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本发明公开了一种有机废水杀菌消毒系统,包括沉淀池、超膜过滤器、PH调节池、生物反应池、ECA发生器、接触氧化池和排放池,沉淀池的进水端连接有机废水排放孔,沉淀池与超膜过滤器连接,超膜过滤器与PH调节池连接。本发明通过在有机废水的处理工艺中分别安装有二氧化氯、FeCL3和PAM加药控制器、超膜过滤器、水软化器、PH传感器、紫外线消毒灯和ECA发生器,并通过控制芯片控制加药的量和紫外线消毒灯的明亮,通过在处理工艺多个流程中添加消毒设备,有效的确保有机废水的检测效果,并对处理后的废水进行细菌的检测,检测废水中的细菌含量是否达到排放标准,在未达到排放标准时,再次重复处理,保证废水杀菌消毒的效果。
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本实用新型提供一种利用微生物燃料电池连续供能处理有机废水工艺装置由光合菌型MFC、芽孢杆菌型单室MFC、兼氧菌型多室并列式MFC、混合微生物污泥硝化与反硝化型双室MFC、MFC蓄电池、有机废水排放或循环利用装置组成。每个装置能降解有机废水中的不同成分,并持续提供能量、光源供微生物增殖及为MFC蓄电池提供能源存储。微生物源自有机废水,在MFC装置中富集培育,适应性强,繁殖速度快,可高效降解有机废水中的全部物质,实现废水净化及污泥全部硝化。处理过程能量来源是微生物的生物能转换为电能或热能,可维持微生物菌群在不同环境、不同气候条件下对有机废水进行处理,是废水处理工艺技术与装置的重大创新。
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本发明公开了一种利用臭氧-MBR联合工艺处理含萘废水的方法。该方法包括步骤:(1)利用臭氧对待处理含萘废水进行氧化处理,臭氧的加入量为臭氧与待处理含萘废水中萘的质量比为0.01∶1~1∶1,氧化处理时间为15~25分钟;(2)经氧化处理后的废水进入中间缓冲池,停留时间为10~50分钟;(3)经中间缓冲池处理的废水进入MBR处理,在MBR处理时间为6~10小时,气水比为10∶1~35∶1。臭氧处理废水的同时不带入任何杂质离子,对水体不会造成二次污染,是一种很好的化学氧化药剂,后续采用生化效率高、抗负荷冲击能力强、出水水质好且稳定的MBR处理,强有力的保证了整个工艺的出水水质。
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本发明公开了处理餐饮废水的装置及方法,以铁铝片为阳极,石墨片为阴极对餐饮费水进行脉冲直流电解,引发电絮凝反应,同时在电絮凝反应区通入超细微臭氧气泡,强化电絮凝反应,使电解产生的Fe2+迅速转变为Fe3+,使絮体体积变得更大,更有效地沉淀以除去废水中的大部分污染物,电絮凝产生的污泥进入活性污泥反应器和污泥浓缩挤出装置,含少量有机物的清水进入曝气-臭氧-紫外线联合处理降解池和光触媒微滤膜,最后通过细微多孔砂滤罐出水。可达到行业一级标准,该处理方法耐冲击负荷,出水水质稳定,工程中的耗材寿命长,可大大降低餐饮废水的处理费用。
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本发明公开了一种煤化工废水除尘除油方法,其包括以下步骤:(1)除尘:废水通过除尘进水阀进入过水通道,并在过水通道内360°旋转向上流动,形成压力差,废水在压力差的作用下经格网及除尘滤料进入中心布水器,然后从除尘出水阀流出,悬浮物被除尘滤料截留,完成废水的除尘;(2)除油:除尘后的废水,经过除油进水阀进入罐体中,并由于重力作用向下运动,经过除油颗粒膜时,滤料亲油基团吸引废水中的分散油滴,使油在除油颗粒膜上破乳而形成薄膜,而经过除油的水继续向下,从除油出水阀排出,并将油分子截留,油分子积累后形成油滴,油滴富集后以大油滴的形式被分离,并上浮至罐体顶端,完成除油。本发明还公开了实施该方法的除尘除油系统。
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本发明涉及废水处理设备技术领域,且公开了一种废水过滤净化处理装置,包括过滤箱,所述过滤箱顶部的两侧均固定连接有支撑板,两个所述支撑板的顶端活动套接有旋转轴,所述旋转轴的两端均固定套装有位于两个支撑板之间的绕线轮,一个所述支撑板侧面的顶部固定连接有托板,所述托板的顶部固定安装有驱动电机,所述驱动电机的输出轴与旋转轴的一端固定连接,所述过滤箱的顶部固定连接有竖板。该废水过滤净化处理装置,通过将过滤网绕过滤水箱底部的孔口,在废水过滤时,转动滚动轴使得新的过滤网移动倒滤水箱孔口处,从而防止废水持续过滤的过程中,废水中的垃圾堵塞过滤网,确保废水过滤的正常进行,提高了废水的过滤效率。
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本实用新型公开了一种造纸废水处理回收池,包括底座,底座上端桶体,桶体底部侧壁上设有进料管,桶体内设有绞龙,绞龙连接杆穿过桶体底端与电机A输出端固定连接,电机A固定在底座顶端。本实用新型结构通过多级无轴的滚圆筛对造纸废水进行全面的筛分,使造纸废水流动更顺畅,这样保证工作效率的同时也能保证筛分出的造纸废水能更均匀,而且最终滚圆筛的筛网块也能实现杂质与造纸废水的分离,这样也降低了人力的投入和人工的劳动强度,造纸废水筛分除杂的效率显著提高,并且通过采用绞龙和吹风机,造纸废水内杂物更分散,提高处理效率,从而保证造纸废水的洁净度,这样可以有效的节约更多的时间,节约更多的成本,提高工作效率。
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本发明涉及一种单塔加压汽提处理煤气化废水的方法及装置。所述方法包括将煤气化废水分冷、热两股从带侧线抽出的酸气/氨汽提塔的上部和中上部进入汽提塔,从塔顶汽提出混合气经分相、洗涤而分离出轻油、酸气等,从侧线采出氨水气经两级分凝、精制得液氨,从塔底采出釜液与有机溶剂逆流萃取、精馏分离出粗酚和有机溶剂,萃余相经溶剂汽提塔汽提回收有机溶剂。所述方法使用的装置含有油酸气/氨汽提塔、萃取塔、酸气洗涤塔、溶剂汽提塔、溶剂回收塔、油水分离器,分凝器、泵、贮槽。本发明可以缓解铵盐结晶和结垢,避免蒸氨时的溶剂损耗,同时将酚的回收率提高至92%以上,大幅度降底废水的污染。本发明适用于煤气化高浓度有机废水的治理。
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本发明提供一种重金属废水的水质监测系统装置及水质监测方法,所述水质监测系统装置包括自动取样装置、图像采集装置、数据分析与计算装置、控制装置、阀门装置、报警装置和云平台。所述方法包括:(1)暂存重金属废水的水样,并对所述水样进行图像采集,得到水样图像;(2)对步骤(1)所得水样图像进行图像处理,得到图像信息;(3)对步骤(2)所得图像信息进行分析计算,得到水样中的重金属含量;(4)将步骤(3)所得重金属含量与相应重金属的含量指标范围进行对比,存储对比结果,并依据所述对比结果控制重金属废水的后续流向。本发明降低了重金属生产企业污染物排放浓度超标现象发生概率,提高了废水处理效率,降低了水质监测成本。
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本发明公开一种用氧化铁红做载体的芬顿流化床废水处理方法,在Fenton流化床反应柱中将装有氧化铁红、待处理的废水通过进水泵泵入流化床柱的循环管路中,补加双氧水、硫酸亚铁水溶液以及硫酸,再从流化床上部吸水、下部进水,将流化区的上升流速控制在20-30米/小时,大部分流化床上部带有氧化铁红载体的水溶液被循环泵打入循环管路回流,而废水进入酸碱中和沉淀反应器,通过加碱、PAM,调节PH值,再经沉淀、脱絮得到净水。本发明通过使用氧化铁红作为芬顿催化氧化流化床的载体,通过氧化铁与双氧水存在的类芬顿反应,拓宽芬顿反应的PH值,降低亚铁离子使用量,提高芬顿化学氧化的效率,降低芬顿化学氧化的处理成本。
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本发明公开了一种从稀土萃取皂化废水中去除铅同时回收稀土的工艺,包括如下步骤:a)将稀土萃取皂化废水经由隔油池进行除油;b)加入NaOH溶液,调节pH至10.5~13,固液分离,得到含铅的上清液和稀土沉淀渣;c)对沉淀渣或进行板框压滤,得到压滤液和压滤渣;或直接用盐酸或萃取剂的酸性溶解,处理得到氯化稀土溶液,进入萃取工序分离稀土;d)将上清液和/或压滤液,加入Na3PO4溶液,得到磷酸铅沉淀物和总Pb≤0.2mg/L的上清液;e)将沉淀物压滤堆放,交由危险固废物资质处置单位处理;将上清液酸化,加石灰乳处理去除过量的PO43-后排放;处理后的稀土萃取皂化废水总Pb≤0.2mg/L,满足《稀土行业污染物排放标准》要求,并有效实现废水中稀土的回收利用。
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本发明涉及废水处理领域,具体涉及一种实验室废水智能处理系统及处理工艺,实验室废水智能处理系统,包括用于废水进料的进料单元、通过第一管道连接于进料单元用于中和废水的酸碱性的中和单元、通过第二管道连接于中和单元用于沉淀废水内的金属离子的沉淀单元、通过第三管道连接于沉淀单元用于进行废水中有机物分解的微生物处理单元,还包括电连接于进料单元、中和单元、沉淀单元和微生物处理单元用于进行控制的控制单元;所述第一管道、第二管道和第三管道均为上下迂回的S管。本发明的实验室废水智能处理系统及其工艺自动化程度高、处理效率高、处理效果好、有利于节能环保。
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本发明公开了一种化学镀镍高浓度含磷废水的处理方法,包括以下步骤:(1)向化学镀镍废水中加入适量氯化钙搅拌反应0.5‑1h,然后加入氢氧化钙至pH为8‑9,继续搅拌反应0.5‑1h,固液分离,得到一次处理废水;(2)将所述一次处理废水的pH调至4‑5,然后加入七水合硫酸亚铁和纳米草酸亚铁‑二氧化硅复合物,搅拌均匀,再加入双氧水,先进行微波处理,然后搅拌反应,反应完毕后将pH调至8‑9,静置陈化1‑2h,然后固液分离,即可。本发明的方法能应用于高浓度含磷化学镀镍废水的处理,而且操作简单、运行成本低,具有很好的应用前景。
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本发明公开了一种利用多相催化剂高效活化过硫酸盐处理有机废水的方法,属于水污染控制技术领域。该方法以纳米Fe0、纳米FeOxHy(y=2x-3或3y=6x-8)、FeOxHy@Fe0(FeOxHy@Fe0,y=2x-3或3y=6x-8)纳米复合材料作为多相催化剂活化过硫酸盐产生具有强氧化性的硫酸根自由基,从而将废水中的难降解有机物去除。此外,固相纳米催化剂因其具有较大的比表面积和较高的催化活性等特性而能够高效、持续地活化过硫酸盐发生非均相活化作用。该方法适用于各种有机废水处理,效率高、持久性好、操作方便、环境友好,能在较宽的pH范围内高效地去除废水中的有毒有害污染物,为处理有毒有害难生物降解的有机废水提供了广阔的前景。
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本实用新型属于废水处理技术领域内,是一种MBR分布式废水处理系统,其包括有一MBR膜堆、一自吸泵、产水管道、排放阀门、一缓冲水箱、一清洗泵、反洗管道,所述MBR膜堆设置有液位传感器;所述产水管道设有第一排放阀门,所述反洗管道设有第二排放阀门。本实用新型不仅能够使废水经过MBR膜堆的处理、过滤,大量地降低COD与氨氮;同时,还可以将各行业、各地区的废水处理中应用的MBR膜堆的数据汇集总成,并且进行分析和统计,利用废水处理的数据分析及监控。
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本实用新型公开了一种藻类有机废水处理装置,包括处理箱,所述处理箱底部的一侧设有废水出口,所述处理箱侧面设有箱门,所述箱门覆盖设置于所述处理箱上,所述箱门一侧设有活动轴,且所述箱门与所述处理箱通过所述活动轴活动连接,所述箱门侧面设有把手,所述把手覆盖设置于所述箱门上,所述处理箱顶部设有添加剂添加口,此种藻类有机废水处理装置,结构紧凑,结构稳定,保护措施全面,设计优化,使用方便灵活,操作安全可靠,此外,该藻类有机废水处理装置,安全性好,能够有效的将废水中的杂物过滤掉,能够有效降低水中有机物含量,且装卸便捷,铸造成本小,可控性高,具有广阔的应用前景和实用优势。
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本发明涉及锂电池废水处理领域,特别是涉及一种锂电池回收行业高盐萃余废水的处理系统,包括依次连通的萃余废水预处理系统、低温蒸发储水沉淀池和低温蒸发系统,所述萃余废水预处理系统通过水泵与低温蒸发储水沉淀池连通,所述低温蒸发储水沉淀池通过循环水泵与低温蒸发系统连通,所述低温蒸发储水沉淀池还连接有用于添加碳酸钠的计量泵,所述低温蒸发系统包括有热交换器。本发明经过预处理后再低温蒸发浓缩方式处理,对污染物质浓缩减量,一部分硫酸钠结晶体析出来,浓缩后的母液中含锂离子的浓度比较高,可以回用生产线处理,本发明处理效果好、成本低,有效降低废水盐分、实现节能减排。
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本发明属于有机废水处理领域,具体公开了一种智能有机废水处理方法。所述智能有机废水处理方法是利用计算机程序对有机废水的整个处理系统进行控制,具体包括的处理单元有:程序监督检测单元、蓄水池1、格栅池、缓冲池1、芬顿氧化池、缓冲池2、水解酸化池、缺氧池、厌氧池、微氧池、好氧池、沉淀池、灭菌池、蓄水池2、污泥浓缩池、板框压滤机、PH值调节剂罐1、PH值调节剂罐2、絮凝剂罐及芬顿试剂罐。程序监督检测单元与所有单元连接,通过在线检测、程序自动识别发出不同指令,从而实现有机废水处理的完全自动化和智能化。
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本发明提供了一种回收电镀废水中贵重金属并且实现零排放的处理方法,该方法包括对电镀废水的预处理、两级树脂吸附、保安过滤、超滤、反渗透、活性碳纤维吸附及树脂混床处理;本发明还提供了该回收电镀废水中贵重金属的处理装置,包括电镀生产线设置的多级漂洗槽和管道,漂洗槽第一级于顶部溢流经管道连接收集槽,收集槽设有加药装置,收集槽的出口端依次连接有预处理过滤机,树脂吸附筒,保安过滤器,反渗透膜组件和碳纤维过滤器和树脂混床。本发明采用了高效吸附材料和膜渗透结合技术,将经处理后的净水返回到漂洗槽继续使用,并将电镀废水中贵重金属完全回收,经过萃取、反萃、还原成单质金属或浓缩结晶成金属盐。实现电镀废水回收处理零排放。
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本发明涉及一种供水及废水回收系统,特别是一种自动增压、恒温、平衡冷、热水压力的供水及废水回收、过滤、净化后循环供水的系统。本发明包括自来水供水管和污水排水管,自来水供水管经单向阀与密封的冷水贮水箱连接,冷水贮水箱底部连接的冷水管与热水器进水口连接,热水器出水口连接的热水管与密封的热水贮水箱底部连接,分别与冷水贮水箱和热水贮水箱的底部连接的冷水出水管和热水出水管经控制水阀接入用水器。本发明与现有技术相比,净化器连接有通往用水设备的管道,供水时既能增压又能贮水,自动平衡冷、热水管压力,满足大流量供热水的需求,体积小、安装方便、结构简单、安全可靠,废水自动过滤、净化,循环使用,达到节水的目的。
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本发明公开了一种非热电弧等离子体裂解高浓度有机废水制合成气装置,包括非热电弧等离子体反应器及给等离子体反应器供电的高压电源;非热电弧等离子体反应器主要包括石英容器、上聚四氟乙烯法兰、下聚四氟乙烯法兰、尖端石墨电极、平底石墨电极、陶瓷坩埚;将高浓度有机废水通过进料通道落入非热电弧等离子体反应器的陶瓷坩埚中,通入载气,启动高压电源,等离子体反应器开始工作;高电压将电极之间的载气击穿电离,形成非热电弧等离子体,处于等离子体区域中的高浓度有机废水,在高能电子、自由基活性物质以及电场的作用下,发生裂解反应,生成富氢合成气。本发明可以根据实际要求完成高浓度有机废水制合成气过程,实现有机废水资源化处理。
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本发明涉及PCB洗板废水的在线净化及回用方法,包括步骤:⑴在碱性条件下加入除铜剂将PCB洗板废水中的铜氨络合离子破络,生成含铜沉淀;⑵添加混凝剂固液分离除铜,并回收铜资源;⑶将除铜后的氨氮废水通过含酸吸收液的脱氨膜系统,使游离的氨分子在膜系统内与酸吸收液反应,生成铵盐溶液,净化后洗水可回用。该方法通过在线净化的方式,去除并回收洗板废水中的铜和氨氮等主要污染物,减少了危废污泥产生量和废水氨氮排放量,提高了生产过程水资源利用率,具有良好的经济效益和社会效益。
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本发明公开了一种用于电子加工的节能环保废水处理设备,涉及废水处理技术领域,主要为了解决沉淀物在废水处理后排水时容易产生激荡而分离不完全的问题;该废水处理设备,包括处理筒体和与处理筒体配合的顶盖,所述处理筒体上端侧壁连接有进液管道且处理筒体底部侧壁设置有排液端口,所述处理筒体内部安装有用以微生物附着的微生物附着基网板,微生物附着基网板为分体式结构且微生物附着基网板两部分通过连接销轴相转动连接,处理筒体内侧还设置有用以驱使微生物附着基网板两部分相展开并使其下移的驱动机构。本发明结构简单,废水处理效果明显,可避免排水激荡而影响沉淀物与水分离,操作便捷,实用性较强。
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本发明公开了气液传质有机废气、废水处理系统协同处理方法及装置,所述填料塔底部一侧连接有供气管道,所述供气管道远离填料塔一端连接有废气过滤箱,所述废气过滤箱一侧边部连接有进气管道,所述进气管道顶部设置有进气阀,所述填料塔顶部连接有排气管道,所述填料塔边部与分布管对应位置处连接有供水管道,所述供水管道一端底部位置处与循环泵相连,所述循环水池正面边部连接有进水管道,所述进水管道一端与废水过滤筒相连,本发明通过对废气和废水进行预处理,然后再配合填料塔内的填料来对废气和废水进行进一步的处理,该处理方式不仅降低填料塔内填料的损耗,同时使处理后的废气和废水具备更高的处理效果。
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本实用新型公开了一种废水超标排放智能报警装置,涉及废水超标排放技术领域,针对现有的废水排放装置检测到废水超标时,不能够及时关闭阀门,会有大量的超标废水排出,并且没有警报装置,导致在不能够及时的发现的问题,现提出如下方案,其包括排放管道,所述排放管道的圆周侧壁设置有的阀门,且所述阀门的顶端固定安装有手柄,所述阀门的内壁固定安装有电机,且所述电机的输出端转动安装有旋转轴,所述阀门的内壁旋转安装有转动轴。本实用新型结构新颖,且该装置不仅将排放管道堵住,同时,避免了废水超标时,不能够及时的发现,以及及时关闭阀门,导致仍然会有大量的超标废水排出,污染水资源的问题。
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本实用新型公开了一种含金属固体废物废水处理装置,涉及废水处理技术领域,包括过滤箱体、过滤机构、吸附机构和排料机构,所述过滤箱体的内部设置有空腔,所述过滤箱体的底部四角均固定连接有支撑腿,所述过滤机构包括过滤斗、过滤网、排水管和进水管,所述过滤斗固定连接在空腔内,所述过滤斗的顶部开设有过滤槽,所述过滤网固定连接在过滤槽内。本实用新型中,通过过滤机构、吸附机构和排料机构的配合,解决了现有的废水处理装置因大多只可对单一金属进行处理,导致在废水处理中其他金属无法被处理的问题,实现了将废水中多种金属集中处理的效果,同时,可对废水加热灭菌,从而提高了废水处理的效果。
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本实用新型公开了一种焦化废水用新型微纳米气浮装置,包括气浮池、废水进口、废水出口、溶气水泵和微纳米气泡发生器;所述废水进口和废水出口均开设在气浮池上,若干微纳米气泡发生器安装在气浮池中,且微纳米气泡发生器安装在废水进口与废水出口之间;所述微纳米气泡发生器释放的溶气水由溶气水泵用于将压缩空气加压溶解在水源中通过管道泵入微纳米气泡发生器下方;在微纳米气泡发生器产生的微纳米气泡作用下,废水中的轻质和部分密度较小的重质煤焦油被微纳米气泡接触并粘附,在气泡浮力作用下被带到气浮池水面上,再通过浮油刮渣器刮至浮油收集槽,从收集槽排出气浮装置。
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本发明一种含酚废水的处理与利用工艺,其特征在于:它包括以下步骤:((1)、过滤、预处理:对含酚废水进行过滤,除去悬浮物和油得到预处理后的含酚废水液体;(2)、调节pH:在该预处理后的含酚废水中添加浓硫酸,调节pH值为2~3;(3)、萃取:加入络合剂,助溶剂和稀释剂萃取;(4)、吸附:使用活性炭吸附废水回收酚;(5)、反萃取:将废水与碱液同时加入离心萃取机进行反萃取回收利用。本发明具有如下优点:本发明工艺简化,降低处理成本,回收效率高,回收质量好,操作简单,离心萃取停留时间短、存留液量少、萃取效率高、破乳能力强、开停车方便、适用物料处理体系范围广。
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本发明公开了一种离子束叠加生物法处理难降解及高氨氮废水的方法,包括以下步骤:(1)将空气电离产生阳离子空气粒子并通过磁场处理后,溶入废水中,得溶液A;所述电离和磁场处理通过阳离子束装置进行;所述磁场处理为组合频率磁场处理;(2)将步骤(1)所得溶液A置入生化处理废水池中进行微生物处理;所述微生物处理为微生物水解处理或微生物氨氧化过程。本发明所述方法将阳离子空气粒子溶入水体,通过生物电磁波磁叠加作用强化微生物种群作用,使废水池中微生物的处理活性、抗水质波动能力及耐受性提高;同时可促进有机污染分子的断裂,提高水体氧化性;提高氨氮的氨氧化能力,辅助微生物进行净水,实现高效处理难降解废水或高氨氮废水。
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本发明涉及复合生物炭的制备及其对含铊氨氮废水的去除方法,主要为向含铊氨氮废水中投加复合生物炭和次氯酸盐;该复合生物炭以柚子皮为材料通过碳热法制备成的柚子皮生物炭上负载有零价锰,该柚子皮生物炭与零价锰的负载比例为1:0.3;该复合生物炭吸附一价铊和三价铊,并在吸附过程中将一价铊氧化成三价铊;该次氯酸盐投加量在不超过30mmol/L范围内,铊和氨氮同步去除率随着次氯酸根投加量的增加而增加。具体公开一种含铊氨氮废水的去除方法,详细描述了该复合生物炭去除含铊氨氮废水中铊离子和氨氮时的物理特征。在具体应用过程中,不同初始条件下,该复合生物炭可有效吸附去除废水中的铊离子和氨氮,且该复合生物炭制备所述原料简单易得。
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