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本发明公开了一种低碳氮比高氨氮废水的常温处理系统及工艺,包括pH调节池、混凝沉淀池、吹脱塔、吸收塔、折点加氯氧化池、碱液加药系统、脱氮剂加药系统、次氯酸钠加药系统和第一酸液加药系统;通过在沉淀池与吹脱塔之间的管道上设置脱氮剂加药系统,利用脱氮剂显著降低空气吹脱所需的空气量和pH调节加碱量,并保持高的氨氮去除效率,以经济的方式去除废水中的大部分氨氮;之后废水经空气吹脱后的剩余氨氮经折点氧化,降低至排放要求或0,以简单高效的方式去除剩余氨氮至目标值。该系统及工艺简单,占地少,操作简单,自动化程度高,可以适用于无热源的低碳氮比高氨氮废水的氨氮去除。
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本发明提供了一种超声波废水处理的装置,包括罐体和氧化反应器,罐体配合设置有用以降解多糖类大分子的第一超声波发生器,第一超声波发生器可以为内置式或外置式,第一超声波发生器连接有废水管道,第一超声波发生器的上方设置有反渗透膜,罐体的顶部侧壁上开设有水相出口,水相出口连接有氧化反应器的进液口,氧化反应器的内部设置有用以将气体破碎分散为微气泡的液动式微界面发生器,液动式微界面发生器连通有进气管道,氧化反应器的底部开设有产物出口用以将产物排出。本发明通过结合超声波技术和湿式氧化技术来达到处理高效、节能的处理废水的效果,超声波技术将多糖类大分子降解为小分子有机物,进一步提升废水的处理效率。
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本发明提出了一种农业污染废水综合处理再利用装置,包括处理池、蓄水池和排水沟渠,所述排水沟渠与处理池的顶端侧壁连通,处理池与蓄水池之间设置有连接管,连接管上安装有电动阀门,所述处理池的上表面两侧固定地对称设置有两个固定柱,固定柱的外侧表面安装有控制开关组。本发明示例的农业污染废水综合处理再利用装置,可以直接建设在污水源头处如饲养厂附近、家产品加工厂附近等,处理池与排水沟渠连通,可以直接将农业污染废水排放到处理池中处理,成本低,处理快,废水在处理后可以直接排入蓄水池内供农业水利灌溉使用,使用方便,同时过滤筒可以通过步进电机和驱动螺杆带动升降,便于清理和更换过滤网,操作简单,易于维护。
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本发明公开了一种废水蒸发处理工艺,包括:预热器、精馏塔、第一冷凝器、低沸点有机物组分收集罐、回流泵、转料泵、三效蒸发装置、加热装置、分离器、第二冷凝器,出料泵、浓缩液收集罐、蒸馏水罐组成的处理系统,首先废水进入预热器预热,预热后的废水进入精馏塔蒸发,精馏塔蒸发后的低沸点有机物组分经过第一冷凝器进入低沸点有机物组分收集罐,通过控制低沸点有机物组分收集罐回流至精馏塔的回流量比例,提高低沸点有机物组分收集罐内储存的低沸点有机物组分纯度,得到高热值的液体燃料;同时把精馏塔处理过的不含低沸点有机物组分的废水转至三效蒸发装置蒸发,得到COD含量低的蒸馏水。此组合工艺连续作业,热量损失少,利用效率高。
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本发明提供了一种丁腈手套酸洗废水硝酸回收处理装置及方法,属于丁腈手套生产废水的处理及资源化回用技术领域。本发明提出了利用耐酸纳滤膜系统对丁腈手套酸洗废水中的硝酸进行净化,其原理是利用耐酸纳滤膜元件在酸性工况下可正常实现反向渗透和分离,并且以纳滤耐酸纳滤膜元件对盐离子和COD不同截留率,即耐酸纳滤膜元件对硝酸大部分是透过至产水侧,COD则被拦截至耐酸纳滤膜元件的浓水侧。同时基于道南效应实现了对不同价态盐离子的截留率不同,酸洗废水中的Zn2+大部分拦截至浓水侧,少量到产水侧。
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本发明公开一种基于气动脱硫单元的废水处理装置,包括废液箱、气动掺混曝气过滤装置、沉淀箱、清水箱、进气口和出气口,废液箱、沉淀箱、清水箱自上而下依次同轴间隔设置,气动掺混曝气过滤装置同轴设置于沉淀箱内,废液箱包括进料口、出料口和加药口,加药口、进料口设置于废液箱的顶部,出料口设置于废液箱的底部,废液箱通过出料口与气动掺混曝气过滤装置的输入端相连接设置,气动掺混曝气过滤装置的输出端包括沉淀输出端和清水输出端,该沉淀输出端与沉淀箱相连接设置,清水输出端与清水箱相连接设置。本发明装置占地面积小,是一种新型废水处理一体化装置,废水处理工艺流程短,过滤效果好,结构简单,大大提高了废水处理曝气过滤效果。
本发明属负载型催化剂制备及废水处理的技术领域,针对目前氧化沉淀法制备晶体粒径不均匀、粒度分布宽、形貌难以控制,以及硝基苯废水高效彻底降解等难题,提供一种α‑FeOOH/GAC催化剂的制备方法及其在超重力场中降解硝基苯废水的应用。以超重力技术耦合氧化沉淀法快速批量制备FeOOH,熟化完成FeOOH在活性炭上的负载。所得催化剂形貌均匀、表面羟基丰富、粒径尺寸分布窄、可批量生产。用该负载型非均相催化剂作填料,超重力耦合非均相臭氧氧化法实现对硝基苯废水的处理。催化剂表面丰富的羟基可以参与臭氧在水中链式分解,促进其产生更多的·OH,提高降解有机物的矿化率。实现了目标有机物的降解和矿化程度的深化,提高了后续的可生化性。
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本发明涉及水处理技术领域,具体涉及一种芬顿流化床及其在难降解废水处理中的应用,芬顿流化床包括流化床筒体,流化床筒体内依次设置有水流调整区、Fe流化床区、Cu流化床区、缓存区和溢流区,Fe流化床区内填充石英砂;Cu流化床区内填充Cu改性活性炭;应用包括如下步骤:(1)将废水经过进水管泵入芬顿流化床;(2)双氧水和硫酸亚铁分别经过双氧水管和硫酸亚铁管进入芬顿流化床,与废水混合反应;(3)废水、双氧水和硫酸亚铁经过水流调整区、Fe流化床区、Cu流化床区、缓存区和溢出区后从出水管排出。本发明使用Fe、Cu双组分催化剂,能够有效提高过氧化氢与催化剂的利用率,提升污水处理效果。
本发明公开了一种用于偶氮废水处理的微生物电解电池的自适应电位控制器及其控制方法。采用人工智能算法对偶氮废水中的污染物浓度进行软测量,实现了对偶氮废水中污染物浓度的实时监测,并根据偶氮染料对电极上微生物活性的影响来确定因施加的最佳电势并对其进行控制,能最大激发电极微生物的偶氮染料处理能力,提高偶氮废水的处理效率。
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本发明公开一种二尖梅奇酵母菌(Metschnikowia bicuspidate),已保藏在中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏号为CGMCC No.18674。以二尖梅奇酵母菌处理高盐废水的方法,按照如下步骤进行:将所述二尖梅奇酵母菌种子液逐渐扩大培养;将扩大培养多倍体积的菌液加入高盐废水中培养。不仅操作简单、成本低廉,而且海带加工产高盐废水COD去除率为82.92%,裙带菜加工产高盐废水COD去除率为85.60%,达到城市管网排放标准。
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本发明公开了一种US/UV—Fenton体系处理印染废水的方法,主要包括如下步骤:1)印染废水的预处理,取500mL的印染废水置于玻璃反应器中,调至适当的pH值;2)印染废水的US/UV—Fenton反应,将反应器置于实验装置,先投加一定量的H2O2,然后依据一定的H2O2与Fe2+投加量的摩尔比投加FeSO4溶液,设置好反应时间和超声功率,打开超声波清洗仪、紫外灯,反应一定时间。本发明不仅弥补了传统Fenton反应条件苛刻且氧化能力相对较低的缺点,而且与传统Fenton反应相比,既无需额外添加Fe2+,也减少了铁泥的产生。
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本发明提供一种重金属废水环保处理系统,包括顺次设置的磁吸处理池、序批反应池、pH调节池、氧化还原池、pH回调池、絮凝池、物理沉淀池、生化处理池、生化沉淀池和出水池。通过物化法和生化法相结合的对重金属废水进行有效处理,处理后的废水符合国家三级排放标准(GB8978‑2002)稳定达标排放,系统运行稳定,节能、能够做到低成本运营。排放的废水指标为:铜含量≤0.5ppm、铁含量≤0.7ppm、汞含量≤0.01ppm;生化需氧量(BOD)≤55mg/L;化学需氧量(COD)≤102mg/L;氨氮≤21.3g/L;总氮(以N计)≤25mg/L;石油类≤13mg/L。
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本发明公开了废水处理技术领域的一种含盐高浓度有机废水处理装置及方法,包括分离沉淀箱,所述分离沉淀箱内腔设置有沉淀辅助组件,所述蒸发箱组件左右两侧内壁对称设置有加热辐射管,所述冷凝管另一端贯穿冷凝箱底部右侧与中和过滤箱顶部中央位置连接,所述中和过滤箱内腔顶部设置有混合箱,所述中和过滤箱内腔倾斜设置有活性炭过滤网,该处理装置处理效果好,净化质量高,废水放置在分离沉淀箱进行沉淀,沉淀过后的废水进入蒸发箱组件内,通过加热辐射管进行高温加热,完成污水和盐的分离,水蒸气经过冷凝箱,冷凝管和冰袋相互配合,使水蒸气冷却形成水后进入混合箱,再通过搅拌电机驱动转杆进行中和搅拌,最后再进行过滤。
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本发明公开了铝行业抛光清洗废水回收复合肥方法与系统配置,其中高压雾化喷淋槽、第二不流动水洗槽和第一不流动水洗槽依次连通;高压雾化喷淋槽连接有用于存储喷淋废水的储存罐,高压雾化喷淋槽通过储存罐与第二不流动水洗槽相连通;磷酸铝回收系统包括反应罐、五号泵、液氨罐和压滤机,反应罐与一号泵相连通,N‑P复合肥回收系统包括依次相连通的回收罐、七号泵和过滤器。本发明还公开了抛光液回收复合肥的方法。采用水洗槽截留抛光液,进行集中处理,避免了与其他用水混合后再处理这些海量废水的麻烦,大幅降低处理含磷和氨氮废水的环保成本,大幅减少含镍固体危废排放。采用高压雾化喷淋槽,减少废液回收量。
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本发明提供了一种竹笋废水生产液体肥的方法,它的原料包括新鲜竹笋废水30?50份、无机肥料10?20份、天然活性有机物料1?5份、微量元素0.1~0.5份、植物源杀菌剂1?5份以及天然表面活性剂1?2份,其生产过程为:按上述配方称取新鲜竹笋废水、无机肥料、天然活性有机物料、植物源杀菌剂和天然表面活性剂,搅拌混合均匀后放入密闭的发酵罐中进行发酵,发酵温度为35?45℃,发酵时间为5?10天,再将发酵后的混合物过滤,收集滤液,即得到液体肥,本发明将竹笋废水变废为宝,具有良好的经济效益和生态效益。
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本发明水处理技术领域,尤其涉及一种脱硫废水处理方法及真空脱水机滤液水回用装置,其中该方法包括将真空脱水机分离出来的滤液水的pH值调至6‑7后直接回用,作为煤泥水补水、捞渣机补水、干灰加湿搅拌用水,以使脱硫废水中的重金属和氯离子通过灰渣和干灰搅拌或直接进行灰场喷洒而排出脱硫系统。本发明采取真空脱水机滤液水直接回收使用的方法,实现了脱硫废水连续排放,降低了废水处理成本。
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本发明公开了一种含锰废水的处理方法,属于环境保护中废水处理领域。具体方法是在低速搅拌下,将萃取剂溶于溶剂后,缓慢加入活性剂,再高速搅拌,加入等体积的添加剂改性,制得油包水型液体,对锰浓度在10~200mg/L的废水进行处理,油水体积比为1:3~1:50,外水相pH为3.0~6.5,低速搅拌10~40min后,静置分层,分层后得到的油相经高速离心机破乳,分离出有机相及内水相,内水相用于锰的回收利用,有机相返回继续使用,出水锰含量达到国家一级排放标准。本发明具有传质速度快、高效、节能、选择性高,净化了水质,又富集回收了重金属离子,工艺设备简单、操作方便、锰去除率可达99.9%以上,在重金属废水处理领域将有空前的发展空间。
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本发明属于废水处理技术领域,公开了一种难降解有机废水低成本的Fenton氧化处理方法。所述方法包括如下步骤:(1)吸附:利用吸附剂吸附浓缩难降解有机废水中的有机污染物;(2)泥水分离:将步骤(1)吸附浓缩后的吸附剂沉淀进行泥水分离,上清液排出,含有吸附剂的污泥进行下一步处理;(3)氧化再生:用酸调节步骤(2)所得含有吸附剂的污泥的pH值至偏酸性,再加入亚铁盐和双氧水进行Fenton氧化处理,以降解污泥和吸附剂内部的有机污染物,同时使吸附剂得到再生。本发明处理方法创造性地将分散在废水中的有机物进行浓缩,大大节省了Fenton氧化调节pH所需要投加的酸碱,极大程度节省了药剂成本。
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本发明涉及后处理在洗涤由苯的硝化所得的粗硝基苯的过程中形成的碱性废水的方法,其中:(i)在排除氧气的情况下在相对于大气压提高的压力下将该碱性废水加热到150℃至500℃的温度;(ii)向(i)中获得的废水中加入碱;(iii)通过用汽提气体汽提来进一步提纯(ii)中获得的废水并随后将载有杂质的汽提气体流冷却到10℃至60℃的温度。
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本发明公开一种吸附染料废水中刚果红镍铝水滑石制备方法,先称取0.009mol磷酸镍、0.003mol硝酸铝稀释在80mL含有0.04mol尿素的无水乙醇溶液中,在室温下搅拌1h,倒入水热反应后在100℃下反应12h,冷却到室温,用乙醇除去离子并清洗,在60℃下干燥6h;在沸炉中于500℃下煅烧2h,煅烧后投入十二烷基苯磺酸钠在乙酸乙醇溶液中浸泡12h;浸泡后于恒温炉中在105℃下烘干即可。取10L染料废水,经检测得色度为15,pH为10,将染料废水放到器皿中,然后将镍铝水滑石用纱布包裹放入器皿中,进行搅拌2min,再沉淀3min,吸附后的废水检测得色度为5,pH为7,吸附率在95%以上。
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本发明创造提供一种用盐析法处理己内酰胺废水的方法,首先通过盐析和絮凝作用使得废水中部分有机物沉淀下来,然后可将反应后的废水和沉淀进一步分别进行生化和焚烧处理。本发明创造的工艺方法能耗低,投资少,运行费用低,且能够有效并快速地对大量己内酰胺废水进行处理。
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本发明涉及一种有机物废水处理工艺。其技术方案是:用碱将废水的pH值调节至5-6,温度调节至38-40℃,然后进厌氧生物滤床反应器进行生物处理,反映温度控制在35-38℃;生物滤床反应器由下进水口进水上流依次通过污泥段、填料段、三相分离段和澄清段,在三相分离段引出甲烷气,在澄清段溢流槽引出清水回流。在厌氧生物滤床反应器进行生物处理过程中培养的厌氧生物菌种包括:水解菌、酸化菌、醋酸菌和甲烷菌。本发明的方法处理工艺简单,废水处理效率高,处理后的废水能够达到排放要求。
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本发明公开了一种纺织染整废水深度处理回用工艺,包括过滤,除去纺织纤维;降温;中和,降解的有机物及其发色基团解体、被取代或降解(裂解),降低废水的色度;利用生物膜的生化处理;沉淀,使沉淀下来的污泥进入污泥处理系统,而上清液进入絮凝池;化学处理,在絮凝池中加入药剂去除水中的SS、CODcr、BOD及色度;第二次沉淀,使游离悬浮物沉淀并进一步脱色;分离处理,去除降解回用水的氯离子;第二次生化进一步降低废水中的SS、CODcr和BOD浓度;臭氧氧化处理,脱色和降解有机物;化学处理,去除非溶性的染料物质、悬浮物,降低COD、色度;第二次过滤,形成臭氧/活性炭系统,通过活性炭羟基自由基OH与废水中的有机反应脱色和降解有机物。本发明克服现有物理法、化学法和生物法处理工艺的不足,该工艺已经在多家企业单位中应用,同时取得了很好的处理效果。
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本发明涉及一种利用TBP从含锂废水中萃取提锂的方法,该方法并不需要对含锂废水进行任何预处理,直接将其与TBP等混合萃取,所得有机相经过水洗、反萃取、浓缩后得到粗品氯化锂。与现有技术往往需要对废液进行复杂的预处理并配合多种萃取剂联合使用的工艺相比,本发明只需使用单一的萃取剂就能提取出废水中的锂,并除去其中的钙、钠、钾等金属盐。本发明开拓了TBP萃取含锂废水新工艺,具有工艺简单、成本较低、三废排放量少等优点。
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本发明公开了一种镁法脱硫废水与垃圾飞灰的协同处理方法,涉及“三废”处理技术领域,解决了现有镁法脱硫废水、垃圾飞灰单独处理工艺流程长、成本高的问题。包括:步骤1、将垃圾飞灰与洗精煤混合得到第一混合物;步骤2、将步骤1的第一混合物球磨后添加镁法脱硫废水、重油和添加剂进行润磨制浆得到浆液;步骤3、将浆液送入垃圾焚烧锅炉燃烧。本发明将垃圾飞灰和镁法脱硫废水两者结合起来协调处理能够减少新水的用量,降低成本。
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本发明公开了一种重金属污染废水处理的油茶果壳制备光催化剂的方法。该方法包括以下步骤:将油茶果壳活化、碳化、粉碎、过筛制得茶壳吸附材料;将茶壳吸附材料置于废水中净化重金属污染废水;将吸附重金属离子的茶壳吸附材料与含硫、含硒试剂反应得到具有光催化性能的金属硫化物和金属硒化物,再进行水热合成,制得碳基光催化剂。该光催化剂能够在光照下加速有机化合物的降解。本发明提供了一种净化重金属污染废水并回收利用重金属吸附材料制备碳基光催化剂的新方法,充分实现废弃资源的再利用,经济环保。
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本发明公开了一种高盐高COD难降解有机废水资源化利用方法,包括以下步骤:将高盐高COD难降解有机废水进行过滤得到滤液;将所述滤液进行蒸发结晶,得到固液混合物和水蒸汽;将所述固液混合物进行高温热解除去有机物,得到固体盐:将所述水蒸汽进行换热冷凝,得到冷凝水:将所述固体盐和所述冷凝水混合,使固体盐溶解,再经高级氧化、树脂吸附,得到盐溶液;将所述盐溶液进行双极膜电渗析,得到酸和碱。本发明的方法有效解决高盐高COD难降解有机废水资源化利用过程中存在重金属和有机物污染的问题。本发明将高盐高COD难降解有机废水资源化回收用于酸碱的制备,过程能耗低,酸碱纯度高、转化率高。
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本发明涉及废水处理技术领域,具体涉及一种含油废水低温真空蒸馏处理系统及其处理方法。其包括依次连接的进料泵、过滤器、蒸发罐和冷凝罐,所述蒸发罐和冷凝罐内均设置换热装置,所述冷凝罐换热装置出口连接压缩机,所述压缩机出口连接所述蒸发罐换热装置进口,所述蒸发罐换热装置出口连接所述冷凝罐换热装置进口。本发明以氟利昂为加热、冷却循环工质,利用氟利昂液化放热的特性来加热含油废水,使含油废水中的水分气化,利用氟利昂气化吸热的特性来冷凝气化水分使形成净化水,无需消耗大量蒸汽和冷源、操作弹性大、安全、节能、环保。
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本发明公开了一种好氧缺氧两用废水处理生物膨胀床装置与工艺,包括进料罐、进料泵、生物膨胀床、超声波清洗装置、加热循环装置、循环泵、气体流量计和气体自控装置;通过调控循环水上升流速实现填料床以膨胀态运行,避免水流短路,提高基质去除负荷。所述好氧缺氧两用废水处理生物膨胀床装置不仅具有运行灵活、稳定、占地面积小和启动速度快的优点,而且可以处理不同浓度废水,应用范围广,尤其适合我国企业目前产品更新快、产量变化大所致的废水水质、水量变化大的特点,可有效改善目前环保设施闲置率和淘汰率高的状况。
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