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本发明公开了一种低温条件处理高氨氮废水的生物强化技术,该技术包括a、将高效菌种活化厌氧培养复壮和扩繁;b、曝气生物滤池的挂膜驯化;c、曝气生物滤池处理废水阶段。使用本技术后实验室中对低碳源高氨氮废水中的氨氮去除率可达90%以上,工业试验中对低碳源高氨氮废水中的氨氮废水去除率在温度为10℃以上时可达83%以上,在4℃~10℃时可达70%以上,在1℃~4℃时仍能达到61%以上,本发明有效降低碳源高氨氮废水中的氨氮浓度,无亚硝酸盐累积或少量的亚硝酸盐累积有利于后续的其他生化反应的进行,可在低温条件下稳定运行,可推广的地域就很宽,有利于对微生物处理废水的推广。
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一种处理高含砷废水的方法。本发明属于工业废水的处理技术领域,具体涉及一种处理高砷高COD的苄基胂酸废水的方法。本发明包括以下步骤:①苄基胂酸废水加入到装有铁碳填料的槽中曝气,曝气电解终点pH值为6~7;②曝气完后的废水加石灰调pH至9~10,再加入废水处理专用絮凝剂进行絮凝,过滤;③滤液调pH值至中性,依次通过装有碳石纤维吸附材料的除As吸附柱和除COD吸附柱,达到国家二级工业废水排放标准。本方法处理效果好,工艺简单,处理成本低,且本方法涉及的方法应用范围广,是一种较优的处理含砷废水的方法。
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催化铁内电解处理难降解废水的方法, 涉及重金 属和有机难降解工业废水的处理工艺。先将铜和铁按WCu/WFe=0.1~1.0秤量好, 并根据废水的不同情况加入铜和铁总重量的0%~10%的阳离子表面活性剂改性的沸石, 充分混合, 放入滤池; 将废水的pH调到4.5~11.0, 在不曝气的情况下, 按回流比为2∶1~10∶1充分反应一段时间, 随后pH调到8.0~9.0, 使Fe3+进一步生成絮凝剂Fe(OH)3, 将废水中悬浮固体、胶体物质凝聚, 并吸附可溶性污染物一起沉淀, 使废水得到净化。本发明的方法可作为预处理方法, 先行将对微生物有毒有害的重金属和有机难降解物质除去, 提高BOD/COD的值, 使废水更适于后继的生化处理, 使出水完全达标。本发明要比用铁内电解或铁炭内电解处理难降解污染物的能力更强, 脱色效果更显著, 而且处理速度快, 处理费用便宜, 适用的pH范围大。
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本发明属于黄金工业中的一种含氰废水处理工艺方法,这种用离子交换法处理含氰废水工艺的特征在于将废水中吸附能力较强的阴离子在通过离子交换树脂时,与树脂上的可交换的阴离子进行离子交换,最终使废水中的杂质吸附在树脂上,而树脂上的阴离子被取代进入处理后废水中,废水中可降低金回收率的杂质浓度大幅度降低,保证了废水循环利用,吸附了杂质的饱和树脂经过解吸得以再生,该方法投资少、效益高,减少环境污染,是一种较为理想的工艺方法。
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本发明涉及一种以淀粉废水及麦芽根制备培养基来发酵普鲁兰多糖的方法。所述以淀粉废水及麦芽根制备培养基来发酵普鲁兰多糖的方法,培养基的制备制备包括以下步骤:培养基的制备、菌株活化、发酵培养、乙醇处理干燥即得到白色或浅黄色多糖粗品。其中所述培养基制备方法包括:(1)麦芽根粉碎,过筛,制备麦芽根汁;(2)将麦芽根汁与工业淀粉废水混合,浸渍;控温进行蛋白质(Pr)休止;控温进行糖化;升温,过滤,洗糟,调pH,添加无机盐,灭菌。本发明利用工业废弃物—淀粉工业废水进行普鲁兰多糖的制备,不仅能变废为宝,大大降低普鲁兰多糖的生产成本,还会减少淀粉工业废水对环境所造成的污染,起到了资源和环境双赢的效果。
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本发明公开了一种去除废水中氟离子的方法,依次包括下列步骤:A.往含有氟离子的工业废水中添加氢氧化钙溶液并进行搅拌,直到废水的PH值为8.5-9.5,反应时间为15-20分钟;B.往步骤A所得废水中添加硫酸铝溶液并进行搅拌,直到废水的PH值为6.0-6.5,反应时间为20-25分钟;C.向步骤B的废水中加入高分子絮凝剂并进行搅拌;再将步骤C所得废水注入沉淀池进行絮凝沉淀后,上清液排放,沉淀物进行固-液分离,所得泥渣外运或填埋;采用本发明设计的工艺只要以通常的PH计对所添加的药剂量的进行适时监控即可实现有效去除废水中所含的氟离子的目的,工序简化,所用药剂种类较少,便于操作,对于含氟离子的废水排量较高的工厂较为实用。
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本实用新型属于工业水处理技术领域,尤其为一种可循环利用的工业水处理装置,包括罐体和第一杆体,所述罐体内部设有推杆结构,所述推杆结构包括把手、第一杆体、第二杆体、第一挡板、第二挡板,所述第一杆体与第二挡板固定连接,所述第二杆体贯穿于第一杆体的一侧,通过罐体内的推杆,推动推杆将由进水口进入的工业废水流入罐体内,静止沉淀废水中的杂质,将水中的杂质推入沉淀箱内,该工业水处理循环装置将废水中的杂质分离开来,有效的对工业废水的过滤和净化,进行再次消毒,通过出水管将处理后的废水进行二次利用,水资源得以循环回收利用,大大降低了对资源的浪费,还有助于实现工业废水的零排放,从而减轻对环境的污染。
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本发明公开了一种含氮含氯高浓度难降解有机废水处理的方法,可同时去除含氮含氯难降解有机废水中的总氮、总磷和COD。方法核心通过原位变换阳极在一个反应器中集成电化学絮凝、电化学芬顿、电化学氧化和电化学还原过程,实现含氮含氯难降解有机废水的深度处理。基于本发明的方法,本发明还提供了一种一体化集成式电化学反应器,广泛适用于各种含氮含氯高浓度难降解有机废水(例如生活污水、工业废水和垃圾渗滤液等)中的总氮、总磷和COD的去除。该反应器操作简单,运行稳定,适合于在实际工程上进行推广。
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本发明将公开工业沼气利用方法,该方法为将工业废水厌氧处理过程中所产生的沼气利用厌氧处理设施本身的压力用管道直接输送到需进行高温处理的物质处进行燃烧加热待处理物质;并将部分多余的沼气对空燃烧处理。其中所述需进行高温处理的物质为食品行业、饲料行业、肥料行业及其他工业需进行高温处理的物质。这样既可使厌氧处理过程中产生的沼气,燃烧产生的热量得到了充分的利用,同时又节约了在生产过程中需高温处理的物质的额外能耗,提高了工业废水处理过程中生成的沼气的利用率,降低了工业沼气利用所存在的危险性、投资及生产过程中的生产成本,也完全实现了工业废水处理过程中产生的沼气的直接利用。
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一种工业硅电炉烟气除尘脱硫工艺。是在原有工业硅电炉烟气干法袋式除尘及粉尘回收增密的基础上,采用湿法工艺,使用碳酸钠(NaCO3)、碳酸钙(GaCO3)作脱硫剂,在湿式除尘脱硫脱水一体化塔中除去烟气中的SO2,并对烟气中的微细粉尘进行二次除尘,进一步降低烟气的排放浓度,实现粉尘和SO2达标排放。脱硫产物用于生产硅酸钠(水玻璃)或硅酸钙,实现无废弃物排放,为企业增加经济效益。采用本发明,烟尘排放浓度小于30mg/Nm3,SO2的排放浓度小于100mg/Nm3,无废水,固体废弃物的排放,无二次污染。
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本发明公开一种利用硝酸型退锡废水合成六羟基锡酸锌的方法,包括如下步骤:(一)向硝酸型退锡废水中投加强电解质和助沉剂,将废水中锡的化合物沉淀下来,接着通过过滤得到锡泥;(二)将得到的与浓盐酸反应使锡泥转换为锡离子状态;(三)将处于离子状态的锡离子与锌盐在一定条件下反应合成六羟基锡酸锌化合物;(四)反应完以后将溶液冷却至室温,离心分离去其上层清液,将得到的物质用蒸馏水洗涤;(五)洗涤后,经过过滤和中温干燥得到最终的合成六羟基锡酸锌。本发明在整个合成过程没有产生对环境有害的物质,并且得到产物是目前一种环保的塑料阻燃剂和烟雾抑制剂以及敏感器合成材料。实现了资源循环利用、低排放、绿色环保生产的目的。
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本实用新型公开了一种超声耦合电化学调理含磷废水处理装置,包括处理罐体,所述处理罐体内腔的中部转动连接有快速混合机构,所述快速混合机构包括辊轴和辊筒,所述辊轴贯穿于辊筒的内侧,且辊轴与辊筒转动连接,所述处理罐体内腔上侧的中部固定连接有变向机盒,本实用新型涉及废水处理技术领域。该超声耦合电化学调理含磷废水处理装置,通过伺服电机带动辊轴逆时针转动,辊轴与辊筒之间转动方向相反,第三锥齿轮与第二环口锥齿轮啮合转动,使得转动轴带动搅动叶轮转动,锥形绞龙叶片将处理罐体底部的废水抬升,使得处理罐体内部的废水上下翻动,进一步加强废水与絮凝剂的混合,加强絮凝处理效果,提高设备分离的工作效率。
本发明公开了一种芬顿处理6-硝基-1, 2, 4-酸氧体废水并联产硫酸钠的方法,包括以下步骤:(1)向6-硝基-1, 2, 4-酸氧体废水中加碱调节其pH值至2.0~3.0;(2)搅拌条件下,向调好pH值的废水中加入活性炭、FeSO4和H2O2进行氧化反应;(3)向氧化后的废水中加碱调节其pH至9~10;(4)搅拌下向步骤(3)处理过的废水中加入Al2(SO4)3溶液,直至反应体系pH至6~7,充分静置沉降得到浊液,对该浊液过滤得到滤液;(5)若步骤(4)得到的滤液达到处理要求,则蒸发浓缩、干燥后得到工业级硫酸钠;若步骤(4)得到的滤液未达到处理要求,则重复步骤(2)~(4),直至达到处理要求。该处理方法工艺简单,不污染环境,在处理同时可以联产硫酸钠,达到资源最大化利用。
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本发明公开了一种造球工序协同处理含铬废水的方法,将含铬废水中的Cr6+还原为Cr3+,形成Cr(OH)3沉淀;再将还原后的含铬废水与含锌粉尘混匀,得到含锌铬混合料,通过第一造球工序制得第一含锌铬球团;用工业用水使含锌粉尘混匀得到含锌混合料,通过第二造球工序制将含锌混合料包覆在第一含锌铬球团上形成含锌包覆层,制得第二含锌铬球团;将第二含锌铬球团送入转底炉进行还原,制得金属化球团;将金属化球团加入高炉炼铁配料中冶炼,金属化球团中的铬元素完全熔入铁水中。本发明的造球工序协同处理含铬废水的方法,能够使钢铁厂产生的含铬废水100%在厂消纳,无需委外处置,实现减量化、无害化处理,同时具有环保和社会效益。
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本发明公开了一种焦化废水生化处理方法,该方法包括对焦化废水进行预处理、将预处理后的焦化废水送入厌氧池进行厌氧处理、将经厌氧处理后的废水送入好氧三相流化床进行好氧处理等步骤,其中,厌氧池pH为6.0~7.5,水力停留时间为8~30h,好氧三相流化床pH在7.5~8.5,水力停留时间为8~24h,溶解氧2~4mg/L,出水COD、氨氮、挥发酚和氰化物达钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-92)及污水综合排放标准一级标准(GB?8978-1996)。本发明可以有效解决生化法处理焦化废水氨氮处理效果差、污泥量大和工艺复杂、成本高等问题,并且操作简单、成本低廉、经济可行,有利于推广使用,能够有效改善和解决焦化废水对环境的污染问题。
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本发明公开了一种高浓度酚醛树脂废水资源化处理系统及工艺,属于工业废水处理技术领域。该装置主要包括废水暂存罐、换热器、反应器、流量缓冲元件、气液分离器、回用水暂存罐以及智能控制元件。高浓度酚醛树脂废水经多级换热后进入反应器,在催化剂作用下,废水中有机物仅需要10‑15min就能分解并重整生成CH4等高附加值产品,COD去除率高达99.5%以上,CH4产量高达98%。总之,本发明提供了一种高浓度酚醛树脂废水资源化处理新系统和新工艺,具有处理效果好、安全可靠、自动化程度高、节能节水以及资源化程度高等优点,具有良好的工业应用前景。
本发明属于农业环境微生物应用技术领域,具体涉及肠杆菌Z1和克雷伯氏杆菌Z2复合菌剂去除高氮污染废水及应用。本发明分离、筛选自农药厂污泥中的肠杆菌Z1(保藏编号为CCTCC NO:M2019147)和克雷伯氏杆菌Z2(保藏编号为CCTCC NO:M2019146)的复合菌剂,该复合菌剂具有高效去除高氮污水中氮素的能力,上述分离株组成的复合菌剂具有比其他菌株更高效彻底的脱氮能力,在工业废水和养殖废水中得到了实际应用,可作为高氮污染水体中氮环境修复的新型微生物菌剂。
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本发明公开了一种超声波协同有机膨润土处理有机废水的方法,它是将粒径为20~200目有机膨润土与有机废水混合,其固/液质量比为1∶500~1∶5000,然后加入一个超声波反应器中,施加频率为20KHZ~120KHZ,功率100W~1200W的超声波,振荡10S~10MIN进行脱色与净化处理,再进行固/液两相分离,废水得到净化处理后排放,本发明的废水净化处理时间大大缩短、污染物去除效率提高、操作工艺简便。
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本实用新型公开了一种工业生产废气处理设备,其特征在于,它包括连接反应釜的废气输出管道、与废气输出管道连接的废气处理塔,废气处理塔内设置有多个喷淋降温处理喷头,废气处理塔的下方设置有废水回收池,废水回收池外接有循环水泵和循环水管,循环水管的输出端连接于废气处理塔的上部。本实用新型结构简单,操作方便,既环保,又能减少原料的损耗,提高效益。
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本发明公开了一种乐果农药生产废水的处理方法,该方法通过前期气浮、MVR(Mechanical?Vapor?Recompression机械式蒸汽再压缩技术的简称)蒸发脱盐除磷、Fe/C微电解反应、混凝沉淀、吹脱等处理步骤,可以有效的解决乐果农药生产废水中存在高盐、高磷和高氮等难降解的问题,有效地降低废水的含盐量、总磷、总氮和CODcr值,提高废水BOD5/CODcr比,以满足生化处理要求,实现乐果农药生产废水的达标排放,同时该工艺适用其他类似的难降解工业废水的处理。
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本发明属于工业废水处理技术领域,具体涉及一种氯化尾气淋洗废水的树脂净化处理方法。本发明所解决的技术问题是提供了一种氯化尾气淋洗废水的树脂净化处理方法,包括以下步骤:a、向废水中加入盐酸,调整控制体系pH为1~2,搅拌脱除游离氯;b、经步骤a处理后的废水经阴离子交换树脂以吸附脱除双性金属和酸性金属杂质;c、步骤b处理的废水中加入液碱,调整控制体系pH为9~11;d、经步骤c处理后的废水经阳离子交换树脂以吸附脱除剩余金属杂质。本发明方法处理后的废水除含有大量NaCl外其余杂质含量极低,可直接被氯碱行业回收利用,既能减少甚至消除此类废水给TiCl4生产的相关厂家带来的环保压力,又能降低氯碱行业的生产成本。
一种提高绿色合成纳米零价铁降解结晶紫染料废水能力的方法其应用,属于纳米材料及提高染料废水处理能力的领域。所述方法其特征在于,室温条件下以紫苏籽提取液作为稳定剂制备纳米零价铁,在悬浮液状态下用于染料降解。同时,将降解过程置于弱磁场环境下进行,提高合成的纳米零价铁对染料废水的降解能力。紫苏籽‑纳米零价铁悬浮液的剂量为0.5‑2.5g/L,浓度范围为50‑1000mg/L。本发明提高绿色合成纳米零价铁降解结晶紫废水的能力,方法简单快捷,绿色环保,能在短时间内达到染料脱色、降解、去除染料有机污染物的目的,并且极大地提高了绿色合成纳米零价铁的利用能力。
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一种通过电聚合实现苯胺废水资源化与零排放的方法,涉及工业污水处理领域,并涉及聚苯胺的电化学合成领域。本发明公开了一种使用不锈钢电极,钛基二氧化铅电极通过电聚合实现的苯胺废水资源化与零排放处理方法,利用苯胺聚合成膜在不锈钢阳极上的不断聚合与成膜,消耗废水中的苯胺成分,最终使苯胺废水无毒化,苯胺聚合物成膜可作为产品收集,适量残留的苯胺废水可以用作锅炉循环水的补充水,起到杀生剂作用,实现苯胺废水的零排放。电聚合苯胺废水处理与传统电催化相比,电流效率极大提升,苯胺也得到充分的资源化再利用,最终实现苯胺废水低成本处理与零排放。
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一种糠醛工业废水的处理方法,是将糠醛废水与粉碎的玉米芯或稻壳搅拌下混合均匀,然后加入搪瓷反应釜,通入高温水蒸汽,将反应釜内温度加热、釜内压力达到5-20atm时,打开蒸汽出口阀,水蒸气将糠醛废水中的糠醛蒸吹出,进入产品收集罐,玉米芯或稻壳水解产生的糠醛也被水蒸气蒸出进入产品收集罐。在此条件下反应,当没有糠醛生成时,停止通入高温水蒸汽。得到红褐色糠醛水溶液冷去到室温后静置分层,收集下层的糠醛粗品,然后在95-100℃/0.09MPa条件下减压精馏,得到工业品糠醛,含量98.5%以上;同时,收集上层的废水用于玉米芯或稻壳的水解来生产糠醛。本发明提供的糠醛工业废水的处理方法操作简单可靠,实现了资源的综合利用,减少了糠醛废水排放引起的环境污染。
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本发明公开了一种三唑类杀菌剂废水中致毒手性单体的识别方法,属于农药工业废水手性单体的毒物鉴别领域。其步骤包括:废水中三唑类杀菌剂的富集浓缩,分离与定性识别,手性单体的分离,致毒手性单体的识别。本发明从农药工业废水中分离并识别三唑类杀菌剂,并且鉴别出废水中致毒的三唑类杀菌剂手性单体,有利于有针对性的指导合成工艺与水处理设施,削减农药工业废水的毒性与潜在风险,从而降低农药生产对环境和人类健康的影响。
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本发明涉及废水处理领域技术领域,且公开了一种三聚氰胺在废水去除铁的应用,包括以下工作步骤:第一步:称取含铁废水;第二步:调节含铁废水的pH值;第三步:投放三聚氰胺;第四步:水浴反应;第五步:水浴反应后过滤处理;第六步:数据记录和比对。一种三聚氰胺在废水去除铬的应用,包括以下工作步骤:第一步:称取含铬废水;第二步:调节含铬废水的pH值;第三步:投放三聚氰胺;本发明中,工业废水中含有大量的重金属,重金属包括铁离子、铬离子,三聚氰胺与铁反应得到浅黄色的铁盐沉淀物,三聚氰胺与铬反应得到蓝绿色的铬盐沉淀物,通过使用三聚氰胺作为吸附剂,达到了提高工业废水中重金属去除率的效果。
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一种臭氧‑活性炭处理高酸化纤废水的装置及其使用方法。本发明具体涉及一种臭氧‑活性炭处理高酸化纤废水的装置及其使用方法。本发明是要解决现有处理高酸化纤废水装置复杂,成本高,COD去除效率低的问题。它由由连续膜过滤系统、pH调节池、气升式环流反应器、臭氧反应器和生物活性反应装置组成。方法:将高酸化纤废水带压注入到连续膜过滤系统中进行膜过滤,得到净化后污水;净化后污水排入pH调节池调节pH至中性,沉淀由底部排出,得到上清液;上清液排入气升式环流反应器内进行处理后送入臭氧反应器内反应,最后送入生物活性反应装置进行处理。本方法用于处理高酸化纤废水。
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本发明公开了一种含盐酸和醋酸的废水的处理方法。该处理方法的步骤如下:(1)将含盐酸和醋酸的废水与氢氧化钠反应,得到反应液;(2)将反应液减压蒸馏,得到醋酸溶液和氯化钠溶液;(3)将醋酸溶液与金属氢氧化物反应,得到醋酸盐溶液;(4)将醋酸盐溶液进行炭脱和抽滤,得到醋酸盐脱色溶液;(5)将醋酸盐脱色溶液进行减压蒸馏,得到醋酸盐结晶;将醋酸盐结晶进行抽滤,得到醋酸盐湿晶和醋酸盐结晶母液;(6)将醋酸盐湿晶进行干燥,得到醋酸盐成品。本发明中的处理方法,可以有效分离盐酸与醋酸,同时,可去除含盐酸和醋酸的废水中99%以上的COD,并回收醋酸生成醋酸盐,降低了废水排放量,且醋酸盐成品的收率较高。
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本发明提供了一种酸性重金属废水的处理方法,先通过微滤膜进行预处理,当废水中的酸含量小于2wt%时,使用工业特种膜Ⅱ或工业特种膜Ⅲ浓缩,将所得含重金属的浓液进行电积;电积过程中向电解液中添加聚二硫二丙烷磺酸钠,聚二硫二丙烷磺酸钠的浓度为0.045~0.1kg/m3,电积系统的循环流量为10~80m3/h。本发明能够对酸性重金属中的低浓度重金属进行高效回收,同时大大改善排出废水的品质,环保、高效、周期短、操作简单。
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本发明提供一种利用合成氨联醇生产中的废液联合处理废水的方法,包括以下步骤:合成氨生产中产生的废水经过滤、沉淀和混凝后送入一级反硝化池,并向一级反硝化池中加入甲醇残液和磷盐进行反硝化,然后送入硝化池,并向硝化池中加入含碱废水调节PH值为8~9进行硝化,再送入二级反硝化池,然后经膜分离过滤后进行回收利用或直接排放,所述甲醇残液来自合成氨联醇生产中的甲醇精馏工段,所述含碱废水来自软水生产中的阴离子交换树脂再生阶段;本发明大大降低了对废水的处理成本,同时也减小了工业废液对环境的危害,变废为宝,实现资源的重新利用,符合可持续发展战略,具有较高的经济效益和社会效益。
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