1039
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本发明公开了一种硫化石墨烯海绵复合材料,通过硫化剂与氧化石墨烯上丰富的含氧官能团发生硫化反应得到含硫氧化石墨烯,再通过还原反应过程使含硫氧化石墨烯片层之间发生交联,从而使硫化石墨烯紧密负载于海绵的表面及多孔结构内部;本发明的硫化石墨烯海绵复合材料对多种金属离子均具有很强的吸附能力,能够实现对具有多种重金属的废水体系的吸附净化,吸附效率高、易于洗脱,且,本发明的硫化石墨烯海绵复合材料在pH>5的酸性或碱性溶液环境下都能保持稳定的吸附效率,循环使用时吸附性能无明显下降。
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本发明涉及一种含铬钒渣提钒及联产铬基合金的工艺方法,包括如下步骤:(1)钒渣选择性氧化得到焙砂;(2)将所得焙砂用浸取剂浸取提钒,液固分离后得到含钒浸出液和提钒尾渣;(3)将所得提钒尾渣任选地加入一定比例的铬铁矿后,与还原剂和造渣剂混合配料,冶炼,制备不同类型铬基合金。本发明可实现钒渣的钒回收率大于90%,铬回收率大于85%,铁回收率大于90%,并实现了钒渣中钒与铬等有价组分高效分离,避免了钒、铬的相互夹带。提钒尾渣冶炼铬基合金,不但使含铬提钒尾渣彻底解毒,而且充分利用铬、铁资源。此外,本发明所述工艺方法实现了废水的近零排放及炉渣的资源化,清洁无污染。
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一种异原子掺杂多孔碳的应用,属于水处理技术和环境功能材料领域。本发明以含有低沸点金属元素的有机框架材料与含有待掺杂目标元素的有机化合物混合得到前驱体。对前驱体进行高温碳化,得到异原子掺杂多孔碳材料并将其用于去除废水中的有机污染物。为水中难降解有机物的净化提供了一种新型,高效,低廉,无二次污染的水处理新型吸附剂。
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本发明公开了一种FeS2纳米颗粒与气体扩散碳毡耦合阴极的制备方法及其在电芬顿水处理技术中的应用方法。本发明先采用水热法制备出FeS2晶体,而后用Nafion溶液将其均匀负载于碳毡表面得到耦合电极。将本发明所制得的耦合阴极应用于电芬顿水处理技术,不仅发挥了碳毡比表面积大、有利于二电子途径的氧还原原位产生过氧化氢;而且无需外源加入任何氧化剂与铁盐,并且增加活性组分FeS2纳米颗粒与H2O2的传质效果,提高了羟基自由基产生速率,可以更快速的降解污染物。因此,FeS2纳米颗粒与气体扩散碳毡耦合阴极的非均相电芬顿水处理方法,能够在高盐废水处理领域产生经济效益和社会效益,具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种污染土壤的修复与资源化处置方法,所述方法包括:控制污染土壤粒径在80目以下、加入一定比例的污泥、木粉、水,混合、在成球盘中制备生坯、调节水分后送入回转窑中焙烧处理、尾气处置、生产废水处置等步骤。采用本发明的方法处置多环芳烃污染土壤,不但可以达到土壤进行修复的目的,而且解决了修复后土壤的出路问题,制备的陶粒可以直接创造经济效益。
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本发明涉及一种基于水质检测的多级纳米滤塔调控系统,所述系统包括:污水处理主架构,包括同步控制设备、微控制器、第一泵体、预处理池、第二泵体、多级纳米滤塔、第三泵体以及后处理池;级数设置机构,用于设置多级纳米滤塔内部当前使用的纳米改性滤料级数;参数选择设备,用于将当前所述污水处理主架构执行污水处理操作对应的参考废水画面的各个像素点的各个灰度值作为智能预测模型的各个输入数据以运行所述智能预测模型,并获得当前选择级数。通过本发明,能够根据当前污水的污染严重程度自适应选择多级纳米滤塔执行当前污水过滤需要的纳米改性滤料的级数,从而在避免造成纳米改性滤料浪费的同时,尽可能保证污水过滤的效果。
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本发明提供一种用于固定化微生物技术的组合填料,包括外框体和多孔聚氨酯载体,其中外框体是通过填料模具注塑而成的球体;多孔聚氨酯载体是由聚氨酯泡沫塑料发泡并切割而成的正六面体结构。使用本发明的填料可以实现显著缩短生化系统的启动时间,提高处理效果;同时还具有较高的孔隙率和较好的机械强度,可为微生物提供较大的附着面积,且在长期废水处理过程中耐磨性好,没有损耗。
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本发明涉及一种钠碱脱硫液的资源化达标外排方法。该方法是利用陶瓷膜过滤+高效电渗析浓缩+冷冻结晶技术实现钠碱脱硫液资源化处理的方法。本发明可实现钠碱脱硫液的资源化处理,在有效去除脱硫液中的悬浮物的基础上,实现钠碱脱硫液中盐类的资源化回收,解决石化企业中钠碱脱硫液处理困难的问题,在达标排放的基础上,实现了石化企业高含硫废水的资源化。经本方法处理后形成的高效电渗析单元淡水可直接达标排放,实现钠碱脱硫液的达标外排,同时经本方法处理后得到高纯度硫酸钠结晶盐,可作为再生资源回收利用,实现资源化。
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本发明公开了一种等离子体耦合超重力反应器装置及其应用,将等离子体场耦合进入超重力旋转床反应器或者超重力定转子反应器,装置包括电机、绝缘联轴器、电滑环、升压调压器、旋转腔室、气体入口、气体出口、液体进口和液体出口。本发明将等离子体耦合进超重力反应器,利用等离子体放电产生的高能电子和活性基团将废气废液氧化、分解、反应,同时借助超重力旋转床技术,增大气体或者液体与自由基和高能电子碰撞频率,提高等离子体能量利用效率,从而实现深度脱除氮氧化物和废水中难降解组分的处理。超重力旋转床或者超重力定转子技术具有占地面积小、设备体积小、方便操作等诸多优点,特别适用于空间受限的升级改造工厂。
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本发明公开了一种橡胶沥青混凝土的制备方法,包括以下步骤:步骤一、将硅酸盐水泥、矿粉粉煤灰、不锈钢粉以及份绿泥在180~190℃下充分搅拌混匀后,将橡胶沥青加入,在180~190℃下搅拌后得到混合物;步骤二、将石灰岩和高炉渣混合后在500~700℃下煅烧20~30min后冷却,向混合物中加入石灰岩和高炉渣,在180~190℃下搅拌4~8min后,加入水和高钙废水,继续在180~190℃下搅拌2~4min得到混合料;步骤三、将混合料分层浇注,然后振捣,在15~25℃的环境中养护5~10d即得到橡胶沥青混凝土。本发明的制备方法能明显增强橡胶沥青混凝土的抗压强度与抗裂性能。
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一种污水处理菌巢装置及制作方法,属于污水处理技术领域。V型板式组合填料的固定层两面分别连接微生物挂膜层,微生物挂膜层以V字型结构与固定层连接,固定层的顶部连接顶部固定空腔,固定层的底部连接底部固定空腔,顶部固定空腔的内腔连接顶部固定杆,底部固定空腔的内腔连接底部固定杆,顶部固定杆的两端分别伸出顶部固定空腔的端头,底部固定杆的两端分别伸出底部固定空腔的端头,微生物挂膜层缝制在固定层上。本发明可有效提高微生物的附着量,具有空隙不易堵塞、微生物挂膜速度快等优点,充分发挥了填料应有的作用,并提高了生物脱氮效率。实现脱氮功能微生物的快速富集繁殖,实现高氨氮废水高效降解。
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本发明涉及一种用于处理煤气化工艺排出黑水的装置与方法,包括黑水管道、两混合器、混凝沉淀池、碱剂加药系统、变换冷凝液投加系统、碳酸钠加药系统、絮凝剂加药系统、酸剂加药系统、回用水池、脱水系统和细渣处理系统。黑水管道上沿水流方向布置一混合器,混合器出口与混凝沉淀池入水口连接,混凝沉淀池出水口与另一混合器连接,该混合器出口与回用水池连接,沉淀物进入脱水系统,沉淀物脱水后进入细渣处理系统,脱水系统废水回流至沉淀池。本发明通过控制碱剂、变换冷凝液投加系统、碳酸钠、絮凝剂的加药量来降低气化装置回用灰水浊度与硬度,通过控制酸剂加药量来满足回用水pH要求。
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本发明公开了属于水处理和农业废弃物资源化利用技术领域的一种复合载体臭氧催化剂及其制备方法和应用。本发明复合载体臭氧催化剂包括复合载体、活性组分和助剂;复合载体由催化剂载体和预处理、活化的农业废弃物秸秆混合、造粒、炭化得到;活性组分为Fe、Mn,助剂为Ce、Ti。本发明提供的复合载体臭氧催化剂具有催化效率高、活性组分环境友好、不易溶出的特点,不仅解决了现有技术中臭氧催化剂成本高、处理废水效率低的问题,而且实现了农业废弃物秸秆的资源化再利用。
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本发明涉及一种粉末活性炭污水处理装置,其包括第一缺氧池、第一好氧池、第二缺氧池、第二好氧池、絮凝槽和MBR膜池,其中,所述MBR膜池的pH控制为5.0至6.8。本发明还涉及所述装置在处理废水中的用途。
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本发明公布了一种改性聚间苯二甲酰间苯二胺超滤膜及其制备方法和应用,该超滤膜采用两亲性嵌段共聚物作为添加剂,采用非溶剂诱导相转化法制得,该膜具有均匀、光滑和多孔的表面形态,是一种新型的超滤膜;添加剂可以有效增加孔径和表面孔隙率,使孔隙之间的连通性增强,能够赋予超滤膜更高的截留能力和渗透性能,同时,该改性剂增强了膜的亲水性和分子间作用力,从而显著提高了膜的耐污染性和稳定性。经验证,其对污染物的截留率保持在90%以上,通量恢复率高达80%以上,在水净化和废水处理方面具有较好的应用前景。
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本发明涉及一种萃取二元酚类物质的复合萃取剂及其制备方法和用途。所述二元酚类物质包括邻苯二酚或其衍生物、间苯二酚或其衍生物和对苯二酚或其衍生物中的任意一种或至少两种的组合,所述复合萃取剂包括如下体积份数的组分:酮类溶剂70~90份;酯类溶剂10~20份;醇类溶剂0~10份。解决了传统萃取剂对二元酚类物质去除效果不佳的问题,使其二元酚类物质的去除率至少可以达到99%,还能够对单元酚具有优异的分配系数,显著提升了含酚废水处理效果;溶剂回收阶段更节能;选择不溶于水的溶剂能够避免萃取阶段溶剂造成损失和二次污染。
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本发明提供的是一种造纸厂涂布颜料的回收、处理和再用作涂布颜料的工艺。该工艺包括絮凝、斜板沉淀、氧化降粘、涡轮离心和立式砂磨,所处理的对象是造纸厂涂布废水。本发明工艺步骤简洁且不产生二次污染,所得产品质量经过涂布试验,纸张达到企业相关标准。本发明工艺是一项具有环境效益、经济效益和社会效益的新技术。
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一种控制循环水品质的闭环系统及控制方法,属于废水处理技术领域。所述控制循环水品质的闭环系统包括循环水补充管路、预脱盐处理设备、生产过程冷却水循环系统、循环水池和回水管路;所述预脱盐处理设备布置在生产过程冷却水循环系统前面,与循环水补充管路连通,用于去除补充水中的钙离子、镁离子、有机质及含氮、含磷的物质;所述循环水池与生产过程冷却水循环系统连通,用于为生产过程冷却水循环系统提供水源;所述回水管路连接在循环水池的出水口和预脱盐处理设备进水口之间,在回水管路中设置流量控制装置。本发明通过闭环运行方式将循环水的水质控制在恒定区间内,达到了降低生产成本、减少对环境污染的目的。
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本发明公开了一种用于智能水处理系统的应急池系统,包括用于收集智能水处理系统运行过程中损失的用水的用水收集系统(1),用于将用水分类后传送至相应应急池(3)的转运系统(2),用于存储用水并根据出水指令向水处理系统传送用水的应急池(3)和用于向应急池(3)发送出水指令的DSC系统(4)。本发明提供的一种用于智能水处理系统的应急池系统,能够将智能水处理系统日常运行中的“跑冒滴漏”等通过雨水管网进入应急池,在将收集的废水通过转运泵送至循环水系统实现清洁回收利用。
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基于膜生物反应器的生物沥浸‑循环富集技术不但解决了固废/危废中金属含量低、回收困难的问题;而且显著减少了废水的产生和培养液的消耗。但传统机械搅拌型膜生物反应器通过强化搅拌和循环泵强制循环促进硫磺和黄铁矿等大颗粒物料的径向均匀分布和全罐生化反应,能耗高、造价高、结构复杂、维修困难。气升式膜生物反应器没有复杂的搅拌系统,结构简单、管理简化、维修方便、造价减低、能耗减小;尤其独有的定向环流特性极利于大颗粒固体物料的径向分散,促使气液固三相均匀混合,促进全罐高效生化反应。基于气升式膜生物反应器的生物沥浸‑循环富集技术能耗大幅减低,设备制造、运行费用和日常管理维护难度也显著下降,极大促进技术推广和实用。
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本发明提供一种废乳化液的处理装置及处理工艺,所述处理装置包括存储罐、破乳箱和溶盐箱,所述存储罐与破乳箱之间设有排液管,所述溶盐箱与破乳箱之间设有进液管和回液管,所述废乳化液由存储罐依次经排液管、破乳箱、进液管和溶盐箱后经回液管回流至所述破乳箱内;所述破乳箱内设有加热装置,所述破乳箱上设有排污口;所述破乳箱和溶盐箱内均设有搅拌装置。本发明的废乳化液的处理装置结构简单,工艺流程短,既适用于少量废乳化液的处理,也能分批处理大量废乳化液,单位体积废液处理电耗及综合成本低于其它同类装置,属于节能型处理设施,处理后的废液中含油量低于国家废水排放标准(GB8978-1996)中的规定值(10mg/l),能够直接排放。
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本发明公开了一种轻质混凝土制品的生产方法,包括如下步骤:(1)采用烟气脱硫脱硝剂对烟气进行干法脱硫脱硝,从而形成脱硫脱硝废渣;所述烟气脱硫脱硝剂由包括赤泥粉和纳米级金属氧化物的原料制成;(2)将所述脱硫脱硝废渣与轻集料、掺和料、废砂、外加剂和废水混合均匀,从而形成混合料;(3)将所述混合料经过成型和养护,从而形成轻质混凝土制品。本发明的方法实现了赤泥的资源化利用,降低了生产成本,也有助于发展循环经济,且能够制得优质的轻质混凝土制品。
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本发明公开一种固定化微生物载体填料的制备方法,包括如下内容:首先将主料、缓释剂、营养菌剂混捏成型,所述主料、缓释剂、营养菌剂的质量含量范围为50‑70%的主料,10‑25%缓释剂,15‑25%营养菌剂,然后经固化处理后制得固定化微生物载体填料。该方法制备的载体填料尤其适用于含盐废水的生化处理,可使高效耐盐菌快速启动和生长,长期保持其高活性稳定性。
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本发明提供一种稀土精矿分解方法,包括以下过程:(1)将稀土精矿与浓硫酸按重量比1∶1.1~1.7的比例混合;(2)把混合硫酸后的精矿化在40~180℃下熟化;(3)熟化后的精矿焙烧1~8小时,焙烧温度150~330℃;(4)焙烧产出的焙烧矿采用水浸出,使95%以上的稀土和钍浸出进入溶液中;再经萃取分离钍和稀土,经洗涤、反萃得到硝酸钍产品;萃取钍后溶液经沉淀得到不含钍的稀土产品;(5)焙烧产出的烟气经氨脱氟或水洗涤排放;(6)浸出后的渣,采用水洗涤后排放;采用本发明处理稀土精矿,可以解决稀土提取过程中的放射性废渣、废水和含氟废气排放问题,达到国家排放标准,实现清洁生产。
生物沥浸‑循环富集技术解决了固废/危废中金属含量低、回收困难的问题,且显著减少了废水产生和培养液消耗;但膜生物反应器(再生罐)的放大存在困难。研发不增加高度、不扩大直径、可扩展、易放大的膜生物反应器对于技术应用意义重大。双膜生物反应器研制和使用一方面凭借小孔膜的细菌截留作用显著提高了沥液再生单元的微生物浓度,解决了沥浸菌株生长缓慢和硫铁生物氧化效能低下的问题,大幅提高了沥液再生效率;另一方面大孔膜对硫磺和黄铁矿的截留保证了固体能源底物在各个串并联罐(池/柱)中的均匀分布以及菌群的自由流动,在不增加高度、不扩大直径条件下实现生物再生单元的任意扩展和规模放大,极大提高了处理规模及技术推广的适用性。
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本发明涉及一种钠碱脱硫液的资源化处理方法。该方法是利用陶瓷膜过滤+膜耦合系统浓缩+冷冻结晶技术实现钠碱脱硫液资源化处理的方法。本发明可实现钠碱脱硫液的资源化处理,在有效去除脱硫液中的悬浮物的基础上,实现钠碱脱硫液中盐类的资源化回收,解决石化企业中钠碱脱硫液处理困难的问题,在达标排放的基础上,实现了石化企业高含硫废水的资源化。经本方法处理后形成的反渗透淡水(即产水)可直接达标排放或回用,实现钠碱脱硫液的达标外排,同时经本方法处理后得到高纯度硫酸钠结晶盐,可作为再生资源回收利用,实现资源化。
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本发明涉及垃圾焚烧飞灰处理技术领域,尤其涉及一种利用水泥窑规模化处置飞灰的系统,包括热脱附装置、废气处理装置和解毒飞灰处理装置,热脱附装置包括水泥回转窑,以及分别设置于水泥回转窑窑头和窑尾的第一燃烧器和烟室,烟室与废气处理装置连通,水泥回转窑与解毒飞灰处理装置连通,烟室与用于储存飞灰的原灰储仓连通。本发明在无害化处置飞灰的同时,对解毒后的飞灰做到资源化利用,整个过程不外排废水和废渣,并且充分利用热脱附过程中的余热,实现了垃圾焚烧飞灰无害化、资源化、低成本的大规模处置,达到固废资源综合利用的效果。
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本发明涉及一种利用废盐酸和铝灰生产聚合氯化铝净水剂的方法,该方法以电解铝产生的固体废弃物铝灰以及高铝粉煤灰资源化利用过程产生的废盐酸为原料,经溶解反应制得含铝溶液;然后向含铝溶液中加入碱性盐或碱,进行聚合反应制得初级产品;初级产品经陈化得到聚合氯化铝液体产品。本发明不仅可解决固体废弃物污染和废水排放的问题,且可制备符合国家标准(GB15892-2009)的指标要求的聚合氯化铝产品,具有良好的经济、社会价值。
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本申请提出一种推流式电解除垢系统,包括电解槽、与所述电解槽连通设置的沉淀槽和设置于所述电解槽和所述沉淀槽之间的隔板,所述电解槽内的废水经过所述隔板流入所述沉淀槽内,还包括设置于所述电解槽内侧壁的超声发生组件,所述超声发生组件朝向所述电极板组件设置,通过设立电解槽以及与其连通的沉淀槽,电解槽对废水进行电解沉淀,并流经沉淀槽进行二次沉降,比现有单独罐体的结垢,强化了结垢物质的沉淀分离,减少了结垢物质对后续设备、管道等的影响,通过设立超声发生组件对电极板组件的进行物理清洗,比现有的机械刮除方式,强化了极板的清洗恢复效果。
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