本发明提供了一株高效去除养殖废水中COD的粪产碱杆菌GBW‑HB1905及其应用。所述的粪产碱杆菌GBW‑HB1905的分类命名为粪产碱杆菌Alcaligenes faecalis,其保藏编号为CGMCC No.20364,该菌菌落为圆形,乳白色,直径1‑2mm,表面光滑湿润略有光泽,较扁平,中间微凸,不透明,边缘整齐,无晕环;最适生长温度为25‑32℃,pH值为7.5‑8.5,且粪产碱杆菌GBW‑HB1905具有耐广盐性,能够在15~35‰的盐浓度下正常生长。所述粪产碱杆菌GBW‑HB1905具有高效降解养殖废水中COD的能力,能够显著促进和提高养殖废水处理系统中COD的去除效率。
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本发明公开了一种防止高浓度含磷废水冲击污水处理系统的方法,包括如下步骤:(1)滤渣处理;(2)前置处理;(3)微生物处理;(4)二次沉淀;(5)二次滤渣;(6)消毒杀菌。本发明在生物池之前设立前置处理,对进入生物池的污水中磷含量进行检测,当入水中总磷含量过高时,对废水进行前置处理,将废水中的绝大部分非正磷转换成正磷酸盐再混凝去除后进入生物池,避免总磷含量过高对生物池中的微生物造成冲击,为后续的处理系统降低处理负荷。
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本发明涉及一种去除废水中重金属镍离子的方法,步骤包括:(1)改性碳纳米管的预处理;(2)聚多巴胺改性碳纳米管的制备;(3)利用改性碳纳米管从废水中吸附镍离子;(4)测试吸附前后镍离子的吸附量,评价改性碳纳米管的吸附性能。该方法简单、高效,适用于快速去除废水中的重金属镍离子。
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本发明公开了一种SCR再生脱硝催化剂废水处理系统及处理方法,包括:一级反应沉淀池、二级反应沉淀池、三级反应沉淀池、冷却塔、水解酸化池、污泥池、第一好氧曝气池、第二好氧曝气池、MBR膜生物反应器、排放水池及板框压滤机。其中,催化剂再生过程中产生的废水会依次经过一级反应沉淀池、二级反应沉淀池、三级反应沉淀池、冷却塔、水解酸化池、污泥池、第一好氧曝气池、好氧曝气池及MBR膜生物反应器,最终水质检测达标后可通过排放水池排放出去。该系统占地小,日处理水量高,处理效率高效,环境污染小,可有效处置再生SCR脱硝催化剂过程中产生的废水。
本发明涉及一种光电催化反应器及其在废水处理中的应用,所述光电催化反应器具有双室型结构,包括纵向平行设置、由离子交换膜分隔开的阳极室和阴极室,阳极室和阴极室的开口朝上,离子交换膜的上方设置有阳极网,离子交换膜的下方设置有阴极网。本发明提供的光电催化反应器阳极室和阴极室共用一片离子交换膜,不需要在废水中加入支持电解质,解决现有PEC工艺中要求在废水中加入盐或碱作支持电解质造成二次污染的问题,另外,由于离子交换膜能有效阻止气体通过,从而避免现有一室槽反应器中阴极产生气体进入阳极区而导致效率降低的问题。
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本发明公开了一种制备去除废水中二价镉的纳米复合凝胶的方法:以羟乙基壳聚糖和斜发沸石为原料,通过自由基接枝共聚反应将丙烯酰胺接枝到羟乙基壳聚糖高分子上,并与斜发沸石混合,将生成物清洗、干燥后,进行球磨研磨,得到纳米级斜发沸石/羟乙基壳聚糖接枝共聚物复合凝胶;通过该方法得到的纳米复合凝胶吸附剂呈灰白色粉末状,高效去除废水中的二价镉离子,且对环境无污染,绿色环保,本发明方法不仅可提高壳聚糖衍生物、斜发沸石等天然高分子的综合利用效率,而且为重金属废水中Cd2+高效吸附脱除提供一条可行方案,应用前景较广阔。
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本发明公开了一种纺织印染污水处理方法,涉及污水处理技术领域;具体步骤为:将纺织印染废水通入过滤器,过滤,收集滤液,将所述滤液转入除尘器中进行消烟除尘处理;转入反应池,加入絮凝剂,搅拌,静置,过滤;加入次氯酸钠进行脱色处理,至纺织印染废水变为无色;通过反渗透膜进行反渗透处理,将合格的纺织印染废水直接排放。本发明工艺简单、成本低、处理效果较好。
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本发明公开了一种微等离子体反应器,包括绝缘筒体、设置在绝缘筒体底部的气体喷头,贯穿设置在所述的绝缘筒体顶部的顶板且居中设置在所述的绝缘筒体中部的内电极,设置在所述的顶板上的进气管,以及设置在所述的绝缘筒体内表面和/或外表面上的催化剂层。同时公开了一种处理装置和处理方法,本发明具有以下有益效果:1)由于整个反应体系是处在低于40℃的低温和常压状态,反应室占地面积小,因此处理成本低是己有技术的30%-50%;2)由于等离子体的“剪刀效应”,所以有机物降解效率高,比现有技术的提高60%-85%;3)由于反应是在低温、常压状态下运行,所以工艺简单,操作方便,容易实现自动化生产;4)不仅处理难降解的有机废水降解率高,而且对高浓度难降解有机废水和高含盐废水也有较明显的效果。
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本发明实施例公开了一种治理丙烯酸酯废水及回收丙烯酸钠的方法,包括以下步骤:用硫酸溶液将废水的pH值调至1~5;之后向废水中加入混凝剂,搅拌5~30min,过滤,收集滤液;使用钠型阳离子交换树脂对滤液进行离子交换处理,收集离子交换出水;用氢氧化钠溶液调节离子交换出水的pH值至7~9,电渗析处理,获得浓相和稀相;将浓相蒸发处理,得比重为1.22~1.26的浓缩液和蒸发冷凝液,将浓缩液冷却结晶,后分离处理,得丙烯酸钠结晶和母液;对母液重复前一步骤,直至最终所得的母液中丙烯酸钠的质量分数不高于31.2%;合并前两个步骤的蒸发冷凝液及稀相。本方法COD去除率大于95%,B/C大于0.7。
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本发明公开了一种吸附介质的再生方法以及印染废水的脱色处理方法,该再生方法为将再生溶液流经吸附介质,所述的吸附介质为离子交换树脂或/和大孔吸附树脂,所述的再生溶液中包含:质量分数为2~8%的NaCl、质量分数为2~8%的NaOH和浓度为100~300ppm的鼠李糖脂。该脱色处理方法中采用上述再生方法对吸附介质进行再生。本发明的吸附介质的再生方法采用特殊的再生溶液对树脂进行短周期快速再生,大大延长了树脂脱色的使用寿命,提高废水脱色的效率和降低运行成本,树脂处理1500BV废水后,其吸附性能基本没有变化,脱色效率能长期达到80%以上。
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本发明公开了一种利用非均相电Fenton体系处理有机染料废水的方法,其是以铂片作为阳极,以石墨复合电极作为阴极,向电解槽内加入有机染料废水,控制电压为3~7V对有机染料废水进行降解,其中的石墨电极是将石墨和变价金属氧化物复合制备得到。本发明将变价金属氧化物与石墨复合,制备石墨复合电极,通过将自制的石墨复合电极作为阴极,其产生H2O2的电催化效率高,在电Fenton体系中,阴极新生成的H2O2可直接与金属氧化物发生异相Fenton反应,扩展电Fenton体系的污水处理pH范围,操作简单,条件易控。
本发明公开了一种用于脱硫废水零排放技术的三段式软化预处理设备及方法,该方法包括以下步骤:S1、第一段混凝沉淀处理,去除脱硫废水中的悬浮物和重金属,混凝处理后的脱硫废水进入进行第一沉淀装置进行一级沉淀处理,一级沉淀后的上清液进入除镁装置;S2、第二段除镁处理,除镁装置设置机械搅拌,向除镁装置中投加20‑30%浓度NaOH溶液,搅拌均匀,pH调到11.5‑12.5后进入第二沉淀装置;S3、第三段除钙处理,向除钙装置中通入CO2气体,生成CaCO3沉淀,通过在线pH控制计监控反应完成的终点。本发明不仅能高效去除钙镁离子,而且各段产生的沉淀物质能简单处理处置和回用,运行费用大幅度下降。
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本发明针对三种高盐分高浓度有机废水(其中所含盐类分别为:NH4Cl、MgCl2、MgSO4), 采用物理吸附、油相与水相的分离、混凝气浮、氧化、浓缩结晶、氧化、生物处理一系列工 艺对其进行处理。该发明不但出水中的COD、NH3-N、pH值可达《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)石油化工类二级排放标准,而且能从三种废水中回收得到有用盐类物质: NH4Cl、MgCl2·6H2O、MgSO4·7H2O(含量占原水10%-20%)。在处理污水的同时获得了显 著的经济效益,且这又可用于降低污水处理成本。本发明成本低,效率高,易操作,无二次 污染,适合用于采用高盐分高浓度有机废水的处理。
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本发明公开了一种洗煤废水处理用固体沉降剂,主要由腈纶水解溶液与固化剂、铝盐构成,具有对洗煤废水快速沉降和有效净化的优势,且使用便捷,可省去常规处理中繁琐的溶药、加药操作,还可保障废水净化结果的持久稳定,具有显著的经济和环保价值。本发明还公开了固体沉降剂的制备方法,是将腈纶水解溶液与固化剂通过搅拌形成固体颗粒物,再与固体铝盐混合制得,该方法利于获得更易存储、使用的固体沉降剂产品。
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本发明公开了一种高浓度难降解废水提标处理装置,包括:预处理单元、一级处理单元、二级处理单元、深度处理单元、污泥处理单元、加药系统及辅助单元。本发明一种高浓度难降解废水提标处理装置可广泛应用于高浓度难降解废水污水处理厂出水满足准IV类出水标准排放,对于目前国内新建或提标改造污水处理厂的高标准排放具有较大的指导和借鉴意义。
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本发明属于废水处理设备技术领域,提供了一种废水处理分离装置,包括具有一进水管和出水管的箱体,箱体的一侧上部开设有污泥出口,箱体内转动安装有驱动电机驱动的环形滚筒,环形滚筒贴靠箱体开设有污泥出口的一侧设置,环形滚筒的筒体空腔内设有磁性体,磁性体固定安装于箱体上,且磁性体靠近箱体的底部,与环形滚筒的横向中心线呈一周向角度设置;箱体的底部开设有与环形滚筒对应设置的净水槽。本发明结构简单,成本低,提高了重金属废水的净化处理效率,同时便于实现磁性絮凝团的回收利用。
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本发明公开了一种含盐废水高效浓缩结晶装置及工艺,该装置依次包括来料缓冲罐、蒸发结晶器、二次蒸汽冷凝器、冷凝液回收罐及晶体沉降槽、晶浆输送泵、高位沉降槽、离心机和产品罐;利用该含盐废水高效浓缩结晶装置及其处理工艺能高效的处理各种含盐废水,水的回收率达到95%以上,整体流程简单,应用范围广。
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一种从废水中回收酚的方法及其系统,涉及一种从含酚的溶液中回收酚的技术。该方法以酮类有机溶剂作为萃取剂,利用萃取塔、有机溶剂回收塔和汽提塔进行萃取、精馏、汽提操作工艺。该系统主要由萃取塔、有机溶剂回收塔、汽提塔以及相应的连接管道所组成。本发明由于选用了合适的萃取剂,在蒸馏回收酚时可以大大降低能耗,减小萃取剂损失。同时采用溶剂回收塔可以有效的清除溶剂中的杂质,保证了工艺的稳定运行。采用汽提塔处理萃取过的废水,可以有效回收废水中的萃取剂。因此本发明具有回收率高,处理量大,能耗低,溶剂损失小,运行稳定等优点。整套工艺多元酚的回收率达85%,挥发酚的回收率达99%。
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一种纸浆漂白废水回用处理洗浆水的方法,由麦草、烧碱加压蒸煮,洗浆,漂白工序组成的制浆工艺,其特征是,对其生成的洗浆废液和漂白废液进行混合、加温、搅拌,反应生成木素钙浑浊液,过滤出滤渣一木素钙,焚烧处理,过滤出清液回用到蒸球煮麦草,回用到挤浆机适量稀释,回用到稀释池稀释纸浆后的过筛及洗浆,回用到漂液池再配漂白液。本发明的积极效果在于不仅节约了外购药剂的费用,也省去了漂白水为排放的处理费用,而且做到了废水的多循环使用,大量地节省水资源。适用于禾草制纸浆时,对纸浆漂白废水回用于洗浆水的处理。
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本发明公开了一种处理含铜废水的去除剂及其应用方法,该去除剂由矿物质和胺类化合物组成,其中矿物质质量比为25%~80%,胺类物质质量比为20%~75%;所述的矿物质是高岭土、海泡石、蒙脱石、硅藻土、沸石、铁矿、锰矿中的一种或两种;所述的胺类物质是3-三乙氧基甲硅烷基-1-丙胺、乙烯亚胺、聚乙烯亚胺中的一种或两种;按如下步骤实施:(1)将粉碎的50~100目的矿物质和胺类化合物在硫酸中浸泡1~2天后,于105℃下烘干活化4小时,得到活化矿物质;(2)将得到的活化矿物质以20~100ppm投入到10mg/L~500mg/L的含铜废水中,搅拌1~3小时;(3)搅拌结束后沉淀分离即可;本发明利用矿物质孔隙度大、比表面积大,在胺类化合物条件下使矿物质胺基化,形成结合铜离子的活性位点,铜离子牢固的与活性矿物质结合,对废水中的铜离子的去除率达99.9%以上;结合后的矿物质经酸化处理后可以回收铜。
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本发明公开了一种焦化废水纳滤浓缩液的分盐资源化方法,焦化废水的纳滤浓缩液进入调节池进行均质均量的调节,出水经过提升水泵进入高密沉淀池实现焦化废水纳滤浓缩液中硬度的去除,出水经过多介质过滤器实现剩余悬浮物的大部分去除,出水进入提升水池通过提升水泵和增压水泵进入超滤膜过滤系统;超滤膜产水进入超滤膜产水池,然后通过RO膜原水泵和高压泵进入RO膜系统进行浓缩,RO浓水通过电催化氧化系统去除浓缩的有机物后,出水进入高压纳滤分盐系统;含较高浓度SO42‑的高压纳滤浓缩液分别经过MVR蒸发结晶和冷冻结晶单元实现硫酸钠晶体盐的产出;含较高浓度Cl‑的高压纳滤产水则通过氯化钠结晶器实现氯化钠结晶盐的产出。
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本发明涉及一种煤化工浓盐废水的再生回用处理方法,步骤如下:煤化工废水处理产生的浓盐废水经过多介质过滤器后,进入全自动钠离子交换器,再经过保安过滤器后进入纳滤分盐装置,分离出浓水和产水,分别进入第一浓缩装置和第二浓缩装置,浓缩装置中被稀释的汲取液均进入汲取液再生装置,汲取液回用于浓缩装置,产生的淡水经过膜蒸馏装置去除残留的氨和二氧化碳后回用于锅炉循环补水;第一浓缩装置产生的硫酸钠浓水除杂后送至冷冻结晶系统回收硫酸钠晶体盐;第二浓缩装置产生的氯化钠浓水除杂后部分作为全自动钠离子交换器的再生液,部分蒸发结晶回收氯化钠。本发明具有高回收率、投资省、能耗低和工艺流程简便的优点。
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本发明属于污水处理领域,涉及一种高浓度高氨氮的废水生物处理方法,尤其涉及一种制革废水生物处理系统及其处理方法。本发明制革废水生物处理系统包括顺次连通的一阶段网格曝气池、平流沉淀池、二阶段网格曝气池和辐流沉淀池,其中,所述平流沉淀池底部再通过回流泵连通一阶段网格曝气池进料口,所述辐流沉淀池底部再通过回流泵连通二阶段网格曝气池进料口;本发明处理方法采用两阶段曝气来强化系统的有机降解比例和脱氮功能。本发明处理系统及方法处理效果明显、运行维护方便、能耗低、处理费用小,具有显著的经济效益和社会效益。
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本发明涉及一种原位络合催化氧化处理芳香硝基化合物废水的方法,属于金属络合物催化氧化技术领域,包括如下步骤:1)采用电化学方法电解氧化还原含有芳香硝基化合物废水;2)调节pH值为1.5~5.5;3)加入含铁离子的化合物,铁离子的加入量为0.005~0.3g/L;4)在5~65℃下反应5~30分钟;5)加入氧化剂,在5~65℃下进行氧化反应,通过电解芳香硝基化合物产生羰基和氨基化合物,实现原位与铁进行络合,有效提高铁的催化效果,降低铁的投加量,减少铁泥量,提高氧化效率,进而降低去除单位质量COD所耗的氧化剂,有效降低处理废水的成本。
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本发明提供了一种处理含氟离子废水的方法,用氢氧化铝作为氟离子吸附剂,该氢氧化铝是通过中和水溶性铝化合物形成的。该方法包括:在保持中性的氟离子吸附池中连续加入铝含量变化的含铝物质,使该物质与废水相接触,测量上述池中液体的浊度作为上述池中氢氧化铝浓度的指示数,改变上述物质和/或废水的加入量,由此使在上述池中氢氧化铝的浓度保持在最佳值。
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本发明公开的一种基于废水余热的发电装置,包括装置主体,所述装置主体位于高压水管上侧,所述装置主体上端壁内设有冷却水箱,所述冷却水箱下侧设有循环装置,所述循环装置下侧设有风冷通孔,所述风冷通孔两侧设有对称的通轴齿轮腔,连通两侧所述通轴齿轮腔设有通轴;本发明通过将高温废水的热量转换成机械能来发电,充分利用高温废水的能量,减少能源浪费,同时设有水循环及风冷为自身降温,无需额外增加设备降温。
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本发明提供一种脱硫废水浓缩及烟道蒸发一体处理工艺系统,包括包括烟道以及钝化团聚子系统,钝化团聚子系统包括晶种法浓缩蒸发器、过滤沉淀装置以及钝化团聚制备装置,晶种法浓缩蒸发器具有脱硫废水进口与晶种液进口;晶种法浓缩蒸发器的浓缩液排管连通过滤沉淀装置的进液口,过滤沉淀装置的出液口连通钝化团聚制备装置的进液口,钝化团聚制备装置通过钝化团聚出液管连通至少部分位于烟道内的雾化喷枪。本发明中晶种法浓缩蒸发器只是浓缩减量,不结垢、不堵塞、不会造成二次污染,添加的钝化团聚复合剂,能够有效抑制脱硫废水中氯离子对金属材料的腐蚀,且还可以团聚烟气中的SO3等颗粒物。
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本发明公开了一种印染废水污染物深度处理装置及其应用,属于污水处理技术领域。本发明设计了MBBR/硫铁自养反硝化/活性焦吸附的印染废水处理组合工艺。该发明通过MBBR作为有机物去除和氨氮降解的主要场所;硫铁自养反硝化实现硝态氮和磷酸盐的去除,完成脱氮除磷目标;活性焦进一步吸附去除残余的有机物,实现出水COD的稳定达标排放。该组合工艺运行费用较低,具有污染物高效去除和短流程的特征,符合当前印染废水处理高效便捷的发展方向。
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本发明公开了一种高盐废水处理工艺软化装置及系统与方法,此系统主要包括脱硫处理装置、循环水处理装置、锅炉补给水预处理装置、原水调节池、电絮凝装置、一级超级软化装置、二级超级软化装置、臭氧装置、紫外线装置、过滤器、弱酸阳床、钠床、保安过滤器、NF装置、HIRO装置、电解装置、提纯装置、回收利用装置、超级絮凝剂、氢气回收装置;为保证此工艺系统的长期稳定运行,还包括相关配套的清洗装置、加药装置、电气系统及仪表控制,具有产生的污泥分开回收利用,NF的产水再生弱酸阳床、钠床,HIRO的产生浓水通过电解装置后回收利用。缩短系统流程,各副产品回收重复利用、节省部分废水投资和运行处理成本等优点,解决目前高盐废水零排放遇到的问题。
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本发明公开了一种分散染料生产废水处理及盐份资源化回收的工艺,具体步骤如下:Q1:中和处理:生成硫酸钠;Q2:ECO亚临界水催化氧化:在催化剂的作用下大分子有机物降解成小分子有机物、酸性物质、CO2、水;Q3:气液分离:经过气液分离器的粗过滤作用,得到剩余的氧化液;Q4:冷冻结晶:氧化液冷冻出十水硫酸钠;Q5:纳滤膜浓缩分离:氧化液进行循环浓缩直至十水硫酸钠的总回收率90%~99.9%;Q6:生化:回收甲酸钠盐份或甲酸,处理直至达到排放标准。本发明整个工艺不仅能回收分散染料生产废水中的盐份、有机溶剂,做到最大资源化,实现废水零排放的目的,且能缩短工艺处理路线、降低运行费用和实际操作难度,具有突出实质性特点和显著进步。
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