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一种铀酰离子结合十二肽,属于废水吸附剂及其制备和应用技术领域。本发明通过筛选噬菌体随机十二肽库,得到了两种对水溶液中铀酰离子具有高亲和力的铀酰离子结合十二肽,其氨基酸序列如SEQ ID NO:1或SEQ ID NO:2所示。同时,本发明还提供了铀酰离子结合十二肽的编码核酸,含有该核酸的载体、细胞,以及铀酰离子结合十二肽的应用。试验证明,铀酰离子结合十二肽对水溶液中的铀酰离子具有高亲和力,能与铀酰离子特异性结合,将结合十二肽展示在酵母细胞表面制备吸附材料,可有效提高酵母细胞对废水中铀酰离子的吸附作用,具有较好的应用前景。
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本发明涉及一种含环己酮污水处理工艺及装置,将环已酮生产过程中产生的废水在混合罐内混合调节PH值,然后将混合后的废水注入到脱色罐内对废液进行脱色降低COD;脱色反应完成之后的废液注入中和罐内,将有机酸与废水分离,废水依次通过厌氧池、好氧池、沉淀池,从沉淀池流出最终的出水水质达到国家排放标准,沉淀物进入污泥池进行处理,本发明利用虹吸效应将分离罐内的有机酸吸入有机酸回收罐,将分离罐内的硫酸钠无机盐吸入无机盐储存罐,一方面可避免将无机盐固体抽入无机盐储存罐内,另一方面可避免水泵关闭不及时,导致无机盐固体将吸管堵塞,而析出的硫酸钠无机盐固体经过提纯之后,用于制备饱和硫酸钠无机盐溶液。
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本发明公开了一种g‑C3N4基复合光催化材料的制备及其应用方法,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LaCl3·7H2O和Na2SiO3·9H2O水热法制备了La9.33Si6O26,后采用其与C3H6N6共热聚合法获得了La9.33Si6O26/g‑C3N4复合材料。具体应用时将所述用于处理废水中四环素类物质的复合光催化材料投入到废水中进行处理。本发明复合光催化材料对废水中的四环素类物质有优异的光降解性能,降解效率高达83.72%。在处理有机废水方面具有重要的应用前景。
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本发明公开了一种自清洁静电纺纳米纤维滤膜、制备方法及其在处理有机污染物废水中的。所述滤膜依次包括PET基底层、PSF@金属硫化物助催化支撑层、PAN@FeOOH/g‑C3N4催化支撑层及CS涂层。制备方法为:将金属硫化物颗粒添加到N,N‑二甲基甲酰胺和1‑甲基‑2吡咯烷酮中,加入PSF颗粒,通过静电纺丝得到助催化支撑层;将FeOOH@g‑C3N4颗粒添加到N,N‑二甲基甲酰胺溶液中,加入PAN颗粒,通过静电纺丝得到催化支撑层,浸入NaOH、CS溶液。本发明制备的复合催化滤膜表现出良好的亲水性,较高的机械强度,且处理染料和抗生素废水时具有水通量高、污染物去除率高和对膜污染的高效自清洁能力等特点。
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本发明公开了一种自清洁流化床光生物反应器,属于微藻培养技术领域。包括废水发酵单元,对废水进行搅拌发酵,得到微藻培养液;集液单元收集和储存所述微藻培养液;培养处理单元,其内由上至下依次设置有喷淋装置、若干层带孔的培养结构,位于培养结构中部设置有固定化活性污泥球珠,位于培养结构外侧部设置有固定化藻球;喷淋装置连接集液单元;废水发酵单元顶部通过导气系统与培养处理单元底部曝气装置连通;吸附杀菌单元,位于培养处理单元顶部,对由培养处理单元顶部进入的空气进行过滤及杀菌本发明实现了藻类培养、收集和废水发酵的一体化,节约了微藻培养成本的同时,净化水质和空气,同时收获大量藻类生物质。
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本发明涉及染色水热能回收技术领域,且公开了一种染色水热能的回收循环再利用方法,包括以下步骤:将含有热量的污水排进废水收集装置,对染色水中加入絮凝剂,并且搅拌10‑20min;开启热气回收装置风机,将热气通过管道输送至生产供水装置;开启热交换装置和污泥热交换装置的循环泵,将染色水中的热量传递至生产供水装置中;换热后的污水停止搅拌并且静止20‑30mim,并将废水泵入废水分流处理系统,所述热废水储存装置中通过管道与热气回收装置连通,且管道上连接有温度检测装置和电磁阀。该染色水热能的回收循环再利用及分流处理系统,可以实现染色水热能和净化后的水可重新利用,还可以实现节能环保,污水净化充分等优点。
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本发明属于水处理技术领域,涉及一种循环蒸发冷却的净水系统。本发明系统包括箱体、轴流风机、蒸发器、冷凝器、散热器、风机和水泵,其中冷凝器与散热器通过箱体外的节流阀和压缩机相连后构成一个卡诺循环回路;轴流风机与蒸发器贴合连接,蒸发器与冷凝器面对面通过通道连接,散热器与风机贴合连接;箱体的下部中间通过隔板隔开成废水池和净水池,箱体上设有废水进口、废水浓缩液出口、净水出口以及废气出口。本净水系统,利用卡诺循环原理,保证了高效的水蒸气‑水高效的工质循环,并具有结构紧凑、废水浓缩率高、净水产水效率高、适用范围广的优点。
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本发明公开了一种水处理材料磁性复合有机膨 润土的制备方法。方法的步骤如下:1)将干燥、粉碎过60-150 目筛的膨润土原土15-20g、7.8- 8.2gFeCl3和3.9- 4.1gFeSO4混合,加水到600- 700mL,将得到的悬浊液置于70-80℃的恒温水浴中,搅拌下 滴加5-6mol/L的NaOH溶液80-100mL,滴加完毕后继续搅 拌3-4小时;2)搅拌停止后,用蒸馏水清洗沉淀物3-5次, 110-120℃下烘3-4小时;3)烘干、碾磨后,加入400-600mL 浓度为2mmol/L-4mmol/L阳离子表面活性剂溶液中,搅拌5 -6小时,产物在室温下老化10-12小时,经多次洗涤过滤后, 在60~80℃下烘干,研磨,过60-100目筛,即可。本发明所 制得的磁性复合有机膨润土能够同时去除废水中的有机污染 物和酸根离子污染物,并具有非常好的沉降分离性能。可以在 废水处理领域中推广使用。
离子交换法从发酵液中提取L-异亮氨酸的清洁生产工艺,属于生物化工技术领域。包括L-异亮氨酸制备,离子交换柱再生,再生后所得硫酸铵废液的循环利用;L-异亮氨酸制备包括发酵液的加热过滤,调酸、絮凝过滤,滤清液用强酸性氢型离子交换树脂柱吸附,吸附饱和后用水冲洗去杂质,用加含铵废水的氨水洗脱,将洗脱液即L-异亮氨酸溶液再次用强酸性氢型离子交换树脂柱吸附,吸附饱和后用水冲洗去杂质,用氨水洗脱,洗脱液脱色后进行浓缩结晶,得L-异亮氨酸成品。洗脱后的离子交换柱用硫酸进行再生,流出的硫酸铵废液一部分直接用于发酵培养基的配料,其余部分加氨水调节后作为第一次离子交换的洗脱液,形成闭路循环,可显著降低废水处理难度,极大提高经济效益。
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发明公开了一种废乳化液的预处理方法,属于污水处理技术领域。本发明的废乳化液的预处理方法包括:废乳化液原水依次经过一级电化学破乳反应,一级泥水分离,电催化氧化反应,泥水分离,和/或电芬顿反应,泥水分离,或者先进行电芬顿反应再进行电催化氧化反应,铁碳微电解反应,芬顿反应,泥水分离,得到的废水进入生化反应系统进行污水达标排放处理。本发明的废乳化液预处理方法一次性投资适中、运行费用低、自动化程度高、出水清澈、兼顾企业其他工艺废水,实现废水一次性处理,无浓液、无二次污染,经过本发明的废乳化液预处理方法处理之后得到的废水可直接进入后续生化系统进行污水达标排放处理。
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一种具有快速吸附废水中重金属离子功能的改性木粉的制备方法,首先用次氯酸钠处理木粉部分去除木粉中的木质素成分,提高木粉孔隙率和比表面积以提供更多的吸附位点;然后利用多巴胺和聚乙烯亚胺将大量的氨基基团接枝在木粉上,通过氨基和重金属离子的螯合能力来提高木粉的吸附性能。本发明所述方法制备出的木粉具有快速吸附废水中铬离子和铅离子的能力,在铬离子含量为0.05mg/ml的100ml废水中、改性木粉添加量为1g、酸碱度为1的条件下,该木粉在3h可吸附4.95mg铬离子,去除率达99%。在铅离子含量为0.1mg/ml的100ml废水中、木粉添加量为1g,该木粉在3h可吸附9.37mg铅离子,去除率达93.7%。此外,本发明涉及到的改性木粉,其制备工艺简单、价格便宜、吸附速度快、吸附能力较强。
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本发明公开了一种利用豆腐黄水培养霉菌生产壳聚糖的方法。该方法是以30%-60%的豆腐黄水为培养基,在自然pH,灭菌或非灭菌的条件下以3%-5%接种量接种霉菌孢子悬液,于28-320C、150-180rpm的速度振荡培养50-60h左右,过滤、水洗收集菌丝体,菌丝体干重可达3-8g/L。同时废水的CODCd去除率可达90%以上。采用稀酸稀碱处理法从菌体中提取壳聚糖,壳聚糖的得率可达7%以上。该法生产的壳聚糖质量与从虾、蟹壳中提取的壳聚糖质量相当。本发明生产成本低廉,生产工艺简单,产品质量好、安全、无污染,在得到壳聚糖产品的同时处理了食品废水。
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本发明公开了一种处理初期雨水和农田退水的农业灌溉回用生态系统,整个生态塘系统采用“分区”的原则实施,将主系统分为废水收集系统、废水处理系统、农田灌溉回用系统及河流生态补水系统四个子系统。其中处理系统采用“分级”原则对废水进行处理,将整个废水处理系统分为浮水植物兼性厌氧区、曝气增氧区、淹没式生物填料模块增氧区、沉水植物充氧区四级。整个生态塘系统具有生态坝、泵站、格栅、曝气机、水生植物、生物填料等构筑物组成,可实现雨水与农田退水等稳定净化与存储。
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本发明属于焦化废水处理用絮凝剂的技术领域,具体涉及一种共价键型硅铝絮凝剂的制备方法及应用。所述共价键型硅铝絮凝剂是先将一定的γ‑氨丙基三乙氧基硅烷(KH550)、铝盐溶液、水混合,室温高速搅拌下将碱溶液缓慢滴加到混合溶液中进行共聚,再经过室温静置熟化、旋转蒸发纯化、加水定容,得到无色透明产品。本发明的优点:操作方法简单,产品生成重现性好,储存稳定性好,对含腐殖酸模拟废水、焦化废水的絮凝性能优异,且可有效去除焦化废水中的难降解有机污染物,降低生物毒性,具有很好的推广应用价值。
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本发明公开了一种膜法循环利用Fenton铁泥的方法,其特征在于,包括以下步骤:1、Fenton铁泥于60~80℃经废酸或酸完全溶解后,过滤分离得Fe3+溶液和滤渣;2、步骤1得到的Fe3+溶液经膜蒸馏体系处理,得清水及Fe3+浓缩液;3、将步骤2得到的Fe3+浓缩液置于含催化剂的紫外反应槽,Fe3+还原为Fe2+,回用于废水Fenton氧化过程,形成铁泥的体系自循环。本发明不仅解决了Fenton氧化法铁泥处理难题,且实现了铁资源的循环利用,降低了废水及废弃物的成本,具有较好的经济价值。
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本发明公开了属于有机废水处理再生产技术领域的一种从环己烷无催化氧化法生产环己醇和环己酮过程产生的有机废水中获取6-羟基己酸的方法。该方法以环己烷无催化氧化法生产环己醇和环己酮过程中产生的含己酸过氧化氢的洗涤废水为原料,然后通过蒸发浓缩、催化分解、结晶、离心分离及产物精制工艺步骤得到6-羟基己酸。该方法对设备要求简单,处理生产过程中避免了硝酸的使用,增加了生产装置的安全性,蒸发浓缩、催化分解、离心分离、产物精制等处理过程简易、条件温和、产品收率和质量高,最终有机废水的有机物得到有选择有价值的回收利用,大大降低了生产过程中的环境污染及污水处理费用。
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一种复合活性炭脱硫剂及其制备方法,用于烟气 脱硫、含酸废水处理。原料为:石灰:40~70%;硫脲副产品: 20~56%;活性炭:3~15%;酸化风化煤:3~15%。制备方 法为:在蒸压釜中,将硫脲副产品与石灰在釜中发生自身反应 30~90分钟,温度升至260℃,压力1.5/Pa,减压排气;再加 压1.5~2/Pa,温度升至260℃,保持2小时后降至室温。冷却: 将上述反应后的物料在室内自然冷却到室温。混料:将上述配 制后的物料投入混料机或雷磨机中搅拌20分钟磨粉达120目。 本发明可以吸附废气、废水的多种成分,如 SO2、 SO3、 H2S、有机硫,正丁硫等,脱硫 率可达96%。雾化喷嘴不易堵塞,管道不易结垢。
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一种用于废水处理领域内的生物流化床和漂浮滤池装置内的中空开口塑料短管填料,其比重为0.4到被处理液体的比重,内外表面粗糙无光泽或兼具规则或不规则条纹,处理废水的效率超过以黄砂等物质为填料的生物流化床和漂浮滤池。
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本发明提供了一种水处理剂及其制备方法,所述水处理剂由以下重量份配比的组分制成:褐煤基活性炭50-70、聚合氯化铝20-30、纳米氧化锌5-15、甲脒3-7、煤焦油2.5-3.5。本发明制备的水处理剂对废水中的难降解有机物具有良好的去除作用,应用本发明的水处理剂处理后的废水中的COD含量可稳定控制在100mg/L以下,达到国家规定的污水综合排放一级标准。
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本发明公开了一种在污水处理中提高综合污水处理效率的工艺,综合废水由泵提升至水解好氧槽,经水解酸化处理的废水进入好氧槽,向废水中输送空气进行曝气,水中碳水化合物为好氧微生物提供了丰富的营养,加快了好氧微生物的新陈代谢,在其作用下水中有机物得以有效降解,经过一系列的絮凝、助凝反应,形成大的絮凝体后,流入斜管沉淀池进行固液分离,沉淀后的污泥排至污泥池,污泥池上清液流入综合废水调节池进行再处理,经沉淀后的水可达到合格排放标准,排入城市管网到城市污水厂进行再处理。该工艺使得污水处理效率高,提高了污水处理质量,能够大大减少中间时间,保护了环境。
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本发明公开了一种利用单原子铜耦合红磷活化分子氧降解布洛芬的方法,所述方法包括以下步骤:(1)P‑Cu催化剂的制备:在含铜废水中加入红磷,红磷将含铜废水中的Cu2+还原为单原子铜,所述单原子铜和所述红磷耦合,获得中间P‑Cu催化剂产物;将所述中间P‑Cu催化剂产物过滤,洗涤,干燥,获得P‑Cu催化剂;(2)所述P‑Cu催化剂活化分子氧降解布洛芬污染物:常温常压下,将步骤(1)所述P‑Cu催化剂置于含有布洛芬的废水中,无需再加入任何的化学试剂,用曝气泵通入空气,获得溶液1;其中,所述溶液1中的所述P‑Cu催化剂活化空气中的氧气,产生超氧阴离子(O2·‑),O2·‑继续被P‑Cu还原为H2O2,H2O2再与单原子铜发生类芬顿反应产生·OH,·OH降解并矿化废水中的布洛芬。
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本发明涉及水处理领域,尤其是利用化学氧化-曝气生物滤池联合工艺处理污染的水源水、废水特别是含难生物降解有机物的废水领域。该发明选用的化学氧化剂为芬顿试剂时,包括化学氧化处理、调节池处理、沉淀池处理和曝气生物滤池处理四个步骤。如选用的化学氧化剂为臭氧时,包括化学氧化处理、中间调节池和曝气生物滤池处理三个步骤。该方法提高了曝气生物滤池可处理性,因而在具有高质量的出水水质前提下,还具有处理工艺流程短、基建费用、运行费用省、易于操作管理、处理设施可间歇启动运行、便于扩大生产规模的改、扩建以及减少臭气、噪声和对周围环境的影响等优点。
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一种有机萃取剂的皂化方法。本发明将稀土分离用有机萃取剂在稀土溶液或酸性溶液中与碳酸稀土混合反应,使稀土离子与萃取剂中的氢离子进行交换,氢离子被置换到水相与碳酸根离子结合,生成二氧化碳和水,从而使碳酸稀土逐步溶解,稀土离子被萃入有机相;得到含一定稀土浓度的有机萃取剂用于稀土萃取分离,皂化余液补充一定量的稀土溶液或酸溶液后返回用于碳酸稀土调浆。由于该方法采用碳酸稀土取代铵等碱性化合物对萃取剂进行皂化,萃取过程不产生氨氮废水,可消除氨氮废水对环境的污染,并降低稀土产品生产成本,节省大量三废处理费用。
本发明涉及一种三元螯合聚合物分子刷染料捕捉剂及其制备方法及其应用,特点是由聚合物主链聚羟乙基丙烯酰胺、阳离子型高分子侧链末端含羧基的聚甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵、阴离子型高分子侧链前驱体聚合物末端含羧基的聚甲基丙烯酸叔丁酯、功能高分子侧链前驱体聚合物末端含羧基的聚N‑乙烯基甲酰胺、二甲基甲酰胺溶剂、催化剂即N‑羟基琥珀酰亚胺、1‑乙基‑3‑(3‑二甲胺基丙基)碳二亚胺碘甲烷盐、氢氧化钾及乙二醇二乙醚二胺四乙酸二酐制备水溶性三元螯合聚合物分子刷染料捕捉剂,并将水溶性三元螯合聚合物分子刷染料捕捉剂用于处理染料合成或染整过程中排放出的染料废水及艺术涂料废水。其具有捕集能力强,沉降速度快,能处理络合重金属离子,能在数秒内捕获染料分子及络合型重金属离子,快速生长成大的沉降颗粒,实现快速分离染料的目的,操作简便,处理成本低,适应性强等优点。
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一种废液残热回收再制高温液的系统装置,主要由冷媒压缩机(1),热交换器(2),冰水器(3),冷凝器(4),废水箱(5),冷却水塔(6),热水箱(7),空调箱(8)组成,其中以冷媒压缩机(1)和热交换器(2)为主体组成冷媒工作回路;以热水箱(7)为主体构成热水供应回路;以冷却水塔(6)和冷凝器(4)为主体构成冷却水回路;以空调箱(8),冰水器(3)为主体构成冰水供应回路;以废水箱(5)和冰水器(3)为主体构成残热回收回路;由五个回路有机构成本发明系统装置,结构布置合理,热效率高,使用维护修理简易。
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本发明涉及一种钛基纳米级光催化薄膜水处理装置及其制造方法,该装置包括钛管、钛网管、圆锥形钛网管、光源;所述的钛管设有进水口和出水口,该钛管内壁设有复合光催化薄膜层;所述的钛网管设在钛管内,该钛网管表面设有复合光催化薄膜层;所述的圆锥形钛网管并多个顺序均匀设在钛网管内,该圆锥形钛网管表面设有复合光催化薄膜层;所述的光源包括玻璃护套管、灯管;该制造方法包括制胶、涂膜、组装等工艺步骤。与现有技术相比,本发明实现了光源和纳米材料的零距离接触,有效地解决了水流量与光催化效应的矛盾,大大提高了光催化对废水的净化作用,降低了处理废水的成本。
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本发明公开了一种稳定的苯醚甲环唑原药制备方法。本发明的核心技术:首先将二芳醚、丙二醇、甲苯和催化剂加入反应釜中在110℃反应5H,反应后物料经脱溶处理,得到缩酮,脱溶回收溶剂套用。收率95.5%;将缩酮、溴素、氯仿和水加入反应釜中在60℃反应3H,反应后物料经分离、脱溶处理,得到溴化缩酮。分离工序废水进入废水处理系统处理,脱溶回收溶剂套用。收率95.2%;将溴化缩酮、三唑钠、DMF加入苯醚甲环唑合成釜,在120℃反应4H反应后物料经脱溶、分离(加水、乙酸乙酯)、脱溶、干燥工序,得到苯醚甲环唑原药。脱溶所得溶剂套用,分离工序废水进入废水处理系统处理。收率94.0%。总收率85%。
本发明涉及对含X‑3B印染废水脱色降解处理环保技术领域,具体涉及一种改性电解锰渣的制备方法及其在高效降解X‑3B中的应用。首先通过将电解锰渣与NaOH溶液、EDTA‑2Na在100‑150℃下进行水热反应3‑6h,得到改性后的电解锰渣,然后在含X‑3B废水中加入上述方法制备得到的改性电解锰渣以及双氧水,同时调节体系的pH值至1‑5,静置一定时间达到降解X‑3B的目的。模拟废水实验表明,本发明技术方案能够有效地降解X‑3B,去除率为99%以上,废水中的COD去除率在80%以上,本发明的方法具有处理成本低、操作条件简单、材料能够再利用并且高效节能的优点。
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本发明公开了一种BDO基可生物降解塑料生产中排污的协同处理方法,采用的协同处理系统由相互协同的废气处理子系统和废水处理子系统组成,废气处理子系统包括依次通过管路连接的深冷冷凝器、吸附均化器、生物洗涤塔和强化生物氧化塔,高浓度废气冷凝后的凝液和液氮气化后的氮气回用到BDO基生物降解塑料生产线;废水处理子系统包括依次通过管路连接的吸附脱附塔、生物处理池。本发明所公开的处理方法可回收高价的四氢呋喃,无传统废气焚烧法的防火间距要求,减少焚烧法产生的碳排放,无需传统废水工艺的高级氧化预处理,废气和废水协同治理,安全性好,减少投资和运行费用。
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