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本实用新型公开了一种化学制药废水处理装置,包括沉淀箱、给药装置、过滤装置、清洁装置、进水管和排水管;所述给药装置固定安装于沉淀箱顶部外壁的一侧,过滤装置倾斜设置于沉淀箱内部,清洁装置固定设于沉淀箱底部内侧,沉淀箱的一侧设有进水管,沉淀箱的另一侧设有排水管。本实用新型既能精准控制药物的流入,又能对沉淀物进行自动清洁,提高了废水处理的效率,方便了工作人员对沉淀物的清洁。
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一种用于流体化床结晶废水处理的散水器包含一进流管、一内管体、一球体阀、一外管体及一阀盖板。该内管体具有一开口,且该内管体结合于该进流管。该球体阀置放于该内管体的开口上,该外管体则套固于该进流管。另外,该阀盖板结合于该外管体。当流体输送于该进流管时,将该球体阀推离该内管体的开口,以形成该进流管的开启状态。当该进流管停止流体输送时,该球体阀落回于该内管体的开口上,以形成该进流管的关闭状态。本实用新型利用球体阀控制进流管的开启或关闭,减少发生垢物堆积或产生结晶体,且经由阀盖板进入清理该进流管的内部,清除该进流管内的积垢物、悬浮固体物或结晶体,解决了习知流体化床结晶废水处理设备的散水器堵塞的问题。
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基于包埋生物填料的稀土矿山废水脱氮的装置与方法,属于污、废水处理领域。主要包括原水箱、原水泵、鼓风机、气体转子流量计、曝气盘、硝化反应装置、包埋硝化细菌填料、在线pH探头、PLC控制柜、第一加药泵、第一储药箱、第二加药泵、第二储药箱、管道混合器、反硝化反应装置、包埋反硝化细菌填料、最终出水口。以包埋硝化细菌填料为核心建立的硝化反应装置,以包埋反硝化细菌填料为核心建立的反硝化反应装置,其中硝化反应装置和反硝化反应装置中仅有包埋生物填料,没有活性污泥,生物化学作用完全依靠各反应装置的包埋生物填料。利用包埋生物填料能够形成更为高效和系统稳定运行的脱氮处理系统。
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本发明涉及水处理技术领域,尤其涉及并公开了一种高硬度高盐分废水资源化的处理方法,包括如下步骤:1)一级处理系统进行初步的除有机物软化去盐;2)二级处理系统进行二次除有机物软化去盐;3)浓缩液蒸发和冷冻结晶处理。本发明的一种高硬度高盐分废水资源化处理方法,采用物化处理、膜集成技术与蒸发和冷冻结晶技术结合,可实现高品质水回用,软化树脂再生酸碱药剂的内部供应,工业盐的生成,资源得到有效的综合利用,且保证了系统长期有效稳定运行,具有处理效果好,运行稳定可靠,资源利用充分的优点。
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本发明公开了一种用于处理有机废水的纳米铁碳微电解材料的制备方法,在FeCl3溶液 中滴加Na2CO3溶液得到羟基铁柱撑液;在60~65℃下同时向含有膨润土的悬浊液中滴加含 阳离子表面活性剂的溶液和羟基铁柱撑液,在60℃恒温下老化24h,离心分离,用去离子 水洗涤;将洗涤后的固体物通N2保护,在600~800℃下碳化4~6h,碾磨成50~80目的粉末; 取该粉末加入去离子水,通入N2保护后搅拌,将KBH4溶液加入到搅拌的溶液中,在N2 保护下60~70℃恒温干燥5~6h即可;本发明将铁与碳固定在膨润土层间,阻止了纳米铁与 碳间发生团聚作用,有效保证铁与碳在微电解过程中纳米效应的发挥,解决了铁碳微电解 工艺应用中填料板结问题,提高了对难降解有机废水的处理效率。
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本发明提供了一种处理高浓度、难降解有机废水的膜电生物处理装置及方法,本发明包括膜电生物反应器,在反应器底部均匀的分布着曝气管路,膜组件的两侧分别放置有阳极和阴极电极板,在反应器内部的中间位置设置膜组件,膜产水通过泵负压抽吸实现,本装置将膜分离、微生物生化降解与电催化相结合,从而具有操作方式灵活,占地面积小,处理有机物的种类及浓度范围较大,具有高效,快速、环保的优点,废水经过膜电生物反应器的处理后可以达到国家排放标准。
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本发明公开了一种降解抗生素废水的混合金属纳米磁性臭氧催化剂及应用,属于催化臭氧化和废水处理技术领域。本发明的纳米磁性臭氧催化剂以铁盐、镍盐和锰盐为金属源,双氧水为氧化剂,采用水热合成法,并高温煅烧而得。本发明所制备的催化剂是纳米片状层叠结构,具有较大的比表面积和较小的晶粒尺寸等特点。本发明制备过程简单,在催化臭氧氧化体系中对三种抗生素类污染物和COD都有较高的去除率,且该催化剂的金属离子浸出浓度较低,稳定性高,可以多次重复利用而不影响其催化活性,具有一定的应用前景。
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本发明涉及一种特殊医疗废水用碟管式膜集成水处理系统,包括顺次相连通的化学消杀子系统、预处理子系统、膜处理子系统、物理消杀保险子系统,化学消杀子系统为自动消毒装置;预处理子系统包括顺次相连通的固液分离装置、机械过滤‑吸附装置;膜处理子系统包括相连通的卷式微滤膜装置、碟管式反渗透膜装置;物理消杀保险子系统包括紫外线消杀保险装置。本发明将特殊医疗废水先经过化学消杀,完全消杀病菌;出水进入预处理系统固液分离,去除大颗粒;出水进入膜处理系统,膜出水经紫外照射后排放或回用;本发明具有工艺先进、可靠安全、运行良好、出水达标等优点。
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本发明涉及工业废水技术领域,且公开了一种避免排废水时带动杂物造成堵塞的通道处理辅助装置,包括支撑板,所述支撑板的底侧壁处设置有活动轴,活动轴的底侧壁处贯穿有底板,底板的顶侧边处固定连接有弹力带,底板的底侧壁轴心处贯穿有滑动杆,底板的底侧壁处贯穿有支撑杆,支撑杆的侧壁处中部贯穿有活动板。通过滤水可从弹力垫的侧壁处滑过,弹力垫的侧壁处可向转仓的侧壁处靠近,水流从弹力垫向下冲击时,弹力垫的侧壁处会受到一定的压力向下挤压转仓的顶侧壁处,转仓的侧壁之间是由卡板的侧壁相互卡接在一起,转仓的顶侧壁处受到卡板的挤压后,转仓的外侧壁整体会出现向下弧形弯曲的状态,滤孔会增大,可使得水流正常通过。
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一种吸附剂,以聚乙二醇接枝的聚苯乙烯球形树脂,其特征在于,聚苯乙烯树脂与1—10wt%的二乙烯基苯交联,聚乙二醇的含量在50wt%以上,并且聚乙二醇部分的分子量在500Da以上。另外,本发明公开了通过使用所述吸附剂,用于有效而快速除去染料工业废水中的染料、废水中所含重金属离子、废料沉积物中的表面活性剂、腐植物的方法。
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一种用于含氰废水处理的催化剂,由以下方法制备:1)将壳聚糖分散到乙醇中,并加入纳米二氧化钛,超声15min,然后加入钼酸铵,升温到60‑80℃,搅拌3‑5小时,然后过滤并干燥,得到混合物;3)制备负载钼酸铵的TiO2/壳聚糖催化剂。本发明的催化剂,通过TiO2吸收太阳能为钼酸铵催化提供能量,促使钼酸铵能够有效催化CN‑与氧气反应生成CO2和氮气,并且壳聚糖具有较大的比表面积,能够有效吸附废水中的重金属离子。本发明的原料易得,操作简便,适合工业推广处理污水。
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本发明提供一种使用沸石材料处理含放射性元素废水的方法,所述沸石材料吸附剂为玄武岩基沸石材料,所述玄武岩基沸石材料为采用玄武岩与碱在500~800℃的高温下共混熔融处理后晶化制备得到。本发明中使用的玄武岩基X型沸石材料粒径分布均匀,晶型完整,尺寸为2~3μm;用于废水吸铀时具有强大的铀吸附能力。本发明的玄武岩基X型沸石材料对铀的最大吸附量达到2442mg/g,是常见吸附材料对铀的吸附量的10倍。本发明得到的沸石吸附剂具有较高的使用价值,且降低了传统工业合成沸石吸附剂的成本。
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一种焦化废水处理方法及装置,其特征在于,预处理后的焦化废水首先进入缺氧反应池,进行反硝化脱氮,缺氧反应池污泥浓度控制在3‑7g//L,停留时间控制在10‑30h。缺氧反应池出水进入好氧反应池,在该反应池内进行微孔曝气,利用微生物的新陈代谢将水中的COD降解、硝化,转化为水和二氧化碳,同时硝化液从这里回流到缺氧反应池。好氧反应池污泥浓度控制在4‑8g//L,停留时间控制在30‑50h。根据本发明,出水COD小于50mg/L,TN小于20mg/L,氨氮小于10mg/L,SS小于10mg/L,最终出水指标明显优于《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171‑2012)。
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本发明公开了一种多项高级纳米催化废水处理设备,包括第一过滤箱、第二过滤箱、处理罐,第一过滤箱的进水口与进水管连接,第一过滤箱的出水口与第二过滤箱的进水口连接,处理罐由第一腔室和第二腔室构成,第一腔室和第二腔室通过活动门贯通,第一腔室上设置有污水进水口、进气口和污水出水口,第二腔室上设置有净水出水口,第一腔室还设置有控制活动门动作的水质检测传感器;第二过滤箱的出水口通过水泵与处理罐第一腔室的污水进水口连接,第一腔室的污水出水口通过水泵与第一腔室的污水进水口连接,第一腔室上的进气口与臭氧罐连接,第二腔室的净水出水口与清洁水管相连;本发明能有效地对重度污染的工业废水进行处理,处理效率高。
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本发明公开了一种使用固定在多孔性担体的微生物的废水/水处理的方法,包含将一进流水导入一反应槽中,使得该进流水在该反应槽中滞留一段时间再从该反应槽流出,其中该进流水中的污染物的一部份在该滞留期间被反应槽中的微生物所分解,于是从该反应槽流出的出流水相对于进流水具有较低含量的污染物。该微生物是附着在位于该反应槽中的一改性的多孔性担体。该改性的多孔性担体包含高分子发泡体及附着在该发泡体的孔隙内的吸附剂微粒。该改性的多孔性担体除具有大比表面积外,更因该吸附剂微粒的附着使其具有不同特性如亲水性或污染物吸附性等,于是可有效提高污染物去除效果。
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本发明提供了一种全氟化合物废水的电化学深度处理装置,包括电化学单元和过滤单元,所述电化学单元包括依次连接的电催化池和电絮凝池,所述电催化池与所述电絮凝池之间设有止回阀,所述电催化池和所述电絮凝池分别通过导线电连接有外接电源一和外接电源二,所述外接电源一通过导线分别与所述电催化池内的阳极电极和阴极电极连接,所述外接电源二通过导线分别与所述电絮凝池内的阳极电极和阴极电极连接,所述电催化池的外端设置有进水管。本发明采用电催化池和电絮凝池协同催化、还原和吸附作用,并通过各级过滤装置去除全氟化合物废水中氟化物,本发明能效高,实验方法及操作简便,装置成本较低,运行稳定,适用范围广。
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本发明涉及一种利用超临界水氧化法处理高盐废水的系统和方法,包括水泵、均质器、高压柱塞泵、氧化剂加压装置、换热器、预热器、超临界水氧化反应器和固液分离器;水泵、均质器、高压柱塞泵、换热器、预热器、超临界水氧化反应器和固液分离器通过输送管道依次连接;固液分离器的超临界流体出口和换热器的超临界水流体入口连接,与进入换热器的冷流体形成余热回收;氧化剂加压装置通过管道和超临界水氧化反应器连接;换热器热介质出口通过管道和解压设备连接,将流体进行解压后排放或回用。本发明的系统具有反应迅速、反应装置小、占地面积小、无二次污染等优点,如果废水中有机物的含量达到一定浓度,反应过程可实现自热运行。
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本发明公开了一种用于含油废水处理的油水分离装置,包括沉淀箱和油水分离箱,所述沉淀箱内壁的左侧安装有格栅箱,格栅箱的上方设置有进水管,该进水管的出水端位于格栅箱的内侧,所述沉淀箱右侧面中部的出水口处安装有导管,所述导管上安装有离心泵和压力表,所述油水分离箱的内部由右至左竖向设置有第一隔板和第二隔板。该用于含油废水处理的油水分离装置,通过旋流器及聚合板能有效分离油水混合物中的浮油、分散油以及细小的乳化油,并且分离效率高,在油水分离区内水位上升到第一隔板顶端所在平面时,经过聚合板和网孔电极板处理过的水流由溢流区溢出到微生物反应区内,利用微生物反应区内的微生物能够对水中的残留油和有机物进行微生物反应,处理较为彻底。
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一种处理染料废水的污泥活性炭的表面改性方法,属于污泥活性炭技术领域。该方法以二沉池剩余污泥为原料,添加一定量的农作物秸秆作为副料,经过污泥浸渍活化,高温碳化,研磨过筛,再经活化改性四个步骤,通过控制碳化温度和时间,改性溶液的浓度等条件,对污泥活性炭表面官能团进行改性,从而使污泥活性炭的吸附性能有了较大的提高。本发明具有制备简单,成本低,能优化污泥活性炭的孔径分布,改变表面酸碱基团含量,对印染废水具有很好的吸附效果。
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本发明公开了一种多遗传终点生物组试验评价净水厂生产废水回用遗传毒性的方法,所述方法以净水厂建有生产废水回用单元的出厂水为研究对象,以生物组遗传毒性试验:Ames试验、体内微核小鼠骨髓嗜多染红细胞微核试验、小鼠精子畸形试验、仓鼠卵巢细胞微核试验、SOS/umu试验为评价标准,当生物组遗传毒性试验中有3个阳性结果即表示存在生物遗传毒性安全性。本发明具有如下优点:①包含有基因突变、染色体畸变和DNA损伤三个遗传学终点;②试验生物包括原核、真核和哺乳类;③包括体内、体外试验;④包括性细胞和体细胞;⑤检测手段相对简便、快捷、经济及实验室通用性好。
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本发明涉及一种太阳能光辅助电催化有机废水处理膜反应装置,其包括待处理水贮槽、流量可控恒流泵、光电化学反应器、清水贮槽、太阳能电池组件构成,光阳极和阴极对应地设置在反应器中。其中光阳极以多孔金属膜作基体,采用电化学各向异性刻蚀技术在多孔钛膜(网)表面形成TiO2纳米管或TiO2介孔膜;以此多孔通道膜为基体,利用浸渍制膜方法制备具有高电化学催化活性和高导电性的金属氧化物涂层电极;同时,通过掺杂改性使电极材料具有光催化活性,提高反应效率。该装置整合了电化学、光催化和膜分离技术,三种技术耦合增强协同效应,可提高废水处理效率;采用太阳能组件作为供电电源,最大限度的利用太阳能清洁能源,具有减轻环境负荷的社会效益和降低成本的经济效益。
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本发明公开了一种利用机械法硫化硫化亚铁降解含硫有机废水的方法,包括以下步骤:A、FeSn的制备:将硫铁矿清洗后物理敲碎成小颗粒,然后进行一次球磨得到硫铁矿粉末,然后将硫铁矿粉末与硫单质混合进行二次球磨,然后研细,即得FeSn粉末;B、将FeSn粉末投入到含有难降解有机污染物的溶液中,同时加入一定量的H2O2,调节pH,磁力搅拌反应,即可。本发明利用机械法硫化FeS合成铁硫比可控的催化剂FeSn活化H2O2产生·OH自由基,用于快速处理含硫有机废水,表现出非常优异的矿化能力和稳定性。该催化剂制备方法简单易行;所述反应体系价格低廉,性质稳定,有利于工业化应用。
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本发明提供一种含磷废水的循环利用及废物资源化利用的方法,步骤如下:向含磷废水加入含钙碱性化合物进行中和,得到磷酸钙盐和卤化钙的混合物;过滤所述磷酸钙盐和卤化钙的混合物,得到磷酸钙盐沉淀和卤化钙盐溶液,调节所述卤化钙盐溶液的PH值,然后将卤化钙盐溶液作为洗消剂返回洗消塔继续洗消卤代磷化合物;当卤化钙盐溶液中的卤化钙浓度达到设定值时,浓缩所述卤化钙盐溶液,降温固化,得到卤化钙水合物;收集磷酸钙盐沉淀,将磷酸钙盐沉淀与卤化铝混合反应,过滤、干燥,得到磷酸铝盐阻燃剂和卤化钙水溶液。本发明提供的方法具有成本低、易实现工业化、能够变废为宝等实用性和较高的价值。
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本发明公开了一种分离废水中醇和碳酸铵的设备和方法,设备包括一级精馏塔、二级精馏塔、三级精馏塔、碳酸铵结晶釜和醇中和罐,通过控制精馏条件,首先将醇蒸出冷凝分离,碳酸铵气相和醇分离后再冷凝结晶回收。本发明实现了废水中醇和碳酸铵的有效分离,可用于工业化生产。
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本发明提供了一种用铁基复合粉洗粉废水生产氧化铁红的方法,其特征在于焙烧经碱处理所述废水后的沉淀。本发明有效杜绝了含铁废液、废渣对环境的污染,变废为宝,降低了铁基粉末废液处理成本。制得氧化铁红高品质高、超细,产品主品位≥95%,硫酸盐含量≤0.02%,粒度D97≤3μm,具有非常高的工业使用价值。
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本发明提供了一种针对含重金属阳离子废水的处理方法,其是以酸值为1.5~4.5mmol/g,pH小于7的改性秸秆为吸附剂,经碱性活化剂活化后,在废水pH为5~8的条件下对重金属阳离子进行吸附,碱活化后吸附容量显著提高,是改性前吸附量的数十倍。本发明秸秆改性反应温度低,产率高,无焦油产生,节能环保,工艺简单,操作简便,降低了能耗和成本,便于工业化推广应用。
本发明提供了一种用于深度净化含铅废水的二硫化钼活性炭纤维复合吸附剂及其制备方法。复合吸附剂具有“三明治”多层结构:以活性炭纤维作为载体,中间为聚多巴胺涂层,最外层为致密的二硫化钼纳米片。本发明解决了纳米级的二硫化钼粉体在实际工程应用中难以固液分离的技术瓶颈,将具有较大的比表面积和长径比的活性碳纤维作为载体,利用聚多巴胺的介导作用,将其与对铅离子有优异吸附选择性的二硫化钼纳米片结合在一起,提高了二硫化钼纳米材料的可用性。该材料对水中铅离子吸附容量高,吸附反应动力学快速,能够在固定床流动系统中稳定使用,且吸附饱和的材料能够脱附再生,达到重复使用的目的,在含铅废水深度处理中有广阔的应用前景。
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在单槽式活性污泥法或者利用了微型动物的捕食作用的多段活性污泥法中,谋求在维持稳定的处理水质的基础上进一步提高处理效率和减少剩余污泥产生量。在将有机性废水导入第1生物处理槽(1A)并利用细菌进行生物处理,将含有来自该第1生物处理槽(1A)的细菌的处理液导入第2生物处理槽(1B)进行活性污泥处理,并将来自第2生物处理槽(1A)的处理液固液分离成污泥和处理水的生物处理中,将第2生物处理槽内(1B)的污泥的一部分和/或分离污泥的至少一部分,导入在槽内设置了孔径为5~100ΜM的浸渍膜(4)的污泥处理槽(3)来进行需氧性生物处理,并将浸渍膜(4)的透过液返送至第1生物处理槽(1A)和/或第2生物处理槽(1B)。在污泥处理槽(3)中利用微型动物进行污泥减量,使吃剩的微细成分透过浸渍膜(4),并再次返送至滤过捕食型微型动物槽(1B),使其被捕食,由此可以同时实现高的污泥减量效果和良好的处理水质。
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