該專利公開了一種腈綸生產中排放的含氨廢水的脫氮方法。包括如下內容:向廢水處理系統中加入一定量的脫氮菌劑,使含氨廢水處理溫度為18~40 ℃,DO=0.2~3.0 mg/L,pH=7.5~8.5。該發明的方法采用異養菌進行優勢組合作為廢水處理的強化微生物,能實現同一反應器內氨氮、總氮和COD的脫除,廢水處理效果好,與高效裝置相結合,實現廢水中氨氮及難降解有機污染物的達標排放。/CN103373758A,2013-10-30
本專利涉及一種含氨廢水短程硝化反硝化的快速啟動方法。首先將接種物放入生物反應器中,接種物為富集的硝化細菌,或硝化細菌與污水廠好氧活性污泥的混合物;采用間歇進水和連續進水兩種操作方式啟動系統;在間歇進水時投加硝化細菌,在連續進水時投加反硝化菌劑。與現有技術相比,該本發明的方法具有啟動要求不苛刻,啟動速度快,可處理高濃度含氨廢水等優點。/CN103373764A,2013-10-30
該專利公開了一種廢水的處理方法。在磁場的作用下,將具有磁性的能夠催化濕式氧化廢水中有機物的催化劑顆粒懸浮于廢水中,對廢水進行催化濕式氧化處理。該發明的方法能夠改善反應器內的固液傳質和傳熱,提高反應效果,降低反應溫度和壓力,并能夠很好地避免處理廢水過程中催化劑的板結問題,對廢水的處理效果更好,更穩定,從而能有效降低廢水的COD,并提高廢水的可生化性。/CN103359810A,2013-10-23
該專利公開了一種采用煉油廢催化劑催化氧化處理廢水的方法。具體步驟包括:將廢水與煉油廢催化劑和氧化劑混合反應,使得處理后廢水的BOD5/COD>0.3;將處理后的廢水進行固液分離;該氧化劑能氧化廢水中的有機物,該煉油廢催化劑能催化廢水中有機物的氧化。該發明提供的廢水處理方法利用煉油廢催化劑促進廢水中的有機物被氧化劑的氧化作用,顯著提高了廢水中有機物的氧化效果,從而能夠更有效的降低廢水的COD,并提高處理后廢水的可生化性。/CN103359820A,2013-10-23
該專利涉及一種利用廢棄氧化鐵屑生產水處理劑的方法。其特征在于:將氧化鐵屑經過高溫無氧還原法,將失去活性的氧化鐵屑還原為對水介質敏感的活性材料,經研磨后,加入分散劑、抗氧化劑、活性炭、水,制成水處理劑。該發明與現有技術相比,解決了常規處理法所不能解決的重金屬去除問題,利用容易收集且廉價的廢棄氧化鐵屑,降低了材料成本,且處理后的水質優于傳統處理方法。/CN103351032A,2013-10-16
該專利公開了一種利用環己酮廢水制備乳化瀝青的方法,以實現環己酮廢水的再利用。技術方案是:取環己酮廢水20~40份,加入0.1~5.0份的木質素胺和0.1~5.0份的其他乳化劑,攪拌溶解;用酸將溶液pH調至2~3,加熱至70~80 ℃保溫;取瀝青60~80份,加熱使其熔化并保溫;在上述溫度以及高速攪拌條件下,將乳化劑溶液均勻加入到瀝青中,攪拌5~15 min即可得到乳化瀝青。該發明利用環己酮廢水作為水相,對制備條件進行了優化,無需另外添加穩定劑,降低了成本,實現了廢水的再利用,有效解決了此類化工廢水的排放和治理難題,具有明顯的經濟效益和社會效益。/CN103374133A,2013-10-30
該專利涉及一種粉煤灰處理廢棄鉆井泥漿的工藝。包括以下步驟:將鹽酸和粉煤灰按照質量比(4~2)∶1混合,收集上部的鹽酸提取液及下部的溶余固體;根據破膠實驗確定的混合提取液與廢棄鉆井泥漿的用量比,將鹽酸提取液和硫酸提取液混合后加入到待處理的廢棄鉆井泥漿中,攪拌完成破膠過程;將破膠后的廢棄鉆井泥漿分離出上部液體后,下部剩余的固體廢棄泥漿采取投加氧化硅固體進行固化處理;氧化硅固體即收集的溶余固體。該發明將粉煤灰用于鉆井泥漿的無害化處理,既能降低了泥漿處理成本,又可以縮短泥漿固化所需的時間,從而提高廢泥漿的固化處理效率。/CN103351091A,2013-10-16
該專利涉及一種前置弱磁場反應器的兩段式零價鐵除Cr(Ⅵ)的方法。包括如下步驟:在含Cr(Ⅵ)的水中加入零價鐵,控制零價鐵與Cr(Ⅵ)的質量比為9.6~180,然后加入兩段完全混合式反應器中,在第一段反應器周圍施加弱磁場,處理水在第一段反應器中反應后,全部流入第二段反應器進一步反應,完成對水中Cr(Ⅵ)的還原處理。該專利通過前置弱磁場反應器在反應的初始階段給反應體系短時間施加弱磁場。弱磁場可加速零價鐵的腐蝕產生Fe2+,并加速Fe2+從零價鐵表面的釋放和H+在零價鐵表面的富集,Fe2+可直接還原Cr(Ⅵ),從而大大提高了零價鐵對Cr(Ⅵ)的去除速率。由于零價鐵在第一個反應器內被磁化,零價鐵與Cr(Ⅵ)在第二個反應器中的反應速率遠高于無弱磁場反應器預處理的情況,且大大降低了成本。/CN103332823A,2013-10-02
該專利涉及一種磁場預處理提高零價鐵反應活性的水和廢水的凈化方法。其特征在于:利用磁場對零價鐵進行預處理;將經過預處理的零價鐵加入反應器中,凈化水或廢水。在磁場中對零價鐵進行預處理,可破壞零價鐵表面的鈍化膜,從而加速零價鐵的腐蝕速率,提高污染物的去除速率。該方法不僅適用于尚未使用過的零價鐵以提高其反應活性,也可應用于已使用過的、表面有鈍化膜的零價鐵反應活性的提高。與現行的提高零價鐵反應活性的方法相比,該專利方法簡單,不消耗任何化學物質,綠色節能;反應后無有毒金屬離子殘留,無任何生態毒性。/CN103332766A,2013-10-02
該專利涉及一種新型的濕法煙氣脫硫廢水處理方法。脫硫廢水取自真空皮帶脫水機的氣液分離罐底流,處理后其含固量大幅下降,減少了污泥排放。經過自然沉降的脫硫廢水的含固量進一步下降,可滿足裝置內回收利用的條件,可取消廢水三聯箱、廢水加藥系統、廢水旋流器和污泥壓制設備,減少了運行維護成本和設備投資,同時降低系統操作量;同時為了滿足不同的需求,可有選擇地保留廢水三聯箱的加藥系統和污泥壓制設備,這樣做的好處是,可調節脫硫廢水的pH以及去除脫硫廢水中的重金屬,使處理后的脫硫廢水達到國家排放標準。還可通過增設廢水三聯箱旁路,提升系統靈活性和可靠性,保證了系統的長期、穩定運行。另外,該發明還提供了一種能實現前述方法的系統。/CN103351066A,2013-10-16
該專利涉及一種耐低溫異養同步硝化反硝化菌劑的富集及在缺氧條件下處理廢水的應用。該菌劑在10 ℃的低溫條件下,以乙酸鈉為唯一有機碳源,在氨氮和硝氮共存的環境中,實現同步硝化反硝化,從而將廢水中的無機氮轉化為氣態氮,實現總氮的去除。該菌劑不僅實現了好氧硝化異養反硝化細菌在低溫條件下活性的維持和穩定,同時在缺氧條件下具有很高的總氮去除速率。此外,該異養菌劑生長迅速,為快速擴增和實際運用提供了良好的基礎。將該菌劑應用于實際城鎮污水處理,可在單一缺氧條件下實現低溫環境的總氮高效去除,較好地解決了傳統污水處理廠在冬季難以達到總氮國家一級A排放標準的難題,應用潛力巨大。/CN103342417A,2013-10-09 9
該專利公開了一種利用有色金屬廢礦渣生產鐵炭微電解填料的方法。包括以下步驟:將銅礦渣和褐煤進行研磨,過100~120目篩;磁分離除去雜質二氧化硅粉末;加入助劑,注入擠壓膜成條狀后切割成圓柱狀毛坯;干燥;胚體加熱,模壓成型。該專利產品具有鐵炭一體化、熔合催化劑、微孔架構式合金結構、比表面積大、密度小、活性大、電流密度大、可用于各類廢水處理、效率高等特點。該專利產品中含有的Cu等有色金屬的高活性改變了老產品運行過程中填料鈍化、板結等現象,保證了微電解反應過程持續作用,周期更長。/CN103332767A,2013-10-02
該專利公開了一種利用零價鐵強化偶氮染料生物降解的方法。將零價鐵加入處理偶氮染料廢水的含活性污泥的反應器中,采用缺氧-好氧-缺氧序批式反應工藝,在第一個缺氧階段,零價鐵一方面化學還原偶氮染料,另一方面作為電子供體,促進微生物生長,催化偶氮染料還原降解為芳香化合物;好氧階段,好氧微生物完成芳香化合物的氧化、礦化,同時生成的Fe2+被氧化為Fe3+;第二個缺氧階段,生成的Fe3+作為電子穿梭體或電子受體,促進微生物的還原活性的恢復,并進一步去除COD,為新鮮偶氮染料廢水進水做準備。/CN103387289A,2013-11-13
該專利公開了一種石化脫硫廢液無害化綜合處理工藝。包括以下步驟:將石化脫硫廢液引入廢液池,使用泵提升后進入鍋爐煙氣除塵脫硫塔,對煙氣進行噴淋;將對煙氣進行噴淋后的含煙塵與鹽結晶物的廢水引入沉淀池,經過凈化的煙氣及霧化的水蒸汽通過引風機引入煙囪排放;將沉淀池中的上清液通過回流池進入pH調節池,調整pH調節池內廢液pH高于8后進入廢液池循環使用;將沉淀池中的沉淀物定期排出,用于制磚或水泥加工等無害化處理。該發明利用廢液中的堿脫去煙氣中的硫,利用廢液中的水除去煙氣中的粉塵,利用煙氣的蒸發作用,用于廢液的結晶,使廢液中的含硫鹽及其有害物質結晶析出,最終實現廢液污染物以固體形式析出。/CN103332805A,2013-10-02
該專利公開了一種從含磷工業廢水中回收高純度無機鹽的方法。包括如下步驟:將含磷工業廢水蒸發濃縮,得到無機鹽粗品,將無機鹽粗品用洗滌液洗滌,除去無機鹽粗品中的磷,洗滌后的無機鹽粗品在低于或等于1 000 ℃的溫度下與含氧氣體接觸,碳化得到高純度無機鹽。該洗滌液為無機鹽含量高的鹽水或工業廢水。該方法實現了工業鹽的資源化回收利用,且以高鹽廢水除去鹽中的磷,實現了以廢治廢,經濟效益顯著;該發明工藝流程簡短,無廢水排放,無二次污染,尾氣可回收利用,環保效益顯著,適合工業化應用;同時,該發明應用廣泛,農藥或其他行業的高鹽廢水都可采用該方法實現工業鹽的純化。/CN103342398A,2013 -10-09
該專利涉及一種特高濃度酸性廢液的處理方法。將總砷質量濃度小于0.1 g/L的高濃度酸性廢液導入攪拌池中,將含鉛含量30%~60%(w)的氧化鉛礦石或冶煉鉛膏渣粉碎,研磨至直徑0.10~0.18 mm的細粉末;將研磨的氧化鉛礦石或冶煉鉛膏渣細粉末按30%~70%(w)投入含酸性廢液的攪拌池中,攪拌20~35 min,監測pH升至5.5~6.5后沉淀;將上清液導入澄清池中,進一步處理固體,澄清池的水經過過濾系統去除水中細小顆粒及懸浮雜質,進入多效蒸發系統進行蒸發處理,再經冷凝后結成蒸餾水。該發明不僅避免了常規工藝中添加石灰所產生的石膏廢渣污染,且處理后的水能直接回用于該企業生產中,無外排廢水,降低了企業處理酸性廢液的投資成本和運營成本,實現了冶煉企業酸性廢液的零排放。/CN103342430A,2013-10-09
該專利公開了一種節能環保的硝化廢水處理方法。具體方法如下: 將來自中和反應鍋的硝化物和硝化中和廢水通入油水分離器,油水分離器下層的硝化物去后續硝化物工段,油水分離器上層的硝化中和廢水進入冷卻塔冷卻后進入過濾器,硝化中和廢水中結晶析出的硝基酚鹽在過濾器中被回收,過濾后的過濾母液進入加熱器被加熱到中和反應需要的溫度,加熱后的含有足夠堿的含酚量低的過濾母液與酸性硝化物在中和鍋中中和。該發明利用硝基酚鹽的溶解度與溫度的關系,實現了硝化廢水中硝基酚鹽的回收和硝化中和廢水的處理,比吸附、濃縮、萃取等方法節能90%以上;與鐵粉還原、吸附、萃取等方法相比,無輔助化學材料的消耗;硝基酚鹽的回收可變廢為寶,避免了二次污染物的轉移。/CN103359865A,2013-10-23
該專利公開了一種剩余污泥厭氧發酵和產電的方法。具體方法如下:設置一單室無膜壁式空氣陰極微生物燃料電池裝置,包括發酵罐、石墨碳棒陽極、載鉑碳布空氣陰極、導線和電阻箱;石墨碳棒陽極設置在發酵罐內腔中,發酵罐的壁面上設置一個孔,用于固定載鉑碳布空氣陰極;載鉑碳布空氣陰極的一側置于發酵罐內腔,與微生物燃料電池的底物接觸,另一側暴露在空氣中,利用空氣中的氧氣作為電子受體;石墨碳棒陽極與載鉑碳布空氣陰極之間通過導線串聯電阻箱構成回路,并設定電池裝置的各種運行參數,實現剩余污泥厭氧發酵和產電。該發明方法使用的裝置體積小,制作簡單,制造成本低。該發明方法反應周期短,裝置的裝卸、維護簡單,污染物降解效果好,產電功率較高。/CN103352423A,2013-10-16
該專利公開了一種對羥基苯甲酸廢水的資源化處理方法。首先將廢水進行細分,冷卻到常溫,過濾,得到部分對羥基苯甲酸;然后將濾液送入樹脂吸附塔;洗滌廢水和重結晶廢水在樹脂吸附飽和后排放或套用,飽和后的樹脂吸附塔用堿溶液進行洗脫,高濃度脫附液經過處理,可獲得對羥基苯甲酸;母液廢水在樹脂吸附飽和后的出水經蒸餾回收硫酸鉀,蒸出水排放或套用;吸附飽和后的樹脂吸附塔用堿溶液進行洗脫,高濃度脫附液經過處理,回收得到苯酚和對羥基苯甲酸;在對羥基苯甲酸生產中的化學廢水經過處理后,資源被充分利用,可直接排放;在此同時,苯酚、對羥基苯甲酸、硫酸鉀等有用的資源得到回收。排放水和資源的再利用,可有效地降低生產成本。/CN103395925A,2013-11-20
該專利公開了一種采用粉煤灰與酸洗廢液制備復合絮凝劑的方法。包括以下步驟:1)焙燒:在坩堝中加入粉煤灰和Na2CO3,使粉煤灰中的鋁、硅轉變為活性較大的無定型體或晶體;2)酸浸:將酸洗廢液加入焙燒過的粉煤灰中,在恒溫水浴中攪拌過濾,得酸浸濾液和濾渣,將濾渣涼干、研細;3)堿溶:將濾渣加入堿性溶液中煮沸,將反應液過濾,濾液即為硅酸鈉溶液;4)加酸聚合:將上述硅酸鈉溶液,在攪拌下加廢酸調節溶液pH后聚合,可得聚硅酸溶液;5)將上述聚硅酸溶液與酸浸濾液混合,攪拌,熟化,得產物為紅棕色膠狀液體,即得復合絮凝劑。該專利提供了一種工藝簡單、有效利用粉煤灰和鋼鐵廠酸洗廢液制備復合絮凝劑的方法。/CN103382044A,2012-11-06
該專利涉及一種去除酸性廢水中鉻的方法。還原劑與秸稈生物質炭配合使用加入到含鉻酸性廢水中,其中還原劑為Na2SO3,秸稈生物質炭為500 ℃下制備的花生秸稈炭。該方法利用還原劑在酸性條件下將Cr(Ⅵ)還原為Cr(Ⅲ),再添加秸稈生物炭去除溶液中的Cr(Ⅲ)并中和溶液酸度。一方面由于生物質炭呈堿性,可以中和廢水酸度,提高廢水的pH,使Cr(Ⅲ)容易發生水解反應并形成沉淀;另一方面,在pH=5~7范圍內,生物質炭顆粒促進Cr(Ⅲ)水解形成的膠狀物的絮凝并發生聚沉,加速Cr(Ⅲ)的沉淀速度和沉淀產物從溶液中的去除速度。/CN103395912A,2013-11-13
該發明公開了一種竹炭填料膜生物反應污水處理方法。該處理方法為:將竹炭作為填料,將浸泡后的竹炭置于固定床反應器內做為生物填料,通過膜生物反應器的膜組件出水;通入pH=6~9的有機廢水,曝氣;固定床填料填充率100%,COD容積負荷0.5~6 kg/(m3·d),水力停留時間1~6 h。該方法利用生物質竹炭作為填料,不產生二次污染,同時該工藝結合了竹炭吸附和生物降解的雙重功效,可延長表面活性劑等污染物的停留時間,提高出水水質。該發明方法工藝簡單、占地面積小,能同時去除廢水中的氨氮、總磷,出水水質穩定,應用范圍廣。/CN103382047A,2012-11-06
該專利涉及一種廢水處理劑的制備方法及其廢水處理方法。該廢水處理劑包括硅鐵共聚物和芬頓試劑;以廢水處理劑的總質量為基準,硅鐵共聚物的含量為50%~70%(w),芬頓試劑的含量為30%~50%(w)。該發明還提供了該廢水處理劑的制備方法及其用該廢水處理劑進行廢水處理的方法。該廢水處理劑的處理效果好,特別是氨氮處理效果明顯優化,且方法簡單,處理時間短,沒有刺激 性氣體產生。/CN103351046A,2013-10-16
該專利公開了一種脫硫廢水中重金屬的處理方法。采用化學沉淀與物理吸附處理相結合的方法去除脫硫廢水中的重金屬。化學沉淀采用鐵氧體沉淀的方法,通過向脫硫廢水中加入鐵鹽和亞鐵鹽,控制工藝條件,使廢水中各種金屬離子如Cd2+,Pb2+,Hg2+,Cu2+,Zn2+,Cr(Ⅵ),Ni2+形成不溶性的復合鐵氧體,經一段時間陳化后再采用固液分離手段,達到去除重金屬離子的目的;再通過天然吸附劑吸附脫硫廢水中殘余的重金屬,從而實現脫硫廢水中重金屬離子的達標排放。該方法工藝過程簡單,沉渣穩定性好,對重金屬的去除率高,有效解決了重金屬的二次污染問題,具有很好的環境效益。/CN103332810A,2013-10-02
該專利公開了一種改性海藻酸鈉絮凝劑的合成方法及其應用。通過用部分氧化的海藻酸鈉與具有功能基團的螯合劑氨基硫脲在水溶液中進行反應,得到可生物降解的天然高分子絮凝劑。該方法主要有兩個反應:1)用高碘酸鈉氧化海藻酸鈉,制備具有二醛結構的部分氧化的海藻酸鈉,氧化度為68.2%;2)取氧化的海藻酸鈉溶于磷酸緩沖液(pH=7.0)配成均勻溶液,加入氨基硫脲反應4 h生成希夫堿,然后加入NaBH4生成穩定的胺。該發明工藝簡單易控,原材料易得,成本低,易于推廣應用。經化學改性的海藻酸鈉引入了氮、硫元素,大大提高了海藻酸鈉絮凝劑對污水中重金屬離子的吸附容量及去除率。該絮凝劑可生物降解,不造成二次污染。/CN103359816A,2013-10-23
該專利涉及一種處理高濃度難降解有機廢水的方法。具體步驟如下;先調節廢水的pH,再加入二價鐵鹽和碳材料為催化劑,加入過氧化氫作氧化劑,在劇烈攪拌下將體系溫度逐步升溫至設定溫度后反應一定時間,氧化反應出水pH用堿調至中性,氧化反應體系pH=2.5~3.5,過氧化氫加入量與原廢水COD的比為1∶(2~20),炭材料和過氧化氫加入量的比為1∶(40~200),二價鐵鹽和過氧化氫加入量的比為1∶(20~2 000),攪拌速率100~150 r/min,反應溫度160~240 ℃,氧化反應時間0.5~3.0 h。該發明方法簡單,操作方便,氧化劑用量少,COD去除率可達85%以上,TOC去除率可達80%以上。/CN103332774A,2013-10-02
該專利涉及一種乙二醇回收裝置廢液的處理方法。包括:1)重醇廢液經輸送泵輸送到熱交換器,通過與干餾釜分餾出的高溫重醇氣體進行換交熱后,輸送到蒸餾釜進行減壓蒸餾;2)蒸餾釜進行切換操作,釜頂分離出的重醇輸送到冷凝器,經冷凝器冷凝后到接收罐;3)蒸餾釜分離出的廢鹽,經傳送帶輸送到干餾釜,傳送帶上溢流出來的重醇輸送到沉降罐,沉降罐中的物料沉淀后,上部重醇輸送到接收罐,底部物料定期返回原料池;4)將干餾釜中的廢鹽用熱風機進行干餾處理,重醇氣體經過熱交換器和冷凝器冷凝后輸送到接收罐,干餾釜底部的廢鹽裝袋打包。該發明操作簡單,適合工業實施,能夠有效的回收廢液中的重醇和廢鹽。/CN103382069A,2012-11-06
該專利公開了一種印染堿減量廢水膜回收對苯二甲酸及氫氧化鈉的方法,包括以下步驟:1)收集印染堿減量廢水,采用聚四氟乙烯中空纖維膜進行超濾,超濾后得到超濾濃縮液和超濾透過液;2)將超濾濃縮液進入污水處理場;3)將超濾透過液經過選擇性納濾膜組件進行納濾,納濾后得到納濾濃縮液和納濾透過液;4)向納濾濃縮液加入濃硫酸,調節pH= 2~3,析出對苯二甲酸,母液處理后回收循環使用;5)納濾透過液為氫氧化鈉稀溶液,循環回用于絲光機或堿量機工藝生產。該方法操作簡單,節約水資源,降低了生產成本,具有較好的經濟效益和環境效益。/CN103387300A,2013-11-13
該專利涉及一種對高級氧化工藝產生的含鐵污泥循環利用的方法。包含以下步驟:1)將沉淀池中的含鐵污泥打入到污泥濃縮池進行重力濃縮,使其體積及含水率大大降低;2)將濃縮后的污泥打人污泥溶解池,加酸,調節pH≤1.5,同時攪拌,使污泥充分溶解;3)溶解后的溶液主要成分為Fe3+,進入儲存池儲存,一部分溶液留作絮凝劑,可代替鋁鹽使用;另一部分進入還原反應池;4)在還原反應池中加入單質鐵,Fe3+經還原反應生成Fe2+,進入緩沖水池,可減少Fe2+的使用量。該發明減少了污泥處置的費用。絮凝劑可替代聚合氯化鋁,可節省藥劑費用,回收的催化劑Fe3+再次進入反應過程,可減少催化劑的使用量。/CN103387321A,2013-11-13