本发明公开了一种咪唑醛废水副产盐的方法及降低表面张力物质在其中的应用。该方法包括将所述咪唑醛废水进行高温蒸盐的步骤,还包括在进行所述高温蒸盐的步骤之前的向所述咪唑醛废水中添加降低表面张力物质的步骤。本发明的咪唑醛废水副产盐的方法可以有效解决咪唑醛废水在高温蒸盐时有机物容易结焦堵塞管道导致无法正常工程化运行的问题。同时利于盐结晶,减少有机物包裹。
本发明涉及生物吸附法处理含铬锰的废水。本发明所述的生物吸附法处理含铬锰的废水为基于微囊化出芽短梗霉处理含铬锰的废水。以短梗霉多糖作为制备微囊化出芽短梗霉的载体;比较不同菌龄的出芽短梗霉微囊化菌体吸附铬锰的能力,确定了出芽短梗霉适宜的培养时间;研究了pH值、反应时间、温度、菌体加入量对出芽短梗霉微囊化菌体吸附铬锰的影响效果;对吸附了铬锰的出芽短梗霉微囊化菌体进行了洗脱研究,吸附剂能洗脱再生,重复使用仍保持较好吸附效果;采用出芽短梗霉微囊化菌体处理含铬锰的实际废水,可实现达标排放,具有较好的应用前景。
本发明涉及一种化纤碱性废水脱硫的方法,具体步骤如下:化纤废水的处理:将化纤废水通过除污机进行二次分离,并除去化纤碱性废水中的纤维物,并对化纤废水的pH值进行调节;将过滤后的废气通过引风机导入脱硫塔中;化纤废水脱硫:将化纤废水与废气导入脱硫塔中进行脱硫,将对硫化后的废气进行除雾后排放;将废液进行沉淀、氧化后正常排放;除雾器的清洗:将澄清池中的工艺水引入除雾器中并定期对除雾器进行清洗;本发明采用化纤废水脱硫的技术,可以很好地实现“以废治废”效果,燃煤烟气中的二氧化硫与化纤废水中的碱性物质发生反应生成亚硫酸盐,脱硫的同时减少了化纤废水中的碱性物质,可节省废水后续处理中的加酸成本、降低了对能源的消耗。
本发明公开了一种聚氨酯生产废水的处理方法,属于水处理技术领域。它利用聚糖反应对废水进行预处理,继而采用厌氧‑好氧的生化处理,最后利用高级氧化法对废水进行深度处理;厌氧池为两个或两个以上,当预处理后的废水中COD浓度≥6000mg/L时,所述厌氧池以串联的形式工作;当处理后的废水中COD浓度<6000mg/L时,所述厌氧池以并联的形式工作。所述处理方法能有效应对聚氨酯生产过程中废水水量、水质波动大的情况,克服了现有技术中聚氨酯废水难生化处理和实际处理过程中效果不稳定的问题。
本发明公开了应用一种电化学预处理福美双农药废水的方法。该方法通过涂覆-热分解法制备钛基二氧化锡锑钌钴铈电极。将高浓度福美双废水通过以钛基二氧化锡锑钌钴铈电极为阳极的电解槽;在一定的电流密度下持续处理废水一段时间。钛基二氧化锡锑钌钴铈电极具有极好的稳定性,析氧电位高,催化氧化能力强。本发明使用钛基二氧化锡锑钌钴铈电极预处理福美双生产过程中产生的高浓度、难生化废水,结果表明:在一定的pH、电流密度和处理时间条件下,福美双农药废水COD去除率达到60%以上,BOD/COD从0.1以下升高到0.3以上,可生化性大大提高。利用钛基二氧化锡锑钌钴铈电极的电化学氧化方法非常适合福美双生产中产生的高浓度废水生化降解的预处理。
本发明公开了一种智能化偶氮染料废水脱毒与深度处理方法,偶氮染料废水经过分点进水作用在厌氧污泥塔中分别经过电极区的电极作用和厌氧污泥区的厌氧水解酸化作用进行处理;通过分点进水使偶氮染料废水在厌氧污泥塔中均匀分布;电极区与污泥区设置检测传感器,检测传感器实时采集相应区域的偶氮染料反应脱毒情况,并将采集的数据作为神经网络模型的输入层参数,通过神经网络模型反馈调节电极电位和进水水泵水量,实现偶氮染料废水脱毒的智能化处理。本发明通过多级电极与厌氧水解酸化作用保证了偶氮染料废水高效水解,结合神经网络模型实现偶氮染料废水的智能化处理。
本发明公开了一种染料废水处理系统和方法,原调节池的出液口管道连接冷却塔的进液口,冷却塔的出液口管道连接厌氧池的进液口,厌氧池的出液口管道连接一级氧化池的进液口,一级氧化池的出液口管道连接一级沉降池的进液口,一级沉降池的出液口管道连接高效生物滤池的进液口,高效生物滤池的出液口管道连接清水池的进液口,S1:将染料废水进行冷却,冷却后的染料废水通过进入无氧环境使厌氧微生物活动,进而使染料废水降解;S2:染料废水通过进入有氧环境使好氧微生物活动,进而使染料废水二次降解;S3:沉降后的染料废水通过微生物进行过滤,以分解染料废水中的有机物,本发明能耗低、体积小、维护成本低同时净化能力强。
本发明公开了一种燃煤电厂脱硫废水零排放方法,将湿法脱硫后产生的废水通过三联箱技术简单预处理后,加入少量Ca(OH)2浆液混合均匀后通过喷雾干燥塔的旋转雾化器,雾化成平均粒径10~60mm的细雾滴喷入干燥塔内,利用空预器前锅炉的高温烟气作为热源,在喷雾干燥塔内将废水蒸发,水分进入烟气中,废水中的盐类干燥后被收集下来,达到脱硫废水零排放的目的,本发明主要目的是将原来脱硫后直接排放的废水进行蒸发、收集,在脱硫后增加了废水治理、小型预除尘工序,真正实现零排放,电除尘器除尘后的粉煤灰品质高,便于回收利用;而且成本低,效率高,便于推广。
本发明公开了一种降低三环唑农药废水COD的方法,属于农药废水处理技术领域。本发明的技术方案为:将三环唑高浓工艺废水采用芬顿氧化处理工艺,出水中和沉淀;将沉淀产生的铁泥进行酸化溶解形成氯化铁溶液;采用三环唑生产置换工段产生的水合肼废水与氯化铁溶液进行还原反应,产生的亚铁溶液与废水混合重新进入芬顿氧化反应工段进行芬顿氧化反应。本发明解决了高浓综合废水由于含水合肼导致综合废水芬顿氧化处理效率低的难题,充分利用水合肼的还原性,还原三价铁得到亚铁离子,使得芬顿氧化反应中的催化剂得到有效循环利用,降低了水合肼浓度的同时提高芬顿氧化效率,节约了污泥固废处置成本。
本发明涉及一种利用酸性烟气消除锆硅酸盐碱性废水的设备,采用湿式脱硫器,包括在水膜除尘器的腔体上方同心设置的筛网筒和安装在该筛网筒上方的喷淋器,所述筛网筒放置在一支架上,支架的另一端位于所述水膜除尘器腔体的底部,所述筛网筒和支架均由稳定架固定在腔体的内壁上。将所述碱性废水输入湿式脱硫器的喷淋器中,由喷嘴喷出,在腔体中形成烟雾;酸性废水由所述烟气进口沿切线方法进入腔体,与碱性废水发生中和作用。本发明以废水处理废物,节约了大量资金和人力,极为有效解决了两类废料的强酸和强碱性对环境的污染,特别是针对性的解决了锆硅酸盐的废水处理问题。
本发明公开了一种咪唑醛废水处理工艺及其运行方法,属于废水处理技术领域。本发明的处理工艺包括一级湿式氧化、一级纳滤、一级冷冻、二级湿式氧化、二级纳滤、二级冷冻和蒸发结晶,所述的生化区pH中和池、生化调节池、UASB反应器、A/O池、二沉池和混沉池。咪唑醛废水通过物化预处理能够大大降低COD浓度至3000mg/L,同时能够回收分析纯有机P,将剩余的有机P转化为无机P,从而提高生化区对咪唑醛废水中P的去除。经物化预处理废水和生活废水混合后通过生化处理将废水中COD、P去除,为了防止冬季生化区活性污泥生化作用降低,混沉池PAC和PAM应急投加强化COD和P的沉淀去除,达到咪唑醛废水高效去除。
本发明公开了一种掺硼金刚石(BDD)膜电极处理含吡啶醇钠废水工艺,首先是将含吡啶醇钠废水通过具有BDD膜电极的电解槽;然后在一定流速下施加电压;最后在一定电压下持续处理废水一段时间。BDD膜电极具有极好的耐酸碱、抗腐蚀的特性,电势窗口宽、背景电流小,各种性能大大优于传统的玻璃碳、石墨、贵金属及其它形式的电极。本发明使用BDD膜电极处理毒死蜱合成中产生的含吡啶醇钠的碱解废水,结果表明:在一定的流速和一定的电压条件下,碱解废水中的吡啶醇钠被完全降解,废水的可生化性明显提高,废水表观色泽极大改善,因此BDD膜电极非常适合用来处理含吡啶醇钠的废水。
本发明公开了一种氧化双醛多糖改性的纳米二氧化硅的制备及在染料废水处理中的应用,属于纳米硅材料技术应用领域。利用高碘酸酸盐对壳聚糖进行选择性氧化,一定量纳米二氧化硅加入甲苯溶液中超声分散后,加入氧化双醛壳聚糖,搅拌下逐渐加入硅偶联剂胺丙基乙氧基硅氧烷。60-90℃反应一段时间后,丙酮沉淀,过滤,乙醇洗涤,冷冻干燥,得到氧化双醛壳聚糖硅偶联的-二氧化硅纳米复合物,并用于印染废水的处理。本发明原材料廉价易得,制备方法简单,并具有优良吸附染料性能。当使用改性纳米二氧化硅浓度为2g/L-12g/L。脱色率可达到98%以上的效果,大幅度降低了染色废水的色度。在印染废水的去除方面上具有很大的应用价值。
本发明公开了一种生物‑电化学耦合技术处理吡啶类农药废水的方法,属于农药废水处理技术领域。本发明的处理方法为:将吡啶类农药废水进行UBF+O/A/O的微生物强化处理,生化出水经砂滤后再采用电催化氧化技术处理。本发明中提供外源电子受体以增强厌氧及缺氧的生物降解效果,促进了吡啶类物质的开环降解,生化出水采用高效电催化氧化进行废水处理,实现了高COD、高氨氮、难生化降解的吡啶类废水的高效稳定处理,使得吡啶类农药废水的排放达标;处理方法操作简便,具有高效、稳定性高、维护方便等优点,且无二次污染产生。
本发明公开了一种高浓度有机废水的处理方法,属于有机废水处理领域。本发明通过采用两种不同的一级树脂和二级树脂对废水进行组合吸附处理,并在吸附过程中控制一级树脂处理后的废水回流比,从而控制整个过程中适于树脂吸附的有机废水浓度,增强一级树脂和二级树脂的组合吸附效果,得到符合排放标准的出水,实现良好的废水处理效果。本发明的方法在处理过程中无二次污染,处理成本低,维护方便,利于推广。
本发明公开了应用一种电化学预处理甲霜灵农药废水的方法。该方法通过涂覆-热分解法制备钛基氧化锡锑钽铈电极。将高浓度甲霜灵废水通过以钛基二氧化锡锑钽铈电极为阳极的电解槽;在一定的电流密度下持续处理废水一段时间。本发明使用钛基二氧化锡锑钽铈电极预处理甲霜灵生产过程中产生的高浓度、高盐、难生化废水,结果表明:在一定的pH、电流密度和处理时间条件下,甲霜灵农药废水COD去除率达到60%以上,BOD/COD从0.1以下升高到0.3以上,可生化性大大提高。利用钛基二氧化锡锑钽铈电极的电化学氧化非常适合甲霜灵生产中产生的高浓度废水生化降解的预处理。
本发明公开了一种可用于低氮低COD废水的协同处理方法及其装置,属于水处理技术领域。本发明可处理废水中氮元素的浓度小于30mg/L,COD的浓度小于500mg/L;包括好氧生化处理、反硝化生物处理和好氧生物处理;处理过程中先对废水进行好氧生化处理去除COD并将氨氮转化为硝态氮;接着进行反硝化生物处理除氮,所述反硝化生物处理时添加碳源,所述碳源中C元素与废水中N元素的质量比为(3~5):1;再对废水进行好氧生物处理除COD和氮。本发明能够有效将出水总氮元素浓度降至20mg/L以下,COD降至60mg/L以下,保证了废水中氮元素和COD的协同去除效率,使得最终出水水质达到国家排放一级B标准。
本发明涉及热量转换技术领域,尤其是涉及一种燃烧炉热量转换处理有机废水的设备,包括机身以及位于所述机身内的分离腔,所述分离腔左右侧端壁处固设有固定块,本发明提供一种燃烧炉热量转换处理有机废水的设备,通过高温发酵微生物培养皿对通入的高温废水进行发酵净化,同时将常温水箱置于其中,使其中水汽受热升温化成蒸汽,经过发酵净化的废水物质在发酵冷却后落入发电轮内,借助下落的势能带动其进行转动的同时使发电机开始发电并通过活性炭板对其中杂质进行净化处理,蒸汽则经由吸热箱吸收后一部分通入活性炭板内使其还原,另一部分经过短暂制冷除去一部分水汽后由排放管排出至蒸汽机内,循环利用废水的热能,十分方便且结构简单。
本发明公开了应用一种电化学预处理恶草灵农药废水的方法。该方法通过涂覆-热分解法制备钛基氧化锡锑钽铱电极。将高浓度恶草灵废水通过以钛基氧化锡锑钽铱电极为阳极的电解槽;在一定的电流密度下持续处理废水一段时间。本发明使用钛基氧化锡锑钽铱电极预处理恶草灵生产过程中产生的高浓度、高盐、难生化废水,结果表明:在一定的pH、电流密度和处理时间条件下,恶草灵农药废水COD去除率达到60%以上,BOD/COD从0.1以下升高到0.3以上,可生化性大大提高。利用钛基氧化锡锑钽铱电极的电化学氧化非常适合恶草灵生产中产生的高浓度废水生化降解的预处理。
本发明公开了一种掺硼金刚石膜电极处理高浓度有机磷废水工艺,首先是将高浓度有机磷废水通过具有掺硼金刚石膜电极的电解槽;然后在一定流速下施加电压;最后在一定电压下持续处理废水一段时间。掺硼金刚石膜电极具有极好的耐酸碱、抗腐蚀的特性,电势窗口宽、背景电流小,各种性能大大优于传统的玻璃碳、石墨、贵金属及其它形式的电极。本发明使用掺硼金刚石膜电极处理毒死蜱缩合工段产生的高浓度有机磷废水,研究表明:在一定的流速、电压和时间范围内,毒死蜱缩合废水中的有机磷去除率达到100%,处理后的废水无色无臭,因此掺硼金刚石膜电极非常适合用来处理毒死蜱农药生产中产生的高浓度有机磷废水。
本发明公开了一种降解废水中羟胺和/或羟胺盐的方法,其包括以下步骤:(1)对含有羟胺和/或羟胺盐的废水进行酸度调节,直至废水的酸度为34000~272000mg·KOH/g;(2)将步骤(1)得到的废水流经设有含铁化合物的反应器,停留20~60min,即可;所述含铁化合物为难溶于水、且能在酸性条件下电离出Fe3+的含铁化合物。本发明操作简单,含铁化合物在酸性废水中会逐渐释放Fe3+,从而可以持续高效地降解废水中的羟胺和/或羟胺盐,可广泛用于待处理的含羟胺和/或羟胺盐的废水;含铁化合物可以利用废弃的铁制品,成本低廉,从而大大降低废水处理成本。
本发明公开了一种有机氮DMF化工废水的处理方法,属于废水治理与资源回收领域。其步骤为:A、高浓度DMF废水流入物化收集池;B、物化收集池的废水输送到碱化调节池;C、碱化调节池的出水输送到热吹脱塔;D、热吹脱塔的尾气用两级吸收塔串联吸收,第二级吸收塔处理后的尾气高空排放;E、热吹脱塔内废水经过热吹脱后,废水输送到生化调节池;F、生化调节池的出水进入生化好氧池I;G、生化好氧池I的出水输送入生化缺氧池;H、生化缺氧池的出水输送到生化好氧池II,生化好氧池II的硝化液回流至生化缺氧池;I、二次沉淀池污泥回流至生化好氧池I,出水氨氮低于15mg/L直接排放,方法简便、易操作、成本低。
本实用新型涉及电机外壳加工技术领域,且公开了一种电机外壳加工用废水处理设备,包括机床底座,所述机床底座的底部固定安装有数量为四个的行走轮,所述机床底座的顶部固定安装有工作箱,所述工作箱的内底壁开设有位于机床底座内部的凹槽,所述凹槽的内部开设有位于机床底座顶部的限位槽。该电机外壳加工用废水处理设备,通过对限位框安装了滤网,可将进入滤箱中的废水进行过滤,将细小碎屑留在滤网中,通过对机床底座安装了抽水泵和吸附罐,并且将滤箱、抽水泵和吸附罐通过排水管连接,可通过吸附罐中的活性炭对废水进行进一步的吸附过滤,同时通过排水管将过滤后的废水排出,从而达到了便于对废水中的金属碎渣进行过滤收集的目的。
本实用新型公开一种处理碱性染料废水的装置,包括通过管道依次连接的混凝沉淀池、微电解反应器、絮凝沉淀池、MVR蒸发器、A/O生化池和电催化氧化装置,所述混凝沉淀池的进口与碱性染料废水进口连接,电催化氧化装置的出口与废水排出口连接;所述电催化氧化装置的两电极均为金属电极,电流密度为2mA/cm2~20mA/cm2。本实用新型中有机结合多种废水处理工艺,对碱性染料废水进行深度处理,使得经过处理后的废水COD<50mg/L、色度<10,确保最终排出的废水达到国家排放标准;同时本实用新型在废水处理过程中,产生的中间产物能够回收再利用,降低了废水处理成本,减轻企业经济压力。
本发明涉及一种采用烟尘酸性废气治理铝厂氧化铝碱性废水的方法,将含有酸性的烟尘废气通入烟尘废气过滤装置,氧化铝碱性废水由烟尘废气过滤装置中的喷雾系统喷射,使得酸性废气颗粒和碱性废水的喷雾颗粒在空中充分反应。喷雾系统包括多个喷嘴,多次对下降中的烟尘废气进行反复喷射,使得氧化铝碱性废水的碱性逐步递减。本方法经试验证明了此方法具有实际的应用价值,可有效地中和了氧化铝碱性废水,响应了国家的相关环境保护的法规,节约了大量的资金和能源,投资少,资源利用率高,减少了废水和废气的排放,同时,也可利用氧化铝碱性废水来吸收烟尘废气中的硫化物和氮氧化物,达到了消烟脱硫除尘的技术效果。
芬顿流化床-IBAC联用深度处理纺织染整废水工艺,是涉及纺织染整废水深度处理的工艺方法,主要由中间水池、芬顿流化床、脱气中和池、混凝池、沉淀池和固定化生物活性炭床组成。该工艺是采用芬顿流化床和IBAC(固定化生物活性炭)的组合方法对纺织染整废水进行深度处理,解决了现有纺织染整废水深度处理中普遍存在的投资较大,工艺运行不稳定,处理效果不理想,不能满足环保要求等问题。本发明提供的工艺适合于纺织染整废水的深度处理,能有效的对废水进行深度处理,深度处理出水水质COD达到50mg/L以下,能满足环保要求,运行管理方便,工艺稳定,投资运行费用低,同时出水可进行低级回用。
本发明提供一种用于处理印染废水的织物及其制备方法,属于功能织物本体技术领域。用于处理印染废水的织物,织物本体的表面负载有TiO2/g?C3N4层。此织物的制备方法为去除织物本体表面的杂质。将织物本体、钛酸丁酯、醋酸和g?C3N4置于超声反应器中,加入乙醇超声反应得到用于处理印染废水的织物。通过此制备方法制得的用于处理印染废水的织物具有可见光催化活性,提高了印染废水处理的效率,便于纳米TiO2/g?C3N4的回收再利用,避免了传统纳米粉体材料容易团聚,导致光催化活性降低的问题;原料廉价,无污染,制备成本低,可有效处理印染废水,操作简单,经济高效。
本发明公开了一种难生物降解的低浓橡胶加工废水的处理方法,属于化工废水处理技术领域。本发明提供一种难生物降解的橡胶加工废水的处理方法,将需要处理的生产废水混合后,通过气浮处理除去浮油类有机物后絮凝沉淀除去胶体有机物,再将废水进行臭氧催化氧化,出水混合生活污水和初期雨水后进行硝化和反硝化处理,最后进入混沉池二次混凝沉淀后排出。废水经过预处理去除浮油和大量悬浮有机物,并通过臭氧催化氧化进一步破坏难生物降解有机物的分子结构,从而提高废水可生化性,然后通过硝化和反硝化处理降低废水的COD和氨氮使得出水达到企业回用水标准,实现企业零排放。
本实用新型公开了一种清洗剂用废水处理装置,包括搅拌筒,搅拌筒的侧壁上固定连接有输液管,所述搅拌筒侧壁上固定连接有进药漏斗,所述搅拌筒的上端设有封盖机构,所述封盖机构与搅拌筒活动连接,所述搅拌筒的内侧壁上连接有过滤机构,所述过滤机构处于封盖机构的下方,所述搅拌筒的侧壁上连接有搅拌机构。本实用新型可以方便工作人员对第一过滤网和第二过滤网进行清理,同时工作人员可以从进药漏斗添加药剂,并且通过控制器启动电机,这样就可以使废液得到搅拌,同时搅拌板能够对搅拌筒底部的液体进行搅拌,从而提高了装置的搅拌效果,并且搅拌机构与过滤机构一体化设置,从而减少了装置的占地面积。
本实用新型公开了一种含二甲苯废水处理装置,包括处理柜,所述处理柜顶部安装有盖板,所述盖板顶部固定连接有输水管,所述输水管一侧顶部水平固定连接有进水管道,所述输水管顶部安装有端盖,所述端盖底部于输水管内固定连接有滤架,所述滤架内壁底部放置有高分子集油剂,所述盖板底部于处理柜内固定连接有两个挡板,两个所述挡板之间安装有树脂纤维布,所述树脂纤维布位于输水管下方,所述处理柜两侧顶部均固定连接有泥灰存储罐,所述泥灰存储罐底部固定连接有输送管,所述处理柜内部安装有盛灰滤池,所述输送管管口处位于盛灰滤池上方,所述盛灰滤池两侧均固定连接有插杆。本实用新型处理效果好,泥灰吸附充分,二甲苯残留少。
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