898
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本发明公开了一种电化学高级催化氧化处理高盐有机废水的装置及方法,具体涉及废水处理领域,包括废水处理组件;所述废水处理组件包括收集箱、沉淀筒和集污池,所述收集箱一侧固定设有第一连接块,所述第一连接块固定设于沉淀筒一侧,所述第一连接块靠近沉淀筒一侧贯穿设有第一连接管,所述第一连接管远离收集箱一端贯穿设于沉淀筒一侧。本发明通过两次过滤和一次沉淀快速分离固态物,分离效果好,配合第一电化学处理池和第二电化学处理池交替收集不间断进行电化学高级催化氧化处理,整体提高了废水处理效率,而通过将沉淀物集中导入集污池内部,并将二次沉淀后的废水导回进行二次处理,提高了废水处理的充分性,也利于固态废物的集中处理。
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本发明提供了一种费托合成废水的处理方法。其包括:微电解过程,采用微电解反应法对费托合成废水进行pH调节,得到待降解反应物;厌氧降解过程,采用厌氧生物对待降解反应物进行降解,得到降解产物;及固液分离过程,将降解产物进行固液分离过程,得到清液和泥水混合物。采用微电解处理的方法对费托合成废水的pH进行调节有利于减少结垢离子的带入,使得处理后的废水满足回用水的标准。经微电解处理后废水的pH值有所提升,这使得厌氧降解过程中厌氧生物具有较高的活性,从而有利于提高其高降解效率。同时将微电解过程与厌氧降解过程耦合处理费托合成废水有利于降低费托合成废水处理装置的占地面积,并降低处理成本。
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一种电解锰含铬废水处理及回收六价铬的方法,涉及一种废水中六价铬的回收方法,具体步骤是;将含六价铬电解锰废水经过多级过滤后调节pH;利用阴离子交换树脂柱吸附废水中的Cr6+;采用化学沉淀法去除废水中少量Cr3+及部分锰;对阴离子交换树脂利用再生液进行再生;在再生液中加入硫酸及水,调节再生液pH及Cr6+浓度后可重新做为钝化液回用于电解锰车间;本发明通过采用离子交换法分别选择性吸附废水中的六价铬离子,后续废水采用化学沉淀法处理,六价铬离子浓度接近于零,实现了变危害为宝的目的。
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本发明涉及能源及环境技术领域,是以太阳能光伏发电的能源进行电解法处理废水的方法,包括以下步骤:①设置太阳能光伏发电系统;②设置电解法废水电解装置;③在电解槽内固定电极板并调整阳极和阴极;④调节电压、电流强度、电解时间、电极间距及废水的pH值对废水进行处理。本发明的积极效果是:将太阳能光伏发电系统与电解法废水电解装置合理地进行了糅合,电能的产生、输送和利用不与现有的电网连接,可处理范围广泛的废水,是一种可广泛应用的利用电解法处理废水的技术。
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本发明属于放射性废物处理回收技术领域,涉及一种含铀废水沉淀形成碱渣中铀的提取方法。所述的提取方法包括如下步骤:(1)含铀碱渣的前处理:将所述的含铀废水沉淀形成碱渣进行水蒸气氧化反应;(2)超临界CO2流体萃取:在超临界CO2流体萃取设备中,将水蒸气氧化反应后的所述的含铀废水沉淀形成碱渣与饱和硝酸铝溶液混合后,通入含TBP‑HNO3的超临界CO2流体进行超临界CO2流体萃取;(3)含铀溶液的分离收集:超临界CO2流体萃取后超临界CO2携带铀进入分离设备,在所述的分离设备中压力降低,CO2气化,收集所述的分离设备中的含铀溶液。利用本发明的含铀废水沉淀形成碱渣中铀的提取方法,能够高提取率、低二次废物产生量的从含铀废水沉淀形成碱渣中提取铀。
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本发明提供了一种催化裂化烟气脱硫废水的处理方法,充分利用高温烟气余热,在洗涤塔内对循环浆液进行提浓,通过控制循环浆液的浓度,保证脱硫系统正常运转;同时对浓缩后的外排废水进行预处理(絮凝、过滤、脱除钙镁离子、氧化降COD等),使外排废水满足浓缩系统的进料要求,再通过蒸发结晶(多效蒸发或MVR)实现含盐废水零排放和无机盐的回收。本工艺将钠碱法烟气脱硫与无机盐蒸发结晶回收工艺有机地整合起来,避免了膜浓缩过程中存在的膜污染、结垢,以及投资大、能耗高等问题,彻底解决碱洗工艺含盐废水排放问题,真正实现“零排放”,同时对无机钠盐产物进行分质结晶,使回收产物成为产品,解决了混盐危废问题,消除了二次污染。
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本发明公开了一种烟气湿法脱硫脱硝废水资源化处理工艺系统和方法,该工艺系统由混凝沉淀系统、纳滤膜系统、硫酸盐蒸发结晶系统、阴离子交换系统、硝酸盐蒸发结晶系统、电解槽系统、NaOH溶液存储回用系统、Cl2储存计量喷射系统、H2储存系统和烟气回用系统组成。本发明工艺系统以脱硫脱硝废水为原料,通过工艺的集成创新,实现废水中硫酸盐、硝酸盐的资源回用,同时通过电解制备烟气脱硫脱硝所需的氧化剂Cl2和NaOH吸收液,大大降低了烟气治理费用,此外本工艺同时产生清洁能源H2,可作为一种生活用气源,在实现烟气脱硫脱硝废水的资源化利用和废水零排放的同时,可实现烟气污染物的经济高效去除。
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一种湿法炼锌废水的处理方法,用石灰或石灰乳调节废水pH值10.0~11.0,在搅拌的同时加入硫酸亚铁,以及高岭土和膨润土的混合试剂,所得混合液过微波后加入聚丙烯酰胺助凝产生沉淀,用以去除废水中包含的锌、隔、铅等重金属污染物。本方法利用了微波场能的特殊加热方式,以提高化学反应速度和絮凝沉降效果,使得废水处理后锌、隔、铅等重金属污染物能稳定达到排放标准,且絮凝沉淀渣锌、隔含量高,可综合回收或安全处置,实现了废水处理的资源化和对环境污染的威胁。本方法处理成本低廉,因此,能产生良好的经济效益与环境效益,具有广阔的应用前景。
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本发明涉及废水处理结合回收系统工艺装置,特别涉及一种电镀含氰废水处理、回用及重金属回收工艺及系统装置。它包括以下步骤:S1,一级破氰;所述一级破氰包括调节含氰废水的pH为10.5‑11,调节后废水中加入次氯酸钠,搅拌进行一级氧化反应;S2,二级破氰;所述一级破氰包括将所述一级破氰后的废水调节至中性或偏酸性pH为6‑8,再次加入次氯酸钠,搅拌进行二级氧化反应;S3,物化沉淀;所述物化沉淀包括将所述二级破氰后的废水调节pH为9‑11,依次投加絮凝剂和助凝剂进行混凝沉淀;S4,后续水处理。本发明处理过程完全氧化氰化物、同时兼顾废水回收、污泥量少。
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本发明公开了一种快速定性测试废水处理中镍离子含量的检测方法,其检测试剂为:2mol/LNH4OH溶液、1%丁二酮亏溶液以及镍标准溶液(Ni2+=0.5mg/L);其检测方法为:取2支比色管,分别注入镍标准溶液(Ni2+=0.5mg/L)和处理好的镍废水(若镍废水不清可沉清或过滤);分别向2支比色管加入2mol/LNH4OH溶液略呈碱性后,再分别向2支比色管加入1%丁二酮亏溶液;静置3‑5min,比较两比色管的颜色;其判别方法为:若含镍废水比色管颜色比含镍标准溶液比色管颜色更鲜红,说明镍超标,需继续处理;若含镍废水比色管颜色比含镍标准溶液比色管颜色更浅或无色,说明镍废水合格,可达标排放。本发明操作简单,投入成本经济,检测迅速,通过直接观察即可判定废水是否合格,为现场的检测提供了便捷。
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本发明涉及废水深度处理领域,提供一种霜脲氰农药废水的处理方法,包括以下步骤:1)、利用固体氢氧化钠对霜脲氰废水进行调碱处理;2)、调碱后,向废水中加入粉末状活性炭,不锈钢作为阴极,石墨作为阳极材料形成三维电级对废水进行电解催化反应;3)、电催化反应结束后,静置并过滤,过滤后用硫酸调节溶液的酸性;4)、强化芬顿反应完成后,先过滤回收铁粉,调pH为8~9后静置,取上清液进入预热系统,将废水输送进蒸发器进行蒸发;5)、将蒸发过程中的馏分利用A/O生化系统的出水稀释后进行生化处理,A/O生化处理后的废水直接进入园区管网系统;6)、蒸发后的残留液离心,干燥得到氯化钠、亚硝酸钠、硫酸钠产品;7)、将剩余的残留液进行高温燃烧,对余热进行回收。
本发明公开了一种臭氧催化氧化联合MBR深度处理制药废水的装置及其方法,具体是臭氧发生器产生臭氧氧气混合气体,混合气体由非均相臭氧催化氧化反应器的底部进入后与由原废水进水泵泵入的制药废水在催化剂存在条件下进行臭氧催化氧化反应。经过非均相臭氧催化氧化反应后得到非均相臭氧催化氧化出水,非均相臭氧催化氧化出水由MBR进水泵注入到MBR中进行生化反应,经过MBR处理后的废水由MBR出水泵抽出后进行排放。本发明公开的臭氧非均相催化氧化耦合MBR处理废水的方法,对于废水中难降解的有机物具有良好的去除效果提高了废水可生化性,耦合MBR工艺不需要后续沉淀池,不仅提高了出水水质而且降低了处理成本。
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本发明涉及医药废水处理技术领域,具体涉及一种肝素钠生产高浓度含盐废水处理方法及其系统,包括将肝素钠生产高浓度含盐废水经过酸析及过滤处理,以去除废水中的大分子量蛋白质和悬浮胶体;将预处理后的肝素钠生产高浓度含盐废水通过双极膜装置进行脱盐处理,将废水中的氯化钠直接转化为相应浓度的盐酸和氢氧化钠溶液。本发明的肝素钠生产高浓度含盐废水处理方法及其系统,能回收蛋白质,无二次污染、无固废产生、脱除的盐能直接转化为一定浓度的盐酸和氢氧化钠溶液,回用至前端酸析处理过程或生产过程,具有脱盐效果好、节约资源与能源、工艺简单、运行费用低等优点。
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本发明公开了一种淀粉废水处理方法,它包括如下步骤:(1)预处理:取淀粉废水,用格栅处理;(2)造浆:在步骤(1)处理后的废水中加入0.0005~0.01倍体积的悬浊液A,混匀,调pH至6~8,再加入0.002~0.006倍体积的悬浊液B,混匀;(3)絮凝:取悬浊液C加入步骤(2)处理后的废水中,加入0.005~0.04倍体积的悬浊液C,搅拌均匀静置0.5~1.0小时;(4)过滤:取步骤(3)处理后的废水,沉降,将上清液和沉淀分别过滤,合并滤液,即可。本发明淀粉废水处理方法的工艺步骤简单,可以有效去除废水中的有机质,金属离子残留量低,环境友好,应用前景良好。
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为了在保障通信质量稳定的前提下降低监控设备的通信电路成本,本发明提供了一种废水处理装置运行监控系统,包括多个废水取样单元和监控终端,所述废水取样单元分布于废水监测站点的废水取样点且具有通信子单元,所述废水取样单元用于获得各个废水取样点的取样监测值,所述通信子单元发送取样监测值到所述监控终端,所述监控终端用于接收所述取样监测值并进行统计和显示。
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本发明提供一种含氯化钠的高盐废水处理方法,所述方法包括使用一种高盐废水处理系统,高盐废水处理系统包括冷冻结晶塔和与其连接设置的进料管和高盐废水进料泵,冷冻结晶塔为塔顶带有刮刀装置的空塔;且在塔侧设置有用于为冷冻结晶塔内物料降温的循环降温装置,循环降温装置包括设置在塔中下部的循环水出口管道、循环泵、压缩冷冻机以及设置在塔中上部的循环水入口管道。所述方法包括将高盐废水经进料泵泵送至冷冻结晶塔中,对冷冻结晶塔内的物料循环降温;顶部冰晶由刮刀装置收集至冰晶接收槽中;塔底的固体送入离心机中进行固液分离。使用本发明处理方法,能顺利地从高盐废水中分离出氯化钠。分离之后得到的废水可以直接进行生化处理。
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本发明提供一种利用封闭芦苇湿地系统处理造纸废水的工艺。其具体工艺为:首先对造纸废水进行预处理,待CODcr为1600-1400mg/L,BOD5为350-250mg/L,SS为120-800mg/L,pH值为7.5-8.2后,泵入由堤坝将大片海涂苇田围闭的封闭的芦苇湿地系统中,依靠芦苇的发达根系和生长周期,以及很大的地上表面积,将废水净化和蒸散,实现封闭循环。封闭的芦苇湿地系统还配备有冬季储存废水和夏季暴雨的稳定塘、以及处理多余水量的物化处理站。本发明由于将造纸废水先进行常规的预处理使其达到芦苇生长需要、且不影响封闭苇田环境后再进入封闭的芦苇湿地系统中,通过芦苇进行废水的净化蒸发,因而有效地降低了造纸废水处理的投资和运行费用,促进了芦苇的发育生长,提供芦苇产量,改善纤维质量,还具有淋盐改土的作用、改善了鸟禽的生存环境和大气环境。
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本发明提供一种去除发酵类抗生素制药废水中抗生素的预处理方法,该方法主要通过调节废水pH值、高温催化水解的方式对抗生素制药废水中的抗生素进行去除,去除抗生素的制药废水可接入后续生化处理工艺进行处理。本发明方法可以基本去除制药废水中的抗生素,减少高浓度抗生素对微生物的抑制,降低后续生化法处理该废水的难度,减少后续生化处理中抗药菌及抗药基因的产生。
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本发明公开了一种有机废水净化方法及装置,属于污水处理技术领域;所述装置包括反应池,所述反应池设置有氢气和氧气进气管、有机废水进液管和出液管以及循环水进水管和出水管;利用有机废水净化装置对有机废水进行净化,包括以下步骤:将有机废水加入反应池中,之后再加入催化剂,将H2和O2分别通过氢气进气管和氧气进气管通入反应池中,反应即可;本发明提供的有机废水净化装置把氢氧直接合成双氧水过程和有机废水处理过程耦合,实现氢氧混合气直接处理污染物的目标,且工艺简单,有机废水的矿化度达50%以上,效果优良;本发明提供的有机废水净化装置和净化方法在有机废水处理中具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种利用糠醛渣制备糠醛废水处理剂的方法,属于废水处理技术领域。本发明首先利用氢氧化钠溶液中和糠醛渣,并去除部分木质素等物质,使其空隙发达,再加入甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷、二丙酮醇等物质对糠醛渣进行改性,同时使其具有耐高酸性,再进行炭化,发酵等方法制备出糠醛废水处理剂。本实例操作简单易行,该糠醛废水处理剂以糠醛废渣为原材料,不仅实现了废物综合利用,节约了运行成本,操作简单可靠,而且不会造成二次污染,最终测得糠醛废水的COD去除率达到90%以上,BOD去除率达到98.7%以上。
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本实用新型公开了一种用于印染废水的处理装置,包括进水单元、固定单元、废水处理单元与废水回收单元,进水单元包括与进水单元连接的废水进水管和用于为进水单元提供动力输出的动力装置,废水进水管与废水处理单元相连;废水处理单元包括依次连通的预处理箱、絮凝箱、介质过滤管、膜过滤箱与臭氧箱,预处理箱内设置有圆柱状的脱色罐与pH调节罐,pH调节罐的出水端与絮凝箱连通,絮凝箱顶部设置有加药器,加药器通过加药管路与絮凝箱连接;介质过滤管包括多层沿介质过滤管轴向设置的吸附剂层,吸附剂层上等距离开设有若干个过滤孔,过滤孔沿介质过滤管圆周方向等距离设置。本实用新型结构简单、节能环保,且能提高印染废水出水水质。
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本发明一种芴酮废水的电化学强化预处理方法,包括如下步骤:芴酮生产废水使用酸碱pH调节剂调节pH=5‑6,进行树脂吸附,经树脂吸附后出水进入电化学反应器,电化学反应器出水进入级配滤料过滤后,进入碳基分子筛;级配滤料的反冲洗水进入沉淀‑压滤系统,沉淀‑压滤系统出水回流至电化学系统进水端;吸附饱和后的树脂使用再生液再生,再生液解析树脂上吸附的污染物,树脂从废水中截留的有机物返回搪玻璃精馏塔釜富集浓缩回收芴酮原料。本发明提供高效可靠的芴酮废水预处理方法。主要利用电化学强化预处理系统成功解决芴酮废水预处理问题,实现对芴酮废水预处理工艺的突破,保证后续处理效果。
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本发明提供一种脱硫高盐废水处理装置及方法,利用沉淀预处理组件对脱硫高盐废水进行预处理,去除废水中悬浮物以及重金属等,采用蒸发结晶组件对预处理后的废水进行蒸发结晶,盐分去除率达到85%以上,不仅能够高效的去除盐分,还极大地节约了成本,为高盐废水处理提供了良好的解决办法,采用臭氧催化氧化技术对冷凝水进行处理,使冷凝水达到回用标准,返回到脱硫前端进行回用,实现废水“零”排放;该装置具有高深径比,不仅能够提升泥、水分离效率,同时又减少了占地面积;针对沉淀预处理组件专门设计的反洗单元,将滤池反洗技术用于沉淀预处理组件,彻底解决了沉淀预处理组件的污泥挂管自动清理的难题,也使更小内径的斜板填料用于污水处理领域成为了可能。
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本发明公开了一种投加生物炭促进含酚废水厌氧降解的方法,利用自制的木屑生物炭,投加在含酚废水厌氧降解系统中,通过生物炭的吸附作用能够显著降低苯酚废水的生物毒性,加快微生物适应环境,利于系统快速启动,从而降解苯酚。而且生物炭基于氧化还原活性的导电性能可能会激发种间电子直接传递,从而促进含酚废水厌氧降解,而且这种促进作用是持续的。本发明的优点主要体现在:①生物炭可利用固废自行制备,通过批次实验可以确定生物炭最优制备条件,而且生物炭可以回收利用;②生物炭通过吸附作用缓解苯酚废水生物毒性,有助于苯酚厌氧降解体系的快速启动;③生物炭对不同浓度苯酚废水厌氧降解都有显著的促进作用,而且这种促进作用是持续的。
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本发明涉及废水回收技术领域,尤其涉及一种离子交换再生酸性废水的回收方法和回收装置。本发明提供了一种离子交换再生酸性废水的回收方法,包括以下步骤:将离子交换再生酸性废水进行超滤处理,得到超滤产水;在酸性条件下,将所述超滤产水进行耐酸反渗透膜处理,得到耐酸反渗透出水和第一浓水;所述耐酸反渗透出水进行回收;将所述第一浓水进行中和后,进行纳滤处理,得到盐溶液出水和第二浓水;将所述第二浓水进行废水处理并达到排放标准后进行排放;将所述盐溶液出水进行蒸发结晶,得到结晶出料和凝结水;所述结晶出料和凝结水直接进行回收。所述回收方法能够有效控制废水中溶解性总固体含量的升高。
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本发明涉及一种干法活性焦/炭脱硫脱硝富气预处理废水的处理系统,包括预处理单元和铵盐回收单元,其中,预处理单元包括:pH调节池,用于接收废水原水并进行调pH处理和除氟处理;絮凝反应池,入口与pH调节池连接,用于降低废水硬度并进行絮凝反应;沉淀池,入口与絮凝反应池连接;污泥泵,入口与沉淀池的污泥出口;板框压滤机,与污泥泵出口连接;铵盐回收单元包括:蒸发结晶装置,入口与沉淀池的清液出口连接;旋流器,入口与蒸发结晶装置连接;离心机,入口与旋流器的出口连接;干燥机,入口与离心机的出口连接。该处理系统通过将废水中杂质去除,然后将废水蒸发铵盐浓缩,产生硫酸铵和氯化铵农用肥,进而实现废水零排放和资源回收。
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本发明公开了一种涉及机械领域、废水净化技术领域,尤其涉及阳极氧化废水一体化处理环保装备。包括废水收集池,所述废水收集池包含格栅、隔油器、潜污切割泵;所述潜污切割泵含泵管,泵管伸出管道通向混凝沉淀池;所述混凝沉淀池包含加药系统、斜管填料、污泥打散器、沉降器;所述混凝沉淀池伸出管道通向微电解池,所述微电解池包含铁碳材料、布气系统、排污系统;所述微电解池伸出管道通入综合废水调节池中,所述综合废水调节池包含预曝气系统、事故池、潜污切割泵。
光催化还原处理含铀废水的聚吡咯石墨相氮化碳复合材料制备方法及应用,其制备方法包括步骤,由三聚氰胺煅烧制得石墨相氮化碳,将石墨相氮化碳与十二烷基苯磺酸钠混合振荡,然后加入不同质量比的吡咯,并进行过滤、水洗、烘干制得聚吡咯/石墨相氮化碳复合材料。调整含铀废水的pH值为4~7,将该复合材料作为除铀剂加入到含铀废水中,并置于暗箱环境下通入氮气搅拌,将搅拌后的固液混合物进行氙灯照射,对照射后的含六价铀废水进行过滤,取过滤后的清液计算含铀废水中铀的去除率。本发明制备的聚吡咯/石墨相氮化碳复合材料在可见光区催化活性好、成本低、操作简单,对含铀废水具有较高的去除率,吸附效果显著,具有较好的经济效益。
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本发明是棉浆粕废水深度处理回用装置及其方法,是针对目前棉浆粕废水生化处理出水COD(化学耗氧量)偏高,不适应新排放标准,废水排放未减量等问题,首先将棉浆粕废水经过生化系统处理后的出水顺序通过自清洗过滤器、预处理系统的空化装置、预处理系统的电化学装置、预处理系统的膜分离装置的深度处理,降低COD值;其次通过低压反渗透装置对棉浆粕废水进行初步浓缩;第三通过低压反渗透浓水处理的空化装置与低压反渗透浓水处理的膜分离装置将棉浆粕废水因初步浓缩而升高的COD值再次降低;最后通过高压反渗透装置进行最终的浓缩;反渗透的产水回用,回用率超过95%,浓水减量后达标排放,从而实现棉浆粕生产企业节水减排的目的。
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本发明公布了一种处理线路板退膜有机废水的方法,涉及污水处理技术领域。所述的方法包括:S1)取线路板退膜有机废水,用无机酸调节退膜废水PH值至2.5-3.5,降温至环境温度后过滤;S2)将上述过滤后的有机废水,按每100g有机废水加入2-20g的活性炭和0.5-5g的FeSO4·7H2O,搅拌条件下缓慢滴加50-100g质量浓度27%以上的双氧水,然后搅拌反应4-5小时;S3)用无机碱溶液调节上述双氧水反应后的溶液PH值至8.0-8.5,降温至环境温度后过滤。本发明处理线路板退膜有机废水的方法与传统芬顿法相比,仅需加入少量活性炭,氧化反应效率就有显著提高,COD去除率可达90%以上;无需添加其他试剂,成本低廉,操作简单,而且不会引入二次污染。
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