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本发明涉及一种同步去除氰、铬的深度处理电镀污水的方法,其包括如下步骤:(1)对电镀废水进行固液分离;(2)将步骤(1)获得液体通过微电解反应器;(3)将经过微电解反应器的废水pH调至10,然后加入次氯酸钠和氢氧化钠,反应后,调pH值为6‑7,20min后加入絮凝剂,进行絮凝处理,然后进行静置沉淀,时间4‑6h,之后获得澄清上清液;(4)将步骤(3)处理获得的上清液排到微生物反应池,调节PH值为7-8,然后按照每立方米液体投加生物菌剂10g,静置一周。本发明方法提高处理水量和处理水质,降低运行费用,促进排放水质达到标准。
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本发明揭示了一种利用废水生化作用产生的碱 度吸收二氧化硫的方法。废水生化出水在传质设备中直接与含有SO2的气体相互作用,吸收气体中的二氧化硫。经吸收处理后的尾气自传质装置顶部排出,吸收液直接排放。采用本发明的方法,吸收剂来源广泛,腐蚀性小;处理方法简单,不产生二次污染,以废治废;吸收剂缓冲能力强,处理程度高,二氧化硫去除率可达80%以上;且能耗低(可小于0.2KWh/kg.SO2),投资小。
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一种纤维调湿板的制备方法及设备,纤维调湿板包括纤维材料、无机或无机与有机材料混合的调湿剂、吸附颗粒,其以纤维材料作为基材成份,包括:将亲水性纤维材料制成水分散体;水分散体在网板上排水,并将固体吸附颗粒分散在其中,脱水制成纤维板基材;将纤维板基材在干燥液中浸透;烘干、成型板材或片状产品。优点是:纤维调湿板是片状的,可任意裁切;在功能上可以进行湿度调节的,其湿容量达到并超过国际同类调湿产品;在选材都采用无毒无害、可回收的原料;工艺封闭式循环工艺,不产生任何废气、废水、废渣的排放,因比是新一代的绿色环保产品。采用环保工艺,没有任何废气、废水、废渣的排放,各种固含量的加入都是没有任何流失,可控性好。
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本发明涉及一种钒铬浸出液无铵沉钒的方法,是基于锰化沉钒—酸浸—水解沉钒的钒铬浸出液无铵沉钒的方法,该方法是将锰盐投入钒铬浸出液中得到钒酸锰沉淀和含铬沉钒废水;钒酸锰沉淀进行酸浸,得到含钒锰酸浸液;调节酸浸液pH值及沉淀温度,得到红饼和含锰水解沉钒废水;红饼脱水烘干得到五氧化二钒;含铬锰化沉钒废水加还原剂,并调节pH值将铬沉淀,过滤得到氢氧化铬沉淀,焙烧制得三氧化二铬;含锰水解沉钒废水蒸发结晶得到锰盐返回沉淀过程作为后续沉钒添加剂。本发明方法实现了钒渣浸出液中钒的无铵沉淀与钒铬的高效分离,制得的五氧化二钒纯度很高,同时添加剂锰盐可循环使用,有效节约了生产成本。
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本发明涉及大米深加工技术领域,具体涉及一种以大米为原料制备淀粉及无热变性蛋白粉的方法,将大米粉碎、制浆、均质、离心脱水,得到固相和废水;在固相中加入比重调节剂‑糖浆,经分离将物料分为三相:重相、轻相与液相,其中重相用于制备淀粉,轻相用于制备蛋白粉与糖浆,液相部分回用,部分用于制备糖浆;制备过程中产生的废水回用至糖浆料的制备;糖浆作为比重调节剂。本发明工艺简单,生产成本低,产品质量好。生产的糖浆,既为淀粉和蛋白粉的分离提供了比重调节剂,也解决了蛋白提纯过程中酶解的糖浆的出路问题,还解决了淀粉和蛋白的洗涤过程产生的大量含糖浆、淀粉、蛋白的废水的处理问题,提高了产品的收率,降低了废水的处理难度。
本发明公开了一种基于膜曝气和膜浓缩的高密度微藻生物膜反应器及其藻培养方法,微藻生物膜反应器包括废水培养液箱、光生物反应器主体、复合中空纤维膜组件、曝气组件、光照组件、藻生物膜培养填料、浓缩藻液箱、反冲洗系统等。微藻生物膜反应器的培养方法,废水通过废水培养液箱进入光生物反应器主体,为固定藻生物膜提供生长所需的营养,复合中空纤维膜组件联合曝气组件为固定藻生物膜提供生长所需的二氧化碳,光照组件为固定藻生物膜提供生长所需的光照,废水处理液由中空纤维膜组件过滤排入出水箱,剩余的浓缩藻液一部分收集到浓缩藻液箱,一部分继续固定在培养填料表面用于下一周期微藻生物膜反应器的培养。
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本发明公开了一种智能化自适应长滤效反渗透净水系统,反渗透膜组件进水端设有膜前压力传感器,反渗透膜组件废水排放端设有废水调控组件,控制系统中设有膜前压力上限值,当膜前压力传感器探针的膜前压力小于膜前压力上限值时,由控制系统控制废水调控组件逐步提高反渗透膜的纯废比;由于采用了膜前压力传感器与废水调控组件相结合,在不超过膜前压力上限值的前提下,利用反渗透净水设备在不同地域、环境、工况工作下的膜前压力变化,通过逐步提高反渗透膜的纯废比,智能化控制系统快速学习不同地区用户的水质特点,最大限度地提高了反渗透净水系统的水效,增强了反渗透净水产品自身的地区适用性,降低了其故障率,减少了滤芯更换次数。
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本发明公开了一种基于电极-超重力生物转盘的一体化反应器及其处理方法。反应器中设置一条中心轴,其轴体结构为同轴双层套管,形成气道和液道两部分,气道外壁开有通孔。壳体内部由隔板分隔为若干个相通的腔室,每个腔室内设有两片固定于中心轴上且分别连接电源正负极的生物转盘,作为挂膜载体的同时用作配对电极。盘体中间密布有多条中空纤维膜。本发明的反应器将电极、超重力、生物转盘三种技术有机结合至一个反应器中,使该反应器能利用超重力将含氮废气进行高效传质,快速溶解于废水中,再利用生物转盘作为电极,促进微生物的反硝化作用,适用于同步去除高浓度的含氮废气和废水,且处理效果大大高于普通反应器。
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一种缓释镍元素生物陶粒的制备方法,包括下述步骤:1、取蛭石粉碎,过8目筛,再取筛下≤8目的蛭石粉1g,在1?mol/L的氯化镍溶液中浸泡5小时捞出备用;2、取粉煤灰在105℃下烘干至恒重,粉碎,过400目筛分,备用;3、取经步骤2处理后的粉煤灰7g、2.0g?MgO、2.0g?MgCl2、2.0g?KCl和85%的磷酸0.12ml加入反应器内,搅拌均匀,再加入经步骤1处理后的蛭石,充分搅拌均匀,并在搅拌中滴加水,至混合料开始变稠,放入造粒内挤压成型,自然养护4天,即得。本发明工艺简单,成本低,特别适合于缺乏镍元素的有机废水的厌氧生物处理,能有效提高废水COD去除率。
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本发明提供了一种烧结过程减少烟气污染物排放的方法,包括以下步骤:步骤一、量取水和生石灰,将水加入生石灰进行消化,得到消石灰,向消石灰中加入焦化废水进行混合润湿;步骤二、消石灰与焦化废水混合润湿后进行造球,造球过程中继续滴加焦化废水,调整造球设备使消石灰成球;步骤三、使用送料皮带将造球后的球团输送至烧结机球团布料口;步骤四、在烧结机上进行布料;步骤五、烧结处理:在烧结机上布料完成后,烧结机点火,在烧结机内完成烧结。本发明所用设施简单,对现有烧结机不必进行较大改动,在烧结烟气减排的同时可以消纳焦化废水,可以作为已有烧结烟气治理工艺的有益补充,减轻烧结末端治理的负担。
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本发明一种农业污水净化装置,涉及农用污水处理领域,包括沉淀过滤箱、厌氧处理箱、好氧处理箱、二沉处理箱;所述沉淀过滤箱为多腔室过滤结构;在沉淀过滤箱内设有过滤池和沉淀池;污水经过滤池处理后流入沉淀池;所述过滤池包括污水依次流经的滤网层、鹅卵石层和木炭层;所述沉淀池与过滤池的连接处还设有缓冲片;所述沉淀池、厌氧处理箱、好氧处理箱、二沉处理箱通过管道依次连接。该农业污水净化装置可以快速的对农药废水进行处理,降低了农药废水处理的时间,提升了废水处理的效率,同时该装置实现有机污染物的高效降解,同时可以大大降低反应的温度和压力,为高浓度难生物降解的有机废水的处理提供了帮助。
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本发明公开了一种聚(4-7烯基吡啶)与天然木质素及其衍生物的共混膜,其基本组成为:30%-99%的聚(4-乙烯基吡啶)、1%-30%的木质素及其衍生物。该共混膜通过聚(4-乙烯基吡啶)溶液与木质素及其衍生物溶液混合均匀后,经流延、干燥、脱膜而制得。该膜具有良好的相溶性、力学性能、生物降解性和选择性透过气体的分离能力、对醇、酸溶液蒸汽选择性透过以及有对有机废水和空气污染的净化处理能力,且生产过程简单、方便。可用做气体选择透过性膜;醇、酸溶液蒸汽选择性透过性膜以及有机废水和空气污染的净化处理分离膜。
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本发明是一种生活垃圾渗沥液处理方法,主要包 括以下步骤:将生活垃圾渗沥液原水进行第一次物化,除去悬 浮物送入下一处理工序;将经第一次物化的渗沥液用催化氧化 方法,去除渗沥液中的有机物、NH3-N和有机磷,并使大分子有机物变成小分子结构,进一步变成有机酸;厂内生活及其他废水和经催化氧化处理的渗沥液进行混合及吹脱曝气,使被处理后的渗沥液所含的NH3-N进一步降低;经吹脱曝气处理的混合废水依次进行厌氧、好氧生化和二次沉淀处理后进入下一处理工序;所述的厌氧、好氧生化和二次沉淀三个生化处理单元可以用SBR合而为一地在同一池中处理,经处理后的渗沥液进行第二次物化后,最后杀菌处理,使之达到国家渗沥液一级排放标准。
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一种垃圾填埋沼气发电余热干化污泥设备,属于环保设备类。该设备采用垃圾填埋沼气发电机机组冷凝水、烟气和废水等余热,通过干化污泥设备的中空搅拌器对进入该设备的污泥进行加热干化处理,也可将发电机组的冷凝水进行循环利用,降低烟气和废水排放温度;搅拌干化仓外壁和锭子的外壁上设置真空热管以及在输送干化仓中设置真空热管,将搅拌干化仓中的低品位热源再次回收利用并在输送干化仓中再次干化污泥,实现了对垃圾填埋沼气发电余热的二次利用。本发明的干化污泥设备具有结构合理、余热利用效率高、污泥干化效果好、连续作业能力强等优点。
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本发明涉及一种稀土湿法冶金过程中的废水处理方法,并且此处理方法所得到的产品可做为稀土硅铁的原料使用。该方法将稀土酸浸渣加水搅拌调浆,向其中加入金属离子的盐溶液,将含氟废碱水加入到上述混合物中,形成氟化物和氢氧化物沉淀,加入量为金属离子被沉淀10wt%-95wt%,继续加入其它沉淀剂将金属离子沉淀完全,加水洗涤至pH=7-8,固液分离后将固体在110℃~600℃烘干脱水,脱水后产品可做稀土硅铁冶炼原料使用。此方法排放的废水中一般含F-<10mg/L,pH8-9,近中性。
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本发明属于污水处理技术领域,具体涉及一种纳秒脉冲放电等离子体处理难降解有机污水的设备。该设备由塔式反应器,纳秒脉冲功率源,气体压缩泵经管路连接组成;塔式反应器的上部是水栅,中部是放电电极,底部是净水槽,顶部设有污水入口,底部设有净水出口;中部的放电电极与外部的纳秒脉冲功率源连接,塔式反应器外壁接地;塔式反应器的下部通过管道与空气压缩泵连接,该管道上设有气压表,空气压缩泵上设有反应气体回收口,中间管道上设有单向气阀,空气压缩泵设有空气入口。本发明可有效降低有机废水的COD,提高BOD/COD,有利于生化降解,可实现难降解有机废水达标排放甚至循环利用,节能且处理成本低。
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本发明公开了一种碳纳米管/银纳米颗粒/二氧化钛可见光催化剂的制备方法,包括以下步骤:碳纳米管的氧化还原改性;银纳米颗粒在改性碳纳米管表面上负载形成碳纳米管/银纳米颗粒;二氧化钛混合碳纳米管/银纳米颗粒制备碳纳米管/银纳米颗粒/二氧化钛。同时公开了其在废水中的应用。本发明在增强印染废水去除率的同时降低了处理成本,提高了对可见光的利用率,并增加了电子‑空穴的分离速率,解决了现有工艺中处理印染废水难降解,处理复杂,耗时长,稳定性差等问题,提供了一种环保、经济、高效的净化印染废水的手段。
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本发明公开了一种静磁场强化厌氧生物降解卤代酚的方法。所述方法包括:将卤代酚浓度为10~50mg/L的模拟废水加入到厌氧污泥中,完成污泥驯化;将驯化后的厌氧污泥置于磁场中,构建静磁场耦合厌氧生物系统;将卤代酚废水加入到静磁场耦合厌氧生物系统,进行卤代酚的降解。本发明在厌氧微生物系统中引入低强度静磁场,能够有效促进细菌胞外聚合物和酶活,提高厌氧生物抵御外界复杂环境波动的能力,促进了厌氧生物系统的长期稳定性,最佳条件下废水中卤代酚去除率可达98%以上。本发明的方法成本低廉,高效简单,降低了废水的处理成本。
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本发明提供一种水处理用三维结构光热转换材料及其制备方法。将水烛、香蒲或小香蒲碳化得到结构完整的圆柱状碳材料,由于具有独特的三维多孔结构和优良的亲水性,增加与太阳光的接触面积,增强对光的捕获和吸收;提供水的快速传输通道,使三维器件展现出良好的光热水蒸发效果。通过将碳化水烛、香蒲或小香蒲置于不同水源(海水、酸性废水、碱性废水、重金属离子废水以及染料废水)中,在太阳光照射下,能够将吸收的光能转换成热能,进而将不同水源蒸发,通过冷凝收集得到清洁水,达到水处理的目的。本发明原材料来源广泛,成本低廉,环境友好无污染;获得的一体化三维结构生物质炭器件性质稳定,可循环使用。
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本发明公开了一株高效除磷和降解卵磷脂功能的假单胞菌(Pseudomonas?sp.)MET69,所述菌株2016年9月12日已保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏编号是CCTCC?NO:M2016474,本发明菌株MET69具有高效除磷能力,用该菌及与壳聚糖交联制备成的固定化小球分别处理低浓度(P≤10mg/L)和高浓度(P约20mg/L)含磷废水时,均能够使废水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918?2002)一级B标准(P< 0.5mg/L),与已报道菌株相比具有明显优势;同时研究还发现,菌株MET69能够降解卵磷脂,为生物菌肥和解磷酶制剂的制备提供了优良材料,说明该菌株在含磷污水治理和农业生产中具有广阔的应用前景。
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本发明涉及一种用于高浓度有机废水的多相强化分导循环厌氧颗粒化反应处理装置,其特征在于,所述处理装置包括进水组件、出水组件,处理装置本体,设置在处理装置本体上的沼气处理组件以及设置在处理装置本体内部的内循环组件,所述进水组件设置在处理装置本体的下部,所述出水组件设置在处理装置本体的上部。该装置整体结构设计巧妙,操作方便,利用多种颗粒化填料、内外循环、高效布水以及废水循环加热来实现高浓度有机废水处理过程中厌氧污泥的快速颗粒化以缩短厌氧调试时间,同时大幅度提高厌氧反应装置处理高浓度有机废水的容积负荷和去除率,降低厌氧反应装置的建设成本。
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本发明提供一种废液团和处理装置及方法,包括筒体、进料系统、喷淋系统、搅拌装置、出料系统、自清洗过滤系统和控制反馈系统;进料系统用于向筒体添加灰渣,喷淋系统用于向筒体添加高盐废水,搅拌装置用于将灰渣和高盐废水搅拌混合形成废泥,出料系统用于将废泥排出筒体,自清洗系统用于过滤喷淋系统出水保持喷淋系统的畅通,控制反馈系统用于控制进料系统进料量、控制喷淋系统出水量和控制搅拌装置扭矩。本装置无需加药软化,废液可直接喷入,无二次污染,无固废产生,运行成本较低,维修运行方便,解决目前废水处理设施投资高、运行费用高的问题;减少污泥排放,为废水低成本零排放的实现创造条件;设备简单,可与其他浓缩系统组合使用。
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一种聚醚胺生产过程中氨、水回收并制备氨水的方法,涉及精细化工行业中氨及水的回收技术,将聚醚胺生产排出的氨气及含氨废水混合后通入蒸氨塔内,精馏得到的气相氨经过冷却,冷却后的气相氨中95~97%经压缩形成液氨回用于固定床反应器,冷却后的气相氨中3~5%进入浓氨水吸收塔与蒸氨塔塔底的含氨废水进行循环冷却取得浓氨水。本发明解决了在聚醚胺生产过程中氨、水过剩问题,避免氨、水直接外排对环境产生的污染及资源浪费的现象,从而达到保护环境、回收NH3资源等目的。
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本发明涉及一种催化臭氧形成高级氧化的微通道整砌填料,用于臭氧处理废水,采用刨花状钢材或铁屑为原料置于模具中,通过机械压缩成单元模块,其堆积密度ρ为100~730kg/m3,形成大量的微通道,微通道孔径在5.0~0.5mm范围;使用氧化剂对其表面进行钝化改性,材料表面形成γ‑FeOOH致密层,辅以外包装,起整流作用,形成整砌填料。臭氧在所述整砌填料的微通道内形成·OH,氧化废水中的有机物。与现有技术相比,本发明具有的大量“微通道”结构,大大提高了寿命只有纳秒级的·OH碰撞有机物分子的几率,·OH利用率提高;且“微通道”不规则的几何形状,改善了气液两相传质,提高了催化臭氧氧化有机物的效果。
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本发明涉及一株产生物表面活性剂的苯酚降解菌及其应用。其技术方案是:所提供的菌株为假单胞杆菌(Pseudomonas plecoglossicida)BPH‑3,由中国典型培养物保藏中心保藏,保藏号为:CCTCC NO:M 2019144,保藏日期为2019年3月14日,所述假单胞杆菌(Pseudomonas plecoglossicida)BPH‑3的16S rDNA的GenBank登录号为MK575471,假单胞杆菌(Pseudomonas plecoglossicida)BPH‑3为一株革兰氏阴性菌,菌落为乳白色、圆形、表面光滑,边缘整齐;通过革兰氏染色后在显微镜下呈阴性,菌株呈短杆状。该苯酚降解菌在发酵降解过程中生成了一种糖脂类生物表面活性剂,能促进长链烷烃增溶、乳化、润湿和渗透作用,能有效降解焦化废水和石化废水中苯酚。
本发明属于污水处理技术领域,公开了一种基于光激发空穴为电子受体的生物强化处理难降解有机污染物的方法。包括以下步骤:1)将复合半导体@载体材料置于反应器中,向接种有厌氧污泥的反应器中导入废水,使废水浸没所述复合半导体@载体材料;所述复合半导体@载体材料包括导电载体以及导电载体上负载的复合半导体材料;2)对厌氧污泥进行驯化培养一段时间,使复合半导体材料的表面负载生物膜,构建光激发空穴强化生物反应器;3)利用所述反应器在光照条件下处理废水中难降解污染物。本发明的方法将半导体光催化技术与生物处理技术耦合,利用半导体材料与微生物的协同反应加强对废水中有机污染物的强化降解,大大提高降解效率。
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本发明公开了一种杂盐固化装置,包括浓缩装置、压滤装置、搅拌装置、和成型装置,所述浓缩装置通过物料输送泵与压滤装置连接,压滤装置的出口下方设置有第一物料输送机,第一物料输送机的输送口的下方设置有搅拌装置,搅拌装置的排料口的下方设置有第二物料输送机,成型装置设置于第二物料输送机的物料排放口的下方,浓缩装置与高盐废水预处理系统连接。还公开了一种固化方法。本发明装置和方法可利用杂盐及高盐废水预处理系统中所产生的污泥及制备性能更好的成品砖,高效利用杂盐和高盐废水预处理过程中所产生的污泥,既节约了高盐废水预处理系统所产生污泥的处理成本,又能获得杂盐废弃物和污泥固废双重资源化的处理成果,经济效益高。
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本发明的目的在于提供一种用于污水处理的复合型絮凝剂,所提供的复合型絮凝剂在第一次絮凝过程中能够有效地清除含聚污水中的聚丙烯酰胺,形成的絮体大且致密、沉降速度快,解决了利用有机絮凝剂处理油田含聚污水以及处理环境中存在的印染废水以及抗生素废水的问题。本发明所制备的絮凝剂属于环境友好型絮凝剂,对水体不会造成破坏,相比较当前广泛应用的无机絮凝剂具有深远的环保意义。而且,对含聚丙烯酰胺的污水中的聚丙烯酰胺的清除率达到70%以上,对印染污水/抗生素污水中的染料/抗生素的清除率达到了90%以上。而且本发明运用二次絮凝,变废为宝,絮凝完含聚污水产生的絮状物得到了充分地利用,再次絮凝了印染污水/抗生素污水。
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本发明公开了一种远航邮轮的生活污水的电化学处理方法,包括以下步骤:生活污水收集槽,污水通过管道进入到生活污水收集槽进行收集;沉淀池,将生活污水收集槽中的生活污水泵入到沉淀池的内部进行沉淀,可以去除污水中大颗粒不可分解的杂质;一次搅拌筛滤箱,将沉淀池中经过沉淀后的废水泵入到一次搅拌筛滤箱内部,通过搅拌叶的搅拌可以让废水快速筛选过滤;化学反应槽,经过一次搅拌筛选后的废水再泵入到电化学反应槽的内部,使得废水中含有的杂质能进行化学反应分解;本发明通过设置的活性炭吸附池,可以将反应过后的化学药剂进行物理吸附,避免了传统通过添加药剂反应去除,降低化学药剂的使用量,降低了污水处理成本。
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