一种提高光整液废水可生化性的系统装置及处理方法

    公开(公告)号:CN107540152B

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN201610496218.X

    申请日:2016-06-29

    Abstract: 本发明公开了一种提高光整液废水可生化性的处理系统装置,包括进水泵和与之连接的单袋过滤器,单袋过滤器依次与增压泵、陶瓷膜过滤器、紫外光化学反应器连接;紫外光化学反应器外部为由石英玻璃管组成,石英玻璃管内置并联式UV灯管;UV灯管外部由石英砂负载钛钒紫外光催化剂包覆;陶瓷膜过滤器为以氧化铝等经高温烧结而成、具有多孔结构的精密陶瓷过滤材料。同时公开了利用该系统装置处理光整液废水的工艺。本发明增加了废水的可生化性,经过本发明的工艺处理后,光整液废水可直接进入传统的生化池进行处理。

    一种沸石结构的ZIF-8@g-C3N4催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN112090448A

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN201910527011.8

    申请日:2019-06-18

    Abstract: 本发明公开了一种沸石结构的ZIF‑8@g‑C3N4催化剂的制备方法,包括:将尿素研磨均匀;转移到带盖的氧化铝坩埚中,空气氛下475‑550℃焙烧2‑4h,然后冷却到室温得到层状g‑C3N4;分别称取巴比酸、硝酸锌、二甲基咪唑以及g‑C3N4,将g‑C3N4分散于甲醇溶液中,超声处理,然后将巴比酸加到混合液中,搅拌均匀;将硝酸锌溶于上述混合溶液中继续搅拌均匀;同时将二甲基咪唑溶于甲醇溶液中,搅拌均匀;在搅拌条件下将二甲基咪唑溶液逐滴加入g‑C3N4、巴比酸和硝酸锌混合溶液中,然后室温搅拌,静置;离心,并用甲醇和无水乙醇反复清洗,真空干燥,并研磨得到ZIF‑8@g‑C3N4复合催化剂材料。本发明的复合光催化剂能分离回收,循环使用,且制备方法简单,可控性强,容易实现规模化生产。

    一种去除冷轧纳滤浓水中总有机碳和镁离子的方法和系统

    公开(公告)号:CN112010448A

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN201910453366.7

    申请日:2019-05-28

    Abstract: 本发明属于水处理技术领域,具体涉及一种去除冷轧纳滤浓水中总有机碳和镁离子的方法和系统,所述方法包括如下步骤:所述冷轧纳滤浓水打入一体式加药沉淀池,一体式加药沉淀池前部为混凝搅拌系统,后部为沉淀系统;改性硫酸铝混合药剂通过加药系统打入混凝搅拌系统,然后纳滤浓水流入一体式加药沉淀池的沉淀系统,经过一体式加药沉淀池后,纳滤浓水进入改性树脂吸附塔,改性树脂吸附塔中放置改性树脂;所述冷轧纳滤浓水经过改性树脂吸附反应塔后通过出水泵排放或者进入废水近零排放系统。经过本发明所述方法和系统处理后,TDS为6890~12620mg/L,pH为6~9,TOC为3~6mg/L,镁离子为0.3~1.1mg/L。

    用于酸性废水处理的具有RuO2-IrO2中间层的电极材料及制备方法

    公开(公告)号:CN111943327A

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN201910397651.1

    申请日:2019-05-14

    Abstract: 一种用于酸性废水处理的具有RuO2-IrO2中间层的电极材料及制备方法,包括对Ti网进行基体预处理形成Ti基板;采用热裂解法制备RuO2-IrO2中间层,采用电解法制备PbO2外层,采用CVD法形成制备TiN包覆层,由此形成(Ti/RuO2-IrO2/PbO2)/TiN复合电极。中间层掺入了IrO2,通过与RuO2的协同效应提高了去除氨氮效率;通过加入PbO2的外层提高了电极的反应活性,提高氨氮降解效率;在电极外层引入TiN材料提高电极的耐腐蚀、耐磨损性能,以及电极材料的稳定性。同时,根据本发明电极的(Ti/RuO2-IrO2/PbO2)/TiN复合制备方法,通过梯度、分级制备方法提高了电极的稳定性和使用效率。

    一种苯酚磺酸废水的处理方法

    公开(公告)号:CN111875027A

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN202010733345.3

    申请日:2020-07-27

    Abstract: 本发明提供了一种苯酚磺酸废水的处理方法,包括:将尖晶石铁氧体纳米颗粒、过一硫酸盐粉体投入至苯酚磺酸废水中,其中:尖晶石铁氧体纳米颗粒的投放量浓度为0.05g/L~0.3g/L,过一硫酸盐粉体的投放量浓度为0.5g/L~5g/L;搅拌所得溶液60~120分钟,即完成对所述苯酚磺酸废水的处理。本发明基于尖晶石铁氧体纳米颗粒/过一硫酸盐催化体系,其采用尖晶石铁氧体纳米颗粒作为催化剂促进过一硫酸盐自由基产生,从而实现对废水中的苯酚磺酸的降解。与传统的苯酚磺酸废水处理方法相比,本发明能够实现对苯酚磺酸更快速、更彻底的去除,且不易产生二次污染。

    一种淬水槽的水循环处理系统

    公开(公告)号:CN110745972A

    公开(公告)日:2020-02-04

    申请号:CN201810822008.4

    申请日:2018-07-24

    Abstract: 本发明公开了一种淬水槽的水循环处理系统,该系统包括强制氧化团聚舱和微孔过滤装置,所述强制氧化团聚舱的进水口与所述淬水槽通过管路连接;所述强制氧化团聚舱的出水口通过管路与所述微孔过滤装置的进液口连接,所述微孔过滤装置的出液口通过管路与所述淬水槽连接;所述强制氧化团聚舱的出水口与所述微孔过滤装置的进液口之间设置有循环泵;所述强制氧化团聚舱的底部分布有若干网状膜中微孔曝气器和膜片式纳米曝气器,所述网状膜中微孔曝气器与氧气源连接,所述膜片式纳米曝气器与压缩空气源连接。本发明的淬水槽的水循环处理系统,不仅可实现悬浮颗粒和电导率的一步达标,还无需外加化学试剂,无二次污染。

    一种去除冷轧稀碱废水中COD和铁、镍两种重金属的装置和方法

    公开(公告)号:CN106315909B

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201510366737.X

    申请日:2015-06-29

    Abstract: 本发明公开了一种去除冷轧稀碱废水中COD和铁、镍两种重金属的系统装置,pH调节池通过一提水泵与一反应器连接,反应器为密闭圆柱体,底部设有进水口,顶部设有出水口;进水口上方设有穿孔板、穿孔板上方由下至上依次设有改性膨润土填料层、活性炭填料层、水渣层和澄清区,水渣层和澄清区之间设有填料隔板;澄清区上方设有反冲洗水入口,改性膨润土填料层附近设有反冲洗出口;圆柱体的高径比为5:1~30:1。本发明还公开了利用该装置去除COD和铁、镍两种重金属的方法。本发明工艺一次性投资低;废液处理效果稳定;生产运行成本低;自动化程度高,操作简单。本发明充分体现了节能减排的效果,是环境友好型的绿色钢铁生产工艺。

    一种不锈钢冷轧酸性废水脱氮除盐回用工艺

    公开(公告)号:CN104058548A

    公开(公告)日:2014-09-24

    申请号:CN201310095901.9

    申请日:2013-03-22

    CPC classification number: Y02A20/131 Y02W10/37

    Abstract: 本发明提供一种不锈钢冷轧酸性废水脱氮除盐回用工艺,依次包括以下步骤:(1)水质调节;(2)一级反硝化脱氮,经步骤(1)水质调节后的废水进入一级反硝化池脱氮处理,水力停留时间12~36h;(3)二级反硝化,经一级反硝化脱氮处理后的出水进入二级反硝化池进行反硝化脱氮,投加碳源,所述碳源的COD与废水硝酸盐氮的浓度比5~7:1,停留时间2~6h;(4)好氧曝气;(5)软化及混凝沉淀;(6)pH调节;(7)过滤;(8)冷却;(9)超滤;(10)反渗透脱盐。该工艺将不锈钢冷轧废水经反硝化脱氮、深度处理脱盐后回用于生产系统,减少了新水的消耗量,外排废水总氮低于15mg/L,具有经济和环保双重效果。

    一种利用粉煤灰处理脱硫废水的方法

    公开(公告)号:CN101838063A

    公开(公告)日:2010-09-22

    申请号:CN200910047974.4

    申请日:2009-03-20

    Abstract: 本发明提供一种处理脱硫废水的方法,包括以下步骤:(1)废水调节,将脱硫废水排入调节池以均衡水量和水质;(2)一级反应,粉煤灰和脱硫废水在反应池中进行中和反应,将pH控制在6.8-7.2;(3)一级沉淀,一级反应的出水进入一级沉淀池,在沉淀池中进行泥水分离,沉渣脱水后外运,上清液进入下一级反应;(4)二级反应,一级沉淀的出水进入二级反应池,继续添加粉煤灰,根据实际需要,将pH调节至9~9.5,去除各种重金属离子;以及(5)二级沉淀,二级反应的出水进入二级沉淀池,在沉淀池中进行泥水分离,沉渣脱水后外运,上清液达标排放或做它用。本发明用粉煤灰处理脱硫废水,处理流程缩短且成本降低。

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