本发明废水处理设备具有用于除去污染物且具有至少一个阳极和至少一个阴极的电凝结单元和用于氧化污染物且具有至少一个阳极和至少一个阴极的电氧化单元,其中氧化剂电化学产生。基于废水的类型,该设备可在电凝结单元与电氧化单元之间具有电浮选单元。该设备还具有氧化剂脱除单元,该单元可具有用于与残余氧化剂反应并除去残余氧化剂的金属离子释放电极。在一些情况下,来自氧化剂除去单元的一部分流出物可再循环至电凝结单元以提高效率。
一种处理难分解有害物的方法,包含(A)将絮凝剂添加到含有难分解有害物的废水中的步骤,(B)实施固-液分离的步骤,将含有难分解有害物的固体与液体分离,以及(C)使过氧化物与所分离的固体接触来分解难分解有害物的步骤。实现了用低成本装置高效安全处理难分解有害物。
本发明涉及用膜式生物反应器(1)处理废水的方法,包括污泥脱水步骤(4)和该污泥脱水步骤产生的液体流出物再循环到生物反应器前部的步骤(6,7),其特征在于:-将从生物反应器(1)提取的生物污泥与污泥脱水步骤产生的液体流出物(6)接触(在接触器(2)中),这样,在所述流出物中在脱水步骤(4)期间调理污泥用的聚合电解质的残余含量转移到了生物污泥中;-将来自接触器(2)的生物污泥与液体流出物分离,从而一方面获得无聚合电解质的液体流出物(7),另一方面获得载有聚合电解质的生物污泥(5);-将无聚合电解质的液体流出物(7)再循环到膜式生物反应器(1)的前部;并且,-将载有聚合电解质的生物污泥(5)输送到脱水步骤。
本发明涉及一种回收在硝化芳族化合物之后在处理粗芳族硝基化合物中获得的废水的方法,其包括以下步骤:(a)单级或多级洗涤粗芳族硝基化合物以获得至少一种有机相和至少一种水相,并分离出一种或多种水相,其中步骤(a)包括添加除氨之外的碱,然后(b)通过汽提,优选蒸汽汽提而任选从至少一部分在步骤(a)中获得的一种或多种水相中除去有机组分,然后(c)通过热分解和/或氧化分解而从至少一部分来自步骤(a)或步骤(b)的一种或多种水相中除去有机化合物,然后(d)从至少一部分来自步骤(c)的一种或多种水相中蒸馏除去氨,然后(e)任选将至少一部分来自步骤(d)的一种或多种水相供应至生物废水处理。
本公开涉及用于动态管理废水处理厂中的废水处理过程的方法和系统。从各种数据源收集与水处理过程相关的操作数据,并使用所述操作数据在各个级别识别操作参数。分别基于历史和实时操作数据和实时操作数据识别操作参数的历史和实时阈值。在各个级别计算操作参数对水处理过程的重要程度。此外,基于重要程度、历史和实时阈值来识别指示操作数据的最佳范围的多个拐点。最后,基于拐点对水处理过程进行优化,从而优化所述水处理厂的功耗。上述方法使得能够大规模管理水处理过程,而无需实际访问水处理厂,从而减少了对专业知识和熟练资源的依赖。
在一个实施方案中,稀释废水处理系统包括分离子系统和转化子系统,所述分离子系统经构造以接收稀释废水并将其分离成含有低浓度有机物质的产物流和含有高浓度有机物质的滤除流,所述转化子系统经构造以接收来自所述分离子系统的所述滤除流和厌氧处理所述滤除流以分解所述有机物质并将其与所述滤除流内的水分离。
已知用于废水排放设备的排水器,其包括排水连接件(20),其具有用于容纳废水的开口上端(21)与在排水本体(30)的上边缘(31)下方通向排水本体(30)的开口下端(22),排水本体(30)形成密封储水器。为了更好且更加卫生地清洗排水器,根据本发明排水连接件(20)通过连接设备(40)固定地并且在排水连接件(20)、连接设备(40)与排放本体(30)之间没有间隙的情况下连接到排放本体(30)。排水器由此成为可以以一件式操作并且容易清洗的无间隙部分。
本发明涉及用于纯化废水的工艺。尤其,本发明涉及用于通过采用作为添加剂的阳极电解液来纯化废水的改进的工艺。
通过生物处理的废水净化方法是,为了清除碳和氮,甚至磷,应用具有不同代谢谱系的微生物群,一部分微生物固定在可移动的固体载体(2)上并构成一个流态化的固定生物量。另一部分微生物是自由的,用于活化泥浆型处理;设置一个不通气的第一处理区(21a),后面接一个通气的第二处理区(21b);对处理后的废液进行速度大于10m/H的浮选固/液分离(6),把浮选回收的一部分泥浆再循环(8)到活化泥浆处理,对这个再循环进行控制(9,10,11),以便使经过液/固分离的废液的MES浓度保持与浮选相兼容。
提供了活性污泥废水处理系统。所公开的系统包括:无盖的活性污泥池;高纯度氧气曝气系统;二级澄清池;活性污泥回流管线和废活性污泥管线;其中该系统在以下条件下操作:固体负荷为约3000mg-约10000mg悬浮固体/升混合液;曝气池内的溶解氧水平为约5mg-15mg;和固体停留时间为约7天-40天。
一种用于除了处理主要包含硫化氢的酸性气体流出物之外还处理主要包含硫化氢和氨的精炼厂废水的方法,所述方法包括以下步骤:a)在8-20barg范围的压力下在汽提塔(100)中汽提所述废水(1)以产生主要包含硫化氢和水的气态塔顶物流(2)以及主要包含氨水的液态塔底物流(4);b)在1-3barg下在第二汽提塔(110)中汽提物流(4)以产生折干计算基本纯的氨的气态塔顶物流(5-11)以及包含小于1ppm的硫化氢和小于5ppm的氨的液态塔底物流(6),所述水组分满足排入下水道的需要;c)在热氧化单元(170)中用相对于氮和水贫乏的氧化剂氧化物流(11)中所含的氨,以产生含有50-150ppm体积的氨和80-200ppm体积的氮氧化物的出口物流(12);d)在热氧化单元(160)中热氧化物流(12)。
按照本发明制备的吸附剂可用于被污染的流出物包括废水和其他流体例如空气的整治,具体来说,本发明涉及在卫生废水处理中使用硫化赤泥来基本上移除或降低细菌例如粪便大肠菌的水平,以及磷酸盐和总溶解固体(TDS)。本发明的硫化赤泥吸附剂衍生自赤泥的硫化,所述赤泥是铝土矿的拜耳法加工的废产物,赤泥通过与硫化剂包括例如H2S、NA2S、K2S、(NH4)2S和CaSX的反应进行硫化。根据本发明使用的硫化赤泥通常表现出比作为起始原料用于制备在本公开方法中使用的硫化赤泥吸附剂的赤泥中的残留硫高约0.2%至约10%的硫含量。
本发明涉及一种从一硝基甲苯制备中产生的废水中萃取硝基甲酚的方法。所述方法的特征在于用酸将一硝基甲苯制备中产生的废水酸化到至多为3的pH并且用萃取剂处理硝基甲酚。本发明进一步涉及一种使用含硝基甲酚的萃取液作为原料制备二硝基甲苯的方法。
描述了包含60至90wt%碳的颗粒碳吸附剂,其中颗粒碳吸附剂是废物筛选物的有机级分的纤维质热解产物,并且其中纤维质热解产物主要包含具有在约10‑40μm范围内的直径和在约50‑500μm范围内的长度的纤维。还描述了制造方法。颗粒碳吸附剂可用于在废水处理和其他废水过程中防止气味。
本发明公开了一种去除高反应性聚异丁烯制备过程中产生的含有高浓度氟组分的废水中的氟组分的方法。所述方法包括以下步骤:在50~300℃的反应温度下,在废水中加入选自由Al化合物、Ca化合物和它们的混合物构成的组中的处理剂,使三氟化硼中和盐分解,形成氟组分的Al盐或Ca盐,从而使得氟组分以氟组分的Al盐或Ca盐的形式被去除。
一种用于由来自废水净化设备的污泥制备生物油的集成方法包括以下步骤:(a)将废水送至净化设备,获得污泥;(b)将该步骤(a)中获得的污泥经历液化,获得混合物,该混合物包括由生物油组成的油相、固相和水相;(c)将该步骤(b)中获得的水相送至该净化设备。有利地,可将这样获得的生物油(或“生物原油”)用于制备生物燃料,这些生物燃料可以本身使用,或与其他汽车燃料一起以混合物使用。此外,该生物油(或“生物原油”)可本身使用(生物燃料),或与化石燃料(可燃性油、煤等)一起以混合物使用,用于产生电能或热。
一种气浮浓缩废水处理中所产生污泥的圆池形装置,其刮渣构件装在与中央刮渣机旋转传动机构连接的各支臂上,此装置设有与刮渣机各支臂一起转动的盖子,并采用水封结构,从而使此装置内的气氛与外界隔绝。
本发明涉及一种对载体化贵金属催化剂再生的方法以及一种催化处理废水,尤其是含卤代有机杂质的废水的方法,在此催化剂的再生是整个方法中的一个组成部分。
本发明涉及一种利用洋麻核粉促进环境改善的接触式生物转化(CB)方法,该方法利用生物学上的手段处理废物和废水中的石油污染同时产生一种高能量固体燃料。这种新方法只需很低的资金和生产费用,就能将危险的废物处理并转化为不危险的废物,而且可以生产出一种有价值的固体燃料来代替废物。一般来说,这些石油污染废物/废水要经历一些不同类型的烃分离,并通过在储罐中使用加热和化学处理的相分离来回收。这样的目的就是尽可能多的回收“有益”烃,并且使其循环并回到生产过程中。不可回收的材料,如油的乳状液,水和固体必须进一步处理并最终被丢弃。
本发明涉及一种用于从有机废水中去除铵态氮的方法,该方法包括以下步骤:将具有高铵含量的废水施加到一种有机的、合成离子交换剂上,使铵吸附到该离子交换剂上,并且用具有非常高的质量摩尔浓度的再生剂溶液再生该离子交换剂。
本发明涉及一种用于除去废水中的硫酸盐、钙和/或可溶性金属的方法和装置,该方法包括以下步骤:a)石膏沉淀步骤b)钙矾石沉淀步骤,c)第一分离步骤,d)中和步骤和e)第二分离步骤,从而得到具有降低的硫酸盐、钙和/或可溶性金属含量的水。该废水为工艺水、流出液或含硫酸盐的水,如矿井水、选矿机中的循环水或选矿机中的排放水。
公开了一种用于确定发动机的第二部件的状态的方法(10),其中,发动机包括至少第一部件和第二部件。方法(10)包括确定(12)由洗涤发动机的第一部件的至少一部分获得的废水中的化学物质的浓度值,将化学物质的浓度值输入(14)状态评估模型中以更新状态评估模型,以及基于更新的状态评估模型的输出估算(16)第二部件的状态。本文中使用的废水包括洗涤流体和化学物质。第二部件不同于第一部件,状态评估模型表示发动机的第二部件的状态。
从废水中脱除生物营养素以产生低磷(例如低于0.25mg/L)流出物的方法,包括提供含有活性污泥的串联多级生物反应器,所述生物反应器包括在水力学上串联的厌氧区和下游需氧区,其中每个区均具有上游入口和下游出口。提供废水至厌氧区入口。向下游需氧区中加入足以使可溶性和颗粒状磷沉积的一定量化学物质,从而产生低磷流出物。处理后的水与活性污泥和沉积的磷分离,并将与处理后的水分离的活性污泥循环回厌氧区。
提供了用于处理废水的系统和方法。通过并入一个或多个中间磷酸盐回收反应器并对来自那些反应器的流出物和/或固体流进行操作,所述系统和方法在整个废水处理方法期间提供具有定制磷酸盐含量的流出物和固体流。
本发明涉及一种处理在聚碳酸酯的生产过程中产生的废水中的溶剂的方法。更具体地,本发明涉及一种处理在聚碳酸酯的生产过程中产生的废水中的溶剂的方法,其中,该方法不管所述溶剂的浓度大小,都可以通过使用膜蒸馏方法容易地回收高纯度的溶剂以重复利用该溶剂,并且有助于节能。
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