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本发明涉及一种用于防止或减少过滤膜堵塞的方法,该过滤膜尤其在处理流出液如废水时使用,其特征在于它包括向待过滤的流出液中添加天然有机吸附剂,所述天然有机吸附剂用于捕获堵塞过滤膜的分子和颗粒。
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本发明公开了一种乙烯基化合物悬浮聚合用分散稳定剂,其由乙烯单元含量1-20摩尔%、皂化度90摩尔%以上和聚合度100-3000的改性乙烯基醇系聚合物(A),皂化度60-90摩尔%和聚合度600-4000的乙烯基醇系聚合物(B),以及皂化度30-60摩尔%和聚合度100-600的乙烯基醇系聚合物(C)构成,其中(A)成分/((B)成分+(C)成分)重量比为5/95-40/60。本发明的乙烯基化合物悬浮聚合用分散稳定剂,在悬浮聚合乙烯基化合物时的聚合稳定性优良。另外,由于使用这种分散稳定剂悬浮聚合乙烯基化合物,可以得到体积密度高的树脂,同时聚合废水的白浊化问题得到显著改善。
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本发明提供一种生物过滤系统(100)和一种用于过滤废水的方法。所述系统包括塔(102),所述塔(102)含有填充床(108)、位于填充床下方的空气入口(116)和位于填充床上方的空气出口(118),在所述填充床(108)上能够形成生物膜。填充床上方的供水器(110)在填充床上分散废水。所述生物膜用作从水中去除有机和/或无机污染物的生物接触反应器。在通过填充床的水过滤之后,经过滤的水和从填充床脱落的固体废物收集在位于填充床下方的集水槽(114)中。水从集水槽中的出水口(112)流至离心分离器(104),所述离心分离器(104)从集水槽抽取的水中分离固体材料从而排出废物流和经过滤的水流。
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一种对含金属的污泥进行回收处理的方法,其主要利用一种在酸性环境下可生成二氧化氯气体或氯气的含氯盐类化合物,来使高分子絮凝剂从所述含金属的污泥中释放出来,以回收高分子絮凝剂,并生成以二氧化氯气体或氯气为主的气体;另外,本发明的方法可进一步选择性地通过沉淀、结晶及尾气回收等步骤来处理污泥,以回收金属氧化物,并将其它产物再用于本发明的处理过程或废水处理系统中,以进行循环式再利用而不会产生二次公害,并可降低生产成本和达到资源回收、再利用的目的。
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本发明提出一种可靠且高纯度地分离芳族聚合物的方法,这些聚合物,正如特别是在来自纤维素生产的废水中所见到的,可用酸化来加以沉淀。为了获得好的分离性能特别是借助过滤的分离性能,建议通过在相对低的温度。一般为15~60℃下减小pH值来进行沉淀,且所得分散体随后被再加热,直至变成可过滤的形式,一般在50~95℃之间。这样用例如过滤法分离出的产物可冲洗,并可在高温特别是高至110℃下干燥而不变黑。
本发明可用来净化废水以去除污染且可活化水溶液以及对纯水和饮用水进行化学处理。本发明用于水和水溶液的处理方法是通过脉冲气体放电的等离子体来进行,其方式是将气体介质边界处的液体流曝露于脉冲气体放电的等离子体的活动中,该脉冲气体放电由具有不同频率的两个主要脉冲放电I和II来诱发并维持着,假设该气体介质被初步离子化。以放电I的脉冲之间的间隔以脉冲包的形式形成该放电II。本发明可使污染物质的初始浓度高的废水被净化,以使水溶液介质活化的效率提高,使所获得的性质对外部效应的稳定性和抵抗性提高,且在该活化期间可对由水溶液介质所获得的已修改的及/或再获得的物理性、化学性和生物性进行控制。
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公开了一种聚合物、一种组合物及其中任一种的用途。聚合物是衍生自至少两种单体:丙烯酸类-x及烷基胺,且具有连接至聚合物主链的能够清除至少一种金属的官能团。聚合物具有具备发荧光量的共轭双键的聚合物主链,从而提供一种经由荧光来控制金属清除的方法。这些聚合物在包括废水系统的多种介质中具有许多用途。
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一种通过具有一组从普通供给管线(2)支生出的出口管线(4)的管路系统分配空气来对池塘、河流或湖泊、污水或废水处理贮留池或池床进行混合、充气或充氧,或从水或其它溶质中气提挥发性化合物的混合、充气或充氧的方法和设备。为了在每一出口处输送所需量的空气或氧气,在每一出口管线中装了一个恒定流量调节器(5),当管路系统中的压力超过预定最小值时,该调节器能够将流量限制到设定的值。一种方法是通过选择调节器以达到此目的,而不考虑沿管线的压力降。另一种方法是在沿管线没有压力降的情况下选择调节器以给出所需的流出量。
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本发明的目的是提供可以解决在上述那样的借助脱氮·硝化的有机性废水的处理系统中,为了获得较高的氮去除率而加大从硝化槽到脱氮槽的循环量时因溶解氧较高的硝化液流入脱氮槽而使脱氮槽的脱氮性能降低的矛盾的问题,不降低脱氮槽的脱氮性能而可达到较高氮去除率的基于脱氮·硝化的有机性排放水处理装置及方法。本发明的一个形态,提供一种有机性排放水的处理装置,所述有机性排放水的处理装置将2级或2级以上由顺次连接脱氮槽及硝化槽而成的处理槽进行串联连接;其特征是,具备用于将被处理水分别注入各级脱氮槽的配管、用于对至少一个硝化槽内的活性污泥混合液的至少一部分进行过滤分离处理的机构、和把该过滤分离处理所得到的浓缩污泥混合液的至少一部分供给到脱氮槽的配管。
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一种可移动安全达标设备,包括具有多个由门关闭的开放隔室、自给式供水系统和废水收集系统的壳体。该供水系统提供饮用水、温的洗手水、以及用于铰接在壳体上的可收起的洗眼装置的水。废水收集系统收集来自洗眼装置和安装在壳体凹陷区中的水槽的水。门可以拆下,具有便于他用的特征,例如作为担架或自立式桌子。可收起的椅子和桌子铰接在壳体上。该设备包括带有后备电池的电力系统,用来给安装在壳体上的灯、水加热装置和制冷装置以及电子通信装备供电。该设备包括轮子以便于该设备移动,还具有用于将该设备固定在地面上的定位点。
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在一个方法中,用于锡或锡混合物的废剥离液经过处理以使被溶解或悬浮的金属化合物发生沉淀。在一方面用于再利用的化学品以及在另一方面金属诸如铜、锡、铅和/或铁从废水物流中被回收。沉淀效率通过在高温加热剥离液以及通过加入沉淀试剂得以改善。一旦沉淀物被除去,则剩余的液体可被再利用,典型地使用与新鲜溶液的混合物。在生产用于锡的已再生的剥离液的方法中,该溶液包括至少一种无机酸、三价铁离子、至少一种有机酸和至少一种有机添加剂,将剥离液在高温加热,加入沉淀试剂,分离并除去沉淀物质,并加入所述酸或添加剂中的一种或一些用于恢复所需的锡剥离能力。
本发明提供一种水和/或油不可透密封垫。该垫由膨润土和无纺织物组成,能将来自一端的剪切力传递到另一端,即斜面剪切力可由覆盖层通过可膨胀粘土传递到底层,该垫为纤维增强的无机密封垫,允许斜面剪切力的传递,而不在可膨胀粘土层中形成“滑移带”。该垫由无纺织物底层、可膨胀粘土层(优选钠膨润土)和覆盖层(优选无纺织物)组成。所有三层均用已知方法针刺连接,遇水时,粘土膨胀并形成水和/或油不可透层。该水和/或油不可透密封垫特别适用于水利工程和废水处理工程。
本发明涉及用于生产含有含表面改性碳酸钙的粒子(MCC)与含沉淀碳酸钙的粒子(PCC)的共混物的水性浆料的方法、包含该共混物的水性浆料以及可通过干燥该水性浆料获得的共混物以及其在纸、纸涂料、薄叶纸、数码相纸、油漆、涂料、粘合剂、塑料、废水处理或废水处理剂中的用途。
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一种通过硫化在共沉淀反应中制得的催化剂前体而形成本体加氢处理催化剂的方法,其中至多60%的金属前体原料未反应形成催化剂前体并终止于上清液中。在本发明中,可通过化学沉淀、离子交换、电絮凝、加入沉淀剂以生成附加催化剂前体和它们的组合中的任一种回收金属,以生成包含小于50mol%的至少一种金属残余物中的金属离子的流出物物流,和回收至少一种金属残余物作为金属前体原料,该金属前体原料可循环用于共沉淀反应。该方法使得废水物流中金属量最小。在一个实施方案中,待废物处理的流出物物流包含小于50ppm的金属离子。
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一种液体鲜奶整体分离工艺,使用离心、超滤、离子交换、离子排斥分离等生物分离技术,能将液体鲜奶连续地和完整地分离制得奶油、奶酪、乳铁传递蛋白、大分子糖肽、β-乳球蛋白和α-乳白蛋白混合物,免疫球蛋白G、凝胶乳清蛋白,乳果糖糖浆,结晶乳糖和奶盐粉等10种组份,它们作为重要的添加组份广泛地应用于乳制食品、乳制保健品、药物、饲料等生产领域。该分离工艺运用于牛奶、牦牛奶、水牛奶和山羊奶等。为边远地区的牛羊奶加工提供了出路。该分离工艺最后使用离子排斥分离处理结晶母液,不仅可以生产奶盐粉,同时基本上消除了大量高BOD废水的排放,消除了环境污染源,对环境保护做贡献。
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本发明涉及一种洗涤剂组合物及其制备方法,特别是涉及不会伤害人体肌肤,且不会污染水源的洗涤剂组合物及其制备方法,它主要包括薄荷、柠檬油、大黄粉、米粉、适当添加剂混合,再向内加入同体积的矿泉水,搅拌混合后即可制得。本发明的成份均系天然之物质无刺激性,可连续用于各类物品的擦拭或洗涤,用后不会对水源产生污染,可节约用水;洗后泡沫少,冲洗容易,可净化废水,且使产生的废水相对减少,因本发明其杀菌灭菌功效大可为防止病媒产生。
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一种用于降解处理有机污染水中的有机物的系统,其配备有用于接收污水或来自食品相关工厂的废水作为有机污染水的处理池。该处理池包括入口,布置在高于入口垂直位置的位置处的出口,和至少一个,优选多个空气扩散管,该空气扩散管用于将含氧气体间歇地引入处理池内的有机污染水中。空气扩散管布置在低于入口的垂直位置的位置处,以便可以在处理池的上部和下部分别形成好氧区和厌氧区,从而主要用好氧细菌进行有机污染水中的可溶有机物的降解,和主要用厌氧细菌进行有机污染水中的固体有机物的降解。在低于作为第一空气扩散管的空气扩散管的垂直位置的侧面可以理想地布置至少一个,优选多个第二空气扩散管,以将含氧气体间歇地引入处理池内的有机污染水中,从而可以整体地搅动有机污染水。本申请还披露了用于降解处理有机污染水中的有机物的方法。
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本发明提供一种生物电化学系统,所述生物电化学系统能够去除海水等中存在的多价离子且能够实现电生产。根据本发明的生物电化学系统包括:氧化电极槽,其包括容纳电子的阳极,所述电子为用微生物处理废水中的有机物时所产生的电子;还原电极槽,其包括从所述阳极接收电子的阴极,并且使所述电子与从外部供应的氧和水进行反应,从而生成氢氧化离子,并通过所述氢氧化离子使电解质中的多价离子沉淀;以及阴离子交换膜,其阻止所述电解质中的多价离子向所述氧化电极槽移动。另外,本发明提供一种生物电化学系统,所述生物电化学系统在去除海水等中存在的多价离子的同时,能够生产氢。所述生物电化学系统的特征在于,包括氧化电极槽,其具备附着有电化学活性菌的阳极,并且有机性废水作为基质被注入,从而生成电子;还原电极槽,其具备阴极,并且海水作为电解质被注入,从而在去除多价离子的同时生产氢气;阴离子交换膜,其分离所述氧化电极槽和所述还原电极槽,并且防止所述海水中的多价阳离子向所述氧化电极槽移动;以及电源,其连接于所述阳极和所述阴极之间。
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本说明书描述用于从废水中去除季铵氢氧化物(例如四甲基氢氧化铵(TMAH))的系统和方法。所述系统和方法可以位于电子制造的现场,并生产TMAH溶液用于再利用。所述系统包括膜过滤单元、离子交换单元和电渗析单元(例如三室电渗析单元)。所述方法包括过滤废水以优先去除季铵氢氧化物以外的污染物。通过离子交换处理过滤的水,以生产具有增加浓度的季铵阳离子的再生流。通过电渗析处理再生流以形成季铵氢氧化物溶液。
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本发明涉及用盐单胞菌属种菌株MA‑C的细胞减少高盐废水的甲酸盐含量的方法。本发明进一步涉及用于生产氯气和/或氢氧化钠的方法。由本发明进一步涵盖的是包含高盐废水和盐单胞菌属种菌株MA‑C的细胞的组合物。
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在分解尤其存在于废水、下水道污泥等等中的部分氟化和全氟化的表面活性剂的方法中,该表面活性剂存在于溶液或悬浮液中,并且进行电解分解。本文中,优选进行表面活性剂的阳极氧化。该方法特别适合于分解全氟化烷基磺酸盐,尤其是PFOS。本发明还描述了电解分解部分氟化和全氟化的表面活性剂的装置。
本发明涉及用于降低物质中糖原累积性生物体相对于糖原累积性生物体与多磷酸盐累积性生物体总量的比率的方法和物质处理系统。本发明还涉及根据该方法控制废水处理系统的控制器。而且本发明涉及根据该方法控制废水处理系统的方法的用途。
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本发明涉及一种从硝化用酸已经被分离开之后在可硝化芳族化合物的硝化过程中形成的硝化粗产物中,通过采取多阶段萃取步骤的酸洗来除去和回收硝化用酸混合物,尤其是硝酸、硫酸和氮氧化物的方法,该萃取步骤包括具有下游逆流萃取的交叉流动萃取。该方法能够基本上彻底地回收高浓度的上述酸(包括氮氧化物),使得它们可以被循环到硝化过程中而不再污染废水。
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一种用于纯化聚酮的装置,它包括压力容器(2),其与输水管(6)相连用于将加压的水输入容器(2)中。容器(2)的下面为用于除去废水的排水管(12)。在使用时,将聚酮样品放入容器(2)中,并使处于高压(例如60巴)和高温(例如260℃)的水流过该容器,由此可制备相对纯化的聚酮,例如具有相对低的钠、磷和硫杂质含量。
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本发明涉及用于对添加的碳质材料进行热加工的循环流化床(CFB)反应器,所述碳质材料通常包括:例如在稻草或其他植物废物、粪肥、生活垃圾、干燥的废水、干燥的动物遗体或其他干燥的碳质废产物中的有机材料或与无机材料混合的有机材料。本发明还涉及用于通过使所述碳质材料在一个加工步骤中经受热解和在两个后续加工步骤中经受氧化而从这种碳质材料制造热值为大约4-8MJ/Nm3的易燃的产物气体的方法。根据本发明的循环流化床(CFB)反应器包括通常与流化床一起提供的初级炭气化室(5)和中间炭气化室(9),其中所述中间炭气化室内的第二流化床(10)的高度(h10)大于在初级炭气化室(5)内的第一流化床(11)的高度(h11)。
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