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发明提供一种氟乐灵生产废水的预处理方法。所述预处理方法是在pH为1~2的环境下对氟乐灵生产废水进行酸析反应后沉降,取上清液;然后,向获得的所述上清液中加入络合萃取剂以进行络合萃取反应,静置分层获得有机相和水相;接着,向获得的所述水相加入催化剂后,在90~100℃下进行水解反应。本发明提供的氟乐灵生产废水预处理方法操作简便、易于工业化推广应用,具有明显的环境效益、经济效益和社会效益。
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本公开涉及一种处理含盐废水的方法及系统,所述系统包括含盐废水原水罐、第一预处理单元、第二预处理单元、回用水池、纳滤处理单元、硫酸钠结晶单元、提浓单元、氯化钠结晶单元和杂盐处理单元。采用本公开的方法和系统,无需额外的二次处理或仅需简单的处理,即可得到符合工业标准的硫酸钠结晶盐、氯化钠结晶盐和回用水,不仅实现了含盐废水的近零排放,而且具备理想的经济效益。
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本发明提供了一种蒽醌法制备双氧水过程中产生的含磷废水的处理方法,先向含磷废水中加入聚合氯化铝或聚合氯化铝铁,通入空气,曝气,气浮除油后,在出水中加入硫酸,调节pH为3‑5,加入铁碳填料中,进一步通入空气,鼓泡,出水加碱调节pH值至8~10,搅拌、絮凝,静置沉降;其中,铁碳填料与含磷废水的体积比为1:1‑1.5。本发明的除磷效果好、工艺简单、成本低、操作方便、处理时间短、适合工业化应用。
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本发明公开了一种低浓度二甲基甲酰胺废水回收系统及方法。所述系统包括:精制塔、脱杂质塔、原料预热器和进料预热器;精制塔设置有中沸器、精制塔再沸器、压缩机、精制塔冷凝器、精制塔回流罐和回流泵;脱杂质塔设置有脱杂质塔再沸器、脱杂质塔冷凝器和脱杂质塔回流罐。本发明方法节能、无二次污染、可去除DMF分解杂质二甲胺,适合于膜生产中低浓度DMF废水回收和回用。本发明可降低膜生产工艺中90wt%的DMF废水排放量,回收的水中二甲胺含量低于20ppm。DMF回收率大于99wt%,回收的DMF纯度≥99.5wt%,满足我国国标DMF工业溶剂的要求,设备投资较少,同时满足节能需求。
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本发明涉及一种加速蒸发酸法地浸采铀废水的装置及方法,所述装置包括硫酸稀释换热器,所述的硫酸稀释换热器分为混合室和换热室两部分;其中,混合室进水口通过管路连接尾液管,用于接收吸附尾液;混合室进酸口通过管路连接储酸罐,用于接收浓硫酸;混合室出液口通过管路连接配液池。使用本发明,加热前蒸发池废水温度0‑20℃,加热后30‑90℃;加热后废水蒸发速度加快;与仅靠自然蒸发相比,蒸发池面积可减少为原来的0.2‑0.9倍,不仅缩小了蒸发池占地面积,同时可大大节省蒸发池建设成本。
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本发明公开了一种可再生循环使用的工业酸性废水处理剂的制备方法,具体制备步骤为:A.盐溶液配制;在步骤A中用于制备盐溶液的可溶性镁盐为氯化镁、硫酸镁或硝酸镁,可溶性铝盐为氯化铝、硫酸铝或硝酸铝;B.碱溶液配制;所述处理剂制备步骤B——碱溶液配制是将氢氧化钠、碳酸钠、氨水、碳酸铵、氢氧化钾、碳酸钾、氢氧化钙或其混合物溶于水;C.共沉淀反应;是在搅拌下将盐溶液和碱溶液混合,然后于一定温度晶化一段时间,生成白色沉淀。D.分离、洗涤、干燥;E.焙烧;得镁铝复合金属氧化物。本发明酸性废水处理剂制备工艺简单,处理酸性废水效果好,并且处理剂使用后经过焙烧可多次再生重复使用。解决了现有技术中工艺复杂、处理剂用量大及不能重复使用等问题。
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本发明公开了一种用改性蓝藻处理含汞废水的方法,其特征在于:包括如下步骤:(1)对蓝藻进行酸化改性处理,获得改性蓝藻;(2)采用改性蓝藻处理废水;(3)检测废水上清液,合格后排放;(4)改性蓝藻的回收:将使用过的所述改性蓝藻过滤后放入解吸剂中解吸1h,过滤并冷干所述改性蓝藻。本发明所述方法采用的改性蓝藻原料来源于富营养化湖泊,易获取,同时合理利用了湖泊中大量繁殖或死亡的藻类,可以减少富营养化现象,减轻了湖泊富营养化的治理难度,本发明所述的利用改性蓝藻吸附去除含汞工业废水的方法操作工艺简单,使用方便。
本发明公开了一种循环利用废水连续发酵培养微生物的方法及其所用具有自凝絮和自沉降特性的细菌,所述具有自凝絮和自沉降特性的细菌属于嗜盐性细菌,在不低于0.08M盐浓度条件下能发生自凝絮和自沉降。本发明利用洗涤自沉降的细菌菌体产生的废水继续发酵培养微生物,不仅可以减少由于离心、废水处理和灭菌产生的能耗,还可以提高产率。本发明的细菌可成为下一代工业微生物的平台菌,本发明的循环利用废水连续发酵培养方法能用于大规模生物发酵。
本发明提供了一种部分反硝化串联自养脱氮实现硝酸盐废水与城市污水深度脱氮的装置与方法。所述装置包括硝酸盐废水、城市污水水箱、部分反硝化反应器、外加碳源储备箱、第一中间水箱、厌氧氨氧化反应器、第二中间水箱;所述方法包括:硝酸盐废水和城市污水按比例进入部分反硝化反应器,将硝酸盐还原为亚硝酸盐后的出水进入厌氧氨氧化反应器进行厌氧氨氧化反应,其出水中含有厌氧氨氧化产生的硝酸盐,再回流到部分反硝化反应器进行部分反硝化产生亚硝酸盐,出水再泵入厌氧氨氧化反应器与反应器中剩余氨氮通过厌氧氨氧化反应去除,该装置与方法可以提高系统脱氮效率,提高出水水质,出水满足排放标准,能够实现深度脱氮。
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本发明公开了一种用络合萃取技术处理活性染料生产废水的方法,属于废水处理技术领域。该方法包括萃取剂的制备和萃取剂的再生,萃取剂成分由络合剂、助溶剂和稀释剂组成,萃取剂对活性染料生产废水进行单级萃取,直到与废水中的极性有机物反应达到平衡为止。最后负载萃取剂经碱洗后再生,用于再次处理活性染料废水,如此循环往复。经此处理后,废水主要指标达到工业园区接管要求。
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本发明公开了一种无机盐联用MAP化学沉淀吸附法脱除氨氮的废水处理方法,包括以下步骤:(1)制备氢氧化镁纳米材料,在其表面接枝磷酸根,形成纳米氢氧化镁‑磷酸盐复合化学吸附材料;(2)在含氨氮的污水中,加入纳米氢氧化镁‑磷酸盐复合化学吸附材料进行反应,降低废水中氨氮浓度;(3)利用无机盐联用MAP法对氨氮废水的氨氮进一步吸附和脱除,使氨氮浓度降低至1mg/L以下。本发明应用于低浓度的氨氮污水体系中,有效脱除污水体系中的氨氮污染物,防止低浓度氨氮与磷酸镁形成胶状物质,有利于生成的氨氮污染物沉淀与水的分离,对污水处理设施要求简单,所需能耗较低,成本低廉,可等比例放大,具有直接工业化的可行性。
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本实用新型是适用于从电镀漂洗水等含贵金属 废水中回收贵金属,特别是从含金废水中回收金, 并破除氰化物的回收处理装置。该种装置把电解槽 与活性炭吸附器和气态氰化物吸收器用废水驱动部 件、控制元件及管路结合在一起,并且电解槽采用 了表面光滑、可方便装卸的单层回转体形阴极结构 和可开合调节的网状阳极结构,安装了上、下水位 传感器。从而保证了回收贵金属和破氰的极高效率, 同时具有剥离收集贵金属沉积层容易、阳极寿命长、 能自动控制一个处理周期的废水量、整机占地面积 小等特点。
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本发明涉及一种湿式氧化废水的催化剂,主要解决现有技术中COD去除率低与稳定性差的问题。本发明通过采用湿式氧化废水催化剂,以重量份数计包括以下组分:a)70.0~80.0份载体,和载于其上的b)20.0~30.0份活性组分;所述活性组分选自Cu、Co、Mn和Ni中的至少一种;所述载体选自SBA‑15分子筛、MCM‑41分子筛与海砂中至少一种的技术方案,较好地解决了该问题,可用于工业丙烯腈废水的处理。
一种核桃壳生物质炭吸附剂去除废水中活性艳红K-2G染料的方法,属于废水处理技术领域。将得到的核桃壳生物质炭吸附剂加入到起始pH为2~11、含200~1000mg/L活性艳红K-2G的废水中,同时加入氯化钠使其质量百分比浓度0~30%,在25℃~45℃下搅拌或振荡吸附8~15h后,过滤分离,滤液调至中性后排放。本发明操作简单,成本低廉,无二次污染,具有产业化前景。
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本发明公开了一种含钒和铝的废水的处理方法及其应用,该方法包括以下步骤,(1)在沉钒反应条件下,将含钒和铝的废水与碱性物质接触;(2)将步骤(1)接触后所得混合物进行固液分离,得到固体钒产物和含铝清液;(3)将步骤(2)中得到的含铝清液作为絮凝剂使用。本发明提供的方法在污水处理中的应用具有以下优点:工艺流程简单,回收的钒饼可作为生产钒的原材料,处理后废水中的钒元素<1.0mg/L,达到国家排放标准。铝作为生化处理中的絮凝剂使用,减少了工业上絮凝剂的使用量,具有一定的经济效益和社会效益。
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一种核桃壳生物质炭吸附剂去除废水中罗丹明B染料的方法,属于废水处理技术领域。将得到的核桃壳生物质炭吸附剂加入到起始pH为2~11、含200~1000mg/L罗丹明B染料的废水中,同时加入氯化钠使其质量百分比浓度在2~30%,在25℃~45℃下搅拌或振荡吸附6~24h后,过滤分离,滤液调至中性后排放。本发明操作简单,成本低廉,无二次污染,具有产业化前景。
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本发明属于一种综合净化含重金属离子和有机物废水的方法及其装置,方法包括利用各废水回收池中含泥污水的不同化学指标及测量的数据,在均质池中将不同种类的含泥污水互配混淆,使含泥污水的化学指标变化、水量均和、形成絮状物,或使水中污染物质沉淀。机械净化处理装置包括机座、泥污水磁化罐、电解及磁化器、混药絮凝加药罐和泥水分离机。本发明能对含有重金属离子、悬浮物、有机物等污染物质的工业废水进行综合净化处理,具有建立净化设施费用低、治理成本低、节能环保效果和净化效果好的优点。
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本发明提供了一种酸性重金属废水的处理方法。该处理方法包括:S1,将酸性重金属废水与氧化剂发生氧化反应,以使酸性重金属废水中的金属汞从原子态转变为汞离子,得到第一处理液;S2,采用碱性pH调节剂将第一处理液的pH调至2.5~5,得到第二处理液;S3,将第二处理液与硫化试剂反应,得到硫化汞沉淀物和第三处理液;S4,使第三处理液中的重金属离子与沉淀剂进行沉淀反应,得到沉淀物和第四处理液;S5,采用pH调节剂将第四处理液的pH调至6~9,得到沉淀物和净化液。该处理方法一方面能去除金属汞,提高外排净化水的环保程度,另一方面还具有处理流程短,能够降低废水处理成本,便于实现工业化推广,具有较高的经济价值。
本发明提供一种高级氧化技术处理偶氮染料废水的方法。其特征在于向染料废水中投加一定的过硫酸钾及还原性铁粉,在微波辅助作用下,在一定的功率和反应温度下进行偶氮染料的降解。本发明中微波与氧化剂的协同作用显著提高了反应效率及氧化剂的利用效率,且有效避免由亚铁离子引起的出水色度较高的问题,简化了操作步骤,降低了运行成本,提高了处理效果。这一技术可应用在染料工业废水的治理中。
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一种生物处理废水中重金属镉的装置及方法,属于水处理技术领域。装置及方法如下:(1)硫酸盐还原生物滤池的建立和启动(2)除铁除锰生物滤池的建立和启动(3)含镉废水流经硫酸盐还原生物滤池,硫酸盐还原菌将硫酸根(SO42-)中正六价的硫还原为硫离子(S2-),镉与硫离子结合形成硫化镉的难溶物,并且大部分被截留。未被截留的流入除铁除锰生物滤池,利用滤池中生成的新生态二氧化锰及铁的氧化物的吸附性,将这部分镉吸附去除。(4)原废水依次经过两级生物滤池过滤,出水镉低于0.005mg/L,达到国家《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中二至三类水对镉的含量要求。
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本发明公开了一种钢厂尾气生物发酵制乙醇有机废水处理方法,包括如下步骤:对钢厂尾气生物发酵制乙醇有机废水加入碱化PH调节剂、混凝剂和絮凝剂进行预处理;预处理后出水经过脱硫池进行脱硫处理;脱硫处理后第一部分出水经过厌氧反应器进行厌氧生化处理,厌氧生化处理后第一部分出水进入A/O池,脱硫处理后第二部分出水直接进入A/O池;经A/O池处理后出水进入二沉池进行泥水分离;经泥水分离得到的上清液经过超滤装置进行过滤,过滤后一部分出水直接进行回用。可以基本实现工业废水的零排放,解决了现有有机废水处理方法会产生排放污染环境的技术问题,提高了资源利用率。
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一种处理高浓度有机废水的工艺及其装置,该装置包括依次连接的集水池、pH调节池、动态微电解反应器、厌氧池、好氧池、深度生化池、二沉池。二沉池后面根据需要还连接深度好氧池、深度生化池。废水的pH值调节至2.0-5.5后输入动态微电解反应器中,微电解填料进行微电解反应;出水调节为碱性、加助凝剂后进入厌氧池、好氧池、深度生化池中、深度好氧池继续降解,最终出水达到符合国家规定的工业废水排放标准,可靠性高、处理效果好、成本低、应用广泛。属于环境保护和污染控制技术领域。
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一种核桃壳生物质炭吸附剂去除废水中活性艳蓝KN-R染料的方法,属于废水处理技术领域。将得到的核桃壳生物质炭吸附剂加入到起始pH为2~11、含200~1000mg/L罗丹明B染料的废水中,同时加入氯化钠使其质量百分比浓度为2~30%,在25℃~45℃下搅拌或振荡吸附12~24h后,过滤分离,滤液调至中性后排放。本发明操作简单,成本低廉,无二次污染,具有产业化前景。
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本发明提供一种高温焚烧法处理丙烯腈废水的系统及方法。辅助燃料燃烧器位于焚烧炉顶部,焚烧炉底部内设置SNCR脱硝装置;冷却风机连接焚烧炉底部,余热锅炉的烟气入口与焚烧炉出口直接相连,余热锅炉的烟气出口与省煤器连接。预热后的助燃空气分别输送至焚烧炉的顶部入口、上部入口、中部环形管道入口、下部入口,实现分级配风;通过调节废液喷嘴一、废液喷嘴二、中部环形喷嘴入口一和环形喷嘴入口一控制丙烯腈废水与来自顶部入口、上部入口、中部环形管道入口的助燃空气的比例来维持焚烧炉的还原性气氛。本发明实现了丙烯腈废水中的有害物质高温氧化分解,有害物质去除率达99.99%以上,完全满足环保指标要求。
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本实用新型实施例提供了一种绿色节能脱硫废水处理系统包括:氧化装置、固液分离装置、离子膜软化浓缩装置、低压反渗透脱盐装置、硫酸钙结晶装置及次氯酸钠电解装置;本实用新型提供的绿色节能脱硫废水处理系统,由于无需采用纯碱等化学软化药剂、不采用高压膜浓缩和蒸发结晶工艺,最大限度的节省了药剂消耗、电耗、蒸汽消耗,运行成本仅为现有处理系统的三分之二,让便于推广;进一步地,本实用新型提供的绿色节能脱硫废水处理系统可以达到清洁生产、废水零排放、物料资源化的目的。
以污泥发酵液为碳源的短程反硝化串联厌氧氨氧化处理高浓度硝酸盐废水和生活污水的工艺,属于污水处理领域和污泥生化处理领域。所用装置包括:污泥发酵罐、PD‑SBR反应器、AMX‑SBR反应器等。工艺是剩余污泥在中温碱性厌氧条件下发酵,生成易降解有机物;反硝化菌利用生活污水中的碳源以及发酵液中的易挥发性脂肪酸进行短程反硝化,将高浓度硝酸盐转化成亚硝酸盐;出水进入厌氧氨氧化膜反应器进行自养脱氮,聚氨酯海绵填料用于持留厌氧氨氧化菌。该方法节约曝气能耗,以污泥发酵液为反硝化的外碳源实现了污泥减量化,节约污泥处置成本与外碳源投加成本,以短程反硝化实现稳定亚硝积累,联合厌氧氨氧化实现高硝酸盐废水与生活污水同步处理。
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本发明公开了一种废水的处理方法和处理系统,方法包括:S1.将待处理废水与来自膜浓缩的至少部分膜浓缩浓水混合,对混合进水进行结晶处理及超声处理,得到微溶性无机盐和结晶出水;S2.任选地,对至少部分结晶出水进行滤清处理,得到滤清出水;S3.对至少部分结晶出水和/或至少部分滤清出水进行膜浓缩处理,得到膜浓缩产水和膜浓缩浓水,将至少部分膜浓缩浓水返回至步骤S1。本发明还公开了一种脱硫废水的处理方法和处理系统。本发明中在对废水进行结晶处理的同时进行超声处理,利用超声来降低结晶产水的过饱和度,降低后续膜系统结垢的可能性,保证系统的稳定性。本发明工艺流程简单可靠,可应用于相关工业生产中。
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本发明涉及一种含重金属污染废水的处理方法。该方法包括类球红细菌培养、耐重金属离子细菌的培养与含重金属离子废水处理等步骤。本发明的方法先进,工艺流程短,操作简单,成本低,与现有技术相比,其成本降低20~30%,可以有效降低废水中的重金属离子浓度,大大减少排出水中的重金属量,可以实现工业化处理,是十分理想的重金属废水处理方法。
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