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本发明公布一种光催化氧化装置,包括高速反应柱、辅助降解柱、低速反应柱,高速反应柱、辅助降解柱、低速反应柱都设有进水分散系统、内循环系统、柱间水输送系统、氧化剂投加处、催化剂投加处、填料床、紫外光源、传热管、过滤层、维修孔,高速反应柱设置有废水进口,辅助降解柱设置有易降解有机物投加处,低速反应柱设置有处理水排放口。另外本发明还公布这种光催化氧化装置处理污水的方法,废水由废水进口泵入,经高速反应柱、辅助降解柱、低速反应柱依次催化氧化处理后,由处理水排放口排出。本发明能克服传统Fenton反应缺点,明显减少药剂使用量和污泥产量,显著提高催化效率,对难降解有机物降解充分,经济高效。
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本发明属于废水处理领域,其公开了一种基于电场的絮凝处理工艺,所述方法具体为:将含有有机物的污水从布水模块注入,水力负荷为2‑12立方米/平方米.小时,废水中的有机物在电场处至少部分被分解,并和废水中其他杂质形成絮凝物经过刮渣模块刮除,净水经过排水模块排出;所述电场发生模块的电流密度为20~30mA/㎡,直流,电压为20~30V,水流在电场发生模块的水力停留时间为5‑60s。该工艺能够持久的、有效的提高污水中有机物的去除效果。
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本发明公开了一种三污泥好氧‑水解‑好氧‑膜生物反应器与方法;包括好氧、水解、好氧‑膜处理单元和汲水调节池;汲水调节池内的废水分为两路管路输出;第一路管路输出依次经过水解处理单元进水阀、缺氧处理单元进水泵,被输送至水解处理单元反应区;第二路依次经过好氧处理单元进水阀、好氧处理单元进水泵被输送至好氧处理单元反应区;本发明构建了三污泥好氧‑水解‑好氧‑膜生物反应器处理工艺,实现了污泥微生物种群的专属性富集,结合微滤膜的污染物截留及菌体富集能力,提高了对于污染物的特异性降解能力。实现了对于废水中高负荷有机污染物和毒性物质的高效去除,增强了反应器对焦化废水的脱氮除碳处理效果。
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一种复合型重金属污染河道底泥的高效淋洗处理方法,本发明的方法是将河流底泥与水按1∶3的质量比混合成泥浆,对底泥浆进行酸化、氧化处理,然后添加络合剂和表面活性剂。混合后使用超声波处理5分钟,然后过滤,底泥加石灰中和,得到修复后的底泥与含重金属的废水。对重金属废水使用化学沉降剂进行化学沉降,调节PH至中性,得清液与含Cr、As、Hg的重金属渣。优点在于:处理周期短,处理效果好,能够使河流底泥中Cr、As、Hg的去除率均大于80%。由于采用超声波辅助酸化氧化法,可破坏重金属的络合形态。且所得的废水可循环利用,本方法运行成本较低。
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本发明公开了一种喷墨墨水制作过程污水的处理设备,包括依次设置的废水调节桶、匀质桶、超滤过滤模块、纳滤处理桶和纳滤处理设备,其中所述废水调节桶的输入端为生产污水输入端,所述纳滤处理设备的另一端分别设置有浓缩水管道和透过液管道,该浓缩水管道和透过液管道的另一端分别连接有电解模块和软水模块;该设备提供了一种全面、有效的全自动处理喷墨墨水制作过程产生的污水的技术,它针对墨水生产污水的特征,不仅解决了污水水质处理的问题,而且在水质回用及废物再利用上体现了其独特优势,可有效回收利用了近80%的过程废水,其中40%回用于生产,另外40%回用于一般生活用水,由于墨水中超纯水约占60%,节约的工厂用水量。
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本发明涉及一种用于高效处理废污的反应器,包括第一管道和套设在所述第一管道外部的第二管道,所述第一管道的部分管壁上设有释放孔,所述第二管道中设有收缩管道段,所述释放孔对应于所述收缩管道段的第一收缩口设置。本发明中的反应器能够实现废水与试剂之间的充分接触、充分反应,以提高废水的处理效率和效果。另外,本发明的反应器与现有的流化床设备相比,结构更加合理、紧凑,整个反应器的体积更小,占地面积更小,并且能够根据废水的实际处理需求安装不同数量的反应腔,因此在使用安装方面更加便捷、投资成本更小。
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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。
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本发明涉及一种污水处理方法和装置,具体涉及一种利用污水进行发电的系统。通过将特定结构的废水发电装置安装在楼宇下水总管拐弯处,既减轻了下水总管拐弯处的冲击,减小了下水总管的疲劳损伤,又合理利用了废水的势能,将其转换为电能,达到了废水利用的目的。
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本发明公开了一种有机污水高效处理和二氧化碳减排方法,包括以下步骤:用高级氧化法对有机废水和烟气进行预处理;将预处理后的有机废水的pH调节为6‑8;将烟气使用溶剂吸收处理;将上述处理后的有机废水和烟气通入到生物反应器中利用工程微藻进行处理;其中,所述的溶剂是以酯类化合物和脂肪二醇类化合物为原料,在温度为50‑300℃、压力为10‑1000KPa以及催化剂的催化下,反应1‑10h制得。该方法效率高,成本低,节能减排。
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本发明公开了一种负载纳米零价锰生物炭的制备方法及应用,所述生物炭以香蕉皮为材料通过碳热法制备,在所述生物炭的表面或孔隙中负载有纳米零价锰;所述生物炭与零价锰的负载比例为1:0.3。所述生物炭对铊离子吸附符合二级动力学模型,当含铊废水pH为10,水温度为15℃时,每1L含铊废水投加2g所述生物炭,可有效吸附含铊废水中的铊离子。
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本发明公开了一种湿式催化氧化装置,包括:管体、中心管,所述管体包括:前部、中部和后部,中部的内壁设有两条沿管体的轴线延伸的螺旋叶,两条螺旋叶的螺旋方向相反,中心管插入所述管体内,中心管的轴线与管体的轴线重合,中心管的外壁面覆盖有透明层,透明层与所述外壁面之间设有深紫外光LED灯珠,前部和后部的侧壁均设有回流口,前部的回流口和后部的回流口通过外接管道互联,所述后部还设有截留网,截留网用于截留催化物并将其流入后部的回流口。通过在管体中插入中心管,设置深紫外光LED灯珠、螺旋叶和回流口,通过螺旋叶将废水与催化物混合,通过深紫外光LED灯珠完成废水的催化氧化过程,实现对废水的净化。本装置可用于污水处理中。
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本发明以Fe3O4/ZnO/Cu复合物为核,以ZnSe为中间层,外包覆碳纳米管的核壳结构,其中的Fe3O4/ZnO/Cu复合物是以多孔Fe3O4为核,以掺铜ZnO为外壳的核壳结构。本发明的磁性光催化复合剂中含有较强磁性的Fe3O4,使得磁性光催化复合剂使用后易分离回收,通过ZnO、Cu、ZnSe三种物质的协同作用,使得该磁性光催化复合剂能够在全太阳光光谱范围内表现出良好的光催化效果,将具有高比表面积、热稳定性好、化学惰性的碳纳米管设置在最外层,增大了与污水/废水的接触面积,有利于提高污水/废水的处理效率,尤其是用于处理有机废水的应用中,较大的表面积更有利于有机污染物的分解。
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本发明公开了一种利用零价铁强化偶氮染料生物降解的方法。它将零价铁加入处理偶氮染料废水的含活性污泥的反应器中,采用缺氧-好氧-缺氧序批式反应器工艺,实现偶氮染料生物降解。本发明采用缺氧-好氧-缺氧序批式反应工艺,添加含偶氮废水和零价铁,在第一个缺氧阶段,零价铁一方面化学还原偶氮染料,另一方面作为电子供体,促进微生物生长,催化偶氮染料还原降解为芳香化合物;好氧阶段,好氧微生物完成芳香化合物的氧化、矿化,同时生成的Fe2+被氧化为Fe3+;第二个缺氧阶段,生成的Fe3+作为电子穿梭体或电子受体,促进微生物的还原活性的恢复,并进一步去除COD,为新鲜偶氮染料废水进水做准备。
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一种直接氧化降解水中苯胺类有机污染物的方法,涉及废水处理技术领域。本发明的目的是要解决目前废水中苯胺类有机污染物的去除方法,生物法对污染物的选择性比较大、受环境因素影响较大以及污染物的去除效果十分有限,化学法中以臭氧和芬顿(Fenton)氧化为代表的高级氧化工艺存在较多的限制因素,现有以硫酸根自由基为基础的过硫酸盐法需要通过外部能量或环境催化剂、成本比较高以及造成环境的二次污染的问题。方法:将含有苯胺类有机污染物的待处理废水的pH值调控至5~10,加入过硫酸盐粉末,搅拌反应,完成直接氧化降解水中苯胺类有机污染物。本发明可获得一种直接氧化降解水中苯胺类有机污染物的方法。
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本发明公开了一种对偶氮染料废水进行原位脱色的方法,是在厌氧反应条件下向偶氮染料污染废水直接投加绿茶提取液和铁盐溶液。本发明首次研究发现,原位生成的绿茶-铁螯合物能够对偶氮染料进行快速脱色。进一步地,本发明研究发现,当有氧条件改变为严格厌氧条件时,偶氮染料的脱色效率明显提高。本发明方法简单,易于掌握,绿色环保,无需新建设备,并无增加印染废水处理操作的难度,而且脱色效率提升明显,有助于后续处理的进行,适合于大面积推广。
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本发明公开一种氯代有机物污水的处理方法,步骤为:加入硫酸或氢氧化钠,调节PH至3‑10;废水流过装有铝金属床填料的反应池I;反应池I出水进入反应池II,投加硫酸、三元铁催化剂和双氧水;反应池II出水进入反应池III,三元铁催化剂沉淀到池底,回收后,再加到三元铁催化剂投加装置内以进行药剂的投加;反应池III出水进入反应池IV,调节废水PH为中性,使废水中的铁和铝离子形成絮凝剂;收集反应产生的铝铁泥,制作铝铁复合絮凝剂。本发明通过优化设计填料床增强局部气液分布、定期投加磨料去除惰性层,可以强化纯铝的脱氯效果,并投加三元铁催化剂和双氧水对脱氯后的污水进一步处理,以彻底减少污水中有机物浓度。
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本发明公开了一种磷酸银基石墨烯宏观体光催化剂的制备方法及应用,涉及催化剂制备技术领域。本发明包括以下步骤:配置规格为0.15M的Na2HPO4溶液,然后采用沉淀法制备出Ag3PO4晶体,接着制备出氧化石墨烯固体,并称取一定量的氧化石墨烯固体放入烧杯中,向烧杯中加入一定量的去离子水。本发明通过磷酸银基石墨烯宏观体光催化剂对废水中的双酚A进行降解处理,使得废水中的双酚A在可见光的光照下就能进行有效的降解,且使得双酚A的降解速率大大的提升,从而使得废水的处理效率提高,增大了污水的处理量,解决了现有的双酚A降解用催化剂对双酚A的降解速率较低,且必须在紫外光下才可以对双酚A进行有效降解的问题。
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本发明提供了一种铝泥渣为原料的臭氧催化剂及其制备方法和应用,属于废水处理材料技术领域。本发明的臭氧催化剂包括:铝泥渣骨架材料、氧化铁粉、纳米二氧化钛、五氧化二钒、粉煤和硼砂。该催化剂的制备方法为:将原料按比例混合后依次进行造粒、干燥和烧结,即得成品。本发明的臭氧催化剂为球形多微孔结构,利用铝泥渣独特的凝胶结构,处于无定形态拥有更高的比表面积,具有更大的活性,有效提高了催化效率;并且,本发明利用铝泥渣实现了二次加工再利用,变废为宝;制取的催化剂还具有原料丰富、成本低的特点,该催化剂应用于处理化工废水、垃圾渗滤液、印染废水等均有良好的效果。
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一种绿色环保的汽车清洗剂,由以下材料组分及配比混合而成:表面活性剂7‑9份:丙二醇丙二醇5‑7份:烯丙基磺酸钠1‑3份:纯化水3‑5份。表面活性剂为辛癸基葡糖苷、直链结构的烷基苯磺酸钠和α‑烯基磺酸钠,质量占比为2:1:1。使用上述汽车清洗剂的循环型节水汽车清洗方法,包括步骤:S1,洗车:采用压力8‑20Mpa压力泡沫喷枪,清洗剂按1:100‑200稀释,先回用水冲洗一遍,然后用喷枪均匀喷泡沫一层,2‑3分钟时间再用回用水冲洗;S2,废水收集及处理:洗车废水依次集中到2个废水沉降池,每个都经过至少24小时的静置;去掉上层的浮油和沉淀的泥沙,并将液体抽到第一储水池,当Ph值超过9.5时,加入絮凝剂絮凝、砂滤和活性炭过滤工序,得到回用水至第二储水池。
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本申请提供了一种废油泥的回收处理方法,先制备硅酸钠组合物,原料包括以下质量份:90~110份的硅酸钠、5~10份的碳酸氢钠、2~5份的磷酸二氢钠、0.2~0.5份的乙二胺四乙酸二钠、0.2~0.5份的次氮基三乙酸、2~4份的脂肪醇聚氧乙烯醚、2~5份的破乳剂;然后将废油泥、硅酸钠组合物与热水混合进行一次提油,然后将一次压滤残渣、硅酸钠组合物与热水混合进行二次提油,然后将一次富油液体与二次富油液体进行脱水、脱色与干燥,将一次废水与二次废水进行废水处理,将二次压滤残渣进行热解处理,油品回收率超过97wt%,水达标排放。
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本发明涉及市政污泥处理技术领域,尤其是一种高效洁净的垃圾电厂污泥干化掺烧系统,包括湿污泥接收储存与输送系统、干化主系统、工艺气体和废水处理系统、废水系统、蒸汽与凝结水回用系统、环境气体处理系统、干污泥输送系统和掺烧系统。本发明能够解决现有垃圾焚烧发电厂污泥干化掺烧存在的干化与掺烧分步处理造成的臭气污染,焚烧工况差,设备故障多,运行检修繁琐的问题,在干污泥输送方面选用全封闭的Z型刮板机,便于将污泥自动提升至炉膛高度同时减少整个系统臭气的外溢,在湿污泥接收和储存过程设置封闭罐体干化和输运过程也是封闭处理,到干化后送进炉膛焚烧,全过程封闭,产生的废气废水集中处理,达到零排放。
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本发明公开了一种利用白腐菌对二次纤维脱墨的方法。该方法具体包括以下步骤:(1)、二次纤维碎浆后接种白腐菌,固体发酵培养;(2)、白腐菌选择性降解木素和油墨粒子;(3)、筛浆和压榨;(4)、脱墨废水处理;(5)、消除脱墨废水污染,实现废水清洁回用。本发明脱墨效果好,污染负荷低,易处理,并可作为一种完整的脱墨新技术体系,具有现实的应用前景,为二次纤维的高效清洁脱墨生产提供新的工艺路径。
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本发明适用于废水处理技术领域,提供了一种卫生填埋场渗滤液废水的处理方法。本发明方法采用厌氧处理+曝气生物处理+二级AO处理+MBR处理+反渗透处理工艺,经处理后的垃圾填埋场渗滤液废水出水达到生活垃圾填埋场污染控制标准(GB?16889-2008)。本发明方法无需采用吹脱处理,节省了运行费用,同时反渗透处理后的浓水采用混凝沉淀的方法处理,避免了有机物和重金属在系统内的累积。
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本发明公开了一体式臭氧催化氧化曝气生物滤池装置处理水的方法。该方法来自进水水泵的水和来自臭氧发生系统中混有氧气的臭氧在废水的主管道中混合,通过设在臭氧催化反应区底部的滤板均匀进入臭氧催化氧化区,在臭氧催化氧化剂陶粒上端装填普通生物陶粒;臭氧催化氧化剂的装填高度为0.3m~1m;废水与臭氧在臭氧催化反应区在臭氧催化氧化剂陶粒催化作用下充分氧化分解后,上流到上部的曝气生物滤池;本发明采用臭氧催化氧化预处理破坏处理水中难生物降解的有机物,将其转化为可生物降解的有机物,再利用曝气生物滤池对其进行生化处理,充分发挥曝气生物滤池的优点,使含难生物降解有机物的废水得到有效的处理。
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本发明公开了一种含砷水体的处理方法,包括:S1、将赤泥烘干,烘干后的赤泥经破碎、研磨和过筛,制得赤泥粉;S2、将赤泥粉置入容器,逐量加入酸性废水,制得混合液,混合液的pH达到目标值后停止倒入并静置;S3、再次测量静置后的混合液的pH,若测量值高于目标值,则继续添加酸性废水,直至混合液的pH达到目标值;S4、对混合液进行固液分离,分离后的固相产物经烘干,制得改性赤泥;S5、使用改性赤泥处理含砷水体。本发明实现了对酸性废水和赤泥两种难处理污染物共同处理,能够高效地去除水体中的砷,资源化利用率高。
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本发明公开了一种重金属生物吸附剂及其制备方法和应用。在剩余活性污泥中加入营养物质,调节C/N为5∶1~8∶1,PH5~7,以此作为微生物培养基;在培养基中接种酵母于30~37℃,100~200RPM速度振荡培养25~35H后,3000~4000RPM离心5~10MIN,收集的菌泥为重金属生物吸附剂。将该吸附剂加入重金属废水中,使吸附剂∶重金属废水的质量浓度比为5~10G/L∶10~20MG/L,摇床以50~200RPM的转速振荡2~8H,最后离心即可实现重金属废水的处理。本发明可降低吸附剂生产成本,节约污水处理厂的运行费用、提高处理效率。
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本申请实施例公开了一种数据识别方法、装置、设备及可读存储介质,涉及人工智能领域,其中,方法包括:获取企业在预设时间段内的初始污染排放数据,初始污染排放数据包括企业的初始废水排放数据和初始废气排放数据;基于数据清洗规则对初始污染排放数据进行数据清洗,得到第一废水排放数据和第一废气排放数据;基于第一废水排放数据和第一废气排放数据构建目标识别模型;获取目标时刻的第二污染排放数据;基于目标识别模型对第二污染排放数据进行识别,确定数据识别结果,数据识别结果包括企业存在违规排放的概率;基于数据识别结果确定针对企业的处理策略。采用本申请实施例,可以提高数据识别的效率。
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本发明公开了一种用于废纸造纸废水中沉渣回用的纳米两性聚丙烯酰胺助剂的制备方法,包括在四口反应瓶中加入Span80、Tween60、正丁醇和异辛烷,搅拌乳化。将AM、MA和DMDAAC单体混合配成溶液,加入还原剂亚硫酸氢钠,然后滴加到四口烧瓶中,加热至引发温度时滴加过硫酸钾,并在N2的保护下引发聚合。反应结束后停止加热、N2及搅拌,将微乳液倒入过量丙酮中破乳沉淀,过滤,用丙酮洗涤,干燥,得到产物密封保存;本发明解决了造纸废水沉渣中纤维留着率低、成纸强度差、阴离子垃圾等对造纸湿部产生干扰等问题,使沉渣可作为造纸原料回用于生产,同时消除传统造纸废水处理技术产生的沉渣造成的二次污染。
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本发明属于废水处理技术领域,特别涉及一种紫外光臭氧反应工艺及其装置;一种紫外光臭氧反应工艺,它包括以下方法步骤:(a)预处理、(b)气液混合、(c)UV反应、(d)活性炭过滤、(e)生物滤塔过滤、(f)出水。本发明通过纳米气泡泵,使废水与纳米气泡泵内的臭氧及空气充分混合,产生无数个直径为10微米~50微米的微气泡,这些微气泡性能稳定、气液混合比大,不易相互聚合成大气泡而导致破裂,气液接触面积比常规的曝气器等大几百倍,因此反应速度为常规的曝气器等的几百倍;废水中残余的臭氧经过活性炭过滤,无需进行尾气处理。本发明的臭氧利用率高,反应速度快,产水澄清,处理效果好。
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