本发明公开了一种非晶纳米晶合金的制备,该非晶纳米合金的成分,以质量百分比计,由Ni 0.5‑8%、Co 0.1‑0.3%、Cu 1‑2%、Nb 0.01‑0.03%、B 3‑11%、Si 2‑9%、C 0.01‑3.5%、P 0.1‑3%,余量为Fe,各组分含量之和为100%;该非晶纳米合金是由各原料经过感应熔炼制得母合金锭,然后采用单辊旋淬法制备成条带,然后将条带裁剪成所需长度,并置于真空退火炉中,抽真空在惰性气体保护下进行退火处理制得。本发明制得的非晶纳米晶合金可用于偶氮染料废水处理领域,且可重复利用,制备成本低。
本发明公开了一种生化污泥减量处理系统,包括混凝反应池、沉淀池和污泥池,污泥池的上部与混凝反应池的上部连通能量释放器,能量释放器将沉淀污泥进行气爆分解出富含轻金属离子的污泥后回流至混凝反应池循环利用。待处理废水经混凝反应池的混凝后,污泥池的污泥部分回流至混凝反应池,污泥回流可减少污泥排放量,回流的污泥中含有残余过剩的净水药剂,循环利用以增强药剂的利用率,减少环保耗材的投用量;同时,沉淀池的上清液输送至缺氧池经过处理产生回收水,供循环使用,减少污水排放量。
本发明涉及一种镀锌无铬黑钝剂及其制备方法。所述镀锌无铬黑钝剂包括氯化镍、钼酸盐、硫酸铵、pH值酸性调节剂和水等组分。所述黑钝剂的操作温度为20~40℃;操作时间为0.5~1.5min;pH值为4.0~5.0,按上述各组分质量分数备料;将原料中50~70%的水加入搅拌装置中;依次投入其他组分;最后加入余下的水;搅拌至少5分钟,即得成品。本发明产品不含六价铬和三价铬,适用于镀锌件的黑色钝化,可以产生与六价铬、三价铬钝化同样乌黑发亮的效果,满足产品要求。本品烘干前工件不易磨花,钝化后不用封闭即乌黑光亮。本品耐蚀性能强,无污染,废水处理易,操作简单。
本发明公开了一种复极性三维电催化氧化反应装置及应用。该反应装置包括电源装置和反应槽,反应槽由颗粒电极承托层分为上部的反应区和下部的曝气区,颗粒电极承托层设有若干个气孔;反应区的底部设有进水口,反应区的顶部设有出水口;反应区内设有垂直于颗粒电极承托层的电极组,电极组包括若干对复极性阳极板和复极性阴极板,每对相邻的复极性阳极板和复极性阴极板之间填充颗粒电极,电极组与电源装置相连接;曝气区设有曝气管。同时也公开了上述复极性三维电催化氧化反应装置的应用。本发明提供的装置可以有效降低反应器内短路电流及防止颗粒电极表面污染,并且延长电极材料的使用寿命,使电催化降解废水中有机污染物的处理效率显著提高。
本发明公开一种新型中水深度处理及回用系统,包括有依次相连的用于对污水中长链和环状有机物强氧化为短链可生化有机物的第一臭氧接触池、提升池、用于去除水中COD、BOD和NH3-N的生物滤池、清水池、用于对水质进行消毒灭菌的第二臭氧接触池、翻板滤池、用于过滤截流水中大分子、离子、SS等杂质的超滤系统和反渗透系统以及分别与超滤系统和反渗透系统相连的废水集水池,藉此,通过上述处理工艺,去除污水中的固体杂质、溶解性有机物、高低价分子、离子等,以均匀水质,并进行消毒处理,提高出水水质,达到自来水的水质标准,从而,可以作为制备超纯水的水资源。
本发明公开了有机高分子絮凝剂的制备方法、无机-有机高分子复合混凝剂的制备方法与应用,有机高分子絮凝剂的制备方法,包括步骤:在引发剂与螯合剂存在的条件下,以溶液聚合的方式,将二甲基二烯丙基氯化铵单体进行聚合,得到聚二甲基二烯丙基氯化铵的胶体溶液即可。复合混凝剂的制备方法,包括步骤:1)将聚合硫酸铁溶液与胶体溶液加热混合,得到胶体的混合液;2)保温、分散直至混合液形成均相体系即可。所制备的絮凝剂、无机-有机高分子复合混凝剂中的至少一种在污染水体的混凝净化或污泥脱水处理中的应用。本发明的工艺简单,制备的复合絮凝剂的效果好;可用于微污染水源水混凝净化、特殊废水处理和污泥脱水等,操作简单、便捷。
本发明提供了一种介孔吸附材料及其制备方法和用途,(a)将填料、粘结剂、造孔剂混合后进行湿法研磨,待研磨介质挥发后,加入偏硅酸钠溶液,混合均匀后制成颗粒状,并在表面喷洒偏硅酸钠溶液,待表面干燥后,得到复合材料;(b)、将步骤(a)得到的复合材料在500‑700℃热处理,冷却后得到所述介孔吸附材料。所制备的材料的孔径主要分布在2‑3nm之间,对废水中Zn(Ⅱ)、Cu(Ⅱ)、Mn(Ⅱ)等金属离子具有很好的吸附作用。
本发明提供一种含炭球的磁性活性炭混合物及其制备方法,将三氯化铁和二氯化铁的混合溶液中加入酚醛树脂,在碱性环境下加热反应,冷却离心洗涤,在高纯氮气氛围下炭化,得到含碳球的磁性活性炭;将活性炭粉末和含碳球的磁性活性炭经盐酸溶液预处理得到预处理的活性炭混合物;将三氯化铁和二氯化铁的混合溶液中加入预处理的活性炭混合物,搅拌均匀,一边滴加氢氧化钠溶液,一边恒温搅拌反应,反应结束后,升温陈化,过滤,烘干,洗涤至中性,再烘干,密封保存,得到含炭球的磁性活性炭混合物。本发明制备的含炭球的磁性活性炭混合物与臭氧催化氧化运用于含酚废水处理中,氧化效果稳定,回收及再生效果好,除酚率可达98%以上,COD去除率也可达68%以上。
本发明公开一种管式氨氮废液处理装置,容纳管的顶部开设有第一电极固插孔,容纳管的侧壁的上部开设有第二电极固插孔,第一电极的下端固定于容纳管的底部内侧,第一电极的上端固插穿过第一电极固插孔,第二电极的内端固插于第二电极固插孔中,第二电极的外端伸至容纳管之外侧,离子导体填料填充于容纳管内,容纳管的侧壁的下部开设有废液进口,容纳管的侧壁的上部开设有净水出口,第一电极及第二电极分别与电源模块的两极电性相接。本发明管式氨氮废液处理装置采用罐内密封反应的处理方式,节能减排、无废水废气排出,更环保。
本发明涉及污水处理领域,特别涉及一种污水处理剂。一种污水处理剂,由如下重量百分数的组分组成:聚合氯化铁2~10%;氯化钠1~3%;蒙脱土3~5%;聚丙烯酰胺2~8%;上述的含钴化合物0.05~0.3%;并用蒸馏水补充至100%。其中,所述含钴化合物化学式为C30H32N12Co,单斜晶系,P21/n空间群,晶胞参数为a=12.015(6)?,b=18.417(5)?,c=12.851(3)?,α=γ=90o,β=110.047(3)o,V=2843.67(2)?3。本污水处理剂的制作原料来源广泛,能有效去除水中的污染物,处理污水处理彻底、处理成本低,无毒性、无污染,处理后的废水满足国家污水综合排放标准的要求。而且本发明的污水处理剂通过添加新型的含钴化合物,使得其对重金属有更好的吸附能力。
本发明涉及一种自动化智能厨房系统的实现方法,由以下步骤组成:⑴进行手机客户端操作软件的相关项目的设计;⑵设计原料供应子系统;⑶设置水源清洁子系统;⑷建立烹饪模块;⑸设置灶具清洁模块;⑹设置餐具存放模块;⑺设置餐具清洁模块;⑻设置垃圾处理模块。自动化智能厨房系统,由原料供应系统、水源过滤系统、排烟系统、电控系统、自动烹饪系统、餐具管理系统、餐具清洁系统、垃圾处理与废水排放系统组成。本发明能够配合不同的自动化厨房设备根据不同需求实现自动化智能厨房系统来提升生活品质。
本发明涉及电活性反应布及其制备方法,其中电活性反应布由石英棉基体嵌有阳极Ti‑TinO2n‑1‑PbO2反应布和阴极Ti‑IrO2·RuO2反应布形成,其中阳极Ti‑TinO2n‑1‑PbO2反应布和阴极Ti‑IrO2·RuO2反应布在石英棉基体中平行设置,且分别外接电源的阴阳两级,并且阳极Ti‑TinO2n‑1‑PbO2反应布和阴极Ti‑IrO2·RuO2反应布之间通过铜导线连接。本发明提供的电活性反应布及其制备方法,能够对污废水进行深度处理,并且制备方法简单,对设备要求低,原料价廉易得,便于在实际生产中大规模应用。
本发明公开了一种低碳源污水的低温脱氮除磷方法,该方法采用吸附处理与MBR工艺相结合来处理废水,首先是将低碳源污水注入到吸附沉降池中,采用除磷吸附剂和沸石吸附处理,处理后的污水注入到MBR反应器中,并向其投加除磷吸附剂,污水经过吸附与生物处理后,然后通过膜组件分离,得到纯净的出水。该方法可以有效除去污水中的污染物,出水水质良好,不仅可以有效除去污水中的悬浮固体、有机物,还可以去除细菌、病毒,省去了后续的消毒工艺,且该方法对水体无二次污染,成本低。
本发明涉及清洗剂技术领域,尤其涉及一种可直排环保水基超声清洗钢板的清洗剂,包括以下质量百分比的原料:溶解润湿剂2-10%、润湿辅助剂1-5%、消泡剂0.01-0.05%、去离子水余量。其中,以上原料的质量百分比之和为100%;所述溶解润湿剂为二乙二醇单丁醚、丙二醇甲醚醋酸酯、碳酸丙烯酯中的一种或一种以上的混合物,所述润湿辅助剂为异构醇聚氧乙烯醚或脂肪醇聚氧乙烯醚。本发明的清洗剂,其能实现大批钢板同时进行清洗,清洗效率高,清洗效果好,清洗后的废水可直接排放,降低排放水的污染,减少职业伤害,提高消防安全。
本发明属于化工产品技术领域,特别涉及一种不锈钢的蚀刻液组合物,按重量百分比计,包括以下组分:缓蚀剂0.5%~3%;蚀刻剂35%~50%;分散剂3%~10%;螯合剂15%~30%;促进剂2%~5%;余量为水;所述缓蚀剂为咪唑啉化合物;所述蚀刻剂为硫酸、盐酸中的至少一种,或者为三氯化铁、氯酸钾和氯酸钠中的至少一种与硫酸、盐酸中的至少一种的组合。相对于现有技术,本发明不含氟化物、铬酸和硝酸等管制原料,能取代目前的不锈钢蚀刻液,其可在常温下作业,操作安全,性能稳定,消耗低,使用周期长,且废水可完全按照化学沉淀法处理达到排放标准。
本发明提供了一种不锈钢与树脂结合体的制备方法及其制品,采取在经过处理后的不锈钢表面电镀一层具有孔状结构且粗糙的镍或镍合金基层,镍基材硬度明显低于不锈钢,加上多孔的结构,且组成微孔的每一个小单元也是有粗糙度的,高速的树脂会冲击镍微孔层,镍的硬度相对于不锈钢较低,高速的树脂会使其变形,树脂与镍或镍合金微孔层变形交织在一起,可有效避免因树脂冷却收缩而产生空隙,能够明显提高产品的防水、防尘性能,大大的提高了结合强度;同时本制备方法还具有不损失不锈钢本身的特性及强度、不会产生大量的含铬废水等优点。
本发明涉及电镀液回收处理技术领域,具体涉及一种氨基磺酸镍电镀漂洗水在线回收装置,包括电镀槽、漂洗系统、反渗透处理系统、清洗系统、清水储存槽和浓缩液收集槽,所述清水储存槽与漂洗系统连接,所述漂洗系统出水口与反渗透处理系统进水口连接,所述反渗透处理系统设置有净水出水口和浓缩水出水口,所述净水出水口与清水储存槽进水口连接,所述浓缩水出水口与浓缩液收集槽进水口连接,所述浓缩液收集槽与电镀槽连接,所述清洗系统与反渗透处理系统连接。本发明的纯水回用率达97%以上,漂洗水重金属浓缩率达到34倍,重金属浓缩液能够返回电镀使用,减少重金属废水的排放,减少企业补充原料的成本投入,符合国家清洁生产的要求。
本发明涉及一种无磷除油粉,所述无磷除油粉按质量百分比包括:表面活性剂2-20%、氢氧化钠10-40%、络合剂A92R?2%-15%、助洗剂SoKalan?CP52%-15%、碳酸钠10%-30%、硫酸钠5%-25%。本发明所述的无磷除油粉配制的无磷除油液不含磷,对环境友好,清洗效果好,除油液使用范围宽,使用寿命更为长久,且产生的废水更易处理。
本发明涉及电镀设备技术领域的电镀铜回收再利用系统,包括铜缸和铜缸管理槽,所述铜缸的两端均设有溢流兜,溢流兜通过循环喷淋管与铜缸管理槽进行抵接,通过循环喷淋管使铜缸与铜缸管理槽形成循环水路,铜缸的内部设有电镀组件,电镀组件包括不溶性阳极、印制线路板和阳极档板,本体系中,药水的利用始终形成一个闭环状态,电镀生产过程中就可以回收利用废料中的铜,且无需另外排酸性药水,降低了废水排放对环境的污染;充分利用于电镀线的主体配置,无需额外增加再生槽,并配置整流机及不溶性阳极,节省了成本投入,并可节省能耗;在不增加额外再生槽的情况下,可将废料中的铜回收再利用。
本申请涉及微生物培养技术领域,尤其是涉及一种封闭式微生物培养系统。封闭式微生物培养系统,包括均为密闭容器的反应器和补料器,以及压滤采收装置和液路循环模块。补料器用于存放微生物和营养液形成的混合液,液路循环模块包括供液管路、采收管路、排放管路和回收管路;补料器内的混合液能够通过供液管路输送至反应器内,以在反应器内进行微生物培养;反应器内的混合液能够通过采收管路输送至补料器内;补料器内的混合液经沉淀后能够通过排放管路输送至压滤采收装置进行压滤,且压滤后得到的混合液能够通过回收管路输送至补料器;从而实现对营养液的循环利用,降低微生物培养成本,同时也减轻了后续废水处理的负担。
本发明涉及化学实验室垃圾焚烧处理系统,包括清洗系统、回转焚烧系统、余热利用系统和烟气处理系统,本发明的处理系统不仅能够对化学实验室垃圾进行处理,还能够对产生的废水进行循环处理,实现对化学实验室垃圾的综合处理,还能够对焚烧产生的烟气进行处理,防止二次污染的产生,具有良好的应用前景。
本发明涉及废水、废气处理设备技术领域,特指湿法喷淋式静电定型机废气净化器,降温除尘箱体的上端设有净化器出口,降温除尘箱体内设有净化器入口、降温除尘箱体的底端设有排水口,降温除尘箱体的一侧设有静电箱体,静电箱体中设有静电模块,静电模块的上端设有极板喷淋组件,极板喷淋组件与设在降温除尘箱体内的一号喷淋组件、一号喷淋组件连接,静电箱体的下端设有舌板,其结构设计简单科学,其净化效率高;可有效地防止火灾及爆炸事故的发生;生产成本低、运行成本低;安装简单方便,施工期短;运行工艺简单、操作方便。
本发明属于污水处理技术领域,具体涉及一种氨氮去除剂,包括按照重量份数计的以下组分:三氯异氰尿酸17份~27份,氯化钙2份~4份,氯化镁1.5份~2.5份,碳酸氢钠3份~8份,碳酸钙15份~25份。本发明还提供该氨氮去除剂的制备方法。本发明所制备的氨氮去除剂,可有效去除低浓度氨氮废水中的残余氨氮,且去除效率高,对污水中的氨氮降解率可达95%以上,可将水中氨氮含量降至5mg/L以下,符合环保要求。
本发明属于化工产品技术领域,特别涉及一种全合成水溶性切削液,按重量百分比计,包括以下组分:润滑剂10%~40%;保护剂5%~10%;稳定剂8%~30%;表面活性剂1%~5%;乳化剂3%~8%;渗透剂1%~5%;分散剂1%~5%;消泡剂0.2%~1%;余量为水。相对于现有技术,本发明的全合成水溶性切削液可以有效清洗切削产生的金属或非金属粉末,保护刀具或机床的锋利边且不粘刀,同时能够防止工件氧化,而且无残留、不易腐蚀工件、可生物分解,对人体皮肤无明显刺激性,废水也容易处理。
本发明公开了一种具备高效选择性氮化磷吸附剂及其制备方法和应用。所述氮化磷吸附剂具有相互交联的中空管状结构。其制备方法是将六氯环三磷腈与氨基钠在溶剂中充分混合均匀,然后转移至微波反应器中反应,最后经离心分离,冷冻干燥成型,即得到具有优异吸附性能的氮化磷材料。该材料对铀浓度为350ppb的加标海水和天然海水吸附容量可达435.58mg g‑1和7.01mg g‑1,使用寿命长,经过5次吸脱附循环后,仍能维持91.14%初始吸附容量。综合考虑材料制备周期短,原料来源广泛,成本低,优异的吸附表现,以及长使用命等优点,该材料可以应用于含铀废水处理、铀矿资源回收、海水提取铀等领域。
本发明涉及造纸污水处理技术领域,特别是涉及一种深度污水处理系统及处理方法,深度污水处理系统的结构包括中间水池、废水泵、氧化塔、中和脱气池、沉淀池、污泥泵以及污泥浓缩池,氧化塔的顶部分别设置有浓硫酸进料口和芬顿试剂进料口,浓硫酸进料口与浓硫酸加药装置连通,芬顿试剂进料口分别与硫酸亚铁贮存池和双氧水储罐连通;中和脱气池的顶部设置有液碱进药口和助凝剂进料口,液碱进药口与液碱加药装置连通,助凝剂进料口与助凝剂加药装置连通。本发明能够将出水CODcr控制到40mg/l以下,固体悬浮物浓度达到30mg/l以下,达到了排放的标准,不会对环境造成污染,而且该系统运行稳定,整个工艺简单易操作,投资成本低。
本实用新型提供了一种芬顿流化床反应器,包括一容器,容器的上端设置出水口,下端设置一喇叭口,喇叭口的内径从容器的上端向下端方向逐渐减小,喇叭口设置一开关,容器的周壁设置一进水口,进水口位于出水口和喇叭口之间,进水口的中心线与周壁于进水口处的厚度方向相交。本实用新型的芬顿流化床反应器进水口的中心线与周壁于进水口处的厚度方向相交,废水能在容器内部形成高速旋流区,由于固液组份的密度不同,在各作用力下可使密度低的水上升,密度大的砂粒、铁泥污垢等颗粒物沉入芬顿流化床反应器的容器底部的喇叭口,定期打开开关将颗粒物排出反应器外,能极大地减少乃至避免因废水中砂粒、铁泥污垢等颗粒物含量过大而对布水滤头形成堵塞。
本实用新型涉及一种水性油墨处理一体机,包括第一桶箱、第二桶箱、压滤机、沙滤桶、活性碳过滤器以及超滤膜过滤器。压滤机下方安装有支撑台,第一桶箱、第二桶箱、沙滤桶、活性碳过滤器以及超滤膜过滤器安装于支撑台一侧。第一桶箱底部设有输液管,第一桶箱与所述压滤机通过输液管连通、且输液管上设有隔膜泵。压滤机底部设有托盘,托盘具有排水口,排水口位于第二桶箱顶部上方。第二桶箱内设有吸液管,吸液管一端伸入第二桶箱内、吸液管另一端连接至沙滤桶。本实用新型结构简单,处理后的废水清澈、干净透明,可回收循环利用且不会对环境造成污染和破坏,进而节约处理废水的成本,其实用性强,有利于市场推广。
本实用新型提供一种废塑料处理回收系统,包括第一回收水池、第二回收水池、多级的分离破碎装置、清洗分离装置、打包装置及气浮装置,分离破碎装置包括飞刀圆池和第一高速分离机,飞刀圆池和第一高速分离机通过管道与第一回收水池的连接,第一回收水池通过管道与气浮装置连接,气浮装置通过管道与第二回收水池连接,清洗分离装置通过管道与第二回收水池连接,第二回收水池通过管道与打包装置连接,第二回收水池通过管道与飞刀圆池连接,清洗分离装置与分离破碎装置的末端相连,打包装置与清洗分离装置的末端相连。本实用新型通过气浮装置处理废水,处理后的水再用于废塑料处理回收,无需排放废水,减少环境污染。
本实用新型涉及污水技术领域,具体涉及一种微纳气泡过滤系统,包括滤池本体,滤池本体的一侧设有进水口,滤池本体的另一侧设有出水口,滤池本体内靠近进水口的一端设有容纳池,所述容纳池内容设有微纳气泡发生器,容纳池与进水口相连通。由于微纳气泡不会轻易从水中逃逸,可为生物滤池提供足够的氧气,进而可降低生物滤池的高度,同时保留了生物滤池的截留能力和生物反应活性,结构简单,操作方便,使用、维修容易,利用该微纳气泡过滤系统化工、含油废水、亚麻废水等污染水体,见效快、成本低、绿色环保。
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