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本发明提供了一种光催化-双氧水协同氧化处理苯胺废水的方法及装置。该方法包括以下步骤:向苯胺废水中加入盐酸调节废水的pH值至酸性,然后加入双氧水,混合反应并过滤后,对滤液进行光催化反应,完成对于苯胺废水的光催化-双氧水协同氧化处理。本发明还提供了一种光催化-双氧水协同氧化处理苯胺废水的装置,该装置包括:废水池(1)、盐酸加药设备(2)、双氧水加药设备(3)、调节罐(4)、过滤器(5)、光催化设备(6)、清水池(7)。本发明所提供的光催化-双氧水协同氧化处理苯胺废水的方法不仅可以缩短处理苯胺废水的时间,而且矿化率高,可以处理高浓度的苯胺废水。
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本实用新型涉及一种水处理装置,尤其是一种无废水RO反渗透水处理设备,包括对原水进行初步处理的多级预处理装置、用于对原水净化为直饮水的过程中产生的废水进行过滤使所述废水重新排入所述净水系统进行再循环的特虑箱、RO膜装置和第一存水箱;所述的各种装置通过管道连接在一起。本实用新型的一种无废水RO反渗透水处理设备:增加特滤箱,专门对废水中的杂质和反冲洗膜中的杂质进行过滤,使水质达到能够排入原水管道的标准,杜绝了废水的排放,提高了水资源的利用率;增加反冲洗水路,极大的降低了RO膜的损耗,提高了RO膜的使用寿命,并且与传统售水机RO膜的使用寿命相比较,使用周期更长、损耗小,过滤效果更好。
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本发明涉及重金属污废水处理领域,公开了一种含镍、铜离子的废水处理方法。其包括:过滤废水,在所述废水中含有含镍、铜离子;将废水通过装有重金属吸附材料的吸附交换柱,使所述沉镍废水中的镍、铜离子被重金属吸附材料吸附在所述装有重金属吸附材料表面,将吸附交换后的废水排出至中和池,在所述中和池中投入中和剂中和,外排中和后的达标废水;往所述装有重金属吸附材料的吸附交换柱加入硫酸溶液,所述硫酸溶液反洗所述重金属吸附材料,解吸吸附在所述重金属吸附材料表面的重金属,其对废水的处理更加高效且易于实施,同时保护环境。
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本发明实施例公开了一种处理含聚采油废水的复配混凝剂包含无机高分子混凝主剂、有机高分子混凝助剂及无机天然材料助剂。本发明另一个实施例还公开了上述复配混凝剂处理含聚采油废水的方法,包括:(1)将含聚采油废水进行预除油处理;(2)向经过预除油处理的含聚采油废水中加入复配混凝剂进行混凝溶气气浮处理;(3)对经过混凝溶气气浮处理的废水进行过滤。本发明实施例公开的复配混凝剂应用于混凝溶气气浮技术所处理的含聚采油废水,使经过处理后的含聚采油废水能达到国家规定的排放标准,省去了后续进行生物处理的步骤,简化了含聚采油废水处理的工艺流程。
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一种新型的光氧催化除臭废水处理装置,它涉及废水处理技术领域;它包含箱体、废水进口、粗滤板、光催化反应器、UV紫外光束发生器、固定板、出水口、稳压器、电源线导管;所述的箱体的上端设置有废水进口,废水进口的下方设置有粗滤板,粗滤板的下方设置有光催化反应器,光催化反应器内设置有UV紫外光束发生器,UV紫外光束发生器通过固定板与箱体的内壁固定连接,箱体的下部侧壁设置有出水口;所述的光催化反应器上连接有稳压器;所述的箱体上连接有电源线导管。本实用新型所述的一种新型的光氧催化除臭废水处理装置,脱臭效率高,脱臭效果好,具有适应性强、运行成本低、无需预处理和设备占地面积小的优点。
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一种飞机漆面清洗废水的处理方法,包括以下步骤:(1)废水的收集与调节;(2)废水的预处理;(3)废水的生物处理;(4)污泥的处理:(5)废水的回用。本发明的处理方法可以高效、环保地对飞机总装喷漆前所产生的清洗废水进行处理,在保证出水水质的同时,可以根据清洗废水的成分变化灵活的改变处理过程,并能实现废水资源的回收利用。
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本发明提供一种碎煤加压气化废水处理方法和处理系统及应用,所述处理方法依次序包括:(1)将废水进行混凝沉淀,得到混凝沉淀处理后的废水;(2)将上述步骤(1)得到的废水进行化学催化,得到催化氧化处理后的废水;(3)将上述步骤(2)得到的废水进行曝气生物过滤,得到曝气生物过滤处理后的废水;(4)将上述步骤(3)得到的废水进行膜分离,得到可排放/回用水。
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一种焦化废水生物脱氮处理工艺,属于环境保护和废水处理技术领 域,其特征在于采用“A/O/A/O即缺氧/好氧/缺氧/好氧”为核心的生物 脱氮处理工艺。经预处理后的焦化废水依次进入一级缺氧池、一级好氧 池、回流沉淀池、二级缺氧池、二级好氧池、二次沉淀池,在一级缺氧 池和好氧池内进行短程硝化和反硝化生物脱氮处理,在二级缺氧池内进 行水解酸化、精脱氮处理,二级好氧池实现完全硝化反应。该工艺方法 运行效果稳定,运行成本低,脱氮率高,二次沉淀池出水的CODCr和NH3-N 等水质指标可以同时达到“污水综合排放标准”(GB8978-1996)中的一级 排放标准,经过深度处理后可回用于其他用户,实现焦化废水零排放。
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本实用新型公开了一种电厂全厂废水零排放及资源化利用的系统。这种电厂全厂废水零排放及资源化利用的系统包括循环水排污水处理系统、脱硫废水处理系统、结晶制盐系统。本实用新型的处理系统具有高效、可靠、经济等优点。使用本实用新型的系统处理电厂全厂废水,节约了药剂成本,提高了NaCl的纯度和浓度,降低了蒸发结晶系统的投资和成本。在实现全厂废水零排放的同时分步回收水、碳酸钙浓液、NaCl盐,真正意义上实现水的零排放及水和固废的资源化利用。
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本发明涉及一种放射性废水的治理方法,特别是一种铀纯化放射性废水综合治理方法。是对铀纯化生产过程产生的含铀离子的高盐放射性废水的达标排放治理,特别适用于硝酸溶解、有机溶剂萃取和碳酸铵精制的铀纯化生产过程所排放的废水。本发明基于毒重石特有成分及三级净化工艺流程,使铀离子充分沉淀过滤。其中第一级净化在酸性环境下通过毒重石中和沉淀去除大量铀离子,第二级在中性环境下,毒重石或者工艺碳酸钡的添加可以通过絮凝沉淀、离子吸附等作用沉淀铀离子,第三级通过碱性碳酸钠的添加保证溶液处于碱性环境下,此时铀离子等放射性元素得到充分去除。
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本实用新型涉及热交换技术领域,公开了一种煤废水用换热装置,所述煤废水用换热装置包括用于容纳煤废水(18)的煤水渠(10)以及多个换热管(11),所述煤水渠(10)包括进水口和出水口并且所述煤废水(18)能够在所述煤水渠(10)中流动,多个所述换热管(11)并排安装在所述煤水渠(10)中,且所述换热管(11)沿所述煤废水(18)流动的方向延伸,所述换热管(11)内通入冷却介质对所述煤废水(18)降温。该换热装置不仅实现了对所述煤废水的有效将温,而且该换热装置中的所述换热管排列有序简单,煤废水不易堵塞以及沉积在该换热装置中。
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本发明提供了一种对氨基二苯胺废水短程反硝化积累亚硝态氮的方法,将对氨基二苯胺生产过程中产生的含甲酸废水,与含硝酸根的废水混合均质,调节废水的C/N比和pH值,添加N、P营养盐,经过沉淀气浮等处理后,通过缺氧短程反硝化反应去除废水中所含的高浓度有机物,并产生含亚硝态氮的出水,以利于后续的厌氧氨氧化反应。本发明投资少、收益高、操作简便、处理效果稳定,并且产生的废水可以进一步处理利用,既达到了减排废水的目的,又提高了经济效益。
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本发明提供一种栲胶废水的处理方法。本发明的栲胶废水的处理方法包括以下步骤:步骤1),收集栲胶废水,并去除所述栲胶废水中的悬浮物,得到栲胶废水预处理液;步骤2),在所述栲胶废水预处理液中加入双氰胺甲醛树脂处理,分离获得液体成分;步骤3),在所述液体成分中再次加入双氰胺甲醛树脂处理,然后加入无机混凝剂,并利用碱剂调节pH值大于7,获得碱性混合液;步骤4),在所述碱性混合液中加入絮凝剂混合后,分离得到处置回用水。本发明将双氰胺甲醛树脂引入到栲胶废水的处理工艺中,在最大程度上消减了栲胶废水中的色度、悬浮物等污染指标,相比目前常用处理工艺,具有适应范围广、出水色度浅、处理成本低、可回用性好的特点。
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本实用新型公开了一种含钼酸性废水的资源化处理系统,该系统不但包括预处理装置和除钼装置,还包括钼回收装置和树脂再生装置;含钼酸性废水先进入预处理装置进行中和沉淀处理,再进入除钼装置去除废水中的钼,出水达标后直接外排;待除钼装置出水钼含量不达标时,树脂再生装置对树脂进行再生,再生后洗脱液进入钼回收装置进行钼回收,从而得到高钼酸盐溶液;本系统设备简单,成本低廉,不仅能有效去除废水中重金属钼,降低废水的毒性,而且能够得到浓度为3%~10%的高钼酸盐溶液,钼元素的处理率和资源回收率≥99%,具有环境‑经济双重效益。
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本发明公开了一种采用中空纤维膜脱除含酚废水中苯酚的方法。是将载体与稀释剂混合配制萃取剂,萃取剂载体采用磷酸三丁脂,稀释剂采用煤油或苯;将萃取剂与反萃剂充分搅拌配制成处理液。采用中空纤维膜装置对含酚废水中的苯酚进行脱除。对中空纤维膜装置进行预处理后,将处理液注入膜组件的管程,将含酚废水注入中空纤维膜组件的壳程,可通过循环的方式使废水多次通过同一膜组件或通过多个串联的膜组件进行处理。废水经过2级处理后苯酚浓度低于100mg/L,5级处理后低于5mg/L,去除率高达99.8%,达到国家排放标准。
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本发明提供了一种高硬度高盐度废水的处理方法及设备,处理方法包括:先对高硬度高盐度废水进行纳滤软化处理得到第一分离液与第一浓缩液;将第一分离液进行正渗透浓缩后得到第二浓缩液与第二分离液;第二分离液返回用于生产,第一浓缩液以及第二浓缩液各自结晶处理得到固体盐。处理设备包括:滤软化装置、正渗透浓缩装置、回用水箱、第一结晶器、第二结晶器;纳滤软化装置包括第一进水口、第一浓缩液出口以及第一分离液出口,正渗透浓缩装置包括第二进水口、第二浓缩液出口以及第二分离液出口,回用水箱上设置有第三进水口。本发明的废水处理方法不会对环境造成污染充分绿色环保,废水处理能力强,可实现废水零排放。
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本实用新型涉及废水处理系统技术领域,具体地涉及一种废水的缓冲系统。所述缓冲系统包括缓冲罐(1)和降解装置,其中:缓冲罐(1)包括用于容纳和暂存废水的罐体(2);降解装置与罐体(2)连通并且能够为罐体(2)提供降解物质,以使得罐体(2)内的所述废水能够在所述降解物质的降解作用下进行降解处理,进而得到降解水。所述废水的缓冲系统具备静置暂存和废水降解的双重功能,在非正常工况下,缓冲罐的罐体能够暂存废水并且通过降解装置提供的降解物质对所述废水进行降解以获得降解水,有利于缓冲系统排放的降解水满足生化系统调节池的水质要求,待恢复正常工况后,缓冲系统能够向生化系统调节池直接排放降解水,安全又高效。
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本发明公开了一种治理铬渣污染场地时产生的含铬废水的处理工艺,其主要步骤为:1)在含铬废水加入理论投加量的硫酸亚铁,将使Cr6+还原为Cr3+;2)加入氢氧化钙形成氢氧化铬和氢氧化铁的沉淀;3)固液分离;4)未达标的废水以及低浓度含铬废水再用铁屑制成铁柱处理,使废水达标排放。本发明设备简单易加工、所用药剂便宜易得且对环境安全、处理后的水质中的Cr(Ⅵ)的含量能够达到GB/T?14848-9地下水质量标准III类排放标准,具有可以回灌等优点。
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本发明涉及化工废水处理技术领域,特别涉及一种微纳米气泡‑零价铁深度处理废水系统,其中,所述深度处理废水系统,包括预处理单元和微纳米气泡‑零价铁单元,所述微纳米气泡‑零价铁单元包括:将预处理单元处理后的废水与通入的空气和/或氧气混合并使废水中氧气达到超饱和溶解度的气液混合单元;将预处理单元处理后的废水进行降解的零价铁反应器;以及用于将零价铁反应器降解后废水中铁离子去除的分离单元。本发明提供的深度处理废水系统将空气和/或氧气破碎为微纳米气泡,在铁的催化作用下激发产生大量羟基自由基,从而实现有效降解难生化处理有机物、氰化物、硫氰化物等,提高废水可生化性,改善煤化工废水有毒有害物浓度高、可生化性差等问题。
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本发明高盐废水利用光热蒸发结晶的系统及方法,包含高盐废水输送装置,高盐废水输送装置连接扩容蒸发装置,扩容蒸发装置连接蒸发结晶装置;高盐废水输送装置具有预热水输入端和预热水输出端;还设置有槽式抛物面聚光集热单元,该槽式抛物面聚光集热单元通过导热油循环管路依序连接扩容蒸发装置和蒸发结晶装置,并连接回槽式抛物面聚光集热单元;槽式抛物面聚光集热单元还连接熔盐储热单元。本发明处理高盐废水依靠光热系统提供热源,热源主要来自太阳能,符合绿色环保的可持续发展理念。
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本发明公开了一种废水存储和处理设施中挥发性有机物的去除盖板及其制作方法,该盖板通过设置多层结构,在下层设置亲油材料,在上层设置光催化剂,使得通过亲油材料对废水处理设施逸散出的有机废气进行富集和截留,采用光催化技术快速降解被截留和富集的有机气体,从而去除废水处理系统中向空气中逸散的有机气体,减少废水处理过程中向空气中排放有机废气。试验应用表明,在废水储存处理设施系统中添加此废气处理模块,逸散至大气中的有机废气量减少75%以上。
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本发明公开了一种电厂全厂废水零排放及资源化利用的系统和方法。这种电厂全厂废水零排放及资源化利用的系统包括循环水排污水处理系统、脱硫废水处理系统、结晶制盐系统。同时也公开了使用该系统处理电厂全厂废水的方法。本发明的处理系统具有高效、可靠、经济等优点。使用本发明的系统处理电厂全厂废水,节约了药剂成本,提高了NaCl的纯度和浓度,降低了蒸发结晶系统的投资和成本。在实现全厂废水零排放的同时分步回收水、碳酸钙浓液、NaCl盐,真正意义上实现水的零排放及水和固废的资源化利用。
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本发明公开了一种利用燃煤锅炉含尘烟气处理废水的方法,包括以下步骤:将废水过滤后雾化成≤100µm的液体小颗粒,然后与燃煤锅炉含尘烟气混合即可;其中,废水和燃煤锅炉含尘烟气的质量流量比≤1/100;燃煤锅炉含尘烟气的温度为130℃-180℃;含尘烟气的烟尘含量为10g/Nm3-50g/Nm3。本发明方法简单,设备方便,不仅减少了废水处理系统的前期投资,并且节约了传统处理方法的运行费用,克服了废水排放的差异性和不稳定性带来的差异化处理困难的问题,实现了废水的近零排放,利用了烟气的余热,符合节能环保的现实要求。
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本发明提供了一种高含盐有机废水资源化处理系统和处理方法,其中处理系统包括:依次相连的调节池、高密度沉淀池、电芬顿单元、澄清池、超滤单元、纳滤单元和第一蒸发结晶单元;其中,所述高密度沉淀池的出水口与所述电芬顿单元的进水口相连通,所述澄清池的出水口与所述超滤单元的进水口相连通,所述超滤单元的高含盐废水出口与所述纳滤单元的进水相连通,所述纳滤单元的一价盐废水出口与所述第一蒸发结晶单元的进水口相连通。本发明提升了高含盐有机废水的处理效果,并实现废水的资源化利用。
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本发明公开了一种基于臭氧催化氧化处理印染废水的方法,属于水污染处理技术领域。该方法包括:印染废水通过格栅的初滤步骤;在调节池内的水解酸化步骤;初沉池中经过第一混凝药剂处理后的初次沉淀步骤;在生物池中进行的悬链式曝气活性污泥处理及粉末活性炭处理步骤;二沉池中的二次沉淀步骤;三沉池中经过第二混凝药剂处理后的三次沉淀步骤;臭氧处理池中的臭氧催化氧化处理步骤及排放步骤。本发明应用于印染废水的处理时,可以对印染企业排出的废水进行深度处理,提高生物处理阶段的处理能力,降低废水中污染物含量和废水的色度,提高印染废水处理的出水水质。
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本发明公开了高氨氮除臭废水的处理方法及其处理系统,首先将除臭废水通入pH值调节池一,并添加石灰、氢氧化钠等强碱性化合物调节pH值至强碱性,然后将调节池中除臭废水通入吹脱池,控制曝气速率与曝气时间使气液比为较高值,吹脱后将除臭废水通入自改性沸石脱氨氮罐,罐中沸石为天然斜发沸石,在通过碱性的除臭废水后沸石进行了自改性反应,形成碱改性沸石,增强了其对氨氮的去除能力,自改性沸石脱氨氮罐中的沸石吸附饱和后取出并进行长时间晾晒烘干,回收到沸石吸附塔内利用于去除吸附吹脱过程中产生的臭气,最后,除臭废水经pH调节池调节二至中性后排出。该废水处理方法及处理系统,可以解决除臭喷淋过程中产生的废水氨氮不达标的问题。
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本发明以石墨为阳极,以金属钛或铌为阴极,共同浸入含有有机污染物的高盐废水中,并在阴阳极之间施加100V-700V的电压。由电流热效应产生的阴极表面气膜在临界电压下被击穿并产生微区电弧放电,在钛阴极附近产生活性粒子和强氧化性粒子。这些粒子与废水中有机污染物作用,将有机物氧化为水和二氧化碳等无污染小分子。同时,等离子体放电区的高温也将一部分有机物直接氧化成石墨颗粒。该方法使有机物降解效率得到了大幅度提升,同时电极成本低,电极损耗小,有利于大规模应用于废水处理。本发明还针对阴极微弧等离子体降解废水中有机污染物方法,提供了相应的阴极微弧等离子体降解有机废水的装置。装置包括高压电源、液相微弧等离子体放电反应器、铜制电极导线、螺旋式可调支柱、上挡板、阴极板、阳极板、反应器外壳、进水口和排水口。
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本发明公开了一种酸性废水处理系统及处理方法,酸性废水处理系统包括臭氧微纳气泡发生装置、微纳气泡反应塔和加药装置;所述臭氧微纳气泡发生装置与微纳气泡反应塔连接,所述臭氧微纳气泡发生装置与用于供入酸性废水的进水管道连接;所述加药装置的第一出药端与所述进水管道连接,用于向所述进水管道加入pH调节剂,所述加药装置的第二出药端与所述微纳气泡反应塔连接,用于向所述微纳气泡反应塔加入活性药剂。本发明通过向酸性废水中投加pH调节剂使其转换为中碱性后再通入臭氧微纳气泡发生装置和微纳气泡反应塔中,还向微纳气泡反应塔中通入活性药剂,使酸性废水在臭氧微纳气泡和活性药剂的作用下被充分处理,而且大大提高了臭氧的利用率。
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