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本实用新型公开了一种处理盐度大于10%的化工废水的装置,包括反应池体和控制系统,所述反应池体包括带有进水口和出水口的封闭式电解槽,封闭式电解槽内在进水口和出水口之间通过挡墙分隔为依次连通的第一模块、第二模块和第三模块,第一模块、第二模块和第三模块内分别设有若干组电极板;所述控制系统包括中央控制单元以及与中央控制单元相连的第一双氧水投加器、第一pH值控制器、第二双氧水投加器、第二pH值控制器和稳压直流电源。本实用新型用于处理盐度大于10%的化工废水,最终出水优于《污水综合排放标准》(GB8978-1996)的一级标准。
本实用新型公开了一种LCD制屏废液回收产生的高氨氮、高磷废水预处理装置,反应罐A、B将去除氨氮及TP的工作单独出来,间歇处理,整个反应过程可控性更强,保证了工艺的稳定和进入生化段污水水质符合要求。氨氮的去除效率稳定达到85?90%,TP的去除效率为95%,避免了二次重复处理的支出,去除后污水中氨氮含量< 180mg/L,TP< 5mg/L,液晶显示屏制屏废液回收过程的高氨氮、高磷污水的预处理方案不但取得了很好的经济效益,还为采用“三高”废水的联合处理找到了一种切实可行的解决方案。
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一种涉及高污染浓度废水处理的高浓度废水经反渗透过程的浓缩液的处理系统,至少包括对垃圾渗滤液进行初级物化处理的调节池、反应池、沉淀池和相关泵设备,所生产的前处理水输入至膜生物反应器,膜处理系统对膜生物反应器输出的中水进行渗滤工艺处理,产生浓缩水,输出至强化干燥池,强化干燥池对浓缩水进行干燥处理,产生风干固体物;所述的膜处理系统为纳滤装置或反渗透膜装置,进行单级膜处理或多级膜处理;所述的膜处理系统包括纳滤装置和反渗透膜装置,进行多级膜处理;所述的膜处理系统与调节池之间安置回水管道装置,本实用新型不会对环境造成二次污染,可达到有效、彻底治污的效果。
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本实用新型公开了一种具有废气净化结构的废水处理设备,包括缸体、把手柄和把手槽,所述缸体顶端的一侧设置有气体净化结构,所述净化箱底端的一侧固定有进气孔,且进气孔底端延伸至缸体的内部,所述缸体内部底端的一侧设置有第一隔板,所述第二隔板一侧的顶端与底端均设置有过滤板,所述过滤板的顶端和底端与第二隔板的底端均设置有定位结构。本实用新型通过设置有气体净化结构,在使用时通过负压风机的作用使得缸体内部所产生的废气通过进气孔进行排出,而废气在流动的过程中则依次通过过滤净化网对废气中的有害气体或其他物质进行吸附,再从出气孔中排出,实现了该废水处理设备具有废气处理效果。
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本发明涉及一种低碳氮比废水的处理系统及处理方法。一种低碳氮比废水的处理系统,包括顺次连接的脱碳单元、除氮单元和氧化单元;所述脱碳单元内部填充有第一填料,所述第一填料为负载有反硝化菌的污泥;所述除氮单元内部填充有第二填料,所述第二填料负载有CANON菌的污泥;所述氧化单元内部填充有第三填料,所述第三填料负载有好氧菌的污泥;所述氧化单元的出水部分回流至所述脱碳单元,且回流比为100~300%。本申请通过设计顺次连接的脱碳单元、除氮单元和氧化单元,并将氧化单元的出水以100~300%的回流比回流至脱碳单元参与反硝化反应,从而保证出水中的氮能达标排放,回流中的氮也能提高碳的去除效率。
本发明公开了造纸法再造烟叶生产废水处理中的混凝剂用量的调节方法,按照设定步长的增加量逐渐加大混凝剂的添加量,且添加适量的离子型聚丙烯酰胺溶液;对于每增加一个步长增加量的混凝剂,都测出与其对应的Zeta电位值、色度和化学需氧量;根据多组混凝剂的添加量和对应的Zeta电位值,进行线性拟合,计算出Zeta电位值为零时混凝剂的最优添加量,并测得与其对应的Zeta电位值、色度和化学需氧量;因基于Zeta电位采用了对逐步加大混凝剂用量的梯度测试,并通过实验数据得出线性模拟方程,从而简单快速计算出混凝剂的最佳用量,进而获得了对生产废水的处理效果最好的色度及化学需氧量的参数指标,在净化水资源的同时也节约了经济成本。
本发明涉及污水处理技术领域,具体涉及一种球型HCNs@g‑C3N4/TiO2光催化剂的制备方法及其在染料废水中的应用,包括:步骤(1)先将中空碳球分散在水中,再将双氰胺混合溶解于有机溶剂中,分别超声30min;步骤(2)将步骤(1)中含有双氰胺的有机溶剂分批倒入含有中空碳球的水中,搅拌5小时,得溶液A;步骤(3)在步骤(2)所得的溶液A中,加入钛酸丁酯,水热反应12小时,离心清洗得到粉末;步骤(4)将步骤(3)所得的粉末,进行碳化,得到球型HCNs@g‑C3N4/TiO2。本发明制备的球型HCNs@g‑C3N4/TiO2光催化剂在液相反应中具有良好的稳定性,能够在保持优异吸附性能的同时达到最佳的光催化活性,能高效处理活性红3BS染料废水,光催化效果显著;制备方法简单、操作方便、原料来源广。
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本发明公开了一种均匀倾倒化学药剂的废水处理排放设备,包括箱体,箱体内设置有处理腔,处理腔前后端壁对称设置有左右均匀设置的六组开口向处理腔的内水管,内水管远离处理腔的端壁设置有通堵块滑槽,通堵块滑槽内滑动连接有通堵块,通堵块内设置有左右相通的连通管,通堵块滑槽远离处理腔的端壁设置有开口背向处理腔且通向外界的外水管,连通管能够连通内水管与外水管,处理腔顶端设置有沉淀物收集机构,处理腔顶端左右均匀设置有六个斗口向下的扩散斗,扩散斗顶端固定设置有滑管,滑管内设置有开口向下的药剂下落槽,能够在化学沉淀法的废水处理中均匀倾倒定量的化学药剂,而且反应后的沉淀物能够及时进行收集处理。
本发明公开了一种生产N,N‑二环己基碳二亚胺过程中产生的多硫化钠废水中回收硫磺的方法,包括如下步骤:向N,N‑二环己基碳二亚胺废水多硫化钠中加入盐酸,使其中的多硫化钠充分反应得到液相混合物以及气相的硫化氢;硫化氢气体导出后经过液碱吸收得到硫氢化钠;液相混合物经固液分离得到液相的盐水和固相的硫磺;硫磺溶于溶剂乙基环己烷中,加入活性炭脱色,然后分离出活性炭得到有机相;将含有硫磺的有机相降温析晶滤出得到硫磺。本发明回收的硫磺纯度达到99.80%以上,回收率为96.58%以上;解决了多硫化钠处理困难的问题;提高了原料的利用率,减少了环保投入,减少了生产成本。
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本发明公开了一种基于光催化器制备设备的有机废水净化装置,包括净化池箱体、光催化器外壳体、升降控制机构和紫外线光催化管,净化池箱体的顶部固定连接有顶部对接框,光催化器外壳体的底部活动卡接在顶部对接框内,升降控制机构设置在净化池箱体的背面,升降控制机构包括螺母套和丝杆,丝杆转动连接在净化池箱体的背面,螺母套固定连接在光催化器外壳体的背面。本发明的有益效果是:在进行使用时,方便将光催化器外壳体进行升起,并观察光催化器外壳体内部的紫外线光催化管的状态,从而定期对紫外线光催化管进行维护和维修,这样就能保证紫外线光催化管的稳定,从而保证对废水的处理效果。
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本发明公开了一种二级诱导结晶‑超滤处理钴‑60废水的方法和装置。向一级和二级诱导结晶反应器中投加诱导晶种。向一级同位素混合罐的模拟钴‑60废水中加入稳定的氯化钴,混合后进入一级诱导结晶反应器,向一级诱导结晶反应器投加NaOH,结晶反应、沉淀后,将上清液排入二级同位素混合罐,经盐酸调节pH值后投加氯化钴,混合后作为二级诱导结晶进水,向二级诱导结晶反应器中投加NaOH,结晶反应、沉淀后,将上清液排入超滤单元,经超滤膜组件过滤后排出。本发明通过投加诱导晶种显著提高污泥的固液分离性能,减缓超滤膜的污染,从而显著提高了钴‑60的去污因数。
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本发明公开了一种硝基苯类废水电化学深度处理的方法,该方法首先将硝基苯废水调节pH后进入电芬顿原理的电解槽内电解,加入氧化剂A后进行一级氧化反应,再调节pH,加入絮凝剂进行一级絮凝沉降,上清液调节pH后加入氧化剂B,进行二级氧化反应,再加入絮凝剂进行二级絮凝沉淀,最终出水达标排放。本发明的方法与传统的微电解‑化学芬顿相比,既可高效去除各项污染物,又大幅减少Fe2+、H2O2的用量和污泥的产量,进而大幅降低处理成本,并能使系统保持稳定、可控的运行。
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本发明公开了一种从含铜废水中回收硫酸铜的方法,首先向铜系废水经树脂吸附处理后得到的再生液中,缓慢加入氢氧化钠溶液调节其pH,过滤除杂,然后通过多次重结晶、蒸发浓缩,最终烘干得到一水合硫酸铜。整个过程方法简单,条件温和,可使铜系废液能够得到有效的利用,降低了铜系废液污染问题,因此该应用存在较大的前景。
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本发明公开了一种氰废水一体化处理装置,其结构包括:除杂箱、进水管、机体、出水管、循环泵、回流电机、循环管、空气管、支撑箱,除杂箱的垂直嵌套在机体后端,电机的主轴安装在循环泵的叶轮中心,且安装在循环管的底部,空气管焊接固定在循环管的顶部,与除杂箱内部槽相通,支撑箱左侧的表壁紧贴机体的右侧表壁,进水管垂直安设在出水管的后端,本发明的一种氰废水一体化处理装置的除杂箱将污水进行除杂,改进后的降解池,能够将漂浮物,以及的不可降解的垃圾进行快速清理,提高污水生物降解池与空气的接触良好,内部的微生物能够更快速的进行降解。
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本发明公开一种钴锰复合氧化物的制备方法及降解染料废水的方法,所述钴锰复合氧化物的制备方法包括:向钴盐溶液和锰盐溶液的混合液A中,加入沉淀剂,搅拌30~60min,然后分离出固体物质;将固体物质分散在蒸馏水中,加热至80~160℃进行水热反应8~20h,再分离出固体产物,得碳酸根插层钴锰类水滑石;在氮气氛围下,将碳酸根插层钴锰类水滑石加入到钨酸钠水溶液中,搅拌混合后加热至30~80℃搅拌反应6~20h,再分离出固体产物,得钨酸根插层钴锰类水滑石;将钨酸根插层钴锰类水滑石加热至500~600℃后保温0.5~2h,得钴锰复合氧化物。本发明制得的钴锰复合氧化物在催化活化过硫酸盐降解染料废水时,提高了对有机污染物的降解率,降低了金属阳离子的溶出率。
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本发明公开了一种不锈钢表面处理废水絮凝剂,包括如下质量份的组分:硅藻土2~6份、聚合氯化铝钙8~12份、壳聚糖10~15份、二烯丙基二甲基氯化铵2~5份、高岭土5~8份、活性炭2~13份、聚丙烯酰胺1~3份。本发明的制备方法简单,操作方便,成本低廉,絮凝剂中含有硅藻土、高岭土来源广泛,具有很好的去除不锈钢表面处理废水中金属离子的效果。
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本发明公开一种用于处理有机废水的纳米铁铜碳微电解材料的制备方法,将丙烯酸和水混合,按每克铜铁水滑石对应3~5mmol丙烯酸的量,将过20~50目筛的铜铁水滑石颗粒加入到该丙烯酸溶液中,再加入过硫酸铵,加热,用去离子水洗,烘干,研磨,过20~40目筛得到粉末;将得到的粉末在真空条件下加热到600~700℃,煅烧2~4h;取所得产物2~4g放入瓶中,加入20ml去离子水,通入N2保护后搅拌,再加入KBH4溶液,持续搅拌;离心分离,在N2保护下60~70℃恒温干燥5~6h,即得到用于有机废水处理的纳米铁铜碳微电解材料,可以增加活化表面积,吸附污染物,可以发挥纳米级铁铜碳的纳米效应,提高氧化效率。
本发明涉及应用于染料废水处理的Ce掺杂花状ZnO光催化剂及其制备方法。ZnO作为一种光催化剂,存在可见光的利用率低、光生电子复合率高等缺陷,限制了ZnO光催化的性能。本发明以氢氧化钠为碱源,六水合硝酸锌为ZnO的晶种来源,十二烷基硫酸钠为分散剂,六水合硝酸铈为掺杂剂,乙醇和水的混合液为溶剂,经机械搅拌、超声、微波辅助水热法合成、离心、干燥等步骤制备的ZnO形貌为花状结构。光催化降解实验表明,向ZnO晶格结构中引入杂原子Ce可以有效的抑制ZnO内部光生电子与光生空穴(e-/h+)的复合,拓宽ZnO的光谱响应范围,这对于提高纳米ZnO光催化对可见光的利用效率提供了切实可行的参考依据。
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本发明公开了一种环保型含酚废水吸附材料及其制备方法,所述的制备方法步骤如下:(1)将氧化铝、氯化镁、硫酸镁用球磨机进行球磨,球磨机中球料比为15:1-30:1,球磨时间为1-4h;(2)球磨后,按重量分别取氧化铝5-10份、氯化镁2-6份、菠萝纤维3-7份、聚丙烯酰胺4-10份、硫酸镁3-6份,进行混合,混合均匀;(3)再向混合材料中添加聚磷氯化铁2-5份、聚二甲基二烯丙基氯化铵3-8份、聚合硅酸铝铁4-10份,将其再混合均匀,制备为环保型含酚废水吸附材料。制备得到的吸附材料具有吸附苯酚效果好的特点。
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本发明提供的是一种可用于采油废水处理的廉价超滤膜的制备方法。将纳米二氧化硅在超声条件下溶于溶解聚氯乙烯溶剂中制成纳米粒子的悬浮液,然后再将成孔剂、消泡剂和聚氯乙烯依次慢慢的加入到上述悬浮液中,在30-40℃的水浴中连续机械搅拌24小时以上,直到形成均相的铸膜液,将铸膜液在真空干燥箱中充分脱泡后,用刮膜机进行刮膜,刮制出的新膜在空气中挥发15-60秒后,慢慢地放入凝固浴中凝固,待膜片与玻璃板分离后,将膜片放入到纯水中充分浸泡48h得到纳米二氧化硅改性聚氯乙烯平板膜。本发明还可用于纳米二氧化硅聚氯乙烯中空纤维型的超滤膜以及微滤膜、反渗透膜、纳滤膜;管式膜、毛细管膜或螺旋卷式膜。
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本发明的一种畜禽养殖废水处理渠,包括缺氧厌氧反应段、曝气段、水生植物段、陆生植物段、清水段、太阳能和风能发电系统,缺氧厌氧反应段包括通过挡水墙和折流墙分隔成的兼氧区、缺氧区和厌氧区,曝气段位于畜禽养殖废水处理渠的中上部,与厌氧区出水口连通,依据渠的自然形状建造而成,设有倒伞型表曝机和溢流墙,水生植物段位于曝气段的下游,与曝气段的溢流墙相接,依据沟渠的自然形状建造而成,水生植物段的尾部设有溢流堰,溢流堰由无砂混凝土制成,与渠道垂直设置,陆生植物段位于水生植物段的下游,陆生植物段从下往上依次为防渗层、沸石垫层、滤料层和土壤层。
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本发明公开了一种脱硫废水零排放处理工艺,包括依次相连的调节曝气池、中和箱、反应箱、絮凝箱、澄清箱、高效纤维过滤器、中间水箱、高压平板膜系统和蒸发器。该工艺系统运行稳定,自动化程度高,占地面积小,处理后的脱硫废水,脱盐率可达99%,产水回收率达到93.3%,浓水含盐量可达15%,从而大幅度降低了蒸发系统投资及运行费用。
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本发明涉及一种利用具有硝化功能的细菌净化海水养殖废水的方法。所述方法包括下述步骤:将该细菌菌株培养液分别接种于500mL养殖废水中;121℃下灭菌20min;将灭菌的培养液置于恒温振荡器培养;在无菌条件下,测定样品氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮含量。所述方法对养殖动物无毒害,工艺简单,不造成二次污染,且本发明中所用硝化细菌通过海水养殖系统自产污泥所得。所述具有硝化功能的细菌属于芽孢杆菌属(Bacillus sp.),命名为nitrification‑HN07菌株,于2016年6月1日保藏于广东省微生物菌种保藏中心,保藏编号:GDMCC NO.60043。
本发明涉及一株高盐兼具异养硝化-好氧反硝化与除磷功能的小短杆菌(Brachybacterium)及其在废水处理中的应用。该菌株对高盐环境耐受能力强,在高盐条件生长良好,并且可以利用有机碳为唯一碳源,氨氮为唯一氮源进行新陈代谢,通过异养硝化-好氧反硝化作用把氨氮直接转为气体产物,实现脱氮;该菌株也能以硝酸盐氮为唯一氮源,通过好氧反硝化作用将硝酸盐氮转化为气体产物;还能在好氧条件下将无机磷摄入体内转化为自身组分进而去除污水中磷元素。将该菌株应用于高盐废水的处理,可实现单一好氧条件下氮磷的同步去除,有助于有效解决高盐条件下生物除碳除磷脱氮的的难题,应用前景广阔。
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本发明涉及一种降解废水中苯胺的方法。采用的技术方案是:按1%~20%的体积百分比,将对数生长期的苯胺耐盐菌接种于含有苯胺的废水中,调节pH=4~9、振荡下培养48小时。采用本发明的方法可在高盐条件下有效降解苯胺,弥补了高盐抑制菌株生长代谢和苯胺降解能力的不足之处,提高了高盐条件下菌株对苯胺的降解能力,为高盐条件下苯胺的治理提供技术支撑。
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本发明涉及一种印染废水生物吸附剂的制备方法,具体说涉及一种利用干红萍制备生物吸附剂的方法。其技术方案是:取新鲜的红萍,装入纱布袋中,利用甩干机中甩干去水;将甩干去水的红萍,置于烘干箱中进行第一次烘干7~10小时,烘干温度控制在40℃~50℃之间;将温度提到90℃进行第二次烘干,烘干时间6~8小时;取出烘干的红萍,自然冷却至环境温度后,倒入粉碎机进行粉碎成颗粒状;将粉碎的颗粒状红萍用100目~120目的筛子过筛,即制备成干红萍制备生物吸附剂。采用本发明所述;吸附剂,对印染废水的脱色效果具有相当显著的效果,最大吸附容量为833.33MG/G,对碱性橙的脱色率可达到79%。
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本实用新型公开了一种医药中间体生产废水处理系统,包括预处理系统、生化处理系统和深度处理系统,预处理系统由第一低温高压蒸馏釜、第二低温高压蒸馏釜、综合废水收集池、蒸发器、冷凝液收集池、内电解池、芬顿反应池、组合沉淀气浮装置组成。生化处理系统由水解酸化池、UASB厌氧反应器、A/O生化处理系统、二沉池组成。深度处理系统由ABFT曝气生物流化池、高效絮凝沉淀池、后端芬顿反应池、后端组合沉淀气浮装置、中间水池、多介质过滤器、活性炭过滤和清水池组成。最终达标排放。
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本实用新型公开了一种含氮废水零排放处理系统,包括存储单元和存放罐,存储单元通过管道连接有处理单元,处理单元通过管道连接有排放单元,存储单元包括罐装模块和池装模块,罐装模块和池装模块通过管道与处理单元合并连接,排放单元包括厌氧模块、缺氧模块、好氧模块和沉淀模块,且厌氧模块、缺氧模块、好氧模块和沉淀模块内部均包含有反应箱、泵机、污泥泵、透水板和水位传感器,排放单元包括运输模块和桶装模块,且沉淀模块分别与运输模块和桶装模块管道对接,罐装模块为存放罐,池装模块为存放池。该种含氮废水零排放处理系统,结构简单合理,设计新颖,能有效减少繁杂的工序流程,具有较高的实用价值。
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