1177
0
本发明属于废水回收再利用领域,尤其是是使用在居民小区或者工厂中的一种自用废水回收净化再利用的系统。一种污水回收再利用系统,所述的回收系统包括至少两个独立的排水立管系统,将家庭生活中的污水与废水进行分类排放,其中的一条立管直接连接卫生间中的马桶中直接排放到城市排水系统,另外一条收集家庭生活用水中的洗涤用水,将上述的污水排入设置在地下的一级过滤水箱中,该一级过滤水箱中设有过滤及沉淀装置,对废水进行初步的过滤和沉降处理,然后通过水泵将上述的一级处理污水提升至楼顶的二级过滤水箱中,进行二级过滤处理,即可满足中水的标准。
1111
0
本申请公开了一种六价铬污染土壤修复药剂及其制备方法和应用:制备方法包括:(1)将螃蟹壳破碎后于惰性气体保护下进行一次热解处理:(2)向一次热解处理后的炭化螃蟹壳中加入黄酒发酵废水,直至黄酒发酵废水浸透炭化螃蟹壳,持续混合5min~200min;(3)将浸透黄酒发酵废水的炭化螃蟹壳自然晾晒或利用余热脱水至含水率低于30%;(4)将脱水后的炭化螃蟹壳于惰性气体保护下进行二次热解处理:(5)将二次热解处理后的炭化螃蟹壳再次研磨至1~200目即得。本申请方法制备得到的药剂显著提高污染土壤中六价铬的稳定化效率,同时实现对黄酒发酵废水的资源化利用。
1161
0
本发明公开了一种蛋白分离剂,它包括下列原料混配制成:单体N-乙烯基吡咯烷酮NVP即PVPP,海藻酸丙二醇酯,海藻酸钠或海藻酸钾。原料还包括食用明胶,膨润土和硅藻土中的一种或任意两种或三种。该蛋白分离剂用于鱼粉、乳制品、粉丝、花生等动植物蛋白加工行业废水中有价值的动植物可溶性蛋白的回收处理,回收率高,使用方便,分离速度快,使用5分钟即可使废水中的99%可溶性蛋白彻底与水分离。其用量少,在5-120℃溶液中,0-16000转/分钟机械分离其中,产品各项性能稳定。
877
0
一种从离子型稀土原矿回收稀土的方法,该方法以硫酸镁、氯化镁、氯化钙中的至少一种代替大部分甚至全部的硫酸铵、氯化铵或氯化钠作为浸矿剂,用于浸取离子型稀土原矿,得到的稀土浸出液经过中和除杂,然后采用碳酸氢镁或/和碳酸氢钙溶液沉淀稀土,得到碳酸稀土产品。该方法取消了碳酸氢铵沉淀剂和大部分或全部硫酸铵、氯化铵、氯化钠浸矿剂,大幅度减少或消除氨氮废水及高盐度钠盐废水对环境和地下水的污染,是一种离子型稀土矿绿色环保开采工艺。
821
0
本发明涉及一种从石煤钒矿中提取五氧化二钒 的方法。其特征在于先将含钒石煤加工成原矿粉,然后加入矿 石含硫量1~2倍的熟石灰固硫剂,拌匀,成球,再按7~6∶3~ 4的重量比配入原矿粉,并按总重量2~8%的比例加入复合钠 盐进行球磨,然后用脱去氯化铵的 NH3-N废水制球再进入焙烧、 球浸、萃取、反萃取、纯化、沉偏钒酸铵灼烧得五氧化二钒。 它具有可显著减少SO2、 Cl2、HCl等气体的污染, NH3-N废水自行消化,后续工 序简单,生产成本低,回收率高、产品质量好,适应性广的优 点。
1143
0
本发明提供一种介电泳辅助的放射性海洋污水微藻清洁装置及方法。本发明装置,包括:废水池、液体驱动泵、捕获池、交流信号发生器、净水池;废水池、液体驱动泵、捕获池以及净水池依次由橡胶软管连接;其中:废水池用于存储含有重金属离子或放射性核素90Sr的海洋污水;液体驱动泵用于将废水池中含有微藻的海洋污水引流到捕获池中;捕获池用于捕获吸附了大量重金属或放射性核素的微藻;交流信号发生器用于产生特定频率的交流信号,并施加到捕获池产生不均匀电场;净水池用于接收并存储经过处理后的海水。本发明将介电泳捕获技术和微生物处理技术相结合,去除海洋污水中的重金属离子和放射性核素(90Sr),从而实现水质净化。
1207
0
本发明公开了一种污水处理装置及其方法,所述污水处理装置包括蓄水池和位于蓄水池内的反应装置,所述反应装置包括至少一组主电极阳极和主电极阴极,所述主电极阳极为包括碳棒的第一反应件,所述主电极阴极为包括磁性小球的第二反应件;所述污水处理装置还包括有形成于所述蓄水池侧壁上的进水口和出水口;所述装置还包括稳压电源,该稳压电源的正负极分别与所述第一反应件和所述第二反应件电连接。将有机废水进行预处理,再将有机废水和过硫酸盐混合,注入所述污水处理装置,通过所述稳压电源施加电压在所述反应装置内反应降解,降解后产物从所述出水口排出。通过运用该污水处理装置及其方法,可有效加大SO4·‑自由基的产出,提高体系对Fe2+的利用率,有效提高铁氧化物催化剂的利用率进而实现高浓度有机废水的高效处理,同时也很好解决铁氧化物沉淀多和催化剂难回收等问题。本装置具有快速、高效的特点,对应急条件下高浓度有机废水处理具有重要意义。
本发明涉及一种主要用于化妆品中的化合物植物三醇的制备方法。现有的制备方法中用到的氧化剂为锇酸物,其生产成本高且是剧毒品,废水处理必须进行大量严格的操作步骤,否则将带来严重的环境污染。本发明的反应步骤为:在异植物醇或植物醇中加入醇类溶剂,搅拌混合,接着冷却至-50℃~50℃,在搅拌下加入氧化剂四氧化钌,反应温度控制在-50℃~50℃,搅拌5~60分钟,然后进行后处理。本发明所用的氧化剂四氧化钌价格低、毒性低,制备简单;后处理用常规蒸馏即可,大大降低了能耗;氧化剂回收容易,废水处理简单,基本无污染,反应收率高(≥95%),产品纯度好(≥99%)。
1197
0
本发明涉及一种回收废液中铜和锌的方法,该方法为:以不锈钢片为旋流电解装置的阴极,IrO2‑Ta2O5/Ti棒为旋流电解装置的阳极,使用旋流电解装置对废液进行电解,在阴极得到铜和锌。本发明采用IrO2‑Ta2O5/Ti为旋流电解装置的阳极,利用电化学阳极氧化,增大阳极比表面积,进而大幅增加电沉积效果,提升旋流电解处理能力,提高电流效率,从而实现对极低浓度重金属废水的深度分离和资源回收。铜的回收率可达90%以上,锌的回收率可达80%以上,电流效率可达90%以上。本发明能够实现生产过程、废水处理和介质循环的无缝连接,缩短了工艺流程,降低了处理成本,具有良好的经济效益和广阔的应用前景。
829
0
本发明公开了一种厌氧氨氧化污水处理系统,包括筛除系统、预制系统、联动反应系统;筛除系统包括一级筛除机构、二级筛除机构、三级筛除机构;本发明装置的启动周期短、性价比高、实用性强。本发明先是通过筛除系统将废水中的大部分杂质筛选剔除,再通过预制系统,依次依序对废水进行PH调控、温度调节和厌氧环境营造,且后续反应作业均在密闭空间实现,使得设备处理稳定性高,且保证菌群的高生物作用性和可持续自生长条件。本发明的预制系统中,先后通过物理吸附和电化学沉积原理,将高碳氮比废水中的碳源大幅剔除,为采用厌氧氨氧化工艺处理高碳源的工农废水成提供可行性。
935
0
一种助剂负载型光催化剂及制备方法和应用,其中光催化剂是由金属MI和金属MII的无机盐修饰的多级孔结构沸石分子筛组成。该光催化剂的制备方法主要是:将金属MI的盐酸盐溶解后加入聚乙烯醇或聚乙烯吡咯烷酮及硼氢化钠,激烈搅拌,得到金属MI的负载前体溶液,再将金属MII的无机盐修饰的多级孔结构沸石分子筛加入到金属MI的负载前体溶液中,于80℃烘干得到催化剂。该光催化剂用于清除废水中有机污染物,反应后催化剂可以回收。本发明的光催化剂为具有较高活性的氧化反应催化剂,具有高的稳定性。制备方法工艺流程简单,反应条件温和。该催化剂用空气作为氧化剂,对废水中有机污染物的消除反应表现出很高活性,降解率可达99%以上。
本发明公开了Mo/S/BiOCl复合近常温降解催化剂及其制备和使用方法。它的各组分的摩尔比为:钼酸铵1mol、硫化钠1~1.2mol、硝酸铋?1mol;其制备是将钼酸铵溶于蒸馏水中,加入硫化钠,在室温下搅拌30min,直至溶液呈透明浅黄色;用盐酸缓慢滴入上述溶液至pH值,搅拌后将硝酸铋加入上述溶液中,出现棕色溶液,搅拌;将棕色溶液在70oC下回流,直至反应液呈棕黄色过滤,用去离子水和乙醇洗涤产物,烘干而得到的;加入有机难降解废水中污染物相同质量1:1~10倍的Mo/S/BiOCl复合近常温降解催化剂,缓慢搅拌进行有机污染物物理吸附移除,静置进行化学催化降解反应,最后离心分离出近常温降解催化剂,完成有机难降解废水处理。
954
0
本发明提供了一种产电微生物阳极辅助异质结阳极的自偏压污染控制系统,属于低能耗废水处理技术领域。在无需外加光照与外加电压的条件下,应用半导体催化电极异质结自发产生电子,活化氧气产生自由基,用于氧化阳极有机污染物,阳极产生电子还可通过外电路传导至阴极,还原污染物;同时,微生物阳极产生电子通过外电路传导至阴极,加强阴极无机污染物的还原反应。碳纤维布上负载TiO2/g?C3N4作为阳极1,负载产电菌石墨颗粒作为阳极2,钨丝表面原位生长三氧化钨纳米颗粒作为催化阴极;本发明的效果和益处是半导体异质结催化阳极、产电微生物阳极、半导体催化阴极三室同时去除不同污染物,达到低能耗处理废水的目标。
1079
0
本发明属生物活性物质的分离提取技术领域。具体涉及一种从提取过氧化氢酶后的废水、废渣中提取辅酶A丙酮粉的工艺。本工艺适用于以动物肝脏为原料,经细胞破碎、溶液浸泡、固液分离,膜分离后得到过氧化氢酶产品;再将废水、废渣经过加热、固液分离、离子交换、真空浓缩、酸化去杂、丙酮沉淀、干燥,最后得到辅酶A丙酮粉。本发明充分利用了原料,不但从中提取了过氧化氢酶,而且联产了生化药的原料-辅酶A丙酮粉。不但拓宽了生化药物的来源,又增加了企业的经济效益,具有极好的推广前景。按照本发明操作,以猪肝为例,每加工1KG猪肝能够获得50,000U/ML液体过氧化氢酶2L,同时获得纯度在50%以上辅酶A丙酮粉28G。
1075
0
本发明公开了一种三维电催化原位吸附净水方法,其处理过程为:本发明提供了一种三维电催化原位吸附净水方法,将废水和空气同时通入反应器,进入原位吸附催化反应区,然后向反应器中添加颗粒电极,通过连接直流电源的电极板对废水施加电压,形成1~20mA/cm2的电流,原位吸附催化反应区内的废水与空气将在电流的作用下发生反应,最终实现废水中有机污染物的去除。本发明通过电催化氧化技术与吸附技术相结合,极大地增强了污染物的传质,提高了电催化效率,在催化氧化有机物、去除嗅味的同时实现吸附剂的原位吸附和再生,实现了吸附剂的重复利用,具有操作方便易于管理,带来二次污染的可能性小,可以满足日益严格的水质标准的优点。
833
0
基于裹浆法制备的除磷脱氮一体化材料主要由钢渣、粉煤灰、沸石粉、粘结剂、沸石颗粒按下述质量比组成:粉煤灰:2%-4%、钢渣:0.3%-0.7%、沸石粉:0.3%-0.7%、粘结剂:1%-3%、余量为沸石颗粒。本发明旨在针对现污、废水处理中存在的问题,提供一种同时具备脱氮除磷功能的复合材料及其制备方法,该新型复合材料与现有污、废水处理材料相比不仅能够保护环境、实现废弃物的资源化,还能取得良好的社会效益和经济效益。
780
0
本发明公开一种功能化离子液体,其应用于废水中COD的处理,该功能化离子液体能够在常温下就能高效的降低废水中的COD,对温度要求低、能反复萃取使用、成本低廉、不会对环境造成污染的。该离子液体阳离子结构式如下式(I)所示(I)阴离子如下式(II)或下式(III)所示:?
792
0
本发明公开了一种疏水性小球壳聚糖吸附剂及其制备方法,步骤为:将5~20g壳聚糖溶解于100~500mL体积浓度为3%~5%的醋酸溶液,加入5~20mL交联剂,高速搅拌均匀后加入10~50g硅铝酸盐粉末和5~10mL质量浓度为100%的乙酸乙酯,继续搅拌制得均匀糊状物,滴加在100~200r·min-1慢速搅拌的浓度为0.3~0.5mol·L-1的1L氢氧化钠溶液中,反应8~24h后,用蒸馏水洗涤至中性,覆盖去离子水。常温下该吸附剂与重金属离子发生快速吸附反应而去除废水中的重金属离子,重复使用且吸附容量无衰减,可适用于印刷线路板、电镀、颜料、金属表面处理及电池生产等行业的废水处理。
863
0
本发明公开了一种尿素制备控制方法,包括尿素废水处理工艺,所述包括尿素废水处理工艺包括:通过设置的旁路管道将各个生产线的尿素废水收集至反应池中,通过PLC可编程逻辑控制器控制上述旁路管道的开闭,当反应池中的尿素废水达到预设高度时,PLC控制所述旁路管道关闭;PLC控制盐酸储存桶的下阀门开启,盐酸由储存桶流入反应池中;本发明可应用于尿素生产技术,应用本发明能够有效降低对环境的污染;本发明整个处理工艺过成通过PLC自动控制实现,能够有效提高处理效率,并能够有效降低人力成本。
985
0
本发明涉及废水的厌氧提纯方法,其中包括使用 粒状淤渣的流化床法。 此外,还披露了使用流化床反应器提纯废水的设 备,其中具有由一个以上彼此分隔的进口管组成的液 体导入装置,这些管子以0.5-4m/s(以1-2m/s为 佳)的出口速度于靠近反应器底部的部位输入液体。
1198
0
一种陶瓷砖过滤装置,包括水池,其特征在于,水池内设置有一道隔水墙将水池分为过滤池和清水池,过滤池内至少有一个中空的、陶瓷砖粘结成的滤水槽,滤水槽的底部和水池底密封相连,滤水槽的前端由陶瓷砖封闭,其尾端和隔水墙密封相连,隔水墙对应滤水槽中空的位置设置有出水孔。本发明采用陶瓷砖粘结成废水过滤槽,具有滤水有效面积大,单位时间处理废水多,可根据废水出水量调整滤水槽的大水和个数来适应企业需要的优点,同时,本装置占地面积小,投资少,设计建造快,废水处理后能够满足国家排放要求,也可循环再用,节约大量宝贵的水资源。
992
0
本发明提供了一种稀土矿的冶炼分离方法。采用碳酸氢镁水溶液对硫酸焙烧矿浸出并中和除杂,固液分离得到含镁的硫酸稀土溶液;采用碳酸氢镁水溶液皂化P507或P204萃取转型或碳酸氢镁沉淀转型富集,得到高浓度的混合氯化稀土溶液,再经过萃取分离,碳酸氢镁水溶液沉淀回收稀土,得到多种稀土化合物产品。在上述工艺过程中产生的含硫酸镁废水,采用廉价的钙镁等碱性化合物进行碱转,并通入冶炼分离过程回收的CO2进行碳化提纯,得到碳酸氢镁水溶液,循环用于稀土浸出、转型、萃取分离和沉淀工序,实现镁和CO2的循环利用、氨氮和废水零排放,而且大幅度降低生产成本、提高稀土的回收率,实现稀土绿色环保、高效清洁生产。
846
0
本发明提供一种大孔容大比表面积的无定形硅铝干胶的新制备方法,包括如下步骤:步骤一,在反应器中加入定量的纯水,加入水玻璃搅拌加入pH调节剂,制成硅胶;步骤二,在步骤一中的硅胶中投加硫酸铝溶液和中和沉淀剂以并流的方式进行中和成胶;步骤三,将步骤二中成胶的成品进行老化、水洗、干燥和粉碎,得到活性氧化铝。本发明的有益效果是:本技术采用分步沉淀法制备无定形硅铝,不使用氨水,采用混碱代替氨水,废水为不含氨氮的废水,废水处理简单,免除了废水处理的问题。
1006
0
本发明公开了一株小球藻及其在降解污水中的应用,属于环境工程技术领域。本发明提供一种能够去除废水中总氮、总磷和COD的小球藻CCTCC NO:M 2017231,以实现环境友好、生态、高效、廉价的去除废水中的总氮、总磷以及COD,适合处理水量大、总氮(120mg/L左右)、总磷(18mg/L左右)以及COD浓度低(4200mg/L左右)的污水。
950
0
本发明涉及一种高效资源化利用褐煤的方法,是将褐煤与富含钙离子的矿山废水进行离子交换,对负载有钙离子的褐煤进行中温热解得到热解半焦,以水蒸气和CO2对热解半焦进行共气化活化,获得负载钙的气化后半焦用于烟气脱硫,得到硫化半焦进行化学链燃烧获取半焦中的热量,产生的CO2部分返回至共气化活化步骤循环利用。本发明方法将热解、气化、烟气脱硫及化学链燃烧等各种煤化工技术集成为一体,获得了二次能源和多种化工产品,实现了褐煤的高效分级资源化利用,减少了褐煤利用过程中的碳排放量并实现了矿山废水中钙离子的有效利用。
850
0
本发明提供了一种废油回收装置,包括U形结构的废油回收管,废油回收管包括左侧的进油管和右侧的进水管,进油管入口端连接有输入废水的废水进管和输入高粘度油的粘油进管;进水管入口端连接有输入过滤水的滤水进管;进油管自其入口端顺序设有废水层、高粘度油层和过滤水层,废水层和高粘度油层接触位置为废油析出层,进油管上设置有对废油析出层的油水比例进行检查的第一油水检测器和在废油析出层的油水比例达到预定要求时排出析出废油的出油管。本发明提供的废油回收装置提高了废油回收的效率,降低了废油回收的成本。本发明还提供了一种通过上述废油回收装置回收废油的废油回收方法。
1166
0
本发明提供一种氢氟酸处理装置,其在含氢氟酸的废水中添加钙而除去氟化物离子,在该装置中,需调整被处理水的PH,但在具有钙和氟化物离子的反应槽中调整PH,则处理效率降低。另外,PH计直接暴露于含有氢氟酸的废水中,则PH计的传感器易损坏。在向PH调整部的处理槽中加入氢氟酸时加入碱性药剂,使处理槽内第一被处理水PH比废水的大。另外,在处理槽上连接第三路径P3(循环路径),使第一被处理水循环并调整PH,直至生成PH值在所希望范围的第二被处理水。由于将调整PH后的第二被处理水转移到与钙反应的反应槽中,可防止处理效率的降低。另外,在循环路径上设置PH计,而不是直接暴露于废水中,可保护其不受氢氟酸影响。
951
0
本发明一种稀土矿粉与浓硫酸焙烧工艺尾气处理工艺,该工艺将300℃的工艺尾气导入除尘器中进行机械除尘;再导入到冷却器冷却降温,烟气中大量的硫酸雾、水蒸汽被冷凝回收酸液再利用;冷却后的烟气进入酸雾捕集器,捕集烟气中酸雾、水雾回收再利用;处理后的烟气经过风机升压后,进入第一吸收器中,通过稀酸液或工艺水的洗涤去除烟气中的剩余的硫酸雾、氢氟酸和氟硅酸;再进入第二吸收器中,烟气经碱性洗涤塔洗涤,去除烟气中剩余的硫酸雾、氢氟酸和SO2气体,再经过除雾后外排。本发明不仅可以大量节约烟气冷却用水,减少废水产生量,降低废水处理成本,而且可以回收尾气中固体矿物质、硫酸、氢氟酸等物质产生的副产品氟酸作为氟回收利用的原料。
1086
0
本发明公开了一株高效降解染料的菌株。所述菌株为赖氨酸芽孢杆菌(Lysinibacillussp.)FS1,于2013年11月10日保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏编号为CCTCCNO:M2013561。本发明所述菌株生长迅速,环境适应性强,具有广谱的染料降解能力,对多种染料都具有很好的脱色效果,培养10h即能达到最大脱色率,脱色率可达90%以上,最大脱色浓度达5000mg/L。将本发明菌株应用于印染废水以及相关的染料废水脱色处理,能有效避免难于自然降解的染料分子直接进入水体导致的环境污染,且无二次污染,具有良好的生态效率和应用前景。本发明赖氨酸芽孢杆菌(Lysinibacillussp.)可很好地应用于染料降解,填补了国内技术空白,为解决染料污水处理尤其是脱色问题提供有力的技术基础。
一种具有清除多种污染物功能的共固定化菌丝球的制备方法及其应用,涉及一种共固定化菌丝球的制备方法及其应用。本发明是要解决现有菌丝球的降解功能较为单一,降解效果不佳的问题。方法:一、制备烟曲霉菌孢子悬液和蜡样芽孢杆菌菌悬液;二、取烟曲霉菌孢子悬液和蜡样芽孢杆菌菌悬液,一起接入到菌丝球成球培养基中,摇床培养,即得到复合菌菌丝球。共固定化菌丝球用于降解木质素、纤维素、半纤维素、染料和重金属离子。该复合菌菌丝球不仅能处理造纸废水,还可用于处理染料废水和重金属离子废水,且在碱性和温度较高的体系中,仍具有较好的处理效果。本发明用于废水处理领域。
北方有色为您提供最新的有色金属废水处理技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!