918
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本发明涉及一种羟基氧化铁/氧化石墨烯复合材料的制备方法及其应用。羟基氧化铁/氧化石墨烯复合材料是由氧化石墨烯的悬浊液和羟基氧化铁的悬浊液在按照体积比1:1~2混合、分散后通过水热法复合而成。将制得的羟基氧化铁/氧化石墨烯复合材料用于含酚废水的处理,取羟基氧化铁/氧化石墨烯复合吸附材料0.5~5g投入1000ml的含有对氯酚浓度为10~60mg/l的废水中,在恒温摇床上充分震荡,控制水温在25℃,反应3h后将废水过滤,检测对氯酚去除率为87~93.2%,出水氯酚浓度在1.3~5.2mg/l,吸附量为11~17.4mg/l。
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本发明提供了一种快速降解甲基睾丸酮的基因工程菌及其用途,通过基因同源重组技术将睾丸酮丛毛单胞菌的PhaR基因敲除掉,获得可产生3,17β-羟基类固醇脱氢酶高表达量的工程菌株PK-4,将工程菌株PK-4制备成菌悬液,接种到含有睾丸酮类污染物的畜禽及水产养殖产生的废水中,在温度为25℃,转速为150rpm下培养48h后,甲基睾丸酮的降解率为78.36%-90.23%。甲基睾丸酮浓度1mg/L的所述废水中,pH值为6~8,温度15~25℃,150rpm振荡培养48h后甲基睾丸酮的降解率可以达到60.15%~90.23%。有益效果是:首次获得PhaR基因敲除的睾丸酮丛毛单胞菌基因工程菌PK-4,所述基因工程菌在养殖废水中的适应能力强,对甲基睾丸酮的去除速度快,在环境污染生物修复、养殖废弃物处理处置方面具有极大的应用价值。
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本发明公开了一种利用零价铁强化偶氮染料生物降解的方法。它将零价铁加入处理偶氮染料废水的含活性污泥的反应器中,采用缺氧-好氧-缺氧序批式反应器工艺,实现偶氮染料生物降解。本发明采用缺氧-好氧-缺氧序批式反应工艺,添加含偶氮废水和零价铁,在第一个缺氧阶段,零价铁一方面化学还原偶氮染料,另一方面作为电子供体,促进微生物生长,催化偶氮染料还原降解为芳香化合物;好氧阶段,好氧微生物完成芳香化合物的氧化、矿化,同时生成的Fe2+被氧化为Fe3+;第二个缺氧阶段,生成的Fe3+作为电子穿梭体或电子受体,促进微生物的还原活性的恢复,并进一步去除COD,为新鲜偶氮染料废水进水做准备。
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本发明公开了一种从银杏叶提取物生产过程中产生的废水中分离制备的高含量天然莽草酸提取物及其制备方法。其中,莽草酸的含量大于98%;其制备方法如下,其以银杏叶提取物生产过程中产生的废水为原料,生产废水直接用阴离子交换树脂吸附分离;所得的洗脱液上阳离子交换树脂进行脱钠;脱钠溶液经加莽草酸纯品‑高温处理‑低温静置三联步骤后,莽草酸沉淀析出;莽草酸沉淀重结晶后,即获得莽草酸含量98%以上的莽草酸提取物。
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一种乌洛托品蒸出液资源化方法,属于废水处理技术领域,步骤一:将废水通入过滤装置,得到初步净化水;步骤二:将步骤一得到的初步净化水通入第一结晶区;得到第二净化水;步骤三:将步骤二得到的第二净化水通入步骤一中的过滤装置,得到第三净化水;步骤四:将步骤三得到的第三净化水通入第二结晶区;得到乌洛托品成品;其中,所述第二结晶区和所述第一结晶区的结构相同;通过采用上述的方法,设置多个结晶区,避免结晶物之间的污染,同时,提高各个设备之间的协调作用,同时,确保对废水中乌洛托品的回收高效便捷。
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本发明提供一种高载磷活体微藻及其制备方法和应用,该制备方法,包括以下步骤:将微藻在含磷培养基中进行活化培养,得到高载磷活体微藻。本发明利用磷元素对活性微藻进行改性,得到的高载磷活体微藻,可大大提高活性微藻对重金属的吸附能力,当将其用于废水中重金属处理时,仅通过简单振荡吸附,即可有效除去废水中重金属,其中,其对废水中镉的吸附量可达到7.41mg/g,而且本发明的高载磷活体微藻可在促进微藻生长的同时,降低磷对水体的污染,其可将污水中的总磷浓度降低至0.2mg/L以下,使其达到地表水环境质量Ⅲ类标准排放,避免水体中因过多的磷元素而引起水体的富营养化,从而实现了微藻对重金属和磷的去除以及污水治理的目的。
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本发明公开了一种利用微曝气生物膜脱氮除碳的装置,涉及废水处理技术领域,包括依次连通的除碳反应器、第一沉淀池、厌氧氨氧化脱氮反应器和第二沉淀池,除碳反应器内设置有若干组第一微孔曝气膜组件,厌氧氨氧化脱氮反应器内设置有若干组第二微孔曝气膜组件,除碳反应器与第二微孔曝气膜组件连通。本发明利用第一微孔曝气膜组件和第二微孔曝气膜组件负载微生物,实现除碳脱氮,第一沉淀池和第二沉淀池能够减少污泥流失,在除碳反应器除碳的过程中,将产生的二氧化碳通入厌氧氨氧化脱氮反应器中,减少额外碳源提供的同时,实现废水、废气中碳源污染物的零排放。本发明能够达到废水、废气中碳源氮源污染物同步去除的效果。
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本发明涉及一种合成环保阻燃剂硼酸锌的工艺,加水后升温至40‐60℃,加入硫酸锌,搅拌至溶解,加入硼砂,搅拌升温至70‐80℃,加入部分氧化锌,升温至90‐97℃,转速维持在45‐55转/分钟,保温反应3‐4小时,再加入氧化锌,温度控制在90‐97℃,转速维持在45‐55转/分钟,保温反应5‐7小时,反应完毕后,放料,漂洗,离心,烘干,包装。本发明针对硼酸盐法工艺进行调整配方合成出合格的3.5水硼酸锌,产品产量高,并且产生的废水中硼酸非常低,废水中几乎只有硫酸钠,废水只经过蒸发结晶得到无水硫酸钠,环保,成本大大降低。
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本发明公开了一种防堵塞防腐蚀的超临界水氧化处理装置。高浓度高含盐有机废水及污泥在通过废水泵进入预热器,预热器出口进入反应器,反应器为蒸发壁式反应器,侧面由高压净水泵和高压腐蚀缓蚀剂泵输入净水及缓蚀剂。高压燃料泵将燃料或燃料与水的混合物泵入反应器。反应器出口的后续管路为双管结构,后续管路上设置进料预热器、回热器及高压气液分离器;软水通过高压软水泵泵入回热器,产蒸汽实现热量回收,最后高压气液分离器通过气体降压阀、液体降压阀和固体降压阀实现气相、液相和固相的降压外排。本系统通过加热氧化剂、蒸发壁反应器、低温物料入射、亚临界出料、缓释剂的添加及双管结构流程等方法,有效地提升了系统的防堵塞防腐蚀能力。本发明系统可以广泛应用于高含盐高浓度有机废水及污泥的无害化处理过程。
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本发明公开了一种利用硫酸焙烧渣制取精铁粉的方法,包括制浆、磁选、一步除杂、二步除杂、分离和废水净化工序,硫酸渣矿浆经一级、二级磁选后送入一步除杂反应槽,硫酸调PH2.0~2.5,反应0.8~1.0h;送磁选洗涤皮带分离铁粉和砷、硫等杂质。再制浆进入二步除杂反应槽,用NaOH调PH9.5~10.5,加入脱硫剂反应1~3h后,送磁选洗涤皮带除去杂质,过滤后生产废水用石灰水中和至PH值8.5~9.5后送入浓密机分离,稠浆液压滤,上层清水循环使用。本发明利用硫酸和转化剂使砷变为可渗性砷而脱除砷和硫,再利用脱硫剂脱硫;生产废水净化后循环利用。既解决了硫酸焙烧渣的销路和环保问题,制取的铁精粉Fe≥58%,S≤0.5%,As≤0.07%,可补充铁资源的不足,节能降耗,提高经济效益。
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本发明公开了一种矿石污水处理系统,涉及污水处理技术领域。所述一种矿石污水处理系统,包括沉淀池、浓缩塔、清水池、压榨机和回收仓,所述沉淀池和所述清水池于地面以下间隔设置,所述浓缩塔、所述压榨机和所述回收仓于地面以上间隔设置,且所述浓缩塔位于所述清水池的上方;所述沉淀池连通位于生产车间内的废水水沟,所述沉淀池、所述浓缩塔、所述压榨机和所述回收仓依次连接设置,所述浓缩塔还连接所述清水池;所述浓缩塔包括浓缩塔体、支脚、挡水板、第一滤网和过滤膜。本发明的矿石污水处理系统,减少了生产过程中的矿渣因废水流失,同时可以对废水循环再利用。
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本发明提供了一种固载型催化剂及其制备方法和应用,涉及催化剂材料化学技术领域,本发明以ZIF‑L(Co)负载泡沫铜为前驱体,采用自牺牲模板法制备CoSx基膜材料CoSx/CF。结果表明,在低过硫酸盐投加浓度且无需开光的条件下,CoSx/CF材料具有优异且广谱的抗生素降解能力。同时,材料的循环利用性较好,14次循环后降解性能仍保持不变,且钴离子溶出远低于粉末样品。此外,为了将该材料应用于实际水处理,采用自行研制的装置,可连续高效降解抗生素,对废水的处理能力为1.5L/h,通过调节CoSx/CF用量和蠕动泵转速,可进一步优化提高废水处理能力,为废水处理提供了一种良好的载体催化剂和实用技术。
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本发明公开了一种污水处理中的重金属吸附剂及其应用,根据重金属废水的特性选择合适的植物废弃物如秸秆、树皮、锯末,化学吸附剂及微生物菌剂进行优化组合,首先秸秆、树皮及锯末中含有大量的纤维素在其他化学药剂的作用下分离出来,结合化学吸附剂的辅助协调作用,再辅以各微生物在其生长过程中产生有用物质及其分泌物形成相互生长的基质和原料,并通过相互共生、增殖关系形成一个组成复杂、结构稳定、功能广泛的具有多种多样细菌的微生物群落,在含有重金属废水的净化过程中互惠互利,发挥其最大的联合优势,具有高效的处理效果,使得废水达标排放,且成本低廉,经济效益显著。
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本发明公开了一种组合式除油器,包括框体,设置在框体顶部的减速机,竖直设置在框体内且和减速机同轴的浮油收集器,固定在框体上部浮油收集器一侧的吸油泵;所述框体内浮油收集器四周设有一圈分离筒;所述浮油收集器通过连接轴固定在减速机下方;所述框体上部设有一组注水阀,框体下部设有均匀密布孔径的过滤板;所述注水阀进水口上设有筛网,所述分离筒上设有出水帽。本发明公开的一种组合式除油器,结构简单,能够有效实现含油废水的油水分离,且含油废水提升次数少,减少了含油废水的乳化程度。
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本发明公开了一种光催化纳米复合材料及其制备方法和应用。光催化纳米复合材料的制备方法包括如下步骤:在助表面活性剂和表面活性剂的混合溶液中依次添加还原氧化石墨烯、细菌纤维素和纳米氧化钛前体,混合,调节体系的pH值至7~9,进行反应,即得光催化纳米复合材料BC‑TiO2‑RGO。本发明制得的高效光催化纳米复合材料具有优良的光催化性能和光催化稳定性能,对印染废水具有理想的光催化降解性,降解效率高,重复利用度和回收率均较高,采用本发明高效光催化纳米复合材料处理印染废水时,效果理想,且不影响印染废水的回用。
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本发明公开了一种利用绣球菌菌渣制备的染料吸附剂及制备方法与应用,其中制备方法包括如下步骤:S1.酸碱法抽提;S2.次氯酸钠法处理;S3.冷冻干燥;制备得到的染料吸附剂应用在染料废水处理中。本发明制备得到的染料吸附剂对几种染料废水在常温下,0.5h的平均去除率高达80%以上,最高脱色率达到96%以上,大大提高了染料废水的处理效率。
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本发明提供了一种旋流气浮分离装置及系统,包括:分离室,具有容置空间;所述分离室具有混合气液进入位、清水流出位及泥渣排放位;旋流室,设于所述分离室,且位于所述容置空间;所述旋流室包括第一连通管,所述第一连通管穿过所述泥渣排放位连通泥渣回收装置;所述旋流室具有敞口的顶端和旋流接入位;盘管,所述盘管绕叠于所述旋流室外;所述盘管的一端穿过所述混合气液进入位连通含油废水混合气液装置,所述盘管的另一端切向连通所述旋流接入位;所述清水流出位连通微纳米气泡发生器,所述微纳米气泡发生器的另一端连通含油废水混合气液装置。本发明通过优化旋流气浮分离装置的结构,解决了传统含油废水处理再利用率低技术问题。
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本发明公开了一种高浓度小水量可生化污水处理系统,包括厌氧段,厌氧段包括调节池A和厌氧池,厌氧池的上部设置有斜管沉淀区一,斜管沉淀区一的上方设置有第二污水出口,厌氧池的下部设置有污泥出口和污水入口,调节池A包括污水进水口、污泥回流口、加药口、烟气调温水和污水出口,厌氧池的顶部设置有沼气出口,污水出口连通污水入口,污泥出口连通污泥出口。本发明的高浓度小水量可生化污水处理系统,适用于小水量高浓度可生化污水的处理,例如,垃圾中转站产生的废水处理、食品加工厂和餐饮行业产生的废水处理及动物饲养产生的废水处理。
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本发明提供了一种铜镍电镀废液回收循环系统及回收方法,包括:电镀废水池、除铜反应系统、除镍反应系统,电镀废水池、除铜反应系统、除镍反应系统依次连接,除铜反应系统包括第一中和反应池和第一混凝反应池,第一中和反应池与第一混凝反应池通过管道相连,除镍反应系统包括氧化池、第二中和反应池、第二混凝反应池和离子交换树脂系统;氧化池的进水口连接混凝反应池的出水口,氧化池、第二中和反应池、第二混凝反应池和离子交换树脂系统依次相连。对金属镍的吸附率达到90%以上,且对浓度低至1ppm金属镍废水仍然有很好的回收效果。本发明中所涉及的树脂对金属镍离子的良好吸附性能,离子树脂通过碱洗、水洗、醇洗、水洗的方式进行再生。
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本发明涉及纤维素混合醚技术领域,具体涉及一种纤维素混合醚的清洁生产工艺及生产装置。所述的纤维素混合醚的清洁生产系统,包括醚化剂三级冷凝回收装置、洗涤废水处理装置、ETO尾气处理装置和VOC尾气处理装置和依次相连的醚化剂储罐、卧式反应釜、中和洗涤釜、过滤机;醚化剂储罐与ETO尾气处理装置相连;卧式反应釜与醚化剂三级冷凝回收装置相连;醚化剂三级冷凝回收装置通过进气缓冲罐与VOC尾气处理装置相连;过滤机与洗涤废水处理装置相连。本发明的纤维素混合醚的清洁生产系统,实现了醚化剂的回收利用,醚化剂的利用率提高了20%,废水、废气得到了综合回收处理,降低了生产成本;本发明还提供其生产工艺。
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本发明公开了一种聚酰亚胺模塑粉的后处理方法,包括如下步骤:将反应完成后的聚酰亚胺模塑粉的反应体系进行过滤,过滤时使用聚酰亚胺模塑粉反应体系中的有机溶剂洗涤,干燥后即得聚酰亚胺模塑粉。采用聚酰亚胺制备体系中使用的有机溶剂作为洗涤液时,仅仅需要将洗涤废水中的共沸剂简单除去即可将洗涤废水回收重新用于聚酰亚胺的合成。大大简化了洗涤废水的处理工序,降低了聚酰亚胺模塑粉后处理工序成本,同时还可以提高聚酰亚胺模塑粉的热稳定性。
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本发明以Fe3O4/ZnO/Cu复合物为核,以ZnSe为中间层,外包覆碳纳米管的核壳结构,其中的Fe3O4/ZnO/Cu复合物是以多孔Fe3O4为核,以掺铜ZnO为外壳的核壳结构。本发明的磁性光催化复合剂中含有较强磁性的Fe3O4,使得磁性光催化复合剂使用后易分离回收,通过ZnO、Cu、ZnSe三种物质的协同作用,使得该磁性光催化复合剂能够在全太阳光光谱范围内表现出良好的光催化效果,将具有高比表面积、热稳定性好、化学惰性的碳纳米管设置在最外层,增大了与污水/废水的接触面积,有利于提高污水/废水的处理效率,尤其是用于处理有机废水的应用中,较大的表面积更有利于有机污染物的分解。
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本发明属于煤化工技术领域,尤其涉及一种节水节能型低阶粉煤低温热解系统及方法。本发明通过干燥预热装置、粉煤换热热解装置、第一烟气排出装置、热解气过滤装置、冷却装置、脱硫装置、油水收集装置、第一油水分离装置、焦油存储装置、废水处理系统和第二烟气排出装置组成的节水节能型低阶粉煤低温热解系统及通过粉煤预处理、粉煤干燥及预热、粉煤热解、半焦冷却换热、热解气粗滤及精滤、热解气冷却及脱硫、焦油和污水的分离和废水处理的工艺流程,提高了收油率,消除了传统工艺产生大量难以处理的油渣这一弊端;保持了工作场所的清洁和安全,大大节省了治理有机废水的成本。
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本发明公开了一种造纸污水的回收利用方法,该方法包括:造纸废水经粗/细格栅过滤;再经集水井初步沉砂;沉砂处理后的废水与贮浆塔送过来的浓浆混合进入多盘白水回收机,产生的超清白水、清白水、浊白水分级再次利用,其中超清白水送到造纸车间代替网部的清水喷淋水使用,清白水大部分回到制浆车间代替清水补水,浊白水一部分经泵送到制浆车间碎浆补水用,多余部分进入污水处理系统。该方法能够降低吨纸清水耗用,减少废水排放,回用水合理分级使用,同时有效降低进污水系统SS含量,减轻污水处理负荷,有效降低污水的加药费用,减少厌氧钙化及好氧沉砂的问题发生。
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一种金属碎屑多级过滤设备,包括一级过滤装置和二级过滤装置,一级过滤装置和二级过滤装置通过风管连通,在风管上设置有吹风机,吹风机安装在一级过滤装置的出口处,二级过滤装置包括壳体,在壳体内设置有环形供水管,风管伸入壳体内,且风管的伸入端位于环形供水管下方,环形供水管上设置多个水雾喷头,环形供水管与水泵的出水口相接;在壳体下方安装有废水收集箱,水泵的进水口通过进水管与废水收集箱连通。采用以上结构,饱含金属碎屑的空气经一级过滤装置进行初步过滤后,经风管导入二级过滤装置,二级过滤装置的水雾喷头喷出大量水雾,将残余的碎屑吸附在水雾中,流入废水收集箱内,保护了环境和作业人员的身体健康,结构简单且实用性高。
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本发明提出了一种粉煤灰耦合生物炭制备陶粒吸附材料的方法,属于固体废物资源化技术领域。该材料主要由粉煤灰耦合生物炭制备,制备步骤如下:生物炭预处理、其他原材料预处理、原材料混合、造粒和烧结。相对于现有技术,本发明具有以下显著特点和有益效果:对生物炭用有机溶剂进行洗涤可有效降低生物炭带入的多环芳烃,同时增加生物炭比表面积。在制备过程中不添加任何化工原料,从而降低原料成本。再生容易,设备结构简单,运行方便。适用废水种类广,适用有机废水以及含重金属离子如Cu2+,Pb2+等的废水。
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本发明公开了一种高效的烟气脱硫方法,操作步骤:(1)烟气从中部通入预处理塔,利用农作物腌制废水,在预处理塔内烟气与农作物腌制废水逆流接触进行预处理脱硫;(2)预处理后烟气再通入吸收塔,与塔内氧化钙粉末逆流接触进行再次脱硫;(3)再次脱硫后的烟气继续上升经除尘器除去烟气中粉末,完成烟气脱硫。本发明采用农作物垃圾腌制所得废水先对高硫烟煤预脱硫,再以氧化钙粉末,以气固接触的方式对烟气再次脱硫,脱硫率高达99%;本发明有效解决了农作物垃圾处理难的问题,且能变废为宝,所得副产物还能用作有机肥,大大降低了生产成本,提高了生产效率;本发明脱硫成本低、脱硫效率高、投资低、运行费用少,适合在各类型企业中推广。
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