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本发明公开了一种多电极共同作用的用于去除水中氯代有机物等持久性有机污染物的电解装置,属于电化学及环境技术领域。其主体结构包括阴极室、阳极室、气体室、进气孔、阴极、阳极、卡板和隔膜,其中,包括两阴极和单阳极,两阴极为对称结构分居阳极两侧。本发明采用电化学阴极还原和阴阳极同时氧化耦合降解氯代有机污染物,使氯代有机污染物在阴极还原作用下脱氯,游离出的氯离子在阳极被氧化为氯气脱离电解体系,然后在阴阳极共同氧化耦合作用下处理含氯有机物,使含氯有机污染物降解。本发明在脱氯过程中无需添加催化剂,不会产生二次污染和材料的浪费,节约了资源,降低了能耗,且脱氯效率高,可以推广使用。
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本发明提供了一种复合吸附剂,其中,所述吸附剂的具体制备步骤包括:(1)复合粉体凝胶的制备;(2)改性复合吸附剂的制备;(3)磁性复合交联吸附剂的制备;本发明吸附剂是以改性累托石和改性海泡石进行复合作为基础吸附剂原料,其中,累托石和海泡石进行改性后在其表面引入有机基团,极大丰富了其表面性质,提高了其吸附性能;并且累托石和海泡石联合使用,发挥各自的长处,协同作用,可选择性吸附不同种类和分子大小不同的有机和无机污染物也大大提高了其吸附性能,大大扩展了其应用范围;另外,本发明吸附剂由于具有磁性,吸附完毕后,所述吸附剂可在20分钟内在磁场下彻底回收,无需过滤、沉降、离心等额外处理。
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本发明突破了传统自养硝化和缺氧反硝化代谢理论的限制,根据异养硝化-好氧反硝化细菌的生理特征和代谢原理,公开了一种一步去除污水中碳氮污染物的方法。在单一生化反应器内接种一定配比的异养硝化-好氧反硝化细菌和活性污泥的混合液,曝气一定时间后,氮素和有机物同时被去除,脱氮除碳效率高。本发明的方法可依托传统生化处理系统,无须构建新的构筑物即可对其进行升级改造,操作便捷。本发明的方法克服了现有技术中存在的硝化细菌增殖缓慢、硝化与反硝化反应必须分段进行等瓶颈问题。
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一种水处理方法,包括下列步骤:A)用惰性气体汽提水或溶解的气体;B)对水进行氧化处理,以沉淀金属;以及C)从水中除去沉淀。氧化处理为包括以下级的多级氧化处理:(1)在压力下使氧化剂和水接触,以从水中沉淀金属;以及(2)用氧化剂对水进行催化氧化,氧化通过催化剂比如沸石催化剂在床式反应器或过滤器中进行催化。采用惰性气体汽提的目的是防止处理系统中生成铁细菌。加压氧化可降低催化氧化所需的氧化剂注入量。本方法尤其适用于除去地下水中的污染物比如铁、锰和砷等。
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本发明属于化工环保技术领域,具体涉及一种有色金属冶炼烟气制酸中产生的酸水蒸发减排的装置及利用该装置处理污酸方法,该装置包括净化提浓缩量系统、硫化处理系统、绝热蒸发系统和干吸系统,净化提浓缩量系统、硫化处理系统、绝热蒸发系统和干吸系统依次通过管道相连接,首先将酸水在净化系统内除杂、提浓、缩量后,对酸水进行硫化处理,除去酸水中的重金属和砷,利用二吸塔出口干燥的外排气体对酸水进行绝热蒸发,气体带走水还可带走氟化氢和氯化氢,进入尾气吸收塔,尾气吸收塔内的吸收液对氟化氢、氯化氢、二氧化硫、进行吸收后,尾气达标排放。酸水经蒸发除氟氯后,酸水量进一步浓缩减少,将浓缩酸水作为干吸补充水,加入干吸混酸器,实现酸水的零排放。
本发明涉及钌掺杂超薄TiO2纳米片光催化剂及其在可见光催化降解罗丹明B染料(RhB)中的应用。将催化剂超声分散于RhB水溶液中,避光搅拌20min后,可见光照射下进行催化降解反应;所述催化剂为钌掺杂超薄TiO2纳米片。本发明在通过水热反应法制备超薄TiO2纳米片的过程中将钌离子掺杂到纳米片片层结构中,得到了一种高稳定性、高活性的光催化剂Ru‑TiO2。该催化剂可以实现在可见光(λ≥420nm)下高效降解RhB染料。
本发明公开了一种高效能碘空位铋氧碘(BiO1.18I0.64)光催化材料的制备方法,本发明以硝酸铋和碘化钾为原料,乙二醇作为溶剂,通过溶剂热法联用煅烧法获得了一种新型的光催化材料碘空位铋氧碘(BiO1.18I0.64)。该制备工艺简单,操作条件宽松,合成的碘空位铋氧碘(BiO1.18I0.64)具有优异的光催化性能,对水中的有毒有机物降解活性较高。
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本发明其特征是处理装置包括废气缓冲罐、常温喷淋塔、冷冻喷淋塔、换热器、冷冻机、盐水箱,活性炭吸收塔,液碱吸收塔,其特征是所述废气缓冲罐与常温喷淋塔底部连接,常温喷淋塔顶部出口与冷冻喷淋塔底部连接,冷冻喷淋塔顶部出口与活性炭吸收塔底部连接,活性炭吸收塔顶部出口与液碱吸收塔底部连接。
一种柚子皮基活性炭的制备方法是按柚子皮粉 : 活化剂摩尔比=1 : 0.2~1 : 6,采用等体积浸渍法,将柚子皮粉与活化剂混合,室温放置0.5~24小时,50~110℃干燥3~8小时,再于200~400℃下,以2000~20000h-1的空速通入氮气或氩气,炭化1~5小时,然后在活化温度500~1000℃,活化时间0.5~6h下,制得柚子皮基活性炭。本发明具有成本低,处理效果好的优点。
本公开涉及从开放的混合培养物生产富含PHA的生物质的方法。含有生物质的混合液被导入分批进料反应器。反应器包括至少一个生物质刺激区和至少一个生物质维持区。含有RBCOD、生物可利用的N和生物可利用的P的进料被导入分批进料反应器。至少部分生物质的呼吸速率在刺激区通过将进料导入分批进料反应器并使生物质暴露于相对高浓度的RBCOD,被间歇地和重复地刺激。然后将生物质转移至维持区,在那里生物质暴露于相对低浓度的RBCOD。此后,生物质在刺激区和维持区之间来回循环。贯穿这些方法,在进料中N和/或P相对于RBCOD的浓度通过控制进料中N与RBCOD之比和/或P与RBCOD之比进行控制。
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一种减少含有机硫化合物的流体中有机硫的方法,其包括:所述流体与过氧化氢接触产生预处理的流体,并且将所述预处理流体与生物活性固体接触。
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用于从含有污染物的水源中分离污染物的方法和装置。该方法包括使用溶于水系统中的高能氧化剂。气体在贮水器内溶于水溶液中,并且贮水器内的压力是可控制的。这使得溶解的氧化气体与污染物最大接触。一旦被氧化,贮水器的出口就被调节以形成液压空化,诱导形成泡沫,而泡沫把絮凝物从水溶液转移到分离相中。也可在该操作中加上电凝法。这包括使用置于含有氧化剂的贮水器内的电絮凝池。通过提供电极并使电极暴露于水流,水溶液中的污染物既可以被氧化,也可以被降解,并通过溶解的气态氧化剂补充了氧化作用。
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一种紧凑的便携的液体浓缩器,包括气体入口、气体出口以及将气体入口与气体出口连接的流动通路,其中,流动通路包括使通过流动通路的气体加速的狭窄部分。液体入口在狭窄部分之前的点将液体注入到气流,使得气体-液体混合物在流动通路中完全混合,从而使一部分液体蒸发。位于狭窄部分下游并且与气体出口连接的除雾器或流体洗涤器从气流中去除夹带的液滴并且通过再循环回路将去除的液体再循环至液体入口。待浓缩的新鲜液体还以足够使流动通路蒸发中的液体量偏移的速率注入再循环回路。
公开了一种环氧乙烷(EO)生产工艺,包括:(a)将第一反应混合物(C2H6、C2H4、O2)引入第一反应器系统以产生第一流出物流(C2H4、C2H6、O2);其中,所述第一流出物流中乙烯的摩尔分数大于所述第一反应混合物中乙烯的摩尔分数;其中,所述第一反应物混合物的特征在于乙烯与乙烷的摩尔比值≥1.3;(b)将所述第一流出物流引入第二反应器以产生第二流出物流(EO、C2H4、C2H6、O2);(c)将所述第二流出物流分离成EO产物流(EO)和循环物流(C2H4、C2H6、O2);其中,循环物流或第一流出物流中未分离出乙烯;(d)将至少一部分循环物流回收至所述第一反应器,且将一部分循环物流回收至所述第二反应器。
本发明涉及污水处理技术领域,特别是涉及一种耐盐脱氮复合菌剂冻干菌粉的制备方法,将F3、F5、X23及N39四株菌扩大培养,混合均匀,收集菌泥;按比例加入保护剂,菌泥和保护剂混合平衡后,在设定的预冻温度下进行预冻12~24h,预冻结束后,将菌泥与保护剂的混合物转入真空冷冻干燥机中,在冻干温度下冻干20~30h,获得耐盐脱氮复合菌剂冻干菌粉。本发明在保持冻干菌粉具有良好的活性与处理能力的条件下,尽可能提高菌体的存活率。
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一种生物反应器,包括至少一个供支持生物资源生长的柔韧培养基(10),其具有大量线(50)和至少两个横向支持部件(52),其中开口由相邻线和相邻横向支持所定义,开口具的纵横比超过50∶1。
本发明涉及用于回收在待处理的流出物中存在的磷的方法和设备,包括以下步骤:从待处理的流出物中生物脱磷的步骤,分离来自步骤i的经处理的水和污泥的步骤,来自步骤ii的污泥的至少一部分的厌氧水解步骤,来自步骤iii的流出物的液体/固体分离步骤,来自步骤iv的污泥的至少一部分的深度处理步骤,来自步骤v的流出物的至少一部分再循环到步骤iii的步骤,和从来自步骤iv的流出物中回收存在的磷的步骤。
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本发明公开了一种污水处理剂,直径为2~5厘米的球形,从内到外依次为核心层、内壳层和外壳层;所述核心层由麦饭石粉、淀粉和菌菇下脚料活性炭按照5~8:0.1~0.3:1的质量比组成;内壳层由羧甲基壳聚糖、铁盐和聚乙二醇按照质量比5~10:1:4~8混合得到,外壳层为硅藻土‑海藻酸钠‑蛭石复合材料,本发明的污水处理剂含有双层壳包裹内核构成,能有效吸附污水中的各种污染物,降低污水中各类污染物的含量,处理效率高,效果好,处理后的污水能达到污水排放标准。
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本发明涉及一种生态蠕动床反应器,?包括设备间单元、温棚单元、一级预处理单元、二级生物处理单元及三级深度处理单元;一级预处理单元内设有隔油沉淀区及混凝沉淀区、进水管、排油管及第一排泥管,二级生物处理单元内设置有生物载体、曝气系统、第一污泥沉淀区及第二排泥管,三级深度处理单元设有植物吸附区、消毒区、第二污泥沉淀区及第三排泥管。需要处理的污水经过一级预处理单元、二级生物处理单元及三级深度处理单元三次处理后可以达到一级A标准。本发明通过在该处理区顶部加装温室大棚,在植物吸附区内种植特种水生植物以及走道花坛的设计,保持棚内温度的同时,通过微生物和植物的联动处理,实现了污水处理的一体化、自动化、无味化和景观化。
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本发明公开了一种磁性纳米吸附材料,包括以下按照重量份的原料:纳米碳酸钙40‑50份、纳米陶瓷粉20‑35份、纳米碳化硅5‑10份、碳化硼10‑18份、纳米膨润土6‑10份、硅藻土5‑10份、氧化铝5‑10份、石英粉1‑5份、纳米NiO3‑8份、改性氧化石墨烯3‑8份、聚四氟乙烯8—15份、聚氨酯树脂6‑12份、羧甲基纤维素钠6‑10份、邻苯二甲酸二丁酯1‑5份、邻羟基苯甲酸苯酯1‑5份、医用石膏粉0.1‑0.5份。本发明提出的复合材料对重金属和有机物污染物具有广谱高效的吸附能力,无论是有机物的极性强弱,均可以被其从水相中吸附出来,另外对于放射性核素也具有较高的吸附能力。
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本发明描述了从现有技术中已知的浮选技术的新颖组合以产生显著改进的组合技术,该组合技术被称为组合浮选。优选的解决方案利用了在两个不同操作的净化步骤中的微浮选和电浮选。
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提供了使得能够有效地生物处理高盐浓度流体流(例如,废碱)以降低流体流中的COD浓度的系统和方法。
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本发明涉及一种电化学处理硝基芳族化合物的方法,其包括如下步骤:将包含至少一种硝基芳族化合物的含水组合物引入电解槽阳极室中,并且在0.1-10kA/m2的阳极电流密度和4-15V的电解槽电位下进行电解。
本发明涉及氢氧化镁/石墨烯复合吸附材料及其制备方法与应用,包括如下步骤:1)利用天然石墨,通过化学氧化方法制备氧化石墨烯;2)将氯化镁溶液滴加到氧化石墨烯溶液中,搅拌1-3小时,然后向其中加入与氯化镁相同摩尔量的碱性溶液,继续搅拌1-3小时后,抽滤、洗涤、干燥后,得氢氧化镁/氧化石墨烯复合材料;3)将步骤2)得到的氢氧化镁/氧化石墨烯复合材料在水中超声1-2小时,向其中加入还原剂,在800W微波中还原反应2-5分钟后,抽滤、洗涤、干燥后,得到氢氧化镁/石墨烯复合吸附材料。本发明有以下优点:1)提供了优良的吸附能力;2)适用范围广;3)该吸附材料的原料易得,微波还原方法简单。
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本发明涉及一种用于净化水的方法,其中使表面-反应的天然碳酸钙与待净化的水接触,所述表面-反应的天然碳酸钙是天然碳酸钙与酸和通过酸处理原位生成和/或外部供应的二氧化碳的反应产物。
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本发明公开了一种基于蒸发空冷技术的降膜式空冷器,其中若干降膜板呈竖直纵向排列,集水槽位于若干降膜板的顶部右侧并与若干降膜板相连通;每个降膜板上的过滤板上开设有若干贯穿过滤板左侧部与右侧部的方形穿孔,每个导流板均呈等腰三角形,每个导流板的底边均与过液板相抵,每个导流板内部均开设有空腔,每个导流板面向过液板的底边均设有开口,过液板插接于导流板中,每个导流板的底边所对应的顶端处均开设有圆形穿孔;每两个降膜板的圆形穿孔之间均设有连接管道;过水板与集水槽相连通,过水板的底部设有若干排水孔。本发明具有传热与传质同步性好、不会出现传质下移现象、传热系数极高、换热温差损失小、可现场组装的优点。
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本发明涉及一种从镀镍漂洗水中回收使用镍资源及水资源的方法及其装置。其特征在于在镀镍漂洗水资源回收过程中,采用对镍高选择性树脂,使镍离子与镍高选择性树脂发生离子交换,镍资源被吸附在镍高选择性树脂上,用再生剂将镍资源洗下,本工艺流程设计合理、能耗低,回收的镍资源纯度高,可满足镍资源在线使用的要求;此外,交换出来的水可不经活性炭处理便可直接用于镀镍、合金、碱铜、酸铜、热脱、超音波及褪镀清洗等生产中,进一步减轻了环保处理的负担。
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