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本发明公开了一种具有滑动絮凝的镍离子脱水沉淀的含镍废水处理设备,其结构包括:过滤池、抽水罐、电机、沉淀池、排渣管、转杆架、活性炭支架、滤嘴漏斗、沉降滑架,沉降滑架与转杆架活动连接,沉降滑架通过转杆架的齿轮与电机的转轴机械连接,过滤池焊接在沉淀池的顶部,滤嘴漏斗设有四个水平并排成一条直线并安设在过滤池与沉淀池之间,本发明实现了运用转杆架与沉降滑架相配合,通过转杆旋转卷绕传输带啮合轴柱下降,推动蛛网旋转机架旋转形成漩涡配合滤嘴漏斗处理下排的废水,使絮凝粉球的多种螯合基团对重金属离子螯合,产生疏水性结构而沉淀,同时在体型结构的高分子作用下,通过絮集和网捕,滑动作用推动旋转显著提高沉淀速度和去除率。
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本发明公开了一种复合微生物制剂及其在废水处理中的应用。本发明采用的菌种可以由本领域技术人员通过常规菌种鉴定分离方法方便地从自然界分离得到的,或通过商业渠道公开购买的菌种。将各培养液与微生物载体按一定比例混合后得到复合微生物制剂。本发明所述复合微生物制剂共包含38种菌种,可直接向生化反应器中一次性投加复合型微生物制剂,从而能有效促进微生物系统完整食物链的建立,促进微生物对水中营养物质的利用,实现有机污染物(如苯环卤代化合物)、氨氮等污染物质的高效去除,适用于含盐量高、含有杂环芳香烃等难降解废水的生化处理。
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本发明公开了一种高浓度泡菜废水处理工艺。该工艺包括以下步骤:(1)调节经预处理后的泡菜废水的pH值为碱性,再通过电渗析分离得到盐溶液和COD淡水,并对COD淡水进行生化处理即可;(2)对盐溶液进行MVR蒸发结晶后,分别收集得到母液、冷凝液和结晶盐;然后再对母液进行电解;(3)步骤(2)中所述电解后的母液再次进行MVR蒸发结晶后即可。本发明在不增加水量的前提下,用电渗析将COD和氯化钠盐进行分离;将淡水中高浓度COD进行生化处理;浓水中高氯化钠盐进行MVR蒸发处理;解决了高COD和高盐量之间的处理矛盾问题。
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本发明公开了一种高硫废碱液和高盐高硝态氮难生化废水的处理装置及方法。其中所述处理装置主要包括加热器、除油调节罐、第一管道混合器、反应分离器、第二管道混合器、催化剂贮存回收器、沉淀缺氧反应器、好氧生化反应器及配套的高密度沉淀池、臭氧氧化反应器和曝气生物滤池。本发明的处理装置及方法简单易行、节省、高效,并可通过以废治废,实现高含油、高含硫、高COD废碱液和高含盐、高硝态氮难生化废水直接达标排放的综合处理。
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本发明公开了一种应用于对羟基苯甲酸高效生产的含酚废水处理设备,包括母液水池和洗涤水池,母液水池和洗涤水池之间设有循环分离装置,循环分离装置包括循环分离腔,循环分离腔内设有分层处理器,分层处理器包括转动设置的锥形扫料盘,锥形扫料盘的锥角朝上设置,锥形扫料盘的外侧从上到下依次设有粗滤层、细滤层和过水层,母液水池和粗滤层连通;粗滤层、细滤层和过水层之间分别设有第一隔板和第二隔板,第一隔板上设有若干道粗滤槽,第二隔板上设有若干道细滤槽。本发明的好处是不仅能够起到离心分离的作用,还具有循环多次离心,并且分层过滤的好处,能够极大的提高PHBA生产的含酚废水的处理效率,提高PHBA的生产效率。
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本发明公开了一种石油化工废水处理用复合材料及其制备方法,先将磁性飞灰利用N‑苯氨基甲基三乙氧基硅烷进行改性处理,得到改性磁性飞灰;然后以丙烯腈、衣康酸、甲基丙烯酸甲酯为原料进行聚合反应,并在反应过程中加入改性磁性飞灰,得到纺丝液,纺丝得到纤维;再将N‑苯氨基甲基三乙氧基硅烷、八甲基环四硅氧烷与氢氧化钾水溶液进行第一次反应,接着加入冰醋酸进行第二次反应,然后加入2‑吡啶甲醛进行第三次反应,后处理制成浸渍液;最后将纤维置于浸渍液中进行浸渍处理,并通过全氟苯基甲基丙烯酸酯表面聚合实现表面处理即得。该复合材料具有较好的疏水性,适用于石油化工废水处理,具有良好的处理效果。
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一种应用于抗生素废水治理的化学深度处理方法,该方法包括步骤:(1)生物处理出水进入含有合金催化剂的四相催化氧化装置,投加催化剂和氧化剂,产生羟基自由基·OH,并鼓风曝气;(2)反应出水进入到催化氧化反应池中,通过微孔曝气继续氧化反应,形成大量黄褐色絮状体;(3)在混合液中投加30%碱液,将混合液PH调至中性,再投加混凝剂PAC和高分子助凝剂PAM,将絮状体进行拦截、收集,污泥进入浓缩池处理系统。本发明操作简单、运行成本低、去除效果好,确保了生物处理通过高效微生物处理降解不了的不可降解COD、色度及杂质的彻底去除,抗生素类高难度废水的最终达标排放。
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一种污泥动态成核絮凝的重金属废水深度处理方法,包括:使重金属废水依次通过一级反应单元、二级混合单元和三级絮凝单元,通过投加酸液或碱液,使一级反应单元中水的pH值保持在5~9.2,二级混合单元中水的pH值保持在7.8~8.2,按浓度3~10mg/L向二级混合单元中投加无机混凝剂,按浓度5~15mg/L向三级絮凝单元中投加有机高分子絮凝剂;将三级絮凝单元处理后的产物送入固液分离单元处理,获得处理水和絮凝污泥,将20%~30%的絮凝污泥回流至所述一级反应单元作为混凝和絮凝主体。本方法具有净化效果稳定,排污总量低,处理成本低等特点。
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本发明涉及一种含重金属与氟离子冶炼废水的处理装置,包括废水调节池、吸附混凝沉淀池、电解池和流动砂滤池。吸附混凝沉淀池包括吸附区、混凝区和沉淀区,吸附区的中上部设置有吸附混凝沉淀池进水管,上部设置有吸附剂添加计量系统,混凝区的中上部设置有混凝剂添加计量系统,沉淀区的出口上部设有吸附混凝沉淀池溢水堰,沉淀区底部设计成锥形结构,在锥形结构底部设置有沉淀物排放阀;电解池为左右两室结构,分别为正极室和负极室,所述正极室和负极室的中下部连通,上部由隔板隔开,正极室和负极室分别设有正负两个电极板,正负两个电极板分别连接外部正负电源;流动砂滤池包括布水区、洗砂区和砂滤区。
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本发明提供了一种光催化‑芬顿氧化协同深度处理有机废水装置,该装置包括光催化系统、芬顿氧化系统、曝气系统、催化剂回收系统以及冷却系统;光催化系统组成部分有反应容器,灯源和光催化剂;芬顿氧化系统包括芬顿试剂和搅拌装置;曝气系统由曝气组件和鼓风机组成;催化剂回收系统采用超滤膜进行分离;冷却系统主要对光催化的反应器进行降温。本发明的优点是:采用圆筒式光催化反应器,增大光源与催化剂接触面积;曝气系统,提高催化剂的催化活性;增加超滤膜回收系统,提高催化剂回收率;光催化与芬顿氧化耦合,有效提高有机废水的矿化去除效率。
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本发明提供了一种用于废水处理的营养型生物载体,所用基础料为高密度聚乙烯,营养功能料为淀粉、三氧化二铁、焦炭、矿渣粉,辅料为滑石粉。本发明所提供的用于废水处理的营养型生物载体密度在0.93~1.05g/cm3;表面粗糙、比表面积大、抗冲击性强,在水中能防止载体外表面附着的微生物膜因载体间摩擦而脱落;挂膜后载体表面的脱氢酶活性和生物量是高密度聚乙烯直接制得载体的2倍以上;含有生物酶的增强性成分,促进生物酶的催化作用,生物活性高,新陈代谢快,能显著提高水中污染物的分解能力;含有抗紫外线成分,使用寿命30年以上,无需更换和维护。
本发明涉及一种从一硝基甲苯制备中产生的废水中萃取硝基甲酚的方法。所述方法的特征在于用酸将一硝基甲苯制备中产生的废水酸化到至多为3的pH并且用萃取剂处理硝基甲酚。本发明进一步涉及一种使用含硝基甲酚的萃取液作为原料制备二硝基甲苯的方法。
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本发明涉及一种用外置膜机构拦截触媒的光催化废水降解反应器,属于废水处理技术领域。现有的相关技术中,存在触媒截留环节偏弱、反应器单罐处理量偏小、重复操作频度高、内部液体循环强度不足、臭氧利用不完全、降解反应终点时刻难辨明、触媒团聚物无法原位强力消散、触媒团聚发生无法被即时觉察等等问题,本案旨在一揽子地解决上述系列问题。本案其结构隔断、限制微波辐照区域;该结构并将含臭氧气泡流导向重点降解反应区域;并以外置级联过滤器精细拦截触媒微粒;其结构并能原位强力消散触媒团聚物,同时捎带超声清洁石英管;其结构并能在降解反应达到终点时自动关闭相关电源;其结构并能主动侦测触媒团聚倾向并自动警示。
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本发明涉及一种防范二次污染的紫外光催化废水降解反应器扩容方法,属于废水处理技术领域。现有的相关技术中,存在催化剂流失、微波能量浪费、单罐容量偏小、臭氧利用不完全、降解反应终点时刻难辨明、催化剂团聚物无法原位强力消散等等问题,本案针对上述系列问题。本案该法其主要步骤包括:约束微波使其仅照射指定区域;扩展反应器尺寸;提高针对重点降解反应区域的空气供给强度;用外置的级联的三级反冲洗式过滤器针对纳米催化剂的进行逐级拦截;用发自反应器底部的超声波原位强力消散催化剂团聚物,同时捎带清洁石英管;用臭氧传感器监察反应进程,并用传感电讯号驱动电源控制机构,在抵达降解终点之时即刻关闭相关电源。
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本发明涉及一种无极紫外灯状态自检的光催化废水降解反应器,属于废水处理技术领域。现有的相关技术中,存在无极灯功能状态难于即时知晓、无极灯屏护用石英管管腔突水问题,以及,微波能量浪费、单罐容量偏小、降解反应终点时刻难辨明、次生臭氧逆向窜流腐蚀磁控管等等问题,本案针对上述系列问题。本案将光纤的一端引入到石英管周边并将其末梢指向石英管内腔,光纤的另一端贴近并指向紫外光强度检测仪的检测窗口,该紫外光强度检测仪还可以进一步联接紫外光强度衰减报警器等等延伸机构,藉此结构能够即时监察无极灯其功能状态;本案并且一揽子地解决了其它若干所述问题。
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本发明公开了一种在污水处理中的综合废水处理工艺,在涂装废水中,油、高分子树脂、颜料、粉剂、磷酸盐等在表面活性剂、溶剂及各种助剂的作用下,以胶体的形式稳定地分散在水溶液中,可以靠投加化学药剂来破坏胶体的细微悬浮颗粒在水中形成的稳定体系,使其聚集成有明显沉淀性能的絮凝体,然后形成沉淀或浮渣加以除去,综合调节池水经泵提升至化学反应槽,用推流式反应槽,分为三格,第一格加酸将pH调至6~9,第二格加PAC,第三格加PAM,反应后进入气浮机进行固液分离,气浮池的溶气水按处理水量的30%设计,气浮沉淀出水进入中间水箱。该工艺使得污水处理效率高,能够快速处理干净,使得污水能够直接排放。
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本发明属于水处理领域,涉及一种多级串联反渗透膜组高盐废水浓缩系统及其浓缩方法,该系统在渗透侧以较低盐度的低压吹扫盐水流与进料逆流实现低能耗废水净化。本发明基于膜的分离工艺从环境中的高浓度盐水中回收适量的水,将高盐度进料以高液压压力进料到反渗透膜组中,渗透侧较低盐水的低压吹扫流与进料逆流,高压进料和低压吹扫建立的液压差大于跨膜的渗透压差,通过多个阶段的反渗透膜组来产生淡化水,多级串联反渗透模组每个级别都是不仅用于进料,还用于每个吹扫循环,使用多个压力交换器将降低整个高浓度盐水净化过程的能量消耗。
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一种处理高盐高有机废水并回收能量的系统,该系统包括冷壁式反应器(6)、多级旋风分离装置(16、19、25)、废料进料系统、氧化剂进料系统和燃料进料系统;冷壁式反应器(6)顶部和底部均设有冷却介质入口(6011、6012、606、608),侧部设有冷却介质出口(603、609),并且其顶部中央还依次设有内管(6001)、中间管(6002)和外管(6003);双层壳体底部还设有反应流体出口(607);反应流体出口(607)连接缓冲罐(10),缓冲罐(10)的顶部出口连接所述多级旋风分离装置;多级旋风分离装置用于对冷壁式反应器(6)内的反应产物进行蒸汽回收及无机盐的分盐结晶;废料进料系统连接外管(6003)上的废料入口(6010);氧化剂进料系统连接中间管(6002)上的氧化剂入口(602);燃料进料系统连接内管(6001)上的燃料入口(601);还公开了一种处理高盐高有机废水并回收能量的方法。
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本发明涉及一种分离及提纯废水中硫酸铵和磷酸二氢铵的方法,包括以下步骤:加热废水至蒸发温度进行蒸发结晶,析出无水硫酸铵晶体或磷酸二氢铵晶体,并得到第一次蒸发结晶母液;将第一次蒸发结晶母液立即冷却至冷却温度,析出硫酸铵和磷酸二氢铵混合晶体,并得到第一次冷却母液;将第一次冷却母液加热至蒸发温度进行蒸发结晶,析出无水硫酸铵晶体,并得到第二次蒸发结晶母液;将第二次蒸发结晶母液立即冷却至冷却温度,析出硫酸铵和磷酸二氢铵混合晶体,并得到第二次冷却母液;用一定量的饱和磷酸二氢溶液水洗第一次冷却和第二次冷却析出的硫酸铵和磷酸二氢铵混合晶体,得到磷酸二氢铵晶体和重结晶母液。本发明本申请设计巧妙,易于实现,且经济性高。
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本发明涉及屠宰废水、废气处理技术领域,具体公开了一种屠宰废水处理方法及系统,包括一级捞渣池,一级捞渣池上连接有二级捞渣池,二级捞渣池与一级捞渣池之间设有粗格栅,二级捞渣池上连接有隔油沉砂池,隔油沉砂池与二级捞渣池之间设有转鼓细格栅,隔油沉砂池上连接有调节提升池,调节提升池与隔油沉砂池之间设有第一提升泵,调节提升池上连接有气浮池,气浮池上连接有缺氧池,缺氧池上连接有好氧池,好氧池上连接有二沉池,二沉池上连接有好氧流化床池,好氧流化床池上连接有高密度沉淀池,高密度沉淀池上连接有污泥储池。本发明具有处理成本较低、运行能耗较小、处理效率较高、易于达到排放标准的特点。
本发明公开了一种铀吸附材料及其制备方法和在吸附回收海水中铀中的应用,铀吸附材料由非极性大孔树脂负载聚偕胺肟构成。该铀吸附材料利用大孔树脂的超高比表面积和孔隙率充分分散负载偕胺肟,能使偕胺肟的活性基团充分暴露,大大提高对海水中铀的吸附速率和吸附容量,将其应用与海水中的铀提取,具有对铀高选择性吸附,且吸附速率快,容量大,可循环使用,对海水耐受性好等特点,可以重复使用,特别适合海水中铀的富集提取。
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本发明公开了一种高效脱碳除氮的废水废气联合处理系统,包括进水泵、碳捕获装置、中间水箱和厌氧氨氧化反应器,碳捕获装置包括通过进水管与进水泵连通的阳极室和通过第一出水管与中间水箱连通的阴极室,阳极室和阴极室之间通过离子交换树脂层相隔,阳极室中设置有与电源的正极电连接的阳极板,阴极室中设置有与电源的负极电连接的阴极板,阴极室的底部还设置有进气管,进气管上设置有空压机,碳捕获装置的顶部设置有出气管;中间水箱的出水口通过第二进水管与厌氧氨氧化反应器的底端连通,出气管与第二进水管连通,厌氧氨氧化反应器为升流式厌氧污泥床,厌氧氨氧化反应器的顶端设置有三相分离器。本发明实现了废水和废气的联合处理。
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本发明提供一种制药废水回用的方法,原生化出水经过氢氧化钠和碳酸钠软化后,进入后续反应池加入混凝剂混凝反应,再加入PAM进行絮凝反应,出水经过固液分离装置进行固液分离,上清液进入pH调节池,污泥进入污泥池;调节pH后出水进入高级氧化装置,高级氧化出水进入中间水池停留一段时间后,进入生化池进行脱氮反应,生化污泥进入污泥浓缩池,产水再经过砂滤和保安过滤器后,进入超滤系统,随后进入反渗透系统,反渗透产水进行回用,浓水纳管排放。本发明可以深度处理制药废水,并进行中水回用,具有明显的经济、社会和环境效益。
本发明涉及一种光芬顿‑正渗透联合处理生物难降解有机废水的一体化装置及其使用方法,该装置包括光芬顿单元和浸没式正渗透单元。使用该装置进行水处理的方法包括光芬顿过程和正渗透过程,利用光芬顿处理单元有效降解或转化有机污染物的同时,利用正渗透膜选择透过性截留光芬顿过程降解或转化不完全的有机污染物,浸没式正渗透单元采用浸没式正渗透结构,无需进水端循环泵及进水罐体,整体结构紧凑、能耗低、易与其他工艺或装置联合。光芬顿单元产生的活性物质在污染物降解转化及在向正渗透单元迁移过程中耗尽,其强氧化性不会影响膜的稳定性,废水处理率高、效果好,适用于推广使用。
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本发明实施例公开了一种电解及铝氧化废水的处理方法,用于处理电镀企业中电解工艺排水和铝氧化工艺排水,包括以下步骤:在收集池中设置搅拌系统,并投加少量氧化剂;抽送至三级还原池;进行二级pH值调整;将出水全部打入压滤机进行污泥压滤,后进入至三级反应池;进行pH调节至10-11,投加PAC和PAM进行絮凝反应,反应后进入到沉淀池一进行泥水分离;沉淀后的污泥进入到污泥池,出水进入到三级氧化池;出水进入到气浮设备进行气浮处理;进行终沉处理,出水至排放池,若出水完全达到要求,则进行生化处理,最终出水达标排放。本发明用于实现一站式循环电解及铝氧化废水处理,提高了电解及铝氧化的处理效率,减少了水污染。
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本发明提供了一种砷和重金属废水的净化剂,由 镁铝叶绿矾、分子式为(Fe,Mg)(Fe,Al)4(SO4)6 (OH)2·20H2O和无定型炭以1∶1~4的重量比配 合组成。其中镁铝叶绿矾采用硫酸酸浸褐铁矿法制 造。产品中还含有2~8%的活性二氧化硅;无定型 炭是天然活性炭,为无定型炭和少量岩屑所组成,是 将目前不为人知的“炭质火山沉凝灰岩”经水解离析 制得。
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本发明涉及一种可用于染料废水湿式催化氧化的复合型催化剂M2Mo4O13/α-MoO3(M=Li+,Na+,K+,Cs+)的新的制备方法。制备方法包括以钼酸铵为Mo的前驱体,以碱金属M(M=Li+,Na+,K+,Cs+)的盐为金属M的前驱体,同时用MOH调节溶液pH值在特定范围,混合溶液在特定温度下老化后,经过滤、洗涤、和干燥,在高温下煅烧后可制备该新型湿式氧化催化剂。该催化剂可在常温常压下,用空气作为氧化剂,高效催化氧化染料废水中的有机污染物。
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按照本发明制备的吸附剂可用于被污染的流出物包括废水和其他流体例如空气的整治,具体来说,本发明涉及在卫生废水处理中使用硫化赤泥来基本上移除或降低细菌例如粪便大肠菌的水平,以及磷酸盐和总溶解固体(TDS)。本发明的硫化赤泥吸附剂衍生自赤泥的硫化,所述赤泥是铝土矿的拜耳法加工的废产物,赤泥通过与硫化剂包括例如H2S、NA2S、K2S、(NH4)2S和CaSX的反应进行硫化。根据本发明使用的硫化赤泥通常表现出比作为起始原料用于制备在本公开方法中使用的硫化赤泥吸附剂的赤泥中的残留硫高约0.2%至约10%的硫含量。
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本发明涉及一种处理含镉废水的方法,先在含镉废水中加入氯化铁或聚合硫酸铁,用量为铁与镉的质量比为1/10—10/1,然后滴加质量浓度1‰的百里酚酞90%乙醇溶液指示剂3—10滴/L,搅拌转速600r/min,时间1—10min进行反应;然后搅拌调速150—300r/min并加氢氧化钙或氧化钙,加入量以使溶液由无色转变成蓝色即可,溶液的pH值≥9.4;然后加入5—50mg/L碳酸钠,继续中速80—130r/min搅拌1—10min,慢速20—60r/min搅拌5—20min,静置20—60分钟,固液分离,固体送干化处理,液体加酸使溶液由蓝色变成无色,且调pH值6.0—9.0之间达标排放。
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