本发明公开了一种基于电袋除尘器去除烟气中汞及三氧化硫的控制方法及装置,首先将去除由脱硫塔流出的脱硫废水中的重金属盐及悬浮物,并将脱硫废水的ph值调节至碱性;然后将经废水处理装置后的脱硫废水雾化喷射于电袋除尘器烟气进口的烟道(10)内部,其中,经雾化器(9)喷嘴雾化后的颗粒在进入电袋除尘器的袋区之前完全蒸发;脱硫废水喷入烟道后较大的提高了电袋除尘器中飞灰与多污染物的结合能力,同时又利用电袋除尘器中袋区除尘的特点,协同提高脱除汞、SO3、PM2.5等污染物的效率及稳定性,降低脱汞成本,还可有效保护滤袋。
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一种低温菌罗氏假单胞菌(Pseudomonas veronii)IL‑2菌及其应用,本发明属于污水处理领域,为克服目前冬季北方污水处理厂脱氮领域的不足,本发明提供一种罗氏假单胞菌及其菌制剂,该罗氏假单胞菌及其菌制剂通过控制工艺参数可以有效的降解冬季北方污水处理厂出水氮化合物,对环境无污染,例如降解市政污水、印染废水、制药废水、养殖废水、食品废水、石化废水、景观水等中的氮化合物。
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本发明公开了采用纳米多孔氧化钛薄膜光催化水的装置,包括光催化反应池,所述光催化反应池的底侧中心设有支撑筒,所述支撑筒的顶端通过轴承连接有分散器,所述分散器的侧阵列分布有四个喷水头,位于四个喷水头上方在光催化反应池的内部侧面设有米字型光源,位于米字型光源上方在光催化反应池的内部侧面阵列分布有四个滑槽二,四个滑槽二的底端均设有电动伸缩杆,可以调节氧化钛薄膜的位置,使光强度发生改变,进而控制反应速度,对废水进行降解废水中的污染物杀菌,而且可以增加废水中的含氧量,有效地去除废水中的有机污染物和杀灭细菌,同时防止废水的二次污染。
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本发明公开了一种硒的提取装置及方法,其中硒的提取装置包括:用于过滤含硒废水的粗过滤管,过滤后得到第一废水;用于进行活性污泥反应的活性污泥反应池,且活性污泥反应池内设置有含有活性污泥的活性污泥海绵,活性污泥海绵与第一废水反应预设时间后,得到第二废水和含硒活性污泥海绵;用于对含硒活性污泥海绵进行清水冲洗的冲洗池,冲洗后得到第一含硒目标微生物溶液;用于将第一含硒目标微生物溶液进行过滤的过滤箱,过滤后得到第二含硒目标微生物溶液;用于将第二含硒目标微生物溶液进行裂解的搅碎管,裂解后得到含硒溶液;用于将含硒溶液进行过滤的硒滤嘴,过滤后得到单质硒。该装置能够从含硒废水中对硒进行有效提取,避免硒资源的流失。
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本发明涉及一种MVR汽提脱氨系统,包括汽提脱氨塔、氨水精馏塔、冷凝器。汽提脱氨塔设有高氨氮污水输入管、蒸汽输入管Ⅰ、脱氨后的废水排放口、含氨蒸汽排放口Ⅰ并连有再沸器;高氨氮污水输入管连有废水进料预热器Ⅱ、Ⅰ;脱氨后的废水排放口分别连有废水进料预热器Ⅰ、轴流泵;含氨蒸汽排放口Ⅰ经机械蒸汽压缩机与再沸器相连;再沸器连有与氨水精馏塔相连的稀氨水储罐;氨水精馏塔设有出料口、含氨蒸汽排放口Ⅱ、蒸汽输入管Ⅱ;出料口连有精馏塔釜出料泵,并与废水进料预热器Ⅱ相连;含氨蒸汽排放口Ⅱ与冷凝器相连;浓氨水排放口连有与氨水精馏塔相连的浓氨水储罐。同时,本发明还公开了该系统的应用方法。本发明投资小、易于实施且综合利用率高。
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本发明属于造纸废水回用处理方法技术领域。本发明所述的造纸废水净化方法是:首先将改性膨润土加入废水搅拌,然后加入高分子絮凝剂和聚丙烯酰胺,改性膨润土投入量为200-300mg/L,高分子絮凝剂投入量为6-144mg/L,PAM用量为4-5mg/L;所述的改性膨润土为经过硫酸酸化后的膨润土,所述的高分子絮凝剂为环氧氯丙烷和二甲胺的聚合物。本发明选取成本低廉的膨润土原料进行改性,同时配合环氧氯丙烷和二甲胺的聚合物使用,综合成本低,准备原料和使用方法均简单易行,在较小的投药量下,均能明显降低废水的TDS、电导率和COD,极大提高了造纸废水回收利用的次数。
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反硝化除磷-厌氧氨氧化-短程硝化一体式折流反应设备。本发明涉及一种废水处理设备。是适用于为低碳氮比废水和高碳氮磷浓度废水实现同步脱碳氮除磷的折流反应设备。本发明利用其生物相分离特性,通过回流设施和曝气装置,实现了反硝化除磷、厌氧氨氧化和短程硝化三种功能微生物的耦合,从而实现了低碳比废水和高碳氮磷废水的同步脱碳氮除磷,而且将处理过程中有机碳源消耗量降到较低的水平,使产生的剩余污泥量大幅度减少。在自养功能微生物格室中设置填料层,提高了系统的生物持有量。该设备具有结构简单、多功能、低耗高效、易操作管理、运行稳定、能够实现同步脱碳氮除磷等优点。
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本发明提供一种高铁铝土矿与过氧化氢联用的水处理方法,向待处理废水中加入高铁铝土矿和过氧化氢,利用高铁铝土矿为催化剂,与过氧化氢形成类-Fenton体系,催化过氧化氢产生羟基自由基,对待处理废水中的有机污染物进行降解,并增加其絮凝沉降效率;然后对所述有机污染物已絮凝的废水进行静置沉淀处理,上清液即为去除了有机污染物的净水;对所述沉淀中的高铁铝土矿进行洗涤处理后,可重复利用重新投加到所述待处理的废水中。本发明克服了传统Fenton反应只能在酸性条件下进行、催化剂不能重复利用的缺点,利用本发明的方法处理后,废水中的COD含量可稳定控制在100mg/L以下,达到国家规定的行业污水综合排放一级标准。
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本发明公开一种用于治理微污染水体的强效组合方法,包括以下步骤:待处理废水进入预处理区,通过预处理区中填充吸附材料;经预处理吸附、净化后的废水经过提升泵泵入到降解一区,采用低温等离子技术进行氧化处理;废水在降解一区自上而下经过低温等离子技术处理后溢流进入下方充满填料的缓冲区,经自然充氧后进入降解二区进行生化处理;生化段处理后的废水流经填充除磷砖的物化区,经除磷砖物化除磷后,废水排出。本发明强效组合工艺的全部能耗集中在降解一区的低温等离子进水和处理过程段,其他全部单元均为水力自流,吨水处理能耗低;工艺施工方便、操作简单、调试周期短,可根据微污染水体水质及治理需求进行改增扩建,受前期施工影响极小。
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本发明是关于一种进出水均设于同端的滤水器、滤心组及其方法,是将该滤心组内装有一滤管组、一滤材及一蓄压杯,并于该滤心组的内部形成一进水流道、一净水流道、一废水流道及一加压区,而该滤材是设于该进水流道、净水流道、废水流道的交接处,且通过该加压区的作用而使从该滤心组顶端的进水经该进水流道强制流经该滤材而过滤成净水、废水后,再将该净水、废水分别从该净水流道、废水流道经该滤心组顶端而排出,故通过该滤心组可以便利于使用者安装本发明滤水器及更换其滤心组,同时亦可使该滤水器周遭环境的管线配线整齐。
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本发明公开了一种节能环保污水处理装置,包括废水处理箱,其特征在于:所述废水处理箱的顶部设置有进液口,所述废水处理箱的右侧壁自上而下依次插接有卵石过滤框、细沙过滤框和活性炭过滤框,且卵石过滤框、细沙过滤框和活性炭过滤框的左端均贯穿废水处理箱,所述卵石过滤框、细沙过滤框和活性炭过滤框的左右两端均呈开口状,所述卵石过滤框、细沙过滤框和活性炭过滤框的左右两端均设置有密封盖,所述废水处理箱的底部设置有落水管;所述落水管的底部设置有储液罐,所述储液罐的底部设置有移动轮,所述储液罐内设置有精密过滤层,所述精密过滤网贯穿整个储液罐。
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本发明公开了一种喷淋式废气处理装置,包括废气处理箱和废水处理箱,所述废气处理箱内侧壁两侧固定连接有多块挡板,挡板上表面设置有多个圆弧形凸起,废气处理箱的底端中部连通有出水管,废气处理箱的下侧设置有废水处理箱,废水处理箱的底端分别固定连接有不锈钢筛网和织物筛网,不锈钢筛网的左侧固定连接有多块格栅,织物筛网的右侧设置有净化器,废气处理箱和废水处理箱之间设置有喷水管,喷水管上连接有水泵,喷水管位于废气处理箱的一端连接有喷水盘,本发明结构简单、设计合理,通过静电除尘和喷淋除尘两种除尘方式,使得废气内的灰尘极大减小,同时废水能被处理回收利用,节约了水资源。
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本发明公开了一种用于萃取入口循环水的回收利用装置,回收利用装置包括内置滤筒的聚结分离器,该聚结分离器能够通过滤筒分离收集废水中的白油和二氯甲烷以及可回收软水;所述滤筒的滤芯由孔径逐渐增大的多层纳米纤维网构成,内层的纳米纤维网构成芯孔、外层的纳米纤维网与滤筒的内壁之间构成环腔,进入芯孔中的废水经由内层的纳米纤维网对乳化状液相进行破乳、然后进入纤维流道增大的纳米纤维网并在离开前,达到一定孔径的纤维流道使聚结的分散相液滴尺寸最大化,完成聚结进入环腔并实现白油、二氯甲烷以及可回收软水的分离。本发明的回收利用装置将萃取生产产生的废水通过聚结、分离实现油水分离,降低或杜绝生产废水的排出,实现废水回收利用。
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本发明涉及一种多功能烟气处理系统,包括通过管道依次连接的SCR脱硝单元、烟气‑空气换热单元、布袋式除尘单元、脱硫塔、加热单元和排烟单元。所述脱硫塔与所述加热单元间设有湿电除雾单元,所述湿电除雾单元用于除去经所述脱硫塔处理后的烟气中的雾滴,并将处理后的烟气排入所述加热单元,所述烟气在所述加热单元内与从所述烟气‑空气换热单元输出的热空气进行热交换后排入所述排烟单元。所述脱硫塔还与废水处理单元连通,所述废水处理单元用于接收所述脱硫塔排出的废水并对所述废水进行处理。本发明的结构简单,不仅可以有效的去除烟气中的二氧化硫和氮氧化物,而且还能够有效的进行余热利用以及废水的处理。
本发明涉及一种利用碳源富集培养硝酸盐异化还原为铵菌获取铵盐的方法,本发明通过两路进水向膜生物反应器内通入不同废水进行富集培养硝酸盐异化还原为铵菌;一路进水通氮源废水,一路进水通碳源废水,运行过程中,通过不断提高碳源废水中碳源的浓度,运行至0‑50天使反应器COD/N为6.5,运行至50‑137天使反应器COD/N为7.7,运行至137‑161天使反应器COD/N为10.0。本发明的方法成功实现了在MBR反应器中DNRA过程的稳定运行,DNRA过程将硝酸盐转化为铵盐,提高了废水中氮素的回收率,解决了现有技术主要靠反硝化转化硝酸盐,导致大量氮素损失等问题。
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本发明公开了一种废酸资源化回收方法,包括以下步骤:(1)、将酸洗废水与树脂发生酸吸附反应,得吸附了酸的树脂和吸附处理后的废水;(2)、将步骤(1)所得吸附处理后的废水进行反渗透处理,得高盐浓水和低盐清水;(3)、将步骤(2)所得的低盐清水用来对步骤(1)所得吸附了酸的树脂进行酸的洗脱,得脱附后的酸液;(4)、将步骤(3)所得脱附后的酸液进行反渗透处理,得高浓度的酸和低浓度的酸。所述废酸资源化回收方法提高了酸的回收效率,降低了冲洗树脂的原水用量,提高了酸洗水的酸度,降低了成本。本发明还公开了一种废酸资源化回收系统,所述系统有效地回收了酸洗工艺中的酸,极大地减少了废水的产生,实现了废水的循环利用。
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本发明涉及一种减少亚硝化工艺中一氧化二氮气体释放量的方法,该方法采用移动床生物膜反应器系统,将氨氮废水输入至移动床生物膜反应器中,在间歇曝气条件下,对氨氮废水进行亚硝化处理;氨氮废水中,COD与氨氮的质量浓度比为0.1‑0.25。与现有技术相比,本发明采用移动床生物膜反应器系统处理氨氮废水,并优化处理条件,不仅可以保证脱氮效果,而且能够减少强温室气体N2O的排放,缓解温室效应,尤其适用于高氨氮废水的处理。
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本发明提供了一种苯氧羧酸酯的制备方法,包括以下步骤:酚类化合物和羟基羧酸酯,在催化剂的作用下进行反应,得到苯氧羧酸酯;所述催化剂为质子酸、固体酸和负载型催化剂中的一种或多种。本发明以酚类化合物与羟基羧酸酯为原料,反应在无氯无金属离子体系中进行,杜绝了高盐废水的产生,以及金属氯化物的副产品,从而节省了洗盐水,因此大大降低了废水量。废水量由原来的一吨产品至少产生25吨废水,降低为一吨产品只产生82公斤的废水。本发明简化了工艺流程,降低了有效成分的损失,提高了有效成分的得率,产品纯度高;同时便于连续化生产,生产周期短、原材料易得,从而降低生产成本。
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一种污水Fenton处理药剂,其制备方法包括以下步骤:步骤1、将待测废水的PH值调整至3-6;步骤2、在废水中加入FeSO4·7H2O,混合搅拌3-10min;步骤3、加入H2O2搅拌混匀;步骤4、间隔15min后,再次加入FeSO4·7H2O,搅拌3-10min;步骤5、将PH值调至7.5-8.0,加入絮凝剂,本发明是将FeSO4?7H2O分批加入,从而加大催化有机物的能力,提高处理效率,降低处理费用。本发明适用范围广,应用能力强,可适用于各种难处理的废水,大大降低废水的COD、色度、浊度等,可以处理焦化、印染、制药等行业废水,有利于后期的其它处理,使之达到当地的行业排放标准。同时此工艺简单,效率高,成本低,因此此项技术还有较为广阔的市场前景。
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本发明所述的一种脱硫废液的处理方法涉及一种废水的处理方法。其包括:在室温下,向废水中慢慢加入硫酸铜固体,边加入边搅拌,其中硫酸铜的加入量与废水中SCN-含量之比为(0.1~1):1,静置后过滤、洗涤、干燥即可。本发明所述的一种脱硫废液的处理方法,包括在室温下,向废水中慢慢加入硫酸铜固体,边加入边搅拌,其中硫酸铜的加入量与废水中SCN-含量之比为(0.1~1):1,静置后过滤、洗涤、干燥即可。本发明在含有SCN-、S2O32-的脱硫废液中加入适量硫酸铜固体,可形成单一物相的CuSCN沉淀,处理后SCN-浓度显著降低。
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本发明涉及全自动污水净化蒸发器,设置固化物过滤床,污水废水排放至固化物过滤床;污水废水大颗粒物质存留在固化物过滤床上,经微生物发酵分解,污水废水其余部分通过固化物过滤床汇集至中转池,污水废水经过污水泵,太阳能或沼气、电能加热后,输送至布帘一体化设备,扩大蒸发面积,在布帘一体化设备内部经负压的蒸发风机吹干布帘组件强化布帘表面的风速,蒸发风机出来的有害尾气再经尾气处理装置处理后达标排放;污水附着于布帘之上,被吹干后形成固体物,固体物清理至固化物过滤床,积攒到一定量之后排出,另行处理。通过内部的循环,实现了将污水废水低成本的处理成固体,解决了现有污水处理设备自动化程度低且处理成本高的问题。
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本发明公开了一种用于造纸的污水处理设备及其方法,具体涉及造纸污水处理相关技术领域,包括处理罐,所述处理罐的顶部穿插连接有进管,且进管的下端连接有注射筒,所述注射筒的下方设置有过滤水箱,所述过滤水箱的底部右侧连接有抽吸泵水管,且抽吸泵水管远离过滤水箱的一端设置有隔栅,且隔栅的右侧通过管道连接有离心罐,所述离心罐的右侧安置有反应池,且反应池的顶部设置有排管。本发明通过进管将废水引入处理罐中,会依次经过过滤水箱、隔栅、离心罐和反应池,利用过滤水箱来实现对废水的过滤,让废水中的固体颗粒和悬浮物被截留下来,隔栅的设置,会对过滤后的废水再次进行过滤拦截,让废水通过管道进入离心罐中。
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本实用新型公开了一种焦炉煤气蒸吹剩余氨水装置,包括碱液泵、上塔泵、混合器、废水换热器、废水泵、蒸氨塔、再沸器和提压风机,所述碱液泵的出口端和上塔泵的出口端均与混合器的入口端通过管道连接,所述混合器的出口端与废水换热器的进口端通过管道连接,所述废水换热器与蒸氨塔通过管道连接,所述再沸器与蒸氨塔底部通过管道连接,所述提压风机与蒸氨塔通过管道连接。有益效果在于:采用蒸汽换热的方式,间接对蒸氨塔内部进行升温,加热过程中蒸汽不与焦炉煤气或废水接触,从而能够在加热后使得蒸汽转变为冷凝液进行回收利用,较传统蒸氨方式显著减少了蒸汽转化的废水量,以便于提升蒸氨分离的效率,且能够降低了蒸汽的消耗量,降低加工成本。
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本发明涉及房建领域,特别涉及一种综合利用的装配式一体化建筑厂房。它包括厂房主体,厂房主体包括屋脊、钢结构屋面檩条和钢结构墙体檩条;地基座周围设置有环形槽,环形槽内填充有填充块;厂房主体连通有可拆卸的废水处理回用装置;废水处理回用装置包括废水收集池、调节兼氧池、高效气浮池、水解池和A/O池;?A/O池后依次连接有沉淀池、生化废水收集池、多介质过滤器、袋式过滤器和第一循环系统;超滤装置、超滤反洗泵和超滤产水池构成第二循环系统;多介质过滤器、第一循环系统、第二循环系统、高压泵、膜浓缩装置、浓水池和过滤器反洗泵构成第三循环系统。本发明安装方便,稳定牢固,抗震防风,能实现废水回用综合利用和装配式一体化。
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本发明公开了一种水溶性引发剂生产废气处理系统,其特征在于,包括酸性废气处理装置、碱性废气处理装置及酸碱性废气吸收废水处理装置,其中酸性废气处理装置用于处理由生产装置中排放的氯化氢气体、甲醇挥发性气体和甲苯挥发性气体;所述碱性废气处理装置用于处理由生产装置中排放的氨气、甲醇挥发性气体和甲苯挥发性气体,所述酸性废气处理装置和碱性废气处理装置吸收废水排入酸碱性废气吸收废水处理装置做生产中甲醇、甲苯分层用水。本发明还公开了其处理方法。本发明的有益效果在于,通过酸碱性废气处理对水溶性引发剂当中的酸碱性废气进行处理和吸收液,废水回用,来降低生产后废水废气的处理成本,保持绿色环保的生产工艺和环境。
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一种废水处理系统包括具有生物处理单元的第一子系统和具有溶解气浮选单元的第二子系统。一种处理废水的方法包括将第一废水流引导至生物处理单元,并且将溢流废水流引导至溶解气浮选单元。一种促进在生物处理系统中溢流废水的处理的方法包括以并行配置将溢流处理系统与生物处理系统连接,溢流处理系统具有溶解气浮选单元;以及将活性污泥的一部分从生物处理系统引导至溢流处理系统。
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一种除去废水中氨氮的水处理装置,包含:电解槽,含有三维电极,用于处理废水;蠕动泵,用于向电解槽输送废水;集水箱,用于收集处理过的废水;直流电源,用于给电解槽供电;第一管道,用于连接废水和蠕动泵;第二管道,用于连接蠕动泵和电解槽;以及第三管道,用于连接电解槽和集水箱,其中,三维电极的阴极和阳极的顶部与直流电源相连。
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本发明涉及养殖及资源综合利用技术领域,具体涉及生物质热电联产的水产养殖系统,其包括室内养殖间、设置在室内养殖间周边的养殖废水热电站、沼液沼渣处理装置以及养殖水回收处理装置,室内养殖间内设置有照明装置、温度调节机和若干组养殖单元;养殖废水热电站包括控制装置以及依次连接的养殖废水缓冲池、沼气发酵池、用于将沼气分离出甲烷的甲烷提取装置、用于将甲烷合成甲醇的甲醇合成装置、甲醇水制氢重整器和燃料电池,甲醇水制氢重整器设置有供甲醇水重整制氢反应所需温度的电加热器。本发明的养殖废水热电站利用养殖废水就地实现热能和电能的高效转化,并为系统自身供电供热,实现生物质热电联供以及能源的综合利用。
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本发明公开了一种β环糊精与磁性氧化石墨烯复合物及其制备方法和应用,该复合物包括磁性氧化石墨烯基体,在磁性氧化石墨烯基体上通过乙二胺嫁接了β环糊精;该制备方法的步骤包括:先利用乙二胺将β环糊精氨基化,再将氨基化后的β环糊精嫁接到磁性氧化石墨烯的表面得到所述复合物;该应用的步骤是:向含浓度为5~100g/L的六价铬废水中加入该复合物,复合物使用量为0.1~1g/L,调节pH为3~8,在10~50℃下振荡吸附反应1~48h后,用磁铁将复合物与废水分离即可。本发明具有成本低廉、工艺简单、吸附性能高且易分离、环境友好等优点。
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