1202
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本发明提出一种废水膜前预处理装置,包括:电化学反应池和分盐电渗析器;电化学反应池内安装有两组电极;第一组电极中,阳极为贵金属镀层电极,阴极为石墨电极、钛电极、不锈钢电极中的一种;第二组电极中,阳极为铁电极或铝电极,阴极为不锈钢电极或石墨电极。电化学反应池上设置有废水进口和产水出口;废水进口用于通入工业废水,产水出口与分盐电渗析器的淡液室进口连通,分盐电渗析器的淡液室出口与废水进口连通,分盐电渗析器的浓液室出口排出的液体为膜前预处理后的除杂水。结构简单,能够对不同水质的废水进行处理,高效低耗去除废水中的杂质。本发明还提出一种废水膜前预处理方法。
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本发明公开了一种高浓度有机废水的处理方法,包括:步骤1,有机废水进行湿式氧化,得到处理液,所述湿式氧化的温度为200~300℃,压力为1~10MPa;步骤2,对处理液进行电催化反应。步骤1中,在有机废水中加入催化剂进行湿式氧化,催化剂为可溶性过渡金属盐或负载型贵金属催化剂。所述可溶性过渡金属盐为可溶性铁盐、可溶性铜盐、可溶性钴盐、可溶性镍盐、可溶性锰盐中的至少一种,以有机废水的质量为基准,可溶性过渡金属盐的投加量为0.1~2.5%。本方法流程简洁、操作简单,且处理效果稳定,是一种较彻底的废水处理方法,可广泛应用于工业废水的处理中。
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本发明公开了一种氨氮废水的资源化处理方法,包括以下步骤:将氨氮废水的pH调节至10~12,采用脱氨膜脱气后通过酸液吸收,得到脱氨废水和氨盐溶液;向氨盐溶液通入空气进行吹脱,得到吹脱残液I和含氨混合气I;采用吸收液走壳程对含氨混合气I进行吸收,得到质量百分比浓度为1~12%的氨水;向1~12%的氨水通入空气进行吹脱,得到吹脱残液II和含氨混合气II;通过步骤(3)得到的氨水对含氨混合气II进行吸收,得到质量百分比浓度为15~20%的氨水。本发明的资源化处理方法一方面使废水中的氨氮浓度降低至100mg/L,可对其进行进一步的生化处理;另一方面回收制取的氨水浓度达到15%以上,高浓度的氨水可以作为工业生产中的原料使用,实现了对氨氮废水的资源化处理。
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本发明涉及一种无极紫外光催化废水降解用大处理量反应器,属于废水处理技术领域。现有的针对含有机污染物工业废水的无极紫外光催化降解技术中,存在因废水水体本身对微波能量的大量吸收而造成的能量无益耗散问题,以及,反应器单罐废水处理量偏小的问题,本案旨在解决上述问题。本案将无极紫外灯安置于金属材质的笼状的透光的微波约束器之内,并将微波导入其内,约束微波,阻遏其无益耗散,同时,该结构中,在该微波约束器与废水水体之间的结构位置装设有用于气液隔离的透紫外的石英管;基于本案结构,允许通过大幅扩展反应器内部的无微波辐照空域的设计尺寸,实现反应器设计容积的大幅扩张,进而大幅提升反应器的单罐废水处理量。
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本发明涉及一种有助于遏制能量无益耗散的废水降解用微波光催化装置,属于废水处理技术领域。现有的针对含有机污染物工业废水的微波光催化降解技术中,存在因废水水体本身对微波能量的大量吸收而造成的能量无益耗散问题,以及,无极紫外灯屏护用石英管其外侧面积垢问题,本案旨在一揽子地解决上述问题。本案将无极紫外灯安置于金属材质的丝网笼状的透光的微波约束器之内,并将微波导入其内,约束微波,阻遏其无益耗散,基于此结构,允许大幅扩张反应器的设计容积进而大幅提升反应器的单罐废水处理量;本案还在微波光催化反应器的侧壁的内侧面装设超声波换能器,依托液态介质的超声传送,以高频超声波达成所述积垢的即时清除。
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本发明公开了一种含油重金属工业废水的处理方法,废水依次经过集水井、粗格栅、微泡气浮矿物油吸附装置、矿物油催化重化解吸反应器、原果胶‑重金属旋转吸附池、曝气硝化池、生物脱氮池、沉淀池、净水池。本系统创造性的利用了装有南瓜皮的V型网状滚筒为接触反应介质,当含有重金属的废水与南瓜皮充分混合,通过果皮细胞中的非水溶性原果胶的吸附作用使废水中的重金属离子被吸附,部分残渣在吸附池底部沉淀,逐渐形成污泥物质。同时,V型网状滚筒中的南瓜皮作为一种低值耗材,可根据使用消耗情况进行替换。
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本发明公开了一种气体再压缩式的增湿去湿高盐废水浓缩装置及工艺,解决高盐废水处理问题,具体包括增湿塔、压缩机、一级去湿器、二级去湿器、淡水箱、循环水箱、浓水箱、结晶器和循环水泵,增湿塔上部气体出口与压缩机、一级去湿器气体通道、二级去湿器气体通道与增湿塔下部气体入口构成了气体循环系统;循环水箱通过管道与循环水泵、一级去湿器液体通道和增湿塔顶部废水入口连接,增湿塔底部废水出口、浓水箱、结晶器构成了高盐废水浓缩系统;一级去湿器液体通道与二级去湿器液体通道、淡水箱液体入口构成了高盐废水淡化系统。本发明通过采用上述技术,具有绿色环保、节约能源、效率高的优点。
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本发明公开了一种环丙贝特工艺废水的处理方法。首先将环丙贝特工艺废水进行均衡调节;然后用二氯甲烷萃取掉废水中的低极性有机物;再后用活性炭对萃取后的废水进行吸附;最后用吸附树脂处理活性炭吸附后的废水。树脂解吸后得到环丙贝特粗品,粗品重结晶后得到环丙贝特精品。采用本专利方法处理环丙贝特工艺废水具有流程简洁,树脂寿命长,回收的环丙贝特质量好,易于实现工业化的特点。
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本发明公布了一种从棉籽废水中提取棉籽糖的方法,方法包括以下步骤:对棉籽废水进行除蛋白、除杂预处理后,用聚合铝和活性炭对棉籽糖预处理液进行脱色,再在水溶液中进行结晶、重结晶,最终得高纯度棉籽糖结晶,其纯度在98%以上,结晶后残液经大孔树脂脱盐后,喷雾干燥得淡黄色棉籽糖粉,棉籽糖含量大于30%,两种产品棉籽糖总回收率85%以上。本发明利用棉籽加工所产生的废水,有效解决了废水的除杂和脱色问题,以水为溶剂结晶生产出高品质棉籽糖,工艺简捷、费用低廉,易于工业化生产。
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本发明涉及一种能够持续维持高处理效率的废水降解用微波光催化装置,属于废水处理技术领域。现有的针对含有机污染物的工业废水的微波光催化降解技术中,装置内的无极紫外灯屏护用石英管其外侧面经长时间在废水液体中浸泡,会产生积垢现象,该垢层的存在,将严重影响所述石英管对紫外光的通透性能,并导致微波光催化反应装置的处理效率大幅降低。本案旨在解决该问题。本案通过在微波光催化反应器的侧壁的内侧面装设带有笼状微波屏蔽罩的超声波换能器,依托液体介质的超声传送,在不停机、不拆机前提下,实现所述石英管外侧面的积垢的即时的超声清除,藉此维持所述石英管对紫外光的高通透性能,并维持微波光催化降解反应装置的持续的高效率。
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本实用新型公开了一种废水深度处理的膜接触氧化装置,属于环保技术领域,解决了现有技术在废水处理对有机物和色度去除难、成本高、效率低的难题,装置包括进水泵、膜接触氧化器、回水泵、水槽、臭氧发生器。本实用新型利用膜接触反应器可对臭氧产生高效射流切割特点,可以促进臭氧与废水充分接触,从而氧化废水中的有机物并去除色度,工艺流程简单,运行成本较低,操作管理方便,可广泛应用于各类工业废水处理厂有机物和色度的深度去除。
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本发明涉及一种采用微波激发光源的大处理量紫外光催化废水降解反应器,属于废水处理技术领域。现有的针对含有机污染物工业废水的无极紫外光催化降解技术中,存在因废水水体本身对微波能量的大量吸收而造成的能量无益耗散问题,以及,反应器单罐废水处理量偏小的问题,以及,内部液体循环强度不足等问题,本案针对上述系列问题。本案将无极紫外灯安置于金属材质的笼状的透光的微波约束器之内,以此结构约束微波,阻遏其无益耗散,在该微波约束器与废水水体之间的结构位置装设有用于气液隔离的透紫外的石英管,该石英管并且是架设在位于反应器内腔的呈悬空、竖直状态的筒状构件其腔管之内的上部区域。本案方案一揽子地解决了所述系列问题。
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本发明公开了一种多相类芬顿体系处理有机废水的方法,它将纳米结构的铋铁氧多晶复合物加入到有机废水中,加酸调节至弱酸状态,于黑暗条件下吸附平衡,随后加入双氧水,于黑暗条件下进行多相类芬顿催化反应;反应结束后,离心分离回收铋铁氧多晶复合物,得处理后的废水。本发明制得的磁性铋铁氧多晶复合物具备纳米晶自组装规则团簇结构,相比纳米颗粒,更易于从治理水体中分离,且具有较高的比表面积。相比酸性(pH~3)条件下方可工作的传统芬顿体系,本发明铋铁氧多晶复合物在弱酸(pH≥4.5)水体便可有效激活双氧水分子释放大量羟基自由基用于有机废水治理,对有机污染物具有很好的降解效果。本发明可有效降低成本,避免因强酸体系造成二次污染。
本发明是一种可磁分离铁氧体/膨胀石墨废水处理剂及制备方法和应用。本发明的可磁分离铁氧体/膨胀石墨废水处理剂为铁氧体/膨胀石墨复合物;本发明可磁分离铁氧体/膨胀石墨废水处理剂的制备方法是:将石墨经过酸处理、水洗、烘干、经高温处理、自然冷却得膨胀石墨,将膨胀石墨超声分散于乙醇-蒸馏水混合溶剂中,称取过渡金属盐,用蒸馏水溶解,加入到膨胀石墨、乙醇-蒸馏水混合溶液中,经恒温搅拌反应、干燥得到前驱物,前驱物经真空干燥、高温烧结,即得铁氧体/膨胀石墨复合物。本发明一种可磁分离铁氧体/膨胀石墨废水处理剂及制备方法和应用具有价格低廉、性能可靠、分离和回收方便,吸附容量和重复使用效率高的特点。
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本发明涉及一种利用电厂烟气余热处理脱硫废水的装置系统,包括惰性粒子干燥室、风供应装置、进料装置、气固分离装置;电厂脱硫废水经过进料装置加压进入液体分布器均匀分布于流化床,喷淋涂覆于惰性粒子表面,与从惰性粒子干燥室底部及侧部吹入的热烟气进行热质交换脱去水分,脱硫废水中的固体物料碰撞脱落后,含废渣的气体一部分排出由电厂再利用,一部分与热烟气混合循环进入惰性粒子干燥室。本发明解决了传统废水处理装置占地面积大、操作复杂、可靠性低、经济性不突出等缺点,将电厂烟气余热合理二次利用,并提高了流化床的干燥能力与可靠性。
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本发明涉及一种高盐废水中无机盐和水的分离回收方法,本发明利用相对较低的大气温度,并辅以冷却系统将预处理后的高盐废水冷却到0℃附近,在低温高压下利用液化气这样的小分子气体与高盐废水发生水合反应,生成似冰状气体水合物结晶,浓缩高盐废水并使废水中的硫酸钠以十水硫酸钠结晶的形式析出,完成高盐废水浓缩、十水硫酸钠结晶分离和回收工业用水的目的;本发明在低温高压下利用气体水合和无机盐硫酸钠结晶水合,在一套设备里同时完成含盐废水的浓缩和硫酸钠的分离,省去了采用膜浓缩和热蒸发浓缩引起的工艺流程复杂、设备多投资大、废水预处理要求高、能耗高、易结垢等问题,从而实现了低能耗、低投资、无二次污染的废水零排放处理。
本发明公开了一种含H2SO4、DMSO及四丁基硫酸铵的废水的处理方法,所述废水中硫酸含量为20‑35wt%,DMSO含量为15‑25wt%,四丁基硫酸铵含量为4‑8%,所述处理方法按照如下步骤进行:1)所述含H2SO4、DMSO及四丁基硫酸铵的废水通过电渗析脱酸,将废水中H2SO4含量降至1~3wt%,得到脱酸后的废水和副产物硫酸溶液;2)脱酸后的废水经三隔室双极膜电渗析处理,得到主成分为四丁基氢氧化铵的碱液、主成分为DMSO的回收料液以及副产物硫酸溶液。本发明方法操作简单,可以回收H2SO4、DMSO和高纯度的TBAOH,具有显著的环境效益和经济效益。
本发明公开一种四电极双电解系统处理难降解有机废水方法,其特征在于包括第一电解系统和第二电解系统,所示的第一电解系统为低压电解系统,阳极为钛基二氧化铅电极、钛基贵金属氧化物涂层电极,阴极为钛、铜、铅合金电极;所述的第二电解系统的阳极和阴极均为金属外衬绝缘材料的复合电极,双电解系统交替或同时电解难降解有机废水,协同降解有机物污染物。本发明的双电解系统交替或同时电解协同降解难降解有机废水,可提高难生化降解废水电化学氧化降解效率,提高难降解废水的可生化特性。
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本发明公开了一种降解处理抗生素制药废水的方法:以铝掺杂钛基二氧化铅电极为阳极,钛板为阴极,采用恒电流电解法降解处理抗生素制药废水。所述用于降解处理抗生素制药废水的铝掺杂钛基二氧化铅电极以钛为基体,自钛基体由内至外依次镀有锡锑氧化物底层、α-PbO2中间层、掺杂Al的含氟β-PbO2活性层。本发明制备的Al掺杂二氧化铅电极具有析氧电位高、催化活性强、重新利用性和安全性能好等特点。在处理高浓度难生物降解的抗生素制药废水时,可实现污染物的快速去除和高效矿化。该电极制备工艺简单、制作成本低廉,具有广泛的经济和社会效益。
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本发明公开了一种硅太阳能电池片生产废水除氟控盐及氟回收的工艺,属于废水处理领域。本发明充分考虑了硅太阳能电池片生产过程产生的各种废水的特点,针对氟离子浓度高的浓酸废水进行资源化回收,降低了浓酸废水中高浓度氟对除氟系统的冲击,并通过调节硫酸的添加量,使得单级除氟工艺就能满足电池工业废水排放的要求。本发明回收的氟化钙经济效益显著;硫酸与氢氧化钙反应,不引入其他的盐类物质,容易控制出水的溶解性总固体TDS含量。
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本发明涉及一种高浓度废水COD和N同池同步降解工艺及装置,在一个生化池底部设置二套曝气装置,并通过功能性隔墙将该生化池分隔为不同溶解氧控制的第一格曝气区和第二格曝气区;废水与回流液在第一格曝气区进水端混合并曝气,第一格曝气区末端混合液流入第二格曝气区并曝气,在第一格曝气区和第二格曝气区进行COD和N的降解,第二格曝气区末端的混合液一部分回流至第一格曝气区进水端,另一部分进入泥水分离装置,泥水分离后的清水排放;第一格曝气区溶解氧控制范围0.1~0.5mg/L,第二格曝气区溶解氧根据废水性质控制范围0.1~1.8mg/L。本发明的有益效果为:本发明提高了生物同步脱氮工艺的COD去除效率,实现COD和N同池同步降解,工艺可用于生活污水处理,更适用于高浓度COD和N并存的工业废水处理。
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本发明属于水处理技术领域,公开了一种处理高盐含砷有机废水的方法,方法如下:步骤a:在高盐含砷有机废水中加入酸,调节pH=3-5;步骤b:向废水中加入Fenton试剂(FeSO4•7H2O+H2O2),进行有机物的去除及砷的氧化;步骤c:将氧化钙投入废水中,搅拌2-4h后沉淀20-40min,过滤,即可去除废水中的砷。本发明工艺简单、技术要求低,保证处理效果的稳定;2、固液分离效果好;3、处理效果好;4、充分利用了Fenton反应完全后的剩余物-铁盐作为处理砷的原料,有效的节约了运行成本,适于工业上对高盐含砷有机废水的处理。
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本发明涉及活性印花废水处理工艺及装置。其工艺步骤和装置组成有:前处理生产废水经预处理装置去除COD后,流入调节池与染色印花废水混合;流入厌氧池脱色和降解COD;流入生物同步降解池降解COD和N,并有末端混合液回流到进水端;流入泥水分离区,上部清水经后处理装置,进一步脱色和降解COD至达标排放,底部污泥回流到生物同步降解池进水端;剩余污泥排入污泥处置系统。本发明有益效果:生化处理降解废水COD、N和色度,物化处理脱色和降解COD,处理出水达到《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012),解决活性印花废水COD、N和色度超标的问题,同时降低废水处理成本。
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本发明公开了一种气‑水双循环的增湿去湿高盐废水淡化装置及工艺,气‑水双循环的增湿去湿高盐废水淡化装置包括增湿塔、水泵、加热箱、一级去湿器、风机、淡水箱、循环水箱和浓水箱,循环水箱上设有高盐废水补液管;一级去湿器采用板式换热器;增湿塔为内部设置有填料的填料塔。循环水箱通过一级去湿器的废水通道、加热箱、水泵与增湿塔上部的进水口由管路连接,增湿塔底部的出水口分为两路,一路与循环水箱的进水口由管路连接,另一路与浓水箱由管路连接;增湿塔顶部的出气口通过一级去湿器的气路通道、风机与增湿塔下部的进气口由管路连接。本发明的装置能够对高盐废水进行很好的淡化处理,且能耗低。
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本发明属于工业废水处理的技术领域,特别是一种三段式电镀废水处理方法。本发明针对现有的电镀废水处理方法成本高,不回收重金属,处理后的废水难达标,综合废水处理难度大的不足之处,提供一种投资少、操作费用低,能对电镀废水中的各种金属或合金盐进行回收、回用,处理后的废水不但能达标,而能成为去离子水回用于电镀的一种三段式电镀废水处理方法。本发明包括以下步骤:(1)一段:用化学沉淀法尽量从各种电镀废水中提取相关的金属盐,并回用于电镀;(2)二段:将电镀综合废水处理达标;(3)三段:达标电镀废水用前处理装置处理后,再用离子交换装置处理成去离子水。
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本实用新型涉及一种中药生产车间废水处理系统,包括通过管路依次连接的预处理池、调质池、沉淀池、稀释池和硝化‑反硝化池;预处理池用于对中药废水进行初步过滤处理,调质池用于对中药废水进行PH值调节以及絮凝处理,沉淀池用于对调质之后的废水进行沉淀处理,沉淀后得到的上清液进入到稀释池中用清水进行稀释,稀释池连接有清水通入水管;所述硝化‑反硝化池包括厌氧池和好氧池,厌氧池内设置有二号搅拌桨,好氧池内设置有MBR膜反应器和生物填料,并在厌氧池和好氧池内均设置活性炭吸附球。本中药生产车间废水处理系统结构设计合理、系统完善、有效去除废水中的色度、COD。
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本发明公开了一种工业废油脂沉淀设备,包括沉淀主体以及依次固定在所述沉淀主体上侧的动力主体和送料主体,所述沉淀主体中设置有沉淀空间,所述沉淀空间上端壁中连通设置有向上延伸贯穿所述动力主体并伸入所述送料主体的流通管道,通过左拨片与右拨片之间相互交错的传动关系根据通入工业油脂废水的量加入适量的混凝剂,代替人工加入适量的混凝剂,减少人力投入资本,同时根据转动方向相反的固定块主体和搅拌块加快混凝剂与工业油脂废水之间的反应,加快固体沉淀的生成,提高运行效率,同时以工业油脂废水中的高温蒸汽为动力,通过传动部件带动敲击块对滤网进行实时敲击,防止反应生成的固体颗粒将滤网堵塞,减少后期的由于滤网堵塞的维护成本。
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本实用新型提供一种电镀废水金属离子脱盐回收电渗析装置,包括冲洗电极液承装室、电镀废水承装室、浓缩缓冲液承装室和与冲洗电极液承装室、电镀废水承装室和浓缩缓冲液承装室相连接的电渗析装置,电渗析装置由阳极、第一阴离子交换膜、阳离子交换膜、第二阴离子交换膜和阴极分隔为四个分室,分别为阳极室、稀释室、浓缩室和阴极室;碳毡为疏水性大分子多孔介质结构,其上涂覆有用于感知重金属浓度的有机氟改性纳米TiO2形成的微流控芯片。碳毡起到了防止第二阴离子交换膜中毒和降解的作用的同时,也起到了重金属离子还原和回收的作用,提供了一种快速简便的设备,可应用于回收大量工业生产所需的重金属离子工业原料。
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本发明公布了一种百草枯农药废水的处理方法,属于三废处理技术领域。包括臭氧氧化→浓缩结晶→洗盐,加入吸附剂后通臭氧1-2小时可较彻底的氧化氰化物,加入双氧水促进臭氧氧化速度,氧化结束后加入少量双氧水后颜色保持稳定,过滤除去废渣,得到的废水直接浓缩,得到的盐再经少量洗水漂洗就可达到工业用盐标准。将本发明应用于百草枯农药废水处理,处理成本较低,对设备要求低,简单易操作,运行成本低,回收盐价值较大,适合中小型企业废水处理。
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