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本发明提供一种使用废水作燃料的生物燃料电池。本发明使用废水和活性污泥中的电化学活性微生物氧化废水中所含的有机物。氧化所产生的电子流出微生物的细胞外,并直接转移到电极上,从而可以同时产生电流和纯化废水。根据本发明,使用电化学活性微生物的生物燃料电池可以产生高达0.22mA的电流,并使作为燃料的废水的化学需氧量从1900ppm降低到55ppm。此外,生物燃料电池的效率随废水的种类和浓度而变化。
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本实用新型公开了一种油脂废水零排放系统的废水闪蒸罐,包括外壳、人孔口、加热板、蒸馏板、排放槽、废物出口、水汽流失管、加料口、排气口,所述人孔口设置于所述外壳的一侧中部,所述加热板设置于所述外壳的底部,所述蒸馏板包括多个,分别设置于所述外壳内,且上下设置,所述蒸馏板的一端与所述排放槽连接,最底部的所述蒸馏板与所述水汽流失管的一端连接,所述水汽流失管的另一端与所述外壳的项部连接,所述外壳的顶部靠近边缘处设置有加料口,其中部设置有排气口。本实用新型通过设置一种油脂废水零排放系统的废水闪蒸罐,通过回收蒸汽,得到二次利用,节约了资源;本实用新型具有结构简单、性能稳定和使用寿命较长的优点。
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本发明涉及工业废水处理技术领域,是高色度化工废水的处理方法,它包含以下步骤:①将经过预处理的高色度化工废水输入好氧生化处理系统进行处理;②在固液分离系统中进行处理;③在包括臭氧接触池、臭氧发生器,多孔曝气盘和臭氧破坏装置的臭氧处理系统内进行臭氧氧化处理;④将处理后的化工废水引入出水调节池处理后进行排放:出水的色度为19度(Pt-Co),COD为69mg/L,尾气中剩余臭氧为1.7g/h。本发明的积极效果是:在常用活性污泥法的基础上加入臭氧脱色处理,使得对高色度化工废水的处理更为有效,而且臭氧氧化处理后的尾气还可回用至生化系统曝气池,有效地降低了处理成本,提高了化工废水处理的效率。
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本发明提供一种高盐度废水处理装置及其废水处理方法。本发明的高盐度废水处理装置包括通过管道顺次连接的第一pH调节池、铁碳微电解池、芬顿反应池、第二pH调节池、混凝池、絮凝池、物化沉淀池、第一水解酸化池、第一缺氧池、第一好氧池和第一二沉池。本发明高盐度废水处理装置采用物化生化相结合,物化处理通过芬顿反应与凝絮、絮凝沉淀,可以降低废水的有机物浓度及毒性,降低后续生化处理的负荷;生化处理则采用活性炭‑活性污泥法,活性炭在系统内进行“吸附‑降解‑再生‑再吸附”的过程,处理效果好,抗冲击负荷强,运行费用低,提高了废水的可生化性,并且大部分COD大部分得到降解。
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本发明公开了一种石油钻井废水处理系统及其处理石油钻井废水的方法,包括储罐、过滤器、进料泵、蒸发装置、浓缩液循环泵,储罐用于对钻井废水进行沉淀,过滤器通过管道与储罐的内腔连通,用于过滤掉钻井废水中的小颗粒杂质,进料泵通过管道与过滤器连接,用于抽取储罐内的钻井废水,蒸发装置通过管道与进料泵连接,用于对钻井废水进行蒸发浓缩,浓缩液循环泵通过管道与蒸发装置连接,用于抽取蒸发装置中的浓缩液,浓缩液循环泵通过管道与储罐连接,用于将浓缩液注入储罐内存储。利用本系统处理石油钻井废水,可以在消耗少量电能的情况下实现钻井废水的蒸发,又避免了目前晒水池的污水直接蒸发引起的大气污染和地下水污染。
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本实用新型公开了一种无机化工废水处理用废水预处理设备,其包括设备壳体,所述设备壳体上壁面左装设有控料漏斗,所述控料漏斗内沿圆周开设有滑槽,所述控料漏斗内设置有控料结构,所述设备壳体内装配有搅拌结构,所述设备壳体左侧壁面上端连通有进水管,所述设备壳体右侧壁面下端连通有出水管;该无机化工废水处理用废水预处理设备结构简单,设计合理,通过控料结构可以对控制溶剂的进料量,并且不会造成资源浪费,通过搅拌结构对污水进行搅拌,使其与溶液充分混合,并且搅拌结构中的搅拌轴与从动轴之间通过连接杆以及轴承连接,加强了结构的强度。
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本发明揭示一种硫代硫酸钠生产中的废水循环利用工艺,日产100吨规模的硫代硫酸钠工厂,在生产过程中要产生废水35—40吨/日,采用化学物理方法进行治理,其效果很不理想,本发明调整生产工艺,采用废水循环回用,使废水不排放,而“废渣”量大大减少,并回收了大部分原来流失的硫代硫酸钠,取得了明显的经济效益,环境效益和社会效益。
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本发明公开了一种氧化铝废水处理系统的污泥 处置新工艺,它将氧化铝废水先进入沉砂池中进行沉砂处理后 才进入沉淀池中,将虹吸泥机从沉淀池中吸出的底流污泥和砂 水分离器分离出的污水以及将部分经过滤器过滤后所得的再 生水作为反冲洗水一起通过污泥泵送到脱硅加热器中加热得 污泥热水,然后将污泥热水用于二赤泥洗涤沉降,以回收赤泥附着的Na2O和Al2O3,将洗涤赤泥后含有Na2O和Al2O3的洗液送到氧化铝生产流程中重新使用。本发明具有投资少、节约能源、资源利用率高、减少污染物排放等优点。
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本发明属于处理废水中芳香羧酸的微生物菌株发明及利用该菌株处理废水的用途发明,本发明包括筛选纯化降解芳香羧酸的特效菌YPC-TA2,以芳香羧酸为碳源的培养基筛选获得,为好氧菌,该菌株可降解废水中芳香羧酸,特别是苯二甲酸。本发明的特效菌降解时间短,降解效率高。
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本发明公开了一种处理焦化废水的药剂和使用该药剂处理焦化废水的方法,该药剂原料的质量配比为:45~50份次氯酸钙、10~15份膨润土、90~110份粉煤灰、4~6份十六烷基三甲基溴化铵、20~25份氢氧化钙、50~70份硫酸铁,1~3份硫酸锌和0.5~1份聚丙烯酰胺。该方法包括步骤1、对待处理的废水进行生化处理;2、向质量50000份废水中加入质量45~50份次氯酸钙;3、向步骤2的废水中再加入其余质量配比的原料,进行充分的搅拌后沉淀,得到分层溶液,过滤出上层清液。本发明的技术效果是:能絮凝并氧化焦化废水中的有害物质,处理后的水质中有害物质含量低,符合城镇污水处理厂污染物排放一级A标准。
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本发明公开了一种脱硫废水相变闪蒸结晶零排放系统和脱硫废水处理方法。本发明的零排放系统包括水泵、汽包、闪蒸器、凝汽器、盐水分离器以及第一换热器;水泵、汽包以及闪蒸器依次通过管道流体连通;第一换热器设置于汽包顶部并用于加热脱硫废水;凝汽器与闪蒸器流体连通并用于冷凝闪蒸后的不含盐蒸汽;以及盐水分离器与闪蒸器的下部流体连通并用于分离闪蒸后的结晶盐和水;其中,未析出结晶盐的废水从闪蒸器的底部流出并与管道内的未处理废水混合,经水泵流入汽包上部的第一换热器。本发明的脱硫废水相变闪蒸结晶零排放系统能够高效地回收水资源和废水中的盐,节约了电厂的水耗,提高了系统经济性,保证了锅炉安全稳定运行。
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本发明涉及一种综合性化镍废水与含铜废水的净化方法,属于污水处理技术领域。该方法包括催化解离、吸附脱铜、吸附脱镍和后处理,将废水在解离罐中回流催化,在酸性环境和过氧化氢的辅助作用下,氧化铁对废水催化,使得络合的铜化物和镍化物解离,利于后续的吸附脱除;本发明还公开一套净化装置,通过合理的工艺参数设定,氧化铁颗粒在解离罐中处于流化状态,废水的催化解离效率高,吸附柱中采用导流板形成错流吸附,减轻废水中的杂质堵塞树脂柱芯,层析罐中采用层析板分隔为多个层析层,利用顶升式水帽搅动改性沸石,使得层析罐中的改性沸石全部呈悬浊状态,改性沸石与废水充分接触,提高镍的去除效率,该装置连续净化,净化效率高。
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本发明属于废水处理领域,公开了一种处理印染废水原水的新型厌氧水解酸化污泥的驯化方法及应用。本发明处理废水的工艺:首先对印染废水进行可生化性分析,采用紫外全波扫描技术分析检测废水中基团组分;将印染废水引入调节池,并调节调节池出水的pH值;随后将废水引入水解酸化池,使用新型厌氧水解酸化污泥对废水进行厌氧生化处理;然后依次接入好氧池、深度处理池;最后将达标的水质排放或回用。本发明缩短了工艺流程,减少50%以上由混凝预处理引起的化学污泥量及处理处置成本,减轻了后续污泥处理处置的压力,对污水的处理效果良好。并且新型厌氧水解酸化污泥的使用减少了活性污泥驯化时营养物质的投加成本,节省了大量的接种驯化时间。
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本发明涉及一种利用13x沸石净化处理含重金属 废水、并回收金属的技术。采用13x沸石通过吸附—离子交换 作用, 将废水中的重金属离子Cu2+、Pb2+、Zn2+、Cd2+、Hg2+除去, 达到净化废水的目的。然后用饱和NaCl溶液将13x沸石所吸附的重金属离子洗脱下来, 使13x沸石能多次重复使用。最后用Na2S来沉淀洗脱液中的重金属离子, 经沉淀过滤, 滤液的主要成分为饱和NaCl溶液, 可循环使用。沉淀物经高温熔炼回收重金属元素。经净化处理后的废水完全达到排放水标准, 同时可回收重金属。
本发明公开了一种以湿法脱硫废水为原料的碳酸钙制备方法,其技术方案要点是包括如下步骤:P1、调pH至10.5‑10.8;P2、加入有机硫化物除汞;P3、加入混凝剂混合均匀后进行固液分离去除析出沉淀物;P4、调pH至11.0‑11.5;P5、加入水溶性碳酸盐,析出碳酸钙;P6、加入混凝剂混合均匀后进行固液分离,得碳酸钙。本发明的碳酸钙制备方法具有环保、生产成本低的优势。本发明还相应公开了一种脱硫废水处理工艺,包括碱化、除汞、絮凝除杂、碱化、碳酸钙析出、固液分离等步骤,不仅有效降低了废水中污染物浓度、且降低了总污泥排放量和药剂费用,处理后废液符合行业标准且实现了脱硫废水中碳酸钙的回收再利用,具有极佳的环保价值和经济效益,适于推广应用。
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本发明涉及一种糖精钠及其类似废水治理方法,其工艺流程如下:原料(废水)——氨中和——铁置换金属铜——脱色除杂——曝气氧化——回收氧化铁红——减压浓缩——结晶回收铵盐。本方法充分利用糖精钠废水中的铜和酸,同时回收并得到金属铜、氧化铁红和铵盐(硫酸铵和氯化铵)等产品。实现资源的无害化处理,不仅实现理想的废水达标治理,而且降低治理成本,甚至还有部分效益。
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本发明是关于处理尿素废水用的固定化脲酶制 法,本法采用了浸泡、湿磨洋刀豆或倭刀豆及在低浓 度磷酸盐弱酸性缓冲液中分批提取脲酶,同时还提 供了与之匹配的树脂载体的合成方法和脲酶固定化 的方法。本发明的提取方法可使酶的提取率达95%以 上,在固定化过程中酶活性不下降。合成的树脂载体 能够再生,反复使用,制得的固定化脲酶稳定性高, 主要用于氨解吸前和吸后的尿素废水的处理。
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一种降解废水中芳香羧酸,特别是降解苯二甲酸 的特效菌株,其特征在于:所述菌株为YPC-TA1,Delftia tsuruhatensis,保藏在CGMCC,保藏编号No.1203,保藏日期 2004年8月3日。该菌种从含芳香羧酸的堆场中分离得到;该 菌株适宜在温度25~35℃,pH值5.5~9条件下培养;以芳香 羧酸为碳源。利用特效菌YPC-TA1降解含芳香羧酸废水的方法, 步骤是:加入营养盐: Na2HPO4,(NH4) 2SO4,调节pH 为5.5~9,加水一倍,高温灭菌,按0.5g/L的接种量接入活化 的高效降解菌,室温下曝气加氧培养,经过20~25小时,即 可。
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一种硫辛酸生产过程中加成废水和环合废水的联合处理方法,首先向环合废水中加入硫酸亚铁,反应生成硫化亚铁沉淀;滤液及洗涤液经纳滤,浓缩液经甲苯萃取回收硫辛酸后与加成废水汇合;然后向汇合后的加成废水中加入硫酸铵和硫酸钠,反应生成铵明矾;滤液经纳滤分成浓缩液和透过液,浓缩液经二氯乙烷和甲苯萃取,分别回收8-氯-6-羰基辛酸乙酯和己二酸单乙酯;萃取后的水相与两次纳滤的透过液合并后经反渗透脱盐,再经生化处理达标排放。本发明对对该两股废水进行综合治理和资源化利用,使废水中铝、硫、有机中间体和硫辛酸均能得到充分回收,同时副产铵明矾和硫化亚铁产品。
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本发明公开了一种含亚硫酸氢盐废水的催化处理系统及废水处理方法。该系统包括含亚硫酸氢盐的废水输送管道、催化歧化反应仓、载硫活性炭催化层以及硫回收装置;所述载硫活性炭催化层设置在催化歧化反应仓的内腔中,并位于进料口和出料口之间,硫回收装置通过第二输送管道与出料口相连通。本发明的系统结构简单,易操作,成本低,易推广,具备大规模应用的前景,可在50℃左右的条件下实现亚硫酸氢根离子的催化歧化反应并回收获得硫资源。一方面降低了富硫气体洗涤废水中盐分含量,另一方面实现了硫资源化的目的。极大的降低了液碱消耗,并且无二次污染产生,具有广阔的市场前景和经济效益。
本公开提供了一种柔性降膜自然蒸发废水提浓单元及多段负压自然蒸发废水提浓装置,其中所述单元包括一壳体,所述壳体内均匀布设有多个互相平行的柔性纤维降膜面,相邻两所述柔性纤维降膜面之间的上部设有导液锥,所述导液锥入口与废水布水管相连,所述导液锥出口设置于导液锥顶部,所述导液锥用于将废水从其顶部出口溢出,使废水在重力作用下向下流动到柔性纤维降膜面表面,并在纤维的毛细作用下在柔性纤维降膜面表面形成一层均匀降液膜,所述降液膜与热烟气或热废气通过热湿交换进行废水提浓。本公开无需耗费蒸汽或优质热源,无冲洗水系统,设备紧凑,无转动部件,系统稳定可靠,具有广阔的市场应用前景。
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本发明公开了一种磷化废水和氨氮废水协同处置装置及方法,属于废水处理与资源化利用领域。本发明针对高浓度磷化废水与氨氮废水,采用复配的沉淀剂与调节剂,利用化学沉淀的方法制备高效缓释肥料鸟粪石(MAP)。本发明在实现资源化利用磷化污泥的同时协同处置氮磷废水,大幅的降低了工艺的运行处理成本,实现以废治废的新思路,将废弃物的处理处置与资源化利用有效结合起来,具有良好的环境效益与应用前景。
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本发明公开了一种废水处理系统及其废水处理方法,该废水处理系统结构特点为:所述调节池连接一号一体化池,一号一体化池连接二号一体化池,二号一体化池连接贮存罐,贮存罐连接生化池,生化池连接二沉池,二沉池连接过渡池,过渡池连接砂滤罐,砂滤罐连接活性炭罐,活性炭罐连接出水堰钠管;所述一号一体化池和二号一体化池连接污泥浓缩池。本发明的优点是:该废水系统一体化和自动化程度高,能够大大提升废水处理的效率,具有更低的制造成本,能够形成可防止活性污泥处理装置大型化、防止运行成本增大,能够不使系统停止地连续地净化废水、能够高效且稳定地处理尤其是含有高浓度的具有不易分解性的有机化合物的废水。
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一种耦合处理高浓度有机废水和重金属废水的方法,将含碳物料经碳化‑活化后制备具有高比表面积和丰富孔隙结构的多孔炭材料,用于耦合处理高浓度有机废水和重金属废水并制备富氢气体。将含碳废料制备的多孔炭材料分别用于高浓度有机废水和重金属废水中有机物和重金属离子的吸附富集,实现重金属和有机物的脱除。将吸附了重金属离子的多孔炭材料经高温煅烧制备负载型炭基催化剂,用于催化重整吸附了有机物的多孔炭上解吸出的有机物制备富氢气体。吸附富集有机物的多孔炭解吸完全后循环应用于高浓度有机废水的吸附,失活的炭基催化剂通过氧化煅烧回收重金属。催化重整实验中所用的水源是吸附完成后分离出的水,以此达到以废治废和资源再生的目的。
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利用油泥热解残渣制备新型采油废水吸附剂的方法,应用于油田污水处理。包括油泥热解残渣研磨筛分、酸浸渍处理、漂洗至中性、与聚四氟乙烯(粘结剂)混合、冷压成型、在炭化炉内炭化、漂洗并干燥过程,制成采油废水吸附剂。效果是:提高油泥热解残渣的吸附性能,并成功应用于采油废水的处理。
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一种纺织印整废水处理多元复合药剂及其处理工艺,由药剂聚合硫酸铁、氯化铁、聚二甲基二烯丙基氯化铵、聚丙烯酰胺、磷铵和羧甲基纤维素钠六种药剂混合而成,所述六种药剂按重量配比为:聚合硫酸铁80-90%、氯化铁2-5%、聚二甲基二烯丙基氯化铵2-5%、聚丙烯酰胺2-5%、磷铵1-3%和羧甲基纤维素钠1-3%。其处理工艺是将上述多元复合药剂投入废水中通过高速搅拌混合均匀,溢入一沉池,再通过曝气流入二沉池,再经砂滤活性炭脱色得到清亮透明的水。采用本发明,废水处理后可回收循环使用,不需排放,水处理成本低,可减少对水体的污染,水质达到GB/T14848-93V类标准。
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本发明涉及一种铁炭填料及农药废水处理方法。一种用于百草枯农药废水处理的铁炭微电解材料,按重量百分比计,包括洗煤废水中沉积物煤泥,2.0‑30.0%;富铁矿粉,35.0‑65.0%;废铁屑,10.0‑35.0%;市政污水处理厂污泥,5.0‑15.0%;将所述煤泥、污泥、富铁矿粉粉碎,连同废铁屑,与催化剂、造孔剂配置成的溶液混匀,人工造粒,凉干,然后在燃料煤过量情况下高温焙烧。一种百草枯农药废水处理方法,工艺如下:1)将所述铁炭微电解材料装填至反应器中;2)调节含有百草枯农药的废水pH值为5‑10;3)将pH值为5‑10的含有百草枯农药的废水通过装填所述铁炭微电解材料的反应器,水力停留时间为10‑100分钟,控制反应温度在15~40℃。
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本发明提供了一种高氨氮高有机物玉米深加工废水的处理方法和装置。该装置包括:依次连接的高负荷曝气池工艺装置、一体式厌氧氨氧化工艺装置和OAO工艺装置,每个工艺装置中都设置有沉淀池和污泥回流系统;废水进入高负荷曝气池,高负荷曝气池的出水进入一体式厌氧氨氧化工艺装置,废水在一体式厌氧氨氧化工艺装置中进行脱氮处理,一体式厌氧氨氧化工艺装置的出水进入OAO工艺装置,OAO工艺装置进行有机物和氮的深度去除,OAO工艺装置输出处理后的废水。本发明将厌氧氨氧化引入玉米深加工废水处理工艺,利用厌氧氨氧化菌作为厌氧氨氧化工艺主体,有效结合多种污水处理工艺,通过格栅、调节和多介质过滤器高效去除废水中的悬浮物。
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本发明涉及一种处理冷轧轧制乳化液废水的方法及其系统。冷轧轧制乳化液废水处理的方法,其特征是包括如下步骤:1)粗滤:从轧机排放的含油乳化液废水由分配箱进入调节池A、调节池B,送至纸带过滤机A、纸带过滤机B去除杂质;2)进入循环箱除油,进入陶瓷膜超滤装置进行循环超滤,滤出液流入滤出液收集池;3)用输送泵抽至中和池进行中和,送到冷却塔A、冷却塔B进行降温,降温后的水流至生物曝气池进行生物降解,降解后送到膜反应器,经膜反应器后的滤出液排放或回用。本发明的方法可使处理后的乳化液废水中的含油量≤10mg/l、悬浮物SS≤30mg/l、CODcr≤100mg/l;完全解决了冷轧乳化液废水处理达标排放或回用问题。
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本发明公开了用于水性油墨废水的混凝剂以及水性油墨废水处理方法,属于废水处理技术领域。本发明用于水性油墨废水的混凝剂包括稀硫酸以及聚合氯化铝、活性炭和蛭石粉,水性油墨废水处理方法采用上述混凝剂对废水进行絮凝沉淀。本发明的处理方法快速、简单,是组合式的处理技术,所需设备轻便、简单,可以自由组合、自由移动,特别适合于间歇式产生污水且单次产生污水量较少的企业或单位,可以产生后及时处理。
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