1167
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本发明属于发酵生产生物丁醇技术领域,涉及一种连续渗透汽化耦合发酵生产生物丁醇的方法和装置,该方法为:发酵醪液由前一发酵罐排出后送入下一发酵罐依次继续发酵,发酵醪液由前一发酵罐送入下一发酵罐之前,发酵醪液中的液相部分先通过渗透汽化膜分离装置将丁醇汽化分离,分离丁醇后的发酵醪液再送入下一发酵罐。本发明的方法是采用渗透汽化膜分离的方法将发酵过程连续不断地把已生成的丁醇从发酵醪液中分离出来,避免丁醇浓度过高对发酵菌种的抑制,让发酵连续进行,从而获得丁醇的最大产量,节省二分之一蒸汽,减少百分之六十以上的废水排放,为生物丁醇生产企业带来非常可观的经济效益。
795
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本发明属于增塑剂的生产技术领域,特别涉及一种多元醇苯甲酸酯的生产工艺。以多元醇和苯甲酸为原料进行酯化反应,然后分离纯化,其中投料时加入过量的原料多元醇。本发明工艺简单,生产周期短,比传统工艺减少1-2h;中和用碱量减少50%以上、废水生成量减少25%以上,生产成本降低10-20%,减少了由苯甲酸生成的副产物,提高了产品的质量。
1194
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本发明具体涉及一种高效硝化细菌的培养方法,通过调整反应器的运行筛选和富集具有高效硝化能力的菌种。本发明的特点是在不改变进水水质的情况下,通过缩短曝气时间的方法快速富集到大量硝化细菌,解决了硝化细菌增殖慢含量低的问题,提高反应器负荷和污泥负荷。与固定曝气时间提高进水浓度的培养方法相比,能达到更高的容积负荷和污泥负荷,在同等水质水量条件下可以缩小反应器体积,节省基建费用。利用实际废水对常规活性污泥进行培养,无需额外投加营养物质和微量元素,节省运行成本的同时又便于推广和使用。采用自控装置控制反应器的运行,既节省人力又减少反应器的闲置时间。富集到的硝化细菌,对高氨氮和低氨氮废水都有良好的处理效果。
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本发明公开了一株异样硝化‑好氧反硝化菌及其在含氨氮废水治理中的应用,属于生物技术工程应用领域。该菌命名为施氏假单胞菌Pseudomonas stutzeri GEP‑01,其保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏编号为CGMCC No.16359,保藏时间为:2018年8月30日。该菌可以处理含氨氮废水,还可以投入到砾间接触氧化系统中,强化了系统对污染物的去除作用,有效提高了脱氮能力,实现了经济高效削减氨氮污染水体的负荷。
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本发明属于染料废水处理技术领域,具体涉及一种光催化自清洁型疏松纳滤膜及其制备方法和应用。将三聚氰胺与Zn‑TCPP纳米片溶解于水中获得水相溶液,将水相溶液抽滤过基膜,再加入油相溶液,反应后在基膜上形成选择性层,经热交联反应获得所述疏松纳滤膜。本发明提供的纳滤膜,可以实现染料废水的高效率、高通量分离,并可利用光催化方法降解染料实现膜的自清洁,实现膜的连续使用。
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本发明公开了一种重金属污水处理用复合海绵及其制备方法,该复合海绵是由明胶、半胱氨酸复合物为基体,羧甲基壳聚糖以及丙烯酸和丙烯酰胺共聚物为接枝支链,石灰石为致孔剂和交联剂的多孔网状复合海绵,具体是由以下重量份数的原料制备而成:10‑20份明胶、15‑30份半胱氨酸、15‑30份巯基乙酸、50‑150份羧甲基壳聚糖、18‑50份丙烯酰胺、36‑100份丙烯酸和10‑26份石灰石。本发明复合海绵的原料来源广泛,具有成本低、不会对水体造成二次污染的特点,且制备工艺简单易行,对高浓度重金属污染废水中重金属的去除率为99%以上,达到了低成本高效处理重金属污染废水的效果。
842
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一种含有铝加工固废的砖,由以下原料重量份制成:提油后硅藻土10‑15份、废水污泥20‑25份,废乳化液污泥20‑35份,水泥20‑25份,水10‑15份。本发明配方中,水泥起到的是粘合固化作用、并增强材料的强度;提油后硅藻土具有孔隙度大、吸收性强、化学性质稳定、耐热等特性,能提高砖的整体性能;废水污泥和废乳化液污泥中含有大量铝成分,是很好的隔热耐火性能,由本发明配方制备成的砖密度大、抗压强度好、隔热效果好。
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本发明属于污泥造纸专用剂领域,尤其是一种污泥造纸专用剂及其制备方法,针对现有的并不存在能够对造纸废水中短小纤维的回收再利用的技术,导致资源浪费的问题,现提出如下方案,其污泥造纸专用剂包括以下重量的原料:硫酸30‑40g、铝酸钙粉10‑14g、活性钙6‑10g、亚铁4‑8g、铝粉8‑12g、甲基纤维素钠2‑6g、甲基淀粉1‑5g、磷酸脂3‑7g、聚合物4‑8g、盐水溶液1‑3g、水3‑7g、氧化物1‑3g,本发明主要用于造纸废水中短小纤维的回收再利用,不仅能够提高纸张的拉力和挺度,而且节省了大量原材料,使得生产成本大幅度下降。
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本发明提供了一种生活垃圾热解制气工艺,其特征在于:按照如下步骤实现的,用二段式热解气化炉连续制气,空气由空气鼓风机加压3000-6000Pa, 经过止回阀从热解气化炉底部风管经过炉栅进入气化炉内,气化剂进入炉内后经灰层预热,在氧化层与垃圾干馏形成半焦状物质发生氧化反应,生成?CO2,并释放出大量热量,氧化层温度约1100?-?1200?℃左右,在还原层CO2?和气化剂中所携带的水和半焦状物质反应,一起由上段煤气出口排出。本发明的优点是,可以连续不断把垃圾气化,正常生产无废气,做到变废为宝;垃圾热解气化遏制二恶英的产生;避免了垃圾大量填埋,节约土地;可以杀灭各种有害菌,垃圾气化的灰渣可以作为铺路的材料;生产中无废水产生。
本发明公开了一种负载金属离子的埃洛石纳米管/聚醚砜杂化抗菌膜的制备方法,属于膜技术领域。本发明的技术关键在于利用负载金属离子的埃洛石纳米管的抗菌性能和埃洛石纳米管自身的亲水性能,可在不降低聚醚砜超滤膜水通量和截留率的情况下,提高膜的抗菌性和抗污染能力。同时制备方法和设备简单。作为一种新型的超滤膜,其可望在废水处理中得到更为广泛的应用。
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一种从废气中回收有机溶剂的吸附净化单元,包括外壳和其内部装填的活性炭床层,在外壳侧壁上设有进、出风口,活性炭床层两端设有电极,外壳与活性炭床层之间设有弹性紧压装置,活性炭床层中设有电耦,电极、电耦分别与电热控制器连接。本发明采用颗粒活性炭作为吸附剂,装填密度高,吸附量大,工作周期长,克服了活性炭纤维由于装填量小造成设备频繁吸附-脱附切换带来的损耗,吸附剂更换周期长,维保费用低;回收溶剂不含水,纯度高,品质好,可直接回用于生产;不产生废水,不会造成二次污染,可实现达标排放;能耗低,运行费用低,可以应用于高沸点溶剂的回收,拓展了溶剂回收设备的应用领域。
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本发明属于电极材料技术领域,具体涉及一种掺硼金刚石复合电极及其制备方法、应用。本发明的掺硼金刚石复合电极包括掺硼金刚石和Al3BC3,所述掺硼金刚石和Al3BC3的质量比为8.5~9.5:0.5~1.5。本发明将掺硼金刚石原料、铝原料、硼原料和碳原料混合均匀后,在高温高压下复合形成掺硼金刚石/Al3BC3复合电极。本发明的掺硼金刚石复合电极具有较好的电化学性能。相比与现有技术,本发明的制备过程操作简单,节省了制备时间,成本较低。本发明的掺硼金刚石复合电极用于处理废水时具有较高的降解速率。
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本发明涉及一种污水深度处理方法,特别是涉及一种有保温措施、适于在冬季气候寒冷、冰冻期较长的北方地区使用的且净化效果良好的人工湿地净化污水的方法。本发明创新了填料种类、深度及配置比例,并配置保温增生层,组成科学的微生物载体网络,能够快速形成生物膜系统,使湿地系统在无法依赖湿地植物净化功能的情况下,也可依靠湿地基质填料、生物膜系统达到去除有害物质、净化水质的目的;采用深层潜伏式多层布水管网布局结构,解决了冬季结冰期的防冻、防裂、防溢、防渗的治理技术问题;采用的多种保温技术措施,冬季可保持填料床内被处理的废水温度在15~20℃左右,解决了人工湿地在北方不能过冬使用或冬季治理效果差的问题。
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一种螯合型金属离子浮选药剂、其制备方法及其使用方法,属于矿物加工技术领域,所述螯合型金属离子浮选药剂以环糊精、氢化钠和丁二酸酐为原料经两步合成制得:首先氢化钠作用于环糊精将环糊精转化为环氧化物中间体;然后环氧化物中间体与丁二酸酐交联得到螯合型离子浮选药剂。上述螯合型金属离子浮选药剂的使用方法,使用时,将螯合型金属离子浮选药剂加入到金属离子浓度50 mg/L‑500 mg/L的废水中,搅拌、充气、刮泡浮选,螯合型金属离子浮选药剂用量为10 mg/L~200 mg/L。本发明的螯合型金属离子浮选药剂,特别适用于微泡柱离子浮选法去除选矿废水中金属污染物,具有药剂消耗量低、适应性广,有利于环境保护和金属资源回收。
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本发明提供一种高铁酸盐氧化剂复合喷熔滤芯,滤芯采用复合材料制成,包括热塑性聚合物和高铁酸盐,按重量比例为1:(0.5‑1);热塑性聚合物在110‑150℃熔融,加入高铁酸盐,物料混合均匀后,经过喷丝、牵引、接受成形而制成的管状滤芯。本发明针对有机物污染浓度超标(排放标准)不多的排水而提供一种高铁酸盐氧化剂复合喷熔滤芯,将强氧化剂高铁酸盐复合到滤芯的基础丝状结构中,过滤中与水中的有机物进行氧化反应,从而除去有机物,失效后滤芯可以拆除更新。这种方法使用方便,适用于一般超标的废水及浓水。这种高铁酸盐氧化剂复合喷熔滤芯,可以装填到保安过滤器中使用,更换方便,去除COD的效率高,非常适用于一般超标的废水及浓水。
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本发明是涉及一种电厂浓缩池溢流灰水回收利用的工艺,主要是浓缩池溢流灰水的溢水口溢流后,自流入分离池入口,并加絮凝剂,经絮凝处理后的溢流灰水,流入分离池,经分离池内倾斜装置分离,絮凝物下沉,漂珠漂出水面,澄清后的水通过集水槽进入清水池,供除尘、冲渣之用,形成良性循环,该工艺独特,简单,造价低,运行可靠,对灰水处理效果好,社会效益、环境效益和经济效益显著,它的推广应用开拓了火力发电厂废水回收利用的新前景。
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本发明属于大气污染防治技术领域,公开了一种氨气废气处理工艺及处理装置。所述工艺包括以下步骤:将氨气废气经过净化设备吸附后排放,吸附饱和的净化滤层采用草酸作为再生液喷淋进行再生后进行下一轮吸附;所述净化设备包括多层滤层,所述滤层为表面含有酸性功能基团的纤维或无纺布,所述酸性功能基团为磺酸基、磷酸基、羧酸基、酚基中的一种或几种。所述氨气废气处理装置包括氨气净化设备、再生液储槽、再生液喷淋系统、草酸投加系统、草酸铵沉淀系统和草酸铵过滤系统。经过吸附‑喷淋再生‑草酸铵沉淀‑上清液加酸,往复循环,实现氨气废气处理过程零排放,且析出的草酸铵晶体可以回收再利用。本发明有效降低了除氨再生液的处理量,从源头上大大降低含高浓度氨氮废水的产生量,减轻后续废水处理工艺负担。
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本发明涉及一种利用类水滑石材料吸附去除水中硫酸根的方法,包括以下步骤:(1)配制镁盐、铜盐、铝盐的混合盐溶液为溶液A,配制双子型磷酸盐阴离子表面活性剂溶液为溶液B;配制尿素溶液为溶液C,配制柠檬酸三钠溶液为溶液D;(2)搅拌条件下,将溶液A和溶液B混合均匀后,同时缓慢加入溶液C和溶液D,形成的浆液转入晶化釜;(3)在惰性气氛下,浆液晶化,抽滤,水洗,真空干燥,得到插层改性类水滑石;(4)投入到含有硫酸根离子的废水中进行吸附。本发明的插层改性的类水滑石对硫酸根离子废水进行吸附,一方面改善了在酸性条件下的吸附能力,另一方面可以再生回收利用,降低吸附剂的投资成本。
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本发明公开了一种中水脱盐装置及脱盐方法,属于化工领域,包括多介质过滤器组件、活性炭过滤器组件、超滤膜组件、超滤水箱、反渗透进水泵、反洗水泵、保安过滤器、RO反渗透膜组件以及清洗水箱。经过深度处理后的废水首先进入多介质过滤器组件,然后进入活性炭过滤器组件;然后活性炭过滤器出水进入超滤膜组件,经超滤膜组件输送储存至超滤水箱中;超滤水箱中的清水分两路:一路在反渗透进水泵作用下进入保安过滤器,经保安过滤器后的出水进入RO反渗透膜组件,经RO反渗透膜组件后的出水进入回用水箱回用。本发明可将COD浓度为50‑400mg/L,含盐量50000‑20000mg/L,悬浮物浓度30‑70mg/L的废水处理至COD浓度低于10mg/L,含盐量低于400mg/L,悬浮物为0。
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本发明公开了一种应用聚丙烯酰胺强化回收富磷污水中磷的方法,该技术可广泛应用于高浓度含磷废水中磷资源的回收,所述方法是通过磷固定化、强化成粒以及沉淀物后处理三个步骤,采用PAM强化成粒乳液,实现污水中磷的高效回收。采用此方法进行废水中磷资源的回收利用,回收效率高、成本低,絮凝所产生的絮体紧密粗实,絮体沉降速度快,沉降效果好,回收操作简便,易于实现工程化应用。
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本发明公开一种具有孔状结构的尼龙65材料的制备方法及应用,以专利CN108285532B合成尼龙65盐后,通过专利CN112920401A熔融聚合制备出尼龙65原料,再通过使用无水甲酸与尼龙65材料混合溶解,充分溶解后的尼龙65甲酸溶液放置在大小适合的容器中,加入碳酸钠溶液进行液体发泡制得吸附性能优异的具有孔状结构的尼龙65材料。此工艺所制备出来的具有孔状结构的尼龙65材料凭借着其特殊的结构使得材料本身具有较强的吸附性能,同时具有耐高温、耐强酸、对废水染料的去除具有高效性、可重复使用性等特性。该尼龙65吸附材料可用于对染料废水的吸附,具有环保、经济和高效的优点。
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本发明公开了一株吡啶降解菌及其应用。本发明提供了一种动胶菌样申氏菌(Shinella zoogloeoides)P5,其保藏号为CGMCC No.7090。本发明还提供动胶菌样申氏菌(Shinella zoogloeoides)P5在降解含氮杂环化合物中的应用。所述含氮杂环化合物为吡啶。所述含氮杂环化合物为污水中的吡啶。本发明的实验证明,本发明发现了一株新的动胶菌样申氏菌(Shinella zoogloeoides)P5CGMCC No.7090,其能够快速高效地降解吡啶,可用于含吡啶废水的生物降解处理过程。以上述动胶菌样申氏菌(Shinella zoogloeoides)P5为活性成分的生物菌剂也属于本发明的保护范围;该菌剂中可根据需要,添加可接受的辅料。
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本发明提供一种以EDTA作为清洗介质酸洗有机废液的处理方法,先通过酸碱法进行预处理使金属离子沉淀、EDTA析出,可快速降低COD含量;随后采用三维电极法实现废水深度处理,能够快速高效去除废液中的有机物以及金属离子。本发明处理方法不需要投加亚铁离子,减少了后续除铁离子的步骤,处理后的废水能够满足pH要求,不需要额外调节pH,减少了酸碱用量。经过处理,最终出水COD可降至139mg/L,TOC可降至23mg/L,总铁含量可降至1.9mg/L,满足《污水综合排放标准》中对其他排污单位第二类污染物的二级排放标准的要求。
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本发明涉及废弃物处理系统,尤其涉及一种高效利用多种固废气化耦合新型建材的资源化处理系统,包括生活垃圾预处理系统、餐厨垃圾预处理系统、新型建材系统、热解气化系统、尾气处理系统、废水处理系统、污泥及粪便预处理系统,对固体垃圾的能源利用、有效遏制二噁英生成,并使固体废弃物处理后产生的废渣、废水、废气耦合新型建材零排放并资源化。
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本发明公开了一种具有脱水功能的有机废弃物回收利用装置,包括底板,所述底板的上表面边侧活动连接有肥料桶,所述肥料桶的底部内壁固定连接有漏板;所述肥料桶边侧的底板上表面固定安装有集液箱,所述集液箱的下端通过密封轴承和转杆相连接;所述集液箱边侧的底板上表面安装有双头电机,所述双头电机边侧的底板上表面固定连接有废水桶;所述传动杆的上端固定连接有基座,所述基座的外壁套设有搅拌机构。该具有脱水功能的有机废弃物回收利用装置方便废弃物的脱水,使得含水量高的有机废弃物回收方便,所述装置方便对处理后的废水进行固液分离,避免影响装置的持续使用,同时装置方便堆肥,使得固体有机废弃物便于处理。
本发明涉及一种高强度双醛微纤化纤维素/壳聚糖复合膜的制备方法,具体为1)对微晶纤维素进行微纤化处理,获得MFC悬浮液;2)用高碘酸盐对MFC悬浮液进行氧化处理,氧化处理结束后,用去离子水透析1-3天以去除未反应完的高碘酸盐,获得双醛MFC悬浮液;3)将双醛MFC悬浮液和壳聚糖醋酸溶液在50±10℃混合反应2-4?h,反应结束后,反应产物采用流延法进行铺膜,烘干即得。本发明所制得的复合膜具有较高强度,拉伸强度超过了70MPa;巨大的网络结构极大地改善了纯壳聚糖材料在酸性溶液中的稳定性,可以广泛应用在吸附处理废水中的染料,尤其是对刚果红染料具有高效的吸附性能,在废水处理中有着广阔的应用前景。
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本发明涉及一种环氧化环己烷邻二甲酸二辛酯生产工艺。以四氢苯酐和辛醇为原料,在催化剂的作用下先进行酯化生成四氢邻苯二甲酸二辛酯,酯化反应进行完全后,直接加入过氧化剂和酸性剂进行环氧化反应,然后进行中和、水洗,汽提脱醇、减压蒸馏、脱色过滤即得所述环氧化环己烷邻二甲酸二辛酯。本发明工艺简洁,生产周期短,减少约2H;设备投资少;废水排放量少,约减少20%,能耗小,生产成本降低10%左右。
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本发明提供了一种基于胖大海渣的硫掺杂多孔碳的制备及其应用,步骤如下:以泡茶后的胖大海渣为原料,与硫掺杂剂在惰性气氛下高温碳化得到硫掺杂碳,之后经物理活化处理得到硫掺杂多孔碳。本发明采用高温碳化和物理活化相结合的方法制备硫掺杂多孔碳,方法操作简单,过程易于控制,活化后不需要洗涤,降低了生产成本,碳产率较高,且环境友好;制备的硫掺杂多孔碳为纳米片状结构,比表面积和孔径分布可控,导电性高,硫含量可调,特别适合应用于重金属废水处理、印染废水吸附、锂硫电池、锂离子电池、钠离子电池、超级电容器、和催化剂负载等领域。
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本发明公开了一种低温复烧添加SiC制备高污泥含量污泥陶瓷的方法,它的步骤如下:(1)将自来水厂废水污泥烘干,然后球磨12‑24小时,得到混合料;(2)在混合料中加入SiC粉末,球磨混合均匀,然后加入聚丙烯酰胺混合液压制成型,得到压坯;(3)将压坯在烧结炉中加热到900‑1300℃烧结并保温2‑3小时,然后直接进行盐水淬,得到水淬物料;(4)将水淬物料在700‑1200℃的条件下以埋烧的方式烧结并保温3‑5小时,得到污泥陶瓷。本发明利用SiC及瓷料组分和废水污泥的混合物为原料,降低烧结温度,从而把废物变成更加稳定和毒性小的材料,并使之成为污泥陶瓷。
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