1137
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本发明公开一种水质判定系统,包括均与制程排水口连接的至少两个收集水箱,每个收集水箱均单独依次循环进行补水、水质检测、排水工序,收集水箱均设置有用于与制程排水口连接的补水口和用于排水的排水口,补水口设置有补水阀,排水口设置有排水阀;用于检测收集水箱内水的水质的水质检测装置;与收集水箱的排水口连接的水排放分流装置,水排放分流装置包括并联的回用水收集结构和废水收集结构,回用水收集结构和废水收集结构能够根据水质检测装置的检测结果切换开闭;用于将收集水箱内的水排放到水排放分流装置的输送泵;当其中一个收集水箱进行水质检测工序时,其他的收集水箱进行排水工序和/或补水工序。提高了制程排放水的水质判定效率。
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本发明提供了一种SNAD颗粒污泥颗粒化的培养方法及其反应器,所述SNAD颗粒污泥颗粒化的培养方法包括使污水或废水流入厌氧区,并加入厌氧颗粒污泥;使所述厌氧区内的顶层和底层分别进入造粒区,并在所述造粒区添加第一含氮原料和第一含碳原料,形成所述SNAD颗粒污泥的内核;在所述造粒区加入厌氧氨氧化菌,并添加第二含氮原料,形成所述SNAD颗粒污泥的厌氧内层结构;使所述造粒区内的污水或废水的含氧量保持在0.1~0.4mg/L,在造粒区加入亚硝化菌,并添加第三含氮原料和第二含碳原料,形成所述SNAD颗粒污泥的好氧外层结构。本发明通过依次形成内核、厌氧内层结构和好氧外层结构,从而可加速SNAD颗粒污泥的颗粒化进程,强化SNAD颗粒污泥的厌氧内层结构和好氧外层结构。
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本发明公开了一种用餐厨垃圾制备生物有机肥的方法,包括如下步骤:1)将餐厨垃圾依次进行水热处理及超声处理,然后对超声处理后的餐厨垃圾进行三相分离,得到油脂、餐厨垃圾废水和餐厨垃圾固形物;2)将餐厨垃圾固形物进行破碎处理,得到有机颗粒物;3)将餐厨垃圾废水进行厌氧发酵,得到沼气和沼渣;4)将有机颗粒物加入沼渣中混合均匀,得到发酵原料;5)将复合微生物菌种加入到发酵原料中混合均匀,再将得到的混合料加热至60‑70℃进行堆肥发酵,混合料每10小时翻堆一次,发酵时间28‑30天,得到生物有机肥;6)将生物有机肥进行造粒,得到生物有机肥颗粒。本发明一种用餐厨垃圾制备生物有机肥的方法,实现了对餐厨垃圾进行废物利用的目的。
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本发明涉及一种带智能监控的定时反冲洗杀菌渗透净水机,通过RO反渗透膜处理单元的进水端设置有反向冲洗废水管,RO反渗透膜处理单元的出水管处还连接有压力罐,RO反渗透膜处理单元的出水管连接储水桶的管路上还连接有单向阀,RO反渗透膜处理单元的出水管处定时装置14,定时装置14与PLC15相连接,PLC15根据定时装置14的信号控制水泵的开启或关闭,储水桶、水管等均使用了杀菌材料。实现了提高RO反渗透膜使用寿命,降低能耗和废水产出量的有益效果。
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一种高纯氧化锌的萃取式制造方法是:首先,使用浓度为50~65%的烧碱溶液对含锌原料进行定向溶解处理;然后,对定向溶解产生的锌酸钠溶液加入萃取剂进行萃取处理而产生带结晶水的氧化锌,并通过蒸馏处理而将蒸馏产出的萃取剂再重复利用;最后,对所述带结晶水的氧化锌通过洗涤、干燥、煅烧处理而得到高纯氧化锌成品。本发明萃取产出的是带结晶水的氧化锌,经洗涤、干燥、煅烧而不会产生二氧化碳,其产生的蒸馏水可用于对带结晶水的氧化锌的洗涤,该洗涤过滤液又用于定向溶解后的溶解渣的洗涤,整个处理工艺的液体采取闭路循环使用,没有废水、废气排放。产出的氧化锌含量达到99.99%以上,含铅量在5PPm以下,其用途更广泛,应用领域更宽广。
832
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本发明公开了用于塑料制品加工的成品切割装置,包括用于支撑本装置的支撑机构、用于对塑料制品进行切割的切割机构,还包括用于收集所述切割机构产生的废水的收集机构,所述支撑机构的前后两侧设置有所述切割机构,所述支撑机构的下侧设置有所述收集机构,所述收集机构与所述支撑机构焊接,所述切割机构与所述收集机构焊接。本发明通过设置水泵、增压器和喷枪可以通过水切割的方式把塑料制品切开,通过设置收集机构可以收集所述切割机构产生的废水。
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本发明公开了一种水序化及净化的处理装置及其工艺,所述处理装置按水流方向依次包括对水质进行过滤的陶瓷过滤管、去除异味的活性炭管和去除水中水垢的离子交换管,对水进行生物能处理的生物能芯管,对水进行灭菌处理的银离子活性炭管。整个水的洁净处理原料完全使用国际认证的标准材料(均具备检测证明),而且没有任何用电及废水,生物能完全不添加任何外来物质,水分子处理完全是以“物理反应”而非“化学反应”,且完全没能耗;也无任何废水产生。
991
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印染厂在线中水回用系统,涉及一套污水处理系统,特别涉及一种印染工艺流程中在线使用的污水处理回用系统。包括进水泵、反应罐、气浮装置,进水泵的进口端通过管路与相应污水排放设备的出水口连接,进水泵的出水口通过管路与反应罐的进水口连接,反应罐的出水口通过管路与气浮装置的进水口连接,气浮装置的清水出口通过管路与相应的用水设备连接,气浮装置上设置漂浮物清理装置。通过本系统可以使得前处理废水排放近乎为零,不仅节约了企业处理污水的费用,还可以降低由于前处理废水直接排放到污水处理系统造成COD含量的上升,避免因COD含量升高而导致污水处理池中有用生物菌类的死亡,大大降低污水处理费用和难度。
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本发明公开了一种二氢月桂烯水合反应生产二氢月桂烯醇的绿色工艺,该工艺采用了喷射反应装置、油水分离装置和精馏装置组成的集成系统。反应器内采用高速喷射器,强化反应过程的传热和传质;采用酸(包含硫酸、磷酸、对甲苯磺酸)为催化剂并闭路循环;工艺流程中设置了油水分离器以降低精馏塔的热负荷,同时催化剂与油水分离器中的水相一起在系统内循环使用,避免了酸性废水排放引起的环境问题。利用本发明的工艺可以提高了二氢月桂烯的转化率,降低了能耗和生产成本。与同等规模的机械搅拌反应器或固定床反应器相比,本工艺可使二氢月桂烯的转化速率提高1.2-4倍,吨产品二氢月桂烯醇能耗降低55%以上。
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本发明公开了一种水性绒感苯胺黑的生产工艺,该生产工艺包括如下步骤:P1、将苯胺固废、酸性化合物和氧化剂投入到反应釜中,进行氧化反应,得到反应混合物;P2、将反应混合物进行减压蒸馏,得到蒸馏混合物;P3、进行缩合反应,得到还有过量苯胺的苯胺黑混合物;P4、进行酸化反应,然后进行离心过滤,得到苯胺黑产品和废水;P5、得到苯胺黑溶液;P6、在苯胺黑溶液中投入25%‑35%质量百分比的PU树脂,均匀搅拌后静置20分钟至30分钟,得到静置溶液;P7、称量20%‑25%的绒毛粉,投入到静置溶液中,匀速搅拌至充分分散,得到混合溶液;P8、得到绒感苯胺黑,通过对废水进行处理和回收,大大提高环保效果,利于生产和推广使用。
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一种红丹生产废气循环利用装置,包括:布袋除尘器、废水收集池、第一雨帘过滤机构、第二雨帘过滤机构、第一输气管道、第二输气管道、空气加热器及罗茨风机,所述布袋除尘器通过第一输气管道与红丹氧化炉的排气管相接,在布袋除尘器的顶端一角设置一个出风口,所述出风口连接第二输气管道一端,第二输气管道的另一端经第一引风机接至第一雨帘过滤机构的进气端,所述第一雨帘过滤机构的出气端经第二引风机接至第二雨帘过滤机构的进气端,所述第二雨帘过滤机构的出气端经第三风机接至空气加热器的进气主管道,所述罗茨风机一端与进气主管道相接,另一端接智能制氧设备,所述第一雨帘过滤机构和第二雨帘过滤机构均与废水收集池相接。
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本发明公开了一种射流式过滤设备及其应用方法,该射流式过滤设备包括循环槽与两个以上射流滤件;所述两个以上射流滤件串联和/或并联,形成过滤组合构件,所述循环槽的出水口连通所述过滤组合构件的入水口,所述过滤组合构件的射出端口连通所述循环槽;所述每个射流滤件设有至少一个滤出腔。本发明的废水排放量大大减小,废水COD中显著降低,减轻环保压力。而且,高温烧结而成的陶瓷滤芯对于高速流动的物料耐磨性极佳,膜层不变形,不存在压密现象,避免了现有技术中的高分子有机超滤膜耐磨性差、膜层易损坏等缺点,有效节约成本。
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本发明公开了一种下沉式卫生间防水采暖设计结构,其包括楼板基层、排水管、地暖管、地漏和支撑部件,所述楼板基层上设置有下沉槽,所述下沉槽内设置有所述排水管,所述下沉槽从下至上分别设置有找坡层、防水层、填充层和装饰层,所述支撑部件设置在所述填充层内,所述填充层内设置至少一层地暖层,所述地暖管布置在所述地暖层内,所述地暖管的一端连接所述地漏,所述地漏安装在所述装饰层内的漏水孔内,所述地暖管的另一端连通所述排水管。本发明相较于现有技术可以利用洗浴废水对卫生间进行辐射采暖,保持卫生间的温度高于室外温度,降低热交换,能有效地利于洗浴废水的余热,降低能源的浪费。
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本发明公开了一种淋浴间地面暗藏式集水排水结构,包括基层,所述基层上开设有排水口,所述排水口内安装有地漏,所述基层下设有预留槽,所述基层下还埋设有水箱,且所述水箱上安装有输送管,所述预留槽内顶部固定设有与排水口相通的上波纹管,所述预留槽内底部设有与水箱相通的下波纹管,且所述上波纹管与下波纹管通过软管连通,所述上波纹管与下波纹管内均安装有使自身伸缩的伸缩机构。本发明在洗浴时将二者间的软管拉直,从而可彻底将洗浴废水导入水箱中进行存储,而在洗浴完毕后,则使上波纹管与下波纹管伸展,如此可使软管形成横置的“S”状,同时向软管内注入一定量的清水并完成水封,有效防止下方废水及管道中的异味扩散。
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本发明公开了一种石油化工用油水分离装置,包括罐体,所述罐体的上端和下端分别固定连通有进料管和排料管,所述罐体内设有过滤机构,所述过滤机构包括过滤槽、离心电机、转轴、离心板、滤渣箱和回流管,所述过滤槽固定连接在罐体内,所述离心电机安装在罐体上端,所述离心电机的输出轴延伸至罐体内并与转轴同轴固定连接,所述离心板有四块,且四块所述离心板呈环形阵列固定连接在转轴上,所述离心板的下端与过滤槽的内底面接触。本发明通过设置过滤机构,可将含油废水中的固体杂质滤除,防止对油水分离效率造成影响,通过设置消泡机构,将漂浮在含油废水液面上得水泡戳破,防止水泡始终漂浮在上方的油层表面,提升油水分离效果。
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本发明属于化工冶金领域,尤其涉及一种采用淀粉还原ITO废靶制备铟锡合金的方法,该方法包括以下步骤:a)将ITO废靶粉料与淀粉混合,在无氧条件下进行碳化,得到碳化产物;b)将所述碳化产物在有氧条件下加热反应,得到铟锡合金。本发明采用天然绿色可再生的淀粉作为还原剂,在碳化过程中淀粉逐渐脱去水分,表面形貌发生变化,形成具有诸多微孔和介孔形貌结构特征的活性炭层;之后,碳化形成的淀粉活性炭层与均匀分布在活性炭层中的ITO废靶粉进行高温反应,反应过程中ITO废靶粉中的In2O3和SnO2被还原为液态金属单质,最终形成铟锡合金。本发明提供的方法工艺过程简单,基本不产生废渣和废水,具有良好的经济和环境效益。
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本发明公开了一种废包装桶清洗装置,该装置包括依次连通的清洗池、沉淀池、循环水池,循环水管道和加热管道,循环水管道一端与循环水池连接,一端连接多条支路设置在清洗池内,每条支路上均设置有喷头,在循环水管道上设置有高压泵,将喷头插入废包装桶内,废包装桶倒置在支架上,循环水池内的循环水通过加热管道内的蒸汽加热后通过高压泵从喷头喷出冲刷废包装桶内壁,清洗后的废水通过清洗池,沉淀池,再流回循环水池,实现水的循环利用,该装置没有桶刷等清洗装置,避免了桶刷对筒壁的磨损,直接用高压热水冲刷,废水易处理,该装置可设置多条支路,大大增加了清洗效率。
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本发明公开一种化学镀镍老化废液处理方法及所采用的处理系统,是一种能简单彻底低廉去除化学镀镍老化废液中镍的方法。本发明将镍浓度高达5000mg/L的化学镀镍废液施加一定条件使其发生自分解反应,产生不溶于水的镍和氧化镍,通过物理过滤使化学镀镍废液镍浓度小于700mg/L。再通过重金属捕捉剂将废水中的残余镍离子彻底去除,最终使废水中镍含量远远低于0.5 mg/L的排放标准。对处理出的镍渣或镍泥由于镍含量较高,可以有效回收镍再利用。
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本发明公开了一种类芬顿固体催化剂的制备方法,包括以下步骤:(1)采用原子层沉积法,以二茂铁为铁源,以氧气作为氧源,在固体超强酸WO3/ZrO2粉末的表面沉积Fe的氧化物膜;原子层沉积温度为300~400℃;原子层沉积循环次数为50~300次;(2)将步骤(1)中得到的表面沉积有Fe的氧化物膜的WO3/ZrO2粉末,在N2氛围下600~800℃焙烧1~5h,即得到FeOx‑WO3/ZrO2催化剂。本发明还公开了类芬顿固体催化剂在有机废水处理中的应用。本发明的FeOx‑WO3/ZrO2催化剂可应用于非均相芬顿催化氧化,可拓宽非均相芬顿催化氧化的有效pH值范围。
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本发明公开了一种高色牢度和低明度的黑色液体分散染料及其制备方法,液体分散染料由黑色染料复合物的原染料、阴离子表面活性剂、非离子表面活性剂、聚丙烯酸酯共聚物、氨基硅油、苯并异噻唑啉酮和水混合,经研磨制得。制备的高色牢度和低明度的黑色液体分散染料能提高印花织物得色深度,染料浮色减少,提高了染色制品的色牢度;同明度染色制品,能节约染料的有效用量,且极明显减轻了印花后的还原清洗和水洗的任务,节约了水资源和能耗,降低了废水处理的成本。
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本发明公开了一种环流式吸附池及其吸附方法,属于水处理领域,其是一个封闭吸附池,上部是反应室,下部是向下延伸设置的倒锥形沉降室,导流筒固定在吸附池上部,形成了分离室和溢流室,出水管开在上部,排泥管开在下部,管内流速达1.0-1.5米/秒的喉管段上端与提升段下端连接构成流化反应器位于其中,进水管出水口置于流化反应器下端内,上端置于导流筒中,提升段出口处横截面积与喉管段横截面积比为25:4~9:1;其解决了已有技术需要设置搅拌器,能耗大、容易引起水流对沉降后树脂的冲击,影响经分离后的水体质量的问题,具有无需设置搅拌器、能耗低、有效实现废水和吸附剂充分混合、涡流上升、具有稳定的水体质量的优点。
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本发明公开了一种茧衣固胶漂白精炼方法,其特征在于:按下列步骤进行,(a)除杂;(b)预浸固胶:将除杂后的茧衣按1:40的浴比,投放在池子中,池子水温55‑58度,按原料量的4%投入纯碱,3%投放肥皂液,PH值达到8.5‑9,预浸6个小时;(c)脱水;(d)精炼漂白;(e)脱水;(f)柔软;(g)脱水;(h)烘干:将柔软脱水后的原料进入自动烘干机进行烘干,其热风温度为80‑90度,烘干时间为15‑20分钟,得到茧衣绵。其茧衣绵的制成率达到了茧衣的88‑92%。加上化工原料減少使用量,废水的排放也减少了20‑30%。完全达到了本发明茧衣绵的制成率更高、废水排放更少的发明目的。
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本发明涉及一种改性蛤蜊壳-壳聚糖复合材料及其应用,复合材料采用蛤蜊壳颗粒为原料,经过造孔改性后与壳聚糖进行桥接制备得到;具体为:(1)将蛤蜊壳研磨至10~50微米粒径后,加去离子水配置成10~30%悬浮溶液,超声振荡过程中加入0.1~1mol/L的盐酸溶液,并进行搅拌15~30分钟,然后固液分离,取颗粒在500~1200℃下煅烧2~6个小时制备得到改性蛤蜊壳;(2)将改性蛤蜊壳加至0.1~0.5mol/L的壳聚糖的0.05mol/L碳酸铵溶液中进行超声搅拌15~60min,固液分离后取固体,进行干燥后即得本发明复合材料。本发明复合材料各组分间结合稳定,孔隙发达,对低浓度磷超标废水处理能力强,且具有重金属捕捉能力好、抑菌效果强等优点,本发明可应用于废水处理等行业。
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本发明提供一种用2—萘酚废液改性脂肪族高效减水剂及其制备方法,涉及废水2—萘酚废液处理技术领域。一种用2—萘酚废液改性脂肪族高效减水剂,原料按重量份计,其配比为:亚硫酸钠110—120份、2—萘酚废液490份、丙酮100份、甲醛290份。本发明利用2—萘酚生产过程中萘磺酸钠吸滤后的废液中的2—萘磺酸、硫酸钠等物质,对脂肪族类减水剂进行改性,使2—萘酚废液的再利用,防止其对环境对人体造成的污染与损害,同时不用对废水进行浓缩或者其他物理化学等任何处理,可直接循环利用,节省耗能。
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从含庚烷的废液体石蜡油中回收庚烷和液体石蜡油的方法,涉及化工领域的分离方法和设备装置。其方法采用1~3级刮膜蒸发或分子蒸馏进行分离,蒸发温度为40~95℃,系统真空度为100~3000Pa的绝压,真空由干式真空泵或干式真空机组获得。设备装置由刮膜蒸发器或分子蒸馏器、冷却器、接收罐、干式真空泵或干式真空机组、液体石蜡油接收罐、冷凝器、庚烷接收罐、物料输送泵、离心溶剂泵和杂质接收罐组成。发明的优点:工艺简单,回收的液体石蜡油质量好,含量高,含量可达到≥99.99%;庚烷的冷凝温度要求不高,仅需常温或略低于常温就能充分回收,不产生废水和废油,既节能又环保。废料的回收利用降低了生产成本,并可实现长期连续化大生产。
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本申请涉及废液回收技术领域,尤其涉及一种铜回收方法,具体包括如下步骤:提供硝酸铜废液;向所述硝酸铜废液中加入草酸进行混合处理,然后固液分离,得到草酸铜固体和再生液;用氨水溶解所述草酸铜固体,得到铜氨溶液;向所述铜氨溶液中加入油相萃取液进行萃取处理,得到含铜的油相和萃取后的水相;向所述含铜的油相中加入水相反萃液进行反萃处理,得到硫酸铜溶液和反萃后的水相;将所述硫酸铜溶液进行电解处理,得到铜。该铜回收方法整个工艺过程能实现再生循环利用,不易产生新的污染物,难以产生高总氮废水,废水处理成本低,而且能从硝酸铜废液中回收变成纯度极高的电解铜,因此,具有很好的应用前景。
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