1185
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一种湿法气体脱硫及脱硫后废水处理的方法,涉及气体净化及废水处理的技术领域。在气体脱硫洗涤器内以NaOH溶液为脱硫剂对含有硫的氧化物的气体进行脱硫,脱硫废水经收集、固液分离后导入电解槽中进行电解,电解后生成的NaOH溶液作为脱硫剂,循环再生使用,系统的副产物为氢气和硫酸。本方法具有脱硫效率高、经济效益好、无二次污染、无固体抛弃物、主体设备占地少、副产物商业价值高等优点。
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本发明涉及粗脂肪酸生产技术领域,尤其是指一种粗脂肪酸生产方法,包括以下步骤:S1,中和搅拌:将皂脚原料泵入初级酸化池,进行初级酸化中和,析出皂脚,剩下中和废水;S2,完全酸化:将步骤S1中得到的皂脚泵入密闭酸化池,加浓硫酸,蒸汽加热,搅拌至完全酸化;S3,静置洗涤:静置分层,上层为粗级脂肪酸,下层为废酸水;利用步骤S1中产生的中和废水反复搅拌洗涤废酸水至下层废酸水接近中性,沉淀分离后的废酸水返回步骤S1中作为酸化水循环利用;S4,蒸馏:将步骤S3中得到的初级脂肪酸放入分馏塔进行蒸馏脱色得到高纯度的脂肪酸组分。本发明能有效解决生产过程中酸雾逸散的问题,同时能减少废水的排放,有效的减少对环境的污染。
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本发明涉及一种脱硫废液资源化环保协同处置系统及方法,整合了脱硫废液水的环保处置问题和烧结机头电除尘灰的循环利用难题;把脱硫废液与机头灰同时按照特定比例进行搅拌溶解作业;并加入碳酸盐,把钙、镁离子形成沉淀,使得最终的滤液水只含有钾、钠等常见盐类;同时高盐废水中转池可作为脱销系统的冷却池,同步提高高盐废水的温度,有利于后续的蒸发结晶;高盐废水与高压压缩风同步通入超微细雾化喷头,喷入不低于180℃的高温环境,雾化后的小液滴瞬间蒸发,形成的水蒸气随烟气排放到大气,结晶出的KCl和NaCl晶体沉降到指定装置内,实现氯离子的资源化;新产生的铁精粉因不再含有大量的钾、钠元素和氯离子,可直接输送到综合原料场,循环应用。
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本发明公开了一种疏水性高分子絮凝剂的絮凝性能评价方法。该疏水性高分子絮凝剂的絮凝性能评价方法包括:制备疏水性高分子絮凝剂和模拟废水;将模拟废水和疏水性高分子絮凝剂依次加入到试验容器中并摇匀;静置后取的上清液;测定上清液的透光率,通过透光率进而评价出疏水性高分子絮凝剂的絮凝性能等步骤。本发明通过考察其对废水透光率的影响,从而能快速对疏水性高分子絮凝剂的絮凝性能进行评价,精度高,从而确定出合成聚合物的最佳配方。
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本发明公开了一种低能耗的微生物‑电化学污水处理系统,主要包括缺氧单元和好氧单元,还包含填料、筛网、MEC电路、MFC电路、定值电阻、隔板、混合液回流泵、曝气机、太阳能电池板、交流电源、搅拌机。其运行方法为:1、二级生化污水由缺氧单元底部进入,与来自好氧单元的含硝态氮的上清液混合后,在厌氧、兼性微生物和MFC电路的共同作用下,进行反硝化脱氮、降解部分有机污染物;2、缺氧单元的废水溢流通过隔板进入好氧单元,在好氧微生物和MFC电路的共同作用下,进行硝化、BOD的去除,上清液通过混合液回流泵回流至缺氧单元;3、两个MFC电路作为MEC电路的电源,驱动MEC电极工作,加强缺氧单元的废水处理能力,实现了低能耗处理废水的目的。
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本发明公开一种兼养模式栅藻培养的优化方法,该方法主要步骤包括:首先将栅藻S.obliquus接种于2L圆柱容器内,其中含有1.7L的BBM培养基,接种体积为10%(V接种物/V培养基),然后置于光培养箱中培养10天;其次,废水预处理:二级城市污水(MWW)和食品废水(FW)使用0.2μm的尼龙微滤去除微生物和悬浮固体颗粒,并进行121℃高压灭菌处理;再次,基础培养实验;最后,兼养模式培养实验。利用栅藻在这种兼养模式下利用和处理废水烟气,不需要额外添加营养物质并且能生产具有成本效益的生物质,是一种可持续发展的双重战略。
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一种活性炭载氧化铁催化剂及其制备方法,该催 化剂适用于含酚污水和焦化废水处理。它是以三氯化铁和活性 炭为原料,将氧化铁载到活性炭上,于110~120℃干燥6h, 260~270℃固化12h,制得活性炭载氧化铁催化剂。用该催化 剂处理苯酚溶液,其CODcr值由1190mg/L降至70.1mg/L,去 除率达94%;处理鞍山钢铁厂焦化废水,其CODcr值由 1109mg/L降至47.3mg/L,去除率达95.7%;处理燕山石化苯 酚丙酮生产车间的废水,其CODcr值由1172mg/L降至 47.2mg/L,去除率达96.0%;都低于国家排放标准。该催化剂 的制备方法简便、价格低廉、稳定性好、催化活性高,有效地 去除有机污染物,催化反应能在室温条件下进行,不需加热。 直接处理污水时,不需加 H2O2或通O2,方法简单,成本低 廉。
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本发明提供了一种利用低阶煤多途径合成氨的方法,低阶煤经烘干得到烘干后的低阶煤和废气,废气除尘后得到煤粉;将烘干后的低阶煤气化还原得到油气混合物和提质煤,气化还原工艺是在无氧或微氧条件下对烘干后的低阶煤进行加热的化学反应工艺;将油气混合物净化后得到混合气体和废水;将混合气体重整转化制备合成气;将废水、煤粉与水煤浆添加剂先制备水煤浆再制备合成气,利用提质煤制合成气,将三种合成气混合后通脱变换转化、脱碳并分离提纯H2;以H2和N2为原料合成氨。本发明中合成氨的途径多,成本低廉,而且实现了废水、煤粉等多种废物的再利用,节省资源。
1173
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本发明公开了一种基于金属有机骨架材料的吸附膜、制备方法及应用,属于废水深度处理与回用领域。所述吸附膜采用改性金属有机骨架材料与铸膜液共混制备而成,所述的改性金属有机骨架材料中包括铁氧化物,本发明还提供一种废水深度处理方法,所述方法包括以下步骤:a)使含有污染物的废水通过所述吸附膜,进行污染物的吸附;b)将步骤a)处理后的吸附膜放置于双氧水溶液中搅拌,进行污染物降解与膜材料再生,所述双氧水溶液为酸性溶液。本发明的方法将膜分离段吸附污染物与膜清洗段氧化降解污染物耦合,不仅能够有效的提高污染物的吸附和降解效率,还能够有效解决长期膜催化过程膜材料寿命降低的问题。
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本发明公开了一种薯类制品淀粉回收系统,包括淀粉废水回收部分和淀粉蛋白回收部分,所述的淀粉废水回收部分包括沉淀池,所述的沉淀池下方设有排渣筒,所述的沉淀池后方侧面设有转轴,所述的转轴上方连接有转动挡板,所述的转动挡板向下转动搭载在倾斜过滤槽内部,所述的倾斜过滤槽后方连通有水平过滤槽,所述的倾斜过滤槽和水平过滤槽内部均设有滤网,所述的水平过滤槽后方连接到超滤反渗透箱体内部,所述的超滤反渗透箱体处理后液体通过管路通入到厌氧内循环反应器中。该系统主要用于对淀粉废水以及淀粉粗蛋白分别进行回收利用,保护环境的同时,可以减少企业生产成本,经济效益较好。
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本发明公开了一种硫自养短程反硝化耦合厌氧氨氧化的脱氨方法,包括:培养厌氧氨氧化污泥以及硫自养反硝化污泥;在上流式厌氧反应器内混合厌氧氨氧化污泥和硫自养反硝化污泥,进行驯化培养;控制上流式厌氧反应器的进水条件,使得进水溶液中氨氮和硝酸盐氮浓度不变,硫化物浓度梯度增高,以实现硫自养短程反硝化反应与厌氧氨氧化反应的耦合,去除污泥中的硝酸盐、氨氮和硫化物。通过本发明的方法,废水中的硫化物能够被有效利用,不需要外部额外投加硫源,有效降低废水处理成本,将有剧毒的硫化物氧化为无毒性的硫酸盐;简化废水处理工艺,将硝酸盐氮、氨氮和硫化物在同一个生物反应器内去除;有效地缓解硫化物对厌氧氨氧化菌的抑制作用。
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本发明公开了一种氯化镁溶液循环浸出硫酸稀土焙烧矿方法,包括:将浓硫酸与稀土精矿高温焙烧形成的稀土焙烧矿与氯化镁回收液混合调浆浸出,浸出结束后,过滤洗涤得到水浸渣与混合浸出液;混合浸出液经过氧化镁或氢氧化镁中和、沉淀除杂,萃取转型后得到氯化稀土溶液和硫酸镁废水;将硫酸镁废水用碱调节pH值后与氯化钙回收液混合,经过沉淀、过滤形成的二水硫酸钙副产品及氯化镁回收液;氯化镁回收液循环浸出稀土焙烧矿,高浓度的氯化镁溶液浓缩结晶,蒸馏水洗涤并回收氯化镁结晶副产品;蒸馏水和氯化镁回收液则继续用于浸出稀土焙烧矿。本发明解决了稀土焙烧矿水浸过程水消耗量大,副产品纯度低,废水浓度低于处理成本高的技术难题。
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本发明公开了一种由天然材料改性的吸附剂及其制备方法和应用。制备过程包括以下步骤:(1)粉碎:将洗净、烘干后的稻谷壳粉碎、过筛;(2)改性:取适量粉碎后稻壳,分别经乙酸、氨水改性处理,清洗烘干,制得改性后的稻壳吸附剂。本发明制备的由天然材料改性的吸附剂可以应用于高含盐蜜饯生产废水中盐分的吸附处理,成本低、环保安全,相比未经改性的稻谷壳,具有较高的亲水性,对Na+的吸附容量有明显提高,制备简单,对蜜饯生产废水有良好的脱盐效果,在一定程度上解决了蜜饯生产废水难生物降解的难题;同时使用氨水改性有利于稻壳氨化,提高作为家畜饲料的实用价值。
1173
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本发明涉及一种提高反硝化脱氮系统抗性的组合物,主要包括虫草素、烷基糖苷和聚乙二醇,其中虫草素、烷基糖苷和聚乙二醇的重量比为1‑10:1‑5:1,优选1‑5:1‑2:1。本发明还提供了一种含氰含氮废水的脱氮方法,使处理含氰含氮废水的生物脱氮体系与上述组合物接触。本发明组合物在用于含氰含氮废水的脱氮处理时,可提高脱氮微生物对环境的快速适应能力和对不良环境的抵抗能力,有效保护脱氮系统内微生物的脱氮活性,促进反硝化脱氮过程的稳定进行。
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本发明属于淀粉加工技术领域,公开了一种玉米淀粉工艺水循环利用工艺,其包括如下步骤:将玉米淀粉加工工艺中产生的废水流经多重格栅,然后进入沉淀池,静置,再进入化学吸附池,添加化学吸附剂,搅拌,然后停止搅拌,吸附处理,再经过超滤膜过滤得到透过液,最后进入玉米淀粉加工用水系统进行再次使用。本发明工艺具有投资费用小,操作维护简单,能使出水稳定达标且废水得到资源化利用的优点,可以重新循环使用,节省了水资源,并且避免了废水对环境的污染,一举两得。
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本发明公开一种应用复合菌剂的聚氨酯污水处理系统及方法。本发明使用复合菌剂并经过活化过程制备的复合菌剂稀释液对聚氨酯生产过程中产生的废水进行处理,经由缺氧、好氧、沉淀、回流、紫外协同高级氧化等操作,降低废水的COD、总氮等指标,提高废水处理能力,本方法较现有技术更加简单便捷、更易于操作、成本更低廉、出水质量更高。
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本发明公开的属于废水处理技术领域,具体为一种高浓度有机酸碱废液处理系统及其工艺,包括生物池与反应装置,所述生物池内壁设置有反应腔,所述反应腔底部设置有沉淀腔,本发明通过抛光块一直紧贴金属环对其表面进行打磨,防板结组的半月板通过研磨颗粒打磨反应块表面,使其产生的碎屑自身产生0.9~1.7V电位差并在反应腔内会形成无数的原电池,以有机酸碱废液做电解质,反应腔内会形成无数的微电池系统,在其作用空间构成一个电场,在反应过程中产生的新生态[H]、Fe2+等能与废水中的许多组分发生氧化还原反应,具有解决微电解材料钝化板结与提高废水的处理效率的问题效果。
本发明涉及一种以稀土尾矿为原料的多元催化铁碳微电极填料及其制备方法与应用。铁碳微电极填料由稀土尾矿、褐铁矿、焦炭、粘结剂及致孔剂组成;稀土尾矿、褐铁矿和焦炭的质量比为(30~35):(30~35):(30~40),且Fe/C的比例大于等于80%;粘结剂选用高岭土,用量为稀土尾矿和焦炭总质量的20~30%;致孔剂选用活性炭,用量为稀土尾矿和焦炭总质量的5~12%。其可有效用于废水处理过程中,且尤其是难生物降解、色度较高、B/C比低的印染废水处理中。本发明微电极填料采用稀土尾矿为原料制备而成,不仅实现了固废资源化,而且其可有效用于处理高浓度有机废水,达到以废治废、循环利用的目的,可谓一举两得。
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本发明提供了一种硝化反硝化一体化装置,属于焦化废水处理领域。它解决了现有硝化反硝化装置内循环比不够高等问题。一种硝化反硝化一体化装置,包括反硝化装置和硝化装置,反硝化装置与硝化装置之间具有连通口,反硝化装置内部设置有反硝化旋转装置,硝化装置内部设置有硝化旋转装置,反硝化旋转与硝化旋转装置均具有多片旋转叶片,反硝化旋转装置能够旋转并将焦化废水推送至硝化装置中,硝化旋转装置能够旋转并将焦化废水推送至反硝化装置中,反硝化装置设置有阻隔层一,硝化装置设置有阻隔层二,阻隔层一和阻隔层二均用于阻隔活性污泥。
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本发明公开了一种危废焚烧炉专用脱盐单效蒸发器,涉及蒸发器技术领域,为解决蒸发器蒸发效果不好的问题。所述加热室的内部安装有若干加热管,所述加热室下端的两侧均安装有第一支脚,所述加热室的内部安装有第一耐高温PVC板,所述加热室外侧的下方安装有冷凝水管,所述加热室的一侧安装有蒸发室,所述蒸发室的下端安装有废水循环箱,所述废水循环箱下端的两侧均安装有第二支脚,所述加热室的前端安装有循环水泵,所述循环水泵的两端均安装有进液管道,且进液管道与循环水泵通过法兰连接,所述进液管道的一端嵌入废水循环箱的内部,所述进液管道的另一端嵌入加热室的内部,所述加热室与蒸发室之间安装有第一出液管道。
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本发明公开了木薯秸杆/木薯渣制备季胺盐阳离子型吸附剂的方法,它是将粉碎后的木薯秸杆和木薯渣用碱预处理,以N,N—二甲基甲酰胺为反应介质,乙二胺为交联剂,木薯秸杆和木薯渣与环氧氯丙烷发生反应生成的纤维素酯,提高了反应活性,与乙二胺反应后,再引入季胺性基团,制备成阳离子型离子交换剂。在室温、振荡的条件下,调节废水pH≤12,加入该阳离子型吸附剂,使吸附剂与废水的固液比≥1g/L,振荡时间不少于30min,过滤,分离出阳离子型吸附剂即可。本发明原料来源广、成本低廉、工艺简洁、经济适用、可再生,吸附剂具有增重率高、稳定性好、吸附效果好等优点,可广泛应用于水体富营养化、阴离子染料、砷酸根、硫酸根、Cr(VI)等阴离子废水的处理。
一种利用介孔分子筛作为固体酸催化剂的载体,采用浸渍法引入其它金属氧化物,以三氧化二锡和三氧化二铁作为促进剂形成多组分的复合固体酸。合成时,先将SnCl4.5H2O水溶液和介孔分子筛搅拌混合,再加入一定的量比的Fe2(SO4)3,用浓氨水调节pH,形成沉淀。将产品浸渍陈、离心沉降、烘干、研磨过筛,得混合氧化物前驱体。将前驱体用不同浓度的硫酸浸渍,过滤、烘干,于马弗炉中高温煅烧,得到以硫酸根为促进剂的锡铁硅固体酸(简称SFZ1)。利用所得到的SFZ1催化剂与双氧水构成非均相Fenton类体系,催化双氧水产生氧化能力极强的羟基自由基·OH对污染物进行高效快速降解。该催化剂能快速有效降解亚甲基蓝、甲基橙、间硝基苯模拟废水及翠兰、草甘膦、医药中间体实际废水,无须调节废水的pH值,试剂用量极少,不产生铁污泥,且具有极强的沉降性能,催化剂可回收重复使用。
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本发明涉及基于纤维素纳米晶须的pH敏感纳米球及其制备和应用,将羧基化纤维素纳米晶须与戊二醛溶液进行交联,然后加入聚乙烯亚胺溶液,搅拌反应后经抽滤,烘干,研磨,制备得到基于纤维素纳米晶须的pH敏感纳米球,制备得到的pH敏感纳米球能够应用在吸附酸性废水中的As(V)离子应用中。与现有技术相比,本发明能够有效地降低在酸性废水中的砷含量,且制备简单,对环境无污染,可广泛应用于含砷等重金属废水处理。另外,由于本发明对木棉纤维进行再利用,减少污染物排放并节约了能源符合可持续发展原则,符合国家环保战略要求,具有潜在应用前景。
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本发明涉及一种利用鸟粪石循环除氨及同时回收石膏的方法。该方法包括如下步骤:S1:将氢氧化钙和鸟粪石溶于水中,于加热搅拌下至水蒸干,得到固体;S2:将固体溶于水中,搅拌,加入硫酸,得固液混合物;S3:将固液混合物分离后取上清液加入到氨氮废水中进行处理后,固液分离分离后,清洗得到的固体即为石膏;S4:向S3中固液分离后的上清液中加入氨氮废水,搅拌,加入氧化镁,静置固液分离,得到的固体即为鸟粪石,作为S1中鸟粪石的来源;S5:重复S1~S4,即可循环除氨及同时回收石膏。利用本发明的方法处理氨氮废水,出水氨氮浓度稳定,氨氮去除率可达90%以上,出水磷浓度小于1mg/L,还可回收得到高纯度的石膏产品。
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本发明涉及莫哈韦芽孢杆菌KJS‑3用于分解苯酚的用途,属于废水处理领域。苯酚类化合物的去除是废水处理的一个关键问题。本发明主要集中在一个高效的降解苯酚的菌株‑莫哈韦芽孢杆菌KJS‑3(Bacillus mojavensis KJS‑3)(菌株保藏编号KCCM10961P)的鉴定。通过实验证实,本菌株是一种具有降解废水中苯酚能力的潜在环保菌株。
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本发明公开了一种污酸中的有价金属回收及处理回用方法,包括在污酸中投加石灰和混凝剂,再通过沉淀膜分离后获得浓缩水和透过水;在浓缩水中投加石灰、混凝剂、次氯酸钠和氯化铁,然后进行固液分离,在分离出的上清液投加硫化钠和混凝剂,再对上清液进行沉淀固液分离,分离出的硫化铜废渣可进行配料冶炼,分离出的液体与透过水合并处理;在合并处理的废水中投加石灰和混凝剂,然后进行沉淀固液分离,再在分离出的液体中投加次氯酸钠、氯化铁和混凝剂,最后进行沉淀固液分离,制得用于回用或达标排放的废水。本发明对经过预处理的污酸通过纳滤处理、硫化回收和深度处理,有效的回收了废水中的有价金属,减少了危险废物的产生量,处理后的出水硬度较低,可以回用或达标排放。
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本发明涉及废水治理技术领域,尤其涉及一种改性丝瓜络基生物质炭及其制备方法和应用。本发明将丝瓜络依次进行细化处理和碳化处理,得到丝瓜络基生物质炭;再将丝瓜络基生物质炭和凹凸棒土混合进行改性处理,即得改性丝瓜络基生物质炭。本发明制得的改性丝瓜络基生物质炭可用于废水治理,在处理镉废水时表现出了优异的去除效果,是一种可再生、易降解的环境友好型材料。
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一种用于将水喷射蒸发的废水蒸发系统,包括:废水给送入口;泵,其中,该废水入口的出口流体地连接至该泵,并且其中,该泵流体地连接至歧管;滴流孔,其中,该歧管流体地连接至该滴流孔;容器,其中,该容器的上部分用除雾元件封盖;布置在该容器内的填料和/或塔板系统,其中,该滴流孔将水滴排放到该填料和/或塔板系统上;排放出口,其中,该容器的底部流体地连接至该排放出口;以及空气系统,其中,该空气系统与来自该滴流孔的水滴反向地排放空气流。还披露了一种将水喷射蒸发的方法,该方法限制了作为污染物受管制的颗粒的排放。
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本发明公开了一种含硫铜钴精矿的硫酸化焙烧冶炼方法,包括钠盐废水产出、硫铁矿产出、调浆焙烧、酸浸和固液分离等步骤。本发明含硫铜钴矿采用高硫矿配矿后,采用钠盐废水调浆,湿法给料,硫酸化沸腾焙烧后钴、铜的硫酸化率均>93%,钴、铜浸出率均>96%,浸出渣钴、铜品位<0.15%、<0.30%;焙烧过程为自热过程,不需要补充外部能源,能源成本低,不仅高效净化处理了氰化提金工艺产生的钠盐废水,而且通过配加高硫矿辅助含硫铜钴矿的硫酸化焙烧,显著提高了铜钴的硫酸化率,提高了该类矿物的铜钴回收率,提高了资源综合利用率。
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