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本发明公开了一种双环戊二烯脱色的方法。本发明先将返回料脱除二甲胺后,再与碳五原料混合,采用常规工艺来生产色度合格的DCPD产品。本发明通过将水洗塔常规使用的散堆填料用磺酸基阳离子交换树脂进行替代,能实现脱除有机胺和废水处理的双重功能,并且有效阻止返回料中所含的异戊二烯、2-丁炔、异戊烯炔及其它碳五单烯烃的齐聚反应。其具有工艺简单、无废水排放、脱胺精度高和可以有效阻止聚合副反应及物料无损失的优点。
本发明公开了一种基于石膏晶种工艺的蒸发结晶母液回流自平衡的方法及其系统,属于废水处理领域,所述方法包括如下步骤:1)含盐废水进入蒸发结晶的预处理装置,在所述预处理装置中加入能够去除钙镁离子的过量的药剂,降低含盐废水的硬度;2)预处理后的含盐废水通过循环管进入蒸发结晶器内,定量外排母液,使蒸发结晶器内维持一定的离子浓度;3)外排的母液通过澄清,将固体盐返回蒸发结晶器内回收,上清液回流至预处理装置形成系统内药剂的自平衡。本发明的方法不仅可以有效减少母液排放造成的污染,又可以对母液中的有效成分二次利用,降低了系统运行成本。
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一种压力式悬浮床膜生物反应器工艺与装置,涉及一种处理高浓度难降解有机废水的设备技术。其特征是它由压力式膜生物反应器、射流加压曝气装置和清水池组成。该压力式膜生物反应器内装有特殊悬浮载体,其在混合液中呈均匀流化态,促进污染物向生物膜传质;悬浮载体微生物相多样化,为特殊菌群生长提供环境;射流加压曝气克服了射流器负压对反应器内压力的影响,提高氧传递效率,加快微生物对有机物的降解速度;采用膜过滤出水,因内外压差省去抽水泵,节约成本和能耗,实现固液良好分离。该反应器结构紧凑、占地少、高效低能耗、对进水有机物及有毒害物质负荷变化的适应性强、易于运行管理,特别适宜于中高浓度难降解有机废水的处理。
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一种处理焦化废水用的含硼聚合硅酸硫酸铝铁复合絮凝剂,属于环保工程领域。其特征在于含硼聚合硅酸硫酸铝铁的摩尔比为FE/SI=0.4~0.6,SI/(AL+FE)=0.7~0.9,B/SI=0.25~0.35,絮凝剂的配制方法如下:称取一定量硅酸钠,加蒸馏水配成2~3%的溶液,用硫酸和氢氧化钠调节其PH,使活化PH值为2~3,室温下聚合20~40MIN;然后按摩尔比加入硫酸铁、硫酸铝、四硼酸钠,并在搅拌器中搅拌均匀后静置,待活化1~2天后即可。在絮凝预处理中,PFASSB投加量最低,仅为9~11MG/L,处理时可以不调废水PH值。处理后出水的悬浮物质量浓度<70MG/L,达到了《污水综合排放标准》的一级标准;COD质量浓度<150MG/L达到了《污水综合排放标准》的二级标准。
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本发明公开了一种金属碳酸盐的制备方法。该制备方法包括:用含氢氧化铵的溶液和CO2气体对金属硫酸盐溶液进行沉淀反应,得到金属碳酸盐和/或金属碱式碳酸盐及沉淀废液;向沉淀废液中加入含钙的碱性物质进行回收处理,得到含氢氧化铵的碱性溶液;将碱性溶液返回作为含氢氧化铵的溶液进行循环利用。通过利用含氢氧化铵的溶液和CO2气体对金属硫酸盐溶液进行沉淀反应,既能得到不同物性的金属碳酸盐和/或金属碱式碳酸盐,又能使废液经碱转成为含氢氧化铵的溶液重新用于金属碳酸盐的制备。该方法将金属冶炼分离工艺与废水治理相结合,在获得金属碳酸盐产品的同时将硫酸铵废水回收利用,且流程短,能耗少、成本低、绿色低碳。
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本发明属于水处理领域,具体涉及一种含氮杂环化合物改性磁性聚苯乙烯微球、制备方法及用于吸附Cr(VI)的方法。杂化化合物包括哌啶、吡啶、咪唑、甲基咪唑、三氮唑、三唑钠或其盐类。制备方法包括:(1)利用改进悬浮聚合法制备磁性聚苯乙烯微球;(2)利用Friedel-Crafts酰基化反应在颗粒表面引入烷基氯基团;(3)通过微球在有机溶剂中与含氮杂环化合物发生取代反应得到含氮杂环化合物改性磁性聚苯乙烯微球。该微球作为吸附剂,适用于含铬废水中Cr(VI)的选择性吸附脱除,且制备过程简单,收率高,在含铬废水处理方面有比较广阔的应用前景。
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一种大豆蛋白活性肽的制作方法,经过提取、分离、微滤、膜超滤、酶解等过程,在生产大豆蛋白活性肽的过程中,还可提取膳食纤维产品、大豆低聚糖、大豆高聚肽,这种大豆蛋白活性肽的制作方法可提高产品质量,产品具有活性;减少了离心机和喷干设备的使用数量,可大量节约设备资金,并减少能耗;可提高蛋白质收率,比酸碱法提高5%;生产大豆蛋白活性肽的同时,还可回收膳食纤维产品、大豆低聚糖、大豆高聚肽,充分提取了大豆中的功能成分,充分提高了产品的收率,提高了原料的利用率;工艺废水全部回收使用,使废水达到零排放,具有显著的环境效益。
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本发明公开了一种废热综合利用型浸没燃烧式气化器。本发明通过保留现有SCV的燃料气供热系统的设计,采用废水或废气向水浴系统供给热量,其中,废水或废气是来自于工厂、电厂、铸造厂等的热水、热气或蒸汽。根据废水或废气的供应情况,相应地减少甚至中止天然气(可燃气体)的消耗,从而降低设备运行费用。本发明提供的高效废热综合利用型浸没燃烧式气化器,采用高效换热管,具有结构紧凑、占地面积小的特点,既能降低现有浸没燃烧式气化器的运行费用,又能使大量的废水废气循环利用,节能减排。
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本发明涉及一种耐高温、耐酸碱、增强型聚偏氟乙烯(F2)?聚全氟乙丙烯(F46)氟塑料合金分离膜的制备方法,该方法把F2与F46粉末按一定比例混合,该混合物与增韧剂、溶剂和致孔剂按一定比例混合,形成制膜液。将该制膜液采用相转化法工艺纺制出耐高温、耐酸碱、增强型中空纤维分离膜。本发明可改变氟塑料合金膜的耐高温、耐酸碱性能,有效地解决现有PVDF膜在碱性条件下变脆变黑问题,同时该分离膜可在5?80℃范围内工作,解决了现有PVDF膜只能在5?40℃范围内应用的缺点。该分离膜既可用于水处理,又可在精细化工、高酸碱、高含盐废水、高温废水等苛刻领域发挥其独特分离功能。
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本发明涉及一种基于刚玉曝气器的可重复使用精密过滤装置及过滤方法,属于环保水处理技术领域,包括刚玉曝气器和三通,外围设备是水泵和气压机,三通的三个接口分别是水抽吸口、气反冲口和进水口,进水口通过紧固接口连接在刚玉曝气器的进气口处,气反冲口与外部气压机连接,水抽吸口与水泵连接;刚玉曝气器浸没在需要过滤的废水中,关闭气反冲口并打开水抽吸口和进水口,由水泵对水抽吸口进行抽吸实现对废水的过滤,通过对刚玉曝气器反冲实现重复使用的功能;本发明可利用现有的刚玉曝气器实现精密过滤,解决现有过滤装置成本高、体积大、运行维护不便的缺陷。
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本发明涉及一种炼油污水的处理方法和装置。炼油污水送入电解催化氧化反应器中,电解催化氧化反应器装有阳极、阴极和固体催化剂颗粒,反应器下部设置充氧曝气设施,固体催化剂颗粒装填在阳极和阴极之间,催化剂颗粒采用负载具有催化氧化功能金属的颗粒活性炭。电解催化氧化出水可以进一步采用活性污泥法处理。本发明方法处理炼油电脱盐装置排水、油品和液化石油气或干气的碱洗废碱液、油品罐区切水等高浓度含盐混合废水,处理后满足直接达标排放要求,减轻了对污水处理场的冲击。本发明提出的方法具有高浓度污水可实现一次性处理达标、废水不需要进行稀释生化处理、处理出水无金属离子二次污染、投资和运行费用较低等优点。
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本发明涉及微生物领域,具体地涉及极端嗜盐菌、复合嗜盐菌菌剂和应用。本发明筛选得到极端嗜盐菌分别为:盐单胞菌CGMCC?No.3081;假单胞菌CGMCCNo.3082;芽孢杆菌CGMCC?No.3083。本发明还提供了包含上述嗜盐菌的复合嗜盐菌菌剂。本发明分离得到了耐盐度在15-25%的3株极端嗜盐菌菌株,三株极端嗜盐菌组合后的复合极端嗜盐菌菌剂能将高盐三聚氯氰生产废水进行有效的处理,与其他处理技术相比,本发明的方法更符合“循环经济”、“节能减排”的国家政策,能为企业节约大量的运行成本,实现废水的资源化处理。
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本发明公开了一种镍基体/氢氧化镍复合电极的制备方法及应用,属于电化学降解有机废水技术领域。所述制备方法首先将镍基体清洗后置于烘箱内烘干,放入反应釜中;然后将过氧化氢溶液加入反应釜中,置于烘箱内保温,冷却至室温取出反应釜内的固体产物;将固体产物后清洗置于烘箱内烘干,得到镍基体/氢氧化镍复合电极材料;应用于水中有机污染物的电催化氧化降解,能耗非常低,在实际应用方面具有很大优势,并可以推广至电化学降解有机废水领域,具有很强的应用前景。本发明首次提出镍基体/氢氧化镍复合电极应用于电化学氧化降解有机废水领域,实现高效无污染处理有机废水的目标;制备方法操作简便、高效、重复性高且易于大规模合成。
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本发明属于水处理技术领域,涉及一种循环蒸发冷却的净水系统。本发明系统包括箱体、轴流风机、蒸发器、冷凝器、散热器、风机和水泵,其中冷凝器与散热器通过箱体外的节流阀和压缩机相连后构成一个卡诺循环回路;轴流风机与蒸发器贴合连接,蒸发器与冷凝器面对面通过通道连接,散热器与风机贴合连接;箱体的下部中间通过隔板隔开成废水池和净水池,箱体上设有废水进口、废水浓缩液出口、净水出口以及废气出口。本净水系统,利用卡诺循环原理,保证了高效的水蒸气‑水高效的工质循环,并具有结构紧凑、废水浓缩率高、净水产水效率高、适用范围广的优点。
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本发明公开了属于有机废水处理再生产技术领域的一种从环己烷无催化氧化法生产环己醇和环己酮过程产生的有机废水中获取6-羟基己酸的方法。该方法以环己烷无催化氧化法生产环己醇和环己酮过程中产生的含己酸过氧化氢的洗涤废水为原料,然后通过蒸发浓缩、催化分解、结晶、离心分离及产物精制工艺步骤得到6-羟基己酸。该方法对设备要求简单,处理生产过程中避免了硝酸的使用,增加了生产装置的安全性,蒸发浓缩、催化分解、离心分离、产物精制等处理过程简易、条件温和、产品收率和质量高,最终有机废水的有机物得到有选择有价值的回收利用,大大降低了生产过程中的环境污染及污水处理费用。
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本发明提供了一种水处理剂及其制备方法,所述水处理剂由以下重量份配比的组分制成:褐煤基活性炭50-70、聚合氯化铝20-30、纳米氧化锌5-15、甲脒3-7、煤焦油2.5-3.5。本发明制备的水处理剂对废水中的难降解有机物具有良好的去除作用,应用本发明的水处理剂处理后的废水中的COD含量可稳定控制在100mg/L以下,达到国家规定的污水综合排放一级标准。
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一种有机萃取剂的皂化方法。本发明将稀土分离用有机萃取剂在稀土溶液或酸性溶液中与碳酸稀土混合反应,使稀土离子与萃取剂中的氢离子进行交换,氢离子被置换到水相与碳酸根离子结合,生成二氧化碳和水,从而使碳酸稀土逐步溶解,稀土离子被萃入有机相;得到含一定稀土浓度的有机萃取剂用于稀土萃取分离,皂化余液补充一定量的稀土溶液或酸溶液后返回用于碳酸稀土调浆。由于该方法采用碳酸稀土取代铵等碱性化合物对萃取剂进行皂化,萃取过程不产生氨氮废水,可消除氨氮废水对环境的污染,并降低稀土产品生产成本,节省大量三废处理费用。
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本发明公开了一种稳定的苯醚甲环唑原药制备方法。本发明的核心技术:首先将二芳醚、丙二醇、甲苯和催化剂加入反应釜中在110℃反应5H,反应后物料经脱溶处理,得到缩酮,脱溶回收溶剂套用。收率95.5%;将缩酮、溴素、氯仿和水加入反应釜中在60℃反应3H,反应后物料经分离、脱溶处理,得到溴化缩酮。分离工序废水进入废水处理系统处理,脱溶回收溶剂套用。收率95.2%;将溴化缩酮、三唑钠、DMF加入苯醚甲环唑合成釜,在120℃反应4H反应后物料经脱溶、分离(加水、乙酸乙酯)、脱溶、干燥工序,得到苯醚甲环唑原药。脱溶所得溶剂套用,分离工序废水进入废水处理系统处理。收率94.0%。总收率85%。
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本发明提供了一种高盐水零排放工艺中有效去除有机物的方法,包括:在氧化池中对均质后的废水进行氧化;将氧化处理后的废水通入混凝池进行混凝;将混凝处理后的废水通入吸附池,投入吸附剂进行吸附;以及对吸附处理后的废水进行固液分离。通过几种技术的集成,实现了有机物的有效去除,COD的去除率可以达到70‑80%。通过技术集成,实现协同,处理成本降低了1/4。
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本发明提供了一种固定化生物共代谢脱色的方法,包括以下步骤:在未灭菌水中加入营养液,产生菌悬液;将其通入填充物为凹凸棒石的上流式固定床反应器中;在欲处理水中加入碳源及氮源物质。可以使含偶氮类废水产生生物降解脱色作用,本发明中脱色优势菌驯化时间短,脱色菌在凹凸棒石表面固定化效率高,固定化方法简单可靠,处理含50mg/L染料印染废水,平均色度去除率可以达到近80%。
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本发明提供了一种烧结过程减少烟气污染物排放的方法,包括以下步骤:步骤一、量取水和生石灰,将水加入生石灰进行消化,得到消石灰,向消石灰中加入焦化废水进行混合润湿;步骤二、消石灰与焦化废水混合润湿后进行造球,造球过程中继续滴加焦化废水,调整造球设备使消石灰成球;步骤三、使用送料皮带将造球后的球团输送至烧结机球团布料口;步骤四、在烧结机上进行布料;步骤五、烧结处理:在烧结机上布料完成后,烧结机点火,在烧结机内完成烧结。本发明所用设施简单,对现有烧结机不必进行较大改动,在烧结烟气减排的同时可以消纳焦化废水,可以作为已有烧结烟气治理工艺的有益补充,减轻烧结末端治理的负担。
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本发明涉及一种稀土湿法冶金过程中的废水处理方法,并且此处理方法所得到的产品可做为稀土硅铁的原料使用。该方法将稀土酸浸渣加水搅拌调浆,向其中加入金属离子的盐溶液,将含氟废碱水加入到上述混合物中,形成氟化物和氢氧化物沉淀,加入量为金属离子被沉淀10wt%-95wt%,继续加入其它沉淀剂将金属离子沉淀完全,加水洗涤至pH=7-8,固液分离后将固体在110℃~600℃烘干脱水,脱水后产品可做稀土硅铁冶炼原料使用。此方法排放的废水中一般含F-<10mg/L,pH8-9,近中性。
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本发明提供一种废液团和处理装置及方法,包括筒体、进料系统、喷淋系统、搅拌装置、出料系统、自清洗过滤系统和控制反馈系统;进料系统用于向筒体添加灰渣,喷淋系统用于向筒体添加高盐废水,搅拌装置用于将灰渣和高盐废水搅拌混合形成废泥,出料系统用于将废泥排出筒体,自清洗系统用于过滤喷淋系统出水保持喷淋系统的畅通,控制反馈系统用于控制进料系统进料量、控制喷淋系统出水量和控制搅拌装置扭矩。本装置无需加药软化,废液可直接喷入,无二次污染,无固废产生,运行成本较低,维修运行方便,解决目前废水处理设施投资高、运行费用高的问题;减少污泥排放,为废水低成本零排放的实现创造条件;设备简单,可与其他浓缩系统组合使用。
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本发明公开了一种杂盐固化装置,包括浓缩装置、压滤装置、搅拌装置、和成型装置,所述浓缩装置通过物料输送泵与压滤装置连接,压滤装置的出口下方设置有第一物料输送机,第一物料输送机的输送口的下方设置有搅拌装置,搅拌装置的排料口的下方设置有第二物料输送机,成型装置设置于第二物料输送机的物料排放口的下方,浓缩装置与高盐废水预处理系统连接。还公开了一种固化方法。本发明装置和方法可利用杂盐及高盐废水预处理系统中所产生的污泥及制备性能更好的成品砖,高效利用杂盐和高盐废水预处理过程中所产生的污泥,既节约了高盐废水预处理系统所产生污泥的处理成本,又能获得杂盐废弃物和污泥固废双重资源化的处理成果,经济效益高。
本发明属于放射性废水处理技术领域,特别涉及一种使用纳米Fe3O4-CeO2材料去除放射性核素的方法。本发明方法通过向含有放射性核素的废水中加入纳米Fe3O4-CeO2材料,然后将废水与纳米材料充分混合,经过一定的反应时间后即可有效去除放射性核素。本发明中纳米Fe3O4-CeO2材料对核素的吸附容量大、不易脱附,吸附后的纳米材料具有磁性、易回收,反应后产生的放射性废物体积小、方便暂存。该方法反应条件温和,在放射性废水处理方面具有广阔的应用前景。本发明所述的纳米Fe3O4-CeO2材料对90Sr和60Co的饱和吸附容量分别为21mg/g和19mg/g。
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本发明公开了一种炼油碱渣的深度处理方法,包括(1)使用盐酸作为酸化试剂,对炼油碱渣进行酸化处理,当pH值达6-7时停止酸化;(2)将步骤(1)产生的酸化液进行油水分离,去除酸化过程中产生的挥发酚等油相物质;(3)将步骤(2)产生的酸化碱渣废水进行电化学处理,电化学的阴极使用不锈钢,阳极为Ti-PbO2;同时加入盐酸,使废水的pH值维持在2-6,处理后碱渣废液满足排放要求。本发明使用酸化处理与电化学耦合的方式对碱渣废液进行处理,可以高效去除碱渣废液中的COD和硫化物,实现了碱渣废液的深度处理。
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本发明涉及的汽爆植物秸秆发酵制备氢气的方法:在半固态发酵反应器中,将汽爆秸秆原料、玉米粉、牛肉蛋白胨和水按比例均匀混配,并依次进行灭菌处理、菌悬液接种及发酵处理,制得氢气;该方法还包括采用集气法收集所制得的氢气;本发明因其所使用的原料为汽爆植物秸秆,其资源丰富,价格低廉,有效地解决了有机废水资源量有限不能承担生物制氢主要原料的不足,同时还可克服有机废水生物制氢技术中的产气率低,对环境造成二次污染等缺陷。
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