本發明提供一種光電催化氧化?電吸附協同處理高鹽廢水的方法及設備,涉及廢水處理領域,將高鹽廢水充入到電解槽中,通電后,使陰極電極板與陽極電極板相互靠近或遠離,將光電催化氧化后完后的高鹽廢水排入電吸附裝置,電吸附裝置內設置有可獨立運行的第一電吸附模塊和第二電吸附模塊,第一電吸附模塊和第二電吸附模塊交替進行對高鹽廢水的電吸附處理和再生處理,再生處理為:依次用光電催化氧化后的高鹽廢水、電吸附產水以及酸液沖洗,該方法可有效節省水資源,促進光電催化氧化效率以及電吸附效率。本發明還提供了一種對高鹽廢水進行光電催化氧化?電吸附協同處理的設備,操作簡單,廢水處理效果佳。
本發明公開了一種二甲基甲酰胺廢水資源化處理的方法和系統,屬于廢水處理技術領域。所述方法包括以下步驟:1)堿解吹脫反應:將二甲基甲酰胺廢水導入至堿解吹脫反應器,加入氫氧化鈉進行堿解反應,同時進行加熱和曝氣吹脫,產生二甲胺氣體和含甲酸鈉的廢水;2)反滲透膜處理:將廢水導入至反滲透膜系統進行處理,得到含有反滲透濃水;3)雙極膜電滲析處理:使步驟2)中得到的反滲透濃水進入至雙極膜電滲析系統處理,得到氫氧化鈉溶液和甲酸溶液,使氫氧化鈉溶液導入至步驟1)中回用。本發明的方法既可以實現氫氧化鈉的資源化利用;同時能夠使廢水中甲酸鈉得到去除,避免了鹽分過高的問題,可實現廢水的零排放要求。
本發明提供一種H酸單鈉鹽制備的廢水處理系統,包括儲存H酸單鈉鹽制備廢水的廢水池,所述廢水池后依次連接有第一pH調節罐和MVR裝置,所述MVR裝置分別連接有硫酸鈉回收系統和第二pH調節罐,所述第二pH調節罐后依次連接有第一萃取塔和膜分離裝置,所述膜分離裝置分別連接有萃余相處理系統和反萃系統,所述萃余相處理系統包括與所述膜分離裝置相連的蒸發濃縮器,所述蒸發濃縮器分別連接有曝氣生物濾池和第一回收倉,所述反萃系統包括第一溶劑罐和與所述膜分離裝置相連的第二溶劑罐,所述第一溶劑罐和第二溶劑罐并列連接有第二萃取塔。本發明可有效降低COD值,充分回收利用廢水中的物質,處理后的廢水符合排放標準。
本實用新型提供了一種處理效果好、能夠回收利用貴重金屬的電鍍鎳廢水回用處理系統,包括依次相連的含鎳廢水收集池、石英砂過濾器、活性炭過濾器,精密過濾器、超濾裝置、一級膜分離濃縮裝置和二級膜分離濃縮裝置;所述一級膜分離濃縮裝置和二級膜分離濃縮裝置的淡水出口連接回用水收集箱。本實用新型的電鍍鎳廢水回用處理系統,在傳統化學處理工藝的基礎上進行有效改造,通過增加自動加藥裝置,不僅實現了藥劑的獨立添加,并且加藥量準確,使廢水充分反應的同時節約了成本。
本發明公開了一種化工廢水毒性及可生化性程度的評價方法,屬于水污染控制領域。本發明采用相對耗氧量評價化工廢水的可生化性與毒性程度:(1)若待測水樣STOD>1,說明廢水中基質沒有毒性而且可生化,STOD值越大可生化性越好;(2)若待測水樣STOD=1,說明廢水中基質沒有毒性但不可生化;(3)若待測水樣STOD<1,說明廢水中基質有毒且不可生化,STOD值越小廢水毒性越強。本發明采用實時測定微生物耗氧量與好氧速率的方法,避免了稀釋倍數法測定BOD5的誤差,解決了BOD5無法評價廢水毒性的問題,而且方便、快捷,20min內可獲得測定結果。
本發明涉及一種陽極氧化廢水的循環裝置及其用途,包括依次連接的混合槽、膜處理設備和紫外設備;混合槽分別與脫脂后清洗設備的出水口和化學拋光后清洗設備的出水口相連接;紫外設備處理后的出水口分別與脫脂后清洗設備的進水口和化學拋光后清洗設備的進水口相連接。用途包括采用循環裝置對陽極氧化廢水進行處理,包括:將脫脂后清洗水和化學拋光后清洗水依次經混合、膜處理和紫外處理,得到回水,所得回水分別返回脫脂后清洗和化學拋光后清洗。通過將陽極氧化過程中所產生的酸性廢水和堿性廢水進行混合處理,解決了陽極氧化處理中所產生的酸堿廢水處理過程復雜,成本高的問題,實現了廢水的高效處理。
本發明公開了一種利用鐵碳芬頓預處理?UBF?A/O處理染料廢水的系統及其方法,屬于廢水處理技術領域。染料廢水首先進入pH調節池,調節pH值穩定在2?3之間,進入鐵碳微電解池和芬頓氧化池,芬頓氧化池出水進入中和沉淀池,中和pH到8左右后,添加陰離子PAM完成泥水分離。中和沉淀池的出水泵入UBF處理系統,厭氧環境下的填料培養的生物膜能夠凈化上升流的廢水,同時回流系統能夠保證UBF內穩定的廢水上升流速,有效緩沖沖擊負荷。UBF出水通過A/O工藝處理后,好氧池的硝化液回流到厭氧池強化脫氮效果,好氧池出水進入豎流式沉淀池,沉淀池出水達到化工園區管網接管水質要求。本方法具有處理效果好,抗沖擊負荷強等特點。
本實用新型提供了一種脫硫除塵廢水處理系統及石灰質循環凈化系統,屬于廢水處理領域,其中脫硫除塵廢水處理系統包括沉淀池、脫水設備、篩選設備和液體回收池;沉淀池用于接收石灰質脫硫除塵器內的脫硫除塵廢水,沉淀池與脫水設備連接,脫水設備與篩選設備連接,沉淀池與液體回收池連接,脫水設備也與液體回收池連接,液體回收池可與石灰質脫硫除塵器連接;液體回收池與石灰補充器連接。通過脫硫除塵廢水處理系統可以利用脫硫除塵廢水生產石膏,而清液可以循環進行脫硫除塵。石灰質循環凈化系統包括脫硫除塵廢水處理系統和石灰質脫硫除塵機,通過石灰質循環凈化系統提高了脫硫除塵率。
本發明公開了應用一種電化學預處理吡蟲啉農藥廢水的方法。該方法通過涂覆-熱分解法制備鈦基氧化錫銻鈰銥電極。將高濃度吡蟲啉廢水通過以鈦基二氧化錫銻鈰銥電極為陽極的電解槽;在一定的電流密度下持續處理廢水一段時間。鈦基二氧化錫銻鈰銥電極具有極好的穩定性,析氧電位高,催化氧化能力強。本發明使用鈦基二氧化錫銻鈰銥電極預處理吡蟲啉生產過程中產生的高濃度、難生化廢水,結果表明:在一定的pH、電流密度和處理時間條件下,吡蟲啉農藥廢水COD去除率達到50%以上,BOD/COD從0.1以下升高到0.3以上,可生化性大大提高。利用鈦基二氧化錫銻鈰銥電極的電化學氧化方法非常適合吡蟲啉生產中產生的高濃度廢水生化降解的預處理。
本發明公開了蠟樣芽孢桿菌FNXJ1?2?3在去除廢水中六價鉻的應用,屬于微生物技術領域。通過單因素試驗和耐受性試驗,確定了該菌株對Cr(VI)廢水的適宜生物吸附條件為:初始Cr(VI)濃度不超過30 mg/L、初始菌含量為0.9*10^8個/mL~4.5*10^8個/mL、初始pH7.0~pH8.0、吸附時間28~32 h、吸附溫度34℃和轉速160 r/min。在此優化吸附條件達平衡時,FNXJ1?2?3菌株對Cr(VI)廢水中Cr(VI)和總鉻的去除率分別達77.2%和64.2%。Bacillus cereus FNXJ1?2?3活菌體對Cr(VI)廢水中的Cr(VI)具有很強的吸附?還原性、耐受性和抗性,其作用范圍分別為初始Cr(VI)濃度0~30 mg/L、40~50 mg/L和≥60 mg/L。
本實用新型涉及礦井廢水處理技術領域,公開了一種礦井廢水處理用凈化裝置,為了提高對礦井內廢水的凈化能力,所述進水管的進水端連接有移動浮臺,所述轉動桿的外側設置有濾筒,所述廢屑管的外側固定有石英砂層,且廢屑管的外側位于石英砂層的下方固定有無煙煤過濾層。本實用新型通過移動浮臺上的雙層濾網,能夠對廢水池中的廢水進行初步過濾,使廢水中的大顆粒異物滯留在廢水池內,避免堵塞水管,同時通過移動浮臺上的氣囊,能夠保證進水管對廢水池內上層廢水的優先抽取,通過濾筒對廢水的離心過濾,加快了對廢水的過濾效率,使廢水中的異物徹底分離,在石英砂層與無煙煤層的選擇性過濾下,能夠將廢水中的油性分子分離出。
本發明公開了一種三嗪酮農藥廢水達標排放協同鹽資源化處理的方法,屬于農藥廢水處理技術領域。本發明的處理方法為:將三嗪酮農藥制備工藝中廢水進行分開收集及處理,其中中間體二氯頻吶酮生產工段廢水采用微電解?芬頓氧化?中和沉淀處理及UASB和好氧活性污泥聯合處理,而三嗪酮生產工段廢水采用樹脂吸附處理并回收氯化鈉,最終將兩者方式處理后的出水合并接入園區管網進行園區接管。本發明提供的一種三嗪酮農藥廢水達標排放協同鹽資源化處理的方法能夠實現了高鹽、高COD、難生化降解廢水的高效穩定處理,使得三嗪酮農藥廢水的排放達標;處理方法操作簡便,具有高效、低耗、穩定性高、維護方便等優點,且廢水中氯化鈉實現了資源化回收利用。
本發明公開了一種制漿造紙廢水的資源化處理工藝,屬于水處理技術領域。本發明通過使用斜網格柵系統對制漿造紙廢水進行過濾,回收纖維成分,而后采用厭氧處理和好氧處理的組合,進一步地在好氧處理后采用臭氧氧化處理與曝氣生物濾池處理的組合進行深度處理,充分有效地降解廢水中的有機物,實現了制漿造紙廢水的資源化處理,節約廢水處理成本。
本發明提供一種磷化廢水處理系統及處理方法。本發明的磷化廢水處理系統,其包括磷化廢水調節池,所述磷化廢水調節池連接反應池,所述反應池連接中心調節池,所述中心調節池連接絮凝池,所述絮凝池連接沉淀池,所述沉淀池的固相出口連接污泥濃縮池,所述污泥濃縮池連接壓濾機,所述沉淀池的液相出口連接中間水池,所述中間水池連接砂濾罐,所述砂濾罐連接中和池,所述中和池連接生化處理系統,所述反應池、中心調節池、絮凝池采用三聯箱式結構,且所述中心調節池中安裝有攪拌器,所述反應池中連接有石灰供給箱,所述絮凝池連接有絮凝劑添加箱。本發明避免磷化廢水對環境造成的污染,實現廢水達標排放。
本發明公開了一種廢植物油利用生產廢水的處理方法,屬于廢水處理技術領域。該方法具體處理步驟如下:1)將所述廢水導入三級隔油池進行處理;2)將步驟1)處理后的廢水導入中和沉淀池,向中和沉淀池中投加石灰,所述石灰用于中和沉淀以及調節廢水的pH值;3)將步驟2)處理后的廢水導入氣浮池,向氣浮池中投加絮凝劑;4)將步驟3)處理后的廢水導入酸化池進行酸化調節,然后進入IC反應器進行厭氧處理;5)將步驟3)處理后的廢水導入兩級A/O池進行強化脫氮處理,再導入二沉池進行固液分離處理后達標排放。本發明的方法具有處理效率高、效果穩定、抗沖擊負荷強、能夠回收能源等特點。
為提供一種對三氯蔗糖生產廢水中氨氮的處理方案,發明人披露了一種從三氯蔗糖生產廢水中回收二甲胺的方法,包括步驟:在含10-30%二甲胺鹽酸鹽和1-5%N,N-二甲基甲酰胺的廢水中加入強堿性物質,得到二甲胺濃度為10-30%的中間產物;對中間產物精餾提純得到濃度大于35%的二甲胺溶液。本發明的技術方案低能耗、少投資、能產生經濟效益,在氨氮廢水處理的同時回收了二甲胺,對企業具有很強的實用性和很好的經濟適用性。
本發明公開了一種咪唑醛廢水副產鹽的方法及降低表面張力物質在其中的應用。該方法包括將所述咪唑醛廢水進行高溫蒸鹽的步驟,還包括在進行所述高溫蒸鹽的步驟之前的向所述咪唑醛廢水中添加降低表面張力物質的步驟。本發明的咪唑醛廢水副產鹽的方法可以有效解決咪唑醛廢水在高溫蒸鹽時有機物容易結焦堵塞管道導致無法正常工程化運行的問題。同時利于鹽結晶,減少有機物包裹。
本發明涉及生物吸附法處理含鉻錳的廢水。本發明所述的生物吸附法處理含鉻錳的廢水為基于微囊化出芽短梗霉處理含鉻錳的廢水。以短梗霉多糖作為制備微囊化出芽短梗霉的載體;比較不同菌齡的出芽短梗霉微囊化菌體吸附鉻錳的能力,確定了出芽短梗霉適宜的培養時間;研究了pH值、反應時間、溫度、菌體加入量對出芽短梗霉微囊化菌體吸附鉻錳的影響效果;對吸附了鉻錳的出芽短梗霉微囊化菌體進行了洗脫研究,吸附劑能洗脫再生,重復使用仍保持較好吸附效果;采用出芽短梗霉微囊化菌體處理含鉻錳的實際廢水,可實現達標排放,具有較好的應用前景。
本發明涉及一種化纖堿性廢水脫硫的方法,具體步驟如下:化纖廢水的處理:將化纖廢水通過除污機進行二次分離,并除去化纖堿性廢水中的纖維物,并對化纖廢水的pH值進行調節;將過濾后的廢氣通過引風機導入脫硫塔中;化纖廢水脫硫:將化纖廢水與廢氣導入脫硫塔中進行脫硫,將對硫化后的廢氣進行除霧后排放;將廢液進行沉淀、氧化后正常排放;除霧器的清洗:將澄清池中的工藝水引入除霧器中并定期對除霧器進行清洗;本發明采用化纖廢水脫硫的技術,可以很好地實現“以廢治廢”效果,燃煤煙氣中的二氧化硫與化纖廢水中的堿性物質發生反應生成亞硫酸鹽,脫硫的同時減少了化纖廢水中的堿性物質,可節省廢水后續處理中的加酸成本、降低了對能源的消耗。
本發明公開了一種聚氨酯生產廢水的處理方法,屬于水處理技術領域。它利用聚糖反應對廢水進行預處理,繼而采用厭氧?好氧的生化處理,最后利用高級氧化法對廢水進行深度處理;厭氧池為兩個或兩個以上,當預處理后的廢水中COD濃度≥6000mg/L時,所述厭氧池以串聯的形式工作;當處理后的廢水中COD濃度<6000mg/L時,所述厭氧池以并聯的形式工作。所述處理方法能有效應對聚氨酯生產過程中廢水水量、水質波動大的情況,克服了現有技術中聚氨酯廢水難生化處理和實際處理過程中效果不穩定的問題。
本發明公開了應用一種電化學預處理福美雙農藥廢水的方法。該方法通過涂覆-熱分解法制備鈦基二氧化錫銻釕鈷鈰電極。將高濃度福美雙廢水通過以鈦基二氧化錫銻釕鈷鈰電極為陽極的電解槽;在一定的電流密度下持續處理廢水一段時間。鈦基二氧化錫銻釕鈷鈰電極具有極好的穩定性,析氧電位高,催化氧化能力強。本發明使用鈦基二氧化錫銻釕鈷鈰電極預處理福美雙生產過程中產生的高濃度、難生化廢水,結果表明:在一定的pH、電流密度和處理時間條件下,福美雙農藥廢水COD去除率達到60%以上,BOD/COD從0.1以下升高到0.3以上,可生化性大大提高。利用鈦基二氧化錫銻釕鈷鈰電極的電化學氧化方法非常適合福美雙生產中產生的高濃度廢水生化降解的預處理。
本發明公開了一種智能化偶氮染料廢水脫毒與深度處理方法,偶氮染料廢水經過分點進水作用在厭氧污泥塔中分別經過電極區的電極作用和厭氧污泥區的厭氧水解酸化作用進行處理;通過分點進水使偶氮染料廢水在厭氧污泥塔中均勻分布;電極區與污泥區設置檢測傳感器,檢測傳感器實時采集相應區域的偶氮染料反應脫毒情況,并將采集的數據作為神經網絡模型的輸入層參數,通過神經網絡模型反饋調節電極電位和進水水泵水量,實現偶氮染料廢水脫毒的智能化處理。本發明通過多級電極與厭氧水解酸化作用保證了偶氮染料廢水高效水解,結合神經網絡模型實現偶氮染料廢水的智能化處理。
本發明公開了一種染料廢水處理系統和方法,原調節池的出液口管道連接冷卻塔的進液口,冷卻塔的出液口管道連接厭氧池的進液口,厭氧池的出液口管道連接一級氧化池的進液口,一級氧化池的出液口管道連接一級沉降池的進液口,一級沉降池的出液口管道連接高效生物濾池的進液口,高效生物濾池的出液口管道連接清水池的進液口,S1:將染料廢水進行冷卻,冷卻后的染料廢水通過進入無氧環境使厭氧微生物活動,進而使染料廢水降解;S2:染料廢水通過進入有氧環境使好氧微生物活動,進而使染料廢水二次降解;S3:沉降后的染料廢水通過微生物進行過濾,以分解染料廢水中的有機物,本發明能耗低、體積小、維護成本低同時凈化能力強。
本發明公開了一種燃煤電廠脫硫廢水零排放方法,將濕法脫硫后產生的廢水通過三聯箱技術簡單預處理后,加入少量Ca(OH)2漿液混合均勻后通過噴霧干燥塔的旋轉霧化器,霧化成平均粒徑10~60mm的細霧滴噴入干燥塔內,利用空預器前鍋爐的高溫煙氣作為熱源,在噴霧干燥塔內將廢水蒸發,水分進入煙氣中,廢水中的鹽類干燥后被收集下來,達到脫硫廢水零排放的目的,本發明主要目的是將原來脫硫后直接排放的廢水進行蒸發、收集,在脫硫后增加了廢水治理、小型預除塵工序,真正實現零排放,電除塵器除塵后的粉煤灰品質高,便于回收利用;而且成本低,效率高,便于推廣。
本發明公開了一種降低三環唑農藥廢水COD的方法,屬于農藥廢水處理技術領域。本發明的技術方案為:將三環唑高濃工藝廢水采用芬頓氧化處理工藝,出水中和沉淀;將沉淀產生的鐵泥進行酸化溶解形成氯化鐵溶液;采用三環唑生產置換工段產生的水合肼廢水與氯化鐵溶液進行還原反應,產生的亞鐵溶液與廢水混合重新進入芬頓氧化反應工段進行芬頓氧化反應。本發明解決了高濃綜合廢水由于含水合肼導致綜合廢水芬頓氧化處理效率低的難題,充分利用水合肼的還原性,還原三價鐵得到亞鐵離子,使得芬頓氧化反應中的催化劑得到有效循環利用,降低了水合肼濃度的同時提高芬頓氧化效率,節約了污泥固廢處置成本。
本發明涉及一種利用酸性煙氣消除鋯硅酸鹽堿性廢水的設備,采用濕式脫硫器,包括在水膜除塵器的腔體上方同心設置的篩網筒和安裝在該篩網筒上方的噴淋器,所述篩網筒放置在一支架上,支架的另一端位于所述水膜除塵器腔體的底部,所述篩網筒和支架均由穩定架固定在腔體的內壁上。將所述堿性廢水輸入濕式脫硫器的噴淋器中,由噴嘴噴出,在腔體中形成煙霧;酸性廢水由所述煙氣進口沿切線方法進入腔體,與堿性廢水發生中和作用。本發明以廢水處理廢物,節約了大量資金和人力,極為有效解決了兩類廢料的強酸和強堿性對環境的污染,特別是針對性的解決了鋯硅酸鹽的廢水處理問題。
本發明公開了一種咪唑醛廢水處理工藝及其運行方法,屬于廢水處理技術領域。本發明的處理工藝包括一級濕式氧化、一級納濾、一級冷凍、二級濕式氧化、二級納濾、二級冷凍和蒸發結晶,所述的生化區pH中和池、生化調節池、UASB反應器、A/O池、二沉池和混沉池。咪唑醛廢水通過物化預處理能夠大大降低COD濃度至3000mg/L,同時能夠回收分析純有機P,將剩余的有機P轉化為無機P,從而提高生化區對咪唑醛廢水中P的去除。經物化預處理廢水和生活廢水混合后通過生化處理將廢水中COD、P去除,為了防止冬季生化區活性污泥生化作用降低,混沉池PAC和PAM應急投加強化COD和P的沉淀去除,達到咪唑醛廢水高效去除。
本發明公開了一種摻硼金剛石(BDD)膜電極處理含吡啶醇鈉廢水工藝,首先是將含吡啶醇鈉廢水通過具有BDD膜電極的電解槽;然后在一定流速下施加電壓;最后在一定電壓下持續處理廢水一段時間。BDD膜電極具有極好的耐酸堿、抗腐蝕的特性,電勢窗口寬、背景電流小,各種性能大大優于傳統的玻璃碳、石墨、貴金屬及其它形式的電極。本發明使用BDD膜電極處理毒死蜱合成中產生的含吡啶醇鈉的堿解廢水,結果表明:在一定的流速和一定的電壓條件下,堿解廢水中的吡啶醇鈉被完全降解,廢水的可生化性明顯提高,廢水表觀色澤極大改善,因此BDD膜電極非常適合用來處理含吡啶醇鈉的廢水。
本發明公開了一種氧化雙醛多糖改性的納米二氧化硅的制備及在染料廢水處理中的應用,屬于納米硅材料技術應用領域。利用高碘酸酸鹽對殼聚糖進行選擇性氧化,一定量納米二氧化硅加入甲苯溶液中超聲分散后,加入氧化雙醛殼聚糖,攪拌下逐漸加入硅偶聯劑胺丙基乙氧基硅氧烷。60-90℃反應一段時間后,丙酮沉淀,過濾,乙醇洗滌,冷凍干燥,得到氧化雙醛殼聚糖硅偶聯的-二氧化硅納米復合物,并用于印染廢水的處理。本發明原材料廉價易得,制備方法簡單,并具有優良吸附染料性能。當使用改性納米二氧化硅濃度為2g/L-12g/L。脫色率可達到98%以上的效果,大幅度降低了染色廢水的色度。在印染廢水的去除方面上具有很大的應用價值。
本發明公開了一種生物?電化學耦合技術處理吡啶類農藥廢水的方法,屬于農藥廢水處理技術領域。本發明的處理方法為:將吡啶類農藥廢水進行UBF+O/A/O的微生物強化處理,生化出水經砂濾后再采用電催化氧化技術處理。本發明中提供外源電子受體以增強厭氧及缺氧的生物降解效果,促進了吡啶類物質的開環降解,生化出水采用高效電催化氧化進行廢水處理,實現了高COD、高氨氮、難生化降解的吡啶類廢水的高效穩定處理,使得吡啶類農藥廢水的排放達標;處理方法操作簡便,具有高效、穩定性高、維護方便等優點,且無二次污染產生。
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