本发明公开了一种用于去除水体中砷污染的磁性生物炭材料的制备,包括以下步骤:通过炭化谷壳改性得到CRHO;制得负载纳米Fe3O4改性炭化谷壳颗粒;将得到的负载纳米Fe3O4改性炭化谷壳分散于超纯水中,取悬浮液,加入正丙醇溶液中,超声波作用20min,机械搅拌条件下依次加入聚乙二醇、超纯水、氨水,室温下搅拌24h,静置使其完全沉淀,超纯水离心分离,60℃干燥12h,得到均匀分散的磁性生物炭CRHO-Fe3O4。本发明磁性生物炭CRHO-Fe3O4不仅对含砷废水较高的去除率,而且廉价无二次污染,方便磁性生物炭CRHO-Fe3O4多次回收重复利用,能广泛应用到中低浓度含砷废水处理领域。
本发明属于环境生物技术领域,公开了一株同时具有异养和自养硝酸盐异化还原为铵功能的海藻希瓦氏菌菌株、培养方法及其应用。具体是一株具有异养硝酸盐异化还原为铵和硫自养硝酸盐异化还原为铵功能的海藻希瓦氏菌菌株、培养方法及其在废水和废气处理中的用途。该海藻希瓦氏菌菌株为Shewanella algae,在厌氧条件下可以通过异养硝酸盐异化还原为铵或硫自养硝酸盐异化还原为铵,将废水中硝酸盐、亚硝酸盐和络合吸收法烟气脱硝产生的Fe(II)EDTA‑NO中的NO还原为铵,铵在水中富集后可通过吹脱回收氨气。该海藻希瓦氏菌菌株的上述功能可以实现废水中硝酸盐、亚硝酸盐和烟气中NO的资源化,在废水脱氮和废气脱硝领域用途较大。
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本发明属于化工生产领域,公开了一种没食子酸的清洁生产工艺。所述工艺包括碱法生产和生产废液处理步骤,所述生产废液处理步骤包括固相萃取、反萃再生、废水后续处理步骤,固相萃取步骤是采用固相萃取剂对所述生产废水进行萃取富集,固相萃取剂是含有苯环结构单体、带有碱性基团高分子聚合物。废水经过后续处理步骤后可达标排放,该工艺方法克服了现有技术处理过程中使用有机试剂作为萃取剂带来的二次污染的缺陷,一方面使没食子酸得到高效回收,另一方面使生产废水达标排放,从而实现环境效益、社会效益和经济效益的统一。
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一种船舶用排水监控方法(200),该方法包括如下步骤:获取要排出的废水的各参数指标和相应的入口进水的相应参数指标(201);对所述要排出的废水的各参数指标与所述入口进水的相应参数指标进行比较(202),如果两者的偏差低于当前海域规定的阈值,那么允许将所述废水进行排放,如果两者的偏差等于或高于所述阈值,那么对所述废水进行相应的再处理。此外本发明还提出一种相应的船舶用排水监控系统(100)。
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一种电镀镍节水及镍回收的方法,通过将回收槽浓度较高的含镍废水泵送至低浓度电解金属设备进行不断循环电解,可以将镍离子平均从44g/L下降至8g/L,据此计算可将80%的镍离子截留并直接生产出合格电解镍产品,并减少镍离子转移至下一个漂洗槽的浓度;在回收槽之后的第一个漂洗槽加装过滤设备,使镍离子拦截率达到99%以上,浓缩后的硫酸镍浓液返回上一个回收槽继续电解镍,而设备出水中镍离子低于1mg/L,微量的镍离子与漂洗废水排入废水处理站,经过简单化学处理后可形成少量含镍污泥。经过以上两个步骤,镍离子排放浓度低于1mg/L,远低于原有漂洗工艺经过大量自来水漂洗后排往废水站的100 mg/L。
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本发明提供一种养殖场污水处理方法,包括以下步骤:将养殖场的废水通过排污管送入筛滤池,去除固体物质后的废水经提升泵送入初沉池,分出细小颗粒的废水进入调节池,调节池的废水经提升泵送入UASB高效厌氧池,所述UASB高效厌氧池的出水自流进SBR池进行生物氧化,导出泥水混合液,将所述泥水混合液送入二次沉淀池使其中的泥水分离,将分离后的污泥送进污泥浓缩池,并排出澄清水;所述澄清水经提升泵送入接触池,采用臭氧消毒,接触池处理后的澄清水送入兼性池。本发明中处理方法系统能耗低,运行费用低;本方案加强了预处理及厌氧处理效果,使污染在需能耗的好氧处理之前大大去除,从而减少好氧生化处理负荷,同时节省能耗。
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公开了一种水处理设备和水处理方法。所述水处理设备包括:反应器,该反应器包括气体出口、处理水出口和入口,通过该入口供应废水和气体,通过该入口引入所述废水,以进行曝气和脱氮;泥浆分离装置,该泥浆分离装置包括多个反应单元体,该多个反应单元体堆叠在所述反应器内以将所述反应器的内部分隔为上部和下部,所述泥浆分离装置通过形成用于收集从所述反应器下部升起的气体的气体保持空间而在曝气过程中分离泥浆;以及曝气单元,该曝气单元将气体引入所述反应器。
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本发明涉及一种电镀生产线节水装置。它包括原水槽和工艺槽。其特点是还包括第一精密滤器、炭滤器、第二精密滤器、阳床、阴床、第三精密滤器和回用水槽,工艺槽通过管道与原水槽来连通。原水槽的出口与第一精密滤器的进口间、第一精密滤器的出口与炭滤器的进口间、炭滤器的出口与第二精密滤器间、第二精密滤器与阳床的进口间、阳床的出口与阴床的进口间、阴床的出口与第三精密滤器的进口间、第三精密滤器的出口与回用水槽的进口间、回用水槽的出口与工艺槽的进口间均通过管道和水泵相连通。采用这种电镀生产线节水装置对电镀废水进行处理,不仅效率高、维护费用低,而且处理后的水质较好、可用在整个生产线上。适用于电镀生产线的废水处理。
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本发明提供了一种中水回用设备,涉及煤矿废水处理的技术领域,解决了现有技术中的膜过滤技术无法适用于煤矿井下特殊环境的技术问题。该发明包括过滤箱、产水管路、反洗管路、切换阀组和气控单元,产水管路和反洗管路与过滤箱的清水出口连接,且产水管路用于排放过滤后的清水,反洗管路用于向过滤箱中注入清洗液和/或空气清洗过滤箱。切换阀组位于产水管路和反洗管路上,且切换阀组与气控单元连接。产水管路和反洗管路均采用气控单元控制,防止中水回用设备在使用过程中产生火花引发井下爆炸。利用中水回用设备对煤矿废水进行过滤,进而实现了煤矿废水的循环利用,降低煤矿废水处理成本,节约采矿成本。
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本发明公开一种固体环糊精基螯合脱色吸附材料及其制备方法。本发明以环糊精、环氧氯丙烷和多亚乙基多胺为原料,二醛为交联剂,通过反相乳液法合成高分子微球,然后再在碱存在下使二硫化碳与高分子链上的活泼氨基或亚氨基反应而将对多种重金属离子有强螯合能力的二硫代甲酸基修饰到微球表面;所得材料结构中不仅存在的对多种重金属离子具有较强作用的胺基、亚胺基和羟基等活性基团以及具有强螯合能力的二硫代甲酸基‑CSS‑,而且还含有能与多种有机污染物形成包合物而使其去除的“内疏水外亲水”环糊精结构单元,能高效同步去除废水中重金属离子和有机污染物,并使处理水脱色,可适于重金属、有机物和重金属‑有机物复合污染废水的处理。
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本发明涉及一种磁性聚吡咯/氧化石墨烯复合材料的制备方法和应用。所述制备方法包括:聚吡咯/氧化石墨烯复合材料的制备;聚吡咯/氧化石墨烯复合材料的磁化和磁性聚吡咯/氧化石墨烯复合材料的提纯。所述应用是指在废水处理方面的应用,其包括如下步骤:调节废水的pH值为3~10,加入所述磁性聚吡咯/氧化石墨烯复合材料,常温震荡1~4小时,然后施加外界磁场,利用外界磁场对吸附材料磁化后与溶液分离,获得净化后的废水。本发明提供的吸附材料,制备方法简单,实验条件温和,成本和能耗较低,对多重重金属离子和有机污染物的吸附量高,废水处理效率高,最后,磁性分离回收简单方便无二次污染,解析吸附后重复利用效率高。
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本发明公开了一种苏氨酸改性凹凸棒土吸附剂及其应用,该吸附剂由以下步骤制备而得:碱处理凹凸棒土、烧制和苏氨酸改性。本发明制备的吸附剂对印染废水和重金属废水有优异吸附容量,其中对亚甲基蓝和酸性品红饱和吸附量可高达650和1380mg/g,对铜和铬重金属废水的饱和吸附量为143和81mg/g。同时,本发明的凹凸棒土吸附剂原料来源丰富、耐高温和成本低廉,制备方法简单易行,在印染废水处理领域具有非常广阔的应用前景。
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本发明涉及污水处理设备技术领域,且公开了一种根据金属杂质浓度自动调节转速的污水磁分离装置,包括分离箱,所述分离箱的顶部固定安装有进水通道,所述分离箱的内部固定安装有分离板,所述分离箱的底部固定安装有出水通道,所述分离箱的内部转动连接有磁辊机构。该根据金属杂质浓度自动调节转速的污水磁分离装置,根据废水中磁性絮凝物的浓度,自动调节伸缩磁环的位置以及磁辊机构的转速,以适当提高或者减缓废水处理速度,操作更加便捷,同时避免了由于废水处理速度导致的设备堵塞,极大的提高了废水处理的效果,同时提高了设备的工作效率,并且在一定程度上节约了能源的消耗,与现有的设备相比更加可靠实用。
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本发明提供了一种水处理蜂窝材料及其制备方法和应用。该水处理蜂窝材料包括基体蜂窝材料以及粘附在其表面的吸附层,吸附层包括基体树脂和分散在基体树脂中的吸附剂和金属氧化物颗粒,其中,吸附剂为石墨烯。本发明的水处理蜂窝材料以多孔蜂窝材料作为基体,并在基体表面粘附特定吸附层。具体地,吸附层包括基体树脂和分散在基体树脂中的吸附剂石墨烯和金属氧化物颗粒。本发明的水处理蜂窝材料对染料废水中染料的吸附作用更强,且在将染料废水中的污染物吸附收集分离的同时,还能够利用类Fenton反应的方式进一步将染料废水中的有机染料污染物氧化为小分子、小分子氧化成二氧化碳和水,协同增效达到了高效率净化染料废水的有益效果。
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本发明公开了四氧化三铁/壳聚糖/TiO2三元纳米复合光催化材料的制备方法,属于环境污染治理技术领域。本方法包括如下步骤:1)纳米四氧化三铁的合成;2)四氧化三铁/壳聚糖复合载体的制备;3)四氧化三铁/壳聚糖/TiO2纳米复合光催化材料的制备;本发明合成四氧化三铁/壳聚糖/TiO2三元纳米复合光催化材料,具有操作简便、性能稳定、合成安全性高以及环境无污染等优点,有很高的实用价值,为TiO2纳米复合光催化材料的发展开辟了新的前景,此光催化材料在废水处理上可处理有机和无机废水;在生物医药领域可用于蛋白质的提纯和回收以及药物的释放和靶向作用。
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本发明的一种浴室用多级热利用热泵系统,以制备供浴室用热水的基础制热单元为基准,于基础制热单元的热回收端内设置冷热水热交换单元、冷水加热单元、废水热量回收单元,并通过相应的热交换形式设置,构成基于浴室用热水的一级预热、浴室用热水的二级预热、一级废水热回收及二级废水热回收的浴室用多级热利用热泵系统。其次,于热回收端内加设制冷单元,根据实际场地需要提供制冷或除湿;再次,通过设置热水恒温调节单元,建立基于冷水进水温度、出水设定温度及废水温度三者而建立的恒温式等级适配调节,完成对冷水的预热作业。其中,还通过设置热水循环加热单元,用以与热水恒温调节单元协作,构成送水和使用热水使用过程中的全程恒温控制。
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本发明公开一种负载铜的碳量子点模拟漆酶及其制备方法和用途。所述负载铜的碳量子点模拟漆酶粒径为1-20nm,具有荧光发光性能,在350nm波长光的激发下发射荧光的波长为460nm,并有类漆酶活性。所述方法为将可溶性铜盐与可溶性碳源混合,再通过水热法制备负载铜的碳量子点模拟漆酶。本发明的制备方法原料易得,工艺简单,操作方便,易于推广应用。所制备出的负载铜的碳量子点模拟漆酶可替代漆酶用于生化检测、有机污染物降解和废水处理等领域。尤其是模拟漆酶性能和碳量子点表面负电荷共同作用,可以使直接用阳离子絮凝剂无法絮凝的弱电荷小分子有机污染物絮凝出来,实现简单、便捷地废水处理。
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一株具有好氧反硝化能力的节杆菌及其应用,属于微生物应用技术领域。一株具有好氧反硝化能力的节杆菌(Arthrobacter?sp.)DYS3-4,保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏日期为2015年04月29日,保藏号为CCTCC?M?2015264。所述节杆菌(Arthrobacter?sp.)DYS3-4可在含氮废水生物脱氮、在海水养殖亚硝酸盐去除、在淡水养殖亚硝酸盐去除和在制备低温脱氮微生态菌剂中应用。在好氧条件下,能快速高效去除水体环境中的硝酸盐和亚硝酸盐。该菌株生长温度范围较广,在10~35℃下均具有较好的脱氮效果,在含氮废水生物脱氮和海淡水养殖中亚硝酸盐去除中具有较好的应用前景。
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本发明涉及一种二氯丙醇合成环氧树脂的方法。以二氯丙醇为原料,和苯酚类化合物在触媒作用下,利用共沸脱水法制备环氧树脂。本发明优势在于:1.可省略二氯丙醇到环氧氯丙烷的生产过程,减少设备投资、降低能源消耗、节约物料损耗;2.减轻环氧氯丙烷厂家皂化废水处理压力,交由环氧树脂厂家统一处理,发挥集中处理优势,促进技术提升,避免废水装置重复建设,促进行业资源合理化配置。
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本发明属于动物养殖技术领域,公开了一种养殖舍以及养殖系统,所述养殖舍包括舍栏,舍栏包括侧栏和底板,舍栏内设有清洗装置,清洗装置包括至少一组布水管和至少一组冲洗器,冲洗器与至少一组布水管相连,舍栏内设有排污口,排污口连通容置空间,容置空间内设有搅拌装置和传输泵,通过所述传输泵将容置空间内的废污输送至废污处理模块,废污处理模块至少包括液体废水处理子模块,至少一组布水管与液体废水处理子模块相连。本发明采用冲洗器清洗猪舍,可减少人工操作,污水沿排污口排出至容置空间内,避免粪便积累在舍栏内。经液体废水处理子模块处理后的回收水用于冲洗舍栏,减少废水对环境的污染同时有效节约水资源,降低成本。
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本发明涉及维生素B12发酵生产废水的再生利用技术领域。公开了一种微生态制剂及其制备方法,具体是一种以维生素B12发酵生产废水为原料,经过乳酸菌、酵母菌和芽胞杆菌的发酵过程制备成微生态制剂产品。并将该产品用于无公害农业;本发明开辟出了维生素B12废水的用途,变废为宝,实现维生素B12发酵生产废水的零排放。
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航天航空、高端装备、汽车制造等机械加工行业金属切削液废水的治理一直是困扰企业环保工作的难题。本项目为解决上述问题,提出一套无排放,不添加二次污染处理剂的完全创新的装备机械制造业的金属切削液废水再生处理剂的制备及金属切削液循环利用的制备技术。即:制备两种新型的具有浮油、杀菌、防锈、润滑、沉降铁屑及污物等性能于一身的表面活性剂,用其制备废水再生处理剂产品。采用该产品加到需要处理的金属切削液废水后,机油上浮、铁屑下沉,进行机械分离后中间乳液具有再生性润滑、防锈、清洗作用,使其再循环回到机械加工过程重复使用,使金属切削液的废弃工作液无需排放。使机械制造企业大大的节省机械制造生产成本,彻底解决无排放的环保问题。
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本发明涉及一种环氧氯丙烷的生产方法。该方法包括二氯丙醇异构体混合液与Ca(OH)2乳液混合、进行脱氯化氢皂化环合反应、产物分离与纯化和所述反应蒸馏柱底馏分工艺废水处理等步骤。本发明的方法具有工艺流程简便、易于操作和控制,设备投资小,经济效益明显;本发明方法的环氧氯丙烷收率可以达到95%以上,同时二氯丙醇脱氯化氢皂化环合反应所产生的工艺废水中COD含量比现有技术低得多,因此,本发明的方法是一种环氧氯丙烷产率高,副产物对环境友好的方法,具有十分值得重视的应用前景。
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从甲酸钙生产工艺尾气中回收二氧化碳的方法,涉及甲酸钙生产和处理酸性废水副产甲酸钙的工艺中,废气的治理和资源化利用。目的在于:提供一种对应用领域二氧化碳混合气中有机杂质、酸性物质及惰性气体进行净化去除,从而提纯得到食品级二氧化碳产品的方法。该工艺投资较少,可行性较好,能达到减排温室气体和提高经济效益的目的。基本方法为:利用气水分离器滤除水分获得粗气,通过固体碳酸盐或碳酸氢盐柱吸收酸性物质,采用过渡金属氧化物催化氧化除去有机杂质,通过铁盐改性颗粒活性碳和3A分子筛深度净化后,经压缩冷凝得到高纯度的食品级二氧化碳产品。回用工艺对甲酸钙产品质量及酸性废水处理效果没有影响。
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本发明涉及一种防堵塞脱盐装置和脱盐方法,该装置主要包括装置壳体和装置内构件,所述的内构件包括装置内侧的导向结构、与装置壳体同心的空心筒和位于空心筒上部的伞冒,在装置底部设缓冲区和气体分布器,缓冲区内设内筒;液体分布器设置于壳体两侧底端,废水对称进入到缓冲区内筒与壳体间的环系。该装置和方法特别是在用于高盐废水脱盐时,能够满足长周期稳定运转的需要,可以实现废水中盐的高效去除,解决了高盐废水脱盐难和易堵塞等问题。
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本发明涉及一种利用甲壳素合成PHA的菌株,假单胞菌YJY25,保藏号为:CCTCC M 2016075,保藏时间:2016.02.28;合成方法包括利用甲壳素复合酶降解甲壳素形成酶解产物的步骤、以酶解产物作为碳源培养假单胞菌YJY25的步骤和收集假单胞菌YJY25发酵产物获得PHA的步骤;PHA除了作为生物塑料,还可以通过合成水处理制剂用于废水处理。通过低成本的方法得到可降解的生物塑料,解决了目前难降解的塑料对环境造成极大污染和可降解生物塑料造价成本高的现状,并将其利用于废水的脱氮处理工艺,并对甲壳素这一低价、可再生生物资源的合理利用。
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本发明涉及一种耐高温、耐酸碱、增强型聚偏氟乙烯(F2)?聚二氟乙丙烯(F26)氟塑料合金特种分离膜的制备方法,该方法把F2与F26粉末按一定比例混合,该混合物与增韧剂、溶剂和致孔剂按一定比例混合,形成制膜液。将该制膜液采用相转化法工艺纺制出耐高温、耐酸碱、增强型中空纤维特种分离膜。本发明可改变氟塑料合金膜的耐高温、耐酸碱性能,有效地解决现有PVDF膜在碱性条件下变脆变黑问题,同时该特种分离膜可在5?80℃范围内工作,解决了现有PVDF膜只能在5?40℃范围内应用的缺点。该特种分离膜既可用于水处理,又可在精细化工、高酸碱、高含盐废水、高温废水等苛刻领域发挥其独特分离功能。
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