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一种用于协同固化含砷危险废物的矿山用胶结充填料及其制备方法,属于矿山胶结充填、固废资源化利用和协同处置含砷危险废物的环保领域。制备方法是将含水率0.01%~1%的所需原料矿渣、钢渣、脱硫石膏按干基重量百分比以矿渣45%~50%,钢渣10%~30%,脱硫石膏10%~15%,单独或混合粉磨至比表面积200~600m2/Kg,加入10%~35%的氢氧化钙混匀制得胶结剂,然后将含砷危险废物烘干至含水率0.01%~1%,按胶结剂/集料重量比为1/4~1/8,含砷危险废物/(胶结剂+集料)的重量比为1/1000~1/100,添加减水剂0%~1%,料浆质量分数为65%~86%,搅拌均匀就可得到合格的矿山用胶结充填料。本发明制备方法操作简易、能耗低、成本低,且没有新的固废产生,对环境污染小,清洁环保。
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本发明涉及危险废物处理技术,具体涉及一种制备泡沫玻璃的方法及泡沫玻璃。该泡沫玻璃的制备方法包括如下步骤:1)将危险废物熔融玻璃化产物与辅料混合后进行研磨处理,得混合物料;2)将所述混合材料制备成泡沫玻璃坯体;3)将所述泡沫玻璃坯体在温度950℃~1150℃的条件下熔融发泡得到泡沫玻璃熔体;4)将所述泡沫玻璃熔体在1min~3min内降温至500℃~650℃,然后退火,冷却,得泡沫玻璃。本发明中以危险废物熔融玻璃化产物为主要材料,制备的泡沫玻璃具有隔热、防火、吸声、防潮、轻质、高强等优越的性能,是一种新型环保建筑材料,实现了危险废物熔融玻璃化产物的高价值化利用。
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本发明涉及机动车钣金喷漆修复技术领域,尤其是涉及一种机动车车身部件钣金喷漆成套化设备及自动化喷漆方法。成套化设备通过对单独修复的钣金件进行修复,在喷漆和烘干过程中只要将待修复的钣金件传输至喷涂区和烘干区即可,相对于现有技术中将整车置于喷烤漆房,降低了喷漆区、烘干区的尺寸和能源的消耗。通过喷漆设备对待修复钣金件进行自动化喷漆,避免了喷漆作业对人体的危害。另外,通过废气燃烧设备对喷漆过程中产生的危废气体进行回收,燃烧危废气体量小于现有环保排放标准规定的量,甚至危废气体的排放接近零排放。燃烧净化后的热量气体回收,循环到喷漆和烘干流水线,提供烤漆热量,避免能源浪费,较少费用支出,降低环境染。
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本实用新型涉及机动车钣金喷漆修复技术领域,尤其是涉及一种机动车车身部件钣金喷漆成套化设备。成套化设备通过对单独修复的钣金件进行修复,在喷漆和烘干过程中只要将待修复的钣金件传输至喷涂区和烘干区即可,相对于现有技术中将整车置于喷烤漆房,降低了喷漆区、烘干区的尺寸和能源的消耗。通过喷漆设备对待修复钣金件进行自动化喷漆,避免了喷漆作业对人体的危害。另外,通过废气燃烧设备对喷漆过程中产生的危废气体进行回收,燃烧危废气体量小于现有环保排放标准规定的量,甚至危废气体的排放接近零排放。燃烧净化后的热量气体回收,循环到喷漆和烘干流水线,提供烤漆热量,避免能源浪费,较少费用支出,降低环境染。
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本发明涉及一种重金属石膏复合无害化处理方法,特别涉及污酸渣复合无害化处理方法,属环境保护领域。该处理方法包括磨料、酸浸、重金属沉淀、碱转、强化磷化固化和强化硫化固化等工序。重金属石膏首先通过酸浸降低重金属含量,再通过强化磷化固化和强化硫化固化的复合固化方法,实现石膏中残留重金属的有效固化。使用本发明复合无害化方法处理的重金属石膏,根据中华人民共和国标准《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》(GB5085.3-2007)和《固体废物浸出毒性浸出方法硫酸硝酸法》(HJ/T299-2007)的危险废物浸出毒性鉴别,其实验结果数据远低于危险废物浸出毒性鉴别标准值。处理之后的无害废渣可直接资源化利用或采用填埋处理。
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本发明涉及冶金工业危险废弃物处置技术领域,尤其涉及一种固结铜渣中重金属元素的方法。所述方法包括:将铜渣、矿物质、添加剂混合后造粒,干燥后进行煅烧;其中,所述矿物质中SiO2与Al2O3之和占总量的50%以上,SiO2/Al2O3比值≥0.5;所述添加剂为选自碳酸盐、硫酸盐、硅酸盐、膨润土、蒙托土、石灰石、氧化钙、氧化镁的一种或几种。本发明通过特定的方法固结特定的铜渣,所得粒状物依据GB5085.3‑2007《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》,按照HJ/T299制备的固体物质浸出液中的重金属元素,判定为一般固废。本发明的粒状物可以替代天然砂石骨料,实现了铜渣危废规模化处置和高附加值化应用。
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一种醇、水、油混合液的综合处理方法,属于废水处理技术领域。混合液先精馏,塔顶温度为64~78.5℃,塔釜温度为101~110℃,塔顶回收浓度≥95%的醇。塔釜含水油经过沉降分层得到重油和含水轻油,含水轻油加入特制混凝剂混凝,混凝出水沉淀,沉淀后的上清液通过膜过滤除油,将油含水率去除至≤20%,分离出的水回用。本发明在回收≥95%乙醇的同时,实现水和油的分离回收;处理1m3含水轻油仅产生危废污泥20~40公斤;最终回收或作为危废处理的重油含水率<20%,总量减少了75%;实现整个处理流程危废量最小化,最大化降低处理成本。
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本发明涉及一种医疗废水的升流式生物膜法处理系统,包括依次连接的密封式集水池、密封式灭菌池、一次沉淀池、去消毒剂池、升流式好氧生物膜处理池和二次沉淀池,所述封闭式集水池的进水管道内设有管道式湿式粉碎器,所述封闭式集水池和封闭式灭菌池通过管道密封连接,所述去消毒剂池在池底设有曝气器或者在池顶设有消毒剂中和药剂投药器,所述升流式好氧生物膜处理池的进水口位于下部,出水口位于上部,中间设有固定填料床,底部设有若干曝气器,所述二次沉淀池的出水口连接贮水池。所述一次沉淀池下部呈倒锥台状,底部设有污泥出口。本发明的生物安全性好,不易出现致病微生物扩散的危险,净化效果好,并且所需的投资相对较小,运行和维护方便。
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本发明涉及一种高浓度医疗废水的生物滤池处理系统,包括依次连接的密封式集水池、密封式灭菌池、一次沉淀池、去消毒剂池、生物滤塔和二次沉淀池,所述封闭式集水池的进水管道内设有管道式湿式粉碎器,所述封闭式集水池和封闭式灭菌池通过管道密封连接,所述去消毒剂池在池底设有曝气器或者在池顶设有消毒剂中和药剂投药器,所述生物滤塔的进水管道位于塔体的上部,设有若干喷嘴,塔内设有多层填料,顶部设有出风口,下部侧面设有进风口,底部是集水槽,所述二次沉淀池的出水口连接贮水池。本发明的生物安全性好,不易出现致病微生物扩散的危险,净化效果好,出水净化程度高,并且所需的投资相对较小,运行和维护方便。
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本实用新型公开了一种用于工业废水处理的污水处理器,平台、控制机、盐酸罐、高效过滤罐、电压设置表、电磁阀、防爆装置、推动装置,平台为矩形,平台底部焊接有推动装置,控制机、盐酸罐、高效过滤罐、电压设置表、电磁阀、防爆装置均设于平台上方,控制机为长方体,控制机与外部电连接并固定于平台上表面,控制机左右两端分别设有盐酸罐、高效过滤罐,盐酸罐设于控制机左侧与控制机电连接并与外部管道连接,高效过滤罐为圆柱形。本实用新型的有益效果是设有防爆装置可防止设备失控或内部压力过大而导致爆炸,降低工厂作业危险性,使工作环境更有安全保障。
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本发明涉及一种大中型医院废水升流式生物膜法灭菌和净化处理系统,包括依次连接的封闭式集水池、封闭式一沉池、封闭式污泥池、封闭式污泥消毒池、封闭式灭菌池、预曝气池、升流式好氧生物膜处理池和二次沉淀池,所述封闭式集水池的进水通道上设有机械式格栅和栅渣磨碎机,所述封闭式集水池、封闭式一沉池、封闭式灭菌池、预曝气池、升流式好氧生物膜处理池和二次沉淀池的进出水口依次连接,所述升流式好氧生物膜处理池的进水口位于下部,出水口位于上部,中间设有固定填料床,所述二次沉淀池的出水口连接贮水池。本发明的生物安全性好,不易出现致病微生物扩散的危险,净化效果好,并且所需的投资相对较小,运行和维护方便。
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本实用新型公开了一种废气净化用处理装置,包括空心壳体,所述空心壳体的内部为空心结构,且内部填充有中和液,空心壳体的顶部的两端分别设有进气管道和排气通道,且所述进气管道和排气通道在位于所述空心壳体的外部分别连通进气连接管道和排气连接管道,进气连接管道和排气连接管道的端部均连接一组接头,排气连接管道经过并连通循环泵,空心壳体外表面的底部设有一组电动机,且所述电动机的主轴的端部固定一组设置在空心壳体内部扇叶。本实用新型,结构简单,能够对工业有毒气体进行有效的处理,净化,经过处理后的空气不会具有危害性,此外,该装置也能过滤一些杂质,从而提高排放时空气的质量。
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本发明提供一种固废瓦斯灰、含锌铁矾渣综合回收的工艺。其利用瓦斯灰含铁低、碳富余的优点,结合铁矾渣含铁高、稀贵金属富集的特点进行优势互补,采用成熟的回转窑火法烟化富集技术对所述物料进行综合回收,配备余热锅炉、负压布袋收尘器、气动乳化脱硫塔等先进设备对烟气高效回收及无害化环保处理,达到清洁生产的目的;并运用联合选矿技术对含铁窑渣进行高附加值开发,不但解决了资源处置的环保难题,也达到了低能耗、高收率、高附加值综合利用的效果。本发明技术能够解决铁矾渣处理过程中窑龄短、能耗高、低浓度SO2危害的问题,也能消除瓦斯灰回收过程中选铁效果差、次ZnO含氟氯过高的难题,具有良好的经济效益和较高的推广、实用价值。
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本实用新型公开了一种报废汽车油箱残存燃油清洁回收设备,涉及到油箱残存燃油清洁回收设备领域,包括清理箱,所述清理箱的内侧壁上固定安装有两个隔板,两个所述隔板呈L形状结构,两个所述隔板与所述清理箱之间形成有通道,两个所述隔板的下侧壁上固定安装有底板,所述底板的上侧固定安装有多根金属刺,所述底板的侧壁上开设有多个通孔,所述底板的下侧固定安装有收集箱,所述收集箱的一侧安装有出油管,所述出油管的一端贯穿清理箱并安装有回收箱,所述清理箱的上侧活动安装有箱盖。本实用新型通过完成对残留燃油的收集,可以实现对燃油的回收利用,避免燃油泄露发生危险,同时也起到了节能环保的效果。
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本发明涉及一种小型医院的废水安全处理方法,所述处理方法包括:(1)集水沉砂,同时实现集水、均质和沉砂的作用;(2)固水混合状态下的粉碎,将水中杂物直接在水中粉碎,并混在水中一起处理;(3)氯法消毒;(4)去除消毒剂,通过中和、吹脱等方式消除污水中的消毒剂;(5)生化反应,可以是好氧生化反应、水解+好氧生化反应、水解+厌氧+好氧生化反应,(6)二次沉淀,沉淀出污泥;(7)二次沉淀的上清水为处理后的水;(8)对污泥进行处理,包括制成滤饼、焚烧、填埋、制备有机肥、制备建材等等,所述处理系统配备各种所需的设备。采用本发明不仅能够实现微生物方面的安全性,不易出现致病微生物扩散的危险,而且所需的投资相对较小,运行和维护方便。
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一种废旧锂离子电池电解液的回收处理方法,属于锂离子电池行业清洁生产领域。本发明主要通过对淘汰的动力锂离子电池回收过程中出现的电解液挥发以及六氟磷酸锂分解采用低温冷冻法来消除电解液的危害,并通过电解液蒸馏加入水做六氟磷酸锂分解的催化剂来达到电解液无害化处理的目的。本发明可以实现对动力电池拆开后电解液的收集并且免于对电芯的破坏而达到对电池材料回收前处理的要求。
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本发明涉及一种大中型高浓度医疗废水水解氧化消毒和净化处理系统,包括依次连接的封闭式集水池、封闭式一沉池、封闭式污泥池、封闭式污泥消毒池、封闭式污水灭菌池、中间池、水解池、活性污泥生物氧化池和二次沉淀池,所述封闭式集水池的进水通道上设有机械式格栅和栅渣磨碎机,所述水解池的进水口位于下部,出水口位于上部,所述活性污泥生物氧化池的进水口和出水口均位于上部,中间若干设有竖向折流板,所述二次沉淀池的出水口连接贮水池。本发明的生物安全性好,不易出现致病微生物扩散的危险,适应于较高浓度的污水处理,净化效果好,出水净化程度高,并且所需的投资相对较小,运行和维护方便。
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本实用新型公开了一种有节能减排功能的废液净化处理设备,包括收集桶,所述收集桶的顶端设有收集管,所述收集管与所述收集桶的连接处设有密封塞一,所述收集桶的一侧设有排水管,所述排水管上安装有阀门,所述收集桶的另一侧设有排气管,所述排气管的输出端设有排气装置,所述排气装置包括隔板,所述隔板的一侧设有电机,所述电机的输出端连接有锥齿轮一,所述隔板的另一侧为排气箱,所述排气箱内设有排气扇,所述排气扇的背侧设有锥齿轮二,所述锥齿轮二与所述锥齿轮一相互啮合,有益效果:通过排气扇转动时会带走排气管中的空气,从而带走收集桶中的空气,将空气排放到集气桶当中,减少了收集筒中的气压,减少了设备中的气压,降低了危险性。
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本发明涉及一种大中型医疗废水的活性污泥法循环利用净化处理系统,包括封闭式集水池、封闭式一沉池、封闭式污泥池、封闭式污泥消毒池、封闭式污水灭菌池、预曝气池、活性污泥池、二次沉淀池、二次消毒池、粗滤池和精滤池,所述封闭式集水池、封闭式一沉池、封闭式污泥池、封闭式污泥消毒池和封闭式污水灭菌池之间的连接管道为封闭管道,所述封闭式集水池的进水通道上设有机械式格栅和栅渣磨碎机,所述封闭式一沉池的泥出口连接所述污泥池的进口,所述污泥池的污泥出口连接所述的污泥消毒池,所述活性污泥池底部设有若干曝气器,池中设有若干竖向流折流板。本发明的生物安全性好,不易出现致病微生物扩散的危险,并且所需的投资相对较小,运行和维护方便。
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本发明涉及一种利用电子束辐照处理含环丙沙星废水的方法,方法包括:用电子束加速器辐照技术对含环丙沙星污染物的水体进行辐照处理之前,向水体中加入絮凝剂,并进行沉淀、过滤;利用电子束加速器辐照技术对含环丙沙星污染物的水体溶液进行辐照处理;电子束加速器辐照剂量低于15kGy;将处理后的水溶液引入终端处理系统,进行沉淀、过滤,然后进行排放。水体中环丙沙星降解率与环丙沙星浓度、辐照剂量的密切关系,同一辐照剂量下,降解率随着环丙沙星浓度增大而减小,呈负相关;同一环丙沙星浓度下,降解率随着辐照剂量增大而增大,呈正相关。该方法通过低剂量辐照能快速有效地降解水体中的环丙沙星,使水体中环丙沙星浓度直接达到饮用水标准,易于操作,无附加毒性,无残留危害。
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本发明公开了一种固体废弃物热转化气相产物除焦的方法,主要包括增雾和分离两个步骤。其技术方案的要点是,采用文丘里管或喷嘴的形式喷入循环液,与夹杂着焦油的热解气充分接触,使焦油颗粒增大后在旋风分离器内将气液进行分离,防止焦油在后续管路和设备结焦。本发明避免了静电除焦易燃气体爆炸的危险,整个流程设备简单、运行成本低、能够实现连续高效运转。
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本发明涉及一种高浓度医疗废水的水解氧化处理系统,包括依次连接的密封式集水池、密封式灭菌池、去消毒剂池、水解池、活性污泥生物氧化池和二次沉淀池,所述封闭式集水池的进水管道内设有管道式湿式粉碎器,所述封闭式集水池和封闭式灭菌池通过管道密封连接,所述去消毒剂池在池底设有曝气器或者在池顶设有消毒剂中和药剂投药器,所述水解池的进水口位于下部,出水口位于上部,所述活性污泥生物氧化池的进水口和出水口均位于上部,中间若干设有竖向折流板,所述二次沉淀池的出水口连接贮水池。本发明的生物安全性好,不易出现致病微生物扩散的危险,适应于较高浓度的污水处理,净化效果好,出水净化程度高,并且所需的投资相对较小,运行和维护方便。
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本发明涉及一种以升流式接触氧化池为主的医疗废水净化回收处理系统,包括封闭式集水池、封闭式一沉池、封闭式污泥池、封闭式污泥消毒池、封闭式灭菌池、预曝气池、升流式接触氧化池、二次沉淀池、二次消毒池、粗滤池和精滤池,所述封闭式集水池、封闭式一沉池、封闭式污泥池、封闭式污泥消毒池和封闭式污水灭菌池之间连接管道为封闭管道,所述升流式接触氧化池的进水口位于下部,出水口位于上部,中间设有固定填料床,所述粗滤池内设有固定的沙滤床,所述精滤池内设有超细纤维过滤模块,其出水口连接贮水池。本发明的生物安全性好,不易出现致病微生物扩散的危险,并且所需的投资相对较小,运行和维护方便,出水可作为中水回用。
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本发明公开了一种处理工业废水的镍钛基复合电极制备工艺,以多层多网格镍钛网烧结的合金作为基体,并将多金属氧化物涂层嵌入多层网格结构的合金基体中,经热处理后形成复合电极材料。该复合电极材料具有多价带多金属及其氧化物作为涂层和极高的比表面积,以及多金属氧化物产生良好的协同作用,使得电极整体的比电容量得到巨大提升,因其电催化氧化活性高、制作工艺简单,成本低廉,且具有非常良好循环寿命,并有效应用于难于降解的工业有机废水处理工程中。制备过程无污染,不产生污染环境或危害人体的物质,更加绿色环保。
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本实用新型公开一种切削废液滤渣处理系统,该处理系统包括滤渣破碎单元、干燥脱水单元,热解析单元,油气冷凝单元,油水调质单元、离心分离单元、水处理单元、气体净化单元、残渣冷却单元和残渣固化单元;该处理工艺利用该处理系统对切削废液滤渣进行处理,降低对环境的危害。
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一种废旧硬壳动力锂离子电池电解液置换装置及置换方法,属于锂离子电池回收和清洁生产领域。通过真空系统将电池内部流动的电解液从防爆阀口抽取出来,再通过进液系统将清洗液打入到电池里面,静置之后,再通过真空系统抽取出电池内部液体,如此重复,可以带出大部分的挥发性电解质和溶剂。经过这样的前处理后,在拆解电池时对人体和环境有危害的气体就会减少很多。抽取的电解液可以经过蒸馏等手段加以循环利用,加入清洗液的量可以通过流量计和电磁阀控制。
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本发明公开了一种测定高氯废水中化学需氧量的方法,它包括以下步骤:在装入锥形瓶的水样中加入重铬酸钾溶液,然后混合均匀;(2)采用硝酸银作为氯离子屏蔽剂加入锥形瓶的水样中,待水样中氯离子与硝酸银完全形成氯化银沉淀后,过量硝酸银与重铬酸钾结合生成砖红色铬酸银沉淀,锥形瓶中出现砖红色沉淀即为硝酸银添加终点;(3)将20mL15g/L的硫酸-硫酸银溶液加入锥形瓶的水样中,然后依据标准的重铬酸钾法进行操作由公式计算出化学需氧量值;(4)将计算出的化学需氧量值减去修正值即为水样中化学需氧量值。采用本方法防止硫酸汞危害实验人员健康,防止二次污染发生,操作简便易行,可提高准确度。
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本发明涉及一种大中型高浓度医疗废水生物滤池灭菌和净化处理系统,包括依次连接的封闭式集水池、封闭式一沉池、封闭式污泥池、封闭式污泥消毒池、封闭式污水灭菌池、预曝气池、生物滤塔和二次沉淀池,所述生物滤塔的进水管道位于塔体的上部,设有若干喷嘴,塔内设有多层填料,顶部设有出风口,下部侧面设有进风口,底部是集水槽,所述二次沉淀池的出水口连接贮水池。本发明的生物安全性好,不易出现致病微生物扩散的危险,净化效果好,出水净化程度高,并且所需的投资相对较小,运行和维护方便。
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本发明涉及一种大中型医院废水的灭菌和净化处理系统,包括封闭式集水池、封闭式一沉池、封闭式污泥池、封闭式污泥消毒池、封闭式污水灭菌池、曝气池、活性污泥池和二次沉淀池,所述封闭式集水池、封闭式一沉池、封闭式污泥池、封闭式污泥消毒池和封闭式污水灭菌池之间连接管道为封闭管道,所述封闭式集水池的进水通道上设有机械式格栅和栅渣磨碎机,所述一沉池的污泥出口连接所述污泥池的进口,所述污泥池的污泥出口通过管道和泵连接所述的污泥消毒池,所述活性污泥池底部设有若干曝气器,池中设有若干竖向流折流板。本发明的生物安全性好,不易出现致病微生物扩散的危险,并且所需的投资相对较小,运行和维护方便。
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本发明涉及一种高净化防污染的医疗废水安全处理方法和处理系统,所述处理方法包括微生物处理和非微生物处理两个过程,具体可以包括下列步骤:(1)格栅分离,(2)一次沉淀,(3)氯法消毒,(4)对步骤(1)和(2)分离出来的大块杂物和污泥进行消毒,(5)消除消毒剂,(6)生化反应,(7)二次沉淀,(8)二次消毒,(9)二级过滤,(10)对步骤(4)和(7)的杂物和污泥进行处理,所述步骤(1)-(4)在对被处理物料封闭的状态下进行。所述处理系统包括封闭的微生物处理装置和非微生物处理装置。本发明不仅能够实现微生物方面的安全性,不易出现致病微生物扩散的危险,而且所需的投资相对较小,运行和维护方便,净化后的水作为中水回收利用。
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