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本发明公开了一种耐盐反硝化细菌菌株、菌液、筛选方法和应用,提供了该菌种的培养方法及其在降解高盐高硝态氮废水中对硝态氮的处理工艺。该菌株是从高含盐废水排污口附近的污泥中分离,并经过循环驯化得到的,经鉴定该菌株为粪产碱菌(Alcaligenes faecalis)。该菌株可以在较高盐度(废水盐浓度最高负荷40g/L)环境下有效降解废水中的硝态氮,硝态氮的去除率达到90%,总氮的去除率达70%。该处理工艺操作简单,出水水质良好,处理成本低,硝态氮去除率高。
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本发明公开了一种超临界水氧化法?催化湿式氧化法联用反应器,主反应管竖置于外壳中,盖板法兰在外壳的上开口处将主反应管固定,并封闭上开口,框式筛板在外壳的内部环置于外壳与主反应管之间固定,框式筛板中放置催化剂,主反应管上方设有废水进口、氧气进口,外壳的壁面上设有分别位于框式筛板的上下两侧的清水出口、清水进口,清水出口向清水进口方向依次连入换热器、循环泵,外壳的底部设有盐水出口。本发明反应器实现了超临界水氧化法?催化湿式氧化法分别或同时联用,主反应管内是超临界氧化,主反应管外是湿式催化氧化,具有比较大的操作弹性,为不同领域、不同浓度、不同处理要求的废水处理提供了优化选择的可能性,结构强度好、制造成本低、布置方便,有效的解决了超临界水氧化反应器因高温腐蚀和盐析产生的结垢堵塞问题。
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本发明涉及一种阳离子絮凝剂及其应用。采用的技术方案是:将双氰胺放入反应釜中,慢慢加入甲醛,防止爆沸,控制温度在30~40℃,搅拌溶解;往反应釜里先加入金属盐总量3/4的金属盐,于60~100℃反应2~4小时,再加入剩下的1/4金属盐,于60~100℃反应1~3h,最后,调节PH至8~9,得目标产物。本发明的双氰胺-甲醛阳离子絮凝剂,具有脱色效果好、适用范围广、受废水pH影响小、加入量少和产生的污泥量少等特点,除了对染色废水有处理效果外,还对含油污水、造纸废水、屠宰废水和食品中含有的SCN-有良好的处理效果。
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本发明公开了膜蒸馏蒸发结晶工艺及系统,涉及膜蒸馏技术领域。本发明提供一种膜蒸馏蒸发结晶工艺,包括:预处理步骤:去除含盐废水中的悬浮物,并调节含盐废水的温度。膜蒸馏步骤:将经过预处理步骤的含盐废水导入膜蒸馏反应器,并进行膜蒸馏反应,以将含盐废水转化为浓缩废液。蒸发结晶步骤:将浓缩废液导入蒸发结晶装置进行蒸发结晶。本发明还提供一种应用膜蒸馏蒸发结晶工艺的膜蒸馏蒸发结晶系统。本发明提供的膜蒸馏蒸发结晶工艺及系统的方法及结构简单、使用方便。同时具有脱盐率高、回用水回收率高的特点。
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本发明是一种新型的含盐废水浓缩处理装置。该装置由蒸发室、翅片管换热器(冷凝器)、太阳能电能联合加热模块组成,采用增湿减湿的方法,以流动的空气作为水蒸气的载体来蒸发浓缩处理含盐废水,空气在蒸发室中被加热后的含盐废水增湿,携带一定量的水蒸气后,根据蒸发室内不同的温度梯度,分别进入翅片管换热器中,经过冷凝除湿得到冷凝水,冷凝潜热通过预热含盐废水来进行回收。同时蒸发室为两级导出结构,极大地提高了塔内热量的利用率。并且采用了太阳能电能加热模块,白天使用太阳能加热,晚上使用电能加热,既起到了节能的作用,又保证了系统的稳定生产。(结构图如图)。
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本发明公开了一种臭氧催化氧化亚硫酸盐水溶液的处理方法,该方法是在含可溶性亚硫酸盐废水溶液的空气氧化过程中,在空气中使用臭氧作为空气氧化的催化剂,臭氧在用于氧化的空气中的重量百分比浓度为0.01-1%;在一个标准大气压下,所述空气与含亚硫酸盐废水溶液的体积比为50-450∶1。本发明在空气氧化亚硫酸盐的水溶液的过程中,向空气中加入了少量臭氧,使亚硫酸盐的氧化速度相对于空气氧化提高十倍以上,本发明利用臭氧的加入,不仅直接参与了亚硫酸根的氧化,而且大大增加了空气中氧气的氧化效率。该方法催化氧化活性比其它常用的金属离子催化剂,金属氧化物催化剂的氧化活性高得多,且没有二次污染。
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本发明属于环保领域。针对目前石油废水处理中 存在的问题,本发明公开了一株降解烷烃的功能菌、其培养方 法及其应用。本发明菌株从炼油厂污泥中分离纯化得到,为短 状杆菌属(Brachybacterium Collins),采用放大发酵培养后得到 的菌液处理含有C10- C20长链烷烃的含油废水,具有 工艺简单、效果显著等优点。
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本发明提供了一种好氧反硝化组合菌剂及其制备方法和应用,属于废水处理技术领域。本发明提供了一种门多萨假单胞菌IHB602、甲基杆菌DC‑1和施氏假单胞菌IHB618,所述的菌可用于废水处理,显著提高废水中无机氮的去除效率,共聚集能力强,且其制备方法及应用工艺简单,可显著降低能耗及成本,对于废水处理具有重要的意义。
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本发明属于资源回收技术领域,公开了一种回收橡胶硫化促进剂CBS生产中促进剂M的方法。该方法包括以下步骤:收集橡胶硫化促进剂CBS生产中母液精馏过程中排放的废水,静置,废水分层,弃去下层,取上层废水置于反应容器中,搅拌,并滴加硫酸溶液至pH为3‑8,反应,反应后放料,取滤渣压滤,然后水洗,干燥,制得促进剂M;搅拌时的温度为5‑45℃,搅拌的速度为50‑100转/分钟;滴加硫酸溶液的滴加速度为0.6‑1L/分钟,硫酸溶液的质量浓度为5‑30%。制得的促进剂M纯度不低于95%,回收率高,节约资源,该方法也减少了废水处理过程中固体废弃物的量,缓解了污水处理压力,改善了环境,提高了经济效益。
本发明公开了一系列双金属硅酸盐/g‑C3N4复合光催化剂的制备及应用,属于光催化及环境治理技术领域。其特征在于本发明首先以任意两种金属盐(如硝酸铁、硫酸钴、乙酸锰、硫酸铜、硫酸铈等)和硅酸钠通过共沉淀法制备了双金属硅酸盐后,再采用双金属硅酸盐与C3H6N6共热聚以获得双金属硅酸盐/g‑C3N4复合光催化剂。具体应用时将所述用于处理废水中罗丹明B物质的复合光催化剂投入到废水中进行处理。本发明复合光催化剂对废水中的罗丹明B物质有优异的光降解性能,降解效率高达98.23%。在处理有机废水方面具有显著的应用前景。
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本发明公开了一种间接金矿堆浸工艺的贵液除杂方法,将活性炭加入金矿堆浸贵液中,经过10‑30天,将吸附饱和的活性炭取出,进行解吸,得到解吸废水和解吸后的活性炭,将解吸后的活性炭进行酸洗处理,酸洗处理得到的酸性废水,以及解吸废水,以及金泥进行冶炼时产生的冶炼废水,放入沉淀池中,使用高效除杂剂进行除杂处理,沉淀物进行压滤,入库。本发明采用高效除杂剂,除杂效率高、沉淀速度快、铜、汞、锌、镍等杂质,适应的PH值范围宽,而且不影响金的浸出。实现浸出液长期循环使用和零排放;保持浸出液中杂质低浓度状态,提高浸出率;杂质金属回收。
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本发明公开一种高级氧化的催化剂的制备方法,是将活性炭颗粒放入双氧水中,浸泡处理30~90 min,后用去离子水冲洗至中性,在100~120℃温度下烘干;将烘干的活性炭浸泡在偏铝酸钠或偏铝酸钾溶液中45~120 min,取出自然晾干;再将自然晾干的活性炭放入金属离子溶液中,在0.1~0.3 MPa高压下浸渍处理120~600 min;将浸渍的活性炭取出,自然晾干后,送入高温炉中,在450~600 ℃温度下焙烧2~5 h,冷却后得到用于高级氧化的催化剂。本发明制备的催化剂的催化氧化效率高,能有效催化氧化降解废水中的难降解有机物,降低废水色度。
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本发明涉及一种从污酸同步回收硫酸与氟氯的方法及装置,方法包括以下步骤:(1)过滤去除悬浮物;(2)污酸废水通过电渗析装置,提高浓液中酸的浓度;(3)浓液进入改进式降膜蒸发装置处理,底部收集质量分数为70-80%的浓硫酸,产生的二次蒸汽经过降膜吸收完全,得到氟氯混酸。通过本发明可以实现污酸废水中氟氯的开路,并且同时回收浓硫酸。此外,本发明还提供了上述方法配套的装置。本发明提供的方法及装置具有快速同步处理并回收污酸中的硫酸、盐酸、氢氟酸等优点。
本发明是一种从硫酸稀土溶液中萃取分离四价铈、钍、氟及少铈三价稀土的工艺方法,以处理稀土矿得到的含高价铈、氟、钍和铁的硫酸稀土溶液为原料,采用基于P507或P204的协同萃取剂进行萃取分离,铈(1V)、钍、氟、铁被萃入有机相,然后分步进行选择性洗涤和反萃,得到铈、氟、钍三种产品,而三价稀土留在水相,再采用非皂化P507或基于P507的协同萃取剂进行多级分馏萃取分离单一稀土元素。本发明方法的特点是采用基于P507或P204协同萃取剂,钍易反萃,萃取容量大,萃取过程不产生乳化,铈(1V)、钍、氟、铁与三价稀土在同一个萃取体系中萃取分离,萃取分离均采用非皂化萃取剂,不产生氨氮废水,而且钍、氟作为产品回收,从源头上消除含钍废渣和含氟、氨氮废水对环境的污染。因此,该工艺流程简单、绿色环保,生产成本低。
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本发明公开了一种污泥瓦楞纸的配方,包括主料和辅料,所述主料为造纸废水污泥,所述辅料为无机超细填料和有机超细填料混合而成的混合超细填料。本发明还提供了采用上述污泥瓦楞原纸的配方生产瓦楞原纸的生产工艺。本发明还提供了一种采用本发明制得的污泥瓦楞原纸及箱板纸通过胶粘剂粘合而成的瓦楞纸板。本发明以造纸废水污泥直接作为造纸原料加以利用,制成再生纸,可以成功地解决造纸废水污泥对环境产生的严重的二次环境污染难题,实现造纸废水污泥固体废弃物的资源化利用,生产处的瓦楞纸板的强度和防水性好。
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一种小产量双泵型双级反渗透系统,预处理后的自来水经一级增压泵连接一级反渗透膜组,该一级反渗透膜组的浓水汇集出口管道依序串联有一级压力表和一级废水比例阀,该一级废水比例阀并联一冲洗电磁阀后连接浓水排放口;该一级反渗透膜的一级纯水汇集出口管道经一二级增压泵后连接二级反渗透膜组的入水口;二级反渗透膜组的废水汇集后经一二级废水比例阀回流至一级增压泵入水口;二级反渗透膜组的二级纯水汇集出口管道依序串联一水质测量仪表和一产水质控阀,经质控的合格和不合格产水分别从产水质控阀的两个出口流出。该系统可以保证产水水质达标快速、且长期稳定;回收率≥30%;无须复杂的预处理工艺;高脱盐率可稳定在99%以上;成倍降低制水成本。
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本发明公开了一种颗粒电极及其制备方法和应用。这种颗粒电极为负载MIL‑101(Fe)的γ‑Al2O3。同时也公开了这种颗粒电极的制备方法,还公开了这种颗粒电极在降解印染废水的应用方法。本发明引进MOFs材料催化剂负载于多孔电极γ‑Al2O3表面,用于电催化印染废水的降解,其降解效率比传统多孔电极γ‑Al2O3显著提高。
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本发明涉及一种臭氧强化催化材料的制备及应用方法,具体是硼修饰介孔碳气凝胶负载Fe2O3和CO3O4的臭氧强化催化材料,在原材料中投加硼酸和铁溶液得到硼修饰负载铁介孔碳气凝胶前体,在氩气保护下得到气凝胶,以此作为CO3O4的载体,在毛细作用下,四氧化三钴渗透到碳气凝胶空隙内部,获得硼修饰负载铁和四氧化三钴的介孔碳气凝胶催化剂,该材料可用于废水深度处理,通过溶臭氧气浮、臭氧微气泡、双氧水或臭氧微气泡/双氧水等与废水充分混合,在硼修饰负载铁和四氧化三钴介孔碳气凝胶催化剂表面充分接触,生成大量羟基自由基来深度处理水中有机污染物。本发明具有比表面积大、孔隙率高等特性;在铁和钴协同催化作用下具有高效催化特性。
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本发明涉及一种高选择性Fe/Co/Mn复合修饰分子筛吸附剂及吸附设备,具体是把硅源、铝源、模板剂按照一定的比例混合,加热晶化后过滤、洗涤、干燥,得到的产物再经过金属离子复合改性制得高选择性吸附剂,而后对粉末进行成型,制备出柱状高选择性吸附剂,将制得的高选择性吸附剂应用于PTA 废水的处理,该吸附剂对各有机物的吸附容量可达到50mg/g以上,有机物对铁钴锰离子的选择性分别达到16340、16917、14197,可以通过把粉状分子筛吸附剂经成型压制工艺制成柱状分子筛吸附剂,在置于吸附床的径向吸附器长期连续运行用于PTA废水处理工艺,充分应用其有机物吸附容量大,选择性高,吸附剂穿透时间长、再生方便、操作平稳等优点。
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本发明公开了一种利用焦炉烟道气余热蒸氨的方法及设备属于炼焦化工产品回收技术,特别是采用焦炉烟道气余热进行蒸氨的技术及设备。该利用焦炉烟道气余热蒸氨的方法使用的设备,包括依次相连的烟气余热回收设备,蒸氨塔,氨回收冷凝设备,所述的烟气余热回收设备包括热烟气引出及低温烟气回收排放装置,气液换热器,塔釜废水循环装置。本发明的有益效果是提供了一种利用炼焦炉烟气余热通过余热换热器回收产出高温水用于蒸氨,回收焦化废水中的氨水,可以节约原来用于蒸氨的蒸汽,较现有技术中常用的蒸氨工艺,减少蒸氨能耗,降低生产过程成本,具有良好的经济效益和环境效益。
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本发明公开了一种NH4F改性TO2/Al?ATP催化剂,该催化剂是以Al基柱撑ATP为载体,在其上附着TO2,之后用NH4F改性得到;其中,T为Ce、Zr或Mn。该催化剂对燃煤烟气的脱硝率和脱汞率均高达90%以上,还可对染料废水脱色同时降低废水的COD。本发明还公开了该催化剂的制备方法和应用。
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本发明公开了一株高效吸附低浓度铜离子的根瘤菌(Rhizobiumsp.)S2,其特征在于,所述菌株于2017年9月24日保藏于广东省微生物菌种保藏中心,菌种保藏号为GDMCC NO:60247。所述菌株是利用细菌分离培养基从广州市沥窖污水厂的活性污泥中筛选、分离得到,可高效、快速地吸附低浓度的铜离子,对浓度为2mg/L的铜离子的吸附、去除率在15min可达到90%,菌体对铜离子的最大吸附量为7.6mg/g wet cells,可用于低浓度含铜废水的治理以达到废水排放标准,具有较大的应用前景。
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一种处理蒸汽爆破秸杆制浆造纸废液的方法,处理汽爆草浆提取液和造纸中段水,包括:预处理工序:先将造纸中段水进入调节池,调节池出水送至超效浅层气浮器,同时投加聚合氯化铝和聚丙烯酰胺,进行絮凝气浮;厌氧工序:预处理后废水大部分回用;剩余部分与汽爆抽提液混合后进行厌氧处理;在进入厌氧反应器前,废水首先进入一个预酸化池;同时按常规投加氮和磷营养物质,接着废水进入厌氧反应器。好氧:去除剩余的有机污染物以及氧化有异味的物质;深度处理:好氧出水一部分回用,极少部分废水经二级气浮后进入氧化塘作进一步处理。本发明造纸污水经处理后可循环使用,产生的废渣及水处理后的污泥可用来生产有机肥,厌氧产生的沼气可作为热源利用。
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本发明提供了一种重金属吸附剂及其制备方法和应用。该重金属吸附剂即使在pH较低的情况下也能发挥作用,去除废水中的铊等重金属元素。本发明的吸附剂,适用pH值范围大,即使在pH较低的酸性条件下,也能吸附废水中的铊,吸附效果良好,能够有效去除地下水、地表水、化工废水、矿山废水等各类水体中的铊污染物,去除率达到99.8%,并且本发明的吸附剂,对水中的镉、铅、铜、锑、镍等重金属元素也具有良好的去除能力,还具有较好的稳定性以及耐热性。
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本发明公开了一种低成本钒渣清洁提钒的方法,它包括钒渣焙烧、碱浸、净化和沉钒四个步骤,钒渣和氧化钙混合后焙烧得到焙烧熟料,焙烧熟料通过碱浸得到残渣和含钒浸出液,残渣清洗后洗液浓缩与含钒浸出液混合得到含钒混合液,含钒混合液与氯化钙得到钒酸钠溶液,钒酸钠溶液通过加入氯化铵溶液固液分离得到偏钒酸铵沉淀和沉钒废水,沉钒废水返回碱浸步骤用于焙烧熟料的碱性浸取。本发明提供的低成本钒渣清洁提钒的方法,允许的CaO配比、焙烧温度波动范围大,浸出液固比小,利于产业化,浸出残渣易洗涤,洗水量小,沉钒废水直接循环浸出钙化熟料,可大幅减少废水处理量,碱液浸出的浸出液Si浓度低,除杂过程得到的除杂渣数量少。
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本发明属于化工尾气处理领域,具体为一种处理硫铵母液循环槽尾气的方法。硫铵母液循环槽尾气通过硫铵母液循环槽(J)的顶部经管线与现有蒸氨系统密闭连接,通过蒸汽喷射泵(B)产生负压将硫铵母液循环槽尾气吸入蒸氨系统的蒸氨塔(A)的塔底,硫铵母液循环槽尾气经蒸氨塔底氨水洗涤后,随蒸氨塔顶氨气进入煤气系统。本发明采用蒸汽喷射泵产生负压吸收尾气,操作简单,投资较小;本发明蒸汽喷射泵安装在蒸氨废水槽顶,吸收尾气的同时还能利用废水槽内的高温废水产生一定量蒸汽,减少蒸氨的耗汽量,有节能效果;本发明涉及的蒸氨废水槽顶负压相对煤气鼓风机前的吸力较小,可以大大降低捞焦油时空气的吸入量,从而保证了煤气系统的安全稳定。
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本发明属于微生物及其生物降解技术领域,针对缺少高效专一降解3‑羟基吡啶的菌株的问题,本发明公开了一株农杆菌3‑PB,属于农杆菌属(Agrobacterium sp.),该菌株保藏号为:CCTCC M 2018821。本发明还公开了该菌株在3‑羟基吡啶方面的应用。该菌株能够利用3‑羟基吡啶为唯一碳氮源和能源进行生长,在66小时内能够将≤1500mg/L的3‑羟基吡啶完全降解,并且能够耐受2000mg/L的3‑羟基吡啶,具有较高的底物特异性,对高浓度的吡啶污染废水具有较好的降解效果,该菌可用于石油废水等的生物处理过程,具有较好的应用前景。
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本发明公开了一种耐受氟化物厌氧氨氧化颗粒污泥的培养方法,所述方法为:采用上流式厌氧污泥床反应器,以厌氧氨氧化颗粒污泥为接种源,以含有氨氮和亚硝氮的模拟废水为进水,在厌氧、避光、温度为35±1℃、进水pH为7.91±0.21、水力停留时间为0.74h的条件下运行稳定后,通过分阶段递增的方式向反应器进水中加入氟化物,所述氟化物递增幅度为50mg·L?1,当氮去除率达到2~6kg·m?3·d?1时,获得耐受氟化物厌氧氨氧化颗粒污泥;本发明培养出来的厌氧氨氧化颗粒污泥在模拟废水中添加F?为400mg·L?1时,可以快速培养出粒径大、沉降性能高和污泥活性高的颗粒污泥,从而有效地提高反应器负荷。
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本发明公开了一种磁性重金属离子吸附剂及其应用,将植物木薯秸秆粉碎后,经乙二酸四乙酸酐改性;再进行磁化处理,即得到吸附剂产品。应用时,在室温条件下,控制废水pH为5-7,加入本发明的重金属吸附剂,振荡吸附15-30min,用磁铁分离磁响应重金属吸附剂。该吸附剂处理含铜、铅、镉等重金属离子废水的效果良好,是廉价高效的新型吸附材料;其工艺简单、成本低廉,并且可通过外加磁场作用实现分离,容易再生、使用效果好,易于推广使用。
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