一种高盐高硝态氮废水脱氮方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117003413A

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202310841216.X

    申请日:2023-07-10

    Abstract: 本申请提供一种高盐高硝态氮废水脱氮方法,方法包括步骤:S1调节高盐高硝态氮废水的pH至5.5~7.5范围内,采用一级全混态脱氮池进行脱氮,所述一级全混态脱氮池中一次性投入复合微生物菌剂,所述复合微生物菌剂包含海杆菌属Marinobacter、固氮弧菌属Azoarcus、副球菌属Paracoccus、芽孢杆菌属Bacillus、假单胞菌属Pseudomonas;S2针对步骤S1出水采用二级全混态脱氮池进行脱氮;所述二级全混态脱氮池运行过程中回流泥水混合物至一级全混态脱氮中;S3步骤S2出水进入脱气池进行脱气;S4步骤S3出水经沉淀池沉淀后出水。采用复合微生物菌剂处理高盐高硝态氮废水,避免了传统处理时使用浓缩蒸发或者稀释废水再进行生化处理造成的处理设施占地面积大、成本高等问题。

    一种氢氰酸废气处理装置及其系统和处理方法

    公开(公告)号:CN113398733B

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202110826279.9

    申请日:2021-07-21

    Abstract: 本发明公开了一种氢氰酸废气处理装置及其系统和处理方法,属于废气处理技术领域。它包括第一破氰塔,所述第一破氰塔内从上至下依次包括多个喷淋单元、碰撞反应区和破氰反应液区;所述喷淋单元包括第二喷淋单元,所述第二喷淋单元包括第二喷液器和第二填料,第二填料设于第二喷液器的下方,第二喷液器的喷液方向向下;所述第二喷液器通过管路连接至破氰反应液区,该连接的管路上设有循环泵;所述碰撞反应区处的第一破氰塔底部设有废气进口,所述第一破氰塔顶部设有出气口。本发明能使氢氰酸废气在碰撞反应区内被充分反应,从而降低其废气排放浓度,满足排放标准《电镀污染物排放标准》(GB21900‑2008)。

    一种臭氧协同微量双氧水催化装置及方法

    公开(公告)号:CN110668552B

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN201911093901.9

    申请日:2019-11-11

    Abstract: 本发明公开了一种臭氧协同微量双氧水催化装置及方法,包括:进水口、进气管、气液缓冲区、与气液缓冲区相连的微孔曝气区、与微孔曝气区相连的催化反应区和与催化反应区相连通的尾气吸收区以及出水管;所述进气管包括与气液缓冲区连接的主进气管和由装置外向催化反应区内延伸的增压进气管,所述增压进气管上还设有封闭的加样管,所述加样管与增压进气管之间的角度α小于90度;所述的催化反应区中间设置与增压进气管配合的导流筒;所述微孔曝气区设置微米孔道曝气板。本发明的加样管与增压进气管之间的角度设置,能够有助于臭氧与双氧水的充分混合,有效提高臭氧与双氧水协同催化处理效率。

    一体化催化膜臭氧气体分布器、制备方法与应用

    公开(公告)号:CN111252884A

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN202010186877.X

    申请日:2020-03-17

    Abstract: 本发明属于废水处理领域,公开了一体化催化膜臭氧气体分布器、制备方法与应用。所述一体化催化膜臭氧气体分布器是以具有微米级孔道的陶瓷膜为主体,所述的陶瓷膜外表面负载有臭氧活性催化材料层。所述的催化材料层主要成分包括γ-Al2O3。本发明的一体化催化膜臭氧气体分布器可以有效地用于如医药、制药、染料、石化、中间体类等行业难降解精细化工废水的深度处理,本发明将陶瓷膜同时用于可以进行臭氧曝气的臭氧分布器和催化剂载体,通过其表面的微米级别孔道实现臭氧曝气和臭氧催化,二者协同提高臭氧利用效率,从而提高废水处理效率。

    一种臭氧催化装置及方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110668551A

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201911093883.4

    申请日:2019-11-11

    Abstract: 本发明公开了一种臭氧催化装置及方法,包括:进水口、进气管、气液缓冲区、与气液缓冲区相连的微孔曝气区、与微孔曝气区相连的催化反应区和与催化反应区相连通的尾气吸收区以及出水管;所述进气管包括与气液缓冲区连接的主进气管和由装置外向催化反应区内延伸的增压进气管,所述的催化反应区中间设置与增压进气管配合的导流筒;所述微孔曝气区设置微米孔道曝气板,所述微米孔道曝气板的孔道尺寸沿外周至中心的径向逐渐减小,与所述导流筒和增压进气管配合形成上升区、下降区、平流Ⅰ区和平流Ⅱ区。本发明的微米孔道曝气板设置,与导流筒和增压进气管配合使用时,能够使气液固三相充分循环,有效提高处理效率。

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