1171
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本发明公开了一种从低含铜废水中回收精铜的工艺及装置,该工艺主要是低含铜废水的高速流动电解,并添加了特殊的电积铜添加剂,该添加剂能提高工作电流密度,减少电耗,降低工艺成本、高效率地将低含铜废水中的有价金属铜离子进行回收,且操作简单、无污染;本发明的装置主要是在电解槽的左侧槽壁上部设有若干分流小孔,右侧槽壁下部设有若干出水口,实现了低含铜废水的高速流动电解;该装置操作简单可控、投资成本低,回收铜效果好,可以广泛推广使用。
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本发明属于水处理领域,尤其涉及一种含硒含镉废水的处理方法。本发明提供的处理方法包括以下步骤:在酸性条件和碳源存在下,含硒含镉废水、枯草芽孢杆菌液和活性污泥在反应器中混合反应;之后进行沉淀,得到处理后废水。本发明基于生物强化技术,通过使用枯草芽孢杆菌对活性污泥进行生物强化,可使生物强化后的活性污泥在低温下对水体中的硒、镉、COD等污染物进行有效去除。采用本发明提供的方法在SBR反应器中对酸性(pH=4)含硒含镉(3.6~11.24mg/L)废水进行处理,结果表明:SBR反应器可在6~14℃下稳定运行,在80个运行周期内的硒、镉去除率分别在95%、90%以上。
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一种高浓度重金属废水快速处理脉冲富集装置及方法公开了一种新型重金属废水处理装置,此装置包括填料罐、直流电源、废水循环系统以及淋洗液循环系统,利用金属电极线、铁碳纳米填料以及石墨电极棒,并通过金属电极线以及石墨电极棒连接直流电源进行重金属富集处理,并利用淋洗液循环系统进行处理并从浓缩罐底部排出,而在对重金属进行处理时,还可利用浓缩罐中的加热电阻进行加热回收淋洗液。本发明能有效对高浓度重金属废水进行快速进化处理,同时能产生高浓度的重金属浆液以方便重金属回收,具备较佳的经济效益以及社会价值。
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本发明提供了一种Cu-EDTA络合废水的处理方法及电絮凝装置,处理方法包括以下步骤:将Cu-EDTA络合废水放入反应槽中,以铝电极为阳极,铁电极为阴极进行电絮凝反应30~50min;然后改变电流方向,以铁电极为阳极,铝电极为阴极进行电絮凝反应30~50min,完成对Cu-EDTA络合废水的处理。电絮凝装置包括电源、继电器、电极、反应槽,电极包括铝电极和铁电极,铝电极和所述铁电极的一端通过继电器与电源串联,铝电极与铁电极的另一端设置于反应槽内。本发明通过铝电极和铁电极之间的协同作用对Cu-EDTA络合废水进行处理,无需加入化学药剂和吸附剂,具有操作简单、处理成本低且铜离子和COD去除率高等优势。
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本发明公开了一种含银废水提取银设备,包括机箱,所述机箱内壁的底部通过轴承座转动连接有搅拌轴,所述搅拌轴的顶端贯穿机箱并延伸至机箱的顶部,所述搅拌轴延伸至机箱顶部的一端套设有传动蜗轮,所述机箱的顶部且位于搅拌轴的一侧通过支撑板转动连接有旋转杆,且旋转杆的一端贯穿支撑板并延伸至支撑板的一侧,本发明涉及废水处理设备技术领域。该含银废水提取银设备,大大增强了搅拌效果,且提高了搅拌效率,无需人们花费大量的时间来进行搅拌,减轻了人们的劳动强度,提高了人们的工作效率,实现了既快速又高效的对置换剂和含银废水进行充分的搅拌反应,从而大大方便了人们的银提取工作。
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本发明公开了一种两级离子交换除四钴废水中钴的方法,包括:将经过PH值检测的四钴废水注入管道混合器向四钴废水中注入相对应的盐酸溶液或氨水,调节PH值达到中性,满足离子交换树脂的进水条件;本发明,利用两次调节进水PH值,满足工艺要求;两级离子交换实现钴离子和氢离子的替换处理;酸洗再生实现树脂模块循环使用,降低投资成本,同时酸洗成功得到钴富集液,可集中回收再利用,并且避免重金属环境污染,解决了废水脱钴的难题。
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本发明公开了一种基于双氧水废水处理的活性碳基碳纳米管的制备工艺,属于活性碳基碳纳米管制备技术领域,该工艺包括以下步骤:将双氧水生产过程中产生的多环蒽醌类的有机废水通过活性炭A进行过滤处理,得到滤液和活性炭B;取部分滤液,加入Fe(NO3)2,H2O2试剂;加入NaOH溶液,得到Fe(OH)3的铁泥;取剩余滤液B,使其在CO水超临界体系下反应,从而得到小分子有机物;将铁泥和小分子有机物混合,形成固体混合物;将固体混合物和活性炭B混合,移至马弗炉,得到含有活性炭基碳纳米管的煤粉。本发明通过处理双氧水废水,然后利用双氧水废水中铁、钠离子和有机物以及处理过程中使用的活性炭反应得到活性碳基碳纳米管。
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本发明公开了一种用于有机废水的电化学处理方法,包括如下步骤:S1、检查设备,S2、加入纯水,向绝缘水箱内部两端的纯水区中注入纯水;S3、污水注入,通过进水管将污水引导入绝缘水箱内;S4、通电,打开电源分别为波浪形阳极电极板和波浪形阴极电极板进行通电;S5、投药,从进水管处投入环保型超声波清洗液和阻垢剂;S4、启动驱动电机,调节驱动电机的正反转角度与频率;S5、打开排水阀门,从而进行循环电解有机废水,达到处理有机废水的目的。本发明通过曝气管道和超声波发生器对污水振动,加速污水的电解速度,提高污水处理速度;在污水流动过程中,加大污水与电极板的接触面积,提高污水电解速度。
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本实用新型公开了一种化工品生产用废水处理用快速净化设备,属于废水处理技术领域。包括箱体,所述箱体顶部安装有支撑架,所述箱体内侧壁开设有镜像分布的竖槽,所述箱体一侧连接有进水管,所述箱体另一侧连接有出水管,所述箱体内部连接有过滤机构,所述过滤机构上安装有升降机构,所述升降机构安装在支撑架上;本实用新型通过设置的升降机构,可以带动过滤板快速下降对废水进行过滤,从而提高了废水净化的速度。
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本实用新型提供一种光声协同强化类芬顿体系废水处理装置,属于废水处理技术领域。所述的光声协同强化类芬顿体系废水处理装置,包括催化剂混合池、过氧化氢加药池、氧化塔以及中和池;所述催化剂混合池、过氧化氢加药池以及中和池均与氧化塔连接,所述氧化塔中设有微孔曝气装置、紫外线发射装置、低频超声发射器、低频超声波换能器,所述微孔曝气装置均匀分布于氧化塔底部;所述紫外线发射装置排布于氧化塔内;所述低频超声发射器设置于氧化塔的两侧;所述低频超声波换能器与低频超声发射器相连,用于控制低频超声发射器。本申请使用紫外光与超声波协同强化类芬顿体系,可实现废水中难降解有机物的去除,具有处理效果好,适用范围广等优点。
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本发明提供了一种可处理废水中重金属污染的微生物及吸附剂和应用。从超积累植物龙葵内分离出的内生菌LK9具有Cd、Cu、Pb抗性,将该菌扩大培养收集后制备成粉末吸附剂,可用于处理重金属污染废水。处理重金属污染废水时,将所述的内生菌LK9吸附剂投加到废水中,经离心沉淀或过滤出吸附剂,发现对Cd2+、Cu2+、Pb2+等重金属离子均有较强吸附能力,其中对Pb2+的去除效果尤其显著,达到90%以上。本发明与其他吸附剂相比具有快速、吸附率高、操作简便、经济、适用范围广等特点,在重金属污染水处理方面具有很大的应用潜力。
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本实用新型公开了一种含锂废水回收系统,包括依次相互连接的预热器、均质水箱、碳酸锂结晶分离单元、脱碳单元和蒸发浓缩单元,所述含锂废水通过废水入口管与预热器连通,所述蒸发浓缩单元与均质水箱之间设有结晶母液回流管。本实用新型的含锂废水回收系统利用碳酸锂和硫酸锂的溶度积差异,当锂离子浓度较高时通过碳酸锂结晶分离单元回收锂盐得到碳酸锂产品,残留碳酸锂经脱碳单元转化为硫酸锂,通过蒸发浓缩单元提高锂离子浓度,结晶母液回流再回收锂,锂离子得到充分回收,具有锂离子回收率高等优点。
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一种本发明的硫氢化钠促进黄孢原毛平革菌降解废水中2,4-二氯酚的方法,包括以下步骤:将黄孢原毛平革菌加入液体培养基中进行恒温振荡培养,然后向所得含黄孢原毛平革菌菌球的液体培养基中加入硫氢化钠进行预处理,经过滤得到预处理后的黄孢原毛平革菌菌球;将预处理后的黄孢原毛平革菌菌球加入到含2,4-二氯酚的废水中,于30℃~39℃的恒温条件下进行降解反应,降解反应时间不少于24h,反应完成后将废水中的黄孢原毛平革菌菌球滤除,完成对2,4-二氯酚的降解。本发明的方法简单、方便、可行,可有效提高黄孢原毛平革菌对废水中2,4-二氯酚的降解能力,缩短降解时间。
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本发明公开了一种废水废气预处理用栅格机,涉及废水废气领域,包括上箱体与下箱体,所述下箱体底端固定连接多个支架脚,所述上箱体底端设于下箱体内部且与下箱体顶端固定连接,上箱体底端固定连接固定块,固定块底端与下箱体内部底端固定连接,上箱体内部设有过滤机构,位于固定块两端的下箱体内部均设有滑动机构,本发明在使用时,通过设置第一滑动板对滤液出口的连通方向进行选择,通过设置电机、螺纹杆带动第一滑动板移动,通过设置第一栅格板、第二栅格板进行过滤,通过设置第二滑动板、第二连接杆、滑动杆控制滤渣出口连通,本装置操作简单,功能完善,能够实现对废水废气的连续预处理,实用性强。
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本发明提供了一种重金属废水处理过程的协调控制方法及装置,方法包括:S1:建立电能消耗优化模型;S2:对建立的电能消耗优化模型采进行求解,获取使得出口重金属离子浓度满足预设阈值以及电能消耗最小的目标电流密度值,目标pH值和目标电导率值;S3:通过控制碱添加量调节废水的pH以及控制电解质添加量调节电导率,使两个参数达到目标pH值和目标电导率值;S4:根据获取的目标电流密度值得到输出电流值,并控制整流器输出所述输出电流值,使得系统以最小的电能消耗运行。本发明提供的协调控制方法能够自动控制相应原料的添加量以及电解电流的大小,使得出口废水重金属离子浓度维持在一个稳定的范围内,进而节约电能和原料资源。
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本发明公开了一种重金属废水处理方法,属于水处理技术领域。重金属废水处理方法,包括:将吸附材料与重金属废水混合,采用磁力分离的方法,将吸附材料从废水中分离;吸附材料包括:基材层、功能层和磁性材料,基材层为氧化石墨烯、片状氮化硼和氮化硼气凝胶中的至少一种;功能层,覆盖于基材层表面,厚度7nm~8nm,材质为3‑氨丙基三乙氧基硅烷修饰的聚多巴胺膜;磁性颗粒分布于基材层和功能层之间,为四氧化三铁和单质镍中的至少一种,粒径1nm~50nm。本发明采用的吸附材料,由于包括了磁性颗粒,因此便于分离,由于基材层和功能层均对多种重金属离子有效,因此可达到高效净水作用。
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本发明属于有害固废和废水的联合处理领域。具体提供了一种利用锰阳极泥制备废水电催化阳极的方法,将锰阳极泥在200~600℃下氧化焙烧,得到改性锰阳极泥;将改性锰阳极泥与石墨按质量比为1~5:2~7的比例混合,制得所述的阳极。本发明还包括采用所述的制备方法制得的阳极用于电催化降解有机废水COD的方法。本发明以高纯石墨粉和锰阳极泥为原料制备的新型石墨电极为阳极,电催化氧化处理选矿废水,COD去除率比普通石墨电极高,并且有效的提高了催化反应速率和电流效率,降低了电能的损耗。
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本发明提供一种去除废水中锰与氨氮的复合药剂及其应用方法,属于环境保护中水处理技术领域。所述的复合药剂按质量百分比计包括:胶粒载体30%‑45%、离子沉降剂10%‑20%以及除氨剂30%‑50%;所述复合药剂用于去除废水中锰与氨氮时,配合有机聚合物和助凝剂一起使用。本发明的复合药剂是由胶粒载体、离子沉降剂以及除氨剂复配而成,对锰与氨氮具有非常好的去除效果,可将锰在水中的浓度降至1mg/L以下,氨氮浓度降至5mg/L以下,废水中锰与氨氮的去除率分别达到99.9%与99%以上。
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本发明公开了一种利用微生物处理含三价砷废水的方法,包括,向含三价砷的待处理废水中加入亚铁盐,同时加入处于生长对数期的铁氧化菌,调节pH为1.6‑2.8,控制温度为25‑30℃,搅拌均匀,反应3‑5d,静置,将三价砷以图水羟砷铁矾的形式沉淀下来,过滤,处理完成。本发明的微生物氧化法可处理含量为3.56‑7.57g/L(以砷计)的含砷废水,调节pH为1.6‑2.8,在25‑30℃的常温下,在3‑4d内三价砷的去除率可达98%左右,且本发明的原料易得,操作简单,处理成本低,所得沉淀易于分离,含砷量高,稳定性好,无二次污染。
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本实用新型公开了一种利用海泡石处理印染废水的装置,包括底座和处理池,所述底座上固定安装有溶气罐,所述处理池的内部固定安装有海泡石板,所述处理池的上端固定安装有电机,所述电机的转动轴通过连接杆固定安装有叶轮,所述处理池的上部连通有排气管,所述排气管的一端螺纹连接有过滤管,所述过滤管的内部固定安装有活性炭网,所述处理池的内部固定安装有紫外线灯,所述处理池的内底部固定安装有曝气管,所述曝气管的一端与溶气罐的排水口连通。本实用新型通过该海泡石处理印染废水的装置,可以简单方便的对印染废水进行脱色和过滤,并且可以在印染废水处理过程中产生的废气进行过滤后,排出,降低对环境和工人造成的危害。
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本发明公开了一种藠头生产废水的处理方法,其特征包括以下步骤:①将藠头生产过程中产生的废水进行预处理,除去其中的颗粒性杂质和部分有机质,并降低浊度;②用超滤膜法分离掉废水中的蛋白、多糖等有机大分子;③超滤后的透过液用纳滤或反渗透法分离,用纳滤分离时,透过纳滤的水溶液中含有食盐,这部分食盐水根据生产工艺循环使用;被纳滤截留的溶液去生物法处理;用反渗透过滤时,截留液中含有食盐,含有食盐的水溶液可循环使用;透过液可直接排放或再利用。④超滤时的透过液、纳滤时的截留液采用生物法处理;生物法处理包括厌氧处理和好氧法处理,经生物法处理达标后排放。
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本发明公开了一种矿物改性材料处理电镀含铬废水的方法,该处理方法为:S1、将(1.5~5):1的活性磁黄铁矿和活性磁赤铁矿投加到含铬废水中,在pH为1.5~2.5、温度为80~90℃的条件下反应1~1.5h;S2、将步骤S1反应后的体系的pH调节至3.5~4.0,通入空气,在温度为80~90℃条件下反应0.5~1.5h,将反应混合液转移至磁场环境中进行磁力沉降,过滤。改性后的磁黄铁矿活性位点增多,活性增强;改性后的磁赤铁矿可以作为磁性晶核;在合适的pH范围内,Cr3+和Fe3+形成沉淀,并在活性磁赤铁矿表面形成具有核壳结构的紧密结合体;在外加磁场作用下,具有磁性的核壳共同沉降,改善沉降效果。
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本发明涉及一种高砷污酸废水的处理方法,是针对含砷高的污酸废水,采用先用硫化钠将其中的砷及铅、锌、镉、汞等金属硫化形成硫化物而使它们大部分除去,然后加入石灰乳和聚合铁溶液等进行一次中和反应和强化中和反应,使污酸废水中的各种金属离子充分反应形成稳定的固体物而较彻底除去,达到废水排放标准。本发明具有工艺稳定、处理效果好、处理成本低,且砷、铅等金属集中有利于回收等特点。
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高产水率管式膜蒸馏膜装置及废水浓缩方法,涉及蒸馏膜技术领域。高产水率管式膜蒸馏膜装置,包括壳体组件、外隔板组件、内隔板组件和膜管组件;壳体组件包括从上至下依次连接的上端盖、上管体、中部管体、下管体和下端盖;膜管组件包括中心管、膜管、固定头A、固定头B、固定头C和固定头D。一种高产水率废水浓缩方法,方法如下:向环柱形夹层C中通入冷空气,向环柱形夹层C中抽真空,向中心管内孔中持续通入冷水,向料液腔中通入废水,向环柱形夹层B中通入热水。本发明的优点在于,膜管的内外两侧分别能实现有效控温,使膜管的内外两侧能保持一定的温差和蒸汽压差,使整个膜蒸馏过程中能保持较高的产水率。
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本发明公开了一种处理电镀废水中四氰基镍酸钾的方法,包括以下步骤:步骤S1:向电镀废水中通入O3开始反应;步骤S2:调节样品的pH值;步骤S3:加入一定量的FeSO4并曝气;步骤S4:测定反应温度,调节样品的pH值;步骤S5:反应一定时间后过滤,滤渣烘干得到黑色颗粒,称重,将其碾磨成粉末状,用磁铁筛选为磁性和非磁性物质;步骤S6:将磁性物质在pH为1的酸溶液中浸泡24h,用蒸馏水水洗后烘干称重,分析磁性物质的稳定性;步骤S7:磁性物质回收利用。本发明通过通入臭氧,促使四氰基镍酸钾中大部分氰被彻底氧化成氮气和二氧化碳,镍离子被沉淀;并通过铁氧体法使废水中的重金属离子与铁盐生成稳定的铁氧体共沉淀物,达到从废水中去除重金属离子的目的。
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一种以含氟废水为原料生产高品质氟化钠的方法,采用了包括直接往含氟废水中加入过量的碳酸钠盐,使溶液中的氟以氟化钠形式完全结晶析出,或先往含氟废水溶液加氨得到氟化铵溶液,或先将含氟废水中的氟沉淀富集,再用铵盐溶液将氟沉淀富集物中的氟转化成氟化铵溶液,然后往氟化铵溶液中加入过量的碳酸钠盐,使其中的氟以氟化钠形式完全结晶析出,过滤得氟化钠滤饼和沉氟后液;氟化钠滤饼经氟化铵溶液洗涤烘干后得纯度达到99.25%以上的高品质的氟化钠产品,沉氟后液经结晶回收其中的碳酸钠盐,碳酸钠盐结晶母液进一步脱盐后中水回用。本发明具有操作简便,氟的回收率高,生产成本低,氟化钠产品质量好,不产生含氟废弃物等优点。
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本发明提供一种酸性烟气洗涤废水零排放处理方法,通过酸性过滤,除去废水中的悬浮物;通过絮凝沉淀,除去金属离子;再通过干燥回收氟氯等物质、除去有机物;或者通过高碱除氨工艺回收含氨副产物,通过冷凝结晶回收氟氯等物质。本发明的方法能够有效处理酸性洗涤废水,实现重金属危废的减量化、氨氮清洁治理及回用、避免了单质硫堵塞设备、废水的零排放、粉尘粘度低、无糊袋现象;资源回收并重复利用,保护环境。
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