一種釀酒廢水的水力空化處理系統,包括依次連接的沉淀池、過濾池、厭氧處理池和水力空化反應器,厭氧處理池上設置有厭氧微生物菌劑通入管,厭氧處理池和水力空化反應器之間的連接管路上設置有水泵。所述水力空化反應器,包括定子、轉子和轉軸,定子的內部為密閉的空化腔,空化腔內壁上分布有盲孔,定子安裝在轉軸上,轉軸與傳動裝置連接,定子的一端設置有廢水進管,另一端設置有出水管;轉子為密封筒體,設置在空化腔內并固定連接在轉軸上,轉子的外壁設置有螺旋槽。本發明采用水力空化的方式,通過空化時氣泡潰滅瞬間釋放出來的熱量能夠加速釀酒廢水的有機物的處理,使難生物降解的有機物能夠迅速分解,處理效率高、效果好。
本發明公開了一種高鹽高濃度有機廢水處理系統及方法,包括:依次連接的濕式催化氧化處理單元、蒸發結晶單元、干燥熱解單元和尾氣處理單元;所述濕式催化氧化處理單元包括換熱模塊和催化氧化模塊,廢水經過換熱模塊后進入催化氧化模塊,廢水和空氣在催化氧化模塊中反應后,催化氧化后的廢液重新進入換熱模塊作為熱源;所述干燥熱解單元包括回轉圓筒,物料從進料端進入,依次經過干燥段、一段熱解段、二段熱解段和冷卻段,最后從出料端排出。本發明濕式催化氧化單元除了在啟動階段需要適當供熱,運行過程中所需熱量都依靠反應自身產生的熱量維持整個系統運行。
本發明公開了一種芳基三唑啉酮高鹽廢水的處理方法,包括:取芳基三唑啉酮高鹽廢水,向其中加堿至含堿量為12~18wt%,然后降溫至40~55℃進行析晶,析晶完全后過濾,所得晶體為氯化鈉粗品;剩余的廢水繼續降溫至2~4℃進行析晶,析晶完全后過濾,所得晶體為乙酸鈉粗品;向析出乙酸鈉的廢水中通入氯氣,與堿反應形成次氯酸鹽,反應后含次氯酸鹽的溶液作為制備芳基三唑啉酮時的氧化劑回用于生產。本發明解決了廢水處理困難、操作繁瑣、排放環境污染嚴重的問題,避免了處理高鹽廢水所增加的生產成本,實現了零排放,對環境沒有污染,操作過程簡便,成本低,是一種科學、環保的處理方法。
本實用新型一種加藥澄清外排一體式廢水凈化設備,包括殼體,殼體被分為上下兩部分,分別為處理區和清水儲存區,切上下兩部分通過溢流管連接,處理區上設有絮凝劑加藥管和廢水管,廢水在處理區內與絮凝劑混合處理,處理區還連接排泥裝置,清水儲存區連接清水外排裝置。該實用新型占地空間小,制作材料節省,工藝流暢度好。投資少,占地空間小,便于實現,效果好。
本發明公開了一種鍍錫廢水凈水系統及凈水方法。鍍錫廢水凈水系統的樹脂型粒子電極層位于凈水系統的頂部,并在樹脂內部放置由鈦網構成的陰極,在樹脂外部放置由不銹鋼孔板構成的陽極,陽極和陰極分別與外加電源的正極和負極相連,吸附性生物濾料層位于樹脂型粒子電極層的下方,吸附性生物濾料層下方安裝有曝氣裝置和反沖洗裝置。本發明的凈水方法,包括如下步驟:(1)污水進入樹脂型粒子電極層上部;(2)通過曝氣裝置曝氣(3)樹脂型粒子電極處理;(4)微生物處理以及物理過濾;(5)出凈水。本發明的凈水系統先以樹脂型粒子電極催化氧化鍍錫廢水中的難生物降解有機物,提高鍍錫廢水可生化性,再經微生物處理后排出,解決了鍍錫廢水難處理的問題。
本發明屬于分析化學領域,具體涉及一種同時測定廢水中酚和吡啶含量的方法。一種同時測定廢水中酚和吡啶含量的方法,其特征在于,該方法采用氫火焰離子化檢測器(FID)的氣相色譜法同時測定廢水中酚和吡啶含量。本發明的有益效果是:本發明利用FID的氣相色譜法,同時測定廢水中酚和吡啶含量,提高檢測廢水中有毒物質的檢測效率,對廢水中酚和吡啶的含量進行及時測定,有利于對酚和吡啶的回收率提供參考。
本實用新型公開了一種焦化廢水厭氧氨氧化處理裝置,包括廢水管,所述廢水管依次連通有一級加藥絮凝池、第一控制閥和一級澄清池,所述一級澄清池右側下端依次連通有第二控制閥、二級加藥絮凝池、第三控制閥和二級澄清池,所述二級澄清池右側下端依次連通有第四控制閥、過濾池、第一蠕動泵、第一止回閥、好氧脫碳反應器、第五控制閥、厭氧氨氧化反應器、第二蠕動泵、第二止回閥、好氧硝化反應器、第六控制閥和缺氧反硝化反應器,所述一級澄清池和二級澄清池右側上端共同連接有污泥管,所述污泥管依次連通有第三蠕動泵、止回閥和污泥池,本實用新型所需曝氣量少、占地面積小、工藝流程簡單、基建與運行費用低。
本發明屬于化工廢水監測技術領域,具體涉及一種化工廢水在線監測系統。該系統包括留樣系統、自動分析測定儀、水自動采樣儀和控制裝置,控制裝置包括PLC控制系統;PLC控制系統耦合傳感器單元,PLC控制系統耦合流量控制計、流量計;PLC控制系統耦合動力控制盤、現場控制箱、電磁閥箱;PLC控制系統用于數據處理系統;PLC控制系統與留樣系統、自動分析測定儀、水自動采樣儀相連接。通過設置了本發明的化工廢水在線監測系統,對于總量水樣、瞬時水樣、超標水樣等均能如實的得到反映其最原始的狀態,使得所采的樣本監測所得的數據更加接近其真實值,有利于后續對于化工廢水的處理;本發明相對于背景技術中的方法,提高了效率,節省了時間。
本公開提供了一種粗酚提取工藝的廢水處理系統和處理方法,廢水處理系統包括苛化反應器、過濾裝置、蒸發裝置和蓄熱式煅燒爐,其中粗酚提取工藝產生的碳酸鈉廢水經苛化反應器得到含碳酸鈣和氫氧化鈉的混合液;混合液經過濾裝置過濾得到稀堿液和含碳酸鈣的沉淀物;稀堿液經蒸發裝置進行濃縮得到濃堿液以循環用于餾分洗滌;含碳酸鈣的沉淀物進入蓄熱式煅燒爐煅燒分解得到氧化鈣和二氧化碳,氧化鈣循環用于苛化反應,二氧化碳循環用于酚鈉鹽分解。該廢水處理系統和處理方法可有效實現資源的循環利用,具有良好應用前景。
本實用新型涉及廢水采樣技術領域,且公開了一種含油廢水采樣裝置,包括筒體、推壓機構和握把,所述推壓機構設置于筒體的內部,所述握把設置于筒體的上端,所述推壓機構包括限位板、拉把,所述拉把固定安裝于限位板的上表面。該含油廢水采樣裝置,通過工作人員將手持握把,并將四指伸入到拉把中,將采樣管插入到所要取樣的廢水中,完成后工作人員的手開始握緊,其拉把帶動限位板沿著滑槽向上移動,此時筒體內部活塞桿和活塞向上移動對廢水進行取樣,取樣完成后,將采樣管對準采樣瓶并松開四指,其復位彈簧對固定板產生向下的推力,使活塞桿推動活塞向下移動將廢水壓出,結構簡單,便于工作人員使用和攜帶,提高了含油廢水采樣的效率。
一種電廠脫硫廢水固化處理設備,包括:內設置攪拌裝置的廢水緩沖箱;與廢水緩沖箱連通的三聯箱,三聯箱依次分為中和箱、沉降箱及絮凝箱;與絮凝箱連通的濃縮池,濃縮池底部連通有污泥泵,污泥泵與離心脫水機連通;與濃縮池連通的清水箱,濃縮池中的水通過溢流的方式進入清水箱中;蒸發系統,所述蒸發系統通過輸水管道與清水箱連通,所述輸水管道上設置有水泵,所述蒸發系統中的蒸發液采用蒸餾水;混煉機,所述混煉機包括物料進口,所述物料進口通過高濃度鹽水管道與蒸發系統連通;物料輸送裝置,所述物料輸送裝置將飛灰輸送至物料進口,本實用新型結構簡單,可實現脫硫廢水零排放目的,增加了環境效果,并且可進一步利用,增加企業收入。
一種節能高鹽廢水處理系統,該系統包括正滲透鹽濃縮裝置和多效蒸發器,正滲透鹽濃縮裝置包括FO?膜密閉交換箱、汲取液回收利用裝置和清水回收裝置,FO?膜密閉交換箱至少設置一級,汲取液回收利用裝置與各級FO膜密閉交換箱分別通過電動閥門連接,清水回收裝置與汲取液回收利用裝置連接,各級FO膜密閉交換箱依次通過排液電動閥門連接,且均通過超越電動閥門與母液多效蒸發器連接。該系統針對高鹽廢水的高滲透壓特性,通過配制依數性更高的汲取液,利用溶液的依數性差異帶來的滲透壓差,使高鹽廢水得到高效濃縮的同時回收循環利用水資源,產生電能;運行過程實現自動聯鎖控制,可根據不同進水條件調整運行方式。
本實用新型涉及一種旋轉式染料廢水脫色裝置,包括進水裝置、吸附板反應裝置、轉動裝置、沉淀收集裝置、沖洗裝置。所述的吸附板反應裝置的主體是上部開口的圓筒式反應器,反應器內有4~8個固定于轉動軸卡槽上的吸附板,轉動裝置主要是由轉動軸與驅動軸承構成;在驅動力的作用下,轉動軸在反應器內轉動,使得吸附板與染料廢水充分接觸。在轉動吸附的過程中,吸附板表層脫落的赤泥、污泥吸附劑在沉淀收集裝置中富集并統一處理。本實用新型操作方便、占用空間小,處理過程簡捷,解決了染料廢水難處理的問題。
一種節能高鹽廢水處理系統及其處理方法,該系統包括正滲透鹽濃縮裝置和多效蒸發器,正滲透鹽濃縮裝置包括FO膜密閉交換箱、汲取液回收利用裝置和清水回收裝置,FO膜密閉交換箱至少設置一級,汲取液回收利用裝置與各級FO膜密閉交換箱分別通過電動閥門連接,清水回收裝置與汲取液回收利用裝置連接,各級FO膜密閉交換箱依次通過排液電動閥門連接,且均通過超越電動閥門與母液多效蒸發器連接。該方法針對高鹽廢水的高滲透壓特性,通過配制依數性更高的汲取液,利用溶液的依數性差異帶來的滲透壓差,使高鹽廢水得到高效濃縮的同時回收循環利用水資源,產生電能;運行過程實現自動聯鎖控制,可根據不同進水條件調整運行方式。
本發明公開了一種生物酶法抗生素的工藝廢水處理裝置,包括原水罐,所述原水罐通過第一水泵連通有第二水泵,所述第二水泵通過管道連通有無機陶瓷膜單元,所述無機陶瓷膜單元的產水口通過管道連通有電滲析單元,所述電滲析單元的濃水口通過管道連通有緩沖水罐,所述緩沖水罐通過管道連通有第三水泵,所述第三水泵通過管道連通有MVR機械蒸發單元,所述MVR機械蒸發單元的冷凝水出口通過管道連通有AO生化單元,所述MVR機械蒸發單元的母液口通過管道連通于原水罐,所述電滲析單元的淡水口通過管道連通于AO生化單元,該生物酶法抗生素的工藝廢水處理裝置能夠有效降低整體投入和運行成本,保證廢水處理的穩定高效性。
本發明公開了一種處理中性廢水中六價鉻的吸附劑及其制備方法,屬于污水處理和環境保護領域。所述處理中性廢水中六價鉻的吸附劑的結構式為N4O6CXH2X+1?GO其中15≤X≤37,且X為正整數,首先合成氧化石墨烯(GO),進而對其進行功能化處理,得到功能化氧化石墨烯吸附劑。所述制得吸附劑比表面積大,選擇性好,吸附效率高,在pH=2?9范圍內對Cr(VI)的吸附率大于96%。本發明所述一種處理中性廢水中六價鉻的吸附劑的制備方法具有反應溫度低,時間短,提純簡單,可操作性強的優點。
一種基于零價鐵耦合厭氧氨氧化高效處理含氮廢水的方法,包括步驟如下:將污泥投加至升流式厭氧反應器的反應區內,然后投加零價鐵,零價鐵的投加量為每克污泥投加零價鐵0.5~5g;從升流式厭氧反應器的底部利用蠕動泵通入待處理廢水,使待處理污水在升流式厭氧反應器內水力停留時間為24~96小時,通入待處理廢水后的污泥濃度為2000~7000mg/L,升流式厭氧反應器運行40~110天后成功啟動污泥厭氧氨氧化反應,實現對污水中的氮素的高效脫除,本發明的方法可有效縮短厭氧氨氧化工藝的啟動時間,并可大幅提高厭氧氨氧化工藝的總氮去除率:當進水總氮容積負荷在620N?mg/L/d左右時,投加納米級零價鐵可使厭氧氨氧化工藝啟動時間可縮短33.3%,總氮去除率可提高2~19%。
本發明屬于建筑材料制備領域,公開了一種脫硫石膏協同電廠高鹽廢水制備α型半水石膏的方法,包括:調節預處理后的電廠高鹽廢水中Na+、K+、Ca2+濃度,然后加入晶型調控劑,調節pH值至5~7,得到反應液;將脫硫石膏干燥、磨細,加入反應液中,加熱進行脫水反應;收集反應完成后的漿液,抽濾,將濾餅用沸水洗滌、二次抽濾,干燥,得到α型半水脫硫石膏。針對常壓鹽溶液法制備α型半水石膏用鹽量大的缺點,本發明以脫硫石膏為原料,利用預處理后的電廠高鹽廢水作為反應溶液并根據濃鹽水水質波動加入少量電解質鹽來調整溶液中鹽濃度使反應能夠進行,并加入有機酸來調整晶型,獲得強度優良的α型半水脫硫石膏,并且實現了電廠高鹽廢水的高價值利用。
本發明提供了一種消防滅火后有毒廢水收集處理,包括操作臺、收集箱和第一圓環板體。本發明一個輪胎帶動圓形桿體在圓形通孔內轉動,圓形通孔帶動第二錐形齒輪在第一錐形齒輪上進行轉動,然后第一錐形齒輪帶動第一圓環板體進行轉動,第一圓環板體帶動十字刮板進行轉動,方便對過濾網進行清掃,真空泵將收集箱內的空氣抽取,然后收集箱內產生負壓然后通波紋管進行抽取廢水,在操作臺進行移動時,第二圓環板體跟隨第一圓環板體進行轉動時,第二圓環板體上的方形通孔方便將雜質初步隔離,然后第二圓環板體會跟隨地面的高度在第一圓環板體上進行調節,達到快速對廢水收集與清理廢水中雜質的目的,提高抽取廢水的效率,避免雜質造成堵塞。
本發明涉及一種鹵代有機污染物廢水處理的方法。該方法步驟為:將海綿鐵用球磨機研磨,過200~325目篩;篩下的海綿鐵顆粒加入到含有鹵代有機污染物的廢水中,每升廢水中加2~500g海綿鐵顆粒;在10~40℃條件下充分攪拌反應100~180h,可有效處理污染物?;蛘邔⒑>d鐵顆粒與載體混合制成填料,再將填料均勻填充到填料塔中,含有鹵代有機污染物的廢水采用自上而下或自下而上的方式通過填料塔,廢水中的鹵代有機污染物得到有效降解。本發明所述的方法工藝簡單,反應條件溫和,常溫常壓下即可進行;對環境安全無害,并且便于工程應用;運行費用低。
本發明公開了一種空氣自然循環水直排的熱廢水濃縮系統和方法,該系統和方法以空氣為載氣從蒸餾濃縮塔的進氣口進入,在蒸餾濃縮塔內與從蒸餾濃縮塔上端噴下的經預熱器預熱、換熱器加熱的熱廢水對流,廢水中部分水分被空氣帶走,分別得到濕飽和空氣和廢水濃縮液;該濕飽和空氣經預熱器相變換熱后,其中的水蒸氣冷凝形成冷凝水和除濕空氣,該除濕空氣進入空氣進氣單元自然循環,冷凝水和濃縮液收集錐斗內的廢水濃縮液自然排放。
一種含臭味有機廢水的催化氧化處理系統,包括臭氧發生器、原藥罐、預氧化塔、一級絮凝沉降池、氣浮池、催化氧化塔、二級絮凝沉降池和加藥裝置;臭氧發生器與預氧化塔和催化氧化塔連接,預氧化塔的下部通過增壓泵與原藥罐連接;預氧化塔與一級絮凝沉降池之間連接有第一混凝攪拌池,一級絮凝沉降池與氣浮池連接;氣浮池與催化氧化塔連接,催化氧化塔與二級絮凝沉降池之間連接有第二混凝攪拌池,第一混凝攪拌池和第二混凝攪拌池均與加藥裝置連接。該系統使有機廢水先經過預氧化塔,通入臭氧后,先對有機廢水進行預氧化處理,以減輕后續催化氧化的壓力,能夠有效去除有機廢水中的臭味,同時可以降低有機廢水中的COD、氨氮等。
本實用新型提供一種具有廢氣處理機構的有機廢水處理裝置,包括凈化箱,輸送管,密封板,鎖緊螺栓,隔離網,凈化芯,廢水處理攪拌箱結構和水液氣味凈化排放管結構,所述的輸送管螺紋連接在凈化箱左側的中間位置;所述的密封板通過鎖緊螺栓連接在凈化箱的上部;所述的隔離網螺釘連接在密封板底部的左側;所述的凈化芯螺釘連接在密封板底部的右側。本實用新型攪拌箱,支架,旋轉電機,連桿,聯軸器,攪拌桿和疏通管的設置,有利于對廢水進行攪拌;水液氣味凈化排放管結構的設置,有利于對廢水內的氣味進行凈化。
本發明涉及一種用自養脫氮工藝處理高濃度氨氮廢水的方法,屬于廢水處理及資源化技術領域。該方法是一個基于亞硝酸鹽的全自養生物脫氮過程,它通過氨氧化細菌(AOB)的作用,將氨氧化為亞硝酸鹽,再通過厭氧氨氧化細菌(AAOB)的作用,將剩余的氨和亞硝酸鹽轉化為氮氣,該方法是在CANON池中添加生物流化床填料,提高氨氮處理負荷,是一種高效節能的處理氨氮廢水工藝,本發明的活性污泥可實現循環利用,具有顯著的環境效益和經濟效益。
本發明涉及一種臭氧異相催化氧化廢水中COD的催化劑及其制備方法。以MCM?41微球分子篩為載體,以Al和Fe、Mn或Ce三者之一為活性組分,催化劑活性成分的前驅體為硝酸鹽、醋酸鹽或氯化物。該發明采用浸漬法制備多元金屬氧化物負載型催化劑。該固體催化劑可將臭氧分解為氧化性更強的羥基自由基,然后羥基自由基與廢水中的有機物發生氧化反應,將有機物轉化為二氧化碳和水,從而達到降低廢水中COD的目的。本發明催化劑催化活性高,使用壽命長,易于實現大規模生產,有效提高了臭氧去除廢水中COD的效率。
本發明涉及一種低濃度含氟廢水深度除氟處理工藝及除氟處理系統。本發明主要針對游離態氟化物濃度低于10mg/L的廢水進一步深度除氟,本發明涉及的除氟處理工藝主要包括:通過污泥與廢水混合反應降低廢水中氟化物含量,以及在加除氟藥劑前,通過稀釋水調節混合廢水體系的游離態氟化物濃度降低至4.5mg/L以下,同時可將游離態氟化物降低至1.0mg/L以下。本發明可有效提高除氟藥劑的反應效率,降低除氟藥劑的用量。
本發明公開了一種耐鹽微生物組的構建方法及在高鹽廢水治理領域的應用,屬于廢水生物處理領域。本發明通過進水基質和運行參數誘導構建高效碳氮磷一體化去除耐鹽微生物組,該技術方案的關鍵在于誘導馴化階段采取低氮負荷、高碳氮比(≥20)和較長水力停留時間運行參數,富集階段采取高氨氮負荷,高碳氮比(≥20)和短水力停留時間快速富集異養功能微生物。該方案啟動時間短,10?20天可啟動成功,相比現有技術馴化速度明顯提升,且該調控方案和技術同樣適用于其他高鹽環境樣本構建異養高效微生物組。處理過程在好氧單一構筑物內完成,節省占地面積,操作運行條件簡單穩定,易于工程化,在實際高鹽廢水碳氮磷去除中具有很大的應用潛力。
本發明公開了一種處理堿性廢水中六價鉬(Mo(VI))的吸附劑及其制備方法,屬于污水處理和環境保護領域。所述處理堿性廢水中Mo(VI)的吸附劑的結構式為N4O6CXH2X+1?GO其中15≤X≤37,且X為正整數,首先合成氧化石墨烯(GO),進而對其進行功能化處理,得到功能化氧化石墨烯吸附劑。所述制得吸附劑比表面積大,選擇性好,吸附效率高,在pH=4?9范圍內對Mo(VI)的吸附率大于86%。本發明所述一種處理堿性廢水中六價鉬的吸附劑的制備方法具有反應溫度低,時間短,提純簡單,可操作性強的優點。
本實用新型公開一種用于廢水中有機物氧化降解的多功能膜組件,涉及廢水有機物降解技術領域。包括微濾膜單元、陶瓷膜單元和納濾膜單元,所述陶瓷膜單元與微濾膜單元之間、陶瓷膜單元與納濾膜單元之間分別通過連通管道相連接,所述陶瓷膜單元內設置有陶瓷膜管、臭氧輸出裝置和催化劑。本實用新型結構簡單、對臭氧的催化效果好且能循環使用,提高了廢水中有機物氧化降解的效率和含有機物廢水的綜合處理效率。
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