本發明提供了一種用于含鈾廢水中鈾的吸附劑,包括杯[6]芳烴修飾的磁性氧化石墨烯,所述杯[6]芳烴修飾的磁性氧化石墨烯由杯[6]芳烴與磁性氧化石墨烯經過酯基鍵結合。本申請還提供了一種含鈾廢水中鈾的吸附方法,包括:將含鈾廢水與吸附劑混合進行鈾的吸附;所述吸附劑包括杯[6]芳烴修飾的磁性氧化石墨烯,所述杯[6]芳烴修飾的磁性氧化石墨烯由杯[6]芳烴與磁性氧化石墨烯經過酯基鍵結合。本申請還提供了杯[6]芳烴修飾的磁性氧化石墨烯的制備方法。本發明以備杯[6]芳烴修飾的磁性氧化石墨烯作為含鈾廢水中鈾的吸附劑,其對低濃度中鈾的吸附能力、選擇性和吸附效果優異。
本發明公開了一種Cu3B2O6/g?C3N4異質結光催化劑的制備方法及其降解亞甲基藍染料廢水的方法。以檸檬酸、硝酸銅和硼酸為Cu3B2O6原料,以三聚氰胺為g?C3N4原料,采用研磨?煅燒制備法制得該異質結光催化劑,在可見光的照射下利用該試劑降解亞甲基藍染料廢水。本發明的處理方法能高效利用可見光,對設備要求低,能耗少,運行成本低,短時間內亞甲基藍的去除率可達到100%,且Cu3B2O6/g?C3N4光催化劑可再生使用。
本發明公開了一種基于可調節A/O反應器的廢水處理系統,包括進水口、功能區和出水口,所述功能區沿水流方向依次包括厭氧池、第一級好氧池、缺氧池、第二級好氧池和二沉池,相鄰兩個池子之間通過擋板隔開,每個所述擋板上均設有溢流孔和溢流管,所述溢流管設于溢流孔的出口處,所述溢流管的上端高于所述溢流孔,所述溢流管的下端出口延伸至擋板的底部。本發明還相應提供一種高負荷廢水處理方法。本發明廢水處理系統的功能區中各池子相互協同作用,處理效果好,能高效去除廢水中COD、NH4+?N、TN和TP,并且處理周期短。
本實用新型公開了一種硫銨廢水和蒸發冷凝液廢水脫氨裝置,包括稀硫酸儲罐、原水儲罐、第一脫氨膜組件和第二脫氨組件,本實用新型采用第一脫氨膜組件和第二脫氨組件疏水性的中空纖維微孔膜作為含氨料液和吸收液的屏障,膜一側是待處理的氨氮料液,另一側是酸性吸收液,疏水的微孔結構在兩液相間提供一層很薄的氣膜結構,料液中游離態的NH3在廢水側通過濃度邊界層擴散至疏水微孔膜表面,隨后在膜兩側NH3分壓差的推動下,NH3在廢水和微孔膜界面處氣化進入膜孔,然后擴散進入吸收液側與酸性吸收液發生快速的不可逆的反應,從而達到氨氮脫除、回收的目的,對含氨廢水具備優秀的脫氨效果,可快速達到排放標準。
本發明公開了一種含2,4?二氯?3,5?二甲基苯酚(DCMX)的高鹽廢水的處理方法。本發明步驟包括由(1)篩選、馴化與鑒定:含DCMX高鹽廢水中篩選得到的微生物,經過DCMX與鹽度馴化,對篩選所得菌種進行生物學鑒定;(2)降解:避光進行DCMX的降解。本發明對DCMX的降解率可達到80%以上。本發明解決了物理和化學方法對低濃度DCMX的實際處理效果不佳的問題;同時,改善了生物方法在高鹽度條件下處理含DCMX廢水效果不佳的問題。此外,該方法具有高效,簡易,成本較低且綠色環保等特點,對于保護環境、節約資源與成本有重要意義。
本發明公開了一種用于釀酒企業廢水綜合利用的廢水采樣方法,方法步驟如下:步驟一:轉動采樣裝置使其與浮體分離,浮體采用無線遙控技術控制在廢水池的液面上行走至待采樣的區域;步驟二:通過電機驅動卷揚機釋放纜繩,采樣裝置在自身重力作用下下沉至取樣高度;步驟三:控制器控制采樣裝置在同一取樣高度上完成單個或多個采樣樣本。本發明中的采樣裝置采用多個采樣瓶環形分布形式,每個采樣瓶均通過電動滑塊動作帶動撥動環將采樣瓶打開完成樣本的采集,樣本瓶的采水進水口與倒水口分開設置,采水進水口設置在瓶蓋上配合撥動環驅動將其打開和閉合,既可以使樣本瓶穩定的固定在底座上,又不影響采樣結束后樣本瓶的拆卸。
本實用新型公開了一種電鍍廢水和顯影廢水以廢治廢的裝置,包括依次通過管路連接的預混反應池、快混池、慢混池、pH調節池、過濾池、厭氧消化池、污泥濃縮池和回收池,所述預混反應池、快混池和慢混池內設有攪拌裝置,所述攪拌裝置與電機連接,所述pH調節池分別與酸液箱和堿液箱連接,所述厭氧消化池內包括上空間和下空間,所述下空間內設有懸浮填料和濾料層,兩種廢水通過預混反應池、快混池、慢混池混合后,經pH調節池調節沉淀后,經微生物厭氧消化,達到可回收的狀態。本實用新型結合化學處理和生化處理,將電鍍廢水和顯影廢水同時處理達到可回用狀態,裝置簡單,環境污染小,化學藥劑用量低,投入較少,回收處理效果達到國家標準。
本實用新型涉及廢水處理領域,公開了一種廢水監測設備及系統,所述廢水監測系統包含多個廢水排放管組,每個管組中包括排放含有同類污染因子的多個分管和總管,并在總管和分管側分別設置有總管監測設備和分管監測設備,在所述總管監測設備分析處理得到廢水中含有的污染因子種類及含量時,由遠程管理平臺判斷其是否發生混排,并在混排時,產生觸發指令,以觸發相應的所述分管監測設備,監測所述分管傳輸的廢水樣本,并在所述分管監測設備檢測出所述廢水樣本中含有混雜的污染因子時,產生控制指令,以采取相應的處理,從而起到預防混排的目的。
本發明涉及一種去除廢水中重金屬與氨氮的吸附劑及其制備方法,其特征在于該吸附劑的化學成分按重量百分比計由30~80%催化劑慮渣、10~30%添加劑、10~40%粘土組合而成;該吸附劑的制備方法包括以下步驟:A、將添加劑、粘土加入到催化劑濾渣中,充分攪拌均勻后噴霧干燥成型,噴霧微球中位徑為50~60μm;B、將步驟A的物料,在溫度500~1000℃下焙燒0.5~5小時;C、將步驟B的焙燒料加水、添加劑和粘土,充分攪拌均勻,通過擠條或滾球或壓片等方式成型,干燥,干燥溫度為100~150℃,干燥時間為10~24h,制成吸附劑。該方法制備流程簡單,成本低廉,能夠高效去除廢水中的重金屬離子和氨氮等有毒有害污染物,處理方法簡單,應用范圍廣,效果穩定,符合“以廢治廢”的綠色環保理念,具有較好的應用前景。
一種用于降解廢水中污染物苯醌的復合藥劑,包括穩定劑A、微生物供能物質B和絮凝劑C,穩定劑A、微生物供能物質B和絮凝劑C的混合質量比為20~35∶465~480∶300~500。本發明復合藥劑降解處理廢水中污染物苯醌的方法包括:對廢水調pH值,然后將復合藥劑中的微生物供能物質B和絮凝劑C投加到廢水中,混合均勻后再將復合藥劑中的穩定劑A投加到廢水中;復合藥劑的添加濃度控制為不少于120mg/L;混合后經充分反應,再經微生物處理完成污染物苯醌的降解。本發明的技術方案對苯醌降解效果好且穩定,處理成本低,易于實施。
本發明公開了一種含亞硫酸氫鹽廢水的催化處理系統及廢水處理方法。該系統包括含亞硫酸氫鹽的廢水輸送管道、催化歧化反應倉、載硫活性炭催化層以及硫回收裝置;所述載硫活性炭催化層設置在催化歧化反應倉的內腔中,并位于進料口和出料口之間,硫回收裝置通過第二輸送管道與出料口相連通。本發明的系統結構簡單,易操作,成本低,易推廣,具備大規模應用的前景,可在50℃左右的條件下實現亞硫酸氫根離子的催化歧化反應并回收獲得硫資源。一方面降低了富硫氣體洗滌廢水中鹽分含量,另一方面實現了硫資源化的目的。極大的降低了液堿消耗,并且無二次污染產生,具有廣闊的市場前景和經濟效益。
本發明公開了一種基于磁性含鈦礦物/腐殖酸復合吸附材料的廢水中重金屬梯級吸附和回收方法。該方法利用磁性含鈦礦物/腐殖酸復合吸附材料在不同pH值下對不同重金屬離子吸附有選擇性的特點,通過控制廢水的pH值,達到廢水中多種重金屬離子梯級吸附和回收的目的,該方法不僅能夠高效去除廢水中的重金屬離子,而且可以將廢水中的不同重金屬離子梯級分離回收利用,經過梯級吸附處理的酸性廢水可以達標排放,降低廢水治理成本。
本發明提供一種微波催化降解有機廢水用催化劑,催化劑包括金屬氧化物,所述金屬氧化物為含鉍的金屬氧化物。本發明的催化劑能充分吸收微波而被激發產生電子?空穴對,有機廢水中的水分子與強吸電子的空穴結合從而產生的羥基自由基等活性氧物質充當了降解反應的氧化劑,實現有機廢水的高效降解。本發明還提供一種有機廢水的處理方法,包括以下步驟:步驟A、將催化劑與有機廢水混合均勻;步驟B、置入微波設備內,在微波輻照下進行降解,冷卻至室溫即得降解后的廢液。本發明的處理方法適用于硝基酚的濃度為100?500mg/L的所有廢水,實用性強;微波輻照參數控制方便,輻照時間短,且降解率能達到99.2%,滿足高效需求。
涉及三元前驅體洗滌廢水中物料回收和廢水循環利用的裝置,包括母液槽、微孔精密過濾器、廢水槽、儲槽、氣源、壓力泵、進料閥、放料閥、反吹閥、出料閥、反沖閥;母液槽、壓力泵、微孔精密過濾器的進料口依次通過管道相接,且該管道中設置進料閥;微孔精密過濾器的放料口、放料閥、儲槽依次通過管道相接;提供壓縮空氣的氣源、反吹閥、微孔精密過濾器的進氣口依次通過管道相接;微孔精密過濾器的出料口、出料閥、廢水槽依次通過管道相接;廢水槽、反沖閥、微孔精密過濾器的出料口依次通過管道相接。既回收了物料,又實現廢水循環利用,屬于廢水處理技術領域。
本實用新型提供一種用于高鹽有機廢水處理的蒸發結晶制鹽設備及廢水處理系統,該設備包括閃蒸罐,其具有第一循環水入口和位于第一循環水入口之下的循環水出口,循環水出口和第一循環水入口由循環管道連接,循環管道上設置有加熱裝置。蒸發結晶制鹽設備還包括與閃蒸罐的底部連接并貫通的鹽洗滌腿,鹽洗滌腿進一步包括:位于鹽洗滌腿內、入水方向朝下的上部入水口,位于上部入水口下方、構造為使鹽洗滌腿內的廢水產生旋流的中部入水口,以及位于中部入水口下方的排鹽口。本實用新型的蒸發結晶制鹽設備及廢水處理系統能夠在結晶鹽粒與廢水混合的狀態下對結晶鹽粒進行多次洗滌,結構簡單,廢水處理效率高、成本低,所得到的結晶鹽粒純度高。
本發明涉及處理廢水的方法,包括在有或無紫外光的情況下,將二氧化鈦與氧化試劑聯用以處理廢水。本發明還涉及廢水處理劑,包括二氧化鈦和氧化試劑,所述二氧化鈦和氧化試劑物理隔離或混合在一起形成混合物。申請人意外發現,在有或無紫外光的情況下,將二氧化鈦與氧化試劑聯用處理廢水后,廢水的COD降低得出人預料,廢水處理時間亦縮短,同時縮減了流程,提高了效率。
涉及一種三元前驅體洗滌廢水中物料回收和廢水循環利用的裝置,包括母液槽、微孔精密過濾器、廢水槽、儲槽、氣源、壓力泵、進料閥、放料閥、反吹閥、出料閥、反沖閥;母液槽、壓力泵、微孔精密過濾器的進料口依次通過管道相接,且該管道中設置進料閥;微孔精密過濾器的放料口、放料閥、儲槽依次通過管道相接;提供壓縮空氣的氣源、反吹閥、微孔精密過濾器的進氣口依次通過管道相接;微孔精密過濾器的出料口、出料閥、廢水槽依次通過管道相接;廢水槽、反沖閥、微孔精密過濾器的出料口依次通過管道相接。還涉及一種三元前驅體洗滌廢水中物料回收和廢水循環利用的方法。既回收了物料,又實現廢水循環利用,屬于廢水處理技術領域。
本發明公開一種高濃度氟氯廢水資源化處理裝置,包括依次連通的PH調節器、反應器、固液分離器及再生循環器;廢水流入PH調節器,PH調節器用于將廢水調節至預設的PH值范圍;調節后的廢水流入所述反應器,反應器用于向廢水中投入分離劑,并促使分離劑與廢水反應生成固液混合物;固液混合物流入固液分離器,固液分離器用于排出固液混合物中預設值的液體;剩余的固液混合物流入再生循環器,再生循環器用于向固液混合物中加入提取劑,并促使提取劑與固液混合物反應生成分離劑;再生循環器還用于將生成的分離劑輸入反應器。本發明提供的高濃度氟氯廢水資源化處理裝置能夠實現節能環保、資源化循環利用。
鎳氨廢水生物制劑配合水解-吹脫處理方法。本發明以鎳氨廢水為處理對象,利用加質子反應破壞含鎳廢水中的鎳氨配合物,采用生物制劑與鎳形成配合物,之后以堿為中和劑,使生物制劑鎳配合物水解,以難溶化合物的形式沉淀出來,經壓濾,上清液和濾液為脫鎳后的含氨廢水,進入氨的吹脫工藝,吹脫后的凈化水達標排放,而氨氣則進行吸收防止二次污染,含鎳渣可以進行鎳的回收,達到去除鎳氨廢水中的鎳和氨以及回收其中的鎳的目的。本發明實現了清潔、高效、處理鎳氨廢水,出水中鎳濃度和氨濃度穩定達到國家《污水綜合排放標準》。
本發明提供了一種用于廠區生產廢水和高鹽廢水的高效處理結構,涉及廢水處理技術領域,包括裝置外殼、底部支架、輸入管道、加熱內筒、頂蓋,裝置外殼底部表面固定連接有底部支架,裝置外殼頂部左側固定連接有輸入管道,裝置外殼內部固定連接有加熱內筒,加熱內筒內側固定連接有蒸餾機構,裝置外殼頂部表面卡接連接有頂蓋,裝置外殼右側配套設置有發電機構。本實用中氣體則從發電機的另一端排出,而裝料筒中的物質在蒸騰后會會留下鹽結晶,而在使用長的時間后,通過將底部擋板打開,然后電動馬達工作帶動齒輪,然后齒輪與嚙合凸起嚙合,從而使得裝料筒沿著裝置外殼的下方移動出,然后對裝料筒清理或是更換即可,從而更加的方便。
本發明涉及高鹽有機廢水處理技術領域,具體為一種高鹽有機廢水設備用廢水處理回收機構及其回收方法,包括包括回收處理箱,回收處理箱的左側分別連通有進料管和加藥管,回收處理箱的內腔活動連接有攪拌機構,回收處理箱內壁的右側連通有電磁閥,回收處理箱內壁的底部固定連接有與電磁閥配合使用的第一導流板,回收處理箱的內腔活動連接有過濾網組,過濾網組的頂部貫穿至回收處理箱的頂部,過濾網組頂部的兩側均固定連接有把手,回收處理箱頂部的兩側均固定連接有固定殼。該高鹽有機廢水設備用廢水處理回收機構及其回收方法,具有便于對廢水中的雜質進行收集,便于拆卸過濾膜進行維護的優點,值得推廣。
本發明公開了一種用于廢水檢測用的廢水后處理裝置及其處理方法,涉及廢水后處理裝置技術領域;為了提高對廢水過濾的效率;該處理裝置具體包括處理支撐座,所述處理支撐座頂部外壁通過螺栓固定有支撐架,所述支撐架兩側內壁通過螺栓固定有同一個柱形過濾箱,所述柱形過濾箱圓周外壁分別開設有進水口和出水口,所述柱形過濾箱一側內壁轉動連接有空心柱,所述柱形過濾箱一側外壁通過螺栓固定有伺服電機,所述伺服電機輸出端通過聯軸器連接于所述柱形過濾箱一側外壁;該處理裝置的處理方法,包括以下步驟:將廢水通過廢水導入管導入到柱形過濾箱內。本發明通過設置有進水口可以用于將需要進行后處理的廢水導入到柱形過濾箱內。
本發明公開了一種多相流旋轉泡沫分離裝置及其用于處理廢水、廢氣的工藝。本發明用于高氨氮污水處理,可替代常規的好氧曝氣、汽提與吹脫等工藝,其上限濃度可不受限制,氨氮去除率可達到95%以上,CODcr的去除率可達到98%以上,裝置本身兼有氨氮游離反應、吹脫和氨回收等多項功能,易于配套完成高氨氮廢液的全循環操作,實現真正意義上的“零排放”;用于高溫、高硫、高濕、高含塵量的各類工業煙氣處理,可集降溫、脫硫、除塵于一體,脫硫率可達90%以上,除塵率可達到99%以上,多級串聯則可達到電除塵的效果,而項目投資和能耗則要遠低于電除塵。
本發明公開了一種處理有機廢水的AABR—復合式MBR一體化裝置及廢水處理方法。為了實現對中高濃度有機廢水的達標處理,所述一體化裝置包括具有填料和MBR膜組件的復合式MBR反應池,該復合式MBR反應池的出水端與一產水池連通;所述復合式MBR反應池的進水側設有與進水管連通的AABR反應池,該AABR反應池包括缺氧段和與多級厭氧池,所述缺氧段和厭氧池內均設有豎向布置的折流板;所述復合式MBR反應池的出泥端分別與所述缺氧段和第一級厭氧池連通;所述進水管分別與所述AABR反應池的缺氧段和多級厭氧池中的第一級厭氧池連通。本發明將ABR進行改進組成AABR,再由AABR與復合式MBR反應池組成倒置A/A/O脫氮除磷工藝的形式,在降解中高濃度有機物的同時,實現了脫氮除磷。
本發明公開了一種餐廚垃圾的“地溝油”、固體垃圾及餐廚廢水三相分離的裝置,該裝置主要由殼體、固液分離室、帶網孔的過濾袋、液位顯示器、油水界面探測器、排泄“地溝油”的數控電動閥門、“地溝油”的流量計、“地溝油”收集罐、送風機、空氣加熱器、過濾罐、加藥罐等組成;本發明的油水分離與廢水凈化在同一裝置內進行,簡化了設備結構,凈化后的水質符合國家《污水排入城市下水道水質標準》(CJ3082-1999)各項指標,具有體積小、投資低、手動或自動操作均可等多種優點,具有明顯的創造性、新穎性和好的工業實用性。
本發明公開了一種吡唑醚菌酯生產廢水堿解用催化劑及其制備方法、吡唑醚菌酯生產廢水的預處理方法,該催化劑是以改性生物質炭、鐵系金屬催化劑、海藻酸鈉為原料通過交聯劑的交聯作用固化而得。利用本發明催化劑對吡唑醚菌酯生產廢水進行預處理。本發明催化劑具有成本低廉、比表面積大、活性位點數量多、分散性好、穩定性好、催化性能好等優點,解決了現有鐵系金屬催化劑存在的活性差、分散效果不佳等問題,用于處理吡唑醚菌酯生產廢水時,能實現較好的處理效果以及能夠提高廢水的可生化性,使用價值高、應用前景好。本發明催化劑的制備方法,具有制備工藝簡單、制備條件溫和、成本低廉、無二次污染等優點,適合于大規模制備,有利于工業化應用。
本發明公開了一種處理含錳鎂電解錳廢水并回收廢水中錳的方法,包括以下步驟:(1)將石灰調制成石灰乳,連續加入到廢水中并不斷攪拌,調節廢水中pH值在8?10,充分攪拌后過濾,得到一次錳渣和一次濾液;(2)向一次濾液中連續加入石灰乳并不斷攪拌,調節pH值在8?10,充分攪拌后過濾,得到二次錳渣和二次濾液;(3)向二次濾液加入氧化劑并不斷攪拌,然后過濾分離,得到三次錳渣和三次濾液;(4)將以上得到的各次錳渣返回到電解錳生產過程中的錳礦浸出工序循環利用。本發明在多次沉淀過程中全部選用石灰乳作為沉淀劑,既能實現廢水中錳大量沉淀析出回收,同時還可避免鎂大量析出,且在常溫常壓下進行,成本低廉,易于實現工業化。
本發明提供一種用于處理廢水的電極、包括該電極的廢水處理裝置和廢水處理方法,所述電極包括導電基材;光催化劑,負載在導電基材的第一表面上,用于去除廢水中的有機物;復合催化劑,負載在導電基材的第二表面上,用于去除廢水中的無機含氧酸根和金屬離子,其中,復合催化劑包括多孔載體及負載在多孔載體的表面上和/或多孔載體的孔道內的微生物,微生物在厭氧條件或缺氧條件下對廢水中的無機含氧酸根進行還原。本發明提供的電極負載有光催化劑和復合催化劑,該復合催化劑包含的多孔載體及負載在多孔載體上的微生物可以協同作用去除廢水中的無機含氧酸根、金屬離子;此外,光催化劑和復合催化劑也可以協同去除有機物,從而進一步提高廢水的凈化效果。
本發明屬于銅、鋅絡離子廢水廢渣凈化處理方法,它適用于電鍍、表面處理、化工生產過程中的含焦磷酸鹽、檸檬酸鹽、草酸鹽與羥基乙叉二膦酸鹽為絡合劑或螯合劑的銅、鋅絡離子廢水廢渣凈化處理。它是對化學治理重金屬離子廢水的改進,具有沉淀完全,固液分離效果好,廢水外排達標可靠,廢渣進行閉路自循環處理,達到零排,無二次污染,工程投資與日常運轉費用低,能簡易可靠地回收金屬純銅粉或其它貴金屬元素等特點。
本發明提供一種染料廢水降解用催化劑,催化劑為活性炭負載鉻酸鹽類催化劑。應用本發明的催化劑,催化劑為活性炭負載鉻酸鹽類催化劑,組成了大比表面的AC與介電性能優異的鉻酸鹽類復合的微波催化劑,可充分發揮活性炭和鉻酸鹽的功能,實現廢水的高去除率。本發明還提供一種上述催化劑的制備方法,步驟精簡,工藝參數容易控制,適用于工業化。本發明還提供一種上述催化劑的降解廢水的方法,能夠極大地提高污染物的降解效率,且處理時間大大縮短,設備簡單易操作,投資和運行成本低,占地面積少,降解徹底,可降解廢水的濃度范圍廣,能夠連續化規?;幚?,易于工業化生產,無二次污染。
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