本发明属于生物废水处理技术领域,尤其涉及一株莱茵衣藻耐镉突变体、固定化材料及其制备方法与应用。本发明通过正向遗传学的手段随机插入FSD::AphVII::RSD片段到衣藻细胞CC125基因组中,筛选出了耐受高浓度镉的衣藻突变体,突变体进一步经过海藻酸钠联合硅藻土、活性炭固定成胶球。我们得到了耐受高浓度镉的突变体和固定化衣藻的最佳生长条件。经上述条件将突变体固定,我们固定了30mL的凝胶液,然后将胶球放入含有250μM CdCl2的废水中,胶球可以富集镉,富集效率可达63.41%。
本发明涉及一种固体废弃物的资源化利用方法。一种脱磷污泥资源化利用的方法,其特征在于它包括如下步骤:1)将高磷赤铁矿选矿废水处理后的脱磷污泥磨碎,过20目筛,取筛下物质,得到粉状脱磷污泥;将高磷赤铁矿尾矿磨碎,过20目筛,取筛下物质,得到粉状高磷赤铁矿尾矿;备用;2)分别测量筛分后各原料的含水率,然后按粉状脱磷污泥与粉状高磷赤铁矿尾矿的干重质量比为(1~3)∶2,取粉状脱磷污泥和粉状高磷赤铁矿尾矿,置于搅拌机中搅拌,同时添加水,水的加入量为粉状脱磷污泥和粉状高磷赤铁矿尾矿质量之和的10%~12%,搅拌4~6分钟,得到混合料;3)压制成型;4)烧制成烧结砖。该方法具有废弃物利用率高、工艺操作简单、成本低廉、产品强度高的特点。
本发明属于重金属废水处理技术领域,具体涉及一种含柿单宁金属吸附剂的改性处理方法以及在重金属离子吸附中的应用。方法为:(1)将柿果或皮清洗,粉碎,加水高压浸提,经浓缩、干燥后得柿粉;(2)将柿粉与稀氢氧化钠溶液混合,充分搅拌后加入醛溶液,充分反应后用稀硝酸和水将其洗至中性,除去可溶性物质,干燥,粉碎得金属吸附剂;(3)将吸附剂加入至碱溶液中,N2保护60℃充分反应后,用水将其洗至中性并除去可溶性物质,干燥,粉碎得碱改性含柿单宁金属吸附剂。本发明利用碱对含柿单宁金属吸附剂进行改性,显著提高对贵、重金属离子的吸附能力,尤其是大幅度提高了对含多种重金属离子废水的处理能力。
本发明提供了一种焦化废液脱硫脱氰的处理装置,包括脱硫脱氰反应池、深度处理反应池、脱硫脱氰剂药槽、双氧水槽和混凝剂药槽,脱硫脱氰反应池的入口与废液管道连通,脱硫脱氰反应池的液体出口与深度处理反应池连通,脱硫脱氰反应池的污泥出口与污泥处理系统相连;所述脱硫脱氰剂药槽和混凝剂药槽分别通过管道与脱硫脱氰反应池连通;所述双氧水溶液槽通过管道与深度处理反应连通。本发明还提供了一种焦化废液脱硫脱氰的处理方法。本发明的有益效果为:将废液处理分为三个阶段,通过化学沉淀氧化絮凝充分去除废水中的硫化物、氰化物及COD和色度(废液中氰离子CN?和硫离子S2?的去除率达90%以上),降低了进入后续生化水处理系统的废水中有毒污染物含量。
本发明公开了一种兰炭微生物载体及其制备方法,该载体按照重量份比:兰炭︰聚乙烯醇︰交联剂=100~500︰30~100︰0.1~0.8。该方法首先按重量份比称取兰炭,将兰炭加入强酸溶液和强碱溶液中,处理后干燥得到兰炭基质;按重量份比量取相对重量的聚乙烯醇溶液和交联剂溶液并进行交联;然后兰炭基质加入交联后的聚乙烯醇溶液中搅拌2~5h,脱膜后,烘干干燥、冷却后,造粒或切割成型,即得到碳质微生物膜载体。本发明利用改性兰炭的巨大比表面积(>300m2/g)及优良吸附性能,能提高载体的对微生物和污染物的吸附能力及挂膜量,进而有利于适应高浓度有机废水的处理,并具有较高的耐冲击负荷能力。
本发明涉及一种石煤提钒工艺在线循环技术。其技术方案是:对五氧化二钒品位≥0.7%的石煤原矿采用“脱碳-钠化焙烧-水浸-酸浸-离子树脂交换-酸性铵盐沉钒-脱氨煅烧”提钒工艺。用吸附下液对酸性烟气进行一级喷淋,形成酸性溶液用于酸浸工序;酸浸液进行中和处理得富钒渣和处理液,富钒渣返回钠化焙烧工序;沉钒母液经吹脱处理产生氨气和碱性处理液,氨气用盐酸溶液喷淋产生氯化铵,氯化铵返回酸性铵盐沉钒工序;碱性处理液对经一级喷淋的酸性烟气进行二级喷淋,形成的喷淋下液返回水浸工序。本发明使提钒工艺中产生的烟气、废水、渣等不仅得到治理,且转化为工艺过程中所需的中间产品而循环利用,使生产成本降低,节能减排效果显著。
本发明涉及一种纺织纤维材料熏色方法,按以下步骤进行:(1)选择一个具有上、下两层结构且带烟筒的容器,容器的上、下层之间的隔板设有透气孔;(2)把熏色物悬挂或平铺在容器的上层的支撑物上;(3)在容器的下层放置一种回收的天然废置物品点暗火燃烧,完成烟雾从容器的下层通过带孔隔板弥漫到容器的上层,并穿过熏色物至烟筒向外排放,设定纱线或织物物体表层在烟熏和加热作用中产生化学或物理色变时间;(4)熏色时间到后,取出熏色物浸泡于自来水水槽中,洗掉熏色物上的浮烟屑脱水。本发明不用添加任何的化学色素处理,减少化学品对人体的副作用和废水处理,更加绿色环保,且本发明制作程序简单快捷,实用于各类纤维艺术设计中。
本发明公开了一种气-液-固相法回收金刚石,它解决了现有技术存在废水排放问题,其特征在于:采用气-液-固相反应,即用氯气溶于水生成的酸液腐蚀金刚石废品。气-液-固相反应装置是由反应釜(6)、带密封垫圈的釜盖(2)和氯气分布器(5)等构成。反应釜(6)由耐酸、耐热塑料制作,釜底部制成锥形,带排液阀(7)的排液管安装在釜底最低处,反应釜(6)上方釜盖(2)旁设置带进料阀(1)的加料管,侧上方设置一端与氯气阀(3)相连,另一端插入釜底与氯气分布器(5)相连的进气管。本发明避免了原有工艺购买酸液带来大量的水,使生产过程中水能循环使用,无废水排放。
本发明属于天然产物制备技术领域,具体涉及一种利用柿单宁金属吸附剂吸附和回收重金属铅和铜的方法。本发明可广泛应用于吸附清除废水中的铅和铜离子,具有成本低、吸附容量大、环境友好、操作方便等优点。本发明的特征是:按金属吸附剂质量与含或铜离子混合溶液的体积比(以mg/mL计)为1∶3-5向反应容器中分别加入金属吸附剂和不超过容器容积1/2体积的pH值为4-6的含铅或铜离子的混合溶液,放入摇床上,在温度为10-50℃,转速为100-200rpm下震荡吸附反应3-24h,过滤,铅和铜离子即能被还原成金属态留在吸附剂中。同时,也可以使用色谱柱来吸附或回收废水中的铅和铜。
本发明提供一种基于KMnO4‑Fe(II)调理强化脱水耦合催化热解制备炭基功能净水材料的方法,包括以下步骤:边搅拌边向污泥中投加KMnO4‑Fe(II),形成污泥混合液;常温下搅拌污泥混合液,然后离心,得到脱水后的污泥;将脱水后的污泥进行干燥处理,得到干化污泥;将干化污泥在氮气氛围保护下进行碳化处理,得到Mn‑Fe双金属功能碳材料粗产品;利用去离子水洗涤Mn‑Fe双金属功能碳材料粗产品,过滤、干燥,碾磨至粉末状,即得到Mn‑Fe‑SBC吸附材料。本发明制得的Mn‑Fe‑SBC吸附材料能够应用于含砷废水及污染有机物废水处理,且吸附效果表现良好。
本发明属于生物技术领域,具体涉及一种降解水体四环素污染物的栖木槿假单胞菌及其应用。该栖木槿假单胞菌DT1保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏号为CCTCCNO.M2014244。该栖木槿假单胞菌DT1在含有四环素的环境中具有较强的生长能力和良好的降解四环素的能力,该菌株能在72小时之内有效去除废水中的四环素,去除效率达到83.21wt%。本发明为降解四环素类有机污染物提供了有用的菌源,拓宽了对栖木槿假单胞菌功能方面的应用,具有较强的应用价值。
本发明提供一种既有过滤性能又有降解功能的新型功能型超滤膜,该超滤膜的制备需首先制备出一种具有亲水降解功能的纳米复合物改性剂TiO2‑Fe3O4,将该改性剂同铸膜液共混进行平板制膜,然后将带有膜片的玻璃板浸入凝固浴中以达到相分离,从而制得具有过滤性和降解性的功能型超滤膜。本发明的方法制备时间短,工艺简单,并且所制备的超滤膜对焦化废水COD的降低具有明显的效果,因此,本发明将会在高浓度有机废水的处理方面有很好的应用前景。
本发明涉及一种焙烧态镁铝水滑石及其制备方法和除去水体中氨氮的方法,包括以下步骤:(1)将卤水精制并加水得到含有氯化镁的溶液A;调节傅克反应产生的含铝废水的pH值,析出氢氧化铝沉淀,将所述氢氧化铝沉淀和氢氧化钠加入水中反应制备铝酸钠溶液B;(2)向铝酸钠溶液B中加入溶液A和结构导向剂,反应制得镁铝水滑石粗品;其中氯化镁和铝酸钠的摩尔比为2~10;(3)将镁铝水滑石粗品在200~800℃下焙烧,得到焙烧态镁铝水滑石。利用本发明焙烧态镁铝水滑石可快速高效的去除水体中的氨氮,去除率在90%以上。同时本发明制备镁铝水滑石所需原料为卤水氯化镁和傅克反应产生的含铝废水,成本低,环境友好。
本发明涉及蓄电池极板生产中废硫酸回收方法,将铅酸蓄电池极板生产过程中化成工艺产生的废硫酸用微滤膜或超滤膜过滤,得到一级滤出液,将一级滤出液泵入纳滤膜,得到铁离子含量在0-5ppm之间的二级滤出液。本发明还提供了实现上述方法的废硫酸回收设备,包括机体,机体上设有进料口和出料口,机体从进料口至出料口顺序设置微滤或超滤单元、纳滤单元,设有微滤或超滤膜清洗单元和纳滤膜清洗单元。本发明在不影响极板产品质量前提下,提高硫酸综合利用率,降低硫酸的购置成本及废硫酸治理成本,降低废水治理成本,降低出站水硫酸钠浓度,大幅度提高铅酸蓄电池极板生产企业的环保效益、社会效益和经济效益。
本发明提供一种β盐母液处理方法,β盐母液贮存槽连接浓缩装置,浓缩装置连酸化反应池,酸化反应池连接冷却器,冷却器的出水进入结晶罐,结晶罐连接固液分离装置,分离后所得固体转入固体贮存区,分离后所得液体进入废酸贮存罐,废酸贮存罐与电渗析装置连接,电渗析装置所得废水进入废水池,电渗析装置所得浓硫酸进入浓硫酸贮存槽。本发明处理β盐母液,实现污染物的资源化和减量化,同时实现经济、社会和环境效益。
本发明公开了一种分等级结构的二氧化铈纳米晶微球的低温制备方法。采用非水体系低温制备方法,它以氯化铈、硝酸铈铵、硝酸铈或硫酸铈为前驱体,以苯甲醇为溶剂和表面活性剂,在油浴加热条件下反应一定时间后便可以得到分等级结构的二氧化铈纳米晶微球粉体。使用本发明方法制备的二氧化铈具有三维分等级球状结构。分等级结构的二氧化铈纳米晶微球粉体在室温下,能够快速有效的吸附废水中的无机和有机污染物,且具有很高的吸附容量。本发明工艺简单,成本低,环境友好,产率高,符合实际生产需要。
本发明提供一种降解番红花红T的方法,包括步骤:a将番红花红T溶液,调节pH值为1~2.8;b然后再加入双氧水,搅拌混匀;c加入亚硝酸钠启动反应,迅速搅拌同时加入,反应时间为25~60秒。本发明作为一种高效降解有机废水的高级氧化方法,且体系中残留的H2O2还可以与传统的Fenton氧化体系协同作用,达到高效快速无污染的降解效果,值得更加推广。
本发明公开了一种用磷石膏制备重金属吸附剂的方法,本方法包括如下步骤:1)磷石膏的预处理;2)磷石膏合成吸附剂;3) 重金属吸附剂的制备;4) 重金属吸附剂处理含重金属废水。该吸附剂可高效处理被污染水体中的重金属。本法合成吸附剂具有操作简单、经济快速、合成安全性高以及环境污染小等优点,可用于处理含重金属的污水,为合理利用资源,经济快速处理含重金属污水开辟了新的发展前景。
本发明提供一种多孔磁性Fe/C混合物及其制备方法和应用,该多孔磁性Fe/C混合物的制备方法通过将亚铁氰化钾溶液和硝酸铁、硫酸铁、醋酸铁、氯化铁等三价铁离子溶液混合后,进行置换反应,得到深蓝色普鲁士蓝沉淀,随后,将深蓝色普鲁士蓝沉淀干燥、研磨、煅烧,得到可用于吸附废水中重金属的多孔磁性Fe/C混合物。本发明所得的孔磁性Fe/C混合物对废水中的重金属具有良好的吸附效果,且其制备方法简单,易于回收,大大降低了重金属吸附剂的制备成本,具有广泛的应用前景。
本发明提供了一种有机废弃物为原料联产乙醇、生物柴油和沼气等生物能源。本发明提供的方法是通过以下步骤实现的:将木质纤维素原料预处理进行酶解产糖,乙醇发酵后,通过向酶解残渣添加畜禽粪便通过厌氧发酵制取沼气,沼渣通过食腐性昆虫转化,有机废水用作培养微藻,昆虫和微藻用来制备生物柴油。能源植物转化利用系统,收集过程废水与沼液、废气、沼渣等固体及分离和富集沼气过程二氧化碳,用于栽培甜高粱、甘蔗等含糖类,以及紫薯等含淀粉类,杨树等含纤维素类,乌桕树等含油脂类能源植物,这些能源植物所产生的生物质又可以用来提取糖源、淀粉、脂肪和纤维素用来生产生物能源。
一种竖流式多级梯度臭氧催化氧化与过滤一体池,包括催化过滤池、多级臭氧催化氧化池以及多级竖流梯度氧化池;第一级臭氧催化氧化池、第二级臭氧催化氧化池以及催化过滤池均包括自上而下依次设置的催化剂层、承托层、支撑板以及支撑柱;支撑柱设置在第一级臭氧催化氧化池、第二级臭氧催化氧化池以及催化过滤池的底部;第一级臭氧催化氧化池的底部与第一级竖流梯度氧化池相贯通;第一级竖流梯度氧化池的顶部与第二级臭氧催化氧化池相贯通;第二级臭氧催化氧化池的底部与第二级竖流梯度氧化池相贯通;第二级竖流梯度氧化池的底部与催化过滤池相贯通。本发明具有易于工程化、臭氧利用率高、可提高废水处理效果以及降低废水处理成本等优点。
本发明涉及一种N,N-二甲基苯胺法连续化生产亚磷酸三甲酯的工艺,属亚磷酸三甲酯制取技术领域。本发明通过合成、水洗、分层、干燥、蒸馏、废水回收等步骤,污水处理费用低,保证了亚磷酸三甲酯的产品质量和生产量,其污水经浓缩结晶后是应用广泛的氯化铵化肥。克服三乙胺连续化生产亚磷酸三甲酯时存在能耗较高,用碱量大,生产成本较高,产生的废水含有大量氯化钠的污水,经浓缩后的氯化钠无法使用的不足;又能解决间歇法只适合于小规模企业生产,产量较小,收率偏低,对环境污染大的缺点。另外,本发明通过离心分离机将水洗液中的产品与溶剂分离,并通过第二次碱洗有效的除去了氯化胺盐,很好的解决了氯化胺盐堵塞蒸馏设备的问题。
本发明涉及一种大气综合净化系统,包括初级除尘装置,所述初级除尘装置包括除尘室,所述除尘室为梨形或橄榄形中空结构,所述除尘室上方设置有除尘室进气管,下方设置有出尘管,侧上方设置有除尘室出气口,所述出尘管处安装有集尘装置,所述集尘装置用于封闭出尘管和收集灰尘,所述除尘室出气口设置有进气挡板,所述进气挡板用于仅允许气体从挡板下方进入除尘室出气口,本发明还包括自动分筛器、喷淋除尘装置、废水处理系统和六级过滤装置,本发明可对大气中的大颗粒、小颗粒、粉尘和有害气体进行依次过滤,结构简单,净化效果好,喷淋废水可进行处理后循环使用,节约能源,且系统可进行自动监控和提醒,使用方便。
本发明公开一种丙酮废气的回收精制装置,包括丙酮水洗塔、丙酮精制塔、活性炭吸附器、第一冷凝器水层槽、第二冷凝器、丙酮精制塔回流罐及丙酮精制塔回流泵,所述活性炭吸附器设置有通入蒸汽的进气口及排出洁净尾气的出气口,所述丙酮水洗塔的顶部与所述活性炭吸附器相连,所述活性炭吸附器通过第一冷凝器与所述水层槽相连,所述丙酮水洗塔的底部与所述水层槽相连,所述水层槽与所述丙酮精制塔相连;丙酮废气经过吸附、解析能最大程度的回收丙酮,降低废气处理系统的负荷、减少环境污染,并且还能充分利用丙酮精制塔来排放废水,减少废水的排放,特别对于制药生产企业,具有很强的实用性。
本发明涉及废水处理附属装置的技术领域,特别是涉及一种紫外线消毒装置,紫外线强度削弱较少,保证大流量废水的消毒效果,提高实用性;同时可以避免异味溢出箱体,提高环保性;包括箱体、上盖和紫外线模块,箱体顶部设置有凹槽,上盖盖装在箱体顶部的凹槽内,上盖顶部四角均设置有吊环,箱体内设置有容腔,箱体顶部连通设置有口,箱体左侧底部连通设置有进水管,进水管上设置有进水阀,箱体右侧底部连通设置有出水管,出水管上设置有出水阀,紫外线模块设置有四组,四组紫外线模块均横向布置于容腔内底部;还包括铝箔层,铝箔层贴合于容腔的四周、上盖的底部和容腔内底壁面;还包括引风机,箱体左侧和右侧分别连通设置有引风管与进风管。
本发明提供一种高含盐稠油污水深度处理膜集成工艺,采用膜集成工艺、针对高含盐稠油污水进行深度处理,高含盐废水依次经过微滤、超滤、一级纳滤、二级纳滤、反渗透膜处理工艺,能够达到很好的处理效果并实现长期稳定运行,实现高盐废水的循环利用,节约水资源,保护环境,具有良好的经济、社会效益。
本发明公开了一种耦合污泥生物炭‑磷酸铁催化剂的Fenton氧化水处理方法,包括:步骤一:对脱水后的污泥泥饼和磷酸铁颗粒混合后,经过热裂解法或水热碳化法制备污泥基生物炭磷酸铁;步骤二:向有机废水中加入过氧化氢至终浓度为0.1~10mmol/L,加入小分子还原剂,至终浓度为0.1~10mmol/L;调节体系pH值为2~10;加入污泥基生物炭磷酸铁折合磷酸铁的终浓度为0.1~10g/L,发生Fenton反应降解有机废水。与现有技术相比较,本发明利用污泥基生物炭和磷酸铁预制备为Fenton体系的铁元素来源,以及反应基质,从而提高有机污染物降解速率。在各种含有机物的污水处理场景中具有广泛的应用前景。
一种SP-80乳化剂清洁化生产系统包括醚化反应水分离系统、酯化反应水分离系统、循环冷却系统;醚化反应水分离系统包括醚化反应釜,第一水分离器通过第一冷凝器与醚化反应釜连接,第一真空泵与第一水分离器连接;酯化反应水分离系统包括酯化反应釜,第二水分离器通过第二冷凝器与酯化反应釜连接,第二真空泵与第二分离器连接;循环冷却系统包括循环水池、水泵,循环水池与第一冷凝器通过第一放水阀连通,循环水池通过水泵与第一冷凝器、第二冷凝器冷却部件连通,第一冷凝器、第二冷凝器冷却部件通过回流管与循环水池连通。本发明的优点在于,可有效减少SP-80乳化剂生产过程中废水的排放,实现废水的循环利用。
本发明公开了一种焦化剩余氨水分步蒸氨法,解决了现有蒸氨法碱消耗量大、蒸氨效果不佳的问题,技术方案包括将剩余氨水经泵加压由蒸氨塔顶部送入第一蒸氨塔内与蒸汽逆流接触进行第一次蒸氨,含氨尾气由塔顶排出,蒸氨废水由塔底排出,向第一次蒸氨后的蒸氨废水中加入碱液。本发明工艺方法极为简单、大幅降低碱液消耗,处理效果好。
本发明涉及光催化新材料的技术领域,具体涉及一种氨基修饰的Fe/Cu‑MOF光催化剂的制备方法及其应用,采用溶剂热合成法,以Fe3+盐为金属源,以2‑氨基对苯二甲酸和对苯二甲酸混合物为有机配体,引入Cu2+,合成了氨基化的光催化剂Fe/Cu‑MOF‑NH2。本发明合成了氨基化的光催化剂金属有机框架材料Fe/Cu‑MOF‑NH2,在液相反应中具有良好稳定性的,能够在保持优异吸附性能的同时达到最佳的光催化活性,能高效处理高浓度罗丹明B染料废水,光催化效果显著。
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