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本发明涉及一种能源领域,具体涉及一种带废水回收装置的太阳能发电板清洗车。该装置包括预铺在太阳能发电板旁边的轨道、有轨清洗车和冲洗单元,冲洗单元装在有轨清洗车上,有轨清洗车为自驱式且沿着轨道行驶。有轨清洗车上设有设有转动喷头,转动喷头上设有摄像头,通过摄像头对冲洗状况进行实时监测,可对冲洗不合格的区域可以进行反复冲洗直到冲洗合格为止;本发明采用预铺轨道和有轨清洗车对太阳能发电板进行冲洗,全程自动化,无需任何人工操作,节约了工人工资的支出;采用两辆有轨清洗车一辆回收废水一辆清洗太阳能发电板,实现了对废水的回收再利用,节约了资源。
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本发明属于工业废水处理技术领域。目前,对于工业废水的处理方法主要还是采用物理沉淀和生化降解等。虽然,电化学高级氧化方法被认为是绿色环保的污水处理技术,但是由于电化学高级氧化方法的能耗高而不能广泛的应用在各种工业废水的治理上。针对现有技术的问题,本发明公开了一种超低功耗的污水处理电化学反应器。反应器包括阳电极、阴电极、绝缘膜、电催化剂钛网涂层,进水口绝缘壳体,出水口绝缘壳体,密封垫,水压计和阀门。绝缘膜、电催化剂钛网涂层交错依次排列,并与左右两侧的阴阳电极一起组成电极组件。电极组件通过橡胶垫与出水孔口壳体一侧密封链接,进水口壳体通过橡胶垫与具有电极组件一侧的出水口壳体密封链接,在出口壳体一侧安装有水压计,进出口两侧分别有安置阀门。本发明结构简单,可以对工业废水进行去除COD,氨氮和总氮降解处理,具有超低功耗等优点。
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本实用新型属于工业废水降解处理技术领域,具体为一种过硫酸盐高级氧化水处理设备,包括工作箱,还包括设置于工作箱内部的第一混合部,所述第一混合部用于将过硫酸盐高级氧化水和工业废水进行混合,所述工作箱的侧面连接有第一电机,所述第一电机与第一混合部相连接,所述工作箱内位于第一混合部下方自上而下并排转动连接有两个加热箱,分别命名为上加热箱、下加热箱。与现有技术相比,通过第一混合部、加热箱和加热板的配合,能够对工业废水进行分批少量的加热搅拌,减少了加热过程中热量的流失,从而缩短了加热的时间,进而提高了降解处理的效率,并使得工业废水与过硫酸盐高级氧化水更加充分的混合,有效提高了降解处理的效果和质量。
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本发明涉及一种城市污水综合处理及高效再利用系统,包括:生活污水处理系统,具有沿污水流动方向依次设置的提升泵站、粗格栅、细格栅、曝气沉砂池、吸附‑降解池、多级A/O池、MBR膜池和R/O反渗透膜池;深邃中的生活污水依次通过该生活污水处理系统的提升泵站、粗格栅、细格栅、曝气沉砂池、吸附‑降解池、多级A/O池、MBR膜池和R/O反渗透膜池后经紫外光消毒处理流入饮用水水源地中;工业废水处理系统,具有沿废水流动方向依次设置的提升泵站、粗格栅、细格栅、吸附‑降解池、单组A/O池、MBR膜池和R/O反渗透膜池;深邃中的工业废水依次通过该工业废水处理系统的提升泵站、粗格栅、细格栅、吸附‑降解池、单组A/O池、MBR膜池和R/O反渗透膜池处理后作为工业用水。
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本发明提出了一种纺织服装产品水碱性化足迹的核算方法,旨在量化工业废水的潜在水碱性化环境影响,主要包括三部分。第一部分为定义水碱性化足迹,即根据废水污染物接受H+的能力和污染物的质量来量化工业废水的水体碱性环境影响负荷。第二部分为构建水碱性化足迹特征因子核算模型。首先建立具有碱性环境影响特征的废水污染物清单,并统计其质量。根据碱性环境影响特征选择特征物质,构建水碱性化足迹特征因子核算模型。第三部分为构建水碱性化足迹核算模型,基于废水污染物的特征因子和质量来量化排放物质的直接潜在影响。本发明能够量化工业生产的水碱性化足迹,解决无法量化废水污染物造成的水碱性化环境影响的关键问题。
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本发明涉及一种工业废水处理方法,公开了一种含氰、镍、氟污水处理方法。本发明的优点在于,不仅能够清除工业废水中所含氰、镍、氟等重金属或剧毒成分,还可以清除工业废水中所含的高浓度有机物,处理后的废水可以达到国家制定的工业废水排放标准。
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本发明公开了一种反渗透净水器,包括有依次通过管道连接的陶瓷过滤器、颗粒活性炭过滤器、反渗透膜过滤器和后置活性炭过滤器;陶瓷过滤器具有进水接口、出水接口和废水出水接头,进水接口与自来水管连接,出水接口与颗粒活性炭过滤器的进水端连接,废水出水接头连接有电磁阀;所述反渗透膜过滤器具有进水口a、出水口a和废水出水口,进水口a与颗粒活性炭过滤器的出水端连接,出水口a与后置活性炭过滤器的进水端连接,所述废水出水口连接有废水比;出水口a还连接有压力桶,所述后置活性炭过滤器的出水端连接有饮用水龙头;本发明使用可自清洁的陶瓷过滤器代替PP棉用于去除颗粒杂质,降低了更换滤芯的频率,且利于延长其它滤芯的使用寿命。
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本申请涉及工业废水的技术领域,特别涉及一种三效蒸发器,包括外筒体和循环泵,外筒体的下端设置有进液管,外筒体的中部设置有循环输入管,循环输入管远离外筒体的一端与循环泵进液端相互连通,循环泵的出液端由外筒体的上端连通,外筒体内固定连接有两端贯通的下排液管,下排液管的一端连通于进液管,下排液管的另一端靠近于外筒体底面。通过在外筒体上设置有与循环输入管连通的下排液管,实现了当循环泵向外抽取工业废水时,会有一部分工业废水由下排液管进入,但由于下排液管的下端呈贯通模式,从而使外筒体下端内部的工业废水被抽取,以此保障外筒体下部分的液体流动循环,进而提高工业废水的循环效果。
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本发明提供了一株类芽孢杆菌(Paenibacillus sp.)ZD01及其所产的胞外多糖絮凝剂PE-1,并进一步提供了该絮凝剂在废水处理中固体悬浮物的沉淀、染料色素的脱色及重金属离子的去除等方面的应用,该菌株保藏于中国典型培养物保藏中心保藏日期:2012年11月20日,保藏编号CCTCC No:M 2012463。利用本发明提供的未纯化的(Paenibacillus sp.)ZD01发酵液或者是纯化后的PE-1多糖,处理模拟废水或者实际的工业废水时,均具有较高的悬浊悬浮颗粒絮凝活性、染料色素脱色活性及重金属离子去除活性。本发明制备高效微生物絮凝剂,在生活、工业等废水处理极具潜在用途,尤其在污水的预处理过程中发挥极大的作用,降低后续处理的步骤及成本。
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本发明提供一种非均质细菌包埋颗粒的制作方法,载体颗粒可以负载1 : 2~1:3的比例包埋厌氧细菌(细菌重量:包埋剂重量),再以负载1 : 1.5~1:3的比例包埋好氧细菌(细菌重量:包埋剂重量)。该颗粒在0~4℃温度条件下,将小颗粒挤入CaCl2、乙酸、戊二醛等溶液中交联,得到固定化颗粒,通过微生物作用,在颗粒内部得到无氧的环境,顺利进行微生物厌氧反应,在外部空穴、通道的结构较大,又包埋好氧微生物,能顺利进行微生物好氧反应,因此该复合颗粒能同时厌氧/好氧反应,又有较好的脱氮除磷效果,该复合包埋颗粒的运用能提高废水处理效率,减少设备的体积,能优化废水处理工艺,拓展了微生物固定化技术。
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本发明涉及一种聚吡咯的电解合成方法,包括如下步骤:将吡咯单体溶解于布朗斯特酸型离子液体中,置于电解槽中进行电解合成;其中所述电解槽中包含有工作电极、辅助电极和参比电极,所述的工作电极选自于不锈钢电极或铂电极或镍电极或玻碳电极,所述的辅助电极选自于大面积铂片电极或石墨电极,所述的参比电极选自于AG/AGCL电极或饱和甘汞电极或大面积铂片电极或标准氢电极。所述的电解合成方法简单,制备成本较低,可在常温常压下进行,离子液体可以重复使用。若以此聚吡咯取代目前常用的贵金属催化剂,将明显降低甲醇等直接燃料电池生产成本和酚类废水的降解成本,具有很好的应用开发前景。
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本发明公开了铁碳和水解颗粒污泥耦合预处理难降解污水技术,该工艺采用铁碳和水解颗粒污泥耦合预处理技术,具体操作步骤为在水解池内增加固定层,固定层内投加一定量铁碳,水解池内置序批式反应器进行运行。本发明通过铁碳微电解工艺与水解颗粒污泥耦合,促进水解污泥颗粒化、稳定水解反应器内pH、有效提高难降解废水可生化性,实现难降解废水物理、化学、生物协同预处理。
本发明公开了一种厌氧氨氧菌包埋聚合物生物活性微球及其制备方法与应用,通过对厌氧氨氧菌进行定向培养驯化,加入到聚丙烯酸中使其凝固得到成型的生物活性微球,再利用相转化在微球表面形成聚合物膜;本发明所得到的厌氧氨氧菌包埋聚合物生物活性微球耐冲击性提高,经活化后可用于高盐废水处理,对于废水中总氮有良好的去除效果,脱氮率达到98.75%%以上,脱氮效果稳定。
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本发明涉及一种复合改性膨润土材料及其生产方法。所述的复合改性膨润土材料通过在膨润土中添加第一改性剂和第二改性剂制备而成;所述的第一改性剂为钠盐,添加量为膨润土质量的1~10%;第二改性剂为可水溶的铁盐或镁盐或铝盐或钙盐或异于第一改性剂的钠盐,添加量为膨润土质量的0.1~10%。本发明产品质量能针对不同指标需求,方便地进行调整,而不需要更改设备和矿源,能生产出多种规格化的产品。工厂可以连续化生产、无废水污染,工序短、成本低,产品的应用范围广。采用本发明技术后,产品品种更多,经济价值更高。
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一种油水固三相分离装置,包括罐体,所述罐体的顶部开设有进料口,所述罐体的底部设有排污管,以分离固相,所述排污管上设有排污阀;所述罐体的一侧通过水管与储水罐相连通,且罐体与储水罐之间依次设有第一固体过滤器、排水阀门和超亲水膜过滤器,以分离水相;所述罐体的另一侧通过油管与储油罐相连通,且罐体与储油罐之间依次设有第二固体过滤器、排油阀门和超疏水膜过滤器,以分离油相本发明利用水和油的分子极性的不同,通过疏水、亲水膜和过滤网实现油、水和固体物质快速分离,成本低、占地面积小,特别适合于油污泄漏、化工废水以及餐厨废水的快速油水固分离。
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本发明公开了一种城镇污水脱氮除磷方法及装置,属于废水处理技术领域。方法包括如下步骤:在滤池下层装填适量铁碳填料,上层为装填活性污泥的丝瓜络滤料,采用上向连续流运行。本发明通过铁碳除磷及耗氧工艺与丝瓜络固态缓释碳源反硝化工艺耦合,不投加碳源去除废水中的氮、磷等污染物,实现废水物理、化学、生物协同深度处理。
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本发明提供了一种Bi2MoO6包覆埃洛石纳米管复合材料及其制备方法与应用,本发明制备方法采用的冰水浴,可以将原料Bi(NO3)3·5H2O溶于水溶液中,避免发生沉淀;而且采用油浴反应,不涉及高温煅烧过程,可以节约能源。制备的Bi2MoO6包覆埃洛石纳米管复合材料中Bi2MoO6在埃洛石纳米管表面形成完全、均匀包覆,显著提高埃洛石纳米管载体的利用率。本发明Bi2MoO6包覆埃洛石纳米管复合材料可应用于染料废水、有机废水和重金属废水的光催化净化。
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本发明公开了一种超疏水性海绵及其制备方法,所述的方法为:配制pH值为8.2‑8.5的1.5‑2.5g/L盐酸多巴胺水溶液,将一定体积的正硅酸乙酯和十八硫醇溶解在无水乙醇中再加入到所述的盐酸多巴胺水溶液中,搅拌混合均匀,形成稳定溶液;将作为模板的聚氨酯海绵浸没于所得溶液中,室温下搅拌反应20‑24小时,所得产物经去离子水清洗、干燥,得到超疏水性海绵。本发明所述的超疏水海绵可作为吸附剂用于处理含油废水,油品可分层废水吸收效率达到99%以上,回收效率达70%以上;油品易分散废水吸收效率达70%以上。
本发明公开了一种沸石负载Ag掺杂BiFeO3/Bi2Fe4O9复合材料及其制备方法与应用,本发明制备方法采用尿素水解作沉淀剂,避免了BiFeO3/Bi2Fe4O9制备过程中强碱使用,工艺过程简单且无废水产生。本发明制备的沸石负载Ag掺杂BiFeO3/Bi2Fe4O9复合材料具有磁回收和光催化性能,可应用于染料废水、含Cu2+废水的光催化净化。
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本发明提供了一种铜粉置换去除并回收水体中砷的方法,包括以下步骤:(1)用盐酸将含砷废水的pH调至0~3,氮气保护下,加入铜粉,密闭反应器,以100~600r/min的速度搅拌反应,反应温度为10~80℃,置换时间为10~120min;所述含砷废水中,As(III)含量为0.1~20g/L;所述铜粉的质量用量以所述废水的体积计为5~100g/L;(2)置换完成后,对反应体系进行过滤,回收滤渣,以及滤液经快速低温重结晶所得的晶体;本发明方法工艺简单,无二次污染,经济环保,实现了资源可再生利用。
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本发明提供了一种铜粉置换去除并回收水体中锑的方法,包括以下步骤:(1)用盐酸将含锑废水的pH调至0~3,氮气保护下,加入铜粉,密闭反应器,以100~600r/min的速度搅拌反应,反应温度为10~80℃,置换时间为10~120min;所述含锑废水中,Sb(III)含量为0.1~30g/L;所述铜粉的质量用量以所述废水的体积计为2.5~100g/L;(2)置换完成后,对反应体系进行过滤,回收滤渣,以及滤液经快速低温重结晶所得的晶体;本发明方法工艺简单,无二次污染,经济环保,实现了资源可再生利用。
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本发明提供了一种铜粉置换去除并回收水体中砷、锑的方法,包括以下步骤:(1)用盐酸将含砷、锑的废水pH调至0~3,氮气保护下,加入铜粉,密闭反应器,以100~600r/min的速度搅拌反应,反应温度为10~80℃,置换时间为10~120min;所述含砷、锑的废水中,As(III)含量为0.1~10g/L,Sb(III)含量为0.1~25g/L;所述铜粉的质量用量以所述废水的体积计为5~100g/L;(2)置换完成后,对反应体系进行过滤,回收滤渣,以及滤液经快速低温重结晶所得的晶体;本发明工艺简单,无二次污染,经济环保,实现了资源可再生利用。
本发明公开了一种Au‑Bi2MoO6/硅藻土复合材料及其制备方法与应用,本发明制备方法采用尿素作溶胶凝胶剂,可以在硅藻上同步生成Au‑Bi2MoO6,制备方法无废水产生,无强酸、强碱的使用,过程简便且无废水产生,绿色环保水平高。本发明制备的Au‑Bi2MoO6/硅藻土复合材料具有可见光催化性能,可应用于印染废水、含Cr(Ⅵ)废水的光催化净化。
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一种利用焚烧炉底灰合成的水钙铝榴石,按如下方法制得:将焚烧炉底灰和2~4mol/L氢氧化钠水溶液按料液比1:4~6混合,搅拌20~40min,得到悬浮泥浆液,将所得悬浮泥浆液密封,于120~180℃、1.4~1.8MPa条件下进行水热反应15~24h,之后反应体系经后处理,得到所述水钙铝榴石;本发明解决了固体废弃物的资源化利用难题,利用焚烧炉底灰制备了高吸附性能的水钙铝榴石材料,同时实现了重金属废水和有机污染物废水的净化处理;本发明方法可广泛应用于电镀废水和抗生素废水的净化处置,具有明显的社会和环境效益。
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本发明为一种细菌生物膜的制作方法,采用无纺布,先经过酸洗,再用碱洗;以制备海藻酸钠、聚乙二醇、高分子盐混合物,配以碳酸铵,制备生物膜底溶液;选用已连续培养多代的细菌,经过浓缩提纯,与底液混合均匀;将上述溶液涂覆无纺布的正反两面,制的细菌包埋膜载体;再经过乙酸、氯化钙进行交联反应,得到细菌生物膜。该生物膜可以以条状、束状、组合状等多种形式,悬挂、组装直接用于废水降解,也可以与MBR联用,能有效保持废水中降解细菌的优势,减少生化过程的波动对降解效果的冲击,提高生物降解效率。可用于节约用水,中水回用、废水回用。使工厂处理过的废水做到二次回用,处理过的清水可作为中水回用于工厂、企业的再利用。
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本发明公开了一种利用偏高岭土制备的针状纳米沸石材料及其方法与应用,制备方法为:将偏高岭土粉末和氢氧化钠溶液混合,搅拌反应得到悬浮泥浆液,将所得悬浮泥浆液转移至不锈钢反应釜中密封保存,然后放置于180℃的烘箱进行水热反应20h,待反应产物冷却至室温,利用去离子水重复离心洗涤三次,洗涤产物在105℃的烘箱中放置6h烘干,制得针状纳米沸石材料。将制备的针状纳米沸石材料应用于处理有机污染物废水和重金属废水。本发明利用低成本的黏土矿物制备高附加值的沸石材料,同时应用于含重金属污染物和有机污染物的废水处理,既解决了偏高岭土的资源化利用难题,又实现了高浓度废水的净化处置,具有明显的社会和环境效益。
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本发明涉及一种五加皮酒的处理方法,尤其涉及一种预防五加皮酒沉淀浑浊的方法。一种预防五加皮酒沉淀浑浊的方法,该方法采用在配制五加皮酒完成后添加硼泥复合型絮凝剂,在5~10小时后再添加膨润土酒类专用澄清剂,然后进行硅藻土过滤。本发明将原来应用于处理工业废水的硼泥复合型絮凝剂作为五加皮酒预防沉淀浑浊的处理剂,它结合膨润土酒类专用澄清剂使用后可以使五加皮酒在常温下长期存放3年以上都不会产生的热浑浊和在低温下存放3年以上都不会产生的冷浑浊,从而提高五加皮酒产品的品质和感官效果。
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本发明提供了一种活泼贱金属置换去除水体中砷、锑的方法,包括以下步骤:用酸将含砷、锑的废水pH调至0~3,加入活泼贱金属粉末、络合剂,以100~600r/min的搅速搅拌反应,于10~80℃置换10~120min;所述含砷、锑的废水中,As(III)含量为0.1~10g/L,Sb(III)含量为0.1~25g/L;所述活泼贱金属粉末的质量用量以所述废水的体积计为5~100g/L;所述络合剂的质量用量以所述废水的体积计为0.5~5g/L;所述的活泼贱金属为铁、锌及铁锌合金中的一种或两种以上任意比例的组合;本发明方法在高效去除水体中砷、锑的同时,不产生有毒砷化氢和锑化氢气体,工艺简单,经济环保。
本发明公开了一种磁性Bi2MoO6/CuFe2O4复合光催化材料及其制备方法:将Bi2MoO6超声分散于去离子水中,然后加入Cu(NO3)2·3H2O、Fe(NO3)3·9H2O和乙二胺四乙酸二钠,置于20~30℃水浴下搅拌0.5~1h,得到的悬浊液A加入尿素,置于50~80℃水浴中反应0.5~2h,得到混合悬浊液B置于120~160℃水热反应釜中,搅拌反应1~8h后,所得反应混合液经过滤、洗涤和干燥得到固体,置于马弗炉中在400~700℃煅烧1~3h,得到具有高催化活性的磁性Bi2MoO6/CuFe2O4复合光催化材料。本发明克服了Bi2MoO6存在电子空穴易复合和回收性差的不足,制备磁性Bi2MoO6/CuFe2O4复合光催化材料的过程具有高效、易操作的优点,可替代TiO2、ZnO等传统光催化剂,应用于印染废水、医药废水和重金属废水光催化净化。
本发明提供了一种磁性ZnFe2O4/埃洛石复合吸附材料,按如下方法制备得到:将埃洛石、十六烷基三甲基溴化铵、水混合,搅拌改性后经过滤、洗涤、干燥,得到改性埃洛石;将所得改性埃洛石、Zn(NO3)2、Fe(NO3)3、乙醇混合,搅拌得到悬浊液;将尿素加入所得悬浊液中,搅拌形成凝胶前驱体;将所得凝胶前驱体进行干燥得到多孔固体,再将所得多孔固体进行煅烧,即得所述的磁性ZnFe2O4/埃洛石复合吸附材料;本发明制备方法操作简便、高效,制备的具有高磁性和强吸附性的纳米管状ZnFe2O4/埃洛石复合吸附材料可应用于染料废水、有机废水和重金属废水的净化,可回收性强。
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