本发明公开了一种采用活性酵母持续吸附金属离子的生物修复装置及方法,液体基质和酵母细胞悬液在生物质培养模块中进行培养,吸附反应模块将培养得到的生物基质抽入吸附反应模块的双向流化吸附管柱中,同时双向流化吸附管柱分别抽入金属溶液储槽、酸液储存罐和基质储存罐中的金属离子溶液、酸液和基质培养液,分离回收模块收集双向流化吸附管柱中吸附金属后的溶液,并对金属进行分离并回收利用,酵母细胞导入生物质培养模块中重新使用。本发明将酵母细胞在生物反应器中培养至最高生长速率时直接用于重金属废水的处理,既保证了酵母细胞最大的吸附能力,悬浮分散的酵母细胞更能增加吸附面积;同时,使用过的酵母细胞悬液可及时回收处理后循环利用,既提高了处理效果,又降低了运行成本,达到高效经济的目的。
本发明公开了一种非均相微波响应芬顿催化剂,包含以下重量份数的组分:25~37.5份Fe3O4,25~37.5份CuO,25~50份BiOBr,芬顿催化剂为纳米颗粒。本发明还公开了一种非均相微波响应芬顿催化剂的制备方法,包含以下步骤:制备到FeCl3和FeSO4·7H2O混合溶液;制备纳米Fe3O4‑CuO颗粒;制备纳米BiOBr颗粒;将纳米BiOBr颗粒、纳米Fe3O4‑CuO颗粒与水超声混合,离心清洗烘干,得到纳米Fe3O4‑CuO‑BiOBr颗粒。本发明将具有超高氧化能力的非均相芬顿氧化法和超高升温效率的微波催化降解相结合,实现了低能耗的氧化降解协同高效去除硝化废水。
本发明涉及一种尾水的零排放处理方法及装置。废水均质后进入介质过滤器,降低浊度;介质过滤器出水进入超滤系统,进一步降低浊度。介质过滤器、超滤系统反洗水回至均质池;超滤膜产水经过树脂去除硬度后进入第一段反渗透系统,将离子浓缩分离,清液混合回用;第一段反渗透系统浓水经过除碳器去除二氧化碳降低反渗透浓水的碱度。经过除碳器的反渗透浓水进入纳滤系统,纳滤的浓水通过冷冻结晶系统,得到高纯度的芒硝回用于生产;冷冻结晶的母液回流至纳滤系统;纳滤的产水进入第二段反渗透进一步浓缩。第二段反渗透的清液混合后回用,第二段反渗透的浓液利用高压反渗透进一步浓缩,最终的浓缩液去电厂喷灰,高压反渗透的清液和第一第二段反渗透的清液混合后回用。
本发明公开了一种双三角管阀控可再生的生态修复系统,包括双三角管阀控调节单元、可再生的生物膜与吸附材料耦合净化单元,稳定塘植物净化同化吸收单元;双三角管阀控调节单元,用于控制双三角管道里的阀门的开关,从而实现系统的生态修复功能和自身的可再生功能;可再生的生物膜与吸附材料耦合净化单元,用于过滤出水流中杂质和吸收水中的氮、磷元素;稳定塘植物净化同化吸收单元,用于处理废水中的有机污染物和病原体;本发明具有结构简单,适用范围广,可再生利用,净化城市缓流水体,美化生活环境的综合效果。
本发明公开了一种纳米氧化锌/铁酸锌/木粉三元复合材料及其制备方法和应用,属于纳米复合材料技术领域。该制备方法利用桑枝木粉制备ZnO基三元复合材料,采用低温NaOH/尿素溶液将桑枝木粉部分溶解,加入纳米铁酸锌和锌源,通过水热法原位复合制备纳米氧化锌/铁酸锌/桑枝木粉复合材料。本发明制备方法简单,溶剂NaOH/尿素价廉易得,桑枝木粉属于农林废弃物,实现废弃物资源化利用;制备的氧化锌/铁酸锌/木粉三元复合材料在紫外和可见光区都有吸收,且稳定,环保易回收。在作为光降解催化剂处理亚甲基蓝废水的处理方面,具有很好的实用性。
本发明公开了一种采用树脂吸附低沸点有机物的方法,属于环保技术领域。它包括采用惰性气体增压的方式进行吸附的步骤;还包括采用夹套式吸附容器对树脂吸附过程进行冷却的步骤;所述惰性气体选自氮气、氩气中的一种或两种;所述树脂吸附容器中压力变化为先增压再保持恒定压力,所述恒定压力为低沸点有机物吸附条件下饱和蒸汽压的1.5~3倍。采用本发明方法针对含有低沸点有机物的废气或废水进行吸附,树脂内部孔道形成多分子层吸附,有效提高了树脂对低沸点有机物的吸附效果和吸附容量。
本发明公开了一种基于遗传算法的流域纳污能力计算方法,包括以下步骤:获得n个水功能区的目标水质、河段长度、河段设计流量、河段污废水入河量、河段平均流速、有机污染物综合衰减系数,基于遗传算法建立河流纳污能力计算公式;计算传统流域纳污能力计算方法下的各水功能区的COD、氨氮纳污能力;将基于遗传算法计算的河流COD、氨氮纳污能力与传统算法计算得出的河流COD、氨氮纳污能力进行对比;本发明在已有的流域纳污能力计算方法上,考虑迭代,种群优化等,提出基于遗传算法的流域纳污能力计算模型,能降低污染物浓度,提高流域水质,适于具有多个水功能区的流域。
本发明公开了一种用于硝化菌剂生产和保存的装置及方法,属于废水处理领域。所述装置包括:用于硝化菌剂生产的第一反应器;用于硝化菌剂保存的第二反应器;所述第一反应器与所述第二反应器通过管道连通;所述第一反应器与所述第二反应器分别设置曝气设备和pH监测调控设备;所述第二反应器中设置用于拦截第一反应器中生产得到的硝化菌剂的滤网容器。将第一反应器培养的硝化细菌泵入第二反应器的滤网容器中保存,从而可以在同一装置中进行硝化菌剂的连续生产和保存。本发明实现了硝化菌剂的连续驯化、高效生产和高活性保存,并且装置结构简单、成本低廉、营养液利用率高,具有很好的环境价值和经济价值。
本发明公开了一种苏氨酸改性蒙脱石、制备方法及其应用。所述方法先对原料钠基蒙脱石进行酸改性、干燥和过筛等预处理,然后将改性剂苏氨酸溶于水中并调节pH为3~5,加入预处理的酸改性钠基蒙脱石,常温下搅拌反应,最后抽滤、水洗、烘干和过筛得到苏氨酸改性蒙脱石。本发明改性得到的蒙脱石作为吸附剂,对水中的Pb(Ⅱ)、Cu(Ⅱ)等金属离子有良好的吸附容量,饱和吸附量能分别达到120mg/g和30mg/g,在重金属离子废水处理领域具有良好的应用前景。
本发明公开了一种FeCoNiMn高熵合金薄膜、其制备方法及应用,该高熵合金薄膜,按质量百分比包含以下组分:Fe:23.1%~36.8%,Co:16.9%~48.9%,Ni:7.4%~20.4%,Mn:7.6%~38.9%。该制备方法为,采用射频磁控溅射法,将靶材原材料拼接成溅射靶材,至少以一种保护气体为工作气体,在基体表面溅射沉积FeCoNiMn高熵合金薄膜。本发明通过射频磁控溅射工艺制备了非晶的FeCoNiMn高熵合金薄膜电极材料,薄膜与基底结合良好,具有较高的催化活性,可以在60min内电化学催化降解97%的有机物,为高熵合金薄膜在电催化降解有机物废水方面的应用奠定基础。
本发明公开了一株转聚磷基因的弗氏柠檬酸杆菌,它是导入了来源于其自身的多聚磷酸盐激酶Ppk1基因的弗氏柠檬酸杆菌。该弗氏柠檬酸杆菌基因组DNA中只有多聚磷酸盐激酶基因Ppk1,并且Ppk1基因和外切聚磷酸酶基因Ppx的调控方式为双顺反共转录。具备以上特征的细菌均可通过以宿主菌自身为受体表达其自身来源的Ppk1基因来提高聚磷能力。本发明还公开了上述转聚磷基因弗氏柠檬酸杆菌的构建方法和在废水除磷中应用。本发明得到的转聚磷基因弗氏柠檬酸杆菌具有去磷能力强的特点。
本发明公开了一种金属有机骨架复合膜材料及其制备和应用,属于水处理技术领域。针对现有吸附剂和处理方式对高盐废水中微量重金属离子处理效果不佳的问题,本发明选择类沸石金属有机骨架配位聚合物作为功能性负载物,以高分子聚偏氟乙烯制作膜基底,并实现了两类有机物的稳定结合,有效解决了由一般共混法制膜而导致的膜亲水性差,聚合物颗粒的团聚行为使其在铸膜液中分散性差、易堵塞膜孔从而使金属有机骨架复合膜的水通量下降,力学强度不高等问题,实现了负载物和膜基底更加稳定的结合,保证了复合膜的力学强度,延长了膜的使用寿命,在盐浓度含量远高于目标重金属离子的时候,仍能实现水体中各类微量重金属离子的深度处理与安全控制。
本发明公开了废水处理技术领域的同步去除有机物和重金属的等离子体处理系统及其处理方法,包括反应器、处理池和蠕动泵,反应器的顶部固定有布水器,布水器的内腔连接有进水管,反应器的底部连接有出水管,出水管的出水口伸入处理池中,处理池与蠕动泵的一端连接有连接管,蠕动泵的另一端与进水管相连接,反应器的外部固定有高压电极,高压电极与外管的外壁紧密贴合,反应器的内部设有地电极,高压电极和地电极与外部高压高频交流电源相连接,采用新型等离子体反应器,使之等离子体与污染物接触面积更大,新的布水方式使之放电更为均匀、稳定,产生的等离子体能够均匀的处理水体中的污染物,处理效果提升较为明显。
本发明提供了一种消除均苯四甲酸残留的降解菌及其固定化小球,属于生物高科技技术领域。于2015年2月9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(简称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,邮编100101),保藏编号CGMCC NO.10545,经鉴定为假单胞菌。在实验室摇瓶条件下该菌株对500mg/L均苯四甲酸的降解率达94.5%,解决了含均苯四甲酸废水对微生物产生抑制而影响其处理效果的问题。
本发明涉及微生物技术领域,具体涉及一种偶氮染料降解菌及其在偶氮染料降解中的应用,菌株为海细菌属(Marinobacterium)S1,保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏编号为CGMCC No.20902。偶氮染料降解菌能脱色降解含有偶氮染料的印染废水;可用于降解酸性大红GR、酸性紫48、酸性橙、酸性金黄G、酸性粉和直接湖蓝5B。经实验证明,本发明的偶氮染料降解菌对偶氮染料的降解效果显著。
本发明是一种制备乙酸松油酯的方法,将松油醇和乙酸酐分别加入反应釜 中搅拌,加入磷酸,搅匀后,在室温下加入SnCl4·5H2O,待SnCl4·5H2O完全溶 解后,慢慢升温,在搅拌下反应;将反应液冷却到室温后,加入Na2CO3中和 H3PO4和SnCl4,碳酸中和后的反应液直接蒸馏,蒸出大部分的乙酸;经过 10%NaOH溶液及饱和食盐水洗涤,除去残余的乙酸,至中性后分馏得到乙酸 松油酯产品。优点:提供了一种新型复合催化剂体系和合成乙酸松油酯新工艺, 成本低、后处理简单、具有较高催化活性和反应选择性的催化剂体系和后处理 工艺。保证乙酸松油酯得率、缩短反应时间,减少生产废水量,提高乙酸副产 品的回收率和乙酸的浓度。
本发明属于催化剂制备技术领域,具体涉及一种铜锌基催化剂的绿色制备方法。制备过程包括,将铜、锌的碳酸盐分散在含有转晶剂的分散剂中得到分散体系1,将分散体系1置于波场中处理得到分散体系2;向分散体系2中加入载体和助剂并分散得到分散体系3;用水洗涤分散体系3,过滤得到催化剂前驱体,前驱体经过干燥、造粒、焙烧,最后成型得到铜锌基催化剂。本发明方法制备过程绿色,无含氮废水产生,制备得到的催化剂具有较好的催化性能。
本发明涉及一种磁性生物载体材料的制备,属于污水处理技术领域,具体制备方法是:取硫酸亚铁100~300份、双氧水50~200份、硅藻土10~50份充分混匀,调节pH至7~10,反应温度为30~80℃,搅拌反应时间为30~60分钟,沉淀12~24小时后再进行烘干,超细研磨制得磁性微生物载体材料。本发明的处理剂磁性微生物载体材料,环保、用于废水生化处理工艺,制备流程简单,利用磁性可以提高生化时固液分离效率,改善各种污染水源的出水水质,便于推广。
本发明涉及一种二水硫酸钙、其制备方法和用途。所述二水硫酸钙的制备方法包括:在碳酸钙分散液中滴加含有硫酸的溶液,滴加速度<0.04mL/s,所述碳酸钙的摩尔量<硫酸的摩尔量,得到二水硫酸钙。本申请通过控制滴加速度<0.04mL/s,及碳酸钙的摩尔量<硫酸的摩尔量,可以制备出品质较好的二水硫酸钙产品,得到的二水硫酸钙产品表面极性较强,将其应用于含泥废水中可以加速其沉降,达到促进循环发展的目的,实现“以废治废”的环保理念。
本发明涉及一种医用海藻纤维丝绷带生产废丙酮脱水剂回收工艺与装置,步骤如下:对来自海藻纤维丝脱水槽的废丙酮母液进行加热蒸馏,去除废丙酮中的其他有机成分及杂质,加热蒸馏产生的重组分经过陶瓷膜分离之后,透过液返回至海藻纤维丝脱水步骤中。馏出液通过泵输入预热器与蒸发器,以蒸汽形式进入膜分离机组,渗透汽化膜分离机组截留侧获得满足处理要求的丙酮成品,脱水后得到的精制丙酮进入海藻纤维丝脱水槽作为脱水剂重新使用。渗透汽化膜分离机组渗透侧与真空系统相连接,渗透蒸汽由渗透液冷凝器冷凝后进入精馏塔处理,塔顶得到含少量水的丙酮,并进入丙酮母液罐,废水由釜底排出。本发明工艺过程简单,安全系数高,设备投资少,能量利用率高,整套工艺占地面积小,设备高度低。
本发明公开了一种半纤维素基水凝胶及其制备方法和应用,属于有机化工技术领域。用烯丙基缩水甘油醚、丙烯酸缩水甘油酯或甲基丙烯酸缩水甘油酯对粘胶纤维废液接枝改性;然后在过硫酸铵和N,N,N′,N′‑四甲基乙二胺的作用下产生自由基,并与丙烯酸接枝共聚;加入交联剂N,N‑亚甲基双丙烯酰胺搅拌反应得到初级水凝胶产物,经过碱处理和干燥后获得半纤维素基水凝胶。本发明直接以粘胶纤维废液为原料制备半纤维素基水凝胶,不仅有效解决了粘胶纤维生产过程中产生的碱性废水的处理难题,提高企业生产的经济效益,且该水凝胶可用于重金属离子吸附,可以有效解决水中重金属离子的污染问题。
本发明涉及一种石油化工合成装置,尤其是一种合成环氧丙烷及环氧氯丙烷过程中的丙烯氯醇化反应装置。该装置由1~10组串联反应单元组成,各反应单元由进料系统、反应系统、尾气处理系统及反应液压力补偿系统组成。本发明在于多点进料,将原料丙烯、氯气一次性投料从空间上拆分为若干次,及时转化氯气溶解、水解所生成的次氯酸,增强氯气、丙烯溶解能力。工艺路线新颖,独特,有效地克服了现有塔式、管塔式转化率低、环境污染严重等缺陷,氯丙醇最终浓度可由传统工艺的3.5%提高到6%以上,使装置的废水量下降近40%,副产物量减少50%以上。
本发明公开了一种去除副产盐水中多硫化物硅烷偶联剂的方法,属于化工技术领域,一种去除副产盐水中多硫化物硅烷偶联剂的方法,首先去除固体,有效避免了多硫化物硅烷偶联剂水解物杂质对后续处理步骤的影响,可以有效降低管道被多硫化物硅烷偶联剂水解的结渣而堵塞的概率,从而有效保证副产盐水的连续性生产;同时保证了有机相多硫化物硅烷偶联剂的去除效率,并为副产盐水的处理提供了一个全新的技术路线;并且,将存在于副产盐水中的各种形式的多硫化物硅烷偶联剂极接近百分百的去除,并且不产生高COD的废水,满足副产盐水的环保处理,而且还可以回收多硫化物硅烷偶联剂,产生经济效益。
一种多参数尾气收集处理设备,碳酸氢钠溶液容器接尾气排入口,碳酸氢钠溶液容器上有参数显示屏,碳酸氢钠溶液容器接碳酸氢钠溶液排入口,碳酸氢钠溶液容器接反应废水排出口,碳酸氢钠溶液容器内安装有pH值传感器,碳酸氢钠溶液容器接螺旋管支撑台的一次处理气体排入管,一次处理气体排入管接螺旋管支撑台中螺旋硼酸管的入口,碳酸氢钠溶液容器中螺旋硼酸管的入口还连有压力平衡管下端,压力平衡管下端接硼酸排入口,压力平衡管下端还通过阀三接废硼酸排出口,螺旋硼酸管的出口接干燥滤气装置,干燥滤气装置接氨氮溶液容器。本申请对不同种类的尾气进行集中再根据相应尾气参数情况进行处理,再通过相应的处理设备达到最佳的收集处理设备。
本发明公开了一种负载型半导体可见光催化剂,包括硅胶颗粒和均匀负载在硅胶颗粒表面的铁氧化物半导体,硅胶颗粒与所述铁氧化物半导体的重量比为2~4∶1。本发明还提供该负载型半导体可见光催化剂的制备方法:1)将含有Fe3+的铁盐溶解在水中,制得铁盐浓度为0.2~1mmol/mL的铁盐溶液;2)向步骤1)制得的铁盐溶液中加入硅胶颗粒,混合均匀,得到分散液;3)将步骤2)制得的分散液置于密闭的反应釜中,在100~200℃下反应20~30h,反应后洗涤、干燥。本发明的光催化剂用量少、催化性能强、吸收光谱广、不会造成二次污染、可回收再利用,为有机废水提供绿色、经济可行的处理方法。
本发明公开了一种提高厌氧污泥颗粒化效率的方法,属于有机废水处理领域。针对现有技术中存在的厌氧颗粒污泥培养周期长,颗粒稳定性差,培养成本高等问题,本发明提供了一种提高厌氧污泥颗粒化效率的方法。所述方法为:通过采用周期性地向用作厌氧污泥颗粒化培养的EGSB反应器底部加入适量的有机合成的高丝氨酸内酯(AHL)信号分子,与厌氧污泥混合,加入周期与水力停留时间等同,可以实现厌氧污泥颗粒化效率高、成本低、大大缩短颗粒化所需时间,且形成的颗粒污泥稳定性好,结构简单,操作方便。
本发明属无机纳米材料与环境材料制备技术领域,涉及一种新型Bi3.84W0.16O6.24纳米材料及其制备方法和应用,特别涉及一种微波法制备Bi3.84W0.16O6.24棒状纳米材料及其应用。本发明的目的在于提供一种工艺简单,采用低温下液相法经微波反应制备出形貌相对均一的Bi3.84W0.16O6.24纳米棒的方法。利用简单的微波合成反应制备的Bi3.84W0.16O6.24纳米材料,形貌为棒状,具有化学稳定性好等优点,并且对于含四环素废水有很好的光降解作用。本发明工艺简单,重现性好,且所用原材料均为无机化合物,价廉易得,符合环境友好要求,由于该方法不需要高温、煅烧之类的前处理,合成温度较低,从而减少了能耗和反应成本,便于批量生产。
发明公开了一种利用大豆乳清制备含大豆多糖饮料的方法,该方法先将大豆乳清加热到55-60℃,用柠檬酸调整乳清液pH值调至3.8-4.2,用离心机将乳清中蛋白进行分离;分离后的乳清泵入活性碳脱色罐进行脱色,脱色时间40分钟,再经树脂罐进行脱盐后制成母液;加入果汁、定溶、均质,经超高温杀菌,中温灌装。本发明种用大豆乳清废水制造功能性饮料的方法,变废为宝,有效的保留了大豆多糖、大豆异黄酮等有效成份,生产步骤简单、易于实现,产品口味及营养俱佳是一种健康饮品。
本发明涉及一种蒸汽朗肯-低沸点工质朗肯联合循环发电装置,通过低沸点工质如氨氨蒸汽朗肯循环中的低沸点工质冷却蒸汽朗肯循环中的蒸汽,回收蒸汽朗肯循环中蒸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,有效降低排烟温度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。
核-壳结构的催化材料,γ-Fe2O3-Gd3-xFexSbO7(0.5≤x≤1)、SiO2-Gd3-xFexSbO7、MnO-Gd3-xFexSbO7;γ-Fe2O3、SiO2和MnO的粒径为0.06-2微米,Gd3-xFexSbO7包裹核后粒径为0.08-1.2微米;核-壳结构的催化材料的应用,通过磁场装置和核-壳结构光催化材料构成的反应系统降解废水中的有机污染物五氯苯酚、阿特拉津、敌草隆和结晶紫等,磁场强度选取0.5~5T,光源为氙灯或高压汞灯;上述三种磁性复合光催化材料的体积百分比各占体积比均为三分之一,使其均匀分布在水溶液内,整个光照反应在密闭不透光的环境下进行。通过多靶磁控溅射沉积方法、脉冲激光溅射沉积方法或金属有机物化学气相沉积方法在磁性颗粒核上面负载新型催化剂。
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