1036
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本发明提供一种环境友好的八溴醚制备方法,该制备方法,是将四溴醚升温至120‑150℃,在此温度下滴加溴素进行反应得到液态的八溴醚,再将此八溴醚滴入一定浓度的亚硫酸钠溶液中,滴加过程中过量的溴与亚硫酸钠反应,生成溴化钠硫酸钠进入废水中,同时由于温度降低产品固化,生成八溴醚颗粒,再经水洗涤,将过滤烘干得到八溴醚产品,此技术方案不需要加入有机溶剂,避免有机溶剂溶于废水中对废水的污染,也避免有机溶剂挥发造成的尾气污染,同时也能简化流程,减少废水的产生,便于处理,有利于保护环境。
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本发明提出一种辅料组合物在葡萄糖浆液异构工段中的应用,属于淀粉糖生产领域,该辅料组合物能够在保证异构酶使用寿命和催化活性的前提下,大幅降低离交废水中硫元素的含量,降低了离交废水的处理负荷,有利于生产的顺畅运行。该辅料组合物包括Na2CO3与NaHCO3的混合物、Na2S2O5和MgCl2.6H2O。本发明能够应用于结晶果糖和果葡糖浆生产过程中的葡萄糖浆液的异构工段中。
1092
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本发明一种高效COD去除剂制备方法,其特征在于:包括将聚氯化铝、聚氯化铁和水玻璃得到高效混合溶液(a1),将十二烷基磺酸钠、十四烷基二甲基甜菜碱、十六、十八烷基羟丙基磺基甜菜碱各为、十六、十八烷基二甲基甜菜碱得到混合溶液(a2),然后将混合溶液(a1)和混合溶液(a2)进行混合,调节PH>9,应用于废水的处理,在投料量为200mg/L时,可使废水的COD去除率达到35%左右,当投料量为300mg/L时,可使废水的COD去除率达到55%左右,当投料量为400mg/L时,可使废水的COD去除率达到74%左右,符合国家节能减排要求,可以很好的满足市场需求,具有较好的市场应用前景。
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本发明提供了一种废油回收装置,包括U形结构的废油回收管,废油回收管包括左侧的进油管和右侧的进水管,进油管入口端连接有输入废水的废水进管和输入高粘度油的粘油进管;进水管入口端连接有输入过滤水的滤水进管;进油管自其入口端顺序设有废水层、高粘度油层和过滤水层,废水层和高粘度油层接触位置为废油析出层,进油管上设置有对废油析出层的油水比例进行检查的第一油水检测器和在废油析出层的油水比例达到预定要求时排出析出废油的出油管。本发明提供的废油回收装置提高了废油回收的效率,降低了废油回收的成本。本发明还提供了一种通过上述废油回收装置回收废油的废油回收方法。
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本发明公开了一种三维电催化原位吸附净水方法,其处理过程为:本发明提供了一种三维电催化原位吸附净水方法,将废水和空气同时通入反应器,进入原位吸附催化反应区,然后向反应器中添加颗粒电极,通过连接直流电源的电极板对废水施加电压,形成1~20mA/cm2的电流,原位吸附催化反应区内的废水与空气将在电流的作用下发生反应,最终实现废水中有机污染物的去除。本发明通过电催化氧化技术与吸附技术相结合,极大地增强了污染物的传质,提高了电催化效率,在催化氧化有机物、去除嗅味的同时实现吸附剂的原位吸附和再生,实现了吸附剂的重复利用,具有操作方便易于管理,带来二次污染的可能性小,可以满足日益严格的水质标准的优点。
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本发明公开了一种厌氧氨氧化污水处理系统,包括筛除系统、预制系统、联动反应系统;筛除系统包括一级筛除机构、二级筛除机构、三级筛除机构;本发明装置的启动周期短、性价比高、实用性强。本发明先是通过筛除系统将废水中的大部分杂质筛选剔除,再通过预制系统,依次依序对废水进行PH调控、温度调节和厌氧环境营造,且后续反应作业均在密闭空间实现,使得设备处理稳定性高,且保证菌群的高生物作用性和可持续自生长条件。本发明的预制系统中,先后通过物理吸附和电化学沉积原理,将高碳氮比废水中的碳源大幅剔除,为采用厌氧氨氧化工艺处理高碳源的工农废水成提供可行性。
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本发明提供一种L-古龙酸二次母液的处理方法,从L-古龙酸二次母液中首先提出大部分古龙酸,充分利用了有用成分,又大大减少了废水处理量,对高浓度有机废水的综合治理,找到了一条有益的路子,将古龙酸母液氧化成草酸,草酸母液可以反复套用,根治了废母液对水体的污染,处理过程中产生的尾气成闭路循环吸收,消除了对大气的污染。
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本发明涉及一种生化陶瓷及其制备方法与应用。生化陶瓷是以废水污泥为主料,配加碳酸钙或石膏、粘土、二水氢氧化钙、液体蜡、铁粉或氧化铁粉等辅料缺氧烧制而成。该生化陶瓷用作生物滤池、滴滤池或厌氧处理中的颗粒污泥床的生物介质,还可在湖泊中用于减少水体富营养化或建造过滤坝以减少废水的污染。本发明可收缩生化陶瓷可自动固定细菌,避免生物质被冲走;因而无需人工固定;将污泥中重金属元素固定化,在应用过程中不会释放。可选择的不同形状和尺寸成坯使本发明的生化陶瓷拥有更加广泛的应用前景。
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本发明提供一种用碱废液生产腐植酸盐的方法,它是由以下工艺过程构成:收集碱厂、或电解食盐水过程中所产生的含可溶性碱的废水,凉晒浓缩,制成含碱浓度18~22%的碱废液;将风化煤,或褐煤,或泥煤加入到粉碎机中制成煤粉;按煤粉∶碱废液=1∶8~10的原料重量配比,将上述原料混合加入到反应釜中,搅拌均匀,加热,静置沉淀,待反应釜中的反应物静止分层后,得反应沉淀物和反应上清液;取反应上清液,加入盐酸溶液,取该上清液沉淀物,烘干得成品;取反应沉淀物,置于沉淀池中,按反应沉淀物∶腐植酸=1∶0.5~0.8的原料重量配比,将上述原料混合均匀,静置2~3小时,将混合料进行喷浆造粒,得可用作肥料的成品。本发明具有废水再生利用,不污染环境,工艺简单实用,提取成本低的优点,可推广使用。
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本发明公开了一种醋酸丁酯回收装置,属于醋酸丁酯回收设备技术领域,包括固定组件,固定组件上设置有雾化汽提组件,雾化汽提组件包括主体,主体中部设置有隔板,主体一侧设置有第一汽提组件,主体另一侧设置有第二汽提组件,主体靠近固定组件一端设置有导料组件与出料组件,固定组件两侧分别社会组有导气组件与吸收容器。与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明使用方便,通过雾化汽提组件对醋酸丁酯浓度较低的废水进行处理,雾化汽提组件通过将废水雾化并通过旋转的填料破碎为若干尺寸极小的液滴,极大的增加了气液界面的面积,让溶解度较低,挥发性良好的醋酸丁酯主动从废水中脱离出来,有效的提高低醋酸丁酯浓度废水的回收效率。
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一种废水处理用复合无机吸附剂,其以粘土矿、 活性炭和粘合剂为原料,经粉碎、调合、挤压成型、烘 干、焙烧固化而成,其中粘土矿与活性炭的重量比例 为(1~2)∶1。本吸附剂的吸附性能相当于或高于 活性炭,成本仅为活性炭的二分之一到三分之二,因 而有利于在确保达到规定环境效益的同时,降低废水 处理成本,提高企业经济效益,便于推广应用。
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本发明的目的在于提供一种用于污水处理的复合型絮凝剂,所提供的复合型絮凝剂在第一次絮凝过程中能够有效地清除含聚污水中的聚丙烯酰胺,形成的絮体大且致密、沉降速度快,解决了利用有机絮凝剂处理油田含聚污水以及处理环境中存在的印染废水以及抗生素废水的问题。本发明所制备的絮凝剂属于环境友好型絮凝剂,对水体不会造成破坏,相比较当前广泛应用的无机絮凝剂具有深远的环保意义。而且,对含聚丙烯酰胺的污水中的聚丙烯酰胺的清除率达到70%以上,对印染污水/抗生素污水中的染料/抗生素的清除率达到了90%以上。而且本发明运用二次絮凝,变废为宝,絮凝完含聚污水产生的絮状物得到了充分地利用,再次絮凝了印染污水/抗生素污水。
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本发明提供一种水处理用三维结构光热转换材料及其制备方法。将水烛、香蒲或小香蒲碳化得到结构完整的圆柱状碳材料,由于具有独特的三维多孔结构和优良的亲水性,增加与太阳光的接触面积,增强对光的捕获和吸收;提供水的快速传输通道,使三维器件展现出良好的光热水蒸发效果。通过将碳化水烛、香蒲或小香蒲置于不同水源(海水、酸性废水、碱性废水、重金属离子废水以及染料废水)中,在太阳光照射下,能够将吸收的光能转换成热能,进而将不同水源蒸发,通过冷凝收集得到清洁水,达到水处理的目的。本发明原材料来源广泛,成本低廉,环境友好无污染;获得的一体化三维结构生物质炭器件性质稳定,可循环使用。
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本发明公开了一种碳纳米管/银纳米颗粒/二氧化钛可见光催化剂的制备方法,包括以下步骤:碳纳米管的氧化还原改性;银纳米颗粒在改性碳纳米管表面上负载形成碳纳米管/银纳米颗粒;二氧化钛混合碳纳米管/银纳米颗粒制备碳纳米管/银纳米颗粒/二氧化钛。同时公开了其在废水中的应用。本发明在增强印染废水去除率的同时降低了处理成本,提高了对可见光的利用率,并增加了电子‑空穴的分离速率,解决了现有工艺中处理印染废水难降解,处理复杂,耗时长,稳定性差等问题,提供了一种环保、经济、高效的净化印染废水的手段。
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本发明公开一种高浓度印花废液的同步脱色及氮回收方法,其特征在于包括下列步骤:将阳离子交换树脂加入一定量的高浓度印花废液中,搅拌至废液反应成糊状污泥;用处理后的废水作为溶气水气浮处理糊状污泥,使污泥上浮完全;将上浮污泥层去除进行机械压滤脱水;将底部沉淀的阳离子交换树脂排出;将排出的阳离子交换树脂过滤脱水后用酸溶液处理,回收氮并同时使树脂再生;将再生后的阳离子交换树脂加入高浓度印花废液中,循环使用。采用本发明的处理方法,印花废液脱色率高达99.5%以上,氨氮去除率达到90%以上,CODCr去除率达到90%以上,实现了废液同步脱色和氮的回收,既不增加废水中酸根离子的含量,又实现良好的固液分离效果。
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本发明公开一种整体式催化剂及其制备方法,以及其用途。所述催化剂的活性组分包括Fe2O3和Bi2O3,以经过酸处理的蜂窝状堇青石作为基底,CeO2作为第二载体,优选以SrO和CeO2的复合氧化物作为第二载体。所述催化剂的适用条件温和,减少活性组分的聚集和流失,其垂直独居石通道能够防止废水分布不均,显著改善传质过程,催化活性和稳定性高,可用于CWPO工艺处理有毒、有害、难生物降解硝基酚废水。
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一种嗜温鞘鞍醇杆菌BF-QSH7,其特征是保藏 单位为武汉保藏中心,保藏号为M.204033。它可用于制备糖 蛋白类生物絮凝剂,制备时向淀粉废水中加入 (NH4) 2SO4、 K2HPO4和MgSO4作为发酵培养 基,经高温蒸汽灭菌后接入含有嗜温鞘鞍醇杆菌的种子培养基 进行发酵培养,发酵培养温度为25℃-35℃,通气,搅拌,培 养20-48h后离心分离,收集菌体,以稀盐酸抽提菌体,提取 液减压浓缩后,加入丙酮或乙醇沉降,离心收集沉淀,真空干 燥即得生物絮凝剂的粗品。以淀粉废水为原料可大大降低生产 成本,而且发酵时间短,提取工艺简单,该生物絮凝剂具有多 个活性位点,絮凝活性高,絮凝对象广泛,使用条件粗放。
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本发明公开一种高浓度黑色印花废液污染物提取及制备脱色剂的方法,包括以下步骤:向高浓度黑色水性油墨印花废液中投加酸,搅拌形成糊状污泥;向污泥中投加钙矿粉及浮石颗粒调节污泥比重,搅拌均匀后将污泥加热至50‑90℃脱水,使污泥形成块状;将块状污泥热压榨并干燥;将污泥隔绝空气加热至350‑700℃保温1‑4h;将污泥降温并破碎成颗粒状,喷洒润湿剂溶液后混合均匀,制备成悬浮型阳离子染料废水脱色剂;将污泥颗粒加入到阳离子染料染色废水中,曝气搅拌,气浮或过滤去除污泥颗粒并回收,废水排放;回收污泥颗粒热再生后,循环使用。本发明实现了高浓度黑色水性油墨印花废液污染物提取及资源化利用,且使阳离子染料染色废水脱色率达99.5%以上。
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本公开涉及一种循环利用活性焦净水的系统和方法,属于环境保护及水处理技术领域,废水和活性焦在混合反应器内混合均匀,活性焦充分吸附废水中的有机物成分,然后将饱和活性焦和废水通过分离装置进行分离,清水回用,饱和活性焦进入微波回转窑中经过微波的辐照,饱和活性焦中吸附的有机物脱附并分解为可燃气,可燃气和焦油经过冷却后焦油与可燃气分离,再生的活性焦由于收到微波辐照的作用,改善了微孔的结构,提高了活性焦的对有机物的吸附能力,活性焦再生之前COD的去除率可达96.6%~98.6%,经微波处理后的活性焦对废水中COD去除率可达96.9%~98.9%。同时系统实现了余热的回收。
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本发明公开了一种基于PHBV和硫铁矿物协同的废水同步脱氮除磷的方法,包括:1)生物膜反应器构建:将填料PHBV、黄铁矿和菱铁矿颗粒按照一定比例混合均匀后填充到反应器中;2)生物膜反应器启动:将异养和硫自养反硝化菌均匀接种到生物膜反应器内,反应器按照序批式进行挂膜启动;3)生物膜反应器运行:根据待处理废水的水质选择合适的运行参数,废水流经成功挂膜启动的生物膜反应器后,出水排放至受纳水体。本发明还公开了基于PHBV和硫铁矿物协同的废水同步脱氮除磷的生物膜反应器。本发明摆脱了对水溶性有机碳源的依赖,克服了单独的固态有机碳源异养反硝化和硫自养反硝化的不足,突破了生物膜法除磷性能差的瓶颈。
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本发明涉及一种FeBC非晶合金类芬顿催化降解亚甲基蓝污水的方法。利用分子式为Fe80‑84B6‑13C5‑10的铁基软磁非晶薄带基于类芬顿法催化降解亚甲基蓝染料污水。降解步骤为:室温下向100ml的浓度为20%的染料废水中加入硫酸,将pH值调节至3‑5后,向染料溶液中加入0.5‑1g的FeBC非晶切片与0.5‑1ml的30%的双氧水,使用磁力搅拌器搅拌3分钟以内,即可完全降解亚甲基蓝染料。本发明生产成本低、工艺简单、降解速率非常快,在染料废水的治理方面具有很好的应用前景。
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本发明公开了一株兼性厌氧反硝化细菌,该菌株命名为Pseudomonas?stutzeri?LZ-14,属于假单胞菌属的施氏假单胞菌,已于2011年4月10日保藏于中国典型培养物保藏中心,其保藏编号为:CCTCC?NO:M2011119。该菌株能够有效脱除水体中的氨氮、硝酸氮、亚硝酸氮及其混合物,降低总氮浓度,还可同时去除有机废水中的CODCr,适用于较低浓度有机废水、较高浓度亚硝酸盐或硝酸盐废水的处理,具有更加广泛的适应性。脱氮过程中,不产生硝酸盐积累,有一定量亚硝酸盐累积,但随后24h内亚硝酸盐可被完全降解。使用该菌株处理废水工艺简单,脱氮效果稳定。利用该菌生物强化去除水中污染物时,在停留时间为8d时,投加LZ-14菌液强化使实际受污染河水中CODCr从33.9mg/L降到了15.9mg/L,去除率为53.1%;TN从4.07mg/L降低到了0.98mg/L,去除率为75.9%。
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本发明公开了一种环保节能提取白蛋白的方法,以豌豆蛋白加工过程中产生的豌豆豆清废水为原料,在提取白蛋白时,进行离心分离后,通过控温换热调节原料温度,然后依次经过微滤、纳滤、超滤、二级纳滤步骤,得到白蛋白浆液;将白蛋白浆液经过多效浓缩后,添加碱性物质调节pH,再经过杀菌和干燥,最终得到白蛋白,实现了对豌豆豆清废水中小分子量的白蛋白的针对性提取,避免了资源浪费。有效回收了豌豆豆清水中的小分子量的白蛋白和抗菌肽,避免对豌豆豆清水处理不当造成的环境污染,实现资源再利用。
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本发明公开了一种基于超滤膜组件的水处理设备,包括筛分系统、反应系统、分流系统、一级超滤系统、二级超滤系统;本发明通过筛分系统、反应系统、分流系统的前置设置,可先对废水进行大颗粒杂质去除,再对废水进行稳定离子或纤维等杂质的还原除杂,经过上述前置除杂处理后的废水再径两级超滤系统进行超滤膜除杂,不仅可以有效提高除杂效果,而且可以增加超滤膜的使用寿命,减少超滤膜更换频率,降低设备维护运营成本。本发明的一级超滤系统在进行超滤膜除杂时还配套了搅拌和通气操作,二级超滤系统在进行超滤膜除杂时还配套了加热和吸热操作使得废水中的杂质分子、离子更加活跃,可有效提高超滤膜的过滤效果,提高过滤效率。
本发明涉及一种基于MoS2/BiVO4光催化剂活化过氧单硫酸盐的光芬顿体系降解污染物的方法,该方法基于MoS2/BiVO4光催化剂活化过氧单硫酸盐的光芬顿体系进行,在可见光照射下能够产生大量的活性氧化物质(SO4·‑、·OH、1O2和h+),大大提高了降解双酚类废水的效率。同时方法抗干扰性更强,能够适应复杂的水体环境,更适应实际废水中高浓度污染物的降解,能够抵御水体中无机阴离子和天然有机物的影响。在废水中阴离子浓度为10mM,有机物(腐殖酸)浓度为5‑20mg/L的情况下,依然对污染物有高效的降解率,抵抗实际废水中无机阴离子和有机物具有优异性能,适用性广。
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本发明公开了一种基于六硼化镧纳米粒子的光热转换器件的制备方法及其水蒸发性能。以具有良好光热转换性能的六硼化镧作为吸光材料,以亲水性好和导热系数低的海绵作为支撑体、过滤层和水的输送层构建的水蒸发器件用于海水淡化和废水处理。以亲水性多孔海绵为载体,将六硼化镧、聚偏氟乙烯和N‑甲基吡咯烷酮研磨形成均一溶液后,通过蘸液法在海绵载体表面涂覆一层六硼化镧,干燥后得到六硼化镧纳米粒子光热转换器件。制备的水蒸发器件表面蒸发面积和孔隙率可以根据海绵的尺寸、原料配比及用量来进行控制。将该器件放入待蒸发的海水、酸性废水、碱性废水或者染料废水中,光源照射后收集蒸发冷凝的干净水资源。本发明装置结构简单,节能环保,操作简单,无需专人看护。
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本发明公开了一种嗜盐菌菌剂及其制备方法和固定有菌剂的生物处理系统及其应用,本发明从污水、污泥、土壤中筛选得到菌种配成菌剂,菌剂中包括四种菌种,为普罗威登斯菌(Providenciasp.)CJ-4、Oceanobacillussp.CJ-10、表皮短杆菌(Brevibacterium?epidermidis)CJ-12和盐单胞菌(Halomonassp.)CJ-13。本发明还提供了固定有该菌剂的生物处理系统及采用该系统处理废水的方法。本发明的菌剂对含酚废水有较强降解能力且能适应高盐环境,在含盐量2%-25%、酚浓度2500mg/l以下都有非常好的降解效果,降解酚类物质的性能相比传统的活性污泥法具有明显优势,对水中酚类物质降解效果可达到99.9%以上。
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一种处理六价铬废水的方法,包括以下步骤:(1)以硝酸铝、硝酸镁、乳酸溶液和氢氧化钠溶液为合成原料制备乳酸跟阴离子插层的层状双氢氧化物;(2)使乳酸跟阴离子插层的层状双氢氧化物被剥离;(3)调节六价铬废水的pH值;然后向六价铬废水中加入被剥离的乳酸跟阴离子插层的层状双氢氧化物,再次调节pH值;(4)对六价铬废水进行震荡,然后离心沉降处理剂;(5)达标后排放,否则返回步骤(2)进行循环处理,直至达标。该方法利用剥离的层状双氢氧化物快速处理六价铬,剥离后的层状双氢氧化物能够增大其片层与水体中六价铬的接触面积,快速实现离子交换过程,达到快速吸附的目的,工艺简单,操作方便,处理成本低、效率高。
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一种MICA活性酯环保生产方法,包括如下步骤:肟化、烷基化、氯化、关环、制备中间体。本发明实现了物料的循环套用,从而降低成本,减少了废物和废水产生量;将S1中的副产物醋酸钠经重结晶,用于S4中的关环,减少废水量及其含盐量;在S2中,现在的工艺一般利用碳酸钾提供碱性环境,用量一般在2个当量以上,缺点如下:一、在反应过程中盐量太大搅拌吃力,二、后处理时需要大量水溶解无机盐,形成大量的高盐废水,改为有机碱后反应过程中固体盐大大减少,后处理时有机碱回收利用,降低成本和废水量;S3使用分批加料方式,能够降低同等转化率下,磺酰氯的用量;S5回收反应产生的副产物2‑巯基苯并噻唑,重新回收利用于合成二硫化二苯基噻唑。
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