本申请涉及废水处理领域,具体而言,涉及一种银改性活性炭的制备方法及去除水中苯并(a)芘的方法。首先对原炭进行酸改性,以增加活性炭上的酸性官能团,有利于后续在活性炭上负载银离子,然后将具有酸性官能团的活性炭浸入在浓度为0.002~0.05mol/L的银盐溶液中,在20~40℃反应。活性炭表面负载银离子后,用于去除废水中BaP时,能够产生供‑受电子作用、路易斯酸碱对作用以及阳离子‑π键络合作用,这几种作用协同配合,提高了银改性活性炭对BaP的吸附去除效果。
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本发明公开了一种利用燃煤电厂副产物生态修复盐碱化荒漠土壤的方法。本发明方法包括如下步骤:S1、将待修复的盐碱化荒漠土壤开挖,在挖的坑内至少填入炉渣和原表层的土壤,使回填后的土壤包括表层和至少一层紧邻于表层下方的炉渣层;炉渣为燃煤电厂锅炉燃烧室底部排出的炉渣;S2、至少施用脱硫石膏对表层土壤进行改良;脱硫石膏为燃煤电厂采用石灰石‑石膏湿法脱硫工艺后产生的脱硫石膏;S3、在土地上开沟;在每条沟内布设一条滴灌带;在沟内沿着滴灌带均匀条播耐盐碱植物的种子;在植物生长过程中进行滴灌;滴灌的水源为燃煤电厂经过净化处理的脱硫废水。本发明既实现了燃煤电厂废水和固废的资源化利用,又构建了盐碱化荒漠土壤的生态修复模式。
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一种降低沸石改性过程中氨氮污染的方法,是在沸石改性过程中,以钾化合物交换沸石中的钠,再用铵盐进行进一步的沸石交换改性处理的方法,钾化合物加入比例为钾化合物/分子筛的重量比为0.01~0.5,反应温度5~100℃,接触时间0.1~6小时。该方法不增加沸石改性成本,铵盐使用量降低50%左右,从而降低氨氮污染以及氨氮废水处理过程中的负担和投资,是一种改性沸石的环境保护技术;所制备的沸石及催化剂,具有更低的氧化钠含量,催化剂性能基本不变或有所提高。
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分子筛碱金属离子交换的方法,其中,该方法包括将碱金属型分子筛、去离子水和氢型阳离子交换树脂混合接触,从混合接触后的浆液中分离出氢型或部分氢型的分子筛和至少部分氢离子被碱金属离子取代的阳离子交换树脂。采用本发明提供的分子筛碱金属离子交换的方法得到的分子筛中NaO2含量较低,一次或多次交换后完全能够满足分子筛的性能要求,更重要的是,本发明的方法不会产生含铵的废水,对环境友好,此外,本发明的方法还可以省去现有技术中的一至两次高温焙烧的过程,同时降低了分子筛生产过程中的能耗。
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本发明提供一种钛石膏循环转化金属自富集且整量利用的方法,属于资源二次利用技术领域。该方法首先将钛石膏与氨水、二氧化碳按比例混合反应;然后进行固液分离,得到以高活性碳酸钙为主的固相及液相硫酸铵产物;再将硫酸铵溶液蒸发浓缩冷却结晶,得到硫酸铵产品;高活性碳酸钙固相与煅烧后氧化钙固相返回钛白产业链中和酸性废水,形成金属自富集钛石膏返回循环。经过一定的循环次数后,实现废水中铁、钛、铝等金属自富集,并封存二氧化碳满足碳减排需求。最终将固相产品达到钙、铁、钛品位要求成为炼铁烧结矿配料。该方法实现钛石膏市场化产业链,对钛产业可持续发展具有重要意义。
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本发明提供一种耐盐厌氧氨氧化菌群的培养方法,包括步骤A富集培养,将菌种富集培养为厌氧氨氧化菌群;和步骤B菌群驯化培养,采取逐级提高培养液中盐浓度的方法对步骤A中富集培养的厌氧氨氧化菌群进行耐盐驯化培养,菌群在每个盐浓度的驯化周期为15~30天;其中步骤A和步骤B均为序批式培养,其培养液中溶氧值均为0~0.5mg/L。本发明所述方法培养的菌群应用于高盐氨氮废水,其总氮去除率高。使用本发明所述方法培养耐盐厌氧氨氧化菌群,其可利用底物范围广且易于培养;菌群培养和应用过程中均不需外加有机碳源,大大节省投资,从而降低废水处理成本。本发明所述的菌群培养方法可适用于规模化生产,且具有良好的经济效益和环境效益。
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一种磺化钴酞菁敏化二氧化钛复合光催化剂的制备方法,属于无机-有机复合催化材料制备技术领域。将磺化钴酞菁经提纯、活化后与二氧化钛纳米粒子在水溶液中常温常压反应10-24小时形成磺酸酯型化学键合,然后经过滤、洗涤及干燥后得到质量比为0.5-2.0:100的复合光催化剂。该方法可以将磺化钴酞菁有效负载于二氧化钛纳米粒子,以扩展光催化剂的可见光响应特性,且不会改变二氧化钛纳米粒子的晶型分布。通过该方法制备的复合光催化剂具有显著提高的可见光催化活性,在相同条件下,复合光催化剂在模拟废水中对亚甲基蓝染料的降解效率是未经敏化的二氧化钛纳米粒子的2.4倍。本发明方法不使用有机溶剂,常温常压反应,低成本、低能耗。
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本发明是一种钠盐镀锌极低铬二次钝化配方及工艺,可用于各种金属的镀层。这种配方和工艺,选用料源广,材料价格低廉工艺简单易控制,节约了能耗,降低成本70%以上,且镀层的外观装饰性能有所提高。同时彻底杜绝了废水的污染。
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本发明公开了一株产生物表面活性剂的鲑色锁掷酵母菌株Sporidiobolussalmonicolor?AH3,其微生物保藏号是CGMCC?No.4814。本发明酵母菌株能够以C10-C24烷烃和/或多环芳烃为碳源进行生长,并且产生生物表面活性剂,以烷烃和多环芳烃为碳源培养时,产生的生物表面活性剂的乳化能力增强。本发明的酵母菌株Sporidiobolus?salmonicolor?AH3CGMCC?No.4814对疏水性有机物具有良好的降解作用和乳化作用,在采油废水处理方面具有良好的应用前景。
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一种碳质原料流化床热解产物分级回收系统及其回收方法,所述的回收系统包括流化床热解反应单元、油洗单元、冷凝回收单元、深度脱油单元、脱硫脱碳单元和脱低碳烃单元。本发明提供的系统和方法对高温热解油气依次经过油洗、换热冷凝、深度脱油、脱硫脱碳、脱低碳烃等过程,分别获得重质焦油、中质焦油、轻质焦油、低碳烃和热解干气产品,实现了热解产物的分步回收和净化。并且与现有技术相比,大幅降低了水的用量和有机废水的排放量,降低了废水处理成本。
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本发明提供了一种选择性吸附分离水溶液中硫氰酸盐和硫代硫酸盐的方法.本方法是利用层状双羟基复合金属氧化物焙烧产物(LDO)对硫代硫酸根与硫氰酸根离子吸附量的差异吸附,以LDO为吸附剂放入含硫代硫酸盐和硫氰酸盐的水溶液中,先将溶液中的硫代硫酸盐吸附到LDO中,然后进行置换、提纯;再分离剩余液中的硫氰酸盐,从而达到分离提纯两种盐的目的。所用的LDO是将结构式为Mg1-xAlx(OH)2(An-)x/2.yH2O的镁铝水滑石,于400-500℃焙烧3-4h得到;该方法可以用于含硫代硫酸盐与硫氰酸盐溶液中的废水处理,以解决其对水体和土壤的污染问题,同时能够很好地回收这两种盐。
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本发明涉及一种含锆稀土复合氧化物制备方法。按一定配比,将稀土(铈、钇、镨或铽)、锆或将稀土(铈、钇、镨或铽)、锆和/或其他金属离子(铝、钡、镁、锶、钛、锰、铁、铜、铪)中的至少一种进行混合配料。以由镁或/和钙的矿物或氧化物、氢氧化物为原料经过焙烧、消化、调浆和碳化等工序中至少一步制备的碳酸氢镁或/和碳酸氢钙水溶液作为沉淀剂,进行沉淀,得到稀土与锆的复合碳酸盐和碱式碳酸盐中的至少一种,并进一步焙烧得到含锆的稀土复合氧化物产品。本发明以廉价的钙或/和镁矿物或低纯度氧化物、氢氧化物为初始原料代替氨水、碳酸氢铵、碳酸钠、氢氧化钠等常规化工沉淀剂,并使镁、钙、二氧化碳等物质有效循环利用,大幅降低了铈锆、钇锆、镨锆、铽锆等含锆稀土复合氧化物的生产成本。另一方面本发明中生产工艺无氨氮废水、高盐度废水等产生,并减少二氧化碳温室气体排放,制备工艺绿色环保,消除了对环境的污染。
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本发明提供了一种沙柳浆的二氧化氯漂白工艺。该工艺是对经过化学法蒸煮后的沙柳浆浆料采用四段漂白得到漂白浆料,其中:第一段为氧脱木素漂白;第二段为ClO2漂白;第三段为氧和过氧化氢强化的碱抽提;第四段为ClO2补充漂白。本发明提供的沙柳浆的ClO2漂白工艺在漂白过程中不会产生高致癌性和致病性的有机氯化物,从根本上减少了CEH三段漂白废水造成的环境污染及废水处理困难的问题。
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本发明是一种废润滑油的再生方法,其特点是废润滑油经过预处理、精馏、短程蒸馏、白土精制等工艺过程,得到符合规格指标的轻、中、重质润滑油基础油。本发明与已有技术相比,工艺简单、易行,操作可灵活调控,而且工艺过程不产生废水和废气,基本无污染,因此本发明的方法可将报废的润滑油处理后回收利用,是一种具有较大的社会效益和经济效益的发明。
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本发明属于水处理技术领域,尤其涉及一种开放式加湿除湿净水系统。该净水系统包括蒸发器、风机和冷凝器,蒸发器、风机和冷凝器依次相互连接,蒸发器由散热器和多孔材料组成,多孔材料包裹在散热器外,蒸发器中的散热器通过膨胀器和压缩机与冷凝器相互连接组成一个卡诺循环回路。本发明的开放式加湿除湿净水系统,通过简单的开放式的体系,对废水进行加湿除湿,实现浓缩废水和生产清洁水。本发明的开放式加湿除湿净水系统,具有结构简单紧凑、加工制备方便、便于小型化、模块化、易于串联工作、使用范围广等优点。
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本发明公开了一种高负荷、防堵塞型轻质超高孔隙率植物滤床工艺技术及方法,针对低浓度废水可生化性差、现有潜流湿地工艺占地面积大、填料基质堵塞后不易清理等问题,提出一项可有效解决以上问题的工艺技术。该技术采用高级氧化与新型潜流湿地相结合的工艺。高级氧化采用臭氧接触氧化工艺,提高污水可生化性。新型潜流湿地工艺采用轻质超高孔隙率植物滤床,其特制的生态填料,可实现对污水中CODCr、氨氮、总磷的高效去除;其较高的水力负荷,极大的减少了潜流湿地的占地面积;其独特的床体结构,避免了传统动力清洗填料、更换填料造成的巨大经济浪费。该工艺可广泛应用于河流、湖泊等低污染自然水体的修复以及污水处理厂尾水、农村生活污水等低浓度废水的处理。
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本发明涉及微生物领域,具体地,本发明涉及一种具有硫酸盐还原功能的柠檬酸杆菌及其应用,保藏编号为:CGMCC?NO.4660。本发明筛选到的柠檬酸杆菌Citrobacter?sp.strain?HCSR为兼性菌,相对于现有SRB严格厌氧培养条件,具有在好氧条件下生长迅速,厌氧条件下有硫酸盐还原能力的特性,7天内去除SO42-最大含量从2.85g/L提高到6g/L,充分发挥了该菌株兼性厌氧的生理特性,易于培养且降低处理工艺难度,从而使该菌株能够在硫酸盐废水的治理中得到广泛应用。
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本发明提供了一种内导流式EGSB脉冲循环生物气搅拌技术,在内导流式EGSB系统中设置生物气循环装置,厌氧消化过程产生的生物气经气泵加压后循环进入反应器,并通过监测反应区各高度上污泥浓度变化情况,控制气泵启停时间,实现生物气对污泥的脉冲循环搅拌,使废水与污泥在反应器内的传质过程得到进一步强化,提高反应器废水处理效能。本发明与现有厌氧工艺强化传质的方法相比,具有效率高,运行费用低,对污泥负面影响小等优点。本发明不仅适用于内导流式EGSB反应器,还适用于其它形式的EGSB、UASB、IC等上流式厌氧反应器。
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本发明公开了一种从铁、镍浸出液中分离和提取铁和镍的方法,该方法将所述废水进行pH调节后,先利用草酸沉淀除铁得到草酸亚铁和硫酸镍溶液,草酸亚铁经煅烧后得到氧化铁;硫酸镍溶液进一步离子交换深度除铁后进行镍电积得到镍板,镍电积产生的溶液经电渗析处理后,淡水回用;该工艺解决了决了高浓度铁、镍浸出液深度分离的难题,全流程构成闭路循环,硫酸、水资源循环利用,工艺运行成本低,铁提取生产得到纯度>99.5%的氧化亚铁,镍提取生产得到纯度大于99.995%的镍板,资源利用率高,产品纯度好,经济效益极佳,全过程无废气、废水和废渣排放,无二次污染。
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本发明提供一种原料气化装置,包括:预处理单元,用于对原料进行预处理;气化单元,用于在气化剂的存在下,对预处理后的原料进行气化,以获得粗合成气,并产生粗渣;洗涤单元,用于对粗合成气进行洗涤,以获得合成气;闪蒸单元,用于对气化单元和洗涤单元中所产生的废水进行闪蒸,以分离出废水中的细渣,以及废渣分选单元,用于分选出粗渣和细渣中的高碳组分,并且将高碳组分加入到所述原料中。本发明的原料气化装置通过回收废渣中的高碳组分有效地提高了原料的利用率,充分利用余热蒸汽,降低了装置煤耗和氧耗,并且设置在线检测单元,有效地优化了生产条件。
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本发明涉及6-氨基青霉烷酸降解细菌及其筛选方法。具体而言,本发明涉及一株6-氨基青霉烷酸降解细菌Bordetella sp.L2,其于2012年10月18日保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心保藏,保藏编号为CGMCC No.6691,其16S rRNA基因序列GenBank注册号为HQ840720。其为需氧短杆菌,在pH值为8.0时,其对6-氨基青霉烷酸(6-APA)的降解率约为28%。该菌株降解6-APA能力较强,对含6-APA头孢菌素产生废水的处理具有现实意义和重要的工程应用价值。
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本发明涉及污水生物化学处理和废水资源化的技术领域,特别涉及一种一体化立体循环污水生物除磷脱氮反应器及操作方法。所述的一体化立体循环污水生物除磷脱氮反应器由隔板分成内外两部分,内部为混合液循环区,由隔板分成好氧区和缺氧区;外层空间由固液分离沉淀区,厌氧释磷区和富磷水收集区组成。本发明的一体化立体循环污水生物除磷脱氮反应器将有机物去除与生物除磷脱氮有机结合,具有独特的构筑物和操作运行方式,具有小型化的特点,并有利于实现磷的回收利用。本发明的一体化立体循环污水生物除磷脱氮反应器及操作方法,既可单独用于城市污水的处理达到国家综合排放标准;也可与过滤、反渗透等其它技术组合使用,实现城市污水的再利用。
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本发明涉及加氢催化剂及其制备方法和四氢糠醇的制备方法,其中,所述加氢催化剂含有30‑70重量%的SiO2、10‑50重量%的NiO、2‑15重量%的CaCO3和1‑8重量%的ZrO2,所述加氢催化剂的制备方法包括:将含有氧化硅前体、氧化镍前体、碳酸钙前体和氧化锆前体的混合水溶液进行共沉淀,并将得到的沉淀物进行干燥和焙烧,以及四氢糠醇的制备方法包括:在加上述氢催化剂的存在下,将糠醛水溶液进行加氢反应。本发明所述的加氢催化剂具有较高的活性和选择性且价格低廉,适用于连续制糠醇,降低了操作成本,在高浓度糠醛溶液下仍高效率进行反应,减少了废水排除,且制备简单,减少了中间步骤,降低了成本。
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本发明公开一种多孔复合膜,是由聚合物超滤膜依次经聚多巴胺、两性离子纳米颗粒和铜离子修饰得到的;其中,所述聚多巴胺、两性离子纳米颗粒和铜离子的质量比为(10‑80):(3‑50):(95‑950)。该多孔复合膜由底部至表面依次包括有聚合物超滤膜层、两性离子纳米颗粒选择层和多孔网络结构层,两性离子纳米颗粒选择层与染料阴离子的静电相互作用,以及其具有的尺寸筛分作用,能有效截留水溶性阴离子染料,去除率能达到99%以上;超亲水的多孔网状结构使该膜还保持了较高的截留通量,在截留多种阴离子染料时能够达到100L/(m2·h·bar)。同时,该复合膜还具有较强的抗污性能、抗菌能力,且形貌、膜孔尺寸及亲疏水性可控,在阴离子染料废水处理方面具有巨大的应用前景。
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本发明公开了一种新型的气隙多效膜蒸馏装置,实现了对水蒸气相变热的回收利用,提高了膜蒸馏过程的热效率。在本发明中设计的气隙多效膜蒸馏组件组装过程简单,便于对中空纤维膜进行及时更换。基于该膜蒸馏组件设计的装置,有效提高了膜蒸馏系统的集成度,优化了操作流程,可对膜蒸馏组件进行在线清洗及干燥,降低了操作难度。使用本发明中的多效膜蒸馏装置对不同的高盐废水进行处理,在处理过程中装置运行稳定,脱盐效果显著,产水水质良好。
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本发明公开了一种能够去除或回收水中镉离子的真菌菌株LP-20(Trichoderma?spirale)、其分离培养基、包含该菌株的菌剂及其制备方法、包含该菌株的镉离子处理剂以及含镉废水的处理方法。本发明真菌菌株LP-20可以耐受水溶液中高浓度的镉离子,并能够去除或回收废水中的镉离子,其成本低廉,大规模生产方便,便于实现产业化以及其它各种下游应用。
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本发明提供一种两段电化学交联电渗析脱盐处理系统及其应用,基于本发明的处理系统来处理高盐废水,能有效改善现有技术中废水中有机物污染容易造成膜污染的问题,同时,实现酸碱的同步分离,利于提高出水水质,减少水处理工艺步骤。所述系统包括至少一个两段电化学交联电渗析脱盐处理单元,所述两段电化学交联电渗析脱盐处理单元包括相对设置的外侧阳极和外侧阴极,在所述外侧阳极和所述外侧阴极之间的区域,由所述外侧阳极至所述外侧阴极的方向依次设有第一双极膜、阳离子交换膜、内侧阴极、内侧阳极、阴离子交换膜、第二双极膜;所述内侧阴极和所述内侧阳极分别为网孔状阴极和网孔状阳极。
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本发明提供了一种利用含硫烟气生产浓硫酸的方法,其中,该方法包括如下步骤:(a)将含硫烟气与吸收剂接触,得到脱硫后的烟气和吸收液;(b)将所述吸收液导入双极膜电渗析装置进行电渗析,得到能够继续吸收SO2的第一渗析液和富集了H2SO3的第二渗析液;(c)将所述第二渗析液进行解吸,得到解吸液和含有SO2的解吸气;(d)将所述解吸气中的SO2氧化为SO3,将所述解吸液分流为第一解吸液和第二解吸液,用所述第一解吸液吸收转化得到的SO3以生成H2SO4;将所述第二解吸液回用至所述电渗析装置中富集H2SO3。本发明能够将烟气中的SO2充分地转化为浓硫酸,并能基本实现零废水排放,有效地回收吸收液。
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本发明提供了一种螺旋式高效紫外臭氧催化氧化装置,涉及废水处理领域。该螺旋式高效紫外臭氧催化氧化装置包括反应塔箱体,所述反应塔箱体内部竖直的设置有紫外灯,所述紫外灯的外部套设有透明套管;围绕所述透明套管所述反应塔箱体内部还设置有螺旋隔板;所述反应塔箱体的底部设置有进气口,所述进气口与臭氧供气系统连通,所述臭氧供气系统用于提供臭氧;所述反应塔箱体的下端通过出水口连通有出水管;所述反应塔箱体的顶部设置有第一出气口,所述第一出气口通过回气管与所述臭氧供气系统连通;所述反应塔箱体的上端连通有进水管,所述进水管上设置有冷凝器。本发明解决了现有的废水处理臭氧氧化装置臭氧利用效率低的技术问题。
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本发明公开了一种生产无水氟化氢的工艺及装置,该工艺包括以下步骤:1)将萃取剂环己醇、含HF废水通入连续萃取塔中,通过萃取剂萃取含HF废水中HF,在连续萃取塔的塔顶采出萃取相,在连续萃取塔的塔底采出萃余相,萃取相的主要成分为HF;2)将萃取相通入粗馏塔中进行精馏分离,在粗馏塔的塔顶采出粗馏塔顶馏出物,在粗馏塔的塔底采出粗馏塔底物;3)将粗馏塔顶馏出物通入到精馏塔进行精馏分离,在精馏塔的塔顶采出精馏塔顶馏出物,精馏塔顶馏出物的主要成分为无水HF,在精馏塔的塔底采出精馏塔底物,精馏塔底物的主要成分为水。该工艺萃取操作后的萃取相和萃余相都极易处理,具有简单高效和绿色环保的优点,降低投资和运行成本。
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