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本发明公开了一种用于促进芬顿反应的光催化集成设备,该设备包括集成载体,所述集成载体上设有散热通风系统,所述集成载体内设有电气系统和光催化反应器集成化撬装模块,所述电气系统与所述光催化反应器集成化撬装模块连接,所述光催化反应器集成化撬装模块与总进出水管路系统连接。本发明作用于促进芬顿反应的光催化集成设备依据传统芬顿工艺,在工艺中和阶段之前增加回流阶段,利用光在短距离范围内的高效辐射作用以及特殊螺旋连续性水流态相结合实现高浓度难降解废水的处理,同时减少铁盐投加量,降低后端产泥量,解决了传统芬顿设备在运行过程中出现的铁盐消耗量大,污泥产生量大,抗冲击负荷差,反应过程急剧不稳定等问题。
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本发明提供了一种向溶液中注入H+的方法及H+注入装置和用途,所述方法为向溶液中注入H+,同时不引入阴离子;具体包括以下步骤:酸溶液与待处理水溶液间隔并流,且酸溶液与待处理水溶液间设置离子交换膜,在外加电场作用下,酸溶液中的H+穿过离子交换膜进入待处理水溶液中与待处理水溶液中的碱度反应,酸溶液中的酸根离子被离子交换膜拦截,最终降低待处理水溶液中的碱度。本发明所述方法,可有效降低水中碱度,减少设备、管道和膜等的结垢腐蚀,降低废水零排放过程中后续脱盐单元的运行负荷,降低设备维护运行费用,可在水处理领域广泛应用推广。
本发明涉及利用磁性纳米粒子底物固定化催化合成糖苷化合物的方法,属于生物技术领域。用固定化酚类替代传统的游离底物在最佳反应条件下进行催化反应生产目的产物,固定化底物利用率可达80‑99%,目的产物产量为10‑200g/L,在现有研究基础上将产量提高2至3倍。它包括磁性纳米粒子的选择和制备,反应条件优化,产物分离纯化和固定化载体的回收及循环使用等工艺步骤。采用本发明可有效提高底物酚类物质的添加量,消除底物对生物催化剂的毒害作用,简化后续产物分离纯化工艺,以及减少生产过程中有毒废水的排放;具有产量高、生产工艺简单、催化剂使用寿命长、环境友好等优点,大大降低了目的产物生产成本,为大规模低成本生产糖苷化合物奠定了基础。
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本发明涉及一种精制长链二元羧酸的方法,先通过加入碱性pH调节剂以及加热方式,以促进胞内长链二元羧酸溶解;降温并过滤获得发酵水相清液;加入酸性pH调节剂,使其中长链二元羧酸析出,获得粗酸;将粗酸按比例加入低碳醇溶剂中,过滤脱除固形物;再加大量水,使长链二元羧酸在水相体系中析出,过滤收集析出物,干燥得到精制产品;析出的过滤清液进行常压精馏,收集馏分和釜底液回用。本发明在常温条件下,实现了长链二元羧酸在有机相中蛋白类大分子的脱除,以及水相中二元羧酸析出的精制方案,过程简单、无废水产生,更易于大规模生产应用。
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本发明提供了一种含锆有机框架材料复合气凝胶及其制备方法与应用,所述含锆有机框架材料复合气凝胶包括含锆有机框架材料和琼脂糖气凝胶,所述含锆有机框架材料附着在琼脂糖气凝胶的孔结构中;本发明通过溶剂热法制备含锆有机框架材料,采用直接混合法将含锆有机框架材料与琼脂糖混合得到含锆有机框架材料复合气凝胶;所述含锆有机框架材料复合气凝胶机械性能优异,稳定性好,具有丰富的孔结构,能有效吸附去除废水中的含氧阴离子;容易分离,能够回收再利用,再生后吸附性能恢复率高;且制备方法操作简单、安全、成本低且适用性广。
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本发明公开一种铁尾矿复合材料及其制备方法和应用,所述铁尾矿复合材料的组分包括铁尾矿、改性粘土矿物以及阳离子表面活性剂,所述铁尾矿和改性粘土矿物的质量比为4:3~9:1,所述阳离子表面活性剂占所述铁尾矿及所述改性粘土矿物总质量的1%~5%。将该铁尾矿复合材料应用于食品发酵废水脱色中,脱色效果较好,环境污染小,在添加量为0.1%~0.6%时,对浓度为150mg/L、色度1043.46CU的焦糖溶液脱色5~30min,脱色效率达95%以上,选用的原料铁尾矿为大宗固体废弃物,成本极低,可实现铁尾矿资源化,达到以废治废的目的。本发明还提供一种制备上述铁尾矿复合材料的方法,该方法制作工艺简单,成本较低。
本发明属于功能材料技术领域,特别涉及表面具有水下亲油性质的油水分离锥形针阵列的膜及其制备方法和用途。本发明以高密度聚乙烯薄片作为基底,使用经砂纸打磨得到的表面具有山脊状粗糙结构的锥形不锈钢针在其表面进行阵列化打孔,再由聚二甲基硅氧烷赋形,从而在聚二甲基硅氧烷膜的表面构筑有材质为聚二甲基硅氧烷的具有油水分离作用的锥形针阵列,锥形针阵列中的每一根锥形针的表面具有宽度为亚微米尺度及纳米尺度的沿锥形针的轴向方向的山脊状粗糙结构,且相邻的锥形针之间的间距为微米尺度,由此得到可连续进行含油废水的油水分离的本发明的表面具有水下亲油性质的油水分离锥形针阵列的膜。
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本发明涉及化工技术领域,具体公开了一种聚偏氟乙烯超滤膜及其制备方法,所述聚偏氟乙烯超滤膜包括以下的原料:聚偏氟乙烯、改性石墨烯、还原铁粉粉料、偶联剂、聚乙烯吡咯烷酮、四氢呋喃、氨基化方解石。本发明实施例提供的聚偏氟乙烯超滤膜通过多种原料的复配,结合有机原料与无机原料复合增效原理,使得该超滤膜的抗拉强度和抗压强度大大提高,从而更好地适应用于处理污水或者废水时的恶劣运行状况和清洗条件,解决了现有聚偏氟乙烯超滤膜大多存在无法同时具有良好的抗拉强度和抗压强度的问题,具有广阔的市场前景。
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本发明涉及零排放配制氧化剂盐水溶液的装置和方法。具体地,本发明装置包括制备罐、粗滤罐、精滤器、水罐、废水集中沉淀池、回收水过滤器和回收水罐,所述回收水过滤器中滤网的下部空间通过管道可将回收水过滤器中经过滤的回收水注入到该回收水罐中,并且该回收水罐可将其中的回收水通过管道注入到制备罐中。本发明还涉及使用该装置配制氧化剂盐水溶液的方法。本发明装置和方法具有如说明书所述优点。
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本发明公开了一种复合铜氧化物催化剂,催化剂包括:复合铜氧化物CuOMOx、三氧化二锑和惰性材料;复合铜氧化物含量重量比占催化剂总重量的1/3以下,其中CuO的重量含量为1wt%~20wt%;Sb2O3的重量含量为0.1wt%~60wt%;惰性材料的重量含量为10~80wt%。所述催化剂采用超重力共沉淀方法和机械混合两步法制备。本发明的催化剂CuO含量低,脱微量CO效率高,解决了现有技术中催化剂中的大量的铜系复合氧化物未充分利用利用的问题,减少了废水排放。
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本发明提供了一种去除水中碘酸根的生物炭材料及其制备方法,其以废弃的植物秸秆为原料,通过将其制成粉末,并在一定温度下进行碳化反应,然后将碳化粉末进行后处理,进而得到能够去除碘酸根的生物炭材料,且其去除效率达90%以上;本发明去除废水中的碘酸根效率高、成本低、材料来源广、环境友好、不产生二次污染、制备方法简单,实现了废弃物的资源化,具有良好的社会效益和经济效益;本发明还提供一种用于制备上述生物碳材料的碳化设备,所述设备简单,使用方便,成本低,有利于推广。
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本发明提供了一种用于含汞固废及土壤处理的间接热解吸修复系统及方法。系统包括进料单元、热解吸单元、高温除尘单元、尾气处理单元、工艺水处理单元和出料单元;所述热解吸单元分别连接进料单元、高温除尘单元和出料单元,高温除尘单元连接尾气处理单元和出料单元,工艺水处理单元连接尾气处理单元。该系统处理能力大、汞及其化合物去除率高、便于运输和安装,并且此系统可灵活控制含汞物料热解吸温度及停留时间,充分利用系统余热及处理后达标水,高效经济的修复汞污染物料,同时最大限度的回收汞单质,实现废水达标回用、尾气达标排放的目的。
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本发明涉及铂族金属循环利用技术领域,提供了一种Fe‑PGMs合金电解回收铂族金属的方法,该方法以Fe‑PGMs合金为阳极,惰性电极为阴极;向经除氧的水中加入硫酸亚铁,加入稳定剂、表面活性剂、Fe2+络合剂和恒电导剂得到电解液;采用恒压电解得到富含PGMs阳极泥和阴极纯铁。本发明实现了PGMs与Fe基体绿色高效分离;不消耗酸、不产生酸性废水,解决了现有的Fe‑PGMs合金碎化酸解法环境负担重的技术难题;工艺简单,成本低,易于产业化。
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本发明涉及一种催化剂溶剂回收方法及含钛固体。包括以下步骤:(1)将含四氯化钛催化剂母液送入母液粗分塔,塔顶得粗溶剂,塔釜得第一塔釜物流;(2)粗溶剂进入烃溶剂精馏塔,塔顶得第一回收溶剂,塔釜得第二塔釜物流;(3)第一塔釜物流进入四氯化钛精馏塔,塔顶得四氯化钛产品,塔釜得第三塔釜物流;(4)将第二塔釜物流和第三塔釜物流混合,得到含四氯化钛浆液;(5)含四氯化钛浆液进入干馏釜蒸馏,塔顶得第二回收溶剂,塔釜得蒸馏残液;对所述含四氯化钛催化剂母液、所述含四氯化钛浆液和所述蒸馏残液中的至少一种进行固液分离处理。采用本发明的催化剂溶剂回收方法,可使催化剂生产过程中不产生废水,具有明显的环保和社会效益。
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本发明提供了一种湿式氧化催化剂,其包括85.0‑92.0的元素A的氧化物,8.0‑15.0份的稀土元素B,其中所述催化剂的比表面积为12‑30m2/g。本发明还提供了一种湿式氧化催化剂的制备方法,其包括将氧化物前驱体与丙酸酸酯混合后进行焙烧,得到所述催化剂,其中所述氧化物包括元素A的氧化物和稀土元素B的氧化物。采用本发明提供的湿式氧化催化剂用于处理有机废水时具有抗结垢能力,催化剂有性能好,寿命长的优点。
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一种同时脱除水中阴、阳离子的吸附材料的制备及使用方法,属于水处理领域,涉及一种能同时脱除水中阳离子型重金属如铅、镉、镍、铜、锌等和阴离子型元素如氟、磷、砷等的技术,具体是利用大蒜渣皂化处理样和完全负载高价金属离子样的混合搭配使用,实现对阳离子型重金属离子的吸附与阴离子型元素离子的同时吸附脱除,具有多种功能复合组配以满足净水或提取分离金属资源的多种要求的目的。本发明优点在于提供了一种组合搭配制备生物吸附材料的方法,可以同时满足吸附提取水中阴离子型金属元素、阳离子型金属元素的要求,从而显著简化了吸附提取流程步骤,大大提高了提取效率,满足日益复杂的多组分废水中金属资源的经济、高效提取回收。
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本发明公开了一种浓盐水高效回收蒸发结晶系统,此系统包括石灰软化系统、清水池、双介质过滤器、弱酸阳床、软化水池、一级反渗透保安过滤器、一级反渗透、淡水池、一级反渗透浓水池、二级反渗透保安过滤器、二级反渗透、DTRO、蒸发系统、浓盐水池、结晶系统、脱水系统、热量回收装置;为保证此工艺系统的长期稳定运行,还包括相关配套的清洗系统、加药储存系统、压缩空气系统、废水中和系统、电气系统及仪表控制系统。
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本申请公开了一种分段污水处理工艺,其特征在于,用于速生柳制浆工艺中的污水进行分段处理,包括:将污水进行过滤,回收纤维;间隔一定时间添加絮凝剂,重复多次;将可溶性细小颗粒分离;将盐类或其他金属粒子去除,得到再生回用水和污泥;本申请所述的处理工艺,将‘物化’处理技术与金属膜分离技术、负压精滤技术的高效结合,能够快速与生产同步处理的再生水在COD、BOD、SS含量都在可控制范围,也可以实现实时生产污废水大规模处理,流程短,设备操作方便,可实现集中控制,并且实现整个过程无污染,可以大大减少甚至基本杜绝造纸工艺中的污染物排放,在污染物处理成本小的同时也保护了环境。
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本发明涉及一种利用CuO‑CeO2电催化降解苯酚的方法。该方法采用CuO‑CeO2电极作为阴极、石墨片作为阳极、饱和甘汞电极作为参比电极构成三电极体系,苯酚溶液作为电解液,加入硫酸钠电解质,通电流,曝气环境下,电降解处理苯酚。所述方法利用CuO‑CeO2阴极原位产生过氧化氢,过程简便、环境友好、降解效率较高。本发明使用电化学催化氧化技术降解苯酚,避免了传统方法中产生的二次污染,因其成本低、操作简单、环境友好、快速高效,使得该方法在处理有机废水中拥有广阔的前景。
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本发明公开了一种CHPPO环氧化反应物粗分离系统和分离方法,该系统包括分离塔、碱洗塔、脱轻塔、脱重塔、油水分离罐、萃取塔和闪蒸塔;该方法将环氧化反应物和中沸点介质引入分离塔进行分离,塔顶物料经过进一步分离得到粗PO产品,塔釜物料通过油水分离罐回收苄醇油相,水相在萃取塔经异丙苯萃取回收水中溶解的苄醇后排放少量废水,余下的物料经闪蒸塔分离后水相返回分离塔循环使用。本发明的分离系统和分离方法使得分离塔塔釜温度降低到110℃以下,分离塔塔釜异丙苯损耗降低到0.10~0.12KgCUM/tPO,苄醇几乎无损耗,PO几乎不水解,分离塔PO回收率可达99.95%以上。
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本发明锌的活性污泥吸附剂及其碱制备方法涉及一种经过化学试剂处理后制备的活性污泥吸附剂及其制备方法,污泥为污水厂产生的剩余污泥,化学试剂为1%氢氧化钠溶液,适用于含重金属锌的废水的处理,对锌的吸附效率大于50%。
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本发明公开了一种脱除水中有机含氧化合物的方法,其包括以下步骤:在催化剂作用下,使水中的有机含氧化合物在100-350℃和1-250大气压条件下进行水相重整反应,从而,使水中的有机含氧化合物转变为气态产物而从水中脱除。本发明可用于处理费托工艺、有机含氧化合物制低碳烯烃、芳烃、汽油工艺和其它生产工艺产生的有机含氧化合物废水。
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本发明涉及一种沉淀分离与回收钒铬溶液中钒和铬的方法,步骤包括:调节溶液pH为酸性,加入铵盐将溶液中大部分钒以多钒酸铵的形式沉淀出来,过滤后,在沉钒上清液中加入一定量的还原剂将溶液中的部分钒进行还原沉淀,搅拌并过滤后,再加入一定量的还原剂还原沉淀溶液中剩余的钒,然后过滤,收集两步还原沉淀的滤渣,进行氧化溶出后返回到铵盐沉钒步骤;收集两步还原沉淀的上清液,再次加一定量的还原剂沉淀氢氧化铬,过滤并对滤饼煅烧制备三氧化二铬。沉淀氢氧化铬后的清液可作为浸出工序的母液循环利用。本发明工序简单,成本低廉,设备数量少,药剂投加量小,废水可循环利用。
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本发明提供了一种以挥发性脂肪酸为原料发酵生产微生物油脂的方法,属于发酵技术领域。本发明以挥发性脂肪酸(VFAs)为原料,利用微生物通过pH耦合流加发酵的方式获得微生物油脂。本发明方法获得的油脂产量和生物量均高,微生物油脂进而可转化为生物柴油,能够有效降低微生物油脂生产的原料成本,易实现规模化生产,可用于废水处理以及甲烷和生物柴油联产,具有较高的经济效益和社会效益。
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本发明公开了一种有机氟拒水拒油剂生产废液的减排处理方法。所述减排处理方法包括如下步骤:(1)向有机氟拒水拒油剂洗釜乳液废水中加入乳液稳定剂,得到稳定微乳液;(2)稳定微乳液进行一级超滤处理,得到一级超滤浓缩乳液;(3)一级超滤浓缩乳液进行二级超滤处理,得到二级超滤浓缩乳液;(4)将二级超滤浓缩乳液与有机氟乳液成品混合,即实现对有机氟拒水拒油剂生产废液的减排处理。本发明采用10万及以下的超滤膜,采用侧流过滤技术进行二级超滤,并在工艺运行中适时适量向有机氟微乳液体系添加乳液稳定剂,成功地解决了现有技术中存在的问题。
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一种甲醛污水处理工艺,包括以下步骤:以生石灰(CaO含量大于90%)与HCHO的物质的量之比0.2∶1,取甲醛浓度≥500mg/L的污水,加入生石灰;调节溶液的pH≥11;将溶液进行水浴加热,使得溶液的温度≥70℃;保持温度≥70℃,糖化时间控制在0.5h~2h,直到溶液突变为黄色不再加深为止,利用甲醛的测试方法测定反应后污水中的甲醛含量,即能使污水中甲醛去除率高达99.8%;将去除甲醛后的污水经过絮凝沉降装置去除悬浮物;向去除悬浮物后的污水中加入盐酸或者硫酸溶液,调节溶液的pH=7;将调节pH后的溶液,温度降低至40℃以下加入到生化系统中,经过生化反应后,甲醛污水得到完全处理。本发明解决了甲醛废水难以生化处理的难题。
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本发明属于废水处理领域,具体公开了一种自清洗紫外灯组系统及清洗方法,该自清洗紫外灯组系统包括:紫外灯组,包括若干呈矩阵式排列的紫外灯管以及灯架;防水密封套管,套装于紫外灯管外;传动系统,包括与所述紫外灯管平行设置的主驱动导轨和若干个辅助导轨;清洗固件,包括清洗内芯以及外壳,并与所述传动系统连接,所述清洗内芯包裹于所述防水密封套管外;外部加药系统,通过加药管与所述清洗固件连通;自控系统,用于自清洗紫外灯组系统的自动控制。与现有技术相比,该系统通过自控系统自由设置自清洗的周期,持续稳定的提供高质量的有效光源,降低了运营成本,便于系统的维护管理。
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本发明涉及材料改性技术领域,公开了一种白炭黑纳米分散液及其制备方法与应用。该制备白炭黑纳米分散液的方法,其特征在于,所述方法包括:(1)配置质量浓度为4‑22wt%的酸溶液;(2)在加热和搅拌条件下,将所述酸溶液加入至包含硅酸钠和表面改性剂的溶液中,进行搅拌,得到白炭黑纳米分散液。该方法采用硅酸钠和表面改性剂同时对白炭黑进行表面活性官能团修饰,进一步减少了白炭黑纳米颗粒的团聚,得到了稳定的白炭黑纳米分散液,该分散液可直接与乳聚丁苯胶乳直接混合,具有湿法混合优势。同时具有工艺过程容易控制,废水废气排放少,工艺环保等优势。
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本发明涉及污水处理技术领域,具体而言,涉及一种耦合式再生水处理系统及处理方法。耦合式再生水处理系统包括污水处理设备和再生水设备;再生水设备包括超滤装置和反渗透装置,超滤装置的进口与污水处理设备的后端连接,超滤装置的浓水出口与污水处理设备的前端连接;超滤装置的再生水出口分别与超滤产水超越管的进口、反渗透装置的进口连接;超滤产水超越管的出口与综合产水管连接;反渗透装置的再生水出口通过反渗透产水管与综合产水管连接,反渗透装置浓水出口与污水处理设备的前端连接。如此能够满足高标准再生水的使用需求,以及改善再生水处理过程中产生的浓废水的二次污染问题。
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