本发明属于降解废水材料制备领域,公开了一种碳纸基体二氧化铅电极及其制备方法和应用。所述碳纸基体二氧化铅电极是将碳酸铅和氟化钠溶于硝酸和水,经超声,搅拌后配制成沉积液;用丙酮预处理过的碳纸和碳棒作为电极,其中,碳纸为正极,碳棒为负极,浸入沉积液中,通入电流进行电沉积得到。本发明的方法操作简易,原料低廉,可以大规模生产,所得的碳纸基体二氧化铅电极具有良好的导电性和稳定性,可应用于降解有机污染物废水等领域。
本发明提供一种用于微生物燃料电池且含有镉离子的阳极液及其应用,该阳极液含有底物、营养液,所述营养液中含有镉离子。本发明利用低浓度Cd2+促进接种物中的产电微生物生长繁殖,从而有效促进了阳极表面生物膜的形成,缩短了反应器的启动时间。本发明在实际应用过程中,可以充分利用废水中的Cd2+,具有环保、经济等优势。
本发明涉及生物工程技术和废水处理技术领域,特别涉及胞外聚合物、重金属处理剂及重金属处理方法。该胞外聚合物的制备方法为:在培养好氧异养菌时,对好氧异养菌进行重金属胁迫应激处理,去除培养基和重金属,去除菌体,获得胞外聚合物。本发明提供的胞外聚合物具有突出的去除特定重金属能力,可用于重金属废水的处理。
本发明属于水体及土壤污染修复技术领域,公开了一种氧化镁?稻壳生物炭复合材料及其制备方法和应用。制备方法包括步骤:取稻壳洗净后置于80?90℃条件下烘干10?16h,粉碎后过筛,在通氮气绝氧的条件下以3?8℃/分钟的速率升温至300?400℃,热裂解2?4h,自然冷却至室温,清洗后烘干至恒重,得到稻壳生物炭;将稻壳生物炭加入质量分数0.6?3%的氧化镁悬浮液中获得混合材料;搅拌混匀后超声反应1?2h,置于85?105℃条件下20?24h,再于通N2条件下300?400℃热处理20?60min,得到氧化镁?稻壳生物炭复合材料。该复合材料可应用于吸附去除镉污染废水中的镉或镉污染土壤中的镉。
本发明属于重金属废水处理技术领域,具体涉及一种双官能团磁性氧化石墨烯吸附材料及制备方法和应用。该双官能团磁性氧化石墨烯吸附材料由三氯氧磷化学接枝氧化石墨烯,与水反应后,通过一步水热法化学接枝氨基化合物和负载磁性粒子制备得到,接枝的磷酸基团可以提高材料的亲水性和对水中重金属的吸附效果,并且增加了氨基化合物结的合位点,引入具有重金属吸附性能的氨基活性基团,进一步提高对重金属的吸附性能;同时在吸附材料上附着磁性纳米颗粒,通过外部磁场与水溶液完全分离,在处理完废水后可以回收,避免造成水体的二次污染,对环境友好,且可循环利用,具有巨大的经济、社会效益。
本发明涉及一种微纳米尺度下具有多孔结构的聚合物纤维的制备方法,该方法通过分别量取适量的N, N?二甲基甲酰胺(DMF)和丙酮,称取一定量干燥的聚偏氟乙烯(PVDF)粉末加入到装有DMF/丙酮混合溶剂中,得到静电纺丝前驱体溶液。将静电纺丝前驱体溶液通过高压直流电源装置开始静电纺丝实验,得到共混聚合物纤维。将共混聚合物纤维超声波振荡,得到具有多孔结构的聚合物纤维。该多孔结构静电纺丝纳米纤维,纤维的直径为0.4?1.8μm,纤维多孔平均孔径为31.97?48.46nm,纤维比表面积为11.03?25.02m2/g,纤维多孔总孔体积为0.12?0.28cm3/g。该多孔结构静电纺丝纳米纤维可应用于物质的分离与富集、催化剂载体、医用生物材料、离子吸附、废水处理等技术上。
本发明涉及一种微纳米尺度下具有多孔结构的聚合物微球的制备方法,该方法通过分别量取适量的N, N?二甲基甲酰胺(DMF)和丙酮,称取一定量干燥的聚偏氟乙烯(PVDF)粉末,制备得到静电喷雾前驱体溶液,将静电喷雾前驱体溶液进行静电喷雾实验,得到一种多孔结构静电喷雾纳米微球,微球的尺寸为0.5?11.5μm,微球多孔孔径为10.11?22.43nm,微球比表面积为3.94?15.18m2/g,微球多孔总孔体积为0.009?0.084cm3/g。将该聚合物多孔微球应用于物质的分离与富集、催化剂载体、医用生物材料、离子吸附、废水处理技术上。
本发明公开了一种磁性重金属捕集剂及其应用,包括按照摩尔比为1:1~3的亚铁盐与含巯基有机化合物制成,所述含巯基有机化合物为巯基乙酸钠。本发明采用原位合成的方法,将一定配比的亚铁盐和含巯基有机化合物投入含重金属废水中,控制混合溶液pH值为7~9,控制一定的搅拌混合条件,在原位合成含巯基复合磁性铁氧体重金属捕集剂的同时,还与废水中的重金属离子发生螯合作用形成沉淀,进一步通过外加磁场作用,可实现固液分离,去除重金属,本发明只需要一步反应即可完成重金属的去除,工艺方便简单,反应条件温和,重金属去除率高。
本申请属于资源综合利用技术领域。本申请提供了一种利用阴极炭回收赤泥铁的方法。利用阴极炭作为碳源,提供了铁碳反应所需要的还原剂;通过加入添加剂,使得阴极炭中的氟化钠(NaF)有效转化为氟化钙(CaF2),同时能有效捕集氟化物,将氟化物固定于底渣中,实现了铁回收的同时还具有固定氟化物的效果。本申请回收赤泥铁的方法不仅实现了废弃物的资源化,还实现了危险废弃物的无害化处置,而且无需对原料进行预分离等前处理,避免了废水的产生,减少了后续废水处理的成本投入。
本实用新型公开了一种节能型固液分离转筒式格栅机,包括支架框和放置于支架框上面的转筒,所述转筒包括传动轴、内衬钢条、外周钢条、外周钢圈和细孔帆布,传动轴位于转筒的中心轴位置,内衬钢条连接外周钢条与传动轴,外周钢圈箍在外周钢条外面,细孔帆布包裹在外周钢条外面;转筒的中心轴与水平面成5°~8°,在转筒的高端设有进水口,在转筒的低端设有出料槽。本实用新型以去除工业废水短纤维为主要目的,主要应用于废水中漂浮物和悬浮物与废水分离的工程,能较好的适应复杂的应用条件,无动力消耗,分离效果好、运行稳定、故障几率低。
本发明公开了一种基于云计算的信息处理方法和系统,本发明涉及信息处理技术领域,解决了现有技术中不能够对工业园区的污水排放进行抽样检测,从而导致园区的信息处理效率低的技术问题,通过污水监测单元对工业园区内厂家的污水信息进行分析,通过公式获取到工业园区内厂家的污水分析监测系数WSi,若工业园区内厂家的污水分析监测系数WSi≥污水分析监测系数阈值,则判定对应厂家排放污水不合格,生成排放不合格信号并将排放不合格信号发送至信息处理平台;对园区内厂家排放污水进行检测,对不合格的厂家进行整改,提高了信息处理的效率,同时减少了废水对环境的污染。
本发明公开了一种高效烟气余热回收装置,属于烟气余热回收技术领域,通过利用水洗法对烟气进行降温洗涤去除烟尘,并带走烟气中的热量,且进气管垂直设置,烟气从上至下导出,洗涤水喷洒在进气管外壁上,也易于进气管内部的高温烟气将热量传导至洗涤水中,带有热量的废水通过水过滤机构处理后导入余热回收箱内,余热回收箱内部的下腔体与上腔体内安装有相互连接的下蛇形蓄热管和上蛇形蓄热管,向下蛇形蓄热管内导入气体,气体在流经的过程中将废水中的热量带走,且配合多个换热管的贯穿设置,有利于热量不同空间的快速传导,一方面有效对废水中的余热加以回收,可用作其它工业需要,另一方面降温后的洗涤水又可以循环对烟气进行降温洗涤处理。
本发明提供一种木素基两性絮凝剂的制备方法,该方法是按液比为1∶10~1∶50将木素磺酸盐在蒸馏水中溶解后,通氮气保护,加入引发剂和丙烯酰胺单体,搅拌进行接枝共聚反应;将接枝共聚物溶液用10%氢氧化钠溶液调节pH值7~11,按0.5~1.5mol/L加入甲醛进行羟甲基化反应,再按醛胺比0.5~2.0加入二甲胺,进行胺甲基化反应,制得木素基两性絮凝剂。本发明方法简单,成本低廉,产品稳定性高,水溶性好,功能多,性能参数好,适用于染料废水、废纸脱墨废水、酒厂废水以及污泥脱水等不同工业场合,具有很好的效果。
本发明属于工业含镍污水处理领域,公开了一种过硫酸盐和催化陶粒参与的高级氧化破除含镍络合物的方法。本发明通过在陶粒中负载一定比例的铁锰镍等过渡金属制备得到催化陶粒,然后往含镍废水中加入过硫酸氢盐和催化陶粒,搅拌一定时间后,调pH至10,静置一定时间,即可达到可观的破除含镍络合物的效果。本发明可很好地替代传统的Fenton反应破络,用于处理电镀废水中络合态的重金属,破络效果好,药剂用量少,无污泥产生,处理成本低,且工艺简单,与现有工艺结合使用可更好的去除废水中重金属。
一种稀土负载改性粉煤灰的制备方法,具体步骤如下:将原料粉煤灰加蒸馏水用超声波洗涤,烘干,经过筛分,取筛下粉煤灰;按固液比,将粉煤灰与硫酸均匀混合,并搅拌、浸泡;然后用去离子水漂洗、过滤并干燥;将用硫酸预处理的粉煤灰与氯化铈和氯化镧水溶液按固液比均匀混合,并调节pH,搅拌、浸泡;过滤、干燥后,进行微波加热,自然冷却后即为本发明所述稀土改性粉煤灰。使用本发明改性后的粉煤灰对含氨氮工业生产废水进行处理,去除效果明显,不仅可有效降低废水中氨氮含量,同时对成分复杂的含氨氮废水有较强适应性,并且充分利用稀土资源优势,降低了成本,以废治废,实现了废弃物的资源化利用。
本发明公开了一种利用CTAC改性毕赤酵母吸附剂去除重金属的方法。其中,重金属吸附剂的制备方法包括如下步骤:将毕赤酵母菌渣与CTAC溶液混合均匀后,于室温进行化学改性处理,获得改性毕赤酵母,将其作为吸附剂用于处理重金属废水。本发明的改性毕赤酵母对重金属废水具有高效吸附去除效果,例如对铅离子或铜离子的吸附率可达90%以上,吸附量分别可达455mg/g和55.8mg/g。本发明利用酵母菌渣经过表面活性剂CTAC改性后,具有优异的重金属吸附性能,用于工业重金属废水处理,方法简单,成本低廉,效益好,实现“以废治废”的目的,而且酵母菌对环境无毒无害,易降解,避免二次污染,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种零价铁-镍双金属活化过硫酸盐的水处理方法,该方法利用零价铁-镍双金属活化过硫酸盐,从而去除水中微污染物。本发明利用零价铁-镍双金属活化过硫酸盐高效产生强氧化性的硫酸根自由基和羟基自由基进攻微污染物,实现微污染物的降解,可以达到快速彻底的去除水中多种有毒有害的微污染物的目的,如多氯联苯、溴代阻燃剂、药物与个人护理品(PPCPs)、藻毒素等,与现有的零价铁活化过硫酸盐方法相比,该方法具有活化效率高、硫酸根自由基的产量大、微污染物去除效率高等优点,而且操作方便简单,效果明显,pH使用范围宽,可应用于地下水修复、工业水处理(包括电镀废水、医院废水、印染废水等)、饮用水处理和污水处理等。
本发明公开了一种河道湖泊治理修复方法,原材料和设备包括:清淤设备、絮凝剂、曝气设备、底泥输挖设备、臭氧发生器、水培植物群、堆场处理、应急投药装置、氧化塘、污水处理装置和处理池,在河道湖泊水源上游出建设污水处理装置,通过臭氧发生器将工业废水、生活废水和有害废水进行深层的过滤净化,消除水源异味,将上述过滤后的水源流向建设的氧化塘,利用绿植的净化功能有效的去除水体中的氮和磷,采用清淤设备对水源河床和水源内的杂质进行清除,底泥输挖设备将河床淤泥挖走通过管道进行输送;本发明具有修复治理成本低、水质净化效率高、湖底河底环境河床自立改善、修复河床避免造成二次污染的优点。
本发明公开了一种零价铁-铜双金属活化过硫酸盐的水处理方法,具体是向含有微污染物的水中投加零价铁-铜双金属,再加入过硫酸盐,充分混合,利用零价铁-铜双金属活化过硫酸盐,从而去除水中微污染物的技术。本发明利用零价铁-铜双金属高效活化过硫酸盐产生强氧化性的硫酸根自由基,可以达到快速彻底的去除污染物的目的,包括水中多种有毒有害的微污染物,如:多氯联苯、溴代阻燃剂、药物与个人护理品(PPCPs)、藻毒素等,具有活化效率高、氧化降解污染物效率高、pH使用范围宽、运行操作方便等优点。该方法可以应用于地下水修复、工业水处理(包括电镀废水、医院废水、印染废水等)、饮用水处理、以及污水处理等。
本实用新型公开了一种深海海水原位检测节能型海水取样器。深海海水原位检测节能型海水取样器,包括耐压外壳,耐压外壳内设有检测仪器、废水池,耐压外壳上设有进水口和排水口,进水口、排水口分别通过进水管路、排水管路与废水池连通,还包括比例节流阀、伺服电机、降压马达、变量泵和单向阀,所述比例节流阀、降压马达和检测仪器依次串接在进水管路上,检测仪器处于进水管路靠近废水池的一端,所述变量泵和单向阀串接在排水管路上,所述降压马达的输出轴和变量泵的输入轴传动连接,所述伺服电机的输出轴与变量泵的输入轴传动连接。本实用新型可以大大降低深海海水取样器的功率消耗,使得取样器能够满足深海海水物理和化学参数的长期监测的要求。
本发明公开一种用于突发性环境污染应急处理的快速吸附剂及制备与应用。该快速吸附剂由松香、铁盐、碱性溶液制备得到。本发明的原料来源广泛、价格低廉,使得成本较低;且工艺简单,非常适合大规模生产。相对其他类似的重金属和工业染料吸附剂,在同等的条件下本发明的吸附剂对重金属和工业染料的吸附速率极快;同时有很高的重金属和工业染料吸附能力。其他类似铁的氧化物吸附剂对重金属和工业染料的去除受溶液pH的影响很大,而本发明的吸附剂在酸性和碱性条件下对重金属和工业染料都有较好的吸附。由于现实废水的pH范围很广,而此吸附剂无论在酸性或者碱性环境下都有很好的重金属和工业染料吸附效能,因此本发明具有很高的实际应用价值。
本发明是一种络合重金属复合纳米置换剂的制备方法及其应用。本发明的络合重金属复合纳米置换剂的制备方法,是将NaOH、Ca(OH)2、PAM和纳米SiO2按照质量份数比为1:1.07~1.51:0.10~0.16:0.011~0.015的比例进行混合,使之混合均匀即得。本发明置换剂的应用是用于置换重金属,置换方法包括如下步骤:1)将络合重金属复合纳米置换剂以1.3g/L~5.2g/L的比例投加到废水中;2)将投加有络合重金属复合纳米置换剂的废水进行搅拌,再静置,重金属就会从络合重金属复合纳米置换剂的络合离子中置换出来,并沉淀;3)将沉淀的重金属除去。本发明置换剂的制备方法简单方便,制备效率高,成本低。本发明置换剂可用来处理含高稳定性络合重金属的废水,置换效果显著。
本发明公开了一种自培养颗粒污泥的膜生物反应器系统,属于废水处理技术领域,包括膜生物反应器,在所述膜生物反应器中部设有导流隔板,所述导流隔板通过支架在所述膜生物反应器中轴位置与所述膜生物反应器悬空固定连接;所述导流隔板将所述膜生物反应器分为曝气区和混合区,所述曝气区内设置有膜组件,膜组件截留接种污泥和维持所述膜生物反应器内较高生物量,所述膜组件下方设置有曝气装置,使整个曝气区处于好氧状态;所述混合区内设置有旋转搅拌器,所述旋转搅拌器提供驱动混合污泥和混合液向下运动的动力;该发明能实现对各类有机废水的有效处理,并指明主要影响因素及参数条件,实现有机废水的高效净化并同时减少剩余污泥的产生。
本发明提供了一种动植物共生系统,包括鱼缸、植物箱、浇水装置、换水装置和控制模块,在鱼缸需要换水的时候,控制系统控制浇水装置将鱼缸内的水抽取浇灌到所述植物箱的植物上,由于所述鱼缸内的水中存在鱼的排泄物,使得需要更换的废水含氮,呈弱碱性,而碱性环境是不合适鱼类的生存的,但是大多数的植物都是喜欢碱性的,尤其废水内还富含有氮,能够给到植物施加养料,将鱼缸内的水浇灌到植物箱的植物上,促进了植物的生长,通过换水装置重新通过外部水源将干净的水重新注满鱼缸内,实现了高效的动植物平衡一体的共生,有效的处理了鱼缸内要更换的废水,同时也为植物提供了良好的营养,为鱼与植物创造更好的生存条件。
本发明公开一种基于生成单线态氧降解磺胺类药物催化剂的制备方法及其应用。在水溶液中催化剂与过硫酸盐形成单线态氧活性物质参与降解磺胺类抗生素的过程。按下列步骤进行:A1、催化剂制备:取铁盐、氮源和镁盐为原料采用一步热解法合成即得;A2、磺胺类药物降解:将合成得到的催化剂加入磺胺类药物废水中,通过添加过一硫酸盐形成反应体系,通过催化氧化反应降解磺胺类药物。催化剂可高效活化过一硫酸盐产生单线态氧,以单线态氧非自由基途径有效降解废水中磺胺类药物,40分钟内降解效率即可达到100%。本发明的催化剂对废水中磺胺类药物具有高效降解、抗干扰能力强,环境友好且成本低廉。
本发明涉及一种利用复合菌种协同作用处理六价铬污染的方法,属于环境生物工程技术领域;本发明的处理方法从六价铬污染土壤中分离、纯化,筛选得到一株芽孢杆菌(Bacillus):B1和一株地霉菌(Geotrichum):G1,将芽孢杆菌Bacillus和地霉菌Geotrichum单独培养,得到单一菌液,再将菌液按体积比1:1接种于同一污染水体中混合培养,用于处理六价铬污染;本发明利用芽孢杆菌和地霉菌混合接种于含铬废水中,利用两种菌剂的酸碱度(pH)耐受范围的不同,以及两者的协同作用克服单一菌种对进水pH要求苛刻的不足,提高接种微生物对废水的初始pH耐受范围,降低预处理费用,同时提高六价铬污染废水的治理效果。
本实用新型公开了一种曝气式一体化脱硫除尘装置,包括曝气池,贯穿曝气池内部的主烟管,在曝气池内、与主烟管竖直相通设有多根支管,支管上布满有与曝气池相通的烟孔,曝气池内填充有立体悬浮填料。锅炉烟气通过鼓风机送往主烟管,再由主烟管送往均匀分布于曝气池中的支管,最后通过支管上的烟孔进入曝气池与碱性工业废水强烈接触。采用曝气的方式将烟气通入碱性废水中与之反应,同时通过悬浮填料保证烟气与废水的接触反应时间,保证了很好的脱硫效率。烟气中烟尘在水中可被废水直接冲走、沉积,实现脱硫除尘一体化。相比传统的脱硫塔,装置更简单。
本实用新型公开了一种在厌氧工艺中应用的脉冲布水器,具有进水室,设置在所述进水室的一侧且与其连通的进水管、设置在所述进水室另一侧的放空管,所述进水室下方设有落水井,所述进水室中设有中央管,所述中央管的上部设有钟罩,所述钟罩的内壁设有虹吸破坏管,所述钟罩设有泄气管,所述泄气管伸出于所述进水室与外界环境连通;其中,所述虹吸破坏管其中一段伸出于所述钟罩外。本实用新型有益效果在于,能高效处理各类难生物降解的有机工业废水,如印染废水、造纸废水、化工废水等。
本发明公开了一种深海海水原位检测节能型海水取样器及工作方法。深海海水原位检测节能型海水取样器,包括耐压外壳,耐压外壳内设有检测仪器、废水池,耐压外壳上设有进水口和排水口,进水口、排水口分别通过进水管路、排水管路与废水池连通,还包括比例节流阀、伺服电机、降压马达、变量泵和单向阀,比例节流阀、降压马达和检测仪器依次串接在进水管路上,检测仪器处于进水管路靠近废水池的一端,所述变量泵和单向阀串接在排水管路上,所述降压马达的输出轴和变量泵的输入轴传动连接,所述伺服电机的输出轴与变量泵的输入轴传动连接。本发明可以大大降低深海海水取样器的功率消耗,使得取样器能够满足深海海水物理和化学参数的长期监测的要求。
本实用新型公开了一种组合式多功能水质处理机,包括加药装置、主反应装置及电路控制装置,其主反应装置由除油处理装置以及一个或一个以上的气浮生化装置连接而成;气浮生化装置包括污泥室,气浮室,生化室以及沉淀室。本实用新型具有组合式、多功能、高效率、一体化等优点,集多功能于一体,处理效率大幅提高,而占用场地、设备投资及运行费用较传统技术降低50%以上,同时,采用智能化微机电路控制并实时监测处理效果。本实用新型用途广泛,可用于餐饮废水、生活废水、含油废水、工业废水等的处理,也可作为污水处理工艺中的专用设备多级串联或并联使用。
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