本发明提供一种高效稀土改性除氟材料,该材料为胺功能化稀土螯合物与带正电氧化镁表面反应制得的吸附剂,胺功能化稀土螯合物的含量为10wt.%~25wt.%。同时本发明公开了该材料的制备方法,包括1)碳酸镁制备;2)带正电氧化镁制备;3)稀土螯合物制备;4)胺功能化稀土螯合物制备与5)高效稀土改性除氟材料制备。本发明可以使低浓度的含氟废水或者地下水降低到国家饮用水标准1mg/L以下,即使在一些复杂的环境影响下,也可以满足低浓度含氟水的除氟要求。
本发明公开了一种磁性粉煤灰陶粒,还公开了该磁性粉煤灰陶粒的制备方法,将一定质量的混合物料与质量为混合物料15-30%的小苏打溶液混合炼制而成,其中,所述混合物料由以下组分:粉煤灰、粘土粉料、碳粉、磁性氧化铁粉体按质量比65~80:15~40:15~30:2~15混合而得。本发明的配方主要原料是粉煤灰,其成本低廉,并且还可以解决粉煤灰带来的污染,变废为宝,以废制废;并且本发明的磁性粉煤灰陶粒具有耐腐蚀、强度高、表面粗糙以及挂膜快的优点,可显著提高对废水的处理效果(即生物降解效果提高)。
本发明公开了一种多元酚的离子交换树脂及其制备方法,属于离子交换树脂领域。所述多元酚选择性离子交换树脂的弱碱交换容量为2.70~3.55mmol/g,其合成步骤为:1)将多元酚与二乙胺在非极性有机溶剂中混合均匀,进行自组装反应;2)利用惰性有机溶剂将氯甲基化苯乙烯‑二乙烯苯共聚体溶胀,抽去溶胀液;水浴加热,边搅拌边加入步骤1)中自组装产物,进行胺化反应;3)过滤,少量多次加入无水乙醇和质量分数为10%的氢氧化钠溶液的混合液,搅拌除去模板分子;4)过滤,洗涤,抽提,干燥,得到一种多元酚选择性离子交换树脂。本发明提供的离子交换树脂制备过程简单,原料易得,可以对模板分子多元酚具有优良的吸附选择性,可用于废水和天然产物中多元酚的选择性分离。
本发明涉及一种抽汽型蒸汽朗肯-低沸点工质朗肯联合循环发电装置,通过低沸点工质朗肯循环中的低沸点工质冷却蒸汽朗肯循环中的抽汽,回收蒸汽朗肯循环中抽汽的汽化潜热用于低沸点工质朗肯循环发电,从而将蒸汽朗肯-低沸点工质朗肯循环复合在一起,同时解决了低沸点工质朗肯循环回收烟气余热的安全难题,有效回收烟气的余热并避免烟气的低温腐蚀,蒸汽朗肯循环系统的废气、废水、废汽余热可得到有效回收利用。本发明既可用于现有机组的节能改造,也可用于新建机组的设计、建造,特别适宜于缺水地区、缺电等地区的新建、扩建、改建发电机组,经济、社会、环保效益显著。
本发明公开了醌类化合物催化高锰酸钾降解水中有机污染物的方法,包括以下步骤:向污水中投加醌类化合物,投加量为2.16~129.71mg/L,然后加入高锰酸钾,投加量为0.079~2.58g/L,搅拌反应30min~3h,出水经混凝沉淀后可达标排放或进入生化处理工序。与单独高锰酸钾氧化工艺相比,该方法可以使废水中有机物去除率高达95%以上。本发明工艺简单,可操作性强,投资小,运行费用低,具有广阔的应用前景。
本发明属于污染物生物处理技术领域,具体涉及一种高效降解硝基苯类污染物的细菌及其使用方法。所用菌株为革兰氏阴性菌,经鉴定属于假单胞菌属。该菌株的主要形态特征为:菌体呈细小的杆状,大小为(1.4μm~4.1μm)×(0.6μm~1.1μm)。它能以硝基苯为唯一碳源、氮源和能源,能将433.1ppm的硝基苯在24h内完全降解,对于796.5ppm的硝基苯在100h内也能降解98%。该菌株的使用范围包括含硝基苯类化合物废水的处理和硝基苯类化合物污染土壤的处理。
本发明公开了一种含氟回用水的处理方法,具体步骤如下:(1)预处理;(2)絮凝沉淀;(3)过滤‑反渗透膜过滤;(4)TOC降解及紫外线杀菌;(5)EDI处理;(6)TOC降解及紫外线杀菌;(7)精密过滤;本发明的优点是出水水质可以达到超纯水标准,且除氟效率高、废水回用率高、运行成本低。
本发明公开了一种磁性氧化石墨烯的制备方法。该制备磁性氧化石墨烯的方法,包括如下步骤:将氧化石墨烯进行加磁改性,得到所述磁性氧化石墨烯。本发明提供的磁性氧化石墨烯,具有超顺磁性和较强的吸附性能。本发明的磁性氧化石墨烯可用于废水的处理,具有磁性好、吸附容量大、物理化学性能稳定、成本低廉、可快速分离回收等特点。
本发明公开了一种生化尾水梯级氧化深度净化的方法,属于生化尾水深度处理技术领域。本发明首先采用二价铁及双氧水共同参与的氧化方式进行预氧化,然后利用后续初沉阶段pH为2.5~6时所形成的铁泥对废水进行吸附絮凝,去除部分有机物及无机磷,降低光催化强化氧化段的有机负荷及削弱无机磷的影响;进一步利用光催化强化氧化深度去除有机物,将后续二沉阶段pH为6~9时所形成铁泥回流至预氧化段,作为催化剂循环利用,降低药耗量和产泥量。本发明同时发挥了预氧化段羟基自由基反应迅速且具有广谱性的特点,并且有效利用了中和沉淀时不同pH范围所形成铁泥的吸附特性和催化活性,显著提高了反应效率,药剂耗量低,且有效实现了铁泥的回收利用。
由古龙酸钠直接转化制取抗坏血酸的方法,它在现有的二步发酵法生产VC的基础上作了重大改进:通过超滤澄清,低温浓缩,常温结晶等工艺获得高纯度的2KGA-Na晶体;通过在甲酯反应前期分离出Na2SO4固体及优化转化反应的工艺条件;通过在酸化及精制过程中采用先进的色谱技术,分离出未转化成VC的古龙酸等全新的方法,使粗VC通过一次结晶便可获得优级品,从而使由二步发酵醪液生产VC的总收率提高到86%以上,高浓度废水彻底消除,能耗降低20%左右。
本发明提供了一种基于浓差电池的水体重金属污染监测方法及装置,通过在排污口附近和远离排污口的水体中安装电极构成浓差电池,当含重金属废水排放时,排污口附近水体的重金属离子浓度高于远离排污口水体的离子浓度,从而能够驱动浓差电池产生电压或电流信号。本发明具有在线原位监测,以及成本低、操作简单的优势,且监测过程不使用任何化学试剂、不产生污染。
本发明公开了一种去除水体中硝态氮的方法,它是将反硝化菌扩大培养后与改性生物质炭混合后加入含硝态氮的水体中。与现有技术相比,本发明将反硝化菌与改性生物质炭结合,在去除水体硝态氮中效率极高。且将改性生物质炭可以作为废水处理填料用于污水处理,以提高污水脱氮效率。
本发明公开了一种芳香磺酸选择性离子交换树脂及其制备方法与应用,其基本结构单元如下:其中n为聚合度,n为整数,且n≥1。该树脂的制备步骤为:1)将树脂氯球浸泡在惰性有机溶剂中,充分溶胀;2)将N‑甲基环己胺滴加到充分溶胀的树脂氯球中,搅拌充分反应;3)充分反应后,去除反应液,对反应产物水洗至中性后,抽提、干燥得到所述的芳香磺酸选择性离子交换树脂。本发明提供的离子交换树脂易于合成、动力学性能和选择性俱佳,可用于高盐分芳香磺酸类废水的综合治理与资源化回收,具有广阔的应用前景。
本发明是一种三阳极共用单阴极型脱氮微生物燃料电池,该电池包括三个阳极室、一个阴极室(2)、三个阴阳极室连接结构(3)和三根钛导线及三个电阻;三个阳极室即第一阳极室(1a)、第二阳极室(1b)、第三阳极室(1c)分布于阴极室(2)周边,且在内部分别通过阴阳极室连接结构(3)与阴极室(2)连接;在外部分别通过三根钛导线即第一钛导线(6a)、第二钛导线6b、第三钛导线(6c)及三个电阻即第一电阻(7a)、第二电阻(7b)、第三电阻(7c)与阴极室(2)连接,构成闭合电路;取样口(19)和进水口(8)分别位于三个阳极室的两侧。本发明反应器可实现阳极有机物降解、阴极脱氮,适用于生活污水的净化及硝酸盐废水的脱氮。
本发明公开了一种高导电长寿命高比表面积的硼掺杂金刚石电极,所述硼掺杂金刚石电极是以经刻蚀处理的衬底作为电极基体;或在经刻蚀处理的衬底表面设置过渡层后作为电极基体,再于电极基体表面设置硼掺杂金刚石层,所述硼掺杂金刚石层,包括不同含硼量的硼掺杂金刚石底层、硼掺杂金刚石中层、硼掺杂金刚石顶层;其中,与基体接触的硼掺杂金刚石底层是作为导电层,硼掺杂金刚石中层,作为耐腐蚀层,硼掺杂金刚石顶层,作为强电催化活性层,所述衬底为金属相与陶瓷相组成的复合材料,金属相在复合材料中呈连续分布;本发明所得硼掺杂金刚石电极具有高导电、低残余应力、长寿命、高比表面积,同时应用于降解废水时,降解效率大幅提升。
本发明公开一种三维电极反应器结构,其中,电解系统包括电解舱,电解舱内壁相对称固接电极板,电解舱底部连通有曝气组件,电解舱侧壁开设有出水口,出水口连通有蓄水箱;过滤系统包括袋式过滤器,袋式过滤器内固接过滤篮,过滤篮内包覆有滤袋,袋式过滤器顶部开设有第一连通口,袋式过滤器底部开设有第二连通口,第一连通口通过排水管道与储水箱连通,第二连通口与蓄水箱连通,第一连通口和第二连通口均与过滤篮连通;反洗系统包括反洗泵,反洗泵固接并连通有第一反洗管道一端,第一反洗管道另一端与第一连通口连通,本发明能够提高对农业废水电机过滤的效率。
本发明公开了一种载镧磁性水热生物炭吸附剂的制备方法及其在选择性吸附磷的应用。所述的方法先以磨碎洗净的秸秆为碳源,以去离子水为溶剂,在水热釜中一定温度下充分反应得到水热生物炭HTC,然后将HTC、三氯化铁、氯化亚铁及氯化镧溶于水中,加入碱性沉淀剂,充分搅拌后转移至水热釜中,一定温度下处理一定时间,洗涤干燥后得到载镧磁性水热生物炭。本发明的新型吸附剂能有效地除去水体中磷酸根,对磷酸根具有优异的吸附性能,可达到 100.25 mg P/g,表现出良好的高选择性、超顺磁性和稳定性,为吸附净化含磷废水提供了一种环境友好、吸附性能优越的水热生物炭基材料。
铝改性秸秆生物质炭及其制备方法和在去除水体中砷的应用。所述秸秆生物质炭由花生秸秆、大豆秸秆、油菜秸秆、稻草或其它农作物秸秆经350℃控氧热解制成。铝改性秸秆生物质炭由秸秆生物质炭与0.6mol/L铝溶液混合、碱化制成。铝改性秸秆生物质炭去除水体中As(V)的方法,步骤为:在反应池中将经过铝改性的秸秆生物质炭与含砷溶液按1g/L的比例混合,连续搅拌2小时,静置20小时,再搅拌0.5小时,静置1.5小时后,将混合液通过砂滤装置分离铝改性生物质炭,清液排放。将处理废水后的生物质炭风干后焚烧,回收灰分和残渣。该方法廉价、高效,不产生二次污染。
本发明提出一种水生生物eDNA样品全自动采集装置,包括设置在采样点原位的箱体,箱体内设有用于富集环境水体中水生生物eDNA的操作单元,操作单元包括若干独立工作的富集器,箱体内设有富集管路系统,富集管路系统用于向操作单元供应环境水体,箱体上设有向富集管路系统供水的供水口和用于排出废水的排水口,箱体内设有用于切换富集器工作状态的管路切换机构,箱体上还设有用于控制的控制单元。该装置操作简单,富集效果稳定,可靠性好,易于标准化推广。本发明还提出一种水生生物eDNA样品全自动采集方法。
本发明提供一种染料吸附剂,该染料吸附剂为海藻酸钠包埋的柚子皮粉,粒径为1~3mm。本发明还提供该染料吸附剂的制备方法,包括:将经碱液和酸溶液处理过的柚子皮粉末与海藻酸钠溶液混合搅拌20~30分钟,加入CaCl2溶液,继续搅拌20~30分钟,将得到的反应混合物中的不溶物挤压成粒径为1~3mm的小颗粒,然后将小颗粒加入到CaCl2溶液中静置10‑12h,洗涤,干燥,即得染料吸附剂。本发明可充分利用废弃物材料,物尽其用,达到以废治废、节能环保的目的,同时,海藻酸钠包埋的柚子皮吸附剂无危险性,无污染性,使用操作过程简单,吸附能力强,成本低廉,处理染料废水时吸附效率高,清洁无污染。
本发明公开了一种碱性蚀刻废液的再生循环系统及方法,属于废水处理领域。再生循环系统包括废液储槽、第一电解槽和第二电解槽,废液储槽、第一电解槽和第二电解槽依次连接,所述的废液储槽用于收集使用过的蚀刻液;所述的第一电解槽包括至少一个阴极室和一个阳极室,阴极室内设有阴极板,阳极室内设有阳极板,阴极板为钛板,阳极板为铜板;所述的第二电解槽内设有阴极板和阳极板,以第一电解槽内电解获得的镀了铜的钛板作为阳极板,铜板作为阴极板,硫酸铜溶液作为电镀液。本发明采用二次电解,使制得的铜板表面光滑平整,纯度更高,价格更高,能够获得更好的收益。
本发明公开了一种有效去味净化的废碱液生化处理方法,包括以下工艺步骤:S1,废碱液沉降处理,先将废碱液在中和池内,中和处理,后沉降处理,S2,好氧菌的培养,采用废碱液生化处理过程中产生的沉降污泥作为培养基质,得到富含好氧菌的培养基质;S3,在好氧生化池内设有曝气装置;废液在好氧生化池内完成好氧生化处理;S4,电解处理,电解的电流密度为70‑400mA/cm2,电压为2‑18V,电解池内为铁碳填料,S5,沉降池内添加吸附剂,沉降后得到处理后的废水,沉降得到的污泥压滤处理,压滤后的污泥作为S2中的好氧菌的培养基质。本发明有效的处理净化废碱液,使得废碱液的COD去除率高达95%以上,同时处理成本低,产生的污泥量小,经济实惠,且快速的去味去色。
本发明涉及一种硫化促进剂2-巯基苯并噻唑的连续提纯设备及其应用,属化工设备领域。粗品促进剂M通过螺旋固体送料器进入连续萃取塔,萃取剂通过液体输送泵、加热器预热后通过萃取剂进料口进入连续萃取塔,在搅拌的作用下与固体物料接触进行萃取,萃取后物料通过离心机进行固液分离,精制后固体物料进入下一单元,萃取剂通过连续萃取塔顶的溢流口进入萃取剂回收塔连续回收并返回萃取塔,完成精制、分离、溶剂回收过程。本发明的优点在于:萃取设备和装置可以连续进行溶剂萃取和溶剂回收操作,促进剂M的收率高,而且完全消除了工艺过程中的废水。
本发明公开了一种亚硝化-厌氧氨氧化耦合生物脱氮一体化装置,包括设有盖板的方形反应池、隔板、进水管、微孔曝气管、输气管道、第一排泥管、第一水循环加热盘管、牛腿、二相分离器、第一出水堰、第二水循环加热盘管、潜水搅拌机、挡板、第二出水堰;反应池由隔板分隔成第一单元和第二单元;在第一单元的下部从上往下依次设有进水管、微孔曝气器和第一排泥管;在第一单元的四个侧壁设置牛腿,二相分离器由牛腿固定;第二单元内设有挡板,挡板的下段倾斜设置。本发明装置中亚硝化和厌氧氨氧化池共壁相连,节约了材料,减少了池体散热面积,降低了保温能耗;减少了水头损失。采用本发明装置处理含氮废水,缩短了传统生物脱氮流程,提高了脱氮效率。
本发明公开了一种苯并噻唑离子液体及其制备方法和应用,所述的苯并噻唑离子液体的制备方法为:将等摩尔量的苯并噻唑和与含目标阴离子的酸于低温条件下进行反应,制备出对应的苯并噻唑盐离子液体;其中,含目标阴离子酸为硫酸,磷酸,高氯酸,硝酸中的一种。本发明的苯并噻唑离子液体,能作为特定有机合成反应的温和、专一、高效催化剂,回收方便,便于循环重复利用,降低生产成本,可以有效减轻对设备的腐蚀。在制备蓖麻油酸二元醇醚酯过程中,使用本发明的苯并噻唑盐离子液体催化剂,催化效率高,催化剂与产品易于分离,合成的产品纯度高,后处理简单,避免了大量处理催化剂的废水产生,减少了对环境的污染。
本发明公开了一种热带假丝酵母菌株EP1及其应用,该菌株保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,地址:北京市朝阳区北辰西路1号院3号中国科学微生物研究所,保藏日:2021年7月13日,保藏编号:CGMCCNo.22875。本发明的菌株经过测试发现其具有降解苯酚的能力,可以耐受12000mg/L的苯酚,可以快速去除2000mg/L的苯酚,可处理高浓度苯酚废水,降解过程嗜中温,能耐受氯化钾浓度高达30g/L,并可利用碱性pH的调节大幅提高其降解效率,有助于降低运行成本。
本发明提供了一种具有除锰除磷复合型的蒸压多孔沸石滤料和制备方法,按照沸石粉:石英粉:水泥=(40‑60):(20‑30):(15‑30)的质量百分比进行计量,加入Na2SO4溶液与成球水,在成球盘中进行成球,制成所需粒径大小球形颗粒,在室温下进行自然养护24小时后进行蒸压养护。本发明具有操作简便,流程简单,能耗少等生产优点,且陶粒滤料孔隙发达,具有析碱、释钙和离子交换性能,能够持续稳定的去除废水中的磷、锰污染物,在污水处理领域具有良好的应用前景。
本发明公开了一种氨法高效脱除气体中硫氧化物和尘的方法及装置。本发明的方法工艺流程简单,能耗低,无废水排放,无任何二次污染,可实现SO2、尘、SO3、游离氨等多种污染物的协同控制,并可降低投资和运行成本。
本发明涉及一种由双酚A与三聚氰胺缩聚的富氮多孔材料的制备方法及其吸附水中重金属离子的应用,将对双酚A与三聚氰胺在碱性溶液中共聚,生成灰白色多孔材料PBPAM,使用该多孔材料吸附污水中的重金属离子,达到净化污水的目的。本发明提供一种高效的重金属离子吸附材料PBPAM,该有机多孔材料能够吸附污水中重金属离子,多孔材料可重复使用,极大节约成本,减少废水排放,产生经济和环保效益。
本发明公开了一种高温微电解铁碳填料及其制备方法,通过取质量份水、铁粉、碳粉和石墨烯进行第一次加热混合,然后将质量份粘结剂和催化剂依次加入并进行第二次加热混合,形成混合料;将混合料加入至成球机中制成球形颗粒;将所得球形颗粒在烘干机中烘干成型;取烘干成型的球形颗粒进行焙烧,之后冷却,制得铁碳填料。其中粘结剂的粘合性能好,使用时稳定、不易水解,石墨烯的加入能够提高微电解填料的强度,降低了填料在使用过程中的磨损,催化剂的加入能够提高填料的反应活性,去除电极间随反应时间延长而产生的极化现象,从而增强了废水的处理效率,填料表面无板结、钝化现象发生,性能更加稳定。
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