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本发明公开了一种核黄素发酵液的处理方法,属于核黄素生产技术领域。该方法包括以下步骤:将核黄素发酵液采用离心方式进行固液分离,得到一种含核黄素500‑800ppm和菌体2‑3wt%的废水;将固液分离得到的废水的pH值调整至8‑9,并加入废水重量0.005‑0.01%的阴离子絮凝剂,搅拌溶解后静置沉降,排出上层清液得到发酵菌体浓缩液;将沉降分离得到的发酵菌体浓缩液的pH值调整至5‑7,并采用搅拌的方式进行内脱水;将内脱水得到的液体在较低进料压力下进行压滤,压滤完成后,在较高压榨压力下进行高压压榨;干燥高压压榨得到的滤饼得到富含有机质的副产物。
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本发明公开了一种氨基改性石墨电极的制备方法及其应用,通过对石墨电极的预处理,然后将经3?氨丙基三甲氧基硅烷改性后的MCM?41(NH2?MCM?41)的混合物与电极混合,再经烘烤、冲洗,确定NH2?MCM?41的混合物黏结到石墨电极上。本发明的改性后的石墨电极NH2?MCM?41/C作阳极,在电化学反应中催化氧化染料废水,通过对阳极电极的改性,提高电极的催化活性与氧化性等,从而提高对染料废水的降解速度和去除效率,克服了现有的电化学氧化染料废水处理时间较长、出料效果不高等缺陷,且降低了生产成本。
本发明公开了铜铁氧纳米酶在清除有色印染染料中的应用和用于清除印染染料的试剂盒。铜铁氧纳米酶在清除有色印染染料中的应用,所述的铜铁氧纳米酶是Cu0.5Fe(II)0.5Fe(III)2O4。本发明无需排氧即可实现对毒性污染物的还原转化,实现废水的达标处理(GB8979‑1996),且有回收有用金属的潜力。基于上述技术特点及优势,本项目不仅为印染废水中有色染料的治理提供新出路,预期本技术在多种行业废水的处理方面具有一定的市场前景。
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本发明公开了一种用于废纸造纸废水中沉渣回用的纳米两性聚丙烯酰胺助剂的制备方法,包括在四口反应瓶中加入Span80、Tween60、正丁醇和异辛烷,搅拌乳化。将AM、MA和DMDAAC单体混合配成溶液,加入还原剂亚硫酸氢钠,然后滴加到四口烧瓶中,加热至引发温度时滴加过硫酸钾,并在N2的保护下引发聚合。反应结束后停止加热、N2及搅拌,将微乳液倒入过量丙酮中破乳沉淀,过滤,用丙酮洗涤,干燥,得到产物密封保存;本发明解决了造纸废水沉渣中纤维留着率低、成纸强度差、阴离子垃圾等对造纸湿部产生干扰等问题,使沉渣可作为造纸原料回用于生产,同时消除传统造纸废水处理技术产生的沉渣造成的二次污染。
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本发明公开了一种能降低污水中COD的复合材料的制备方法,涉及污水处理技术领域,该复合材料以硅酸钠、黏土和氧化铝为原料,所得四氧化三铁‑活性炭复合微球含有纳米四氧化三铁的磁流体性质,且纳米四氧化三铁充分附着在活性炭和硅铝基复合黏土上,可有效防止纳米四氧化三铁的团聚,提高其稳定性,该材料中还添加了石墨烯改性壳聚糖,充分吸附废水中的有机杂环化合物,并防止杂环化合物解吸,且石墨烯改性壳聚糖均匀的分散在四氧化三铁‑活性炭复合微球的表面,进一步提高了吸附性能,能够有效降低废水COD值;另外,海藻酸钠海藻酸钠的羧基负离子和壳聚糖的氨基可以吸附废水中的有机酸类和碱类杂质,降低COD值。
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一种电化学反应器及电催化去除氯离子的方法,涉及废水处理技术领域,该电化学反应器中的阳极由难溶金属制作的网状篮,以及填充于网状篮内的Ru‑Ti‑AC催化材料组成,阳极中部引出碳棒或金属导线,并连接至电源正极;阴极由多块间隔设置的金属板或金属网组成,相邻两块金属板或金属网之间的间距为4~6cm,阴极通过导线连接至电源负极,该电化学反应器电解效率高,对氯离子的降解率高,电催化去除氯离子的方法是采用该电化学反应器进行的,将待处理的废水引入电化学反应器的反应槽内,并淹没阳极和阴极,在阳极和阴极之间施加恒定电流,持续搅拌废水,反应0.1~2h,该方法操作方便,有利于大规模产业化应用。
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一种碳酸钙‑废弃煤基活性炭复合吸附剂的制备方法,涉及制药废水中四环素类抗生素去除吸附剂制备技术领域。首先利用废弃煤资源制备废弃煤基多孔活性炭,然后将废弃煤基多孔活性炭、氯化钙和碳酸钠混合通过超声反应器进行反应,制备获得碳酸钙‑废弃煤基活性炭复合吸附剂。本发明利用废弃煤资源以最新发展的超声波湿法球磨组合反应法制备性能优良的多元复合吸附材料。并对吸附性能进行了测试,筛选出性能优良的吸附材料。本发明所制备的碳酸钙‑废弃煤基活性炭复合吸附剂可以用于去除制药废水中四环素类抗生素污水废水环境治理中,并将富集四环素类抗生素进行资源的回收利用,合成一些其它类抗生素及其衍生物,从而有效保护环境,节约资源和能源。
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本发明公开了一种电增强型内循环厌氧反应器及方法,属于废水处理领域。本发明的电增强型IC厌氧反应器在反应器本体内部设置有电化学单元,通过三维电极和铁碳填料的结合,使废水中的有毒污染物快速氧化降解,提高废水的可生化性,确保反应器稳定运行,提高处理效果;进一步地,通过铁碳微电解的还原作用,对反应器的污泥不断进行还原解毒,同时产生的二价铁与三价铁辅助厌氧污泥形成颗粒化,从而达到活化污泥的目的。
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本发明公开了一种锂电池化成废气收集和处理装置及其方法,该装置包括化成柜、喷淋塔、反应溶液箱、喷淋液调配箱、废水箱、及滤渣机;反应溶液箱与喷淋液调配箱间设有第一水泵和第一气动阀门,喷淋液调配箱与废水箱间设有第二水泵和第二气动阀门,所述废水箱与滤渣机间设有第三水泵,喷淋液调配箱与喷淋塔间设有循环进出液管线,喷淋液调配箱朝向喷淋塔的进液管线上设有第四水泵;化成柜与喷淋塔间设有引风机;喷淋液调配箱上设有液位计和pH检测仪。本发明可有效收集和处理锂电池化成的废气,与现有技术相比,更具环保性、流程简单,成本低。
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本发明提供一种水中提取豌豆清蛋白的工艺方法及其装置,包括以下步骤:准备废水,将废水倒入离心机,最终获得第一清液;第一清液通过第一浓缩膜进行浓缩,形成第一浓液和第一清水两种物质;所述第一浓液通过超滤膜将其中的糖类分离出来,形成第二清液和截留液;所述截留液再通过第二浓缩膜进行浓缩,形成第二浓液和第二清水;压力循环组件同时还改变反渗透膜底部的空气压强,以及第二浓缩膜底端的空气压强;对第二浓液进行配伍干燥,获得豌豆蛋白粉。本发明提供的水中提取豌豆清蛋白的工艺方法及其装置,解决了如何从废水中提取豌豆蛋白的技术问题,节约了水资源,增加了水资源利用的附加值。
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本发明涉及废水有机物处理技术领域,具体为一种焦炭负载Ce掺杂BiOCl催化脱除双酚A的方法;依次通过焦炭预处理、改性、浸渍、负载、干燥制得负载Ce掺杂BiOCl催化剂,并采用催化剂置于含有双酚A的废水中光照脱除;催化剂中Ce与BiOCl的摩尔比为0.00087;本发明发挥焦炭的微观结构将BiOCl掺杂稀土元素Ce负载于焦炭上显著提高了对废水中双酚A的脱除率,掺杂Ce提高了光生电子空穴(e‑‑h+)对的的活跃性,实现催化剂对双酚A的脱除率达到100%,同时大大缩短了脱除时间。
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本发明涉及一种铁/膨胀石墨复合材料的制备及其应用领域,特别涉及用于水体净化的铁/膨胀石墨复合材料的制备方法;其特征在于本发明是将实验室制得的膨胀石墨经过去油、粗化、活化处理后进行电镀,在其表面形成一层零价铁镀层,使膨胀石墨获得较高的强度,同时由于铁、碳之间存在电极电位差,废水中会形成微原电池,利用铁碳内电解法进行废水处理,增强对废水的处理效果50%以上。本发明既解决了膨胀石墨本身易破碎、机械强度低的问题、同时也改善了膨胀石墨物理吸附易脱附的问题,增强了它在水体污染治理方面的应用潜力。
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本发明涉及一种锌/膨胀石墨复合材料的制备及其应用领域,特别涉及用于水体净化的锌/膨胀石墨复合材料的制备方法;其特征在于本发明是将实验室制得的膨胀石墨经过去油、粗化、活化处理后进行电镀,在其表面形成一层零价锌镀层,使膨胀石墨获得较高的强度,同时由于锌、碳之间存在电极电位差,废水中会形成微原电池,利用锌碳内电解法进行废水处理,很好的增强了对废水的处理效果。本发明既解决了膨胀石墨本身易破碎、机械强度低的问题、同时也改善了膨胀石墨物理吸附易脱附的问题,增强了它在水体污染治理方面的应用潜力。
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本发明公开了一种偏钒酸钠的制备方法,该方法包括将钒酸钠溶液作为阳极电解液进行离子膜电解,离子膜电解的条件使在阳极得到pH值为7.0-8.0,且以钠元素和钒元素计,钠和钒的摩尔比为0.95-1.05的偏钒酸钠溶液。根据本发明的偏钒酸钠的制备方法,无需先制备五氧化二钒,能够直接由钒酸钠溶液制备得到偏钒酸钠,简化了生产步骤;并且由于无需采用硫酸调节pH值以及硫酸铵沉淀钒酸铵,因此不产生含有硫酸钠与硫酸铵的沉钒废水,降低了环境的负担;由于不产生含有硫酸钠与硫酸铵的沉钒废水,因而无需对沉钒废水进行处理,从而减少了生产成本。
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本发明涉及一种废水处理物的制备方法。包括:先制备纳米TiO2;再制备毛竹活性炭;然后将毛竹活性炭与质量分数为17%的HN03溶液混合,100℃下加热搅拌2h,然后用蒸馏水洗至中性,过滤,110℃干燥2h;将其加入到纳米TiO2中,振荡1h,静置过滤,110℃下干燥2h,再在500℃下加热lh后,自然冷却后重复加入到纳米TiO2中处理。本发明用毛竹活性炭负载TiO2制备光催化剂,对制药废水进行协同降解,制取回用水。实验结果表明.可以明显改善光催化效果,并且其稳定性高,可重复使用,是处理生物难降解有机废水的有效方法,具有较好的应用前景。
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一种用于在城市里或附近和/或在原先存在或新的城市公园里的含水系统中水再循环和能量再循环的系统工程设施包括:一种通过公用事业公司收集碳排放的设施,其中二氧化碳通过燃烧高碳燃料或石灰而制备;一种通过公用事业公司处理废水并排出处理废水的设施;一连串水调节器,其适当地隔开以保持所述排放和所述废水处理排出物的混合物微酸性;作为空气生物反应器的小湖或大池塘,其具有足够的深度使得表层为碱性以繁殖蓝细菌,具有来自溶解碳排放的CO2和来自表层下面的主体中的污水处理排出物的营养物。
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本发明所述的反渗透水处理系统涉及一种废水处理装置。本发明所述的反渗透水处理系统,包括依次相连的混合池,沉淀池,全自动过滤器,活性炭过滤池,清水池,增压泵,精密过滤器,全自动超滤装置,中间水罐,高压泵,一段反渗透装置,软件装置,中间水箱,二段反渗透装置和纯水池。本发明所述的反渗透水处理系统用反渗透技术对钢铁企业的生产废水进行处理并回用到工艺用水中,不仅节约了大量的水资源,降低了企业的生产成本。而且大大减少了废水排放对环境的污染,产生了巨大的经济效益和社会效益,同时也符合国家节能减排的号召。
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本发明公开了一种电化学氧化与脱氮曝气生物滤池耦合反应器,包括依次连接的电化学氧化池、调节池、脱氮曝气生物滤池,电化学氧化池内设有经过导线与外部直流电源相接的阳极极板和阴极极板,脱氮曝气生物滤池内装有火山岩滤料。利用极板产生的强氧化剂进行难降解有机物的降解,提高废水的可生化性,降低废水的生物毒性;耦合脱氮曝气生物滤池后,利用生物滤池的同步脱碳氮功能,高效地去除电化学氧化出水中的可生物降解有机物及硝酸盐氮。上述耦合工艺尤其适用于煤化工行业水质复杂、难降解有机物浓度高、生物毒性大、可生化性差的有机废水。
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本发明公开了一种蚯蚓的基料配制方法及由此得到的基料,配制方法为:将污泥、酒厂废水渣和生物菌均匀混合后加入到发酵池内发酵40‑60h,然后向混合物中补充氧气,同时,每2‑5天将混合物翻转一次,10天后混合物被腐熟,即得到养殖蚯蚓的基料。本发明所用原料污泥和酒厂废水渣中含有的有机物均较多,且酒厂废水渣呈酸性,非常适合蚯蚓的生长发育,大大提高了蚯蚓的产量。
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本发明公开了一种磁性四氧化三铁纳米粒子?石墨烯复合材料,所述复合材料的比表面积为60?65m2/g,复合材料中,四氧化三铁的粒子大小为10?35nm,四氧化三铁支撑石墨烯片状材料,使石墨烯片状材料堆积形成缝隙,缝隙大小为20?100nm。利用本发明复合材料进行废水处理,复合材料中的Fe3O4既可以有效的去除废水中的铬,又不会产生污泥,也不会造成二次污染。同时石墨烯极强的吸附性,又可以除去纳米粒子和悬浮物,更好的净化废水。为治理污水提供了一种既廉价又可靠并且能循环使用的方法。并且还可以将吸附过六价铬离子的复合材料作为电催化剂应用于染料敏化太阳能电池的对电极,从而实现对废物的再利用,减少了浪费,节约了资源。
本发明公开一种用于偏二甲肼降解的多金属交联配合催化剂及其制备方法和应用,该多金属交联配合催化剂用通式M‑N表示,其中,M为过渡金属和/或稀土金属中的至少两种金属,N为改性壳聚糖载体,M的总摩尔数与N的重量之比为0.5~5:100。其制备方法为:按照上述比例取过渡金属和/或稀土金属中至少两种金属作为活性成分,调节温度后将其负载到改性壳聚糖载体上,洗涤、干燥、研磨、过筛,得到多金属交联配合催化剂。本发明制得的多金属交联配合催化剂,具有与生物酶功能相似的仿酶催化活性,可在常温下对偏二甲肼废水进行降解,其催化活性高、可重复使用,特别是针对高浓度偏二甲肼废水,不需要稀释、调节起始pH来预处理废水。
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使诸如硒氰酸盐的以还原物质形式的硒氧化以产生诸如硒酸盐或亚硒酸盐的氧化的硒物质,且随后使用生物还原方法来从氧化的硒物质除去硒。在一个实施例中,将化学氧化剂加到含有硒氰酸盐的废水中以产生硒酸盐和亚硒酸盐。随后将部分处理过的废水进料到含有支撑具有硒还原生物体的生物膜的固定介质的反应器中。使在硒酸盐和亚硒酸盐中的硒还原成不溶解形式的硒,诸如元素硒,其从废水中沉淀。
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一种低温苯胺降解菌,它涉及一种苯胺降解菌。本发明低温苯胺降解菌A1,属于假单胞菌属(Pseudomonas)新种,已在中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心保藏,保藏编号为CGMCC?No.5011,保藏日期为2010年12月01日。本发明低温苯胺降解菌A1具有低温条件下苯胺类废水的生物强化处理功能,菌株的苯胺降解率可达100%,不造成环境二次污染,而且无需添加其它化学制剂,大幅度降低了废水的处理成本,具有广阔的应用前景。本发明低温苯胺降解菌A1对于解决低温条件下苯胺类废水生物处理系统的问题很有帮助,具有较高的应用价值。
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本发明涉及一种近零排放的水处理系统,其包括一体化化学软化净水器,所述一体化化学软化净水器的总出水管与超滤膜过滤器的进水口连通,所述超滤膜过滤器的淡水出口与RO膜过滤器的进水口连通,所述超滤膜过滤器及所述RO膜过滤器的浓缩液出口均与所述一体化化学软化净水器的总进水口连通。本发明的有益效果是:运用一体化化学软化净水器,结构设计更合理,更紧凑,与传统钢筋混凝土水池式沉淀过滤池相比,具有投资省、占地面积小、运行管理方便、浊度去除率高的优点;本发明的处理工艺中超滤膜过滤器和RO膜过滤器的浓水侧产水均回流至一体化化学软化净水器重新处理,废水近零排放,提高废水利用效率,废水再回收效率高。
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本发明涉及到有机废水处理工艺领域,具体为一种邻苯二甲酰肼亚铁的制备方法及应用。所述制备方法包括以下步骤:将邻苯二甲酸,氢氧化钠溶于水中,再加入草酰二肼、亚铁盐,水热反应,冷却,过滤,洗涤,干燥得邻苯二甲酰肼亚铁晶体颗粒物。将粗砂与所得邻苯二甲酰肼亚铁颗粒混匀装柱,在废水中加入双氧水后,使其缓慢通过柱体,对废水中的有机污染物进行降解。本发明所得邻苯二甲酰肼亚铁晶体颗粒物直接用于污水处理,无需二次成型或者负载。使用时无需调节水体pH值,也无需后续除铁,操作使用方便。
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本发明涉及环保保护技术领域,且公开了一种废气除尘清洁机,包括机箱和支撑架,所述机箱的底部与支撑架固定安装,所述机箱的内部固定安装有进气管,所述机箱的左侧固定安装有第一气泵,所述第一气泵的出气口与进气管连通,所述机箱的内部设置有除尘组件。该废气除尘清洁机,通过第一气泵与进气管连通,第一气泵将废气抽入进气管中,进气管与除尘组件连通,从而进入到除尘组件中进行除尘,除尘完毕后,除尘组件中的废水利用水管排入到清理组件的内部中,使清理组件可对废水进行处理,从而控制四通阀将处理后的废水再次引入到除尘组件中对废气再进行处理,起到了除尘效果好,且具有循环利用的作用,节能环保。
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