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本发明公开一种蓄电池极板循环水洗系统及方法,属蓄电池极板清洗领域,包括:循环水制备装置的出水口经管路顺次与极板清洗槽、中和装置、过滤器以及该循环水制备装置的进水口连通,形成循环水通路;加药装置与循环水制备装置的加药口连接;中和装置设有中和剂加入口;过滤器设有出渣口;集控装置的控制端分别与极板清洗槽的控制端、中和室的控制端、循环水制备装置的控制端及加药装置的控制端电连接。该系统将废水除铅过程与极板清洗过程有效结合起来,有效的除去清洗循环水中的铅,避免含铅水排放对环境造成的污染。不但清洗效率高,清洗效果好,且可以大量减少清洗用水。
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本发明公开了一种数码印花活性墨水,有以下组分按重量份计组成:活性染料6-13%、促染剂1.5-2.5%、固色剂1-5%、粘度调节剂3-8%、保湿剂8-36%、表面活性剂2-6%、pH调节剂0.5-1%、杀菌剂0.5-1.5%、助溶剂3-11%,余量为二次蒸馏水。本发明所述墨水配方科学合理,能够加强在蒸化水洗后活性染料与纤维的结合,提升墨水的利用率;尤其加入的水溶性树脂可在织物表面形成有效树脂薄膜层,降低活性染料在蒸化水洗后被水洗带走的比例,能够提高上染率,并减少印染废水的产生。
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本发明涉及一种复合菌剂,按重量份数计,包括以下组分:硝化细菌:40‑50份;反硝化杆菌:10‑12份;无色硫细菌:1‑5份;光合菌:3‑5份;厌氧菌:3‑8份;兼性菌:3‑8份;好氧菌:3‑8份;生物酶:4‑8份;营养剂:45‑60份。本申请的复合菌剂,由分解性细菌、合成性细菌、厌氧菌、兼性菌和好氧均组成多菌种,并通过添加适量的生物酶和营养剂,与多菌种组成共存的生物体系,依互生存,协同发挥功能,在使用时可直接将复合菌剂投加到废水中,无需使用活性污泥和面粉、尿素等物质,省时省力。
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本发明属于废水处理技术中的膜分离技术领域,具体涉及一种纳米生物炭改性PVDF平板膜及其制备方法与应用。将纳米生物炭在膜制备时添加到聚合物铸膜液中对PVDF进行共混改性制备得到纳米生物炭改性PVDF平板膜,改性前的PVDF平板膜成疏松多孔海绵状,且孔径较大。改性后的PVDF平板膜膜孔孔数减少及孔径变小,即改性PVDF平板膜的孔隙率和平均孔数减少了。该纳米生物炭改性PVDF平板膜能截留去除水体中的染料,成本低廉,处理效果好。其对甲基橙溶液截留率达到了99.8%,对于其他的染料也有很好的发展前景。
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本发明公开了一种改性氧化石墨烯/壳聚糖复合材料的制备方法及应用。改性复合物成分包括氧化石墨烯、壳聚糖以及乙二胺四乙酸二钠。其制备方法为:将溶于水的乙二胺四乙酸二钠搅拌加入超声处理后得到的氧化石墨烯悬浮液中,使其均匀混合,随后搅拌加入溶解在冰乙酸中的壳聚糖溶液,超声搅拌一段时间后经抽滤、离心、真空干燥和研磨过筛后得到改性氧化石墨烯/壳聚糖复合材料。制备的改性材料作为吸附剂用于水污染控制领域,特别是废水中重金属污染物的吸附去除,具有制备方法简便、吸附速度快、再生性能好等优点,并且所需原料来源广泛、成本低,实际应用价值高。
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本发明公开了一种还原氧化石墨烯二氧化钛复合材料的制备方法,采用水热法将还原氧化石墨烯分散后与四氯化钛溶液在四氟乙烯水热釜中反应,反应结束后洗涤、干燥,即得到还原氧化石墨烯二氧化钛复合材料,本方法简单易操作,制备得到的还原氧化石墨烯二氧化钛复合材料具有光催化分解能力,能够彻底分解染料废水中的有机物,具有广泛的应用前景。
1018
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本发明公开了一种硅‑铝‑铁复合材料及其制备方法和应用,属于废水处理技术领域。该硅‑铝‑铁复合材料,包括内核和包裹内核的外壳;内核为硅‑铝基空心球;外壳中包括铁元素;硅‑铝‑铁复合材料上有孔。本发明的硅‑铝‑铁复合材料,通过结构调整提升了硅‑铝‑铁复合材料的比表面积,当其用于吸附重金属离子时,吸附位点也对应提升,最终提升了其对重金属离子的吸附容量。
760
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本发明提供了一种废旧锂电池陶瓷隔膜回收方法,包括步骤:将废旧锂离子电池放电处理,通过物理破碎方法分离出正负极混合粉料、电池外壳和陶瓷隔膜;将分离的陶瓷隔膜浸入水中搅拌清洗,脱除陶瓷隔膜表面粘附杂质,将脱除的杂质与正负极粉料混合,回收有价金属;将清洗处理后的隔膜依次通过热处理和球磨处理,使陶瓷层从陶瓷基材上脱落,再进行超声处理,清除隔膜基材表面残余的陶瓷层,然后通过密度差异分离得到陶瓷材料和隔膜基材;陶瓷材料热处理后再生得到α‑Al2O3;隔膜基材通过挤出机加热熔融挤出造粒。本发明分离过程均采用物理方法,即可使隔膜上的陶瓷层和隔膜基材完全回收,废水排放少,不仅大大降低了隔膜回收成本,而且有利于保护生态环境。
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本发明提供一种900高效混凝剂,其特征在于:包括A剂和B剂,其中,A剂包括非离子型聚丙烯酰胺的含量为5g/L,二甲胺为50~60ml/L;B剂包括碱式聚合氯化铝(PAC)200~300g/L、盐酸:180~200ml/L、酒石酸:90±10g/L、水,采用900高效混凝剂,其中,处理每立方米废水所采用的A剂的含量为500~800ml,B剂的含量为500ml,经过本发明高效混凝剂处理后污水絮凝物更粗大,沉降分离更迅速,相对于现有技术,效果更好,成本降低。
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本发明涉及一种煲模液生产氢氧化铝的车间系统,包括煲模液生成系统、煲模液收集系统、煲模液处理系统和煲模液分离系统;所述煲模液生成系统包括多个煲模槽、废水导流沟、水池和四号泵;所述煲模液生成系统用于处理模具并将煲模液引流至所述煲模液收集系统;所述煲模液收集系统包括煲模液回收罐和一号泵;所述煲模液收集系统用于收集煲模液;所述煲模液处理系统包括反应罐、二号泵和氢氧化铝晶种储液罐;所述煲模液处理系统用于进行煲模液的化学反应并生产氢氧化铝;所述煲模液分离系统包括回收罐和离心机;本发明提供了一整套从车间生产到回收利用的循环系统,回收氢氧化铝,节水且不易结垢。
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本发明公开了一种醋酸异丙酯的酯化生产方法,在生产过程中能提高产率、减少能耗,该酯化生产方法利用加压的方法提高酯化反应的温度,加快反应速率,提高产率,降低能耗的新工艺。本发明通过普通氮气的流量大小来控制酯化塔和精馏塔内的压力,使反应速率加快,达到提高产率,降低能耗的目的。通过反应精馏、醋酸异丙酯精制、废水回收等连续工艺,方便而高效地制得高纯度的醋酸异丙酯。本发明的酯化生产方法克服了传统方法生产醋酸异丙酯时,由于常压反应,反应速率较慢,产率较低,能耗较高的不足。
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本发明属于复合材料的制备技术领域,公开了一种氧化铁/溴氧化铋复合材料及其制备方法和应用。所述氧化铁溴氧化铋复合材料由氧化铁纳米簇沉积于溴氧化铋纳米片表面构成。所述制备方法包括:将碱溶液加入硝酸铁溶液中,得到氢氧化铁胶体溶液;将KBr溶液加入硝酸铋溶液中混合,得到混合溶液;将氢氧化铁胶体溶液逐滴加入到混合溶液中进行水热反应,得到氧化铁/溴氧化铋复合材料。本发明的制备方法具有制备工艺简单、成本低、具有很好的环保效益等优点,制备的复合材料具有优越的光催化性能,广泛应用于光催化降解染料废水领域,且能够取得较高的催化效率。
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本发明涉及一种低成本螯合复合型重金属捕捉剂及其制备方法及其应用,特点是由水溶性聚羟甲基丙烯酰胺‑接枝‑(聚乙烯胺基乙二醇二乙醚二胺四乙酸钠‑无规‑聚乙烯胺基二硫代氨基甲酸钠)、二正丁基二硫代氨基甲酸钠、水和氢氧化钾制备低成本螯合复合型重金属捕捉剂,并将低成本螯合复合型重金属捕捉剂用于处理电镀、冶炼、采矿、选矿、化工及机械等排放重金属废水。其成本低,操作方便,在数秒内生成大的聚集体,从而实现快速沉降。
本发明属于油水分离膜的技术领域,公开了具备抗菌功能的大通量亲水憎油油水分离膜及其制备与应用。方法为:(1)在保护性气体中,以有机溶剂为反应介质,将硅烷偶联剂与多孔二氧化硅进行反应,得到改性的多孔二氧化硅;所述硅烷偶联剂为含有季铵盐基团的硅烷偶联剂;(2)采用水将改性的多孔二氧化硅配成悬浮液,得到改性的多孔二氧化硅悬浊液;将改性的多孔二氧化硅悬浊液与聚乙烯醇水溶液混合,得到混合液;(3)将混合液成膜于丝网上,得到亲水憎油油水分离膜。本发明的油水分离膜膜通量高,杀菌能力强;而且改性多孔二氧化硅的加入,提高了分离膜的强度;而且本发明的分离膜绿色环保。本发明的油水分离膜在含油废水分离中应用。
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本发明公开了一种用于铝和铝合金两酸化学抛光的两酸抛光添加剂,其包括如下质量百分比的原料:磷酸70~90%,润湿剂0.5~1.5%,螯合剂0.5~1.4%,缓蚀剂1‑3%,金属盐1‑2%,纯净水5‑25%;利用本发明所配制的两酸化学抛光液抛光铝合金所获得的光泽可媲美三酸抛光光泽,又能解决当两酸抛光液在自动线上使用由于工件转移会形成流痕的问题,还能够消除由于两酸抛光液中高铝离子浓度抛光带孔的喷砂件时会形成气痕的现象,即使抛光液中的铝离子浓度达到35g/L时也不会产生抛光气痕,基本上可以做到两酸抛光液无需换槽,大大降低使用成本和废水处理成本。
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本发明公开了一种Ca诱导埃洛石制备的钙基沸石及其制备方法与应用。本发明的Ca诱导埃洛石制备钙基沸石的方法包括以下步骤:将埃洛石粉、可溶性钙盐和可溶性偏硅酸盐分散在水中制成悬浮液,再进行水热反应,分离出固体产物,即得Ca诱导埃洛石制备的钙基沸石。本发明Ca诱导埃洛石制备的钙基沸石在含有Cd(II)和Pb(II)重金属污染的废水治理中的应用时,可以达到快速、高效的目标,且其制备与应用过程方便快捷、经济高效、不会产生二次污染,在重金属污染治理领域有很好的工程应用前景。
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本发明属于废水处理技术领域,具体涉及一种厌氧氨氧化工艺的快速启动运行方法。本发明选择处于稳定运行状态的生物滤池反应器,所述生物滤池反应器停止进水、出水和曝气,使生物滤池反应器静置1~5天;静置后,将进水连续送入生物滤池反应器中,直至反应器启动成功;将进水连续送入启动成功的生物滤池反应器,使所述生物滤池反应器稳定运行。本发明通过调整优化生物滤池反应器内的环境参数,促进反应器内厌氧氨氧化菌的活性增强并快速富集,大大缩短了厌氧氨氧化工艺在生物滤池反应器内的启动周期,使厌氧氨氧化工艺在生物滤池反应器内保持良好的生物运行稳定性。
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本发明公开了高催化活性的铁酸铜复合材料及其应用。本发明通过控制反应条件,使用化学共沉淀法制备得到了铁酸铜复合材料。本发明一些实例的铁酸铜复合材料:1)具有发达的孔隙空间以及较大的比表面积,能提供更多的催化活性位点,带来更好的Fenton氧化催化活性,在pH=2~8均有很好的降解效果,MB的脱色率能够达到99%以上,矿化率达到50%以上,反应后的废水pH值呈现向近中性(5<pH<8)靠拢的趋势,这大大降低了后续处理成本和工艺复杂性;2)具有很好的稳定性和可重复利用性,多次循环使用后CuFe2O4的催化活性并未出现明显的降低;3)回收处理时不需要使用高温煅烧等过程进行活化,大大降低了催化剂的重复使用成本。
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本发明公开了一种消旋烟碱的合成方法,包括如下步骤:S1:取3‑(1‑吡咯啉‑2‑基)吡啶、溶剂和氢气通入装有金属催化剂的第一固定床反应器中,出口处冷却后即得到粗品3‑(1‑吡咯烷‑2‑基)吡啶混合溶液;S2:取粗品3‑(1‑吡咯烷‑2‑基)吡啶和甲基化试剂通过装有固体碱催化剂的固第二固定床反应器中,出口处冷却后即得到消旋烟碱。连续流动固定床法进行消旋烟碱的制备,实现了生产的连续化,缩短了反应时间,简化了反应操作,减少了溶剂使用,降低了废水废液的排放,便于催化剂的回收。
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一种纳米有机碳肥,其按质量百分数计包括以下组分:氮元素原料10~30%、磷元素原料8~30%、钾元素原料5~25%、纳米增效剂0.1~15%、纳米有机碳1~15%和辅料,所述辅料为石粉,本发明利用微波消解的优点,在酸用量少的情况下能够高效地处理有机废水,生产纳米有机碳做为肥料的碳源,容易被作物吸收利用,在此基础上引入了氮磷钾,并添加纳米增效剂促进氮磷钾元素原料的吸收利用,满足了植物对碳及氮磷钾元素原料的需求。
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本发明公开了多孔纳米抗菌粒子和复合管式膜的制备方法及复合管式膜。所述的复合管式膜的制备方法为:根据聚四氟乙烯粉料和助挤剂配比将两者加入机器,搅拌得粉料;将多孔铜包TiO2纳米抗菌粒子粉碎,分批加入粉料中搅拌,得粉料混合物;将粉料混合物加入到模具中压制,得管式膜胚,之后将该管式膜胚拉伸成型,再烧结;将烧结好的管式膜胚置入5‑90℃水中冷却后,得多孔铜包TiO2纳米抗菌粒子复合聚四氟乙烯管式膜,并在纯水中浸泡24h。本发明提供的多孔铜包TiO2纳米抗菌粒子复合聚四氟乙烯管式膜水通量大、抗细菌污染、易清洗,可以广泛应用于污水处理,物料浓缩、垃圾渗滤液、酸性或者碱性高的废水等应用领域。
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本发明提供一种微量子有机废气及气味集成处理系统,属于有机废气处理设备技术领域,其包括微量子生态球循环水处理系统、微量子纳米材料内塗层和微生物群株处理系统等系统,通过微量子纳米材料内塗层产生物理、化学效应,对有机废气进行初步的消解处理,再通过微生物群株处理系统中的多种菌株对有机物质进行吞食消解,达到净化有机废气废气的目的,另外通过微量子生态球循环水处理系统为微生物提供干净的水源和净化微生物群株处理系统产生的废水,本发明提供的处理系统具有净化彻底、净化效果持久和管理容易的优点。
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本发明公开一种水体除铊体系,其包含亚铁离子试剂与过硫酸根试剂,亚铁离子试剂为可在水体电离出亚铁离子的物质,过硫酸根试剂为可在水体电离出过硫酸根的物质,投加在水体中的亚铁离子协同过硫酸根,通过形成羟基铁胶体吸附以及铊的氧化沉淀以去除水体中的一价铊。其除铊机理主要是羟基铁胶体对铊吸附以及铊的氧化沉淀,亚铁离子试剂与过硫酸根试剂在水体中构成Fe2+‑S2O82‑体系,过硫酸根将水体中的一价铊氧化成三价铊,三价铊通过生成氢氧化物沉降下来。亚铁离子在常温下被氧化成铁离子(Fe3+),铁离子具有一定的絮凝作用,可以加速铊的沉降。本发明克服了现有化学法除铊的技术缺陷,具有优良的除铊效能,可广泛地应用于各种含铊废水的处理。
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一种适用于高浓度高悬浮物厌氧处理设备,包括罐壁、一步二相分离器、二步二相分离器、中心回流管、导流筒、污泥回流调节装置、浮渣板、沼气管、潜水回流搅拌机、混合液回流孔、污泥回流孔、消能板。本高浓度高悬浮物厌氧处理设备,特别适用于高浓度、高悬浮物有机废水。采用潜水回流搅拌机进行混合液回流和污泥回流,节省能耗;气、液、固采用两步两相分离器,分离效果好,可广泛用于粪便处理、木薯酒精等领域的污水处理。
本发明公开了一株伯克氏菌Y‑4及其在吸附重金属离子和磺胺类抗生素中的应用。本发明分离筛选得到了一株伯克氏菌(Burkholderia sp.)Y‑4,该菌株已于2018年7月27日保藏于广东省微生物菌种保藏中心,其保藏编号为GDMCC NO:60423。该菌株对重金属和磺胺类抗生素具有显著的吸附去除效果,能有效控制重金属和磺胺类抗生素对环境造成的危害;另外,本发明还提供了微生物重金属离子吸附剂和磺胺类抗生素吸附剂,具有便于投加、稳定性强、吸附去除效果显著、耐毒害能力强、微生物流失少和产物分离容易的特点,应用该吸附剂处理废水时,具有成本低、节能环保、高效和无二次污染等优点,在去除重金属离子和磺胺类抗生素中具有广阔的应用前景。
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本发明提供一种利用废糖作为污水处理厂强化脱氮碳源的方法,在缺氧段采用泵投方式投加废糖蜜,投加量为每升废水加入40~120mg废糖,其中,废糖的总磷质量比为低于千分之一;废糖的总氮质量为比低于千分之五,所述缺氧段可为专性缺氧工序段,也可为序批式活性污泥法的曝气时段的后半段,对于不分时段、不分区的氧化沟工艺也可以将碳源直接投加在生化池,本发明采用废糖作为强化脱氮碳源的方法,实现高效脱氮的效果,能够有效提高低碳源污水处理系统的脱氮效率,同时也能提高总磷的去除。
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本实用新型涉及一种环保废气锅炉混烧系统,包括由导风管依次连接的环保箱、冷凝塔、旋风分离器、燃煤导热油炉、脱硫塔。与现有技术相比,本实用新型技术方案的有益效果是:不使用高压静电。安全性高,火险隐患低;不使用喷淋系统,不产生喷淋污泥及含油废水等二次污染;几乎不使用活性炭,减少阻力,降低运行费用及处理费用;采用混烧装置并分状态控制,确保了废气完全进入锅炉燃烧;废气高温焚烧,确保废气能够完全达标排放;废气不进过冷却直接助燃,提高了热效率,节约能耗;焚烧方式运行稳定,杜绝了其他处理方式因堵塞、吸附物饱和、装置故障等原因造成效率下降的问题。
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本发明公开了一种铝钙粉反应渣制备重金属吸附剂及其再生的方法。本发明针对现有重金属吸附剂合成时间长、合成方法复杂、合成成本高的缺点,以铝钙粉生产聚合氯化铝过程中产生的铝钙粉反应渣为原料,采用氢氧化钠活化制备重金属吸附剂,所述重金属吸附剂具有多孔隙结构,同时具有充足的铝羟基重金属吸附活性位点,因此具备极佳的重金属吸附功能,该重金属吸附剂对废水中的重金属离子进行吸附后,可以采用盐酸溶液对吸附渣进行解附以回收重金属离子,解附得到的解附渣可以采用氢氧化钠溶液再活化得到再生重金属吸附剂,所述再生重金属吸附剂依然具备优异的重金属吸附能力。
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本发明公开了废渣烘干处理系统,包括如下步骤:将废渣投放至含酸调节池,步骤二:将废水混合物依次经中和池、澄清池处理;澄清池上清液依次通向pH调节池和硝化池;上清液输入竖流沉淀池分离出第一清液和回流生化污泥;将第一清液输送至脱钙池进行沉淀后,输送至斜板沉淀池中沉淀;斜板沉淀池的第二清液进入中间水池后进行过滤;提升至自清洗过滤器进行二次过滤;进行超滤处理,然后通入第一反渗透系统进行浓缩得到第一浓水与第一淡水;第一浓水经活性炭过滤后以高压通入第二反渗透系统进行二次浓缩得到第二浓水与第二淡水;对第二浓水进行蒸发结晶得到硝酸钠晶体。由此,有效回收废渣中可用盐类,经处理后符合排放标准。
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