一种高盐有机废水的电化学处理装置

    公开(公告)号:CN118833909A

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202411035792.6

    申请日:2024-07-31

    Abstract: 本发明公开一种高盐有机废水的电化学处理装置,包括反应器本体,在所述反应器本体前后两侧分别设置有堵头,并且通过长螺丝穿过堵头以及反应器本体上设置的通孔,并与螺母配合使其两种固定在一起,两个所述堵头外侧端面上均设置有反应器内部相连通的进出水管,所述反应器本体前后两端与对应端的堵头之间分布嵌入有钛SnO2‑Sb膜电极以及钛网,其中钛SnO2‑Sb膜电极作为阳极,钛网作为阴极,所述钛基SnO2‑Sb膜电极上具有能够使水流通过电极孔结构,同时所述钛基SnO2‑Sb膜电极上具有通过化学反应与其一体化的纳米晶催化层,本发明受高盐分干扰小、处理效率高、去除效果好、电极寿命长。

    一种真空排水系统的故障自关闭及监控定位装置与方法

    公开(公告)号:CN116791721A

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202310803350.0

    申请日:2023-07-03

    Abstract: 本发明涉及真空排水领域,提供一种真空排水系统的故障自关闭及监控定位装置与方法。本装置包括设置于真空排水系统管道中的真空隔膜阀、与真空隔膜阀通过稳定气管相连接的负压罐;所述真空排水系统管道与负压罐通过进气旁路管连接,真空排水系统管道与进气旁路管连接之处位于所述真空隔膜阀的下游;在所述进气旁路管上设有单向阀和第一阀门;在所述真空排水系统管道上设有第一压力表,所述第一压力表位于所述真空隔膜阀的上游;所述负压罐设有第二压力表,并连接有排气管,所述排气管上设有第二阀门。本发明能实现对真空排水系统运行状态的监测、泄漏点的定位、损坏段的自动关闭,能保障系统稳定运行。

    一种考虑外水的污水处理厂和管网效能计算方法及装置

    公开(公告)号:CN116431976A

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202310703421.X

    申请日:2023-06-14

    Abstract: 本发明涉及污水处理领域,具体涉及一种考虑外水的污水处理厂和管网效能计算方法及装置。计算方法的内容是针对污染物在计算周期内的数据执行以下步骤:计算理论入渗率R理论入渗率;计算污水处理厂超收外水的污染物量M外水超收污染物;计算污水处理厂的污染物有效收集量M污水厂有效收集污染物;计算计算周期内污水厂生活污水收集总量Q生活收集;计算管网收集效率α和污水厂运行效率β。通过本发明所述的算法得到的α和β,可以更真实的反映管网与污水处理厂的状态,进而做出对应的措施,持续提升水环境质量,具有良好的环境效益和经济效益。

    一种动态水平衡检测方法及装置
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115574885A

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202211240072.4

    申请日:2022-10-11

    Abstract: 本申请涉及水环境保护技术领域,提供一种动态水平衡检测方法及装置。主要包括通过获取测量周期内的待测用水单位的进水流量数据、出水流量数据,并计算用水量、排水量、耗水量,从而计算测量周期内的测量漏失值;通过产品产量、用水排水凭证值和年度值来计算误差值,从误差值的大小判定水平衡的异常与否。测量周期可按需求灵活选择,以满足定期或不定期抽检、或者实时动态监测的需求。引入年度凭证值作为客观的参照数值,提高了水平衡检测和监测结果的准确性和真实性。

    一种集成式电激发气泡流无机膜自清洁装置及方法

    公开(公告)号:CN115554854A

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202211240121.4

    申请日:2022-10-11

    Abstract: 本申请属于污水处理膜分离技术领域,具体涉及一种集成式电激发气泡流无机膜自清洁装置及方法。本申请的无机膜自清洁装置包括多层封装式的无机膜元件,所述无机膜元件为封装结构,包括依次紧贴的无机膜片、正负网状电极对以及大孔衬底;网状电极对分别与外部电源的正负极分别电性连接。本申请的装置及方法既能省去外部气泵和气水混合装置,精简工艺体系,实现气泡流在膜元件内的原位可控发生,同时也能够通过简单投加氯化钠等廉价盐,在膜元件内原位制取次氯酸(盐),降低了对外部氧化性清洗剂的依赖,实现无机膜在膜元件内的高效原位自清洁。

    电镀镍废水趋零排放方法

    公开(公告)号:CN114368866A

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN202111513568.X

    申请日:2021-12-10

    Abstract: 本发明公开了一种电镀镍废水趋零排放方法,包括步骤:将漂洗废水依次通过石英砂过滤器和精密过滤器过滤,去除漂洗废水中的大颗粒悬浮物和有机物杂质,获得初滤液;将初滤液通过超滤膜处理,获得超滤淡水和超滤浓水,超滤浓水输送至浓水池;将超滤淡水通过反渗透膜处理,获得反渗透淡水和反渗透浓水,反渗透淡水送至回用水池,反渗透浓水输送至浓水池;将浓水池内浓水泵入纳滤系统,获得纳滤淡水和纳滤浓水,纳滤淡水返回至步骤S103,进行步骤S103的反渗透膜处理,纳滤浓水进入电解装置进行电解,获得电解废水和金属镍。其实现了电镀镍废水的趋零排放。

    一种化学镀镍废槽液正渗透浓缩过程减缓膜污染的原料液调制方法

    公开(公告)号:CN115925149B

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202211375131.9

    申请日:2022-11-04

    Abstract: 本发明公开了一种化学镀镍废槽液正渗透浓缩减缓膜污染的原料液调制方法,化学镀镍废槽液首先接入O3进行氧化破络反应,同时氧化亚磷及次磷为正磷酸盐;然后添加CaO,利用解离的Ca2+和OH‑分别沉淀去除部分镍和磷;对废液进行曝气吹脱进一步去除含氮污染物,逸出的NH3采用硫酸固定可实现硫酸铵回收;添加絮凝剂强化固液分离;最后采用浓硫酸调节溶液pH。本方法未向原料液中引入新的离子,调控后的化学镀镍废槽液中污染物浓度减少,有效降低了渗透压。以调控后的化学镀镍废槽液为原料液进行FO工艺浓缩,显著缓解膜污染,确保系统连续稳定运行。浓缩后的化学镀镍废槽液体积明显降低,有效缩减了处理量,水回收率达75%‑80%。

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