本发明涉及餐厨泔水处理技术领域,旨在提供一种餐厨泔水源头处理方法及其处理设备。其工艺流程包括:粉碎磨浆、脱水减量、三相分离。其处理设备包括:粉碎磨浆装置、脱水减量装置、三相分离装置等顺序联接。能及时在餐厨泔水源头对产生的餐厨泔水进行无害化快速处理;粉碎磨浆、脱水减量后固体物料的含水率约为40%,重量为原泔水的1/3,容积为原泔水的1/2,无臭味;三相分离将混浊油水中的油脂、废水、渣粉三者彻底分离,减少和杜绝二次污染。适用于餐厨泔水源头如学校、企事业单位、部队营房、酒店宾馆等餐厅厨房快速处理餐厨泔水,也适用于如蔬菜集贸市场、屠宰场、肉联厂、食品加工厂等场所快速处理餐厨泔水,具有良好的社会效益和经济效益。
本发明涉及一种源分离尿液中氮磷元素分步高效回收的方法,该方法以充分水解后的源分离尿液为资源化对象,使用经济易得的硫酸和氢氧化钙/氧化钙为原料,通过分步投加,精确调节钙磷摩尔比至特定值,从源分离尿液中去除碳酸根并依次回收羟基磷酸钙、硫酸铵、硫酸钙等多种产品。与现有技术相比,本发明适合于不同浓度梯度的氮磷资源分步提取,工艺流程简单,原材料价格低,且能实现氮回收率大于90%和磷回收率大于96%的高效氮磷回收,并且可将原材料以硫酸钙的形式回收,回收率大于91%,最终尾水盐度低,能大幅降低尾水的处理成本,在源分离尿液资源化和含高浓度氮磷废水资源化领域具有广阔的应用前景。
本发明涉及化学技术领域。一种由无污染的还原性金属配置的有机污染物降解试剂,包括芬顿试剂,所述芬顿试剂包括铁源和过氧化氢;所述试剂还包括还原性金属,所述还原性金属混合在所述芬顿试剂中作为助催化剂。本发明在芬顿试剂内加入还原性金属,在进行废水处理过程中,亚铁离子在分解过氧化氢后被氧化为三价铁离子,产生羟基自由基,而在还原性金属的表面,三价铁被快速还原为亚铁离子,从而维持了亚铁离子的量,加速了过氧化氢分解为羟基自由基,提高了有机污染物的氧化降解速率和过氧化氢的利用效率,减少了铁泥的生成,降低了处理成本。
本发明涉及污染地下水修复的技术领域,具体是涉及一种有机污染地下水多相抽提及微生物修复自动化智能装置,包括多相抽提模块、修复井模块和微生物修复模块。多相抽提模块设有气水分离器,气水分离器的输入口与修复井模块的输出口相连。气水分离器连接有废水收集装置和非水相收集装置以及尾气处理装置,尾气处理装置的输出端设置有气体传感器。修复井模块包括修复井,修复井内设置有监测传感器。微生物修复模块包括药剂配制罐和注入装置,药剂配制罐通过注入装置与修复井连通。多相抽提模块与微生物修复模块均连接有远程时控开关。该装置通过模块之间的配合实现抽注结合,强化抽提效果的同时提高了自动化和智能化程度。
本发明公开了一种利用稻壳和污水厂污泥制备活性炭的方法,该方法至少包括如下步骤:步骤1:将农业废弃物稻壳与废水处理系统产生的污泥混合,并进行干燥处理。步骤2:将干燥处理后的产物进行高温密闭碳化,并将碳化产物进行研碎。步骤3:将研碎的碳化产物与NaOH溶液混合,并进行干燥处理。步骤4:在密闭条件下将干燥处理后的产物进行预处理并活化。步骤5:将活化后的产物水洗至中心,并烘干得到活性炭。本发明避免了稻壳焚烧和污泥带来的二次污染问题,既实现了废物的处理目的,又实现了资源化利用,实现了经济价值;由于采用了干法活化,制得的活性炭性能好;工艺过程友好,无副反应发生。
本发明涉及含有重金属离子印迹交联壳聚糖纳米纤维膜及其制备方法,制备方法包括以下步骤:(1)配制含有多种重金属离子的壳聚糖纺丝溶液;(2)进行静电纺丝,制备含多种重金属离子的壳聚糖纳米纤维膜;(3)将上述壳聚糖纳米纤维膜在室温下用戊二醛交联,得到含有多种重金属离子交联壳聚糖纳米纤维膜;(4)将上述含有多种重金属离子交联壳聚糖纳米纤维膜置于稀酸溶液中,除去螯合的多种重金属离子,水洗后干燥得到多种重金属离子印迹的交联壳聚糖纳米纤维膜。与现有技术相比,本发明壳聚糖纳米纤维膜具有优异的吸附选择性、高吸附能力和高稳定性,能够有效吸附废水中的多种重金属离子,并能够多次重复使用,操作简单,应用广泛。
本发明属于废水处理领域,公开了一种催化铁内电解生物流化填料及其制备方法。本发明公开的催化铁内电解生物流化填料,包括以下组分和重量百分含量:10-15%的外壳、80-90%的催化铁和0-5%比重调节材料。本发明公开的催化铁内电解生物流化填料制备方法,包括以下步骤:将催化铁压制成一定形状的催化铁内电解材料,将催化铁内电解材料和比重调节材料填充到外壳中,或者将催化铁内电解材料直接填充到具有调节功能的外壳中,从而制成可流化的生物填料。本发明解决了催化铁内电解容易堵塞的缺点,又充分保留了催化铁内电解填料的技术优点,如价廉易得、对环境无害、还原能力强、效果好、适用pH范围广等。
本发明涉及一种膨胀石墨负载纳米钒酸铋光催化剂的制备方法,制备方法包括:(1)将铋盐、稳定剂加入到磷酸盐缓冲液中,搅拌15~60min,形成悬浊液;将偏钒酸盐先均匀溶于磷酸盐缓冲液,然后加入到上述悬浊液中,搅拌均匀,形成透明溶液;(2)用碱性溶液调节pH值,然后在20~100℃下加入膨胀石墨,搅拌混合,回流6-24h,离心、过滤、洗涤后,最后将所得产物焙烧,经冷却研磨后,即得。本发明成本低廉,简单易行,对设备的要求低,可操作性好;制备的膨胀石墨粉体钒酸铋自组装均匀,能够在紫外光和可见光条件下高效降解持久性有毒有害物质,回收再生利用简便,非常适用于废水的深度处理。
本发明涉及一种破乳剂及其使用方法和处理系统,包括如下组分:柠檬酸、乳化剂、渗透剂、醇类溶剂、碱、硝酸盐、强氧化剂、高沸点溶剂和聚醚多元醇,其余为水。本发明不仅可以破解废乳化液的稳定性,同时可以催化氧化废乳化液中的有机污染物,或直接氧化有机污染物,或将大分子有机污染物氧化成小分子有机污染物,提高废水的可生化性,较好地去除有机污染物。
本发明公开了一种厚膜感应速热加热水装置,包括外壳、感应加热体、进水接头和出水接头,所述感应加热体设于外壳内部,外壳上设有与所述进水接头、出水接头对应的通孔,所述进水接头、出水接头分别与所述感应加热体内部的空腔连通,所述进水接头上设有第一温度传感器,所述出水接头上设有第二温度传感器,所述外壳上设有与电源连接的温控器组,所述温控器组分别与第一温度传感器、第二温度传感器连接,且所述温控器组、感应加热体分别与主控制板连接。本发明结构合理、生产工艺简单,通过感应加热体可以对水进行急速加热,可根据使用需要随时调节温度,不仅安全、卫生,而且无需维护保养、不易产生废水废气,具有很高的实用价值。
本发明公布了一种固定床气化耦合非催化部分氧化制备合成气的方法,该方法主要包括固定床气化炉反应部分和转化炉非催化部分氧化反应部分。转化炉将出固定床气化炉的合成气中的甲烷以及含有的焦油、苯、酚等进一步转化为CO和H2。该方法原料适应性广,可气化生物质、褐煤、烟煤、无烟煤等煤种;环境友好,废水中无有机物存在;碳转化率可达99%;工艺流程和设备结构简单,投资省;该方法特别适宜于高水分含量的褐煤气化,冷煤气效率可达70%以上。采用该方法生产的合成气可用于制氢、合成氨、甲醇、FT合成等工艺,用途极为广泛。
本发明提供一种去除植物蛋白粉中不良风味的方法,在植物蛋白粉中加入水溶性抗氧化剂和增效剂,再进行过热蒸汽处理,能够显著降低植物蛋白粉的苦涩味,同时该工艺能够降低热处理时间从而降低植物蛋白的变性程度,得到的植物蛋白具有中性风味的同时仍能保持良好的功能性,储存稳定好,储存过程中无新的不良风味产生。本发明生产过程中不使用化学试剂,无任何废水产生。
本发明涉及一种基于单价阳离子交换膜的流动电极电容氨氮回收提纯方法,包括向脱盐室供应待处理废水,并对阳极流动电极室与阴极流动电极室施加电压,通过电吸附作用使阴离子穿过阴离子交换膜进入阳极流动电极室,包含NH4+的单价阳离子穿过单价阳离子交换膜进入阴极流动电极室,并且在阴极流动电极室内,利用阴极法拉第反应促使电极上的NH4+向NH3转化并解吸,从而得到高纯度氨水。现有技术相比,本发明具有操作简单、脱氨效率高、回收效果好、产品纯度高、有效抑制结垢、运行稳定等优点,能够在不增加能耗、不提高成本、不添加化学药剂、方便后续处理的前提下,实现以氨水的形式回收煤气化灰水中的氨氮,对于煤气化行业的发展具有十分重要的意义。
本发明公开了一种用于降氮的复配菌剂及其应用与制备方法,该菌剂包含三种菌株,均为革兰氏阳性菌,分别为芽孢杆菌株A号Bacillus sp.;芽孢杆菌株B号Bacillus sp.;芽孢杆菌株C号解淀粉芽孢杆菌Bacillus amyloliquefaciens。本发明还提供了该复配菌剂的应用,该菌剂用于制备降低生活废水中无机氮值的制剂。本发明也提供了该复配菌剂制备降氮制剂的方法。本发明提供的复配菌剂及其应用与制备方法,菌株来源于自然环境,不会对生态环境产生二次污染,不存在生态风险,还具有适应性强、生长速度快、易培养等优点,复配方式的组合获得了比单一菌剂更好的降氮效果。
本发明提供了一种用于高效快速降解难生物降解有机物的活性炭电极,包括一个石墨粉‑活性炭电极,所述的石墨粉‑活性炭电极由石墨粉、粘结剂和活性炭组成,所述的石墨粉、粘结剂和活性炭的质量比为0.9~1.1:4.5~5.5:3.6~4.4,在石墨粉‑活性炭电极上负载有Pt‑Bi双金属。本发明还提供了上述用于高效快速降解难生物降解有机物的炭电极的制备方法,在双金属碳纸电极的基础上进行改进,加入活性炭,并用石墨纸代替高价的碳纸。本发明在负载Pt‑Bi双金属的石墨粉‑活性炭‑聚四氟乙烯复合电极的基础上进行改进,以无机的水泥粘结剂代替聚四氟乙烯有机粘结剂,解决电解过程中有机粘结剂的析出问题,确保废水TOC达标。
本发明属于环境材料领域,具体涉及一种具有油水分离及抗油污染双功能的图案化多孔纳米纤维材料及其制备方法和应用。以相互交错排列的疏水性纺丝纳米纤维为骨架,形成有序排列的微纳米级图案化结构;该图案化结构改善纤维材料开放的三维贯通的多孔结构,提高纤维材料的油水分离通量;结合多巴胺及光催化剂,增加处理的含油废水种类,并在分离过程中抗油污染。制备方法为:将形成纺丝纤维的材料溶于有机溶剂,静电纺丝后,浸入多巴胺溶液避光修饰,再浸入光催化剂悬浮水溶液负载光催化剂。该材料亲水性和亲油性良好,根据油水混合物种类选择性过油或过水,且保持高效的分离效率和分离通量,并可光催化降解有机物,抗油污染,可重复循环使用。
本发明公开一种用于铜表面钝化的稀土离子复配钝化剂,该复配钝化剂是由Nd(NO3)3、LaCl3、La(NO3)3、CeCl3、Ce(NO3)3、PrCl3中的三种或三种以上所组成;其中Nd(NO3)3的浓度为:10-20mg/L;LaCl3的浓度为:1-10mg/L;La(NO3)3的浓度为:1-5mg/L;CeCl3的浓度为:1-10mg/L;Ce(NO3)3的浓度为:1-5mg/L,PrCl3的浓度为:1-5mg/L。该钝化液的制备中以稀土盐溶液作为基础液,加入氧化剂后再加入成膜促进剂;加热温度为40-90℃;搅拌速度保持在300转/分;pH值控制在9.3-9.8;静置时间为:2-8小时。本发明的复配钝化剂不含铬酸盐等有毒物质,生成的钝化膜保护效果好,使用方便,成本低,所排废水不会对环境造成的一次污染及循环污染,属于环境友好型产品。
本发明涉及一种氮、硫共掺杂微孔?介孔碳微球的制备方法。属于材料科学技术领域。按1:1.2~1.8:0.5~1.5:0.5~1.5:1~3:32~82:40~100质量份数量取3?氨基酚、甲醛溶液、L?半胱氨酸、表面活性剂、硅溶胶、乙醇和水。将水和乙醇在20~35℃下混匀并将其余原料依次加入其中,反应24h后于100℃水热处理24h,在氮气气氛中,以2~10℃/min的升温速率从室温升到600~900℃炭化,用NaOH除去SiO2,得到氮、硫共掺杂介孔碳微球。按1:1~4:20~50质量份数量取所得碳微球、KOH和水,混匀,干燥后在氮气气氛中,以2~10℃/min的升温速率从室温升到600~900℃活化,得到氮、硫共掺杂微孔?介孔碳微球。本发明工艺简单,所得氮、硫共掺杂微孔?介孔碳微球在吸附去除废水中重金属离子的应用前景广泛。
本发明涉及一种吸附性能高的硫功能化碳泡沫的制备方法。按苯酚:对巯基苯酚:氢氧化钠:甲醛=1:0.1~10:0.1~1:2.2~22物质的量份数量取,将苯酚和对巯基苯酚加到质量分数为20%的氢氧化钠溶液中,再滴加质量分数为37%的甲醛溶液后70℃搅拌60min,得到酚醛树脂预聚体溶液,冷却至室温,将pH值调至中性。真空蒸发去除水后,加入乙醇,配制成质量分数为20%的酚醛树脂预聚体溶液。将酚醛树脂预聚体溶液:表面活性剂:乙醇=1:0.2~0.5:5质量份数量取,混匀后,室温下使乙醇挥发,100℃聚合8~24h,氮气保护下,以1~10℃/min的升温速率升温至600~1000℃炭化,降至室温即得硫功能化碳泡沫。本发明的硫功能化碳泡沫在吸附去除废水中重金属离子方面有着重要的应用价值。
本发明公开了一种在高盐条件下高效降解甲苯、并以甲苯作为唯一碳源和能源生长的中度嗜盐菌群的构建方法,并筛选到一组能降解高盐苯系物的中度嗜盐菌群。构建方法包括以下步骤:(1)将受苯系物污染的高盐土样接种至NaCl浓度为1M—3.5M的基础无机盐培养基中,并加入甲苯作为唯一碳源和能源,在30℃、120r/min下好氧培养获得菌液;(2)菌群的连续驯化。本发明得到的中度嗜盐菌群能适应广泛的盐度范围,同时以甲苯作为唯一碳源,降解高浓度的甲苯。该菌群不仅对甲苯具有很高的降解速率,并且对高盐度和高甲苯浓度也具有很强的耐受能力,因此在高盐苯系物废水的生物处理领域具有重要的研究优势和广阔的应用前景。
本发明涉及一种多相磁性类Fenton-光催化剂,为具有三层结构的核壳式微球Fe3O4@SiO2@TiO2。其中,内核Fe3O4微球由15~30nm的纳米小颗粒堆积而成;过渡的SiO2层的厚度为50~150nm,最外层TiO2层的厚度为100~300nm。本发明制备的催化剂具有良好的超顺磁性,在外界磁场的作用下,30s内即可达到彻底分离,易于回收,可重复利用,环境友好;能在可见光下催化过氧化氢降解有机污染物,形成多渠道的反应途径,从而获得高催化活性;复合微球单分散性好,能够保持废水处理中催化剂的高活性,提高利用率。
本发明公开了一种利用剩余污泥制备具有催化功能陶粒的方法,利用剩余污泥、粉煤灰、炉渣的不同配比通过添加少量的SiO2和Al2O3提高陶粒的性能,并且通过活性金属的负载使制备的陶粒具有催化功能。采用本发明提供的方法制得的陶粒抗压强度大、各方面性能良好、且易于挂膜、具有催化作用、作为接触氧化池的填料处理印染废水,能取得良好的效果。
本发明涉及一种油页岩干馏系统冷却塔段循环水利用装置及方法,主要是采用冷却塔除油器对冷却塔出口废水进行除油净化,净化后的循环水经蒸发冷凝器冷凝水蒸气后返回冷却塔继续洗涤和冷却循环瓦斯,脱除的油污进入后续油污处理设备提纯页岩油。本装置及方法工艺设备先进,连续运转周期长,体积小,故障率低,能有效降低循环水中油污的含量,避免其对管道的腐蚀,减少新鲜水的消耗量,节能减排效果显著,技术经济效益明显。
本发明涉及一种微压沸腾的水氧化方法及处理设备,用于废液中有机污染物的降解,将废液加热至沸腾,并控制反应温度在100~120℃,反应压力在105~229kPa,通入H2O2,对废液进行氧化降解;处理设备包括依次连接的进水泵、微压沸腾氧化反应釜和出水泵,微压沸腾氧化反应釜设有压力控制器、加热器及用于通入H2O2的加药罐。与现有技术相比,本发明既可以连续高效地处理难降解有机污染物,同时反应所需的设备简单,能源和药剂量消耗少,不对环境造成二次污染;具有能耗低、成本低廉、运行连续高效、设备结构简单的优点,可用于处理高浓度的有机废水。
本发明公开了一种膜藕上流式厌氧污泥床反应器系统,其包括调质池、厌氧反应器、进水管道,厌氧反应器包括壳体,壳体从下至上依次设置有布水器系统、污泥膨胀区、复膜固定床反应区、三相分离器、沼气集气室,复膜固定床反应区沿上升水流方向布置,不会影响整个厌氧反应器总体水力流态,复膜固定床反应区会附着大量的厌氧污泥,厌氧产生的沼气在通过固定膜间隙上升的过程中,会产生强烈的局部紊流,增强废水和附着在膜床上的厌氧微生物的接触和传质作用,从而保障有机污染物在固定膜床区的降解效果,同时可以减缓污泥膨胀区污泥的上升流速和改变上升途径,对污泥上升具有一定的阻截作用,从而保障污泥膨胀区的污泥浓度。
本发明涉及一种测定污水池挥发性有机物排放量的方法,包括以下步骤:(1)确定待测污水池的尺寸,计算其表面积AT;(2)布置位于待测污水池的采样点位,并采用采样设备在采样点位进行气体样品采集,同时,记录采样设备与污水池液面的接触面积AC;(3)检测分析各挥发性有机物浓度,并计算得到污水池挥发性有机物的排放量EVOCs,
本发明涉及一种甲醇与三聚甲醛催化合成甲缩醛的方法,具体步骤为:以甲醇为原料a,三聚甲醛为原料b,按照a:b=1~4:1(mol/mol)配成混合物原料,在50~90℃的反应温度和常压下,采用二甲基甲酰胺、1,4-二氧六环为溶剂,通过酸性分子筛、酸性阳离子树脂等固体酸催化剂,催化剂用量2-20wt%下来催化合成甲缩醛。本发明不但可以解决无机酸腐蚀设备,反应液对环境不友好的特点,而且能有效提高反应活性、选择性和反应效率。此外,采用三聚甲醛作为反应原料可以解决甲醛含水量大的问题,选择有效的溶剂可以降低体系的含水量,基本消除废水的产生。
本发明公开了一种高压氮气辅助厌氧反应器厌氧颗粒污泥投加装置,涉及废水厌氧处理技术领域。本发明包括颗粒污泥压力暂存罐,颗粒污泥压力暂存罐通过第一排泥管连接颗粒污泥输送管后与厌氧反应器侧部的第二排泥管相连;颗粒污泥压力暂存罐上分别外接有高压氮气注入管、颗粒污泥输送管道以及与控制器相连的泄压阀;高压氮气注入管连接外部的氮气来源管获得氮气;颗粒污泥输送管道连接颗粒污泥运输车卸料输送管道输送颗粒污泥至颗粒污泥压力暂存罐内。本发明有效避免因采用常规螺杆泵输送造成厌氧颗粒污泥破碎、影响厌氧颗粒污泥性质而造成的颗粒污泥的损失,从而节省购买颗粒污泥的费用损失;本装置操作简单,运输方便,具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种右旋糖酐5及其生产工艺,该右旋糖酐5的重均分子量为4500~5500,通过以下工艺步骤制得:(1)发酵,(2)一级膜分离,(3)二级膜分离,(4)分子量降解处理,(5)脱色纯化,(6)三、四级膜分离分级,(7)离交脱盐纯化,(8)脱色精滤,(9)喷雾干燥。与现有技术相比,本发明整个生产过程不用乙醇或任何有机溶剂,提高了产品质量,降低了成本,同时解决了含果糖废水综合利用的问题。
一种去除水体中难降解污染物的材料的制作方法,取一定量的铁,浸泡于硝酸银水溶液中,保持水溶液的不断流动,完成铁表面镀银,按照质量平衡计算,铁表面的镀银量为总铁质量的0.1~2%;所述的铁,包括铁刨花、铁屑、铁粉;所述的硝酸银水溶液的质量浓度为0.1%~1%;所制得材料的使用方法,可将该材料填充到催化铁反应器或者催化铁反应池中,后将含有难降解污染物的水体通入反应器或者反应池中,进行水力循环,根据受污染水体的性质,控制停留时间及废水PH值,反应在常温常压条件下进行。所使用的主要材料价廉易得,而且对环境无害,所制得材料去除污染物的能力强,用于去除水体中难降解污染物时运行成本费用低,便于推广。
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