1103
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本发明公开了一种化学镀镍废水破络合的陶瓷膜、制备方法、装置及应用,其中,化学镀镍废水破络合的陶瓷膜,包括Al2O3陶瓷膜,所述Al2O3陶瓷膜上分布有纳米级贯穿孔道;所述Al2O3陶瓷膜的表面及所述纳米级贯穿孔道的内壁上负载有CuO‑CeO2‑CoOx催化剂。本发明通过在有纳米级贯穿孔道的Al2O3陶瓷膜上负载CuO‑CeO2‑CoOx催化剂,利用CuO‑CeO2‑CoOx/Al2O3陶瓷膜非均相催化双氧水产生羟基自由基(•OH),利用•OH的强氧化性破络合,将被络合的镍离子变成游离态。并且该陶瓷膜可以重复使用,不会产生有害副产物,运行成本低。
本发明属于重金属离子复合吸附膜、制备方法和废水处理技术领域,公开了一种重金属离子复合吸附膜、制备方法及处理重金属离子废水的方法。其主要技术特征为:包括石墨膜和与该石墨膜固定在一起的吸附膜,所述吸附膜包括有下列重量份的材料:多孔碳材料83—98份;导电碳0.5—7份;乳液状聚四氟乙烯2—10份。乳液状聚四氟乙烯呈空间网络状将多孔碳材料和导电碳紧紧地包裹起来,多孔碳材料和导电碳不会掉落,提高了碳膜的使用寿命,多孔碳材料的含量大,整个吸附膜的吸附能力大大提高,而且乳液状聚四氟乙烯本身具备极优的化学惰性和耐温性,保证了吸附膜不被极化,更不会参与任何的化学反应。石墨膜增加了导电性能,增大了电场强度,结构简单,节能效果好。
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本发明公开了利用粉丝废水生产渔用生长激素蛋白的菌株、方法及应用。首先是菌种活化,所用菌株为大肠杆菌,保藏于中国典型培养物保藏中心,名称Escherichia coli BL21(DE3)hsdS gal pET28a‑THG,编号为CCTCC NO:M 2018014。然后进行菌株液态发酵培养基制作,将自来水和粉丝废水按体积比2:3,同时,添加蛋白胨6.0 g,酵母提取物4.0 g,氯化钠7.0 g,用1.0M的NaOH调节pH=7.0‑7.4,灭菌后使用。再按接种量为1%~3%进行扩大培养,在温度37土1.0℃,搅拌转速在150~250 rpm,培养时间15~25 h,菌液生长到菌体的光密度OD(optical density)值为0.5时,加入IPTG(异丙基‑β‑D‑硫代半乳糖苷)进行诱导目的蛋白表达。IPTG浓度为0.5μmol/l,诱导表达到最佳时间1.5 h时,诱导温度为37℃,诱导转速为100 rpm,THG蛋白表达量最大。发酵后的菌液,可以拌饲料投喂鱼类,也可在饲料加工时,直接掺和到饲料中投喂鱼类,对鱼类生长有明显的促生长效果,增产效果显著。
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本发明公开一种去除高盐废水COD有机物的氧化剂及其制备方法,由以下重量百分比的原料复配而成:亚硝酸钠12‑15%、过硫酸钠17‑21%、零价铁5‑10%、亚硫酸钠12‑17%、硫酸亚铁5‑8%、其余为水。其制备方法,由以下步骤组成:(1)组分A的配置:按亚硝酸钠、过硫酸钠、硫酸依次加入水中,常温下搅拌均匀,灌装到储料桶中保存;(2)组分B的配置:将零价铁、亚硫酸钠、硫酸亚铁混合,常温下搅拌均匀,灌装到储料桶中保存;(3)复配混合:将组分A、组分B按比例混合,搅拌均匀后即得到氧化剂。相对于现有技术,本发明的配方使得在零价铁和硫酸亚铁的共同活化下产生了氧化活性极强的硫酸根自由基,能够有效脱除高盐废水中的COD有机物,脱除率高达84%。
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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活性炭吸附剂。活性炭清洗后经2‑氰基苯并噻吩、3‑甲基‑5‑苯基哒嗪、2‑氯‑5‑硝基吡啶、3‑甲基四氢苯二甲酸酐、2‑甲基‑3‑硝基苯乙酸、6‑溴‑4‑羟基‑3‑硝基喹啉、N‑肉桂基哌嗪、3,4,6‑三溴哒嗪、2‑吡啶甲醇、2,4‑二氟吡啶、4‑氯‑3‑哒嗪酮、2,5‑二氯吡嗪、亚磷酸二苄酯、溴甲基环丙烷和2‑溴‑6‑氟硝基苯制备的混合液改性后制备成物质E;物质E经Cu(NO3)2、Ce(NO3)3、MnCl2和ZnCl2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活性炭吸附剂。
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本发明公开的表面活性剂处理焦化废水中高浓度氨氮装置,包括装置主体(1),进水口(2)和出水口(3),所述的进水口(2)和出水口(3)分别设置在装置主体(1)的左右两侧,装置主体(1)的内部自上而下分为五个相连的反应区(4-8)。采用本装置处理焦化废水中高浓度氨氮,不产生任何氨气,避免了二次污染,出水可达国家一级标准,同时,本装置还具有结构简单,操作方便,效果稳定,氨氮去除率达99.9%以上等优点。
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本发明提供了一种用于处理重金属镍废水的复合材料,属于废水处理领域。该复合材料包括以下重量份的原料制成:木质素磺酸钙17?22份、氧化石墨烯20?24份、乙二胺四乙酸5?11份、硅酸钠4?7份、氯化钠2?3份、壳聚糖27?35份、戊二醛4?7份、甲硅烷基胺1?4份、二氧化锰5?8份、硬脂酸4?10份、硅烷偶联剂6?10份、纳米磁性硅藻土粉15?31份。本发明制成的复合材料为具有高孔隙度、高比表面积的吸附材料,对镍有强吸附能力,吸附过程快速、高效,且不会对环境造成二次污染。
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本发明公开了一种全化纤染色废水处理后回用生产的方法,该方法的工艺流程为:废水调节池-气浮池-污泥分离槽-生化池-沉淀平淡池-砂滤池-第一回用储水池-5?m滤芯超滤-第二回用储水池-染色洗水专用或洗缸;本发明工艺简单,易于实施,可操作性强,便于推广运用,处理流程简短,处理方法简单、实用,减少新鲜水的使用,减轻水环境的自身净化压力。
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本发明公开了一种降解染料废水催化剂的制备方法,其特征在于,具体包括如下步骤:(1)硝酸镧和硝酸镍混合,溶解于乙醇溶液中,向混合液中添加3-5%的二氧化钛,搅拌;(2)将氢氧化钠溶于双氧水,将硫酸铜加入上述强碱混合溶液中,离心得沉淀;(3)将步骤(2)制得的铜催化剂放到步骤(1)的悬浮液中,密封老化处理,加热;(4)用混酸纯化步骤(3)中的催化剂材料,超声后抽滤,将纯化后的材料放入硝酸铁溶液中浸渍,干燥,焙烧。本发明采用溶液热处理工艺实现了La4Ni3O10 粉末快速、低能耗的合成,改性处理显著提高了纳米氧化铜的催化性能,表面负载α-氧化铁,使其具有良好吸波性能,可极大提高处理有机废水的能力,重复使用性能好。
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本发明公开了用于去除废水漂浮物的刮板装置,包括水槽(1)以及设置在水槽(1)上的传动装置,传动装置包括两根转轴(2),转轴(2)的两端分别通过支撑板(3)固定在水槽(1)的其中一组平行侧壁上,每根转轴(2)上各套接有两个链盘(4),四个链盘(4)构成两组链盘(4),每组链盘(4)上套接有一条链条(5),两根转轴(2)通过链条(5)实现联动,两条链条(5)之间设有刮板(6),刮板(6)的两端分别固定在两条链条(5)上。本发明采用上述结构,能废水漂浮物去除更彻底,防止堵塞后面的通道,同时整体去除效率相对较高。
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一种印染废水中有机污染物的处理方法,将硫酸铜、Dawson型多酸和N,N′-双(3-吡啶甲酰胺基)-1,2-乙烷加入去离子水中混合均匀,水热法合成配合物;将印染废水通过加热器加热,送入至污水处理罐中,将配合物作为降解催化剂加入污水处理罐中,通入蒸汽加热至90℃~100℃,保温60min~90min,送入固液分离装置中进行固液分离,得到的液体由固体分离装置的液体出口排出,固体经回收可作为降解催化剂重复使用。优点是:工艺简单,原料成本低,能源消耗低,对水溶性污染物亲和能力强,不需要光源照射辅助催化降解,只需加热就具有良好的催化降解效果,且不能造成环境二次污染。
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一种处理含酚废水活性炭的再生方法采用担载一定量催化活性组分的金属/活性炭催化吸附剂,在其吸附饱和后,常温干燥催化吸附剂体系,并于一定的温度下气相恒温氧化一定时间,将吸附的有机污染物氧化降解,从而使活性炭再生,本发明的优点是再生过程在低温下进行,降低了再生过程的能耗;采用合适的氧化温度和时间,能够减少活性炭损失,增加活性炭的循环利用率。
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一种稀贵金属冶炼废水中金、银、铂、钯快速测定方法,依据电感耦合等离子体发射光谱法检测原理,方法包括实验条件、样品处理、工作曲线绘制、干扰及其消除、检出限情况和准确性情况,其中实验条件包括仪器选择、分析谱线的选择、测量体系酸度的确定;样品处理包括试样处理及测量;工作曲线绘制包括标准系列溶液的配置、绘制工作曲线、分析结果的计算;共存元素干扰考察采用钠基体匹配法消除对测定的影响;用不含待测元素的空白溶液连续测定11次,得出本方法的检出限及测定下限;对样品重复测定11次进行精密度实验,并对样品进行加标回收实验,最后,和原测定方法结果对照,进一步确定本发明测定结果的可靠性。
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本发明公开了一种焦化厂废水中苯系物的紫外吸收测定方法,包括下列步骤:S1:用苯为苯系物标准物,配制不同浓度的苯系物标准正戊烷溶液,测定吸光度,并绘制苯系物浓度与吸光度的相关性曲线;S2:取被测水样,向其中滴加氢氧化钠碱性溶液,将水样调节至碱性;S3:将水样转移至梨型分液漏斗中,用正戊烷有机溶液萃取,萃取出被测组分用于下一步测定,将其他挥发酚类干扰物留在水样中,以去除挥发酚类干扰物S4:取含有被测组分的萃取液,在紫外可见分光光度计上,在波长255nm下,用1cm石英比色皿,以正戊烷作参比,测量吸光度;S5:换算出废水中苯系物的含量。该方法测量原理及步骤简单,测定过程中使用的耗材少,测量成本低,易于推广和使用。
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本发明公开了一种高盐废水低成本浓缩减量及资源化处理工艺,解决了现有技术中无法满足当前环保要求或是投资运行成本高、处理后的产物无法实现资源化利用等问题。本发明包括低温烟气/热空气加热浓缩减量系统、软化除浊预处理系统、纳滤分盐系统以及双极膜电渗析资源化处理系统。通过多系统的耦合协同作用,为高盐废水的处理提供了新的工艺,本发明设计合理、符合国家环保需求、运行成本低且处理产物可资源化利用。
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本发明涉及一种能够规模化连续回收废水中磁性纳米颗粒的方法与设备。本发明采用连续气助磁分离设备,其主要由气浮柱和磁辊构成。气浮柱中首先泵入无磁颗粒的清液至液面与磁辊刚好接触,开通气阀,控制气体连续通过气浮柱,然后将充分悬浮的吸附污染物的磁颗粒废水溶液连续泵入气浮柱中,上升气泡连续对磁颗粒进行捕获并富集,在磁力作用与气泡对其施加的表面力作用下,磁性纳米颗粒被磁辊连续导出,在刮板的作用下进入接收槽,底部清液从出口经U型调节管流入料液接收槽,从而实现磁性纳米颗粒的规模化连续回收。本发明能连续化操作且易于放大,使用低场永磁铁且操作成本和设备成本低廉,能有效解决磁颗粒回收过程中难以连续与放大的问题。
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本发明公开了一种可用于难生物降解废水处理的在线化学氧化动态膜系统,其特征在于,所述系统包括双氧水高位槽(1)、含铁矿粉混合槽(2)、pH调整高位槽(3)、循环槽(4)、循环泵(5)、膜及组件(6)、回收槽(7)和流量(L)/温度(T)/压力(P)/pH等参数的检测控制装置(8)。所述双氧水高位槽、含铁矿粉混合槽和pH调整高位槽的出口都与循环槽相连,循环槽出口与循环泵连接,循环泵出口连接到膜及膜组件的循环侧,且循环泵出口管路上安装温度(T)/压力(P)/流量(L)/pH等参数的检测控制装置,膜及膜组件循环侧的出口连接回循环槽,且膜及膜组件循环侧底部设置排污口,排污口连接到回收槽,膜及膜组件产水侧的产水送出本系统。本发明可大大提高基膜产水水质,简化处理工艺,提高色度、TSS、CODCr、BOD5、苯系物等指标的去除率,显著减少循环侧污染物残余总量,降低污水处理成本。
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本发明提供了一种新型电镀废水的处理方法,用价廉的黄铁矿代替Na2S,用于处理含HCl、H2SO4、HNO3外还含有CN-?CR+?Cu2+?Ni2+?及油类的电镀废水,所述黄铁矿既可作为还原剂将Cr6+→Cr3+?即2Cr6++3FeS2→2CrS+3FeS+S,又不是氧化剂可去除CN-,即CN-+FeS2+2H2O→CO2+(NH4)SCN+FeS,本发明的有益效果在于:处理费用比Na2S低;在CN-不高情况下,不必用NaoCl或H2O2破CN-;避免Na2S给水带来的黄色。
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本发明涉及一种化工用废水电解处理装置,包括过滤箱、连接管、液体泵、支撑腿、电解箱、盛放箱、门板、太阳能光伏板、壳体、活性炭过滤板、通孔一、通孔二、导电丝、逆变器以及蓄电池,所述过滤箱上端固定有太阳能光伏板,所述太阳能光伏板上端安装有壳体,所述蓄电池以及逆变器均安装在壳体内部,所述过滤箱下端安装有电解箱,所述活性炭过滤板固定在过滤箱内部,所述过滤箱右端安装有门板,所述电解箱内部固定有导电丝,所述盛放箱安装在过滤箱右端,所述盛放箱位于门板下方,所述电解箱下端安装有支撑腿。本发明节能环保,废水处理效果好。
本发明公开了在一定条件下,以天然纤维素基材为原料,通过机械碱性化处理,使得纤维素上的活性位点和反应基团大量增加,选着同时具有氨基和羧基的2‑氨基对苯二甲酸对其改性接枝反应,在纤维素上同时接枝上两种官能团氨基和羧基,这些官能团通过配位、螯合作用有效的与Hg2+离子形成配位,从而实现针对含汞废水靶向吸附功能,作用机理简单可靠,方法有效。本发明制备的一种生物质新材料靶向吸附剂,再生脱附简单,通过改变环境的pH值等条件,将重金属解析出来,实现吸附剂再生,而且操作便捷。本发明的优点是以天然纤维素为基础材料制备吸附剂,其原料为农业废弃物,来源广泛、价格低廉、环境友好,而且制备方法简单、设备要求低,便于规模化生产。
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本发明涉及己二酸废水蒸发浓缩工艺,包括以下步骤,步骤一、对物料进行预热;步骤二、预热后的物料进入降膜换热器进行加热,形成气液混合物;步骤三、气液混合物进入降膜分离器内进行气液分离,浓缩液返回降膜换热器内;步骤四、降膜换热器中物料的浓缩比达到预设值后转出,经由强制循环换热器加热浓缩后送入气液分离器中进行进一步气液分离;步骤五、气液分离器中对物料进一步浓缩之后,当浓缩比达到要求后出料,二次蒸汽进入压缩机压缩升温后继续加热物料,本发明有效提高了己二酸废水中己二酸的浓度,节约了能耗,降低了浓缩成本,己二酸溶液的浓度提高了之后也方便了乙二酸晶体的析出,减少环境的污染。
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本发明公开了一种异构化乳糖制备产生的含硼废水的重复利用方法,包括以下步骤:利用双极膜电渗析设备对含硼废水进行处理,双极膜电渗析设备包括两端的阴阳电极,电极内侧的双极膜和位于两侧双极膜之间的阴离子交换膜、阳离子交换膜,双极膜和阴离子交换膜围成酸液室,阴离子交换膜与阳离子交换膜围成进样室,阳离子交换膜与双极膜围成碱液室;将冷却后的异构化乳糖液,调节pH值至酸性后,过纳滤膜进行过滤,将得到的透过液通入双极膜电渗析设备的进样室;阳离子经过阳离子交换膜进入碱液室,遇双极膜电解出的OH‑产生碱;阴离子经过阴离子交换膜进入酸液室,遇双极膜电解出的H+产生酸;透过液经过提纯后得到纯化后的硼酸水溶液。
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本发明提供了一种钠化焙烧-浸出-酸性铵盐沉钒废水的处理方法,该方法包括依次执行的以下步骤:a)使pH值为5.0~6.5的废水在90℃以上的温度进行浓缩与结晶,得到第一晶浆,然后在不低于90℃的温度下进行固液分离,得到无水硫酸钠晶体和第一溶液;b)使第一溶液在9℃~20℃的温度下结晶,然后固液分离,得到硫酸钠和硫酸铵的复盐以及第二溶液;以及c)使第二溶液在70℃以上蒸发浓缩,在60℃~65℃的温度下进行结晶得到第二晶浆,然后对第二晶浆在55℃以上进行固液分离,得到包括硫酸铵和氯化铵的混合铵盐以及第三溶液。
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本发明提出一种酸性废水的处理设备,包括用于储存酸性废水的第一储罐、用于储存碱性溶液的第二储罐、用于第一储罐和第二储罐内的物质反应吸附的调节桶、用于固液分离的分流组件、用于沉淀物后处理的干燥组件、用于生物调节分解的生物调节箱和用于净化液体的过滤箱;第一储罐和第二储罐一端均通过管道连接调节桶一端,调节桶另一端通过管道连接生物调节箱一端,生物调节箱另一端通过管道密闭连接分流组件一端侧边,分流组件一端另一侧边通过管道密闭连接过滤箱一端,分流组件另外一端通过管道密闭连接干燥组件一端。
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本发明公开了一种同时去除废水中大分子污染物和离子污染物的材料及其制备方法,属于膜分离技术领域。本发明通过在超滤膜骨架上接枝荷电基团后,利用金属氧化物前驱体离子与荷电基团之间的电荷吸引作用,使前驱体均匀分布在膜孔道内部,然后原位转化为功能性纳米颗粒,从而在保留超滤膜高通量、低能耗优势的同时,实现废水中大分子污染物和离子型污染物的同步去除。
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一种高氨氮废水的氨吹脱工艺及其装置,通过将加碱pH调节后的沉淀过程与氨吹脱过程设置在一个密闭的反应装置内进行,并通过射流曝气方式进行曝气,同时充分利用生化系统的余热对高浓度氨氮废水进行升温,这样大大提高了脱氨效率;而且将系统中产生的沉淀污泥进行了回流,节约了石灰或石灰乳的使用量,最终对系统产生的氨气采用硫酸吸收,得到的硫酸铵作为铵肥回收利用,使得整个系统不仅无二次污染,而且脱氨效率高、运行成本低,从而使本技术的推广和应用更加广泛。
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一种高氮高磷制药废水处理系统,水流槽与氨化箱连通,氨化箱中用于添加氨化细菌;变速箱与氨化箱外壁固定连接,变速箱的输入轴一端固定连接叶轮,叶轮位于水流槽中;菌箱固定于氨化箱外壁,第五管上端与菌箱固定连通,钢质的第五管下端固定连接阀壳,第六管两端分别与阀壳、氨化箱固定连通,第六管与第五管邻近端同轴;阀壳内设置一个圆形空腔,转轮可转动的位于阀壳内;变速箱的输出轴活动贯穿阀壳,变速箱的输出轴与转轮同轴固定连接;转轮开设一个轴向通孔,通孔或第五管与变速箱的输出轴尺寸相同;实现自动添加氨化细菌的效果,另外,达到根据废水的流量大小来加入菌液量的效果。
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一种光催化耦合过滤法一体化工艺处理含酚废水的方法,它涉及一种光催化耦合过滤一体化工艺的应用。本发明是要解决传统工艺光催化性能差、含酚废水中含有悬浮物难以同时处理等问题。涉及方法:一、分散液的制备;二、光催化剂的负载;三、污染物的降解。本发明的一体化工艺水处理方法对苯酚的降解率可以达到99%,同时对SS的去除率达到60%以上。催化剂和载体可以重复使用,真正做到了循环经济。
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本发明公开了一种功夫酸工艺废水提取副产物炔酯的提纯装置,属于工艺废水处理技术领域。该提纯装置包括过滤管道,过滤管道远离入口一侧设置有倒灌池,倒灌池上设置有集气罩,集气罩上设置有注药管,过滤管道与倒灌池连通,倒灌池内设置有多级蒸馏器,倒灌池与冷却塔通过换热管道连通,冷却塔通过管道与脱轻组件连接,在进行提纯操作时,首先需要将生产功夫酸废液排进过滤管道内,随后进入到倒灌池中,向注药管中加入药品,在倒灌池中静置一段时间后,由多级蒸馏器对其进行加热处理,随后改变多级蒸馏器所产生的温度,蒸发出的物质经过冷却塔后再次进入脱轻组件进行提纯,最终得到浓度较高的炔酯溶液,本发明具有低成本高效合成炔酯物质功能。
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本发明公开了一种基于无纺布染色用废水过滤处理装置,包括底座,所述底座的顶面固定安装有第一储水池,所述第一储水池的内部设置有过滤网,所述过滤网的底面设置有替换组件,所述第一储水池的后侧设置有移动组件,所述第一储水池的左侧固定安装有收集箱,所述第一储水池的前侧设置有固定安装在底座顶面的第二储水池,所述第二储水池的左侧面设置有喷洒组件。增加了清理过滤装置上的杂质的装置,从而可以自动清理过滤装置上的杂质,增加了替换装置,从而可以将过滤装置进行拆卸替换,优化了中和喷洒装置,从而可以快速高效的进行反应,将废水中所含有的染色剂反应,使处理效果更加好。
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