本发明提供了一种铜镍电镀废液回收循环系统及回收方法,包括:电镀废水池、除铜反应系统、除镍反应系统,电镀废水池、除铜反应系统、除镍反应系统依次连接,除铜反应系统包括第一中和反应池和第一混凝反应池,第一中和反应池与第一混凝反应池通过管道相连,除镍反应系统包括氧化池、第二中和反应池、第二混凝反应池和离子交换树脂系统;氧化池的进水口连接混凝反应池的出水口,氧化池、第二中和反应池、第二混凝反应池和离子交换树脂系统依次相连。对金属镍的吸附率达到90%以上,且对浓度低至1ppm金属镍废水仍然有很好的回收效果。本发明中所涉及的树脂对金属镍离子的良好吸附性能,离子树脂通过碱洗、水洗、醇洗、水洗的方式进行再生。
本发明公开了一种三价铬钝化漂洗水破络剂,它是以水溶性金属盐为原料、水为溶剂、PAM为交联剂,经交联制得的;其中,所述的水溶性金属盐为水溶性的锌盐、亚铁盐、铁盐、钙盐或铝盐中的两种或多种。本发明还公开了三价铬钝化漂洗水破络剂在处理三价铬钝化漂洗水的应用。本发明三价铬钝化漂洗水破络剂制备工艺简单、效果显著、适用性广泛的特点;破络剂金属阳离子和PAM的交联属于物理形态,PAM的存在可使金属阳离子同废水中的络合有机物充分接触,促进了两者间的相互作用,用于处理含络合态三价铬钝化漂洗废水,可有效去除废水中呈络合态的三价铬,消除其对水环境的潜在的威胁,三价铬的去除率可以达到99.9%。
本发明公开了种模块化旋转平行多圆盘型电絮凝装置,包括阴极(1)和牺牲阳极(2),多对皆呈圆盘状的阴极(1)和牺牲阳极(2)交错排列在圆柱形腔体(10)内,阴极(1)的径向与圆柱形腔体(10)的内壁之间具有间隙,且具有中心孔的牺牲阳极(2)与圆柱形腔体(10)的内壁接触相连;废水自圆柱形腔体(10)底部的废水进口(4)进入电絮凝腔(7),通过在阴极(1)和牺牲阳极(2)之间施加恒流电场使得牺牲阳极(2)被消耗而产生相应的金属离子对进入电絮凝腔(7)内的废水进行处理形成絮凝后经絮凝水出口(5)流出。本发明的效率、易用性、易维护性都得到了显著的提高,改善了电絮凝技术的应用前景,适宜推广使用。
本发明公开了一种新型微电解填料及其制备方法,所述的填料是以还原性铁粉、活性炭粉末、钴粉、膨润土为主要原料,以碳酸氢铵作为造孔剂,还原性铁粉、活性炭粉末、钴粉、膨润土、碳酸氢铵配伍质量比例为56:12:(3~11):(8~30):4;制备方法步骤为:将干燥后的还原性铁粉、活性炭粉末、钴粉、膨润土粉碎过筛为粒径60-100目,然后将还原性铁粉、活性炭粉末、钴粉、膨润土搅拌混匀,再加入碳酸氢铵和水,造粒成型为粒径1.5-1.7cm球状颗粒,烘干活化微孔后,将其放入马弗炉中升温煅烧,然后冷却至室温后出炉,制得新型微电解填料。本发明的填料适用于更宽范围pH废水处理,降解废水的部分COD,显著提高废水的可生化性,保障后续生化单元反应的高效运行。
本发明涉及一种缓解水体中含氮物质的修复方法,属于污水处理领域,从某河流中取1000mL的废水,经检测水中的浓度为1000mg/L,取200mL的废水于500mL的烧杯中,然后将其置于磁力搅拌器上搅拌,分别加入20mL的MgCl2和20mL的NaH2PO4溶液;用8mol/L的氢氧化钠溶液将混合溶液的pH调到预设值,反应8min;反应后溶液静置5min,将60-80目的沸石投入其中,浸泡2-3h,上清液经过0.5微米的滤膜过滤,以去除微晶,滤液用15mL的浓硫酸将pH值调到6-7,以防止碱性条件下磷酸铵镁晶体的析出;最后检测废水中氮的浓度为0.15mg/L,去除率达99%以上。
本发明公开了一种还原Cr(VI)的水凝胶在线活化与再利用方法,属于水污染控制领域。本发明的步骤包括:(1)光催化还原Cr(VI):开启模式①,将含Cr(VI)废水泵入装有加载Fe(III)的聚丙烯酸钠水凝胶(PAAS‑Fe)的光催化单元PU以还原Cr(VI);(2)Fe(III)选择性回收及PAAS在线活化:将PU出水泵入装有PAAS的吸附单元AU,以实现Fe(III)的选择性回收与富集,从而将PAAS在线活化为PAAS‑Fe;(3)PAAS的再利用:将模式①与模式②进行切换,将含Cr(VI)废水泵入PU单元内进行光催化还原,出水再经AU单元实现Fe(III)选择性回收及PAAS在线活化。本发明可简便高效地实现废水中Cr(VI)的还原、Fe(III)的回收以及PAAS的在线活化与再利用,具有广阔应用前景。
本发明公开了一种自强化臭氧破络合与同步去除重金属的方法,属于废水处理技术领域。本发明的一种自强化臭氧破络合与同步去除重金属的方法,步骤一、将调好pH含有重金属A和络合剂B的重金属络合废水加入臭氧接触池中,通过臭氧接触池底部的微孔连续通入臭氧,辅助水力循环搅拌确保反应均匀;步骤二、待臭氧氧化反应结束后,用微孔滤膜装置过滤进行固液分离,实现同步破络合和去除重金属。本发明可以经济高效、操作简便、易实现工程化应用,而且破络合和金属离子去除同步进行,基于自强化臭氧氧化去除废水中重金属络合物。
本发明公开了一种克雷伯氏菌,所述克雷伯氏菌命名为克雷伯氏菌(Klebsiella sp.)HR‑3,于2020年10月19日保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏编号为CCTCC M2020605。本发明还公开了含有上述克雷伯氏菌的复合菌剂。本发明最后公开了上述复合菌剂在染料废水脱色中的应用。本发明复合菌剂能够在高碱度、高盐度条件下对印染废水具有较高的脱色率,同时还能够适用于多种不同类型染料的高效脱色,本发明复合菌剂有效增加了微生物对印染废水的适应性与广谱性,具有良好的应用前景和生态效益。
本发明提出了一种生活垃圾焚烧飞灰提质并制备地聚合物的方法。工艺流程见图示,包括两次飞灰水洗、水洗废水回收利用和制备地聚合物浆料,其中重金属处理简单且得到了有效固定。所述两级飞灰水洗工艺,一级飞灰水洗在低液固比条件下,去除Na、K等可溶性氯盐,实现定向除盐;利用Na2SO4对一级水洗废水进行脱钙,得到杂盐水和石膏产品;二级飞灰水洗提高液固比同时定量添加Na2SO4,将焚烧飞灰在中Ca氧化物转化为Ca2SO4,同时过滤废水具有一定碱性,回收利用进行无害化处理。经两级水洗处理干燥后的焚烧飞灰研磨成粉,可作为地聚合物制备材料。本方法相较于热法处理焚烧飞灰能耗低,无二次污染,有效固定重金属,整个工艺过程实现净零排放,可实现焚烧飞灰资源化利用。
本发明公开了一种聚苯胺基复合功能材料、制备方法及应用,属于废水处理领域。该材料的制备方法包括以下步骤:1)苯胺单体的提纯;2)苯胺单体分散:移取提纯后的苯胺单体分散水中,室温搅拌,得到苯胺单体分散液;3)混合:称取树脂,乙醇浸泡、水洗后,置入步骤2)中的苯胺单体分散液中、搅拌,得到混合液;4)氧化剂的配制;5)将氧化剂滴加到步骤3)中的混合液中,滴加完毕后,静置搅拌,产物过滤、醇洗、水洗至中性、干燥。该复合功能材料不仅可以吸附废水中的六价铬,且可进一步将六价铬还原转化为三价铬,实现含铬废水的脱毒处理及资源化回收利用;克服了聚苯胺纳米粉体不便于水体应用的缺陷,便于大规模生产应用。
本发明公开了一种制备氨基改性Fe3O4@SiO2的方法,步骤如下:将Fe3O4加入含有浓氨水的乙醇和去离子水的混合液中,超声25‑35min,滴加TEOS,25‑35℃下搅拌2‑3h,随后滴加γ‑氨丙基三甲氧基硅烷,连续搅拌6‑7h后,反应结束,最后磁性分离出固体产物、并用去离子水洗涤后,置于45‑55℃的真空下干燥23‑25h,冷却即得。该方法简便、快捷、易操作,制备的氨基改性Fe3O4@SiO2可以同时高效地吸附废水中的多种重金属离子,且能在外加磁场下快速地实现从重金属废水体系中的分离,在重金属污染废水的处理领域具有潜在的应用价值。
本发明涉及一种具有监管功能的真空净油机,包括雾化装置,冷凝装置和废水收集装置,所述冷凝装置包括冷凝器,冷凝器内设有冷凝管,冷凝器底端设有出水口,所述出水口上设有监管装置,所述监管装置的出口端通过管道与废水收集装置相连接,所述管道上设有阀门,所述监管装置为中空的杯状结构,包括上部监管装置和下部监管装置,上部监管装置为锥形结构,其上表面的直径d1大于下表面的直径d2,所述下部监管装置为半球形结构,所述监管装置内设有过滤装置,所述过滤装置包括上部过滤装置和下部过滤装置,可以对净化脱除的废水进行二次过滤并进行监管,大大提高了工作效率,省时省力,更加安全可靠。
本发明公开了一种生物净化装置,包括净化桶、第一盖板和曝气桶,第一盖板螺纹套设在净化桶的顶端,曝气桶位于第一盖板的顶部,曝气桶底端的四个边角处均固定设有支柱,四个支柱的底端分别与第一盖板顶端的四个边角处固定连接,曝气桶的顶端固定设有第二盖板;曝气桶两侧的顶端均固定设有第一固定杆,两个第一固定杆相背的一侧均固定设有第一固定框,两个第一固定框的内部均活动贯穿有活动栓,两个活动栓的一端分别依次活动贯穿两个第一固定杆。本发明通过设有进水管,通过进水管向曝气桶的内部加入废水,之后通过慢速电机的输出轴带动第一旋转轴旋转,同时第一旋转轴带动曝气片在废水中进行旋转,之后即可对废水进行曝气。
本申请涉及一种利用电子束辐照改良的厌氧‑缺氧‑好氧生物脱氮除磷工艺,主要包括厌氧处理工序、缺氧处理工序、好氧处理工序、电子束辐照处理工序以及沉淀处理工序,所述厌氧处理工序和所述沉淀处理工序分别为污水处理工序的第一道和最后一道工序,所述电子束辐照处理工序置于所述好氧处理工序之后。通过利用电子束辐照好氧处理工序后的废水,使废水中难以生物降解的有机物分解为易于生物降解的有机物,得到更低的COD水平,提高废水可生化性,经过电子束辐照后的硝化液可全部或部分流入缺氧处理工序,硝化液中含有的可生物降解成分能作为反硝化脱氮的碳源,在不增加额外碳源的情况下获得更低的TN指标。
本发明公开了一种污水排放溯源定位方法,编码:每套声波脉冲编码及发射设备设置唯一数字标识代码,将数字标识代码与废水源进行关联;发射声波脉冲信号:水声发射设备放置在废水源头端口或排放管道内,按照确定的重复频率发射声波脉冲信号;接收水声信号:在周边水域的移动设备上装备声波接收装置,声波接收装置感知工作频率范围内的声波振动信息;定位计算:声波接收设备对应位置为测量点,计算得到废水源管口位置信息。管口位置排查。本发明采用声波对企业排出的污水进行身份标注,通过声波定位技术分析附近的排污口,身份确认后,如果计算出管口定位结果与备案的排污口位置不同,则可能是偷排口,通过计算出管口定位结果可以准确找到异常的排污口,方便后续执法。
本发明公开了一种水帘式喷漆房气、液循环系统及其控制方法,气路系统包括气水分离器、抽风机、第一过滤器、循环风阀、气体混合器、新风阀、空调机、第二过滤器以及循环风流量阀;液路系统包括循环水泵、新水阀、循环水阀、液体混合器、废水排水泵以及废水流量阀;该系统将喷漆房与晾干房的气路级联,气体在气路系统中多次循环后再引入新风替换,经过两级过滤器处理和空调机的温湿度调节,能够保证喷漆房和晾干房内的空气清洁度以及温湿度要求。液路系统中,通过对喷漆房底部的清洁水循环利用,减少用水量,喷涂一段时间后,利用废水排水泵将含有漆渣的污染水排出处理,再利用新水水源进行水量补给,满足了水帘净化的供水需求。
本发明属于重金属污染控制领域,面向有机络合废水中重金属的高效去除难题,具体涉及一种MCS/SA@PEI复合水凝胶球珠的制备方法与应用。所述复合水凝胶球珠的制备方法如下:将氨基改性试剂与壳聚糖粉末溶解于超纯水中,加入交联剂I形成氨基改性壳聚糖MCS;将MCS粉末与海藻酸钠(SA)粉末在常温下按比例混合均匀,逐滴加入凝固浴中形成MCS/SA水凝胶球珠;最后将MCS/SA水凝胶球珠投入PEI溶液中,并加入交联剂II进行交联反应,即得所述复合水凝胶球珠。将本发明所述复合水凝胶球珠投加到重金属有机络合废水中,可发挥吸附架桥及静电引力等综合作用实现络合态重金属的高效分离去除。本发明所述复合水凝胶球珠的制备过程简单、成本低廉,结构稳定,回收性能佳。可从广泛种类的有机络合废水中高效分离回收多种重金属,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种复配金属离子絮凝剂及其制备方法。这种复配金属离子絮凝剂由下列重量百分比的原料混合制成:金属离子絮凝剂70%~90%、助凝剂5%~15%和余量的蒸馏水。这种制备方法包括:称取原料,将Na2SiO2·9H2O溶于蒸馏水中,制成硅酸钠溶液,将盐酸溶液缓慢滴加至硅酸钠溶液中,使得pH在3~5,制得聚硅酸溶液;聚硅酸溶液中加入金属盐和活性炭,水浴加热并搅拌,即得金属离子絮凝剂;向金属离子絮凝剂中加入助凝剂,水浴加热并搅拌装瓶熟化即得复配金属离子絮凝剂。本发明生产成本低,处理效果优良,对于处理印染废水中含磷类物质具有良好的絮凝作用,对与降低印染废水中COD含量和色度都有较为明显的效果,本发明适用于水质变化比较大的印染废水。
本发明公开了一种基于废弃生物质的磁性活性炭吸附剂及其制备方法与应用。该吸附剂以花生壳为原料,引入FeCl3·6H2O作为赋磁物质和化学活化剂,CO2作为物理活化剂,将花生壳粉直接与一定比例的FeCl3·6H2O混合浸渍,在管式炉中通入CO2进行热处理,将花生壳直接转化为兼具磁性和高吸附能力的磁性活性炭,并将其应用于孔雀石绿染料废水的吸附处理。本发明利用生物质固体废弃物处理染料废水,实现了以废治废。且制备工艺简单、成本低、环境污染小,制备的磁性活性炭对染料废水的吸附处理取得了稳定、理想的效果,并且可以在外加磁场下可实现快速分离回收。
本发明涉及金属件加工技术领域,且公开了一种金属件加工用冷却工艺,包括预备水池,使用不锈钢或者混凝土制备一个长度不小于十米宽度不小于两米的冷却水池,水池外部要安装有排水管道,冷却准备,使用抽水泵对冷却水池中注水。该金属件加工用冷却工艺,通过对净化池的内部固定安装了限位框,以及对限位框的顶部放置了固定框,并且对固定框的内部固定安装了滤网,进入净化池中的废水可先通过滤网过滤掉大颗粒的残渣,通过对净化池的内部填充了位于限位框底部的活性炭,以及对净化池的外部安装有出水管,可通过活性炭对废水中的重金属进行吸附过滤,再由出水管将水排出,最终达到了可有效对废水中的重金属进行过滤的目的。
本发明属于尾气处理、资源回收领域,公开了一种EO和/或PO尾气的回收处理方法,包括:脱氨处理:根据EO和/或PO尾气中氨气含量,对EO和/或PO尾气进行脱氨处理;吸收处理:氨气含量<0.5%的尾气进入包括至少一个吸收塔的吸收系统,尾气自吸收塔下部进入吸收塔内,以水、醇水混合液或者精馏废水为吸收剂,尾气与吸收剂逆流接触,得到含EO和/或PO废水,废水进入气液液分层器,得到水相;脱轻处理:水相预热后泵入脱轻塔,脱轻塔塔釜物料进行EO和/或PO精馏回收。本发明适用于尾气组成波动的EO和/或PO尾气,具有投资小、能耗低,减轻环境污染的优点,能够高收率的回收EO和/或PO产品。
本发明公开了一种粉粒状酚醛树脂,包括所述苯酚、甲醛以及酸性催化剂,粉粒状酚醛树脂的生产工艺,包括以下步骤:(1)合成:取一定克分子比的苯酚与甲醛放入生产容器中,之后向容器内部加入催化剂盐酸,加入盐酸之后对生产容器进行加热到一定温度后停止加热,生产容器中的物料发生缩聚反应发热继续升温,之后对物料进行脱水形成固体酚醛树脂;(2)粉碎;(3)树脂提取;(4)二次缩合;(5)中和沉淀。该粉粒状酚醛树脂及其生产工艺在生产酚醛树脂时所添加的原材料比例增加,使生产过程所需要的时间缩短,生产完成之后对废水中的树脂进行回收,降低生产成本,同时清除废水中的甲醛与苯酚,避免废水对周围环境造成损害。
本发明公开了一种压铸用脱模剂可循环处理工艺:1)对脱模剂废液进行预处理:通过粗过滤单元和精过滤单元两次过滤,再通入隔油池,然后流入废水池进行储存。2)将废水池中的废液经提升泵提升进入涡凹气浮机,向涡凹气浮机内投加酸或碱,将废液pH值调至设定范围;再向涡凹气浮机内投加PAC、阴离子PAM,废液进行絮凝、助凝反应,定时开动刮渣机,将浮渣刮除,气浮排泥泵将浮渣提升排入污泥浓缩槽;然后,废液流入水解好氧池。3)水解好氧池配备臭氧机,然后向水解好氧池中鼓风曝气,曝气将臭氧均匀扩散到水体中,彻底降解水中有机污染物。4)经生化处理后的废液夹带着脱落的微生膜流入沉淀池,沉淀池采用斜管沉淀池构造。5)经过沉淀后的废液通入清水池,清水池内设置有水质检测装置,清水池安装有回流管,回流管的另一端连接废水池。
本发明属于环保设备领域,涉及高氨氮有机废水处理系统,具体涉及一种高效组合脱氮装置,它包括一个反应池和设置在所述反应池内的隔板,所述隔板将所述反应池分隔成缺氧反应区和好氧反应区,所述隔板下方设置有一过水孔,所述缺氧反应区设置有废水进口,所述好氧反应区设置有净水出口,所述好氧反应区底部设置有曝气系统,所述缺氧反应区和好氧反应区内还分别设置有填料悬挂支架,所述填料悬挂支架均悬挂有生物填料。该装置结构紧凑、运行简单、脱氮功能高效,可在现有罐体的基础上进行快速升级安装,特别适用于高氮废水生化处理改造项目。
本方法针对传统三乙胺回收中存在的问题加以改进,本法的优势在于:(1)在55‑65℃中和废水,此温度范围内分层,三乙胺中含水量最低,易于干燥。(2)分层后的废水中虽然含有一定量的三乙胺,但经精馏后,在自动油水分离器中分离,排放的废水基本无三乙胺,无恶臭味,易于三废处理。(3)采用塔顶冷凝后进入自动油水分离器,分离三乙胺和水,比直接控制回流比精馏更有效率,回收效果更好。(4)采用无水硫酸盐干燥,更能减少了三乙胺中游离碱含量,干燥后的三乙胺能直接套用于生产。
本发明涉及基于钛酸钠纳米丝和四氧化三钴纳米针的复合多层网络膜及其制备方法与应用;将洁净的不锈钢网与钴胺混合液加热反应后洗涤干燥煅烧,得到四氧化三钴纳米针网;将二氧化钛分散在含有氢氧化钠的水中,反应后洗涤得到钛酸钠纳米丝;将四氧化三钴纳米针网固定在砂芯过滤装置上;将钛酸钠纳米丝的水分散液真空过滤到四氧化三钴纳米针网表面,洗涤烘干,得到基于钛酸钠纳米丝和四氧化三钴纳米针的复合多层网络膜;将油污废水或者水包油乳液经过基于钛酸钠纳米丝和四氧化三钴纳米针的复合多层网络膜,完成油污废水的处理或者水包油乳液的分离。制备出具有高效分离油污废水的复合材料,对乳液分离效率高,可重复使用性好。
本发明提供一种氯硅烷尾气处理方法,包括以下步骤:1)废气冷凝预处理阶段,所述氯硅烷淋洗阶段中废气进入第一级淋洗塔,除去酸性气体;将废气中所含的氯硅烷气体温度降低到沸点以下,使得尾气中的大部分氯硅烷气体由气态转变成液态;余下未被冷凝的尾气等不凝性气体进行下一阶段处理;所述冷凝后的液态氯硅烷流到氯硅烷冷凝液储罐中,经冷凝液输送泵加压后输送到氢化储罐存储循环备用;2)氯硅烷淋洗阶段,经过冷凝预处理后的尾气进行二级淋洗除去大部分酸性气体,剩余尾气中主要成分为氢气,氮气等不凝性气体收集备用;淋洗后的废水进行下一段处理;3)废水处理阶段,淋洗后的废水经中和反应沉降为固态污泥排出。
本发明公开一种以硅酸铝为载体的金属负载型催化剂的制备方法,制备方法包括以下内容:取高岭土粉末、氢氧化铝粉末、金属离子活性组分、造孔剂利用搅拌机充分混合;将混合组分料输送进入糖衣机,喷入粘合剂,将混合粉末制成粒径为2~4mm的定型催化剂母体;然后进入干燥—升温预热—恒定高温焙烧—自然降温即可。本发明具有制作工艺简单,安全环保,原材料易得的特点,在污水深度处理中,该催化剂在臭氧催化氧化技术的应用中,不仅提高了臭氧的利用率,缩短了工艺的停留时间,同时在针对某些高含盐污水中,也同样具有很高的氧化效率,如反渗透双模的浓水、造纸废水、印染废水和采油废水。
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