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公开(公告)号:CN115784539A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202310100691.1
申请日:2023-02-13
申请人: 深圳永清水务有限责任公司北京分公司 , 深圳永清水务有限责任公司
IPC分类号: C02F9/00 , C02F1/02 , C01D15/08 , C02F1/04 , C02F1/42 , C02F1/66 , C02F1/00 , C02F101/10 , C02F101/14
摘要: 本发明涉及一种六氟磷酸锂废水处理方法,包括以下步骤:(S1)酸化水解:将经过预处理后的六氟磷酸锂废水进行浓缩,在pH=0.1‑1,加入负载硅钨酸和四氯化锡的负载型催化剂,进行保温水解;(S2)除磷除氟:水解后的溶液加入石灰乳浊除去磷和氟,再加入碱调节pH=11~12,再次过滤得澄清滤液;(S3)锂回收:将澄清滤液倒入阳离子交换树脂中对锂离子进行吸附,吸附饱和后洗脱,加入碳酸钠沉锂,实现废水达标排放或回用,以及锂离子的回收。本发明采用酸法在负载型催化剂作用下水解六氟磷酸锂,缩短了反应时间,氟、磷去除率高,而且实现了金属锂的回收再利用。
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公开(公告)号:CN115572028A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202211560246.5
申请日:2022-12-07
申请人: 深圳永清水务有限责任公司北京分公司
发明人: 曾星金 , 刘智凯 , 连新晓 , 王俊 , 晏礼 , 李亚男 , 曾宪俊 , 曹长 , 单升益 , 董章鹏 , 莫碧琴 , 陈红继 , 范奕君 , 李天培 , 孔小云 , 张运恩 , 陈长松 , 袁凤玲 , 杨永校
IPC分类号: C02F9/00 , C02F101/10 , C02F101/14
摘要: 本发明公开了一种含磷含氟废水的处理装置,包括除氟一体化沉淀反应器、与除氟一体化沉淀反应器相连的除磷一体化沉淀反应器、与除磷一体化沉淀反应器相连的除氟除钙深度处理反应器、与除氟除钙深度处理反应器相连的深度除氟处理系统、分别与除氟一体化沉淀反应器、除磷一体化沉淀反应器、除氟除钙深度处理反应器相连的污泥处理系统,分别与除氟一体化沉淀、除磷一体化沉淀反应器、除氟除钙深度处理反应器相连的加药系统和可编程逻辑控制器。本发明还公开了一种含磷含氟废水的处理方法。本发明在解决含磷含氟废水污染问题的同时,降低PAM药剂投加量,回收利用了废水中氟离子和磷酸根离子,减少企业固废排放量,取得较好的社会效益和经济效益。
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公开(公告)号:CN115448272A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202211172930.6
申请日:2022-09-26
申请人: 深圳永清水务有限责任公司北京分公司
发明人: 单升益 , 曹长 , 王俊 , 赵曙光 , 董章鹏 , 鲁安宇 , 莫碧琴 , 宋乐山 , 连新晓 , 晏礼 , 陈红继 , 刘智凯 , 李亚男 , 包长春 , 刘灿波 , 陈长松 , 袁凤玲 , 杨永校
摘要: 本发明涉及一种磷酸铁生产过程中的老化母液的资源化处理工艺,具体步骤如下:S1、预处理;S2、膜浓缩处理;S3、磷回收处理;S4、蒸发结晶处理。针对磷酸铁生产过程中的老化母液,本发明首先采用预处理去除老化母液中的金属杂质,然后将出液中的磷酸铵、硫酸铵浓缩至16%~19%;再利用铁盐回收废水中磷酸根,最后通过蒸发系统离心分离氮含量≥20.5%的硫酸铵,离心母液重新回蒸发结晶系统。从而实现老化母液资源最优化的目的。本发明生产运行稳定,资源化程度高,回收磷酸铁杂质含量少,形成晶体颗粒均匀,可直接回用于生产车间制备电池级磷酸铁,产品副价值高,与生产车间最大程度形成闭合链,实现了磷酸铁生产老化母液资源化。
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公开(公告)号:CN115572028B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211560246.5
申请日:2022-12-07
申请人: 深圳永清水务有限责任公司北京分公司
发明人: 曾星金 , 刘智凯 , 连新晓 , 王俊 , 晏礼 , 李亚男 , 曾宪俊 , 曹长 , 单升益 , 董章鹏 , 莫碧琴 , 陈红继 , 范奕君 , 李天培 , 孔小云 , 张运恩 , 陈长松 , 袁凤玲 , 杨永校
IPC分类号: C02F9/00 , C02F101/10 , C02F101/14
摘要: 本发明公开了一种含磷含氟废水的处理装置,包括除氟一体化沉淀反应器、与除氟一体化沉淀反应器相连的除磷一体化沉淀反应器、与除磷一体化沉淀反应器相连的除氟除钙深度处理反应器、与除氟除钙深度处理反应器相连的深度除氟处理系统、分别与除氟一体化沉淀反应器、除磷一体化沉淀反应器、除氟除钙深度处理反应器相连的污泥处理系统,分别与除氟一体化沉淀、除磷一体化沉淀反应器、除氟除钙深度处理反应器相连的加药系统和可编程逻辑控制器。本发明还公开了一种含磷含氟废水的处理方法。本发明在解决含磷含氟废水污染问题的同时,降低PAM药剂投加量,回收利用了废水中氟离子和磷酸根离子,减少企业固废排放量,取得较好的社会效益和经济效益。
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公开(公告)号:CN115784539B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310100691.1
申请日:2023-02-13
申请人: 深圳永清水务有限责任公司
IPC分类号: C02F9/00 , C02F1/02 , C01D15/08 , C02F1/04 , C02F1/42 , C02F1/66 , C02F1/00 , C02F101/10 , C02F101/14
摘要: 本发明涉及一种六氟磷酸锂废水处理方法,包括以下步骤:(S1)酸化水解:将经过预处理后的六氟磷酸锂废水进行浓缩,在pH=0.1‑1,加入负载硅钨酸和四氯化锡的负载型催化剂,进行保温水解;(S2)除磷除氟:水解后的溶液加入石灰乳浊除去磷和氟,再加入碱调节pH=11~12,再次过滤得澄清滤液;(S3)锂回收:将澄清滤液倒入阳离子交换树脂中对锂离子进行吸附,吸附饱和后洗脱,加入碳酸钠沉锂,实现废水达标排放或回用,以及锂离子的回收。本发明采用酸法在负载型催化剂作用下水解六氟磷酸锂,缩短了反应时间,氟、磷去除率高,而且实现了金属锂的回收再利用。
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公开(公告)号:CN116332375B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202310489574.9
申请日:2023-05-04
申请人: 深圳永清水务有限责任公司
IPC分类号: C02F3/34 , C02F3/30 , C02F3/28 , C02F3/02 , C02F1/78 , C02F1/72 , C12N13/00 , C12N1/20 , C12N1/16 , C02F101/10 , C02F101/16 , C02F101/20 , C02F101/30 , C12R1/225 , C12R1/02
摘要: 本发明涉及一种高盐废水的生化处理方法,包括如下步骤:(S1)将高盐废水经过高级氧化处理;(S2)高级氧化处理后的出水中投加复合嗜盐菌剂,悬挂式生物绳,缓释填料和保护剂,在厌氧池中进行厌氧生化处理;所述复合嗜盐菌剂包括乳酸杆菌,乳酸菌,水解酸化菌,产甲烷菌,酵母菌,醋酸杆菌和厌氧氨氧化菌;并且复合嗜盐菌剂经过活化处理和紫外光照处理;(S3)厌氧生化处理出水经过检测,可生化性达标后,在好氧池中经过好氧生化处理。本发明提供的高盐废水生化处理方法,复合菌通过紫外光照处理,以及在保护剂的作用下,可以适应复杂多变的含盐废水环境,可以正常发挥嗜盐复合菌在厌氧生化处理
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公开(公告)号:CN115448272B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202211172930.6
申请日:2022-09-26
申请人: 深圳永清水务有限责任公司
发明人: 单升益 , 曹长 , 王俊 , 赵曙光 , 董章鹏 , 鲁安宇 , 莫碧琴 , 宋乐山 , 连新晓 , 晏礼 , 陈红继 , 刘智凯 , 李亚男 , 包长春 , 刘灿波 , 陈长松 , 袁凤玲 , 杨永校
摘要: 本发明涉及一种磷酸铁生产过程中的老化母液的资源化处理工艺,具体步骤如下:S1、预处理;S2、膜浓缩处理;S3、磷回收处理;S4、蒸发结晶处理。针对磷酸铁生产过程中的老化母液,本发明首先采用预处理去除老化母液中的金属杂质,然后将出液中的磷酸铵、硫酸铵浓缩至16%~19%;再利用铁盐回收废水中磷酸根,最后通过蒸发系统离心分离氮含量≥20.5%的硫酸铵,离心母液重新回蒸发结晶系统。从而实现老化母液资源最优化的目的。本发明生产运行稳定,资源化程度高,回收磷酸铁杂质含量少,形成晶体颗粒均匀,可直接回用于生产车间制备电池级磷酸铁,产品副价值高,与生产车间最大程度形成闭合链,实现了磷酸铁生产老化母液资源化。
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公开(公告)号:CN116332375A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310489574.9
申请日:2023-05-04
申请人: 深圳永清水务有限责任公司
IPC分类号: C02F3/34 , C02F3/30 , C02F3/28 , C02F3/02 , C02F1/78 , C02F1/72 , C12N13/00 , C12N1/20 , C12N1/16 , C02F101/10 , C02F101/16 , C02F101/20 , C02F101/30 , C12R1/225 , C12R1/02
摘要: 本发明涉及一种高盐废水的生化处理方法,包括如下步骤:(S1)将高盐废水经过高级氧化处理;(S2)高级氧化处理后的出水中投加复合嗜盐菌剂,悬挂式生物绳,缓释填料和保护剂,在厌氧池中进行厌氧生化处理;所述复合嗜盐菌剂包括乳酸杆菌,乳酸菌,水解酸化菌,产甲烷菌,酵母菌,醋酸杆菌和厌氧氨氧化菌;并且复合嗜盐菌剂经过活化处理和紫外光照处理;(S3)厌氧生化处理出水经过检测,可生化性达标后,在好氧池中经过好氧生化处理。本发明提供的高盐废水生化处理方法,复合菌通过紫外光照处理,以及在保护剂的作用下,可以适应复杂多变的含盐废水环境,可以正常发挥嗜盐复合菌在厌氧生化处理的优势。
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