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公开(公告)号:CN112158978A
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN202010960387.0
申请日:2020-09-14
申请人: 浙江海拓环境技术有限公司
IPC分类号: C02F9/04 , C02F101/10 , C02F103/16
摘要: 本发明公开了一种化学镀镍废液中次磷酸盐的处理方法,具体如下:将待处理的化学镀镍废液去除悬浮物后调节pH值至1.6~1.8,再与双氧水混合,得到预处理废水;将所述预处理废水通入吸附了碘单质的活性炭柱进行处理,预处理废水中的次磷酸根被碘单质氧化为亚磷酸根,同时碘单质被还原为碘离子,还原后的碘离子被双氧水氧化为碘单质,碘单质重新被活性炭吸附实现重复使用;处理后废水中的亚磷酸根通过沉淀法进一步去除。本发明的处理方法可控制次磷酸盐转化为亚磷酸盐而不是形成正磷酸盐,氧化具有高度的选择性,极大减少氧化药剂的用量,氧化效率高。
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公开(公告)号:CN111039500A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201911312057.4
申请日:2019-12-18
申请人: 浙江海拓环境技术有限公司
IPC分类号: C02F9/14 , C02F101/16 , C02F101/38 , C02F103/16
摘要: 本发明提供了一种处理电镀废水的短程与全程耦合的生物脱氮工艺,所述工艺由短程硝化-反硝化耦合全程反硝化-硝化组成,包括短程硝化反硝化池、第一沉淀池、全程反硝化池、全程硝化池、第二沉淀池。目前电镀废水的生化处理工艺主要采用两级全程硝化-反硝化的脱氮工艺(AOAO)。由于废水中生物抑制因子较多,且硝化菌活性易受影响,难以直接稳定发生全程硝化反应,本发明采用短程硝化反硝化池代替一级AO工艺并进行了工艺参数优化。电镀废水首先通过短程硝化-反硝化反应,去除50-70%的有机氮、50-60%的氨氮和70-90%硝态氮,再通过耦合全程反硝化-硝化工艺,使剩余的硝态氮、氨氮转化为氮类气体溢出,实现彻底脱氮。该工艺脱氮效率高,节省有机碳源,可有效降低工程投资成本和运行能耗成本。
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公开(公告)号:CN109437446A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811220481.1
申请日:2018-10-19
申请人: 浙江海拓环境技术有限公司
IPC分类号: C02F9/06 , C02F103/16 , C02F101/20
摘要: 本发明所述的锌-镍合金电镀废水处理工艺,采用电催化氧化技术对锌-镍合金电镀废水进行预处理,高效破络,使得络合态的金属离子变成游离态,继而在阴极还原成单质态金属。为确保出水可以达到《电镀污染物排放标准》(GB 21900—2008)中表3的排放要求,进一步投加适量重金属捕集剂、絮凝剂和混凝剂沉淀废水中剩余的金属离子。本发明可高效去除锌-镍合金电镀废水中的污染物,具有药剂投加量少、污泥产生量少,能耗低等特点,有较好的市场应用前景。
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公开(公告)号:CN109110921A
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201811170167.7
申请日:2018-10-09
申请人: 浙江海拓环境技术有限公司
IPC分类号: C02F3/28
摘要: 本发明公开了一种废水反硝化脱氮反应器,包括三相分离区、反应区和排泥区,区域之间用网孔隔板隔开。反应区中心装有双曲面搅拌器,双曲面搅拌器的叶轮上方设置导流筒,导流筒中轴线与双曲面搅拌器轴线重合,反应区内部投加悬浮填料,反应区上方的网孔隔板沿池壁设有一圈弧形导流壁。在双曲面搅拌器、导流筒、弧形导流壁和网孔隔板的协同作用下,反应器内部无死角,填料在池体内部实现有序的循环流化,填料和废水呈完全混合状态,传质效果好,附着在悬浮填料表面的生物膜与废水充分接触,确保废水反硝化脱氮反应器稳定高效运行。此外,采用双曲面搅拌器取代传统布水器既避免系统堵塞,又降低能耗。
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公开(公告)号:CN103983641A
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201410239855.X
申请日:2014-05-30
申请人: 浙江海拓环境技术有限公司
IPC分类号: G01N21/78
摘要: 本发明公开了一种用于检测水体中苯胺类化合物的试剂盒,包括装有检测液A的滴瓶、装有检测液B的滴瓶、装有检测液C的滴瓶、吸管以及检测卡;检测液A为0.2mol/L稀硫酸溶液,检测液B为2.5g/L亚硝酸钠溶液;检测液C为20%氨基磺酸铵溶液;检测卡由壳盖与壳座连接而成,壳盖上设有紫红色阳性对照色块与乳白色阴性对照色块,壳盖上设有反应池与检测孔,反应池与检测孔无连通,壳座上设有测试条;测试条包括PVC胶板,PVC胶板作为支撑结构,PVC胶板上粘贴有吸水纸,吸水纸上设有混合纤维素酯滤膜层,混合纤维素酯滤膜层上设有干燥的包被显色剂薄层。本发明能够快速检测出最低浓度为0.5mg/L的苯胺类化合物。
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公开(公告)号:CN109502768A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201910033689.0
申请日:2019-01-14
申请人: 浙江海拓环境技术有限公司
IPC分类号: C02F3/34 , C02F3/00 , C02F103/16
CPC分类号: C02F3/34 , C02F3/005 , C02F2103/16 , C02F2305/06
摘要: 本发明提供一种用于电镀废水反硝化脱氮反应器包括反应器壳体、阳极套筒、搅拌器、导流筒、直流电源、生物填料、进水管和出水管。壳体作为阴极直接与直流电源的负极相连。阳极套筒呈圆筒状,与搅拌器的搅拌杆同轴安装,通过绝缘材料固定连接于搅拌杆的外表面,阳极套筒与直流电源的正极相连。本发明通过搅拌器和导流筒的合理布局,实现悬浮填料在反应器内的循环流化;通过在生物反硝化脱氮反应器中曾设阴、阳电极,实现反硝化脱氮的同时大大减少碳源投加量,尤其适合电镀物化出水等电导率高且低碳氮比的废水处理。
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公开(公告)号:CN104098170B
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201410341485.0
申请日:2014-07-17
申请人: 浙江海拓环境技术有限公司
IPC分类号: C02F1/70 , C02F103/16
摘要: 本发明属于废水处理领域,具体公开了一种电镀废水的脱色方法及系统。该方法是将电镀废水的终沉池出水(pH=7)中加入一定量和一定比例的强还原剂体系NaBH4/NaHSO3,搅拌均匀使pH稳定后,加入稀硫酸溶液调节pH至7.0~8.0后进行,1~10分钟内即将含防染盐废水处理至透明无色,并且在自然放置或加入次氯酸钠等氧化剂后无返色现象。基于该电镀废水脱色方法的处理系统包括配药间、1#反应池、2#反应池与pH调整池等。其中配药间包括NaBH4 溶液(10%~40% NaOH)配药桶、NaHSO3溶液配药桶、还原体系配药桶、硫酸储药桶及液碱储药桶。本发明具有对电镀废水脱色效率高、不返色等特点。
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公开(公告)号:CN104973683A
公开(公告)日:2015-10-14
申请号:CN201510151093.2
申请日:2015-04-01
申请人: 浙江海拓环境技术有限公司
IPC分类号: C02F3/12
CPC分类号: Y02W10/15
摘要: 本发明公开了一种MBBR工艺处理电镀废水的填料挂膜方法,包括挂膜、启动和运行。通过将电镀废水处理过程中可形成难溶盐的阳离子和阴离子,在一定pH条件下,使其在MBBR填料表面形成性质稳定、且稳定固着的污垢,并在MBBR中曝气与水力冲刷条件下形成多孔、粗糙的表面,从而解决了目前MBBR填料因表面粗糙度低而造成挂膜难的不足,使MBBR填料挂膜更快、生物膜量更大,处理效果也更好。本发明技术方案实施进水7日后填料表面生物膜MLVSS可达2.7378g/L,MBBR池出水COD和氨氮平均去除率分别可达75%和90%以上,与未实施本发明方案的对照MBBR池相比,明显提高了MBBR填料表面生物膜的挂膜能力,同时提高了COD和氨氮处理效果。
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公开(公告)号:CN104098170A
公开(公告)日:2014-10-15
申请号:CN201410341485.0
申请日:2014-07-17
申请人: 浙江海拓环境技术有限公司
IPC分类号: C02F1/70 , C02F103/16
摘要: 本发明属于废水处理领域,具体公开了一种电镀废水的脱色方法及系统。该方法是将电镀废水的终沉池出水(pH=7)中加入一定量和一定比例的强还原剂体系NaBH4/NaHSO3,搅拌均匀使pH稳定后,加入稀硫酸溶液调节pH至7.0~8.0后进行,1~10分钟内即将含防染盐废水处理至透明无色,并且在自然放置或加入次氯酸钠等氧化剂后无返色现象。基于该电镀废水脱色方法的处理系统包括配药间、1#反应池、2#反应池与pH调整池等。其中配药间包括NaBH4溶液(10%~40%NaOH)配药桶、NaHSO3溶液配药桶、还原体系配药桶、硫酸储药桶及液碱储药桶。本发明具有对电镀废水脱色效率高、不返色等特点。
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公开(公告)号:CN111039468A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN202010007811.X
申请日:2020-01-05
申请人: 浙江海拓环境技术有限公司
IPC分类号: C02F9/04 , C02F103/16 , C02F101/20 , C02F101/18
摘要: 本发明提供了一种电镀含氰废水的处理工艺,包括以下顺序步骤:将电镀含氰废水原水通过石灰调节pH值至11-11.5;加入次氯酸钠氧化破氰,与氰化物反应生成CNO-;处理后的废水中加入焦亚硫酸钠去除余氯;用电镀园区废酸调节pH至3-4,使CNO-在酸性条件下水解为氨氮和CO2,采用曝气的方式进行吹脱去除水中CO2;再用石灰将pH调节至7-9去除铜,经絮凝、沉淀处理后,出水重金属和氰化物指标均可达标,氨氮可进入后续的生化系统。本发明提出的技术路线采取不完全破氰工艺,确保CN-转化为CNO-,接着在酸性条件下CNO-水解为氨氮,从而降低次氯酸钠投加量及处理成本。本工艺可完全消除CN-去除过程中的碳酸盐,降低碳酸钙的沉积及污泥产量,提升有价金属的品味,提高污泥利用价值。
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