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中药的水提取药液的提取浓缩方法及其专用装置,提取和浓缩是由比例微积分PID控制的内循环式过程,A、在提取罐中进行中药材药物成份的水提取,得输入到贮药罐中的中药液;B、将贮药罐中的中药液抽取到蒸发室,中药液在蒸发室被处理为中药浓缩液和中药蒸汽;C、将中药蒸汽抽入分离室,中药蒸汽在分离室被处理为预置温度的升温蒸汽和中药浓缩液,部份升温蒸汽循环输入到蒸发室通过与中药液进行热交换后成为冷凝液;D、将达到预置浓度的中药浓缩液抽取到浓缩液缸中;将没有达到预置浓度的中药浓缩液抽取到蒸发室,继续B、C过程。该方法能使能源充分回收再利用,大大降低了废水、废气、废热对环境污染,也降低了废水、废气、废热的处理成本。
本发明涉及一种用于去除水中六价铬(Cr6+)的纳米磁铁矿/硅藻土复合物的制备方法,它包括在室温按比例混合同等浓度0.02~0.5mol/L的铁盐/亚铁盐水溶液;加入硅藻土粉末,搅拌均匀;加热,搅拌下缓慢滴加氢氧化铵溶液,使悬浊液pH值达8~9后停止滴加;固液分离和漂洗;真空、研磨粉碎。利用本发明产品处理废水中的六价铬具有成本低廉、高效、操作简便、易于回收等优势,可广泛用于电镀、制革、冶金、颜料及铬盐化工等领域排放废水的处理。
本发明涉及一种水溶性二元阳离子型聚合物分子刷染料捕捉沉降剂及其制备方法及其应用,特点是由聚合物主链聚羟乙基丙烯酰胺、阳离子型高分子侧链末端含羧基的聚甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵、功能高分子侧链前驱体聚合物末端含羧基的聚N‑乙烯基甲酰胺、水、催化剂即N‑羟基琥珀酰亚胺、1‑乙基‑3‑(3‑二甲胺基丙基)碳二亚胺碘甲烷盐、氢氧化钾及二硫化碳制备水溶性二元阳离子型聚合物分子刷染料捕捉沉降剂,并将水溶性二元阳离子型聚合物分子刷染料捕捉沉降剂用于处理染料合成或染整过程中排放出的染料废水及艺术涂料废水。其具有捕集能力强,沉降速度快,能处理重金属离子,能在数秒内捕获阴离子染料分子及重金属离子,快速生长成大的沉降颗粒,快速实现分离染料的目的,操作方便等优点。
本发明涉及一种水溶性三元聚合物分子刷阳离子染料捕捉沉降剂及其制备方法及其应用,特点是由聚合物主链聚羟乙基丙烯酰胺、阴离子型高分子侧链前驱体聚合物末端含羧基的聚甲基丙烯酸叔丁酯、功能高分子侧链前驱体聚合物末端含羧基的聚N‑乙烯基甲酰胺、二甲基甲酰胺、催化剂即N‑羟基琥珀酰亚胺、1‑乙基‑3‑(3‑二甲胺基丙基)碳二亚胺碘甲烷盐、氢氧化钠、1,2‑环己二胺四乙酸二酐及二硫化碳制备水溶性三元聚合物分子刷阳离子染料捕捉沉降剂,并将水溶性三元聚合物分子刷阳离子染料捕捉沉降剂用于处理染料合成或染整过程中排放出的染料废水及艺术涂料废水。其具有捕集能力好,沉降速度快慢,能处理络合重金属离子等缺陷,能在数秒内捕获阳离子染料及络合型重金属离子,快速生长大的聚集体,实现快速分离染料的目的等优点。
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本发明公开了一种环保资源化污泥处理系统,包括热循环利用系统:将干燥系统导出的热能传导给预热系统的第一热循环利用系统;将干馏系统导出的热能传导给干燥系统第二热循环利用系统;将干馏系统导出的热能传递给燃烧系统的第三热循环利用系统;将预热器导出的热能传递给预热料仓的第一热传递管道;将预热系统导出的热能传递给废油脂处理系统的第二热传递管道。本发明采用了余热多次重复使用技术,以及高效节能的干燥技术,能耗很低,加上本系统采用经济和技术上可行的废气废水处理技术,以及副产品资源化技术,使整个系统的废水废气处理得到完满解决。本系统为生化污泥的资源化处理指明了方向。
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本发明涉及一种三相三维电极光电反应器, 及其 用于处理有机废水。该光电反应器由壳体9、三维粒子电极10、 阴电极微孔钛板5、阳电极钛网7以及光源UV灯2和光催化 剂4构成。它将三相三维电极和光催化技术巧妙结合, 不仅能利 用阳极地偏压有效地捕获光生电子, 提高二氧化钛的光催化氧 化效率, 而且能利用三维阴极现场产生强氧化剂H2O2的间接电化学氧化和此H2O2的光催化氧化。此外, 该反应器利用微孔金属钛板将一个馈电极和曝气板合二为一, 不仅使反应器结构紧奏和合理, 而且此钛板的孔径很小, 能产生极为均匀的微小气泡, 能增加空气中的氧气在水中的溶解速度, 因而提高了光催化去除有机污染物的效率。该光电反应器特别适用于高效处理有机废水。
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本发明涉及一种新型阳离子染料絮凝剂及其制备方法及其应用,特点是由聚合物主链聚羟甲基丙烯酰胺、阴离子型高分子侧链前驱体聚合物末端含羧基的聚甲基丙烯酸叔丁酯、功能高分子侧链前驱体聚合物末端含羧基的聚N‑乙烯胺基甲酰胺、二甲基甲酰胺、催化剂即N‑羟基琥珀酰亚胺、1‑乙基‑3‑(3‑二甲胺基丙基)碳二亚胺碘甲烷盐、环己二胺四乙酸二酐及氢氧化钾制备新型阳离子染料絮凝剂,并将新型阳离子染料絮凝剂用于处理染料合成或染整过程中排放出的染料废水及艺术涂料废水。其具有捕集能力强,沉降速度快,能在数秒内捕获阳离子染料分子及络合型重金属离子,快速生长成大的沉降颗粒,实现分离染料的目的,出水基本无色,操作简便,处理成本低,适应性强。
本发明涉及一种二元螯合聚合物分子刷阳离子染料捕捉剂及其制备方法及其应用,特点是由聚合物主链聚羟乙基丙烯酰胺、阴离子型高分子侧链前驱体聚合物末端含羧基的聚甲基丙烯酸叔丁酯、功能高分子侧链前驱体聚合物末端含羧基的聚N‑乙烯胺基甲酰胺、二甲基甲酰胺溶剂、催化剂即N‑羟基琥珀酰亚胺、1‑乙基‑3‑(3‑二甲胺基丙基)碳二亚胺碘甲烷盐、氢氧化钾及乙二醇二乙醚二胺四乙酸二酐制备水溶性二元螯合聚合物分子刷阳离子染料捕捉剂,并将水溶性二元螯合聚合物分子刷阳离子染料捕捉剂用于处理染料合成或染整过程中排放出的染料废水及艺术涂料废水。其具有捕集能力强,沉降速度快,能处理络合重金属离子,能在数秒内捕获阳离子染料分子及络合型重金属离子,快速生长成大的沉降颗粒,实现分离染料的目的,操作简便,处理成本低,适应性强等优点。
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本发明公开了一种具有金属离子吸附功能的多级沉淀型废液处理设备,包括支撑腿、排污口、废液处理装置主体、检修口、进水口,排污口的一侧贯穿废液处理装置主体的右侧端并与沉淀过滤室固定连接,本发明利用设有的回型搅拌装置对废水与内部的絮凝剂进行均匀混合,通过设置的喷淋器与回型搅拌装置的相互配合,实现絮凝剂与废水的混合,提高絮凝剂在水中的均匀性,使悬浮微粒形成絮体进行分层沉降,从而达到水处理的效果,利用设有的重金属吸附装置对废水中的重金属进行吸附,通过抽水泵与分流管的配合,使内部进行水循环并接触到各个凝胶吸附板,达到吸附金属离子的目的,能够对水质进行深层次的净化处理,有效地提高了废水处理的效率。
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本发明公开了一种利用磁性壳聚糖凝胶球固定化厌氧铁氨氧化菌及处理氨氮废水的方法,具体涉及磁性壳聚糖凝胶球的制备方法及厌氧铁氨氧化菌的固定化及其处理废水中氨氮的方法,属于废水处理制备领域。本发明采用共沉淀法制备磁性壳聚糖凝胶球,再用吸附法将厌氧铁氨氧化菌吸附固定在磁性壳聚糖凝胶球上。本发明制备的磁性壳聚糖凝胶球兼具高分子材料和磁性粒子的双重特性,具有良好的生物吸附性,可以将厌氧铁氨氧化菌固定在磁性壳聚糖凝胶球上,提高细菌密度及抵御不利条件的能力,从而提高厌氧铁氨氧化菌去除氨氮的效率,为废水中氨氮去除提供了一个新的工艺。
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一种远程温度测量装置及方法,所述方法包括控制系统和两个分别设置在热水锅炉的进水管处和出水管处的温度采集箱,所述温度采集箱包括箱体以及设置在箱体内的竖直进水管、两个倾斜连接管、两个温度测量管、废水收集管和电磁排污阀,所述竖直进水管的底端与废水收集管连接,两个竖直进水管的顶端分别与进水管和出水管连接,所述温度测量管的顶端通过倾斜连接管与竖直进水管连接,底端与废水收集管连接,所述废水收集管的一端封闭,另一端与电磁排污阀连接,所述温度测量管上部设置有进水电磁截止阀,下部设置有排水电磁截止阀,进水电磁截止阀和排水电磁截止阀之间设置有固定安装在温度测量管内壁上的温度传感器。
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本发明公开了一种表面多孔悬浮生物填料,该填料以低成本高机械强度低密度材料如聚烯烃类塑料作为骨架,将多孔材料如聚氨酯PUF、聚乙烯醇缩甲醛PVF或聚乙烯/乙酸乙烯酯的共聚物EVA粘接包覆到骨架填料表面制备而成。该填料同时具有骨架填料水力学特性好以及多孔材料比表面积大生物亲和性高的优点,能够高效地截留接种的活性污泥,并促进其微生物的固定化、增值与代谢,缩短挂膜启动时间。同时可以通过控制表面多孔材料的厚度实现微生物菌群的合理分布,从而同时实现硝化和反硝化。该填料可用于微污染水及高浓度氨氮废水的生化处理,直接投加可用于现有活性污泥工艺的改造,提高废水处理效率。
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本发明公开了一种吸附剂再生液的除砷方法和除砷系统,用于碱性含砷废水的除砷,该方法包括如下步骤:步骤S1:在反应器内加入含有铁黄晶种的固液混合物;步骤S2:搅拌步骤S1中的固液混合物,同时加入碱性含砷废水和铁水,添加酸碱调节剂调节反应的PH;步骤S3:待步骤S2中的含砷废水和铁水加入后,继续搅拌反应,反应时间为15min以上;步骤S4:将步骤S3中反应后的固液混合物进行压滤,分离得到滤饼和滤液。本发明技术方案改善传统的除砷方法,适用于高砷废水的处理,降低除砷剂的使用量,提高除砷率。
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铝业减渣之抛光液回收农用复合肥的回收系统与方法,该系统包括抛光液废水截留单元、抛光液废水收集单元、磷酸铝回收单元和N‑P复合肥回收单元;抛光液废水截留单元中的1#抛光槽与2#不流动水洗截留槽、3#不流动水洗截留槽、4#高压喷雾化喷淋槽反向串联设置;1#冷却管的一端外接自来水,另一端依次由2#不流动水洗截留槽延伸至3#不流动水洗截留槽内;抛光液废水收集单元包括泵2、泵1和反应罐;磷酸铝回收单元包括泵5、冷却子系统、液氨罐和压滤机;N‑P复合肥回收单元包括回收罐、泵7、过滤器和泵6;本发明能够有效将抛光废液中的铝转化为磷酸铝和硫酸、磷酸和硝酸转化为液态N‑P复合肥。
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本发明公开了一种处理初期雨水和农田退水的农业灌溉回用生态系统,整个生态塘系统采用“分区”的原则实施,将主系统分为废水收集系统、废水处理系统、农田灌溉回用系统及河流生态补水系统四个子系统。其中处理系统采用“分级”原则对废水进行处理,将整个废水处理系统分为浮水植物兼性厌氧区、曝气增氧区、淹没式生物填料模块增氧区、沉水植物充氧区四级。整个生态塘系统具有生态坝、泵站、格栅、曝气机、水生植物、生物填料等构筑物组成,可实现雨水与农田退水等稳定净化与存储。
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本发明公开了一种利用单原子铜耦合红磷活化分子氧降解布洛芬的方法,所述方法包括以下步骤:(1)P‑Cu催化剂的制备:在含铜废水中加入红磷,红磷将含铜废水中的Cu2+还原为单原子铜,所述单原子铜和所述红磷耦合,获得中间P‑Cu催化剂产物;将所述中间P‑Cu催化剂产物过滤,洗涤,干燥,获得P‑Cu催化剂;(2)所述P‑Cu催化剂活化分子氧降解布洛芬污染物:常温常压下,将步骤(1)所述P‑Cu催化剂置于含有布洛芬的废水中,无需再加入任何的化学试剂,用曝气泵通入空气,获得溶液1;其中,所述溶液1中的所述P‑Cu催化剂活化空气中的氧气,产生超氧阴离子(O2·‑),O2·‑继续被P‑Cu还原为H2O2,H2O2再与单原子铜发生类芬顿反应产生·OH,·OH降解并矿化废水中的布洛芬。
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本发明涉及水处理领域,尤其是利用化学氧化-曝气生物滤池联合工艺处理污染的水源水、废水特别是含难生物降解有机物的废水领域。该发明选用的化学氧化剂为芬顿试剂时,包括化学氧化处理、调节池处理、沉淀池处理和曝气生物滤池处理四个步骤。如选用的化学氧化剂为臭氧时,包括化学氧化处理、中间调节池和曝气生物滤池处理三个步骤。该方法提高了曝气生物滤池可处理性,因而在具有高质量的出水水质前提下,还具有处理工艺流程短、基建费用、运行费用省、易于操作管理、处理设施可间歇启动运行、便于扩大生产规模的改、扩建以及减少臭气、噪声和对周围环境的影响等优点。
本发明涉及一种三元螯合聚合物分子刷染料捕捉剂及其制备方法及其应用,特点是由聚合物主链聚羟乙基丙烯酰胺、阳离子型高分子侧链末端含羧基的聚甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵、阴离子型高分子侧链前驱体聚合物末端含羧基的聚甲基丙烯酸叔丁酯、功能高分子侧链前驱体聚合物末端含羧基的聚N‑乙烯基甲酰胺、二甲基甲酰胺溶剂、催化剂即N‑羟基琥珀酰亚胺、1‑乙基‑3‑(3‑二甲胺基丙基)碳二亚胺碘甲烷盐、氢氧化钾及乙二醇二乙醚二胺四乙酸二酐制备水溶性三元螯合聚合物分子刷染料捕捉剂,并将水溶性三元螯合聚合物分子刷染料捕捉剂用于处理染料合成或染整过程中排放出的染料废水及艺术涂料废水。其具有捕集能力强,沉降速度快,能处理络合重金属离子,能在数秒内捕获染料分子及络合型重金属离子,快速生长成大的沉降颗粒,实现快速分离染料的目的,操作简便,处理成本低,适应性强等优点。
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水蒸汽转化法处理铬渣是一种湿式还原处理铬 渣的方法,用发酵味精生产废水或精蜜废水与待处 理的铬渣拌成渣浆,置于密闭的容器中加热,通过排 出过量蒸汽,控制压力在0.5~7kg/cm2(表压),在 320~360℃的过热蒸汽中处理30分钟,使渣中的 Cr+6还原成Cr+3,这种方法还原率高,还原的渣经废 酸中和至接近中性后,稳定性好,长时间露天放置, Cr+6不会回升,而且具有工艺简单,能耗低,不消耗 化学药品,设备投资和处理费用低的优点,适用于生 产上大批量处理铬渣。
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本发明涉及一种氯化木素及其衍生物的降解方法,其采用电氧化降解法,将阳极和阴极插入含氯化木素及其衍生物的废水中,阳极与阴极的间距为0.2~1毫米之间,采用直流电,控制电解电压不高于水的电解电压进行电氧化处理。本发明具有技术设备小,占地少,运行管理简单,COD去除率高、脱色效果好等特点。尤其可用于纸浆含氯漂白废水中氯化木素及其衍生物的降解。
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本发明涉及一种处理装置,尤其涉及一种余热利用的高盐水处理装置。需要设计一种能够方便人们对高盐废水进行处理,省时省力,且不易造成热能流失的余热利用的高盐水处理装置。一种余热利用的高盐水处理装置,包括有工作平台、安装座、反应筒和热交换机构,工作平台顶部右侧固接有安装座,安装座内放置有反应筒,工作平台上连接有用于加热产生蒸汽的热交换机构。本发明往反应筒内加入适量高盐废水,盖板对反应筒密封,随后热烟气接口排入热气对加热筒内清水进行加热,进而清水加热产生水蒸气通过蒸汽导向管排入安装座内,蒸汽也对反应筒加热使得高盐废水被处理,如此,方便人们对高盐废水进行处理,省时省力,且不易造成热能流失。
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本发明涉及光敏剂技术领域,公开了一种含钌配合物、制备方法及其应用,该含钌配合物的分子式为[RuII(tpy‑ph(COO‑)2)2](PF6)2。本发明制备的含钌配合物可以作为光敏剂,解决了传统方法处理废水会产生二次废料,无法倾倒的问题,降低了废水处理的经济成本,减少了在处理时所消耗的时间,通过对废水中染料的降解和环境的清洁,进一步提高了对废水中废料的处理效果。本发明合成新型羧基取代的含氮杂环配体及其钌配合物,以含钌配合物为光敏剂,对其进行光催化降解孔雀石绿性能进行了初步研究,得到了含一定光催化性能的一种新型羧基取代的多齿含氮杂环配体及其钌络合物。
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本发明公开一种粉尘静电回收装置,所述粉尘静电回收装置,包括壳体、静电机构、喷淋机构和废水处理机构,壳体设有进风口和出风口,静电机构设于壳体内,喷淋机构设于静电机构一侧,废水处理机构设于静电机构下方,废水处理机构包括污液仓和过滤机构,过滤机构与污液仓、喷淋机构连接。本发明技术方案通过采用静电法来捕集废气中尘粒,再通过喷淋机构喷射的水将静电机构上的油污锻压粉尘冲刷到污液仓中,避免了静电机构上堆积的尘粒过多,从而导致静电机构的静电性能差。废水经过滤机构过滤和回收污泥中的氧化物,过滤后的清水又从所述喷淋机构喷出去,喷淋水得以循环利用,节省水资源。
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本发明公开了一种智能化自适应长滤效反渗透净水系统,反渗透膜组件进水端设有膜前压力传感器,反渗透膜组件废水排放端设有废水调控组件,控制系统中设有膜前压力上限值,当膜前压力传感器探针的膜前压力小于膜前压力上限值时,由控制系统控制废水调控组件逐步提高反渗透膜的纯废比;由于采用了膜前压力传感器与废水调控组件相结合,在不超过膜前压力上限值的前提下,利用反渗透净水设备在不同地域、环境、工况工作下的膜前压力变化,通过逐步提高反渗透膜的纯废比,智能化控制系统快速学习不同地区用户的水质特点,最大限度地提高了反渗透净水系统的水效,增强了反渗透净水产品自身的地区适用性,降低了其故障率,减少了滤芯更换次数。
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本发明是一种生活垃圾渗沥液处理方法,主要包 括以下步骤:将生活垃圾渗沥液原水进行第一次物化,除去悬 浮物送入下一处理工序;将经第一次物化的渗沥液用催化氧化 方法,去除渗沥液中的有机物、NH3-N和有机磷,并使大分子有机物变成小分子结构,进一步变成有机酸;厂内生活及其他废水和经催化氧化处理的渗沥液进行混合及吹脱曝气,使被处理后的渗沥液所含的NH3-N进一步降低;经吹脱曝气处理的混合废水依次进行厌氧、好氧生化和二次沉淀处理后进入下一处理工序;所述的厌氧、好氧生化和二次沉淀三个生化处理单元可以用SBR合而为一地在同一池中处理,经处理后的渗沥液进行第二次物化后,最后杀菌处理,使之达到国家渗沥液一级排放标准。
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本发明公开了一种颗粒电极的制备方法,该方法包括以下步骤:1)将锌盐与2-甲基咪唑混于有机溶剂中,充分混合,固液分离,得到固体,清洗,干燥;2)将上步得到的固体与溶剂充分混合,制成晶种悬浮液;3)通过清洗、干燥、焙烧预处理γ-Al2O3,将预处理过后的γ-Al2O3浸渍于上步制得的悬浮液中,保持设定时间,取出后充分干燥;4)将2-甲基咪唑、脂肪酸钠、锌盐混溶于溶剂中,得到成膜液;5)将步骤3)得到的颗粒放置于成膜液中,升温晶化;6)冷却至室温,取出颗粒,置于溶剂中浸泡,除去表面未反应成分;7)再将颗粒浸入与步骤6)所用溶剂不同的溶剂中,充分浸泡,取出干燥即可。本发明制备的颗粒电极,可以有效降解处理印染废水中难以降解去除的有机物色度,例如处理含有罗丹明B等的印染废水。
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本发明涉及一种采油场和炼油厂含油污泥再生煤及其生产工艺。所述再生煤组合物按重量百分比由含油污泥10%~30%、煤60%~80%、固硫物3%~6%、防腐剂1%~5%组分组成。所述生产工艺包括以下步骤:污泥浓缩→絮凝反应→污泥脱水→搅拌混合→挤压成型→隧道窑烘干。所述生产工艺还进一步包括对含油污泥废水的处理工艺:废水→隔油池→气浮池→厌氧池→好氧池→二沉池→过渡池→电费通→混凝气浮池→清水池。经处理后达到国家一级排放标准,出水回用于绿化灌溉或回用于洗车、冲厕所。本发明的含油污泥再生煤具有热值高、燃点低及生产成本低的优势,真正实现含油污泥的“减量化、无害化、资源化”。
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