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本发明涉及高产富硒杂交红米611A/R319发酵后的废糟培养桑黄的方法。高产富硒杂交红米611A/R319是四川大学与四川农业大学水稻研究所共同研究的高产杂交富硒红米,该杂交稻富含硒、锗等有益微量元素;该杂交红米加工成红米酿后会产生发酵废糟,发酵废糟中仍含有较高含量的未被微生物转化的微量元素以及糖类和蛋白质,所以可通过培养桑黄菌丝体得到营养丰富的菌丝体混合液。本发明主要包括菌种的培养、液体种子培养、深层液体发酵培养、固体发酵物收集、干燥、粉碎。用本发明方法培养桑黄,其产量高,且生长速度快。该菌丝体粉也可以作为一种食品添加剂,与适当的食品配比,制成功能型食品。
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本发明涉及废气处理装置领域,具体涉及一种煤炭燃烧用工业废气净化装置及工作方法,包括底座和矩形外壳,并且矩形外壳的内部设有容纳槽,矩形外壳的顶部插设有送气管,还包括控制器、排出箱、除尘机构和中和机构,所述除尘机构设在底座的顶部以用来去除废气中的固体颗粒物,除尘机构包括收集箱和排除组件,所述中和机构设在矩形外壳的顶部以用来中和工业废气,中和机构包括反应釜、供给组件和挤压组件,供给组件和挤压组件与控制器均为电性连接,本发明的一种煤炭燃烧用工业废气净化装置及工作方法,过滤时能有效防止固体颗粒物粘附在过滤板表面,同时能净化不同酸碱属性的废气。
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本发明公开了废气处理技术领域的一种工业含臭氧的废气高效处理设备,包括初步净化壳体,所述初步净化壳体右方设置有分解壳体,所述高效净化壳体内腔顶部设置有干燥件,所述连通管三的另一端贯穿高效净化壳体顶部并与干燥件顶部连接,所述高效净化壳体内腔底部从上至下依次设置有催化剂层一和催化剂层二,本发明首先过滤板对进入的废气进行初步处理,去除废气中的固体颗粒,进而避免后续废气流动时造成管道堵塞,降低后续净化负荷,同时采用导向板,过滤板倾斜的设计,使进入连接进气管的废气给予过滤板一定的冲击力,使残留在过滤板上的固体颗粒可以更好的通过排污管排出,进而延长过滤板的使用寿命,保证过滤板长期有效的过滤质量。
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本发明涉及养殖废水处理领域,尤其涉及一种畜禽养殖用废水处理装置及其处理方法,包括具有圆形空腔的处理箱,处理箱内同心转动有隔离环,隔离环内侧为滤液空间,隔离环与处理箱之间为滤料空间,处理箱的边缘具有向所述滤料空间导入废水的进料管,隔离环的外壁具有凸出的刮料件,刮料件的前进方向具有滤板,隔离环连接有驱动装置,驱动装置驱动隔离环带动刮料件旋转,处理箱的侧边具有主排口,本发明采用间歇旋转的隔离环带动刮料件换位拨动养殖废水,通过刮料件对废水进行过滤,交替换位的刮料件可带走过滤的固体料,配合拨料组件对刮料件表面的固体料去除,使刮料件始终保持过滤的高通透性,使废液的固液分离效率高。
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本发明公开了一种用于处理重金属废水的复合 药剂以及利用这种药剂进行沉淀絮凝净化重金属废水的方法, 属于水处理工业与技术领域。利用一种在制造过程中产生的铝 酸钠废液或金属铝屑和氢氧化钠为主要原料, 加入适量固体硫 化钠与之复合, 制备出一种含有Al2O38%—9%、NaOH28%—32%、S2-4%到9%的含硫铝酸钠液体产品, 并可以从这种液体制备出相应的固体产品。由于这种产品同时含有可作为重金属沉淀的二价硫和氢氧根, 能对水中的重金属非常有效地进行沉淀去除。同时, 由于药剂中含有相当量的铝, 可对水中的重金属及其生成的硫化物或氢氧化物沉淀进行同步凝聚絮凝, 具有三种物质协同作用的功效。
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一种利用造纸废料白泥生产塑料填充母料的方法,选用CaCO3含量为>85%,NaOH残留量为1~5%的造纸废料白泥放于调浆桶中,调成含固量为10~30%的浆料;将浆料加热至60~80度,边高速搅拌边加入相当于固体含量0.5~1.5%的熔融硬脂酸液体,使硬脂酸和白泥中残留的NaOH反应生成硬脂酸钠而吸附在CaCO3表面;然后脱水,干燥,粉碎,过筛,制成活性碳酸钙;再将活性碳酸钙放入高速混合机中,加入活性碳酸钙重量5~10%的聚乙烯和5~10%的聚乙烯蜡进行高速混合,将物料混成泥团状;将高速混合机转速调成慢速,打开出料阀,放出物料,放出,冷却,粉碎,再送至双螺杆挤出机挤出造粒即可获得所需的塑料填充母料。本发明既可减小对环境的污染,又可将有害变成有益。
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本发明涉及一种含砷废水的超临界水处理方法,属于废水处理领域。本发明将氧化剂、含砷废水、添加剂加入到高温高压反应釜中得到反应体系,在密闭条件下,对反应体系升温加压至反应体系达到超临界状态,反应8~115min得到反应产物体系;当超临界状态的温度为460~630℃时,迅速泄压,反应产物体系气固液分离,釜体内固体产物为金属氧化物,气体产物冷却,三氧化二砷由气体转变成固体沉降下来,而液体产物为硝酸的溶液;当超临界状态的温度为385~460℃(不含460℃)时,高温高压反应釜内的反应产物体系降温至温度为100℃以下,通入二氧化硫废气反应得到固体产物和液体产物,固液分离得到固体三氧化二砷和液体产物,其中液体产物为含有金属阳离子的混合酸溶液。
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本发明公开一种利用太阳能硅片切割的废硅料制备金属硅的方法,包括以下步骤:步骤一、废硅料经板框压滤得到固体滤饼,再将固体滤饼粉碎成硅粉;步骤二、将硅粉放入双锥回转干燥机进行干燥处理,控制含水率在0.5%以内;步骤三、将干燥后的硅粉送入对辊挤压造粒机进行造球,然后再次放入对辊挤压造粒机进行造球,得到废硅料球;步骤四、取金属硅块放入熔炼炉中进行起熔,待金属硅块溶化后加入废硅料球进行冶炼,得到硅液;步骤五、将硅液进行冷却造型,得到硅锭;步骤六、用破碎机将硅锭破碎成需要的粒径,得到金属硅颗粒,干燥、包装,即可得到金属硅成品。本发明的方法能够节约传统工艺一半以上的能耗,最终得到的金属硅成品纯度≥99.5%。
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本发明涉及废气治理装置技术领域,特指一种多孔介质材料治理三苯废气装置,其包括箱体、位于箱体底部的集水槽、由至少一个多孔介质材料过滤器组成的多孔介质材料过滤组,当多孔介质材料过滤器顶端的喷水管将水喷入多孔介质材料过滤器中时,多孔介质材料过滤器便形成湿水帘,由进风管进入的三苯废气通过湿水帘时,三苯废气大部分的雾珠、固体微粒等有害物质会掺和到湿水帘的水流中,再排入集水槽,从而达到治理三苯废气的目的,此种结构的三苯废气治理装置与传统的三苯废气治理装置相比,具有显著的治理效果。
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本发明公开了一种利用废弃全氟或多氟化合物制备纳米氟氧化镧的方法,属于含氟废物回收利用技术领域。包括以下步骤:(1)将氧化镧(La2O3)粉末和全氟或多氟化合物粉末均匀混合;(2)将(1)中所得粉末在常温常压条件下高能球磨处理,进行机械化学反应;(3)在适宜温度下煅烧处理(2)中所得产物,以便对其进行纯化。整个处理过程可以用市场上的工业化装备实现。本发明提供的方法优势在于:(1)将有害的全氟或多氟化合物转化为无毒的碳化物质和二氧化碳;(2)可以合成简单的、稳定的、固体状态的纳米氟氧化镧(LaOF)晶体;(3)按La原子和F原子在反应过程中达到100%的转化率。
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一种从将至少一部分废液进行湿式燃烧处理或湿式氧化处理形成的废水中除去金属的方法,所述废液来自丙烯酸生产工艺,该工艺包括通过将丙烷、丙烯和/或丙烯醛催化气相氧化形成丙烯酸和通过蒸馏将所述丙烯酸纯化的步骤,其特征在于该方法包括下述步骤(a)-(c):(a)除去废水中的固体的步骤,(b)从步骤(a)中得到的处理液中除去碳酸根离子和碳酸盐的步骤,(c)从步骤(b)中得到的处理液中除去金属的步骤。该方法能够有效除去废水中的金属,废水是使来自丙烯酸生产工艺的废液进行湿式燃烧或湿式氧化处理形成的。
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本发明公开了沸石转轮吸附浓缩RTO协同低温等离子体废气处理工艺,包括以下步骤:S1、收集废气,并对收集的废气进行预处理,以去除废气中的粒径大于1um的固体颗粒;S2、将去除固体颗粒的气体输送至沸石转轮进行吸附处理,以利用沸石转轮对气体中VOCs进行吸附;S3、将吸附后排出的气体加热后回送到沸石转轮中进行脱附浓缩处理;S4、将经浓缩脱附后排出的气体输送至RTO进行氧化分解处理;S5、将由RTO排出的气体输送至低温等离子体,以使其由经低温等离子体处理后排出。本发明可以有效提高对沸石转轮对VOCs的吸附效果,同时以保证最终排出的气体为无害无污染的气体。
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本实用新型公开了一种用于水泥窑协同处置危险废物的焚烧处理系统,包括危险废物焚烧窑、固体喂料装置、二次燃烧室和用于清理残渣的捞渣机,固体喂料装置设置在危险废物焚烧窑的窑头端,二次燃烧室安装在危险废物焚烧窑的窑尾端且与危险废物焚烧窑内连通,捞渣机安装在二次燃烧室的下方,二次燃烧室侧壁上设有第一废液燃烧器,危险废物焚烧窑的窑头端依次设有第二废液燃烧器、第三废液燃烧器和高温烟气进气口。本实用新型可以处置热值更高、数量更多的危险废物,具有更大的环保和经济效益,可以节省更多的燃煤。
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本发明提供一种利用食用菌废菌棒生产地衣芽孢杆菌菌肥的方法,步骤如下:以地衣芽孢杆菌(Bacillus licheniformis)为菌种,以LB液体培养基为液体菌种用培养基,制备生产用液体菌种;以食用菌废菌棒与麸皮或蔗渣或糖蜜混合后作为制备菌肥生产的固体基础培养基,分装于发酵罐中,灭菌后,接种液体菌种,30~35℃恒温下发酵30~72h,制备地衣芽孢杆菌固体发酵产物,发酵结束后将其拌匀,即得地衣芽孢杆菌菌肥。本发明采用固态发酵方式,利用食用菌废菌棒含有丰富的菌体蛋白、多种代谢产物,作为固态发酵培养基成份之一,即可为菌株发酵提供所需养分,降低生产成本,又可降低农副产品废弃物对环境的污染,提高地衣芽孢杆菌活菌数含量,提高肥效。
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一种造纸深度废水处理循环利用装置及其方法,涉及一种造纸废水的处理。提供一种基于纳米催化电解技术与膜技术相结合,成本较低,效能较高,使之达到循环利用的造纸深度废水处理循环利用装置及其方法。造纸深度废水处理循环利用装置设有纳米催化电解系统、膜过滤分离系统和膜清洗再生系统。将造纸废水经水泵提取,输入纳米催化电解罐中进行纳米催化电解后,输入过滤罐进行过滤,除去废水中的固体杂质、浮游生物、细菌、胶体,得净化废水;)将净化废水经过膜过滤分离系统过滤分离成透析液和浓缩液,透析液用于循环利用,浓缩液一部分回流入纳米催化电解系统,一部分直接排放。
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本发明公开了一种电镀废水零排放处理设备,涉及废水处理设备技术领域,包括处理平台,处理平台的顶面一体形成有汇流池,汇流池左端的排水口通过加压泵固定连通有静置沉淀池,静置沉淀池左端的排水口通过加压泵固定连通有固体不溶物过滤池。上述方案,检测池通过三通管与汇流池单向连通,在装置工作过程中,废水通过静置沉淀池、固体不溶物过滤池、酸碱中和池和重离子分离过滤池层层处理以后进入检测池,再利用智能水质检测仪对水体进行检测,当水体水质不达标时,智能水质检测仪自动控制智能电控排放阀关闭,并打开智能电控回流阀把水体回流至汇流池进行二次处理,直至水质达标,实现了无人化,零排放的废水处理效果。
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本发明涉及工业废气检测技术领域,且公开了一种基于新能源供电的工业废气检测方法,包括以下步骤:S1:调查取样,以资料收集、现场踏勘和人员访谈为主的污染识别阶段,对废气的资料进行调查;S2:结果分析,工作人员对调查的结果进行分析,对废气的工艺流程进行详细的了解,了解各个流程对废气的处理情况;S3:过滤,通过过滤网板对废气进行过滤,过滤的固体杂质进行收集;S4:固体采样,把收集的固体杂质进行采样检测。本发明整体比较流畅,省时省力,不仅检测废气中的成分还能了解废气中夹杂的固体颗粒成分,全方面的对废气进行检测,提高检测的精确度。
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本发明公开了一种废旧电池铅泥脱硫加工再利用的方法,涉及废电池回收技术领域。本发明包括以下步骤:Step1:将回收的废铅蓄电池投入破碎机破碎,破碎机将废铅蓄电池破碎为100目大小的固体碎块;Step2:将破碎后的固体碎块倒入水分池进行筛分,塑料和橡胶碎块在水力作用下浮在水面,铅板栅沉入水底;Step3:筛分后的铅板栅进行烘干和过滤,过滤采用100目的震动筛网,大小不达标的铅板栅重复Step2,大小达标的铅板通过压滤机进行液固分离并产出铅泥和过滤液;Step4:将铅泥送入脱硫槽中,加入氢氧化钠溶液中,在温度为80℃下进行反应,添加碳酸钠作为催化剂,加快反应速度,脱硫槽中设置搅拌装置,先将搅拌装置转速设置为150rad/min,将原料搅拌20min,使铅泥成浆。
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一种处理废乳液的方法,涉及一种机械制造业、钢铁、有色金属与其它金属冶炼、加工,石油精制等行业产生废乳液的处理方法。其特征在于其处理过程是首先将废乳液采用微滤膜过滤分离出金属微粒,再加入复合破乳剂进行有机物的破乳絮凝后,进行机械过滤去除有机絮凝物,最后采用微滤和反渗透进行净化。本发明的方法,废乳液处理后,得到固体废渣可作为有机燃料,微滤膜浓缩排出的水经过微滤和反渗透获得净化水,该水可达到国家规定的一级排放标准,水可以完全回用,实现废乳液处理和资源化的综合利用。
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本发明公开了一种在环己烷氧化皂化废碱液中回收有机酸和无机盐的方法,将回收的环己烷氧化皂化废碱液,由氢氧化钠碱熔反应,使羟基己酸及其聚合物转化为己二酸,然后用无机酸中和、过滤分别得到泥状固体和硫酸钠水溶液,用有机溶剂萃取硫酸钠水溶液中的有机酸,萃余相(水相)经处理后回收硫酸钠产品,萃取相(油相)经脱溶回收部分二元酸产品;将所得泥状固体溶解于40~100℃水中,溶解后分层;将上层己二酸水溶液进行一次结晶,晶体经干燥得高纯度己二酸,母液则在下一次溶解结晶过程中循环利用,将下层所得黑色油状液体经过减压蒸馏的方法回收单元酸产品。本发明具有如下的有益效果,一是回收完全几乎能将环己烷氧化皂化废碱液中的有机酸和无机盐回收;二是回收率高,兼有经济效益和环保效益;三是工艺流程经济成本较低,适于工业化。
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本发明涉及固液分离技术领域,特别涉及一种白酒酿造用废水回收再利用装置,包括回收池、废水输送管、多级固液分离器及中和剂添加器;废水输送管的出口端与回收池的内部相连通,多级固液分离器及中和剂添加器均配装在废水输送管上;多级固液分离器用于分离废水中的固体,并靠近废水输送管的进口端,中和剂添加器用于放置废水中和剂,并靠近废水输送管的出口端。多级固液分离器可以对废水中的固体进行分级分离过滤,提高了固液分离的效率,并且,多级固液分离器由分离滤网、排废组件等部件构成,分离滤网过滤出废水中的固体杂质,排废组件可以进行及时的排出固体杂质,使得可以进行持续性的固液分离工作,进而提高废水的处理效率。
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本发明涉及一种废水零排放装置及其工作方法,废水由废水进水接口10进入废水浓缩器2,通过废水浓缩循环泵8在废水浓缩器2内循环喷淋,与从热烟气进口一11进入的高温热烟气逆流或顺流接触,使废水含盐浓度提高,形成高盐废水。高盐废水由高盐废水输送泵9排出,送至废水干燥器6被干燥器中的高盐废水吸附粒子吸附,吸附高盐废水的粒子在废水干燥器6内被从热烟气进口二12来的高温烟气干燥得到固体废盐,固体废盐通过粗盐排出口17和细盐排出口18排出,废水中的水分被高温烟气蒸发成水蒸气后随烟气排出,实现废水零排放。
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本实用新型提供一种液硫脱气废气洗涤装置,其包括硫雾洗涤器、废气输送机构及喷淋机构。硫雾洗涤器具有废气排放口和洗涤水排放口;废气输送机构包括废气输送管,废气输送管与硫雾洗涤器连通,用于将废气输送至硫雾洗涤器内;喷淋机构能够向硫雾洗涤器内喷射洗涤水。其中,由废气输送管输送至硫雾洗涤器内的废气与喷淋机构喷射的洗涤水进行气液接触,废气中的硫雾形成固体硫磺颗粒,含有固体硫磺颗粒的洗涤水经由洗涤水排放口排出,洗涤后的废气从废气排放口排出。
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本发明公开了一种电池材料镍锰酸锂工业废水的处理方法,包括如下步骤:a、首先向废水中加入碱石灰,使废水中的镍、锰金属粒子沉淀;b、然后通入沉降池中,使固体颗粒沉降;固体颗粒沉淀经离子交换树脂回收利用;c、将上层废水通入中和池,加入盐酸中和废水中的碱;d、然后将废水通入生物曝气池,e、曝气完成后,上清也再通过离子交换树脂去除残余的镍、锰金属粒子,达标后排放。本发明先通过化学沉降废水中的镍、锰金属粒子,然后通过离子交换树脂回收利用,剩余废水通过中和、生物净化等步骤达到排放标准后排放,从而实现了镍锰酸锂废水的资源化和无害化处理。
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本发明涉及一种钢铁酸洗废水制备纳米级四氧化三铁的方法。将钢铁酸洗废水进行过滤去除掉废水中的悬浮物;将废水中的部分二价铁离子氧化成三价铁离子,并控制二价铁离子与三价铁离子的摩尔比为1:1.7-1:1.9,停止氧化剂的加入;控制废水中助剂的浓度为1-5g/L;加入pH调节剂,将废水的pH值调节至10-12后;加入偏硅酸钠,偏硅酸钠加入量为2-4g/L;将上述得到的溶液继续加热至60-80℃,并保温1-3h后自然冷却至室温;固液分离后,所得固体粉末经水洗涤并干燥后,即得纳米级四氧化三铁。本发明可对钢铁酸洗废水进行有效的资源化处理,利用废水中所含的二价铁离子制备出纳米级四氧化三铁。
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本发明公开了一种基于农作物秸秆与炼镁废弃物的除氟材料制备方法。所述的炼镁废弃物指的是硅热法炼镁流程中所产生二氧化碳废气以及包括废煅白、镁还原渣与粉尘在内的固体废弃物;所述制备方法包括以农作物秸秆为原料的生物质粘结剂制备、硅热法炼镁流程中所产生固体废弃物的消化、消化浆液的碳酸化、碳酸化浆液的热分解以及混料、成型高温热处理等步骤。本发明所述除氟材料可高效去除一般工业废水与有色金属电沉积用电解液中的氟,而且还实现了以废治害,使农作物秸秆与热法炼镁废弃物成为了治理“氟害”的主要原料。
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一种利用含钛高炉渣处理偶氮染料废水中甲基橙的方法,将含钛高炉渣破碎、球磨、筛分至粒度为10~80μm;调节偶氮染料废水的pH为0.5~4.5;将废水投加到调速振荡器中,加入H2O2溶液,再将含钛高炉渣粉末投加到废水中进行吸附处理,对吸附后的偶氮染料进行离心过滤处理,除去固体物。利用含钛高炉渣粉末处理废水中的甲基橙,处理后甲基橙废水的浓度远低于污水排放标准,是一种“以废治废”的新方法。整个处理工艺简单可行、运行费用低于常规方法。
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本实用新型公开了一种化工业废弃物处理装置,其技术方案要点是包括内部中空的机壳,所述机壳内设有用于将固体废料和液体废料分离的分离机构,所述分离机构包括固定在机壳顶端且敞口的进料斗、连接在进料斗下方的下料管、设置在下料管中且位于不同高度的两块过滤板,过滤板倾斜设置,下料管上对应过滤板的较低位置设有开口,过滤板连接有推动其向开口方向移动和拉动其重新将下料管挡住复位的驱动组件;所述下料管底部连接有对液体废料进行处理的净水机构。本实用新型解决了现有化工业废弃物中的液体废料同固体废料一起堆放污染环境的问题。
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本发明公开了一种对苯二酚生产废水综合回收利用方法,所述方法包括以下步骤:(1)在苯胺氧化法生产对苯二酚的生产废水中加入氨水,调节pH至达到8~9;(2)在调节pH后的废水中,按10吨废水中加入试剂A:3~9kg,试剂B:7~16kg,搅拌;(3)搅拌后加入试剂C:7~30kg,继续搅拌,除去固体杂质;(4)将除去固体杂质的废水中加入碳酸氢铵1200~1700kg,或加入碳酸氢铵饱和溶液4800~6800kg,反应后进行固液分离;(5)将固液分离后的固体干燥得碳酸锰,液体结晶得硫酸铵;本发明方法能够显著提高废水中锰和铵的回收率,锰回收率可达97.5%,同时提高了回收产品质量,也不会带来二次污染,既处理了废水,又生产了质量良好的产品,增加了经济效益。
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本实用新型公开了一种炸药废水净化处理装置,包括废水固液分离净水装置,废水固液分离净水装置包括污水主管和安装于污水主管端部的分离套管,分离套管的两侧呈倾斜状开设有两组固体外排管道,分离套管由管体、分离筒、水轮分离机构组成,管体的内部安装有分离筒且下端与污水主管相连通,分离筒的内部形成有内腔且中部均匀开设有若干组透水孔,若干组透水孔的下方设置有槽口,槽口开设于分离筒的侧壁上。本实用新型设计了一种专门用于对炸药废水进行预处理固液分离的分离管道,可以在废水流经的过程中对废水中的固体废弃物进行分离处理,无需独立的固液分离装置,造价成本低,便于推广使用。
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