废水资源化系统
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110028193B

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN201910213844.7

    申请日:2019-03-20

    Abstract: 本发明提供了一种废水资源化系统,包括:有机物去除单元;纳滤单元,通过管道与有机物去除单元连接;电解单元,通过管道与纳滤单元连接;离子分离膜单元,通过管道与纳滤单元连接;树脂软化单元,通过管道与离子分离膜单元连接;以及双极膜单元,通过管道与树脂软化单元连接。本发明的废水资源化系统能够实现了水处理药剂自给,将氯化钠制成次氯酸钠消毒剂或杀菌剂,将硫酸钠制成硫酸和氢氧化钠;此外,还省去了传统零排放工艺的蒸发结晶单元,大幅降低能耗。

    一种高盐废水的零排放处理工艺和装置

    公开(公告)号:CN107585936B

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN201710865766.X

    申请日:2017-09-22

    Abstract: 本发明提供的高盐废水的零排放处理工艺,包括:首先调节高盐废水的pH,然后对高盐废水进行正渗透浓缩处理,得到浓盐水,接着对浓盐水进行进一步的蒸发浓缩、结晶,从而实现盐分的分离。本发明还提供了一种用于高盐废水的零排放处理工艺的装置。本发明采用正渗透浓缩与低温蒸发结晶相结合的方法,采用正渗透浓缩不仅减少了预处理单元,节约了成本,而且提高了浓盐水的回收率和回收浓度,同时采用浓汲取液回收系统,实现了浓汲取液和水的回收利用,此外结合低温蒸发结晶来实现盐分的分离,节省了能耗。

    一种反硝化脱氮反应器及其脱氮方法

    公开(公告)号:CN112093885A

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN202010730873.3

    申请日:2020-07-27

    Abstract: 本发明提供了一种反硝化脱氮的反应器及其脱氮方法,以从上到下的顺序,包括:沉淀区、三相分离区、反应区和排泥区,其中:反应区设置在排泥区正上方并且与排泥区流体连通;三相分离区设置在反应区和沉淀区之间,并且分别与反应区和沉淀区流体连通;沉淀区设置在反应区正上方并且由释气室围绕,沉淀区和释气室都与三相分离区和反应区流体连通;其中,反应器的中心筒将反应区分为内部区域和外部区域。

    一种超声耦合的一体化废水处理装置、方法及系统

    公开(公告)号:CN110697864A

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201910991644.4

    申请日:2019-10-18

    Abstract: 本发明提供一种超声耦合的一体化废水处理装置、方法及系统,一方面由于膜分离与过硫酸盐高级氧化反应集成一体,过硫酸盐高级氧化反应自由基降解有机物、破坏重金属络合物和有机砷、有机磷,金属离子絮体吸附、络合和共沉淀实现多种污染物的去除,降低了过滤膜污堵的概率,并且过滤膜处于容纳腔中,混合器带来的扰动能够同时使得过滤膜上积聚的氢氧化铁絮体不断扰动,零价铁颗粒在过滤膜表面扰动,结合原位生成的自由基氧化剂能起到在线膜清洗作用,进而进一步减轻过滤膜的负担,进一步阻止过滤膜污堵,相较于过硫酸盐高级氧化反应与膜分离非一体化装置,极大地减轻了过滤膜污堵的现象;此外,超声的空化、热解以及机械振动作用能够与过硫酸盐高级氧化反应产生协同作用,可用于连续化废水处理。

    一种含盐废水加载絮凝除硬的方法

    公开(公告)号:CN106186433B

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201610688520.5

    申请日:2016-08-18

    Abstract: 本发明提供了一种含盐废水加载絮凝除硬的方法,包括:选择第四纪黄土性母质发育的灰钙土类来构建重介质载体;向含盐废水中投加重介质载体,搅拌均匀;然后向含盐废水中投加软化剂,继续搅拌;向含盐废水中加入助凝剂,搅拌均匀;以及将含盐废水送入澄清池进行沉降。本发明提供的加载絮凝除硬方法不仅软化效果好,且载体性能稳定,成本较低,适用性强,原料广泛易得,可有效解决盐水软化过程中絮体颗粒细小、分散性强,难以沉降以及污泥松散、体积过大等问题。

    聚甲醛废水深度处理系统及方法

    公开(公告)号:CN111453918A

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN202010208497.1

    申请日:2020-03-23

    Abstract: 本发明提供一种聚甲醛废水深度处理系统及方法。通过检测待处理聚甲醛废水的甲醛浓度,当甲醛含量低时,将非均相芬顿催化氧化单元作为最后的深度处理工艺。结合两段生化反应,能够有效对聚甲醛废水进行处理,使之达到达标排放的标准。当甲醛含量较高时,会对后续的一段生化单元和二段生化单元造成影响,将非均相芬顿催化氧化单元作为首个预处理工艺。非均相芬顿氧化反应除能够进行深度降解外,还能够有针对性地对甲醛进行预处理,进而将甲醛含量降低到较低水平,排除了甲醛对生化反应的影响,进而使得聚甲醛废水的处理效率趋于一致。解决了目前聚甲醛废水处理工艺处理效果不均一,工业化难度大的问题。

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