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本发明公开了一种循环利用碳酸钙处理废水系统及其方法。该循环利用碳酸钙处理废水系统包括软化装置、沉淀装置、澄清装置、污泥脱水装置、过滤装置、膜浓缩装置、碳酸钙煅烧装置、氧化钙熟化装置以及蒸发结晶装置,所述软化装置、沉淀装置、澄清装置、过滤装置、膜浓缩装置以及蒸发结晶装置依次顺序连接,所述污泥脱水装置与所述沉淀装置连接,所述氧化钙熟化装置与所述软化装置连接,所述碳酸钙煅烧装置分别与所述污泥脱水机构和所述澄清装置、所述氧化钙熟化装置连接。循环利用碳酸钙处理废水系统能够减少系统能耗、减少碳排放、有效回收利用污泥、减少系统运行成本、实现废水处理资源化循环利用。
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本发明涉及一种废水处理池的全方位清理设备,包括顶支撑板、支撑装置、清理装置和吸取装置,所述的支撑板的前后两端均设置有一个伸缩槽,支撑板上的每个伸缩槽内均安装有一个支撑装置,清理装置安装在顶支撑板的中部下端面上,清理装置上安装有吸取装置;所述的吸取装置包括刮板电动滑块、刮动连扳、刮动角度板、刮动角度推杆、刮动气缸、刮动滑柱、滑柱连扳、刮动机构、吸取机构和滑柱弹簧。本发明可以解决现有废水处理池清理时存在的处理池清理难度大、清理效率低、清理不彻底、无法一次性全方位的对处理池的侧壁进行清理、处理池清理下来的杂物无法自动收拢、处理池底部的杂物清除难度大等难题。
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本发明公开了一种用于发酵废水的处理与回用的多级膜分离装置和方法,属于污水处理技术领域。本发明装置耦合了AnMBR、FO膜和纳滤膜,用于处理发酵废水。发酵废水打入厌氧膜生物反应器透过微滤膜组件形成出水,然后在正渗透膜的作用下,水分子自发透过正渗透膜组件进入汲取液池,最后通过纳滤膜系统处理获得高品质的再生水;同时纳滤膜一侧的浓盐通过高压泵回流至汲取液池中,以实现汲取液的再生循环利用。FO浓缩液以鸟粪石的形式回收氮磷,有利于实现污水资源化。本方法将微滤、正渗透、纳滤三种膜组件进行全新的耦合,最终构建了多级膜分离工艺,同时以鸟粪石的形式回收氮磷,最终同步实现发酵废水的回用与能源和资源利用。
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本发明公开了一种组合式废水高效脱氮除磷处理装置及应用,所述装置包括好氧颗粒污泥反应器、固体缓释碳源反硝化反应器、活性炭吸附反应器和时间自动控制系统,所述方法是好氧颗粒污泥反应器中的出水流入固体缓释碳源反硝化反应器,反硝化出水进一步流入活性炭吸附反应器,通过不同反应器的组合式搭建,实现废水高效脱氮除磷的效果。一种组合式废水高效脱氮除磷处理装置应用于高氨氮废水的脱氮除磷,氨氮去除率达到98%以上,总氮和总磷以及COD的去除率均为95%以上。本发明集成了好氧颗粒污泥、固体缓释碳源反硝化以及活性炭吸附技术的优势,具有显著的市场应用前景。
本发明公开了一种采用ASBR工艺预处理羧甲基纤维素钠生产废水的方法。废水先进入调节池中进行水量、水质调节,然后提升至ASBR反应池中,利用电动潜水搅拌器间歇式搅拌反应20~23h,沉淀0.8~1.2h,沉淀上清液由滗水器自流入好氧深度处理单元,ASBR反应池水位下降至设定水位后,停止排水,重新进水,ASBR开始下一个运行周期。剩余污泥及调节池沉淀污泥提升至污泥浓缩池进行浓缩、压滤脱水,上清液及压滤液回流至调节池,脱水泥饼外运。厌氧产生的沼气收集到柔性双膜储气柜中。本方法在降低羧甲基纤维素钠生产废水的CODcr、回收沼气的同时,将高分子有机物分解为戊醇、醋酸钠、葡萄糖等小分子有机物和CO2、CH4、H2O等,提高了废水可生化性,有利于后续好氧深度处理。
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本发明提供一种泥水混合、两级蒸发处理脱硫废水的装置及方法,属于脱硫废水处理技术领域。该装置包括泥水混合装置、浓缩塔、浓水箱和蒸发炉;脱硫塔中脱硫废水经管道输送至泥水混合装置,出水进入浓缩塔进行一级蒸发,浓缩塔浓缩之后的出水进入浓水箱,浓水箱出水进入蒸发炉进行二级蒸发,蒸干后蒸干盐被除尘器收集。本装置及方法解决了常规脱硫废水零排放投资运行高、运行不稳定、污泥设备无法稳定运行和产生污泥危险废弃物需无害化处理等问题。
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一株形成生物膜的缺陷短波单胞菌及其在含氰废水处理中的应用属于生物修复技术;该缺陷短波单胞菌(Brevundimonas?diminuta)N5,已于2013年04月07日保藏于“中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心”,其保藏号为CGMCCNo.7412。所述缺陷短波单胞菌(Brevundimonas?diminuta)N5可以产生生物膜,当接种量为1.1%,30.6℃时,在含800mg·L-1乙腈的合成废水中培养24h后,菌株的成膜量OD570nm值为0.632。应用该菌株处理含氰废水,能够将乙腈降解菌对800mg·L-1乙腈的降解率从24%-43%提升至30%-53%;该菌株与乙腈降解菌联合培养所形成的生物膜在反应器运行30d后可将800mg·L-1乙腈完全去除并可降低出水COD值;本发明提供的菌株能够与高效乙腈降解菌混合挂膜,提高乙腈的去除效率,可以应用于含氰废水的生物膜法处理。
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本发明公开了一种矿泉水生产企业清洗废水的预处理方法,包括贮存、臭氧氧化、HAP结晶除磷、混凝除磷、反硝化脱氮5个步骤,本发明针对地处环境敏感区域或水源保护地的矿泉水生产企业所排放的含有复杂有机物和高浓度氮、磷的清洗废水,针对性地提出了去除有机物、氮、磷的预处理方法,使处理后的清洗废水水质与生活污水相当,再与厂区生活污水合并后,经过常规处理工艺进行处理,达到回用水或指定排放标准的要求。该方法可使矿泉水生产企业不受清洗废水的限制,而实现达标排放或回用目标。
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本发明公开了一种高效废水处理系统,具体涉及一种环保设备,包括用于过滤废水中固体杂质的过滤装置、用于分解废水中毒害物质的除废装置、进水管以及用于连通过滤装置与除废装置的连接管,进水管与过滤装置相连通,除废装置包括中空的罐体以及设置于罐体内部的净化装置;罐体设有用于排出气体的通气孔以及用于排出净水的净水出口,进水管与罐体相接通;净化装置包括设置于罐体顶部的紫外光发生装置、增大废水与紫外光线接触面积的搅拌叶以及驱动搅拌叶转动的驱动装置;搅拌叶设有用于与紫外光发生装置配合以分解水中毒害物质的光触媒层;驱动装置的输出端与搅拌叶相固定。本发明具有低成本、低能耗、低耗时的优点。
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本发明涉及一种废水中苯酚及苯胺处理用大孔吸附树脂及其制备方法,所述树脂包括如下组分:BDDA?10-40份,苯乙烯1-20份,丙烯酸甲酯1-5份,致孔剂40-80份,AIBN?0.5-1份,蒸馏水300-500份,NaCl?20-50份,PVA?5-15份。该树脂的制备方法包括称量、混合、聚合反应、固化保温、致孔剂分离等步骤。本发明以极性的BDDA作为交联剂,该交联剂能与苯酚及苯胺分子形成氢键,提高了大孔吸附树脂的吸附量;同时因其拥有较长的碳链,所合成的树脂韧性很好,树脂寿命长,从而降低了废水的成本,且在洗脱过程中大孔吸附树脂会产生轻微的溶胀,有利于污染物的洗脱,提高了洗脱效率。
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本发明涉及一种制药废水的处理方法及装置,属于水处理技术领域。步骤:第1步、将制药废水进行生化处理;第2步、将生化处理的出水进行氧化和/或超滤过滤处理;第3步、对第2步中的产水再用反渗透进行处理。本发明处理制药废水能够使废水达到可排放标准,同时反渗透膜出水的截留率高、色值去除率高,通量稳定。
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本发明涉及一种含苯废水的处理工艺及装置,装置包括依次连接的预处理单元、臭氧氧化单元、生化处理单元和双膜深度处理单元;将废水先加石灰软化,再加混凝剂聚铁混凝,然后加絮凝剂絮凝,沉淀澄清,沉淀澄清后澄清液送至砂滤滤层过滤,出水进入臭氧接触池进行臭氧曝气氧化,臭氧氧化后的废水进行生化处理,采用曝气生物滤池处理工艺和移动床生物膜反应器处理,进一步降解COD,对废水进行超滤和反渗透双膜处理,进行脱盐。本发明通过各处理单元的组合,在来水进入RO膜前,来水中带有苯环的CODcr去除率可达80%以上,SS去除率在90%左右,氨氮脱除率在85%以上,对双膜系统来讲,清洗周期增加2-3倍,膜寿命增加1-2年。
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本发明公开了一种荷叶生物炭的制备及其高效降解高温有机废水的应用,属于材料科学与污染物处理领域,该方法是将清洗干燥后的荷叶粉碎,然后在700‑900摄氏度的温度下热解,最终制得未经改性且含有氧官能团并具有N元素自掺杂效果的荷叶生物炭。本发明以废弃荷叶作为生物炭制备原料,降低了制备的成本,更有效解决了如何高效利用废弃荷叶的问题,具有良好的环境和经济效益;此外本发明无需对荷叶进行改性,制备方法简单易操作,具有环境友好和可持续发展的技术优势,除此之外,本发明制备的荷叶生物炭在处理高温印染废水有特殊的能力,可以有效的加速荷叶生物炭活化过硫酸盐降解印染废水的能力,为处理高温印染废水提供了一种新材料。
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本发明提供了一种焦化废水回用装置,包括依次连接的原水槽、第一反应槽、第一絮凝槽、第一沉降槽、错流多相催化装置和第一中间水箱,催化装置中设置有反应柱,所述反应柱内填充有催化剂;第一中间水箱的在与第二絮凝沉淀装置、超滤装置和反渗透装置连接。同时还提供了利用该装置进行焦化废水回用处理的工艺。本发明能有效的针对焦化废水进行深度处理回用,同时处理流程较短、处理效果稳定、生产运行成本较低、操作运行简便、产水率稳定,能有效处理难降解生化废水,使出水符合回用标准的要求,减少污染物对环境的影响,提高经济效益。
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一种过滤装置,其从废水中选择性地移除疏水性废物,同时留下其他的水和表面活性剂组分,留下的其他水和表面活性剂组分可随后被再循环到使用点。废水处理系统可包括过滤单元和过滤介质。过滤单元可包括壳体,所述壳体具有与使用点的出口流体连通并被配置为接收待处理的来自使用点的废水流的入口、以及与使用点的入口流体连通并被配置为输送滤液至使用点的出口。过滤介质可位于所述壳体中。过滤介质可包括亲油性发泡材料基材和所述亲油性发泡材料基材上的疏水性涂层。过滤介质可被构造成从废水流中分离疏水性组分以产生包含水和表面活性剂的滤液。
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一种催化湿式氧化处理感光胶废水用催化剂,以 Pt、Pd、Rh、Ru中的一种及几种为活性组分,以La、Ce、Pr、 Nd中的一种及几种为辅助组分,每一种元素的占催化剂总重量的0.2~4%;担载于TiO2~ZrO2载体;在60~180℃下,烘干2~18小时后,再在300~800℃下,进行焙烧2~18小时。其应用条件为:反应温度:220~280℃,反应压力:4.0~8.0MPa,气/水(体):50~300,空速:0.5~6.0小时-1。采用本发明提高了反应效率,COD去除率可达99%,BOD5/CODcr由0.02提高到0.6,可生化性大幅提高,可进一步采用生物氧化处理,处理后废水可达标排放。
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本发明属于废水处理技术领域,具体涉及一种芬顿试剂氧化废水处理方法及装置。待处理废水首先进入1段pH调节池,由加酸泵从浓酸储罐抽取浓酸进行第一步pH调节;1段pH调节池出水进入2段pH调节池,由加酸泵从稀酸储罐抽取稀酸进行第二步pH调节;2段pH调节池出水进入氧化反应池,氧化反应池进口由加药泵投加双氧水和硫酸亚铁,与废水在机械搅拌或空气搅拌混合后反应;氧化反应池出水加碱调节pH后进入沉淀池,氧化池出水经沉淀池固液分离后排放。本发明对氧化药剂投加量控制精确,避免了药剂的少量或过量投加,既保证处理效果稳定,又有效降低处理成本;自动化程度高,降低人工操作难度。
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本发明涉及一种含氨废水高效生化处理方法,首先将接种物放入生物反应器中进行扩大培养,接种物为包括亚硝酸菌(Nitrosomonas?sp.)、反硝化除磷菌(Denitrobacter?sp.)、Rhodanobacter?sp.等的微生物菌群。扩大培养的条件为高氨氮、高pH值。将扩大培养后的微生物菌群或者是微生物菌群与污水厂好氧活性污泥的混合物投加到硝化反应池处理高氨氮、低COD废水。对于温度范围和溶解氧的浓度要求不苛刻。本发明方法除了具有降低能耗、节约碳源、减少污泥生产量等优点外,还具有氨氮的去除容积负荷高、处理效果好、耐受冲击能力强、系统运行稳定等特点,是一种综合性较强的处理方法。
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本发明提供了一种煤气化废水的处理和利用方法,其中,该方法包括将待处理的煤气化废水依次进行预处理、生化处理、反硝化处理、深度处理和微藻净化处理。采用本发明的方法对煤气化废水进行处理,能够显著降低废水中的COD值、总酚和总氮的含量,最终出水的水质指标符合GB8978-1996污水综合排放一级标准的要求。
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本发明公开了一种高浓度含氮造影剂废水的处理方法,该方法以十二羰基三钌为催化剂前驱体添加碱金属负载在经过酸预处理的载体上制得高分散低负载催化剂,其中贵金属元素的重量百分含量为0.05~0.5wt.%,在管式连续反应器中以空气或者氧气为氧化剂连续催化氧化降解处理高浓度造影剂废水,反应温度?200~280℃,反应总压2.0~6.0MPa,气体流量为200~400mL/min,液体空速为0.1~4.0h?1,COD的去除率可达到90%以上。本发明反应条件较为温和易控制,提高了高浓度含氮造影剂废水的COD去除效率,也提高了高浓度造影剂废水的可生化性。
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本发明提供了用于地毯废水处理的无机絮凝剂,由质量配比如下的原料制成:沸石30%~50%,蒙脱石30%~40%,氢氧化钙10%~15%,硫酸铝5%~10%,活性炭2%~10%。本发明有益效果主要体现在:本发明无机絮凝剂处理地毯废水的效果好,原料易得,成本低廉,与生化处理法比较,占地面积小,操作方便。
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本发明涉及废水处理技术领域,尤其是一种废水处理用多级过滤装置,包括底板,第一处理箱的一侧底端通过第一导管连通有第二处理箱,第二处理箱的上端固定连接有第一端盖,第一端盖的上端连接有搅拌机构,第一端盖的上端连接有注药机构,第二处理箱的一侧底端通过第二导管连通有第三处理箱,第二导管上连接有第二控制阀,第三处理箱内连接有滤水机构,第三处理箱的上端固定连接有第二端盖,第二端盖的上端连接有水泵,第一连接管的底端连通第三处理箱。本发明通过药物与水混合后,搅拌机构搅拌,使得废水中的有害物质沉淀,经过滤水机构处理后,过滤水中沉淀,经过多层过滤与沉淀清除,提高了废水处理的效果。
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本发明公开了一种化工废水深度反应装置,涉及废水回收领域,其技术方案要点是:所述处理箱顶端设有废水口,所述处理箱底壁开设有排水管,所述排水管上设有截止阀,所述处理箱底壁的中心位置转动连接有转轴,所述转轴伸出处理箱底壁的一端设有第一驱动件,所述转轴背向第一驱动件的一端设有水平的第一清洁杆,所述第一清洁杆上设有贴合在处理箱底壁上的第一毛刷,所述第一清洁杆远离转轴的一端设有沿处理箱高度方向的第二清洁杆,所述第二清洁杆上设有沿第二清洁杆径向和轴向的第二毛刷,减少处理箱内壁上的污垢,提高处理废水的效率。
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本发明公开一种可用于处理含复杂重金属和/或放射性废水的复合药剂,包括8-羟基喹啉及其衍生物中的一种或者任意两种的组合物,聚胺基-二硫代氨基甲酸盐中的一种或者任意两种的组合物,以及二烃基二硫代磷酸盐中的一种或者任意两种的组合物;三种组分的质量分数分别为1%~90%、1%~90%和1%~98%。本发明复合药剂溶于水后将复合药剂溶液投加到待处理的废水中,复合药剂添加量为废水中重金属和放射性物质理论量的0.5~2倍,充分搅拌后形成金属络合物,最后过滤分离完成对废水的处理。本发明复合药剂及其应用效果显著、投资少、成本低、不受场地等限制,可以实现远程自动控制。
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本实用新型公开了一种油墨废水的处理设备,包括混料箱和沉淀池,所述混料箱的侧壁底部与沉淀池的侧壁上部贯通连接,所述混料箱远离沉淀池的侧壁上端固定连接有出料管,出料管的管口贯穿混料箱的侧壁,且出料管上固定连接有调节阀,所述出料管的下方设有排污管,排污管的管口贯穿混料箱的侧壁,通过混料箱和沉淀池的组合,实现在污水排出过程中与酸料均匀混合,减少了搅拌和等待时间,进入沉淀池的废水出渣后,通过扫渣板的循环扫动,将浮渣集中到滑板的一侧,通过拉绳拉动第一滤布上升,将第一滤布拆卸清理的同时,滑板下端的第二滤布会上移至液面,继续收集浮渣,实现全面省时的打捞起浮渣。
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本发明是一种干法腈纶废水的生物处理方法,采用复合絮凝剂絮凝、串联式分相厌氧消化、缺氧-好氧脱氮、在好氧段加入水溶性羧酸盐共基质、砂滤、活性炭吸附连续处理工艺;采用本发明的方法能将COD2500mg/L浊度40mg/L;硫酸盐200mg/L;EDTA300mg/L的废水处理到COD50mg/L;NH3-N<5mg/L;EDTA<10mg/L;本发明的方法适用于干法腈纶、造纸、食品发酵、纺织、照相等高浊度、高胶体、高硫酸盐、含难生物降解物质的有机废水。
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本发明涉及一种高强度废水处理催化剂及其制备方法和应用,所述制备方法包括:将催化剂载体一次浸渍于含有至少两种无机盐的混合溶液中后取出并进行热处理,得到增强的催化剂载体,所述无机盐包括碱金属盐或/和碱土金属盐;将增强的催化剂载体进行活性组分的负载,得到所述高强度废水处理催化剂。本发明制备的废水处理催化剂比表面积大反应活性高,强度高,抗压强度达到60‑80N,能够满足固定床催化反应器使用要求。
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本实用新型公开了一种高盐高COD废水处理罐,包括罐体,所述罐体底部固定连接有多个支撑柱,所述罐体顶部安装有顶盖;所述顶盖顶部固定连接有进水口,所述罐体底部固定连接有出水口,所述罐体内壁顶部设置有过滤组件,所述罐体中心设置有吸附组件;本实用新型通过设置的吸附组件,使得废水通过多级的吸附板后,实现有机物、盐与水的分离,将有机物与盐吸附于吸附板上,而且吸附板便于去除更换,同时能将吸附板上固体盐利用,不仅结构简单,而且操作方便,使用效果较好,效率较高;通过设置的过滤组件,使得首先能够对废水进行固液分离操作,在单独对固体进行降解,提升了处理效果,而且能够便于将固体垃圾取出,操作简单,使用效果好。
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本实用新型涉及一种废水中水回用处理系统,包括超滤产水储水槽,所述超滤产水储水槽上连通有至少一个输出端与输入端,所述超滤产水储水槽的输入端通过管道连通有进水端,所述超滤产水储水槽的输出端通过管道连通有一级高压泵。该废水中水回用处理系统,通过废水经过加药、过滤、沉淀后,清水由进水端进入到超滤产水储水槽,并依次经过一级高压泵、精密过滤器、反渗透装置、RO产水槽和电动阀,然后经过测水质电导率检测仪检测合格后,排入至回用点,整体回用处理效果较好,满足用户中水的回用处理使用,同时当末端水质不合格可自动切换回到超滤产水储水槽,解决了不合格水质直接排放,避免了浪费水源。
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