1193
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本发明属于化工领域,具体公开了一种回收硝酸的方法及装置,该方法包括将含酸废水送至分离塔中依次出烃类和硝酸,其中,所述含酸废水包括含量为10~70wt%的硝酸和含量不大于10wt%的烃类。将上述回收硝酸的方法应用到粗苯乙烯脱色工艺中,对粗苯乙烯脱色工艺酸洗过程中产生的含酸废水进行再次分离利用,不仅可以实现硝酸和苯乙烯的回收,可降低碱的消耗量,还可降低现有粗苯乙烯脱色装置的废水排放量,进而大大降低现有粗苯乙烯脱色装置的废水总氮排放量,提高粗苯乙烯脱色工艺中废水的可处理性。
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本发明涉及一种高温气冷堆冷却剂优化净化系统及再生方法。所述冷却剂优化净化系统包括水吸附床、与水吸附床连接的二氧化碳吸附床;其中,水吸附床用于脱除氦中含氚废水至0.1ppm以下;二氧化碳吸附床用于脱除氦中二氧化碳至0.1ppm以下。本发明通过设立水吸附床和二氧化碳吸附床,可在水吸附床再生时直接将含氚废水收集到氦净化再生系统气/水分离器中,提高含氚废水收集运行效率;同时降低二氧化碳吸附床的再生温度至100-200℃,提高了二氧化碳吸附床的再生运行效率。本发明可保证高温气冷堆冷却剂净化系统高效运行,对高温气冷堆技术实现产业化具有重要意义。
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本发明公开了一种稀土氨皂萃余液的综合处理方法,该方法将预处理后的废水先进行除油处理同时降低COD,然后进行脱酸处理提高pH值,再通过吸附法去除重金属,最终得到的废水进一步经汽提精馏脱氨,氨水回收利用,出水达标排放;该方法是一种集成处理方法,填补了稀土行业萃余液废水资源化处理的空缺,真正地解决了氨皂萃余液废水中有效资源的回收问题,而且实现了废水达标排放,整个工艺灵活、可控,可广泛应用于稀土行业萃余液废水处理领域,具有良好的应用前景。
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一种厌氧-微氧膜生物反应器及其运行方法,属于废水厌氧生物处理技术领域。本发明将升流式厌氧污泥床反应器(UASB)主体部分和两级膜组件相结合,该主体部分包括颗粒污泥厌氧反应区、三相分离器、沉淀区和沼气收集系统;两级膜组件分别为超滤膜组件和纳滤膜组件,在超滤膜组件底部设有曝气系统。被超滤膜组件和纳滤膜组件截留的浓水回流至沉淀区底部后形成微氧环境,在微氧环境下,难降解有机物进一步降解。该反应器在处理制药、煤化工等难降解有机废水时容积负荷可达15kgCOD/(m3·d)左右。本发明解决了现有技术中以UASB为代表的高效厌氧反应器处理难降解废水时,水力停留时间长、效果不理想和传统厌氧膜生物反应器膜污染严重、难降解有机物去除效果不佳的问题。
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本文描述了用于处理废物的处理系统和方法。在一些实例中,所述处理系统(100)可以包括有效接收废物(101)的容器(104)。所述的处理系统(100)可以还包括与所述容器(104)连通一个或多个滤池(102)。所述一个或多个滤池(102)可以包含聚合物载体材料(108)。所述聚合物载体材料(108)可以包含鞘氨醇单胞菌属(Sphingomonas)细菌、黄杆菌目(Flavobacteriales)细菌或金黄杆菌属(Chryseobacterium)细菌中的至少一种。所述处理系统和方法提高微生物的抗毒性,实现对硝基苯的毒性物质的有效生物去除,通过采用固定化微生物技术降低处理成本和实现废水排放达标。它们不仅适用于TNT废水处理,而且适用于含有硝基苯和苯胺的污染物和有机废水的处理。
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本发明提供了耐镉、铅离子的有机物降解菌,分类命名为:类芽孢杆菌(Paenibacillus sp)GRINM L4,保藏单位:中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,地址为:北京市朝阳区北辰西路1号院3号,中国科学院微生物研究所,保藏日期:2016年9月29日,保藏编号:CGMCC No.13066。该菌株可将富含重金属离子废水中的有机物高效去除,未来将在富含重金属浮选废水以及电厂废水的COD去除方面有大量的应用空间,极具市场发展前景。
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本发明公开了一种高效节能耦合汽提脱氨设备和方法,设备主要包括I效蒸发器、II效蒸发器、进出口换热器、汽提脱氨塔、氨气吸收塔和循环泵,方法是:将氨氮废水经进出口换热器升温后送入汽提脱氨塔,采用循环蒸汽及新鲜蒸汽汽提脱氨。汽提脱氨塔塔顶含氨蒸汽被蒸汽循环机送入氨气吸收塔,采用硫酸将循环蒸汽中的氨吸收为硫酸铵溶液,净化后的蒸汽送回汽提脱氨塔循环使用,硫酸铵溶液送入双效蒸发段,采用新鲜蒸汽作为热源加热蒸发硫酸铵溶液,得到固体硫酸铵。硫酸铵溶液在II效蒸发器蒸发所得蒸汽由蒸汽输送机送回蒸汽循环高效汽提脱氨段,作为脱氨蒸汽使用。本发明可处理废水中氨氮含量高;处理后排放废水中氨氮含量低;蒸汽耗量低。
1114
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本发明涉及一株考克氏菌株及其应用。该菌株为沼泽考克氏菌(Kocuriapalustris)FSDN-A,2011年7月14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”,其保藏号为CGMCCNO.5061。该菌株既可以利用亚硝酸盐氮也可以利用硝酸盐氮作为底物完成反硝化过程。本发明的沼泽考克氏菌FSDN-A在处理含氨废水时,工艺简单,脱氮活性高,同时能够耐受高浓度有机碳源。投入使用后系统启动快,在废水脱氮处理过程中具有广阔的应用前景,特别适合处理既含有氮氧化物又含有有机污染物的废水。?
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本发明涉及热水供给系统,包括能够容纳热水以向用水终端供给热水的热水箱装置、分别与热水箱装置流体连通以向热水箱装置供给加热的热水的主加热装置和辅助加热装置、能够回收储存余热废水的废水回收装置、以及储热补水装置,储热补水装置具有能够容纳补水的储水腔,并能够通过换热装置与废水回收装置热交换,以将废水回收装置内废水的热量转移到储水腔内的补水,且储热补水装置分别与主加热装置和辅助加热装置流体连通,以能够根据所需向主加热装置和/或辅助加热装置供给具有热量的补水以进一步加热,从而有效地从废水中回收热量来预加热储存的补水,并根据需要供给补水以进一步加热来提供全天候的热水,加热效率高、节约能源且成本低。
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本发明涉及一种零排放处理系统及方法,系统包括阳极处理单元和蚀刻褪镀处理单元。阳极处理单元对阳极废水进行物化沉淀,蚀刻褪镀处理单元对蚀刻褪镀废水中的COD和金属离子进行去除。本发明基于梯式处理、重金属废水分流处理以及统一除盐处理的多种设计理念,设计了重金属废水零排放的处理系统,通过分别对阳极废水和蚀刻褪镀废水进行预处理,经物化沉淀后合并,再进行减量化和除盐,使得产水水质达到电子行业超纯水回用要求,处理后杂盐的理化指标符合固废委托有资质单位的需求。
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本发明公开了一种全自动滴定式化验机及全自动滴定方法,该全自动滴定式化验机包括:多个药剂存储器,该多个药剂存储器用于存储滴定水样用的多种药剂;滴定装置,该滴定装置通过多个导管分别与多个药剂存储器相连接,滴定装置用于完成对水样的滴定操作;水样进水口,该水样进水口连接到外部待测水样源并通过导管与滴定装置相连接,用于将待检测水样输入到滴定装置内;废水存储器,该废水存储器与滴定装置下端的废水出口相连接,废水存储器用于存储由滴定装置排出的废水;和控制系统,该控制系统分别与多个药剂存储器、滴定装置、水样进水口和废水存储器相连接。本发明公开的滴定式化验机具有检测准确、结构简单和使用范围广的优点。
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本发明公开一种餐厨有机废弃物无剩余资源化生物处理技术,第一步餐厨垃圾在来料储存槽内通过输送带进入异物分拣系统,把餐厨垃圾分拣出有机垃圾、有机垃圾废水和无机垃圾;第二步所述分拣出的有机垃圾通过输送带输送到高温生物处理系统,由热水储热设备输入60℃-80℃的温度,将有机高分子物质分解成低分子物质,生成含水率小于等于10%的肥料;第三步所述有机垃圾废水送入餐厨有机废水生物质能处理体统,拌入秸秆生物质,使含水率达到50%-60%,加入高温菌种,生成生物质能燃料,所述生物质能燃料提供给生物质能炉供热或者作为太阳能供热系统的补充热源;第四步所述生成的肥料送入分筛、混配系统进行分筛、混配配置成成品入库。
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本发明提供了一种采用薯类原料制备乙醇的方法,采用本发明提供的薯类原料制备乙醇的方法得到的乙醇的淀粉乙醇的产率明显高于由参比方法得到的乙醇的淀粉乙醇的产率,且与现有技术比较,本发明的制备乙醇的方法的残糖率大大降低;同时,通过本发明提供的方法能够显著的降低废水处理的压力,并且废水处理后的废水能够满足环境的要求。
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本发明涉及一种采用氧还原阴极的电解槽装置,提供一种改变传统难降解有机废水的高效、经济的处理工艺。本发明利用基于氧还原阴极的电解槽,在外加电压1-5伏特的条件下,阳极高效矿化分解有机废水中难降解有机污染物及氨氮,阴极将通入的氧气还原生成水。本发明独特之处是利用氧还原阴极较传统产氢阴极更高的电极电势,减少有机污染物在阴极的可逆还原过程的发生,提升电流效率。此外,与传统电解槽的能耗相比,本发明有效降低电极板间距,同时提升阴极电势,导致电解槽电压大幅降低,极大的提升了电化学氧化法处理废水工艺的经济性。
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本发明提供了一种含氟水的层状结构处理剂及 其含氟水的处理方法,属于水处理技术领域。本发明的含氟水 处理剂为层状双羟基复合金属氧化物LDHs及其焙烧产物 CLDH,其化学通式是 [M2+1- xM3+x (OH) 2] x+ (An-) x/2·yH2O)。本 发明的优点在于:通过直接将LDHs应用于酸性含氟废水的处 理,也可以将其焙烧产物CLDH应用于含氟废水的处理,对氟 离子的去除能力高达213mg/g。该处理剂还可以对高氟饮用水 进行处理,达到国家饮用水氟含量标准,同时不会引起其它水 质变化。该处理剂可在一定浓度的碳酸钠溶液或氢氧化钠溶液 中再生。解决了目前含氟废水处理过程中产生大量废弃物,造 成的二次污染问题。
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本发明涉及废水处理领域,公开了一种三乙胺含量的测定方法,该方法包括:(1)配制两个以上不同组成的含有内标物和三乙胺的标样,用于相对校正因子f1和校正曲线的测定;(2)向待测三乙胺溶液中加入内标物得到待测试样;(3)利用色谱测定标样、待测试样以及待测三乙胺溶液中内标物峰面积和三乙胺的峰面积,f1、r以及三乙胺含量分别按下式计算:
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本发明公开了一种燃煤锅炉的低成本汞污染控制系统及方法,将高卤素的脱硫废水作为强制氧化剂加入锅炉系统,增大了烟气的氧化性,烟气中的单质汞被强制氧化为二价汞,在除尘器和湿法脱硫装置中二价汞被协同控制脱除,大幅减少燃煤锅炉的汞排放;本发明利用了脱硫废水作为氧化剂,省去了脱汞氧化剂费用,降低汞污染控制的运行成本,同时资源化利用脱硫废水,解决了高卤素废水难以处理的问题,节省了脱硫废水的深度处理费用,实现了脱硫废水的零排放;本发明具有设备简单、操作简便和适用范围广的优点,可满足不同燃煤锅炉的高效、低成本汞污染物的脱除。
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本发明涉及一种木质素改性合成季铵盐阳离子絮凝剂的工艺。本改性工艺采用了曼尼希缩合反应在木质素骨架上嵌接铵盐基团,然后烷基化制备季铵盐阳离子絮凝剂,最后减压蒸馏分离溶剂与产品。本发明无副反应,所得产品可用于处理染料废水、印染废水等多种难以处理的废水,脱色率和COD去除率均高于现有水平,且投药量少,成本低。
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本发明提供一种正反渗透耦合结晶系统,包括:预处理装置,用于去除含盐废水中的钙镁离子,并使预处理后的含盐废水中化学需氧量小于第一预设阈值;正反渗透耦合装置,用于通过反渗透对预处理后的含盐废水进行预浓缩,并将预浓缩后的含盐废水的化学需氧量COD降低至小于第二预设阈值,以及通过正渗透对预浓缩后的含盐废水继续提浓,得到总溶解固体TDS含量大于第三预设阈值的浓水;冷却结晶装置,用于将浓水冷却到第一预设温度阈值范围,结晶出≥99%的芒硝;热结晶装置,用于将所述TDS含量大于第三预设阈值的浓水进行加热,结晶出≥98.5%的氯化钠。实现低能耗的高倍数膜浓缩,实现含盐废水的零排放及结晶盐资源化。
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本发明公开了一种污染物产生量低的丙烯酸酯生产方法,包含步骤:(1)使丙烯酸、催化剂与醇在酯化反应器中发生酯化反应;(2)对酯化产物进行水洗;(3)对水洗后的酯化产物进行碱洗;(4)对碱洗后的酯化产物进行精馏,脱除轻组分和重组分后得到产品;(5)收集包含碱洗产生的废水的废水相,并回收废水相中的醇和酯;(6)回收醇和酯之后产生的废水采用多级双极膜电渗析系统进行处理;(7)回收的有机酸溶液经酸化处理后,进行脱水处理,然后循环回到步骤(1)的酯化反应器中。本发明用于丙烯酸酯生产的过程具有原料利用率高、废水污染物浓度、盐度、毒性低和废水易处理等优点。
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本方法公开了一种同时去除废水中氨氮、钙离子和镁离子并使废水回用的方法,尤其是一种炼油生化处理出水的处理方法。本发明方法使用多个离子交换柱,其中部分交换柱进行吸附净化操作,其它交换柱进行再生操作。离子交换剂以NaY分子筛为主要原料,与氢氧化铝干胶粉、田青粉、有机酸和无机酸混合均匀后,经成型、焙烧制得。与通常的NaY分子筛相比,经过本发明方法制备的吸附剂对铵离子的吸附容量大大提高,同时还可以去除处理水中的钙离子和镁离子,出水可以用作循环冷却水的补充水。离子交换剂使用碳酸钠溶液进行再生,再生液进行汽提处理。本发明方法处理以后的废水可以回用于循环冷却水系统。
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电化学高级氧化是处理难生物降解有机废水的有效方法。然而,较高能耗一致是困扰电氧化技术应用于废水处理的瓶颈。本发明提供一种基于固态聚合物电解质(SPE)“零间距”电解槽的阴极材料与运行方式的改进设计,与解决阴极产碱而导致的结垢堵塞问题。同时,通过采用Ni基材替换Pt,解决阴极材料的高成本,最终获得一种低能耗高效电化学氧化处理难降解有机废水的装置。本发明中所述一种连续进水式SPE电解槽阴极系统,包括离子交换膜和在所述离子交换膜两侧的阳极室和阴极室;所述阳极室包括阳极端板、多孔阳极支撑材料和阳极催化层;所述阴极室包括阴极端板和多孔阴极催化材料。
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一种反渗透浓水的处理方法,包括以下步骤:1.采用多相催化氧化技术,达到深度氧化、最大限度地去除废水中有机污染物的目的。2.催化氧化出水进入吸附反应池,池中投加适量粉末活性炭,采用曝气或者搅拌等方式充分反应一段时间,投加不同量的粉末活性炭对废水中有机污染物的处理效果不同;3.吸附反应出水经浸没式超滤过滤后进一步提高出水水质,可直接排放。在降低氧化反应时间的同时增强了氧化反应效果,与粉末活性炭吸附工艺结合,不仅确保废水的处理效果,还大大降低了处理成本,整个工艺流程简单,可操作性强,值得推广。
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本发明涉及HPPO工艺废水处理领域,公开了一种回收丙二醇醚和丙二醇的方法,包括:(1)将含有丙二醇醚和丙二醇的有机废水引入至醚浓缩塔中进行精馏分离,得到第一塔顶物流和第一塔釜物流,所述丙二醇醚包括丙二醇单甲醚和/或丙二醇异甲醚,所述有机废水为由HPPO工艺产生的废水;(21)将所述第一塔顶物流引入至脱水塔中以进行回收丙二醇醚类化合物处理;(22)将所述第一塔釜物流引入至丙二醇浓缩塔中进行丙二醇浓缩处理。本发明的方法采用优化的热耦合方式能够实现处理HPPO工艺废水处理的节能降耗,低能耗地回收废水中的丙二醇单甲醚、丙二醇异甲醚和丙二醇。
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本发明公开了属于生物降解处理技术领域的一株针对淀粉废水的强化降COD菌及其应用。淀粉废水降解菌经鉴定为蜡样芽孢杆菌(Bacillus?cereus)W1,保藏号CGMCC?No.8023。本发明淀粉降解菌具有淀粉类废水的生物强化处理功能。将菌株接种至牛肉膏蛋白胨培养基中,30℃振荡培养至菌含量为O.D600≈2.0的菌悬液,以1-5%的接种量接种于含淀粉废水(可为可溶性淀粉、玉米淀粉或马铃薯淀粉废水)中,20~30℃处理2~3天后,离心取上清液,测定COD,其对COD有较好的去除效果。该菌在污废水处理工程中有较高的应用价值。
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本发明提供了一条嗪草酮甲基化母液回收利用的新工艺。该工艺以溴甲烷为甲基化试剂,在碱性条件下与三嗪酮反应生成嗪草酮,循环套用甲基化母液及溴素的循环利用,达到了废水资源化处理的目的。有效地减少了甲基化工段废水中无机盐的含量和排放量,大幅降低了废水处理的难度和成本。该项发明具有很好的环保效益、社会效益和经济效益。
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本发明公开了一种稀土钠皂萃余液的资源化处理工艺,该工艺将预处理后的废水先进行除油处理同时降低COD,然后进行脱酸处理提高pH值,再通过吸附法去除重金属,最终得到的废水进一步蒸发结晶制备钠盐产品,冷凝水回用;该工艺提供了一种集成处理方法,填补了稀土行业萃余液废水资源化处理的空缺,真正地解决了钠皂萃余液废水中有效资源的回收问题,而且实现了废水达标排放,整个工艺灵活、可控,可广泛应用于稀土行业萃余液废水处理领域,具有良好的应用前景。
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本发明公开了碳基催化剂再生的方法、碳基催化剂、水处理方法。具体的,本发明涉及一种碳基催化剂再生的方法,包括:将失活碳基催化剂放入含有有机物的废水中,所述失活碳基催化剂吸附所述有机物;对吸附有所述有机物的所述失活碳基催化剂进行煅烧处理,以便形成掺杂有杂元素的碳基催化剂。由此,该方法利用废水中的有机物作为有机物前驱体,并令失活碳基催化剂吸附废水中的有机物后,对其进行煅烧处理,实现失活碳基催化剂的再生,并且再生后的掺杂有杂元素的碳基催化剂的催化活性、稳定性和使用寿命均有所提升;该方法操作简便,成本较低,可降低水处理的成本,提升水处理效率。
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本发明公开了一株副球菌及其在降解含氮杂环化合物中的应用。该副球菌为副球菌(PARACOCCUS SP.)BW001 CGMCC №.2225。本发明的副球菌(PARACOCCUS SP.)BW001 CGMCC №.2225一方面可以吡啶为唯一碳源、氮源生长,对吡啶具有很强的降解活性(降解率达100%),非常适合用于含有吡啶类污染物的有机废水(如焦化废水)的生物治理,可作为有机难降解废水生物治理工艺中的生物强化剂,并借此开发出相应的环保生物制剂,具有较高的研究、应用及市场价值。
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