本发明公开了基于颗粒污泥的连续流短程硝化-厌氧氨氧化生物脱氮方法及装置,方法包括:1)接种污泥培养,进行活性污泥适应期;2)启动短程硝化-厌氧氨氧化反应;3)厌氧氨氧化颗粒污泥形成和生长期;4)颗粒污泥连续流系统稳定运行期。装置包括设有依序连通的进水水箱、生物反应器、沉淀池和水力筛过滤器;进水水箱进水连通高氨氮废水,出水连通生物反应器;沉淀池底部浓缩污泥经污泥回流泵与生物反应器连通;缺氧反应器内设有固定填料、搅拌器、过滤筛网和与空气压缩机连通的曝气头;沉淀池设有清水溢流口通过管道与水力筛过滤器联通;水力筛过滤器的出水为最终出水,截留的颗粒污泥回流至生物反应器。
本发明实施例提供了一种膜分离后浓水的处理系统及方法,包括:过滤器、有机物吸附装置、空气压缩机、有机物分离塔和PLC控制器;本发明提供的一种膜分离后浓水的处理系统,利用有机物吸附装置内的吸附树脂处理膜分离后浓水,达到了去除膜分离浓水中有机污染物的目的,不仅降低了膜分离后浓水对再浓缩的膜材料的污染,同时,也提升了膜分离后浓水蒸发结晶后生成的结晶盐的品质;而且,系统设有有机物分离塔,有机物分离塔内储存的树脂清洗液能使有机物吸附装置内的吸附树脂再生,同时,有机物分离塔内设置的加热器和冷凝器也能使树脂清洗液清洗吸附树脂后,经蒸发冷凝后再生,从而降低了废水处理成本。
本发明公开了一种污水资源化的低温常压蒸发浓缩装置,包括余热利用装置、蒸发浓缩装置和凝汽器,余热利用装置通过第一管道和蒸发浓缩装置连接,余热利用装置包括循环供水泵、水源热泵和用于连接循环供水泵与水源热泵的第二管道,凝汽器通过第三管道与水源热泵连接,水源热泵通过第四管道与凝汽器连接。本发明采用余热利用装置充分利用循环水的热能,将循环水的余热作为热源,利用水源热泵将排污水加热到一定的温度后进入到蒸发浓缩装置中,利用低温喷淋式蒸发冷凝器实现排污水的浓缩和分离。本发明既能回收利用循环水的热能,还能充分回收利用废水资源,为污水资源化提供了一种低碳环保高效处理设备。
本发明公开了一种高效六价铬吸附剂的制备方法及应用。本发明采用硝酸铝和尿素制备氧化铝材料,经过焙烧后得到六价铬吸附剂。本发明制备方法简单,无需任何改性,经济成本低,并且具有大比表面积,特殊的孔结构,高长径比,以及合适的等电点。利用本发明制备的吸附剂去除水中高浓度六价铬离子,去除效率好,吸附速度快,吸附容量高,超过国内外文献报道的所有氧化铝材料的吸附容量。铬浓度为50mg/L的100ml废水,使用0.10g吸附剂吸附240分钟后六价铬浓度降低到0.02mg/L,吸附容量可达50.0mg/g,六价铬去除效率可达99.95%。吸附剂可以利用氢氧化钠进行脱附,脱掉吸附在氧化铝上的六价铬离子,使得吸附剂可以再生重复多次使用。
一种以铝粉和白油为除钒试剂的精制四氯化钛的方法。该方法针对 钒杂质含量较高的粗四氯化钛进行精制。其特征在于按一定比例将铝 粉、白油和少量AlCl3混合加入到装有粗四氯化钛的精馏塔塔釜中。加 热精馏塔塔釜约139℃并调节塔顶的回流比,此时铝粉和矿物油将 VOCl3还原为低价态的难溶沉淀物VOCl2而除去,而TiCl4及少量低沸 点化合物从塔顶挥发进入回流装置,取出沸点为136~137℃的馏分,冷 凝即可得到精四氯化钛。除钒后的精四氯化钛中钒含量V%≤0.0007%。 除钒过程与精馏过程均在精馏塔中进行,节省设备。本发明减少大量残 渣和废水的排放,相对于单独使用铝粉和矿物油除钒工艺的原材料消耗 量小并且精制效率高和操作简便及可连续,具有节能减排的经济和环境 效益。
本发明公开了属于可再生能源领域的一种太阳能驱动光热‑热电耦合增效的界面蒸发装置。该界面蒸发装置由光热蒸发膜、热电模块、电加热膜、冷凝装置和储水装置组成;其中光热蒸发膜分别连接电加热膜、冷凝装置和水池,同时光热蒸发膜直接接收太阳光;冷凝装置和储水装置连接;电加热膜并联热电模块;热电模块与水池的睡眠接触。界面蒸发装置将蒸发膜作为太阳光热吸收转换中心和水蒸发中心、将热电模块作为绝热保温体和温差发电中心,将电加热膜作为焦耳加热中心,利用界面蒸发膜光热‑热电耦合增效技术将太阳能高效转换为热能驱动水蒸发;并收集蒸发产生的冷凝水。本发明结构简单,操作灵活,可应用于海水淡化,废水处理以及太阳能干燥污泥等领域。
本发明提供一种采用无机型离子交换树脂提纯红土镍矿或尾矿的酸浸液中镍的方法,包括如下步骤:酸浸液预处理‑树脂预处理‑吸附‑第一次清洗‑解吸‑第二次清洗,其中吸附‑解吸采用双柱串联、单柱解吸的方式进行。本发明提供的方法可以有效富集红土镍矿或尾矿酸浸液中的镍离子,镍的富集提取率达到99%以上,提取金属镍的效果显著;采取优化的工艺设计,确保了整个流程水的循环利用,不产生新的废水;富集液中镍离子的平均浓度在27.0g/L以上;总铁的平均浓度在1.0g/L以下。
本发明涉及一种乙炔的净化系统及方法。所述系统包括依序设置的预处理系统、离子液体净化系统及离子液体再生系统。本发明利用上述系统进行乙炔净化的方法包括步骤:将粗乙炔在所述预处理系统中进行洗涤,除水及换热后得到温度为15‑170℃,含水量≤500ppm的粗乙炔气体;将所述粗乙炔气体通入所述离子液体净化系统中经离子液体净化,除去杂质与夹带的离子液体后得到精乙炔气体;将来自所述离子液体净化系统中的富含杂质的离子液体送入所述离子液体再生系统,除去固体与溶解的乙炔后得到富液,使富液再生后得到离子液体。本发明解决了现有技术产生大量废水及废酸难于重复利用等问题,可有效去除粗乙炔气体中的杂质,且净化的离子液体能循环利用。
本发明公开了一株产表面活性剂的季也蒙毕赤酵母菌株Pichia?guilliermondii?AH2CGMCC?No.4813,能够以C10-C24烷烃和/或多环芳烃为碳源进行生长,在以烷烃为碳源生长的同时能够产生表面活性剂,且对疏水性有机物包括烷烃和多环芳烃具有良好的降解作用,酵母菌株在采油废水处理方面具有良好的应用前景。
本发明涉及一种制备硫代二丙酸二烷基酯的方法,以脂肪胺为催化剂,丙烯酸烷基酯和硫化氢为原料,一步合成硫代二丙酸二烷基酯。该方法可以进行两釜或多釜串联,并用丙烯酸烷基酯吸收反应尾气中的硫化氢,提高了硫化氢和丙烯酸烷基酯的利用率,显著降低了生产过程中废水及废气的排放,经减压蒸馏后的硫代二丙酸二烷基酯含量可达99%,硫代二丙酸二烷基酯收率基于丙烯酸烷基酯重量计可达98%。
本发明公开了一种复合吸附材料及其制备方法,以复合吸附材料重量为基准,包括5%‑50%煤粉灰、10%‑50%的活性炭及10%‑60%方沸石与丝光沸石共晶物;其中粉煤灰与共晶物之间通过活性炭连成一体;复合吸附材料的比表面积为300‑1800m2/g,优选为800~1600m2/g,孔容为0.3‑1.5cm3/g,优选为0.5~1.2cm3/g,机械强度为10‑25N/mm。制备方法为将煤粉灰和共晶物混合后,再与酚醛树脂混合,然后经高温炭化得到。本发明的复合吸附材料具有微孔、介孔和大孔多级孔道,可以广谱性地吸附废水中存在的各种有机污染物及重金属离子。
本发明公开了一种三维多孔石墨烯功能化组装体膜材料的制备及应用方法,首先将石墨烯纳米材料组装形成的三维多孔石墨烯宏观材料;其次将石墨烯凝胶与亲水性的聚多巴胺复合;然后,再将石墨烯‑多巴胺进一步的修饰温敏聚合物进行改性并制备得到热响应薄膜;将响应型智能型温敏高分子修饰到多孔石墨烯组装体表面,不仅可以调节多孔石墨烯材料的纳米级孔径,还可以调节石墨烯材料表面的亲疏水性质,从而制得智能型油水分离的新型石墨烯薄膜材料,该材料在常温下具有超亲水‑水下超疏油性质,当含油废水接触膜表面时,水可以快速浸润往下渗透,而膜表面始终保持超疏油性,油阻截在过滤膜表面,从而达到动态流体中油水混合物高通量快速分离的效果。
本发明公开了一种臭氧催化氧化复合催化剂,包括:载体、活性组分和助剂,所述载体包括γ‑Al2O3,所述活性组分为Fe、Cu和Ni的氧化物,所述助剂为Ce氧化物。所述活性组分中,Fe、Cu和Ni氧化物的质量比为1:1.5‑6:1.5‑6;所述助剂Ce氧化物的质量为活性组分Fe氧化物质量的25‑85%;所述活性组分金属氧化物的负载量为5‑10%,以催化剂总质量计。本发明的臭氧催化氧化催化剂,原料易得,成本低,制备方法简单,能够有效处理高浓度焦化废水,COD去除率可以高达83%。
本发明公开一种利用超声和碱处理的污泥减量方法,采用“超声预处理+碱处理+污泥曝气消解”工艺处理剩余污泥,通过超声波预处理破碎剩余污泥颗粒,提高剩余污泥的比表面积,增大剩余污泥与后续碱处理的反应效率,利用污泥曝气进行剩余污泥的隐性生长,缩短了剩余污泥的处理时间,实现剩余污泥的减量的同时实现废水的达标排放,具有明显的经济和社会效益。属于污水处理领域。
本发明提供一种光催化强化反硝化复合处理剂及其制备方法和应用。所述光催化强化反硝化复合处理剂的制备原料包括石墨相氮化碳、反硝化菌和溶剂;所述光催化强化反硝化复合处理剂的制备方法包括以下步骤:将石墨相氮化碳、反硝化菌与溶剂混合,得到光催化强化反硝化复合处理剂。本发明提供的光催化强化反硝化复合处理剂将光催化技术与生物反硝化技术相结合,能够高效处理含有硝酸盐和有机污染物的废水;一方面光生空穴可以氧化难降解有机污染物,提高其可生物性,为反硝化菌提供碳源;另一方面光生电子可以通过电子传递体传递给反硝化菌,提高反硝化效率;本发明提供的处理水中污染物的方法,处理效率高,处理效果好,易于操作控制。
本发明公开了一种壬基酚区域水质标准的制定方法,包括以下步骤:S1、毒性数据的收集和筛选;S2保护水生生物水质基准的推导;S3水质标准制定;S4水质标准评估:所述的水质标准评估,包括:S41国内外壬基酚水生生物水质基准和标准现状:S42、区域浓度环境分析:S43经济分析:S44方法和检测限分析:S45专家评审。该发明的保护水生生物水质标准值合理可行,能够为水生生物提供适当的保护,又适用于我国当前环境管理水平;还公开了水体中壬基酚的去除方法,可以有效地去除水体中的壬基酚,出水浓度低于2.8μg/L,在废水处理技术上,符合NP的日常管理标准限值要求。
本发明属于生物质利用、能源、化工技术领域,具体涉及一种生物质二级转化工艺。该转化工艺采用铁氧化合物、铁氧化合物的脱硫废剂或铁氧化合物的脱硫废剂的再生物中的至少一种作为催化剂,并采用含水浆液,同时控制反应体系中铁元素与硫元素的摩尔比,发现在CO存在下能有效地利用羰基化阻断有机质在裂解过程中的自由基缩聚,并实现CO和水的变换活性氢加氢,在该转化反应中,有机质特别是生物质固体无需脱水、可直接进行转化反应,生物质液体或矿物油中可额外加入水,在提高液化收率的同时,还能提高所制得油品的发热量,转化反应结束后,不会产生大量废水。
本发明的便携式地下水定深取样装置、取样系统与取样方法属于场地污染调查与风险评估领域,通过设置可移动式阻隔气囊,将井管内位于地下水取样探头上、下两端的滞水进行有效阻隔,可精准采集取样探头所在深度地下水样品,避免了传统方法在洗井采样过程中出现井管内上下层水样混合导致样品稀释的问题,提高检出浓度的准确性。本发明可在同一监测井内精准采集不同深度地下水样品,实现定深采样,成本明显降低。另外本发明对井管内地下水采样探头上、下层滞水进行了有效阻隔,可降低采样前的洗井体积,节约采样时间,提高采样效率,减少洗井废水产生量,进一步降低采样成本,还能减少对井管内地下水的扰动,保证检出浓度的准确性。
本发明提供了一种利用烷基化废硫酸生产七水硫酸镁的方法与系统。利用烷基化废硫酸含有有机质且具有氧化性,在高温下发生热化学还原反应和热解反应的特点,本发明在500~600℃下,将烷基化废硫酸以雾状喷入高温分解系统并热分解成以三氧化硫为主的酸性气体,在此过程中,烷基化废硫酸中的有机质会发生高温炭化形成炭黑,同时会有部分有机质或炭黑与硫酸发生反应产生二氧化硫。高温酸性气体经过除尘、烟气换热、酸气吸收、过滤分离、冷却结晶及干燥等系统,在中和转化介质轻烧氧化镁作用下,制得七水硫酸镁产品。本发明无废水产生,硅渣用于生产建材,尾气达标排放,实现烷基化废硫酸的资源化利用,是一个典型的绿色化清洁新工艺。
本发明公开了一种综合利用水葫芦和/或种植业废弃物的方法。该方法涉及到收获水葫芦、压汁、分别收集汁液用于农作物栽培,收集残渣利用特种微生物进行高效沼气发酵,收集沼气用于温室供暖或发电再为农作物栽培设施提供电能和生活工作用电,发电的余热亦可用于温室供暖等一系列综合循环农业生产技术工艺。该方法不但可以解决生活和农业水源污染问题,并且可以将速生植物体作为生物能源材料和蔬果类无土栽培营养液资源被全部利用。在循环农业生产工艺流程中没有废气、废水、余热和废弃物排放。真正实现了闭环式循环农业经济生产,具有较高的应用价值和广阔的市场前景。
本发明涉及一种用于精馏塔内件表面磷、硫改性碳纳米涂层材料的制备方法,包括如下步骤:将双二苯基膦甲烷,二巯基甲烷按比例混合后,注入氩气氛管式炉中加热至1000~1300℃使其气化,然后在氢气或氩气管式炉中进行化学气相沉积,将磷、硫改性的碳纳米涂层直接生成在精馏塔内件表面,然后通过迅速冷却将其固定。该方法得到的磷、硫改性碳纳米涂层能够有效防止废水处理过程中钙、镁和重金属在精馏塔内件表面结垢,解决了由于结垢造成精馏塔频繁清理和维护的问题。
本发明涉及一种煤液化含氰污水处理系统。所述系统包括依次相连的匀质罐、反应沉淀装置、溶气气浮装置、微滤装置和反渗透装置。本发明还涉及一种煤液化含氰污水处理方法。煤液化含氰污水通过本发明的煤液化含氰污水处理系统和处理方法后,可回用于循环水系统,同时解决了含氰废水没有对应处理工艺的难题。
本发明涉及一种光催化降解水中双对氯苯基三氯乙烷农药的方法,其特征是以载有纳米La2O3、Fe2O3和NiO复合氧化物的聚乙烯醇薄膜为载体催化剂,将此载体催化剂置于盛有待处理水溶液的光催化反应器中,在紫外光照射下,可将水中的双对氯苯基三氯乙烷农药迅速分解。载体催化剂的制备方法为:将平均分子量为80000~90000、醇解度为70%~80%的聚乙烯醇粉末在不断搅拌下缓缓加入蒸馏水中,聚乙烯醇和水的质量比为1∶20~50,聚乙烯醇充分溶胀后升温到90℃,在不断搅拌下,将超声波分散过的La2O3、Fe2O3和NiO粉体加入上述混合液中,继续搅拌2~3小时,形成均匀胶状溶液;将洗净的陶瓷基体材料浸入上述溶液中恒温静置1~3小时,取出在180~230℃温度下烘烤0.5~1.5小时,使陶瓷基体材料表面形成厚度为50~200纳米的催化剂薄膜,冷却后即得。本发明方法既可用于处理各种含拟除虫菊酯类农药的废水,也可用于降解粮食、水果、茶叶或中草药等农产品水提物中的双对氯苯基三氯乙烷残留农药。
本发明提出了一种利用PVA-卡拉胶-海藻酸复合载体固定化微生物的新方 法。PVA、卡拉胶和海藻酸的含量分别为50~100g/L,2~10g/L和2~20g/L,固定 化颗粒中微生物的含量为每克固定化颗粒含有0.1~0.5g菌体,交联剂溶液的成分 为硼酸饱和,KCl为10~50g/L,CaCl2为5.0~25g/L。利用注射器或滴管将固定化 载体与微生物菌体的混合液滴加到交联剂溶液中,可以形成直径约2mm的球形 颗粒,在其中浸泡2~10h使其充分反应,然后将固定化微生物颗粒取出,用生理 盐水洗涤,即得到的固定化微生物颗粒。该方法制备的固定化微生物颗粒具有良 好的生物活性、化学稳定性合机械稳定性,可用于废水处理、生物检测及食品发 酵等领域。
本发明提供的一种生物质负碳排放发电系统及其工作方法,包括:生物质发电单元;所述生物质发电单元的烟气出口与烟气预处理单元的入口连接,所述烟气预处理单元的出口与二氧化碳制碳纳米管单元的CO2入口连接;所述生物质发电单元的废水出口与水预处理单元的入口连接,所述水预处理单元的出口与电解制氢单元的水入口连接;所述电解制氢单元的氢气出口与氢气收集单元的入口连接,所述氢气收集单元的出口与所述二氧化碳制碳纳米管单元的氢气入口连接;上述系统中可有效地减少二氧化碳的排放,不仅提高了生物质利用率,生成的产品有较高的经济价值,而且实现了CO2负排放。
本发明提供了一种饮用水除氟工艺。该工艺采用在线投加除氟药剂与膜过滤法的组合工艺除去原水中的氟,得到产水中的氟化物可稳定控制在1.0mg/L以下的某个设定值,达到国家《生活饮用水卫生标准》GB5749‑2006的要求。本发明提供的这种组合除氟工艺,一方面,相较于吸附法除氟,具有产水合格率高、操作便利、无需太多人工、可实现全自动运行或远程控制、整体处理成本低等优点;另一方面,相较于纳滤或反渗透膜法除氟,具有能耗极低、产水率可高达95%以上、废水率低且容易处理、滤膜不易堵塞且清洗后性能恢复良好、使用寿命长、处理成本低等优点,同时,产水中对人体有益的矿物元素保留较好。
本发明公开了一种具有多级处理功能的化学污水处理装置,涉及污水处理技术领域,包括沉淀池,所述沉淀池的右侧安装有一级处理机构,所述一级处理机构的下方安装有二级处理机构,所述二级处理机构上方安装有三级处理机构。该具有多级处理功能的化学污水处理装置,更好的通过沉淀池对化学废水进行沉淀处理,能够将化学处理药剂导入到药剂箱的内部,通过直流电机的转动带动搅拌轴进行旋转,通过搅拌叶对混合筒内的污水和处理药剂进行混合搅拌处理,通过将臭氧管与臭氧设备接通,对污水进行净化消毒,污水导入到第一空腔的内部,通过活性炭滤网板对污水进行吸附净化处理,避免了处理方式单一的问题,提高了该装置的净化处理效果。
本发明涉及一种表面热聚合制备离子印迹复合膜的方法,其特征在于,以聚合物微孔滤膜为支撑膜,通过加热引发功能单体和交联剂在基膜表面修饰聚合,利用离子印迹技术,制备对模板离子具有选择性分离作用的离子印迹复合膜。本发明的制备过程具体包括四个阶段:(1)基膜表面涂覆引发剂;(2)金属离子印迹复合膜的制备;(3)模板离子的洗脱;(4)复合膜的性能考察。制备过程不需复杂及特殊设备,工艺简便易于操作,条件温和,生产成本低。本发明制备的离子印迹复合膜能通过膜过程去除水体中的金属离子,具有操作简便、效率高、成本低、选择性强的特点,在含重金属离子的废水处理领域具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种液化气及C5-C8非芳烃类制备芳烃及乙二醇的系统,主要包括芳构化子系统,气液分离子系统,气气分离子系统,液液分离子系统,合成气制备子系统,以及采用CO催化偶联,草酸酯加氢路线的乙二醇制备子系统;利用此系统,可以用一种烃类原料生产聚酯所需要的等当量的芳烃以及乙二醇两大原料;同时,内部的氢气、CO与甲烷等可在不同子系统间共用,减少了原来乙二醇生产时的复杂流程与大量的原料要求;同时,乙二醇制备过程中产生的含氧废气可用作芳烃化子系统中催化剂再生的介质,乙二醇制备过程产生的含醇废水可用作甲烷制备合成气的原料,既节省成本又环保,利用此系统转化低值烃类,可有效提高产品的附加值。
本发明提供了一种基于氨法脱硫的酸性气处理系统,包括顺次连接的酸性气焚烧单元、焚烧尾气氧化单元、急冷单元、制硫酸铵单元、冷却脱水单元以及尾气除雾单元。本发明还提供了一种基于氨法脱硫的酸性气处理方法。本发明的酸性气处理系统和处理方法具有以下优点:脱硫效率高,排放尾气中的SO2浓度低于200?mg/m3,硫的回收率可达99.5%以上,脱硫过程中无氨的逃逸和废水的过量排放,且能有效利用反应放热,更加符合环保要求,处理系统的设备材质要求低,使用过程中不易发生损坏,使用寿命长,而且投资少、占地小、运行费用低、操作安全可靠。
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