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本发明涉及废水处理领域,特别是涉及一种基于微气泡撞击流臭氧废水处理装置及系统,包括:回流管、气液混合泵、压力溶气罐、第一撞击器、第二撞击器和臭氧氧化反应器。本发明经过2次对撞形成的撞击流场可以造成极端的微观混合与分散效应,形成的高剪切力使液体高度分散,气液接触面积显著增大,强化了臭氧在液相中的传质效率,同时环流流动过程本身就具有良好的传质混合特性及回流作用。实现了废水处理过程中臭氧利用率高,无需使用额外化学药剂,对环境无二次污染。
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本发明提供一种自动化废水环保处理装置,包括上处理池、下处理池上边缘外轮廓为倾斜形状一侧高另一侧低,所述上处理池下端经若干水处理桩固定在外形尺寸比所述上处理池大的所述下处理池内,且所述上处理池外轮廓的低的一侧位于所述下处理池高的一侧的上方,所述上处理池外轮廓低的一侧下端与所述下处理池高的一侧外轮廓之间固接有一粗过滤网,所述上处理池内部设有若干催化剂格栅,所述水处理桩包括底架、安装板、活性炭颗粒夹层和过滤铜网,本发明在过滤铜网逐级的过滤以及活性炭颗粒夹层吸附作用下,废水中的杂质能够有效滤除,废水处理效果好,且过滤铜网11易拆卸清洗,制造成本低廉,占地面积小,制造成本低,占地面积小。
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本发明公开了一种用于处理造纸废水的絮凝剂,絮凝剂的制备方法包括以下步骤:S1,按重量份称取水溶性聚丙烯酰胺10-18份、明矾3-9份、膨润土5-15份、壳寡糖4-12份、聚硅酸硫酸铁20-28份,按比例进行分配混合后制成絮凝剂,S2,将絮凝剂加入造纸废水中,保持水温为30-50摄氏度,PH值为6-8,然后加以搅拌,S3,搅拌结束后,等待废水静置沉淀,然后去上层的液体检测其中的BOD、COD和总悬浮物的数值,本发明中的絮凝剂具有高效和广谱的特性,其适应水质的pH范围广,pH值在4~11的范围内均有良好的效果,絮凝沉淀物紧密,沉降速度快,容易澄清分层,处理后的水质十分的清洁,而且不含铝元素,十分的环保安全。
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本发明公开了一种酸性废水中重金属离子的去除方法。具体操作步骤为:(1)取适量废水置于烧杯中,边搅拌边加入配制好的10wt%石灰乳,调节pH至8‑10;(2)添加一定量的螯合剂和絮凝剂,常温下搅拌反应5‑20min;(3)将反应后溶液抽滤得到清液,采用电感耦合等离子体光谱/质谱检测各重金属离子含量。此方法处理后废水中铬、镍、镉重金属离子去除率高,远高于国家环保标准(地区一类A):总铬含量<0.15mg/L,总镍含量<0.15mg/L,总镉含量<0.01mg/L的要求,达到排放标准。本发明工艺方法简单,成本低廉,环境友好,无二次污染。
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本发明公开了一种废水深度资源化处理的系统,包括依次连接的膜前预处理机构、组合膜浓缩脱盐机构和双极膜制酸碱机构;所述双极膜制酸碱机构包括螯合树脂除硬度装置和双极膜装置,所述螯合树脂除硬度装置上游连接所述组合膜浓缩脱盐机构,下游连接所述双极膜装置。并且,公开了一种废水深度资源化处理的方法,可以实现废水资源化零排放,系统产淡水回用,膜浓缩后的盐水全部通过双极膜制备酸碱回用或对外销售,经济效益明显,与膜浓缩后的盐水蒸发结晶制盐工艺相比,运行费用减少三分之一以上,且不会产生大量杂盐。
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本发明公开了一种降低硬脂酸盐生产中废水PH值的方法,具体过程为:S1.在反应釜中加入水、液碱和硬脂酸,搅拌,进行皂化反应,S2.在S1中反应后的物料中再加入液碱,搅拌,进一步皂化反应,S2中液碱的质量为S1与S2中液碱总量的1.5‑6%。整个生产过程中,使用的液碱过量系数小于1%,最终废水PH值8‑9,实现硬脂酸盐废水达标排放,不增加排放总量,不增加处理成本,同时节约部分原料成本。
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一种氧化废水回收的处理方法,包括以下步骤:1)废槽液预处理、2)酸碱混合、3)中和加药、4)过滤、5)粗滤、精滤、6)污泥处理;本发明,通过对废槽液建立专门的排放管道及储存池,同时对酸碱废槽液实施单独预处理,以解决废水储存池及废水处理系统负荷过大的问题,实现酸碱废液零排放。
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本发明涉及一种废水处理用复合高效微生物制剂的制备方法,该方法包括以下步骤:A.选育:B.兼氧及厌氧复合高效微生物制剂的发酵培养:C.好氧复合高效微生物制剂的发酵培养:D.混合;1.利用本发明的制备方法制备的复合高效微生物制剂无毒性,无致病性,不会造成二次污染;2.利用本发明的制备方法制备的复合高效微生物制剂微生物种类较多,降解废水中的污染物速度较快,能力强,处理效率高;可以彻底降解有机物和氨氮等污染因子;3.利用本发明的制备方法制备的复合高效微生物制剂用于处理废水产生污泥不仅产量较少,污泥龄较长,而且污泥沉降性好,紧密度高,稳定性好;4.本发明的制备方法工艺简单,选择灵活,所需设备较少,生产成本低;微生物一次性投加,无需补加;适合大规模生产的需求。
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本发明公开了一种磷复肥生产过程中产生的含磷废水及淤渣的处理方法,按以下步骤进行:待处理的含磷废水先加入石灰乳,控制pH值5~6,进行第一次中和反应,然后加入PAM絮凝剂进行絮凝反应后泥水分离;水相再次加入石灰乳,控制pH值10~11,进行第二次中和反应,再次加入PAM絮凝剂进行絮凝反应后泥水分离,水相经过滤后达到排放标准。本发明实现了废水的复用或达标排放,淤渣的零排放,符合我国节能减排、循环经济的发展方向。通过本工艺处理后的清液含磷酸盐(以P2O5计)0.4~0.5mg/L、F?8~9mg/L、COD60~80mg/L,满足GB8978-1996一级标准排放要求,最后的清液可返回磷酸装置复用,亦可直接达标排放;过滤产生的废渣的主要成分为磷酸钙、氟化钙、碳酸钙和硫酸钙,作磷矿资源全部回用。
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本发明涉及一种废水中氨氮的生物强化处理方法,包括曝气、加药、硝化过程,其根据废水中氨氮浓度,按比例投加碳酸盐或碳酸氢盐,投加比例为NH3-N∶CO32-(HCO3-)=1∶(1~8)。本发明基于生物硝化的基本原理,通过投加碳酸盐,碳酸氢盐等,促进亚硝化细菌和硝化细菌的代谢活动,有效提高亚硝化、硝化反应,使废水中的氨氮快速、高效的转化为硝酸盐和亚硝酸盐。
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使用荧光计(44)利用荧光抑制反应检测半导体或印刷电路板生产废水流(18)的铜。将聚合物沉淀剂加入反应槽(14),其中所述反应槽含有一传感器(34)用来检测未反应聚合物的数量。所述废水流通过分离器(36)去除固体物质。提纯的水流(46)流经荧光计(44)。荧光计(44)的信号可以用于控制回流阀(45),聚合物传感器(34)的信号可以用于控制聚合物加料泵(28)。在另一实施例中,荧光计同离子交换净化器联合使用。
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本发明公开了一种一步光照法降低沸石分子筛生产废水的化学耗氧量的方法。其特征在于向沸石分子筛生产废水中加入双氧水,在紫外光照射下,产生具有超强氧化能力的羟基自由基,从而将沸石分子筛生产废水中的有机含氮化合物氧化降解,所述有机含氮化合物为季铵盐、季胺碱和有机胺的一种或几种。相比于传统方法,简化了处理过程,节约处理时间,易操作。对于含季胺碱、有机胺废水,本申请不用加酸对其中和,可直接进行处理,处理后水样接近中性。
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本发明提供了一种用于处理高氯盐有机废水的电芬顿装置和方法,包括电芬顿反应器、储罐和曝气系统,其中:所述电芬顿反应器内部设置与电源连接的阳极和阴极碳刷,所述电芬顿反应器的底端设置一进水管,上端设置一溢流管,分别与所述储罐的底端和上端连接;所述储罐连接进/出水系统和投药系统;所述曝气系统包括通过管路连接的曝气泵和曝气设备,所述曝气设备放置于所述电芬顿反应器和储罐底部。采用所述电芬顿装置处理高氯盐有机废水时,通过持续曝气、调节废水pH值为2~4、一次性投加Fe2+催化剂至0.1~0.2mmol/L以及维持5~10mA/cm2的低电流密度条件,实现了水体总有机碳的有效降低,同时运行过程中无需额外投加H2O2,无氯气和铁泥的产生,具备低能耗、低成本的优点。
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本发明公开了一种化工厂废水筛选处理装置,涉及废水处理设备技术领域,其包括除杂室,所述除杂室内设置有两个汇流板,且两个汇流板相远离的一侧面分别固定连接在除杂室内壁的两侧面,且两个汇流板的下方从上至下依次设置有第一过滤板和第二过滤板,并且第二过滤板和第一过滤板相远离的一侧面分别与活塞筒内壁的上表面和下表面搭接。该化工厂废水筛选处理装置,通过设置循环装置、弹簧和电动推杆,在循环装置的带动下可提高第一过滤板和第二过滤板的过滤效率,而通过电动推杆能够将第一过滤板和第二过滤板上的杂物推向右侧并能够分别通过两个排渣口导出,因而便能够保证第一过滤板和第二过滤板的过滤效果。
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本发明涉及纺织品废水处理技术领域,特别是关于一种纳米纤维膜、制备方法及其在染料废水处理中的应用。所述纳米纤维膜以醋酸纤维素为主要膜材料经静电纺丝法制得,纳米纤维膜孔隙率高、比表面积大,表面暴露有大量的氨基和羧基活性基团,能够吸附染料废水中有毒、难降解的水溶性物质,在高温环境中仍能具有较高的染料吸附率,且在力学性能、耐碱性能方面表现优异。
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本发明公开了一种基于吸收光谱综合治理硝基苯胺废水的方法,向硝基苯胺废水中加入吸附剂,吸附过滤后的滤液再通过大孔树脂进行吸附,检测出柱液在400nm特征吸收峰的吸光度,当吸光度为0.5时,停止过柱,出柱液待用;将出柱液的pH值调节至5.0~6.5,减压蒸馏回收氯化铵盐,浓缩液回用,与出柱液混合,冷凝液直接排放。本发明首次提出了采用吸收光谱监测硝基苯胺类废水水质的理念,拓展了硝基苯胺类及具有光谱响应污水的监测手段,避免氯离子等无机物对于COD监测的影响,处理工艺简单、稳定、完全。
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本发明涉及一种废水全循环无污染制浆造纸工艺方法。本方法集制浆、漂洗、废水处理、化工原料回收于一体,省去了传统技术中投资巨大的高度浓缩焚烧法提取而不能彻底治污的过程。在常压和一定温度范围内,采取多级分离沉降技术、多级黑液分级处理技术,使黑液内有效成分与杂质分离并脱色,有效成分全循环使用,黑液排放为零。洗涤水、白液全循环或达标排放。本方法适用于各类天然制浆原料及相应纸种的制浆要求及造纸废水的处理。
本发明涉及一种处理萘醌生产废液和维生素K3生产废水并联产氧化铬绿的方法,包括:a)使萘醌生产废液与维生素K3生产废水在80-260℃下以液相反应进行,其中萘醌生产废液相对于完全还原所需量过量使用;b)向所得反应混合物中添加还原剂,以将残留六价铬还原;c)将所得反应混合物调节至pH5.5-8.5,析出氢氧化铬,分离得氢氧化铬和滤液;以及d)将步骤d)得到的氢氧化铬转化为氧化铬绿。该方法能有效地处理维生素K3生产链中所产生的萘醌生产废液和维生素K3生产废水,并且还回收利用这些废液中的有用成分,达到变废为宝的目的,从而同时提高了经济和环保效益。
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本发明公开了废水喷淋过滤处理装置,包括过滤池,过滤池的内部安装有支撑架,支撑架的中部设有支撑柱,支撑柱安装在过滤池的内部;支撑柱的顶部与支撑架的一侧之间设有副过滤仓,支撑柱的顶部与支撑架的另一侧之间设有主过滤仓;过滤池的底部设有排污门;副过滤仓的底部设有副过滤芯,副过滤芯为网状结构,副过滤仓的内部填充有副过滤球;主过滤仓的底部设有主过滤芯,主过滤仓的内部填充有主过滤球;过滤池的顶部设有顶管,顶管的外端设有出水泵,顶管的外端设有喷淋仓,出水泵安装在喷淋仓的内顶部,喷淋仓的下部设有喷淋嘴。本发明通过活性炭颗粒对废水进行再次过滤处理,大大提高了对废水进行过滤处理的效率。
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本发明涉及一种废水除臭剂及其制备方法和应用。本发明首先配置氯胺‑T与水的混合物,配置过程保持温度和搅拌时间使其充分溶解。再加入硅酸钠和硫酸镁,混合均匀。之后再缓慢加入过氧化氢和苹果酸,混合均匀,静置,获得混合液A。然后,将絮凝剂和碳酸氢钠加入到混合液A中,调节混合液的pH值,再加入表面活性剂,使用搅拌机混合均匀,最后加入二氯异氰尿酸钠,得到混合液B,即制得一种废水除臭剂。本发明制备工艺简单,原料易得,配方新颖,无副产物产生,利用O·自由基消除恶臭分子、利用表面活性剂吸附恶臭分子、利用杀菌剂消灭微生物、利用絮凝剂净化水源,多种原理共同作用,最终制备出一种除臭效果优良的废水除臭剂。
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本发明设计脱硫废水处理领域,公开了一种脱硫废水低成本资源化利用系统与方法,该系统与方法包括:废水旋流器、初沉池、二沉池、平流沉淀池、升降式曝气装置、板框压滤机、压滤水池、高效沉淀池、硫酸钠加药装置、氢氧化钠加药装置、碳酸钠加药装置、PAC加药装置、单头封装中空超滤、电解氯化钠装置、气浮装置、带式烘干压滤机、氢氧化镁储存装置。该系统与方法通过精确化计量和控制,生成氢氧化钠、氢氧化镁、氯气和氢气,实现低成本资源化利用。
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本发明提供了一种用于处理难降解有机废水的装置,包括光电催化氧化单元和微生物燃料电池(MFC)耦合系统。其中所述光电催化氧化单元与MFC同时在电路和水路上分别连接和配合,所述MFC包括一级MFC和二级MFC。水体先经光电催化氧化,出水进入水路串联的两级MFC;在电路上,所述两级MFC各自独立,分别给光电催化氧化装置提供偏压。本发明还提供了利用所述光电催化氧化单元和微生物燃料电池(MFC)耦合系统处理废水的方法以及所述装置在处理有机废水的用途。
本发明公开了一种锅炉化学清洗废水和空预器冲洗水的联合处理系统及方法,包括锅炉化学清洗废水输出管道、收集池、#1调节池、曝气沉淀池、#2氢氧化钠加药系统、曝气系统、硫酸加药系统、中间水池、电催化氧化反应系统、#2调节池、#2反应池、#2助凝剂加药系统、清水池、空预器冲洗水管道、#1反应池及综合加药系统,该系统及方法能够实现锅炉化学清洗废水和空预器冲洗水的处理和回用。
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本发明提供一种废水焚烧方法,包括:(S10)将废水供应至蒸发器以使所述废水蒸发;(S20)将从所述蒸发器排出的蒸发器顶部排出流供应至焚烧炉以焚烧所述蒸发器顶部排出流;(S30)混合从所述焚烧炉排出的第一焚烧炉排出流和第二焚烧炉排出流以形成混合排出流;和(S40)使所述混合排出流与新鲜空气流在第一热交换器中进行热交换,其中,经过所述第一热交换器的混合排出流在第二热交换器中进行热交换,并排放至大气。
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本发明公开了一种用络合萃取对二萘酚废水处理的工艺。工艺核心是以三辛胺作或三烷基叔胺为络合剂,以磺化煤油作为稀释剂,以氯酸三丁酯作为促溶剂按一定比例混合为萃取剂,混合物按体积百分比分络合剂为20~30%,稀释剂为60~70%,促溶剂为5~15%。在温度为20~30℃、pH值为1时对二萘酚生产废水进行萃取,水相:油相为1:1(体积比),一级萃取CODcr去除率可达到97%,通过多级萃取可将废水中萘磺酸盐全部提取,同时出水达标排放。反萃取的水相可作为生产原材料进行回用;有机相为萃取剂和稀释剂的混合物,可重复使用。
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本发明涉及一种能除去废水中亚甲基蓝染料和铝离子的生物基吸附剂,制备方法的步骤如下:将稻壳进行汽暴和氢氧化钠联合改性处理,制得的生物基吸附剂能够实现对废水中亚甲基蓝染料和铝离子的吸附,经联合改性后的稻壳粉对亚甲基蓝染料和铝离子的吸附率比其他几种吸附剂都要高,并且其能快速吸附这两种废水中的污染物,能更好的保证日常用水的安全性,也能提高环境保护的效率,具有重要意义。同时,农业废弃物基生物吸附剂是一种价格低廉、具有明显的环境友好性和生物相容性的新型吸附剂,因此,利用这类生物吸附剂进行除亚甲基蓝以及铝离子是一个很好的选择,以实现水体的去污染和农业废弃物的环保回收。
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