本發明涉及一種以粉煤灰為添加劑無害化處理高鹽廢水的方法,屬于危廢無害化處理環保領域。所屬行業為煤化工行業、化肥行業、農藥行業及制藥行業。本發明提出一種以粉煤灰為添加劑無害化處理高鹽廢水的方法新思路,將高鹽廢水置于電爐中,對物料進行加熱并待物料處于熔融狀態時,向其中添加一定量粉煤灰并通過噴槍向熔池中鼓入氧化性氣體進行有機污染物等的富氧燃燒,實現高鹽廢水中有機污染物等的無害化處理和鈉鹽、鉀鹽的定向轉化,并將所產生富含HCl、NOX和SOX等有毒物質的煙氣經凈化處理,最終實現煤化工、化肥、農藥及制藥行業高鹽廢水的無害化處置,所發明工藝操作簡單,具有較好的工業應用前景。
本發明涉及工業廢水處理技術領域,尤其是涉及一種多級芬頓催化氧化處理高濃度有機磷農藥廢水的方法,包括以下步驟:將有機磷廢水依次經多級芬頓催化氧化處理,即完成對有機磷廢水的處理;其中,每級芬頓催化氧化處理均包括芬頓反應、脫氣處理、混凝反應和沉淀分離。本發明的多級芬頓催化氧化處理的方法,一方面可提高廢水處理效果,另一方面分級進行芬頓催化氧化處理,可降低一次芬頓催化氧化處理高投入的成本,提高芬頓催化氧化處理過程中藥劑的利用率。因此,本發明多級芬頓催化氧化處理的方法,針對高濃度有機磷農藥廢水目標污染物,具有針對性、專一性,既可發揮核心工藝段最佳的處理效果,又降低了單一級別芬頓催化氧化處理廢水的成本。
本發明屬于工業節能環保技術領域,涉及一種濕法脫硫工藝中的脫硫廢水蒸發結晶耦合煙氣再熱一體化系統。該系統包括氣?水換熱器、蒸發結晶器、汽?氣換熱器和疏水膨脹箱;氣?水換熱器將高溫未脫硫煙氣中的熱量轉移至脫硫廢水中,蒸發結晶器將脫硫廢水中的熱量轉移至汽化后的水蒸汽中,汽?氣換熱器將水蒸汽中的熱量轉移至脫硫后的凈煙氣中,疏水膨脹箱將蒸汽冷凝后的液態水進行儲存,以備廠區其他工藝回用。本發明實現了潔凈處理脫硫廢水、消除煙囪石膏雨和白煙的目標,解決了脫硫塔水平衡失衡問題,保障了脫硫塔的長期安全可靠運行,降低了企業的運行成本。
本發明提供了一種回收廢水中貴金屬銀的方法,包括:S1.將MOF吸附材料加入到含銀廢水中,吸附廢水中的銀;S2.回收吸附了銀的MOF吸附材料;S3.任選地,對吸附了銀的MOF吸附材料進行解吸脫附處理,得到再生的MOF吸附材料。該方法所使用MOF吸附材料性能優異、結構穩定,對銀離子的去除效果好,吸附容量高于國內外報導的傳統吸附材料,且經簡單的脫附處理后可多次循環使用,可應用于湖泊、水庫、地下水、工業廢水等各類污水中的處理。
本實用新型公開了一種高鹽廢水處理回收一體化裝置,具體涉及一種高鹽廢水處理回收一體化裝置,主要包括預處理系統、膜分鹽系統、機械冷凍結晶系統、MVR強制循環蒸發結晶系統和PLC控制柜;高鹽廢水通過預處理系統處理后得到高含鎂離子、鈉離子、氯離子、硫酸根的廢水,再經過二級納濾系統得到二價鹽和一價鹽兩部分濃水;一價鹽廢水進入MVR強制循環蒸發結晶系統,蒸發出的水分變成冷凝水排出,產出氯化鈉結晶鹽;二價鹽廢水進入機械冷凍結晶系統,通過連續冷凍結晶器通過不斷冷卻產生過飽和度從而得到七水硫酸鎂結晶;納濾和結晶系統的出水可以回用至工業用水;占地面積小,工藝流程短,加藥量降低,自動化程度高。
一種同步處理亞硝態氮廢水與剩余污泥的裝置與方法,屬于生物脫氮與污泥發酵利用領域。裝置設有原水水箱、儲泥罐和污泥發酵耦合反硝化SBR反應器。方法包括以下步驟:高濃度亞硝態氮廢水與外源剩余污泥一同泵入發酵耦合反硝化反應器,作為亞硝態氮質子化形式,游離亞硝酸(HNO2)促進剩余污泥發酵減量,污泥發酵過程釋放的碳源進而被反硝化菌獲取利用,促進反硝化過程(NO2?→N2)的進行。反硝化是產生堿度的過程,在線監測裝置實時獲取統計pH數據,當pH曲線停止上升或出現明顯拐點時停止攪拌。本發明適用于高濃度亞硝態氮廢水(>1500mg/L)與剩余污泥的同步處理,在無外源投加條件下不僅完成了亞硝態氮廢水的深度處理,實現外源剩余污泥的發酵減量。
本發明提供了一種利用微藻同步處理鋼鐵廠煙氣廢水的方法,所述方法包括:將微藻接種到含有廢水的培養基上,同時向反應器中充入煙氣進行固碳培養;所述煙氣中CO2的濃度為23%?28%。本發明利用鋼鐵廠熱風爐煙氣中高濃度CO2及經沖渣水脫硫后廢水進行微藻培養,縮短了廢水的運輸距離;脫硫后廢水中含有微藻生長所必須的營養物質及微量元素,如碳、氮、鎂、鈣及其他微量元素,且脫硫后廢水的溫度和pH適宜微藻生長,能夠提高微藻生長速率,實現了熱風爐煙氣的碳減排、提高了CO2利用效率,同時耦合廢水的資源化利用,有利于降低微藻工業化培養成本。
本發明主要研制了一種新型沉淀方法去除工業廢水中重金屬,在無機化合物溶度積常數的理論基礎上,即充分考慮重金屬碳酸鹽沉淀化合物Ksp值較小(約為10-10)的特性,采用等當量加入10%Na2CO3溶液,使得廢水中重金屬,以Cu2+,Zn2+和Mn2+為例,經反應在短時間內沉淀完全,再采取4層普通定性濾紙過濾,去除效果達到99%以上。達到國家重金屬廢水一級排放標準。加入Na2CO3前,若廢水為酸性(pH<4),應調節廢水至中性。經查國內外近10年以來文獻,表明本發明采用Na2CO3水溶液沉淀廢水中的重金屬形成中水尚屬首次。此方法具有成本低、原理簡單、可操作性強、簡便、快速和對人體基本無害的特點。
本發明涉及一種處理丙烯腈硫銨廢水過程中回收氨的方法,主要解決現有技術中硫銨廢水處理后COD高,總氰高,氨的利用率不高,對環境不友好的問題。本發明通過丙烯腈生產過程中產生的硫銨廢水Ⅰ與含單質氧的氣體Ⅱ混合后進入濕式氧化反應器,除去有機物得到硫銨廢水Ⅲ,硫銨廢水Ⅲ濃縮結晶回收硫銨Ⅶ,濃縮過程中得到的冷凝液Ⅳ經過氨精餾后得到高純度的氨氣流Ⅴ和精餾釜液Ⅵ,氨氣流Ⅴ返回到丙烯腈反應器進行丙烯氨氧化反應,精餾釜液Ⅵ用于系統補水的技術方案較好地解決了該問題,可用于丙烯腈工業裝置中。
本發明涉及一種電催化氧化法處理聚醚廢水的方法,是反應裝置極板采用石墨極板,反應裝置中填充催化活性炭粒子作為粒子電極,反應裝置底部設置氣體分布器,聚醚廢水和空氣從底部進入,廢水停留時間為0.5~4h,氣水體積比為4:1~24:1,電流密度為50~400A/m2,處理后的聚醚廢水從反應裝置上部排出。本發明通過電催化氧化法,以氧化物負載活性炭作為粒子電極,極大地提高聚醚廢水的可生化性和COD去除率,所用的方法具有反應迅速、效果明顯、便于操作等優點,可推廣應用到聚醚廢水工業化處理中。
本發明提供一種高硫低氯型含鹽廢水中鹽分的分離方法,該方法基于相圖原理通過冷卻結晶和膜分離依次將含鹽廢水中的硫酸鈉和氯化鈉分離和富集,同時結合預處理、濃縮、氯化鈉蒸發結晶、硫酸鈉重結晶和過濾干燥等工序得到可外售的硫酸鈉和氯化鈉產品,以及回用水。本發明提供的方法使高硫低氯型含鹽廢水中的硫酸鈉和氯化鈉以單一產品的形式完全回收,分離效果好,得到的產品純度高,同時將水分全部回收,實現了“近零排放”,是一種真正高效、環保的回收工藝;而且所述的分離方法能耗低,效率高,操作簡單,可以處理不同來源的高硫低氯型含鹽廢水,是一種普適性強的分離方法,適合于大規模工業化應用。
本發明涉及廢水處理技術領域中有機化工廢水的處理方法,具體說是一種甲醇制烯烴高濃度工藝廢水的處理方法,MTO高濃度工藝廢水采用均質調節-隔油混凝沉淀-汽提-厭氧-后沉淀的處理流程及相應條件進行處理后,廢水的COD能從50000mg/L左右降至500mg/L以下,去除率達到99%以上。本發明所述的甲醇制烯烴高濃度工藝廢水的處理方法,處理效果穩定、操作簡便,易于實現工業應用,可用于MTO高濃度工藝廢水進入常規污水處理場之前的預處理。
本發明涉及一種用于污酸廢水中氯離子去除的藥劑及除氯方法與應用,屬于工業廢水處理與回用技術領域。本發明為了解決現有除氯藥劑除氯效率有限,且用量大,成本高的技術問題,提供一種用于污酸廢水中氯離子去除的藥劑,包括鉍酸鹽和/或鉍酸鹽水合物。本發明提供的除氯藥劑使用方便,除氯效率高,最高可達98.9%,且除氯藥劑可再生循環使用,使成本較低,不僅解決了污酸廢水中氯離子去除的難題,而且實現了污酸廢水中氯離子的資源化回收利用。
本實用新型公開了一套能夠快速構建高鹽廢水短程脫氮生物處理系統的裝置。本裝置以SBR生物反應器作為主體,按照間歇的方式運行。高鹽廢水短程脫氮生物處理的方法是將采集的河??诘啄嘟臃N在該裝置內,以含鹽量為2.8-3.3%的生活污水作為原水連續運行20-40周期后,能夠快速構建起嗜鹽短程脫氮生物處理體系。構建的嗜鹽短程脫氮系統能夠對含鹽量為2-10%高鹽廢水穩定高效地處理。實現在不脫鹽、不進行鹽度稀釋的情況下進行高鹽廢水生物脫氮處理??朔⑸稃}度馴化方法啟動周期長、不穩定等嚴重制約工程應用的問題。同時,由于實現了穩定的短程脫氮,進一步減少處理成本,在保證出水水質安全與穩定的前提下,提高處理效率,節省運行能耗和費用。
本發明涉及一種丙烯腈生產過程中精制廢水的處理方法,主要解決現有技術處理精制廢水時工藝復雜、操作費用高、環境污染嚴重的問題。本發明通過采用以下步驟:丙烯腈精制廢水和含氧氣的氣體經過換熱與/或預熱后進入催化濕式氧化反應區,在催化劑的作用下得到處理后物料,含氧氣的氣體一部分從精制廢水原料進口處進入,其余部分以逐步增加進氣量的方式從各段催化劑床層的底部進入反應區的技術方案,較好地解決了該問題,可用于丙烯腈生產過程中精制廢水處理的工業應用中。
本發明提供一種脫硫廢水的處理方法及系統,涉及工業廢水處理技術領域,能夠降低處理成本。該處理方法包括:對脫硫廢水進行預處理,以去除脫硫廢水中的重金屬離子、懸浮物以及部分鎂離子,得到預處理出水;對預處理出水進行第一分離處理,得到一價鹽鹽水、二價鹽晶體及二價鹽濃水;其中,在第一分離處理過程中,當二價鹽濃水的滲透壓達到預設值時,外排至少部分二價鹽濃水;對一價鹽鹽水進行濃縮處理,得到一價鹽濃水和產水;對一價鹽濃水進行第二分離處理,得到一價鹽晶體。用于脫硫廢水的處理。
本發明涉及一種硅酸鹽化法資源化處理高鉀鹽廢水的方法,屬于危廢無害化環保領域。所涉及行業為化肥行業、農藥行業及制藥行業。本發明提出一種硅酸鹽化法資源化處理高鉀鹽廢水的方法新思路,將高鉀鹽廢水置于電爐或燃燒爐中,首先對物料進行加熱,物料處于熔融狀態時,通過噴槍向熔池中鼓入氧化性氣體進行有機污染物等的富氧燃燒,實現高鹽廢水中有機污染物等的無害化處理,通過有機物和二氧化硅的交互作用將鹽中重金屬進行固化的同時使其中鉀鹽轉變為硅酸鉀,實現其的資源化,并將所產生富含HCl、NOX、SOX等有毒物質的煙氣經凈化處理,最終實現化肥、農藥及制藥行業高鉀鹽廢水的資源化處置,本發明工藝操作簡單,具有較好的工業應用前景。
本發明涉及一種利用熱分解反應處理氨氮廢水的方法,利用碳酸銨、碳酸氫銨等銨鹽熱穩定性低的特性,通過添加碳酸鹽、碳酸氫鹽等輔料使得氨氮廢水中的氨氮污染物在加熱條件下熱分解為氨氣或氮氣,實現氨氮的低耗高效脫除,完成熱分解處理的氨氮廢水通過添加少量堿(如氫氧化鈉)實現氨氮的深度脫除,廢水處理后實現達標排放或回用于生產;熱分解產生的含氨混合蒸汽可通過吸收制備為氨水或銨鹽產品。本方法較傳統氨氮處理工藝可大幅減少堿耗、氨氮資源化效率高,并在氨氮廢水的工業規?;瘧弥斜憩F出高效、低耗的應用價值。
本實用新型涉及一種凈化脫硫廢水的次氯酸鈉加藥裝置,包括:工業水母管,其連接兩個進水管路;兩個次氯酸鈉計量箱,分別與兩個進水管路連接,內設攪拌裝置;兩個出水管路,入口端分別與兩個次氯酸鈉計量箱連接;計量裝置,其與兩個出水管路出口端連接,設兩個計量支路,計量支路上設計量泵;兩個回流支路,入口端分別與兩個計量支路連接,且入口端位于計量泵下方,出口端分別與兩個次氯酸鈉計量箱連接;氧化水箱,其與計量裝置連接。本實用新型的有益效果:次氯酸鈉計量箱、計量泵、管道、閥門組合在一個裝置內,次氯酸鈉加入次氯酸鈉計量箱,工業水同時加入次氯酸鈉計量箱,攪拌裝置攪拌均勻后由計量泵打至氧化箱進行氧化,降低了脫硫廢水的COD。
一種鋁土礦反浮選脫泥廢水的處理方法,涉及一種用于鋁土礦反浮選脫泥廢水回收利用的方法。其特征在于其處理過程將鋁土礦反浮選脫泥廢水在攪拌下依次加入粉煤灰、加入無機酸調整pH值小于9、再加入聚合硫酸鋁和/或陽離子型聚丙烯酰胺后,進行絮凝沉降,分離沉降的清水再利用。本發明的方法,針對鋁土礦脫泥產生的廢水,選擇合適的工藝條件,加入粉煤灰,然后調整pH值,再加入聚合硫酸鋁、陽離子型聚丙烯酰胺(分子量100萬以上),使廢水中固體懸浮物迅速沉降,固液分離后清水返回脫泥或浮選作業。清水中還保留大量分散劑、堿,從而大幅降低了水耗和堿耗。
本發明公開了一種含油廢水的處理方法及裝置,涉及工業廢水處理技術領域,該處理方法包括以下步驟:靜置含油廢水,使油水自然分層,浮油浮于水體表面,收集上層浮油;下層水體進行兩次加壓過濾處理,所述加壓過濾處理在膨潤土過濾器中進行,收集濾液,稀釋,將稀釋后的濾液進行臭氧催化氧化,可在同一裝置內同步實現浮油分離、膨潤土過濾去除、臭氧催化氧化降解,使高濃度含油廢水實現達標排放的優勢互補過程,顯著提高處理效果并降低能耗,而且膨潤土過濾器中的過濾介質濾料采用疏松多孔、儲量豐富且價格低廉的膨潤土,相比于活性炭、高分子聚合物等材料更加環保和節約成本。
本發明公開了一種利用催化劑生產過程產生廢水富集培養硝化菌的方法,首先選擇富含硝化菌的活性污泥作為接種污泥,采用催化劑生產過程中產生的含氨廢水作為培養液,采用批次換水并逐漸提高基質氨氮濃度的方式進行培養,每次更換培養液的同時補加硝化菌生長促進劑,所述的硝化菌生長促進劑包括金屬鹽和多胺類物質,其中金屬鹽為40~100重量份,優選為50~80重量份,多胺類物質為5~30重量份,優選為10~20重量份;所述的金屬鹽由鈣鹽、銅鹽、鎂鹽和/或亞鐵鹽組成。本發明以工業廢水作為培養液并采用投加生長促進劑的方式對硝化菌進行富集培養,使得耐受性強的硝化菌在短時間內快速生長繁殖,在高鹽度條件下能高效降解廢水中的氨氮。
本發明涉及一種催化濕式氧化丙烯腈裝置急冷廢水的方法,主要解決現有技術處理丙烯腈裝置急冷廢水時能耗高、環境污染嚴重的問題。本發明通過采用以下步驟:丙烯腈裝置急冷廢水原料和氧氣經過換熱后進入催化濕式氧化反應區,依次經過低壓等溫催化濕式氧化反應以及高壓絕熱催化濕式氧化后得到處理后物料的技術方案,較好地解決了該問題,可用于丙烯腈裝置急冷廢水處理的工業應用中。
本發明公開了一種難生化降解有機廢水的深度處理技術,屬工業廢水水處理領域。該系統是由進水pH調節系統、沉淀過濾器、高級氧化反應池、出水泵及出水pH調節系統依次連接而成。利用該處理系統可實現對醫藥廢水、化工廢水、垃圾滲濾液等難生化降解有機物廢水的氧化分解深度處理,并且大大提高廢水的可生化性能,在后續工藝中與生物處理技術聯用。系統運行控制方便,無二次污染,處理效果顯著。
本發明提供一種重金屬廢渣解毒、酸性重金屬廢水資源化利用的方法,屬于廢水處理和資源化回收利用領域。本發明的特點在于通過對酸性重金屬廢水的中和過程進行調控得到易于實現重金屬元素與硫酸鈣分離的中和沉淀渣,沉淀渣通過硫酸進行簡單晶漿洗滌得到濃縮金屬溶液和純凈的硫酸鈣晶體。洗滌后硫酸鈣晶體重金屬含量極低,安全無毒,濃縮金屬溶液通過后續處理可以實現增值利用。本發明針對工程應用上最常見的酸性重金屬廢水處理難題進行改進和治理,工藝簡單、方法簡便、成本低廉,易于通過對已有工藝改進實現工業應用并回收廢水中有價資源,有效地解決了中和法治理酸性重金屬廢水處理效率低、重金屬廢渣存在二次污染的難題。
本發明公開了一種能夠去除或回收電解錳礦廢水中的錳離子的真菌菌種及其菌劑,含有所述菌種或菌劑的電解錳礦廢水處理劑以及處理電解錳礦廢水的方法。所述真菌具有生長快,菌絲表面積大,吸附量大的優點,可以有效去除廢水中的錳離子,達到水質凈化的目的并將吸附后的錳離子進行生物氧化的特性,可以將吸附后的錳離子氧化成為高質量的錳氧化物,可用于各種工業上的需求;使用所述真菌的處理電解錳礦廢水方法不必添加大量的化學藥劑,避免造成污染。
本發明涉及工業廢水處理領域,具體說是一種高鹽高硬度廢水的零排放方法。本發明采用“微濾除硬+碟管式反滲透+蒸發結晶”處理高鹽高硬度廢水。首先除硬方式采用新型微濾除硬技術,能將廢水中的硬度降低至更低水平,并且膜污染易清洗恢復,保證了系統能夠更加連續穩定的運行。此外,采用碟管式反滲透技術耦合蒸發結晶技術進行深度濃縮處理,在碟管式反滲透將去除硬度后的廢水進一步濃縮的基礎上,針對反滲透濃水進行蒸發結晶。本申請充分整合了各自的技術優勢,在對高鹽高硬度廢水深度處理回用的基礎上,實現了廢水的高度資源化處置,在解決該股廢水排放難題的同時,最大限度地回收了水資源,基本實現了高鹽高硬度廢水的零排放。
本發明公開了一種煤化工廢水中硫酸根綜合利用方法,首先對煤化工廢水進行調質處理,氧化去除廢水中難降解有機污染物,然后向廢水中加入氯化鋇溶液等藥劑,采用分級沉淀的方式,使廢水中的硫酸根離子反應形成硫酸鋇沉淀,最后經洗滌、壓濾、干燥處理后,形成工業級硫酸鋇產品。該方法與傳統煤化工廢水分鹽方法相比,具有分鹽效率高、投資及運行成本低、操作運行簡便等優點。在實現煤化工廢水中硫酸根與氯離子分離的同時,實現了硫酸根的資源綜合利用,具有較高的推廣應用價值。
本發明是二硝基重氮酚廢水處理的方法及設備,屬工業廢水處理技術領域。本技術方案:首先將廢水經氣浮固液分離,再經氧化降解,最后經活性炭吸附溶解于廢水中的硝基化合物及硫化物和脫色,即可達到國家規定的排放標準。吸附飽和后的活性炭用堿液進行再生,供重復使用,本發明的工藝簡單操作方便,治理徹底,投資省成本低,不產生二次污染,屬國內外首創。配合各種絮凝劑還可應用于炸藥、醫藥、紡織、印染、造紙、皮革行業廢水的處理。
本發明涉及一種工業廢水減排及資源化利用的工藝方法,具體是涉及一種采用高效汽提脫氨工藝與汽提脫酸工藝處理含氨含酸廢水,并對廢水中的氨氮及硫化氫進行資源化利用的方法。氨氮含量500-50000mg/L以及硫化氫含量100~10000mg/L的廢水經本發明提供的工藝處理后可達到國家一級氨氮排放標準,硫化物含量降至20mg/L以下;同時廢水中的氨以高純度的硫酸銨的形式回收利用,廢水中脫除的硫化氫可用于制取硫磺。
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