用茶树生叶制取低咖啡因速溶茶粉和天然咖啡因粗品的方法,直接利用茶树生叶为原料,经过>125℃蒸汽杀青、趁热置于100℃热水中处理脱去咖啡因,切碎、提取、浓缩、喷雾干燥或冷冻干燥制取低咖啡因速溶茶粉,同时利用处理茶叶后含有较高咖啡因浓度的废水经过过滤、浓缩和喷雾干燥,获得天然咖啡因粗品。脱咖啡因过程不使用有机溶剂和其它化学物质,充分利用了茶叶资源,解决了热水脱除咖啡因工艺产生的废水排放问题,减少环境污染,适应大规模使用。利用本发明技术制取的低咖啡因速溶茶粉,其儿茶素类总含量达到259G/KG以上,咖啡因含量14.2G/KG以下。利用本发明的方法,得到的副产物——咖啡因粗品,咖啡因含量350G/KG以上。
本发明公开的低碳氮比污水生态化处理装置,包括反应器、蠕动泵、污水沉淀池、转子流量计、曝气泵、两个时间控制器、污泥收集箱、污水调节箱和溢流废水收集箱,反应器用挡板依次分隔为第一厌氧室、第一好氧室、第二厌氧室、第二好氧室和第三厌氧室共五个室,五个室内均有人工水草生态基,五个室的上部种植有多年生黑麦草。本发明装置采取连续进水和间歇曝气方式,实现低碳氮比废水氮磷的同步脱除,具有设备简单、生态化、流程短、能耗低、投资省的优点。
本发明公开了一种二茂铁基金属有机框架微球的制备及金回收的应用。使用硝酸钴Co(NO3)2和1,1’‑二茂铁二甲酸分别作为金属节点与配体,使用聚乙烯吡咯烷酮作为表面活性剂以溶剂热法制备得到的微球材料。产物结果作为高效的吸附剂应用于对含多种金属离子的废水中金离子的选择性吸附还原,在不同金离子及其他金属离子浓度的废水中均表现出较好的回收效率,对金的回收效率可达1800mg/g,选择性超过99%。
本发明公开了一种去除水中难降解有机污染物的植物仿生高效吸附剂的制备和使用方法。包括如下步骤:1)利用废弃的植物表皮,去除其中的果肉后,获得植物表皮,用索氏法提取,得到天然的蜡质提取液;2)将蜡质提取液与天然黏土矿物混合,天然黏土矿物与蜡质提取液质量体积比1∶3-1∶80,常温下振荡1~6小时,过滤。3)滤饼于常温下风干,并在80~90℃下烘干1~2小时,研磨,过筛40-200目,得到植物仿生高效吸附剂;滤液回收重复使用。本发明具有吸附剂制备简单、绿色,吸附性能强、适合极性和非极性有机废水的吸附处理;吸附剂质稳定、在废水处理中蜡质组分不脱附,特别适合于饮用水中微量有机污染物的吸附处理。
本发明公开了一种水处理材料磁性复合有机膨 润土的制备方法。方法的步骤如下:1)将干燥、粉碎过60-150 目筛的膨润土原土15-20g、7.8- 8.2gFeCl3和3.9- 4.1gFeSO4混合,加水到600- 700mL,将得到的悬浊液置于70-80℃的恒温水浴中,搅拌下 滴加5-6mol/L的NaOH溶液80-100mL,滴加完毕后继续搅 拌3-4小时;2)搅拌停止后,用蒸馏水清洗沉淀物3-5次, 110-120℃下烘3-4小时;3)烘干、碾磨后,加入400-600mL 浓度为2mmol/L-4mmol/L阳离子表面活性剂溶液中,搅拌5 -6小时,产物在室温下老化10-12小时,经多次洗涤过滤后, 在60~80℃下烘干,研磨,过60-100目筛,即可。本发明所 制得的磁性复合有机膨润土能够同时去除废水中的有机污染 物和酸根离子污染物,并具有非常好的沉降分离性能。可以在 废水处理领域中推广使用。
本发明涉及一种稀盐酸真空浓缩塔及其使用方法,由下而上顺次包括盐酸沸腾蒸发段、稀盐酸汽提脱水浓缩段和废水回流吸收氯化氢段,盐酸沸腾蒸发段顶部设有再沸器沸腾盐酸混合进口,底部设有提浓酸出口;稀盐酸汽提脱水浓缩段顶部设有稀盐酸进口,稀盐酸进口下方顺次设有第一低喷淋密度液体分布器、第一填料层;废水回流吸收氯化氢段顶部设有废水回流进口,废水回流进口下方顺次设有第二低喷淋密度液体分布器、第二填料层。稀盐酸经本发明处理后被浓缩至22%以上,同时塔顶水蒸汽中氯化氢含量不大于1%;由于真空浓缩塔内不添加氯化钙或其他,所以不会存在结垢和堵塞等问题;本发明具有可靠性高、耐压性好、适应故障能力强、安装方便等优点。
本发明涉及一种同步去除氰、铬的深度处理电镀污水的方法,其包括如下步骤:(1)对电镀废水进行固液分离;(2)将步骤(1)获得液体通过微电解反应器;(3)将经过微电解反应器的废水pH调至10,然后加入次氯酸钠和氢氧化钠,反应后,调pH值为6‑7,20min后加入絮凝剂,进行絮凝处理,然后进行静置沉淀,时间4‑6h,之后获得澄清上清液;(4)将步骤(3)处理获得的上清液排到微生物反应池,调节PH值为7-8,然后按照每立方米液体投加生物菌剂10g,静置一周。本发明方法提高处理水量和处理水质,降低运行费用,促进排放水质达到标准。
本发明公开了一种基于电极-超重力生物转盘的一体化反应器及其处理方法。反应器中设置一条中心轴,其轴体结构为同轴双层套管,形成气道和液道两部分,气道外壁开有通孔。壳体内部由隔板分隔为若干个相通的腔室,每个腔室内设有两片固定于中心轴上且分别连接电源正负极的生物转盘,作为挂膜载体的同时用作配对电极。盘体中间密布有多条中空纤维膜。本发明的反应器将电极、超重力、生物转盘三种技术有机结合至一个反应器中,使该反应器能利用超重力将含氮废气进行高效传质,快速溶解于废水中,再利用生物转盘作为电极,促进微生物的反硝化作用,适用于同步去除高浓度的含氮废气和废水,且处理效果大大高于普通反应器。
本发明公开了一种阳离子表面活性剂增强金属还原有机氯化物脱氯的方法,包括将金属还原剂和含有有机氯化物的待处理水加入反应器中进行反应,金属还原剂在加入反应器前在阳离子表面活性剂溶液中浸渍至少1小时,阳离子表面活性剂浓度为临界胶束浓度。本发明方法以零价金属为还原剂,材料廉价易得,所含组分不会引入二次污染或重金属污染,对废水的后续处理没有不利影响。金属还原剂负载阳离子表面活性剂的方法简单易行,废水处理工艺条件温和,在室温、大气压条件下运行,不需要加温加压,处理成本低。处理装置较为简单、操作容易、运行稳定。
一种内循环自排渣微排放喷房系统,包括喷枪、支架、工件、喷房以及PLC控制系统,喷房两侧近喷房门口设有送风口和水雾喷口,喷房门口对侧设有离心风机,离心风机出风口连水气分离装置,水气分离装置下方设有废水池,水气分离装置和废水池设置在封闭的箱体内,废水池上通过管路连风机,风机连曝气箱,曝气箱连光氧催化装置,光氧催化装置连活性炭处理装置,活性炭处理装置连VOC传感器,VOC传感器接排放口。本发明结构简单,涂装企业改装成本低,即节省费用,又能符合环保要求。本发明还通过废气、废水的循环回收利用,降低耗能,减少废物处理量,减少清理次数和清理强度。
本发明提供用于处理医疗废物的无害净化设备,所述设备为一种陶瓷膜过滤器,所述设备包括陶瓷膜本体、第一可拆卸连接头、第二可拆卸连接头,医疗废水经格栅、臭氧池、水解酸化室池、固液分离池的作用去除细菌、病毒以及真菌,通过串联及并联陶瓷膜过滤器去除剩余高毒物质,并联结构可以使废水与过滤层充分接触,把难以生物降解的有毒、有害物质降解为小分子物质,串联结构提高了废水的二次清洁水平,使医疗废水可以达到排出标准。
本发明公开了一种化学镀镍废液中次磷酸盐的处理方法,具体如下:将待处理的化学镀镍废液去除悬浮物后调节pH值至1.6~1.8,再与双氧水混合,得到预处理废水;将所述预处理废水通入吸附了碘单质的活性炭柱进行处理,预处理废水中的次磷酸根被碘单质氧化为亚磷酸根,同时碘单质被还原为碘离子,还原后的碘离子被双氧水氧化为碘单质,碘单质重新被活性炭吸附实现重复使用;处理后废水中的亚磷酸根通过沉淀法进一步去除。本发明的处理方法可控制次磷酸盐转化为亚磷酸盐而不是形成正磷酸盐,氧化具有高度的选择性,极大减少氧化药剂的用量,氧化效率高。
本申请公开了一种六价铬污染土壤修复药剂及其制备方法和应用:制备方法包括:(1)将螃蟹壳破碎后于惰性气体保护下进行一次热解处理:(2)向一次热解处理后的炭化螃蟹壳中加入黄酒发酵废水,直至黄酒发酵废水浸透炭化螃蟹壳,持续混合5min~200min;(3)将浸透黄酒发酵废水的炭化螃蟹壳自然晾晒或利用余热脱水至含水率低于30%;(4)将脱水后的炭化螃蟹壳于惰性气体保护下进行二次热解处理:(5)将二次热解处理后的炭化螃蟹壳再次研磨至1~200目即得。本申请方法制备得到的药剂显著提高污染土壤中六价铬的稳定化效率,同时实现对黄酒发酵废水的资源化利用。
本发明提供一种化工废水资源化的处理工艺,属于环保水处理技术范畴,涉及一种氯乙酸法甘氨酸生产过程中产出的结晶母液在蒸馏脱除氯化铵工序中产生的冷凝液的环保处理零排放工艺。其特征是先用常规的吹脱法将冷凝液中的游离氨除去,除氨后的物料采用两级高抗污染反渗透膜分离技术,将物料中的乌洛托品浓缩,浓缩液回用到甘氨酸生产工艺中,膜透过液作为软水回用到甘氨酸生产工艺过程中。实现废水中污染化学物质的资源化回收利用,废水的零排放处理,整个过程无化学药剂添加,是一种值得推广的绿色环保的经济性化工废水环保方式。
本发明公开了一种发酵-酶解耦联脱除柑橘橘片囊衣的方法,属于食品加工技术领域。该方法包括:(1)柑橘橘片的准备;(2)果胶酶菌种种子液的准备;(3)橘片酶解脱囊衣;(4)发酵液的准备与(5)加菌种发酵制备果胶酶等步骤。本发明以酶解法取代了酸碱法,并以酶解废水为原料,接菌种发酵制备成液体果胶酶以替代商品果胶酶,既降低了脱囊衣废水中COD值的30%~70%,又变废为宝,降低了酶解成本50%以上,并有效防止了微生物对橘片的污染。该方法可在柑橘加工企业推广应用。
本发明公开了一种菌种流加式厌氧氨氧化装置及其工艺。本发明由厌氧氨氧化菌种子罐和厌氧氨氧化反应器两部分组成。厌氧氨氧化菌种子罐采用模拟含氨含亚硝酸盐无机废水运行,以培育厌氧氨氧化污泥;厌氧氨氧化反应器用于处理实际含氮废水,通过自流式菌种流加装置,将来自厌氧氨氧化菌种子罐的厌氧氨氧化污泥输入厌氧氨氧化反应器,以强化脱氮功能。本发明通过流加菌种,改善菌种质量,缩短厌氧氨氧化反应器的启动时间,提高厌氧氨氧化反应器的潜能和稳定性,拓展厌氧氨氧化工艺的应用范围。
本发明涉及一种气化燃气脱除焦油的方法。目前脱除焦油的方法运行费用和维护成本高、并带来焦油废水的二次污染。本发明具体步骤是:将裂解用废橡塑送入裂解炉,废橡塑经过热裂解反应,产生油气混合物和固体炭;对裂解后产生的油气混合物通过精馏塔进行分离,产生油品和燃气,将200~350℃馏出物作为废橡塑洗油馏分分离出来;利用废橡塑洗油馏分吸收含有焦油的气化燃气中的焦油。本发明的脱除气化燃气中焦油的方法与现有技术比较,工艺可靠性高、提高了燃气热值、降低了运行成本、无焦油废水产生,并且提升了焦油产品的附加值。
本发明属于涉及复合材料技术领域,提供了一种可高效共捕捉放射性或高毒性的阴阳离子的氧化银/氧化石墨烯复合材料的制备方法。本发明利用氨基酸作为连接剂和桥接剂,将无机纳米材料氧化银粒子有效负载到氧化石墨烯表面,制备具有共捕捉核废水中的放射性或高毒性的阳离子Cs+和阴离子I?能力的氧化银/氧化石墨烯复合材料。本发明的氧化银/氧化石墨烯复合材料不仅继承了氧化石墨烯有效吸附放射性或高毒性的阳离子Cs+的性能,而且还兼备了无机纳米粒子氧化银高效去除放射性或高毒性的阴离子I?的特性,而且对其他有毒离子表现出优异的吸附能力,对发展具高效共捕捉核废水中的放射性或高毒性的阳离子和阴离子的吸附剂具有重要的研究意义。
本发明涉及一种高效环保酸性固色剂,由聚丙烯酸类固色剂、助剂和溶剂配伍而成,所述的聚丙烯酸类固色剂由下述步骤制备而得:将异丙醇、甲基丙烯酸、2-丙烯酸酰胺-2-甲基丙烷磺酸、丙烯酸和过硫酸钠在去离子水中混合,并于80~90℃反应1~5小时,后处理得所述反应产物即为聚丙烯酸类固色剂。所述高效环保酸性固色剂的制备方法包括:加入适量的水,在40~50℃搅拌下所有物料依次加入混合2~3小时,均匀溶解过滤放料,控制PH为6-7。本发明原料环保,无有害物质;各组分互相有协同作用,使固色牢度效果更好;助剂加入量少,可减少废水污染程度,并可减少废水处理成本,可产生明显的社会效益和经济效益。
从甲酸钙生产工艺尾气中回收二氧化碳的方法,涉及甲酸钙生产和处理酸性废水副产甲酸钙的工艺中,废气的治理和资源化利用。目的在于:提供一种对应用领域二氧化碳混合气中有机杂质、酸性物质及惰性气体进行净化去除,从而提纯得到食品级二氧化碳产品的方法。该工艺投资较少,可行性较好,能达到减排温室气体和提高经济效益的目的。基本方法为:利用气水分离器滤除水分获得粗气,通过固体碳酸盐或碳酸氢盐柱吸收酸性物质,采用过渡金属氧化物催化氧化除去有机杂质,通过铁盐改性颗粒活性碳和3A分子筛深度净化后,经压缩冷凝得到高纯度的食品级二氧化碳产品。回用工艺对甲酸钙产品质量及酸性废水处理效果没有影响。
本发明公开了一种无浓缩室的电去离子方法与系统。由上树脂截留板、下树脂截留板、阳极室和阴极室围成树脂室,阳极室放置阳离子交换膜和网状阳极,阴极室放置另一阳离子交换膜和网状阴极,阳极和阴极分别接直流电源,上树脂截留板接进水口,下树脂截留板接出水口。利用电流密度为250~500A/m2的强直流电对失效的离子交换树脂进行电再生;在电再生的同时,借助离子交换树脂间隙中连续流动的水流,使得被再生下来的离子排出系统。本发明无浓缩室;任何大小的装置均只需要一对阳离子交换膜;再生速度快,且不受离子交换膜间距的影响。适用于纳滤与反渗透出水的进一步净化、含Cr(VI)电镀漂洗废水的净化以及其他水质类似的水与废水的净化。
本发明公开了一种阴离子捕获剂及其制备和在废水处理上的使用方法。这种阴离子捕获剂是一种具有层状结构的双金属氧化物,由于其特殊的结构和性能,使其能通过层间阴离子交换、层状结构重建等机制来吸附环境中的有毒有害的阴离子。将有效量的阴离子捕获剂与废水接触,并控制反应条件,即可去除废水中的阴离子污染物质。本发明合成工艺简单,实际操作方便、处理效果好,成本低廉,而且它对有毒有害阴离子的吸附基本上是不可逆的,不会造成二次污染。该方法的操作方便,处理效果好,投资经济合理。因此,可广泛用于冶金、电镀、化工等行业的废水处理,也可用于被污染土壤和地表水、地下水的修复与治理。
本发明属于环境污染物生物处理技术领域,具体涉及一种降解邻硝基苯甲醛的细菌及其在废水生物处理和土壤环境污染修复中的应用。本发明所提供的邻硝基苯甲醛降解菌是产碱菌属(ALCALIGENES SP.)的菌株ND1,该菌可在好养条件下高效降解邻硝基苯甲醛,并且能利用萘、对硝基苯酚、邻硝基苯酚、邻氨基苯酚,甲苯,对二甲基氨基苯甲醛,2,4-二硝基苯酚,对羟基苯甲酸,二苯胺,安息香酸和二甲苯等其它多种芳香化合物。ALCALIGENES SP.ND1对四环素、卡那霉素、链霉素、氯霉素和氨苄青霉素五种常用抗生素敏感,为其在废水生物处理和土壤环境污染修复中的应用提供了安全保证。
本发明公开了一种对废纸造纸行业的水污染物进行处理和循环利用的方法:将废纸造纸系统产生的废水进行物化处理而使废水固液分离,再对分离后得到的水体进行厌氧处理,并将分离后得到的固体中的纤维通过管道输送回制浆生产线中;将厌氧处理后得到的水体进行好氧处理,并将所得到的生物质能转换为包括电能和热能在内的能量,然后将包括电能和热能在内的能量回用到废纸造纸系统中;将好氧处理后得到的水体中制浆生产所需的部分通过管道输送回制浆生产线中,剩余部分则进行深度处理而得到达标废水;将达标废水中造纸生产所需的部分通过管道输送回造纸生产线中,剩余部分则输送到污水管网中。本发明减少造纸行业水污染物排放量,提高资源的重复利用率。
本发明涉及一种基于企业排污分配量的刷卡排污控制系统,包括综合监控平台、刷卡控制装置、流量计、污染物分析装置和电动阀门。流量计和污染物分析装置设置于排污通路上,分别用于采集废水实时排放量数据、废水中污染物浓度数据,然后由刷卡控制装置进行数据汇总并计算出污染物实时排放量,一方面生成控制信号调节排污通路的流量,另一方面将污染物实时排放量发送至综合监控平台进行统一监测。本发明还涉及一种基于企业排污分配量的刷卡排污控制方法,其中,综合监控平台还可以利用包括监测数据在内的多种数据定期计算各个企业的排污分配量,能够协调及平衡不同行业间、企业间的实际排污需求,更有利于区域水环境质量改善和引导企业绿色发展。
本发明公开了一种污染源实时在线监控系统,包括中控服务器组件和若干现场终端组件,中控服务器组件远程监控现场终端组件,现场终端组件安装在现场废水储存池上,现场终端组件包括:pH计、无纸记录仪、超声波液位计、废水泵、电磁流量计、GPRS无线发送模块、第一供电电源、防雷器、现场电控箱和第一移动SIM卡;中控服务器组件包括服务器、固定IP地址专线、监控操作平台、UPS电源、路由器、液晶显示屏、GPRS短信模块、第二供电电源和第二移动SIM卡。本发明的有益效果:可以对其偷排行为进行记录,可以将排放超标情况及时通过短信形式发送给相关人员,并可以根据废水的pH值控制废水泵的启停,有效及时的阻止企业偷排。
本发明公开了利用微生物制剂处理污水的方法;包括以下步骤:预处理:将污水经过固液分离器,进行固液分离,然后液体进入沉淀池,再将液体通过圆孔过滤网去除固体絮凝物;二次处理:将废水经水泵抽送至初淀池,加入沉淀剂,过滤后将废水通入调节池中进行水质水量的调节;微生物氧化:将二次处理后的污水排入处理池中,将缓蚀剂、微生物制剂投入处理池内,对处理池内的污水进行搅拌,搅拌完成后,向处理池内加入消泡剂,搅拌,排出澄清水;其中微生物制剂包含蒽醌衍生物,其结构式为:
本实用新型公开了一种自发电臭氧污水净化处理装置,包括与清洗箱连接的废水管,所述的废水管一端与清洗箱连接,另一端与废水箱连接,所述的废水管上设有臭氧发生器,所述的废水管靠近清洗箱的一侧设有发电水轮,所述的发电水轮包括水轮主轴和水轮圆盘,所述的水轮圆盘外周设有导流板,所述的导流板为开口向上的折弯板所述的发电水轮与发电机相连,所述的发电机与蓄电池相连,所述的蓄电池与臭氧发生器相连。本实用新型的一种自发电臭氧污水净化处理装置,通过设置一个发电水轮,给蓄电池充电,再驱动臭氧发生装置,充分利用污水水流的势能;同时,通过在污水管上设置一个臭氧发生器从而生成臭氧水,起到一定污水净化的作用。
本实用新型涉及废弃收集技术领域,且公开了一种污水池废气加盖收集系统,包括废水池本体,所述废水池本体上表面的两端分别与废水池加盖下表面的两端固定连接,所述废水池加盖的上表面固定连接有管道,所述管道贯穿废水池加盖的底端固定连接有收集管,所述管道右侧的一端贯穿过滤器的上表面并延伸至过滤器的内部。该污水池废气加盖收集系统,通过设置水槽、水泵和喷头,经由过滤器净化后的废气通过管道进入吸收塔内,吸收塔内的喷头使气液分散,在塔内产生较大的气液接触面积,达到良好的传质效果,强化传质,完成净化目的,水槽、水泵和喷头在吸收塔的内部形成一个完整的内部水循环净化装置,进一步提高了针对废气的净化效果。
本实用新型涉及一种废水处理机构,尤其是涉及一种臭氧接触反应机构。其主要是解决现有技术所存在的废水处理机构与废水的接触较不完全,废水的分布较不均匀,废水无法与催化剂填料进行完全的融和,从而导致处理效果较差,处理的效率也较低等的技术问题。本实用新型涉包括反应塔(1),所述的反应塔(1)内设有多块填料托板(2),填料托板上设有填料层(3),调料托板连接在升降杆(4)上,升降杆顶端连接有液压缸(5),反应塔内横向通入有螺旋搅拌杆(6),螺旋搅拌杆伸入到填料层内。
中冶有色为您提供最新的浙江杭州有色金属废水处理技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!