1105
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本发明涉及一种用于污水处理的三维电极反应装置及方法,包括壳体,壳体一侧具有进水口,另一侧具有出水口;壳体内部依次设置预曝气混合段、电解段、曝气氧化段和末端曝气混合段;电解段包括第三电极,第三电极位于第一电极和第二电极之间且三者互不接触。利用电极通电产生的电化学反应,有效的提高有机废水的可生化性,对有机废水处理后续的生化单元稳定处理提供了保障。在气压的作用下,第三电极的填料内部填充物处于流化状态,增加与水的接触面积的同时,防止长时间与有机物沉降接触从而使填料堆叠板结。
1327
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本发明涉及一种魔芋改性染料絮凝剂及其制备方法及其应用,特点是由魔芋葡甘聚糖、水、引发剂偶氮二异丁基脒盐酸盐V‑50、丙烯酸、甲基丙烯酸二甲氨基乙酯、N‑乙烯基甲酰胺、环己二胺四乙酸二酐及氢氧化钾制备魔芋改性染料絮凝剂,并将魔芋改性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或艺术涂料废水。其具有捕集能力强,沉降速度快,能处理络合型重金属离子,能在数秒内捕集染料分子及快速生长成大的沉降颗粒,实现快速分离染料的目的,无毒、环保,易降解,在使用过程中不易造成二次污染,操作简便,处理成本低,适应性强等优点。
964
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本发明公开了一种双氧水氧化M叔丁铵盐制备NS的工艺,本发明涉及一种新的合成工艺,具体涉及一种NS的合成新工艺,属于化学合成技术领域。本发明特殊之处在于:原料M和叔丁胺混合打浆后,加入少量的一种碘盐(KI、NaI、KIO3、I2等),在搅拌加热的条件下滴加氧化剂双氧水,氧化合成后得到产品NS,本发明所述方法不仅克服了传统工艺制备NS产生大量废盐、废气、废水的问题,而且克服了双氧水工艺不稳定的问题,做到了绿色环保、清洁生产,而且产品初熔点、纯度高、收率高。
本发明属于环境功能材料、废物资源利用及污(废)水处理等技术领域,公开了一种兼具去除NH4+‑N和CODMn双重功能的类芬顿复合材料的制备方法,具体来说就是以粉煤灰、污水处理厂污泥、牡蛎壳等废弃物,少量矿物材料,适量添加剂等为原料,再用适量的Fe2+溶液将前述原料混合均匀后成球并造粒,然后再煅烧成型,自然冷却后即得一种新型类芬顿复合材料。本材料以废治废,成本低廉,结构稳定,比表面积较大,无二次污染,制备及使用过程简单,有吸附、脱色和高级氧化作用,对污废水中的NH4+‑N、CODMn等污染物,具有良好的吸附去除效果,使用后易于固液分离和回收再利用,是良好的类芬顿催化材料和环境治理材料,具有较大的应用推广价值。
1075
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本发明公开了一种复合氧化剂,包括按重量份计的如下组分:金属氯化物5‑10份、硅酸盐3‑25份、高铁酸盐20‑35份、有机溶剂12‑25份、螯合剂10‑20份、高锰酸钾15‑25份、去离子水30‑50份。本发明制得的复合氧化剂能够通过离子交换等多种作用,有效去除印染废水中难以去除的有机物;此外该氧化剂易于溶解,性能稳定,溶解时无气味,不会产生有毒气体,经实验证明:本发明制得的复合氧化剂对印染废水的处理具有优异的效果,COD去除率在90%以上,色度去除率在96%以上。
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本发明涉及一种产油微生物的培养方法。具体地讲就是采用菌体增殖和油脂积累两阶段分别独立培养,将菌体增殖培养得到的产油微生物细胞接种到产油培养基中,接种量为0.04~1.0克干菌体/克碳源,在pH?3~8,25~37℃通气培养12~360小时,然后分离收集菌体,提取油脂。按本发明的方法进行微生物油脂生产,有利于实现高密度培养,提高菌体增殖和油脂积累的速度,节省时间,降低成本,并减少废水排放量,取得显著的经济效益。
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一种酶法综合利用虾加工下脚料的方法,涉及食品生物技术领域。本发明以新鲜虾加工下脚料为原料,利用复合酶水解虾加工下脚料,回收富含虾青素的蛋白质,回收蛋白质后的残渣用于生产甲壳素的综合利用方法。利用优选的复合蛋白酶对下脚料进行水解,有效增大蛋白质与虾青素的回收率,酶解产物经过滤后,滤过液经浓缩得到富含虾青素的浓缩蛋白或再经喷雾干燥得到富含虾青素的蛋白粉,浓缩蛋白经调味后可做成调味汤料,蛋白粉中蛋白质含量55-65%,虾青素含量200-1100mg/kg。回收蛋白质后的残渣中蛋白质含量较新鲜虾加工下脚料降低了80%,甲壳素加工过程中酸碱用量分别降低了20%和60%左右,排放的污水中蛋白质含量较化学法降低了77%左右,废水中BOD、COD值也相应大大降低。
1075
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提取薯蓣皂素的汽化酸酸解法,其特征在于:将酸液的热气与粒状或粉状的薯蓣属植物接触,用热的酸性气体对植物进行酸解,过滤,中和,干燥,提取,得粉状薯蓣皂素产品。它在不低于常规酸水解法提取率的条件下,提取过程中的酸液和中和水重复使用,酸解物可不用水洗,因而基本上没有废水可排。
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本发明提供一种复配絮凝剂,该絮凝剂由微生物絮凝剂与含Fe3+溶液组成。所述微生物絮凝剂由门多萨假单胞菌(Pseudomonas?sp.)FL-1产生的,其由中国普通微生物菌种保藏管理中心保藏,其简称为CGMCC,保藏号为CGMCC?NO.9379。该微生物絮凝剂与含Fe3+溶液复配使用,絮凝效果好,能大幅度提高水性漆废水的絮凝率。
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本申请公开一种污染土建渣筛分清洗系统及方法,包括分段筛分清洗装置、泥水混合池和废水处理单元,泥水混合池的污水出口连通废水处理单元;分段筛分清洗装置包括水平设置的滚筒筛、置于滚筒筛内且水平传送的螺旋传送器、设置于滚筒筛外的壳体和设置于滚筒筛与壳体之间的喷淋器;滚筒筛内沿沿螺旋传送方向依次分为筛分段和清洗段,壳体在筛分段的下方形成污染土收集仓、在清洗段的下方形成泥水收集仓,泥水收集仓的底部连通泥水混合池的进料口;喷淋器位于清洗段的滚筒筛顶面与壳体之间的间隙内。本申请适用于现代化的土壤修复工厂及大型的土壤修复工程中,节约人力、物力,并能将附着于建渣上的污染物清洗干净,达到环保验收标准。
1191
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本发明提出一种利用热风炉处理含油废液的热裂解设备,属于含油废水废液处理设备技术领域,包括热裂解反应釜,套设于热裂解反应釜外的加热箱体,以及给加热箱体提供热量供应的加热装置,加热装置包括与加热箱体相连的热风炉,与热风炉相连的含油废液储存罐,用于连通热风炉与含油废液储存罐的输油管道相连,设于热风炉与输油管道上的输送泵,设于输送泵与含油废液储存罐之间的控制阀门,以及设于控制阀门与输送泵之间的Y形过滤阀;还包括与输油管道相连的配风装置,配风装置通过配风管道与输油管道连通。本发明克服了现有热裂解热量需求量大的问题,具有能够有效利用费油废水作为热裂解热量来源的特点。
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本发明涉及一种氢基质生物钯及其制备方法和应用,氢基质生物钯的制备方法是在氢基质中空纤维生物膜反应器中接种污水厂厌氧污泥作为菌源,然后向无机培养基中添加NO3‑和CrO42‑,将其引入至氢基质生物膜反应器中,并连续运行90天,待反应器出水中NO3‑和CrO42‑基本上完全去除后即认为反应器中驯化出能还原铬酸盐的生物菌群;随后改变培养基组分,向无机培养基中添加Pd2+,将其引入至同一反应器中,并连续运行7天,使反应器中的生物膜表面负载上黑色钯单质,并用于处理铬酸盐废水。与现有技术相比,本发明可以回收水体中的钯元素,又可以将其用于修复污染的水体,同步实现了废物资源化再利用和废水处理。
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本发明涉及一种耐高浓度苯酚、重金属和耐低温红球菌分离方法,该方法包括:将菌种,放入LB液体培养基中富集培养,经序批式运行方法进行低、中、高三个苯酚浓度梯度的高浓度苯酚降解、耐受高浓度重金属功能菌的驯化,驯化后,对菌种的分离纯化,得到的纯菌株深红红球菌。本发明所述方法,可以缩短了高浓度苯酚降解、耐受高浓度重金属功能菌株的驯化和分离周期,且菌株生长繁殖快、耐受苯酚和重金属能力强,易于形成优势菌。采用本发明所述方法得到的菌株处理高含苯酚和重金属废水时,具有一体化程度高、工艺流程简洁、运行管理难度低等优点,有助于解决高浓度苯酚和重金属废水生物脱酚的难题。
1072
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本发明公开了一种掺铝硬硅钙石材料的制备方法与应用,通过将Ca(OH)2粉末加入到去离子水中,混合均匀,得高分散悬浮液A;然后将SiO2粉末加入到KOH中,然后加入去离子水,混合均匀,得高分散悬浮液B;再在超声波连续作用下,将高分散悬浮液B缓慢滴加到高分散悬浮液A中,再缓慢加入NaAlO2溶液,再添加发泡剂,超声反应,之后陈化,将得到的产物洗涤,烘干,研磨,过筛得到掺铝硬硅钙石粉体。本发明采用超声化学法,在制备硬硅钙石过程中,首次掺入AlO2‑替代硬硅钙石中的SiO32‑制备掺铝硬硅钙石,该材料可高效吸附废水中的重金属铅。
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本发明属于水处理领域,具体是含污染物废水的处理领域,涉及一种表面接枝有蒽醌化合物的电气石、制备方法及应用。本发明将环氧基硅烷偶联剂和电气石反应,得到环氧基修饰电气石,再与含氨基蒽醌化合物利用环氧基团和氨基之间的高活性反应,得到表面接枝蒽醌化合物的电气石。采用本发明得到的表面接枝蒽醌化合物的电气石可明显加速偶氮染料降解,可以重复使用,而且原料来源广泛、反应步骤少、成本低,可在含偶氮染料、硝酸盐等废水处理中广泛使用。
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本发明属于配位聚合物技术领域,具体涉及一种有机膦酸钙配位聚合物及其制备方法和应用,该钙配位聚合物化学式为[Ca2(hedp)H2O]n,其中n为正整数,hedp为羟基乙叉二膦酸根离子,所述钙配位聚合物的分子结构如下。所述钙配位聚合物具有良好的光催化性能、较高的水稳定性和热稳定性,在光照的条件下对亚甲基蓝(MB)和碱性品红(PR)两种染料的降解率均达95%以上,可用于含MB和PR染料的废水处理。
本发明公开了蜂巢结构卟啉COP与g‑C3N4复合材料的合成及在光催化降解染料方面的应用,属于无机化学技术领域。通过研磨法,将5,15‑二(4‑氨基苯)‑10,20‑二苯基卟啉铜与三醛基均苯三酚通过胺醛缩合反应原位生长在g‑C3N4表面,得到复合材料CuDAPP‑TP‑COP/g‑C3N4。该复合材料作为光催化剂能在水溶液中高效降解罗丹明B,降解效率达到100%,具有优异的光催化降解能力,有望在染料废水处理方面获得实际应用。同时该复合材料的合成具有反应条件温和、易操作、成本低、易于规模化生产等优点。
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本发明属于废水处理技术领域,具体涉及一个靶向镉离子的金属结合肽Z4及其应用的专利申请。金属结合肽序列如SEQ ID NO.7所示,具体为:GLHTWATNLYSM。本发明利用随机噬菌体十二肽库的筛选技术,得到了能与镉离子具有高亲和力的特异性结合的十二肽,进一步将该结合肽编码基因整合进入酿酒酵母后,利用酿酒酵母凝集素表面展示系统EBY100,将具有特异吸附镉离子的金属结合肽展示在其细胞壁的外表面,从而可以作为吸附剂加以应用。初步试验表明:每克湿菌体能够吸附257毫克的镉离子,每克干菌体能够吸附约2500‑3000毫克镉离子,表现出良好的应用效果,具备了一定的产业化应用前景。
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本发明属于废水处理技术领域,具体涉及一个靶向镉离子的金属结合肽Z1及其应用的专利申请。金属结合肽Z1的多肽序列如SEQ ID NO.1所示,具体为:MHPNAGHGSLMR。本发明利用随机噬菌体十二肽库的筛选技术,得到了能与镉离子具有高亲和力的特异性结合的十二肽,进一步将该结合肽编码基因整合进入酿酒酵母后,利用酿酒酵母凝集素表面展示系统EBY100,将具有特异吸附镉离子的金属结合肽展示在其细胞壁的外表面,从而可以作为吸附剂加以应用。初步试验表明:每克湿菌体能够吸附257毫克的镉离子,每克干菌体能够吸附约2500‑3000毫克镉离子,表现出良好的应用效果,具备了一定的产业化应用前景。
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本发明公开了一种PLA‑TPs纳米纤维膜的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)将聚乳酸溶于DCM和DMF的混合溶液中,得到浓度为6wt%‑8wt%的聚乳酸溶液,DCM和DMF的混合溶液的质量比为7:3‑8:2;(2)将茶多酚溶解于上述聚乳酸溶液中,搅拌均匀,得到PLA‑TPs混合纺丝液,茶多酚与聚乳酸的质量比为(0.04‑0.5):1;(3)启动纺丝机,在温度为20℃‑30℃、相对湿度为45%‑65%的条件下对混合纺丝液进行静电纺丝,得到PLA‑TPs纳米纤维膜。本发明还公开了PLA‑TPs纳米纤维膜及其在吸附重金属离子方面的应用。本发明的方法可制备得到具有均一性好、比表面积高、吸附能力强的PLA‑TPs纳米纤维膜,该纳米纤维膜对于废水中的银离子具有超强的吸附能力,可用于废水的净化处理。
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本发明属于环境微生物及废水处理技术领域,具体涉及一种生物活性水及制备方法和应用。利用草炭土、膨润土、海藻酸钙、水泥、含芽孢杆菌制作含有细菌孢子的组合物。制作成品的组合物和浮石放入水中曝气制作成具有生物活性的水。活性水同时应用生物活性水技术处理高浓度有机废水,不仅效率高,而且不会产生二次污染,另外成本低,兼具经济效益与环保效益。
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本发明公开了一种改性赤泥,是将赤泥通过无机酸改性和煅烧扩孔处理获得的。该改性赤泥可作为非均相类Fenton催化剂,其中所含的Fe得到固化保存并与H2O2组成非均相类Fenton试剂。试验表明,所得非均相类Fenton试剂用于降解黄药效果良好,体现出了较强的氧化性,催化剂经多次使用不影响催化效果,充分表现出了改性赤泥作为非均相类Fenton催化剂的可回收利用性。因此,本发明实现了赤泥的废物利用、化害为利,同时为处理黄药浮选废水提供了新的药剂和方法,可不产生二次污染,在处理废水方面具有较大前景。
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本发明属于放射性废水处理领域,具体涉及一种高盐含量放射性废液处理装置及方法。现有放射性废水处理方法能耗大,污染重,费用高,危险性大。本发明提供的一种高盐含量放射性废液处理装置及方法,包括依次连接在管道上的给水泵、保安过滤器、第一级反渗透组件、第二级反渗透组件,与给水泵、保安过滤器、反渗透组件连接的PLC控制系统;第一级反渗透组件包括依次连接在管道上的第一高压泵、第一反渗透器;第二级反渗透组件包括依次连接在管道上的第二高压泵、第二反渗透器;PLC控制系统包括连接第一级反渗透组件中各个部件的第一级PLC控制系统、连接第二级反渗透组件中各个部件的第二级PLC控制系统。具有低耗高效、省水、浓缩废液直接固化处理的优点。
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一种生物吸附剂的制备方法,涉及生物吸附剂。将生物质原材料洗净、烘干、粉碎过筛,得到生物质粉末;将柠檬酸溶液与生物质粉末混合浸渍、加热搅拌得到固液混合物;将所得固液混合物抽滤,收集滤液;将滤液与壳聚糖混合,加热搅拌,调节pH值为8~10,析出固体物,继续搅拌,然后冷却,抽滤,洗涤至中性,得到中性滤渣;将中性滤渣烘干、粉碎,即得到所述生物吸附剂。所述生物吸附剂可在制备重金属和染料废水生物吸附剂中的应用。操作简单,适应范围广,多种农林废弃物类生物质的酸处理废液均可采用该法来制备对重金属和染料废水的有效廉价的吸附剂。
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本发明涉及一种含EO、PO的废气处理方法,主要解决现有技术中洗涤水耗量大、洗涤后废水难处理的问题。本发明通过采用一种含EO、PO的废气处理方法,含EO/PO废气进入一效废气吸收塔T‑101进行吸收,塔顶部废气进入二效废气吸收塔T‑102进行洗涤,洗涤后废气从塔顶达标排空;一效废气吸收塔T‑101塔釜液进入一效水合反应器R‑101进行反应,经催化水合除去废水中的EO/PO,反应后的贫液经过换热器E‑101后回流至一效废气吸收塔T‑101塔顶;二效废气吸收塔T‑102塔釜液相一部分进入换热器E‑101出口回流至一效废气吸收塔T‑101塔顶的管线,进入二效水合反应器R‑102进行反应的技术方案较好地解决了上述问题,可用于含环氧乙烷/环氧丙烷废气处理中。
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本发明公开了一种改性活性炭纤维复合材料及其制备方法,具体步骤为:调制硝酸镍的乙醇溶液,并对活性炭纤维进行预处理,将处理后的活性炭纤维放入硝酸镍的乙醇溶液中浸泡,然后进行高温催化裂解,冷却后即制得。本发明利用化学气相沉积技术在活性炭纤维表面生长碳纳米管,制备的复合材料同时具有活性炭纤维和碳纳米管的优点,能同时处理染料废水和重金属废水,综合吸附性能较强;本发明制备方法简单,容易实现。
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一种预分萃取法对低钇和中钇离子稀土矿共同分组的方法,属于溶剂萃取分离稀土技术;本发明利用低钇离子稀土矿和中钇离子稀土矿的La-Nd轻稀土中Ce都较低且含量相差不大,La和Nd所占百分比相近,及这两种矿重稀土Y含量相差明显的稀土配分特点,采用预分萃取法,将低钇离子稀土矿和中钇离子稀土矿先预分萃取后,进入同一流程相同萃取设备中共同分组,得到La-Nd组分稀土(含Sm< 0.005%),SmEuGd富集物,GdTbDy富集物和含Y2O3约为80~90%的Ho-Lu、Y重稀土。这高钇重稀土不含La-Dy,是环烷酸萃取制取高纯钇的好原料。本发明既可以使低钇和中钇离子稀土矿在相同萃取设备同一流程中共同分组,提高设备利用率,增加用矿灵活性;又可以减少有机相用量和酸碱消耗及废水排放,有利于绿色环保。
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本发明提供一种可见光催化功能织物及其制备方法,属于催化剂技术领域。可见光催化功能织物是织物本体的表面负载有g?C3N4层。此可见光催化功能织物的制备方法为采用碱液对织物本体进行处理。使用阳离子改性剂对织物本体进行改性。通过超声分散并过滤得到g?C3N4量子点的水溶液,将改性后的织物本体置于g?C3N4量子点的水溶液中1h以上。通过此制备方法制得的可见光催化功能织物中,织物本体表面与g?C3N4具有较大的结合力,g?C3N4量子点都会牢固地沉积在织物本体上,不会脱落;增大了g?C3N4与染料的接触面积提高了印染废水处理的效率;便于g?C3N4量子点的回收再利用。
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氟化合物和二氧化硅的生产方法, 涉及利用磷肥 生产中的含氟废气生产氟的系列化合物和有着高比表面积沉 淀二氧化硅(白碳黑)的方法。将氟化铵和/或氨直接引入吸收系 统, 得到氟硅酸铵溶液中含有25-37%H2SiF6, 4; 以氨来氨化氟硅酸铵溶液, 制得比表面积为100-180m2/g沉淀二氧化硅产品, 分离后得到浓度为30-45%的氟化铵母液; 以该溶液为起点制得含氟化合物, 如氟硅酸铵、氟化铵、氟化钠、氟化钾以及冰晶石等。本发明简便、经济、有效, 基本上可以消除磷肥尾气中氟、硅对环境的污染, 基本上做到无废水、废气、废渣排放。
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本发明公开了一种提取大豆异黄酮和大豆浓缩蛋白、大豆低聚糖的工艺,包括:(1)将豆粕粉碎,粉碎的豆粕粉与溶剂按1∶10的物料比进行超声循环提取,离心过滤,得到提取液和豆粕渣;(2)将提取液浓缩并回收溶剂,浓缩液中加入蛋白酶,凝析、离心,得净化液与蛋白凝乳;(3)将净化液通过大孔吸附树脂床,得水洗脱液和醇洗脱液;(4)将醇洗脱液浓缩并回收乙醇,浓缩液经喷雾干燥,得大豆异黄酮;(5)将豆粕渣与蛋白凝乳混合干燥、粉碎,得大豆浓缩蛋白;(6)水洗脱液经脱色、过滤、浓缩,得大豆低聚糖;(7)用过的加工助剂经回收,再生或净化的循环利用。本发明在提取大豆异黄酮的同时,利用已分离的副产物制取大豆浓缩蛋白和大豆低聚糖,并将酸、碱废水和用过的加工助剂经再生、净化处理后循环利用,没有废弃物排放,有利于环境保护和资源利用。
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