本发明提供一种韦伯灵芝菌丝球的培养方法及其应用,属于生物技术领域。首先在斜面培养基进行预培养以活化菌种,然后将活化菌种转至平板培养基培养制得平板菌种;再将平板菌种转接到液体培养基,在控制的条件下振荡培养,获得菌丝球;将上述方法所获菌丝球培养物与0.5~10倍体积的靛蓝溶液或牛仔布印染废水混合,分别在pH3~7、13~38℃、160转/分和pH2~6、23~43℃、160转/分的条件下振荡培养,进行靛蓝和牛仔布印染废水的脱色降解。本发明的优点在于节约细胞固定化成本,容易实现工业生产;脱色降解无需使用有毒而昂贵的介体,绿色环保;菌丝球使用寿命长且能反复使用;操作方便粗放,成本低廉。
本发明公开了新型复合循环高效生物反应污水处理系统,其包括设有生物载体区的反应池和反洗水收集池,生物载体区有载体移动循环系统和清洗球,清洗球内设有固液分离器,载体移动循环系统四周设有若干个内循环曝气系统,内循环曝气系统和反洗水收集池间设有提升泵。通过载体移动循环系统将载体和浑浊液提升至清洗球内的固液分离器进行分离,载体回流至生物载体区内,浑浊液回流至反洗水收集池后,经由提升泵抽进内循环曝气系统内后与废水混合形成高浓度活性污泥区,这样实现了载体和反洗水的双重循环,本发明具有能耗低,生物量高,调节能力强,操作方便等特点,不仅适用于工业污水、市政污水等较高浓度COD废水领域,而且适用于污水提标深度处理。
本发明公开了一种龙须草溶解浆粕的高效清洁制浆漂白方法。该方法包括备料、预水解、碱法蒸煮、黑液提取及封闭筛选、全无氯漂白和漂后浆处理等步骤;将预水解后的料片加入连续蒸煮器中进行碱法蒸煮;浆料采用真空洗浆机提取黑液,然后进行封闭筛选,再通过真空洗浆机对浆料进行洗涤、浓缩,浓缩后纸浆质量浓度≥10%;在浓缩纸浆中加入NaOH溶液和镁盐保护剂,然后依次通过中浓泵和中浓混合器,进入升流式氧气漂白塔进行全无氯漂白。本发明生产过程连续,且生产中不使用含氯漂剂,废水可逆流回用,废水不含有毒有害可吸附有机氯化物AOX,实现了浆粕生产的节能减排和清洁漂白,提高了龙须草的附加值,可工业化推广应用。
本发明公开了一种煅烧阴离子粘土可见光催化剂及其制备方法和用途,该催化剂由以下步骤制备得到:配制金属盐与尿素的混合溶液,将该混合溶液加热至100~120℃反应36~54h,反应结束后得到pH值6.0~6.5酸性浊液,将该酸性浊液离心,取沉淀,用去离子水洗涤沉淀至其pH值为中性,然后脱水并干燥;将干燥后的沉淀磨碎,置于400~900℃下煅烧4~6h,得到煅烧阴离子粘土可见光催化剂;所述的金属盐包括二价金属的盐和三价金属的盐。本发明所制备的煅烧阴离子粘土催化剂能在可见光下催化降解有机废水,不需要紫外光设备且投料比例低,降解时间短,能做到低耗高效,适合用于中低浓度工业废水的处理。
本发明公开了一种重金属吸附剂‑木质素微球的制备方法。该方法包括以下步骤:称取木质素,使用咪唑类离子液体为溶剂,在微波辅助溶解的条件下,配置离子液体‑木质素溶液。然后在搅拌下,向离子液体‑木质素溶液中加入植酸水(加植酸水速度通过蠕动泵控制),直至溶液中的植酸水含量达到75%以上停止,继续搅拌30 min后,将所得木质素微球进行过滤或离心分离,依次进行洗涤、干燥,得木质素微球。本发明制备的木质素微球绿色环保,反应条件温和,对环境友好。并且本发明的木质素微球的制备方法工艺简单、安全,操作方便,所得产品能够高效地处理重金属离子废水,为重金属废水处理提供了一种高效简便的方法,具有良好的工业化应用前景。
本发明公开了一种高效的破乳剂及其制备方法和应用,该破乳剂由以下按照重量份的原料组成:聚对苯二甲酸二烯丙酯44-51份、聚乙烯醇30-37份、福尔马林5-13份、乙二醇单丁醚100-108份、远志提取液15-22份。将远志粉碎、水提醇沉、大孔树脂柱洗脱、浓缩即得远志提取液;将乙二醇单丁醚加热,加入聚乙烯醇,再加入聚对苯二甲酸二烯丙酯并升温处理后降温,加入远志提取液与福尔马林处理,再降温处理;降至室温即得。本发明具有原料易得,成本低廉,破乳效果好,制备方法简单,操作便捷,所得破乳剂具有用量少、耐高温、耐低温、脱水量大和脱水速度快等优点,适用于工业废水领域,特别适用于会产生含有废油类的废水的钢铁行业、焦化行业、油田开采、机械加工制造业等。
本实用新型公开了一种水质重金属多参数在线监测仪器,包括在线样品消解单元、在线样品检测单元和在线样品测量与控制单元,所述在线样品消解单元与在线样品检测单元相连接,在线样品检测单元与在线样品测量与控制单元相连接,所述在线样品消解单元包括消解反应池,在线样品检测单元包括样品检测流路、样品检测箱和微型光谱仪,样品检测箱的顶部转动安装有箱盖。本实用新型可实现对水质汞、铅、镉、铬和砷等重金属含量的自动在线监测,能广泛应用于地表水质污染监测、海水污染监测和工业废水处理与城市污水处理的达标排放监测等领域,具备多功能扩展性强、现场紧急使用灵活、测量范围宽和低成本的优点。
本实用新型公开了一种浮沫转移机及浮沫处理机组,包括:储液罐,其设置有用于放置工业废水的储液槽;转移件,设置于储液槽内,转移件设置有负压腔和连通负压腔的进沫通孔。采用上述结构,通过转移件的负压腔和进沫通道,在负压作用下,工业废水液面上的泡沫能够快速通过进沫通孔被吸入至负压腔内,从而完成泡沫与工业废水的分离,操作简单,工作效率高,省时省力,无需人工,实现了自动化去除泡沫。
本实用新型公开一种降解装置,包括有反应釜,在所述反应釜内设有能放置工业废水的反应空间,在所述反应釜左右两侧分别连通设有进料口和出料口,在所述反应釜上方盖合有密封盖,在所述密封盖上间隔设有多个放置孔,在所述放置孔内均挂设有镂空状的放置筒,所述放置筒能放置催化剂,在所述反应空间内设有能对工业废水进行搅拌的第一搅拌部,在所述放置筒内设有能让催化剂更好的和工业废水融合的第二搅拌部,在所述密封盖上方设有能同时带动第一搅拌部和第二搅拌部转动的驱动机构,对比现有技术,能加大催化剂与溶液的接触面,加快降解过程,提高效率,同时,避免降解产生的废气污染降解装置附近的环境。
本发明公开了一种基于火山石为载体的中性高级氧化催化剂,包括火山石,所述火山石上负载有过渡金属离子,所述过渡金属离子能够催化H2O2产生羟基自由基。本发明还公开了基于火山石为载体的中性高级氧化催化剂的制备方法。本发明的基于火山石为载体的中性高级氧化催化剂克服了传统Fenton试剂需要在pH酸性条件下发挥氧化性能的限制,适用于pH中性的工业废水处理,大大降低传统Fenton方法因需调酸调碱所造成的高昂运行成本;本发明使用火山石载体材料价廉易得,无毒无害,抗腐蚀性能强,机械强度高,具有工程应用价值。
本发明公开了一种浮沫处理机组,包括:储液罐,其设置有用于放置工业废水的储液槽;转移液化模块,与储液槽相连通,转移液化模块用于将泡沫移离工业废水,并能够对泡沫进行液化;分选模块,与转移液化模块相连通,分选模块用于对转移液化模块内液化的溶液进行物质分选。采用上述结构,通过转移液化模块将泡沫移离储液槽并对泡沫进行液化,然后通过分选模块对泡沫液化后的溶液进行物质分选,以将盐性物质(如硅酸盐)、小木块、小塑料等分离溶液,从而获得杂质较少的液体,进行废水回收利用于工业,分选结构合理,分选效率高,有利于分选完全。
本发明涉及一种大通量抗污聚偏氟乙烯中空纤维微滤膜及其制备方法。其以高分子材料、有机溶剂、有机添加剂、亲水性添加剂为原料制备而成,各原料的质量百分比分别为:聚偏氟乙烯树脂8~16%,有机溶剂74~82%,有机添加剂4~8%,亲水性添加剂2~6%。将高分子材料、有机添加剂、亲水性添加剂混合在有机溶剂中,搅拌,均化溶解,制成铸膜液,于室温下真空脱泡,采用相转化法制得。本发明的中空纤维微滤膜具有优异的化学品耐受性,膜性能结构良好,膜表面光滑平整、韧性好、机械强度高、亲水性好、水通量大、抗污性好。该膜制备方法简单、膜孔径可控,适用于如今的污水处理、工业废水处理、中水回用、农村饮用水等实际应用中。
本发明公开了一种嗜吡啶红球菌及其在微生物燃料电池中的应用。嗜吡啶红球菌(Rhodococcus pyridinovorans)HR‑1,该菌于2017年04月13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(CGMCC),地址:北京市朝阳区北辰西路1号院3号中国科学院微生物研究所,其保藏编号为:CGMCC NO.14021。本发明的嗜吡啶红球菌(Rhodococcus pyridinovorans)HR‑1为兼性厌氧菌,能有效的分解多种有机物同时获得电能,能提高微生物燃料电池的输出电压,对垃圾渗滤液、工业废水等极端有机废水具有较好的适应性,可以作为微生物燃料电池的阳极催化剂处理极端有机废水。
本发明有机—无机物共聚脱色絮凝剂及制备方法,可用于工业废水的处理。本絮凝剂由A、B两组份构成:A组份是由双氰胺、甲醛、氯化铵及添加剂缩合而成的树脂。A组份在絮凝剂中所占的重量百分比为10~95%;B组份是铝、铁、亚铁、钙和镁的氯化物、硫酸盐、聚合碱式氯化盐、聚合碱式硫酸盐的化合物。B组份在絮凝剂中的占重量百分比为5~90%。本絮凝剂的制备有两种方法:第一种方法,把A、B两组份同时加入反应器,升温并在80~95℃保持1~5小时;第二种方法,A组份先加入反应器,加热升温在80~95℃保持1~4小时,然后再降温至30~60℃,加入B组份,反应1~2小时。本絮凝剂通过改变A、B两组之间的比例,可以得到不同的产品,以满足不同的工业废水处理的需要。本发明的絮凝剂具有成本低、应用范围广、处理效果好等特点。
本发明属于重金属废水技术领域,具体涉及一种作为重金属吸附剂的脱硫弧菌亚种胞外聚合物及其制备。本发明使用含亚硫酸根的无机化合物作为胁迫/诱导因子,对脱硫弧菌亚种进行胁迫/诱导处理后获得胞外聚合物。该制备方法操作简单,环境友好,通过EPS成分分析和重金属吸附试验可知,经亚硫酸钠诱导后,能显著提高脱硫弧菌亚种胞外聚合物的产量,且胞外聚合物的组成比例发生了相应的改变,特别是蛋白质所占的比例得到了增大,从而使其重金属吸附性能明显提升,为厌氧菌胞外聚合物的胁迫/诱导效应研究及应用提供了新的思路。
本实用新型涉及一种改进的燃机电厂锅炉排水的降温结构,包括锅炉、锅炉定排/连排水池、冷却塔水池、冷却塔补水池和电厂排水监测池,其特征在于:所述冷却塔补水池的补水输出端分成二路,第一路补水输出连接冷却塔水池的补水输入端,第二路补水输出连接锅炉定/连排水池的补水进水口、以输入新鲜工业水;所述锅炉定/连排水池的出水口连接冷却塔水池的废水输入端,所述锅炉定/连排水池的废水输入口连接锅炉的排水口;所述冷却塔水池的出水口连接电厂排水监测池的监测废水输入口之一,电厂排水监测池的出水口连接合格排放池的进水口、以对外排放经处理合格的工业废水。本实用新型减轻了新鲜工业水的水量增加,具有节约经济成本的有益效果。
本发明属于废水处理环保工程领域,公开了一种新型可见光增强类芬顿反应处理罗丹明B的方法。该方法具体包含以下步骤:在超声波辐射条件下,将海绵铁和过氧化氢加入含罗丹明B废水溶液中,在可见光辐射条件下反应;磁性分离回收海绵铁并进行循环利用。本发明工艺简便、设备要求低、效率高,利用本方法处理后的废水,罗丹明B脱色率达90%以上。可广泛用于处理纺织、医药卫生和化工等领域产生的废水,适合工业化应用,具有很好的社会效益和经济效益。
本发明提供一种聚合氯化铝与二甲基二烯丙基氯化铵聚合物复合混凝剂的制备方法,包括下列步骤:先将聚合氯化铝固体溶解形成PAC溶液或直接采用PAC溶液,然后在搅拌及加热的条件下在PAC溶液中加入二甲基二烯丙基氯化铵聚合物溶液,熟化直至获得稳定的均相溶液;由本方法制备的复合混凝剂广泛适用于各行业的工业废水及生活污水的混凝处理过程中,如可适用于工矿企业、酒楼食肆、生活小区、部队营房和工厂医院等污水或废水的混凝处理;本发明相对于现有混凝剂具有制造工艺简单、易于实现工业化生产、处理效率高、去除速度快、使用成本低的优点,应用范围广,经济效益好。
本实用新型公开了一种水处理用过滤桶,包括操作主体,所述操作主体包括过滤壳,固定连通在所述过滤壳底端的收集桶,用于收集预先过滤的工业废水,固定安装在所述过滤壳顶端的废水槽,设置在所述过滤壳内部的滤芯组件,所述滤芯组件包括滤芯桶,设置在所述过滤壳内部,用于工业废水中杂质收集,与所述滤芯桶连接的滤芯板机构,本实用新型涉及水处理技术领域。该一种水处理用过滤桶,能够有效地解决现有技术中,工厂需要对工业废水进行水处理,其中包括将工业废水进行预先过滤,再净化排放,现有的预先过滤方式多数采用滤网进行过滤,再过滤过程中杂质容易堵住滤网,降低过滤效果,同时沾粘在滤网上的杂质不易清理的问题。
本发明涉及生物领域,尤其是一种生物反应器,包括箱体以及所述箱体内固定设置有第一空腔,所述第一空腔上侧端壁上转动安装有驱动轴,所述驱动轴与电机的主轴之间动力连接,所述电机固定安装在所述第一空腔的上侧端壁上,所述驱动轴的外表面安装有用于所述驱动轴与蜗杆轴之间传动的第一传动装置,所述蜗杆轴转动安装在蜗杆轴安装架上,本发明提供的一种生物反应器,能够实现利用微生物对工业废水中的有害物质进行处理,不会增加其他的杂质,能够实现对工业废水进行搅拌,使得工业废水与微生物充分接触,能够利用电磁铁控制轴的转动,实现动作之间的配合,能够实现对微生物处理后的废水进行高温加热处理,对工业废水中的微生物进行清除。
本申请涉及一种基于市政道路分流制管网的排水系统及排水方法,其包括用于导排生活用水的生活水管、用于导排雨水的雨水管、用于导排工业废水的工业废水管及分层箱,所述生活水管一端连接于生活建筑排水系统且另一端连通于所述分层箱,所述雨水管一端连通于道路排水系统且另一端设置于自然水体处,所述生活水管与所述分层箱通过第一排水管连通,所述工业废水管一端连接于工业建筑排水系统且另一端连通于污水处理厂,所述分层箱与所述工业废水管之间连通有第二排水管。本申请具有提高排水系统的排水效率并同时减轻废水处理厂的废水处理工作负担的效果。
本实用新型公开了一种污水处理过滤装置,包括过滤箱,所述过滤箱一端中部安装有进水管,所述过滤箱另一端顶部安装有出水管,所述过滤箱内壁一侧中部开设有清理槽,所述过滤箱内壁两端靠近清理槽处均焊接有三角形支撑板,所述三角形支撑板顶端安装有不锈钢过滤网,所述清理槽内部安装有清理气缸。本实用通过封闭排污孔并配合不锈钢过滤网的使用,可以对工业食品废水进行过滤处理,去除废水中的杂质,便于工作人员对污水的后续处理,通过使用排污孔,可以将过滤后的杂质排出,便于工作人员对过滤装置的使用,通过清理气缸和清理刷板的使用,可以对不锈钢过滤网进行清理,有利于保证过滤装置使用时的稳定性。
本发明涉及工业废水处理的技术领域,更具体地,涉及一种磁催化氧化除磷工艺及除磷系统,包括以下步骤:工业废水进入调节池并加酸调节工业废水的PH值;向工业废水中加入双氧水并搅拌均匀,再依次添加去除剂和磁催化剂,搅拌反应;向工业废水中加碱回调工业废水的PH,加入絮凝剂搅拌,形成磁性絮团;含磁性絮团的工业废水流入沉淀池内沉淀,沉淀池上部得到上清液、底部得到磁性污泥;调节上清液PH至中性达标排放或进入后处理工艺,磁性污泥进入磁催化剂回收系统回收磁催化剂。本发明的次催化氧化除磷工艺及除磷系统,类芬顿氧化与共沉淀协同作用深度除磷,不需要将次亚磷完全氧化为正磷,可缩短反应时间和沉降时间,减少药剂用量,改善除磷效果。
本发明公开一种复合折板厌氧生物反应器,属于废水生物处理技术领域。本发明是对工业废水厌氧处理而对ABR反应器的一种改进,在ABR反应器中加入占反应室的体积百分比为5%~35%、粒径为1~10毫米、比重为1.01~1.15改性橡胶粒生物载体填料,使得反应器在处理生化性一般的工业废水时能形成粒状污泥并使粒状污泥留在反应室中,使粒状污泥与废水充分混合接触从而获得良好的厌氧效果。本发明填料直接投入即可,具有结构简单,在处理工业废水时仍能取得较佳的厌氧效果,大幅提升废水的可生化性等优点。
本发明公开了一种新型环保的环氧树脂制造方法,以含水率在20%以下的二氯丙醇和苯酚类,通过催化反应制成高性能环氧树脂。本发明省略了從ECH和苯酚類合成環氧樹脂的過程,大大的节省能源及用水量,减少大量的CO2及废水的排放,达到环保节能的目的。
本发明公开了一种去除重金属物的水处理反应器,包括净化壳体,所述净化壳体内设有开口朝上的水箱,所述水箱下侧设有通过进水管道连通的沉淀腔,所述沉淀腔下端壁内连通设有移动腔,所述移动腔下端壁内滑动安装设有移动收集块,所述移动收集块上端面内设有开口朝上并与所述沉淀腔连通的沉淀槽,所述进水管道左右端壁内连通设有连通腔,所述连通腔左端壁上固设有复位弹簧,所述复位弹簧右端固设有滑动安装在所述连通腔内的封闭板,本发明用于工业的金属废水排放时进行净化,防止大量的金属废水排到河流中导致河流内的生物大量死亡,本发明在对废水进行净化时净化更彻底,并且根据一定量的水投放一定量的中和药剂进行中和金属使其沉淀完成分离。
本发明公开了凹凸棒土/活性炭复合非均相芬顿催化材料的制备方法,利用价廉易得的天然矿物材料——凹凸棒土和具有较强吸附能力的活性炭作为载体,与具有优越催化性能的铜、锰金属氧化物相结合。本发明由于活性炭的掺入,增加了凹凸棒土的吸附性能,锰的加入提高了样品的催化活性,该新型复合催化材料,可以有效催化过氧化氢处理污水,对有机染料废水、化工、CNC切削液废水等领域等难处理工业废水污染物具有良好的脱色和降解效果。
本发明提供一种负载于陶瓷体表面的纳米二氧化钛薄膜材料的制备方法,它是将无机钛盐加入去离子水中,边搅拌边加碱液,调节溶液pH至6-8,离心分离,分离后的浆料加入无水乙醇和乙酰丙酮的混合溶液,再在混合溶液中加入分散剂,充分搅拌均匀直至形成稳定的二氧化钛溶胶,再将耐高温耐腐蚀陶瓷体浸泡于二氧化钛溶胶中,经干燥煅烧2-4h,在陶瓷体表面形成一层纳米二氧化钛薄膜材料,薄膜分布均匀,厚度可控,然后将负载有纳米二氧化钛薄膜的陶瓷体用于处理工业废水,可重复利用,成本低,不会形成二次污染。
本发明提供了一种多层薄膜蒸发器。包括托盘,堰槽,溢流挡板,下流水管,水槽,水泵,输送管,其中,在托盘的一侧上端设有堰槽,在托盘的另一侧下端设有下流水管,堰槽的内部空间与托盘的内部空间通过溢流挡板相间隔,下流水管位于水槽上方,输送管的一端连接在水槽上,输送管的另一端延伸至堰槽中,在输送管上设有水泵。本发明采用带有堰槽、溢流挡板和下流水管的若干托盘沿纵向排列,并驱动液体在托盘与水槽之间循环流动,从而构建了气液接触面积可无限放大的蒸发器,广泛适用于高沸点有机溶剂水分的浓缩、含盐废水的浓缩以及海水淡化等工业过程。同时,本发明可自动化的连续运行,且无需手动装卸料液,既节省了人力又提高了运行效率。
荧光素钠的精制方法,涉及用试剂级荧光素钠为原料制备高纯度的荧光素钠的方法。它是取试剂级荧光素钠,加入极性溶剂,加入活性炭,回流10~60分钟后过滤,取滤液搅拌下加盐酸,降至室温,放置,使荧光素钠完全析出,过滤,用极性溶剂洗涤后再用纯水洗涤,将荧光素置于水中,用氢氧化钠或碳酸钠调节PH值至8.5~9.0,过滤,滤液浓缩成稠状物,干燥,即得重量含量在99.5%以上的荧光素钠。本方法操作简单,易实现工业化批量生产;整个工艺是一次酸碱精制工序,废水量少,利于环保;方法能有效地提高产品的纯度及其溶液的澄清度,便于注射剂产品的质量控制和降低临床用药的风险。
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