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本发明公开了一种聚吡咯复合电极的制备方法及在重金属回收方面的应用。首先通过电化学原位聚合方法制备聚吡咯复合电极,然后将该电极作为阴极,通过电化学阴极过程将废水中铬、金、银、镍、锌、镉等重金属进行还原回收。由于所制备的聚吡咯复合电极具有良好的导电性和较大的比表面,而且在电化学阴极还原过程中具抑制析氢副反应的特性,因而能获得较高的还原效率和电流效率,显示出该材料对重金属废水处理的优越性能及良好的应用前景。
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本发明公开了一种利用焦粉深度处理焦化废水COD及色度的方法,在整体工艺上做了如下布局:生化系统出水依次流入蓄水池、焦粉吸附反应池、焦粉吸附沉淀池、高级氧化反应池、高级氧化沉淀池,最终出水达标外排;具体实施步骤如下:a、于焦粉吸附反应池前端投加焦粉,进行吸附反应;b、将a步骤中的混合液送入焦粉吸附沉淀池沉淀,进行泥水分离;c、将步骤b所分离出来的上清液送入高级氧化反应池,投加混合絮凝剂,去除COD、色度等;d、将步骤c中的混合液送入高级氧化沉淀池沉淀,进行泥水分离,分离后的上清液进入清水池达标外排,污泥送至污泥浓缩池。采用本发明后,可将焦化废水色度控制在20倍以下,COD控制在100mg/L以下,达到了GB8978-1996国家一级出水标准。
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本发明公开了一种处理盐度大于10%的化工废水的装置和方法,包括反应池体和控制系统,所述反应池体包括带有进水口和出水口的封闭式电解槽,封闭式电解槽内在进水口和出水口之间通过挡墙分隔为依次连通的第一模块、第二模块和第三模块,第一模块、第二模块和第三模块内分别设有若干组电极板;所述控制系统包括中央控制单元以及与中央控制单元相连的第一双氧水投加器、第一pH值控制器、第二双氧水投加器、第二pH值控制器和稳压直流电源。本发明用于处理盐度大于10%的化工废水,最终出水优于《污水综合排放标准》(GB8978-1996)的一级标准。
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本发明提供一种造纸废水特效絮凝剂的制备方法。该絮凝剂是通过硫酸铝的酸性使硅酸钠活化成活性硅酸,同时通过硅酸钠的碱性使硫酸铝聚合成聚合硫酸铝。制备方法如下:在反应釜中加入水玻璃(M=3.3,SiO2%=36)10~5份,水10~5份,充分搅匀,再快速加入液体硫酸铝(Al2O3%=10)80~90份,在40~50℃反应0.5~1小时,再小心加入固体碳酸钠,调节溶液的pH=3~3.5,继续反应1~2小时,放料熟化24小时即得产品。由于活性硅酸和聚合硫酸铝强烈的协同作用,本发明制备的产品对造纸废水具有非常优异的絮凝效果。
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本发明涉及废水处理技术领域,具体涉及一种基于并联孔板水力空化装置及其在降解含有染料的废水中的应用。基于并联孔板水力空化装置,自吸泵通过入水管道与混合反应池(10)相连,自吸泵的另一端通过主管道与流量计Ⅰ、压力表Ⅰ相连后分成第一支路和第二支路,第一支路依次连接流量计Ⅱ、压力表Ⅱ、温度计Ⅰ、多孔孔板Ⅰ、温度计Ⅱ、回水管道;第二支路依次连接流量计Ⅲ、压力表Ⅲ、温度计Ⅲ、多孔孔板Ⅱ、温度计Ⅳ、回水管道;回水管道与混合反应池相连。
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本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种用于处理含铅废水的氧化锰硅藻土复合吸附剂及制备方法。本发明的复合吸附剂,其成分按质量百分比为5-40%氧化锰和60-95%硅藻土,其制备方法是将硅藻土分散到可溶性低链有机物溶液中,搅拌然后过滤,然后于400-800°C煅烧,煅烧产物加入到高锰酸钾溶液中微波加热处理5~60分钟,经微波热处理后的产物过滤收集,洗涤并烘干后得到氧化锰硅藻土复合吸附剂。采用本发明方法制备的氧化锰硅藻土复合吸附剂可以有效去除污废水中的铅离子,1小时吸附可将60mg/L的铅溶液吸附98%以上。
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本发明公开了一种高效节能的多级式皮革废水处理装置,包括箱体、箱盖、气缸、气缸杆、连接套、限位销、支架、第一过滤机构、防堵机构、支脚、第二过滤机构、进水管、支撑环、弹簧和箱门,所述箱体上通过螺钉连接有箱盖,所述箱盖上固定安装有气缸,所述气缸的气缸杆和箱盖滑动连接,所述气缸杆的外侧滑动连接有连接套,所述连接套上焊接有支架,所述支架上设置有第一过滤机构,所述箱体上设置有防堵机构,所述箱体内设置有第二过滤机构,所述箱体内固定套接有进水管,所述进水管的外侧滑动连接有支撑环。本发明涉及一种高效节能的多级式皮革废水处理装置及处理方法,具有滤网不易堵塞和杂质不需要经常清理的特点。
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本发明适用于重金属处理装备领域,提供了一种纳米吸附型重金属废水处理装置,其特征在于:包括PH调试组件、支撑架、纳米试剂释放组件以及一级沉淀组件,支撑架放置在地面上,PH调试组件包括酸碱试剂组件、检测容器、第一控制阀以及PH电子测试仪,检测容器放置在支撑架上,检测容器上形成有检测筒,在中央控制器工作前提下,通过第一控制阀与第一泵体的配合,完成对废水溶液PH范围的精准调控,通过第二控制阀,选取合适的纳米试剂容量,让混合溶液达到更好的混合效果,从而纳米试剂在进行吸附作用时可以达到最佳的吸附效果,再通过过滤箱进行多次过滤后,使得流出的溶液洁净程度得到提高。
本发明公开了一种用于去除强酸性废水中重金属阳离子的吡啶胺类螯合树脂及其制备方法,属于水处理领域;本发明的吡啶胺类螯合树脂,其结构单元如下:
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本发明公开了一种上流式厌氧污泥塔及废水脱氧预处理方法,包括主体和设置在主体底部的进水口与出水口,所述主体的顶部设有排气口,所述主体内自下而上设有反应区、三相分离区和气室,所述三相分离区包括自下而上设置的回流缝、沉淀区和气封,所述主体通过进水口连通有脱氧室,所述进水口内设有水泵,所述脱氧室外周上设有保温层,所述脱氧室的一侧还设有废水口,所述脱氧室的上方通过第一引流管连通有燃烧室,所述排气口的一侧开设有第一开口,所述第一开口通过第二引流管与燃烧室连通,所述燃烧室的一侧开设有第二开口,所述第二开口通过第三引流管与保温层连通。本发明提供的上流式厌氧污泥塔的操作简单、成本低廉、使用寿命长。
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一种金精炼酸性废水多元素综合回收工艺,包括如下步骤:(1)将金精炼酸性废水送入碳吸附槽进行循环碳吸附直至液体中金品位低于0.2mg/L,得到载金炭,载金炭送去解析;(2)金品位低于0.2mg/L的液体依次送入1号、2号、3号储罐中进行金属离子置换反应,3号储罐中的上清液外排至水处理车间进行水处理;3号储罐中的沉淀物在600±10℃烘干3.5~4.5h,汞蒸气被冷却成液态汞,向烘干后的渣中加入硼砂和纯碱进行大炼;(3)大炼后的大炼渣送去球磨、配矿,大炼后的合金浇注成阳极,进行电解,电解后阴极产出纯铜,阳极产生阳极泥;阳极泥经过氯化处理得到金银和废渣,废渣返回大炼。
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本发明提供了一种基于光电催化的焦化废水反渗透浓水中有机污染物的处理方法,方法主要包括超声单元、光电催化氧化单元和超滤单元。处理工艺中,反渗透水首先进入超声单元进行超声处理,初步降解有机物,之后浓水进入光电催化氧化单元,在通电和紫外光照射下,在阳极同时发生电催化氧化和光催化氧化,协同作用下降解有机污染物;最后经过超滤处理,去除反应过程中产生的微小絮体,去除浊度并进一步去除有机质。本发明为一种基于光电催化的焦化废水反渗透浓水中有机污染物的处理方法,处理程度深,处理效率高,并且无需外加任何药剂,很大程度上节省了处理成本。
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本发明涉及一种含磷酸酯基螯合树脂,采用磷酸三烯丙酯的溶剂热聚合制备聚合物吸附剂,其制备方法包括如下步骤:将0.5~2 g磷酸三烯丙酯和0.05 g偶氮二异丁腈加入到1‑15 ml有机溶剂中,25℃下搅拌1~3h,将上述溶液加入到水热反应釜中,100℃下反应24 h,取出,开釜,经旋转蒸发去除有机溶剂,45℃下真空干燥12~24 h,即可得到含磷酸酯基螯合树脂,含磷酸酯基螯合树脂处理含铀废水的方法,调节待处理的含铀水溶液的pH值为1~7,然后加入含磷酸酯基螯合树脂吸附剂,震荡,吸附。本发明制备的含膦酸基螯合树脂具有制备方法简单、操作简便、副产物少、可重复使用等优点。
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本发明公开了一种磁性树脂高效分散与分离的废水处理反应器及其使用方法,属于基于磁性树脂吸附的废水处理设备领域。本发明包括均匀布水装置、稳流组件、磁滚筒分离装置和出水堰板,其中,所述均匀布水装置为“工”字型同程布水装置,位于反应器底部,所述稳流组件固定于反应器中部,所述出水堰板设于反应器顶部边缘上,所述磁滚筒分离装置紧贴于出水堰板设在反应器顶部。与常规的磁性树脂水处理系统一体化反应器相比,该反应器极大的降低了反应器高度,减轻水泵压力,节省能耗,节约占地面积,操作简便。本发明实现在磁性树脂一体水处理系统中磁性树脂的高效分散与分离,使磁性树脂水处理技术更加高效率,低成本,可规模化使用。
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本发明公布了环保领域的一种处理造纸废水的絮凝剂,所述处理造纸废水的絮凝剂包括以下组分:聚合硫酸铁70-100份、聚丙烯酰胺3-10份、壳寡糖0.3-1份。本发明絮凝剂用于造纸污水“气浮-混凝”工段的污水处理,它对造纸污水中化学需氧量COD和悬浮物SS的去除率分别可以达到65%以上和98.2%以上,与传统絮凝剂PAM/PAC相比,分别至少提高了12%和6%,且絮凝剂的药剂成本至少下降了23%,具有明显的经济与环境效益,在我国造纸污水处理行业中具有重要的推广应用价值。
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本发明公开一种以珊藻为媒介处理并应用烟道气和生活废水的方法,通过珊藻的培养、珊藻的浓缩、浓缩液预处理、油脂的分离、湿粕的利用、混合油的提纯、酸催化预酯化处理、碱催化转酯处理以及磷脂的去除等步骤,以珊藻为媒介处理并应用烟道气和生活废水的方法,使用具有脱氮除磷效果且油脂含量高的珊藻作为培养微藻,耦合微藻培养系统,以燃煤电厂的烟道气、生活污水的二级出水为基质培养藻细胞,不需消耗大量的碳源、淡水资源和无机营养盐,可极大节省成本;同时,通过膜分离和浓藻液回流的方式可实现反应器内部微藻的高密度连续培养,也在工艺流程上考虑了收获后藻细胞的充分利用。
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本发明公开了一种矿山低浓度含铜氰废水的综合处理方法,先将废水送入带机械搅拌的一级反应槽中,加入含铜硫化合物渣的除氰剂进行Ⅰ段除氰、铜反应得到渣浆1,在渣浆出口处加入絮凝剂;而后渣浆1自流至浓密机1进行Ⅰ段浓密沉降,沉降底流通过压滤机过滤得到滤液和高品位铜精矿产品;再将Ⅰ段浓密沉降溢流和压滤机过滤的滤液送入带机械搅拌的二级反应槽中,加入氧化剂除氰剂进行Ⅱ段除氰、铜反应得到渣浆2,在渣浆出口处加入絮凝剂;最后将渣浆2送浓密机2进行Ⅱ段浓密沉降,沉降溢流通过加酸将其pH值调至6~9后直接达标外排,沉降底流返回一级反应槽的渣浆出口处。该方法具有流程短、操作简单、成本低、处理效果好、适应性强、环境友好的特点。
本发明公开了一种处理含酚废水用聚苯乙烯多元共聚离子交换树脂的生产方法,该方法的具体步骤包括水相、油相的制备,复合树脂微球的制备和离子交换树脂的合成,其中树脂微球骨架由苯乙烯、甲基丙烯酸甲酯和乙烯基三甲氧基硅烷交联而成。本发明的聚苯乙烯多元共聚离子交换树脂既具有良好的耐高温、耐化学稳定性,适用范围广,同时机械强度高,孔径均匀性好,离子交换容量高,尤其对酚类污染物吸附性能好,适用于含酚废水的处理。
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本发明公开了一种固定膜光催化氧化废水处理装置,解决现有固定膜式的光催化氧化反应装置结构不合理,存在反应效率低,成本高、清洗更换不方便的问题。包括固定膜光催化氧化反应器、供水系统,出水系统和进气系统,固定膜光催化氧化反应器为底部设有进水口,上部设有出水口,内部设有导气管的玻璃罐,进水口与供水系统相连,出水口与出水系统相连,进气系统与导气管连接,其中固定膜光催化氧化反应器的底部中央设有一个圆形孔,其内安装有紫外灯的石英玻璃内管通过圆形孔贯穿固定于固定膜光催化氧化反应器中央,圆形孔的凸起的外壁与石英玻璃内管的内壁密封连接,固定膜光催化氧化反应器内还固定有光催化板。本发明使用紫外灯为光源,成本低,反应快且稳定,易于分离。
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本发明公开一种含阴离子染料废水的处理装置,壳体顶部为敞口,敞口下面的壳体侧壁上设置一个阴离子染料废水的污水注入口;在壳体中且于污水注入口下部设有第一筛板,第一筛板上面铺设有石灰石颗粒,第一筛板下部均匀分布有从壳体外部伸入壳体内的曝气头,曝气头通入锅炉烟气;曝气头下部设有第二筛板,第二筛板上铺设有三水铝石颗粒,第二筛板下部是敞口的锥形筒,锥形筒上部的大端与壳体内壁相接,在相接处的壳体壁上均匀分布若干个排水管,锥形筒小端和壳体底部相接,有排泥口连通锥形筒小端和壳体外部;本发明采用廉价的石灰石和三水铝石作为原料,结构简单,能有效去除含阴离子型染料,同时净化锅炉烟气,减少环境污染。
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本发明提出了一种用于废水处理厌氧池的改性生物载体,所用基础料为高密度聚乙烯,改性功能料为活性氧化铝、铁粉、焦炭,辅料为滑石粉。本发明所提供的用于废水处理厌氧池的改性生物载体密度在0.93~1.05g/cm3;表面粗糙、比表面积大、抗冲击性强,在水中能防止载体外表面附着的微生物膜因载体间摩擦而脱落;该生物载体与污水的接触角小,提高了载体的亲水性,使微生物更容易附着在载体上;该生物载体含有生物酶的增强性成分,促进生物酶的催化作用,生物活性高,新陈代谢快,能显著提高水中污染物的分解能力;该生物载体含有抗紫外线成分,使用寿命30年以上,无需更换和维护。
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本发明涉及白炭黑工艺技术领域,具体地,涉及一种用于处理沉淀法制备白炭黑工艺废水的沉淀池,包括一次沉淀池和二次沉淀池,如此,一次沉淀池右端设有用于投放生石灰的进料口,第一管道的进水口设置在进料口的上端处,规避了生石灰直接和废水接触产生大量热导致一次沉淀池内水上下翻滚,沉淀效果差,沉淀周期长的问题;二次沉淀池内还设有缓冲结构,缓冲机构包括承载台,阻隔板下端设有输送通道,输送通道位于二次沉淀池的中层悬浮层处,不会对外部的二次沉淀池内产生冲击,流入的上层清液经由输送通道输送至二次沉淀池的中层悬浮层确保上层二次清液不受干扰,保证沉淀效果。
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本发明公开了一种废水生物毒性监测设备,包括壳体、设置在壳体内的曝气部以及连通在曝气部侧面的反应部、设置在反应部顶端的密封罩以及与所述密封罩连接的监测机构;曝气部包括具有入水口和回流口的曝气区以及设置在曝气区内的曝气机构;反应部包括转盘区以及位于转盘区下方的污泥沉淀区,转盘区内设置有生物转盘,且生物转盘与所述密封罩内壁之间形成有气腔,监测机构与气腔相连通;曝气区的入水口和回流口分别与转盘区相连通;该设备通过检测二氧化碳浓度的幅度值或变化率,反应废水中有毒物质的毒性程度和浓度,其操作方便,观察方便,监测灵敏迅速,能在短时间内迅速得出水质毒性的综合信息;监测数据准确,适用范围广。
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本发明涉及一种废水中乙腈的原位降解菌的鉴别方法,属于微生物鉴别技术领域。上述方法包括:步骤1:采集废水处理厂的活性污泥,备用;步骤2:向步骤1采集的活性污泥中添加15N标记的乙腈,进行驯化培养;步骤3:每隔一段时间加入15N标记的乙腈,进行序批培养;步骤4:通过离心分离进行活性污泥DNA提取;步骤5:对步骤4得到的提取DNA进行超高速离心;步骤6:利用定量PCR测定15N标记乙腈每层DNA中16S rRNA微生物丰度;步骤7:为确定微生物的群落结构;步骤8:通过比较富集率鉴别SIP处理中的活性乙腈降解菌。本发明方法鉴别出多种尚未报道的微生物与乙腈降解相关,丰富了乙腈降解菌群落的多样性。
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本发明涉及一种碱减量废水的膜法处理工艺,属于水处理技术领域。包括如下步骤:对碱减量废水进行微滤处理,对得到的微滤渗透液进行碱析后,送入超滤膜进行浓缩,将浓缩液进行酸析后,滤出对苯二甲酸,超滤膜的渗透液返回碱减量工艺回用。本工艺对于碱减量工艺产生的难以生化降解的对苯二甲酸钠等采用陶瓷膜浓缩分离,实现碱回收,并回收其中有再利用价值的对苯二甲酸。
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本发明公开了一种高盐分低碳氮比化工废水的脱氮系统及其处理方法,所述高盐分低碳氮比化工废水的脱氮系统(20)包括UC模块单元(17)、气浮池(3)、HBF模块单元(18)、备用系统单元(19)和排放系统(20),所述UC模块单元(17)、气浮池(3)、HBF模块单元(18)、备用系统单元(19)和排放系统(20)依次相连接;所述UC模块单元(17)、HBF模块单元(18)和备用系统单元(19)分别与污泥浓缩单元(16)相连接。本发明的结构和工艺流程简单,灵活,配水均匀,具有良好的微生物、污水反应体系,处理效果更高效,而且投资省,自动化程度高。
本发明提供的是一种利用电容性生物阳极MFC的间歇操作去除废水中重金属铬的方法。(1)、首先将阳极室引入含有营养物质和乙酸钠的溶液,并加入MFC反应溶液进行接种,构成阳极液;阴极室引入铁氰化钾溶液作为阴极液;定期更换阳极液和阴极液,直至输出电压稳定到最高值;(2)、将含有营养物质和乙酸钠的溶液加入阳极室,用含铬废水替换阴极室的铁氰化钾溶液,采用“开路-闭路-开路-闭路”循环间歇运行的方式操作MFC,开路、闭路时间分别为0.1~1h。本发明采用电容性生物阳极MFC的间歇操作去除阴极室的污染物具有处理效果较好、处理成本低等优点,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种用于甲基橙废水处理的非均相Fenton催化剂的制备方法,包括以下步骤:a、将活性组分为铁、铜或镍的硝酸盐加水在60-80℃下搅拌均匀;b、加入氨水调节pH值为6-12,生成氢氧化物沉淀;c、加入生物质为载体,在60-80℃下搅拌3-10小时,所述生物质为葡萄糖、多孔淀粉或β-环糊精;d、加一定量无水乙醇搅拌后过滤,再采用无水乙醇洗涤、抽滤3次;e、将滤出的固体在110℃烘箱中干燥12h;f、再在150-250℃温度下焙烧1-20h后冷却至室温,得到所需催化剂。本发明制得的催化剂解决了传统非均相Fenton催化剂活性组分流失,液体酸消耗量大,设备腐蚀,环境污染严重等问题。
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