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一种光催化降解二硝基氯苯废水的方法,属于环境保护领域。按摩尔比1∶(0.9-χ)∶χ∶0.1∶(7-10)(χ=0.05-0.3)称量硝酸镧、硝酸铁、硝酸钴、氯化锰及硬脂酸。在加热搅拌下,将反应物熔于熔融硬脂酸中,控温110~125℃,反应6h以上,将其置于300-500℃马弗炉中燃烧,将燃烧后产物在700-800℃的马弗炉中煅烧得LaFe0.9-χCoχMn0.1O3-δ(χ=0.05-0.3)。将10-150mg/L二硝基氯苯模拟废水pH调为10-14,H2O2为0.25-2.0g/L,将催化剂放入废水中,室温下搅拌暗处吸附30分钟后,在紫外或太阳光照射0-3小时。
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本发明涉及一种废水处理药剂,其特征在于:该废水处理药剂是由聚丙烯酰胺、膦酸盐、高锰酸钾、以及碳酸钠配制而成,其重量配比为:聚丙烯酰胺占30-50份,膦酸盐占30-50份,高锰酸钾占20-30份,碳酸钠占5-10份。本发明使用范围广,普适性强,沉淀效果好,该药剂的吸附与絮凝能力强,沉降时间较短,污泥较少,进步提供污水处理的效果和效率。可重复利用,成本低,该药剂可有效降低废水处理的成本。处理后的水纯度高、无杂质、无粉尘,水溶液清澈透明,无二次污染等问题。无毒性,该药剂无毒,对人体无不良反应,使用安全可靠。
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本发明公开了一种改性PbO2电极在Ni‑EDTA废水处理中的应用,相比现有技术,本发明的改性PbO2电极,通过对电极的改进,明显提高了电极强度,避免了涂层剥落,促进PbO2阳极在降解金属络合废水中的应用;同时该电极在电沉积PbO2过程中,掺杂聚四氟乙烯(PTFE),可以提高电极了的使用寿命与电催化活性。应用本发明的陶瓷PTFE‑β‑PbO2电极为阳极,可将Ni‑EDTA的降解率提高至94%以上,阴极回收镍达28%以上,实现了Ni‑EDTA废水的有效处理。
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本发明涉及用于丙烯腈装置无硫铵工艺废水的催化剂,主要解决现有技术中多相催化湿式氧化反应催化剂初活性低和稳定性差的问题。本发明通过采用用于丙烯腈装置无硫铵工艺废水的催化剂,包括载体和载于其上的活性组分,所述载体含活性炭和二氧化钛中至少一种,所述活性组分选自Ru、Pd、Pt、Rh中的至少一种及助剂选自La、Ce、Nd中的至少一种的技术方案较好地解决了该问题,可用于丙烯腈装置无硫铵工艺中有机废水的催化湿式氧化处理。
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本发明公开了一种钢铁废水处理剂及处理方法,包括以下重量份组分,10‑60份钾长石、45‑105份重量份沸石、50‑100份海泡石、1‑10份木质素、3‑20份聚合氯化铝、3‑40份对苯乙烯磺酸钠和5‑20份活性炭。利用本发明的钢铁废水处理剂的处理方法,操作方便,对钢铁废水处理效率高。
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本专利公开了一种强酸含铝废水制备聚合氯化铝的生产工艺,包括:(1)将强酸性的含氯化铝废水加入反应釜,将氢氧化钠溶液加入,搅拌反应;(2)静置熟化;(3)将所得浓缩至一定质量比例,分离液体与固体A;(4)将液体干燥后得到聚合氯化铝产品;(5)将固体A加氢氧化钠水溶液调节pH,过滤分离液体与氢氧化铝沉淀;(6)将步骤(5)中液体烘干得氯化钠固体,通过盐酸把步骤(5)中沉淀溶解后循环至步骤(1)。本工艺特征原料利用率高,能有效处理强酸含铝废水问题,降低成本,提高资源利用效率;产物氧化铝含量高,解决加碱制备聚合氯化铝存在氧化铝含量偏低的问题;生产副产物为高纯度氯化钠,全程无废渣,且无需后续的处理。
本发明提供一种抄造废水中香气组分的回收方法、截留浓缩液及用途,所述回收方法包括如下步骤:1)将再造烟叶生产过程中形成的抄造废水进行过滤获得第一滤液;2)第一滤液经絮凝沉降后获得絮凝沉降上清液和絮凝体,絮凝体经离心过滤后获得第二滤液;3)第二滤液与絮凝沉降上清液合并后用陶瓷微滤膜获得微滤滤出液;4)所述微滤滤出液再经过超滤获得超滤过滤液;5)所述超滤过滤液经反渗透过滤浓缩获得含有烟草香气组分的截留浓缩液。本发明所述的回收方法实现了再造烟叶抄造废水的综合处理和香气组分的回收利用,简单易行,并且不会造成环境污染。
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本发明涉及一种主动识别反应终点的光催化废水降解用大容量反应器,属于废水处理技术领域。现有的相关技术中,存在微波能量浪费、单罐废水处理量偏小、内部大循环强度不足、气泡升腾路径偏短、重点区域供氧集中度不够、催化剂微粒截留环节偏弱、降解反应终点时刻难辨明、催化剂团聚物无法原位强力消散等等问题,本案针对上述系列问题。本案以金属笼约束微波,该结构允许反应器大幅扩容;本案结构并强化重点反应区域氧气供给;其结构并包括用于截留催化剂的外置级联的三级反冲洗式过滤器;其结构并能原位强力消散催化剂团聚物,同时捎带超声清洁石英管;其结构并能在降解反应达到终点时自动即时关闭相关电源,由此避免能量浪费并杜绝二次污染。
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本发明提供一种煤化工高盐废水的分质分盐处理装置和方法。本发明采用高效除硬过滤+臭氧催化氧化+超滤+高效纳滤电渗析+反渗透+蒸发结晶处理煤化工高盐废水,通过采用该技术,有效利用了低温热源,实现了煤化工高盐废水的近零排放和资源化利用。和现有技术相比,本发明涉及的工艺出水水质好,回收的盐类品质高,技术经济性好。
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本实用新型公开了一种低盐分废水光催化脱盐系统,包括原水、浓盐水转换系统、活性生物还原水和光催化反应系统,所述原水、光催化反应系统和活性生物还原水的输出端均与浓盐水转换系统输入端相连接。该低盐分废水光催化脱盐系统,采用生物流床对冲的方式,可以保证循环的均衡,通过光催化反应系统进行光温控制,可以使嗜盐菌在生物反应条件下更好的将液体中的盐分转换成磷氨酸、谷氨酸等。
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本发明公开了一种能够去除或回收水中铜离子的真菌菌种LP-19-3及其菌剂,含有所述菌种或菌剂的铜离子处理剂以及处理含铜废水的方法。本发明真菌菌种LP-19-3具有比苔藓等植物大得多的比表面积,因此对含铜废水的处理效率明显提高;同时,本发明中的菌种是专门耐受高浓度铜离子的,对于铜具有专门性。
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本发明介绍的本发明介绍的苎麻生产废水的处理方法包括电絮凝、CO2中和、厌氧、好氧和生物滤塔处理等工序,处理后的废水可稳定达标排放。
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本发明公开了一种含镍废水资源化回用的装置,包括依次连接的调节池、砂滤单元、超滤单元、一级反渗透单元、电渗析装置、破络电解一体装置、反渗透浓缩装置和蒸发器,其中,所述电渗析装置的淡水出水口与反渗透浓缩装置相连,所述电渗析装置的浓水出水口与所述破络电解一体装置相连,所述反渗透浓缩装置的浓水出水口分别与电渗析装置和蒸发器相连,所述一级反渗透装置的淡水出水口、反渗透浓缩装置的淡水出水口和所述蒸发器的蒸汽冷凝水出口与回用水池相连。本发明整个过程大幅度降低了蒸发水量,实现了废水及镍金属的资源化回用和趋零排放。
本发明提出一种利用改性聚合物吸附剂选择性吸附回收废水中贵金属离子的处理方法,属于贵金属废水处理技术领域所述改性聚合物吸附剂由包括如下步骤制备而得:(1)将硫单质、多元胺基化合物、多元羰基化合物、负载基底混合,加入有机溶剂,得固液混合液;(2)在保护气体气氛下,将上述固液混合液进行加热反应,得改性聚合物混合液;(3)将上述改性聚合物混合液冷却至室温,洗涤,离心,烘干,得改性聚合物吸附剂;其中,所述负载基底为多孔吸附材料。所述处理方法可充分发挥药剂的特性和优势,使得吸附剂具有对贵金属离子的高选择性、高吸附容量、高吸附速率、性能稳定等效果,后期通过分离回收单元实现贵金属的回收。
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本发明公开了一种处理含盐及表面活性剂废水的膜蒸馏系统及其应用,所述膜蒸馏系统包括进料组件、膜蒸馏组件、臭氧组件、溢流组件、接料组件和尾气处理组件。运行时,臭氧发生器产生的臭氧随膜蒸馏组件的热侧水流在疏水膜表面一同进行热量交换循环,通过膜蒸馏组件冷侧循环水的冷却作用,使热侧水蒸气跨膜进入冷侧并流入溢流瓶;溢流组件的水流入接料进行收集。本发明提供的处理系统具有耗能低、占地小、操作简便等优点;臭氧与膜蒸馏装置结合降低了废水中表面活性剂的浓度,同时气流在膜表面产生剪切力作用,减轻了表面活性剂与盐离子胶体的结垢,具有减缓膜污染、膜润湿的效果,有效改善了膜蒸馏装置的抗污染能力。
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本发明公开了一种用于半导体行业有机废水处理的电促生物反应器及其使用方法,属于污水处理技术领域。该反应器包括进水管、进水泵、反应器壳体、三维碳基电极组件、直流电源、搅拌装置、泥水分离装置、污泥回流管、污泥回流泵、排泥管、出水管、流量计;三维碳基电极组件以适当间隔置于反应器内,并交替与直流电源的正、负极连接;污泥回流泵将反应器内的悬浮污泥经回流管从水泥分离装置底端回流至反应器前端。本发明反应器经功能菌接种并启动运行稳定后,在连续流模式下运行时,可以高效地实现半导体行业有机废水中四甲基氢氧化铵分解以及其他难降解有机物的转化,显著提高污水可生化性,满足了后续生化工艺对有机物高效去除和深度脱氮的需求。
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本发明公开了一种应用于农化废水的改性聚偏氟乙烯膜的制备方法,其技术方案主要包括:在无水乙醇‑盐酸体系中,采用化学溶胶‑凝胶技术结合水热反应,制得二氧化钛‑氧化铈纳米颗粒和溶液A;通过超声反应,制得含二氧化钛‑氧化铈复合纳米颗粒、溶液A、聚偏氟乙烯的铸膜液B;按照常规纺丝工艺,制得一种应用于农化废水的改性聚偏氟乙烯膜。该改性聚偏氟乙烯膜的膜通量及耐候性有显著提升。
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本发明公开了一种含银电镀废水的回收设备,具体涉及废水回收技术领域,包括混合液箱,混合液箱的顶部固定安装有过滤管,过滤管的一侧固定安装有清洗机构,混合液箱的底部设有支撑底座,过滤管的一侧固定安装有进料管,混合液箱的一侧固定安装有收料箱。上述方案中,所述滤网、微型气泵和进料管之间的相互配合,利用滤网可以将杂质颗粒分离出来,利用微型气泵将颗粒吸进杂质盒内,等待后续进行分类收集;通过抽水泵、三通管和渗透膜之间的相互配合,利用渗透膜的特性,可以将纯水与含银溶液进行分离,达到银和纯水的收集的效果;且通过所述微型水泵和高压喷头,可以对滤网进行冲洗,避免滤网堵塞,影响过滤效率。
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本发明涉及水处理设备技术领域,且公开了一种加强废水重金属去除能力的深度净化水处理设备,包括深化处理设备和导入管,所述深化处理设备内部的上表面设置有喷盘,用于将污水均匀喷洒在净化模组中,所述喷盘与所述导入管连通,所述喷盘的下部设置有净化模组,用于对污水进行深度净化处理,该加强废水重金属去除能力的深度净化水处理设备,通过深化处理设备中净化模组的设计,可对污水进行净化处理,净化填料层二中的电气石粉体可对污水中的重金属产生物理吸附和化学吸附,同时电气石分体层的阿基米德螺旋分布,可增加电气石粉体与污水的接触面积,从而可深度有效的去除污水中的重金属。
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本发明公开了一种光催化还原含铬(VI)废水复合催化剂的制备方法。以柠檬酸作为络合剂合成Sn‑α‑Fe2O3纳米粉,然后通过调控Sn‑α‑Fe2O3纳米颗粒与g‑C3N4纳米片的质量比,在溶剂热反应中得到具有稳定异质界面的Sn‑α‑Fe2O3/g‑C3N4复合催化剂,此种复合催化剂在一定条件下对Cr(VI)具有优异的催化还原效率,可见光照射含Cr(VI)水溶液90min时,Sn‑α‑Fe2O3含量为50%的Sn‑α‑Fe2O3/g‑C3N4复合催化剂可将Cr(VI)100%还原为Cr(III)。Sn‑α‑Fe2O3/g‑C3N4复合催化剂具有优异的光催化活性归因于Sn‑α‑Fe2O3和g‑C3N4具有匹配的能带结构和紧密的界面,形成的内界电场有效提升了光生载流子的转移、分离和利用。本发明公开的制备方法便于推广,效果优异,制备的Sn‑α‑Fe2O3/g‑C3N4复合催化剂具备较好的应用前景。
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本发明公开的属于企业废水管理技术领域,具体为一种企业排放废水监控系统及监控方法,包括监控单元、监控平台与移动终端,监控单元包括流量检测仪、摄像头、GPRS定位模块一、阀门控制模块、特征因子检测器、留样采集器与远程传输模块一,远程传输模块一与流量检测仪、摄像头、GPRS定位模块一、阀门控制模块、特征因子检测器、留样采集器连接,监控平台包括处理运算单元、数据生成单元、预警报警单元、远程传输模块二与显示单元,本发明能够实现监测监控数据实时调用、预警报警及时处理、执法工单实时派发,从企业排放监控、报警处理和处理结果反馈跟踪的闭环式管理,全面提升监管执法效率、企业治理水平、生态环境质量。
本发明公开了一种CuS/Co2P复合光催化剂在有机废水处理中的应用,该复合光催化剂是先通过水热法合成Co2P,然后将得到的Co2P添加到含有锌源化合物和硫源化合物的乙二胺和水的混合溶液,进行第二次水热反应,得到ZnS/Co2P,然后将其添加到硝酸铜溶液中,在一定的温度下进行反应得到CuS/Co2P,通过上述方法制备的CuS/Co2P复合光催化剂材料,其与CuS光催化剂相比,可明显提高其光催化性能,而且对废水中的有机污染物具有很好的降解能力。
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本专利申请提供了一种纤维素二元酸酯吸附剂、其制备方法及其阳离子染料印染废水净化应用。所述的纤维素二元酸酯吸附剂,是先由二元酸酐的DMAc溶液与纤维素DMAc/LiCl均相溶液酯化反应得到纤维素二元酸酯,再交联反应获得白色多孔固体吸附剂成品。本纤维素二元酸酯吸附剂应用于阳离子染料印染废水净化应用,实践证明,其最大吸附量可达到270mg/g、吸附效率达到99%,并具有能够反复吸附—脱附使用,且吸附性能不降低的技术优点。
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本发明公开了一种去除印染废水中的氨氮和总氮的方法,包括生化扩陪阶段、硝化系统建立阶段和水量提升阶段,缩短微生物菌种的驯化时间,确保出水氨氮值和总氮值可达到一级A标准,出水稳定,且可在现场应用,操作简单,解决印染废水氨氮难处理的问题。
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本发明提供了一种脱硫废水深度处理零排放的方法。所述方法包括如下步骤:1、第一次酸化处理;2、第一次电化学反应器初脱氯;3、碱化处理;4、除钙、镁离子;5、二次酸化处理;6、二次电化学反应器脱氯;7、沉清过滤;8、一级电渗析→二级电渗析…N级电渗析;9、清水回用。该方法解决了现有技术:如化学软化+ 超滤+ 反渗透,化学软化+多效蒸发等技术的处理成本高、前处理要求高、产品使用寿命短,更换成本高、蒸发器和管路严重结垢、固体混合物废料无法处理等系列问题,处理成本约为现有方法的1/3。
本发明公开了多级式介质阻挡放电等离子体协同催化处理废气废水装置,包括壳体,在壳体内沿进料端到出料端依次交替设置有等离子体发生器和由多孔塔板支撑的催化剂或吸附剂,每个等离子体发生器包括垂直于物料流动方向的一根包裹放电介质层的高压电极和数根阻挡介质管,在每个阻挡介质管中均设置有低压电极,阻挡介质管以高压电极为中心均匀排布,高压电极连接左侧的高压放电装置,低压电极右侧接地,多孔塔板支撑的催化剂或吸附剂可由壳体上的具有密封圈的数个密封门装入。本发明结构简单、设计合理,既能够对废气进行处理,又可以对废水进行净化,且能够减少二次污染物的存在。
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本发明提供了一种均相催化臭氧化处理有机废水设备,包括氧气罐、臭氧发生器、转子流量计、反应装置、臭氧吸收装置、臭氧浓度检测器,所述臭氧发生器输入端与氧气罐通过管道相连,所述臭氧发生器输出端与转子流量计通过管道相连,所述转子流量计与反应装置通过管道相连,所述反应装置与臭氧吸收装置通过管道相连,所述臭氧吸收装置与臭氧浓度检测器通过管道相连;通过回流工艺增加反应装置进水的湍流度和流速,增加反应装置内臭氧催化剂的流化度,提高催化剂与臭氧传质效率和催化效率,同时,采用金属氧化物催化剂,使臭氧在氧化过程产生大量的羟基自由基,羟基自由基具有极强的氧化能力,且无选择性,对废水具有较好的处理效果。
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本发明公开了一种处理选矿废水中难降解捕收剂乙硫氨酯的方法,包括以下步骤:向选矿废水中加入水溶性的过渡金属盐和过硫酸盐,慢速搅拌后静置反应,上层清水即为处理好的排水。本发明采用过渡金属盐作为活化剂,通过过渡金属离子活化过硫酸根离子,产生具有非常强的氧化能力的硫酸根自由基,达到了降解乙硫氨酯的目的。该方法处理高效稳定、操作简单、工艺流程短,并且成本低。
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本发明公开了一种处理苯酚废水的光催化剂制备方法。该方法是将钴盐、铁盐、镧盐,依次加入水中,再与钛酸四丁酯的乙醇溶液混合后加入柠檬酸,水浴条件下形成凝胶,干燥后煅烧,得到La掺杂CoFe2O4/TiO2复合光催化剂,其中Co:Ti:La:水:柠檬酸的摩尔比为(0.5‑0.8):1:(0.10‑0.18):(120‑200):(7‑10)的比例进行配比,其中Fe摩尔量为Co摩尔量的2倍。该方法制备得到的光催化剂将光相应波长从紫外光区扩大至可见光区,同时光催化性能得到显著提高,1.5h内苯酚的催化降解率可以达到73.59%‑84.27%,并且该复合光催化剂易于回收。
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