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基于废水处理流程分析的废水排放源快速排查方法与系统,属于废水监测技术领域。包括以下步骤:(1)采集排放单位基础排放信息,对排放单位废水处理系统基于废水处理流程进行分析,建立数学模型,确定检测位置和检测指标;(2)在步骤(1)确定的检测位置,检测污染物浓度和废水处理设施工况参数;(3)根据步骤(2)的检测结果,计算污染物实测处理率和理论处理率;(4)比较步骤(3)确定的污染物实测处理率和理论处理率,判断污水处理流程是否存在异常,生成排查报告。排查系统包括便携式快速分析仪、手持式任务管理终端和云管理平台。本发明排查高效、通用性强、可行性高、结论可靠,违法排放单位难以规避,并可以形成长期监管。
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本发明属于食品企业废水处理领域,具体涉及一种榨菜生产废水处理剂,还涉及上述的榨菜生产废水处理方法。榨菜生产废水处理剂,包括下述重量份数的组分:物理净水剂为:活性炭为1-5,有机改性沸石为1-5、聚丙烯酰胺1-5;复合微生物菌剂为:嗜盐假单胞菌菌粉0.02-0.1,黄曲霉菌菌粉0.05-0.2,地衣芽孢杆菌菌粉0.05-0.2和噬氨副球菌菌粉0.04-0.2;酶制剂为:纤维素酶0.05-0.1、果胶酶0.04-0.09、硫酯酶0.01-0.06。采用本发明的废水处理剂及废水处理方法,把复杂且难降解、大颗粒的有机物水解成易降解的简单有机物,大大降低废水中的SS含量,处理后的废水BOD和COD去除率高,达到了规定的排放标准。
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本发明公开了一种用于废水中重金属离子处理的复合材料,该复合材料以锦纶纤维和硫改性竹纤维为原料,先混纺成纤维网,然后利用三乙烯二胺对纤维网进行氨基改性,得到改性纤维网,最后将改性纤维网置于细菌纤维素发酵培养基中,接种木醋杆菌,发酵,后处理,得到一种废水处理用复合材料,适用于重金属废水处理,可在较短时间内实现对多种重金属离子的吸附去除。
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本发明公开了磺化苯乙烯聚合物和/或其盐、分别包含磺化苯乙烯聚合物和/或其盐作为有效组分的废水处理物质和污泥脱水剂。在使用废水处理物质时,将磺化苯乙烯聚合物和/或其盐加入每种废水中,然后纯化,其中:在将满足0.01-5N数量中性盐加入磺化苯乙烯聚合物和/或其盐的1%重量的水溶液之后,所述磺化苯乙烯聚合物和/或其盐在25℃下的粘度为10-20000MPa·s。如果需要污泥脱水剂,则将重均分子量为1100000或更高的磺化苯乙烯聚合物和/或其盐与阳离子聚合物絮凝剂或无机絮凝剂结合使用。
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本发明高盐化工废水电氧化处理方法,在0℃~40℃的环境下进行处理,包括以下步骤:⑴所述高盐化工废水的盐度≥6000mg/L,pH值在11~14之间;⑵使用盐酸将高盐度工业废水的pH值调节至4~10的范围内;⑶用生化池二级处理高盐化工废水;⑷采用直流电源供电的电氧化装置、一次性或连续投加过硫酸盐且无需添加其他电解质,深度处理生化处理后的高盐化工废水;⑸处理后水的排放;本发明采用生化池与电氧化装置相结合的办法处理高盐化工废水,能有效地对高盐化工废水进行深度处理,能迅速适应含盐量高的水环境,且操作和维护便捷;采用的处理装置具有操作简单,降解效果好的优点。
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本发明涉及一种上流式多相氧化塔处理难生化降解废水的工艺方法。技术 方案为:将芬顿试剂和待处理的废水一起用泵送入上流式多相氧化塔内进行反 应,其中芬顿试剂投加过程中H2O2与Fe2+的摩尔比为5~20∶1,双氧水投加量 与待处理水中COD质量比为2~3∶1,反应时间0.5~1h。经氧化塔处理后的 废水依次进入中和池、脱气池和混凝沉淀池:在中和池调节pH值至中性;在 脱气池鼓风脱气10~20min,脱去反应中产生的微小氧气气泡,在混凝沉淀池 的废水加聚丙烯酰胺进行混凝沉淀,上清液达标排放。经试验,废水处理后 COD、色度的去除率均大于70%。该方法操作简单,反应物易得、费用便宜、 无复杂设备、处理时间短且对污染物的去除效率高。
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本发明提供一种氯化钾无氰镀镉废水的处理方法,采用加入过量沉淀剂有效去除氯化钾无氰镀镉废水中的镉离子,再利用亚铁离子与钙离子的协同效应,能够有效去除氯化钾无氰镀镉废水中含羧基的有机酸配位剂,同时少量的镉从配离子中释放出来,这些镉离子与废水中过量的沉淀剂反应生成沉淀物,进一步去除镉离子。并用次氯酸钠溶液作氧化剂,控制ORP值和氧化时间,确保氧化反应的进程使其能够有效破坏氯化钾无氰镀镉废水中的光亮剂、辅助光亮剂等有机物,降低废水的COD。使得氯化钾无氰镀镉废水的各指标满足废水排放标准,保护环境的同时,降低废水处理成本、提高经济效益。
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本发明提出一种将乙烯废碱液与脱硫废水混合的高污废水综合处理工艺,包括:通过第一均质罐使脱硫废水均质化,并且通过第二均质罐使除油后的乙烯废碱液或含油不多的乙烯废碱液均质化;均质化后的乙烯废碱液与均质化后的脱硫废水在高效除硬澄清池中混合以发生中和反应,由此形成上清液层和下污泥沉淀层。上清液通过重力作用流入污水混合和提升构筑物,在此与来自污泥脱水系统的污泥脱水离心液和其他废液混合均匀后,经泵提升后进入第三均质罐均质化;均质化后的混合液进入溶气气浮装置,去除乳化油及悬浮物;在A/O生化池中进行脱氮除磷生化处理;后进入二沉池固液分离;最后进入深度处理线回用,实现两种高污废水的再回收利用。
本发明公开一种处理生物质气化洗气废水及资源化利用废水处理产物的方法。其可有效去除废水中的COD、降低有机物的浓度,处理后废水可循环使用或达标排放,废水处理产物作为原料之一制备水煤浆。主要包括以下步骤:a将生物质气化洗气废水通入旋流分离器,去除密度大于水的物质;b所述废水通入到中间水池,缓冲水质,降低水温,去除大颗粒物质,调节废水pH值;c所述废水通入到混凝沉淀池,去除细小颗粒物质、胶体物质及部分氨氮;d所述废水通入到活性炭吸附塔,去除大部分溶解性有机物质;e所述废水通入清水池循环使用或达标排放;f所述吸附后的废活性炭作为原料制备水煤浆。
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处理从例如生产芳香族羧酸例如对苯二酸的车间产生的含酸性有机物的废水(12),回收碱和水返回到生产过程。这种处理包括用碱性介质调节废水的pH,氧化(10)废水中所含的有机物,将其转化成水、二氧化碳和碳酸(氢)根离子,将处理的废水加到反渗透膜(28、30),产生包含碳酸(氢)根离子和由碱性介质产生的阳离子的渗余液和基本上不含这些成分的渗透液。返回渗余液(46),用于调节废水的pH,如果需要,可用于不需纯水的耗水设备。也可返回经过或未经过进一步处理的渗透液(44),用于生产车间内的和/或与生产车间有关的耗水设备。
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一种废水处理装置、废水处理方法,属于废水处理技术领域。废水处理装置包括陶瓷膜和用于承装废水的反应池,反应池被陶瓷膜分隔成反应室和清水室,反应室分布有使废水加速净化的催化剂,催化剂被陶瓷膜阻隔。将臭氧通入到反应室后,臭氧在催化剂作用下氧化净化废水,被净化的废水能够通过陶瓷膜进入到清水室中被收集。由于陶瓷膜的原料包括催化剂,从而使陶瓷膜的表面和催化剂表面携带的电荷相同。在抽取清水时,陶瓷膜具有负压,废水中的污染物和催化剂会被吸到陶瓷膜表面形成泥饼层,当陶瓷膜的负压抽吸力被去掉后,泥饼层由于电荷相斥作用,自动从陶瓷膜表面脱离。进入陶瓷膜孔中的污染物能够在陶瓷膜的自催化下被氧化剂清除,从而实现自清洁。
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本发明公开了一种以动物血粉为吸附剂处理含重金属离子废水的方法,使用动物血粉可以高效去除废水中的镉、铜离子,可使所处理的废水残留重镉、铜离子浓度达到废水处理后的排放标准,动物血粉原料来源广泛、价格低廉,具有广阔的市场前景,且废水中重金属离子浓度较低时,吸附过重金属离子的动物血粉还可作为园林花卉土使用,实现废弃物资源化利用的目标。
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本发明提出了一种节能车间造纸废水、印染废水综合处理工艺方法,包括如下步骤:A1:将车间造纸废水进入第一混凝反应池、辅流式沉淀池、调节池、厌氧塔、第一好氧池、第一二级沉淀池、集水井、加药池、氧化反应池、终沉池;A2:将车间印染废水引入第二混凝反应池、平流式沉淀池、第二好氧池、第二二级沉淀池;经第二二级沉淀池沉淀后的废水引入步骤A1中的集水井与步骤A1中的废水混合进行后续处理;A3:进行污泥浓缩处理;A4:污泥干化处理;A5:将锅炉蒸汽余热热转换为电能;供电单元连接步骤A1至步骤A4中的用电模块;将转换的电力应用于造纸废水以及印染废水的处理;大大减小了废水处理所消耗的能源,达到节能减排。
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本实用新型涉及一种废水布水系统和包括有该废水布水系统的反应器。该废水布水系统包括反应池、至少一布水管、至少一通管和至少一滗水器。布水管具有布水孔且设置于反应池的底部,通管的一端连接布水管,另一端超出反应池的运行水面,滗水器设置在布水管的上方。废水进入所述布水管由布水孔排向反应池,均匀布水后产生竖向推流,反应后的废水从滗水器排出。通管用于将所述布水管中的气体释放,并可连接增压设备引入压缩流体,从而清除所述布水管内的积垢或堵塞。本实用新型建设成本低,清洁时无需中断或者暂停废水处理作业。此外,可以对各个布水管的堵塞程度进行监控,确保及时展开维护工作,避免不必要的无效维护。
本发明公开一种分子筛制备过程废水的处理方法和废水处理系统以及分子筛制备方法和分子筛制备系统,所述废水处理方法包括可选地将含有季铵根离子的废水与沉淀剂接触,使废水中的硅形成胶体并进行固液分离后,进行电渗析,得到季铵根离子含量降低的第一淡化水以及含有季铵根离子的浓缩液;将浓缩液进行双极膜电渗析处理,得到酸液、含有季铵根离子的碱液以及可选的第二淡化水。本发明的方法能有效地降低废水中的季铵根离子(特别是四丙基季铵根离子)含量,在实现降低废水的季铵根离子含量,进而降低废水的COD值的同时,将季铵根以季铵碱的形式回收,回收的季铵碱和淡化水可以循环使用,基本没有外排的废水。
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本实用新型涉及一种废水取样装置以及废水监测系统,包括取样槽,传感器伸入至所述取样槽的废水中进行废水监测;所述废水取样装置还包括用于清洗所述传感器的清洗装置,所述清洗装置伸入至所述取样槽中并位于所述传感器的一侧。通过所述清洗装置对传感器进行清洗,有效地降低了传感器上污染物指标黏着,增加了数据监测的准确性,同时有效减少废水取样装置和监测仪表清洗周期。
本发明公开了一种利用CoxFe1?xP材料非均相活化单过硫酸氢盐处理难降解废水的方法,属于水污染控制技术领域。该方法以CoxFe1?xP作为非均相催化剂活化单过硫酸氢盐,充分利用CoxFe1?xP的过渡金属活性中心离子,产生具有强氧化性的硫酸根自由基和羟基自由基,从而将废水中的难降解有机污染物去除。该方法在较广泛的pH条件下仍然保持较高的污染物去除率,并且催化剂可回收利用,基本不会造成二次污染。此外该方法适用于各种有机废水处理,效率高、持久性好、操作方便、环境友好,能在较宽的pH范围内高效地去除废水中的有毒有害污染物,为处理有毒有害难生物降解的有机废水提供了广阔的前景。
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本发明涉及2‑萘磺酸废水的处理技术领域,特别公开了一种载铁铝大孔树脂分离废水中2‑萘磺酸的方法。该载铁铝大孔树脂分离废水中2‑萘磺酸的方法,其特征为:取预处理后的大孔树脂与氯化铁、氯化铝充分混合,再加入氯化钠和盐酸浸泡,然后用无水乙醇清洗至无色,随后用去离子水洗涤至溶液呈中性,取出大孔树脂烘干备用;将载铁铝树脂与2‑萘磺酸废水混合进行吸附分离;以氢氧化钠溶液为洗脱剂,将吸附的2‑萘磺酸洗脱下来,得到2‑萘磺酸钠产品。本发明分离效率高、效果好,且制备的载铁铝大孔树脂具有吸附容量大、选择性高,处理效果好,操作简便的特点;树脂可以再生,实现重复使用,且废水处理成本低。
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本实用新型提供了一种氨氮废水处理装置和废水处理系统。其中,氨氮废水处理装置包括废水处理塔、包含在所述废水处理塔中的第一过滤层和其下方的第二过滤层,分别包含第一过滤剂层和第二过滤剂层;与废水处理塔相连的废水进口管和出口管以及反洗液进口管和反洗液出口管;以及位于所述废水出口管上的浓度检测装置,该浓度检测装置的检测浓度高于预定值时,指示开启和关闭相应阀门,启动反洗。通过上述氨氮废水处理装置和废水处理系统,能提升过滤效果,减小处理装置和系统的占地面积,并对多层过滤层可实现分段反洗。尤其对同时含有机物和氨氮的废水,在有效过滤有机物的同时,提高氨氮废水的处理效率。
本发明公开了一种Fenton协同臭氧处理废水装置及其处理废水的方法。该装置包括前处理塔(9)、催化氧化塔(1)、后处理塔(27)、药剂制备系统(30)、臭氧供应系统和清水池(29)。该装置处理废水的方法包括如下步骤:(1)前处理;(2)催化氧化处理;(3)后处理。该装置处理废水能提高废水处理效率,提高废水COD和色度的去除效果,减少化学试剂用量,且臭氧利用率高。
本发明公开了一种基于磁性含钛矿物/腐殖酸复合吸附材料的废水中重金属梯级吸附和回收方法。该方法利用磁性含钛矿物/腐殖酸复合吸附材料在不同pH值下对不同重金属离子吸附有选择性的特点,通过控制废水的pH值,达到废水中多种重金属离子梯级吸附和回收的目的,该方法不仅能够高效去除废水中的重金属离子,而且可以将废水中的不同重金属离子梯级分离回收利用,经过梯级吸附处理的酸性废水可以达标排放,降低废水治理成本。
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本发明公开了一种复合材料在处理废水中重金属离子中的应用,所述复合材料的制备方法是以锦纶纤维和硫改性竹纤维为原料,先混纺成纤维网,然后利用三乙烯二胺对纤维网进行氨基改性,得到改性纤维网,最后将改性纤维网置于细菌纤维素发酵培养基中,接种木醋杆菌,发酵,后处理,得到一种废水处理用复合材料,适用于重金属废水处理,可在较短时间内实现对多种重金属离子的吸附去除。
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本发明公开一种电气浮废水处理系统及电气浮废水处理方法,包括主腔体、电极装置、刮渣装置、加药装置、清洗装置及控制装置;电极槽内装设有可调式石墨电极板组,可调式石墨电极板组包括有若干块间距叠设的石墨极板、夹设于相邻石墨极板之间的垫块以及用于连接石墨极板的调节螺杆,石墨极板上设置有一个以上的第一连接孔及若干便于产生微波气泡的反应孔;如此,大幅延伸了石墨极板与废水的接触反应面积,提高了反应速率及反应效果,形成更多微小气泡,颗粒粘附效果更好,同时,结合电极装置、刮渣装置、加药装置、清洗装置及控制装置的设置,实现了对电气浮废水处理系统的自动运行,确保了整个系统的运行可靠性,提升了废水处理效率及净化效果。
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一种造纸漂白废水中有机氯化物的检测方法,以对氯苯酚为溶质,高纯水为溶剂配制成不同浓度的标准溶液并调节pH值,向其中加入活性炭粉搅拌,达到吸附平衡后,得到若干份吸附活性炭粉;将每份吸附活性炭粉进行DSC检测,得每份标准溶液对应的DSC吸放热曲线,然后以标准溶液的浓度为横坐标,以DSC吸放热曲线中有机氯化物分解放热峰强度为纵坐标,绘制AOX浓度-DSC峰强度标准曲线,调节造纸漂白废水待测水样的pH值,向其中加入活性炭粉搅拌;将得到的待测吸附活性炭粉进行DSC检测,获得的造纸漂白废水待测水样对应的DSC吸放热曲线中有机氯化物分解放热峰强度与标准曲线进行比对,即得造纸漂白废水待测水样的AOX浓度。本发明成本低廉、操作简便、准确可靠。
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一种含Cu2+和硫酸的冶炼废水与印染废水联合处理工艺,属于废水处理技术领域。具体步骤如下:含Cu2+和硫酸的冶炼废水中吸附剂的投加量为20g/L~40g/L,用于吸附废水中的Cu2+,吸附时间为1~3h;将吸附反应后的含Cu2+和硫酸的冶炼废水进行压滤,上清液进行深度处理后排放;将经过酸处理和负载Cu2+后的滤渣加入到印染废水中进行吸附反应,吸附时间为2~4h;吸附反应后的印染废水经压滤,进行固液分离;固液分离得到的上清液深度处理后循环利用或达标排放,滤渣进入火力厂燃烧发电二次利用。本发明通过吸附剂的吸附作用,将含Cu2+和硫酸的冶炼废水与印染废水进行联合处理,达到了同时处理两种废水的目的,显著降低了废水处理的成本,具有较高的经济效益。
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本发明提供了一种处理2,4,6-三硝基甲苯(简称TNT)废水的方法。本发明主要通过固定化微生物-厌氧生物滤池(I-AF)和固定化微生物-曝气生物滤池(I-BAF)处理;其中:废水进入集水池,经过泵提升进入调节池,于调节池均质中和后,进入沉淀池,去除废水中悬浮物(SS);该出水进入三级I-AF和五级I-BAF,进一步处理后,达标排放。详细方法步骤见说明书。本发明优点是生物处理采用了固定化微生物技术,提高了微生物的抗毒性,实现了对硝基苯类等有毒有害物质的高效生物去除,降低了处理成本,实现了废水达标排放。本发明用途不仅适用于TNT废水处理,而且应用于含硝基苯、苯胺污染物及其有机废水的处理。
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本发明属于化工废水处理领域,涉及处理含盐废水的方法,具体涉及反渗透电渗析处理含盐废水的方法,包括反渗透和电渗析两个步骤,对预处理后的农药废水进行反渗透处理得反渗透浓水;在对反渗透浓水进行循环电渗析处理,直至电透析浓水的电导率大于等于设定阈值,得高盐水。本法将反渗透和电渗析结合,对农药废水中的盐类物质进行充分富集和浓缩,实现了对农药废水中盐类物质的回收。本技术方案可以应用于农药废水等的处理中,以实现污染零排放和资源再生利用。
本发明公开了一种同步电解/膜分离/高级氧化协同处理含硫酸铵废水及有机废水的装置和方法,该装置包括硫酸铵废水处理室、有机废水处理室、阳极膜电极、阴极膜电极及供电系统,该方法将含硫酸铵的有机废水通入硫酸铵废水处理室内,废水中大颗粒的悬浮物质在膜分离的作用下被截留,废水中的有机物在膜分离和阳极氧化的协同作用下经过截留、直接氧化和间接氧化被去除,废水中硫酸铵在阳极膜电极表面及孔道内电解产生过硫酸铵,其后过硫酸铵溶液在阴极膜电极表面及孔道内被电活化产生SO4·‑和·OH等自由基,使废水中有机物经过自由基氧化、电化学氧化还原、膜分离等多重处理后,得到净化水。
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一种焦化废水的处理装置及焦化废水的处理方法,属于废水处理领域。将超重力技术与臭氧高级氧化技术相结合。处理装置主要为重力反应器,该超重力反应器包括液体进、出口和气体进、出口等。本发明另一方面涉及一种使用上述装置的焦化废水处理方法,在上述反应器中利用臭氧对有机污染物高效降解。本发明的目的在于利用强化臭氧与焦化废水间传质作用的技术及设备,增强焦化废水的处理效果,可达到焦化废水脱色、除酚、提高可生化性,以及废水连续处理等多重目的。
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本发明提供一种微波催化降解有机废水用催化剂,催化剂包括金属氧化物,所述金属氧化物为含铋的金属氧化物。本发明的催化剂能充分吸收微波而被激发产生电子‑空穴对,有机废水中的水分子与强吸电子的空穴结合从而产生的羟基自由基等活性氧物质充当了降解反应的氧化剂,实现有机废水的高效降解。本发明还提供一种有机废水的处理方法,包括以下步骤:步骤A、将催化剂与有机废水混合均匀;步骤B、置入微波设备内,在微波辐照下进行降解,冷却至室温即得降解后的废液。本发明的处理方法适用于硝基酚的浓度为100‑500mg/L的所有废水,实用性强;微波辐照参数控制方便,辐照时间短,且降解率能达到99.2%,满足高效需求。
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