本实用新型提供一种处理酸性蚀刻废液的设备,该设备包括:储液罐,用于存储酸性蚀刻废液;混匀储液槽,用于混合均匀多种溶液;一次反应釜,用于发生酸性蚀刻废液和铝片的一次反应;二次反应釜,用于发生一次反应后溶液与铝片的二次反应;过滤器,用于过滤一次反应、二次反应后的高纯固体铜;清洗槽,用于清洗高纯固体铜;高纯固体铜容器,用于存储高纯固体铜;筛分机,用于筛分所述高纯固体铜;回转焙烧窑,用于将筛下的高纯固体铜焙烧为氧化铜;熟化调整槽,用于熟化及加入碱性中和剂调整过滤高纯固体铜之后的氯化铝溶液。本实用新型可以将废液中的铜以高纯氧化铜的方式提取出来,将废液转化成聚合氯化铝溶液,整个工艺过程无废水外排。
本实用新型公开了一种利用玉米芯生产木糖产品的系统,属于木糖产品生产技术领域,一种利用玉米芯生产木糖产品的系统,包括依次相连的水解设备、真空转鼓过滤机、管式超滤膜设备、连续色谱分离设备、耐酸反渗透浓缩设备、纳滤膜设备、高压反渗透膜设备、离子交换设备、蒸发器、冷却器、以及离心设备。本实用新型的利用玉米芯生产木糖产品的系统可回收无机酸和水进行重复使用,减少酸碱和水的耗量,不产生酸、碱废水,不使用活性炭。
一种Fenton处理难生物降解有机物的装置,涉及废水化学处理。设有Fenton池体、折流板、处理水回流口、加药口、空气扩散盘、进水口、出水槽、排泥放空口和曝气主管;Fenton池体内由折流板分成至少3个隔室,各个隔室彼此相通,排泥放空口设在隔室底部,空气扩散盘设在Fenton池体底部,空气扩散盘与曝气主管相连,空气扩散盘用于输出压缩空气;加药口和进水口设在Fenton池体入口一侧底部,加药口设有2个;处理水回流口设在Fenton池体另一侧,处理水回流口接回流管,回流管另一端接进水口;处理水从处理水回流口经回流管回流至Fenton池体第一隔室,出水槽设在Fenton池体的上部末端,处理水经出水槽的出水口进入下一级的沉淀池。
本发明属于化合物合成领域,涉及一种斑蝥黄的制备方法,该方法包括将β‑胡萝卜素在氧化剂、催化剂以及二价锰离子的强酸盐的存在下于溶剂中进行氧化反应,氧化反应结束后静置分层,油层经洗涤净化后浓缩除去溶剂,之后加入异构溶剂进行异构反应,异构反应完毕后过滤并干燥,得到全反式斑蝥黄。采用本发明提供的方法制备斑蝥黄,氧化效果好,氧化剂用量较低,斑蝥黄收率较高,能够达到86%以上,所得斑蝥黄为紫红色针状结晶,含量大于90%。再则,采用本发明提供的方法对水层进行处理后回用,能够减少氧化剂的消耗,在降低成本的同时实现了无含卤酸盐废水的排放。
本发明公开一种海水淡化综合利用工艺及系统,海水经简单预处理后,经过微滤级过滤模块、超滤模块进行过滤存入超滤缓冲罐,然后进入一级反渗透膜系统进行过滤得到盐分较低的粗淡水,粗淡水存储在两个存储罐中,其中在需要进一步处理的存储罐中加入碱性物质调高pH,然后进入二级反渗透膜系统,得到符合或高于饮用水要求的精淡水,二级反渗透的浓缩液则排入粗淡水存储罐,并作低水质要求的淡水。所述微滤级过滤模块及超滤模块可平行过滤或可单独反冲,采取轮盘并联方式进行工作。本发明大幅降低海水淡化系统的能耗及成本,实现了能量及废水的回收综合利用。
本发明涉及一种连续的沼液选择性电渗析方法,包括如下步骤:1)将沼液进行预处理,去除沼液中的悬浮性颗粒物和胶体,得到原水,之后将所述原水通入选择性电渗析系统中进行运行,原水在选择性电渗析装置中循环一段时间,当其电导率小于0.5mS/cm后,即可完成对养殖废水的处理将其排出,得到一价离子富集液、二价阴离子富集液、二价阳离子富集液和电导率≤0.5mS/cm,氨氮浓度≤20mg/L,总磷浓度≤5mg/L的淡化水。该方法相比传统生物法,具有运行成本低、处理效果稳定、处理速度快、不易受季节温度变化影响、占地面积小、无二次污染的优点,并可将沼液中的营养物质浓缩,实现资源循环利用。
本发明公开了一种空间分隔型金属氮化物量子点催化剂(SIMN‑QC)的合成及其环境应用。该方法包括:(1)利用甲酰胺、金属盐(含Co、Fe或Mn)和碳载体在溶剂热条件下合成具有空间分隔的金属氮化物量子点催化剂;(2)将一定量SIMN‑QC和过硫酸盐(PS)投加到含有机物或抗性菌的模拟废水中,置于室温搅拌即可。本发明首次发现:SIMN‑QC和PS可通过非自由基氧化过程快速高效地去除水中染料、酚类、内分泌干扰物,并能快速杀灭抗性菌和去除多重抗性基因,具有抗环境因子干扰强的特点;本发明SIMN‑QC合成简单易行、成本可控、工艺流程易于操作、对设备要求不高,为选择性去除水环境中难降解有机物和控制微生物抗性方面提供了广阔的市场应用前景。
一种表层水体中溶解氧化亚氮连续观测系统,涉及一种温室气体的监测设备。设有表层水泵、过滤设备、温度与盐度测量设备、流量控制器、水汽平衡器、温度探头、冷阱、气泵、防水电极、离轴积分腔输出光谱检测器、标准气钢瓶;表层水泵进水口安装在水下,表层水泵出水口接过滤设备入口,过滤设备出口接温度与盐度测量设备,温度与盐度测量设备出口接流量控制器进口,流量控制器出口接水汽平衡器,设于水汽平衡器上部的空气出口接冷阱进口,温度探头设在水汽平衡器内,冷阱出口接气泵进口,气泵出口接防水电极,防水电极出口接检测器进口和标准气钢瓶出口,检测器输出端接副平衡器,副平衡器设于水汽平衡器内的底部,水汽平衡器底部设废水排出口。
本发明涉及一种L‑脯氨酸发酵液的全膜法提取方法,包括微滤澄清、纳滤除杂、反渗透浓缩和结晶。本发明所述的L‑脯氨酸发酵液的全膜法提取方法,在保证L‑脯氨酸的收率和品质的基础上,简化了工艺,实现了废水的零排放,显著降低了生产成本,提高了收益。
本发明公开了一种高效环保型重金属处理药剂及其制备方法与应用,属于环境药剂材料与环境工程技术领域;该药剂由以下重量百分比的原料制成:复合纳米材料5‑10%、三聚硫氰酸三钠盐2‑10%、无机复合碱3‑5%、二硫化双[2‑(2‑羟乙基)‑1‑甲基‑2,1‑乙烯)]双[N‑[(4‑氨基‑2‑甲基‑5‑嘧啶基]甲基]甲酰胺10‑20%、哌嗪‑1,4‑双二硫代羧酸钾盐5‑15%、水40%‑75%;该高效环保型重金属处理药剂对cd,cr,co,Hg,Ge,Mn,Ni,Pb,Zn等金属具有良好的清除、降低毒性、沉降分离、方便回收的效果。在水处理中,通过加入复合纳米材料,去除重金属的同时,加快废水絮凝速度并同时去除COD、氨氮、磷等物质。该药剂既可以用于水体中重金属的去除处理与回收,也可以用于含重金属垃圾焚烧的飞灰无害化处理,环保高效。
本发明公开了一种一体化磁混凝池,属于废水处理设备领域,一体化磁混凝池,池体的内部空间由三个分隔板沿进水方向依次分隔为混凝反应区、磁粉反应区、絮凝反应区、以及沉淀区,混凝反应区和磁粉反应区的顶部均固定有第一搅拌器,絮凝反应区的顶部固定有第二搅拌器,高剪机的出料端通过管道与一级磁分离器的进料端连通,一级磁分离器的污泥输出端通过管道与二级磁分离器的进料端连通,污泥总管分别固定连通有第一污泥回流管和第二污泥回流管,第一污泥回流管的出泥端与高剪机的进料端连通,第二污泥回流管的出泥端固定连通在磁粉反应区的底部。本发明的一体化磁混凝池,占地面积小且可转移,反应充分,沉淀效率高。
本发明公开了一种光催化协同磁分离污水处理装置和方法,包括光催化反应、微絮凝、圆盘磁分离、磁介循环等步骤,在光催化反应器内部设置紫外灯组,污水从反应器进水管进入,磁性光催化剂在紫外光照射下与污水中污染物反应,经光催化反应后进入微絮凝池,使得废水中的杂质附着在磁性介质表面,在磁盘机磁力作用下经固定刮渣装置去除杂质,达到净水的目的。本发明使污水中的污染物通过光催化、絮凝、磁场等作用得到有效地去除;磁性光催化剂还能回收,有广阔的市场应用前景;磁性介质“红土”可以达到以废治废的目的,去渣采用固定刮渣机构,与传统排渣相比,固定刮渣机构具有成本低,磁盘选用永久的汝铁硼磁铁拥有极高的磁性能等优点。
一种二苯甲酰甲烷的合成工艺,包括如下步骤:步骤一:前处理;步骤二:合成二苯甲酰甲烷;步骤三:后处理;步骤四:纯化。本发明通过以苯甲酸甲酯及苯乙酮为反应物,在甲醇钠催化条件下生成DBM,反应温和,反应过程无氢气等易爆气体产生,能够在低反应物用量比例下,获得更高的目标化合物收率;并且工艺流程简单,生产周期较短,后期废水处理简单,能够有效降低生产成本。
本发明涉及一种负载铁-锰的纳米纤维膜除镉材料及其制备方法,属于环境材料技术领域。本发明首先采用静电纺丝技术制备具有比表面积大、孔隙率高和韧性强的高分子纳米纤维膜;然后,将其作为载体材料,浸泡于铁锰盐溶液里;接着,通过加热和pH调控,制备出具有高比表面积和易分离的负载有铁-锰纳米氧化物的高分子纳米纤维膜。该纳米纤维膜能够选择性地吸附去除水中的重金属镉Cd(Ⅱ),具有吸附动力学快、吸附容量高和易分离的优点。该新型除镉材料制备方法简单、成本低,在含镉水与废水的净化处理具有较好的应用前景。
本发明公开了一种白砂糖的生产工艺,包括如下步骤:步骤1:将甘蔗压榨得到的混合汁添加氢氧化钠至pH=5.5-6.5,加热至60-65℃,进入电絮凝脱色,得澄清液;步骤2:采用陶瓷膜分离系统对清汁进行澄清;步骤3:陶瓷膜透析液进入电渗析系统,进行第一次脱盐;步骤4:采用纳滤膜浓缩系统对电渗析脱盐液进行浓缩;步骤5:纳滤浓缩液进入大孔型强碱性阴离子交换树脂脱色;步骤6:将经过大孔型强碱性阴离子交换树脂脱色后的糖液进入大孔型弱酸性阳离子交换树脂第二次脱盐;步骤7:经第二次脱盐的糖液通过蒸发浓缩及结晶,制得白砂糖。本发明所述的白砂糖生产工艺具有的有益效果为:生产的白砂糖为无硫白砂糖,降低了废水排放量。
本发明公开了一种脱除无机盐的连续离子交换工艺,将原料由原料罐泵入连续移动的树脂柱系统;树脂柱系统设有若干根树脂柱,若干根树脂柱按序号依次排列,树脂柱由序号递减的方向转动,每次步进为两个柱位,其中偶数号树脂柱内填充阳树脂并组成阳离子脱除系统,奇数号树脂柱内填充阴树脂并组成阴离子脱除系统;原料从阳离子脱除系统进入,经过阳离子脱除后进入缓冲罐,再由缓冲罐泵入阴离子脱除系统,经过阴离子脱除后的料液进入产品罐。本发明还公开了一种上述工艺所采用的系统。本发明可以替代传统的固定床工艺,达到树脂高效运用的目的,减少树脂、水和再生剂的使用量,减少废水排放,将两种不同类型的树脂集成于一套系统中,精简工艺。
反硝化除磷菌快速富集反应设备。本发明涉及一种废水处理设备,是适用于为A2N和Dephanox等反硝化除磷工艺快速富集反硝化除磷污泥的SBR反应设备。本发明运用特殊的两段进水方式,使其起到了“生物选择器”的作用,一方面可以充分做到电子供体和电子受体的分开,能避免其他菌群如反硝化菌和反硝化除磷菌之间对电子供体和受体的竞争,使得聚磷菌(主要是DPB)在厌氧阶段获得竞争优势,从而能使聚磷菌群体在系统中得到选择性增值,另一方面也可在进水浓度一定的情况下提高污泥的营养负荷,加快细菌增殖的速度。该设备具有结构简单、节省有机碳源和曝气量、运行稳定、剩余污泥量少、生物持有量高、能够实现反硝化除磷菌(DPB)快速富集等优点。
本发明提供一种固定化微生物和此固定化微生物的制备方法及应用,涉及污水处理技术领域。一种固定化微生物,包括有机固定载体以及固着在有机固定载体上的微生物,有机固定载体包括质量分数为5~100%的碳化棉布。此外本发明还涉及固定化微生物的制备方法和应用。在微生物固定载体中加入碳化棉布,具有微生物固着所需要的空隙,能够促进微生物的固着及旺盛繁殖。同时,具有足够的吸水性和保水性,保证微生物的旺盛繁殖。此外,碳化棉布具有容易分解、成本低等优点。可以作为堆肥的肥料、土壤改良剂、发酵开始/促进剂、除臭剂、废水净化剂、浴池净化剂、河川/湖泊净化剂以及空气净化剂等使用。
本发明提供了一种异亮氨酸发酵液的提纯工艺,属于异亮氨酸提纯技术领域。本发明先将异亮氨酸发酵液通过陶瓷膜进行一级透析,去除大部分菌体、杂蛋白和胶体;然后将一级透析液通过纳滤膜进行二级透析,去除大部分的色素、蛋白质和盐分;将二级透析液进行连续色谱分离,将异亮氨酸和盐分分离,得到杂质含量少的产品液;将所得产品液通过反渗透膜进行三级透析得到异亮氨酸含量较高的三级浓缩液,然后将三级浓缩液进行活性炭脱色、冷冻结晶和干燥,即可得到异亮氨酸。本发明提供的提纯工艺不需要调酸和回调至中性的处理,且纳滤膜起到了一定的脱色作用,活性炭用量少,采用连续色谱分离,树脂利用率高,还具有废水排放量少、能耗低的优势。
本发明属于钨冶金技术领域,公开了一种钨冶炼除硅的方法,包括:(1)将钨矿与除硅剂、磷酸钠和水混匀,得到料浆A,之后将所述浆料A进行高温高压反应,将所得反应产物除磷,得到浆料B;(2)将所述浆料B过滤,所得滤液即为经除硅后的产物。本发明通过将钨矿与除硅剂、磷酸钠和水混匀,经高温高压反应,使得钨矿中的二氧化硅与除硅剂(如铝酸钠)反应而转化为沉淀(如铝硅酸钠沉淀),该沉淀在后续的过滤工序中进入钨渣固体中,从而有效降低了钨酸钠滤液中的硅含量,除硅率能够达到95%以上,从而为后续的离子交换处理工序提供的交前液杂质含量低,提高了产品合格率,降低了废水除硅成本。
间歇压力流排水系统的核心组成要件为压力管道1、定压泄水阀2和自动排气阀5。间歇压力流排水系统先收集污废水,使水位不断升高并蓄能;整个收集阶段不对外排水,但需要对外排气;水位升高到设定的压力后定压泄水阀自动开启,系统随即进入压力排水阶段,此时的水流大多以变水头压力流的形式快速排出。本系统不另外增设动力装置,仅利用水流本身的重力势能就可实现压力排水,不仅具有节省管材降低造价的作用,还因为水流速度大而实现了管道不淤不堵的自净功能,在一定条件下甚至可用来发电,是值得大力推广的节能环保型的排水系统。
本发明公开了一种脱除木糖溶液无机酸的装置,包括依次相连的超滤膜系统、反渗透膜分离系统和连续色谱分离系统,反渗透膜分离系统的进液端与超滤膜系统的渗透液出口管道相连,连续色谱分离系统的进液端与反渗透膜分离系统的浓缩液出口管道相连。本发明还公开了一种脱除木糖溶液无机酸的工艺,采用上述脱除木糖溶液无机酸的装置。本发明用连续色谱分离系统代替传统的阴阳离子交换树脂固定床,整个生产过程中不产生酸、碱废水,水的消耗量大量减少,回收产生的无机酸可重复使用,降低了生产成本。
本发明涉及石墨烯氧化物和石墨烯气凝胶及其制备方法与环境应用。石墨烯氧化物(GO)和石墨烯(G)气凝胶分别是GO和G基本单元构成的两类具有大量孔隙、类似海绵状结构的碳固体;具有极低密度、极强亲疏水性、较强弹性及防火性等特性。气凝胶制备工艺包括:(1)制备氧化石墨前驱体,(2)控制氧化石墨性质如官能团种类和数量、分散性、浓度、尺寸结构等,(3)水热/溶剂热GO(或G)溶液,(4)干燥(干燥和还原)处理后,即可获得性能优异的GO(或G)气凝胶。该制备工艺可操作性强、易于扩大,所制备的气凝胶在吸附去除废水中染料和废油方面具有广阔应用前景。
本发明提供一种Co‑MOFs基宏观体复合材料产生活性氧物种(ROS)去除新兴污染物(ECs)的方法。所述利用Co‑MOFs基宏观体复合材料产生ROS去除ECs的方法包括如下步骤:1)将宏观载体置于含钴MOFs前驱液中浸泡,取出载体,洗涤、烘干、煅烧可得该复合材料;2)室温条件下,将上述复合材料加入含过氧化物的水溶液中,即可产生大量ROS(•OH、SO4•‒、O2•‒等);3)利用上述过程产生的ROS去除水中药物、抗生素和抗性菌/基因等ECs;4)过氧化物水溶液处理老化后的Co‑MOFs基宏观体复合材料以恢复其活性。本发明提供的方法能产生ROS高效去除水中ECs,解决了MOFs类材料在污/废水应用领域难于分离回收和再生成本高的问题;提供的复合材料具有环境友好性和广阔的市场开发潜力。
具有好氧反硝化和异养硫氧化功能的盐单胞菌及其应用,属于微生物应用技术领域。提供两株具有好氧反硝化和异养硫氧化功能的盐单胞菌(Halomonas sp.)MCCC 1A17488和MCCC 1A13718,保藏编号为:GDMCC No:60985和GDMCC No:60984。盐单胞菌(Halomonas sp.)MCCC 1A17488和MCCC 1A13718可在脱氮除硫中应用,可适用于各种含氮废水的生物脱氮处理,在好氧和缺氧条件下均具有高效的反硝化和异养硫氧化能力,能快速高效去除硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮和硫化物等,在污水、污泥、沉积物或养殖水体的生物脱氮除硫中具有较好的应用前景。
本发明属于水处理领域,涉及含污染物废水的处理领域,具体是表面接枝石墨烯/蒽醌化合物复合材料的塑料、制备方法及应用,塑料表面亲水处理后含有羟基、羧基等活性基团,与含氨基硅烷偶联剂反应,得到氨基改性的塑料,再与氧化石墨烯反应,加入碳酰二亚胺和N‑羟基琥珀酰亚胺活化氧化石墨烯表面的羧基,与含氨基蒽醌化合物反应,还原氧化石墨烯后得到表面接枝石墨烯/蒽醌化合物的塑料,可加速偶氮染料、硝酸盐等的生物降解,而且重复使用次数达到10次以上,可在污水处理中广泛应用。
本发明公开了一种海洋高分子微球的微流控制备方法及其应用,包括如下步骤:(1)以海洋高分子溶液为内相液体,以有机溶剂作为外相液体,将内相液体和外相液体同时通入到微流控装置中,在外相液体的强剪切作用下,内相液体在毛细管出口形成独立微液滴;(2)上述独立微液滴在外相液体的携带下进入接受液中,逐渐固化析出并凝聚,再经过熟化,即得到稳定的所述海洋高分子微球。本发明采用无乳化剂、无有机交联剂的微流控法制备海洋高分子微球,避免了乳化剂、有机交联剂的毒性、有害性,也避免了繁琐的乳化剂和未反有机应交联剂的洗脱、由此产生的废水排放以及残留等问题。
本发明涉及的是一种谷壳的处理方法,包括以下步骤;软化和脱毒、磁性砂搅拌磨、湿法磁选分离、清水洗涤。本发明避免了过强碱性对谷壳的破坏,减少木质素、多糖、蛋白质的大量溶出,造成流失;同时充分软化黑点,杀灭孢子和清除毒素,有利于后续通过磁性砂搅拌磨脱除,有效保护了材料,简化废水的清理,同时还利用磁性砂搅拌磨有效去除谷壳表面凹陷处的污染物,脱除颍毛。经本发明处理过的谷壳,表面的黄曲霉素、微生物孢子能够完全被消除,颖毛被去除的同时,还保持谷壳内外表面整洁和外形的完整。
本发明公开了一种利用梭子蟹副产物生产调味汁、壳聚糖和有机肥的方法,技术工艺包括以梭子蟹副产物为原料,利用不同质量浓度的高温高压柠檬酸水对其先后进行蛋白萃取和脱钙,再通过果胶酶处理和高温高压碱性水处理制备壳聚糖,并利用萃取的蛋白制备蟹味调味汁,利用高温高压处理的废水制备液态有机肥。本发明技术改进了传统技术对梭子蟹副产物原料利用不充分的缺点,减少提取制备过程废弃物的排放,降低生产成本。提取的壳聚糖还可以作为中间原料研发各种新型的功能性食品。
本发明提供了一种阿莫西林结晶母液和/或6‑氨基青霉烷酸结晶母液的纳滤透析液的处理方法,属于制药废水处理技术领域。本发明将阿莫西林结晶母液和/或6‑氨基青霉烷酸结晶母液的纳滤透析液进行蒸氨处理,得到脱氨液;使用反渗透膜将所述脱氨液进行高压透析,得到浓缩液和透析液;将所述浓缩液进行蒸发浓缩,得到废渣。本发明将阿莫西林结晶母液和/或6‑氨基青霉烷酸结晶母液的纳滤透析液进行蒸氨处理,去除大部分氨和低沸点有机物,然后将所得脱氨液通过反渗透膜进行高压透析,将料液中的有机物和盐分保留在浓缩液中,高压条件可将料液浓缩较高的倍数,从而减少用于蒸发浓缩的浓缩液的量,而透析液可按照常规的水处理方法进行处理。
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