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本实用新型涉及一种基于铁碳微电解的废水除磷设备,该设备包括含磷废水池、废水泵、铁碳微电解反应器本体、超声波控制系统、曝气机,所述的铁碳微电解反应器本体为折流式,包括通过隔板隔开的下向流通道、上向流通道和污泥斗;所述的下向流通道内部填充铁碳填料;所述的上向流通道宽度较窄,作为水流上升通道和污泥沉淀区;所述的下向流通道底部设有填料承托板,并固定超声发生器;所述的下向流通道底部设有微孔曝气器,由曝气机提供空气来源用于提供富氧环境以及使废水与填料充分混合接触;所述的超声波控制系统包括超声波控制器和超声波发生器,超声波作用于铁碳填料表面,剥离微电解过程形成的稳定絮凝物,解除铁碳填料的钝化问题。
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本发明公开了一种靛蓝生产废水处理系统及方法,其系统包括解析塔、气液分离设备、吸收塔和吸附再生系统,其方法包括:1)解析;2)气液分离;3)吸收;4)吸附。本发明的优点在于,将靛蓝生产废水进行有效处理,处理后得到氨水、再生成品水及少量废水,不但提高了靛蓝生产废水的处理量,而且通过处理得到了氨水、再生成品水可回用至靛蓝生产系统内,提高了资源利用率,节约了水资源,极大的解决了靛蓝生产过程中发生的环保问题,打破了靛蓝生产废水制约靛蓝生产产量的限制;吸附再生系统配有备用吸附柱,实现了吸附柱的在线再生处理,使得靛蓝生产废水处理可持续进行,有利于靛蓝生产过程的持续进行。
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用苯系物废水制备低级脂肪酸的方法,涉及一种将苯系物废水转化成甲酸和乙酸的方法。本发明的苯系物是分子结构中含有苯环的有机物。首先将苯系物废水及氧(氧气或空气或双氧水)输入水热氧化反应器中,接着在200℃~450℃,5MPa~20MPa,pH=7~14,氧的添加量为废水中苯系物所含的碳全部氧化成CO2所需氧量的10%~200%的条件下进行反应,反应时间为30s~30min。苯系物首先发生氧化反应使苯环断裂,生成粘康酸等不饱和双酸,进一步通过控制反应不饱和双酸水热氧化生成大量的甲酸、乙酸。最后将含有大量甲酸、乙酸的混合液分离制得甲酸和乙酸。本发明与传统的废水热氧化分解实现矿化目的的方法不同,其目的是将含苯系物的废水转化成可以利用的甲酸和乙酸产品,实现废物的资源化。
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本发明提供了一种环氧树脂废水的处理方法。本发明将臭氧技术和微气泡技术有效结合了气浮技术、光催化技术、COD去除剂等,同时通过三级氧化工艺处理,能够在常温常压下实现废水中有机物和色度去除,得到品质较好的无机盐,品质能够达到T/CPCIF 0068‑2020行业标准的要求,真正实现副产品的价值。本发明提供的环氧树脂高盐废水的处理方法,可以将废水中有机物矿化,COD大幅度降低,色度降低至无色,最终得到满足行业标准的无机盐。同时该方法操作简单,设备投入少,运行成本低,具有更高的经济价值。而且本发明对于整体工艺路线和参数进行了细致优化,实际验证了该工艺的可行性。
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本发明提供一种抗体蛋白纯化废水处理方法,废水依次流经调节池、混合搅拌池、初沉池、A2/O池、二沉池、絮凝搅拌池、高效沉淀池和接触消毒池,通过对各池的反应参数进行针对性调整,使得纯化废水中的有机污染物进一步被降解为可生化的无机物和挥发性物质,进水COD的去除率能达到84.6%,处理后的废水达到国家现行相关标准要求,减少了后续生化处理系统的污染负荷;且经各步骤协同作用后,处理后的废水中氨氮、总磷和总氮都有明显下降,充分提高了废水的可生化性;该方法的可操作性强,污泥产量小,整套处理流程简单高效,且运行成本较低,经济性好。
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本发明属于生物净水剂技术领域,具体涉及一种混合废水培养的以蕨叶为碳源载体的生物活性炭。其制备方法为:将亲水性多孔炭材料粉末置于混合废水培养基中,同时将混合菌株分两步接种至混合废水培养基,经振荡共培养、烘干后,制得生物活性炭;所述的亲水性多孔炭材料粉末是以蕨叶为原料,经水热合成、氮气氛围煅烧、粉碎后制备而成的;所述的混合废水培养基中含有沼液废水和高糖废水。由于亲水性炭载体与水有了更好的相溶性,提高了对污染物的吸附效率,该菌碳净水剂易于沉淀,具有炭物理吸附与微生物酶降解的双重净化作用。
本发明公开了微电解耦合纳米复合材料吸附的有机磷废水深度除磷方法,首先对有机磷废水进行铁碳微电解,将废水中大部分的有机磷分解为磷酸盐,然后通过絮凝沉淀去除废水中大部分的磷酸盐,最后利用纳米复合除磷吸附剂对废水中残余的有机磷及磷酸盐同时进行吸附,以实现总磷的深度去除。本发明的目的是供一种可以深度去除有机磷废水中总磷的方法,经过处理后得到的出水中总磷浓度≤0.3 mg/L。
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本发明属于制膜废水处理技术领域,本发明公开了一种提高制膜废水氨化率的装置、方法及应用,其中装置包括:反应器、外电路系统和回流系统;所述的反应器内部设有阳极区和阴极区;所述的阳极区和阴极区分别与所述的外电路系统的阳极和阴极电连接;所述的阴极区远离所述的阳极区的一端设有曝气管;所述的提高制膜废水氨化率的装置上靠近曝气管的一端设有进水口,另一端设有出水口,所述的出水口和进水口在外部通过回流槽连通;所述的回流槽的下部设有与进水口连通的回流口。本发明的装置处理制膜废水时可改善废水的可生化性,又可大幅提高废水氨化率。
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本发明公开一种氨氮废水处理方法及设备,所述废水处理方法按如下步骤依次进行:pH调节阶段;吹脱反应阶段;鸟粪石沉淀反应阶段;深度处理阶段;排泥阶段。其设备主要包括:依次串联的调节池、吹脱塔、鸟粪石沉淀反应器、沸石过滤器、产水箱。本发明的有益效果是:通过pH值调节,使废水中的氨氮向游离态转化,然后被通入废水中的空气吹脱,再利用鸟粪石沉淀反应法去除和回收废水中剩余的氨氮,最后采用沸石吸附塔进行吸附,深度去除废水中的氨氮,确保产水达标排放。本发明具有处理效果稳定,工艺流程简单,氨氮去除率高,反应时间短,占地面积小等优点。
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本发明提供了一种焦化废水的预处理方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤一:向焦化废水中加入氧化剂,搅拌混匀,得到反应液一;步骤二:将具有氧化性的尾矿粉碎成粉末,将粉末加入反应液一中,震荡或搅拌一定时间,得反应液二;步骤三:调节反应液二的PH值至6-9,加入絮凝剂混凝及沉淀,得到预处理后的焦化废水。根据本发明所提供的焦化废水的预处理方法,由于采用氧化剂和具有氧化特性的尾矿对焦化废水进行联合预处理,大大提高了焦化废水的COD去除率,方便了后续的生物处理,并且通过尾矿的废物再利用,实现了矿产资源的充分利用,不仅减少了氧化剂的用量,也解决了尾矿石本身对环境造成的污染。
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铬系颜料含铬废水处理和铬回用的新方法,包含铬系颜料含铬废水的处理和铬回用两部分。其中铬系颜料含铬废水的处理是指:铬系颜料压滤、洗涤过程中产生的含铬废水经过物理除杂、调pH值后进入离子交换系统进行交换吸附,出水达标国家排放标准;当离子交换树脂、纤维吸附饱和后,用再生剂进行再生、转型,得到高浓度的重铬酸钠浓缩液。铬的回用是指:将重铬酸钠浓缩液当作颜料生产的原料,按比例投加至颜料合成系统制备颜料;制备好的颜料经压滤、洗涤、干燥、磨粉、包装,得到成品。该工艺在保证铬系颜料含铬废水中六价铬达标排放的同时,可以将废水中的铬资源化回用,其规模可大可小、工艺路线简单、能耗低、铬的回用率高,无二次污染,具有良好的经济效益和社会效益。
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本发明公布了一种用于降低酸性丁辛醇废水中COD菌种的培养方法,属于化工废水处理领域。本发明主要解决的技术问题:针对目前国内丁辛醇废水预处理方法主要有空气催化氧化法、减压降膜蒸发、气提法、酸化萃取法等,但是前处理后的废水毒性依然很高,很难进入生化,同时处理成本高且易造成二次污染,本发明提供了一种通过培养用于降低酸性丁辛醇废水中COD菌种的方法,将所获得菌种用于处理酸性丁辛醇废水中COD菌种,去除COD效果达到95%以上,成本低,且无任何二次污染。
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本发明公开了一种综合电镀废水的处理方法,其采用综合电镀废水处理装置进行处理,所述处理方法包括Cr6+的处理、采用高铁酸钠处理和重金属离子的处理,本发明所述综合电镀废水处理方法,不需要分别处理,不用添加大量碱调节pH值,并改变原处理工艺的一种方法,该方法采用在线投加高铁酸钠,通过其强氧化性,打破重金属离子的络合,再经混凝沉淀,达标排放。
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一种电化学组合式焦化废水深度处理工艺及其设备。该工艺先将废水引入混沉池降低其中的COD和悬浮物,其次将废水引入多介质过滤器中进一步过滤,然后引入流化床三维电极反应器进行电催化氧化,再引入MBR膜生物反应器,从MBR膜生物反应器出来的废水可以直接用作低等级用水,也可以继续深度处理进入保安过滤器除去废水中的悬浮物和活性污泥,最后进入电吸附装置除盐,处理后的产水可以用作高等级用水。其设备主要由混沉池、多介质过滤器、流化床三维电极反应器、MBR膜生物反应器、保安过滤器和电吸附装置组成。该工艺及设备设计合理,解决了焦化废水深度处理及回用中的难题,具有很强的工程应用价值,产水可以满足不同等级用水的要求。
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本发明公开了一种用于废水处理的生物气循环式电磁厌氧膜生物反应器。本发明的反应池被分隔成主反应区和膜分离区,主反应区和膜分离区在反应池的底部联通,反应池内顶部设有一个生物气集气区,反应池内加入磁性生物载体;主反应区设有电极板和导流板,电板板与直流电源相连;膜分离区设有膜组件和膜冲洗装置,反应池外顶部的生物气循环系统一端与生物气集气区连接,一端与膜冲洗装置连接;反应池的底部设有污泥斗及废水分布系统;废水分布系统与废水管道及废水循环系统连接,废水循环系统的进水端联通到反应池的主反应区上部。本发明能减小膜污染、延长膜的使用寿命、强化厌氧膜生物反应器对有毒难降解污染物的处理能力。
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本发明公开了一种表面处理综合废水的处理方法,包括以下步骤:(1)收集表面处理行业的综合废水,调节废水pH值至1.3-4.0;(2)将调节pH值后的得到的废水通入气体保护的反应器中,投入纳米铁Fe0和多羟基大分子化合物;(3)纳米铁Fe0与废水搅拌反应10~20min后,向反应器中投加碱及混凝剂,充分搅拌,静置沉淀;(4)沉淀完全后,上部为处理后的澄清水,达标排放,下部为沉淀下来的污泥,进行后续处理。本发明使用纳米铁进行表面处理行业综合废水处理,在提高处理效果的同时,大大节省了处理时间。
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本发明提供一种催化还原含铀废水中铀酰离子的方法,所述方法包括使用一种纳米级磁性钴锰尖晶石为催化剂,以硫脲为还原剂,在反应温度为80~130℃,废水pH值为4.5~8的条件下,将含铀废水中的铀酰离子催化还原成四价铀离子而沉淀在废水中。该纳米级磁性钴锰尖晶石作为该催化还原反应的催化剂时,催化剂中同时共存二价和三价钴锰离子,能形成自我自氧化还原体系,实验证明其对废水中的六价铀酰离子有较好的氧化还原性能;在还原剂硫脲存在的条件下,其对废水中六价铀酰离子的催化还原能力可以到达6500mg/g。
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本发明公开了一种酸再生含酸废水的氨氮脱除装置及方法,该方法包括步骤1:酸再生废水流入调节池(1),在调节池内进行水质和水量的均衡;步骤2:酸再生废水经过滤后经一级提升泵(6)提升后进入电化学氧化反应池(7)中;步骤3:废水在电化学氧化反应池中进行反应后去除氨氮;步骤4:电化学氧化反应池内的废水流入电化学氧化产水池(8)后经二级提升泵(9)提升至离子交换树脂吸附塔(10);步骤5:离子交换树脂吸附塔内填装阳离子交换树脂(101),离子交换树脂吸附塔和产水池之间循环,通过阳离子交换树脂与氨氮物进行离子交换,去除氨氮后流入产水池内。本发明能将酸再生机组排放的含酸废水中的氨氮控制在8ppm以下,可直接排放。
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本发明公开了一种高COD高盐度废水的处理方法,具体步骤如下:步骤一,将甲醇加入酸性废水中并且低速搅拌均匀,得到第一混合物;步骤二,将碱性废水加入第一混合物中,直至pH值调整为7‑8,然后进行过滤,得到固体废物和过滤液;步骤三,将过滤液进行精馏,得到残液;步骤四,将残液送入生物化学处理系统中处理即可。本发明将甲醇与酸性废水混合,再与碱性废水混合,然后经过过滤、精馏、微电解和生化处理,得到的固体废物为普通固体盐,不但可以有效分离难过滤的混合盐,还可以减少废水因盐份过高导致的稀释水量大的问题,大大改善了环保处理风险和成本。
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本发明涉及高氨氮浓度有机废水处理组合装置,包括厌氧池、缺氧池和好氧生物滤池;废水进入厌氧池后,被一提升泵输送至好氧生物滤池,再经缺氧池排出;厌氧池和缺氧池相互连通。本发明还涉及使用高氨氮浓度有机废水处理组合装置的高氨氮浓度有机废水处理方法。本发明具有提高废水处理效果、降低运营能耗、操作管理简便的优点,属于环境工程废水处理技术领域。本发明可用作独立的污水处理设施,也可作为污水处理设施的组成部分。
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本发明公开了一种用于难降解有机废水处理的装置,具体涉及一种利用低温等离子体技术处理染料废水的装置,属于废水处理领域。本发明包括外表面包裹有低压放电电极的绝缘介质管,以及置于绝缘介质管内部的曝气装置;所述绝缘介质管设有出气口、进气口、出水口和进水口,所述曝气装置内部设有高压放电电极。本发明结构简单,操作简单,脱色效果好,水处理效率高,通过微孔曝气装置向液体内部的扩散可缩短等离子体进入废水的路程。该反应装置不仅可以对染料较快脱色,而且可以有效降解其中的染料大分子有机物,得到的小分子使废水可生化性增强,便于后续的生物处理过程,在染料废水处理工艺中具有独特优势,在一定电压下,经过10min去除率可达到98%。
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本发明为一种热改性凹凸棒石吸附剂处理含锶废水的方法,其特征在于:所述的废水中锶的浓度为5-150mg/L;在所述的含锶废水中加入热改性凹凸棒石吸附剂,所述的含锶废水与所述的吸附剂的质量比为1∶(500-5000);所述的吸附过程在温度为0-50℃的条件下、采用静态和/或振荡、搅拌作用方式进行。本发明针对受锶污染的废水,通过在废水中加入热改性凹凸棒石吸附剂进行吸附去除,本发明的有益效果是对锶的吸附效率高,操作过程简单,吸附条件要求低,吸附材料成本低廉、再生效率高、易于推广。本发明应用于去除水体中的锶,具有良好的经济和环保效益。
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本发明公开了一种锰系磷化废水的处理方法。该方法采用对倒槽液单独预处理和连续处理相结合的工艺,即先单独对脱脂槽清槽废液进行酸化破乳预处理,对磷化槽清槽废液进行混凝沉淀预处理,然后将经过预处理的脱脂废液和磷化废液与常溢流的水洗废水和其它不需经过预处理的表调清槽废液、防锈清槽废液汇合后进入连续处理流程;连续处理流程包括曝气综合调节、一级沉淀反应、斜板沉降分离、二级混凝反应、气浮分离、砂滤和活性炭吸附。本发明有效地解决了磷化废水水质不稳定,波动冲击负荷较高的问题,且操作运行简单方便,经济可靠,满足了生产和环保的需要。
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本发明公开了一种光伏行业含氟废水处理系统及其处理方法,包括废水收集池,沉淀处理单元,微滤处理单元,气浮处理单元,砂碳滤处理单元,离子交换系统,反渗透处理单元,膜蒸馏处理单元,结晶处理单元和MVR蒸发处理单元;本发明含氟废水处理系统运行稳定,故障率低,减少膜的清洗频率和更换次数;本发明含氟废水处理系统降低运行管理难度,维护成本低;本发明含氟废水处理系统有效降低投资成本和运行成本,本发明含氟废水处理系统可以资源化回收硝酸盐,提高环保的经济效益和社会效益。
本发明公开了一种利用异养硝化‑好氧反硝化的假单胞菌菌株处理氨氮废水的方法,该氨氮废水中含有有机酸钠,C/N比值为8~120,该方法包括以下步骤:将异养硝化‑好氧反硝化的假单胞菌种子液接种于氨氮废水中,在温度为25℃~40℃,转速为90rpm~180rpm的条件下振荡反应6h~7d,完成对氨氮废水的处理;该菌株为假单胞菌LJ9,保藏于广东省微生物菌种保藏中心,保藏编号为GDMCC NO:60339。菌株LJ9对高C/N和高氨氮浓度废水耐受度高且对氨氮的去除率高,因此,本发明在对高碳氮比和高浓度氨氮废水脱氨氮方面具有巨大的应用价值。
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本发明公开了一种松孔镀铬电镀废水循环利用装置,包括电镀槽、净水箱、风干槽、第一循环水泵和第二循环水泵,所述电镀槽的右端通过管道与净水箱的左端连通,所述净水箱的右侧通过管道与第一循环水泵和第二循环水泵的输出管连通,所述风干槽的右侧通过管道连通有风缸,本发明涉及废水利用技术领域。该松孔镀铬电镀废水循环利用装置,通过金属过滤层和存污盒的联合设置,回收利用的废水可以通过金属过滤层进行初步过滤,将较多的金属废弃物过滤隔离,并且金属过滤层设置为具有倾角的金属过滤层,可以有效的通过重力引导废水流动,废水中的金属废弃物可以被存污盒留存,方便工作人员通过清扫装置将金属废弃物回收再利用。
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本发明涉及废水处理技术领域,尤其涉及一种含五价砷废水的处理方法。本发明提供的含五价砷废水的处理方法,包括以下步骤:向含五价砷的废水中滴加Fe3+与Fe2+的混合溶液,滴加的同时持续曝入氧化性气体或加入氧化性溶液进行沉淀结晶,固液分离后即可除去废水中的五价砷;所述沉淀结晶的温度为50~95℃。采用本发明的方法可以将液相五价砷转化为稳定性较高的臭葱石晶体,此外,本发明采用Fe2+代替部分Fe3+,还具有处理成本低的优点。实施例的结果表明,采用本发明方法处理后,废水中五价砷的去除率高达96%以上,五价砷以臭葱石沉淀的形式被去除。
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本发明涉及一种废水处理方法,尤其是涉及一种制革废水分流处理方法,所述处理方法按下述步骤进行:(1)将各工序的含铬、氨氮的制革废水与其它工序的生产用水分流后汇集至沉淀池;(2)向沉淀池中加入碱法提取葡聚糖生产中产生的废液或废渣调节制革废水的pH至8.0~10.0,然后升温至30~45℃,反应5~8h,然后分离去除沉淀;(3)将去除沉淀后的制革废水再通过SBR调节池处理。利用碱法提取葡聚糖后的废液或废渣来处理制革废水,以废制废,具有处理设备投资少,处理工艺合理、处理效率高、处理成本低等优点。
本发明涉及一种处理印染废水的TiO2/竹炭-壳聚糖复合催化剂的制备方法,其包括(1)竹炭的预处理、(2)TiO2/竹炭光催化剂的制备和(3)TiO2/竹炭-壳聚糖复合催化剂的制备,与现有技术相比,本发明的优点在于:本发明同时利用二者的优点,采用新的方法将二者有机结合起来得到性能更优异的处理剂,首次应用于印染废水处理中;并利用竹炭的高吸附能力,加入偶联剂使壳聚糖与竹炭偶联成更大的高分子,以克服了二者单独使用存在的缺点,进一步提高了印染废水处理的功效,且其制备工艺简单,成本低。
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本发明属于环保微生物领域,涉及一种处理含丙酮医药化工废水的微生物菌剂及其应用。假单胞菌(Pseudomonas?sp.)XHC,保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏日为2011年8月1日,菌种保藏号为:CGMCC?No.5106。假单胞菌XHC(CGMCC?No.5106)能将医药化工行业废水中的丙酮降解70%以上,适合在产生含有丙酮的医药化工废水的工厂中使用。
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