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本发明公开了一种镁合金表面化学镀镍方法,包括以下步骤:超声波清洗;碱洗;酸洗活化:采用两步活化法;配制镀液:将硫酸镍、次亚磷酸钠、乙酸钠、醋酸铵和去离子水混合搅拌至固体溶解,然后以1‑2ml/min的速度向溶液中滴加氨水,最后加入氢氟酸搅拌混合均匀,制得化学镀液;然后将AZ91D镁合金放入化学镀液中处理;最后将化学镀镍处理后的废液进行废水处理并回收金属镍。该方法可以有效提高镀层与基体的结合力,镀镍层抗腐蚀性能好,机械性能优异,热稳定性好,且有效减少了镀镍废水对环境的危害。
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本发明属于含氨氮废水处理领域,公开了一种快速启动全程自养脱氮的方法。所述的应用为废水处理技术,包括以下步骤:(1)种泥置备;(2)种泥接种;(3)生物挂膜;(4)启动运行。本发明缩短了该技术的启动周期,减少了曝气量和水力停留时间,提高了污泥中微生物对较大水温变化范围的适应性。此外,这种快速启动全程自养脱氮的技术方法减少了污泥在驯化过程中对营养物质需求量的投加成本,显著节约了启动周期,提高了系统运行的稳定性。
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本发明涉及一种热敏型重金属捕捉剂的制备方法,特点是包括的步骤为:将5~10份的热敏型聚合物分子刷溶于10~50份的水中;在20?oC~30?oC下搅拌1~10小时,得到纳米热敏型重金属捕捉剂胶束溶液。本发明解决了极低浓度的重金属离子废水难有效处理问题,由于热敏型聚合物分子刷含多硫聚合物,每条分子链上能提供几百个配位点与重金属离子发生配位交联,从而获微纳结构的聚集体,进一步升高温度,提高微纳结构的聚集体的疏水性,从而能有效从水体中沉淀分离出来。生成的聚集体稳定性好,不易分解,不易产生二次污染。
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本发明涉及过滤设备领域,尤其涉及一种耐高温陶瓷碳化硅膜处理高有机废液设备。包括过滤器及外围设施,外围设施配合过滤器处理有机废水,过滤器设有筒形壳体,壳体上设有进水口、浓水口、净水口、吹气口与外围设施之间通过管道相连,壳体内装设有形状与其一致的碳化硅陶瓷膜滤芯,滤芯的中间设有由过滤膜围成的通水孔,滤芯的两端套设有耐高温密封垫圈,垫圈将滤芯固定并与壳体隔离;壳体外设有加热套筒,加热套筒贴合并套设在壳体上,加热套筒内设加热元件。能定期自动对滤芯加热升温,使附着在滤芯表面及滤膜间隙中的微小杂质气化、燃烧、碳化,在外界压力下排出,有的也可通过滤膜的间隙而排出其外,达到高效清洁滤芯的目的。
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本发明公开了一种甲基丙烯酸丁酯的生产工艺,包括以下步骤:(1)将反应原料正丁醇与甲基丙烯酸甲酯,催化剂、阻聚剂投入酯化釜中进行酯化反应;(2)酯化产物以共沸物的形式进入酯化塔,酯化塔的塔顶馏出物,经冷凝器冷凝后进入分相器进行分层,得到酯相甲基丙烯酸甲酯回流至酯化塔,收集甲醇;(4)酯化塔内的釜液一部分经泵重新打回酯化釜进行回流,另一部分进行中和、精馏,得到含量为99.0%~99.8%的甲基丙烯酸丁酯。该工艺实施后,因工艺更加简单,可以有效降低副反应的发生几率以及避免后期废水处理的难度,工艺节能达到5-10%,产能能够提高10-20%,经济环保,效益显著。
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本发明公开了一种利用废弃LDH再生多孔模板碳材料的方法,包括以下步骤:将吸附了染料的废弃LDH依次进行干燥、粉碎、碳化、酸化洗涤去除金属氧化物、干燥,得多孔模板碳材料。本发明以废弃LDH为原料,通过简单的方法制备得到一种具有较大比表面积的模板碳材料,同时也为解决吸附染料的废弃LDH的回收利用提供了新途径,实现了废水处理后废弃的LDH的再资源化,从而有助于推动LDH在染料/印染废水处理中的应用。
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本发明公开了一种多酶协同作用脱除纸浆中树脂的方法。本发明的方法为通过木素降解酶与脂肪酶的联合作用或复合作用脱除纸浆中的树脂。本发明能对纸浆中的树脂进行有效脱除,树脂脱除率超过90%,显著降低废水中的COD污染负荷,经一级生化处理后可以清洁回用。这是一种全新的树脂脱除方法。
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本发明可资源化脱硫脱硝脱汞一体化工艺,利用该装置与烟气同行同向的氧化空气氧化NO成NO2、以及加入氯元素氧化HgX成Hg+2,NO2与浆液及吸收剂CaCO3反应生成Ca(NO3)2,利用废水处理装置及蒸馏结晶装置将Ca(NO3)2结晶析出得到商业价值极高的Ca(NO3)2·4H2O。烟气汞与一起加入的氯元素及氧气以及浆液最终生成HgCL2及HgSO4并在结晶装置中与硝酸钙分别结晶,将毒副重金属离子高度集中。
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本发明涉及过滤材料领域,更具体地,本发明涉及一种多孔超滤陶瓷材料、含有该材料的制品及其制备。所述多孔超滤陶瓷材料含有锂元素,平均孔径为3~19nm;比表面积为1~2m2/g。本发明提供的多孔过滤材料根据自然界土壤岩层千层渗透原理,通过陶瓷纳米造孔技术,高温煅烧而成的新型陶瓷净水材料,材质环保,不改变水的天然属性,符合原生态健康的理念;节能无废水;耐高温、耐酸碱,适用环境广,是目前全球陶瓷过滤材料精度领先的净水技术,在净水领域具有新的突破。
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本发明公开一种生物源铁氧化物吸附剂及其制备方法与应用。本发明吸附剂的制备过程简便,经济投入较小,得到的生物源铁氧化物吸附剂容易保存,较常用的低浓度重金属污水处理方法(膜处理技术)成本低。本发明制备一种对污水中的重金属具有很好吸附效果的生物源铁氧化物吸附剂,其铁含量范围为19.30%~25.61%,亚铁含量范围为0.01%~0.04%;适合处理低浓度的重金属(砷酸盐、镉离子、铅离子、镍离子、锌离子等)废水、污水的二次或深度处理。且具有较高的饱和吸附量,吸附剂比表面积可达40.37m2/g;吸附效果比较稳定,不容易脱附。
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本发明属于生物质纳米材料技术领域,公开了一种高羧基含量纳米纤维素纤维及制备与应用。所述制备方法为:首先将纤维浆料用高碘酸钠在50℃~60℃温度下预处理0.5h~1.5h,然后加入亚氯酸钠溶液和醋酸溶液在30℃~50℃温度下反应1h~3h,再加入TEMPO、NaClO2和NaClO,微波加热至55℃~65℃反应1~3h,最后经超声粉碎、冷冻干燥,得到所述高羧基含量纳米纤维素纤维。本发明使用高碘酸钠将纤维素C2、C3位上的羟基氧化为醛基,再通过亚氯酸钠将醛基氧化为羧基,通过TEMPO中性氧化体系选择性氧化C6位上的羟基为羧基,大大提高了纤维的总羧基含量,所得产物可用于造纸中段废水的深度处理。
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本发明公开了一种含纳米增效剂的有机碳大量元素肥及其制备方法,包括以下步骤:取有机废水,加入酸溶液进行消解反应,再通过离心分离或沉降的方法得到小分子有机化合物溶液,并加入纳米增效剂,再经过浓缩,调至小分子有机化合物含量在5~20%的范围内,最后加入氮元素原料、磷元素原料及钾元素原料,得到含纳米增效剂的有机碳大量元素肥。本发明利用有机废水获得小分子有机化合物,同时引入了纳米材料,促进作物对氮磷钾大量元素的吸收利用。
本发明公开了一种用于降解水体中三氯酚的纳米纤维素基水凝胶负载的金属催化剂及其制备方法。该方法包括以下步骤:(1)加入纳米纤维素悬浮液、聚乙烯醇溶液和羧甲基纤维素溶液,水浴加热;(2)加入冰醋酸和戊二醛溶液反应;(3)进行抽真空处理,离心,冻融循环,切片,烘干;(4)浸泡在含有Fe2+的盐溶液中反应;(5)浸泡在硼氢化钠溶液中还原;(6)浸泡在氯钯酸钾溶液中反应;(7)用无氧水清洗,再真空干燥,得纳米纤维素基水凝胶负载的金属催化剂。本发明的水凝胶负载的金属催化剂对废水中的三氯酚以及氯酚类化合物有着高效,彻底的还原降解能力,并且对三氯酚有很强的吸附性,能够处理水体中较微量的三氯酚,并起到很好效果。
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本发明公开了一种水栽培植物蔬菜的种植系统,它能方便、快捷地更换营养水液,或截断其中某一段的营养水液,能有效地固定所栽培的植物,种植系统可以重复多次使用,从而最大限度地降低水栽培种植的生产成本,并保证所产植物蔬菜符合食物安全及卫生标准。从高到低布排的柔性开口水槽通过刚性弯管、法兰连接贯通成开口蛇形水槽,该开口蛇形水槽一侧的高、低端分别设有水槽入口、水槽出口,并分别通过进水电磁阀、水管与营养水液贮罐连接、通过出水电磁阀向外排出废水,贮池的营养水液通过水泵泵至贮罐内,该侧的刚性弯管设有中间电磁阀对开口蛇形水槽内的营养水液进行分段控制,自动控制器对各电磁阀及水泵进行自动控制和调节。
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本发明公开了一种可在碱性条件下高效降解木质素的新菌种:沙链霉菌(Streptomyces?psammoticus)Y-8,该菌于2014年09月02日保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心(CGMCC),地址:北京市朝阳区北辰西路1号院3号,中国科学院微生物研究所,保藏编号:CGMCC?No.9635。本发明的沙链霉菌(Streptomyces?psammoticus)Y-8在碱性条件下具有较好的木质素降解活性,为实现造纸废水的高效及低成本的处理奠定基础。
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本发明公开了一种富勒醇/水铁矿光催化材料。其制备方法包括以下步骤:1)将三价铁化合物溶液和氢氧化钠溶液同时缓慢加入富勒醇溶液中,并维持pH为6.5~7.5,搅拌0.5~2?h后,分离出沉淀物,洗涤干净;2)将沉淀物干燥后研磨成粉末状,即得富勒醇/水铁矿光催化材料。本发明的富勒醇/水铁矿光催化材料,其催化降解有机物的效果要远远高于纯水铁矿。本发明方法制备得到的富勒醇/水铁矿光催化材料中水铁矿与富勒醇结合更牢固,有利于回收利用,重复使用次数高,可降低废水处理成本,是一个环保、经济的工艺技术;且本发明制备方法简单、可操作性好。
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本发明公开了一种循环制备乙酰丙酸和糠醛的方法,一锅法稀酸水解、超高交联吸附树脂吸附/脱附制备乙酰丙酸和糠醛,工艺简单、绿色环保,实现秸秆等木质纤维素直接水解制备乙酰丙酸和糠醛过程中稀酸废水的“零排放”,解决了现有技术秸秆等木质纤维素直接水解制备乙酰丙酸和糠醛过程中酸废水排放量大、产物分离提纯困难的问题。
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本发明公开了一种餐厨厨余垃圾与废油脂环保综合处理方法。该方法包括步骤:1)将餐厨厨余垃圾,经生物除臭后,进行固液分离;2)一方面,固体垃圾经齿式破碎机破碎成粒度为1-2cm的垃圾颗粒,经密封式螺旋输送机,预热,干燥,干馏,成为生物炭;3)另一方面,垃圾液体经油水分离系统分成两部分,一部分废油脂作为燃料供热风炉燃烧,对餐厨厨余垃圾进行干燥、干馏并转化为生物炭;4)另一部分的废水经生化废水处理系统处理后达标排放。本发明的综合处理方法是一种对餐厨厨余垃圾能够达到无害化、减量化、资源化的技术,且处理过程无污染,成本低、实用性好和可操作性强,具有显著的社会效益和经济效益。
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本发明公开了一种好氧反硝化假单胞菌,所述菌株为假单胞菌XD9(Pseudomonas alcaliphilaXD9),保藏于广东省微生物菌种保藏中心,保藏时间为2018年12月25日,保藏编号为GDMCCNo:60534。该假单胞菌具有较强的异养硝化与好氧反硝化特性,同时具有耐受较高浓度有机物、NH4+‑N、NO3‑‑N、NO2‑‑N能力。表明该假单胞菌在处理含高有机物含量的NH4+‑N废水方面具有明显的应用优势,且在处理实际高浓度NO3‑‑N和NO2‑‑N污废水方面具有应用潜能。
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本发明公开了一种生活垃圾进行全资源化无害综合处理方法,在生活垃圾处理过程中,采用精细化分选、高值化再生利用及三废无害化处理三大工序,第一步为通过多级精细化分选工序,将生活垃圾细分出包括无机物、废金属及废玻璃、厨余垃圾、塑料、可燃垃圾五类可利用物质;第二步为通过高值化再生利用工序,建立包括制砖、有机物制肥、木塑制品和垃圾衍生燃料RDF四个再生生产模块,使生活垃圾全资源化生产出新型肥料、能源材料系列技术产品;第三步为通过三废无害化处理工序,建立包括残余固废能源化、工艺废水处理零排放、废气达标排放模块,实现所有生活垃圾的全部资源化利用和无害化处置。本发明是一种对生活垃圾进行无害减量、资源化处理的方法。
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本发明涉及污水处理技术领域,具体为一种快速富集海洋厌氧氨氧化菌的方法,具体包括如下步骤:S1污泥预处理、S2富集反应器的搭建、S3填料的充填以及S4海洋厌氧氨氧化菌富集。本发明中,将经厌氧消化和化学混凝沉淀处理的出水作为富集反应器进水,接种污泥为废水处理工艺中的污水处理厂活性污泥与入海口底泥的混合污泥,控制反应器运行参数,实现海洋厌氧氨氧化菌的富集,并用于高效稳定的去除高含盐废水,不仅减少了厌氧氨氧化菌耐盐驯化的步骤,降低了成本,而且该出水还含有海水中含有供海洋菌生长所需的微量元素,有利于海洋厌氧氨氧化菌的高效富集以及快速繁殖。
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本发明涉及废水吸附材料技术领域,具体涉及绿色溶剂制备类气凝胶环境功能材料的方法及其应用,其包括步骤一、获得玉米髓;步骤二、取氯化胆碱和有机羧酸进行混合,加热,使氯化胆碱和有机羧酸完全熔融,冷却,加入蒸馏水,并搅拌均匀,制得混合溶液;步骤三、向混合溶液中加入玉米髓进行充分反应,反应完成后对玉米髓充分清洗至中性,冷冻、干燥;步骤四、将磷酸钠溶液、四甲基哌啶氧化物和亚氯酸钠混合成混合液,向所述混合液中加入次氯酸钠和磷酸钠混合溶液,加入玉米髓,过夜后将溶液在摇床下反应,后将玉米髓洗净,冷冻、干燥。制得的环境功能材料对废水中的油类物质、染料离子等具有良好的吸附作用。
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本发明公开了一种危废焚烧过程中的烟气净化方法,该方法将二燃室出口烟气输送至余热锅炉,采用SNCR进行炉内脱硝,所述余热锅炉的烟气出口处的烟气温度设置为500~550℃,将经过所述余热锅炉处理的烟气输送至脱酸室进行脱酸,并将脱酸后的烟气输送至急冷塔进行急冷,然后再次对急冷后的烟气进行脱酸并喷射活性炭,并使烟气依次经过布袋除尘器、预冷塔、脱酸塔进行处理,最后通过烟囱排放经处理的烟气。本发明实现了焚烧线高盐废水全部回用,无需使用多效蒸发设备对高盐废水处理,即省去了多效蒸发设备的投资成本,也降低了综合运行成本。
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本发明公开了一种利用微藻快速脱硝的方法及其应用。该方法包括如下步骤:S1、将微藻细胞培养至对数生长期,得到微藻种子液;S2、将微藻种子液接种至装有含高硝氮的发酵培养基的发酵罐中进行发酵,当发酵培养基中的葡萄糖浓度低于5g/L时,补加葡萄糖使发酵体系中的葡萄糖浓度高于10g/L,并控制pH值为6.0~7.5;其中,含高硝氮的发酵培养基中的NO3‑的浓度高于3000mg/L。本发明还可以将发酵培养后的微藻进行回收,洗涤、冷冻干燥,获得含高蛋白的微藻生物质。本发明方法可以同步实现了快速脱硝、微藻高密度培养和高蛋白生物质的产出,既减少了高硝氮废水的排放,又实现了硝态氮的资源化循环利用。
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本发明公开了利用铁盐水处理剂的物化污泥制备氧化铁红的方法,该方法是将使用铁盐水处理剂处理污水后所得的物化污泥先进行脱水处理,脱水至物化污泥的含水率降为65-80%;然后对脱水后的物化污泥进行烘干,使其含水量降到5-30%,再煅烧后制得氧化铁红,控制煅烧温度为600-900℃。本发明将含铁的物化污泥,转化为有用的干法氧化铁红,解决了废水处理厂物化污泥最终处置的难题。此干法生产的氧化铁红,与用硫酸亚铁生产的干法氧化铁红相比,不产生二氧化硫等大气环境污染,利用的物化污泥,不仅不需要采购,而且这些物化污泥的供应商还会提供一定的物化污泥最终处置费用,生产的氧化铁红,又可以出售,可带来可观的经济效益。
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本发明涉及一种将化成箔废酸制备成聚合氯化铝和聚合硫酸铝的方法,包含以下处理步骤:将化成箔废酸溶液与吸收液分别通入扩散渗析膜,得到回收酸液和含铝离子酸性废水;含铝离子酸性废水通入纳滤膜,得到酸性水溶液和铝离子浓缩液;铝离子浓缩液通入蒸馏膜,得到铝离子高浓液和蒸馏水;铝离子高浓液制备成铝系水处理药剂,即聚合氯化铝和聚合硫酸铝。本发明的有益效果在于:化成箔废酸中90%的酸回收,降低后续处理成本;并实现了资源化利用。
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本发明公开了铝加工厂煲模废液与阳极氧化废液中和处理和铝离子的回收系统,由碱性系统、酸性系统、中和系统、气动搅拌系统、压滤和包装系统构成,所述碱性系统和酸性系统分别通过管道连接至中和系统,所述中和系统中设置所述气搅拌系统,所述压滤和包装系统通过管道设置于所述中和系统之后,且所述压滤和包装系统上设有与废水池连接的管道。本发明将铝加工厂的氧化废液和煲模废液输送至中和罐,在pH6-8的范围内,实现完全的无害化处理,并回收大量的氢氧化铝副产品,同时大幅降低废液处理成本。
本发明涉及一种废水吸附材料的技术领域,具体涉及利用玉米髓原位制备三维多功能吸附材料的方法及其应用,制备方法包括:一、获取玉米髓;二、取氯化胆碱和一水对甲基苯磺酸混合后加热使其熔融,将熔融物与蒸馏水混合均匀;三、向混合溶液中加入玉米髓,反应完成后对玉米髓清洗至中性,冷冻后干燥;四、将磷酸钠溶液和四甲基哌啶氧化物混合,加入亚氯酸钠,加入次氯酸钠和磷酸钠的混合溶液,最后加入玉米髓,过夜后将混合溶液放在摇床上反应,最后将玉米髓洗净并进行冷冻、干燥;五、在干燥后的玉米髓表面喷疏水性物质,在通风橱放置一段时间,制得三维多功能吸附材料。工艺简单,生产效率高,对废水的净化效果好。
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本发明公开了一种用于双酚A的分子印迹膜检测装置,包括一反应器,反应器设有工作电极和参比电极,工作电极包括电极基体;电极基体为电沉积具有微纳米结构铂颗粒的钛片,参比电极为饱和甘汞电极,工作电极为双酚A分子印迹膜电极。本发明还公开了其制备方法和检测方法。本发明利用分子印迹聚合物(MIPs)的识别性对双酚A特种污染物进行识别,无需大型测试仪器、测试成本低、操作简单、便携,在现场检测或便携式检测方面具有明显优势。该检测技术可广泛应用于塑料厂、化工厂、材料厂等废水以及会使用聚碳酸酯制造容器的饮用水及饮料等中的双酚A抗生素特种污染物的检测。
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本发明涉及一种改善公路油罐车清洗水处理装置,它包括厌氧反应池、隔油池、混凝池、好氧反应池和沉淀池,所述厌氧反应池由厌氧反应桶和厌氧反应桶外的夹层组成,所述夹层底部的清洗水进口有抽吸泵。另外,本发明还涉及一种改善公路油罐车清洗水处理方法。本发明的装置和方法有效利用油罐车清洗水余热,极大降低了废水中油的乳化程度,提高隔油效果15%以上,提高厌氧与好氧处理效果,同时减少占地面积,减少絮凝剂用量,降低建设成本,实现了公路油罐车清洗废水处理与清洁生产目标。
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