本发明公开了一种高回收率自循环贵金属回收装置及回收方法,包括按照液体流动方向依次通过管道连通的pH调节系统、微虑系统、超滤系统、电积系统、蒸馏系统和冷凝系统,超虑系统与电积系统之间的管道上设有泵A,电积系统和蒸馏系统之间的管道上设有泵B,冷凝系统与微虑系统通过回流管连通,电积系统连接有金属提取装置和加药装置。本发明的有益效果是:该装置可以低能耗、高效地将废水中的贵金属离子还原成高纯度的贵金属,并有效降低废水中的金属含量。
一种多功能高效灭泡润滑乳及其生产方法,采用复合液烃、脂肪酸盐、脂肪酸酯、低级醇和含氧酸盐为原料,按一定量比例,通过水套加热器,负压配料器,在一定温度、压力条件下进行A组反应。B组反应,然后进行复合反应而制成。本产品在轻水基钻井液泡沫中加入0.05%时其泡沫全部消除;在重水基钻井液泡沫中加入0.20%时其泡沫全部消除;在油田废水泡沫中加入0.02%时其泡沫全部消除;在水基钻井液中加入一定量时其滤饼粘滞系数降至0.1200~0.0090,具有灭泡速度快、彻底、抑制时间长和降低粘滞系数的特点,对迅速处理钻井液泡沫气浸,防止粘滞卡钻均起显著的作用。
本发明提供一种改性纳米纤维素,采用以下方法制备:将金属铁盐加入纳米纤维素的悬浮溶液,逐滴加入氢氧化钠溶液混合搅拌进行反应;用冷冻干燥仪冷冻干燥48小时后储存于室温下,最终得到改性纳米纤维素。将该材料用于吸附去除废水中的磷,适应的除磷浓度范围广,在相似的吸附条件下,Fe(OH)3@CNFs的吸附容量要优于绝大多数吸附剂。Fe(OH)3@CNFs的吸附容量虽随pH值的增加而减少,但在中性条件下对磷仍保持了较高的吸附量。
一种清洁化的高吸收铬鞣法,其特点是在全过程中使用经制革厂处理后排放的废水代替自来水或井水,并相应地对工艺进行整体平衡,在前期使用剖硝皮工艺,在浸酸过程中采用氨基树脂鞣剂进行处理,提供一种铬鞣剂用量省、吸收好、对所用水要求不高、易操作管理、生产成本低的清洁化高吸收的铬鞣方法。
本发明涉及一种基于A2/O工艺的同步污水处理的微生物燃料电池,包括电池主体,其内同轴设有圆柱内腔,圆柱内腔内设有分隔体,分隔体内形成厌氧区,分隔体外设有两个分隔块,两个分隔块将分隔体与圆柱内腔之间的部分分为缺氧区和好氧区;分隔体包括质子交换膜,分隔体设有第一过孔,其中一个分隔块上设有第二过孔,电池主体设有第一污水回流结构;厌氧区设有阳极电极,好氧区设有阴极电极,电池主体外设有电阻,电阻与阳极电极与阴极电极相连;好氧区内设有悬浮填料,好氧区设有曝气装置;阳极区设有活性污泥层;厌氧区设于污水总入口,厌氧区设有氢气出口,电池主体还设有污水总出口。本发明能实现废水处理和生物发电相结合的新型废水处理技术。
本发明专利公开一种钒酸铵盐(本专利中所指钒酸铵盐是指偏钒酸铵和多钒酸铵等)的生产工艺技术,是从含钒矿物中提取钒、含钒催化剂中回收钒、冶金危废各固废中回收钒的钒酸铵盐生产工艺。属冶炼提取、危废回收高值化处理和固废回收高值化处理技术领域。其特点在于在钒酸铵盐生产过程中不产生废水,完全改变了目前传统生产工艺中产生大量废水的工艺技术路线,这大大减少了生产成本和生产对环境造成的潜在污染,是一种全新的生产工艺简化,回收率高,产能大,节能环保,零排放,环境友好型钒酸铵盐生产工艺。本专利也可用于低含量钒矿的提取,目前传统提钒工艺生产过程中,提过钒的废渣料中的含五氧化二钒的含量为1‑3%就无法进一步提取,本专利可用于低低含量钒矿的提取、钒矿尾料及冶炼后的废渣料的回收再利用,回收率可达到95%。
本发明公开了一种基于对屠宰场的污水进行处理的工艺,屠宰废水首先经过格栅,进入调节池,调节池起到调节水质的作用,在通过污水提升泵到隔油沉砂池,之后进入水解酸化池,利用水解和产酸菌的反应,将难降解有机物如血红素分解成小分子可降解物质,进一步提高可生化性,从而降低了后续好氧单元的土建造价和能耗,水解酸化池出水将进入主体设备SBR反应池,进水、反应、沉淀、排水依次在同一池里进行,在好氧的环境里污水得到极大处理,废水再到消毒池,投加消毒剂,约停留30min,就可以排放。该工艺能够对屠宰场的污水进行有效的处理,使得污水处理干净,满足排放要求。
本发明公开了一种光催化剂及其制备方法和应用,所述光催化剂由质量比为1∶3~1∶7的WO3与g‑C3N4组成;所述制备方法首先通过高温煅烧制备WO3和g‑C3N4,之后再通过高温煅烧法制备出WO3/g‑C3N4复合光催化剂;所述光催化剂在废水除铀过程中,用于将U(VI)还原为U(IV)。本发明公开的WO3/g‑C3N4复合光催化剂具有较高的光催化活性,其光催化活性是WO3和g‑C3N4的4.58倍和1.83倍,且光催化稳定性高,本发明公开的WO3/g‑C3N4复合光催化剂可用于含铀废水中铀的分离与去除,其U(VI)去除率能够最高能够达到99.6%。
一种用于有毒有机化工废水处理的大颗粒黏土吸附剂,外形为球状,球径为2~4mm,组分包括黏土和渗透膜聚合物,黏土的含量为1~1.5质量份,渗透膜聚合物的含量为1~5质量份,构造为渗透膜聚合物形成的多孔渗透膜包裹着黏土与渗透膜聚合物形成的球状体,在球状体内部,黏土与渗透膜聚合物呈现胶联状态。制备上述大颗粒黏土吸附剂的工艺步骤为:配制渗透膜聚合物溶液;配制黏土与渗透膜聚合物的悬浊液;将所配制的黏土与渗透膜聚合物的悬浊液滴入常温的水中形成球状颗粒并在水中快速硬化,将硬化后的球状颗粒在水中继续浸泡,当渗透膜聚合物溶剂完全渗出即得到所述大颗粒黏土吸附剂。
本发明公开了一种铯吸附富集滤芯的制备方法,其特征是:按100重量份偏高岭土、85~130重量份的水玻璃溶液、20~65重量份的表面活性剂溶液、0~3重量份的短切纤维的重量配比取各原料,混合制得浆体;将浆体注入钢制模具中,密闭,置于温度15~25℃、湿度≥90%的环境中养护3天后,脱模;继续养护至第28天,干燥,冷却,即制得铯吸附富集滤芯。本发明制备的铯吸附富集滤芯抗压强度0.5~10.0 MPa,表观密度200~800kg/m3,孔隙率75~90%,铯离子吸附容量>60mg/g。采用本发明,滤芯室温制备、自身具备铯吸附富集功能、铯吸附容量高、力学性能好,可用于含放射性铯的废水净化处理。
本发明公开了苯乙烯-二乙烯基苯共聚物疏水催化剂载体的制备方法,其特征是:将去离子水、有机物聚乙烯醇-1799、无机盐和十二烷基苯磺酸钠加入到反应容器中,在搅拌下加热到25~40℃,再加入已混合的苯乙烯、二乙烯基苯、过氧化苯甲酰、甲苯、正庚烷及二氯乙烷的混合物,加热至70~90℃,搅拌下进行悬浮聚合反应7~9h后,过滤;将反应后得到的固体物用去离子水、无水乙醇洗涤,再用丙酮在索氏提取器中抽提12~48h,然后将固体物用甲醇、去离子水洗涤后,干燥、筛分,即制得苯乙烯-二乙烯基苯共聚物疏水催化剂载体。以本发明产物为载体制备的Pt/SDB疏水催化剂,用于重水提氚、废水除氚,使用效果良好。
本发明公开一种印染废水处理用具有催化活性的聚乙烯醇水凝胶的制备方法,其特点是首先在聚乙烯醇(PVA)分子主链上引入羧基,将其酰氯化,进一步通过与氨基化金属酞菁的共价接枝反应,将金属酞菁负载于PVA分子主链上,再通过化学交联法制备具有催化活性的PVA水凝胶,从而赋予PVA水凝胶对印染废水各组分的吸附作用及催化氧化作用,提高污水处理效率。
一种对植物氢键进行波裂解改性,并生产麻类脱胶漂白纺织纤维的方法。在波裂解生产线上利用高频波在改性剂溶液中振蘯产生的机械、空化效应,促进改性剂中的活性氧、活性氮进入植物体内,廹使网状氢键裂解,管装氢键生成,使植物体很快脱胶、脱脂、脱蜡,使纤维分离、软化。在一台植物氢键波裂解改性机中几乎可能完成传统工艺的全部系列工序,加工中纤维原料不动,换水循环利用即可。该工艺有节能、节水、得率高,产品质量好;工艺短、设备少,厂房小,投资省;废水原位处理,就地回用,废水提取物资源化利用等优势。是制造新型纺织纤维领域的高新技术。
本发明公开了一种从炭质泥岩中提取氯化镓的方法,涉及镓的提取工艺技术领域,将炭质泥岩破碎,再进行氧化焙烧;然后将焙砂中加入盐酸和助浸剂,再进行恒温酸浸,固液分离过滤,滤渣采用酸化水洗涤。洗水返回配制浸出液,循环使用。清液采用CL-TBP树脂进行吸附,并用NH4Cl进行洗脱。吸后液返回配制浸出液。本发明工艺流程短,容易操作控制,生产成本较低,生产过程实现了废水废渣循环利用,环保安全,可以获得比较理想的经济指标,其中镓浸出率可达到97.66%,镓吸附洗脱率达93.85%,镓回收率为91.65%。
本发明涉及一株新分离纯化得到的脱硫鞘氨醇杆菌及其在生物脱硫中的应用,属于生物技术领域。本发明公开了一株新筛选的脱硫鞘氨醇杆菌(Sphingobacterium?sp.)DS?4及其在脱除硫化物中的硫的应用,属于生物与环保技术领域。本发明的鞘氨醇杆菌菌株具有如SEQ?ID?No.1所示的16SrDNA序列。本发明的鞘氨醇杆菌菌株可以在高含硫化物的废水中良好生长,能够耐受较高的硫化物浓度,在脱硫过程中对硫化物的去除效率高,5h去除率可达到99.13%,能够在去除过程中将硫化物转化为可回收的单质硫,硫转化率为77.9%,具有较高的环保价值和经济效益。
本发明公开了一种纳米钴铁氧体杂化改性苯乙烯‑二乙烯基苯共聚物疏水催化剂载体的制备方法,其特征是步骤主要为:将硝酸铁与乙二醇、硝酸钴与柠檬酸分别混合后再混合研磨,烘干后烧结,再在氮气保护下,加入水、氨水、硬脂酸反应,洗涤、干燥得硬脂酸处理的纳米钴铁氧体;将硬脂酸处理的纳米钴铁氧体、苯乙烯、二乙烯基苯、水、聚乙烯醇、羟甲基纤维素和十二烷基苯磺酸钠、过氧化苯甲酰、甲苯、正庚烷以及二氯乙烷混合加热反应后过滤洗涤、在丙酮中抽提,再洗涤、干燥,即制得。本发明制得的纳米钴铁氧体杂化改性苯乙烯‑二乙烯基苯共聚物疏水催化剂载体的疏水性强、抗压强度高,适用于重水提氚、含氚废水除氚、含重金属离子废水处理等。
本发明公开了一种微生物燃料电池耦合人工湿地U型装置及运行方法,该装置从阴极进水,污水经过的环境为好氧—厌氧—好氧,与脱氮过程需要的氧气环境相符合,硝化细菌在阴极区提供的好氧条件下首先将含氮有机物转化为氨氮,并在相同条件下将氨氮进一步转化为NO2‑N,最终产物为NO3‑N,含有充足NO3‑N的废水在水力负荷及重力作用下进入阳极区,在厌氧环境中进行反硝化过程,最终NO3‑N转化为硝酸盐。本发明在加强去除含氮有机物的同时还能产生电能,实现了污水的资源化利用,有利于节能减排。
本发明为一混合氯化稀土的生产方法。其步骤依 次为 : 选用氟碳铈矿或以其为主的混合矿焙烧1小时, 温度470 —550°, 加入稀盐酸浸取除去焙烧矿中的钙镁杂质, 加入浓盐 酸浸取过滤保留酸浸液, 将酸浸渣加入氢氧化钠碱转, 水洗, 过滤, 去除废水, 将碱转渣与酸浸液进行中和反应, 加入硫酸除去铅 钡、加入H2O2助溶和除铁, 加入BaCl2除去多余的SO42-, 过滤, 保留滤液。将滤液负压加热浓缩结晶成混合氯化稀土产品。
本发明公开了一种富集粘胶纤维废气中二硫化碳和硫化氢的方法,包括以下步骤:A:收集粘胶纤维废气,使用碱液、碱纤维素组成的吸收液对该废气进行喷淋;B:在喷淋反应后的溶液中加入酸性废水,反应后脱气;C:将脱气后的废气冷却除水,得二硫化碳浓度含量≥25%、硫化氢浓度含量≥23%、水分含量≤0.5%的废气。采用吸收液喷淋和含酸废水的配合处理,使来自粘胶生产废气中的二硫化碳和硫化氢得以富集,获得的高浓度废气在用于后续分离方法中,能提高二硫化碳的回收率,有利于粘胶纤维废气的处理,降低环保压力。
本发明涉及锂辉石提锂母液的回收方法,具体涉及从锂辉石提锂母液中提取铷铯盐的方法。本发明解决的技术问题是提供一种低成本的从锂辉石提锂母液中提取铷铯盐的方法。该方法以锂辉石提锂母液为原料,先将提锂母液中的铷铯沉淀出来,固体富集后再溶解、萃取分离铷铯,对铷铯有价金属进行了综合利用,降低了铷铯萃取的成本,可产生较为可观的经济效益。且本发明方法提取铷铯,低温常压就可进行,操作简单,能耗低,处理量大,利于连续作业,生产成本低,废水返回提锂车间,工艺上实现了闭路循环,废水零排放。
用于催化湿式氧化过程的催化剂及其载体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、稳定性高的催化剂,其以纳米碳为载体,以过渡金属元素的一种或多种成分为活性组分。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。
本发明属于环境保护技术领域,具体涉及一株高效甲醛降解菌及其用途和使用方法。本发明高效甲醛降解菌,代号为BZ-001H,经鉴定为蜡状芽孢杆菌Bacilluscereus,于2010年3月22日在中国菌种保藏管理委员会普通微生物中心保藏,保藏号为:CGMCCNo.3685;该菌可应用于高浓度甲醛废水处理与甲醛突发污染事故应急处理。具有对高浓度甲醛降解速度快、耐受能力强、无二次污染、使用安全,对原有污水处理系统中微生物无不良影响等优点。
本发明公开了一种水质中聚乙烯醇含量的测定方法,在中性加热条件(60~90℃)下加入过量硫酸将试样中对测定有干扰的淀粉水解去除,同时,过量的酸和试样中的聚乙烯醇反应生成酯。在硼酸存在的条件下,聚乙烯醇与硫酸反应生产的酯和聚乙烯醇均可与硼酸—碘-碘化钾溶液反应,生成稳定的蓝绿色络合物,通过分光光度计在特定波长645NM处对其吸光度进行测定。吸光度与反应物浓度呈线性关系,并绘制标准工作曲线,对待测样进行测量后,可从绘制的标准曲线中查得未知样浓度。本发明测量误差控制在5%范围之内,测量结果稳定准确,是检验印染废水中聚乙烯醇浓度的可行方法。
本发明公开了复合式生态循环种养殖系统。本发明中,玻璃缸鱼缸养殖区排放的尾水经微生物处理后,进入蔬菜栽培系统,再经蔬菜根系的生物吸收过滤,把处理后的废水返回至养殖池,没有废水的排放,既满足了高品质新鲜鱼类和蔬菜生产的需求,又避免了污染环境的养分流失;养殖尾水系统的内部利用有益菌调节水体中菌相藻相的平衡,防止残饵与代谢产物积累所引起的水体环境的恶化,杆菌的作用就是防止粪便、死藻、残饵的过度积累,促进藻相的更新,及时分解水中有机物,对池塘水质、底质的改良与修复效果十分明显,同时这种闭锁环工艺的复合系统可用于大规模生产,效率高,很大程度上减少水资源的使用。
本发明提供了一种氮氧化物还原剂生产方法,包括以下步骤:快速中和,冷却降温,初提纯,精确调制,精提纯,杀菌保质。快速中和和精确调制使用管式反应器,该管式反应器的一端设置有高纯水入口和待配溶液入口、另一端设置有出口,中间腔体沿轴向设置有螺旋反转流道,该螺旋反转流道由两块螺旋导流片构成,且该螺旋导流片沿轴向设置、绕轴向扭转180°,其顶边和底边分别固定在管式反应器内壁上相对的两侧,且这两块螺旋导流片的扭转方向相反,沿轴向交叉90°布置。本方法得到的产品,缩二脲、金属离子、不溶物等有害物质含量低,尿素原料利用率达100%,生产过程无废水、废气、废渣产生,生产成本低、中和时间短、生产能力大、劳动强度低、自动化程度高,不受环境污染。
本发明公开了一种韧皮纤维高效脱胶复合菌剂,将种龄为16~20h的解淀粉芽孢杆菌解淀粉亚种悬液和枯草芽孢杆菌易娜奎索姆亚种悬液,两种悬液按体积比3∶2的比例混合,混合液接种于以下培养基中共培养,共培养14~16小时;培养液经80目过滤器过滤,在滤液中添加12%~18%(W/V,下同)的多孔淀粉、12%~18%的β-环状糊精以及0.1%硫脲和0.1%聚乙烯吡咯酮,经喷雾干燥后添加总重量5%的磷酸三钙作填充剂,真空包装成为复合菌剂。采用该复合菌剂进行韧皮纤维脱胶不仅可以降低生产成本,提高产品质量,而且能够从源头上减少高碱废水的排放和处理,具有极高的经济前景和社会环境效益。
本发明公开了一种5‑甲基苯并三氮唑功能化的氧化石墨烯新型吸附剂TGO,并提供其合成方法,可实现对放射性废水中镧/锕系元素的选择性共吸附,属于核废物中放射性废水处理及环境保护技术领域。吸附剂TGO只经两步合成,配体接枝率为6.4%,工艺简单,环境友好,重现性好,产品稳定性好。TGO在本发明所涉及的吸附条件下对镧/锕系元素具有高的吸附容量和卓越的选择性共吸附性能,选择性系数高达100%,能实现镧/锕系金属离子与一价、二价金属离子的选择性分离。TGO吸附金属离子后容易进行固液分离,且能重复利用。本发明为中低放废液中镧/锕系元素的共提取提供了一种有效的方法,为实现镧/锕分离提供了新的思路。
本发明提供了一种半固态发酵洋姜的制作方法以及半固态发酵洋姜,解决了现有技术中的洋姜生产中会产生大量废弃盐水,会造成环境压力的技术问题。它包括(1)选料、整形;(2)腌制;(3)烘干脱水;(4)一次发酵;(5)二次发酵;即得成品。发明提供一种半固态发酵洋姜的制作方法,采用半固态发酵,使洋姜在生产过程中不产生废水,无废水排放,能减轻企业经济负担、减少对环境的污染;并且脱水加工后能长时间储存,能实现企业周年化生产;本发明采用半固态发酵,打破洋姜的传统腌制方法,使洋姜在发酵后期风味极佳,含多种氨基酸、酚类物质,清脆爽口,滋味浓厚,利于市场推广。
本发明公开了一种基于膨润土壳聚糖复合微球的铯离子去除方法,其特征在于:将磁性多孔膨润土壳聚糖复合微球加入到含有放射性核素铯离子的废水中,然后恒温震荡。本发明对铯离子具有优异的吸附性能,吸附容量大,对pH不敏感,对共存离子的抗干扰能力强,适用范围广,且废水处理后可通过磁场回收,固液分离简单,环境友好;整个去除方法步骤简易,成本和能耗都较低。
本发明公开了一种实现循环用水的有机废气处理装置。通过利用臭氧的强氧化性对有机废气进行分解氧化,同时自转搅拌扇叶径向设置在圆柱形塔体的中部,自转搅拌扇叶搅拌时可以使臭氧和机废气进行充分的反应,保证最好的净化效果。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。
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