该专利涉及一种用于污水处理的序批式活性污泥反应器及处理工艺。该序批式活性污泥反应器包括反应器主体,反应器主体内设有与空气泵相连的曝气装置;反应器主体上设有进样口和排水口,反应器主体底部设有排泥口;曝气装置包括设在反应器主体底部的曝气头;反应器主体的内壁粗糙。该装置用于污水生物处理时,菌株投加次数少,持久性好,在信号分子制剂的帮助下,活性污泥与污染物降解菌能在反应器内壁挂膜,从而能快速、有效地降解污水中的各种污染物;该装置原理可靠、制造结构简单、监控方便、处理效率高,按一定比例放大后可应用于实际工业废水的处理。 /CN103382049A,2012-11-06
该专利公开了一种甲基异丁基甲酮高温萃取高浓含酚煤化工废水的方法。包括以下步骤:先在静态混合器中将甲基异丁基甲酮与高浓含酚煤化工废水混合,再采用油水分离器澄清,得到萃取相和萃余相;或直接将甲基异丁基甲酮与高浓含酚煤化工废水在混合澄清装置中预先萃取,得到萃取相和萃余相;萃取相和萃余相在萃取塔内逆流萃取,分别得到二次萃取相和二次萃余相;二次萃取相进入精馏塔分离得到甲基异丁基甲酮和粗酚;二次萃余相进入另一精馏塔分离得到甲基异丁基甲酮和萃取后的水;分离得到的甲基异丁基甲酮进入溶剂储槽,循环使用,萃取后的水进入后续生化处理工段作进一步处理。/CN103420442A,2013-12-04
该专利涉及一种利用调节pH处理高浓度含镍废水的方法。具体步骤如下;1)采用氢氧化钠溶液调节废水pH=7.5~8.5,再加入聚合氯化铝,质量分数为4×10-4,搅拌2~5 min;2)加入三聚硫氰酸三钠盐,质量分数为8×10-5,搅拌2~5 min;3)加入阴离子,质量分数为5×10-6,搅拌10~20 min,沉淀10~20 min,过滤,检测过滤后水中的镍含量。该发明通过找出除镍的最佳pH,可减少加药量,节约资源,且除镍效果更佳。/CN103359819A,2013-10-23
该专利涉及一种同时去除废水中重金属离子和有机污染物的水处理方法及装置。具体方法是使连续流动的含重金属-有机污染物的废水流经填充有吸附剂的高压脉冲放电区,利用脉冲放电产生的各种物理化学综合效应降解吸附剂表面及其周围毗邻区域的有机污染物,获得吸附剂表面的活性竞争吸附点位,增加吸附剂对重金属离子的吸附,从而达到同时去除废水中的重金属离子和有机污染物的目的。该发明具有原理简单、操作方便、对重金属离子和有机污染物去除效果均好的优点。适用于含重金属离子和有机物污染物废水的处理。/CN103359803A,2013-10-23
该专利公开了一种羟丙基甲基纤维素生产废水的蒸发回用技术。其特征是:通过一次蒸汽加热使一效蒸发装置废水蒸发;一效蒸发装置废水产生的蒸汽作为二效蒸发装置的热源,对二效蒸发装置的废水进一步蒸发;二效蒸发装置废水产生的蒸汽作为三效蒸发装置的热源;在负压抽提的条件下,三效蒸发装置内的废水在80 ℃左右汽化,冷凝后进入生化处理系统进一步处理。二效蒸发装置、三效蒸发装置设有分离装置,含结晶盐分的废水随时通过二效分离装置和三效分离装置进行固液分离,固体盐分回收处理,液体废水回到三效蒸发装置重新结晶。通过三效蒸发使回收的热水回用于生产。/CN103359864A,2013-10-23
该专利涉及一种Fenton催化氧化反应处理含苯胺有机废水的方法。在H2O2与Fe2+组成的混合体系中通过催化氧化分解H2O2产生的·OH进攻苯胺分子夺取氢,将大分子苯胺降解为小分子有机物或矿化为CO2和H2O等无机物。该专利操作过程简单,反应物易得,费用低廉,无须复杂设备且对环境友好,已被应用于染料、防腐剂、显相剂、农药等废水处理工程中,具有很好的应用前景。 /CN103420475A,2013-12-04
该专利公开了一种复极性固定床三维电极光电催化反应器。结构为:玻璃筒体,玻璃筒体底部为进料室,玻璃筒体顶部设置盖板,玻璃筒体外包锡箔反光层;筒体内的进料室上方设有支撑栅板,中央石英夹套管位于筒体轴心,内置紫外灯,石英夹套管顶端分别有冷却水进出口,通入冷却水以控制温度;TiO2/Ti阳极、石墨阴极轴向安置在筒体中;光电粒子电极和绝缘粒子混合堆积其间构成粒子电极床层。该专利设备结构合理,光能电能利用率高,光电协同效应好,光电催化氧化效率高。/CN103420452A,2013-12-04
该专利涉及一种含重金属废水的处理方法。具体步骤如下:1)向含重金属的废水中加入聚丙烯酰胺,加入量为废水质量的1.5%~2.5%;2)加入聚丙烯酰胺后搅拌均匀,自然沉降5~8 h,除去下层杂质;3)将上层清液用磷酸二氢钾或磷酸氢二钾调节pH为6.0~6.5;4)室温下,将上层清液通过活化好的732阳离子交换树脂,流量为1~2.5 BV/h;5)收集732树脂流出液。含有重金属的废水经处理后,ρ(Cu2+)从76 mg/L降至1.3~1.7 mg/L,ρ(Pb2+)从115 mg/L降至5.6~7.8 mg/L,ρ(Zn2+)从45 mg/L降至0.5~1.2 mg/L。/CN103435184A,2013-12-11
该专利公开了一种强化MBR除磷和延缓膜污染的方法。以生活污水为膜生物反应器进水,通过在传统的膜生物反应器中连续加入不同浓度的混凝剂氯化铁,在好氧膜池通过化学作用改善污泥混合液的特性,从而提高磷的去除率和延缓膜污染形成的时间。当氯化铁质量浓度为100 mg/L时,出水的平均TP为0.45 mg/L,总磷去除率达91.2%;加入混凝剂后跨膜压差增长速率降低。该专利方法简单、高效,改善了出水水质,实现了反应器的长期稳定运行,可用于膜生物反应器的深度处理工艺。 /CN103435158A,2013-12-11
该专利涉及一种负载混合价态铁的活化碳气凝胶电极的制备方法及应用。在经过CO2活化处理制得的高比表面积基体表面上负载通过水热氧化法得到的混合价态铁,构筑了Fe/ACA复合电极。该电极作为电吸附辅助Fenton催化氧化反应中的阴极使用,可快速降解有机污染物。与现有技术相比,该专利制备的负载混合价态铁的活化碳气凝胶电极具有孔隙率高、比表面积大、电导率高、外观形状可控等优点,同时具备良好的Fenton催化反应活性,适用于电吸附-Fenton催化氧化快速降解有机废水。在电吸附的辅助增强作用下,废水中污染物被高效彻底去除。该工艺操作简便,成本低廉,是一种高效、节能的新技术,具有很好的经济效益和社会效益。/CN103420458A,2013-12-04
该专利公开了一种采用强酸性离子交换树脂脱除焦炉煤气脱硫废液中硫代硫酸盐的方法。采用强酸性氢型离子交换树脂,用氢离子交换脱硫废液中的铵离子或钠离子,使废液呈强酸性,加热后使废液中的硫代硫酸盐分解为硫磺和二氧化硫,分别采用过滤和气体吸收法除去,从而达到脱除废液中硫代硫酸盐的目的。离子交换树脂可通过直接加入或装柱后淋洗的方法与脱硫废液接触并进行离子交换。装柱淋洗法的离子交换效率高,操作简单,树脂再生方便,易于工业化操作。该专利可将脱硫废液中的硫代硫酸盐接近完全脱除,没有任何残留物质,也不引入其他杂质,使后续提盐操作更加便利。/CN103420448A,2013-12-04
该专利公开了一种厌氧—膜生物反应器组合工艺处理高浓度有机废水的方法。根据废水的处理量和浓度,通过控制恒流泵的流量,使废水依次经过厌氧池生物降解和膜生物反应器处理,出水达标排放。该专利通过使用厌氧技术降解水中的有机物,驯养优势菌种,阻隔细菌;再利用膜生物反应器技术过滤悬浮物和水溶性大分子物质,从而降低水的浊度。该专利处理高浓度有机废水时具有较高的容积负荷和微生物浓度,有机物去除率高,占地面积小,耐冲击负荷能力强,投资少。/CN103420541A,2013-12-04
该专利提供了一种的提高废水好氧微生物降解COD能力的生物增强剂,以及利用该增强剂对废水中的COD进行降解的方法。按质量份数计,该生物增强剂包括以下组分:蛋白质1份,葡萄糖1~5份,果胶1~5份,氢氧化铝0.1~10.0份,多晶硅0.1~10.0份。该增强剂处理废水的方法包括以下步骤: 1)将生物增强剂和水加入溶解设施中,搅拌均匀,活化处理1~8 h;2)将经过活化处理和溶解的生物增强剂加入到废水处理的好氧处理单元中,每天一次,并持续15~30 d,在这一过程中,好氧处理单元正常运行。该专利成本低,处理效率高,作用时间长,无二次污染,可应用于污水处理领域。/CN103435151A,2013-12-11
该专利涉及一种化工废水生化出水的高效处理及回用方法。其步骤如下:1)在反应池中进行Fenton氧化反应,调节废水pH为5~7,向水样中加入硫酸亚铁和H2O2,在Fe2+浓度为1~3 mmol/L,H2O2浓度为2~5 mmol/L的条件下反应60~600 min;2)将基化超高交联树脂与步骤1)中的出水混合,树脂的用量为水体积的0.1%~5.0%,混合10~1 000 min;3)将步骤2)出水进行树脂和水的固液分离,分离后的出水可排放或直接回用。该专利可有效去除化工废水生化出水中的难降解物质,出水达到国家城镇污水处理厂污染物排放一级A标准及相关再生水回用标准,适用于废水的深度处理及回用。/CN103435181A,2013-12-11
该专利涉及一种臭氧氧化与电离辐射处理有机废水的协同方法。包括以下步骤:1)将有机废水在曝气池中进行臭氧曝气;2)将臭氧曝气后的有机废水中的臭氧去除,得到预处理废水;3)将该预处理水进行电离辐射处理。该专利还涉及一种有机废水的协同处理系统,包括电离辐射装置、曝气池及臭氧消耗池,有机废水中的臭氧在该臭氧消耗池中去除。/CN103435206A,2013-12-11
该专利提供了一种烟气湿法脱硫脱硝废水的脱氮处理方法。具体方法如下:碳源经混合池调节C与N质量比为(2~10)∶1,再与烟气湿法脱硫脱硝废水混合后进入反硝化反应池,控制pH为6~10,温度为20~45 ℃,污泥质量浓度为5~15 g/L,反应5~12 h后排水。该专利针对烟气湿法脱硫脱硝废水的水质特征,通过人工强化和控制反硝化过程,将反应条件控制在MLSS为10 g/L、C与N质量比为5∶1、pH为8、温度35 ℃、ρ(NO-3-N)=200 mg/L、ρ(Cl-)=10 000 mg/L、ρ(SO24-)=10 000 mg/L时,经过8 h的反应,ρ(NO-3-N)降至2 mg/L。/CN103449604A,2013-12-18
该专利涉及一种丙烯腈生产精制过程中废水的处理方法。通常丙烯腈生产精制废水处理工艺复杂,操作费用高。该专利将丙烯或丙烷氨氧化生产丙烯腈的丙烯腈精制过程中产生的废水与一种含单质氧的气体混合,通过一个催化湿式氧化反应器除去废水中的有机物,使废水COD<500 mg/L。/CN103420473A,2013-12-04
该专利公开了一种基于微生物复合酶的污泥消解方法。包括以下步骤:1)先对污水中的污泥通过重力进行沉降浓缩;2)在污水中加入培养剂和微生物复合酶促催化剂对污泥进行好氧处理;3)在污泥中加入培养剂和微生物复合酶促催化剂进行厌氧消化;4)加入微生物絮凝剂对污泥进行调质和脱水。该专利通过培养剂和微生物复合酶促催化剂对污泥进行好氧处理和厌氧消化,有效消减了消化污泥,可利用微生物絮凝剂改善污泥的脱水性能,且成本低廉,易于实施推广。/CN103420545A,2013-12-04
该专利公开了一种电镀含镍废水的处理系统,包括通过管道依次连通的废水收集单元、预处理单元、超滤单元、浓缩单元和反渗透单元。其中,废水收集单元包括废水收集桶;预处理单元包括一个多介质过滤器,其过滤精度小于等于50 μm;超滤单元包括一组超滤膜,超滤单元产生的浓水连接到废水收集单元,超滤单元的产水连接到浓缩单元;浓缩单元包括至少一组浓缩膜,浓缩单元产生的浓水连接到浓缩镍收集桶,产水连接到反渗透单元;反渗透单元包括至少一组反渗透膜和膜清洗装置,反渗透单元的产水连接到回用水收集桶。电镀含镍废水依次经过过滤处理、超滤处理、浓缩处理及反渗透处理后,废水中的镍可回收,其产水可回用。/CN103435174A,2013-12-11
该专利涉及一种铜冶炼高砷废水的处理方法。先将铜冶炼高砷废水静置沉淀,向沉淀后的废水中通入H2O2进行氧化反应,然后加入石灰乳进行反应,继续加入絮凝剂反应3~5 min。固液分离得到固体混合物和清液,向清液中加水稀释至中性后排出,将固体混合物压滤后得到滤液和污泥,排出污泥。该专利为酸性废水的处理提供了一种新方法,减少环境污染,成本较低,工艺流程简单。/CN103435188A,2013-12-11
该专利涉及一种利用微生物处理高浓度含氮废水的方法。将含氮废水依次通过预处理系统、第一反应系统和第二反应系统,最后达标外排。预处理系统由除油设备、调匀设备和气浮设备组成,废水依次经过上述设备进行预处理;预处理后的废水进入第一反应系统,第一反应系统包括反应池和PM膜,通过反应池进行硝化反应,反应后通过PM膜进行泥水分离;上层清液进入第二反应系统进一步处理,第二反应系统包括Anammox反应塔及PM膜,上层清液经Anammox反应塔进行厌氧氨氧化反应,反应后废水再次通过PM膜进行泥水分离,最后达标排出。经该专利方法处理后,废水的TN<20 mg/L,COD<80 mg/L,其他指标也可达到国家一级排放标准。/CN103466904A,2013-12-25
该专利公开了一种处理有机废水的AABR—复合式MBR一体化装置及废水处理方法。装置包括填料和MBR膜组件的复合式MBR反应池,该复合式MBR反应池的出水端与产水池连通,进水管连通AABR反应池。该AABR反应池包括缺氧段和多级厌氧池,缺氧段和厌氧池内均设有竖向布置的折流板。复合式MBR反应池的出泥端分别与缺氧段和第一级厌氧池连通,进水管也分别与AABR反应池的缺氧段和多级厌氧池中的第一级厌氧池连通。该专利将ABR改装成AABR,再由AABR与复合式MBR反应池组成倒置A/A/O脱氮除磷工艺的形式,在降解中高浓度有机物的同时,实现了脱氮除磷。 /CN103435232A,2013-12-11
该专利涉及一种利用微波诱导氧化处理高浓度难降解有机废水的方法。包括以下步骤:向待处理的高浓度难降解有机废水中加入一定量的硫酸,调整废水的pH至酸性;向水质调节处理后的废水中加入能强烈吸收微波的氧化剂,经曝气预反应10 min,氧化剂是由可以吸收微波的金属加工而成的微波响应型材料,微波响应型材料主要含有铁、锰和镍等可吸收微波的金属中的一种或几种;将预反应处理后的废水送入微波氧化反应器中进行微波诱导氧化反应;将微波诱导氧化反应后的混合物送入气浮设备中进行泥水分离,出水达标排放;对分离的泥渣进行回收利用。该专利方法处理效率高,处理时间短,占地少,安全,易于实施和维护,运行成本低。/CN103466868A,2013-12-25
该专利公开了一种利用改性碱渣吸附处理阳离子染料废水的方法。包括以下步骤:1)将碱渣破碎至20~40目,水洗后在80~105 ℃下烘干,研磨后过100~140目筛,获得碱渣粉,备用;2)将碱渣粉与十二烷基硫酸钠溶液按照0.5 g/L的比例混合,在30~60 ℃、160~180 r/min转速条件下振荡6~12 h,得到的浆液经过滤分离出固体,对其洗涤并烘干研磨后过100~140目筛,得到吸附剂,备用;3)将吸附剂按照0.010~0.025 g/L的加入量加入到阳离子染料废水中,控制温度为30~50 ℃,反应5~360 min,染料去除率可达97%以上。该专利不仅解决了现有染料废水处理成本高、周期长、操作稳定性差等问题,还能回收使用氨碱厂的废渣,达到以废治废的目的。 /CN103449558A,2013-12-18
该专利涉及一种污水脱氮除磷的生物处理方法,包括除碳、脱氮及除磷处理过程。即在一个反应周期内连续向一活性污泥反应池内加入污水,并使前置的SFBR反应池的环境依次为好氧状态时段和厌氧状态时段,最后经过静置沉淀时段的固液分离后一次性排出上清液;上清液进入后置的改进型BAF装置,依次经过曝气生物滤池的厌氧段和好氧段的处理后排出。该专利提供了微生物生长所需的良好的生长环境,解决了废水中高浓度盐类对微生物的毒害或抑制生长的问题,还解决了同时脱氮除磷工艺中微生物的混合培养造成相互抑制、碳源争夺的矛盾,以及SS高造成BAF工艺中生物滤料阻塞的问题,提高了废水的生物转化率,改善了总体脱氮除磷效果,同时提高了氧利用率,降低了能耗和生产成本。/CN103449656A,2013-12-18
该专利公开了一种含钛废液的回收处理方法。包括以下步骤:1)在含钛废液中加入有机溶剂,与含钛废液充分混合;2)将混合物进行蒸馏,从蒸馏装置顶部分离出四氯化钛;3)向蒸馏装置中的剩余混合液中加入碱溶液,水解处理后回收有机溶剂。该专利避免了现有方法蒸馏过程的结垢和阻塞问题,且可以提高含钛废液中四氯化钛的回收率,应用该专利方法的四氯化钛回收率达97%以上。经过蒸馏处理后的残液中几乎不含四氯化钛,残液较易处理,且处理成本较低。/CN103420437A,2013-12-04
该专利涉及一种烷基烯酮二聚体生产过程中产生的废盐水的处理方法。包括以下步骤:向废盐水中通入空气、氮气或水蒸气中的一种,除去废水中的三乙胺,向汽提后的废水中加入酸,调节溶液的pH为1~6;加入氧化剂,在搅拌条件下进行氧化反应,氧化剂选自双氧水、臭氧或含有游离氯的氧化剂,反应后测定溶液的pH,若pH<6则加碱调节,使pH=6~9。该专利方法操作简便,运行可靠,工业化投资成本低,处理后的废水固含量小于100 mg/L,COD<120 mg/L,满足送往污水处理厂的要求。/CN103466875A,2013-12-25
该专利提供了一种可见光光电催化协同三维电极-Fenton反应去除有机物的方法。采用钛基TiO2或其可见光改性电极作为阳极,碳质材料作为阴极,在阴、阳极板内侧设有2个绝缘隔板,活性炭粒子电极或其可见光改性粒子电极填充于绝缘隔板之间,通过曝气装置对阴极进行曝气,同时施加直流稳压和可见光辐照,组成可见光光电三维电极-Fenton反应体系。该专利将可见光引入三维电极-Fenton反应体系,既促进了Fenton反应的进行,同时与阳极、粒子电极发生光电催化反应,减少了三维电极-Fenton反应体系的能耗,并产生协同催化氧化效果,能高效快速地降解有机污染物。/CN103449563A,2013-12-18