本发明涉及装污水处理技术领域,具体涉及一种分块预处理污水处理池,包括相互连通的粗滤池和除砂池,且粗滤池和除砂内内分别设置有粗滤装置和除砂装置;所述的粗滤池的池底高于除砂池,粗滤池与除砂池之间设置连通的通道,粗滤装置的出水管穿过通道连通除砂装置;所述的粗滤池内和除砂池内设置有废水槽,废水槽均连通至集水槽。本发明通过分别处理污水中的大粒径杂质和砂粒,分别利用粗滤装置和除砂装置进行了污水的预处理,便于污水的后续净化处理;由此能够大大减小整体污水净化处理的占地面积,也能够避免后续污水处理出现异常的情况,能够大大提高污水处理的效率。
本发明提供一种可持续循环的淋浴装置,包括冷水加热装置,淋浴温控箱,万向轮,连接杆,伸缩杆,调节螺栓,废水净化装置,太阳能蓄能装置,智能控制检修箱和集水连通管。本发明集水处理净化箱,废水过滤网以及降温片的设置,有利于将淋浴后的水进行一次过滤降温处理,同时可以进行收集再次利用,作为处理水的二次利用,使得更加节能环保,节约水资源;太阳能电池板,蓄电池和光伏控制器的设置,有利于对太阳能电池板提供的电能通过光伏控制器和蓄电池进行收集和存储电能,以保证可以再次利用,同时使得更加节能环保,进而替代了现有电力的使用,使用更方便,便于推广使用。
本发明公开了一种利用低压电场‑植物联合去除放射性核素/重金属的方法及系统,所述方法包括:在容纳含放射性核素或重金属废水的容器表层放置浮板,所述浮板设置有作为阴极的植物容纳装置,将植物栽种于所述装置内,向容器内的废水中插入惰性导电材料作为阳极,连接阴极和阳极,并在二者之间外加电源。本发明利用低压电场和植物联合修复,结合了电动修复和植物修复的双重优势,能够显著提高植物修复放射性核素及重金属污染水体的修复效率。不会因为外源施加化学物质、转基因或产生新的化学物质而带来对环境的二次污染及生态问题等。具有成本低、绿色环保、公众接受度高,还能增加植物景观效果的优点。
本发明公开了一种贵金属回收设备,它包括储液箱(1)、电积系统(3)和蒸馏系统(5),储液箱(1)、电积系统(3)和蒸馏系统(5)按照液体流动方向依次通过管道连通,储液箱(1)与电积系统(3)之间的管道上设有泵A(2),电积系统(3)和蒸馏系统(5)之间的管道上设有泵B(4),蒸馏系统(5)连接有冷凝系统(6),蒸馏系统(5)与储液箱(1)通过回流管道(7)连通。本发明的有益效果是:该设备可以用于将废水中的贵金属离子还原成高纯度的贵金属,具有可观的效益,避免了浪费,并有效降低废水中的金属含量。
本发明公开了在线自动清洗静电除尘器,包括正极板(1)、负极板(2)、中轴(3)、轴承座(4)、连轴器(5)、传动电机(6)、传动长齿轮(7)、绝缘刮片(8)、支架(9)和等距管(10);正极板(1)内沿通过轴销钉固定在等距管(10)上;负极板(2)内沿通过轴销钉与中轴(3)固定连接;所中轴(3)两端分别通过轴承座(4)固定在支架(9)上;传动长齿轮(7)位于中轴(3)正下方,一端通过轴承座(4)固定在支架(9)上,另一端连接连轴器(5);绝缘刮片(8)固定在支架(9)上,并与正极板(1)和负极板(2)紧密贴合。本发明可以在净电除尘器设备工作时进行清洗,避免了水资源的浪费及清洗废水再处理的难题。
一种节能复合催化床,属环保设备,尤其是治理三废的环保型催化设备。它包括催化床框、组合格架以及催化剂载体床,催化床框上安装有组合格架,组合格架上安装催化剂载体床,在催化床框上安装有紫外线灯。该催化床广泛用于治理废气、废水、废固体物,可用于各型锅炉、窑炉以及焚烧炉,在源头催化治本,杜绝了污染物的排放,节约能源80%,节约资源20%--30%。它还能替代多项治理单元并具杀菌消毒作用,能去除氰化物、BOD、COD、氨、氮、硫化物、酚,将油脂分解为氢和二氧化碳去除掉,从而实现多功能、多用途、高效节能的目的。还可广泛用于沙尘和粉尘的净化,以及居室的嗅气和空气的杀菌和消毒、城市汽车尾气的净化。
本发明涉及一种低成本合成CK-518高效阳离子淀粉的方法。将阳离子醚化剂3-氯-2-羟丙基三甲基铵氯化物加入到碱性淀粉悬浮液中,在要求的温度下反应至规定的时间,制成CK-518高效阳离子淀粉,产率≥99%。取代度达到国内产品一般控制水平,阳离子醚化剂用量比通常的使用量减少50%左右。该产品用于再生新闻纸、普通白板纸等生产,可使成纸质量提高,物料流失减少约50%,生产成本明显降低,并减轻废水对环境的污染。
一种以纳米碳为载体的贵金属催化剂及其制备方法属于水处理技术领域。本发明公开了一种比表面积大、催化活性好、稳定性高的贵金属催化剂,其以纳米碳为载体,以贵金属及其氧化物的一种或多种成分为活性组分且催化剂活性组分负载量为0.6~2.8wt.%,此外本发明还公开了该催化剂的制备方法。由于该催化剂的易于量产、有效降低湿式氧化在处理废水中的苛刻条件等特性,有利于催化湿式氧化在废水处理中的应用与推广。
本发明公开了一种实现循环用水的废气多工艺净化系统。本发明的有益效果:通过清洗塔内部结构的改变,保证废气在进入到清洗塔内部时先进行初步清洗,大大提高设备的处理效率。同时,由于所述塔内池和塔外池之间通过废水处理装置连通,使得废水可以二次利用,实现净化系统循环用水,减少二次污染。
本发明涉及一种制备麦草畏的方法,属于制备除草剂麦草畏技术领域。一种制备麦草畏的方法,包括工艺步骤为:以苯为原料,经过定向氯化、催化、提纯后,生成1, 4?二氯苯;1, 4?二氯苯在催化剂的作用下,卤化、水解后,得2, 5?二氯苯酚;再经过2, 5?二氯苯酚制取3, 6?二氯水杨酸;3, 6?二氯水杨酸经过甲基化反应、皂化反应、酸化反应等后,得麦草畏。通过工艺步骤和参数的优化,使得整个制备工艺简单、成本低、收率高、选择性高、废水量显著降低、设备利用率提高。
本发明公开了一种农村生活污水处理再利用装置,主要包括外框、抽框、排油管、放水阀、万向轮、过滤框和盖板,所述外框左侧中部通过螺栓固定安装有推架,所述外框内侧左部插接安装有过滤框,所述外框顶端右部盖设安装有盖板,盖板内侧右部贯穿安装有排气管,所述盖板顶端中部固定安装有提手,所述外框前侧上部侧壁嵌设安装有滑框,所述外框后侧壁固定安装有与滑框配合的插套。本发明对厨房废水进行固液分离,油水分离,避免油污直接排放到下水道中,防止长期积累造成排水管道堵塞;本厨房的固液分离过水效率好,油水分离速度快,废水回收利用实用性强;本厨房污水处理设备水净化杀菌效率好,拆装快捷,清理方便。
本发明提供一种新的利用氟硅酸生产氟化钠联产白炭黑的生产工艺,以氟硅酸,水玻璃(硅酸钠),纯碱为主要原料生产高纯二氧化硅并且联产氟化钠工艺,并且将生产氟化钠的废水氟化钠母液重复利用,大大解决生产白炭黑企业和氟化钠企业的废水处理压力,大大降低氟化钠和白炭黑原材料成本,大大提升氟化钠和白炭黑生产企业效益。
本发明涉及一种磷铁回收黄磷、氧化铁红及贵重金属的清洁生产方法,所述清洁生产方法通过将破碎后的磷铁在中频电炉中熔化后在充满氮气的涡槽式水淬集气塔中进行水淬,以获得含PH3混合气,并且同时分离出金属氧化物和水淬水,其中,所述含PH3混合气在充满氮气的磷化氢转化塔中进行控温转化生成P2和H2后再经喷淋、精制得到黄磷。分离出的所述金属氧化物经干燥得到氧化铁红,或者经酸化溶解和溶剂萃取分离得到普通金属、稀有金属和/或贵金属。本发明既将磷铁回收高价值黄磷、氧化铁红和贵重金属,无废气、废水和废渣外排,还实现了余热、H2和N2的综合利用,达到循环清洁生产的效果。
本发明涉及无机吸附材料合成技术领域,具体为一种同时固定氮磷的La(OH)3改性硅藻土?分子筛吸附材料的制备方法。该方法以硅藻土为原料,在无酸处理、无焙烧、无有机模板,无额外Si源条件下,合成分子筛,并负载La(OH)3,制备La(OH)3改性硅藻土?分子筛吸附材料。将制备的吸附材料用于同时固定污水中的氮磷,不仅为硅藻土的利用和新型分子筛吸附材料开发提供了一种低成本的方法,也为氮磷废水处理提供一种有效的途径。
本发明涉及一种柴油选择催化氧化脱硫的方法,依次包括以下步骤:(1)将催化剂苯甲酸锌按1400~2000μg/g的浓度与柴油混合;(2)将催化剂硼酸与柴油按1~10质量%的比例加入柴油中;(3)将混有两种催化剂的柴油倒入高压反应釜中;(4)通氧气,并搅拌,在130~180℃反应20~150min,冷却后分离氧化柴油与苯甲酸锌,水洗回收硼酸;(5)用含N,N-二甲基甲酰胺为60~90质量%、乙醇为10~40质量%的萃取剂,在20~80℃下按柴油/萃取剂为4~6的体积比,将萃取剂与氧化柴油混合,静置分相;(6)用白土吸附处理萃取柴油,得到精制直馏柴油;(7)萃取剂相经蒸馏处理后,再生循环利用。本发明原料易得,催化氧化效果明显,克服了以往加氢脱硫成本高,非加氢脱硫的氧化剂问题和废水处理问题,保证了柴油氧化脱硫精制工艺的柴油产品的质量及收率。
一种合成维生素分离回收专用分子模板吸附树脂的方法,其特征是包括:按重量配比为氯甲基化交联苯乙烯-二乙烯基苯共聚物珠粒100份、极性溶胀剂100-500份、分子模板物1-30份、催化剂1-20份取各组分,依次加入反应容器中,室温搅拌溶胀4H,再升温到40-85℃反应6-8H后,采用水共沸蒸馏回收溶胀剂,再依次用稀酸、冷热水洗涤,即制得分子模板吸附树脂。该树脂对核黄素发酵液和生产废水中浓度100-6000MG/L范围内的核黄素的吸附回收效率达95%,平衡吸附容量达100MG/ML,为常规吸附树脂吸附容量的140%;采用稀碱-丙酮水溶液解吸-酸中和结晶流程,可从生产废水中回收90%以上的核黄素,具有资源利用率高、环境污染轻、工艺简便等特点。
本发明涉及一种绿色絮凝剂——高取代度季铵型阳离子淀粉絮凝剂。所述的高取代季铵型阳离子淀粉絮凝剂是以玉米淀粉、小麦淀粉、木薯淀粉、马铃薯淀粉中任何一种或其中任何相混合物为原料,3-氯-2-羟丙基三甲基氯化铵或N-(2,3-环氧氯丙基)三甲基氯化铵作阳离子醚化剂,在氢氧化钠/助催化剂复合催化体系催化作用下,采用干法合成高取代度季铵型阳离子淀粉絮凝剂。本发明综合了干法和半干法工艺的优势,克服了溶液喷射遇淀粉结粒,解决了反应过程中淀粉遇碱糊化、结粒结块等技术问题,并且具有无后处理、无三废、工艺简单、反应周期短、反应条件温和、反应效率高、成本低等特点。这种絮凝剂与常规药剂相比具有用量少、絮凝沉降速度快、上层水透明度高,可广泛用于造纸、印染、制革、石油化工等行业的废水处理及污泥脱水。
本发明涉及一种三元正极材料前驱体制备过程废液处理系统,包括脱氨系统和膜蒸馏系统,所述脱氨系统包括依次连接的换热器、负压脱氨塔、气液分离器和氨气回收装置,所述膜蒸馏系统包括依次连接的膜蒸馏器和冷凝器,所述气液分离器的液体出口与所述膜蒸馏器的进水口连通,所述气液分离器的出气口与氨气回收装置的进气口连通,所述膜蒸馏器的出气口与所述冷凝器的进气口连通,所述膜蒸馏器的出水口与污水池连通。该系统可以广泛应用于三元材料的生产工艺中含氨废水和含金属离子的废水的回收治理,有效的解决了环保难题,且可以回收利用其中的氨气和金属离子,从而降低整个工艺的成本。
本发明公开了一种冶金用酸雾废气处理系统。本发明中,金属经过酸洗槽酸洗处理产生的高温酸雾首先喷头进行喷淋处理,除去酸雾中的灰尘颗粒,再经过翅片换热器对高温的酸雾进行降温处理,依次经过多个填料层继续吸附处理、除尘处理以及中和处理,对酸雾中的有毒物质多次反复处理,最后再经过翅片换热器对处理后的空气进行降温,使其符合排放标准,即可排放到大气中,此外,对酸雾处理产生的废水经过中和处理、降温处理以及沉淀后继续使用,该冶金用酸雾废气处理系统可以对酸雾的处理满足排放标准,且排放出的空气温度较低,不会对环境造成影响,同时产生的废水还可以反复利用,有利于降低企业的成本,节约水资源,具有很好的实用性。
本发明公开了一种高盐分液体的固液分离方法,高盐分液体中可溶性盐含量≥60000mg/L且待分离固体质量百分含量不低于5%,通过一系列固体洗涤,高盐分液体的过滤、浓缩实现了使得高盐分液体固液分离效果良好,节约了蒸发能源,水资源,减少了废水排放,降低了高盐分液体固液分离生产成本。本发明还公开了由上述高盐分液体的固液分离方法及其在处理三元前驱体反应液中的应用。使得三元前驱体与母液分离效果良好,节约了蒸发能源,水资源,减少了废水排放,降低了三元前驱体生产成本。
本发明涉及一种高纯度聚芳醚腈连续化生产技术,主要包括聚芳醚腈生产中产物的分离提纯、溶剂回收、废水循环利用以及有机残渣的焚烧处理。通过采用新型萃取沉淀剂和生产工艺流程,益于实现聚芳醚腈合成中产物析出、分离及提纯过程的连续化,同时,新型萃取沉淀剂与反应溶剂易于分离,能显著提高溶剂的回收产率;此外,新型萃取沉淀剂的引入,可有效控制产物的析出粒径,进而简化产物的提纯过程,获得高纯度聚芳醚腈产物。高效率的溶剂回收、废水的循环利用以及有机残料的焚烧除尘处理,在降低生产成本的同时,实现了聚芳醚腈的环境友好型生产。因此,聚芳醚腈连续化生产工艺的研究开发,有望实现特种高分子材料低能耗环保型生产过程,对促进特种工程材料规模化生产、开发及应用将具有重大的作用和意义。
本发明提供一种去除核素钚的复合吸附剂,属于含钚放射性废水处理技术技术领域。所述复合吸附剂为由氧化石墨烯及壳聚糖组成。本发明还提供所述复合吸附剂的制备方法,将戊二醛水溶液加入到壳聚糖溶液中,然后加入氧化石墨烯,在45~55℃的水浴中搅拌反应85~95min,调节反应液pH至9~10,置于75~80℃的水浴中继续反应50~70min后洗涤至pH为7,真空干燥即可。本发明复合吸附剂对核素钚的吸附去除率能达到95.11%,且废液经处理分离的吸附有核素的吸附剂可进行完全焚烧,焚烧后仅剩下块状的放射性物质,不仅便于核素的回收再利用,而且有望取消原工艺流程中的水泥固化线,达到放射性废物“最小化”的目的,大大简化核废水处理流程,缩减放射性废物贮存空间。
本发明涉及一株瘤胃菌及其应用,属于微生物技术领域。针对现有产己酸菌生产己酸的速率较低、产量较低的问题,本发明提供了一株新的瘤胃菌(Clostridium sp.)CPB6 GDMCC No:60133。该菌株的菌落形态为圆形,白色凸起,质地粘稠。扫描电镜显示该菌体呈短杆状,菌体大小为2μm×0.5μm,该菌株革兰氏染色阳性,菌体的适宜生长温度30‑40℃,pH5.0‑6.5,厌氧生长,发酵葡萄糖产酸产气。该菌株可利用乳酸产己酸,产己酸浓度可达16.6g/L,最高产率可以达到5.29g/L/d;还可用于含乳酸废水、有机废弃物生产高附加值的己酸,实现废物资源化和循环利用。
本发明涉及一种耐低温硝化菌群中温富集培养及低温应用的方法。所述的方法为取曝气池中具有硝化能力的活性污泥作为接种硝化菌群,调活性污泥浓度为1.5~3g/L,根据接种来源,在15~25℃(中温)下确定具体培养温度,于硝化培养基中好氧培养6~8天即可直接用于5~12℃(低温)下氨氮废水处理;或转入5~12℃下采用硝化培养基继续培养6~8天,再应用到5~12℃氨氮废水处理中。该方法可在6~16天内获得能耐5~12℃低温并具有较高氨氮降解速率的硝化菌群。本发明解决了现有低温硝化菌剂制备步骤繁琐、低温驯化时间长、难以在低温下长期保持优势菌地位的问题。具有富集时间短、性能稳定、运行效果好且稳定、工艺操作简便、菌群来源容易等优势,便于推广应用。
本发明公开了一种基于改性葡萄糖或蔗糖的生物质有机吸附材料的制备方法,其特征是包括:取苯酐10~40质量份,与50~100质量份的有机溶剂丙酮混合,再加入5~20质量份的葡萄糖、加入2~20质量份的催化剂混合,将混合物料升温至60~100℃并在此温度下搅拌反应6~12小时,得到反应后混合物;所述的催化剂为三乙胺或吡啶;将反应后混合物冷却至室温后,过滤,滤液经无机盐硫酸镁干燥、再经蒸馏除去有机溶剂后、即制得产物。采用本发明,制得的基于改性葡萄糖或蔗糖的生物质有机吸附材料可直接用于含重金属离子的废水处理,对废水中重金属离子的吸附效果良好,成本低,实用性强。
本发明公开了一种改性山竹壳及利用其降低水体中钒的方法,属于冶金领域。本发明所要解决的技术问题是提供一种新型改性山竹壳及利用其降低水体中钒。一种改性山竹壳,由以下方法制备得到:山竹果皮经洗涤、烘干、粉碎,得粉末状材料,与高氯酸钠溶液混合,经振荡,抽滤,得滤饼,滤饼经洗涤、烘干,得改性山竹壳。利用上述改性山竹壳降低水体中钒的方法,包括以下步骤:将改性山竹壳与含钒废水混合,经振荡、抽滤,得净化溶液。本发明利用改性山竹壳降低水体中钒,不仅实现了废弃物再利用,还能够有效回收利用废水中的钒,减轻钒对环境的影响,具有显著的社会效益。
本发明提供分离钒钛磁铁矿中铁、钒、钛的方法,通过控制直接还原温度使得大部分的钒留在渣中,铁进入磁选物中,对磁选分离后的钒钛渣加入钠化提钒废水分步结晶的副产品硫酸钠,氧化焙烧后水浸提钒,得到含钒液和富钛渣。该方法一方面提高了钒的回收率,另一方面因钒钛渣的量较少,因此无需加入大量的钠盐,并且,加入的少量钠盐采用钠化提钒废水处理后得到的副产品,不但节约了成本,实现了二次资源回收利用,而且提高了经济效益,此外,采用先磁选再向钒钛渣中加入钠盐进行氧化焙烧的方式比先加入钠盐还原焙烧再进行磁选的方式获得的磁选物相对纯净,磁选物中硫含量低,质量得到保障。
一种快速培养厌氧产氢颗粒污泥的方法。其特点是向反应器中加入经过培养并用阳离子型聚丙烯酰胺60~100mg/L预处理的剩余活性污泥,使反应器内初始污泥浓度为12-25g/L,在中温(34~35℃)条件下,以含糖废水为底物,进水生化需氧量(COD)4000mg/L,pH值7.5~8.5,反应器总水力停留时间从最初15h逐渐降低到3.5h,有机容积负荷从6~10kgCOD/m3.d逐渐增加到30kgCOD/m3.d以上,可以在7d~15d内形成以梭状芽孢杆菌为主体、少量丝状菌和球菌共存的污泥总体积占反应器总容积25%~40%的厌氧产氢颗粒污泥。装填该种颗粒污泥的反应器可以连续生产氢气含量为44%~56%的发酵气体,气体产率为10~16m3/m3反应器.d,产氢效率可以达到3.1molH2/mol蔗糖。
本发明公开了一种AC/g‑C3N4复合光催化材料及其制备方法,涉及光催化材料技术领域,解决了现有技术中缺乏有效的光催化材料对铬废水进行处理的技术问题。本发明的AC/g‑C3N4复合光催化材料的制备方法,其是以二氰二胺作为前驱体煅烧得到g‑C3N4粉末,再将g‑C3N4粉末与活性炭粉末按比例配料,用水热法制得AC/g‑C3N4复合光催化材料。本发明的AC/g‑C3N4复合光催化材料及其制备方法,具有成本低廉、工艺简单和环境友好的优势,在可见光的照射下可以有效处理含铬废水,具有很好的应用前景。
本发明涉及一种高分子复合絮凝剂的生产方法, 它是以聚合铝、聚合铁为混凝剂,聚乙烯醇,为絮凝剂 活性剂,巯基三嗪为重金属的沉淀剂,再通过人工强 制加成手段,复合成高分子复合絮凝剂,该产品主要 用于自来水和污废水净化处理,在净化过程中,发生 电化学反应,凝聚、吸附、架桥絮凝、沉淀等物理化学 过程,从而达到净化水的目的,能有效地净化浊度高 达60公斤泥沙/米3的矫原水,pH范围广,用量少、 无毒、成本低、操作简便、效果好等诸多优点。
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