907
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本发明属于水处理技术领域,公开了一种纤维素季铵盐吸附剂及其制备方法与应用。本发明制备方法包括:乙烯基咪唑单体聚合得到聚合乙烯基咪唑;纤维素进行醚化处理得到醚化纤维素;聚合乙烯基咪唑与醚化纤维素进行胺化反应得到纤维素季铵盐吸附剂。本发明还提供上述方法制备得到的纤维素季铵盐吸附剂及其在水处理中的应用。本发明的纤维素季铵盐吸附剂吸附性能好,对阴离子染料具有优异的吸附容量,且成本低,符合绿色环保的理念,可应用于水处理中,特别是含刚果红废水处理中。本发明以可再生的纤维素为原料,来源广泛,价格低廉。本发明中此吸附剂对于废水中高浓度刚果红具有较高的去除能力,吸附容量高于文献报道值。
1091
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本发明提供了一种城市生活污水的综合治理方法,包括以下步骤:去除污水中漂浮物、接收来自流量控制罐的污水,并注入微气泡以漂浮并去除污水中含有的漂浮污染物;通过使用至少一个耐压过滤装置来过滤已去除漂浮污染物的污水以排出经处理的水;反洗耐压过滤装置排出的反洗废水经过至少一个浸没式过滤装置过滤后返回流量调节器,将反洗浸入式过滤装置排出的反洗废水浓缩收集在装有浸入式过滤装置的浸没式过滤池中,污泥可经污泥脱水机脱水排出,浸没式过滤池中加入了聚多巴胺修饰的多孔基体,一方面可吸附污水中的重金属,另一方面可以使过滤水进行蒸发经水蒸气收集器收集进入盛水容器中。
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本发明公开了一种生活污水处理的模块化拼装设备及污水处理方法,模块化拼装设备包括依次排列的缺氧池、接触氧化池和沉淀池;将废水经管网收集进入调节池,按照日处理水量的30%为调节池的有效容积,然后再将废水经过水泵提升或利用高度差自流进入缺氧池或与接触氧化池末端出水回流混合,将接触氧化池排出的水通过第三导管及回流泵回流到缺氧池的污水进水管内。在所述缺氧池与接触氧化池内分别填充有生物填料,且设置有曝气管。经过充氧的污水浸没全部填料,并以一定的流速流经填料。在填料上布满生物膜,污水与生物膜充分接触后,污水在生物膜上微生物的新陈代谢作用下,污水中的有机污染物得到去除,污水得到净化。
1244
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本发明提供一种微生物燃料电池,包括依次设置的第一阳极室、阴极室和第二阳极室,分别通过阳离子交换膜和阴离子交换膜隔开,第一阳极室和第二阳极室还相互连通,第一阳极、阴极以及第二阳极分别连接;第一阳极上接种有具有产电活性的微生物或活性污泥,阴极上设置有非生物催化剂,阴极室内的阴极液中接种有具有硝化活性的微生物或活性污泥,第二阳极上接种有同时具有产电和反硝化活性的微生物或活性污泥。本发明分别保证了产电效率、硝化效率和反硝化效率的最适环境,在废水中有机物有效去除的基础上,还确保了废水中氮素的有效去除。
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本发明涉及一种低能耗生产生物柴油的方法。属于生物油料合成领域。在已公开的技术中,存在生物酶催化法反应耗时长,均相酸碱催化法产生大量废水,超临界法耗能大等问题。本发明以短链醇作为酰基受体,以多孔复合催化剂催化酯交换反应,将生物油脂原料转化生成生物柴油。本发明采用固态多孔复合催化剂,与反应物接触面积大,催化效率高,反应不产生碱性废水,催化剂易从产物中分离;反应生成的生物柴油PH值为7,节省了水洗工序;反应不需要高温高压,降低了能源消耗;利用热交换器对短链醇进行预热处理,短链醇以气相循环泵入酯交换反应室中反应,增加了反应室中的涡流,起搅拌机的作用,节省了搅拌机的开支。
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本发明公开了一种城市河涌水质净化系统,根据城市河涌水质情况将河涌划分为三个治理区域,分别为农业养殖废水治理区域、化工废水污染的支涌治理区域和生活污水治理区域,该城市河涌水质净化系统包括清污装置、生物蚯蚓、第一生物坝、第二生物坝、第三生物坝和生态浮岛。本发明的城市河涌水质净化系统和工艺采用整体治理方案,采用分阶段治理的原则,将河涌分三段进行分段治理,各个处理单元搭配合理,积极创造条件逐步降低河的污染,人为建立生态系统,逐步恢复河涌自净能力,根据实际情况对各个区域进行有针对性的治理,投资和运行费用低,且净化效果好。本发明还公开了一种城市河涌水质净化方法。
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本发明公开一种微生物燃料电池及其在降解多溴联苯醚中的应用。它包括阳极室、阴极室、阳极电极、阴极电极、质子透过膜及外接电路,在阳极室内有电化学活性微生物,还装有该微生物的培养液、碳源和电子供体,在阴极室内装有阴极反应液,在所述的阳极室内接种溴代阻燃剂污染地水体底泥作为电化学活性微生物,在阳极室内还有多溴联苯醚或者含有多溴联苯醚的污染物。本发明通过溴代阻燃剂污染地水体底泥中的微生物的作用,将阳极溶液中的多溴联苯醚降解为低溴代联苯醚甚至无溴联苯醚并同时输出电能,达到了较好的环境污染处理和资源化的效果。本发明可在较长时间内稳定运行,对于各种废水及污染水体环境中多溴联苯醚类物质的降解具有很好的应用前景。
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本发明涉及废气处理技术领域,具体地说,涉及一种液体过滤式废气处理装置。其包括蓄水箱和安装在蓄水箱上方的废气净化装置,所述蓄水箱上表面开设有进水口,该发明中,设置的多个进水管向空腔内部喷水,可在废气进入空腔内部时,使水雾由多个方向与废气接触,将废气中的杂质进行过滤,当空腔内部的水分囤积到一定程度时,通过水的过滤功能,可实现对废气的净化工作,在排放废水时,废水则通过滤网进行过滤,过滤后的水分通过抽水管由出水口进入至蓄水箱内部存留,该操作便于对水进行循环利用,同时起到了节省水资源的作用,通过密封圆板与密封管之间的转动,便于将密封槽打开和闭合,起到控制气体排放的作用。
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本发明公开了一种低碳生态循环农业系统,属于农业技术领域,该系统包括种植单元、畜牧养殖单元、水产养殖单元、蚯蚓养殖单元、沼气单元以及水循环单元;所述种植单元与畜牧养殖单元相互补给;水循环单元接受农业生产生活产出的废水并经过处理得到水源重新供给种植单元、畜牧养殖单元以及水产养殖单元;所述沼气单元分别与种植单元、畜牧养殖单元、水循环单元连接,形成沼气生产循环。本发明建设真正生态低碳循环农业模式,实现农业养殖废水废渣能循环利用;解决农业生产生活废渣以及渠引水问题和病虫害防治,形成整个低碳循环农业模式。
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本发明公开了一种有机物废气的环保处理方法,包括一有机物废气吸收,所述有机物废气吸收槽放置有由至少一种表面活性剂溶于水中配制成的有机物废气吸收液;一有机物废气处理装置;所述有机物废气处理装置为射流真空装置和/或气道水帘式喷淋装置;一有机物废气收集装置。本发明的方法有效收集了挥发生成的有机物气体并防止其逸出,能避免有毒有机物对生产人员身体健康造成危害以及对环境造成污染;明显提高安全性。能将需要处理的有机物气体收集并溶于水中,处理方法简单,再使用现有技术中有机废水工艺处理方法对其进行处理后达标排放。
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本发明涉及一种用相转移剂混合物制催化剂制备生物柴油的方法。其特征是在相转移剂混合物制催化剂存在的条件下,用棕榈油和甲醇的酯交换反应分子重排得到生物柴油和甘油。反应结束后趁热用过滤机将催化剂分离。然后静置分层,上层为粗产品,下层为甘油和过量的甲醇混合物。将上层粗酯在低温65℃蒸取过量甲醇后即得生物柴油。下层甘油混合物在低温65℃蒸取甲醇后得到纯度较高的甘油,回收甲醇可以重复使用。本发明具有原料可再生、生产工艺简单、设备要求不高,产物生物柴油和副产品甘油呈中性,因此不用中和水洗,后处理非常简单,无废水产生,不污染环境。本发明的生物柴油与国内0#柴油各种技术指标性能近似。
本发明属于新兴污染物处理技术领域,具体涉及一种铈掺杂高结晶氮化碳吸附剂的制备及其在吸附新兴污染物中的应用。本发明的铈掺杂高结晶氮化碳吸附剂为将氮化碳与钾盐、锂盐以及铈盐混合在空气氛围下经煅烧后制备得到。该吸附剂比表面积增大、吸附活性位点增多、吸附性能及速率提高,材料稳定性提升,可用于处理多类型、多浓度废水,反应条件温和,无二次污染,特别是可用于处理含全氟化合物等新兴污染物的废水。同时,该吸附剂制备成本低,制备过程简单,制备条件要求低,可多次重复使用,无需复杂的再生过程,利于大规模生产。
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本发明公开了一种预处理农药废液的工艺,包括以下步骤:步骤一,将不同浓度的农药废液注入农药废液贮存罐中进行均质均量处理;步骤二,农药废液贮存罐中经均质均量处理后输送到电解槽中通电电解氧化,在电解槽中,输入电压为330V,输出电压为0~500V,输入电流为150A,输出电流为0~150A,电解槽中农药废液的工作温度为25~75℃,工作压力为‑0.05Mpa~‑0.01Mpa,电解槽通过管道连接废气处理系统;步骤三,将电解槽中经过充分电解后的农药废液输送到混凝反应罐中,加入碱液调节pH值为6~9,然后加入硫化钠除重金属反应后,再加入PAC和PAM进行混凝反应;步骤四,经混凝反应后的农药废液泵送至压滤机进行全压滤,将产生的废水流至废水收集池,产生的污泥委外处理。
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本发明属于矿物材料技术及重金属治理技术领域,公开了一种Si/Mg改性埃洛石材料及其制备方法与应用。所述Si/Mg改性埃洛石材料的制备方法包括如下步骤:(1)将埃洛石和硅酸盐水溶液依次加入镁盐水溶液中,搅拌得到悬浮液;(2)将步骤(1)所述的悬浮液进行水热反应,得到改性产物溶液;(3)将步骤(2)所述的改性产物溶液进行离心,所得沉淀洗涤至中性,然后干燥,研磨过筛得到所述Si/Mg改性埃洛石材料。所述Si/Mg改性埃洛石材料可作为重金属废水治理的吸附剂,具有以下优点:材料用量少,吸附平衡时间较短,对Cd(II)的吸附效果有较大的提高,适于对废水中Cd(II)的高效去除。
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本发明公开了一种以油泥热解残渣制备微电解填料的方法及其应用,利用油泥热解残渣中残留的焦质和重油等杂质为碳源,残留的铁等重金属为铁源,制备微电解填料,用于处理高浓度有机废水,特别是含油废水,起到了“以污治污”的效果,为油泥热解渣的资源化利用提供了一条新的途径。
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本发明公开了一种污水污泥蒸汽热管式干化方法,利用外部热源对密闭桶式蒸汽发生器加热产生蒸汽,加热温度为150~200℃,气压为0.48~1.55Mpa;加热产生的蒸汽上升后与干化器壁面接触,对干化器内的污泥进行干化;蒸汽被冷却后下降回到蒸汽发生器的底部,形成热管式工质内循环。以及一种污水污泥蒸汽热管式干化系统,蒸汽发生器底部上设有外部热源,下部内冲入有去离子水;去离子水上方的蒸汽发生器内设有干化器,干化器上端一侧连接污泥仓,干化器内设有搅拌器,干化器底部连接干污泥出口,干化器上端另一侧通过管道与喷淋冷却塔连接,喷淋冷却塔顶端为喷淋口,底端为废水出口;喷淋冷却塔连接到尾气净化器。
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本发明公开了一种设有外加磁场的高效除磷硝化微生物燃料电池。该燃料电池包括反应系统、外加磁场和数据采集监测系统。反应系统包括阳极反应系统和阴极反应系统,其中阳极反应系统包括阳极微生物、阳极电极、阳极室、进取样口和电解液。阴极反应系统包括阴极微生物、阴极电极、阴极室、进样管、回流管、鼓气泵、棕色缓冲瓶、导气管、曝气头、恒流泵和电解液。外加磁场包括两块一样的磁铁。数据采集监测系统包括导电丝、导线、外电阻、数据采集系统。本发明可同时去除废水中碳和磷,并将废水中氮氧化为硝态氮,实现高效同步除磷、除碳、硝化和产电。外加磁场有效提高了微生物燃料电池的产电及污水处理性能。
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本发明涉及一种离子交换树脂使用工艺及其装置,旨在提供一种将离子交换法树脂利用率提高至80%,降低运行费用,确保废水排放达标准的工艺;其技术要点:1)将待处理液流经第一离子交换树脂处理罐,再流经第二离子交换树脂处理罐后排出;2)当第一离子交换树脂处理罐流出液离子浓度达到规定要求时再生,使待处理液单独流经第二离子交换树脂处理罐处理后排出;3)第一离子交换树脂处理罐再生完毕后,使待处理液体流经第二离子交换树脂处理罐后再流经第一离子交换树脂处理罐处理后排出;4)第二离子交换树脂处理罐流出液离子浓度达规定要求时再生,并使待处理液单独流经第一离子交换树脂处理罐处理后排出;5)重复上述步骤;属于废水处理技术领域。
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本发明涉及环保节能领域的一种废水处理设备,具体是提供一种组合热管处理废热污水装置。其结构包括废热污水管等,通过组合热管将废热污水的热量循环利用的同时,采用鼓风机将外界空气加热后与废热污水高速混合,使水蒸汽分压力大的空气中水分散发给水蒸汽分压力小的空气,即实现废热污水的水分产生快速的蒸发。因此本发明的组合热管处理废热污水装置,它能够实现只消耗较小的输送功,从而达到处理废热污水零排放的目的。
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一种有机无机复合型絮凝剂及其生产方法,此种絮凝剂包括二氰二胺与甲醛的聚合物、聚硫氯化铝和/或聚硫氯化铝钙。其生产方法包括以下工艺步骤:水解反应;聚合反应;缩聚反应。上述工艺步骤既可以依次进行,也可以按水解反应→缩聚与聚合反应或缩聚反应→水解与聚合反应的次序进行。此种絮凝剂兼具现有无机和有机絮凝剂的优点,特别适用高碱度、高色度废水的处理,其生产方法工艺简单,采用常规设备,无三废排出。
本发明公开了一种羧甲基壳聚糖季铵盐/累托石纳米复合材料及其制备方法,羧甲基壳聚糖季铵盐/累托石纳米复合材料的基本组成为羧甲基壳聚糖季铵盐和累托石,由羧甲基壳聚糖季铵盐插层进入天然钙基累托石层间而生成,插层后累托石层间距在2.58nm~3.27nm之间。其制备方法是在70~80℃搅拌条件下将一定浓度的羧甲基壳聚糖季铵盐溶液分两次滴加到累托石水悬浮液中,冷冻干燥后即获得羧甲基壳聚糖季铵盐/累托石纳米复合材料。该纳米复合材料结合了有机和无机材料的结构、物理及化学性能,其稳定性能得到提高,可以更好的应用于抗菌生物材料、日用化工产品、废水处理等众多领域。
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本发明属于水处理技术领域,特别涉及一种可用于处理含铬废水的氮/硫共掺杂的多孔纤维素吸附剂及其制备方法与应用。本发明制备方法包括以下步骤:(1)乙烯基咪唑单体聚合得到聚乙烯基咪唑;(2)纤维素与聚乙烯基咪唑一步反应得到季铵盐功能化纤维素;(3)季铵盐功能化纤维素与四硫钼酸铵溶液进行离子交换,得到氮/硫共掺杂的纤维素吸附剂。本发明制备方法以可再生资源为原料,来源广泛,价格低廉,符合绿色环保的理念,制备得到的氮/硫共掺杂的多孔纤维素吸附剂,其对六价铬具有优异的吸附速率、吸附能力和亲和性,吸附容量大,可应用于含铬废水处理中。
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本发明公开了一种多孔膜的制备方法。本发明的多孔膜制备方法,包括如下步骤:将高分子材料置于混合溶剂中搅拌形成铸膜液;所述混合溶剂为沸点在90℃~300℃之间的高沸点溶剂或沸点在50℃~80℃之间的低沸点溶剂;将得到的铸膜液倾倒在玻璃板上或无纺布上,涂匀成膜,再放置于湿空气中静置10~40秒;将得到的膜置于干燥空气中的纱网上1~2小时;将第三步得到的膜置于90℃~200℃的干燥箱或热风中2~3小时到膜完全干燥。本发明与现有技术相比,具有如下优点和有益效果:避免使用凝固浴,节约用水,避免废水排放;易于控制膜孔径大小和厚度,易于控制膜性能;避免在制膜过程中产生收缩变形。
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本发明属于矿物材料技术及重金属治理技术领域,公开了一种二巯基丙醇改性粘土矿物材料及其制备方法与应用。所述二巯基丙醇改性粘土矿物材料的制备方法包括如下步骤:(1)将粘土矿物加入无水乙醇中配制成悬浮液,将悬浮液进行超声分散处理;(2)在悬浮液中加入二巯基丙醇,混合均匀后调节pH值至酸性,然后回流反应,得到改性产物溶液;(3)将改性产物溶液离心,离心所得沉淀洗涤至中性,然后干燥,研磨过筛得到二巯基丙醇改性粘土矿物材料。所述二巯基丙醇改性粘土矿物材料可作为重金属废水治理的吸附剂,具有以下优点:材料用量少,吸附平衡时间较短,对Hg(Ⅱ)的吸附效果有较大的提高,适于对废水中Hg(Ⅱ)的高效去除。
本发明公开了一种利用紫外‑可见分光光度法同时测定溶液中亚甲基蓝和二价铜离子的三波长光谱方法,该方法首先配制亚甲基蓝和二价铜离子的标准水溶液,在分光光度计350nm到1000nm范围内扫全波长,从二者在该范围内的特征吸收可以发现亚甲基蓝对铜离子的最大吸收没有干扰,反之,铜离子对亚甲基蓝的最大吸收有干扰。根据朗伯‑比尔定律建立一种三波长光谱方法排除铜离子对亚甲基蓝的干扰,即可以准确得到亚甲基蓝的浓度。本发明检测速度快、结果客观准确、操作简便,特别适用于在亚甲基蓝和二价铜离子同时存在的印染废水或者模拟废水溶液体系中对二者的同时测定。有效克服了目前针对该双相体系中二者浓度检测方法所存在的弊端。
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本发明公开了一株Novibacillus?thermophilus?CGMCC?No.1.12771及其在偶氮染料脱色中的应用。本发明从土壤中分离纯化得到一株Novibacillus?thermophilus菌株SG-1T,多相分类学结果鉴定SG-1T是分类学上的新属新种(Novibacillus?thermophilus?gen.nov.sp.nov.),并以Novibacillus为模式属建立新科(Novibacillaceae?fam.nov.)。菌株SG-1T具有在高温厌氧条件下利用各种电子供体对偶氮染料金橙I进行脱色的作用,且脱色率可达到99%,是一种有效的处理偶氮染料废水的生物体系,在水环境修复方面具有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种利用分子蒸馏技术生产生物柴油的方法,其以植物油或动物油为原料进行酯化反应后,把酯化反应产物进行粗分离得粗甲酯或粗乙酯,最后进行分子蒸馏处理,制得生物柴油产品。本发明采用了分子蒸馏(短程蒸馏)技术,实现和完成生物柴油(甲酯或乙酯)的提纯和精制工艺,提纯的生物柴油纯度比现有的方法纯度高(可达到98%以上),从而生产出符合国际标准的达标生物柴油,同时省略了水洗及干燥过程,工艺流程简单,没有废水污染,节省水处理费用。
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本发明属于石油污染修复技术领域,公开了一种环境友好型的废弃生物质与石油降解菌复合吸油材料的制备方法与应用。将复合修复材料添加到含油污染废水中,充分混匀,待10s后将吸完油后的材料过滤取出,完成废水中的石油去除。与同条件下制备的纯生物质吸油材料相比,复合吸油材料除了吸附效率快、吸附量大以外,最大的优势是该复合材料上的石油降解菌株和菌酶能将油类物质分解为二氧化碳、水和无害的小分子有机物,解决了在后续过程中油可能会从吸附材料上解析后造成二次污染问题。所述吸油复合材料为废弃的茶叶渣、巨菌草等生物质材料,材料易得,成本较低且绿色环保,制备过程操作简单,可大批量制备,用于商业用途,且吸油过程操作简单,吸油效率高,10s可完成吸附过程,石油降解菌将石油降解,从根本上完成污染修复,无二次污染。
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本发明公开了一种内燃机用生物柴油的离心式分子蒸馏生产方法,包括以下步骤:包括以下步骤:①以植物油或动物油之一或混合物为原料,进行酯化反应;②把酯化反应产物进行粗分离得粗甲酯或粗乙酯;③将粗甲酯或粗乙酯进行离心式分子蒸馏处理,包括两级:前级处理温度为50-150℃,真空度为5000-100PA,转盘转速为300~1000RPM,脱气并分离出甲醇或乙醇;后级处理温度为100-250℃,真空度为50-1PA,转盘转速为600~1400RPM,分离出甲酯或乙酯。本发明生产的生物柴油纯度达到98%以上,符合内燃机用生物柴油的要求,同时该方法省略了水洗及干燥过程,工艺流程简单,没有废水污染,节省水处理费用。
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