831
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本发明涉及一种太阳能电池生产废水零排放处理工艺,该工艺主要包括以下步骤:一种太阳能电池生产废水,含高浓度有机物和镉、氮、硫的化合物,先经一级沉淀槽除镉处理,沉淀物经脱水后作为危废处置,上清液作为废水排入调节池;调节池的废水提升到脱氨塔进行脱氨处理,生成的氨水回收,排出的废水到二级沉淀槽进行脱硫处理;二级沉淀槽的沉淀物经脱水后作为危废处置,上清液作为废水提升到蒸发器进行蒸发和结晶;蒸发器中,废水中的有机物和前段工艺处理剩余的镉、氮、硫的化合物被结晶为危废处置。本发明可以解决太阳能电池生产废水零排放,并通过回收氨水减少危废产生量,降低水处理费用,工艺产生的废气和危废得到有效处置。
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本发明提供一种光催化氧化处理高浓度有机废水一体化装置。光催化氧化处理高浓度有机废水一体化装置包括:箱体;进水管,进水管的右侧固定于箱体的左侧;箱盖,箱盖安装于箱体的顶部。本发明提供的一种光催化氧化处理高浓度有机废水一体化装置具有保障废水中不掺有过多的杂质,避免杂质影响有机废水的净化质量和净化效率,同时避免设备出现阻塞而影响净化的正常运行,保障废水净化的效率和能源的充分利用,避免能源的浪费,提高净化效率,使得废水净化更加彻底,大大提高了废水的净化质量,方便维护人员进行杂质的清理,避免箱体的内部因大量的杂质造成阻塞而影响设备的正常运行,提高设备运行的稳定性。
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本发明提出一种聚氯乙烯生产废水的处理工艺,包括调节聚氯乙烯生产废水的pH为4~5;微电解聚氯乙烯生产废水,电解时间为42~48min,填料层与聚氯乙烯生产废水的重量比为1:1~3:1;氧化经微电解的聚氯乙烯生产废水,投加质量浓度为27~33%的双氧水,使得Fe2+与H2O2的摩尔比为4:1~6:1,搅拌速度为150~250r/min,反应时间为15~25min;沉淀经氧化的聚氯乙烯生产废水,利用碱调节聚氯乙烯生产废水的pH至9.7~10.3,停留时间为8~12min;排出沉淀物至离心分离机进行脱水处理。采用本发明使得废水中的COD和浊度满足要求,降低成本,减少反应时间和占地面积。
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含有热解硅石的废水的处理方法,其方法为:从处理粉状的热解硅石的工序将作为废弃物的热解硅石分散于水中而回收,将回收的含有热解硅石的废水进行处理时,使热解硅石浓度为0.05~3.0质量%的含热解硅石的废水或者调整至使得热解硅石浓度达到0.05~3.0质量%的含有热解硅石的废水含有含金属的无机凝集剂,使得以金属换算计达到15~300(MG/L)的浓度,然后,添加有机高分子凝集剂。
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本发明提供了一种便于清污的脱硫废水零排放系统和方法。本发明的系统包括蒸发塔、烟气输送系统、废水给料系统、清洗系统和控制系统,烟气输送系统向蒸发塔提供高温烟气,废水给料系统向蒸发塔提供脱硫废水,在废水给料管道上设有废水流量计、废水调节阀和废水开关阀,清洗系统通过清洗水管道与废水调节阀和废水开关阀之间的废水给料管道连通,在清洗水管道上设有清洗水调节阀和清洗水增压泵,控制系统根据废水流量计监测的废水流量信号启动清洗系统并对清洗水调节阀和清洗水增压泵进行控制以调节清洗水的流量和压力。上述系统能够实现脱硫废水的零排放,并且防止系统中的阀门、管道等部件及设备发生堵塞,为系统长期稳定运行提供了保障。
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一种利用电驱动膜分离技术回收丙烯酸酯生产废水中丙烯酸的方法:1)废水预处理;2)脱盐电渗析浓缩,得到盐浓缩液和脱盐后的稀溶液;3)步骤2中盐浓缩液进入双极性膜电渗析器转化为以丙烯酸为主的酸溶液和氢氧化钠碱溶液;4)步骤3中双极性膜电渗析中得到的脱盐废水与2)中得到的脱盐后的稀溶液混合,补充氮磷等营养物质后进行生化处理。本发明采用组合工艺处理丙烯酸酯废水,在使废水得到处理的同时,从废水中回收了丙烯酸和氢氧化钠产品,该工艺无需燃料和稀释,可快速、高效地处理丙烯酸酯生产废水,具有经济、高效等特点,具有很好的经济和环境效益。
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本发明公开了一种从沉钒废水中回收钒的方法,该方法包括以下步骤:(1)调节沉钒废水的pH值至酸性;(2)将C1-C4的醇添加至步骤(1)得到的沉钒废水中,并且在搅拌条件下进行第一接触反应;(3)将式(1)所示的表面活性剂添加至步骤(2)得到的沉钒废水中,并且在搅拌条件下进行第二接触反应,然后将反应得到的产物进行固液分离。本发明提供的从沉钒废水中回收钒的方法通过加入表面活性剂改变沉钒废水的性质,与钒直接结合形成沉淀,可以使沉钒废水中总钒含量由0.05-5g/L降低至0.001-0.005g/L,沉钒率高达99%以上,并且该方法可以在较低的温度和较短的时间内实施,且操作简单,具有节约能耗和成本的优势,具有良好的社会效益和经济效益。式(1)其中,R为C10-C18的长链烷基,R1-R3为甲基或乙基,X为Cl、Br或I。
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本发明公开了一株高效去除含磷废水中磷的希瓦氏菌及其应用,具体的,涉及一株能同时高效去除含盐废水中磷以及利用生活废水合成纳米材料的希瓦氏菌(Shewanella?sp.)CF8?6,该菌株于2016年3月29日保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏地址为:湖北省武汉市武昌珞珈山,保藏号为:CCTCC?M?2016154。该菌株对于含盐废水中的磷去除效率,尤其是在10%及以下盐度的废水,10小时内磷的去除率可达99%以上;而且该菌株去除废水中磷的同时可以利用废水中原料在低饱和度条件下合成金属磷酸盐沉淀,不需要额外投加化学试剂,环境友好成本低。
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一种家庭废水分类回收和分类再利用装置,包括废水收集室、排水管、水泵、阀门、马桶的储水箱、水槽、储水箱。废水收集室为一个方型的立方形水槽,中间放置有方形隔板将其分为2个废体收集室,用来分类收集废水;排水管为废水的流通管道;水泵用来将废水运输到储水槽中;储水箱用来储存废水并再次利用该废水。水槽中的废水流向排水管道,通过排水管道上的阀门改变生活废水的流通路径,从而使其进入不同的废水收集室,根据需要通过不同的水泵来抽取不同废水收集室内的生活废水,通过管道送到储水槽中,生活废水被再次利用。
本发明涉及一种利用太阳能通过光‑电‑热三场耦合降解有机废水的方法,所述方法采用太阳能电池提供电能,采用太阳能集热装置提供热能,以碳纳米管/二次阳极氧化TiO2纳米管作为工作电极,以铂电极作为对电极,工作电极与所述太阳能电池的正极电导通,对电极与所述太阳能电池的负电极电导通;降解前,将工作电极和对电极放入有机废水中,利用所述太阳能集热装置加热有机废水,然后在黑暗环境中且不通电的条件下静置;降解时,利用所述太阳能集热装置加热有机废水,利用太阳能电池对废水进行通电,在太阳光照射工作电极的条件下进行电解。该方法本发明将太阳能三场能量相耦合:热场、光场和电场能量,提高降解效率和太阳能的利用率。
本发明属于污泥无害化及资源化技术领域,公开了一种基于生物硫循环实现废水污泥中重金属去除与回收的处理方法。该方法包括:1)向污泥中投加颗粒态的硫单质S0处理,待污泥的pH值至2.0~3.0时,将污泥中的颗粒S0取出;2)通过污泥脱水,将重金属从污泥固相中去除,同时产生含重金属离子的酸性废水;3)向酸性废水中投加前述剩余的颗粒态的硫单质S0和电子供体,处理一段时间,生成金属硫化物,废水pH升高,通过自然沉降,将金属硫化物回收,上清液达标排放。通过将“硫氧化与硫还原”这2个恰好相反的生物转化过程耦合衔接,从而达到从污泥中去除与回收重金属的目的,并实现了整个处理环节重金属的闭路循环和“近零排放”。
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本发明属于废水处理技术领域,公开了一种用于降解有机废水的序批式电促铁还原型芬顿氧化方法;采用的是Fenton氧化‑电化学还原‑Fenton氧化的工艺,连续运行时废水经管道进入调节池,调节废水pH值,然后再利用Fenton氧化降解有机污染物。本发明在两级Fenton氧化中间加入一步电化学还原,将三价铁离子转化为二价铁离子,第二级Fenton氧化无需再加入亚铁盐,减少二价铁离子的投加量,也降低了后续含铁污泥的产生量;采用分批次加入H2O2的方式,避免羟基自由基快速地大量产生,可提高过氧化氢的利用率;本发明从材料角度出发,特点在于将复合的碳素材料作为阴极材料用于电化学还原三价铁离子。
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本实用新型公开了一种着色探伤检测用废水收集池结构,包括探伤检测工作台,所述探伤检测工作台由废水收集池、盖板和工作台孔板组成,所述盖板固定于废水收集池顶部,所述盖板上设有收集孔,所述盖板的上表面向收集孔处倾斜,所述收集孔与废水收集池连通,所述工作台孔板设置于盖板上方。与现有技术相比,本实用新型进行了创新性的结构设计,将废水收集池设计于探伤检测工作台下方,通过盖板汇流收集后进入废水收集池收集处理。极大了减少了占地面积,而且废水的收集十分方便,可实现现场收集现场处理。通过对废水收集池进行结构设计,使其在进行中和处理时,也可同时进行着色探伤检测作业,两个工序独立运作,互不影响。
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本实用新型涉及废水加工技术领域,且公开了一种对含油废水过滤提取的全方位三级一体化设备,包括混料箱、混料组件、水泵、输入管和输出管,所述混料组件设置于混料箱的内部,所述水泵设置于混料组件的下方,所述混料组件包括电机、转杆、混合辊、导流环、出料口和投料口。该对含油废水过滤提取的全方位三级一体化设备,通过投料口内设置的滤网,可以对废水进行过滤,可以避免在将废水与药物进行混合的过程中,废水内的杂质过多,导致混合效果不佳的情况出现,同时混合辊等间距间隔分布于转杆的外壁左右两侧,当电机启动后,可以通过转杆和混合辊产生较大的离心力,从而带动废水进行旋转,使得药物与废水充分混合。
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本实用新型公开一种焦化废水深度处理回用装置,包括废水输送管和循环水池,所述废水输送管与循环水池之间顺序连接有电絮凝反应池、芬顿氧化反应池、沉淀池、过滤池、水箱、精滤器、电渗析器,所述电絮凝反应池内设置有连接直流电源的纯铁电极,所述芬顿氧化反应池连接加药系统。废水进入电絮凝反应池、芬顿氧化反应池后,氧化降解了废水中的有机物,持续有效的降低废水COD的含量;进入沉淀池、过滤池,降低废水的浊度、悬浮物等指标;然后依次进入精滤器和电渗析器进行脱盐处理,最后进入循环水池进行循环使用,该装置具有处理效果明显和能实现废水的循环利用的优点。
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本实用新型公开了一种用于燃煤锅炉脱硫废水处理的烟气环保系统,该系统设置有废水输送部件,可以将脱硫废水处理装置排出的废水输送并喷洒至除尘器上游烟气管道,这样废水会被烟气管道内部的高温烟气加热而蒸发,进而吸收烟气热量,使进入除尘器的烟气温度降低,同时增加烟气湿度,降低了粉尘比电阻,提高除尘器除尘效率,兼有烟气调质的作用,并且废水中的污染杂质可以随烟气再次进入除尘器、脱硫塔以及脱硫废水处理装置进行再次处理,即废水中的杂质经过烟气环保系统,充分利用烟气余热,达到减排伸至零排的效果。该烟气环保系统结构简单,运行时无需提供额外能量,仅产生少量电耗或牺牲部分锅炉热效率,运行成本非常小。
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本实用新型涉及一种太阳能行业多晶硅加工废水处理及回收系统。解决了现有混合处理多晶硅废水运行费用高、处理效果不好、容易产生危险固体废弃物的问题。系统包括废水分类收集单元,该废水分类收集机构单元分别与处理酸洗废水的第一处理系统和处理硅粉碳化硅废水的第二处理系统连接。本实用新型的优点是:系统对废水采用分类收集、分质处理的处理方式,并利用生化进行物化预处理,保证了多晶硅废水排放达标。
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本发明公开一种天然气气田开发中含汞生产废水的处理工艺,包括(1)预处理;(2)微电解处理;(3)催化氧化处理;(4)絮凝沉淀;(5)厌氧处理;(6)好氧处理;(7)二次沉淀。本发明的有益效果在于:(1)通过物理化学处理重点脱除油气田废水中的无机汞、烷基汞等有毒有害物质,同时降解废水中的难降解有机物,为下步生化处理创造良好条件。(2)利用折流板厌氧反应器进行厌氧反应、延时曝气活性污泥工艺处理天然气气田废水,去除化学需氧量,同时脱除微量汞,使处理后的出水达到GB8978-1996污水综合排放标准的一级标准。(3)首次采用该催化氧化工艺使烷基汞转化为无机汞。(4)工艺简单稳定,处理后出水符合标准。
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本发明提供了一种己内酰胺生产废水的处理系统及方法。该处理系统包括:依次连接的原水罐、废水换热器、废水加热器、氧化反应器,所述废水换热器上设置有物料进口、物料出口、热源进口以及热源出口;氧化反应器出来的氧化水从所述热源进口进入所述废水换热器中,所述热源出口连接有成品罐,所述物料进口与所述原水罐连接,所述物料出口连接所述废水加热器,所述氧化反应器内设置有微界面发生系统,所述微界面发生系统用于分散破碎气体成气泡。本发明的处理系统通过布设了微界面发生器后,提高反应相界面的接触,不需要使用催化剂、或者少添加催化剂也能获得良好的废水处理效果。
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本发明一种含重金属的硫酸铵废水的综合利用工艺,包括以下步骤:(1)在含重金属的、浓度为5~200g/L的硫酸铵废水中加入过量的氧化镁浆液,反应得到初步处理后的废水,初步处理后的废水中含有硫酸镁及溶解的游离氨;(2)初步处理后的废水加入到汽提塔中,在汽提塔内通入低压蒸汽加热蒸氨(3)硫酸镁母液在碱性8‑12.5情况下,过滤得到重金属氢氧化物、氢氧化镁及其他固体混合物去其他地方处理;(4)调节硫酸镁母液pH到5‑7,对硫酸镁进行蒸发浓缩,然后冷却结晶,得到七水硫酸镁或其他水合硫酸镁固体;本发明实现含重金属硫酸铵废水处理近零排放,使得废水中的氨、重金属、水、硫都得以循环使用,具有显著的经济效果和巨大的社会效益。
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本发明公开了一种脱硫废水综合处理剂及其制备方法,所述脱硫废水综合处理剂的组分材料包括:氢氧化钠、氢氧化钾、聚合铝铁、聚合铝、聚合铁、二硫代氨基甲酸盐、聚丙烯酰胺盐类、改性黄土、改性铝矾土、改性膨润土、二氯异氰尿酸钠盐或三氯异氰尿酸钠盐、植物纤维等一种或多种种组份。该脱硫废水综合处理剂的配比调控比例范围大,可操作性广,根据不同脱硫废水水质情况,按照一定的比例进行混合配置,对脱硫废水有着良好处理效果,完全可替代目前传统的脱硫废水三联箱处理模式;并且该脱硫废水综合处理剂毒性小、对环境友好,有利于后续的推广应用。
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本发明公开了高频脉冲电化学处理含氟废水方法及其装置,本发明的任务是这样完成的,包括以下步骤;布水、经步骤1调整后的废水,由布水区下部布水孔均匀进入电化学反应区。经步骤2反应后的废水,由反应区上部均匀进入后反应区,在后反应区使废水得以充分的反应,步骤5、经步骤4混凝反应后的废水由底部进入沉淀区,废水经过沉淀澄清后,澄清废水经沉淀区上部设置的溢流堰板达标外排,沉淀在沉淀区底部锥形槽内的污泥,通过排泥管排出。本发明具有以下效果:集电化学氧化、还原、絮凝等技术的一体化设备,结构简单,占地面积小;氧化还原反应和絮凝等能力较其他方法能力较强,运行可控,出水水质稳定;二次污染少,自动化程度高,便于操作管理。
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本发明涉及一种铅锌选矿废水中超标硫化物的去除方法,首先将钛铁矿与硫酸反应后的废渣煅烧,随炉冷却到室温备用,将粉煤灰加入到适量的一定质量分数为20%的硫酸中,先搅拌,再真空抽滤,最后进行活化,再与适量的改性钛白废渣混合均匀后磨碎,即得到试验所需的改性钛白废渣;然后向铅锌选矿废水中加入适量的一水硫酸亚铁,进行搅拌反应,使硫化物充分反应生成FeS沉淀;再将上述生成了FeS沉淀的废水通入空气进行瀑气氧化;再将上述得到的废水中加入第一步骤制备的改性钛白废渣,最后将上述产生后的废水经尾矿库自然沉降后,进行最后的水流曝气,彻底除去废水中的硫化物,使废水中的硫化物降低到符合排放标准。具有除硫理想、生产成本低的特点。
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本发明涉及一种微波协同有机膨润土合成-处理含油废水一体化工艺,将粒径为20~200目未经处理的膨润土和阳离子表面活性剂加入到含油废水中,阳离子表面活性剂用量为20%~100%CEC,膨润土和含油废水的固/液质量比为1:1000~1:10000,然后将该废水放入功率为100W~5000W微波反应器中微波辐射10s~1min,再搅拌2~3min,最后进行固/液两相分离,废水得到净化处理后排放。本发明利用微波作用的热效应和非热效应,使含油废水首先被加热,油的流动性增强,同时在非热效应作用下加强分子震动,实现难降解含油废水在短时间内得到高效吸附净化。
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本实用新型提供了一种新的废水难降解氨氮的处理装置,它在箱体内先通过光触媒催化氧化工艺对难降解氨氮废水进行处理,然后通过溢流,直接在同一个箱体内进入纳米净化工艺阶段,在曝气搅拌下,纳米球净化材料释放出羟基负离子与废水进行充分混合,完成废水中小分子氨氮的快速氧化,处理后的达标废水自下部出水口出水。本实用新型不仅能够达到更好的氨氮处理效果,而且投入产出比高,有效降低氨氮处理的投资成本以及运行成本,较好完成对水中氨氮的去除,将高浓度、难降解氨氮废水的氨氮控制在15mg/L以下,达到国家一级排放标准,解决现阶段废水中难降解氨氮处理的不足,也使得废水中其它污染物浓度得到进一步降低。
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本实用新型属于印染废水处理领域,具体涉及一种印染废水处理回用系统。本实用新型首先采用预处理子系统对印染废水中的色素进行吸附,同时降低了废水粘度;再将经过预处理的印染废水通过微滤膜子系统或超滤膜子系统过滤进行中处理,印染废水经过中处理得到浓缩液和滤出液,所述的浓缩液通入脱水子系统进行脱水处理,所述的滤出液通入纳滤膜子系统或反渗透膜子系统进行处理以最终得到回用水。本实用新型解决了现有印染废水处理装置难以实现脱色、无法满足废水回用的问题,特别是解决了常规处理装置占地面积大、脱色效果差的问题。
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本发明揭示了一种废水处理系统及方法,属于废水处理技术领域。系统包括臭氧产生单元、臭氧氧化塔、臭氧压溶一体化单元和臭氧催化氧化塔,臭氧产生单元产生臭氧气体分别输送至臭氧氧化塔、臭氧催化氧化塔和臭氧压溶一体化单元中,臭氧氧化塔利用臭氧气体对待处理的废水进行氧化处理并输送至臭氧压溶一体化单元中,臭氧压溶一体化单元对废水进行增压处理并将臭氧气体与增压后的废水混合后输送至臭氧氧化塔和臭氧催化氧化塔中,臭氧氧化塔和臭氧催化氧化塔利用臭氧气体对废水进行催化氧化处理并输出。本发明能够提高臭氧利用率,并有效去除废水中有害物质,避免造成环境污染。
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本发明公开了一种低浓度酰胺类废水的资源化处理方法,步骤是:将低浓度酰胺类废水碱解,碱解产物为二甲胺和羧酸盐;碱解彻底后,采用吹脱的方法分离出废水中游离出的二甲胺,从而降低废水总氮含量。吹脱后的废水,采用高级氧化技术进行处理,达到排放标准。同时,吹脱出的二甲胺采用两级喷淋吸收,确保二甲胺被完全吸收,实现了零排放。本发明操作简单、废水适用范围广,不产生新的废物,废气和废水排放均达标,且回收的二甲胺可以作为下游产品出售,具有一定的经济价值,降低了处理成本,符合绿色环保可持续发展的战略路线要求。
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本发明公开了一种陶瓷废水处理装置及其处理方法,装置包括陶瓷废水水箱,过滤器,与过滤器相连通的输入管、回流管,设置于输入管、回流管的水泵,所述陶瓷废水水箱通过输入管与过滤器相连通,所述过滤器通过回流管与陶瓷废水水箱相连通,所述过滤器的出水管连接净水箱;所述过滤器包括密封的罐体,所述罐体内设置有微滤膜。处理方法包括S1、向陶瓷废水水箱中的原液中加入调理剂,使陶瓷废水水箱中的杂质离子絮凝沉淀;S2、经过絮凝沉淀的原液由水泵抽出经输入管送入过滤器中过滤;S3、经过滤器过滤的预处理水由水泵抽出经回流管送入陶瓷废水水箱;经过过滤器过滤的静水由水泵送入到净水箱。
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本实用新型公开了一种加气装置,包括输水管道,所述输水管道上设置有吸水口,所述输水管道靠近所述吸水口的一侧设置有加压泵。应用本实用新型公开的加气装置时,通过在输水管道近吸水口一侧设置加压泵,对吸入的废水进行加压,进而进入废水处理交换柱中,使得交换柱内的螯合树脂和废水充分混合,这样能够将电镀废水中的六价铬、三价铬以及其他重金属和杂质充分吸收处理,通过在电镀废水处理装置中设置加压泵,加压后树脂与废水吸附更充分,间接降低废水的处理成本,提高市场流通性。本实用新型还公开了一种电镀废水处理装置。
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