986
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本实用新型公开了一种资源化协同处理废水的系统,具体涉及废水处理领域。所述系统包括氯化钠调节池单元、高密池单元、超滤单元、氧化单元、吸附单元、一级纳滤单元、二级纳滤单元、氯化钠蒸发结晶单元、污泥池单元、压滤单元、污泥干化单元、硫酸钠调节池单元、硫酸钠蒸发结晶单元、蒸馏水回用单元、混合母液蒸发结晶单元、母液混合单元、冷冻结晶单元、粗硫酸钠溶解单元、杂盐母液干化单元、杂盐外运废盐资源化处置、氯化钠产品和硫酸钠产品。
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CO2减排信用额运算系统1包括:第一终端装置10、20,该第一终端装置10、20输入与作为生物质资源的废水油脂有关的信息;第二终端装置30,该第二终端装置30输入与由废水油脂精制得到的生物燃料有关的信息;第三终端装置40、50,该第三终端装置40、50输入与发电及燃料使用有关的信息;以及CO2减排信用额管理服务器60,该CO2减排信用额管理服务器60使用在第一终端装置10、20、第二终端装置30以及第三终端装置40、50中输入的信息,进行CO2减排量的运算,并且基于该CO2减排量来运算CO2减排信用额。并且,第一终端装置10、20、第二终端装置30、第三终端装置40、50以及CO2减排量管理服务器60经由网络进行连接。
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本发明属于废弃再利用领域,尤其涉及一种废水处理产生杂盐提纯系统,包括低温溶盐单元、氯化钠纯化单元和芒硝纯化单元,所述低温溶盐单元包括通过管路连接的第一溶盐设备和第一固液分离设备,所述第一溶盐设备内有搅拌装置并使设备内溶液保持在0‑5度的反应环境,所述第一固液分离设备出口分为固相出口和液相出口,其中液相出口与氯化钠纯化单元相连,固相出口与芒硝纯化单元相连。本发明同时公开一种利用该系统对废水处理产生杂盐提纯的方法。本发明创新性的使用低温水作为杂盐溶剂节约了能耗和工序、并通过分质提取的方式获得高纯度硫酸钠和氯化钠,且整个布局合理节能有效。
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本发明公开了一种对浒苔基生物炭改性后实现去除印染废水中铬的方法,以浒苔作为原材料制备生物炭,研究改性生物炭及未改性生物炭在不同吸附条件下对水体中铬的吸附,探讨生物炭投加量、溶液铬浓度、反应时间及pH对其吸附行为的影响,并初步表征生物炭物理与化学特性,探讨两者吸附作用机制,通过步骤1对浒苔基生物炭改性,步骤2实现去除印染废水中铬的应用方法计算两种生物炭对铬的吸附效率BC:62%;KMnO4‑BC:90%;本发明是对现有技术一次扩展性的技术创新,具有很好的推广和使用价值。
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本发明涉及一种处理在聚碳酸酯的生产过程中产生的废水中的溶剂的方法。更具体地,本发明涉及一种处理在聚碳酸酯的生产过程中产生的废水中的溶剂的方法,其中,该方法不管所述溶剂的浓度大小,都可以通过使用膜蒸馏方法容易地回收高纯度的溶剂以重复利用该溶剂,并且有助于节能。
本发明提供了一种用于稀土矿区氨氮和重金属复合污染废水处理的交联改性复合材料及其制备方法和应用,属于污水处理技术领域。本发明通过加入烯酸类单体对钠化沸石和皂素改性累托石进行改性,在预聚合的过程中,烯酸类单体能够形成长链状化合物,从而增大累托石的层间距和沸石的孔道,增大复合材料对重金属和氨氮的吸附性能;在本发明中,丙烯酰胺类交联剂能够使复合材料形成立体的空间网状结构,提高复合材料的吸附容量。本发明通过使用丙烯酰胺基物质对钠化沸石和皂素改性累托石进行交联,还能够改善累托石在水中悬浮的问题,使其易于废水分离。同时,丙烯酰胺类交联剂具有亲水性,使复合材料更易吸附水中的污染物。
772
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本发明提出一种全新的双氧水耦合辐照深度处理印染废水的方法,在电子束辐照前加入双氧水,然后进行电子束辐照。利用电子束辐照过程中产生的水合电子活化双氧水产生羟基自由基,增加电子束辐照过程中活性粒子的浓度,进而提高电子束辐照的氧化能力。对于水质变化大的印染废水,可以实现出水色度低于10倍,COD小于50mg/L的目标。
1000
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本发明提供了一种锂皂石生产废水的资源化回收方法,可将锂皂石生产废水进行固液分离和浓缩,在获得大量高品质清水回用同时回收锂皂石粗品物料。该技术方法主要包括调节槽、过滤器、预热器、浓缩系统、冷凝器、汽水分离系统、清水槽、浓液槽、蒸发系统组成。该技术包括五个工艺步骤,预处理:原料液在调节槽搅拌匀质,再经过滤器滤除大颗粒杂质,后经预热器获得工艺所需温度范围的进料液;汽化浓缩:进料液通过浓缩系统内精准加热控制,在内部渗透汽化膜组件一侧汽化分离出汽态水,并在另一侧形成浓缩液后排至浓液槽;冷凝回用:汽化水通过冷凝器与循环冷却水接触后实现冷凝,并通过汽水分离系统回收高品质清水;蒸发回收:浓缩液经过蒸发工艺进一步处理,最终形成锂皂石固态粗品。
本发明涉及一种处理含阳离子染料废水的KOH‑微波活化玉米芯活性炭的制备方法,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,加热回流;步骤四,微波活化;步骤五,洗涤、过滤;步骤六,干燥;步骤七,冷却、保存。本发明制备的活性炭具有大量微孔结构,孔径大小分布均匀,表面含有丰富的含氧官能团,有利于染料分子在上面附着、沉积,更适合于吸附。对于亚甲基蓝染料的去除率最高可达到99.9%,最大吸附量可达到636.9mg/g,可用于处理含阳离子染料废水,制备过程简单,成本低廉,绿色环保,易于推广。
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本发明公开了一种强化废水处理用生物载体及其制备方法和应用,属于环境功能材料和污水处理技术领域。该生物载体包括10‑70份硅藻土、10‑30份膨润土、5‑9份凹凸棒土、30‑40份蒙脱石、9‑14份粉煤灰、4‑9份麦饭石、20‑35份活性炭、5‑10份白云石、3‑8份火山灰、9‑15份海泡石、30‑40份伊利石、5‑10份高岭土、40‑70份沸石、35‑45份石英砂中的任意四种以上,其增加了废水生物处理的容积负荷,使得生化水处理中生物絮粒的微生物浓度显著升高,同时提高了难降解有机物或TOC的去除率,增加了无机物的去除率,提升了出水水质。
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本发明涉及一种无极灯安置腔隔离水污染的废水光催化降解反应器,属于废水处理技术领域。现有的相关技术不能杜绝停电状态下可能发生的无极灯安置腔突水事故,本案针对该问题。本案无极紫外灯安置舱是由一个倒置的桶状石英玻璃容器配合一个封堵盖头组成,该倒置的桶状石英玻璃容器其桶底位置存在陷阱结构,该陷阱的敞口端朝向上方,该陷阱的底部向下深入到该倒置的桶状石英玻璃容器的内腔并且它还突入或探入笼状的微波约束器的内腔,包括该陷阱结构在内的该倒置的桶状石英玻璃容器其整体结构是无缝的、连续的、一体的石英玻璃结构,所涉波导管其透过反应器顶部的壁的那一端向下探入到所述陷阱之内并靠近该陷阱的底部或触及该陷阱的底部。
1188
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本发明公开了一种利用青霉菌复合材料降解孔雀石绿废水的方法。包括以下步骤:(1)青霉菌的培养;(2)青霉菌孢子悬液的制备;(3)青霉菌复合材料的制备及其培养;(4)青霉菌复合材料用来处理孔雀石绿染料废水;(5)青霉菌复合材料的回收再利用。本发明制备的青霉菌复合材料制作方便并且经济实用,可以高效降解孔雀石绿,而且能够实现回收利用,是一种具有广阔应用前景的生物材料。
1088
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本发明涉及一种离子液体萃取废水中铜离子的方法,所述的离子液体中含双三氟甲基磺酸亚胺阴离子([NTf2]‑),该方法将含铜离子与所述的离子液体混合进行萃取,萃取后的混合液经离心分离得到水相和离子液体相,采用反萃取剂对离子液体进行反萃取,反萃取后的混合溶液经离心分离,得到的离子液体相经二次蒸馏水洗至中性,离子液体得以再生利用。本发明萃取废水中的铜离子的方法操作简单,而且离子液体与水不互溶且绿色环保,分相迅速,萃取分离效率高,萃取后回收离子液体,回收的离子液体不影响其萃取效果。
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本发明涉及废水处理领域,具体的说是一种含铬废水光催化还原系统,包括光照机构、反应机构、添加机构、搅拌机构、产物收集机构和冷却水管;通过包括光照机构对需要处理的水进行光源的补充,通过反应机构实现为需要处理的水进行光催化反应,添加机构实现对催化剂的添加,搅拌机构、对催化剂进行搅拌,同时控制催化剂的下落,产物收集机构便于收集反应后的产物,冷却水管对反应进行降温。本发明无需人为根据水量添加,快捷方便;在进行反应时采用特殊结构的反应管进行,可有效的增大与光照的接触面积,借助可旋转的反光板利用反射的原理增加光照,提高催化的效率;在反应完成后利用下料管对产物进行收集,达到无害化的全面处理。
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本发明提供一种有机废水处理用混合处理药剂及其制备方法。本发明的有机废水处理用混合处理药剂,其特征是:按重量份数包括:六偏磷酸钠5‑12份、炭黑22‑35份、硫酸铝钾6‑11份,硅酸钠3‑8份,聚炳烯酰胺4‑9份、苯乙烯磺酸钠8‑14份,水玻璃1‑3份。本发明处理彻底,无有机物残留且处理成本低。
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本发明公开了一种低碳氮比氨氮废水的处理方法及专用装置,所述方法采用复合硝化反硝化系统进行废水处理;所述复合硝化反硝化系统包括反硝化反应器和硝化反应器;本发明所述的方法及其专用装置能有效节约25%的氧气及40%有机物的消耗,实现经济有效的脱氮处理工艺;利用硫化氢、甲烷等废气作为电子受体(98.4~99.5%去除),同时去除氮素(94.9~98.3%),实现污染物的全面去除;能提高反应器脱氮效率,在气循环和液循环的基础上保证基质的循环利用,得到可直接排放的尾水。
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本发明公开了一种生活废水的深度处理方法,废水依次通过格栅、沉砂池、隔油池、缺氧池、厌氧池、好氧池、MBR池、消毒池、酸性洗涤塔、生物滤塔、储水池、储泥池处理后排出。本处理方法与现有技术相比污染物去除能力显著提高,COD去除率达到99%以上,SS去除率达到99%以上,石油类和动植物油的去除率达到99%以上。工艺条件相对简单,运行能耗低。本系统生产过程中产生的恶臭气体,如甲烷、硫化氢、氨气等,均被处理。
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本发明涉及一种用于脱硫废水的微波磷铵型沸石材料的制备方法,包括步骤:(1)将颗粒状天然斜发沸石加入铵离子I型复配液进行水热改性24h,冲洗,烘干后制成铵型沸石;(2)将铵型沸石在浓磷酸中浸泡,洗涤,烘干6h;(3)将上述烘干的铵型沸石置于微波发生器中进行固液相同晶取代反应,产物冲洗,烘干制成微波磷改性铵型沸石。本发明微波磷铵型沸石的内部吸附孔道数量增加,吸附孔径增大,该结构为沸石阴离子交换的结构基础,可通过离子交换去除水中的阴离子,大大提高了对脱硫废水中有机物的吸附能力。
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本发明公开了一种LCD制屏废液回收产生的高氨氮、高磷废水的预处理方法,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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本发明涉及一株高效去除废水中镉和磷的假交替单胞菌及其应用。一株假交替单胞菌(Pseudoalteromonas?sp.)DSBS,于2013年12月12日保藏于中国典型培养物保藏中心,地址:武汉市武昌珞珈山,保藏号:CCTCC?M2013652。本发明所述的菌株具有镉抗性,在含镉废水中仍能生长,活菌体更能充分利用其吸附及吸收重金属的特点,在生长过程中同时吸收磷或在菌体周围形成Cd-P沉淀,同步去除镉和磷,磷的存在降低了镉对该菌的毒性。
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本发明涉及一种包装箱,尤其涉及一种抄纸废水再利用处理系统;包括混凝剂罐、搅拌罐、过滤池和反渗透装置;所述混凝剂罐的出料口与注剂泵的进液口连通,所述注剂泵的出液口与所述搅拌罐的注剂口连通,所述搅拌罐的污水进水口与抄纸废水排放管连通,所述搅拌罐的出液口设置有间隔翻转阀,所述过滤池设置于所述搅拌罐的出液口下方,所述过滤池的滤液池的出水口与加压泵的进液口连通,所述加压泵的出液口与所述反渗透装置的进液口连通,所述反渗透装置的过滤水出水口通过回水管与抄纸工序供液管线连通,所述反渗透装置的滤渣出液口连通有污水排放管;该系统设置有反渗透装置,通过该反渗透装置解决传统混凝沉淀法无法去除水中溶解的无机盐的问题。
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本发明公开了一种集成式废水软化澄清装置及方法,包括筒体,筒体自上到下依次分为反应区、工作区、絮凝澄清分离区以及积泥区,其中,反应区分为一级反应区及二级反应区,一级反应区的顶部出口与二级反应区的顶部入口相连通,工作区内设置有检修平台,絮凝澄清分离区由内到外依次设有絮凝反应区及澄清分离区,该装置及方法对废水处理流程较短,投资费用低,并且占地面积小。
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本发明公开了一种利用三聚氰胺改性脲醛树脂富集含铈废水中铈离子的方法,属于环境功能材料应用领域。本树脂以采用碱-酸-碱工艺制成的脲醛树脂为基础,加入三聚氰胺制成鳌合树脂吸附材料,采用恒温振荡技术或强力剪切对水体中铈离子进行吸附处理。树脂中的羟甲基、氨基等活性基团能够与铈离子形成稳定的螯合沉淀。三聚氰胺改性脲醛树脂原材料便宜易得,制备方法简单,依靠高分子的“架桥作用”发生絮凝、沉淀,对铈离子的吸附去除率可高达98%以上,在核电废水中的铈处理中具有应用前景,可带来良好的经济效益。
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本发明涉及一种能回收氮磷的废水处理装置,包括第一抽液泵、过滤器、重金属沉淀池、第二抽液泵、鸟粪石沉淀池、第三抽液泵、蒸发器和冷却器,第一抽液泵的进水口抽取废水,第一抽液泵的出水口通过管道与过滤器的进水口连通,过滤器的出水口通过管道与重金属沉淀池连通,第二抽液泵的进水口与重金属沉淀池连通,第二抽液泵的出水口与鸟粪石沉淀池通过管道连通,第三抽液泵的进水口与鸟粪石沉淀池连通,第三抽液泵的出水口与蒸发器通过管道连通,蒸发器和冷却器通过管道连通。相对现有技术,本发明能吸附重金属,回收氮磷元素、蒸发净化。
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本发明公开一种低浓度废水处理用微生物填料,其包括中空短管、依次同心地设置于中空短管外侧的第一同心环圈、第二同心环圈,位于最外侧的第二同心环圈表面呈锯齿状;所述微生物填料由以下重量份的组分组成:高密度聚乙烯、熟石灰、陶氏粉末活性炭、轻质碳酸钙、马来酸酐、过氧化二异丙苯、明胶、甲壳素、四氧化三铁磁粉和锰锌铁氧体;所述微生物填料的密度为0.96~0.98g/cm3。本发明挂膜速度快,不易脱落,处理效率高,适用于污水中低浓度有机物与氨氮的处理,低浓度有机废水。
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一种用于废水中磷资源回收的载铝粉煤灰的制备方法,涉及磷吸附剂的制备方法技术领域,首先将粉煤灰置于盛有水溶性铝盐溶液的容器内浸泡,以在粉煤灰表面吸附一层含铝离子的表面层;然后,倒掉容器内的水溶性铝盐溶液,并用水清洗粉煤灰后,向粉煤灰所在容器内加水,并使水面高于粉煤灰;之后,搅拌作用下向水中滴加碱液,使水的pH值缓慢升高至7.5-8.0,控制整个碱液滴加过程的时间为0.5~1.5小时;最后,将粉煤灰从水中分离出,晾干即可。本发明制备的载铝粉煤灰能够有效对废水中的磷酸根进行吸附,对于水溶液中磷含量较高时,具有很大的吸附容量,并且载铝粉煤灰复活容易。
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本发明公开了一种处理印染废水的铜掺杂涂层电极的制备方法,制备了铜掺杂的钛基锡锑氧化物涂层电极,属于电催化水处理技术领域。本发明方法的工艺过程如下:制备锡锑锰中间层涂液,均匀涂于经过表面预处理的钛板上鼓风干燥后,450-550℃煅烧1-3h。再将铜掺杂的锡锑活性层涂液,均匀涂于经过煅烧后的钛板表面,鼓风干燥后450-550℃煅烧1-3h,重复1次。此制备方法工艺简单,可控性好,活性层采用常见的铜掺杂,溶剂毒性和生产成本大大降低,所制电极具有较高的析氧过电位和较大的电容量,可以高效彻底地处理印染废水。
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本发明提出的一种CIT智能控制实验室废水处理装置,包括预处理模块、生化处理模块和控制模块,预处理模块由通过管道依次连接的收集池、第一提升泵、调节池、沉淀池和清液池组成,生化处理模块由通过管道依次连接的第二提升泵、膜生物反应器、抽吸泵和第二过滤器组成;第二提升泵与清液池连接,控制模块与第二液位传感器连接并可控制第二提升泵工作;膜生物反应器连接有鼓风机进行曝气。本发明将预处理与生化处理有机结合并实现自动化控制,操作简单,节省人力,增强处理效果,不仅达到保护环境的目的,还能实现废水的循环利用。
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本发明公开了一种含盐酸的钢铁酸洗废水处置方法,其不仅可以回收盐酸进行循环利用,实现资源的优化配置,而且还解决了环境污染问题,减少了污染物的排放,并且具有生产成本低,工艺简单等优点。将净化除杂后的废酸液和酸洗清洗水同时流经阴离子交换膜扩散渗析器的内部,使从阴离子交换膜扩散渗析器内流出的废酸液变为盐酸含量低的含铁残液,而从阴离子交换膜扩散渗析器内流出的清洗水则变为含有大量盐酸和极少量铁离子、亚铁离子的回收酸;之后将回收酸返回钢铁酸洗工段循环利用,继续用于酸洗;并将含铁残液导入到废水收集池进行中和处理后再进行压滤处理,得到铁泥和排放达标的滤液。
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