本實用新型公開了一種曝氣生物濾池處理污水一體裝置,污水處理一體式罐體內自下而上依次設有臭氧聯合H2O2催化氧化層、臭氧分解催化劑層和生物填料層,沖洗氣路結構包括反沖洗氣管,反沖洗水路結構包括反沖洗進水管,臭氧聯合H2O2催化氧化層和臭氧分解催化劑層之間設有反沖洗氣管和反沖洗進水管,臭氧聯合H2O2催化氧化層下方設有H2O2進液管裝置和臭氧曝氣裝置。對從罐體底部進入的污水進行逐層處理,轉化為可生物降解有機物,分解成可被生物填料層中微生物所利用的氧氣,再降解后分離得到正常水質。有效對含有難生物降解的有機物廢水進行更深度處理,提高去除率,提高廢水可生化性,可持續提高廢水處理效果。
本實用新型公開了一種紡織用紡織布濕潤裝置,包括機體,所述機體一側開設有進料口且進料口內側壁上部和下部均安裝有清灰裝置,所述清灰裝置包括廢料管、刷柄、風道和刷毛,所述刷柄底部安裝有刷毛,所述刷柄內部開設有風道且通過風道和廢料管與抽吸泵連接,所述機體內側壁另一側頂部通過支撐架可拆卸安裝有霧化噴頭,所述霧化噴頭通過水管和水泵與廢水處理箱出水口連接,本實用新型紡織布濕潤裝置的進料口安裝有清灰裝置,清灰裝置集清灰、吸灰功能二合一,高效除塵、不易二次污染且節約空間,本實用新型紡織布濕潤裝置內部設置有廢水處理箱,可將滴落的廢水初步處理后循環利用且過濾廢料不易堵塞管道,便于清理。
本實用新型公開了一種服務器快速散熱裝置,包括裝置外殼,所述裝置外殼的上端面設有儲液座,所述儲液座內壁的中心位置設有隔板,所述儲液座的上端設有兩個進料口,所述進料口的內側設有濾芯,所述濾芯的內側依次設有棉布層和石墨層,所述進料口的底端設有連接管。本實用新型通過進水管將廢水注入進料口中,通過進料口的內側設有濾芯,且濾芯的內側設有棉布層和石墨層,進而便于對廢水進行過濾,廢水通過連接管對裝置內壁進行散熱,通過裝置外殼的內側設有支撐架,且支撐架的內側設有干燥劑,進而通過干燥劑保持裝置內部的干燥,防止裝置內部潮濕導致內部元件受損。
本實用新型公開了一種化工生產用檢測設備,涉及化工檢測設備領域,包括主體,所述主體的頂端固定安裝有主控箱,所述主體的外壁兩側固定安裝有連接水管,所述連接水管的一端連接有連接法蘭,所述連接法蘭的一側開設有螺紋孔,所述連接水管的外壁安裝有止水閥,所述止水閥的頂端連接有連接桿,所述連接桿的外壁固定連接有轉動把手。本實用新型通過設置主體、過濾網和檢測感應棒,在安裝時,將主體通過連接法蘭與排水管進行連接,在檢測時,從排水管導出的化工廢水進入到主體內部,通過過濾網對廢水內的固態物進行收集,以便于對固態廢品進行檢測,然后通過檢測感應棒對廢水的水質進行檢測,雙重檢測能夠提高檢測的效果。
本實用新型涉及采礦環保工程技術領域,且公開了一種采礦環保工程用水動力除塵器,包括水動力除塵器本體,所述水動力除塵器本體的底部固定連接有排水管道,所述排水管道的一端活動連接有法蘭盤,所述法蘭盤的外壁固定連接有輸水管道,所述排水管道的一端開設有螺釘槽,所述螺釘槽的內壁活動連接有螺釘,所述輸水管道的內壁活動連接有滑軌。該采礦環保工程用水動力除塵器,達到了便于過濾廢水的目的,解決了一般采礦環保工程用水動力除塵器結構較為單一且不便于過濾廢水的問題,結構靈活便于對裝置產生的廢水進行及時過濾處理,便于達到一定環保的作用,便于減少工作人員的工作負擔,提高了裝置的功能性,滿足了使用者的使用需求。
本實用新型公開了一種聯動造水的直飲水設備,包括預處理機構、細過濾機構(RO過濾裝置)、出水機構、水質監測機構、反沖洗機構和控制終端;前三者依次連接,前兩者之間設有第一閥門;預處理機構包括至少一個濾芯裝置且通過反沖洗機構與出水機構相連;反沖洗機構包括反沖洗管路、廢水管路、水泵、第二閥門和第三閥門,水泵和第二閥門設在反沖洗管路上;廢水管路通過第三閥門與預處理機構連接以導流廢水外排;水質監測機構用于監測各個階段水質的參數,并同步到各設備;控制終端包括控制模塊和物聯網智能中心服務器;水泵、第一閥門、第二閥門、第三閥門和水質監測機構分別與控制模塊電性連接,控制模塊與物聯網智能中心服務器遠程連接和數據同步。
本實用新型公開了一種用于水處理吸附實驗的自動取樣裝置,裝置包括控制系統、底座、固定支架、四通閥、蠕動泵、三通閥,以及設置在底座上的清洗水瓶、實驗采樣容器和旋轉轉盤,所述清洗水瓶和四通閥的第一接口通過清洗管相連,所述四通閥的第二接口和實驗采樣容器之間通過采樣管相連,所述四通閥的第三接口通過蠕動泵連接至三通閥的第一接口,所述四通閥的第四接口通過排空管與大氣連接,所述三通閥分別與廢水出水管和取樣出水管連接,廢水出水管連接旋轉轉盤中的廢水收集瓶,取樣出水管連接旋轉轉盤中的取樣瓶。本實用新型利用精確定位技術、自動測量技術、自動控制技術以及批次取樣管理系統實現對水處理吸附實驗過程的定時定量自動取樣。
本實用新型是一種缺氧/好氧一體式氣升循環生物反應器,屬廢水生物處理技術領域。其特征在于:反應器主要由上升區、下降區、污泥沉降區及固定填料層組成,上升區為好氧區,下降區在固定填料層形成缺氧區,污泥與廢水在污泥沉降區分離。廢水和空氣由反應器上升區底部進入,污泥沉降區上清液由管道排出,底部污泥根據需要可自動回流至反應器內部或外排。該反應器不僅具有污泥濃度高、污染物負荷高、抗沖擊能力強的特點,由于在反應器內部構建了好氧區和缺氧區,可以實現同一反應器內的硝化—反硝化脫氮。
一種稀土改性粉煤灰的制備方法,具體步驟如下:將原料粉煤灰加蒸餾水用超聲波加溫洗滌、烘干后,經過篩分,取篩下粉煤灰;按固液比,將粉煤灰與氯化鈰水溶液和氯化鑭水溶液均勻混合,加溫攪拌、浸泡,過濾、干燥后,焙燒、自然冷卻;將稀土預處理粉煤灰與硫酸按固液比混合并攪拌,過濾、烘干,按比例與鐵屑混合,將所得混合物用去離子水漂洗并干燥,所得即為本發明所述稀土改性粉煤灰。將含鐵錳廢水經過含有本發明改性的粉煤灰實驗設施處理,去除效果顯著,該法具有操作簡單、以廢治廢、成本低等優點,比較明顯地提高了粉煤灰吸附廢水中鐵錳的能力,同時對成分復雜的工礦企業含重金屬離子廢水具有較強的適應性。
本發明公開了一種智能監控排口的監控方法及裝置,所述方法包括:采集多個污水管道排口分別對應的污水匯聚圖像,得到多張污水匯聚圖像,所述多個污水管道排口為依次連通管道的污水匯聚口;分別對每張所述污水匯聚圖像進行圖像識別,得到多個圖像識別結果;根據所述多個圖像識別結果確定污水沉積物的容量變化值;基于所述容量變化值進行污水分流處理,并匹配生成污水凈化方案。本發明可以提前在排口處監控污水中包含的垃圾或殘渣,從而可以根據識別結果及早進行廢水的分類或分流,減少污水或廢水在污水處理設備的處理步驟,提高廢水的處理效率,同時及早清除管道中的沉積物,可以避免沉積物堆積在管道中,可以保持管道通暢,避免渠道堵塞的情況。
本發明公開了一種用于水處理吸附實驗的自動取樣裝置及取樣方法,裝置包括控制系統、底座、固定支架、四通閥、蠕動泵、三通閥,以及設置在底座上的清洗水瓶、實驗采樣容器和旋轉轉盤,所述清洗水瓶和四通閥的第一接口通過清洗管相連,所述四通閥的第二接口和實驗采樣容器之間通過采樣管相連,所述四通閥的第三接口通過蠕動泵連接至三通閥的第一接口,所述四通閥的第四接口通過排空管與大氣連接,所述三通閥分別與廢水出水管和取樣出水管連接,廢水出水管連接旋轉轉盤中的廢水收集瓶,取樣出水管連接旋轉轉盤中的取樣瓶。本發明利用精確定位技術、自動測量技術、自動控制技術以及批次取樣管理系統實現對水處理吸附實驗過程的定時定量自動取樣。
本發明屬于廢水處理和水處理制備領域,公開了一種利用含氟廢酸制備聚合鋁的方法,所述方法包括如下步驟:往含氟廢酸中加入氯化鈣和鋁酸鈣粉,攪拌反應后進行熟化,過濾去除含氟固體廢渣,得到聚合鋁溶液。本發明所述方法通過鈣鹽沉淀法去除含氟廢酸中的氟離子,采用的氯化鈣在去除氟離子的同時為制備聚合鋁提供鹽酸原料;且采用鋁酸鈣酸溶法生成聚合鋁,且鋁酸鈣中的氧化鈣在調節聚合氯化鋁的堿基度的同時可沉淀一部分氟離子,減少氯化鈣的投加量。本發明所述方法操作簡單,氟離子去除效率高,并在實現含氟廢酸中氟離子去除的同時,將廢水里面的酸資源化利用,生產的聚合鋁可用于廢水的處理且具有良好的處理效果。
本發明屬于廢水處理技術領域,公開了一種吸附劑及其制備方法和應用。該吸附劑,包括六偏磷酸鈦;該六偏磷酸鈦主要由六偏磷酸鹽和鈦鹽制得。該吸附劑為微米級或納米級顆粒的聚集體,具有較大的表面積和良好的吸附性能,利用其作為污水處理劑,能夠有效去除地下水、地表水、化工廢水、礦山廢水等各類水體中的鉈污染物,去除率達到99.8%;且該吸附劑對水中的鎘、鉛、銅、銻、銫、鈾等重金屬也具有良好的去除能力。該吸附劑的適用pH值范圍大,尤其在酸性條件下具有良好的吸附能力、穩定性以及耐熱性。該制備方法操作簡單,反應條件要求低,成本低廉。
本發明公開了一種三污泥好氧?水解?好氧?膜生物反應器與方法;包括好氧、水解、好氧?膜處理單元和汲水調節池;汲水調節池內的廢水分為兩路管路輸出;第一路管路輸出依次經過水解處理單元進水閥、缺氧處理單元進水泵,被輸送至水解處理單元反應區;第二路依次經過好氧處理單元進水閥、好氧處理單元進水泵被輸送至好氧處理單元反應區;本發明構建了三污泥好氧?水解?好氧?膜生物反應器處理工藝,實現了污泥微生物種群的專屬性富集,結合微濾膜的污染物截留及菌體富集能力,提高了對于污染物的特異性降解能力。實現了對于廢水中高負荷有機污染物和毒性物質的高效去除,增強了反應器對焦化廢水的脫氮除碳處理效果。
本發明屬于廢水處理領域,其公開了一種基于電場的絮凝處理工藝,所述方法具體為:將含有有機物的污水從布水模塊注入,水力負荷為2?12立方米/平方米.小時,廢水中的有機物在電場處至少部分被分解,并和廢水中其他雜質形成絮凝物經過刮渣模塊刮除,凈水經過排水模塊排出;所述電場發生模塊的電流密度為20~30mA/㎡,直流,電壓為20~30V,水流在電場發生模塊的水力停留時間為5?60s。該工藝能夠持久的、有效的提高污水中有機物的去除效果。
本發明公布一種光催化氧化裝置,包括高速反應柱、輔助降解柱、低速反應柱,高速反應柱、輔助降解柱、低速反應柱都設有進水分散系統、內循環系統、柱間水輸送系統、氧化劑投加處、催化劑投加處、填料床、紫外光源、傳熱管、過濾層、維修孔,高速反應柱設置有廢水進口,輔助降解柱設置有易降解有機物投加處,低速反應柱設置有處理水排放口。另外本發明還公布這種光催化氧化裝置處理污水的方法,廢水由廢水進口泵入,經高速反應柱、輔助降解柱、低速反應柱依次催化氧化處理后,由處理水排放口排出。本發明能克服傳統Fenton反應缺點,明顯減少藥劑使用量和污泥產量,顯著提高催化效率,對難降解有機物降解充分,經濟高效。
本發明公開了一種厭氧同時反硝化產甲烷過程出水硝氮的軟測量方法。本發明方法基于遺傳算法優化BP神經網絡相結合,構建遺傳神經網絡,通過采用遺傳算法來優化BP神經網絡的權值和閾值,經遺傳算法優化后的BP神經網絡較一般的BP神經網絡性能優越,通過此方法進一步提高軟測量模型的準確度和運算速度,成功實現厭氧同時反硝化產甲烷廢水處理中出水硝氮的快速、準確預測,提高了厭氧同時反硝化產甲烷廢水處理系統中出水硝氮的實時質量監控水平,有利于解決廢水處理系統出水檢測時間過長、在線測量儀器價格昂貴且維護困難而導致的出水水質不穩定以及測量過程繁瑣等問題。
一種直接氧化降解水中苯胺類有機污染物的方法,涉及廢水處理技術領域。本發明的目的是要解決目前廢水中苯胺類有機污染物的去除方法,生物法對污染物的選擇性比較大、受環境因素影響較大以及污染物的去除效果十分有限,化學法中以臭氧和芬頓(Fenton)氧化為代表的高級氧化工藝存在較多的限制因素,現有以硫酸根自由基為基礎的過硫酸鹽法需要通過外部能量或環境催化劑、成本比較高以及造成環境的二次污染的問題。方法:將含有苯胺類有機污染物的待處理廢水的pH值調控至5~10,加入過硫酸鹽粉末,攪拌反應,完成直接氧化降解水中苯胺類有機污染物。本發明可獲得一種直接氧化降解水中苯胺類有機污染物的方法。
本發明公開了一種利用零價鐵強化偶氮染料生物降解的方法。它將零價鐵加入處理偶氮染料廢水的含活性污泥的反應器中,采用缺氧-好氧-缺氧序批式反應器工藝,實現偶氮染料生物降解。本發明采用缺氧-好氧-缺氧序批式反應工藝,添加含偶氮廢水和零價鐵,在第一個缺氧階段,零價鐵一方面化學還原偶氮染料,另一方面作為電子供體,促進微生物生長,催化偶氮染料還原降解為芳香化合物;好氧階段,好氧微生物完成芳香化合物的氧化、礦化,同時生成的Fe2+被氧化為Fe3+;第二個缺氧階段,生成的Fe3+作為電子穿梭體或電子受體,促進微生物的還原活性的恢復,并進一步去除COD,為新鮮偶氮染料廢水進水做準備。
本發明公開了一種負載納米零價錳生物炭的制備方法及應用,所述生物炭以香蕉皮為材料通過碳熱法制備,在所述生物炭的表面或孔隙中負載有納米零價錳;所述生物炭與零價錳的負載比例為1:0.3。所述生物炭對鉈離子吸附符合二級動力學模型,當含鉈廢水pH為10,水溫度為15℃時,每1L含鉈廢水投加2g所述生物炭,可有效吸附含鉈廢水中的鉈離子。
本發明公開了一種重金屬生物吸附劑及其制備方法和應用。在剩余活性污泥中加入營養物質,調節C/N為5∶1~8∶1,PH5~7,以此作為微生物培養基;在培養基中接種酵母于30~37℃,100~200RPM速度振蕩培養25~35H后,3000~4000RPM離心5~10MIN,收集的菌泥為重金屬生物吸附劑。將該吸附劑加入重金屬廢水中,使吸附劑∶重金屬廢水的質量濃度比為5~10G/L∶10~20MG/L,搖床以50~200RPM的轉速振蕩2~8H,最后離心即可實現重金屬廢水的處理。本發明可降低吸附劑生產成本,節約污水處理廠的運行費用、提高處理效率。
本發明公開了一種含砷水體的處理方法,包括:S1、將赤泥烘干,烘干后的赤泥經破碎、研磨和過篩,制得赤泥粉;S2、將赤泥粉置入容器,逐量加入酸性廢水,制得混合液,混合液的pH達到目標值后停止倒入并靜置;S3、再次測量靜置后的混合液的pH,若測量值高于目標值,則繼續添加酸性廢水,直至混合液的pH達到目標值;S4、對混合液進行固液分離,分離后的固相產物經烘干,制得改性赤泥;S5、使用改性赤泥處理含砷水體。本發明實現了對酸性廢水和赤泥兩種難處理污染物共同處理,能夠高效地去除水體中的砷,資源化利用率高。
本發明公開了一體式臭氧催化氧化曝氣生物濾池裝置處理水的方法。該方法來自進水水泵的水和來自臭氧發生系統中混有氧氣的臭氧在廢水的主管道中混合,通過設在臭氧催化反應區底部的濾板均勻進入臭氧催化氧化區,在臭氧催化氧化劑陶粒上端裝填普通生物陶粒;臭氧催化氧化劑的裝填高度為0.3m~1m;廢水與臭氧在臭氧催化反應區在臭氧催化氧化劑陶粒催化作用下充分氧化分解后,上流到上部的曝氣生物濾池;本發明采用臭氧催化氧化預處理破壞處理水中難生物降解的有機物,將其轉化為可生物降解的有機物,再利用曝氣生物濾池對其進行生化處理,充分發揮曝氣生物濾池的優點,使含難生物降解有機物的廢水得到有效的處理。
本發明公開了一種利用白腐菌對二次纖維脫墨的方法。該方法具體包括以下步驟:(1)、二次纖維碎漿后接種白腐菌,固體發酵培養;(2)、白腐菌選擇性降解木素和油墨粒子;(3)、篩漿和壓榨;(4)、脫墨廢水處理;(5)、消除脫墨廢水污染,實現廢水清潔回用。本發明脫墨效果好,污染負荷低,易處理,并可作為一種完整的脫墨新技術體系,具有現實的應用前景,為二次纖維的高效清潔脫墨生產提供新的工藝路徑。
本發明涉及市政污泥處理技術領域,尤其是一種高效潔凈的垃圾電廠污泥干化摻燒系統,包括濕污泥接收儲存與輸送系統、干化主系統、工藝氣體和廢水處理系統、廢水系統、蒸汽與凝結水回用系統、環境氣體處理系統、干污泥輸送系統和摻燒系統。本發明能夠解決現有垃圾焚燒發電廠污泥干化摻燒存在的干化與摻燒分步處理造成的臭氣污染,焚燒工況差,設備故障多,運行檢修繁瑣的問題,在干污泥輸送方面選用全封閉的Z型刮板機,便于將污泥自動提升至爐膛高度同時減少整個系統臭氣的外溢,在濕污泥接收和儲存過程設置封閉罐體干化和輸運過程也是封閉處理,到干化后送進爐膛焚燒,全過程封閉,產生的廢氣廢水集中處理,達到零排放。
本申請提供了一種廢油泥的回收處理方法,先制備硅酸鈉組合物,原料包括以下質量份:90~110份的硅酸鈉、5~10份的碳酸氫鈉、2~5份的磷酸二氫鈉、0.2~0.5份的乙二胺四乙酸二鈉、0.2~0.5份的次氮基三乙酸、2~4份的脂肪醇聚氧乙烯醚、2~5份的破乳劑;然后將廢油泥、硅酸鈉組合物與熱水混合進行一次提油,然后將一次壓濾殘渣、硅酸鈉組合物與熱水混合進行二次提油,然后將一次富油液體與二次富油液體進行脫水、脫色與干燥,將一次廢水與二次廢水進行廢水處理,將二次壓濾殘渣進行熱解處理,油品回收率超過97wt%,水達標排放。
一種綠色環保的汽車清洗劑,由以下材料組分及配比混合而成:表面活性劑7?9份:丙二醇丙二醇5?7份:烯丙基磺酸鈉1?3份:純化水3?5份。表面活性劑為辛癸基葡糖苷、直鏈結構的烷基苯磺酸鈉和α?烯基磺酸鈉,質量占比為2:1:1。使用上述汽車清洗劑的循環型節水汽車清洗方法,包括步驟:S1,洗車:采用壓力8?20Mpa壓力泡沫噴槍,清洗劑按1:100?200稀釋,先回用水沖洗一遍,然后用噴槍均勻噴泡沫一層,2?3分鐘時間再用回用水沖洗;S2,廢水收集及處理:洗車廢水依次集中到2個廢水沉降池,每個都經過至少24小時的靜置;去掉上層的浮油和沉淀的泥沙,并將液體抽到第一儲水池,當Ph值超過9.5時,加入絮凝劑絮凝、砂濾和活性炭過濾工序,得到回用水至第二儲水池。
本發明提供了一種鋁泥渣為原料的臭氧催化劑及其制備方法和應用,屬于廢水處理材料技術領域。本發明的臭氧催化劑包括:鋁泥渣骨架材料、氧化鐵粉、納米二氧化鈦、五氧化二釩、粉煤和硼砂。該催化劑的制備方法為:將原料按比例混合后依次進行造粒、干燥和燒結,即得成品。本發明的臭氧催化劑為球形多微孔結構,利用鋁泥渣獨特的凝膠結構,處于無定形態擁有更高的比表面積,具有更大的活性,有效提高了催化效率;并且,本發明利用鋁泥渣實現了二次加工再利用,變廢為寶;制取的催化劑還具有原料豐富、成本低的特點,該催化劑應用于處理化工廢水、垃圾滲濾液、印染廢水等均有良好的效果。
本發明公開了一種對偶氮染料廢水進行原位脫色的方法,是在厭氧反應條件下向偶氮染料污染廢水直接投加綠茶提取液和鐵鹽溶液。本發明首次研究發現,原位生成的綠茶-鐵螯合物能夠對偶氮染料進行快速脫色。進一步地,本發明研究發現,當有氧條件改變為嚴格厭氧條件時,偶氮染料的脫色效率明顯提高。本發明方法簡單,易于掌握,綠色環保,無需新建設備,并無增加印染廢水處理操作的難度,而且脫色效率提升明顯,有助于后續處理的進行,適合于大面積推廣。
一種濕法氣體脫硫及脫硫后廢水處理的方法,涉及氣體凈化及廢水處理的技術領域。在氣體脫硫洗滌器內以NaOH溶液為脫硫劑對含有硫的氧化物的氣體進行脫硫,脫硫廢水經收集、固液分離后導入電解槽中進行電解,電解后生成的NaOH溶液作為脫硫劑,循環再生使用,系統的副產物為氫氣和硫酸。本方法具有脫硫效率高、經濟效益好、無二次污染、無固體拋棄物、主體設備占地少、副產物商業價值高等優點。
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