本发明公开了一种三氧化硫磺化生产阳离子交换树脂的工艺装置及方法,包括磺化反应釜、三氧化硫加入系统、酸液回收系统和树脂洗涤系统(纯水洗涤系统和树脂滤水槽):磺化反应釜的白球入口、溶剂入口与提供白球和溶剂的装置相连接,三氧化硫加入口与三氧化硫加入系统的出口相连接;酸液回收系统的进口与磺化反应器的排液口相连接、出口与磺化反应器的酸和纯水入口相连接;树脂滤水槽的进口与树脂出料口相连接,废水出口与纯水洗涤系统的废水进口相连接,纯水洗涤系统进口与排液口相连接,出口与酸和纯水入口相连接。本发明采用三氧化硫加入到磺化反应釜中与白球接触进行磺化反应,反应结束后不需要转移树脂,外排废酸废水较传统工艺显著减少。
一种可利用建筑排水能量的高层建筑辅助供水系统,它包括低区水箱、中区水箱和高区水箱,特别之处是,所述系统还包括高区排水立管、中低区排水立管和压力供水罐,压力供水罐内由隔膜分隔为内腔和外腔;在高区排水立管与中低区排水立管之间设置生活废水缓冲箱,生活废水缓冲箱高度高于中区水箱,生活废水缓冲箱底部设有排水管,排水管经电磁三通阀与压力供水罐的内腔连通;所述低区水箱与压力供水罐外腔的进口连通,压力供水罐外腔出口与中区水箱连通,压力供水罐高度低于低区水箱。本发明利用高层建筑高区用户生活污水排水的高度水头来作为中区用户供水的动力,在不影响原给排水系统的正常运行的前提下有效降低供水能耗。
本发明涉及对硝基苯胺生产工艺技术领域,公开了一种对硝基苯胺生产中连续性蒸氨工艺,包括以下步骤:步骤1:蒸氨釜液位控制50%左右,启动废水进料泵,将结晶水洗釜中水相进入蒸氨釜;步骤2:当蒸氨釜内液位到80%时,打开蒸汽阀手阀,控制蒸汽缓慢加入连续蒸氨塔,使连续蒸氨塔升温至140℃;步骤3:氨水经泵进入常压状态下的连续蒸氨塔上部,塔底供热,塔底控制温度110‑125℃;步骤4:当塔顶温度达90℃以上,启动塔顶冷凝器进行循环水冷却;该工艺通过将传统间断性人工操作蒸氨改为连续性自动化操作蒸氨,解决了由人工粗放式控制的操作中,蒸汽量控制不稳定;废水中氨含量高;蒸汽消耗大;对硝基苯胺回收难度大,废水量大等问题。
本发明涉及粗脂肪酸生产技术领域,尤其是指一种粗脂肪酸生产方法,包括以下步骤:S1,中和搅拌:将皂脚原料泵入初级酸化池,进行初级酸化中和,析出皂脚,剩下中和废水;S2,完全酸化:将步骤S1中得到的皂脚泵入密闭酸化池,加浓硫酸,蒸汽加热,搅拌至完全酸化;S3,静置洗涤:静置分层,上层为粗级脂肪酸,下层为废酸水;利用步骤S1中产生的中和废水反复搅拌洗涤废酸水至下层废酸水接近中性,沉淀分离后的废酸水返回步骤S1中作为酸化水循环利用;S4,蒸馏:将步骤S3中得到的初级脂肪酸放入分馏塔进行蒸馏脱色得到高纯度的脂肪酸组分。本发明能有效解决生产过程中酸雾逸散的问题,同时能减少废水的排放,有效的减少对环境的污染。
本发明涉及一种铋基吸附除氯材料,为核‑壳结构,核为无机微粒,壳为氮掺杂的炭包覆层,铋(氧化铋和/或铋盐)均匀分散在氮掺杂的炭包覆层中。本发明是将铋源分散在混合物中,通过含氮配体的作用,在含氮助剂的存在下,能够均匀分散在混合物中,并且和无机微粒有很好的亲和力,经过烧结后,含氮配体会形成氮掺杂的炭包覆层,得到铋基吸附除氯材料。将此材料投放到废水中,或者将废水经过填充有该材料的流动柱,经过吸附除氯作用,能够快速有效对废水中的氯进行除去。本发明方法节省材料,降低成本,可以直接用于填料塔,流动柱等已有设备和仪器;不引入杂质,不发生氧化还原反应,便于分离回收,不产生二次污染。
本发明公开了污水资源化利用的方法,预处理主要除去水中大颗粒杂质和轻质油或颗粒,控制指标主要是浊度,预处理采用格栅去除大颗粒杂质,利用曝气沉砂池除去微粒,再经过气浮去除轻油或轻质颗粒,本工艺是为实现污水资源化利用,主要的工艺有化学萃取、膜处理工艺、蒸发浓缩、生物发酵等,主要目的是将污水中的污染进行浓缩,提高有效成分的浓度,这种工艺主要是针对高COD的有机废水,根据污水中有效成分,选用有机溶剂将污水中的有机物萃取出来。本发明通过根据污水水质情况,给出了处理方法,处理之后,作为能源补充到其他水废水处理里面,既可以为系统补充能源,又达到回收利用,将废水由无害化转化成资源化。
本发明属于硝酸废水处理技术领域,提出了一种硝酸低成本清洁生产再利用工艺,包括以下步骤:S1.强力闪蒸气提:将含硝酸或亚硝酸的废水预热加压后进行强力闪蒸气提,进行气体化分离,得到气体NOx和液体;S2.加压加氧强力水吸收:将步骤S1得到的气体NOx送至加压加氧水吸收装置,控制塔内压力为0.04~0.06MPa,温度为24~28℃,得到硝酸和尾气;S3.补氧强化水吸收:将步骤S2得到的尾气采用补氧强化水吸收塔梯度吸收,补氧强化水吸收塔内富集的硝酸向加压加氧水吸收转移,实现尾气NO达标排放。通过上述技术方案,解决了了现有技术中硝酸废水处理效果不好、处理成本高的问题。
本发明属于催化剂制备与应用领域,公开了一种臭氧氧化催化剂,以氧化镁为载体,通过负载至少一种金属氧化物中制得臭氧氧化催化剂,所述金属氧化物与氧化镁的摩尔比为1:10‑100,解决了臭氧氧化催化剂催化效率低的问题;本发明还公开了上述臭氧氧化催化剂的制备方法,包括依次进行共沉淀与老化、洗涤干燥及焙烧的步骤;本发明还公开了上述臭氧氧化催化剂用于除去废水中的有机物的应用。本发明用于去除废水中的有机物,其提供的臭氧氧化催化剂以MgO为主要载体,通过增加各种金属氧化物作为负载物,增加了催化剂的表面积,使催化剂表面具有更多的活性位点,从而提高了废水中有机物的去除率,使得COD去除率均达到80.1%以上。
本发明涉及一种用于生产煤系针状焦工艺过程中煅烧余热回收的方法,其包括如下步骤:将回转窑所产生的高温废烟气、生产过程中的含油废水及废气通入焚烧炉,利用焚烧炉对回转窑废烟气、含油废水及废气进行焚烧处理;焚烧炉产生的热的洁净烟气先利用余热锅炉生产蒸汽并送至蒸汽管网;余热锅炉降温后的烟气通过导热油加热炉,加热生产装备系统中的导热油;导热油加热炉降温后的烟气先通过脱硝装置进行脱硝后,再通过空气换热器继续加热清洁空气,经过换热的清洁空气作为含水物料脱水的热源。本发明解决了煅烧单元高温废烟气的热量浪费,同时解决了生产过程中含油废水、废气的排放。
本实用新型涉及一种循环排污水处理回用系统,属于火电厂废水处理设备技术领域,解决了现有技术中无法有效去除循环水排污水中的有机物、废水回用率低等技术问题。本实用新型包括水力旋流器、初沉箱、提升泵、有机物沉淀箱、缓冲箱、软化水箱、中和箱、PH指示计、药品储存罐、反渗透水箱、电磁阀、污泥池、污泥收集泵和板框压滤机;水力旋流器用于去除循环排污水中的油类,初沉箱用于初步对废水中的大颗粒悬浮物进行固液分离;有机物沉淀箱、缓冲箱与软化水箱依次相连;有机物沉淀箱、缓冲箱与软化水箱上方均有药品储存罐。本实用新型能够有效去除循环水排污水中的有机物,提高废水回用率。
本实用新型公开了一种集成式切割机防尘工作平台,包括平台,所述箱体上端设置有密封式外壳,所述箱体内部设置有切割机,所述密封式外壳内部一侧设置有喷水器,所述密封式外壳内部另一侧设置有LED低压照明灯,所述切割机下端设置有废水回收漏斗。本实用新型中,装置内部采用负压操作,利用收尘器连接口与收尘器相互连接,有效防止切割窑砖时产生灰尘扩散,可有效保障施工人员的身体健康,装置内部产生的废水方便收集,通过废水回收漏斗将废水收集起来吗,可有效保持地面卫生,具有良好的环保效益,装置结构简单,操作方便,组装效率高,移动方便,高度合适,可防止操作人员蹲在地上或弯腰操作产生疲劳,从而达到以人为本的目的。
本申请涉及一种废渣水混配装置及沉降系统,涉及废水处理技术领域,其包括:混配池;第一进水管,固定于混配池上,与混配池连通,用于通入废水;第二进水管,固定于混配池上,与混配池连通,用于通入絮凝剂;以及出水管,固定于混配池上,与混配池连通,用于将混合后的废水排放至沉降池内。本申请能够将絮凝剂与废水充分混合,具有混合效率高的效果。
本实用新型公开了一种煤气发生炉冲渣水良性循环处理装置,包括煤气发生炉、用于初次冷却出炉煤气的双竖管、用于二次冷却出炉煤气的洗涤塔、循环水池、用于冷却灰渣的炉底水封和与炉底水封相连的废水回收池;所述煤气发生炉与双竖管连接、双竖管与洗涤塔连接,所述循环水池通过离心泵分别与双竖管、洗涤塔连接,所述废水回收池通过离心泵与循环水池连接。本实用新型通过在炉底水封与循环水池之间增加废水回收池,使得冷却灰渣之后的呈碱性的废水,能够与循环水池中冷却出炉煤气后的呈酸性的水进行中和,从而使循环水池中的水保持中性,降低了循环水池中的酸性水对设备的腐蚀,从而降低了生产成本,取得了良好的社会效益和经济效益。
本实用新型涉及一种多级臭氧催化氧化装置,其包括柱形反应器,分别与所述柱形反应器连接的废水进水装置、空气进气装置,臭氧进气装置,废水出水装置和尾气处理装置;所述柱形反应器内部包括平均分布的筛板和设置在下部的钛合金微孔曝气盘;所述尾气处理装置设置在柱形反应器的顶部;所述废水出水装置设置在柱形反应器上部,位于筛板上方;所述废水进水装置设置在柱形反应器下部,位于筛板和钛合金微孔曝气盘之间;所述空气进气装置位于钛合金微孔曝气盘下方,臭氧进气装置与钛合金微孔曝气盘连接;所述柱形反应器底部设置放空管。本实用新型提高了臭氧利用率和臭氧催化氧化效果。
本实用新型公开了一种具有杂质过滤分离结构的高效油水分离机,涉及油水分离技术领域。本实用新型包括油水分离机本体,所述油水分离机本体顶部固定有过滤箱且所述过滤箱内构造有过滤腔,所述过滤腔内通过轴承连接有转盘,所述转盘一侧设置有封堵板,所述过滤箱内设置有用于驱动所述封堵板向所述转盘一侧靠近或远离的驱动组件。本实用新型在使用时将废水排入过滤筒内,通过滤筒能够对杂质进行过滤,使得油水混合物通过过滤筒进入过滤腔内,在对废水进行过滤时启动动力组件,通过动力组件能够带动过滤筒转动,进而使废水和杂质在过滤筒内翻滚,以充分利用过滤筒对废水进行过滤,且由于杂质在过滤筒内进行翻滚,所以不会对过滤筒造成堵塞。
本实用新型涉及一种双氧水协同臭氧催化湿式氧化反应系统,包括原水储罐和双氧水储罐,分别用于存储废水原水和一定浓度的双氧水,原水储罐通过管道依次和原水提升泵、预热换热器、加热换热器、双氧水混合器、臭氧吸入混合器以及湿式氧化反应器连通,而双氧水储罐通过管道依次和双氧水计量泵以及双氧水混合器连通,经过处理后的废水通过降温后输送至后续处理装置。本实用新型能够同时投加双氧水和臭氧作为氧化剂,提高废水湿式氧化反应的反应速率,较少反应时间,能够有效去除废水中的有机物,设备的投资以及运行成本低。
本实用新型公开了一种卧式废热水热量回收装置,包括釜体,通过在釜体内设置弓形管道,使高温废水呈弓形由上至下流动,同时,在釜体的左端内壁和右端内壁交替固定连接挡板,从而使净水呈弓形由下至上流动,从而使高温废水和低温净水充分热交换,进而提高热回收效率,通过在弓形管道的横向区域内转动连接转杆,转杆的外壁固定连接螺旋片,且螺旋片的外端与弓形管道的横向区域的内壁滑动连接,使动力机构带动转杆和螺旋片转动使,螺旋片沿着废水流动方向推动存积的泥沙,进而排出泥沙,从而保证废水流量和整体管路的存水量,进而提高了热交换效率,因此,本实用新型具有较高的实用性。
一种双路供水座便器,属于给排水设备技术领域,用于解决座便器双路供水问题。它由座便器本体和背水箱组成,改进后的背水箱中设有净水池和废水池,两池相互隔开,每个池中各设置一套给排水总成,所述两套给排水总成的上水管分别连通净水管和废水回收箱供水管,两池冲水通道的出口汇通并连通座便器本体。本实用新型设置了两套供水机构,它们分别与净水管和废水回收箱连通,可以便捷地将家庭废水用于冲洗便池,从而有效节省日常水耗。本实用新型结构简单、安装使用方便,为节约用水提供了一种实用的配套洁具。
本发明公开了一种微藻的固定化方法及其应用,是采用冻融技术将微藻细胞包埋在PVA载体中进行固定,利用固定后小球存在的孔隙,进行物质交换,淀粉废水中的营养物质通过孔隙被小球藻吸收利用,同时实现载体对磁性四氧化三铁纳米颗粒的固定化。本发明的微藻固定化方法,可以达到高效去除淀粉废水中有机质的目的,同时实现磁力驱动下微藻在淀粉废水发酵体系中的快速在线分离。本发明适用于微藻的固定化,固定后的微藻可进一步应用于去除淀粉废水中的有机质。
本发明涉及变压式电吸附技术领域,且公开了一种变压式电吸附软化浓缩技术,原水箱与锰砂过滤器相连,原水箱与锰砂过滤器之间设置有进水泵A,锰砂过滤器上连接有中间水箱,中间水箱上设置有进水泵B,中间水箱通过进水泵B与变压式电吸附装置相连,中间水箱上设置有洗水泵,中间水箱通过洗水泵与锰砂过滤器相连,变压式电吸附技术处理废水尤其是脱硫废水等高盐高硬废水时,其阴极上可沉积钙镁等水垢,阳极可产生氧化性物质破坏水中胶体使之失稳,与水垢絮凝沉淀,并通过水垢冲洗系统排出,具有较好的软化除垢效果,无需加药软化,解决了传统电吸附处理高硬废水需要进行加药软化预处理的问题,大幅降低了电吸附的运行成本。
本发明公开了一种锅炉连排余热回收设备,涉及余热回收设备技术领域,包括底座,所述底座上端面中部固定连接有筒体,所述筒体左端面固定连接有废水进管,所述筒体右端面固定连接有废水出管,所述筒体外侧壁前部设置有驱动机构;所述筒体内腔左右两侧固定连接有支架,位于左右两侧的所述支架之间设置有混合机构,所述底座上端面前后两侧设置有换热机构。本发明,通过换热板的设置,能够对筒体内腔高温废水的热量进行吸收,通过换热盘管与换热板固定连接,通过启动输出泵能够使储液箱内换热液通过进液管进入换热盘管内,再从出液管处排出,实现了对换热液的循环,从而整个装置即实现了对废水的余热进行回收的功能。
本发明公开了一种从含钒煤矸石矿物中提取偏钒酸铵和白炭黑及煤粉的方法,将矿物破碎球磨后,与氢氧化钠水溶液混合搅拌调浆;将浆料输入反应罐内搅拌熟化后输入压力在0.7-0.8MPa,温度在180-200℃的反应釜内搅拌反应,对反应物进行过滤、淋洗后滤出的渣子即是煤粉,滤液再输入分离塔,通入二氧化碳气体进行分离、再过滤、淋洗,得到的固体滤饼为白炭黑,滤液经萃取、反萃,加入氯酸钠处理析出偏钒酸铵,萃取时产生的“废水”经浓缩、与石灰乳反应后,滤液再循环利用,所得滤饼为碳酸钙。本发明在提取偏钒酸铵的同时,得到副产品白炭黑、煤粉和碳酸钙,钒的总提取率可稳定在87%以上,产品纯度大于99.5%。其没有尾渣,不产生废气,生产过程中产生的“废水”经过处理后可循环使用,达到零排放。
本发明涉及一种重金属螯合树脂及其制备方法,属于环保废水处理技术领域。所述树脂以含有酯基或腈基的丙烯酸大孔树脂作为骨架,在骨架上通过化学键连接有可与废水中重金属离子螯合反应形成络合物的官能团。所述制备方法为:将含有酯基或腈基的丙烯酸大孔树脂放入氢氧化钠水溶液或硫酸溶液中,加热回流水解;将水解的大孔树脂洗至中性,加入胺化剂,接枝反应后得到所述树脂。所述树脂对废水中的重金属离子具有物理富集的作用,尤其是对废水中难以除去的铜、铅、镉等重金属离子的吸附容量有大幅提高,且对低浓度的重金属离子的选择性更佳,吸附速度快;所述树脂还可再生后重复利用。
本申请实施例提供了一种浓水处理系统,用于高效降低火力发电厂废水排放量,包括:浓水浓缩减量处理系统、蒸发结晶制盐系统、脱硫系统和多效蒸发系统;浓水浓缩减量处理系统连接蒸发结晶制盐系统和脱硫系统,脱硫系统连接多效蒸发系统;浓水浓缩减量处理系统用于对第一浓水进行处理产生第二浓水和循环水,浓水浓缩减量处理系统还用于在再生反洗后产生再生反洗水;蒸发结晶制盐系统用于对第二浓水进行处理产生蒸馏水、氯化钠母液和氯化钠晶体;脱硫系统用于处理再生反洗水,产生脱硫废水;多效蒸发系统用于对脱硫废水进行烟气余热低温多效浓缩减量处理,得到浓缩液。本申请实施例能够高效节能地完成浓水的环保处理,降低废水的排放量。
一种嵌入型氧化镧复合树脂的制备方法,其主要是向硝酸镧溶液中加入强碱性阴离子交换树脂,充分搅拌反应,过滤并将树脂置于氢氧化钠溶液中恒温下反应而后过滤,洗至中性,经热处理后获得嵌入型氧化镧复合树脂;使用上述嵌入型氧化镧复合树脂除磷方法,是将上述复合树脂置于玻璃吸附柱中,将受磷酸盐污染的废水温度控制在10℃-50℃,pH为2-10,以顺流通过装填有吸附材料的固定床柱吸附装置;当出水磷酸盐浓度高于0.5mg/L时,采用NaOH与NaCl混合溶液脱附,脱附后吸附材料能循环使用。当污染水体中含有大量的硫酸根、氯离子、硝酸根等共存离子时,经本发明氧化镧复合树脂处理后,能将含磷废水的磷酸盐降低到城镇污水排放标准以下,且不会造成二次污染。
本发明涉及一种更加经济、更加环保的N-苯胺基乙腈制备工艺,尤其提供一种N-苯胺基乙腈的生产中母液的利用和废水处理。包括缩合反应工序和母液回收处理工序,缩合反应是苯胺、羟基乙腈、催化剂在水(或母液)的存在下缩合反应,得到N-苯胺基乙腈,含量大于97%,液相纯度大于97%,无色或浅黄色透明晶体,收率99.5%以上。反应的母液不经过处理直接回用缩合工序,用不完的废水经过物理处理回收几乎全部的有机物,剩余废水COD小于200ppm,总氮小于50ppm。采用上述优化工艺,氨氮含量降低,COD降低,使得75-90%的母液都可循环回缩合反应中,且可以多次反复回用,减少了废水处理量;另外母液循环利用,能充分回收母液中的有机物,提高收率,节约成本。
本发明涉及氯乙烯树脂技术领域,具体地说是一种高抗冲聚丙烯酸酯接枝氯乙烯乳液共聚树脂的生产方法。原有的合成工艺采用单一乳化、单一引发剂,实验证明单一乳化剂会使聚合乳胶不稳定,不能得到稳定的聚合产品;单一引发剂使得聚合体系不稳定,反应难以控制;氯乙烯接枝共聚物乳液处理工艺采用了冷冻破乳、过滤、洗涤、烘干等,形成粗大团聚颗粒结构,产品性能低,且此过程有很多废水、废渣产生。本发明采用复合乳化剂、复合引发剂,保证了乳胶的稳定,使乳胶有更好的平均粒径,聚合体系稳定,反应易于控制;乳液树脂处理采用离心喷雾干燥,可得到粒径分布均匀,加工性能好的优良树脂产品,无废水、废渣产生且工艺流程短,可节能降耗。
本发明公开一种缓释型水溶肥,其特征是其同时具备水溶性和缓释性。制备方法包括以下步骤 : (1) 取干湿分离后的畜禽养殖废水上清液,曝气一定时间,使废水pH值≥8.5,加入一定比例的镁源,反应一定时间,固液分离,收集沉淀物磷酸铵镁,液体去生化处理;(2)磷酸铵镁中加入一定比例的酸和尿素,加热反应,冷却,粉碎,包装。这种缓释型水溶肥可以减少养分流失和施肥次数,可滴灌、喷灌和冲施,其成分皆为植物生长所需养分,无挥发性,无残留,对环境无污染。畜禽养殖废水回收磷酸铵镁后,N, P和COD降低,有利于废水后期生化处理。
本实用新型属于换热设备,特别是指一种从空气和废水余热中提取热能供应热水的带废热回收装置的空气源热泵热水器。它包括由空气换热蒸发器、分别与空气换热蒸发器输入、输出两端相连的压缩机、冷凝器组成的工质循环回路,冷凝器为换热水箱的热源,换热水箱分别连通热水出口和冷水进口;还包括一设于废水收集器中的废水换热蒸发器,其输入、输出端分别接于空气换热蒸发器的输入、输出端。本实用新型解决了现有技术存在的长期工作会使得室温降低、洗浴废水中的热能并未得到有效地利用等问题,具有构造设计合理、充分结合了现有空气源热泵的特点,并对洗浴废水中的废热充分加以利用的优点。
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