983
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从含有非常少量的甘油的废水溶液中回收甘 油,包括以下步骤:(1)蒸发,(2)与戊醇接触,(3)分 离析出盐,(4)闪蒸除戊醇,(5)真空精馏。本工艺特 别用于处理生产环氧树脂产生的含盐废水。
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本发明公开了一种含镉废水的处理方法。其方法步骤为:(1)由起泡剂、有机溶剂、助剂制备成乳状液。其体积比分别为:起泡剂1%~5%、助剂15%~25%、有机溶剂70%~80%;(2)把上述制备而成的乳状液固载在载体上;(3)将上述制备的物质加入到含镉废水中,用酸调整pH至3.0~6.5,以100~450r/min的转速进行搅拌处理;(4)静置2~10min,乳液上浮,上浮的乳液经高压电场破乳,实现重金属镉的回收,所得的油相可返回制乳器中循环制乳;出水即可低于国家一级排放标准。该发明方法在常温下进行,无噪音,所用的化学药剂无毒、无害、不挥发,且处理过程不产生新的“三废”,乳液可循环使用,重金属可回收利用,药剂原料易得,成本较低、除镉效率高达99.9%以上等优点。
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本发明涉及一种用于污水和废水处理的生物反应器,该反应器能够同时搅拌和供氧。根据本发明优选实施例的生物反应器包括一个培养罐,在其中进行微生物的培养;一个供料器,用于向培养罐中提供培养溶液以及有机和无机的培养基,该供料器包括与培养罐的上端连接的供料管和与该供料管连接的用于将培养溶液提供给培养罐的泵;一个搅拌器,通过将空气喷射到培养罐的培养溶液中来搅拌培养溶液,该空气来自鼓风机;和一个恒温控制器,用于控制培养溶液的温度并对培养罐的内部消毒,恒温控制器包括设置在培养罐中的至少一个加热器和加热器控制器。
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本发明提供了一种废水的非晶种法蒸发处理方法和处理系统。该方法包括:对废水进行预处理,得到硬度小于5mg/L、碱度小于5mg/L的预处理水;对预处理水进行非晶种蒸发处理,且控制蒸发过程中预处理水的pH值在10~12,得到第一冷凝液和浓缩液;以及对浓缩液进行结晶处理,得到结晶盐和结晶水。采用非晶种法蒸发处理方案,首先通过预处理将硬度、碱度控制在不出现硫酸钙/碳酸钙结垢的条件,然后适当提高pH以保证浓缩后硅不析出,保证了蒸发器可以在不投加盐种的方式下保持长周期稳定运行;此外还能将含盐污水全部处理,达到全部回用,真正意义上实现污水零排放。
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本发明公开了一种涂装废气,废水,废渣一体净化系统,包括:酸性净化塔,碱性净化塔,废气吸附器,废液一级过滤器,废液深度过滤器,废气净化器,污泥压缩槽,各个装置采用管道连接,所述的酸性净化塔上设置了废气进口和废液废渣进口,废气进口位于酸性净化塔上端,废液废渣进口位于酸性净化塔下端,本发明一种涂装废气,废水,废渣一体净化系统制造成本低,结构简单,净化效果好,使得涂装工作环境完全达标。
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本发明涉及一种去除废水中有机污染物的方法,包括使硫化零价铁和高碘酸盐与废水中的有机污染物接触以降解有机污染物。本发明通过硫化零价铁及高碘酸盐的协同作用,高碘酸盐可在较短的时间内被活化分解而产生能够降解有机污染物的活性自由基,从而快速且有效地降解水体中的有机污染物,并且,硫化零价铁与高碘酸盐的复配体系,与其他氧化剂复配相比,降低了水体中Fe2+及总铁的含量,有效减少了水体中二次金属污染;此外,本发明中的方法还具有操作简单、成本低廉及良好的抗干扰性能,应用前景极佳。
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本发明公开了一种高硬度废水成垢离子在线监测系统及方法,进样管道的出口与取样计量泵的入口相连通,冲洗水计量泵的入口、碱性药剂加药计量泵的入口、掩蔽剂加药计量泵的入口、钡盐标准溶液加药计量泵的入口及滴定剂加药计量泵的入口分别与药剂箱的除盐水出口、碱性药剂出口、掩蔽剂出口、钡盐标准溶液出口及滴定剂出口相连通,取样计量泵的出口、冲洗水计量泵的出口、碱性药剂加药计量泵的出口、掩蔽剂加药计量泵的出口、钡盐标准溶液加药计量泵的出口及滴定剂加药计量泵的出口与滴定池的入口相连通,滴定池的出口依次经废液排放阀门与废液排放管道相连通,滴定池内插入有温度传感器、pH电极与离子电极,该系统及方法能够实现高硬度废水成垢离子的在线监测。
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本发明涉及节能环保领域,具体公开了基于超临界水氧化的高盐有机废水资源化处理系统与工艺。本发明的高盐有机废水通过纳滤膜装置实现一价盐和二价盐的分离;二价浓盐水经超临界反应器氧化降解后,含有二价盐离子的高温高温反应流体进入低温多效蒸馏装置和强制循环蒸发结晶器加热一价盐溶液和二价浓缩盐溶液,冷却后进入引射器降压后,进入闪蒸罐蒸发浓缩,浓缩液进一步蒸发结晶,析出Na2SO4结晶盐;一价盐溶液进入低温多效蒸馏装置蒸发浓缩,产生浓盐溶液进入强制循环蒸发结晶器进一步蒸发结晶,获得淡化水和NaCl结晶盐。本发明COD降解彻底、无二次污染,能量重复利用效率高,不产生混盐产品,回收成品盐纯度高,环保节能。
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本发明公开一种高效降解废水中亚甲基蓝染料的光催化材料的制备方法,具体步骤包括不同三嗪衍生物溶液的配制、超分子自组装体的制备和石墨相氮化碳的制备这三步。以超分子自组装体为前驱体制备出的石墨相氮化碳具有较大的比表面积和均匀的结构形貌,使得吸附在氮化碳表面的亚甲基蓝总量增加,有利于提高亚甲基蓝染料的降解效率;且以本发明公开方法制备的石墨相氮化碳在处理含亚甲基蓝染料的废水时,不仅降解效率高,且稳定性好,可重复多次使用,有利于降低处理成本,为大规模实际应用提供可能。
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本发明公开了一种畜禽废水处理的系统和方法,包括依次连通的厌氧除碳产甲烷单元、缺氧反应单元、厌氧氨氧化单元和好氧反应单元;所述厌氧除碳产甲烷单元包括厌氧反应池A;所述缺氧反应单元包括缺氧反应池、曝气装置A、填料A和沉淀池;所述厌氧氨氧化单元包括厌氧反应池B、曝气装置B和填料B;所述好氧反应单元包括好氧反应池、曝气装置C和填料C。本发明的系统通过填料的设置以及各反应单元在空间上的优化配置,本发明的方法通过溶解氧浓度和活性污泥浓度的控制,在高氨氮高COD的畜禽废水处理过程中稳定实现了主流厌氧氨氧化工艺,有效提升了氨氮和COD的脱除效果,大大降低了剩余污泥产量、曝气量需求和能耗投入。
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一种固化剂生产废水处理装置及其综合处理方法,包括合成釜,其特征是合成釜的上部与冷凝器的上部相连,冷凝器的下部与接受罐上部相连,接受罐底部与合成釜上部和中转罐相连,中转罐出口与一级萃取釜进口相连,一级萃取釜底部出口与二级萃取釜进口相连,二级萃取釜出口与接受罐上部相连。本发明投入小,设备操作简单,运营成本低,中间物料可全部循环重复使用,生产废水达到零排放,完全实现固化剂大规模稳定生产。
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本发明涉及一种螯合树脂的制备方法,尤其涉及一种经异丙基黄原酸酯改性,使螯合树脂能吸附电镀废水中的Cu(II),Cr(III)和Ni(II)的制备方法。属于材料制备和分离技术领域。特指以通过异丙基黄原酸酯改性普通树脂后获得螯合树脂,并用于对电镀废水中的Cu(II),Cr(III)和Ni(II)的吸附去除。通过吸附实验研究了此材料的吸附性能。结果表明利用本发明获得的螯合树脂MPR‑IPX具有优越的吸附性能。
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本发明公开一种包埋固定化白腐菌流化床印染废水高效脱色处理装置,该装置包括进水口、钢制支架、曝气管、曝气盘、反应器内筒、包埋固定化白腐菌小球、反应器外筒、出水口。装置将圆柱型PVC内筒通过钢制支架固定在外筒上,外筒采用有机玻璃柱体制成,内筒底有曝气管和曝气盘,装置内填充的是包埋固定化白腐菌小球。本发明将固定化技术的优点、白腐菌生物降解的广泛适用性和流化床高效印染废水脱色装置有机结合,克服传统固定化方法的不持久、脱色方法的不经济、脱色装置的不高效等缺陷,保证处理后的水质满足新的排放标准要求。
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本发明提出一种废水深度除磷并回用的方法与装置,解决了现有技术生化除磷效果有限,生化出水中磷的含量不能达到处理要求的问题。废水深度除磷并回用的装置包括:生物处理装置;过滤装置,与所述生物处理装置连接;第一反渗透/纳滤装置,与所述过滤装置连接;第二反渗透/纳滤装置,与所述第一反渗透/纳滤装置连接;除磷装置,与所述第二反渗透/纳滤装置连接;产水罐,与所述第一反渗透/纳滤装置、所述第二反渗透/纳滤装置和所述除磷装置连接。本发明有益效果:出水浊度低,整体工艺除磷彻底、成熟、设计合理,同时本装置耐冲击负荷能力较强。
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本发明公开一种设定为定期回洗的紧凑高效的组合了生物和物理处理的不饱和污水处理过滤装置。该过滤装置利用填充介质并且除去废水和其他污染水源中的污染物和病原体。过滤装置包括定期回洗手段以减少生物膜生长堵塞介质孔隙的机会。然而,这样的回洗仍旧保留充足的附着在介质上的生物膜以维持非常高的处理水平。在优选的实施方案中,过滤装置利用高频率的进料以引起在进料过程中和进料不久之后,在表面上或表面附近的孔隙饱和从而最大化分布的均匀性以及引起向下的空气流进入到介质中。所述系统提供了很多意想不到的优点,包括允许非常低的分布压力以及以低能耗提供大量氧气传递到过滤介质中以用于污染物的好氧生物降解。
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本发明涉及一种焦化废水回用工艺产生浓水的处理系统,包括电絮凝气浮池、电絮凝电极、电气浮电极、电絮凝气浮刮渣机、带有三个反应槽的电催化氧化池、电催化氧化电极以及电催化氧化出水池。电絮凝气浮池内设置电絮凝电极和电气浮电极,其上部设置电絮凝气浮刮渣机,电絮凝气浮池的进口连接RO浓水泵来水管,电絮凝气浮池的出口连接电催化氧化池的三个反应槽。电催化氧化池的反应槽内设置电催化氧化电极,电催化氧化池的出口连接电催化氧化出水池。采用本发明的处理系统,处理效果稳定,生产运行成本较低,操作运行简便,能处理反渗透膜产生的浓水,使出水符合排放标准的要求,减少浓水外排对环境的影响。
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本发明主要解决的技术问题是提供一种次氯酸钠‑超声复合处理含氰废水系统,可以提高氰根净化深度,减少次氯酸钠用量,缩短反应时间,减少基础建设投资。该次氯酸钠‑超声复合处理含氰废水系统由一级处理系统和二级处理系统组成,一级处理系统用于氰化物的初步氧化,将氰化物氧化成CNO‑,二级处理系统用于氰化物的深度氧化,将CNO‑进一步氧化成CO2和N2,二级处理系统的输入端连接在一级处理系统的输出端。一级处理系统包括碱溶液供给单元、混合单元Ⅰ、次氯酸钠供给单元Ⅰ和次氯酸钠‑超声复合处理单元Ⅰ;二级处理系统包括酸溶液供给单元、混合单元Ⅱ、次氯酸钠供给单元Ⅱ和次氯酸钠‑超声复合处理单元Ⅱ。
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本发明公开了一种基于光催化的废水净化剂, 由以下重量份的原料制备而成:壳聚糖/Cu2O悬浊液35?55份、玛雅蓝粉末10?15份、活性炭纤维5?10份、辣木籽蛋白3?6份、锐钛矿型硫镧共掺杂纳米二氧化钛4?10份、核壳丙烯酸弹性乳液10?20份、扇贝壳粉20?30份、纳米水基粘合剂35?45份、聚丙烯酰胺5?10份、改性亚麻粉3?10份。本发明具有很强的吸附和降解能力,出水清澈,水质稳定,且不会造成二次污染,载体能够实现再生回用,降低了有机废水的处理成本。
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本发明公开了一种废水回用处理系统及方法,该系统包括依次连接的预处理装置、一级反渗透装置、二级低压反渗透装置和三级纳滤装置,其中,预处理装置出水口与一级反渗透装置进水口相连接,一级反渗透装置浓水出水口与二级低压反渗透装置进水口相连接,二级低压反渗透装置浓水出水口与三级纳滤装置进水口相连接;一级反渗透装置与二级低压反渗透装置的产水出水口连接在一起;三级纳滤装置产水出水口通过纳滤产水回流管道连接至预处理装置中;三级纳滤装置浓水出水口连接至外排管道。本发明将废水经过三级膜处理,达到低能耗和高回收率的循环利用。
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本发明涉及一种印染废水生物处理的动态组合反应装置,包括厌氧折流反应区、好氧动态反应区(6)和无纺布膜组件(15),厌氧折流反应区位于好氧动态反应区(6)的前端,厌氧折流反应区由隔板(31)分成若干个折流室(3),厌氧折流反应区与好氧动态反应区(6)之间连接有回流室(17),回流室(17)通过水管与进水口(1)相连,折流室(3)的下端铺设有厌氧颗粒污泥(21),中部设置有填料层(4),好氧动态反应区(6)中安装的无纺布膜组件(15)的下方安装有穿孔曝气管(14)。本发明所述的装置结构简单,处理效果好,特别是对于色度的高效去除,实现了印染废水的回用,运行处理成本低。
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本发明公开了一种用于甲基橙废水处理的固体酸Fenton催化剂的制备方法,包括以下步骤:a、采用颗粒状的淀粉、葡萄糖或β-环糊精为原料,加入浓硫酸在约120℃温度下进行碳化;b、将碳化后材料冷却至室温,再洗涤;c、干燥,研磨;d、加入活性组分浸渍,然后洗涤;e、将得到的固体在110℃下干燥8-10h;f、干燥后在300-700℃温度焙烧,冷却至室温,得到相应固体酸非均相Fenton催化剂。本方法制得的催化剂解决了传统非均相Fenton催化氧化过程活性组分流失,液体酸消耗量大,H2O2利用率低,设备腐蚀,环境污染严重等问题,是一种绿色高效的有机物降解Fenton催化剂。
本发明公开了一种硫化铟锌‑二氧化钛复合材料的制备方法及其在生产双氧水用于废水治理中的应用,其制备方法包括以下步骤:(1)将二氧化钛颗粒、磷酸氢二钠和氯化钠混合均匀,煅烧得到熔盐与二氧化钛纳米棒的混合物,通过洗涤、干燥、研磨获得二氧化钛纳米棒;(2)将步骤(1)所得二氧化钛纳米棒加至硫化铟锌的前驱体溶液中,搅拌加热反应,反应结束后,洗涤、烘干得到所述硫化铟锌‑二氧化钛复合材料。通过上述方法制备得到的硫化铟锌‑二氧化钛复合材料对可见光吸收效率高,且具有光催化活性,可光催化合成过氧化氢以及光催化降解抗生素,进而在过氧化氢的生产以及废水治理方面具有应用前景。
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本发明涉及废水处理及重金属回收技术领域,尤其涉及一种重金属污染废水的处理装置及方法。本发明的第二光生物反应器中,微藻及其胞外分泌物与重金属离子相互作用,将重金属离子还原为零价重金属颗粒,零价重金属颗粒可附着在细胞表面或穿透细胞膜到达细胞的胞质部分,最终形成沉淀。对于与胞外分泌物作用形成的重金属纳米颗粒,可以通过电泳富集并清除出水体。从电泳腔室排出的水体进入第一沉淀池,在第一沉淀池中进行沉淀,得到的上清液即为处理后的水体,经检测,处理后的水体中重金属离子的去除率较高。同时,收集电泳腔室和第一沉淀池底部的沉淀,可以回收重金属。
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本发明公开了一种含苯酚废水的处理方法,包括如下步骤:(1)配制Cu2(NO3)(OH)3的水悬浮液,调节pH=5‑10,得悬浮液a;(2)配制浓度过硫酸钾水溶液,调节pH=5‑10,得溶液b;(3)取苯酚的浓度范围在0.05g/L‑0.6g/L的含苯酚废水,调节pH=5‑10,得溶液c;(4)将悬浮液a、溶液b和溶液c混匀,在100‑200rpm、室温下避光反应,过滤,得到滤液和滤渣。本发明的方法可以选择性氧化苯酚,且过程中生成了聚苯醚物质,被降解的苯酚与Cu2(NO3)(OH)3一起被过滤出来,形成废渣。聚苯醚可用于制得各种功能性设备和材料,既处理了污水,又可以实现污染物的再次利用。
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一种富集回收冶炼硫酸废水中重金属的方法,将含有五硫化二磷粉末的循环气体输入鼓泡反应器,在鼓泡反应器内与待处理的冶炼制酸硫酸净化工序酸性废水进行充分反应,使酸性溶液中的重金属全部反应生产硫化物沉淀,微量的硫化氢经过碱液吸收确保外排气体不含硫化氢气体,硫化物经四氟膜过滤再压滤成固体,实现有价金属与酸性水分离及富集回收的目的。本发明投药量少、富集脱除重金属离子性能优良、矾花密实、沉降速度快,能够同现有的酸性污水处理技术配合使用,不但能够有效富集回收酸性污水中的Zn2+、Cu2+、Pb2+、Cd2+、Ni2+、Hg2+、Co2+等有价金属,而且使处理后的稀酸得到综合利用,具有较好的经济效益。
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本发明提供了一种基于测试体系优化的显色剂用量优化方法,该方法包括:S1,分析显色剂用量对炼锌废水多重金属离子吸收光谱信号的影响,定义受显色剂用量影响最大的三个对象为优化目标,将显色剂用量优化问题转换成多目标优化模型;S2,设计单一变量实验,通过参数辨识获取多目标优化模型的拟合函数;S3,采用第二代进化多目标优化算法NSGA‑II进行模型求解,分析多目标优化问题的Pareto前沿,得出最优显色剂用量。本发明得到的测试体系具有宽线性度、良好的多金属离子加和性、宽可用波长范围、高精确度和精密度。适合用于炼锌废水背景下的测试体系显色剂用量的优化。
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本发明涉及一种难生物降解废水的高级氧化-生物法处理装置,该装置包括:折流板Fenton反应器(6),沉淀池(12),折流板厌氧池(15),接触氧化池(18),待处理废水依次流经折流板Fenton反应器的各反应池进行反应后,进入沉淀池沉淀,沉淀池中的上清液再依次进入折流板厌氧池的各个隔间进行厌氧消化,经折流板厌氧池厌氧处理后的水进入接触氧化池进行好氧处理,处理后的出水进入斜管沉淀池,经斜管沉淀池二次沉淀的污泥通过污泥回流泵回折流板厌氧池最前端,实现剩余污泥减量化,处理后的水存于中水池。与现有技术相比,本发明具有药剂使用效率高,能耗低,结构简单,污泥消解效率和产气量有显著提高等优点。
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本发明公开了一种废水的吸附回用处理方法,适用于难降解有机物(硝 基化合物和卤代有机物等)污染水体的处理。其步骤为:①将块状竹碳 破碎为粉末(10-100目),水洗去除杂质成分;②将预处理后的竹碳粉 末与浓硝酸(10%-70%)或浓氢氧化钠(10%-40%)浸泡,并水洗至 中性;③使用改性处理后的竹碳对达标排放的废水进行吸附处理,出水 回用;④使用Fenton试剂(H2O2和Fe2+的混合水溶液,H2O2水溶液浓度 为0.1%-5%,与Fe2+摩尔浓度比为10∶1-50∶1,pH为2-6)或ClO2水 溶液(0.5%-5%)对吸附饱和的竹碳进行氧化处理,恢复竹碳的吸附性能。 本发明方法具有能耗低、环境友好、处理效果好和操作方便等特点。
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本发明提供一种有机磷农药含NaCl废水物化 处理方法。这种方法是在废水中加入Ca(OH)2搅 拌,脱去悬浮物、硫和磷后,再加入HCl和Na2CO3 搅拌,脱去Ca、Mg碳酸盐后,得到盐水,此盐水可用 于制造纯碱等用途。残渣经煅烧后用于铺路等用 途。
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一种控制含汞废水处理除汞剂加入量的装置及方法,主要包括中和反应池,中和反应池一侧设有废酸液进口、废碱液进口,中和反应池另一侧设有出液口,出液口通过管道、泵体与一体化除汞装置的输入端连接;所述中和反应池上方安装有除汞剂加入口、电机,电机与搅拌组件连接。本发明提供的一种控制含汞废水处理除汞剂加入量的装置及方法,在不分析含汞废水汞含量情况下,合理控制除汞剂的加入量,达到有效除汞的目的。
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