一种醋酸乙烯-乙烯共聚乳液废水的处理方法

    公开(公告)号:CN101172723A

    公开(公告)日:2008-05-07

    申请号:CN200710176087.8

    申请日:2007-10-19

    Abstract: 本发明属于环境保护领域。目前醋酸乙烯-乙烯共聚(简称VAE)乳液废水处理多参照其他乳化废水的工艺,存在混凝剂投药量大,浮渣量大等问题。VAE乳液废水首先进入混凝搅拌装置,同时投加高效混凝剂,混凝20-30s之后投加助凝剂,137-258s-1的速度梯度值下搅拌6-10min之后进入气浮池;气液混合泵在0.3-0.4MPa压力下,40%-50%回流比的范围内,吸入回流水和空气产生溶气水;废水与溶气水同时进入气浮池混合,进行5-10min的共聚气浮;高效混凝剂重量百分比为:三氯化铁80-90%,硫酸钠3-8%,硫酸钾2-6%,四硼酸钠0-5%,硫酸铁2-8%,配成40-50g/L浓度的水溶液投加;助凝剂是阳离子型聚丙烯酰胺,与高效混凝剂的投药比控制在1∶125-1∶80。本发明出水达到GB 8978-1996中要求的一级排放标准,效果稳定高效,处理成本低。

    复合铁铝除磷吸附剂的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN1994550A

    公开(公告)日:2007-07-11

    申请号:CN200610165555.7

    申请日:2006-12-21

    Abstract: 复合铁铝除磷吸附剂的制备方法及其应用属环境保护领域。FeCl3、及AlCl3溶液充分混合均匀后加入NaOH溶液,三者摩尔比为3∶2∶14;混合反应并静置后滤出生成物,用水反复洗涤至出水为中性;于100-110℃下烘干并制成尺寸均匀的粒状吸附剂。该吸附剂的应用,在常规水处理工艺中增设吸附除磷工艺,吸附除磷工艺由2-4个串联运行的除磷吸附池组成,除磷吸附池构造同滤池,用粒状复合铁铝除磷吸附剂作滤料,粒径范围0.5mm-0.8mm,吸附层厚度为1.0-1.5m,吸附池水力负荷5m/h-8m/h,空床接触时间30-40min。该吸附剂除磷适用范围广;除污染效能优异,再生简单,原料价格低,易得安全。

    一种基于真空紫外线/氯/超声波耦合作用的粉末活性炭液态原位再生方法

    公开(公告)号:CN113680339B

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202110951934.3

    申请日:2021-08-18

    Abstract: 一种基于真空紫外线/氯/超声波耦合作用的粉末活性炭液态原位再生方法,属水处理除污染技术领域。本发明将真空紫外线、氯、超声波进行协同作用,构建出基于真空紫外线/氯/超声波耦合作用的粉末活性炭液态原位再生方法。在饱和粉末活性炭浓缩液中投加再生液形成粉末活性炭混合液,再投加氯溶液后进行真空紫外线照射,以一定功率和频率的超声波作用,分别先后作用或者同时作用一定时间后,分离和清洗后的湿式再生粉末活性炭可直接回用。真空紫外线/氯/超声波耦合可形成多重协同作用,加强了粉末活性炭中污染物的解吸、迁移、降解效能。粉末活性炭在液相中可直接再生与回用,再生效果得到明显改善,增加的再生设施少、可实施性强、应用潜力大。

    一种基于高锰酸钾预氧化的重力式超滤除锰工艺的强化启动方法

    公开(公告)号:CN114163025B

    公开(公告)日:2023-09-26

    申请号:CN202111512613.X

    申请日:2021-12-11

    Abstract: 一种基于高锰酸钾预氧化的重力式超滤除锰工艺的强化启动方法,属于水处理领域。强化启动阶段采用高锰酸钾预氧化技术缩短重力式超滤除锰工艺的启动期,进入稳定运行阶段后重力式超滤工艺在不投加高锰酸钾、不进行水力反冲洗和化学清洗的条件下即可实现受污染地表水中锰的高效、稳定去除。采用适度投加量方式连续投加高锰酸钾强化和加速启动阶段超滤膜表面锰质活性滤饼层形成过程,直至重力式外压超滤膜的膜滤出水锰含量持续低于0.1mg/L;在稳定运行阶段,含锰地表水原水可以重力流方式直接进入膜池,依靠超滤膜表面锰质活性滤饼层的催化氧化和物理截留作用即可实现锰的高效、稳定去除。

    一种外压式中空纤维超滤膜沿程过滤特性与膜污染分布特征的检测装置与方法

    公开(公告)号:CN112808017B

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202110018538.5

    申请日:2021-01-07

    Abstract: 一种外压式中空纤维超滤膜沿程过滤特性与膜污染分布特征的检测装置与方法,属于水处理材料性能的检测领域。由配水系统和检测系统组成,配水系统包括水样箱、酸液箱、碱液箱、测试槽、蠕动泵、阀门,检测系统包括支架、超滤膜、压力传感器组、电子天平、计算机。可以进行超滤膜的双向过滤过程或单向过滤过程的沿程过滤特性与膜污染特征分布测试,超滤膜进行酸洗或碱洗‑酸洗恢复状态测试,测得的数据通过大型统计软件平台进行编程和计算,可以精确得到具体的超滤膜沿程过滤特性与膜污染分布特征数值,用来表征外压式中空纤维超滤膜沿程跨膜压差分布与平均膜通量变化趋势、不同进水水质、以及各种酸碱组合液的膜污染物清洗效果的相关性。

    一种可调式静态水力混合方法与测控系统

    公开(公告)号:CN113230917B

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202110581831.2

    申请日:2021-05-26

    Abstract: 一种可调式静态水力混合方法与测控系统,属于水处理设备与调控技术领域。本发明专利能够通过流量计和压力传感器实时监测可调式静态管道混合器的进水流量和进出水压力值的变化,经微电脑自控系统建立的相关性函数综合计算进水流量、水头损失、可调式混合部件开闭角度θ、静态管道混合器局部阻力系数的对应数值,得到不同流量条件下的速度梯度(G值),与经过检测和验证的额定流量G0值进行对比,对混合效率进行判别与综合评估后,由微电脑自控系统控制自动调节装置调控可调式混合部件的开闭角度θ,使得G值稳定在G0值或处在最佳阈值范围内。

    一种低温热再生与溶剂再生-超声波/过硫酸盐再生耦合的粉末活性炭复合再生方法

    公开(公告)号:CN114177898A

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202111529507.2

    申请日:2021-12-14

    Abstract: 一种低温热再生与溶剂再生‑超声波/过硫酸盐再生耦合的粉末活性炭复合再生方法,属于水处理与材料再生及回用领域。依据粉末活性炭吸附的污染物总体特性进行易解吸污染物和难解吸污染物分类,利用低温热再生过程使得易解吸污染物得到较充分的解吸,再针对难解吸污染物采用液相再生和高级氧化再生技术,通过加温强化的液相再生结合超声/过硫酸盐耦合的高级氧化再生使得难解吸污染物得到高效的降解与解吸,形成低温热再生与溶剂再生及超声波/过硫酸盐再生相结合的复合再生方法。在保障粉末活性炭整体再生率的前提下,可使热再生过程的再生温度得到明显下降,热再生时间得到缩短,炭损率得到显著降低。

    一种基于连续变频超声波/臭氧溶液耦合作用的粉末活性炭低温热-液相原位再生方法

    公开(公告)号:CN113680340A

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202110995935.8

    申请日:2021-08-27

    Abstract: 一种基于连续变频超声波/臭氧溶液耦合作用的粉末活性炭低温热‑液相原位再生方法,属水处理技术领域。本发明将连续变频超声、臭氧溶液、低温热液相再生进行协同作用,粉末活性炭可原位再生及回用,降低了再生成本,克服了传统热再生法过程中存在的诸多缺陷。连续变频超声波可进一步强化臭氧溶液中臭氧分子在活性炭孔隙、孔道中的迁移和传质作用,有效避免再生过程中活性炭孔隙结构破坏,显著强化了再生效果。本发明克服了常规固定频率超声波、臭氧气泡、溶剂等再生方式的缺点,粉末活性炭再生效果得到明显改善和优化。本发明可根据粉末炭中吸附的污染物特性及再生要求再生液组成与温度、优化超声波作用参数,具有较好的适用范围。

    一种用于建筑雨水中氮磷协同去除的活性氧化铝复合改性方法

    公开(公告)号:CN113000010A

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN202110172539.5

    申请日:2021-02-08

    Abstract: 一种用于建筑雨水中氮磷协同去除的活性氧化铝复合改性方法,属建筑水处理领域。将活性氧化铝先后浸渍于酸或(和)碱溶液以及改性液中,同时结合一定功率和频率的超声作用,可制备出用于建筑雨水中氮磷协同去除的复合改性活性氧化铝。本发明公开的活性氧化铝复合改性方法可加快吸附速率、缩短吸附饱和时间、提高氮磷去除效果。复合改性活性氧化铝具有氮磷协同去除的功能,可显著降低雨水中氮磷含量,有效解决雨水回用过程中富营养化或藻类滋生现象。

    一种改性桂圆壳除氟吸附剂的制备方法

    公开(公告)号:CN112108125A

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN202011029165.3

    申请日:2020-09-25

    Abstract: 一种改性桂圆壳除氟吸附剂的制备方法,属于水处理除氟技术领域。本发明以桂圆壳为原料,将晒干、恒重的桂圆壳进行粉碎后,放在酸性溶液中进行恒温水浴,经清洗、烘干、研磨和筛分后得到桂圆壳粉末;将桂圆壳粉末置于恒温的铝盐溶液中并加入碱性溶液、调节pH值,同时进行高速搅拌,再通过高速离心得到沉淀物;沉淀物经洗净和烘干即可制得改性桂圆壳除氟吸附剂。本除氟吸附剂原料来源广泛、价格低廉,制备过程简单、易行,吸附容量高,除氟效果好,易于工业化操作,具有广阔的应用前景,为农业废弃物的资源化利用提供了新途径。

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