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本实用新型公开了一种高盐废水除硬除硅及浓缩处理系统,涉及废水处理技术领域,该系统包括加药反应装置,所述加药反应装置用于对所述高盐废水进行加药软化除硅处理;管式膜装置,所述管式膜装置用于对所述加药反应装置软化除硅处理后的废水进行固液分离及过滤。离子交换装置,所述离子交换装置与所述管式膜装置连接,用于对所述管式膜装置过滤后的废水进一步软化处理;反渗透装置,所述反渗透装置与所述离子交换装置连接,用于对所述离子交换装置处理过的废水进行浓缩处理。该系统实现了反渗透装置的稳定运行,而且经该系统处理后的废水的外排浓水量大大减小。
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本发明提供一种脱硫废水提取硫酸镁和氯化钠的系统及方法,包括预处理装置、与预处理装置分别连接的氯化钠结晶系统和硫酸镁结晶系统,脱硫废水经过预处理装置的软化生成钙镁离子沉淀和上清液,上清液在氯化钠结晶系统中,经过过滤装置、纳滤分盐装置、浓缩装置和结晶装置的处理后得到氯化钠结晶,钙镁离子沉淀经污泥脱水装置、加温装置、二次脱水装置、第二浓缩装置和第二结晶装置处理得到硫酸镁结晶。本发明是针对脱硫废水的盐分特点所提出的工艺技术,能够同时回收脱硫废水中的硫酸镁和氯化钠两种类型的盐分,不仅增加了资源回收利用,同时减少了处置的污泥量,是环境友好型技术,并且本发明所采用的药剂都是普通的价格低廉的药剂,运行成本低。
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本实用新型涉及一种焦化废水回用于钢渣热闷处理装置,属于环保技术领域。焦化生化出水经过臭氧催化氧化系统后,进入曝气生物滤池深度处理,深度处理后的焦化废水通过管道输送到钢渣热闷处理系统。焦化废水通过与熔融钢渣接触迅速气化蒸发,部分焦化废水回流进入热闷回水井,通过渣浆泵送至热闷沉淀池去除悬浮物。沉淀池出水回流至吸水井进一步循环使用。钢渣热闷过程中产生的粉尘和蒸汽,通过集气罩收集进行处理。本实用新型可实现焦化废水消纳回用,过程中不会产生污染物二次污染,不会对钢渣产品质量产生影响。
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本发明公开了一种包含生化复合单元的焦化废水处理系统与方法,所述系统将预处理后的废水引入MBBR‑MBR复合单元,优选废水在引入MBBR‑MBR复合单元之前先进入电化学催化氧化单元进行处理。MBBR‑MBR复合单元包括厌氧池、含有悬浮填料的缺氧池、含有悬浮填料的好氧池以及MBR膜生物反应器。该系统可有效处理焦化废水中的难降解有机物,出水COD稳定低于40ppm,最低至8ppm,TOC去除率在60%以上。
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本发明公开了一种水煤浆气化过程产生废水的深度脱氮处理方法,包括:(1)在SBR工艺的前端增加溶气气浮系统;(2)启动时,向SBR污水处理系统中补加微生物生长促进剂,所述生长促进剂包括金属盐和多胺类物质,其中金属盐为40-100重量份,优选为50-80重量份,多胺类物质为5-30重量份,优选为10-20重量份;所述金属盐为钙盐、亚铁盐和铜盐,Ca2+、Fe2+和Cu2+的摩尔比为(5-15) : (1-8) : (0.5-5),优选为(8-12) : (2-6) : (1-4);(3)每隔3-5个SBR运行周期,向系统中投加脱氮菌剂,直到出水氨氮低于50mg/L,总氮低于50mg/L时停止投加。本发明在SBR工艺前设置溶气气浮,并通过在SBR中投加生物促进剂与脱氮菌剂相结合方式,对废水中含氮污染物进行深度处理,出水满足污水回用的要求。
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一种高浓丙烯腈废水纳滤膜处理方法,首先向丙烯腈废水中投加絮凝剂水溶液,搅拌,静置,待絮体沉降至容器底部备用,再将废水经过微滤膜或超滤膜去除废水中的悬浮颗粒、絮体和丙烯腈低聚物,然后选用高分子纳滤膜组件对滤液进行纳滤操作,最后将滤出液再次装于二级纳滤系统中,选用高分子纳滤膜组件进行二级纳滤操作,本发明操作简单、能耗低、无二次污染,具有高效、经济、对环境友好的优点。
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本发明提供了一种焦化废水的回用处理方法,其中,该方法包括对焦化废水依次进行沉降处理、好氧生化反应处理、膜生物反应器处理和反渗透处理。本发明提供的焦化废水的回用处理方法能够在减轻处理过程中膜的污堵问题并简化处理方法的同时,实现焦化废水达到循环冷却水用再生水水质标准。
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本发明公开了一种对废水进行生物脱氮的方法和系统及其应用,所述系统包括串联的缺氧单元和好氧单元,所述缺氧单元包括多个廊道,其中,首端廊道的宽度大于首端廊道之后的任一廊道的宽度。本发明还公开了上述系统在处理炼油厂排放的废水中的应用。此外,本发明还公开了对废水进行生物脱氮的方法,包括:将废水从缺氧单元的入口通入上述系统,从而依次进入缺氧工段和好氧工段。本发明有效地在不增加能耗的前提下改善了好氧工段的硝化效能,出水的COD值、氨氮含量和总氮水平均较低,改善了出水质量。
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本发明涉及一种基于臭氧微纳米气泡的废水处理系统,其包括一种基于臭氧微纳米气泡的废水处理系统,其包括:一水泵,该水泵具有一进水口和出水口;一第一水力传导装置,该第一水力传导装置与所述水泵的进水口连通;一臭氧发生装置,用于提供臭氧;一微纳米气泡发生装置,该微纳米气泡发生装置具有一进水口、出水口和进气口,所述微纳米气泡发生装置的进水口与所述水泵的出水口连通,所述微纳米气泡发生装置的进气口与所述臭氧发生装置连通;一第二水力传导装置,该第二水力传导装置与所述微纳米气泡发生装置的出水口连通。本发明进一步涉及一种利用基于臭氧微纳米气泡的废水处理系统处理废水的方法。
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本发明公开了一种造纸废水的处理方法,包括过滤、气洗、pH调节、絮凝沉淀、脱色、高级氧化、等离子消毒等步骤。本发明与现有技术相比污染物去除能力显著提高,将可紫外光引入三维电极/电芬顿反应体系,通过采用具有紫外光催化性能的阳极板和粒子电极替代传统的电极,使三维电极/电芬顿体系可以利用紫外光进行光电协同催化反应,减少了三维电极/电芬顿反应体系能耗,并产生协同催化氧化效果,高效快速降解有机污染。用燃煤废烟气净化造纸废水,利用烟气中的酸性气体SO2中和而去除废水中的碱性物质,同时用烟气中的烟尘微粒吸附去除废水中的短纤维等悬浮物,实现以废治废。等离子放电技术有效地去除水中所含的有机物等污染物。
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本发明涉及一种用于处理农产品加工有机废水的同步污泥减量反应器,属于环境生物技术领域。本发明包括移动床生物膜反应器和耦合反应器。移动床生物膜反应器包括进水管、曝气装置、悬浮载体、格栅和筛板组成;耦合反应器包括缺氧区,厌氧区和耦合区,各区域间由挡板分割并保证各区域间废水的流通。移动床生物膜反应器主体为圆柱状;曝气装置采用空气压缩机供氧、曝气砂头或穿孔管曝气;悬浮载体为密度略小于水的聚乙烯或者聚丙烯塑料;格栅由间距小于悬浮载体直径的不锈钢或有机玻璃制成;筛板开孔直径小于悬浮载体直径。本发明具有剩余污泥排放少、出水污泥浓度低、无需设置二级沉淀池、处理成本低等优点,具有明显的经济效益、广泛的适用性和推广价值。
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本发明公开了一种用于处理废水的改性剂,以重量份数计,包括:选自钙、镁和铁中的至少一种金属的硝酸盐30‑80份;选自钙、镁和铁中的至少一种金属的氯化物5‑50份;选自钙、镁和铁中的至少一种金属的硫酸盐5‑40份;任选地,氧化剂10‑30份。以及所述的改性剂在处理废水中的应用。本发明的技术方案通过在子筛生产废水中添加碱性化合物,达到有机无机混合体系的分解分离,分别回收三乙胺和磷肥。同时通过在固渣中加入改性剂,促进固渣中残留有机胺和其它有机物的分解,从而降低副产物磷肥中的有机物含量,实现分子筛生产废水的无害化处理。
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本发明涉及一种用集成膜全部回收无机铵盐废水的方法及装置,尤其是一种处理硝酸铵废水的方法及装置。以无机铵盐废水为原水,依次经由预处理工艺、电渗析工艺和电去离子工艺组成的集成膜系统处理。可以达到出水中氨氮≤10mg/L,总氮≤30mg/L的环保标准要求。经该系统处理后的浓水,其氨氮质量浓度达10%以上,可以送至工厂生产系统,进一步蒸发浓缩,结晶出铵盐,使废水中的铵盐全部回收;淡水的电导率接近于零,可作为纯水或锅炉补给水回用。这样,整个系统无废物排放,浓、淡水都得到资源化利用。
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本发明公开了一种双酚A废水深度处理的系统及方法,该系统包括废液罐、第一增压泵、废水酸化装置、第一过滤器、多频改性吸附装置、Ph调节装置、第二过滤器、第一膜分离装置、透过液储罐、高TOC储罐和高盐高效氧化装置;废液罐、第一增压泵、废水酸化装置、第一过滤器、多频改性吸附装置、Ph调节装置、第二过滤器、第一膜分离装置依次通过管道串联;第一膜分离装置的透过液出口通过管道与透过液储罐相连,第一膜分离装置的浓缩液出口通过管道与高TOC储罐的入口相连,高盐高效氧化装置的入口通过管道与高TOC储罐的出口相连,高盐高效氧化装置的出口通过管道与第二过滤器的入口相连。本发明对双酚A废水进行处理再利用,达到节能减排的目的。
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本实用新型提供了一种废水的引水装置,包括引水罐、离心泵,其中,所述引水罐与地下废水池连接,所述离心泵用于通过所述引水罐抽取所述地下废水池中的废水,所述引水装置还包括抽真空单元,所述抽真空单元与所述引水罐相连,所述抽真空单元用于抽取所述引水罐内的空气。该废水的引水装置可以有效的实现对于废水的引水,所述引水装置中不仅包括进行引水工作的离心泵,还包括对引水罐进行抽真空的抽真空单元,抽真空单元通过对引水罐抽真空,可以使得因为抽入过多气体或者泡沫而停止工作的离心泵继续工作,从而实现了对于离心泵的保护,延长了离心泵的使用寿命,提高了整个引水装置工作的稳定性。
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本发明属于环境保护废水处理技术领域,涉及一种秸秆炭催化还原处理氯代硝基苯废水的方法。本发明主要步骤如下:在含有预先称重的秸秆炭粉末的厌氧模拟反应器中,加入缓冲溶液和一定浓度的氯代硝基苯废水,向反应体系中充入99.99%高纯氮气(以除去体系中的氧气,形成厌氧环境),向此体系中加入一定浓度的还原剂硫化物。最后将反应器置于旋转振荡器中,于常温常压下震荡反应。本发明反应体系温和,反应快速高效,处理成本低,是一种能够解决实际问题,具有显著经济优势和环境优势的氯代硝基苯废水处理方法。
一种磁场强化铁粉提高有机废物和废水厌氧产沼气效率的方法,厌氧发酵罐周围施加磁场,在厌氧发酵罐内的有机废物和废水中投加零价铁,在厌氧条件和微生物的作用下使废水得到净化,同时在产甲烷菌作用下产生甲烷,将甲烷回收资源化利用。本发明中磁场的加载可抑制反应过程中铁粉钝化膜的产生,减少铁粉投加量。铁粉发生电化学反应,磁场促进更多铁粉失去电子转化为Fe2+和Fe3+,电子被水中的H+捕获,形成H2,H2与CO2经厌氧反应罐中的产甲烷菌作用生成CH4,显著提高有机废物和废水的处理效率和甲烷产率。
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本实用新型公开了一种高COD废水的蒸发结晶零排放处理系统,其包括预热器、蒸发器、结晶器、离心分离机以及母液罐,其中:所述预热器的入水口和出水口分别与废水原水及蒸发器的进水口相连,蒸发器蒸发产生的浓缩液进入到结晶器,结晶器产生的晶浆进入到离心分离机,离心分离机离心分离产生的母液经母液罐返回至结晶器,分离产生的结晶盐外排或回收,所述处理系统还包括一通过电催化氧化去除废水中COD的调质单元;所述调质单元设于预热器的出水口与蒸发器的进水口之间或者设于蒸发器的浓缩液出水口与结晶器的入水口之间或者设于母液罐的出水口与结晶器的入水口之间。本申请的处理系统可在长期、稳定运行的前提下,真正实现零排放。
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本实用新型公开了一种酸法提取粉煤灰中氧化铝的废水处理装置,包括调节池、中间水池、管道过滤器、超滤设备、一级反渗透系统和二级反渗透系统;本实用新型通过装置中各设备的配合处理,可以回收约占废水体积80%以上的渗透液作为循环水重复利用,降低含盐废水排放对当地水环境的恶劣影响,同时缓解日益严峻的水资源紧缺态势。
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本实用新型公开了一种印染废水的二氧化氯微纳米气泡处理装置,包括原水泵、格栅池、二氧化氯气体发生器、二氧化氯微纳米曝气生物处理池和沉淀池;具体为原水泵与格栅池进口连接,格栅池的出口与二氧化氯微纳米曝气生物处理池进口连接,二氧化氯微纳米曝气生物处理池的出口与沉淀池相连;所述二氧化氯微纳米曝气生物处理池底部有微纳米曝气装置和空气曝气装置,微纳米曝气装置的进气口与二氧化氯气体发生器出口连接。本实用新型结合微纳米气泡的比表面积大、传质速率高等特点及二氧化氯的强氧化消毒性的特点,用于印染废水的处理,脱色率大于95%,COD去除率大于80%,处理后的废水指标完全符合国家排放标准。
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本实用新型提供一种处理氨氮废水用旋转膜催化氧化反应器,包括:壳体,设有废水入口和处理水出口;中心集水管,设于壳体中,与处理水出口连通;电机,设于壳体外,电机的输出轴与中心集水管的端部传动连接;多个中空纤维膜单元,与中心集水管连接,且每个中空纤维膜单元的出水口与中心集水管连通;曝气管,设于壳体内部的底部。该旋转膜催化氧化反应器通过中空纤维超滤膜过滤,实现了水体中催化剂的固液分离,有效截留了微米尺寸的催化剂粉末,避免了粉末在使用过程中流失,并通过设置电机带动中空纤维膜组件不断旋转,使反应器中的废水产生扰动,有效的避免了催化剂粉体的沉降和在纤维膜表面的板结,保证了催化剂的催化效率和膜通量的稳定。
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本发明属于水处理技术领域,提供一种通过组合高分子螯合和吸附去除高盐废水微量镉的方法。本发明是针对高盐废水中微量镉的去除,且要求残镉量≤0.005mg/L,由于单一处理方法难以达到此标准,对此,提出一种将高分子螯合和吸附组合应用于微量镉的去除。在使用壳聚糖螯合沉淀过滤后再采用原位水合二氧化锰在碱性条件下吸附沉淀过滤,能有效地去除高盐废水中的微量镉,且达到《生活饮用水卫生标准》(GB?5749-2005)或《地表水环境质量标准》(GB?3838-2002)Ⅱ类标准中镉的限值要求,即≤0.005mg/L。本发明方法具有性能高效、操作简单、经济可行、易于工程化应用等优点,可有效去除水中的微量镉。
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一种平圆盘多层蒸发浓缩脱硫废水装置,包括壳体;该壳体内沿竖直方向依次交替固定设有第一圆盘和第二圆盘;该第一圆盘和第二圆盘均为中空结构,一端连接热气输送管路,另一端连接热气返回管路;各第一圆孔和第二圆孔中穿设有竖直的轴杆,该轴杆对应该第一圆盘的位置固定设有第一刮刀,对应该第二圆盘的位置固定设有第二刮刀;该轴杆顶端伸出该壳体顶部,并连接驱动装置,使该轴杆能被该驱动装置驱动进行转动;该壳体顶部侧壁设有气体出口,底部侧壁设有气体进口,底端设有排料口;该壳体内部上方设有废水雾化喷头,连接至该壳体外部的废水管路;该壳体底部侧壁还连通有循环管路,该循环管路另一端连接至该废水管路,且该循环管路设有循环泵。
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