本發明公開了一種去除與回收廢水中六價鉻系統。電去離子裝置有電去離子淡室入口、電去離子淡室出口、電去離子濃室入口和電去離子濃室出口;電滲析裝置有電滲析淡室入口、電滲析淡室出口、電滲析濃室入口和電滲析濃室出口;電去離子濃室出口分為二路,一路經第一閥門接電滲析淡室入口,另一路經第二閥門、流量計接電滲析濃室入口,電滲析淡室出口接中間儲液箱的輸入口,中間儲液箱的輸出口經泵接電去離子濃室入口。采用本發明去除與回收廢水中Cr(VI),不僅效率高,而且操作簡便,又不需要化學藥劑。本發明適用于鍍鉻漂洗廢水及其他水質類似的含Cr(VI)工業廢水的處理。
本發明公開了一種氟代芳烴污染廢水的電化學氫化處理方法,所述的方法為:在氟代芳烴污染的廢水中,加入支持電解質得到電解陰極液;在以銠修飾的導電材料為陰極、以化學惰性導電材料為陽極的隔膜電解槽中進行電解反應,電解過程中電解陰極液pH控制為1~6,溫度為0~50℃,電流密度為0.1~10A/dm2;電解反應結束后,實現氟代芳烴中氟取代基和芳環的完全氫化;本發明反應可在常溫常壓和無有機溶劑的水體系中進行,能高電流密度(1~5A/dm2)、高效率地處理高濃度(1~50mmol/L)氟代芳烴廢水,實現氟代芳烴的完全轉化,氟取代基和芳環完全氫化率大于95%,氟離子收率大于95%。
本發明涉及用于廢水處理的脈沖等離子體氣液放電裝置包括具有水平隔板的絕緣筒,水平隔板與筒體下部形成曝氣室,在絕緣筒的蓋板上擰有金屬螺桿,金屬螺桿伸入筒端固定有水平板式電極,水平隔板上均布有曝氣孔,曝氣孔中置有針狀電極,針狀電極或有軸向通孔或與曝氣孔間有間隙,針狀電極的針尖露于水平隔板的上方,并與板式電極平行,針狀電極和板式電極與脈沖電源輸出端相連。處理廢水時,曝氣室向絕緣筒內的廢水曝氣,電極放電產生的氣相活性粒子,促使氣相活性粒子向液相擴散,并與液相產生的活性粒子協同降解有機污染物。該裝置結構簡單,操作簡便,運行成本低??捎糜谔幚黼y生物降解及有毒有害工業廢水和病毒微生物去除凈化。
本實用新型屬于印染廢水處理領域,尤其是涉及一種高鹽印染廢水的零排放系統。本實用新型所提供的高鹽印染廢水的零排放系統采用分鹽和選擇性電驅動膜在不同濃度對廢水進行硫酸根離子和氯離子的分離,在節省能耗的基礎上實現同時對廢水中一二價離子的濃縮與分離,為后續分質結晶提供了可能;廢水經過分鹽系統和再濃縮系統后得到的淡化液可以用作前段工序的供水,經分鹽系統和選擇性電驅動膜處理系統后的兩股廢水可以分別通過分質結晶制取氯化鈉和硫酸鈉的工業鹽產品,且氯化鈉和硫酸銨的工業鹽產品可以回用于生產工藝。本實用新型所提供的高鹽印染廢水的零排放系統滿足高鹽印染廢水零排放的要求,兼顧了環保效益和經濟效益。
本發明公開了一種高頻脈沖電化學廢水處理工藝,廢水經緩沖,充分混合后,均勻噴射到與高頻脈沖電源導通的極板上進行電化學反應,反應后的廢水中絮凝物沉淀后排入污泥濃縮池;廢水中的浮渣通過分離后排入污泥濃縮池;去除了固形物的廢水排出,進入后續處理流程。本發明還公開了實施上述方法的裝置。本發明方法采用直流高頻脈沖方波電源和多極板并行導電技術,在極化高頻感應下,金屬極板形成瞬態交變感應電極,并進一步在水中的正、負離子之間產生脈動極化,從而有效使水中離子發生均布,有效地解決了液體隔離鈍化現象,反應速度大大提高,對含有高濃度BOD5、CODCr、NH4-N、SS,中低鹽度工業廢水有明顯效果。
本發明公開了一種環氧丙烷生產廢水的催化濕式氧化處理方法,以環氧丙烷生產過程中產生的廢水為原料,與空氣混合后通過裝有催化劑的固定床反應器;所述反應器中溫度為200~310℃,系統壓力為1~10MPa,液體空速為0.5~4h?1,采用本發明方法,有效解決了高濃度環氧丙烷廢水難降解的問題,尤其是以Ru作為活性組分負載于二氧化鈦上制備而成的催化劑,在反應溫度為270℃,壓力為7.0MPa,液體空速為1h?1的條件下,可有效降低高濃度廢水中COD值,經過濕式氧化處理后,工業環氧丙烷廢水COD值由65647mg/L降至69mg/L,氨氮值由152.7mg/L降至0.24mg/L,COD值和氨氮去除率分別為99.89%和99.84%,取得了較好的技術效果。本發明方法具有工藝路線簡單,所使用的設備占地面積小的優點,適于工業化應用。
本發明公開的液相等離子體聯合負載型TiO2催化處理廢水的方法是利用高壓脈沖液相放電產生的冷等離子體去除廢水中的污染物,在被處理的廢水中投加負載含有銳鈦礦晶型的二氧化鈦的活性炭,二氧化鈦的質量負載量為0.2-20.0%,負載二氧化鈦的活性炭在廢水中的濃度為0.1-2.0g/L。本發明方法操作簡便,利用固體氧化物二氧化鈦具有極好的光催化特性,能夠吸收小于320nm波長的紫外光,激發導帶的電子與價帶空穴的分離,利用空穴的強氧化作用產生OH·自由基,或直接氧化污染物,同時,聯合活性炭對污染物具有較強的吸附作用,提高有機污染物的去除效益。本發明運行成本低??捎糜谔幚黼y生物降解及有毒有害工業廢水和病毒微生物去除凈化。
本發明公開了一種磷霉素鈣含鹽高濃度有機工藝廢水的處理方法,向廢水中加入適量氯化鈣,控制鈣離子濃度達到1~10克/升,加熱保溫,抽濾,得磷霉素鈣粗品和預處理后廢水Ⅰ;預處理后廢水Ⅰ中加入適量碳酸鈉溶液,將鈣離子以碳酸鈣形式沉淀出來除去;所得的預處理后的廢水Ⅱ用活性碳吸附除去溶解于廢水中的α-苯乙胺,抽濾得預處理后的廢水Ⅲ,然后進行蒸發濃縮結晶,得氯化鈉粗品,再用甲醇打漿精制,抽濾干燥后得氯化鈉成品,各項指標均優于國家工業用鹽一等品標準。吸附后的活性碳作為鍋爐燃料使用,蒸發濃縮所得蒸發冷凝水返回磷霉素鈣生產過程進行循環再利用,甲醇母液精餾回收甲醇可重復使用。
本發明公開了一種基于三維磁性有序介孔鐵酸鈷活化過硫酸鹽處理染料廢水的方法,旨在解決現有尖晶石型鐵酸鈷對過硫酸鹽催化效率較低的問題。本發明通過以下步驟來實現:一、制備三維磁性有序介孔鐵酸鈷;二、配制指定濃度的染料廢水,將配制好的溶液裝到棕色搖瓶中;三、投加過硫酸鹽;四、投加三維磁性有序介孔鐵酸鈷;五、采用外加磁場分離三維磁性有序介孔鐵酸鈷,即可完成一種三維磁性有序介孔鐵酸鈷活化過硫酸鹽處理廢水中染料的方法。使用本發明的三維磁性有序介孔鐵酸鈷協同過硫酸鹽技術可以實現染料廢水的高效處理,去除率超過90%;使用過程中鈷離子溶出率極低,減少環境污染;催化劑可通過外加磁性快速分離且循環使用,降低運行成本。
本發明公開了一種含低濃度氟代芳烴廢水的電化學氫化處理方法,所述的方法為:在含0.01~1mmol/L氟代芳烴的廢水中,加入支持電解質得到電解陰極液;在以銠修飾的導電材料為陰極、以化學惰性導電材料為陽極的隔膜電解槽中進行電解反應,電解過程中電解陰極液pH控制為1~6,溫度為0~50℃,電流密度為1~20mA/dm2;電解反應結束后,實現氟代芳烴中氟取代基和芳環的完全氫化;本發明所述反應可在常溫常壓和無有機溶劑的水體系中進行;廢水中低濃度氟代芳烴污染物的氟取代基和芳環可完全氫化,這能極大提高廢水的可生化性和降低廢水的毒性;可高效率的處理低濃度(0.01~1mmol/L)氟代芳烴廢水,實現氟代芳烴的完全轉化,氟取代基和芳環完全氫化率大于95%,氟離子收率大于95%。
本發明公開了一種有機/無機片狀吸附材料及其在酸性印染廢水中的應用,所述有機/無機雜化片狀吸附材料通過如下方法合成:取鈉基蒙脫土均勻分散于水中,得到蒙脫土懸浮液;將有機硅烷偶聯劑均勻分散在無水乙醇中,并緩慢加入到蒙脫土懸浮液中,攪拌均勻,所述的有機硅烷偶聯劑為正硅酸乙酯或1,6-雙三甲氧基硅基己烷;用酸調節混合液的pH值至1~3,在20~50℃下連續攪拌一定時間形成均勻乳白色凝膠;將乳白色凝膠進行陳化至溶劑完全揮發;再經干燥即得到所述的有機/無機片狀吸附材料。該吸附劑可應用于酸性印染廢水中。由于該吸附劑具有“紙片狀”結構特征,在吸附分離中可以快速的從吸附液中抽提出吸附劑,而不需要沉降分離。
本發明涉及一種能源領域,具體涉及一種帶廢水回收裝置的太陽能發電板清洗車。該裝置包括預鋪在太陽能發電板旁邊的軌道、有軌清洗車和沖洗單元,沖洗單元裝在有軌清洗車上,有軌清洗車為自驅式且沿著軌道行駛。有軌清洗車上設有設有沖洗單元,沖洗單元包括攝像、噴泡沫、噴水、擦拭、吹風五個工位,通過攝像頭對沖洗狀況進行實時監測,可對沖洗不合格的區域可以進行反復沖洗直到沖洗合格為止;本發明采用預鋪軌道和有軌清洗車對太陽能發電板進行沖洗,全程自動化,無需任何人工操作,節約了工人工資的支出;沖洗完畢后廢水經過廢水引導槽流入廢水槽,廢水槽的廢水在經過過濾板后回到清水槽,實現了對廢水的回收再利用,節約了資源。
本發明公開了一種基于可見光敏化多相光類芬頓體系高效治理廢水中抗生素的方法,過程為:含抗生素的廢水中加入催化劑,加酸調節pH至弱酸狀態后,于黑暗條件下吸附平衡,隨后加入雙氧水,于可見光照射條件下進行多相光類芬頓催化反應,反應結束后,離心分離回收催化劑,即得治理后的廢水;催化劑為具備納米晶自組裝規則團簇結構的鉍鐵氧體納米催化劑,催化劑中的Bi與Fe的摩爾比為1:1~3;廢水中的抗生素為喹諾酮類抗生素、磺胺類抗生素和四環素類抗生素中的至少一種。相比酸性(pH≈3)條件下方可工作的傳統芬頓體系,本發明催化劑在弱酸(pH≥4.5)水體便可有效激活雙氧水分子釋放大量羥基自由基用于廢水處理中抗生素的治理,將其有效降解。
本發明屬于印染廢水處理領域,尤其是涉及一種高鹽印染廢水的零排放系統及方法。本發明所提供的高鹽印染廢水的零排放系統采用分鹽和選擇性電驅動膜在不同濃度對廢水進行硫酸根離子和氯離子的分離,在節省能耗的基礎上實現同時對廢水中一二價離子的濃縮與分離,為后續分質結晶提供了可能;廢水經過分鹽系統和再濃縮系統后得到的淡化液可以用作前段工序的供水,經分鹽系統和選擇性電驅動膜處理系統后的兩股廢水可以分別通過分質結晶制取氯化鈉和硫酸鈉的工業鹽產品,且氯化鈉和硫酸銨的工業鹽產品可以回用于生產工藝。本發明所提供的高鹽印染廢水的零排放系統及方法滿足高鹽印染廢水零排放的要求,兼顧了環保效益和經濟效益。
本發明公開了一種處理含絡合金屬廢水的方法,廢水經收集后調節pH值至2-4后加入H2O2,再導入流化床破絡反應器內與鐵粉充分接觸進行置換及破絡反應,置換及破絡反應后廢水導入沉淀池,加堿使金屬離子沉淀,將上層的澄清水與下層沉淀的污泥分離。本發明引入的流化床破絡反應器及再生床能有效防止鐵粉在反應過程中的團聚或鈍化,大大提高反應效率同時避免鐵粉的浪費,節省成本。新生態的Fe2+離子比起FeSO4和FeCl2配制的Fe2+離子對H2O2的氧化有更強的催化活性與催化作用。采用該方法處理含絡合金屬的廢水,不但處理效果好,能實現廢水的達標排放,而且處理成本低,適合于工業推廣。
本發明公開了一種利用硫鐵礦廢水及處理污泥制備聚合硫酸鐵鋁的方法:將硫鐵礦廢水處理污泥加熱烘干后碾碎,得干污泥粉末,加入酸溶液,50~80℃下攪拌10~30min,離心,棄去沉淀物,得酸提取液,在酸提取液中添加硫酸亞鐵,滴加濃硫酸調節pH至0.6~1.0,加入氧化劑,30~60℃下攪拌反應1~2h,制得聚合硫酸鐵鋁;本發明有益效果主要體現在:本發明不僅解決了硫鐵礦廢水及處理污泥的環境污染問題,同時利用硫鐵礦廢水及處理污泥中的有用成分制備聚合硫酸鐵鋁,實現了廢物的資源化處理;本發明方法可廣泛應用于硫鐵礦廢水及處理污泥的資源化利用,具有明顯的社會和環境效益。
印染廢水回用處理方法,涉及印染工業排放污水的治理及污水的資源回收利用。目的在于:提供一種對退漿廢水、堿減量廢水與染色廢水進行回收處理的系統工藝,該系統工藝處理回收的廢水可在印染工序中使用,不影響印染產品質量,回收率高于現有技術,且投資較少,工藝實用可行?;痉椒?對退漿廢水、堿減量廢水分別進行酸析預處理,回收析出的漿料,然后與染色廢水一起進行A/O生化處理,再經臭氧催化深度處理后,將大部分水回用于染色工藝,實現印染污水的回用。本方法水回收率較高(>60%),可大大緩解印染企業對水資源的壓力,降低企業的水消耗?;赜盟谟∪竟ば蛑惺褂?對產品質量沒有影響,設施投資回收期小于5年。
本發明公開了一種印染廢水深度處理及回用的方法,經前處理工藝處理過的廢水通過多介質過濾后,導入臭氧催化氧化處理系統進行臭氧氧化處理,經臭氧氧化處理的廢水,再進行連續超微濾和反滲透處理。臭氧催化氧化后的廢水作為初級回用,集成膜處理后的廢水作為印染工藝用水高級回用。本發明引入了多介質過濾器,并聯合臭氧催化氧化工藝作為集成膜處理系統的前處理工藝,大大改善了膜元件在處理過程的污染現象,穩定處理效果,節約了處理成本。采用此方法處理印染廢水,不但處理效果好,能實現穩定達標,而且回用率高,適用于工業推廣。
本發明公開了一種利用淀粉廢水發酵生產多糖的方法,以淀粉廢水為原料,利用多粘類芽孢桿菌進行發酵。本發明包括生產菌在淀粉廢水中生長與多糖發酵適用性驗證以及淀粉廢水中芽孢桿菌生長與發酵曲線的測定,其中多粘類芽孢桿菌在淀粉廢水中發酵多糖的生產方法,主要流程是在pH調節至中性的淀粉廢水中接入芽孢桿菌在恒溫下震蕩培養。本發明公開的多糖生產方法不僅能夠以較高的產糖效率生產得到具有多種用途的胞外多糖,而且以工業淀粉廢水為原料,能夠大大降低生產成本,同時發酵過程中能夠明顯降低廢水中的淀粉和蛋白質等有機物含量,有效減少工業廢水污染,具有極大的發展潛力。
本實用新型公開了一種廢水零排放處理裝置,包括廢水池、廢水池氣源反沖清掃一體機、智能化氣源反沖過濾清洗污垢收集一體機、太赫聲子共振環、水質軟化裝置、精過濾裝置、一級沉淀過濾裝置和二級沉淀過濾裝置。本實用新型專利因地制宜地為工業裝置提供合適的廢水零排放處理方案,本實用新型幾乎可以在所有含鹽廢水處理上應用。本實用新型做到投資最省、能耗最低、系統簡單,滿足工業廢水零排放要求,且無二次污染,易于在含鹽工業廢水處理領域推廣應用。同時本實用新型為純物理廢水零排放處理方案,避免廢水處理中添加的化學藥劑的污染。
本發明公開了一種酸性染料廢水的資源化回收處理方法,包括:將酸性染料廢水過濾除雜后,加入反應器均勻攪拌;使用氧化劑、或者由氧化劑和催化劑組成的混合物將染料廢水中的溶解性有機物進行氧化,并通過產生懸浮物去除其相應組分;再經吸附劑的吸附分離過程,使水樣的脫色率達到25~60%,總有機碳去除率30~85%;將處理后的廢水作為反應溶劑回用染料生產工藝過程后,得到合格產品。本發明的染料廢水的資源化回收處理方法具有氧化效率高、催化劑價格低廉且操作簡單等優點,提高了廢水的平均回用率,實現了高酸值、高COD染料廢水的資源化再利用,使整個染料生產工藝過程實現綠色化,工業應用化前景廣闊。
本發明提供一種廢水凈化系統,包括依次連通的第一吸附池、第二吸附池和凈化池,所述第一吸附池中密集堆放多個吸附棒,所述吸附棒包括圓柱型棒芯,所述棒芯上設置有多條螺紋,所述棒芯外依次設有第一吸附層和第二吸附層。本發明中通過設置獨特的吸附結構提升對于廢水的吸附能力;本發明中將廢水的凈化過程納入智能控制的范疇,提升了化學凈化過程的自動化程度;本發明中使用熱交換液進行廢水熱量回收,并通過對熱交換液進行處理,并將處理得到的混合物重新投入到廢水裝置中用于廢水吸附,不僅充分利用了廢水的熱能,還能夠對廢水進行二次吸附,節能環保;實現了全自動的廢水處理控制,自動化程度高。
環氧酯廢水回用處理方法,涉及從工業廢水中回收資源生產化工產品的技術方法。本發明提出的工藝方案為:將環氧酯生產過程中的甲酸廢水經隔油處理后,與碳酸鈣反應得到甲酸鈣溶液,經沉淀并進一步與碳酸鈣多次中和后,通過向溶液投加混凝劑和沉淀劑,將重金屬和固體雜質進一步去除,再經過濾、脫色、蒸發、干燥,最后得到甲酸鈣粉末。本工藝可以適應飼料級和工業級等不同級別甲酸鈣產品的生產,同時該工藝投資較少、收益高,并且副產的廢氣廢水均可以回收再利用,既達到了減排廢水的目的,又提高了經濟效益。
本發明提供了一種染色廢水處理用的PS/SPES中空纖維膜的制備方法,通過對中空纖維膜的制備過程中鑄膜液配方及工藝參數的優化,使得制備的中空纖維膜指狀孔的生成得到抑制,孔的結構以海綿狀孔為主,親水性提高且機械強度增強;本發明方法工藝簡單,成本低,制備的中空纖維膜的綜合性能大幅提高,親水性增強,抗污染性較好,水通量和鹽透過率較高,適合處理染色工藝廢水。
本發明提供了一種生物柴油廢水中脂肪酸甲酯的測定方法,該方法首次采用微波輔助破乳與分散液液微萃取技術結合,克服了傳統分散液液微萃取方法中使用離心進行破乳的問題,具有操作簡單、富集倍數高、耗時短等特點,采用微波輻射破乳技術,使得乳濁液迅速變澄清而不需額外的離心設備,本發明操作簡便且操作時間短,可以適用于不同體積樣品的前處理操作,應用本發明能結合實際,是一種能夠快速高效萃取分析生物柴油廢水中的脂肪酸甲酯的新方法。
本發明公開了一種多級厭氧廢水處理方法:將CODcr2000~20000mg/L、pH值為6~10的廢水從多級厭氧廢水處理器進水口泵入并與多級厭氧廢水處理器底部的顆粒污泥混合,通過調節進水流量控制水力停留時間為1d~5d,經多級厭氧廢水處理器處理,處理后的廢水從多級厭氧廢水處理器的出水口排出;本發明所述多級厭氧廢水處理器的流化床結構厭氧區在啟動階段即呈現完全混合的流化狀態,強化顆粒污泥與廢水之間的傳質效果,提高生化反應速率,加快污泥顆?;M程,大大縮短反應器啟動時間;在運行階段,實現泥水混合液的內、外部循環,有效消除短流及死角問題,強化傳質效果,大大提高了有機物的去除能力。
本發明公開了一種中空纖維膜固相微萃取技術測定生物柴油廢水中脂肪酸甲酯的方法,采用中空纖維膜固相微萃取技術結合微樣品收集器直接進樣方式實現生物柴油廢水中的脂肪酸甲酯的定性定量分析;中空纖維膜固相微萃取是一種提取步驟少,成本低,有機溶劑用量少的前處理技術,將微樣品收集器作為中空纖維膜直接進樣裝置,克服了傳統洗脫進樣中目標物稀釋的不足,及使用裂解器進樣價格昂貴的缺點,此方法提高了分析方法的靈敏度,是一種簡單方便,成本低廉的新型分析技術。
本實用新型公開了一種處理水產養殖廢水的組合填料濾壩結構,包括壩體、填充在壩體內部的復合填料層,水生植物;壩體包括壩底、壩墻,壩底支撐在土基上,由鋼筋混凝土澆筑而成,且壩底的邊緣向上澆筑底座,壩墻沿底座豎直向上砌筑而成,壩墻由多孔磚或砌塊采用花式砌筑,同層砌塊之間留有過水空隙。本實用新型結構穩定,設計合理,方便快速啟動,縮短啟動時間,濾壩針對水產養殖廢水進行模塊化設計,實現了景觀生態、功能微生物及原生微生物的功能對接,還可根據實際需求,通過水生植物優化,進行現場景觀協調及處理體量的調整,具有較強的工程實用性。
本發明公開了一種高氯堿性難降解廢水的處理方法,包括以下步驟:調節廢水的pH>9,再加入鐵鹽和氧化劑進行反應,經過濾后,向濾液內加入酸溶液,調節廢水的pH到7~8。本發明提供了一種高氯堿性難降解廢水的處理方法,在堿性條件下原位合成高鐵酸鹽,并同步氧化高氯堿性廢水中的污染物,以降低工業廢水的COD。本方法步驟簡單、綠色環保、對處理設備要求低、成本低廉,且對工業廢水中COD的降低效果顯著,COD去除率最高可達50%,適合大規模的工業化生產。
危險廢物焚燒廠廢水和飛灰中重金屬協同處置方法,針對危險廢物焚燒廠飛灰、廢水中重金屬的高濃度存在,本發明以水熱條件為處理環境,并加入一定量的堿性和外源硅鋁添加劑,即燃燒電廠飛灰,經過水熱反應后廢水中的重金屬由液相轉移到固相從而被脫除;飛灰對大部分重金屬均有較強的吸附能力,特別是經水熱改性后,飛灰對重金屬的吸附能力進一步提高。水熱反應后,重金屬不是簡單地富集于飛灰表面,而是包覆于沸石類晶體中,以一種穩定的、難以離子交換、難以解吸附的形式存在,從而實現飛灰中重金屬的穩定化,使得重金屬滲濾濃度大為降低,低于相關標準值符合綜合利用和填埋處理的要求。
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