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本发明涉及电镀行业前处理技术领域,尤其涉及一种超声波及气浮一体化除油设备,包括超声波除油区和气浮区;其气浮区包括循环水泵、溶气泵、溶气罐和气浮槽;气浮槽依次设置有废水区、气浮控制室、气浮分离室、排渣槽和清水区;气浮控制室设置有溶气释放器,气浮分离室的上方设置有刮渣装置;清水区通过管道连接循环水泵,循环水泵通过管道连接除油槽一和除油槽二;油槽一和除油槽二通过管道连接废水区;废水区通过隔板与气浮控制室相连;清水区上端设置有螺旋闸门;其结合超声波除油原理及气浮原理,进行零件除油除锈,提高水循环利用率和油水分离效果,从而减少浪费。
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本发明公开一种制备具有光催化功能吸附脱色剂的方法,包括以下步骤:向高浓度水性油墨印花废水中投加磺化煤,搅拌反应,使废水中可提取物质刚好凝聚成不溶性细小微粒,同时进行离子交换,固定的胺(氨);高速搅拌废水防止生成的细小微粒絮凝,用超声波处理并同时加热,缓慢减速搅拌,形成内部多孔的大颗粒提取物;至温度高于水溶性连接料的软化点以上5‑25℃保持超声波处理并保温;至提取物体积收缩充分,停止超声波处理,排出水将提取物表面快速降温冷却;取出提取物充分冷却,破碎后干燥;将干燥后的提取物在氮气保护下于马弗炉中450‑550℃炭化1‑4h,制得含C3N4具有光催化功能的吸附脱色剂。
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本发明公开了一种厌氧同时反硝化产甲烷过程出水硝氮的软测量方法。本发明方法基于遗传算法优化BP神经网络相结合,构建遗传神经网络,通过采用遗传算法来优化BP神经网络的权值和阈值,经遗传算法优化后的BP神经网络较一般的BP神经网络性能优越,通过此方法进一步提高软测量模型的准确度和运算速度,成功实现厌氧同时反硝化产甲烷废水处理中出水硝氮的快速、准确预测,提高了厌氧同时反硝化产甲烷废水处理系统中出水硝氮的实时质量监控水平,有利于解决废水处理系统出水检测时间过长、在线测量仪器价格昂贵且维护困难而导致的出水水质不稳定以及测量过程繁琐等问题。
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本发明提供一种玻璃着色剂的制备方法,该方法利用市售活性炭在一定条件下吸附废水中的铜离子或镍离子,负载重金属离子的活性炭作为玻璃着色剂添加到玻璃原料中熔制有色玻璃。本发明制作的玻璃着色剂中的重金属离子和活性炭均对玻璃的着色有影响。本发明优点:吸附废水中重金属离子铜和镍离子,净化废水,保护环境;重金属离子铜和镍离子被富集后用于玻璃的着色,废物利用,节约资源;按照此方法可以用活性炭吸附污水中其他重金属离子,制作多种着色剂;改变碳与初始离子浓度、新型着色剂的用量,铜离子的价态可较好控制。
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本发明公开一种利用硫酸生产尾气制备白炭黑的方法,该方法包括如下步骤:(1)硫酸生产尾气用水玻璃生产废水吸收后,再将废水提浓至1~1.6wt%;(2)提浓后,以每立方米废水计,加入0.8-0.9m3?的浓度为24-27wt%的硅酸钠溶液和0.05-0.07m3的硫酸,反应1~1.5小时,之后酸化至pH为4~5,老化60~80分钟,经过滤、洗涤得到白炭黑。本发明方法不仅能实现硫酸生产尾气净化,而且生产的白炭黑比表面积为145~195cm2/g,可以满足补强剂使用要求。
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本发明公开了一种可见光响应的纳米管阵列燃料电池,包括光阳极、阴极、有机废水、光源、电解质和石英反应池,所述的阴极、光阳极分别插入含电解质的有机废水中,并通过外部电路连通,光阳极是由具有可见光响应的TiO2纳米管阵列薄膜制成的电极,开启光源照射光阳极,并在阴极附近持续通入空气,此时有机物在光阳极附近被氧化,产生的电子通过外部电路负载传递至阴极,并被阴极附近的氧气还原。本发明实现既处理有机物废水,又对外发电的目的,具有比现有技术更高的电池性能和更为广阔的应用前景。
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一种合成橡胶生产污水处理工艺,突破了当前国内外橡胶废水多为混合处理的模式,根据废水性质,按质分别处理。对难处理的丁苯橡胶污水、丁苯胶乳污水采用强化处理和新发明的“TAO”法单独进行二级生化处理和复合滤料滤塔过滤,减少了污水排放量。对于较易处理的顺丁橡胶类污水,经过一级物化、二级生化、三级强化活性炭吸附塔处理,即可进行回收重复利用。每吨废水可降低处理费用1.80元以上,经济效益可观。
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本发明给出一种直热机,它的结构包括:蒸发器、冷凝器、除空气装置和防空化装置。中高温废水在蒸发器里闪蒸产生蒸汽,蒸发器与冷凝器间有蒸汽通道,蒸汽在冷凝器中凝结放热。除空气装置从冷凝器上方接出,防空化装置接在蒸发器下方出水口上。蒸发器是卧式压力容器,冷凝器是卧式壳管式换热器。除空气装置结构包括:集气罐、真空泵。防空化装置结构包括:抽水泵、喷水泵、喷嘴和扩压管。蒸发器内闪蒸剩余的饱和废水流入增压器内,增压器内一个喷嘴,它连接喷水管和喷水泵;增压器内一个扩压管,它连接出水管和抽水泵。增压器内喷嘴高速喷射,射水流与饱和废水混合并一起流动,进入扩压管减速增压,变成不饱和水,再经抽水泵排出。
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本发明公开了对糠醛生产线产生的废水与废渣进行综合循环利用的一种糠醛生产的热电联供能源循环利用系统。它利用糠醛废渣作燃料制备过热蒸汽,利用过热蒸汽发电并对塔下废水循环加热,经酸汽水分离装置分离后的酸性蒸汽送到生产线水解釜。将汽水分离装置和冷凝装置的冷凝水送入给水装置为蒸汽制备装置提供用水。该发明可实现渣、水、热、电多种能源的循环再利用和糠醛生产线塔下废水的零排放,有效避免环境污染,造福于人类。并具有工艺简单效果显著、结构设计紧凑合理、系统运行平稳可靠、环保节能减排高效、用热用电相互调节、应用前景相当广阔、适合行业大力推广等优点。
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本发明公开一种新型乳化蒸发系统,包括通过管道依次连接形成循环回路的喷淋蒸发塔、一级液滴分离器、风机、一级表冷器、二级液滴分离器、二级表冷器、三级液滴分离器、一级加热器以及二级加热器,喷淋蒸发塔下方设有蒸发塔釜底槽,蒸发塔釜底槽下方设有稠厚器,稠厚器下方设有离心机,蒸发塔釜底槽通过导管与喷淋蒸发塔上方连接,导管上设有乳化装置,蒸发塔釜底槽通过管道连接有高盐水调节池,乳化装置为微米气泡发生器;本专利提高蒸发速率,降低蒸发能耗,乳化液含有微纳米级气泡,具有分散作用,系统没有投加分散剂喷淋废水不易在管道和池壁形成结垢,为废水蒸发浓缩回收水资源夯下坚实基础,减少废水排污量,对工企业的节能减排意义重大。
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本发明公开了一种城市生活垃圾焚烧飞灰的解毒方法,通过水洗、碳浮选、重金属浮选、过滤后最终产物为高盐废水、浮选碳、重金属精矿和飞灰残渣;高盐废水经浓缩多效蒸发得到氯化钠、氯化钾,可作为生产原料;浮选碳送入焚烧炉的二燃室焚烧后,二噁英被分解;重金属精矿可作为金属冶炼的原料使用;飞灰残渣可作为资源化利用原料。该城市生活垃圾焚烧飞灰的解毒方法不仅能够将城市生活垃圾焚烧飞灰中的重金属、二恶英、氯盐全面去除,对城市生活垃圾焚烧飞灰进行全面解毒,实现城市生活垃圾焚烧飞灰的资源化利用,而且产生的浮选废液可以重新回用,实现废水的零排放,大大降低了成本消耗。
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本发明公开了一种1-(3,4-二氯苯基)-2-硫脲的清洁生产方法,其包括对1-(3,4-二氯苯基)-2-硫脲生产废水进行处理的步骤,包括:(1)将1-(3,4-二氯苯基)-2-硫脲生产废水进行氨调节pH值,然后进行分离,得到3,4-二氯苯胺和分离液,所述3,4-二氯苯胺回用于1-(3,4-二氯苯基)-2-硫脲生产步骤中;(2)将步骤(1)所述分离液依次进行减压浓缩、结晶、分离,得到冷凝水、氯化铵和结晶母液,所述冷凝水和结晶母液回用于1-(3,4-二氯苯基)-2-硫脲生产步骤中。本发明提供的1-(3,4-二氯苯基)-2-硫脲的清洁生产方法可实现生产废水全部资源化回收利用,且将1-(3,4-二氯苯基)-2-硫脲的收率提高到97%以上。
本发明涉及一种以N-甲基吗啉氧化物为溶剂制备再生纤维素纳滤膜的方法,所述的再生纤维素纳滤膜包括再生纤维素中空纤维纳滤膜和再生纤维素平板纳滤膜,采用含5~15wt%水的NMMO与氯化锂为混合溶剂直接溶解纤维素浆粕,然后采用浸沉凝胶相转化法纺制成再生纤维素中空纤维纳滤膜或者流延成再生纤维素平板纳滤膜。使用氯化锂为助溶剂,不仅提高纤维素的溶解效果,降低溶解时间;此外氯化锂还可以作为铸膜液体系中的致孔剂使用,调节纳滤膜的孔结构以达到纳滤膜的要求。本发明制备的再生纤维素纳滤膜可以用于粘胶纤维生产过程中的压榨废液处理、造纸厂废水处理、皮革厂废水处理、含油废水处理等。
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本发明涉及水溶性VOCs零排放处理工艺,该处理工艺包括生化接触氧化、Fenton氧化、气体膜分离与臭氧活性炭反应的步骤。与现有技术相比,本发明在利用水溶性VOCs溶于水之后,充分发挥并增强强化废水处理站接触氧化池功能的同时,再进一步利用Fenton氧化性能,去除部分难降解污染物,使得气体进一步被净化,然后通过膜分离,环境安全气体排放,剩余污染环境的大分子气体进入活性炭臭氧水合反应器进行处理,使得膜浓缩后的污染气体基本氧化,同时将最后气体重新回到接触氧化池,这样重新回到系统进行流程处理,因而实现水溶性VOCs零排放,同时将废水处理过程中产生的废气也得到净化,使得废水达标排放和VOCs零排放。
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本发明涉及废水处理领域,具体涉及一种高浓度有机废液综合利用处理方法,包括如下步骤:S1、将废液流入预处理端进行除杂预处理,得到废水原液;S2、将废水原液流入超重力分离端进行超重力反应分离,得到第一浓液和第一清液;S3、将第一浓液流入碳化端进行碳化,得到热能、油气、活性炭和第二清液,将第一清液流入综合处理端进行综合处理,得到第二浓液和第三清液;S4、将第二浓液回流至超重力分离端,检测第三清液的水质,根据第三清液的水质进行分类使用或排放。解决以往含有高浓度有机物的废液不处理或简单处理就排放出去,不仅浪费了大量的水资源,还污染环境,破坏当地的生态平衡的问题。
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本发明公开了一种由电站锅炉柠檬酸化学清洗废液制备柠檬酸铁铵的方法,具体包括以下步骤;1.将一定量的氢氧化铁加入电站锅炉柠檬酸化学清洗废液中;2.开启臭氧发生器对废液进行氧化、曝气搅拌。3.加热废液至70~95℃,反应时间2~3h;4.对该废液进行抽真空,使其蒸发浓缩;5.当废液浓缩至10%~20%时,浓缩液加氨水调节pH至7~8后进行真空结晶;6.对废水馏出液及真空结晶冷凝水进行高级氧化,化学需氧量COD合格后进行排放。本方法优势在于:使用电站锅炉化学柠檬酸清洗废水为原料回收其中附加值高产品柠檬酸铁铵,符合绿色发展的方向;方法安全、节能、易于实现,制备柠檬酸铁铵的同时解决了电站锅炉柠檬酸化学清洗废水无害化处理的难题。
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单镍盐着色回收封孔剂和中水利用的系统与方法,该系统包括包括含镍废水收集单元、氢氧化镍回收单元、磷酸镍回收单元和N‑P复合肥回收单元;所述含镍废水收集单元包括着色含镍废水收集罐和泵1;所述氢氧化镍回收单元包括泵2、泵3、氢氧化镍回收罐、液氨罐和1#压滤机;所述磷酸镍回收单元包括磷酸镍回收罐、泵4、磷酸罐和2#压滤机;所述N‑P复合肥回收单元包括复合肥回收罐、泵5和过滤器;本发明利用分类回收方法,借助上述系统配置,截留收集着色清洗用水,回收转化成封孔药剂,回收利用中水,转化成液体N‑P复合肥,实现含毒废弃物的资源化循环利用。
本发明涉及吸附‑解吸后的废弃生物炭在活化过硫酸盐降解持久性有机污染物上的应用,该应用以吸附‑解吸后的废弃生物炭为催化剂,将吸附‑解吸后的废弃生物炭加入有机污染物废水中,同时加入过硫酸盐,降解去除废水中持久性有机污染物,本发明为吸附重金属离子后的生物炭的再利用提供了一条新思路,避免了吸附重金属后的废弃生物炭的二次污染,缓解了固废处置压力,保护了环境。本发明不仅使废弃生物炭得到了更好的回收利用,节约了资源,并且废弃生物炭化学稳定性高,金属离子溶出低,且具有较高的活化过硫酸盐的能力,变废为宝,可循环利用,用于非均相过硫酸盐氧化技术处理含有机污染物废水,有机物去除率高。
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本发明公开了一种好氧活性污泥处理装置,包括装置本体、废水箱和曝气机,废水箱通过压力泵与装置本体底端相连通,曝气机通过管路与装置本体底端相连通;装置本体包括筒体和至少一个圆锥台,圆锥台顶端设置有空气分布器。本发明结构简单,占地面积小,使用方便,能够快速去除废水中的有机物,有机物去除率高。
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本发明公开了一种高氟有机物的处置工艺,包括如下步骤:P1、将高氟有机物乳液加入到密闭搅拌器中,得到絮状物;P2、使用过滤网过滤分离,得到絮状物和分离废水;P3、将絮状物加入离心机中,得到离心絮状物和离心废水;P4、将离心絮状物加入烘干箱,在150摄氏度至160摄氏度条件下,烘干1小时至2小时,收集烘干蒸汽,得到烘干絮状物;P5、得到高氟废水,进行后置处理;P6、将烘干絮状物放置到密闭容器中,照射放射线加热至350摄氏度至380摄氏度,然后冷却得到处理絮状物,并且得到处理尾气;P7、再进行热处理得到粉末状物质,即可完成高氟有机物的处置,大大降低污染物的产生和排放,保证处置的质量和效率,利于推广使用。
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本发明公开了一种基于植物吸附提铀工艺的铀矿尾矿库综合治理方法,尾矿库建设时,在其底部和周边铺设防渗膜以防止尾矿库污染邻近水体,同时在中间设置一挡墙,将其划分为1号和2号两个尾矿库子库,在两个尾矿库中分别构筑排水井和排水管,形成井管式排水系统。本发明该方法统筹考虑尾矿库中的尾矿砂和尾矿库废水对环境的影响,在尾矿堆积的过程中,通过设置两个尾矿库和两个尾矿库废水净化池,并种植铀富集植物来实现对尾矿砂和尾矿库废水进行分批次处理,相比传统方法,其铀资源回收率可提高n‑1倍(n为尾矿库分批种植铀富集植物的次数,为大于等于2的整数),可获得更好的铀矿尾矿库综合治理效果。
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本发明公开了一种处理水中六价铬污染的方法,包括以下步骤:将含六价铬的废水均质、酸化后加入由硫酸亚铁、聚磷氯化铁与尿素组成的还原剂进行氧化还原反应;将氧化还原反应液加碱后进行絮凝沉淀反应,絮凝沉淀后的上清液进入生物反应池,在生物反应池内麦饭石粉、木质素粉和活性污泥的作用下发生生物反应,得到处理好的废水。本发明的处理方法能够使处理后废水中的各项理化指标达到排放标准,且有效降低了COD、BOD、SS及六价铬离子含量;本发明处理工艺简单,用药量少,处理效果良好,性能稳定,出水水质好,具有很好应用前景。
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本发明公开了一种碎煤加压气化生化尾水深度处理系统,包括顺序相连的活性焦吸附单元、混凝沉淀单元、臭氧催化氧化单元和曝气生物滤池单元,活性焦吸附单元与能够投加活性焦的活性焦投加单元相连,臭氧催化氧化单元与能够产生臭氧的臭氧制备单元相连。将生化尾水通入活性焦吸附单元,废水经活性焦吸附处理后进入混凝沉淀单元,通过混凝处理的废水输送至臭氧催化氧化单元,利用臭氧的氧化作用降解废水中的有机污染物,然后进入曝气生物滤池,使得最终出水符合回收再利用的标准。本发明采用活性焦吸附处理技术和臭氧催化氧化处理技术相结合,可适应碎煤加压气化生化处理后尾水的波动与冲击,处理系统整体抗冲击能力强。
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一种处理阴离子染料污水用羟基氧化铁纳米片的制备方法及应用,通过向特定铁盐水溶液中滴加硼氢化钠溶液,可控液相还原生成前躯体,再将所得前躯体由无水乙醇后处理及在空气中干燥氧化后可得到羟基氧化铁纳米片;所制备的羟基氧化铁纳米片为非晶态结构,片层厚度为1‑4nm,具有较大的比表面积,对废水中偶氮类染料有较强的吸附以及光催化降解能力,由此可实现对此类废水的高效除污。与现有技术相比,本发明合成方法简单,成本低廉,便于规模化生产;合成体系中无需添加表面活性剂,溶剂为水,绿色环保无毒无害;所得样品物理化学结构及特性突出,用于染料废水除污效果显著。
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本发明公开了一种高效垃圾资源化处理污水净化系统,其包括粗滤池、调节池、精滤装置、固液分离装置和废水好氧生物处理装置,所述粗滤池通过管道与调节池相连,调节池通过管道与精滤装置相连,精滤装置通过管道分别与固液分离器和废水好氧生物处理装置相连。所述粗滤池可以滤除污水中的颗粒较大的杂质和污染物;所述调节池可以使粗滤后的污水水质均匀化,同时调节污水的流量,从而为后继的精滤装置的精滤工作做好准备,所述废水好氧生物处理装置分解污水中的有机物;本发明设计合理,可有效对污水进行净化处理。
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本发明公开了一种微纳米分级多孔炭电极,通过一步浸渍化学活化法制得微纳米分级多孔炭电极,工艺简单,周期短,制备出的复合电极具有高比表面积、发达的孔隙结构、机械强度高、导电性良好、电解效率高等优点,能够应用于各种难降解的酚类废水处理及其他无害化废水处理中,在电化学氧化酚类废水处理过程中,该电极作为阳极将有机物吸附聚集在其表面,表面产生的强氧化基团无选择性地将有机物降解。
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本发明将垂直折流生化反应器根据处理污水种类不同和要求不同而组成厌氧—好氧—厌氧串联工艺过程,用于处理高浓度有机废水,特别是含硫酸盐及其它硫化物的高浓度有机废水处理、含氮有机废水的处理等更具有优越性。厌氧段采用了生物气搅拌及循环脱硫化氢工艺,使生化处理效率大大提高并排除了硫化氢的生物抑制作用,好氧段保证了深度处理的水质要求,该工艺用于生物脱氮过程时,可直接利用原水中的有机物作为碳源,其广泛的实用性和优异的工艺特性,可以满足各类污水厌氧处理需要。
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本发明涉及高级氧化技术与水污染处理领域,公开了一种N‑自掺杂荷叶生物炭及其制备方法和应用,制备方法是将荷叶用水冲洗干净后,在鼓风干燥箱中烘干,将干燥后的荷叶粉碎后过筛,然后采用高温管式炉热解,热解环境为氮气环境,热解后过筛,最后获得荷叶生物炭,本发明还提供了上述N‑自掺杂荷叶生物炭在修复高浓度复杂水体中的应用,利用制得的荷叶生物炭,进一步用来催化过硫酸盐,从而降解高温橙黄印染废水,且高温橙黄印染废水的浓度为200mg/L,高温橙黄印染废水溶液的PH值为3‑11。本发明的有益效果是,以废弃荷叶作为生物炭制备的原料,降低了制备成本,解决了废弃荷叶资源浪费的问题。
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