879
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本发明提供一种利用废糖作为污水处理厂强化脱氮碳源的方法,在缺氧段采用泵投方式投加废糖蜜,投加量为每升废水加入40~120mg废糖,其中,废糖的总磷质量比为低于千分之一;废糖的总氮质量为比低于千分之五,所述缺氧段可为专性缺氧工序段,也可为序批式活性污泥法的曝气时段的后半段,对于不分时段、不分区的氧化沟工艺也可以将碳源直接投加在生化池,本发明采用废糖作为强化脱氮碳源的方法,实现高效脱氮的效果,能够有效提高低碳源污水处理系统的脱氮效率,同时也能提高总磷的去除。
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本发明公开了一种用于冷却塔的水处理装置包括冷却塔、第一和第二泵、水力旋流器、收集室、第一和第二磁化装置、预过滤器、过滤器、磁化管、蓄水池和回流管;第一泵进水口与冷却塔出水口连接,回流管一端与冷却塔进水口连接,水力旋流器与第一泵出水口连接,水力旋流器与收集室连接,第一磁化管进水口与水力旋流器连接。本发明无需化学处理,节省了投药成本;没有废水排放,有效保护了环境。
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本发明提供了一种高含硼地热尾水的处理方法。地热尾水首先经过除硼预过滤器和除硼过滤器,然后进行陶瓷膜超滤处理、多级反渗透处理。预过滤器装填由活性炭和硅藻土烧结而成的过滤介质,除硼过滤器装填含有多价醇基和氨基的除硼吸附树脂;除硼过滤器用纤维滤网隔离滤料,地热尾水低进高出。在地热尾水含硼量100mg/L时,除硼率≥99.6%,出水水质能够分别达到废水排放标准和饮用水或农田灌溉用水水质标准。本发明的处理方法除硼效果好,并且降低了设备投资成本和运行费用,提高了地热尾水资源化利用水平。
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一种用于生产生物柴油的连续酯化、酯交换工艺,它是将高酸值油脂、甲醇与酸催化剂连续进入酯化混合罐G1,经搅拌混合后由泵B1泵入酯化纤维膜反应器R1,反应后,进入脱甲醇塔T1脱去甲醇,脱去甲醇的物料由泵B2泵入纤维膜分水器F1,分去含酸废水后,送往二级反应系统,补充甲醇与酸催化剂后在二级反应系统完全重复上述过程,分水后的物料去酯交换系统,从酯化系统来的物料与甲醇和碱催化剂连续进入酯交换混合罐G2,经搅拌混合后由泵B3泵入酯交换纤维膜反应器R2,经酯交换反应后进入脱甲醇塔T2蒸去甲醇,脱去甲醇的物料由泵4泵入沉降罐G3,甘油沉降分离后,得粗生物柴油。本发明由于使用了纤维膜高效传质反应器,生成脂肪酸甲酯速度大大提高。
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本发明涉及一种盾构渣土环保处理装备,所述装备包括上料模块、筛分模块、洗砂模块、絮凝模块和压滤模块,所述上料模块用于将盾构原始渣土运输至筛分模块,所述筛分模块用于将盾构原始渣土进行筛分,所述洗砂模块用于将砂石表面的杂质清除,减少砂石含泥率,所述絮凝模块用于将洗砂模块产生的废水进行清洁回收,所述压滤模块用于将污泥进行压缩除水;本发明系统有多级配置、多级配件和多种布置形式,可以满足不同项目对处理量、处理能力、场地布置、地质条件的要求。
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本发明提供了一种回收短链碳水化合物的方法,包括以下步骤:将酒精糟液进行高温高压分解反应,得到含短链碳水化合物的产物。上述方法以酒精糟液为原料,利用高温高压将酒精糟液进行分解,将废液中的粗纤维、多糖等物质分解为短链碳水化合物,如葡萄糖和果糖等,实现酒精废水的减量化、资源化和无害化处理,具有广阔的应用前景。
一种高效钴镍氧化物/二氧化锰纳米结构膜层催化剂的制备方法及其应用,本发明涉及一种高效钴镍氧化物/二氧化锰纳米结构膜层催化剂的制备方法及其应用。本发明的目的是要解决现有粉体催化剂催化活性仍较差、分离回收复杂、结合力较差的问题。本发明方法:一、泡沫镍表面前处理;二、利用水热法在泡沫镍表面沉积MnO2纳米片;三、采用浸渍‑烧结法合成CoNi7O8/MnO2复合纳米结构催化剂。本发明的CoNi7O8/MnO2纳米结构膜层催化剂用于处理含有亚甲基蓝的废水,可通过活化过一硫酸氢盐,于15min内实现对亚甲基蓝100%的降解去除。本发明应用于纳米结构膜层催化剂的制备领域。
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本发明属于冶金技术领域,公开了β型四钼酸铵的制备方法。本发明以固相钼酸铵为原料,热分解的过程中,加入少量的水,控制分解温度和时间,一步直接得到具有单一晶型的β型四钼酸铵固相。制备过程中只需要极少量的水,无废水产生,热分解温度较低,制备得到的β型四钼酸铵晶型单一。
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本发明公开了一种基于PH检测的污水处理系统,包括水箱本体和附属仓,附属仓固定设置在水箱本体上,附属仓内设置有驱动装置和检测装置,水箱本体内固定设置有隔板,水箱本体的内部空间通过隔板分隔为第一调节室和第二调节室,第一调节室和第二调节室内均设置有电解装置,在隔板上设置有检测进水孔和检测出水孔。利用微电解对污水的PH进行调节,通过双调解室的设计能够实现连续工作,利用循环泵与检测装置对污水处理过程的数据进行自动采集,解决了人工检测繁琐的问题,同时避免了人工采集过程污水对工作人员身体的危害,提高了采集安全性,同时实时检测废水的PH值可以反映污水的电解程度的指标,对于电解净化污水具有重要意义。
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本发明公开了一种金银铜合金分离提纯的方法,属于有色金属火法冶金提纯领域。该方法可由两种途径实现,途径一原则步骤:第一步将金银铜合金置于真空炉,在升温速率10~15℃/min,温度1100~1300℃,保温时间30~180min,炉内压强0.01~100Pa条件下真空气化分离,得到金银铜合金第一步真空气化分离挥发物粗银及残余物金铜合金;第二步以第一步真空气化分离残余物金铜合金为原料进行第二次真空气化分离,控制升温速率10~15℃/min,温度1300~1700℃,保温时间30~180min,炉内压强0.01~100Pa,得到第二步真空气化分离挥发物粗铜及残余物粗金。途径二原则步骤:将原料金银铜合金置于真空炉,在升温速率10~15℃/min,温度1300~1700℃,保温时间30~180min,炉内压强0.01~100Pa条件下真空气化分离,在坩埚内得到残余物粗金,在不同冷凝区域分别得到粗铜及粗银。本发明工艺流程短、无化学试剂消耗、无废水废气产生,绿色高效。
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本发明涉及一种树脂加工领域,尤其涉及一种松油醇制备原料相关的松脂加工除杂预处理装置。要解决的技术问题是:提供一种松油醇制备原料相关的松脂加工除杂预处理装置。技术方案为:一种松油醇制备原料相关的松脂加工除杂预处理装置,包括有破碎过筛组件、浸泡除杂组件、脂水除杂组件、杂质收集箱、梯形刮片和废水收集箱;杂质收集箱与梯形刮片相连接。本发明使用时实现了对松脂进行挤压振动破碎,同时将破碎时与松脂脱离的大块杂质筛除,然后对破碎后的松脂进行冲洗浸泡,将浸泡漂浮的杂质隔离避免二次粘附,对下层浸泡水进行回收,最后对溶解得到的脂水除杂,提高产品质量的效果。
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本发明属于水质监测领域,尤其涉及一种水质监测系统及其方法,本系统能够定期对能够对工厂排出的废水进行定期监测,一种水质监测系统,包括监测箱、固定夹、限位杆、转杆、连接部、弹簧、压力传感环和底架,监测箱连接在连接部上,转杆转动连接在监测箱上,两个压力传感环均设置在转杆上,转杆上设置有一个通槽,限位杆通过该通槽,限位杆固接在固定夹上,固定夹与底架固接,连接部能够沿着底架竖直方向上下移动,连接部与底架之间设置有弹簧,还包括滑板和拉簧,两个压力传感环均固接在滑板上,滑板滑动连接在转杆上,转杆与限位杆之间设置有拉簧,还包括橡胶块,转杆上固接有橡胶块,滑板能够与橡胶块接触。
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本发明涉及一种脱硝设备,尤其涉及一种烟气高效脱硝设备。提供一种能够脱销残留少,脱销效率高的烟气高效脱硝设备。一种烟气高效脱硝设备,包括有:机架;脱硝筒,安装在所述机架上;进气管,安装在所述脱硝筒上;出气管,安装在所述脱硝筒上;粉尘传感器,安装在所述脱硝筒上;雾化喷头,安装在所述脱硝筒上。本发明通过储液机构能够储存大量的水,减少工作人员的工作量,通过驱动机构能够在喷水雾进行脱硝时提供动力,通过过滤机构能够将水雾内粘附的硝过滤出来,通过收集机构能够收集脱硝后的废水,方便后续进行集中处理,通过吸附机构能够将大部分的硝吸附在弧形板上,通过净化机构能够进一步对烟气内的硝进行净化过滤。
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本发明公开了一种环状硫酸酯的合成方法,用硫酸和双氧水预先合成过氧硫酸溶液,再在有机溶剂、金属无机化合物和催化剂存在的条件下,滴加过氧硫酸溶液与环状亚硫酸酯进行催化氧化反应,反应结束后,经过滤除盐渣,静置分层,取有机层蒸馏浓缩、提纯,得到环状硫酸酯精品。本发明一种环状硫酸酯的合成方法,使用廉价的硫酸和双氧水作原料,制备过氧硫酸溶液催化氧化环状亚硫酸酯,一方面反应温和、易于控制、反应转化率高;另一方面水的蒸发量小,能耗低,产生的废水少,合成工艺更加绿色环保;本发明制得的环状硫酸盐杂质少、纯度高,市场前景广阔。
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本发明涉及印染废水处理技术领域,具体涉及一种负载活性炭的壳聚糖柔性复合薄膜材料及其制备方法与应用。所述复合薄膜材料是由壳聚糖基体和负载在该基体上的活性炭颗粒形成的三维网状多孔结构,且所述活性炭被壳聚糖基体紧密固定于复合薄膜中。本发明的这种具有三维网状多孔结构的复合薄膜材料再结合壳聚糖的亲水性保证了复合薄膜具有较高的水通量,提高了其对污染物的过滤和吸附效率。另外,这种复合薄膜材料的三维网状多孔结构和活性炭本身的多孔结构强强联合,形成协同效应,发挥出了极高的吸附能力,同时通过壳聚糖将活性炭紧密结合于复合薄膜中,克服了活性炭不易从水中分离、再生困难、处理成本高的缺点。
本发明涉及一种耐盐耐高氨氮的异养硝化‑好氧反硝化复合菌剂及制备和应用,所述所述复合菌剂包括醋酸钙‑不动杆菌TNJ‑1(Acinetobacter calcoaceticus TNJ‑1)、施氏假单胞菌(Pseudomonas stutzeri)、反硝化盐单胞菌(Halomonas denitrificans)、贪铜菌SWA1(Cupriavidus sp.SWA1)复合而成。本发明过四种微生物协同作用,可在好氧、高盐的条件下实现高氨氮废水的有效处理,同时可有效抵抗氯化物、重金属等有毒物质。
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本发明公开了一种印染行业污水高效处理及再利用的方法。本发明采用中空纤维脱色膜处理使用厌氧微生物处理的经由两个蓄水池的排出的废水,回收率50%,压力0.1 MPa,温度34℃,pH=6.7;产水回收利用,浓水同样使用次氯酸钠氧化后达标排放。本发明将流程大幅缩短,投资成本、运行成本大幅降低。本发明可以针对性去污,能耗低。
本发明公开了一株伯克氏菌Y‑4及其在吸附重金属离子和磺胺类抗生素中的应用。本发明分离筛选得到了一株伯克氏菌(Burkholderia sp.)Y‑4,该菌株已于2018年7月27日保藏于广东省微生物菌种保藏中心,其保藏编号为GDMCC NO:60423。该菌株对重金属和磺胺类抗生素具有显著的吸附去除效果,能有效控制重金属和磺胺类抗生素对环境造成的危害;另外,本发明还提供了微生物重金属离子吸附剂和磺胺类抗生素吸附剂,具有便于投加、稳定性强、吸附去除效果显著、耐毒害能力强、微生物流失少和产物分离容易的特点,应用该吸附剂处理废水时,具有成本低、节能环保、高效和无二次污染等优点,在去除重金属离子和磺胺类抗生素中具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种高分子吸收剂及其制备方法,属于功能高分子材料技术领域。所述高分子吸收剂,其主要由以下单体聚合而成,(1)至少包括含卤素的烯烃基单体和含烯烃基的交联单体两种单体,(2)还包括烯烃单体与含烯烃基的酯类单体两种单体的一种或两种。本发明中制备的高分子吸收剂,具有吸收速率快、吸收种类多及良好的阻燃性能,并且合成路线简单、原料便宜;此外,高分子吸收剂根据产品应用环境的需求可以制成不同的样式,并可应用于处理水面石油泄漏、危险有机液体泄漏、低辐射含油废水的处理、风力发电机机油泄漏、实验室及工厂药品应急防护、交通运输行业及高速公路污染控制等情形。
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本发明公开了一种以石蜡油脱色废土制备高效吸附材料的方法及其应用,属于吸附剂材领域。本发明将石蜡油脱色废土置于管式炉中,在氮气气氛下,以10℃/分钟~20℃/分钟的升温速率升温至450℃~650℃,保温1~4小时,即制得白土/碳复合材料;将得的白土/碳复合材料迅速加入到磷酸铵盐溶液中萃冷,浸渍后,过滤,将所得滤饼置于氮气气氛,400℃~500℃条件下保温1~2小时,即制得白土/碳多孔吸附材料。发明利用石蜡油脱色废白土中残留的焦质和沥青质杂质为碳源来制备白土/碳复合吸附材料,不仅解决了固体废弃物脱色废土污染问题,而且制备的吸附材料有利于废水中含氮磷化合物的物理和化学吸附。
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本发明公开了一种农村家庭小型化污水处理装置,涉及水、废水或污水的处理技术领域,其结构是四方型或圆形箱体,所述箱体内部分隔成6个功能腔室,包括进水池(1)、厌氧池(2)、曝气池(3)、出水池(4)及电器安装室(5)和污水池(6);该污水处理器通过小流量潜水泵并通过液位控制器自动把化粪池污水抽至处理器进水口,处理器自动启动,污水经过进水池-厌氧池-暴气池-生物膜-清水出池-紫外线杀毒-外部排水沟。本污水处理器设备小、操作简单,安装方便,成本低,可广泛应用于家庭产生的化粪池及生活污水处理。
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本发明公开了一种酸化无烟竹纤维素及其煮沸制备工艺。用于配制烟花鞭爆,为固态微粉状或微粒状药剂,包括竹纤维粉、酸性混合催化剂、硝化混合剂、碳酸氢钠经酸化反应煮沸配制而成,其制备工艺是:酸化处理,混酸浸泡、催化处理;竹纤维素半成品硝化处理;冷却反应;煮沸反应,由上述步骤制得本发明的酸化无烟竹纤维素产品。该酸化无烟竹纤维素具有配制烟花产品时,撞击感度、摩擦感度、爆热、吸湿性能等均优于传统黑火药、硝药等优点,其酸化、煮沸制备工艺设计优化,生产中无粉尘污染、无静及电火花产生,生产设备简单,生产安全性好,无气味、废水排出,符合环保要求。
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本发明涉及一种羟基氟化铜/氮化碳复合催化剂,其由羟基氟化铜和氮化碳混合组成,首先以硝酸铜、六次甲基四胺和氟化物为原料,通过水热法得到羟基氟化铜(Cu2(OH)3F),然后将其与氮化碳经过机械研磨得到目标产物。本发明复合催化剂制备过程简单,成本低,通过合成新型的多羟基氟化铜,拓宽了铜基材料在催化领域中的应用,同时通过光催化和新型类芬顿体系的协同作用,在可见光照射下具有优越的催化性能和超高的稳定性,可用于印染废水、抗生素、酚类有机污染物的去除和降解。
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本发明公开了一种复合改性生物炭的制备方法,包括以下步骤:(a)小麦秸秆生物炭的制备:小麦秸秆风干后粉碎过筛,炭化,冷却至室温,用酸洗涤,过滤后洗至中性,烘干至恒重;(b)碱改性生物炭的制备:将小麦秸秆生物炭浸渍在碱性溶液中,加热搅拌,自然冷却,过滤,用蒸馏水洗涤,烘干;(c)磁/碱复合改性生物炭的制备:将碱改性生物炭浸渍在铁离子溶液中,调节pH,混合静置后进行超声波处理,加热搅拌,烘干,洗涤,即得到磁/碱复合改性生物炭。本发明采用复合改性的方法结合了两种改性技术的优点,提高了对废水中镉的吸附效率。
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本发明公开协同浸取离子吸附型稀土原矿中稀土的方法,属于从稀土矿中提取稀土元素之技术领域。以离子吸附型稀土原矿为原料,以硫酸铵为浸取剂,P507为萃取剂,仲辛醇为破乳剂。首先,以浓度为0.1%~1.0%硫酸铵溶液润湿稀土原矿且浸取其中部分稀土离子。其次,氨皂化的P507与仲辛醇的煤油溶液,间歇式搅拌下P507与硫酸铵协同浸出原料中的稀土离子。最后,静置分层,上层为负载稀土的P507有机相,直接用于稀土的分馏萃取分离工艺流程。本发明的稀土提取率为95%~99%;具有稀土提取率高、工艺流程短;无废水排放,绿色化程度高;不需要使用碳酸氢铵和盐酸,提取稀土元素的成本低等优点。
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本发明一种改性沸石球的制备方法和应用,将天然沸石磨成粉过200目筛后与核桃砂颗粒(0.2‑3mm)及硅酸钠按照2‑6:1:1比例均匀混合后搓球,100℃干燥2h后,经马弗炉高温烧结2‑5h后自然冷却而成,其表面和内部显示宏观的蜂窝状多孔形态。表面及内部众多的微孔,可供微生物附着生长,沸石本身对于氨氮具有较好的吸附效果,再结合微生物处理,不但能得到更好的吸附效果,同时表面附着生长的微生物还可以帮助吸附氨氮饱和的沸石解吸,从而使沸石球再次得到吸附能力,本发明的改性沸石球对于低浓度氨氮废水的处理能得到较好的效果,沸石球的制备成本低,过程简单,环保无污染。
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本发明属于材料制备和光催化的技术领域,具体公开了一种铌酸锶/氮化碳复合纳米材料的制备方法及其用途。本发明的目的是要解决现有技术制备的氮化碳光催化剂存在可见光利用率低、空穴与电子容易复合的问题。本发明采用水热法制备铌酸锶/氮化碳复合半导体材料,具有成本低廉、制备工艺简单、反应条件温和、催化效率高等优点,所制备的复合光催化剂在可见光辐照下能有效催化降解有机污染物亚甲基蓝,在废水处理具中有潜在的应用前景。
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本发明涉及废水处理技术领域,特别是一种铁碳微电解填料的制备方法,包括如下几个步骤:1)采用原位聚合技术制备预乳液,分批次加入缓冲剂、铁粉、碳粉、石墨烯、引发剂、pH调节剂、聚苯乙烯泡沫滤珠,使预乳液与固体颗粒充分乳化、交联后,得到铁碳浆料;把铁碳浆料注入模具、烘干、造粒;2)造粒后加入到丙酮催化釜中,恒温振荡5~20min造孔后即得填料产品;3)使用后的含有聚苯乙烯丙酮溶液可作为胶黏剂反应液继续使用。通过上述方案,解决传统微电解材料易板结,易氧化,反应速度降低的问题以统填料制备过程中需要高温烧结,成本高、耗能高等问题。
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本发明涉及一种无动力微絮凝反应沉淀池,它包括:混合组件,所述混合组件包括设置在沉淀池中的第一涡流反应区、第二涡流反应区以及缓流澄清区,第一涡流反应区的出水口设置在第二涡流反应区内,第一涡流反应区内壁自设置在第一涡流反应区一端的总进水口向另一端的第一出水口方向上逐渐收缩,第二涡流反应区的第二出水口连通至缓流澄清区中,所述缓流澄清区中设置有微涡流生成机构;沉淀组件,所述沉淀组件包括设置在沉淀池中的沉淀区,所述缓流澄清区的第三出水口连通至沉淀区;除泥组件,所述除泥组件包括出泥口。勿需机械搅拌,实现良好快速絮凝沉淀,节省药剂,减少能源消耗,结构紧凑简单,能够简单、迅速、高效地改造现有废水处理工程。
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本发明属于生物质利用、能源、化工技术领域,具体涉及一种生物质液化工艺。该液化工艺采用铁氧化合物、铁氧化合物的脱硫废剂或铁氧化合物的脱硫废剂的再生物中的至少一种作为催化剂,并采用含水浆液,同时控制反应体系中铁元素与硫元素的摩尔比,发现在CO存在下能有效地利用羰基化阻断生物质在裂解过程中的自由基缩聚,并实现CO和水的变换活性氢加氢,在该液化反应中,生物质无需脱水、可直接进行液化反应,在提高液化收率的同时,还能提高所制得油品的发热量,液化反应结束后,不会产生大量废水。
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