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本发明提供一种降低酸洗废液中双氧水含量的方法,其可避免引入杂质并有效降低酸洗废液中的双氧水含量,保证硫酸的回收率,提高酸洗废液的回收利用效果;其包括以下步骤:S1:将酸洗废液从加热釜顶部的吹脱塔上部喷入带有曝气装置的加热釜中,低压压缩空气从加热釜的底部通过曝气装置进入加热釜,加热反应;S2:得到的硫酸顺次经过预热器、冷却器后进入硫酸成品储罐,反应产生的蒸汽经吹脱塔进入冷凝器中进行冷凝,得到的冷凝水进入冷凝水罐,不凝废气进入尾气处理系统;S3:冷凝水送至废水处理槽中与印染废水反应。
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本发明涉及DMF废水处理领域,公开了一株高效降解N,N‑二甲基甲酰胺的耐盐芽孢杆菌及其应用。所述芽孢杆菌命名为DMF‑4,已在2022年4月11日保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏编号为CCTCC NO:M 2022413,微生物分类命名为芽孢杆菌Bacillus sp.。本发明的环太芽孢杆菌DMF‑4具有较好的耐盐和耐DMF性能,并能在高盐和高DMF浓度的环境中,以DMF为唯一碳源和氮源,快速生长繁殖并高效降解DMF,在DMF废水处理中有较好的应用前景,而目前尚未发现有其他环太芽孢杆菌菌株能够降解DMF。
本发明公开了一种纳米钴铁氧体杂化改性苯乙烯‑二乙烯基苯共聚物疏水催化剂载体的制备方法,其特征是步骤主要为:将硝酸铁与乙二醇、硝酸钴与柠檬酸分别混合后再混合研磨,烘干后烧结,再在氮气保护下,加入水、氨水、硬脂酸反应,洗涤、干燥得硬脂酸处理的纳米钴铁氧体;将硬脂酸处理的纳米钴铁氧体、苯乙烯、二乙烯基苯、水、聚乙烯醇、羟甲基纤维素和十二烷基苯磺酸钠、过氧化苯甲酰、甲苯、正庚烷以及二氯乙烷混合加热反应后过滤洗涤、在丙酮中抽提,再洗涤、干燥,即制得。本发明制得的纳米钴铁氧体杂化改性苯乙烯‑二乙烯基苯共聚物疏水催化剂载体的疏水性强、抗压强度高,适用于重水提氚、含氚废水除氚、含重金属离子废水处理等。
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本发明公开了一种钢厂旋流池泥水分离工艺,包括如下步骤:新建污泥预沉淀池;新建污泥转运池;旋流池氧化铁皮坑,在新建污泥预沉淀池利用潜水搅动耐磨泥浆泵将底部泥水抽出至钢槽,自流至新建污泥转运池,通过耐磨渣浆细流输送泵送至旋流池旁的氧化铁皮钢渣坑;在氧化铁皮坑利用特殊的过滤装置自然过滤后污泥随氧化铁皮抓至货车外运,废水自流入旋流池。本发明在氧化铁皮坑利用特殊的过滤装置自然过滤后污泥随氧化铁皮抓至货车外运,废水自流入旋流池;省去浓缩池和板框压滤机,缩短了工艺流程,节省占地面积,减少了设备操作和检修维护管理工作量,降低了劳动强度,减少了工人配置,大大降低了设备运行维护费用。
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本发明公开了一种用于废旧轮胎裂解炭黑的处理方法,属于废旧轮胎回收利用技术领域,包括以下步骤:S1、将废旧轮胎投放至挤压设备中,破坏废旧轮胎的主体机构,获得废旧轮胎破碎的橡胶块以及脱离出的钢丝;S2、将上一步骤中获得的破碎橡胶块经粉碎装置进行二次破碎,橡胶块破碎成直径3‑4厘米的橡胶颗粒;S3、将上一步骤中获得的橡胶颗粒投放至清洗装置中进行清洗,经过滤筛过滤去除橡胶颗粒中掺杂的杂质;S4、将上一步骤中橡胶颗粒投放至密封溶液罐中,橡胶颗粒在密封溶液罐中进行溶解,该用于废旧轮胎裂解炭黑的处理方法,通过对裂解各个环节产生的废气废水废渣进行净化处理,并对净化过后的废气废水废渣进行循环利用或者回收另作他用。
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一种以双氧水溶液为激发对象的等离子体蒸发工艺,所属领域为化学工程中的蒸发结晶领域。该工艺主要是为了解决现有蒸发工艺难以去除废水中挥发性有机污染物的不足之处,解决上述问题的要点是:以双氧水溶液为激发对象,用270~280A直流电流放电的方式生成温度4000~4200℃的等离子体;上述等离子体由蒸发室底部喷出,并直接与液体接触进行传热传质;液体吸热蒸发,产生的蒸汽与等离子体一起排出蒸发室;等离子体中所携带的大量原子氧、超氧阴离子自由基、羟基自由基及高能电子具有极强的氧化能力,能够将蒸汽中的挥发性有机污染物分解为二氧化碳和水,提高了蒸发工艺对废水中有机污染物的去除率。
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本发明属于水处理领域,具体是含污染物的废水的处理领域,涉及一种蒽醌化合物固定在无机填料表面的制备方法及应用。本发明将氯丙基硅烷偶联剂和无机填料反应,得到氯丙基基团表面修饰无机填料,再与含氨基蒽醌化合物在缚酸剂的作用下进行脱氯化氢反应,得到表面固定蒽醌化合物的无机填料。采用本发明得到的表面固定蒽醌化合物的无机填料可加速偶氮染料、硝酸盐等污染物的降解,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、硝酸盐等的废水处理中广泛使用。
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本发明公开了一种微生物燃料电池耦合人工湿地U型装置及运行方法,该装置从阴极进水,污水经过的环境为好氧—厌氧—好氧,与脱氮过程需要的氧气环境相符合,硝化细菌在阴极区提供的好氧条件下首先将含氮有机物转化为氨氮,并在相同条件下将氨氮进一步转化为NO2‑N,最终产物为NO3‑N,含有充足NO3‑N的废水在水力负荷及重力作用下进入阳极区,在厌氧环境中进行反硝化过程,最终NO3‑N转化为硝酸盐。本发明在加强去除含氮有机物的同时还能产生电能,实现了污水的资源化利用,有利于节能减排。
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一种以富磷生物质制备选择性吸附材料的方法,涉及分子印迹、生物质材料和水处理应用技术领域。首先利用戊二醛溶液交联固定富磷生物质的胶原蛋白,然后再利用柠檬酸洗脱富磷生物质中与胶原蛋白相结合的XO4n‑构型分子,以此制得针对XO4n‑分子构型的选择性吸附材料。本发明仅需固定和酸洗两步反应成功获得磷酸根和硫酸根的选择性吸附材料。电镜等表征证实,具有选择性结合磷酸根和硫酸根特性。采用鱼鳞等富磷生物废弃物为原料,制备的选择性吸附材料可反复循环使用,不仅成本低廉,且技术路线极其简单,可有效去除生活城镇污水处理厂二沉池出水和富营养化湖泊中的磷酸根,以及酸性矿山废水中硫酸根等。
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一种氯乙烯聚合釜防粘釜剂喷涂的方法,在氯乙烯聚合釜防粘釜剂喷涂前,启动高压喷淋系统,清洗聚合釜釜壁残渣;喷淋结束后,开启升温/冷却系统,对聚合釜进行升温,之后启动蒸汽喷射系统和防粘釜剂加料系统,将防粘釜剂喷洒于釜内,喷涂完毕后,夹套热水切换为冷却水,对聚合釜降温,最后排涂釜残余液至废水处理系统。本方法采用热水升温夹套,将喷涂于反应釜内壁上防粘釜剂中水分蒸发,防粘釜剂固化成膜于反应釜内壁上,避免防粘釜剂在釜壁上冷凝后沿釜壁流下,形成废水且难以成膜的问题。
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本发明涉及一种多级强化催化氧化还原曝气内电解反应器及其应用,所述的反应器从下到上依次设置沉淀层(1)、进水布气层(2)、多级填料层(3)和出水层(4),所述的多级填料层(3)内装填有内置内电解填料的填料球;反应器处理废水时,待处理废水先加酸调节pH值为3,再从进水布气层(2)进入反应器中。与现有技术相比,本发明具有填料更换方便、内电解反应充分、节省反应器空间、与处理效果好等优点。
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本发明涉及一种碳纳米材料及去除水中有机污染物的方法。该碳纳米材料通过混酸腐蚀合成的方法,然后在100℃条件下反应18h~36h,经过过滤、冷冻及干燥制备了廉价,易得,稳定的碳纳米材料。该材料可以用于去除水中有机污染物,方法为向废水中加入碳纳米材料和H2O2,调节pH值,经氧化还原后,将污染物最终分解,可有效去除废水中酚类化合物。本发明解决现有类芬顿体系中存在的过氧化氢利用率低,试剂用量多,后续处理产生氢氧化铁沉淀量大等问题。
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本发明是一种丁腈橡胶胶乳的凝聚工艺。属于以使用的凝聚剂为特征的橡胶胶乳的处理。其特征在于以聚环氧氯丙烷二甲胺为凝聚剂,以氯化钠水溶液作凝聚母液,以硫酸为pH调节剂,包括如下工艺步骤:①凝聚母液的配制;②凝聚剂溶液的配制;③丁腈橡胶胶乳预热;④pH调节溶液的配制;⑤胶乳的凝聚。提供了一种凝聚过程中胶粒较粗,碎胶流失量小;凝聚剂使用量少,pH调节剂用量少,排放废水中COD指标较低,使用简便,凝聚时间较短,生产成本较低的丁腈橡胶胶胶乳的凝聚处理工艺方法。废水中COD含量是266.48mg/L,为现有技术的40%。
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本发明涉及环境保护技术领域内的油区钻井废泥浆的治理。本发明的技术方案包括两大部分:1.油区废泥浆高效固化处理剂:一部分由占废泥浆重量的百分比含量的离子沉淀剂1-3%、破胶剂1-2%、吸附剂2-8%组成;另一部分由占沉降固体重量的百分比含量的硫铝酸盐硬化剂5-20%、疏松剂2-4%、石膏粉2-8%组成。2.使用油区废泥浆高效固化处理剂的处理工艺:首先将废泥浆与混合好的离子沉淀剂、破胶剂按比例搅拌并混合均匀,静停1-3小时后在废水中加入吸附剂后进行搅拌,然后将分离后的沉降固体与已混合好的硫铝酸盐硬化剂、疏松剂、石膏粉按比例搅拌并混合均匀,静停3-7天后,直到合格。本发明具有水稳定性能好,固化物符合种植土要求,原料易购、使用方便、固化效果好。
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本发明涉及一种用于有机负荷波动性较强废水的好氧颗粒污泥的快速培养方法。该方法通过先对活性污泥中多种微生物进行固定化培养得到初期的种子污泥,再经由外加团聚剂和/或优势菌群的方式促进颗粒的进一步快速长大这样一种特殊的培养工艺,在目标废水中,短期内成功培养得到了活性高、负荷波动耐受力强的好氧颗粒污泥。该好氧颗粒污泥适用于各种有机负荷波动较高的有机污水。
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本发明涉及环境保护水污染防治技术领域,特别涉及一种二环己基硫代二苯甲酰亚胺制备工艺过程产生污水的治理技术。将缩合工序产生的含盐废水用来溶解硫化工序产生的含硫化钠、有机物的氯化钠固体废物,成为近饱和溶液,然后将溶液用盐酸中和并放出硫化氢,再用氢氧化钠碱液吸收硫化氢制成硫氢化钠溶液,硫氢化钠溶液用作制备硫化钠的原料;再用氧化剂氧化经中和的含盐废水,过滤出不溶物,再用活性炭吸附过滤获得纯净氯化钠溶液。采用本发明,获得的纯净氯化钠溶液可以用作钠离子交换树脂制取软化水的再生剂;也可以将氯化钠溶液用多效蒸发器浓缩结晶成盐,蒸发冷凝水回收作为成品CTP的洗涤水。
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本发明为一混合氯化稀土的生产方法。其步骤依 次为 : 选用氟碳铈矿或以其为主的混合矿焙烧1小时, 温度470 —550°, 加入稀盐酸浸取除去焙烧矿中的钙镁杂质, 加入浓盐 酸浸取过滤保留酸浸液, 将酸浸渣加入氢氧化钠碱转, 水洗, 过滤, 去除废水, 将碱转渣与酸浸液进行中和反应, 加入硫酸除去铅 钡、加入H2O2助溶和除铁, 加入BaCl2除去多余的SO42-, 过滤, 保留滤液。将滤液负压加热浓缩结晶成混合氯化稀土产品。
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本发明属废水处理技术领域,具体为一种除汞用纳米多孔二氧化硅-聚间苯二胺复合薄膜及其制备方法。该复合薄膜由二氧化硅纳米多孔薄膜表面用溶液共混法涂布一层或多层聚间苯二胺的有机溶液,再经烘干处理而获得。复合薄膜材料具有优异的高浓度汞离子吸附性能和优异的痕量汞离子吸附性能,而且材料的力学强度高、使用寿命长、传质性能和抗老化性能好,是新一代高性能高效除汞产品,可应用于浓度较高的含汞污水的处理领域。本发明方法制备工艺简便、生产效率高、薄膜质量高、成本低,便于规模化生产。
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本发明涉及的木糖葡萄球菌STAPHYLOCOCCUS XYLOUS Y1,于2005年10月10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,保藏编号CGMCCNO.1484。本发明菌株是从石油化工厂污水处理厂的活性污泥中分离,并经纯化培养得到的。该菌株对乙苯具有高效降解性能,适用于含乙苯废水、废气、乙苯污染的水及土壤的生物治理过程。
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本发明公开了一种乙烯基化合物悬浮聚合用分散稳定剂,其由乙烯单元含量1-20摩尔%、皂化度90摩尔%以上和聚合度100-3000的改性乙烯基醇系聚合物(A),皂化度60-90摩尔%和聚合度600-4000的乙烯基醇系聚合物(B),以及皂化度30-60摩尔%和聚合度100-600的乙烯基醇系聚合物(C)构成,其中(A)成分/((B)成分+(C)成分)重量比为5/95-40/60。本发明的乙烯基化合物悬浮聚合用分散稳定剂,在悬浮聚合乙烯基化合物时的聚合稳定性优良。另外,由于使用这种分散稳定剂悬浮聚合乙烯基化合物,可以得到体积密度高的树脂,同时聚合废水的白浊化问题得到显著改善。
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本发明涉及一种N,N‑氰乙基苄基苯胺连续化干燥装置和方法。本发明的装置将风流循环利用,避免了外排气体的处理,降低生产成本;将干燥过程产生的废水,通过油水分离器,分别收集有机层氯化苄和水层,回用于N,N‑氰乙基苄基苯胺的生产,在实现资源回收利用的同时,降低了废水的处理成本。本发明的方法可将成品N,N‑氰乙基苄基苯胺的含水量稳定控制在2%以下,从而可使得N,N‑氰乙基苄基苯胺能实现粉体远距离输送、打浆。
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本发明涉及纺织技术领域。目的在于提供一种净化效果好的多功能纺织污水处理系统。本发明所采用的技术方案是:一种多功能纺织污水处理系统,包括按废水处理的先后顺序设置的依次连通的絮凝沉淀装置、生物接触氧化装置及活性炭吸附装置;所述生物接触氧化装置包括生物处理箱,所述生物处理箱内沿竖向均匀设置有多个顶部开口的横向的生物培养盒,所述生物培养盒的一侧与生物处理箱的内壁固接,另一侧与生物处理箱之间形成跌水缺口。本发明集絮凝沉淀处理、生物降解处理和活性炭吸附处理于一体,对纺织废水具有极好的处理效果。水体能够充分的与分布在生物附着基上的微生物充分的接触,从而除去其中含有的有害成份。
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本发明公开了一种磁性氨基核桃壳生物炭新型吸附剂的制备方法,并将其应用于水中重金属镉的吸附,其制备过程以核桃壳为原始材料,先将其置于马弗炉中制成核桃壳生物炭;再将纳米Fe3O4粒子负载其上,使核桃壳生物炭具有磁性;最后以三聚磷酸钠缓冲溶液作为交联剂,将壳聚糖交联在磁性核桃壳生物炭表面,制备出磁性氨基核桃壳生物炭。本发明制备的吸附剂与原始核桃壳生物炭吸附去除水中镉的效果相比,具有去除率高、吸附容量大等优点,且再生利用性高。本发明的制备原料来源广泛、成本低,有着较高的经济效益,在环保方面也可达到以废治废的效果,其制得的新型吸附剂在含镉废水净化处理中的应用给未来重金属废水的处理提供了一定的理论依据。
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本发明公开家庭生活用的一种循环节水式电热水淋浴系统,高温水箱内设有第二电加热管和第二温度控制器,低温水箱内设有第一电加热管和第一温度控制器,高温水出水管和低温水出水管的下端共同连接电控混水阀,电控混水阀的下端连接温水出水管,温水出水管上设有,电控混水阀的旁侧装有空气温湿度监测器,洗浴室内地板上布置依次连接的污水收集盘、废水收集箱、污水净化管道和小型循环水泵,小型循环水泵的出口连接循环水管下端;总控制器再控制电控混水阀自动调节低温和高温热水的混比,结合人体舒适度指数获得所需的最佳温度的热水,在混水阀旁安装快速加热器,防止热水供应不足的问题,洗浴废水经过过滤、吸附、反渗透的处理后实现循环使用。
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本发明属于环境材料领域,具体涉及一种BiVO4@碳纳米点复合光催化材料的制备方法与应用。本发明以木质素磺酸钠、五水硝酸铋和偏钒酸铵为原材料,通过在水热合成BiVO4的过程中加入木质素磺酸钠,木质素磺酸钠在反应过程中控制BiVO4的形貌生长,自身在高温高压下碳化成纳米点,从而得到一种碳纳米点包裹的BiVO4颗粒状结构的BiVO4@碳纳米点复合材料。本发明制备过程简单方便,与纯相BiVO4材料相比具有更为优异的降解盐酸土霉素效果,在降解抗生素废水方面具有很大的应用前景。同时,本发明丰以生物材料作为碳源,丰富了生物材料的开发和利用。
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本发明公开了一株高效苯酚降解菌及其应用,所述菌株的保藏编号为CGMCC NO.16470。本发明的菌株能够有效降解含苯酚的高浓度废水。
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本发明公开了一种类芬顿加气浮工艺的整体工艺方法,整个工艺方法分为两段:第一段:完成类芬顿主反应,废水中有机污染物氧化分解,在吸水井或者集水井内设置新型纯流体静态管道反应器,在管道反应器内投加类芬顿药剂和液碱,先是类芬顿药剂充分混合后氧化分解印染废水中的有机污染物,再通过液碱调节pH。第二段:完成泥水分离,发生类芬顿反应后的混合液,经提升泵进入气浮机,在气浮助剂的帮助下完成泥水分离,投加PAM目的是将混合液中的细小颗粒通过絮凝作用形成较大颗粒的絮团,利于泥水彻底分离。该工艺方法既吸取了传统芬顿工艺和气浮工艺的技术优点,又解决了两种传统工艺存在的技术问题。
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本发明公布了一种可用于水包油型乳化液快速破乳分离的双表面特殊浸润性筛网材料。通过化学表面处理,将不锈钢筛网分别制备成具有超亲水/超亲油和超疏水/超亲油的两种特殊浸润性筛网材料,并采用粘结剂将二者组合为具有双表面特殊浸润特性的复合筛网材料,来达到使水包油型乳化液快速破乳分离的目的,可用于水包油型乳化废水的快速破乳净化。采用该材料对乳化废水进行破乳净化,相较于其它技术而言,其处理过程单一,且无须使用吸附剂和破乳剂,具有二次污染小、处理成本低、处理效率高、适应性强、处理设备简单等显著优点,能够减少或消除现行破乳技术存在的问题,解决油水分离领域中乳状液破乳净化的难题,其应用前景广阔。
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本发明涉及催化剂技术领域,特别公开了一种延长芳胺类抗氧剂制备用加氢催化剂寿命的方法。本发明利用加压CO2与水形成的弱酸性水溶液与碱性相对较强的小分子有机胺反应成盐,去除4‑氨基二苯胺中的杂质,而4‑氨基二苯胺由于碱性较弱,难以在弱酸性水溶液中成盐,因此洗涤除杂过程基本没有损失;洗涤结束后减压,CO2可回收使用,溶解有小分子铵盐的水溶液可循环使用,无废水产生。本发明的方法具有操作简便,原材料可循环利用,无三废排放,环保高效等特点,处理方法高度高度契合酮胺还原胺化反应特点,在不补加新鲜催化剂的条件下可大幅增加芳胺类抗氧剂制备用加氢催化剂的套用次数,显著降低了催化剂的消耗成本。
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本发明公开了一种碲‑硫化锌异质结复合空心微球及其制备方法,以氯仿为溶剂,以氨水为缓冲溶液;先将碲源、硫源和促进剂加入氯仿中,再加入氨水形成混合溶液,然后加入反应釜中,放入130℃下烘箱内,反应4小时,然后将反应釜的反应物倒入离心管中,吸除离心管内液体,加酒精洗涤,先超声5分钟,再放入离心机中离心5‑10分钟,再去除液体,再用同样方法用水‑水‑酒精的顺序洗涤,洗涤完全后,将产物放置在90℃的烘箱内,烘干5小时,得到ZnS/Te微球。本发明制备出的空心球结构的碲‑硫化锌微球能很好的去除废水中的多种重金属离子,包括Pb2+、Hg2+、Cu2+、Cd2+,且对各种离子的去除率都很高,达到98%以上,即使对于低浓度的重金属离子的去除效率依然很高。
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