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本发明公开了一种厌氧氨氧化菌群的富集培养方法,以含氨氧化菌的活性污泥作为接种物,以铵盐或含氨废水作为培养液,分阶段进行培养:第一阶段,将DO控制在0.2-2.0mg/L进行硝化反应,当亚硝化率达到10%-20%时,降低DO至小于0.5mg/L,进入第二阶段进行厌氧氨氧化菌的富集培养;当亚硝酸根浓度低于5mg/L时,再次提高DO为0.2-2.0mg/L继续进行硝化反应,当亚硝化率再次达到10%-20%时,降低DO小于0.5mg/L条件下进行厌氧氨氧化菌的富集培养,此过程交替进行,直到培养液中总氮浓度低于25mg/L时,结束培养,沉降除去上清液,进入下一个周期的培养。本发明根据厌氧氨氧化菌的底物和产物特征,以溶解氧作为调控手段分阶段进行富集培养,并以亚硝化程度作为转换点,有助于厌氧氨氧化菌的生长和积累。
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一种带洗涤腿的浓盐水结晶分离装置,涉及环保技术领域的废水处理技术。本发明包括依次连接形成循环管路的结晶器、母液分离器、循环泵和加热器。其结构特点是,所述结晶器下部锥形腔一的底部设有圆管型的洗涤腿。洗涤腿的侧壁上分别设有上浓盐水进口和下浓盐水进口,上浓盐水进口和下浓盐水进口的连接管路分别延伸到洗涤腿内中心并连接垂直向下的喷口。洗涤腿侧壁的另一侧、两个进口水平高度之间设有结晶盐出口。同现有技术相比,本发明能有效回收废水零排放或近零排放所产生的固体废弃物中的NaCl和Na2SO4混合盐。
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本发明公开了一种血红密孔菌GW(CGMCC NO.1008)菌株与其他已知生产漆酶的同类及其亲本菌株不同。还提供了通过发酵培养该菌制备漆酶的方法。该菌株的双核菌丝产酶能力可以高达43U/mL。漆酶氧化的底物包括:酚类及其衍生物、芳胺及其衍生物、芳香羧酸及其衍生物等,为此,本发明的意义在造纸制浆生物漂白和废水处理中、木材加工行业中替代化学胶合剂发挥着重要的作用。
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本发明一种三元协同缓蚀剂,是以聚天冬氨酸类 物质为主要阻垢成分的复合水处理剂,主要由以下三部分构 成:(1)分子结构中含有孤对电子的物质:聚天冬氨酸类物质, 其用量以聚天冬氨酸计为5~50mg/L;(2)能在金属表面生成沉 积物的物质:锌盐,其用量以 Zn2+计为1~5mg/L;(3)对沉积 物具有螯合作用的物质:2-膦酸基丁烷-1,2,4-三羧酸, 其用量为5~50mg/。本发明PASP- Zn2+-PBTCA三元协同缓蚀剂, 不需要预膜即可达到好的缓蚀阻垢效果,碳钢在加有该缓蚀剂 的水中的腐蚀速度可降低到0.041mm/a,且具有药剂用量小, 缓蚀阻垢性能好等优点。可用于循环冷却水处理和废水处理。
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本发明是一种金属表面防腐蚀膜的制备方法,用PESA或PESA盐、锌盐与磷酸盐、黄原酸盐或聚羧酸盐混合均匀成预膜液,在20~60℃下,用预膜液与金属表面接触24~72h,即可在金属表面生成具有防腐蚀功能的薄膜。本发明药剂用量小,成膜时间短,所制备的金属表面沉淀膜防腐蚀性能好,优于循环冷却水系统不停车化学清洗和热态预膜工艺技术规程(CECS103:99)所规定的技术指标(>10s)。成膜实施过程简单,预膜液不需置换和排放即可投入运行,因此减少了废水的排放。
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一种串联式两级三段曝气生物滤池,在滤池的池体中,有进水分布管、进气分布管、出水管、滤料,其特征在于:滤池主体由废水池、滤池I、II和反冲洗系统组成,其中在滤池I内设置承托层1构成底层,生物填料层2置于承托层1上,在生物填料层2中设置曝气管道4;滤池II内设置承托层1构成底层,生物填料层3置于承托层1上,在生物填料层3中设置中间曝气管道5,并分支至三段曝气管道6、7、8中;反冲洗系统由空气压缩机、反冲洗排水管9和废水处理后排水管10组成。能以较低的运行成本提高系统的COD及氨氮的脱除性能。
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本发明提供了一种以木质纤维素为原料联产生物乙醇和微生物油脂的方法,进而可以实现木质纤维素原料联产乙醇和生物柴油。本发明提供的方法是通过以下步骤实现的:(1)将木质纤维素原料预处理后得到的纤维素固体进行乙醇发酵;(2)预处理过程中半纤维素水解产物用于微生物油脂发酵;(3)乙醇发酵液进行乙醇回收后的废液以及微生物油脂发酵后的废液循环用于微生物油脂发酵;(4)乙醇发酵的酵母菌体和油脂提取后的菌体残渣经水解后用作氮源回用于乙醇发酵和微生物发酵过程。本发明提供的方法可以将低品位的木质纤维素原料转化为生物乙醇和生物柴油两种生物燃料,同时可以减少乙醇生产中的废水排放。
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本发明提供一种除硅装置与除硅方法,所述除硅装置包括电絮凝反应器;所述电絮凝反应器从上到下依次包括箱体和排渣设施,所述箱体内部包括平行布置的至少三张电极板,所述电极板中至少一张的一端设置有折流板,所述电极板下方设置有曝气设施,所述折流板采用绝缘板连接到箱体和/或排渣设施,所述除硅装置结构简单,含硅废水处理量大;所述除硅装置进行的除硅方法,通过将含硅废水依次进行电絮凝除硅反应、化学絮凝和沉淀,克服了化学药剂法的弊端,具有流程短、操作简单、除硅效率高、处理成本低、药剂投加量少、产生的污泥量少的优势。
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本发明涉及一种钒渣铵盐浸取制备五氧化二钒的方法。包括如下步骤:(1)将钒渣与添加剂混合配料,经焙烧得到焙砂;(2)将步骤(1)所得焙砂用铵盐水溶液浸出,液固分离;(3)将步骤(2)分离后的溶液冷却结晶并分离,得到偏钒酸铵晶体;(4)将步骤(3)所得偏钒酸铵晶体烘干后焙解,即可得到五氧化二钒产品。本发明钒浸出率高,浸液杂质含量低,偏钒酸铵及五氧化二钒产品纯度高,不产生硫酸钠废水,简化了传统钠化焙烧工艺的后续净化、沉钒和废水处理等过程,具有钒回收率高、工艺成本低、流程短、过程清洁等优势。
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本发明涉及一种改性壳聚糖凝胶微球及其制备和应用,属于环境污染检测技术领域和废水处理领域。具体制备方法主要包括:壳聚糖、5‑Cl‑PADAB、乙二胺四乙酸二酐和少量的水按下式(Ⅱ)进行部分接枝、交联反应,透析提纯,获得改性壳聚糖溶液;然后将其浓缩,与未改性的壳聚糖溶液混合后,滴入碱液中成球,水洗至中性,得到改性壳聚糖凝胶微球。本发明得到的改性壳聚糖凝胶微球,安全无毒、吸附容量高、检测方便、且易于分离,可用于废水中钴离子的检测和吸附。
本发明提供一种具有光电催化性能的TiO2/Ru‑IrO2电极的制备方法及应用。针对单独光催化和电催化氧化降解水体中有机污染物方法的不足,结合TiO2纳米管的光催化活性和Ru‑IrO2涂层的电催化活性,制备出TiO2/Ru‑IrO2双面电极。通过阳极氧化法在钛基底上制备TiO2纳米管,再通过热分解的方法在打磨后的一面电极上制备Ru‑IrO2,通过调控相关参数得到形貌可控的TiO2/Ru‑IrO2双面电极。将制备的电极组装为阳极光电耦合催化处理有机废水。光电同时作用具有协同效果,既可以用于废水处理,又可以用于给水处理。
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本发明提供了一种快速制备高纯度达托霉素的方法,该方法是将达托霉素溶液先通过一次粗颗粒聚酰胺填料进行层析,去除干扰层的大量杂质,再使用制备级球形聚酰胺颗粒进行分离,获得高纯度达托霉素。本发明方法操作简单,获得的达托霉素纯度高,分离速度快,生产周期大大缩短,减少了废水量,相对于现有技术使用低浓度有机溶剂作为解吸剂,对操作人员更安全,环境更友好,同时避免了回收低浓度有机溶剂所带来的高能源的消耗,降低生产成本,制得推广使用。
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本发明为高效脱除水中亚砷酸根离子的吸附剂及其制备方法,涉及一种高效吸附水中亚砷酸根离子的吸附剂及其制备方法。主要解决现有技术中存在的废水溶液中亚砷酸根离子脱除效率不高的问题。本发明通过采用共沉淀加水热处理的方法制备的金属复合物CuxMn6‑xLa2(OH)18.4H2O或CuxMn6‑xFe2(OH)18.4H2O,其中x=2~5为吸附剂的技术方案较好地解决了该问题。本发明方法制备的吸附剂具有脱除水中亚砷酸根离子效率高的特点,可用于环保领域。
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本发明公开了一种贝壳粉及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:将贝壳和水置于腐败罐,在添加外源微生物或利用自生微生物进行密闭反应;反应结束后,将产生的废水进行密闭处理或循环使用;经外源微生物或自生微生物处理后的贝壳用清水洗涤,将产生的废水进行污水密闭处理或后续循环利用;将得到的贝壳烘干、杀菌后粉碎并过筛,收集得到贝壳粉。本发明提供的方法,改进了现有工艺,不必高温煅烧,在降低生产成本的条件下,处理后的贝壳保留原有贝壳的高纯度CaCO3成分,不添加其他物质(如增白剂等);贝壳粉的建材白度不低于80%,CaCO3含量不低于90%,比表面积不低于15m2/g。
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本发明涉及一种高比表面超交联有机微孔聚合物材料及其制备方法和应用;称取一定量的3,4‑二羟基苯乙酸溶于甲醇,并将1,2‑二氯乙烷加入到溶液中,氮气保护下加入交联剂二甲氧基甲烷和无水氯化铁,45℃下回流反应5 h,80℃回流反应6‑18 h。反应完成后将产物转移至锥形瓶中,用甲醇洗涤多次,索氏提取至上清液无色。真空干燥得到高比表面超交联有机微孔聚合物材料。应用高比表面超交联有机微孔聚合物材料对石脑油中己烷异构体、甲苯等C4‑C10的烃类成份进行分离分析及对染料废水中阳离子染料亚甲基蓝、罗丹明B、罗丹明6G等吸附去除。
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本发明公开了一种利用生物质光化学提取水体中六价铬的方法,属于重金属废水处理技术领域,该方法包括将生物质与含Cr(Ⅵ)水体混合,调节pH至4.0‑6.0,形成混合反应液,对混合反应液进行光化学反应。本发明操作简单,直接将固体生物质与含铬水体混合,调节pH后即可进行光化学反应;直接利用不经任何改性的生物质将铬提取并富集于生物质上,能够避免额外的有毒试剂的添加和能源的消耗,同时能避免二次环境污染;既能够将水体中六价铬移除并富集在生物质中,又能同时达到废水处理和资源富集回收的双重目的。
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本发明属于稀土湿法冶金及化工领域,涉及一种浓硫酸法焙烧稀土精矿提取稀土的清洁化生产工艺。针对目前以包头稀土精矿为原料的硫酸法焙烧生产工艺,本发明的工艺流程依据化工过程中复分解反应转化工艺,根据不同溶度积固体物质互相转化的原理,来实现硫酸盐到碳酸盐的直接转化生产。对非稀土化合物(如:硫酸铵、碳酸铵)等进行低成本全回收,同时水可实现全循环利用,采用中间体除杂工艺回收稀土矿中非稀土CA等物质。从而实现浓硫酸焙烧工艺提取稀土过程全循环清洁化生产的目的。本发明的优点在于稀土矿浓硫酸法生产过程以较低的成本充分回收了矿产品中的稀土元素及有价元素,实现了无废水排放的清洁化生产。
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本发明公开了一种建筑施工工程用的污水多级预处理装置,包括第一处理箱体,所述第一处理箱体内部中上部安装有粗滤网,且第一处理箱体内部中下部安装有细滤网,第一处理箱体一侧中下部安装有清堵机构,且第一处理箱体底部一角安装有水泵,本发明通过粗滤网、细滤网和滤芯来对废水进行分级处理,实现了废水的分级过滤处理,提升了预处理的效果;通过清堵机构的安装,利用伺服电机和丝杆带动刮板和毛刷在细滤网上往复运动,实现了细滤网的自动清洗,同时降低了滤网堵塞的情况出现;通过滤芯更换机构的设置,实现了滤芯的快速更换,效率高,驱动电机带动滤芯旋转,避免了滤芯单侧堵塞的情况出现,提升了滤芯的利用率。
本发明公开了一种磁性氢氧化镁@铁氧化物复合纳米材料及其制备方法和应用。该方法是将氢氧化镁、三价铁盐与水搅拌混合得到悬浮液;然后加入还原剂,经水热反应得到磁性氢氧化镁@铁氧化物复合纳米材料。本发明无需高温气相还原、无需高压和高温焙烧,反应条件温和。所得到的材料具有较高的比表面积和丰富的孔结构,能够暴露更多的活性位点,有利于对重金属的吸附;同时,由于镁元素和铅之间、铁元素和砷元素更容易结合,在原子水平上得到的氢氧化镁@铁氧化物复合纳米材料各组分间的相互协同作用能够显著促进对重金属铅、砷的选择性和长效性。对铅和砷的去除率均可达99%以上,处理后的废水中铅和砷的浓度可达到国家对废水的排放要求。
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本发明涉及一种稀土掺杂的冰晶石及其制备方法。利用含稀土元素的氟铝络合物溶液或氟化物溶液制备出一种稀土掺杂的冰晶石。利用该方法得到的冰晶石含有稀土元素镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钇中的至少一种,稀土元素含量以氧化物计为0.01~5.0WT%。本发明相对于以往的冰晶石生产方法,其特点在于,(1)该冰晶石掺杂少量的稀土,作为炼铝的助熔剂,减少了稀土添加步骤,节约成本,减少工序;(2)该方法工艺简单,易于操控;(3)利用萃取分离稀土、氟过程产生的废液制备冰晶石,解决了含氟废水污染环境的问题,可变废为宝,具有良好的经济效益、环境效益和社会效益。
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油水分离方法及其装置,尤其适用于含油废水的处理和回用。本发明采用负压聚结,利用可燃性粉末状物质做为聚结材料,用循环预涂的方法使之形成聚结层,从而使本发明提供的薄层聚结-重力分离相串联的油水分离方法及其装置具有操作维护更为方便,费用更为低廉,油水分离效果更好等优点。
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本发明创建了一种超临界流体组合技术制备纳米复合光催化剂的新方法和新工艺,本发明的主要特征在于:①超临界组合技术制备气凝胶,在消除孔内表面张力的超临界状态下释放流体可使凝胶孔结构不被破坏,避免粒子发生团聚,从而可得到比表面积大、粒径8~15nm、分散性好、催化活性高的催化剂,并且所得到的晶型为锐钛型,其催化活性远远高于普通化学法;②在以二氧化钛为主体上掺入不同的金属离子,抑制了电子-空穴的复合,提高了量子效率,同时光的激发范围由紫外光向可见光移动,提高了对太阳光的利用率;③对碳氢化合物及碳氢化合物的衍生物、含油废水、农药废水等一种或多种污染物有良好的降解特性。
本发明公开了一种六方片状磁性金属/金属氧化物/碳纳米复合材料及其制备方法。本发明的技术方案是:先采用尿素法合成碳酸根插层层状金属氢氧化物,再通过离子交换法将水杨酸根阴离子插入层间,以该水杨酸根插层层状金属氢氧化物为前驱体,在500-900℃惰性气氛中一步固态热解得到六方片状磁性金属/金属氧化物/碳纳米复合吸附材料。由于水杨酸根插层层状金属氢氧化物前驱体具有层板金属离子可调且原子级别分散的特点,实现了尺寸可控的磁性金属和氧化物在六方片状碳基底上的均匀分散。利用该材料可以吸附废水中污染物,如染料刚果红,吸附效果显著优于现有纳米材料,且可有效磁性分离。
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本发明涉及废水处理领域,具体涉及一种高选择性吸附性能的多钼酸杂化化合物及其制备方法和应用。该多钼酸杂化化合物晶胞的不对称单元的化学通式为:(C5H7N2)4[Mo8O26],该单元中包括一个离散的(Mo8O26)4-阴离子和4个质子化的4-氨基吡啶。将四水合钼酸铵和4-氨基吡啶作为原料,氯化镉作为催化剂,混合后经过水热反应,制得所述多钼酸杂化化合物。本发明所述多钼酸杂化化合物对染料的吸附能力强,对亚甲基蓝的最大吸附量可达680.3mg/g,远远大于其他文献中报道的吸附剂的最大吸附量,本发明所述多钼酸化合物对带正电荷的染料具有优先吸附的能力,能实现对混合染料的吸附分离,具有很强的稳定性、很好的可再生性,可多次循环利用。
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中性含磷萃取体系深度除油的吸附材料及制备和应用方法,属于中性含磷萃取剂萃取废水或料液深度除油技术领域。所述吸附材料为中极性材料,粒径0.3~1.25mm,骨架密度0.7~0.85g/cm3,比表面积900~1600m2/g,平均孔容1.0~1.3mL/g,含水率为40~52%,吸附饱和体积膨胀率为0.1~1%,适用于中性含磷萃取剂萃取体系废水或料液的深度吸附除油,吸附出水油含量小于1mg/L,COD小于50mg/L,总磷小于0.5mg/L。饱和吸油量可达41.6g/L,吸附饱和后用热水解吸再生,在热水中溶胀率为0.5%。
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本发明属于废水的氧化法处理技术领域,具体涉及过硫酸盐在处理二甲基亚砜中的应用。将过硫酸盐用于处理废水,对二甲基亚砜的去除率高。
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本发明涉及一种光催化降解水中拟除虫菊酯类农药的方法,其特征是以载有纳米ZrO2和Cr2O3复合氧化物的聚乙烯醇薄膜为载体催化剂,将此载体催化剂置于盛有待处理水溶液的光催化反应器中,在紫外光照射下,可将水中的拟除虫菊酯类农药迅速分解。载体催化剂的制备方法为:将平均分子量为80000~90000、醇解度为70%~80%的聚乙烯醇粉末在不断搅拌下缓缓加入蒸馏水中,聚乙烯醇和水的质量比为1∶20~50,聚乙烯醇充分溶胀后升温到90℃,在不断搅拌下,将超声波分散过的ZrO2和Cr2O3粉体加入上述混合液中,继续搅拌2~3小时,形成均匀胶状溶液;将洗净的陶瓷基体材料浸入上述溶液中恒温静置1~3小时,取出在180~230℃温度下烘烤0.5~1.5小时,使陶瓷基体材料表面形成厚度为50~200纳米的催化剂薄膜,冷却后即得。本发明方法既可用于处理各种含拟除虫菊酯类农药的废水,也可用于降解粮食、水果、茶叶或中草药等农产品水提物中的拟除虫菊酯类残留农药。
本发明涉及非灭菌环境白腐真菌降解活性染料的抑制细菌生长培养基,属于应用微生物领域。该液体培养基是在现有培养白腐真菌液体培养基的基础上,通过调整碳氮比(C/N=56/8.7mM)和微量元素(Fe),并利用白腐真菌本身在酸性环境(pH=4.4)生长最优的特点,开发出在白腐真菌降解活性染料时能有效抑制细菌生长的液体培养基。经过对比试验,本液体培养基培养出的白腐真菌在非灭菌环境下对活性艳红K-2BP的脱色率与灭菌环境得到的结果基本相当。并且镜检液体培养基未发现有大量细菌。本发明使用方便,为实际工程应用白腐真菌处理含染料废水提供了可能,并在实际中降低了因灭菌条件带来的运行成本。
本发明提供一种利用高锰酸钾作阴极电子受体构建微生物染料电池(MFC)型BOD传感器的方法,属于废水水质监测领域。具体方法为:构建双室MFC反应器;富集MFC阳极板上的产电微生物并调整外接电阻使MFC输出功率最大化;将不同浓度的人工废水和高锰酸钾溶液分别加入MFC阳极室和阴极室内,根据MFC输出电流和检测时间,计算不同BOD浓度对应的MFC产电量,对产电量和BOD进行线性拟合,得到传感器检测限及线性方程。BOD值未知的待测液加入MFC阳极室后,由MFC输出电流和检测时间计算MFC产电量,根据已知的线性方程计算待测液BOD值。本发明的高锰酸钾作阴极电子受体的MFC型BOD传感器,BOD检测范围拓宽至500mg/L,检测时间缩短一半以上,检测相对误差低于10%,具有很高的应用价值。
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本发明提供了一种去除水中难降解有机物的感应电芬顿方法,将感应铁电极引入到电芬顿反应中,在电解过程中亚铁离子可以不断从铁电极表面通过氧化还原反应和电化学感应反应溶出,与阴极表面生成的过氧化氢发生芬顿反应,高效产生羟基自由基降解水中有机物。本发明还提供了一种利用感应电芬顿反应去除水中有机污染物的装置,它包括:反应器以活性炭纤维作为阴极,形稳电极作为阳极,将一定面积的铁感应电极置于阴阳电极之间,并且通入一定量的氧气至阴极表面。在反应器中加入pH 3左右的有机废水,通入电流电解可以去除污染物。本发明采用氧化还原反应和电化学感应反应逐渐产生芬顿反应需要的亚铁离子、与电化学生成的过氧化氢发生芬顿反应更有效产生的羟基自由基快速高效降解有机物,达到去除污染的目的。
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