1059
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本发明属于污水处理领域,特别涉及磁棒式转盘废水处理设备,本设备包括磁棒式转盘、分离槽机构、卸渣机构、废水进口、净水出口,磁棒式转盘由套筒、幅板、磁棒、滑动装置和磁棒移动支撑条构成,磁棒式转盘通过幅板固定于传动轴上,传动轴与动力系统相连接,并通过轴承座固定于机架上,磁棒具有无磁钢内芯,磁棒通过无磁钢内芯固定于磁棒移动支撑条,磁棒与套筒一一对应,滑动装置与滑道无间隙滑动装配,滑动装置置于磁棒移动支撑条端头,并通过磁棒移动支撑条与磁棒呈U型连接,带动磁棒进出套筒。本发明具有卸渣简易高效、吸附面积大,处理量大等特点。
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本发明提供了一种墙体仿造石涂料废水处理方法,包括板框压滤、絮凝沉淀、水解酸化、UASB厌氧反应、接触氧化、臭氧氧化、曝气生物滤池的工序。本方法路线采用物化+生化+深度处理方法,相比于处理墙体仿造石涂料废水使用传统絮凝沉淀方法,此方法不产生危险废弃物,无二次污染产生,环保效益显著。
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本发明公开了一种废水中六价铬离子的去除方法,该方法采用磁性铬离子螯合剂对废水中的六价铬离子进行吸附去除。所述螯合剂以磁性四氧化三铁微球为芯材,通过表面修饰三聚氰胺甲醛聚合物形成核壳结构,再在该磁性核壳微球的聚合物上引入具有强重金属离子吸附螯合性能的二硫代氨基甲酸钠,具备磁性和强吸附作用螯合位点,六价铬离子吸附容量高,操作方便,对六价铬离子分离效果好,能够实现对六价铬离子污染领域的快速治理,具有巨大的应用潜力。
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本发明公开一种双水相分步萃取回收废水中锶和钍的方法:废水在足量卤代盐下,锶和卤离子发生络合作用生成阴离子缔合物,在控制的pH和一定浓度的盐析剂作用而和聚乙二醇分相,锶和聚乙二醇分配到上层,钍和盐析剂停留在下层。上层的锶‑聚乙二醇相经过调节pH可反萃取得到锶,下层富含钍相在控制的pH下继续被偶氮氯膦Ⅲ偶联,和盐析剂作用下和聚乙二醇分配到上层,萃取后的钍和聚乙二醇经过调控pH实现反萃取得到回收钍,下层为盐析剂。本发明步骤简单,所用试剂无毒无害,对锶、钍的萃取量大且效率高,几乎不受等量的有机质或离子强度影响,萃取后的锶或钍通过调节pH可实现100%锶或钍的反萃取而被回收;萃取后可回收萃取剂,不带进二次污染。
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本发明公开了一种改性粉煤灰及在去除废水中氨氮方面的应用,改性粉煤灰通过如下方法改性而成:取粉煤灰于高温条件下煅烧,冷却后加入强碱溶液,在常温、超声波下进行超声改性,取出后水洗至中性,再加入强酸溶液,在常温、超声波下进行超声改性,取出后水洗至中性,最后在电热恒温真空干燥箱中干燥即得所述改性粉煤灰。本发明提供的改性粉煤灰比表面积大,对废水中氨氮的去除率比未改性的粉煤灰显著提高,进步显著。
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本发明公开了可促进微生物繁殖的医药中间体废水净化系统,包括设置污水管的生化罐,所述污水管的上方连通有制备微生物促进剂的反应罐,所述反应罐外部包覆有将反应罐外壁完全覆盖的遮光层,反应罐的内部设置有搅拌棒,反应罐的顶部设置有至少一个与反应罐连通的进液管,反应罐内部设置有隔板,所述隔板将反应罐内部腔体分为上、下两个独立的腔体,搅拌棒位于隔板上方的腔体内,隔板上设置有连通隔板上、下两个独立腔体的连接管,反应罐的侧壁上设置有进水管,所述进水管与隔板下方的反应罐腔体连通,连接管上设置有控制连接管导通的控制阀。本发明能够对医药中间体废水进行达标处理。
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本公开涉及用于动态管理废水处理厂中的废水处理过程的方法和系统。从各种数据源收集与水处理过程相关的操作数据,并使用所述操作数据在各个级别识别操作参数。分别基于历史和实时操作数据和实时操作数据识别操作参数的历史和实时阈值。在各个级别计算操作参数对水处理过程的重要程度。此外,基于重要程度、历史和实时阈值来识别指示操作数据的最佳范围的多个拐点。最后,基于拐点对水处理过程进行优化,从而优化所述水处理厂的功耗。上述方法使得能够大规模管理水处理过程,而无需实际访问水处理厂,从而减少了对专业知识和熟练资源的依赖。
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一种高盐废水焚烧除盐系统及其处理方法,包括干燥反应器、除盐装置、二次燃烧室、余热回收装置以及净化排放装置,干燥反应器出风口管道连接除盐装置,除盐装置出风口管道连接二次燃烧室,二次燃烧室出风口管道连接余热回收装置,净化排放装置包括排烟风机,干燥反应器包括立式筒体、开设于立式筒体顶端的高盐废水进口,进口上设置有增压雾化装置,开设于立式筒体上的高温烟气进气口、立式筒体底端的出盐口、开设于立式筒体近底端侧壁的有机气体出口,高温烟气进气口沿立式筒体切向开设,使高温烟气沿立式筒体内壁形成螺旋状向下的扰流,高温烟气进气口连接加热炉和天然气燃烧机,加热炉上设置有补氧进风口。
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本发明属于环境工程的水污染治理技术领域,具体涉及一种油脂加工废水处理工艺及装置。该处理工艺包括以下步骤:油脂废水从车间到集水池,经混凝沉淀罐、气浮装置、中间水池、厌氧罐、缺氧池、好氧池、二沉池、曝气生物滤池、砂滤池和炭滤池等处理后得到合格的水。充分考虑到冲击负荷的影响,处理效果稳定;成本低,处理效果好,经本发明处理后得到的水COD含量≤30mg/L,pH在7左右,SS含量低,本发明还提供实现该工艺的装置,布局合理,结构紧凑,节约占地,节约资金,方便操作管理,可最大限度的降低运行费用,并且处理效果好,处理装置的结构简单。
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本发明公开了一种光催化降解染料废水的处理工艺,其采用的可见光催化剂为N掺杂的无序纳米包裹型TiO2光催化剂。该催化剂首先制得具有薄多层核壳结构的无序纳米包裹型TiO2,然后在其晶格中原位掺N,结构的特异性及N元素的掺杂共同提升了TiO2对有机染料的光催化降解活性。本发明解决了现有技术中染料废水降解效率低的问题,适用于降解污染水体中的有机染料。
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一种处理含NaCl废水的方法,涉及一种对氯化废盐废渣的综合治理方法,包括以下过程:将氯化废熔盐制成凹槽,然后将高浓度的NaCl水溶液注入氯化废熔盐的凹槽内,析出固体NaCl;将氯化废熔盐制成凹槽的方法在氯化废熔盐出炉冷却过程中制成,或利用冷却后的废熔盐人工制成;NaCl废水包括处理氯化收尘渣所形成的NaCl水溶液;处理氯化废熔盐所形成的NaCl水溶液;处理沸腾氯化渣所形成的NaCl水溶液。本发明可解决长期困扰氯化法制备TiCl4存在的废盐、废渣在出炉过程中污染环境的难题,特别是处理高浓度NaCl水溶液的难题,大大降低处理氯化废料的成本。
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本发明属于环保技术领域,尤其涉及一种基于芬顿氧化反应的含氟废水处理方法及其装置,其包括依次管道连接的调节池、氧化池、混凝池、加药反应池、絮凝池、沉淀池和污泥浓缩池,所述污泥浓缩池连接有板框压滤机。工艺流程简单,易于实现废水处理设施的自动化运行;采用芬顿高级氧化作为预处理工艺,提高了后续混凝沉淀的除氟效率;令氟的去除率高。
本发明公开了一种回收蒸汽凝液热量的单塔汽提处理酚氨废水的方法及装置,涉及能源回收领域。所述方法具体为:原料废水除油后分冷热两股进料进入污水汽提塔填料段上下部,热进料分别与换过一次热的塔釜出水、侧线氨水混合气、塔釜出水、蒸汽凝液进行四次换热后进入污水汽提塔填料段下部。塔釜温度148~165℃,塔顶控制在40~80℃,侧线采出占总进料的8~13%。通过加碱控制固定氨的量。经过处理后的塔釜出水总氨低于150ppm,酸性气含量低于50ppm。所述方法在保证出水水质的情况下,充分利用蒸汽凝液热量,减少再沸器负荷,从而大大减少了蒸汽耗量,节约运行成本,具有很高的经济价值和社会价值。
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本发明公开了石油化工领域的一种烟气低温废热利用与处理含盐废水相结合的方法,其特征在于包含以下步骤:1)完成吸收剂溶液循环;2)完成了冷剂循环;3)完成高温烟气换热循环;4)完成低温烟气换热循环;5)使吸收式换热和低温多效蒸发紧密结合在一起,吸收式换热和低温多效蒸发两个过程得以完成。通过把吸收换热的冷凝器和低温蒸发的第一效蒸发器合二为一,低温废热利用与处理含盐废水相结合,省却热媒水环节,减少了换热温差和系统损失,提高了装置经济性,通过以废治废,达到了节能减排的双重目的。
本发明涉及一种HSB高效微生物技术及ABR+OBR工艺在焦化废水处理中的应用,包括HSB高效微生物制剂、多级厌氧折流式反应器、多级好氧折流式反应器,所采用的方法是HSB高效微生物技术与ABR+OBR工艺结合技术。与传统工艺相比从根本上解决污染物,高效,稳定,而且不会造成二次污染,保障焦化废水经此应用系统后无害化排放。
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本发明公开了一种纺织废水高效处理吸附生物材料,其特征在于,包括下列重量份数的物质:贝类壳粉末30-40份,秸秆粉末35-55份,甘蔗渣19-23份,绿僵菌粉末0.001-0.003份,汤普森多毛菌粉末0.001-0.003份,轮枝孢粉末0.001-0.003份,羟基磷灰石1-4份,磷酸二氢钠14-16份,分散剂1-7份,硬脂酰胺3-9份。本发明的有益效果是:采用天然钙材料作为基体,原料廉价,无污染,且减轻环境的负荷,材料的制备成本低,可有效处理印染废水,操作简单,经济高效。
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一种利用涂料废水进行造纸的方法,包括步骤:收集并过滤涂料废水,得到滤液,所述滤液含有固含物,所述固含物包括胶乳、淀粉及颜料;将所述滤液与填料混合并加入絮凝改性剂进行改性,以促进填料、淀粉、颜料及胶乳絮凝聚集,从而形成回用液;以及将所述回用液与纸浆混合并进行抄造。
本发明公开了一种低成本的微生物絮凝剂制备方法,其步骤包括:将Bacillus菌种在盐水发酵培养基中培养;取盐水发酵培养基离心,得到上清液,上清液加NaCl进行沉淀,并收集沉淀;沉淀溶于纯水后透析,冷冻干燥,制得粉末状微生物絮凝剂。还公开了上述微生物絮凝剂在含铜重金属废水处理中的应用。本发明的有益效果:本发明的微生物絮凝剂无需在接种和扩大培养中进行高温灭菌处理,方法操作简单,可显著节省微生物絮凝剂的生产成本,生产的微生物絮凝剂对含铜的重金属废水能起到好的吸附去除作用。
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本发明属于废水处理技术领域,涉及一种去除全氟化合物降解废水中氟离子的电絮凝装置、方法及其应用。该装置包括电絮凝单元和供电单元,所述电絮凝单元包括磁力搅拌器,所述磁力搅拌器的上方设置有电絮凝反应器;所述电絮凝反应器内竖直设置有相平行的阴极板和阳极板,所述电絮凝反应器内还设置有限位板,所述限位板上设置有用于放置所述阴极板和阳极板的限位孔,以限制所述阴极板和阳极板之间的间距;所述电絮凝反应器内还设置有磁力搅拌转子,所述磁力搅拌转子受控于所述磁力搅拌器;所述阴极板的一端、阳极板的一端均与所述供电单元相连。装置结构简单,成本低廉,能耗少,容易实现全自动化管理设置,针对含氟离子污水的普遍适用范围性强。
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本发明公开了一种含重金属砷的高浓度氨氮废水处理设备及其使用方法,其中,包括:调节池,其通过第一泵接于吹脱塔,吹脱塔分别接于风机、吸收塔及第一反应槽,第一反应槽接于第二反应槽,第二反应槽接于第三反应槽,第三反应槽通过第二泵接于至少一个第一过滤器,第一过滤器接于第四反应槽,第四反应槽接于第五反应槽,第五反应槽通过第三泵接于至少一个第二过滤器。本发明具有氨氮和砷的去除率高、效果好、设备稳定的特点,能适应一定程度的负荷波动和变化、相对处理成本低、处理后的废水可以稳定达标排放等优势。
本发明提供了一种基于持久性自由基活化过硫酸盐氧化降解染料废水的方法,将生物污泥空气干燥,粉碎成生物污泥颗粒;取生物污泥颗粒放入不锈钢反应釜中,加入去离子水,密封,磁力搅拌,然后加热并反应;反应结束后,冷却、清洗、真空过滤,得到污泥基活性焦;取污泥基活性焦分散至染料废水中,调节pH值至6.8‑7.6,然后加入过硫酸盐,常温振荡;反应结束后固液分离,上清液静置,然后测定吸光度和总有机碳含量。本发明工艺过程简单,二次污染小,脱色率高,成本低,能耗低,利用污泥基活性焦表面的持久性自由基活化过硫酸盐产生具有强氧化性的硫酸根自由基、羟基自由基和单线态氧,能够快速降解染料分子,具有广阔的工程化应用前景。
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一种处理染料废水改性活性炭,其特征在于由下列重量份的原料制成:活性炭100-120、秸秆20-24、膨胀石墨3-4、膨胀珍珠岩30-35、改性凹凸棒土8-9、水适量。本发明采用活性炭为主料,添加一定量膨胀珍珠岩等比表面积大、多孔的原料还添加了秸秆作为辅料,经高温煅烧、喷雾干燥等步骤处理,形成了吸附作用强,吸附多种污染物的改性活性炭材料,同时含有脱硫的成分,对印染废水具有良好的吸附效果,且制备简单,成本低。
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本发明涉及一种回收在硝化芳族化合物之后在处理粗芳族硝基化合物中获得的废水的方法,其包括以下步骤:(a)单级或多级洗涤粗芳族硝基化合物以获得至少一种有机相和至少一种水相,并分离出一种或多种水相,其中步骤(a)包括添加除氨之外的碱,然后(b)通过汽提,优选蒸汽汽提而任选从至少一部分在步骤(a)中获得的一种或多种水相中除去有机组分,然后(c)通过热分解和/或氧化分解而从至少一部分来自步骤(a)或步骤(b)的一种或多种水相中除去有机化合物,然后(d)从至少一部分来自步骤(c)的一种或多种水相中蒸馏除去氨,然后(e)任选将至少一部分来自步骤(d)的一种或多种水相供应至生物废水处理。
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本发明涉及一种处理高浓度吗啉废水的方法,该组合处理工艺中的生物降解阶段包括水解酸化阶段、一级厌氧/好氧阶段、二级厌氧阶段和二级好氧阶段,各阶段的停留时间分别为30~60h、40~68h、16~24h和16~24h;工艺中的化学氧化处理采用投加芬顿试剂的方法,氧化剂采用双氧水和硫酸亚铁,双氧水和硫酸亚铁投加量的摩尔比为10∶1,双氧水投加量≥40mmol/L;本方法可使进水COD>6000mg/L、氨氮>500mg/L的吗啉废水达到出水COD<200mg/L,出水氨氮<5mg/L。
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本发明公开了一种用于废水处理的高效脱磷剂,该高效脱磷剂由以下重量比组分制成:硫酸铝20~30%,硫酸铁20~30%,次氯酸钠10~20%,水30~40%。本发明高效脱磷剂属于节能、优质、高效环保型水处理药剂,其除磷效果是传统水处理化学品的3倍以上,能够很好的适应并满足市场需求。
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本发明公开了一种钢铁企业无铬涂层废水的处理方法,无铬涂层废水先进入曝气调节池内,再由泵提至四级混合反应器内,在四级混合反应器内投加入氢氧化钠、破乳剂、PAC、PAM药剂;四级混合反应器出水进入高效气浮装置,然后进入三级混合反应器,在三级混合反应器4内投加入硫酸、PAC、PAM药剂,其出水进入铬斜板沉淀池。经过斜板沉淀池后上清液满足进入生化提标系统的要求,底泥外运。本发明方法可以大大减少了中和药剂和絮凝剂的消耗量,最终产生的污泥量大幅度减少,污泥中重金属元素的含量显著提高,从而便于污的集中处理,生产工艺简单,生产成本低。
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本发明公开了一种用于染料废水净化的超轻高效吸附剂泡沫的制备方法。首先将聚乙烯醇(PVA)、CaCO3、MoS2和水作为原料混合制得凝胶材料后在一定浓度的CaCl2的饱和硼酸溶液中硬化;然后用一定浓度的HCl溶液和凝胶材料中的CaCO3反应完全后,将凝胶材料用蒸馏水洗涤至中性;最后将凝胶材料冻融循环并冷冻干燥后制得超轻高效吸附剂泡沫。本发明方法简单,制备周期短,在制备过程中无污染,安全绿色。制备出的吸附剂泡沫质量轻,孔隙率高,比表面积大,具有吸附量大,吸附效率高的特点,在染料废水净化等多个领域具有广阔的应用前景。
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本发明涉及一种处理含Cu(II)离子印刷废水的微孔淀粉的制备方法,制备方法包括如下步骤:步骤一,原料的预处理;步骤二,原料的称取;步骤三,制备混合溶液;步骤四,调整PH值;步骤五,恒温搅拌;步骤六,洗涤,抽滤;步骤七,干燥。本发明制备的微孔淀粉具有大量微孔结构,孔径大小分布均匀,所以最终的微孔淀粉的吸附率就高。对于Cu(II)离子的去除率最高可达到83%,可用于处理含Cu(II)离子印刷废水,制备过程简单,成本低廉,绿色环保,易于推广。
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本发明公开了一种处理效率高,净化效果好的用于喷漆房废气处理净化系统。通过活性炭吸附塔内部结构的改变,增加活性炭吸附塔内部活性炭吸附面积,大大提高设备的处理效率。同时,由于所述塔内池和塔外池之间通过废水处理装置连通,使得废水可以二次利用,实现净化系统循环用水,减少二次污染。
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