧为澄清区;所述内筒下方连接有曝气装置;所述填料区下方为配水曝气区。本发明具有强湍流、高生物密度和微生物功能分区等特点,不仅占地面积小,容积负荷大、抗冲击能力强,而且耗时较短,能同步降解有机物和脱氮,可提高难降解炼油废水的可生化性,以较低成本实现回用或达标排放。
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本发明公开一种处理废水中甲醇的处理系统,具体涉及废水处理系统领域,包括处理管,所述处理管从上到下依次设置有格栅、处理泵和集水箱,所述集水箱一侧设置有净化管,所述净化管一端设置有净化泵,所述净化泵输出端设置有连接管。本发明当调节后的水通过移动管上的移动泵抽入UASB箱,进而进行厌氧污水处理,接着处理的污水的气体进入抽气管,跟着启动抽气管上的单向风机,接着单向风机将抽气管内的气体抽入气滤箱,接着气滤箱内部从下到上依次安装第一湿炭块、第二湿棉球、第三湿过滤棉和第四过滤网,进而进行四级气体过滤,从而有效的提高了气体净化的效果。
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一种去除络合物的重金属废水处理系统和方法,该系统包括:搅拌反应器,用于使含有络合态重金属的污泥废水、pH调整药液以及破络剂在搅拌下进行混合反应,使至少部分络合态重金属离子转化成颗粒态;膜分离池,连接所述搅拌反应器,所述膜分离池内设置有截留膜,所述截留膜用于对混合反应后的混合液中的颗粒物进行截留,截留形成的污泥颗粒层与所述截留膜协同进一步捕获转化成颗粒态的重金属颗粒以及未充分反应的络合态重金属离子,捕获物成为所述污泥颗粒层的一部分而参与截留;清水则通过所述截留膜的膜孔,由膜抽吸泵抽送至清水箱。本发明能够有效去除络合态重金属离子,同时避免因投加絮凝剂和助凝剂所导致产泥量大的问题。
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本发明公开了属于废水处理领域的一种用于钛白粉酸性废水处理的纳滤系统,包括纳滤组件,所述纳滤组件的始端设置有调节组件,所述纳滤组件的终端转动连接有连接组件,所述连接组件包括连接架和连接杆,所述连接架的两个伸出端分别嵌入安装有轴承,两个所述连接杆相背离一端分别通过轴承相对于连接架转动,两个所述连接杆相对一端分别与纳滤组件终端的两侧固定连接,所述调节组件包括气缸,所述气缸的气动杆伸出端固定连接有第二支撑板,所述第二支撑板与纳滤组件始端的底部接触。本发明具有拆卸纳滤筒时将纳滤组件向下倾斜,安装纳滤筒时将纳滤组件向上倾斜,依靠重力的作用使纳滤组件内的纳滤筒省力的进行安装或者拆卸的优点。
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本发明提供了一种智能化造纸废水处理系统及处理方法。该处理系统包括依次连接的格栅除污机、调节池、离心过滤器、沉淀池,以及换热器、预热器、湿式氧化反应器、气液分离器、生物降解池、清水池和智能控制系统,所述智能控制系统包括智能控制单元、自动投料系统、监测系统、调节系统,所述湿式氧化反应器内部设置有用于分散破碎气体成气泡的微界面机组,本发明的处理系统一方面通过在湿式氧化反应器内部设置微界面机组,降低了造纸废水处理系统的温度与压力,减少了空气或氧气的耗量,实现了能耗低,处理效率高的效果,另一方面通过智能控制系统实现全自动化控制,提高了工作效率,降低了工人劳动强度,提高了企业的自动化生产和管理水平。
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本发明公开了一种用于脱除废水中氟离子的改性钛基吸附剂,其特征在于,所述改性钛基吸附剂包括Ti、O、改性金属、C和N,所述改性金属为Ca、Mg、La和Fe中的一种或几种;所述改性钛基吸附剂中,Ti的质量百分含量为31.56%~51.55%,O的质量百分含量为33.10%~37.51%,改性金属的质量百分含量为5.14%~23.09%,可实现30min之内对废水中氟离子吸附平衡且吸附容量达20~42mg/g;在循环使用20次以后,其吸附容量降低不超过15%。
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本发明涉及兵工炸药废水处理领域,提供了一种含奥克托今的兵工炸药废水的处理剂及其制备方法,处理剂由按质量份计的下述组分制备而成:钠基膨润土1份、碱0.01~0.12份、非离子表面活性剂0.03~0.1份、介孔活性炭0.1~0.3份和粘黏剂0.005~0.04份,本发明提供的处理剂化学需氧量去除率可达90%以上,大大减少了水体污染,本发明提供的制备方法简单高效,适于推广。
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本发明提出了一种高级膜氧化处理养殖废水工艺,将待处理养殖废水进行搅拌处理,搅拌完毕,通过过滤栅格网进行初步沉淀过滤,得到第一级滤液;向第一级滤液中加入臭氧进行混合,臭氧与水体里COD进行反应,降解水体里碳元素,得到第二级滤液;将第二级滤液通向具有纳米氧化铁改性超滤膜丝的膜组件进行过滤处理,过滤处理完毕得到合格出水。采用本发明的处理工艺能够有效降低氧化反应时不溶有机物对反应试剂的占用,影响后续的过滤效果,同时对过滤膜组件进行改性,使之表面负载催化剂,从而便于在过滤同时进行反应,反应效果好。
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本发明涉及一种用于不锈钢生产中的废水处理装置及处理方法,属于膜分离领域。废水中的成分复杂,不适合集中处理。本发明包括沉淀装置、反渗透装置、电解除垢装置、电渗析装置、蒸发装置、导线和管路,导线包括三号导线和四号导线,管路包括二号管路、三号管路、四号管路、五号管路、七号管路、八号管路、九号管路、十号管路、十一号管路、十二号管路、十三号管路和十四号管路,沉淀装置与反渗透装置通过二号管路连接,反渗透装置与电解除垢装置通过七号管路连接,电解除垢装置与电渗析装置通过八号管路连接,电渗析装置与蒸发装置通过十四号管路连接。将一级浓水生成的沉淀吸附在正除垢电极和负除垢电极,降低了离子浓度,消除结垢的隐患。
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本发明公开了一种用于吸附去除化工废水中苯的改性蛭石吸附剂。蛭石清洗后经Pb(NO3)2、Mn(NO3)2、ZnCl2、CuCl2制备的混合液改性后制备成物质C;物质C经乙酰二苯胺、N‑乙基哌嗪、5‑氨基吡嗪‑2‑羧酸乙酯制备的混合液改性后制备成物质D;物质D经3‑溴噻吩‑2‑甲醛、3,4‑二溴噻吩、4‑甲基‑2‑氯‑喹啉、3‑氯‑6‑碘哒嗪、2‑吡啶甲酸乙酯、2,6‑二氯苯甲醛、对甲苯磺酸乙酯、2‑硝基苯乙酸制备的混合液改性后制备的物质即为用于吸附去除化工废水中苯的改性蛭石吸附剂。
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本发明涉及一种镀废水调理剂配方,其特征在于:包括如下原料,均为质量份:糖蜜10‑33份,氮源0.1‑0.5份,硫酸铵0.01‑0.05份,解脂假丝酵母0.001‑0.003份,酵母菌液5‑15份,葡聚糖酶0.02‑0.05份,蛋白酶0.01‑0.03份,铜绿假单胞菌5‑10份,腐植酸2‑3份,枯草芽孢杆菌2‑4份,地衣芽孢杆菌3‑4份,氯化铵1‑2份,黑曲霉1‑2份,水67‑90份;本发明所述废水生化处理活性污泥调理剂的糖蜜的添加量要远高于普通酵母培养基的添加量,目的是酵母在利用糖类的同时将糖蜜中不易分解的大分子糖水解为小分子糖类和碳氢化合物,从而更适于活性污泥中细菌利用。
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本发明涉及一种用于废水处理的清淤效果好的离心设备,包括主体、离心桶、驱动电机、进水管、出水管、滤网和两个支杆,还包括清淤机构和若干除杂机构,所述除杂机构包括刮板、弹簧、支架、连杆和固定板,所述清淤机构包括抽料组件、收集箱、升降组件、升降板、传动组件、连接盒和若干吸嘴,该用于废水处理的清淤效果好的离心设备通过除杂机构,实现了对滤网除杂的功能,减小了滤网堵塞的几率,通过清淤机构,实现了收集污泥的功能,提高了清淤的便捷性。
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本发明公开一种废水环保收集装置,包括:一级过滤箱、二级过滤箱、检测箱、沉淀箱、废渣制造装置,所述一级过滤箱通过管道与二级过滤箱连接,所述二级过滤箱通过管道与检测箱连接,所述检测箱通过管道与沉淀箱连接,所述检测箱还通过管道与废渣制造装置的进水端连接,所述废渣制造装置的出水端通过管道与沉淀箱连接。发明的有益效果:本发明中设有过滤装置和沉淀装置,管道易通畅,不会出现堵塞;本发明中的废水可以回收利用,废物都被集中处理,环保性能好;本发明结构简单,使用方便,使用寿命长,易制作,易推广。
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本发明公开了一种利用磁性生物质炭去除废水中重金属镉的方法,首先制备生物质炭材料,再将生物质炭材料的悬浮液与硫酸亚铁的水溶液、硫酸铁的水溶液混合,其中所述生物质炭材料、硫酸亚铁和硫酸铁的质量比为(4‑5):(3.5‑4.5):(10‑11);然后向其中加入氢氧化钠溶液调节反应体系的pH为10,经过陈化、清洗、烘干制得磁性生物质炭,将所述磁性生物质炭加入含镉废水中,进行恒温振荡,吸附平衡后,取出离心管用磁铁吸附磁性生物质炭进行固液分离,本发明既保留了生物质炭的吸附特性,也增加了固液分离的再回收性。
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本发明涉及一种用于中低浓度氨氮废水的吸附材料制备方法,其生产工艺主要包括蒙脱土的化学改性,掺填料化学改性,以及复合改性黏土的制备三个过程。在氨氮废水的吸附脱氨过程中,改性产品具备良好通透性,机械强度及强烈的脱氨吸附效能。此外,所用原料在来源及成本方面也具备优势。
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一种从含氟硅酸废水中回收氢氟酸的方法,是先在含氟硅酸废水中加入氨或铵,使氟硅酸分解成氟化铵和二氧化硅的沉淀物,再往含氟化铵溶液中加入硫酸镁,使其中的氟以氟化镁形式沉淀析出,过滤得氟化镁和沉氟后液,然后用硫酸热分解氟化镁,热分解蒸汽冷凝吸收得氢氟酸,热分解残余物返回氟沉淀析出工序循环使用。沉氟后液搅拌加入石灰蒸发回收氨,回收得到的氨返回氟硅酸氨解工序循环使用,具有工艺简单,操作简便,氟的回收率高,回收成本低,作业环境好等优点。
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本发明公开了一种利用复合微生物制剂处理磺胺类制药废水的方法,在生化池中投加起始浓度为生化池处理容积0.2-0.5‰的复合微生物制剂。其有益效果在于:本发明直接在生化池中投加复合微生物制剂,利用微生物的高效降解特性来提高处理效果,降低了处理的难度,且成本低,可实现废水中COD、氨氮、苯胺、挥发酚等污染物的有效消减。
本发明公开了一种苯酚废水的处理方法、一种CuO/ZSM?5催化剂的制备方法,与现有技术相比,本发明通过浸渍法将CuO负载于ZSM制备出性能良好的复合型催化剂,通过催化过硫酸盐产生硫酸根自由基能发挥出更强的氧化能力,减少了处理成本,不仅对反应设备要求不高,方法简单易行,可操作性强,便于在实际中推广应用;对污染物的矿化转化彻底,转化为相应的无毒物质,不会造成二次污染,对苯酚的转化率最高可达99%,具有显著的环境优势和经济优势。
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本发明涉及液态废物处理技术,具体涉及一种高含盐低放废水流化处理工艺及系统。该工艺利用高温空气将流化床内的流化介质流化扰动,再用高压喷头将高含盐低放废水雾化后喷入流化床与高温流化介质充分接触,进行蒸发处理,将蒸发结晶出来的盐粉颗粒通过分级净化捕集系统收集至灰桶后外送处置,经过滤净化后的水份随高温气体进入核级高温高效过滤器,对放射性核素进行净化处理,净化后的高温气体由烟囱排出。本发明的处理系统整体安全密封,装置运行各动作定位准确,运行平稳可靠,操作方便快捷。
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本发明(名称为:分步蒸发结晶分离回收废水中碳酸钾及对甲苯磺酸钾)涉及一种碳酸钾、碳酸氢钾与对甲苯磺酸钾的分离回收工艺。该混合物可通过如下方法分离:在废水中加入与碳酸氢钾等摩尔量氢氧化钾,将碳酸氢钾转变为碳酸钾,再蒸除适量水,降温至适当温度恒温,过滤出不溶固体即为对甲苯磺酸钾,烘干备用;过滤所得液体蒸发至干,烘干即得碳酸钾。回收所得对甲苯磺酸钾在适当溶剂中,适当温度下,经与适当氯化试剂反应制得对甲苯磺酰氯,再与L‑乳酸乙酯在适当缚酸剂存在下反应制得L‑乳酸乙酯对甲苯磺酸酯。
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本发明提供一种用于处理煤化工废水的菌藻复合剂及其制备方法和应用,所述菌藻复合剂包括以下重量份的组分:假单胞菌属(Pseudomonas)9~13,苍白杆菌属(Ochrobactrum)3~6,黄杆菌属(Flavobacterium)3~6,藻15?25。采用本发明的菌藻复合制剂能有效地具有针对性的净化煤化工废水。
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一种常压处理百草枯废水的方法,步骤如下:将百草枯废水加酸调pH为7.5-8.0;配制药剂溶液;加入药剂溶液搅拌,得到料液;离心,离心残渣经焚烧处理,离心液打入带有100w-5000w紫外灯装置的常压釜,加酸调pH=3-4,加入一定量七水硫酸亚铁,搅拌溶解后打开紫外灯,开始滴加30wt%双氧水,滴加完毕后常温反应0.1-1h,滴加液氨至溶液pH=8,放入离心机离心除去铁泥,离心液打入蒸发装置;蒸发出来的水符合城镇污水处理厂污染物排放标准,可直接排放;浓液进行回收套用,并得到副产的淡黄色氯化铵。本发明反应速度快,效率高,性价比高、投资成本低廉、工艺方法简单。
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