本發明為一種有機磷水處理藥劑廢水處理方法,其特征在于:在常溫常壓條件下,將廢水經光電催化氧化工藝處理后,再通過化學處理實現其達標排放:具體工藝流程如下:有機磷水處理藥劑廢水經過調節池1均質后,經供水泵進入光電催化氧化裝置2,水在該裝置中經催化劑作用發生反應,出水流入反應器3中,反應器3前端加入Ca(OH)2,反應器中部加入聚合氯化鋁、聚合硫酸鐵、聚合硫酸鋁中的一種或多種物質,反應器尾部加入聚丙烯酰胺類物質,出水流入斜板沉淀池4中,沉淀后的上清液即可直接出水實現達標排放。
本發明提供一種碎煤加壓氣化廢水生化出水的回用處理方法,其包括:(1)將碎煤加壓氣化廢水生化出水引入混凝沉淀單元中進行混凝沉淀處理;(2)將步驟(1)中得到的混凝沉淀處理后的生化出水引入光催化單元中進行光催化氧化處理;(3)將步驟(2)中得到的光催化氧化處理后的生化出水引入曝氣生物濾池中進行處理;和(4)采用動態膜過濾器對步驟(3)中得到的處理后的生化出水進行過濾處理,得到回用水。本發明的方法操作簡單、難降解有機污染物處理效率較高、化學藥劑投加量較少、運行穩定,實現了廢水的高效回收利用,實現了難降解有機污染物的真正分解,避免了難降解有機污染物在水系統內的積累以及二次釋放污染風險。
本發明提供一種含氨廢水的處理方法,包括如下內容:將硝化污泥和好氧反硝化污泥加入到具有內置膜分離組件的生物反應器內,硝化污泥在膜分離組件外部區域進行硝化反應,好氧反硝化污泥在膜分離組件內部進行反硝化脫氮,膜分離組件內外區域的廢水互通,膜分離組件的側壁采用分離膜,底端不采用分離膜。本發明利用膜分離組件將反應器中的硝化污泥和好氧反硝化污泥隔離開,使污泥在各自單獨空間作用,彼此間互不干擾,廢水成分則是實現共混與互通,并且可以提供不同的溶解氧環境,提高了同步硝化反硝化的效率。
本發明涉及一種纖維乙醇廢水的厭氧生化處理方法,在厭氧生化處理條件下對纖維乙醇廢水進行處理,厭氧生化處理反應器中設置鐵質填料。纖維乙醇廢水厭氧生化處理的條件為:進水SO42-濃度為1000~5000mg/L,COD濃度為10000~40000mg/L,COD/SO42-比值為4~10,回流比為1:1~3:1;控制反應器內溫度為35±5℃,pH的范圍在6.5~7.5之間,氧化還原電位ORP在-380mV~-420mV之間。與現有技術相比,本發明方法在有效脫除硫酸根的同時,對纖維乙醇厭氧生化處理過程不產生不利影響。
一種有效處理三羥基甲基丙烷廢水的工藝方法,屬于污水處理技術領域。依次采用鐵碳微電解池、芬頓氧化池和MSBR反應池串聯進行污水處理。此工藝創新的將三個已比較成熟的工藝結合在一起,可以適應工廠排出廢水的沖擊,處理效果好,提高原廢水的可生化性,性能穩定,原料廣(如廢鐵等),剩余污泥少,操作簡單,節約人力物力。
本發明公開了一種實現焦化廢水回用的處理系統及處理方法。其中,系 統包括:混凝沉淀池、光催化O3氧化裝置和過濾裝置;其中,所述混凝沉淀池 上設有引入生化出水的進水口、沉淀物排出口,混凝沉淀池的出水口與所述 光催化O3氧化裝置的進水口連接,所述光催化O3氧化裝置的出水口與過濾裝置 的進水口連接,所述過濾裝置上設有連接回用管路的出水口。通過將混凝沉 淀池、光催化O3氧化裝置和過濾裝置有機結合,完成對焦化廢水進行混凝、光 催化O3氧化及過濾等三段式處理,可將焦化廢水中難生物降解的有毒、復雜高 分子有機化合物分解為小分子化合物或直接礦化,使其COD滿足生產回用水標 準,并可進一步降低氨氮濃度,同時具有脫色、除臭、殺菌的功能。
本發明公開了一種高鹽廢水的處理系統以及蒸發處理方法;所述處理系統包括依次相連的脫硫廢水常規處理裝置、高鹽水濃縮裝置、濃縮高鹽水儲存池和霧化器;所述處理系統還包括高鹽水降沸點裝置,其設置在濃縮高鹽水儲存池之前的任意適合位置;經霧化器噴出的濃縮高鹽水的噴水量可以調節。所述處理方法包括(1)脫硫廢水經常規處理后匯集上層清水,為高鹽水,將高鹽水進行濃縮減量,成為濃縮高鹽水,儲存在濃縮高鹽水儲存池中;在此過程中通過調整高鹽水中鹽份的種類和濃度來降低其蒸發沸點;(2)濃縮高鹽水儲存池中的濃縮高鹽水經霧化器噴入爐膛至除塵器之間煙道內和/或爐膛內,霧化蒸發,結晶物混入到粉煤灰中被一同去除;其中根據煙氣溫度調節噴入爐膛至除塵器之間煙道內和/或爐膛內的濃縮高鹽水的噴水量。
本發明公開一種高含鹽廢水波能結晶方法和裝置,該波能結晶方法為:將高含鹽廢水通過波能加熱,升溫至40~100℃,然后在結晶器中閃蒸,使無機鹽晶體結晶析出,得到晶漿和蒸汽;然后將制得的晶漿進行固液分離,得到無機鹽晶體和濾液,濾液送入結晶器中循環閃蒸。采用波能加熱結晶,無需傳熱媒介,熱損失少,傳熱系數高,能耗低,加熱效率高;同時蒸發過程溫和,可制得粒度均一、粒徑大、高純的無機鹽晶體。相應的裝置包括波能發生器、結晶器以及離心機,波能發生器設置于結晶器上或結晶器的進水管道上;離心機的出液口與結晶器連接,將固液分離所得濾液送入結晶器中循環蒸發結晶。該裝置簡單,無傳統的換熱器,占地面積小,可大大降低投資成本。
本發明公開了電化學密閉氧化裝置及具有其的廢水處理系統,裝置包括:第一蓋板,第一蓋板上設有進水水嘴;第二蓋板,第二蓋板和第一蓋板相對且間隔布置,第二蓋板上設有出水水嘴;第一電極板,第一電極板上形成第一孔區;第二電極板,第二電極板和第一電極板之間設有墊片且第二電極板和第二電極板交替設置在第一蓋板和第二蓋板之間,第二電極板上形成第二孔區,第一孔區和第二孔區共同限定出電解通道,電解通道與進水水嘴和出水水嘴連通;電源,電源與第一電極板和第二電極板電連接。采用該裝置可以有效降低廢水中的COD,同時占地面積小,可以直接安裝的管道上,造價低。
本發明公開了一種用于寒冷干旱地區廢水處理的雙層生態系統,主體包括凍土層以上植被恢復層、凍土層以下潛流層及防滲層;潛流層包括前端石籠部分及多介質填料層,兩側有配水井及收水井,配水井配有曝氣系統和單面配水花墻及過濾墻,出水收集管由帶孔得出水收集支管、收水總管組成,收水總管底部設置排空閥門,收水井配置內循環泵。上層植被修復層使用配水井預處理后的水保育耐鹽耐氟耐寒植物,改善土質,恢復植被;上下層之間留有縫隙,使上層植物灌溉后滲透的水分進入下層潛流濕地,進一步凈化水分,避免水分流失;下層濕地位于生態系統所在地的凍土層以下,在重力作用下廢水先經過前端石籠層以垂直流方式凈化后,在中段水流以水平潛流方式延浸潤曲線自驅動前進,最終在床層底部經收水管進入收水井,冬季潛流層運行溫度保持在8~15℃,解決寒冷地區上凍的問題。
本發明提供一種用于廢水處理的生物凈化載體,其制備方法如下:預處理的凹凸棒土與MBAA在鹽水中混合,在50-70℃下攪拌1-3h;將生物高分子溶液與上述混合溶液混合,將上述溶液加熱到40-60℃,加入凹凸棒土質量2-5%的活性污泥和1-3%的納米鐵錳復合氧化物,加入凹凸棒土質量2-5%的碳納米管攪拌處理1-3小時,攪拌速度為5-10轉/min。然后向上述混合液加入環糊精復合溶液,在20-30℃攪拌20-40分鐘,在10℃放置30分鐘后,調整溫度為-5-7℃保持40-60分鐘進行緩慢攪拌固化交聯,將上述混合物用紗布包裹后壓擠去水,用10-20%單寧酸溶液沖洗2-3遍;上述混合物放置50-70℃烘箱處理8-10小時后即可,本發明能夠有效提高污水處理的效率和能力。
本發明公開了用于放射性廢水處理的吸附與再生一體化反應器系統。該系統由硝酸貯液池、氫氧化鈉貯液池、蠕動泵、放射性污染水池、pH計、水泵、反應器A進水閥、篩網、吸附劑、反應器A、反應器A取樣口、反應器B、反應器B進水閥、反應器B取樣口、再生液貯液池、反應器A再生液進水閥、蠕動泵、反應器B再生液進水閥、反應器B再生液出水閥、反應器A再生液出水閥、反應器B出水閥、反應器A出水閥、再生液出水池和出水池組成;在反應器A和反應器B內裝填吸附劑。本發明的有益效果是,該吸附與再生一體化反應器系統對放射性污染廢水處理時時成本低、操作簡單、處理效果好。
本實用新型屬于污水資源化處理技術領域,尤其涉及一種用于高氨氮含量廢水氮回收的浸入式反應組件及回收系統,所述反應組件包括兩端開口的疏水膜管和用于固定疏水膜管的反應架,所述反應架包括對稱設置的兩個端板,所述兩個端板之間通過連接架連接,所述端板上設置有多個通孔,所述兩個端板的外側均設置有連接腔,所述連接腔上設置有細管,所述細管與所述空腔體內連通,所述疏水膜管的兩端分別固定在兩個端板的通孔內。本實用新型所述的反應組件無需增加藥劑,運用空氣(或CO2氣體)微曝氣提高廢水pH,實現常壓下對畜禽糞污廢水氨氮的快速回收,無膜污染風險,回收的氮元素以液態銨鹽形式存在,可直接資源化利用。
本實用新型提供一種集中排水廢熱廢水綜合利用系統,包括淋浴收集水箱(1)、第1太陽能水箱(2)、第2太陽能水箱(3)、室外地埋式沼氣罐(4)、屋頂沼氣熱水爐(5)、地板采暖蓄熱罐(6)、全自動軟化水裝置(7)、膨脹水箱(8)、第1中水利用水箱(9)和第2中水利用水箱(18)。優點為:本實用新型直接利用公共浴室淋浴系統中淋浴廢水余熱對給水進行預熱,再結合太陽能系統和輔助熱源沼氣等實現能源綜合利用,在保證生活熱水和冬季采暖的效果的同時,還達到節能的目的;本實用新型同時對廢水進行兩次處理,分別加以利用,又達到節約用水的目的。本實用新型對新建建筑和改造建筑均適用,施工安裝方便,效益可觀,具有推廣價值。
本實用新型涉及一種全自動礦用廢水過濾器,其特征在于:它包括兩個過濾器單體和電控系統;兩個過濾器單體上均設置有進水接管和出水接管;兩個進水接管并聯連接總進水管,總進水管上設置有進水口;兩個出水接管并聯連接總出水管,總出水管上設置有出水口;兩個進水接管與進水口之間均設置有一電動蝶閥;兩個進水接管的管壁上均設置有一排污口,兩個排污口上均設置有一電動排污閥;兩個電動蝶閥和兩個電動排污閥均電連接電控系統。本實用新型采用電控系統可實現全自動過濾,兩個過濾器單體支路交替工作,過濾效率高,礦用廢水從下至上進入過濾器單體,過濾效果好,因此,本實用新型可廣泛用于礦井水等礦用廢水的在線過濾處理過程中。
本實用新型公開了一種綠色環保的隧道施工廢水循環裝置,包括進水管道,所述進水管道一端與沉淀池接通,所述沉淀池內側底端設置有安裝槽,所述安裝槽內置有升降柱,所述升降柱上固定有框架,所述框架中設置有過濾網,所述沉淀池上表面設有輸水管,所述輸水管與沉淀池之間安裝有水泵,且輸水管頂端通過彎管接頭與消毒箱接通。本實用新型通過在輸水管底端設置濾膜,并且消毒箱內環設有螺旋水槽,螺旋水槽的正上方對應有紫外線殺菌燈,螺旋水槽充分延長了廢水殺毒時間,并在消毒箱底端的導水槽內放置有濾芯,高效過濾水中雜質,最近經過水質檢測儀檢查廢水過濾效果,結構合理,功能使用方便,適合廣泛推廣。
本發明提供一種光電組合處理含有重金屬氰化物的廢水并同時回收所述重金屬的方法,所述方法包括:將EDTA或焦磷酸鹽與所述廢水一起充入反應器中,所述反應器包括陰極和光催化功能陽極;將反應器內容物的pH值調節至10以上;用光照射所述光催化功能陽極,同時在所述陰極和所述光催化功能陽極之間施加電壓;和在陰極上回收電沉積的所述重金屬。光催化功能陽極為Bi2MoO6薄膜陽極時,可以使用波長大于420nm的可見光進行光催化反應。
本發明提供了一種從含稀土廢水中回收稀土的方法,其中,該方法包括:(1)將含稀土廢水與能夠沉淀稀土金屬元素的堿性沉淀劑接觸,沉降后固液分離得到第一溶液和稀土沉淀物;(2)將所述稀土沉淀物與含氫氟酸的水溶液接觸,沉降后固液分離得到第二溶液和氟化稀土。按照本發明的方法能夠有效回收稀土金屬元素,稀土金屬元素回收率高,并且經過回收后,殘液中的稀土和氟化物均能夠達到環境保護的標準要求,且最終的殘液由于經過酸堿中和反應,基本呈中性,對環境基本無污染;同時,本發明的方法回收得到的氟化稀土為精制稀土,不僅能夠用于分子篩改性,而且能夠作為電弧碳棒和特種合金鋼制備的添加劑使用。
本發明公開一種膜氧化反應器,涉及膜處理技術領域,基于陶瓷膜在使用過程中易污染、使用壽命短的問題而提出的,本發明包括膜組件、廢液槽、自吸泵、凈水槽、氣液混合泵和納微米氣泡產生裝置;膜組件包括管式膜、第一堵頭、第二堵頭和連接管,自吸泵的入口端與連接管連通,自吸泵的出口端與凈水槽連通;氣液混合泵的入口端與廢液槽連通,氣液混合泵的出口端與納微米氣泡產生裝置的入口端連通,納微米氣泡產生裝置的出口端與廢液槽連通。本發明還提供采用一種廢水處理方法,本發明的有益效果在于:膜氧化反應器在降解廢水的同時,通過納微米泡產生裝置產生的納微米氣泡在膜外表面附著、流動,緩解了膜污染問題,延長了膜的使用壽命。
本實用新型公開了一種用于濕法脫硫工藝中的廢水凈化裝置,屬分離設備領域。包括吸附罐、裝料口、卸料口、廢水進口、凈水出口,其中,所述裝料口與凈水出口設置在所述吸附罐的頂部,所述卸料口和廢水進口設置在所述吸附罐的底部,所述吸附罐的上部設置過濾阻隔裝置。與現有技術相比,在濕法脫硫工藝中,應用本實用新型能夠使廢水凈化更徹底,且成本低、節能、耗材少,同時,便于安裝、操作、檢修及調控,適用于燃煤、燃油、燃氣、火力發電廠、冶金、化工、固廢處理等多個行業。
本發明涉及一種碳纖維生產廢水處理工藝方法;碳纖維生產廢水進入一體式好氧膜生物反應器內,加入共代謝基質和營養鹽,加堿控制反應器內pH為6.5~5.5,經好氧生化反應后,出水經反應器的膜組件,入臭氧接觸池,經臭氧氧化后,自流入清水池,共代謝基質和營養鹽添加量為進水二甲基亞砜質量的0.10~0.15倍和0.05~0.15倍;溫度15℃~35℃;溶解氧濃度為2~4mg/L;污泥濃度為5~6g/L;堿為碳酸氫鈉;共代謝基質指單糖、二糖、多糖、廢糖蜜中的一種或任意幾種組合;營養鹽為磷酸銨;采用聚偏氟乙烯中空纖維簾式膜組件;本方法處理DMSO濃度可達1850mg/L;DMSO去除率近100%。
本發明提供一種基于低溫等離子體高級氧化法的有機廢水處理方法,包括:待處理有機廢水進入第一pH調節單元調節pH值后,進入第一混凝沉淀單元進行混凝及泥水分離;之后,所得到的上清液進入第二pH調節單元調節pH值后,再進入第二混凝沉淀單元進行混凝及泥水分離;之后,所得到上清液進入低溫等離子體反應器,并在反應過程中測定循環水的pH值并實時進行調節。所得到的處理水經過活性炭吸附過濾后穩定達標排放。
本發明涉及基于凝結水回收的鹽硝分離廢水處理系統和方法,包括:第一鹽硝分離單元和冷凝水回收單元,第一鹽硝分離單元,能夠將廢水蒸發結晶得到的硫酸鈉和氯化鈉的混鹽制作為飽和狀態的富硝母液,并能夠將富硝母液中的硫酸鈉以十水硝結晶的方式冷凍析出而將貧硝母液排放至第二鹽硝分離單元,冷凝水回收單元在至少能夠回收蒸發結晶過程中產生的蒸汽降溫后得到的冷凝水的情況下以參照第一鹽硝分離單元制作混鹽所需溶劑的量的方式通過定量單元與第一鹽硝分離單元能夠連通,以使得混鹽能夠溶解于軟化后的冷凝水而得到飽和狀態的富硝母液。
本發明提出了一種基于SaaS模式的廢水處理數據分析可視化交互系統,包括:在線數據采集模塊,采集在線數據;離線數據采集模塊,采集人工化驗分析的離線數據;指令接收模塊,用于接收用戶輸入的操作指令;處理模塊,用于根據操作指令,調用數據庫中相應數據并分析獲得廢水處理數據分析結果;顯示模塊,用于將分析結果進行可視化顯示。上述系統可以提高對運行過程中水質指標的利用率,并通過專業的分析手段和算法,提升對工藝過程的分析能力,從而輔助運行管理人員正確應對過程異常,做出正確決策;在實際應用中,上述SaaS模式的交互系統通過建立賬號,實現了允許不同用戶同時同步使用該數據分析及可視化交互。
本實用新型公開了一種高效蒸發的廢水蒸發設備,涉及廢水處理技術領域,該高效蒸發的廢水蒸發設備,包括機箱體,所述機箱體的內部頂端通過固定塊固定有加熱罐,且機箱體的頂端通過螺栓固定有電機,所述機箱體頂端靠近電機的一側位置處通過支架固定有熱交換器,所述熱交換器相鄰于電機的一端連接有與加熱罐相連通的輸送管,且熱交換器相對于輸送管的一端連接有進水管,本實用新型在攪拌軸的外壁通過連桿連接有刮板,當攪拌軸轉動時,刮板隨攪拌軸轉動而轉動,以對設備內壁進行刮刷,將附著在設備內壁的結晶刮除,達到設備內壁清理的目的,防止結晶長時間凝結在設備內壁影響設備使用,同時避免結晶資源的浪費。
本發明一種處理放射性廢水的方法,該方法為:先將放射性廢水進行反滲透處理,再進入連續電除鹽單元進行處理,進一步去除放射性核素使出水達到排放要求;將所述連續電除鹽單元中連續電除鹽膜堆內的淡水室和濃水室分別填充不同的混合離子交換樹脂,填充在所述淡水室內的混合離子交換樹脂的組分按體積比計為:強酸性陽離子交換樹脂30-60%、強堿性陰離子交換樹脂40-60%、弱堿性陰離子交換樹脂0-30%;填充在所述濃水室內的混合離子交換樹脂的組分按體積比計為:強酸性陽離子交換樹脂20-50%,余量為強堿性陰離子交換樹脂。用弱解離性聚合物部分提高了連續電除鹽膜堆對痕量放射性核素的選擇性,能夠有效去除極低濃度的放射性核素,確保最終出水滿足排放要求。
本發明是有關一種處理煤氣化廢水的臭氧氧化催化劑的制備方法,其中選用水滑石作為催化劑前驅體,所述水滑石的質量配比為:0~50%NiAl-LDH,0~50%CoAl-LDH,0~50%NiFe-LDH,0~30%CuAl-LDH,0~30%ZnAl-LDH,0~30%MgFe-LDH,0~30%MgAl-LDH,將質量配比之和為100%的各組份水滑石材料分別焙燒后,研磨粉碎混合均勻即得臭氧氧化催化劑。本發明制備的催化劑為多組分復合金屬氧化物,催化活性高,避免了現有臭氧氧化催化劑活性組份易被溶出的問題,且制備方法簡單、環境友好、適用性強,應用范圍廣。
本發明提供了一種用于PTFE廢水的處理工藝和污水處理設備。該處理工藝包括:將PTFE廢水輸送至氣浮裝置;在氣浮裝置加入絮凝劑,在所述氣浮槽槽底釋放大量微氣泡群,將漂浮在水面的懸浮物利用刮渣機刮到渣槽內待后續處理;將氣浮出水輸入中間水箱,將中間水箱的氣浮出水泵送至預過濾裝置中過濾;將預過濾裝置的出水直接供入振動膜過濾裝置,將所述振動膜過濾裝置攔截的濃水供應至所述原水箱和振動膜進水端;將所述振動膜過濾裝置過濾流出的產水供應至反滲透進水箱,經由給水泵、保安過濾器、反滲透高壓泵進入反滲透膜裝置。所述污水處理設備包括原水箱、氣浮裝置、中間水箱、預過濾裝置、振動膜裝置和反滲透膜裝置。
本實用新型涉及一種利用活性鐵氧微晶體處理脫硫廢水的裝置,該裝置包括:預處理沉淀池,其輸入端與輸入端與預處理反應池連接,所述預處理沉淀池輸出端與鐵氧微晶體處理器的輸入端連接;快速砂濾罐,其輸入端與所述鐵氧微晶體處理器的輸出端連接,所述快速砂濾罐輸出端與出水管連接;所述鐵氧微晶體處理器為多個流化床反應器串聯或并聯。本實用新型的有益效果為:對脫硫廢水中的主要污染物如硒、汞、砷等能高效處理,其所能達到的去除效率遠高于目前常規物化法;工藝流程相對簡單,藥劑消耗較少,固體廢渣產量比現有的主流工藝顯著減少,運行成本較低;操作簡便,控制靈活,可以根據廢水特性和處理目標優化裝置運行參數,適應不同特性水質的處理。
本發明涉及一種高氨氮含硫高鹽廢水制備硫酸銨的方法,包括如下步驟:將廢水與活性碳、催化劑混合后在10~95℃下,采用空氣或純氧曝氣,使其反應10~720分鐘;對反應后的漿料進行固液分離,固體是催化劑與活性炭的混合物,經再生后可繼續使用,液體經過蒸發濃縮結晶、干燥,得到硫酸銨產品,濃縮結晶母液返回曝氣催化氧化繼續純化后作為物料利用。該方法解決了高氨氮含硫高鹽廢水對環境的污染問題,同時生產高純度硫酸銨產品,實現了廢棄物的資源化。
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