本发明公开了一种利用微生物燃料电池对废水厌氧生物降解度快速判断的方法,包括以下步骤:采取方形双室反应器,反应器阳极槽内加入待测废水、经驯化后的厌氧污泥和阳极电极,调节pH至7~9并持续曝入氮气至少5min,封盖保持厌氧状态;负极槽内加入酸性高锰酸钾溶液和负极电极;外部电路连接含染料废水电解设备及配套比色卡。该装置持续反应至少48h后,含染料废水电解设备中液体颜色与比色卡比对,匹配颜色的对应数值越高则废水厌氧生物降解度越好。本方法操作简便,具有耗时短且有较好的普适度的优点。
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本发明提供了一种含磷酸酯阻燃剂废水的处理方法及处理装置,该处理方法其包括如下步骤:将含磷酸酯废水引入到过饱和活性氧/准分子特征紫外光催化反应柱中,其中,所述过饱和活性氧/准分子特征紫外光催化反应柱内设有准分子特征紫外光灯,在过饱和活性氧/准分子特征紫外光催化反应柱中加入催化剂,并通入氧气,对废水进行处理;经处理后的废水通过混凝沉淀池进行泥水分离。本发明的技术方案采用准分子特征紫外光自身催化氧化、溶解性氧分子在准分子特征紫外光源作用下被激发生成饱和活性氧、饱和活性氧进而被激发生成水溶性臭氧和更多自由基三重协同作用使废水中磷酸酯降解更高效、更快速,而且反应过程中的生物毒性能有效控制,出水更安全。
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本发明公开了一种兰炭废水中煤焦油的回收装置,包括废水调节池、事故池、粗过滤机、pH调节池、重力沉降池或离心机、焦油贮罐、废水收集池;本发明还公开了兰炭废水中煤焦油的回收方法,包括粗过滤、调节pH破乳、重力沉降分离或离心分离等过程的组合处理工艺。该装置及方法通过分离兰炭废水中的煤焦油,在消除污染的同时,实现焦油资源的回收利用。
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本发明公开了一种染料废水处理用吸附剂的制备方法,特别是一种用于处理阴离子染料废水的生物质吸附剂的制备方法。本发明的吸附剂是由蔗渣经预处理、碱活化后再被氧化处理,然后接枝超支化聚酰胺胺聚合物而制成。包括如下步骤:(1)蔗渣纤维经预处理、碱活化和氧化处理;(2)氧化蔗渣纤维接枝超支化聚酰胺胺,得到多氨基修饰的蔗渣基吸附剂。本发明制备的吸附剂具有稳定性好、吸附效果好,适用范围广等特点,可用于阴离子染料废水的处理。以刚果红染料废水为例,该吸附剂对刚果红的吸附容量和吸附效率分别达到240mg/g和97%。制备吸附剂的原料来源广泛,价廉易得,成本低,应用于废水处理时操作方便,工艺简单。
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本发明涉及含铬废水处理技术内一种六价铬废水还原作电镀铬源的方法及其电镀方法,具体为:用蒸馏水将六价铬废水稀释至Cr6+浓度为0.066~0.069mol/L,再向废水中加入甲酸盐硼酸体系,使废水中的各甲酸盐‑硼酸导电盐的含量分别为:HCOONH4:0.60~0.65mol/L,CH3COONa:0.20~0.22mol/L,NH4Br:0.40~0.44 mol/L,NaCl:0.65~0.70 mol/L,KCl:0.50~0.55 mol/L,H3BO3:0.60~0.65 mol/L,Na2S2O3:0.010‑0.015 mol/L,润湿剂:0.02~0.03 mol/L,混合均匀后用稀硫酸调至pH值2.5~3.5,用于铬电镀处理,电镀过程中,向电镀液中按60‑80ml/L·min的速度滴加浓度为0.001~0.0012 g/mL的还原性聚苯乙烯醛基微球的甲醇溶液。本发明的六价铬废水回收处理为铬电镀液的方法工艺通过一步法实现了六价铬(Cr6+)的无害化处理以及再利用,处理过程简单,条件温和,电镀过程绿色清洁,环境友好。
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本发明涉及一种碳十二醇酯废水回用及达标排放工艺,工艺由以下步骤实现:预处理选择,基于碳十二醇酯废水的水量、原水水质、水质类型等,选择包括格栅、沉淀和除油等多种预处理工艺;三效蒸发,将处理后的碳十二醇酯废水进行三效加热蒸发,蒸汽出水回用,底部浓盐水收集;生物处理,基于生物的新陈代谢作用,处理蒸发后的废水中的污染物质;膜选择,基于所需产水量,选择包括水通量、膜面积以及膜元件数量。本发明以碳十二醇酯废水浓缩回用目的,也是对膜法一种改进突破,在对碳十二醇酯废水的水质特性进行系统分析的基础上,通过各单元的协调工作,使得出水稳定。并且终排池中水质满足排放标准,产品回用水箱中水质达到新鲜水、循环水补水标准。
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本发明涉及臭氧废水处理技术领域,且公开了一种臭氧氧化污废水深度处理装置,包括臭氧氧化装置本体,所述臭氧氧化装置本体的顶部固定连接有进料管,所述臭氧氧化装置本体的底部固定连接有摩擦垫,所述摩擦垫的底部固定连接有支撑板,所述支撑板的底部固定连接有底板,所述底板的顶部固定连接有固定板。该臭氧氧化污废水深度处理装置,达到了对污废水处理效果好的目的,解决了一般臭氧氧化处理装置对污废水处理效果不是很好的问题,降低了人们需要对污废水处理的频率,提高了臭氧氧化处理装置的工作效率,在一定程度上节省了人们的时间,同时在一定程度上会减少对水资源的污染,避免了社会上有限资源的浪费,给人们的生活带来便利。
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本发明属于环境保护技术领域,公开了一种同时去除废水中金属离子和有机污染物的水处理方法,它是通过在金属和有机污染物复合废水中投加铋酸钠,利用铋酸钠中钠的可离子交换性和铋酸钠的氧化性分别去除废水中的金属离子和有机污染物。最后,通过沉淀分离即可达到同时去除废水中金属离子和有机污染物的目的。当废水的COD超过500mg/L,金属离子的总浓度超过200mg/L时应对其加以稀释。所选用的铋酸钠可直接从市场上购得,从经济上考虑建议投加浓度为0.2~5g/L。本发明具有原理简单、操作简便、对金属离子和有机污染物去除效果好、适用pH范围宽(pH 4.0~8.0)的优点。适用于金属离子和有机物复合污染废水的处理。
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本发明提供了一种光催化电极耦合微生物燃料电池促进焦化废水处理方法,属于焦化废水处理与节能资源化技术领域。用La‑ZnIn2S4/RGO/BiVO4和硅溶胶在不锈钢网上固定涂覆的方法形成导电催化复合膜电极,并在其焦化废水中加入HSO3‑,阳极微生物中插入碳棒,用导线连接,构成电路回路,施加卤钨灯作为光源,作用于催化电极上,构成光催化电极耦合微生物燃料电池处理焦化废水系统。分别实现了在不同RGO含量的La‑ZnIn2S4/RGO/BiVO4催化剂条件下催降解焦化废水的效果影响,相同浓度的NaHSO3和Na2SO4溶液对焦化废水的降解效果的影响。
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本发明属于环境保护中的水污染控制技术领域,涉及印染工艺中的废水处理,为一种碱减量废水分质处理方法与装置,其步骤为:1)碱减量浓碱水电渗析回收液碱:碱减量浓碱水分类收集,泵入电渗析装置,析出的再生碱水补充氢氧化钠后回用于碱减量生产环节;2)碱减量水洗废水和电渗析稀碱水酸析压滤分离出对苯二甲酸;3)滤液中和:电渗析再生碱液中和滤液到pH为6~8;4)生物法降解剩余有机物;本发明开发的碱减量生产废水分质处理技术,分步回收碱减量生产废水中的碱和对苯二甲酸,减少酸和碱投加量,减少碱减量生产废水对生物系统的冲击,具有耗能少和药剂投加量省等优点。
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本发明公开了一种基于水力空化的废水处理方法,是先在废水中加入混凝剂,沉淀出其中的悬浮颗粒物,再在向废水中添加氧化剂的同时,将废水顺次进行射流水力空化处理、旋流水力空化处理和多孔板水力空化处理的循环处理,本发明废水处理方法通过一级射流、二级旋流、三级限流的三级空化效应,产生瞬时高温高压直接降解有机物,使常规难以降解的有机污染物实现无害化降解,适合于任何场合水量小、浓度高、难降解有机废水的处理。
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本发明公开了一种利用转炉除尘废水生产含杂液体氯化钙的方法,包括转炉除尘废水、酸洗废液和除尘灰或电石渣,具体步骤如下:a、检验酸洗废液中HCl的摩尔浓度,除尘灰或电石渣中CaO的质量百分数;依据所需配制的含杂CaCl2溶液的摩尔浓度,根据下式计算生成单位体积含杂CaCl2溶液所需要加入的转炉除尘废水、除尘灰或电石渣、酸洗废液的摩尔数,再依据和酸洗废液中HCl的摩尔浓度、除尘灰或电石渣中CaO的质量百分比,计算生成单位体积含杂CaCl2溶液所需要加入的转炉除尘废水、酸洗废液的体积和除尘灰或电石渣的质量;CaO+2HCl=CaCl2+H2O;b、将除尘灰或电石渣与转炉除尘废水在配乳罐中进行乳液配制。c、分别将b步所配的乳液和酸洗废液及转炉除尘废水加入到中和池中;d、将c步所得溶液流入沉淀池进行静置沉淀,上层清澈即为含杂液体氯化钙溶液。
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本发明公开了一种废水混凝处理与絮体资源化的水处理方法,属于无机环境资源回收领域。其特征是通过利用回收的絮体合成磁性絮凝剂,用于处理含铁废水能得到密实絮体且含水量低,利用永磁装置可以在0.2~1.5T下将絮体回收利用,其中的磁粉可以制备磁性絮凝剂,达到重复利用的结果,而且此回收过程中磁粉不损失。处理废水时,水样的浊度和铁的去除率都很高;该方法工艺简单,回收率高,对环境友好。
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本发明公开了一种火力发电厂废水中氨氮和COD的协同脱除方法,包括如下步骤:S1、含有氨氮、有机物以及溶解盐的火力发电厂废水送入缓冲水箱,进行氯根浓度和温度调节;S2、然后用稳流输送泵以稳定的流量输送火力发电厂废水至电解装置,在电流强度及氯根共同催化下,废水中的氨氮和COD转变为氮气和氢气等无害物质;S3、从电解装置出口处流进停留水箱,使电解产生的氧化性物质与残余的氨氮和COD继续反应;S4、最后从停留水箱流出经氨氮和COD的协同脱除后的溶液。发明的协同脱除方法,具有设备投资小、占地少、安装简单、操作方便的特点,仅用一套装置可达到协同脱除火力发电厂废水中氨氮和COD的目的,且效率高、能耗低。
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本发明提供了一种印染/染料废水的处理方法。方法的步骤如下:(1)在每升印染/染料废水中加入0.001g~0.1g阳离子表面活性剂;(2)加入0.25g~2.5g天然膨润土,搅拌反应0.5~2小时即可。本发明的优点和积极效果:本发明的净化方法所采用的吸附剂为天然矿物,原料易得。我国膨润土资源十分丰富,居世界首位,总储量大于70亿吨,膨润土矿遍布全国23个省,大型矿床20多个。处理过程中利用废水中本身存在的表面活性剂和加入的膨润土生成有机膨润土,同时实现有机膨润土合成和废水吸附处理,并且同时去除废水中的染料和表面活性剂。固-液分离迅速,处理效果好。并且经过简单处理,处理废水后的膨润土能够重复利用。
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本发明公开了一种回收废水中六价铬的方法,该方法主要是利用水合电子将废水中的六价铬还原成三价铬,然后采用电化学还原法将三价铬还原成单质铬,实现铬元素的回收,具体操作为:向废水中加入还原性物质,对废水进行搅拌的同时采用紫外光对废水进行照射,以激发水体中的还原性物质产生水合电子,将六价铬还原为三价铬。该回收方法可有效解决现有的方法存在的回收效率低的问题。
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本发明公开了一种利用芬顿氧化处理有机废水的工艺,涉及芬顿氧化的技术领域,包括以下工艺步骤:S1:将废水进行前处理工序;S2:将前处理后的废水通入添加有芬顿试剂的芬顿氧化罐中,芬顿氧化罐的内侧壁上嵌设有铁矿类催化剂和负载铁型催化剂;S3:将经过芬顿氧化后的废水通入脱气池中处理;S4:将经过脱气池的废水通入混凝沉淀池中进行沉淀后,滤液进行排放。本发明的制备方法具有避免芬顿氧化完成后投加氢氧化钠处理铁离子,降低成本耗费优点。
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本发明公开了一种酸性重金属废水处理装置及工艺,涉及废水处理领域,主要为了解决现有的酸性重金属废水处理工艺所存在的问题。本发明对酸性重金属废水进行两级处理,其中第一级处理采用碱性药剂中和及沉淀的常见工艺,在第二级处理中采用管式微滤膜替代二级沉淀和砂滤。在此基础上,将第一级沉淀池内的高浓度金属氢氧化物污泥引入第二级处理,一方面可以强化重金属捕捉剂与废水中残留低浓度重金属离子反应形成的少量不溶物的固液分离效果,另一方面为管式微滤膜创造高浓度泥水混合液错流循环的稳定运行环境。
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染料废水具有浓度高、色度深、有机物成分复杂、无机盐含量高、毒性大、可生化性差等特点,一直是国内外废水处理的难点之一。对于含有难降解金属络合染料的染料废水来讲,采用单一的Fenton法或铁碳微电解法均无法完全脱色,本发明采用前絮凝-微电解-Fenton-后絮凝-吸附组合工艺对染料废水进行降解处理,实现了对重度难降解废水的完全脱色脱味处理,COD下降90%以上。
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本发明涉及一种组合型深度处理制药废水的装置;由混凝—过滤预处理装置、卧式多级光催化反应器、厌氧反应器、储水池、反冲洗管线系统等构成;其中混凝—过滤预处理装置通过隔板分隔成混凝缓冲池和碳过滤室两部分,混凝缓冲池侧壁及底部均匀设有曝气头,底部设有排渣口;光催化反应器采用卧式结构,上流式串联多级处理废水;该装置使用混凝—吸附过滤—光催化—厌氧氧化的工艺流程,采用了物理处理技术联合光催化化学氧化技术预处理废水,在厌氧处理前通过预处理去除废水中对活性污泥微生物有毒有害的有机物,在很好地保护了厌氧微生物的同时,增强了厌氧反应的去除效果;该装置对成份复杂的制药废水有良好的去除能力,具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种结合紫外线的含铜废水处理工艺,包括步骤A、收集含铜废水,调节其PH;步骤B、向含铜废水中加入硫化钠,至于阳光下暴晒3‑5小时;步骤C、向含铜废水中加入双氧水,至于紫外光下照射3‑5小时;步骤D、调节含铜废水的PH;步骤E、将含铜废水进行压力过滤,并将压力过滤得到的滤液加入步骤A中的含铜废水中,重复步骤A‑D后进入步骤F;步骤F、将含铜废水进行常压过滤,通过滤膜的滤液为澄清液,未通过滤膜的滤渣舍弃;步骤G、在澄清液中加入活性炭,静置5‑10min,最后过滤,回收滤渣,再调节澄清液的PH值。本发明将紫外光照射应用于含铜废水的处理中,减少了化学品的加入,且处理后的废水中铜含量达到国家废水排放的标准。
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本发明属于有机废水处理领域,具体涉及一种含芳烃废水的联合湿式氧化处理技术。通过二氧化氯氧化单元、芬顿氧化单元与湿式氧化单元的微通道反应器结合连续降解含芳烃废水,利用了氧化剂对有机物的分解作用,使废水中复杂有机物被氧化成小分子有机物。同时联合微通道反应器的高速率传热传质的优点,在增加了反应效率的同时,实现将高COD含量(COD含量为10000‑100000mg/L),B/C<0.2,芳烃浓度为1‑10g/L的含芳烃废水的COD去除率在97%以上,且经本发明方法处理后B/C>0.45,废水中芳烃含量为小于0.001‰。
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本发明公开了一种有机废水的降解方法及降解系统,降解方法,包括如下步骤:首先向有机废水中投加双氧水,混匀;再投加三价铁离子,混匀后进行降解反应。当调整双氧水和三价铁离子的投加顺序,首先将有机废水与双氧水混合,然后再投加三价铁离子时,可以在有机废水的pH值在1‑12的范围内都具有良好的降解效率,显著提高了降解反应适宜的pH值范围,在降解反应过程中无需反复调节有机废水的pH值,对于本身就是碱性的有机废水,可以需要投加酸来调节pH值,降低了人力和财力的投入。
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本发明公开了一种煤气化废水中氟离子的去除方法,并应用于污水处理。可通过氯化钙沉淀去除废水中的氟离子。其实施步骤如下:1)筛取0.5~5mm氯化钙颗粒,加入1.0~10.0%的硫酸铁Fe2(SO4)3溶液浸泡12小时,过滤氯化钙颗粒,加入1.0~10.0%的硫酸铝溶液浸泡12小时,过滤固体颗粒烘干备用。2)利用片碱和盐酸调整废水的pH值到6~7,利用氟离子计法测定废水样的氟离子浓度。3)按照每mg氟离子加入1~100ppm氯化钙,投加氯化钙到废水中,快速搅拌几分钟完全混合,沉淀半小时。4)提取上清液利用氟离子计法测定氟离子浓度,计算去除率。本发明公开一种煤气化废水中氟离子的去除办法,具有成本低,速度快的特点具有较高的应用价值,可有效去除污水中氟离子。
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本发明公开了一种用于多种废水的絮凝剂及其制备方法和应用。以用于多种废水的絮凝剂的总重量为100wt%计,该用于多种废水的絮凝剂包括改性壳聚糖5wt%~25wt%,钢渣5wt%~40wt%,玉米淀粉5wt%~35wt%,硝酸铁5wt%~20wt%,硫酸镁5wt%~10wt%,活性炭5wt%~15wt%,氧化钠5wt%~10wt%,以及粉煤灰5wt%~10wt%。本发明还提供了一种用于多种废水的絮凝剂的制备方法及其在污水混凝沉淀处理中的应用。本发明提供的用于多种废水的絮凝剂,可以通过吸附、絮凝等作用将废水中的污染物进行有效去除,达到净化水体的目的。
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本发明涉及环境工程领域,特别涉及一种高盐有机化工废水的生物增浓处理方法及生物增浓装置。该装置依次包括调质池、水解酸化池、生化池、和沉淀池,调质池与水解酸化池之间的管路上设有废水提升泵,废水提升泵的进水口之前的管路上安装有引水器,水解酸化池为密封结构,水解酸化池顶部设有脉冲布水器以及废气收集口,脉冲布水器的一端深入水解酸化池底部并连接有呈伞形的布水管,废水提升泵的出水口与脉冲布水器管路连接,该段管路上设有电磁流量计,生化池内安装有旋混曝气器和条带式生物载体,沉淀池外连接有污泥泵,污泥泵的进口与沉淀池底部相连通。采用本装置进行废水处理,可以完成对含高盐有机化工废水处理达标排放的目的。
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本发明涉及废水处理技术领域,特别是涉及一种用于纺织废水检测、处理一体化的检测系统,依次包括:进样单元;第一检测单元;处理单元;第二检测单元。本发明解决现有技术中检测和处理不能一体化、不便于实验人员操作的问题。本发明的检测系统将检测和处理一体化,便于实验人员操作。针对废水的浊度、pH值、硫化物含量以及COD浓度,可以在进样前进行初步检测,检测完成后再进行废水处理,经过处理后的废水再进行检测,检测完成后符合排放要求即可将水体排放。
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本发明公开了一种氟化工废水的处理工艺,工艺包括:将氟化工废水依次进行一次调剂、铁碳反应预处理、铁碳沉淀、一次钙盐反应、一次钙盐沉淀、二次调节、生物电催化、好氧接触氧化、二次钙盐反应和二次沉淀后出水排放。本发明的工艺用于处理氟化工行业废水,经过本发明工艺处理过的废水不仅能达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准,而且废水处理的运行成本更低。
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本发明涉及一种去除废水中氨氮的装置及方法,将氨作为微藻生长所需的氮源,在去除废水中氨氮的同时,获得微藻细胞生物质。使用微藻溶液替代传统的化学吸收液,可以克服现有化学吸收法的缺陷,降低操作难度,排除安全隐患,简化处理装置,减少维护费用。利用膜接触器将废水与微藻溶液分隔开来,使得两种溶液可分别独立操作,互不接触,克服了目前使用微藻去除氨氮技术的缺点,避免废水中的有毒物质抑制微藻的生长,降低氨氮去除效率;另一方面,膜接触器较大的表面积有利于氨气分子的跨膜传输,提高氨氮的去除率及可处理的氨氮浓度。此外,本发明所述装置还可实现微藻细胞在废水氨氮去除过程中的反复使用。
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