硅晶片的蚀刻废水处理方法以及处理装置

    公开(公告)号:CN102126764A

    公开(公告)日:2011-07-20

    申请号:CN201010577683.9

    申请日:2010-12-03

    CPC classification number: Y02W10/37

    Abstract: 本发明的课题在于,在向硅晶片的蚀刻废水中添加酸而析出二氧化硅并对该析出的二氧化硅进行固液分离的方法中,能够实现减少凝聚剂的必要添加量、减少生成污泥的容积、降低污泥含水率和提高脱水性,且实现处理水质的稳定。为了解决该课题,将酸与部分固液分离污泥混合后将其添加到硅晶片的蚀刻废水中。通过向污泥中添加并混合酸,利用酸对污泥表面进行改性,由此使二氧化硅在污泥表面析出,其结果,能够最低限度地抑制被污泥所吸取的水量。因此,能够得到含水率低且脱水性优异的污泥,且凝聚剂的必要添加量减少,由此污泥生成量也会减少,且污泥的固液分离性得到提高,从而处理水质也稳定。

    硅晶片的蚀刻废水处理方法以及处理装置

    公开(公告)号:CN102126764B

    公开(公告)日:2014-01-29

    申请号:CN201010577683.9

    申请日:2010-12-03

    CPC classification number: Y02W10/37

    Abstract: 本发明的课题在于,在向硅晶片的蚀刻废水中添加酸而析出二氧化硅并对该析出的二氧化硅进行固液分离的方法中,能够实现减少凝聚剂的必要添加量、减少生成污泥的容积、降低污泥含水率和提高脱水性,且实现处理水质的稳定。为了解决该课题,将酸与部分固液分离污泥混合后将其添加到硅晶片的蚀刻废水中。通过向污泥中添加并混合酸,利用酸对污泥表面进行改性,由此使二氧化硅在污泥表面析出,其结果,能够最低限度地抑制被污泥所吸取的水量。因此,能够得到含水率低且脱水性优异的污泥,且凝聚剂的必要添加量减少,由此污泥生成量也会减少,且污泥的固液分离性得到提高,从而处理水质也稳定。

    高密度污泥生成型水处理装置的启动方法

    公开(公告)号:CN102803155A

    公开(公告)日:2012-11-28

    申请号:CN201180014314.1

    申请日:2011-03-17

    Inventor: 林一树 长井悟

    CPC classification number: C02F1/5236 C02F2303/06

    Abstract: 本发明提供一种短时间内进行高密度污泥生成型水处理装置的启动的高密度污泥生成型水处理装置的启动方法。在重复一系列的工序生成高密度污泥并进行主运转的高密度污泥生成型水处理装置的启动方法中,包括通过重复所述一系列的工序从而由所述装置内的低密度污泥生成高密度污泥的高密度污泥生成工序,并且包括该高密度污泥生成工序中以使所述沉淀槽内的污泥界面下方的区域(分离污泥区域)的体积相对于沉淀槽的槽内液的液面下方的区域(槽内液区域)的体积的比例、即污泥体积比例为30vol%以下的方式进行控制的控制工序。

    高密度污泥生成型水处理装置的启动方法

    公开(公告)号:CN102803155B

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201180014314.1

    申请日:2011-03-17

    Inventor: 林一树 长井悟

    CPC classification number: C02F1/5236 C02F2303/06

    Abstract: 本发明提供一种短时间内进行高密度污泥生成型水处理装置的启动的高密度污泥生成型水处理装置的启动方法。在重复一系列的工序生成高密度污泥并进行主运转的高密度污泥生成型水处理装置的启动方法中,包括通过重复所述一系列的工序从而由所述装置内的低密度污泥生成高密度污泥的高密度污泥生成工序,并且包括该高密度污泥生成工序中以使所述沉淀槽内的污泥界面下方的区域(分离污泥区域)的体积相对于沉淀槽的槽内液的液面下方的区域(槽内液区域)的体积的比例、即污泥体积比例为30vol%以下的方式进行控制的控制工序。

    压载水的处理方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106573802A

    公开(公告)日:2017-04-19

    申请号:CN201480081116.0

    申请日:2014-08-12

    Abstract: 预先获取未添加氯系活性物质的未处理的压载水,预先测定该未处理的压载水的浊度,添加基于该浊度确定的氯系活性物质。氯系活性物质的添加量根据浊度进行设定,以使所述压载水的排出时的总残留氧化性物质浓度TRO成为0.5~3mg/L(以Cl2计)。具体地,浊度的值小于10NTU时,以使氯系活性物质的浓度成为2~14mg/L的方式添加所述氯系活性物质,浊度为10NTU以上且小于50NTU时,以使浓度成为2~30mg/L的方式添加所述氯系活性物质,浊度为50NTU以上时,以使浓度成为18~30mg/L的方式添加所述氯系活性物质。由此,能够最优选地确定压载水处理中的氯系活性物质的添加量。

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