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公开(公告)号:CN115551809A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202180034472.7
申请日:2021-03-30
申请人: 奥加诺株式会社
IPC分类号: C02F1/469 , B01D61/02 , B01D61/48 , B01D61/58 , C02F9/02 , C02F9/06 , C02F9/12 , C02F1/32 , C02F1/42 , C02F1/44
摘要: 本发明提供一种降低被处理水中的硼浓度的硼去除装置及硼去除方法、降低了硼浓度的纯水的制造装置以及制造方法。本发明使用硼去除装置和使用该装置的硼去除方法,所述硼去除装置具有:第一电再生式去离子装置,其被供给被处理水;紫外线氧化装置,其被供给由所述第一电再生式去离子装置处理后的水;氧化物去除装置,其被供给由所述紫外线氧化装置处理后的水;以及第二电再生式去离子装置,其被供给由所述氧化物去除装置处理后的水。所述氧化物去除装置优选具备铂族金属催化剂,由所述氧化物去除装置处理后的水的过氧化氢浓度小于1ppb。
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公开(公告)号:CN115536204A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211242188.1
申请日:2022-10-11
申请人: 嘉兴涌越生物科技有限公司
发明人: 辛建会
摘要: 本发明涉及纳米臭氧气泡技术领域,具体涉及一种臭氧静态变距螺旋纳米切割装置,包括静态变距螺旋切割器、加气管、连接阀座和过滤组件,过滤组件包括连接框、连接头、拼接板、密封环、过滤网、两个固定结构和两个拼接结构,连接头用于与输水设备连通,将连接头通过拼接板插入连接框内的拼接槽中,密封环与连接阀座密封配合,然后将两个拼接结构插入两个固定结构中,驱动固定结构完成对拼接结构的固定,输水设备将水流通过连接头中的过滤网进行过滤,将水中的杂质过滤后,输送给连接阀座,在输送给加气管内进行臭氧混合,从而使得与臭氧配合的水流更加纯净,后续切割细化效果更好。
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公开(公告)号:CN115448525A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202211156773.X
申请日:2022-09-22
申请人: 河北工程大学
IPC分类号: C02F9/12
摘要: 本发明属于水处理技术领域,公开了一种高盐矿井水资源化处理工艺。工艺流程为预处理、膜浓缩、一级双极膜电渗析、二级双极膜电渗析、吹脱,本发明的高盐矿井水资源化处理工艺,较传统工艺省去了纳滤分盐过程,简化了工艺流程,采用了单价选择性离子交换膜与双极膜的巧妙结合,提高了产出酸碱液的纯净度,扩大了产物的利用范围,提高了利用率,实现了高盐矿井水无相变条件下的资源化回收利用,加入化学药剂大大减少,节约企业生产成本的同时也可很好的保护煤矿生产地的自然环境。
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公开(公告)号:CN112960841B
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202110177661.1
申请日:2021-02-07
申请人: 郑州航空工业管理学院
IPC分类号: C02F9/12 , C02F9/06 , C02F1/52 , C02F1/72 , C02F1/24 , C02F1/461 , C02F1/28 , C02F101/20 , C02F101/30 , C02F101/32 , C02F1/66
摘要: 本发明公开了一种饮用水突发性石油污染的应急水处理方法,首先采用拦油栅对石油污染物进行拦截,有效抑制石油污染物在水体中的扩散,然后将被石油污染水体分离,再通过气浮吸油、聚合氯化铝铁/硅藻土絮凝剂絮凝沉降去除大多数污染物,之后通过电磁异相催化氧化耦合反应器集吸附、电催化、可见光催化、三维电解处理于一步,去除绝大多数难降解、难分离的石油污染物,最后通过双滤料过滤器过滤将油类、铁锰氧化物、细菌、病毒等一并去除。本发明提供的饮用水突发性石油污染的应急水处理方法,灵活高效,对石油污染物去除率高,能够应对水质较大幅度变化,应对突发性污染能力强。
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公开(公告)号:CN115403210A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202211168349.7
申请日:2022-09-23
申请人: 郑嫣
IPC分类号: C02F9/12 , C02F103/36
摘要: 本发明公开了一种石油化工废水吸附沉淀系统及沉淀方法,属于石油废水领域,一种石油化工废水吸附沉淀系统及沉淀方法,包括净化池,所述净化池的外表面靠近下端位置设置有进水管,所述进水管的一端固定连接有方形管,所述方形管的一端固定贯穿净化池并延伸至内部,所述方形管的下表面呈开口状,所述净化池的上端左侧开设有排水口,可以实现通过电机驱动导向辊与挤压辊进行转动,从而带动吸油棉运转,净化池内的吸油棉吸取废水中的油,净化后的水从排水口处出,分离池内的挤压辊会挤压吸油棉,挤压后吸油棉进入到净化池内继续进行吸油,实现一边吸油一边去除吸取的油,从而实现不间断的吸油,工作效率高效。
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公开(公告)号:CN114890606B
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202210781737.6
申请日:2022-07-05
申请人: 湖南国重环境科技有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种用于多污染物废水的处理系统及使用该系统处理废水的方法,本发明的废水处理系统通过在磁泥分离单元设置梯级可变外加磁场,一方面提高了磁性絮凝体的沉降效率,另一方面,通过跟随刮泥机构同步间隙变化的磁场,实现沉降污泥快速刮落的同时,很好的避免由于刮泥机构扰动导致沉降污泥再次分散至水中现象的发生,整体提升设备的废水处理效果。本发明还采用具有特制的核壳链式吸附剂作为磁种和磁性复合吸附材料层对废水进行前端处理以及对污泥沉降后的废水进行终端处理,极大地提高了出水品质。采用本发明提供的技术方案对废水进行处理,具有废水处理效果优良、废水处理成本低的特点。
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公开(公告)号:CN115385514A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202211113759.1
申请日:2022-09-14
申请人: 南京师范大学
IPC分类号: C02F9/12 , C02F1/52 , C02F1/44 , C02F1/48 , C02F101/10 , C02F101/16
摘要: 本发明公开了一种基于化学强化一级沉淀联合流动电容去离子技术去除废水中碳氮磷的方法,该方法首先对废水投加混凝剂,获得化学强化一级沉淀和上清液,实现有效的捕碳除磷,并将碳磷富集在化学强化一级沉淀污泥中,然后取上清液,进一步使用流动电容去离子技术去除上清液中的碳和氮。该方法中化学强化一级沉淀是基于絮凝和混凝作用在去除悬浮物、磷和碳(胶体或絮体型),流动电容去离子技术不仅能够高效持续地去除并浓缩氨氮,有利于氨氮回收,还能够进一步去除化学强化一级处理过程中去除率较低的溶解性有机物。现有活性污泥法消耗巨大能源、排放温室气体,本方法降低了温室气体的排放,在实际应用中有利于推动废水处理过程。
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公开(公告)号:CN115367898A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202210981638.2
申请日:2022-08-16
摘要: 本发明公开了一种调相机循环水电化学除垢零排放系统,涉及工业循环水处理技术领域,滤水器、过滤器、去浊原水箱、除盐装置、除垢装置和产水箱依次连通,同时滤水器的排污口、过滤器的第二出口、除盐装置的第二出口和除垢装置的排渣口均与浓水池的进口连通,浓水池与除盐装置及浓盐废水池连通,去浊原水箱的各出口分别与滤水器的反洗口、过滤器的反洗口和除盐装置的第一进口连通。本发明的电化学除垢零排放系统对调相机循环水进行处理的过程中无需使用存在毒性及腐蚀性的化学药剂,不会对环境产生由添加化学药剂导致的额外污染,消除了化学药剂运输、存放、管理和使用操作过程中存在的安全隐患及化学药剂运输、存放和管理过程中产生的成本。
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公开(公告)号:CN115353250A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202210990173.7
申请日:2022-08-18
申请人: 浙江翔和环保工程有限公司
摘要: 本发明公开了一种电催化氧化废水处理系统,包括废水槽,还包括用于为废水槽排出的水源进行电催化氧化处理的电催化氧化槽,所述废水槽远离电催化氧化槽一端,所述电催化氧化槽包括PP槽箱、阳极板和阴极板,所述阳极板与阴极板之间等距离上下交错装配于PP槽箱内,所述废水槽与电催化氧化槽之间设置有电子束辐照装置。通过电催化氧化槽对废水尾水处理,能改善放流水的水质并符合更严格的放流水标准,且无需投入大量化学药剂,相较于现有生物法的去除方式,能够不产生污泥及二次污染,降低水处理后的产物的再次处理成本,具有较好的经济效益,且设备体积小,占地面积少,操作简便灵活,降低施工场地的空间成本。
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公开(公告)号:CN113526774B
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202110832140.5
申请日:2021-07-22
申请人: 佛山能磁环境科技有限公司 , 广东省科学院资源利用与稀土开发研究所
发明人: 徐少华
摘要: 本发明涉及废水处理的技术领域,更具体地,涉及一种高浓度悬浮物废水的处理工艺及处理系统,包括以下步骤:高浓度悬浮物废水进入反应池;反应池内废水大部分流入弱磁富集池,采用弱磁富集设备打捞弱磁富集池废水中的磁性絮团;反应池内少量废水与弱磁富集池出水混合流入沉淀池,废水中少量磁性絮团沉降于沉淀池底部形成污泥,沉淀池顶部形成上清液,污泥回流至反应池;弱磁富集设备打捞出来的磁性絮团,经过磁力脱水后进入强磁回收系统,强磁回收系统回收得到的磁种循环投加至反应池内,强磁回收系统回收得到的污泥直接外排。本发明可直接对高浓度悬浮物废水预磁化处理,外排污泥含水率低、占地面积小、处理效率高、出水效果高、投资成本低。
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