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本发明公开一种含锰废水处理装置及处理方法,该含锰废水处理装置包括苦草处理池,苦草处理池的苦草覆盖面积为65%以上。上述含锰废水处理装置,结构简单,利用苦草对含锰废水中的锰进行富集,能大幅去除废水中的锰离子,成本较低,并且不会造成二次污染。同时也能除去污水中的总氮、总磷以及显著提升水体的溶解氧含量和透明度。
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一种碱性染料废水的净化处理系统,待处理的碱性染料废水依次经均质池均质、催化反应池反应和沉砂池沉降后完成净化处理,均质池的进水管和出水管通过长度不等的弧形连通管连通,以使最先通过进水管进入弧形连通管的水最后到达出水管,最后通过进水管进入弧形连通管的水最先到达出水管。本发明通过设置均质池、催化反应池和沉砂池,使得碱性染料废水依次在均质池中充分均质,并在催化反应池中的催化剂作用下与双氧水充分进行反应,最后在沉砂池中生成沉淀并排出净化后的水,具有操作简单、条件温和、成本低廉、能耗低和不产生二次污染等优点,能够高效处理印染行业中常见的碱性染料废水,并能兼容处理中性和酸性条件的废水。
本发明公开了一种印染行业碱减量废水臭氧氧化‑沉淀‑砂滤‑活性炭过滤处理工艺,其包括:(1)预处理碱减量废水,回收对苯二甲酸及其盐;(2)将所述去预处理后废水通入臭氧氧化处理;(3)将所述臭氧氧化处理的污水中加入可溶性铁盐进行沉淀处理;(4)沉淀后废水通入砂滤设备,进行过滤处理;(5)将砂滤后的废水通入活性炭过滤设备,得到净化水。本发明所述的处理工艺,能有效去除水中的酮类、醇类、有机胺、苯系物、噻吩以及部分有机酯,经半年连续运行,对COD去除率保持在96‑99%,色度去除率97‑99.9%,氨氮去除率保持在93‑98%。
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本发明涉及一种纸板生产废水中细小纤维回收与再利用装置,其包括有:纤维回收池;舀勺,其设置于纤维回收池的上端面,所述舀勺通过电机控制其绕轴向旋转,舀勺中设置有至少一个沿其轴向延伸的开口端部,舀勺旋转过程中,其开口端部的侧壁与纤维回收池的废水上液面彼此相交;所述舀勺与纤维回收池之间设置有至少一个旋转机构;所述舀勺的端部对应位置设置有纤维回收管道与净水管道;采用上述技术方案的纸板生产废水中细小纤维回收与再利用装置,其可对纸浆生产过程中产生的废水进行回收再处理,既可将细小纤维与净水再次投入纸浆的生产,又可避免废水排放对环境造成的污染,从而在节省成本的同时实现了清洁生产。
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本发明公开了一种利用羧基化磁性氧化石墨烯去除废水中二价镉的方法,所述方法包括以下步骤:取一定量的二价镉废水并调节pH值为2.0~11.0(优选为5.0~7.0,最优为6.0),将一定量的羧基化磁性氧化石墨烯添加到废水中,每升废水中添加的羧基化磁性氧化石墨烯干重为0.02g~5g,在转速为50rpm~300rpm的恒温振荡器中反应0~24h(最优选为1h~6h),并控制反应温度为10℃~50℃(最优为20~40℃),反应完成后将羧基化磁性氧化石墨烯从溶液中分离,完成对废水中二价镉的去除。本发明具有成本低、操作方便、处理效率高,易于分离回收等优点。
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一种高钙和高pH值有机废水的处理方法,属于有机废水处理技术领域。该处理方法具体包括如下步骤:(1)对所述的废水进行预处理,控制氯化钙浓度波动范围在一天内不大于10%,氢氧化钙/BOD5比例控制在不大于1.2;(2)预处理后的废水进一段传统曝气生物处理;(3)一段生物处理出水进二段接触氧化生物处理;(4)生物处理后总出水部分可做为调节用水。本发明提供了一种不需要加水稀释、加酸降pH值的处理方法,以年处理高钙含量、高pH值废水250万吨为例,每年至少可减少100%的稀释水量,可减少加酸费用370万元。
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本发明公开了一种处理高浓度苯酚废水的复合除酚剂及其应用方法。复合除酚剂由氧化剂类和催化剂类组成,其质量百分比分别为:氧化剂类46%~98%,催化剂类2%~8%;将上述比例配比的复合除酚剂固载在分子筛上,在温度为700°C~800°C下活化4~8小时,过筛得到80~100目的颗粒物质,把制备的颗粒物加入到高浓度苯酚废水中,加入的量为20~40ppm,将废水的pH值用酸调节至3.0~6.0,曝气1.0~2.0个小时,出水中苯酚排放量低于国家一级排放标准;本发明具有降解苯酚速度快,无二次污染,原料易得,投加量小,成本低,除苯酚方法简单,用于高浓度苯酚废水的去除,可将400mg/L~4000mg/L的高浓度苯酚废水一步降到0.2mg/L以下,去除率高达99.9%以上。?
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本发明涉及一种以铅锌矿冶炼废水为原料制备TlI(碘化亚铊)的方法,该方法由以下步骤组成:(1)取铅锌矿冶炼废水按铅锌矿冶炼废渣︰铅锌矿冶炼废水=1︰500(g/ml)的比例加入铅锌矿冶炼废渣,搅拌2h,再加入石灰调节pH值至8-9,沉淀,收集底泥;(2)取底泥,干燥,粉碎,得底泥粉,按底泥粉︰铅锌矿冶炼废水=1︰5(g/ml)的比例加入铅锌矿冶炼废水,搅拌1h,再加硫酸调节pH值为1,过滤,得到铊提取液;(3)向铊提取液中加入碘化钾至碘离子浓度为0.03mol/L,沉淀,收集沉淀物;(4)将收集沉淀物烘干,即得TlI。本发明所述方法具有工艺简单、成本廉价和“以废治废”的优点。
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本发明公开一种高浓度印刷油墨废水处理工艺,属于印刷领域废水处理技术领域。包括以下步骤:油墨废水经过气浮池,在调节池与生活污水相混合,废水再经过厌氧池、一级好氧池、二级好氧池的处理,然后经过二沉池的沉淀,进行固液分离,气浮池、厌氧池、二沉池内的污泥在污泥泵的作用下排入污泥浓缩塔,污泥经浓缩后,用气动隔膜泵抽至板框压滤机进行脱水,压干后泥饼人工清理装袋,滤液则流回废水调节池。本发明工艺处理效果稳定、耐冲击,低耗高效,管理方便,维护简单。
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本发明属于废水处理与应用领域,涉及一种节约高温位蒸汽的含酸含氨废水的处理方法,先采用低压汽提脱酸脱氨,使废水分冷、热两股从带侧线抽出的低压脱酸脱氨塔上部和中上部分别进入塔内,使废水中的酸性气体从塔顶汽提出后,进入焚烧装置或者放空。再采用高压汽提脱酸脱氨,从氨凝液贮槽通过泵采出的氨凝液液进入高压脱氨塔的中上部,从高压脱氨塔的塔顶采出的含氨水蒸汽进入后续的分凝装置进行浓缩后,进入后续的氨净化装置或者直接利用,从高压脱氨塔底采集釜液返回原料水罐或者返回低压脱酸脱氨塔或者进入后续处理或者直接回收利用。经过处理后的废水硫化氢和二氧化碳的残留量低于50mg/L,含氨量低于100mg/L,符合规定标准。
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本发明公开了一种生物降解预处理后三氯蔗糖母液废水的处理方法,涉及到化工生产废弃物处理技术领域,所述生物降解预处理后三氯蔗糖母液废水的处理方法使用生物降解预处理后三氯蔗糖母液废水的处理设备实现,所述生物降解预处理后三氯蔗糖母液废水的处理设备包括反应釜,所述反应釜内部以及反应釜顶部共同设置有第一驱动机构,所述第一驱动机构外侧设置有升降旋转机构,所述第一驱动机构带动升降旋转机构旋转,所述升降旋转机构外侧设置有振荡输出机构。本发明可以使芽孢杆菌群粉更好的混合入驯化用水体中,既可以避免包覆成团现象的出现,同时还可以防止芽孢杆菌群粉附着在反应釜内壁上,有效保证了废水处理效果。
本发明涉及一种用于提供废水处理厂的污泥脱水过程的至少一个输入参数的方法。该方法包括:获得表示所述废水处理厂的过程和/或工厂配置数据的数据;将获得的数据的至少一部分供应给至少一个模型,该模型至少通过将从多个废水处理厂收集的历史的过程和工厂配置数据与废水处理厂中应用的化学品的性能相结合而形成;并且通过至少一个模型预测污泥脱水过程的至少一个输入参数和/或至少一个输出参数,以用于调整所述废水处理厂的污泥脱水过程。本发明还涉及一种用于至少部分地执行该方法的计算单元。
本发明提供了一种臭氧催化氧化系统、包括其的废水深度处理系统及处理方法,所述的臭氧催化氧化系统按照废水处理的工艺流程包括依次连接的气液混合泵、预氧化池和臭氧催化氧化反应器;所述的臭氧催化氧化系统还包括与臭氧催化氧化反应器连接的臭氧发生单元;所述臭氧催化氧化反应器的尾气出口和预氧化池的出水口均连接气液混合泵的入口。废水在预氧化池中将臭氧催化氧化反应器的尾气经气液混合泵与废水混合形成微小气泡,使得悬浮物进一步去除、有机物预氧化。臭氧发生器出口连接变压吸附装置,分离浓缩产生高浓度臭氧气体,高浓度臭氧与废水充分混合,在臭氧催化氧化反应器内固相催化剂作用下对有机物进行深度氧化。
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本发明涉及一种孔板水力空化降解废水中碱性嫩黄O同时产热的方法。利用孔板水力空化降解产热系统,包括如下步骤:于降解池中加入含有碱性嫩黄O的废水,通过水泵使含有碱性嫩黄O的废水在主循环管道和降解池之间进行循环,控制孔板入水口端的压力为1.0~5.0bar,循环降解90min。本发明利用孔板水力空化降解产热系统,以水力空化过程中空化泡溃灭产生的高温高压和水裂解产生的强氧化性的羟基自由基、超氧自由基等活性基团,对染料废水中的有机物进行高效的氧化分解,使之成为无害性气体和众多无机物质。通过水力空化过程在降解有机污染物的同时将降解池内的溶液升温,并加以存储利用,达到既净化染料废水又提供高温热水的环保目标。
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本申请涉及废水处理领域,具体公开了含镍废水资源化利用工艺。含镍废水资源化利用工艺,包括以下步骤:S1、吸附:将含镍废水置于调节池中,调节含镍废水的pH=8‑10,制得混合液,将混合液输送至吸附床中,经离子吸附后,得处理液;S2、洗脱;S3、萃取;S4、反萃取;S5、蒸发结晶。本申请的工艺具有操作简单、金属资源利用率高的优点。
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本发明公开了重金属废水吸附剂,属于重金属废水处理技术领域,包括葡聚糖基吸附剂,葡聚糖基吸附剂通过在葡聚糖上接枝共聚有改性磁性Fe3O4纳米粒子获得,改性磁性Fe3O4纳米粒子采用乙烯基硅烷偶联剂改性获得,上述乙烯基硅烷偶联剂为硅烷偶联剂G570或采用L‑烯丙基甘氨酸和硅烷偶联剂KH560制得。本发明重金属废水吸附剂分子链中有大量的羟基,可通过静电作用和螯合作用很好地吸附重金属离子;同时,本发明重金属废水吸附剂具有超顺磁性,可以利用外加磁场的作用对其进行分离和回收,解决吸附剂的固液分离难题;此外,本发明重金属废水吸附剂具有循环使用性,对重金属离子的解析率较高。
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本发明提供一种用于造纸废水深度处理系统中的曝气一体化设备,涉及造纸废水处理技术领域,包括污泥承接板、网板和曝气架;所述曝气桶底部左右两侧分别开设有一处进水口和一处出水口,进水管与进水口相连,排水阀与出水口相连;所述污泥承接板位于曝气桶底部内,污泥承接板前端通过紧固螺栓与曝气桶固定连接;所述网板位于曝气桶内部,网板底部与传动轴内端相连;所述驱动电机安装在曝气桶外壁上,驱动电机底部驱动轴上安装有一处主动齿轮;本发明可在曝气桶内部水温过低时,通过将热水注入曝气桶桶壁内部加热管内,对曝气桶内部废水进行升温,使废水水温满足微生物繁殖所需,从而保证废水中有机物的处理分解效果。
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本发明公开了一种印染废水净化剂及其制备方法,印染废水净化剂的原料组分包括:建筑垃圾50‑60份、玉米粉10‑15份、玉米秸秆粉20‑25份、硅藻土8‑13份、云母粉12‑18份、腐殖土5‑8份、废纸屑20‑30份、黏土15‑20份、硫酸铝18‑22份和水100份,所述份数为质量份数。本发明利用废纸屑和建筑垃圾等制备印染废水净化剂,不仅从根本上解决了废纸屑和建筑垃圾所带来的环境问题,且所得净化剂具有高效的净化能力,可使纺织印染废水的COCcr 的去除率高达到94%,对浊度的去除率高达98%,对色度的去除率可达98.5%, 纺织印染废水可达标排放,制备方法简单易操作,实用性强。
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本发明属于废水处理技术领域,具体的说是一种煤化工废水处理工艺,该工艺使用油水分离装置,该油水分离装置包括筒体、进水管、出水管、出油管和抽离模块;电机安装在筒体顶部,电机输出轴端头固定连接转动块;转动块设有贯穿转动块上下面的方型槽,转动块转动安装在固定盘内,固定盘与筒体内壁固定连接,固定盘底部固定连接一组吸液管;吸液管上端设有单向阀,固定盘顶部固定连接一组抽气管;抽气管用于使方型槽内产生负压;方型槽内产生负压,进而通过吸液管将废水表面的油液吸入方型槽内,再进行集中排出。本发明通过采用抽吸的方式,能够避免废水晃动产生波浪而造成的油液内混合较多的废水,提高油液分离的精度。
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本发明公开了一种热空气变压循环水循环的热废水浓缩系统和方法,该系统和方法将空气从空气进气单元经换热器加热得到热空气,以该热空气为载气从蒸馏浓缩塔进气口进入,在蒸馏浓缩塔内与从蒸馏浓缩塔上端喷下的经预热器预热、换热器加热的热废水对流,废水中部分水分被空气带走,分别得到湿饱和空气和废水浓缩液;该湿饱和空气先经空气热压缩单元压缩,再经预热器相变换热,其中的水蒸气冷凝形成冷凝水和除湿空气,该除湿空气经过空气膨胀单元进入空气进气单元变压循环,冷凝水自然排放,浓缩液收集锥斗内的浓缩液经废水循环出口及管道多次浓缩直至达到目的浓度后从排液口排出锥斗。
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本发明的酸性废水强制循环反应装置及方法,装置包括酸性废水输入单元、H2S输入单元和硫化反应单元,酸性废水输入单元与硫化反应单元连接,H2S输入单元与酸性废水输入单元连接,还包括H2S回流管、喷射吸管和强制循环管,强制循环管的两端连接于硫化反应单元形成循环回路,喷射吸管设置在强制循环管上,H2S回流管一端与硫化反应单元连接、另一端与喷射吸管连接,强制循环管进口端设置有强制循环泵,H2S回流管上设置有气相回流调节阀,硫化反应单元上装设有第一压力送变器,第一压力送变器与气相回流调节阀信号联接。方法用上述的酸性废水强制循环反应装置进行。本发明具有结构简单、操作方便、成本低廉、反应效率高、出水指标可控的优点。
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本发明公开了一种实现火电厂高盐废水零排放的装置,包括蒸发器、盐结晶器、离心脱水机、流化床干燥装置和盐仓;高盐废水的排出口与所述蒸发器的进口连接,蒸发器的蒸汽出口与循环补充水进口连接,蒸发器的废水出口与盐结晶器的进口连接;盐结晶器的淡水出口连接到循环补充水出口,盐结晶器的剩余固体产物出口与离心脱水机进口连接,离心脱水机的纯净氯化钠排出口与流化床干燥装置进口连接,流化床干燥装置的排出口与盐仓入口连接;本发明运行成本低,能够处理废水中的重金属离子和有机物,且不需要定期清洗维护,适用于不同规模的电厂。经过该装置的产物为淡水、污泥和结晶盐,真正实现废水的零排放。
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本发明涉及一种高盐高COD废水的处理方法,具体是涉及于腌制肉类食品行业中产生的含有盐、蛋白、脂肪等成分的高盐高COD废水,属于水处理技术领域。本发明针对现有技术中不能将肉类腌制废水中的资源再利用、不适合于处理肉类腌制废水的问题,提出了一种能够有效处理肉类腌制废水并能够将其中的蛋白质转化为小分子多肽,用作动物饲料的方法。
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一种兰炭废水资源综合利用及处理再生循环利用方法,包括如下步骤:(1)粗过滤;(2)破乳;(3)焦油的回收;(4)酚回收;(5)氨回收;(6)氧化;(7)厌氧处理;(8)好氧处理;(9)电解;(10)二次厌氧处理;(11)MBR膜处理或曝气生物滤池生化;(12)脱盐。本发明通过破乳、煤焦油回收、脱酚、脱氨、氧化、厌氧处理、好氧处理、电解等过程的组合处理工艺,进行兰炭废水的深度处理,最终经过脱盐生成再生水,不仅实现废水的全部处理,消除了废水污染,而且将废水再生实现了水资源的循环利用。
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本发明提供了一种从阿斯巴甜生产废水中回收乙酸甲酯方法,具有以下步骤:①在设有三层分布器的精馏塔塔底加入一部分阿斯巴甜生产废水作为底液,加热调整温度;②从精馏塔第一层分布器即最底层分布器加入甲醇,从精馏塔第二层分布器加入阿斯巴甜生产废水,升温进行精馏反应;③反应中多余的甲醇从精馏塔第三层分布器采出,其一部分回流入第一层分布器继续参与反应、另一部分直接采出收集;④乙酸甲酯从塔顶采出到接收罐,反应中多余的阿斯巴甜生产废水从塔底采出再回流入精馏塔塔底作为底液继续参与反应。本发明的一种从阿斯巴甜生产废水中回收乙酸甲酯的方法,使有效成分得以回收再利用且回收率高,降低环境污染。
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本发明公开了一种利用废弃大豆壳制备酸性矿山废水吸附材料的方法,属于废水处理技术领域。本发明通过将其粉碎后加入去离子水反应离心,之后在离心滤渣中加入盐酸溶液以及氢氧化钠溶液改性,随后加入鸡蛋壳增强吸附性,最后通过微波烧结炉得到了一种利用废弃大豆壳制备酸性矿山废水吸附材料。实例证明,本发明制得的酸性矿山废水吸附材料原料易得,降低了成本,实现了废物利用,而且操作简单易行,吸附效果显著,使得酸性矿山废水中SO42的去除率达到了90%以上。
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本发明公开了一种废水达标排放刚性监控管理系统,包括刚性监控管理系统、水处理单元、刚性处理单元和尾水单元,所述水处理单元的出水口连接所述刚性处理单元的进水口,所述刚性处理单元的出水口分别对应连接所述尾水单元的进水口和所述水处理单元的回水口;所述刚性监控管理系统包括监控平台和刚性阀门,所述监控平台对废水处理过程进行实时监控管理,所述刚性阀门分别设置于所述刚性处理单元的出水口与所述尾水单元的进水口之间和所述刚性处理单元的出水口与所述水处理单元的回水口之间;所述监控平台根据过程实时监控切换所述刚性阀门的启闭。与现有技术相比,通过对废水处理过程的监控管理,以确保废水达标排放,减轻废水排放对环境的污染。
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本实用新型公开了一种便于回收降解废水的光氧催化设备,包括光氧催化装置、过滤箱、支撑杆、支撑板和封装板,所述光氧催化装置左侧面开设有进气口,所述送水管固定连接在抽水泵,所述防护箱内固定连接有电机,所述过滤箱内固定连接有生物膜,所述漏斗的出口与紫外线消毒器固定连接。该便于回收降解废水的光氧催化设备设置有滤板、生物膜和紫外线消毒器,滤板、曝流器、生物膜和紫外线消毒器固定在过滤箱内部,且滤板在曝流器之上,曝流器在生物膜之上,生物膜在紫外线之上,顺序排列,废水经由抽水泵和上升管道输送到过滤箱内,依序经过滤板、生物膜和紫外线消毒器,能够对污水进行彻底的回收降解,提高了废水的出水率,提高了污水的利用率。
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本申请提供一种用于页岩气废水脱盐预处理的重力驱动膜过滤系统,涉及页岩气废水脱盐预处理技术领域。重力驱动膜过滤系统包括:恒位水池、重力驱动膜滤池和产水池,恒位水池的出水口与重力驱动膜滤池的进水口连通,恒位水池内部设有液位传感器;重力驱动膜滤池内具有低压膜组件;产水池包括产水溢流池和产水收集池,其中,产水溢流池与重力驱动膜滤池通过集水管道连通,产水溢流池的液面高度低于重力驱动膜滤池的液面高度;产水溢流池和产水收集池通过溢流板分隔开,且产水溢流池的液面高度高于产水收集池的液面高度。重力驱动膜过滤系统能够对页岩气废水进行有效的预处理,以提高页岩气废水的脱盐效果。
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