提供一种含有有机物的废水的净化处理方法,其特征是,在进行超临界处理或亚临界处理、含有有机物的废水的净化处理方法中,进行从作为固液分离处理的凝结剂分离处理、沉降分离处理、浮选分离处理、过滤处理中选择的至少1种前处理,接着进行是生物学处理的1次处理,之后通过包括是超临界处理或亚临界处理的2次处理的处理,进行净化处理。
本发明涉及后处理在洗涤由苯的硝化所得的粗硝基苯的过程中形成的碱性废水的方法,其中:(i)在排除氧气的情况下在相对于大气压提高的压力下将该碱性废水加热到150℃至500℃的温度;(ii)向(i)中获得的废水中加入碱;(iii)通过用汽提气体汽提来进一步提纯(ii)中获得的废水并随后将载有杂质的汽提气体流冷却到10℃至60℃的温度。
一种电解(electrolysis)化学废水处理设备,它具有槽体,槽体侧壁上设有供废水进入的进水口,另一侧壁则设有供处理后的处理水排放的出水口,槽体内分隔形成有一组或一组以上的处理单元,每一组处理单元均包含在阳极室以及阴极室,而第二组处理单元之间设有溢流室,槽体上设有盖体,盖体上设有抽风机,用以抽取槽体内的废气,废水藉助进水口连续进入处理单元中,在处理单元氧化或还原反应之后,经由出水口连续的引出排放。
本实用新型公开了一种反渗透纯净水机废水回收装置,包括逆止阀、压力开关和自控储水装置,该逆止阀进水口连通到反渗透纯净水机的废水出口,该逆止阀的出水口连通到压力开关的进水口,压力开关的出水口连通到自控储水装置,压力开关的两电极连接到反渗透纯净水机的电源电路中。还可以包括四面阀断水器和排放流量控制器,连通在逆止阀和压力开关之间;其中四面阀断水器的控制端进水口连通逆止阀的出水口,控制端出水口连通排放流量控制器的上游端;四面阀断水器的被控端进水口连通自来水,被控端出水口与排放流量控制器的下游端汇合连接;排放流量控制器的下游端连通压力开关。本实用新型可以将反渗透纯净水机产生的废水经单向流动引入自控储水装置内。
本发明提供一种利用净化槽的废水处理装置,所述废水处理装置100包括:净化槽110,使非点污染源和重水及污水、废水流入以进行净化处理;净化水移送管120,从净化槽110延长一定长度以移送净化水;净化水移送泵130,设置于净化水移送管120一侧以强制移送从净化槽110流出的净化水;水位检测传感器140,通过检测净化水水位接通/切断净化水移送泵130的运行;第一过滤部件150,设置于净化水移送泵130后端以在使被移送的净化水流经的过程中过滤包含于净化水中的异物;及第二过滤部件160,使经第一过滤部件150进行第一次过滤的净化水流入并通过过滤去除异物和氮及磷之后,排出最终的净化水。
本发明的水和废水处理工艺优化和自动设计系统及使用该系统的设计方法可以优化水和废水处理工艺,用于设计包括多个处理工艺的水和废水处理设备,并且可以自动生成设计交付物,例如图纸、工程量清单等,用于设计最佳工艺配置。
测量机构,所述测量机构用于通过如下步骤来测定水或废水的组成物质和/或质量参数:在反应模块内对水或废水样品进行热分解、在载气流中将反应产物输送到检测器、以及评估检测器信号以得到组成物质或质量参数的值,其中所述反应模块为具有内部电阻加热或红外加热装置的、在操作期间垂直定向的细长容器,并且具有样品所引入的头部、进行热分解的反应区域以及脚部,其中反应产物在载气流中从该脚部输出,其中,所述反应模块、所述电阻加热或红外加热装置、以及用于样品和载气供应的装置配置为,使得在所述测量机构的操作过程中,在反应区域中的最高温度TMAX≥1150℃的情况下,外侧头部温度TH≤80℃,以及外侧脚部温度TF≤150℃。
来自水热液化(HTL)系统的水性废水通常具有高化学需氧量(COD),这使得传统的好氧废水处理过于昂贵。HTL废水可以这样的方式使用热化学湿法氧化进行加工,该方式不仅具有成本效益,而且提供比高能需求的HTL工艺所需更多的热量。提供了用于生物质的集成水热液化和产生的废水处理的方法和装置。
本发明涉及一种植物过滤器类型的废水处理设备(1),在该设备中,废水的流通是竖直流动式的,该设备包括用于接收废水的净化盆池(10),该盆池包括叠置的至少两个过滤性材料层:‑水饱和的下部层(100),其位于盆池的底部并包括排水装置;‑非水饱和的上部层(101),其位于下部层的上方,该上部层包括被动通风装置,所述被动通风装置包括位于上部层的底部的通风排气管网络(4);所述设备的特征在于,该设备包括用于对饱和的下部层通风的主动通风系统(3),该主动通风系统(3)位于下部层的底部,并分布在被净化盆池的下部层覆盖的几乎整个表面上,该主动通风系统用于对整个下部层均匀地通风,并在于该设备包括水保持装置(2),其能够在工作中的盆池中维持具有预定高度的水封,该预定高度对应于下部层的整个高度,并在于上部层具有至少30cm的高度H2。
一种废水处理系统,包括:具有通过施加高电压和高频脉冲功率而发射电子和自由基的针式电极的活性电子发生器;具有安装在其上的用于发射和激活大量高电压和高频率的脉冲式电子、离子和自由基的多个针和多个对应的板的水合电子发生器;具有用于将由活性电子发生器和水合电子发生器产生的离子、电子和自由基鼓泡至废水中的循环泵和循环管等的反应池;连接在活性电子发生器与扩散器之间,以将从活性电子发生器输出的电子和自由基导入至在此循环废水的扩散器中的T形文丘里管;以及浸在反应池内用于产生多频波以使水合电子和自由基与存在于反应池的废水中的污染物进行氧化还原反应的多频波发生器。
一种用于处理废水的有机废水处理用微生物体制剂,含有紫色无硫细菌、假单胞菌属样品CJ-B25、乳酸杆菌属样品CJ-E30、细球菌属样品CJ-C14、假单胞菌属样品CJ-F31、欧文氏菌属样品CJ-D17、纤维单胞菌属样品CJ-G22和芽胞菌属样品以及与其结合的有机和无机载体、营养物品和矿物质。本发明证实了在处理有机废水过程中将多种微生物体一起使用则会增强几种新型微生物体的胶结、分解、培养和沉淀特性。同时本发明还证实把已经吸附在有机或无机载体上的那些微生物体与营养物品(素)和矿物质混合在一起使用可保持或促进微生物体的胶结性、分解性、培养和沉淀,并可导致大量处理有机废水。
本发明涉及一种含油废水的处理方法,其包括:使用电凝法、浮选法和吸附法中至少一种方法来预处理含油废水从而生产出预处理水;然后使用膜蒸馏法来处理预处理水以生产出产品水。另一方面,本发明涉及一种含油废水的处理装置,其包括:预处理含油废水并产出预处理水的预处理装置,该预处理装置至少包括电凝装置、浮选装置和吸附装置其中之一;及处理预处理水来生产出产品水的膜蒸馏装置。
本发明涉及生物分解含硝基芳香族化合物的废水的方法,尤其是含高氮盐载量的废水,如硝基苯生产中出现的那样。
本发明涉及一种去除废水中的表面活性剂的方法。该方法包括以下步骤:对含有表面活性剂污染物的废水流进行超滤,以分离废水中的成分,结果得到浓缩物和渗透物;以及使所述渗透物与活性炭充分接触,以便将表面活性剂减少至所需的水平。该方法特别适合用于处理烷基酚聚氧乙烯醚类的表面活性剂,并且通过本发明公开的方法可以将废水流中的表面活性剂的水平降低至小于0.1MG/升。
纳米颗粒-处理后颗粒填料、例如沙子床可以有效过滤和纯化液体、例如废水。当废水中微小的污染物颗粒流动通过颗粒填料时,由于纳米颗粒表面力,包括但不限于van?der?Waals和静电力,纳米颗粒将微小的污染物颗粒捕集和保持在填料内。涂层剂例如醇、二醇、多元醇、植物油和矿物油可以帮助施涂纳米颗粒以结合过滤床或填料中的颗粒表面。
本发明的废水处理系统和方法具备厌氧区域、无氧区域和好氧区域,在厌氧区域供给未通过最初沉淀池的废水,即未将废水中包含的小尺寸且小比重的固态物作为生污泥分离而维持原状包含着的废水,无氧区域和好氧区域通过将分隔壁的开口部作为流道而连通,由此连续地形成,将送返污泥率维持在30~60%,将活性污泥MLSS浓度维持在2600mg/升以上且小于5000mg/升,将芽孢杆菌属细菌的浓度维持在108~1010个/毫升。
本发明提供一种从含有含氟聚合物颗粒的废水中去除氟化表面活性剂的方法。该方法包括:(I)向所述废水中加入非氟化表面活性剂;(II)将由此获得的废水与吸附颗粒相接触,从而将至少部分所述氟化表面活性剂吸附到所述吸附颗粒上;以及(III)将所述废水与所述吸附颗粒分离。
本发明为一种重金属废水零污泥资源化处理装置与回收方法,其将含铜为主的重金属废水经由化学混凝沉淀处理后,浓集形成高浓度铜离子的污泥,重金属污泥经由硫酸与双氧水混合液浸渍后,得到高浓度铜离子的浸渍液,并以氨水调整浸渍液酸碱值,进行选择性浸渍,经固液分离后能得到氨铜溶液与富含铁或铝的残渣,将氨铜溶液进行加热蒸氨程序则回收可得利用价值极高的氧化铜与氨气,其中所产生的残渣回收作为混凝剂,直接添加在废水处理流程的快混槽,经由湿式处理使的无害化,或以干式冶炼方式回收铁或铝使的资源化,以及在加热蒸氨程序所产生的氨气可回收再利用。能达到零污泥、零废弃、零排放产出的目的。
本实用新型公开了一种印染废水中水回用装置,该装置的进水口与生化处理出水口相连接,包括依次通过管道连接的自清洗过滤器、一体化膜生物反应器、生物活性炭装置、紫外线杀菌装置、保安过滤器和反渗透装置;所述生物活性碳装置为表层附着有微生物层的活性炭装置。该印染废水中水回用装置,对印染废水的回收率达85%以上,大大节约了用水成本,减少水资源浪费情况。
本发明提供了一种对环境安全的,从废水中去除 和处理残留的,可溶于水的聚合物,尤其是聚醚的方 法,包括:使经过预处理的无机惰性基质与废水相接 触,废水中的聚合物被吸附在基质上。然后,通过燃 烧使聚合物以CO2和水的形式从基质上除去,随后 为了循环使用对基质进行再生。
一种废水系统的砂砾清除单元,包括:圆形砂砾清除室,该圆形砂砾清除室具有用于废水的输入和输出;在砂砾清除室下面的砂砾储存室;和在砂砾储存室和砂砾清除室之间的开口。有垂直驱动轴延伸通过砂砾清除室而进入砂砾储存室,并且它可旋转,以便于废水流入砂砾清除室,由此朝向开口引导废水中的砂砾。一种砂砾尺寸限制器,其包括固定至驱动轴以与之一起旋转的剪切器(该剪切器包括在开口上方从驱动轴径向延伸出来的板);横跨开口延伸的第一组杆;和固定至剪切器板的底部的第二组杆,第二组杆相邻于第一组杆定位。
本发明涉及一种用于处理含氨氮废水的流化床反应器,其包含一管柱、多数载体颗粒、一第一沉淀槽及一流化手段,该管柱内部定义一流化腔室,该流化手段是将含氨氮废水导入该流化腔室,再流经该第一沉淀槽。该流化床反应器还包含附着于这些载体颗粒的硝化菌、厌氧氨氧化菌及异营性脱硝菌的微生物,并同时进行硝化反应、自营性脱硝反应及异营性脱硝反应将氨氮转化为氮气。为了达到前述及其他目的,本发明还提供一种含氨氮废水的处理方法。本发明的流化床反应器的启动时间相对于习知大幅缩短,且对于低浓度含氨氮废水也具有良好的脱氮效率。
一种用于废水的有效且可持续的电化学处理的系统,该系统包括反应器罐;具有电解池的堆叠的第一电解槽,每个电解池包括第一组成的阳极;和具有电解池的堆叠的第二电解槽,每个电解池包括第二组成的阳极;以及污染物浓度测量装置,用于监测反应器罐中至第一电解槽或至第二电解槽的污染物浓度。待处理的废水从反应器罐被供应到第一电解槽,直到污染物浓度变得基本上恒定,如通过污染物去除率为约0mg/h所测量的,这指示在第一电解槽中产生的副产物的累积,此时废水从反应器罐被供应到具有阳极的第二电解槽,所述阳极可以有效地处理第一电解槽中的反应的副产物。
本发明公开了一种用于废水处理的纯氧曝气系统,其在曝气池中使用活性污泥中的微生物对废水进行生物处理。所述纯氧曝气系统包含一个纯氧供应装置,包括一个用于生成纯氧的纯氧发生器和至少一个从纯氧发生器延伸并正对着曝气池内部空间的供氧管;一个安装在曝气池中的高速射流喷射装置;一个用于循环和将混合溶液送入高速射流喷射装置的混合溶液循环装置,在混合溶液中将活性污泥中的微生物、废水和氧气混合;和用于将在曝气池顶部空间的剩余氧气吸入并将该氧气重新引入曝气池水中的吸氧管。本发明提供了一种用于废水处理的纯氧曝气系统,其是经济的,增强了氧气利用效率,使所需的土地容易得到保证,节约了开支并且可以保持最佳溶解氧水平和平稳而快速地排出有害气体。
本发明涉及在后处理部分中在废水塔中在存在至少一种消泡剂的情况下制备异佛尔酮的方法,具体地,本发明涉及在后处理部分中在废水塔中存在至少一种消泡剂的情况下制备异佛尔酮(3,5,5-三甲基-2-环己烯-1-酮)的方法。
一种降低废水中硫酸盐浓度的方法,所述方法包括将废水流引导至沉淀反应器,并将废水流与钙源和钙盐晶种材料混合以使硫酸钙沉淀。然后将沉淀的硫酸钙从经处理的流出物中分离并引导至沉降罐,在沉降罐中沉淀的硫酸钙分离为较重的硫酸钙沉淀物和较轻的硫酸钙沉淀物。分别地将较重的硫酸钙沉淀物和较轻的硫酸钙沉淀物再循环至沉淀反应器。在沉淀反应器中保持预定的固体的质量比。
本发明提供一种延烧防止装置,其安装于固定在建筑物的楼板上的废水配管上,不会将因废水流下而产生的振动传递到楼板上,并且施工容易。延烧防止装置安装于废水配管上的、下端连接部呈插口形状的不燃配管构件与上述下端连接部插入到可燃配管构件的呈接受口形状的上端连接部内的可燃配管构件之间的连接部分,该废水配管通过施工安装到建筑物上,用于使废水从高处向下流下。延烧防止装置由不燃材料来形成。延烧防止装置具有能够通过将不可燃配管构件的外周面向内侧按压来固定在不燃配管构件上的固定部、在包括连接部分的下端以及连接部分的下方的位置覆盖可燃配管构件的外周的主体部、配置在可燃配管构件的外周和主体部之间的热膨胀耐火材料。
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