本实用新型公开了一种油墨印刷废水处理装置,其包括通过采用耐腐蚀材料制成的管道依次连接的废水收集槽、反应槽、压滤机、过滤槽、曝气槽和沉淀槽,反应槽用于废水中的固体杂质产生絮凝反应,压滤机用于滤出废水中的固体杂质,过滤槽用于过滤出废水中物理沉淀的固体杂质,曝气槽内设置可拆卸的生化泥网板和伸入生化泥网板下侧的通气管,生化泥网板富含能分解废水中的有机物的好氧菌,通气管能向曝气槽内通入氧气以增强好氧菌分解效率,沉淀槽用于沉淀废水中生化反应后产生的固体杂质,沉淀槽连接排水管道。本实用新型的油墨印刷废水处理装置,增加废水与好氧菌的接触面积,加快反应速度,提高反应效率,有机物反应彻底,保证废水COD值达标。
本发明涉及一种印染废水的处理方法,该方法包括如下步骤:S1:回调pH:将废水的pH调节为2.5~3;S2:多相极耦合电化学净化:采用专门的多相极耦合电化学设备进行净化;S3:固液分离:将经过多相极耦合电化学净化的废水经过固液分离装置将废水中固有的固体颗粒以及步骤S2中反应所产生的固体颗粒除去;S4:A2/O处理。本发明中的方法为针对印染废水所设计,其通过几种处理方法搭配施用,实现了对印染废水中极其复杂的杂质、有害物质、微生物等的去除,确保各项指标达到国家的有关排放标准。
本发明公开了一种本发明涉及一种以黏土/砂土和水泥为原材料,通过掺加工业废渣-粉煤灰或者矿渣代替部分水泥,配制达到基坑工程止水帷幕-等厚度水泥土搅拌连续墙(TRD)要求的新型水泥土材料。包括以下质量分数的组分:包括以下质量分数的组分:水:15%~25%,剩余为固体和水玻璃;其中水玻璃的质量为固体质量的3%;其中,固体由基料和固化剂组成,其中基料为黏土或砂土,固化剂由水泥与工业废渣、生石灰组成,并且固化剂占总质量的25%;所述工业废渣为粉煤灰或矿渣;所述固化剂中,水泥的质量分数为10%~40%;所述生石灰与工业废渣的质量分数之比为1:10~1:5。
本发明涉及一种废水处理方法,具体涉及一种纸箱包装及印刷废水处理方法,包括如下步骤:纸箱包装及印刷形成的废水,送入过滤网过滤掉固体杂质得到第一阶段废水;过滤掉固体杂质后,对第一阶段废水加入2mol/L的盐酸进行酸化,进一步滤除固体杂质得到第二阶段废水;在第二阶段废水中加入双氧水,常温处理20分钟得到第三阶段废水;在第三阶段废水加入去色剂常温处理30分钟得到第四阶段废水;在第四阶段废水中加入稀土矿渣,再碱化处理,并加入氯化铯,常温处理20分钟。本发明的有益之处在于:通过双氧水处理,氧化去除丙烯酸类大分子;采用稀土矿渣、氯化铯并在碱化条件下,最大可能提高除氮磷效果;去色剂能去除废水着色,使其更清澈。
本发明公开了一种低浓度难生物降解废水的回用工艺,包括如下步骤:将原始废水输入预处理系统,去除废水中的大颗粒固体物质;将预处理系统的出水输入紫外线催化系统,使废水中的有机物被碳化降解;将紫外线催化系统的出水输入活性炭和超声波催化氧化系统,使废水中的有机物进一步被氧化降解;使废水在紫外线催化系统、活性炭和超声波催化氧化系统中循环,使废水中的有机物进一步被降解;循环一定时间后,将活性炭和超声波催化氧化系统的出水输入反渗透系统;将反渗透系统的产水回用。本发明适用于Cod≤500mg/L、水量Q≤100m3/d且难生化处理的废水,处理后水质符合回用标准Cod≤10mg/L,可用来浇花、养鱼及工业回用。
本发明公开了一种Bi/Cu复合氧化物的制备方法及其降解三苯甲烷类染料废水的方法,本发明涉及一种降解三苯甲烷类染料废水氧化物的制备方法,还涉及染料废水的处理方法,具体涉及的是三苯甲烷类染料废水的处理方法。一种Cu/Bi复合氧化物的制备方法,其步骤为:在水中加入硝酸铜和铋酸钠,投加质量比为1∶0.25~2,在水悬浮液中搅拌;过滤后烘干即得Cu/Bi复合氧化物固体。基于Bi/Cu复合氧化物的降解三苯甲烷类染料废水的方法,其步骤为:将有机染料废水格栅除杂和静置沉淀,用pH值调节为7~10;引入反应容器,加入Cu/Bi复合氧化物,在搅拌的作用下反应0.5~2h,废水处理后排出。本发明所采用的氧化剂,大大节约了成本能多次连续使用,无需再生,活性高。
本发明涉及一种从硅片切削废液中回收碳化硅和聚乙二醇切削液的方法,其特征在于包括以下步骤:废切削液经常温下搅拌后,分离得固体和液体;固体加入纯水搅拌,打碎,加入碱液进行反应,再进入离心分离装置,得到碳化硅液流;加入酸液进行反应,再进入离心分离装置,得到干净的碳化硅液流。经过清洗后,进入烘干机,烘干,风力分级,筛选后包装。固液分离后的液体部分,加入脱色剂和助滤剂,进入机械分离,分离出的液体中再次加入脱色剂和助滤剂,进行机械分离,经过离子交换系统过滤脱去盐分后,经四效蒸发系统脱去水分,即得到聚乙二醇切削液;本发明避免了硅片切削废液直接排放对环境造成的污染,同时还有效降低了硅片切割时的生产成本。
本发明是一种全尺度多功能危险可燃固体废弃物连续热解焚烧处置,其结构是包括上料机、滑轮将进料斗、热解气化炉、热解气烟道、燃烧炉、G-L空气换热器、急冷吸收塔、旁通烟道、烟囱排出口、爬梯、活性炭贮槽、烟囱;优点:利用热解焚烧技术处理危险电子电器类、医疗类和有机类等具有一定热值的危险性可燃固体废弃物,将热解和高温焚烧技术优化组合,把低温气体和高温熔融结合起来,将废弃物的焚烧分为热解-预混-焚烧三步进行,实现热解焚烧、能量回收和烟气净化综合工艺流程和工艺条件,具有前瞻性,整体工艺无害化突出,减容性和资源化显著,物料适用性广泛,过程中不涉及危险反应介质和有毒有害溶剂,可实现“本质绿色化”。
本发明公开了一种用氰亚胺荒酸二甲酯废水制备硫酸钙晶须的工艺,其包括以下步骤:在预处理过程中,控制温度为70-90℃,通过共沸蒸馏的方法蒸馏出废水中的有机杂质,然后向废水中加入0.1-1%晶化向导剂,升温至90-105℃,搅拌10-30分钟后,有白色纤维状固体析出,然后回流1-3小时后,经过降温至20-30℃,陈化2-3小时,离心干燥后,得到长度50-300μm,直径1-20μm硫酸钙晶须产品。本发明通过共沸蒸馏法去除废水中的有机杂质,减少了杂质对硫酸钙晶须形貌的影响。
本发明的目的在于提供一种从加氢废催化剂中提取有用金属的方法,该方法改将钼以钼酸钙形式回收,解决了用酸沉钼造成大量酸液难处理的技术问题,也避免了生成钼酸铵时要使用氨水,对生产环境有严重污染的问题。本发明的从加氢废催化剂中提取有用金属的方法将废催化剂在高温焙烧,把有机物、硫和碳烧掉,然后对经过脱硫脱碳的催化剂进行浸出,将催化剂中的Mo、V,还有少量的Al转化为水溶性的,其他的金属氧化物仍留在固体渣中,再进行分别处理。对于水溶部分,先通过控制温度,调节pH将溶液中的杂质离子如AlO2-、SiO32-等除去,对于固体渣部分,对硫化镍沉淀进行精制,转为硫酸镍,降温、结晶得硫酸镍晶体。
本发明公开了一种便携型环保科研废弃物回收装置,包括实验台,包括收集器、固定件、输送管和收集箱,收集器内设有隔板,收集器内部通过隔板分隔成废液收集口和固体收集口,固定件固定在收集器与实验台之间,固定件设置在收集器的长边上,输送管一端固定连接在收集器上,输送管另一端与收集箱相连接,输送管包括废液输送管和固体输送管,收集箱由废液收集箱和固体收集箱组成,废液输送管一端连接废液收集口,另一端连接废液收集箱,固体收集管一端连接固体收集口,另一端连接固体收集箱,废液输送管的管道口径小于固体输送管的管道口径。本发明能够将固体与废液有效分离收集,而且不占用实验操作面积,方便使用人员进行移动。
本实用新型涉及废气处理技术领域,具体公开了一种废气处理设备,包括光氧催化废气处理设备和喷淋洗涤模块,所述喷淋洗涤模块设置在所述光氧催化废气处理设备外靠近所述废气进口处,所述喷淋洗涤模块包括依次设置的进气通道、过渡通道和出气通道,所述过渡通道的直径小于所述进气通道和出气通道的直径,该废气处理设备,在工业废气在进入所述光氧催化废气处理设备前将所述废气中的粉尘及固体杂质提前除去,提高了现有光氧催化废气处理设备的废气处理效率,大大减少了对光氧催化废气处理设备内部的拆洗及维护频率,延长了设备的使用寿命;该废气处理设备尤其适合处理含有粉尘及固体杂质的废气。
本发明涉及一种养猪场废弃物处理装置与方法,包括废水处理系统、固体废弃物处理系统和臭气处理系统;废水处理系统包括废水收集池、填料式缺氧厌氧反应池、废水调节池、好氧接触氧化池、二沉池、反流式曝气生物滤池和清水池;固体废弃物处理系统包括固体废弃物混合池、堆肥池;臭气处理系统包括臭气收集管、风机和臭气碱化吸收池。废水处理后进入清水池回用,固体废弃物堆肥处理后作为农用肥料,臭气进入臭气碱化吸收池后气体中的污染物质与碱液发生化学反应,臭气被处理成洁净的气体,实现达标排放。
封端聚醚副产物废盐的精制处理方法,其特征在于,所述的工艺步骤为:(1)将废盐放入高温窑炉中,在有氧条件下进行中温灼烧,使废盐中的有机杂质炭化,得到灰色固体;(2)加入固体质量3倍的水将其溶解,用盐酸中和溶液至中性;(3)过滤,除去炭黑固体,得到无色滤液;(4)将滤液抽真空加热脱水,最终得到纯白色盐晶体。所述的灼烧温度为400~600℃。所述的灼烧时间为6~10H。本发明解决了在封端聚醚的合成过程中产生的大量废盐浪费资源、污染环境的严重问题。本发明提供的处理方法工艺简单,易操作,所得盐晶体达到了工业用盐的要求。
本实用新型公开了一种医药废水分区处理设备,包括固液分离箱和废液处理箱,所述所述废液处理箱的上端固定连接有投料口和第二电机,所述固液分离箱的一侧与废液处理箱的一侧固定连接,固液分离箱的上端固定连接有废液进口和第一电机,固液分离箱下端靠近废液处理箱的一侧开设有出液口,固液分离箱下端的内壁上连接有垫块。本医药废水分区处理设备,设置有固液分离箱和废液处理箱,固液分离箱用于将废液和固体废物分离,废液处理箱进行废液净化,实现医药废水分区处理,固液分离箱和废液处理箱连通,工序连贯,工作效率高,在固液分离箱内设置有粉碎刀片和弧形压片,通过粉碎刀片实现固体废物切碎,进行初步处理。
本发明公开了一种石油化工不可回收废弃物无害化处理工艺中不可回收废弃物为呈泥状的固液混合物,包括以下步骤:(1)脱水;(2)干燥;(3)废弃物焚烧;(4)烟气净化。上述技术方案本发明的优点在于:将石化企业的各种污染物统筹考虑,以废治废,统一处理,综合治理,最大限度的降低了污染物的排放;比如是废气,原先通过火炬燃烧后直接排放大气,现在焚烧炉内燃烧后,通过脱硫脱硝净化后排放;通过焚烧处理,将需要填埋处理的各种固体危险废弃物减量化无害化,从而降低了填埋处理的费用;利用固体废弃物、液体废弃物及废气焚烧过程中产生的热能生产蒸汽从而产生效益;处理流程短,处理效率高,投资小,运行费用低。
本发明是磷肥生产过程中高含氟、高悬浮物酸性废水处理方法适用于含固体悬浮物、高氟酸性废水处理,以碳酸钙为主除氟剂,氧化钙为辅除氟剂,并将部分固体沉渣返回用作聚集晶种。其控制条件是按顺序加入主除氟剂、聚集晶种、辅除氟剂,调整pH值6-9,沉降分离固体与处理水,将部分沉渣返回原水中,部分沉渣综合利用。药剂来源广,价格低,水处理时间短,工艺简单,水处理成本低。
本发明涉及一种焦化行业脱硫废水零排放处理系统,包括顺次布置的沉淀池:脱硫废水于沉降池内通过沉降分离除去大部分悬浮物;氧化设备组合:使脱硫废水进行氧化反应,脱硫废水中的亚硫酸盐被氧化成对应的硫酸盐,废水中的硫代硫酸盐氧化成固体硫磺和对应的硫酸盐,且固体硫磺与脱硫废水完成固液分离;脱色设备组合:使氧化后的脱硫废水进行脱色反应以获得澄清废水;结晶提盐设备组合:将脱硫废水中的硫酸盐和硫氰酸盐分别结晶析出,析出的固体结晶盐通过离心分离获得;设备中的加热设备外接来自焦化行业焦炉尾气的余热回收所产生的热蒸汽。本发明结合烟气余热回收,实现了焦炉尾气余热、固体盐和高品质凝水的三重回收。
氯苯绝热硝化物料分离过程中废水的综合利用和处理工艺,步骤如下:(1)减压闪蒸;(2)气-液分离:液相物料经液-液分离得到硝基氯苯粗产品,气相物料进入下一步;(3)降温冷凝;(4)液-液分离:油相物料氯苯回收使用,水相物料进入下一步;(5)混合洗涤:水相物料和硝基氯苯粗产品混合,并同时进行洗涤;(6)液-液分离:油相为硝基氯苯粗产品去进一步处理,水相物料进入下一步;(7)萃取分离;(8)液-液分离:萃余相废水进入下一步;(9)吸附方法进行深度脱除废水中有机物;(10)固-液分离:固相物料去固体废物处理。本发明的优点:废水量少,副产物回收利用好,处理成本低,便于工业实施。
本实用新型涉及铜线生产技术领域,具体为一种铜线电镀水洗后废水处理设备,包括支撑板,支撑板的上方从左至右依次设有过滤箱和废水处理箱,支撑板的下方且位于过滤箱正下方的位置上设有固体废物箱;过滤箱的底部且位于支撑板上设有第一活动封堵机构,过滤箱左侧外壁上设有进水管,且与第一活动封堵机构位于同一方向上,过滤箱的内部设有第一空腔,进水管内部与第一空腔的腔室相连通。本实用新型通过设置的过滤箱,利用过滤网对废水中的固体废物进过滤,防止废水中的固定废物太多造成堵塞的情况出现,然后利用第一活动封堵机构拉动第一板块将固体废物输送到固体废物箱中,进行清理,解决了一般废水处理设备在使用时,经常出现堵塞的现象。
本发明属于环境修复领域,涉及一种造纸废水的处理方法,所述的造纸废水的处理方法包括以下步骤:(1)首先将造纸废水用滤布进行过滤,过滤的滤布目数为400目,去除固体杂物;(2)向造纸废水中加入聚磷氯化铝,搅拌转速为60rpm,搅拌30min后自然沉降,将下层沉淀和上层清液分离;(3)将造纸废水处理后的上层清液通过活化过的D1400大孔吸附树脂,收集通过D1400大孔吸附树脂的流出液;(4)将流出液再通过活化过的NKA-9大孔吸附树脂柱,收集通过NKA-9大孔吸附树脂的流出液,为处理后的造纸废水。本发明的处理方法处理过后,废水中的BOD值、CODcr值和色度下降非常明显。
本发明为废弃金属污泥回收利用方法。其可以使金属固体废弃污泥成为再生资源循环利用,环保无污染,避免了工业固体废弃物深埋处理后带来的水资源和人类环境污染的危害。本发明的方法为将废弃金属污泥中加双氧水和高锰酸钾进行强氧化和空气自然氧化形成适合提炼的金属粉料。
本实用新型涉及造纸废水处理设备技术领域,且公开了一种造纸用废水处理装置,包括过滤桶和絮凝箱,所述过滤桶的顶部固定镶嵌有进水斗,所述过滤桶的内部滑动连接有活塞,所述活塞的上表面开设有L形漏水孔,所述过滤桶的表面开设有连通絮凝箱的通槽。本造纸用废水处理装置,在进行废水处理时,将废水从进水斗加入过滤桶中,此时废水经过L形漏水孔和通槽流入絮凝箱中,由于滤网的存在,废水中的粗纤维及其他的固体废渣留在过滤桶,起到过滤的效果,随着过滤桶的内粗纤维及其他的固体废渣积累的越来越多,此时正反电机工作,带动活塞向下运动,内粗纤维及其他的固体废渣从通孔处流下,防止粗纤维及其他的固体废渣阻塞滤网。
本发明提供了一种氯桥酸酐废渣提纯方法,包括如下步骤:步骤1):向反应容器中加入氯桥酸酐废渣和水,升温回流至脱除氯桥酸酐废渣中的氯苯;步骤2):降至室温,向反应容器中加入双氧水搅拌,搅拌均匀后抽滤得到焦油状深色固体;抽滤后的固体黑色焦油状明显,固体颜色偏深,废水色泽呈淡黄色;步骤3):向焦油状深色固体中加入氯苯浸泡至分层,下层混合物呈现灰白色后搅拌,搅拌均匀后抽滤得到灰白色固体,即为氯桥酸酐。因此本发明的氯桥酸酐废渣的提纯方法能够有效的回收氯桥酸酐,减少氯桥酸酐废渣对环境的污染,提高氯桥酸酐废渣的利用率。
本发明公开了一种余热发黑中发黑剂废液的处理方法,包括如下步骤:(1)向废液池中加入废液当量3%~5%的氯化钙,循环搅拌直至氯化钙完全溶解;(2)往步骤(1)的废液中加入碱性物质,使废液的pH调整至8.0~9.5;(3)循环搅拌0.5~2h后,废液中的有机高分子树脂乳液破乳析出;(4)往步骤(3)废液池中加入废液当量0.1%~0.3%的聚合氯化铝,继续循环搅拌0.5~1h;(5)停止循环搅拌,将废液静置沉淀12~24h,静置后的废液分为上清液和固体沉降物;(6)对步骤(5)的废液进行过滤,分离出上清液和沉淀物,分离后的上清液,调整pH至6.8~7.2后排入外部污水处理站继续处理,分离后的沉淀物,作为固体废弃物进入固体废弃物填埋处理。
本发明涉及一种利用铝材表面处理产生含镍废液制备工业干燥剂的方法,该方法包括如下步骤:取样并测量铝材表面处理产生含镍废液中铝元素的浓度,搅拌废液的同时往废液中加入共结晶剂,反应后,往废液中加入阴离子型分子量为一千万的聚丙烯酰胺并静置,沉淀浆液输至板框压滤机滤出白色沉淀物,白色沉淀物在烘干炉内烘干,捏合成干燥剂颗粒,干燥剂颗粒在煅烧炉内煅烧。本发明的方法减少了加热能耗,充分利用铝型材厂原有的污水处理设备,尽量避免了化工设备如大容量反应釜的添置,降低了设备投资成本,铝元素资源90%以上回收利用为有用产品,彻底消除了固体废弃物排放,有害镍杂质可以稳定地锁定在共结晶沉淀骨架中。
本实用新型刮板式废液收集装置,箱体上端不设置挡板,废液流入时直接流入箱体内,避免废液流入刮板式废液收集装置时造成进水口的堵塞现象。箱体设计为倾斜面,不与地面平行,当废液流入箱体内时,废液直接流向较低端的出水口处,避免废液在箱体内的沉积,该刮板式废液收集装置内设有刮板,当固液混合体废液流入箱体内时,废液带部分固体废液流出出水口,箱体内会堆积液体废液带不走的固体废液,这时刮板推动固体废液到出水口处,避免固体废液在箱体内的堆积。固定杆与刮板连接处为可拆卸的固定销,方便刮板的拆卸。出水口上方设有过滤器,当废液堆积过多,废液流通不通畅时,抬起把手,卸下过滤器,清理过滤器内的固液混合体废液,方便清理。
本发明涉及一种利用废水进行烟气处理的方法及系统,其属于烟气排污处理领域。该方法包括如下步骤:废水采集,驱动单元驱动废水从废水输送管输送到采集池中;烟气输送并在废水的驱动下进行震动过滤,烟气输送管与所述采集池的接口位置低于所述废水输送管与所述采集池的接口位置,废水驱动烟气输送管旋转震动并将烟气中的大颗粒物震动下来;废水液位检测,通过液位传感器检测采集池中废水的液位;排空及清洗,当采集池内废水的液位大于等于预设液位时进行废水排放。本发明解决了传统废水被直接排放,没有被用来驱动烟气输送管旋转震动使烟气中气体和有害固体颗粒物分离,并使废水吸附烟气中有害固体颗粒物而变废为宝进行烟气排污处理的技术问题。
本发明涉及一种结合微生物,冶金,材料等技术从废弃线路板中提取金属铜,并对其它剩余物质进行综合资源化利用的方法。本发明借鉴微生物湿法冶金的原理,利用氧化亚铁硫杆菌等浸出回收废弃线路板中的金属CU,同时对浸出CU后的残留固体进行资源化,实现了对废弃线路板的完全综合资源化处理。本方法对废弃线路板实现了全部的资源化处理,不向环境排放废水,废渣或废气,实现了全过程的清洁生产,具有投资少、成本低、金属回收率高、无污染、绿色生态等优点,具有良好的社会、经济和环境效益。
中冶有色为您提供最新的江苏有色金属固/危废处置技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!