本发明涉及一种回收稀贵熔炼炉渣中有价金属的方法,其特征在于其回收过程的步骤包括:(1)将熔炼炉渣加入氢氧化钠溶液中进行碱浸;(2)以硫酸为浸出剂,以双氧水为氧化剂,对碱浸渣进行酸浸;(3)将酸浸液加热,再将步骤(1)的碱浸液加入酸浸液中,直至溶液pH为5.0为添加终点,反应后过滤,得到滤渣和为中和液的滤液;(4)中和液加热,加入氢氧化钠,使其pH达到9,将溶液中的镍铜水解为氢氧化物,过滤分离便得到镍铜氢氧化物渣。本发明的一种回收稀贵熔炼炉渣中有价金属的方法,采用全湿法工艺,所用试剂价格便宜,操作方法简单,镍铜回收率高,过程无废水废渣废气排放,处理方法工艺简单,经济实用。
本实用新型涉及一种混合煤气热值仪前置取样低温水洗装置,该装置包括防爆冷柜和置于所述防爆冷柜内的两个储水罐。所述每个储水罐的顶部分别设有入气管、出气管,其一侧上部设有进水管,其下部则设有排水管;所述入气管上连有输气管道,该输气管道与热值仪预处理粗过滤出口相连;所述出气管上连有排气管道,该排气管道与热值仪水汽分离器入口相连;所述进水管与工业生活水管道相连;所述排水管与工业废水管道相连。本实用新型结构简单、使用方便,可在低温环境下能够将脏污煤气中的水份、灰尘、焦油、萘、硫化物等有害杂质进行连续有效去除,从而提高了处理效率。
本发明公开了小球藻提取物在花椰菜种子萌发中应用及其制备方法,具体包括:小球藻提取物制备、花椰菜种子的处理与培养。本发明采用工业废水作为小球藻培养基,为小球藻提供各种丰富的氮磷元素的同时达到净化污水的效果,为实现工业绿色减排生产提供依据。再者由于小球藻提取液中富含各种功能性营养成分,为花椰菜种子萌发提供所需的绿色纯天然各种营养物质,缩短种子发芽周期,提高种子发芽率。
本实用新型涉及工业废水处理设备,特别是一种去除酸性废水中的有害离子的稀酸静态紊流器,主体部分包括混合腔,混合腔内设有紊流板和布气板,化学药剂和酸水分别通过稀酸入口和药剂入口进入混合腔,二者在混合腔内发生反应,反应过程中会发生废气和废旧混合液,通过脱气口和混合液出口收集。其中紊流板上设有紊流孔使两种反应液流动时产生紊流,提高两者的混合效果,反应更加彻底,从而便于控制药剂的使用量。此外,布气板上均布有透气孔,透气孔的孔径沿布气板中心至布气板外缘逐渐增大;透气孔之间呈正三角形分布。废气通过上述布气板其能量损失小,流动更加平稳,各孔出气更加均匀,便于废气的回收作业。
本发明属于微生物除臭剂技术领域,特别是一种使用马铃薯淀粉废水生产的微生态除臭剂配方及其制备方法。包括如下组分:马铃薯淀粉废水、酵母粉、蛋白粉、蔗糖、葡萄糖、硫酸镁、氯化钠、海藻酸钠和生物菌剂,生物菌剂包括芽孢杆菌、光合细菌、乳酸菌、酵母菌和放线菌;本发明培养生物菌剂,增殖速度快、产量大、生产周期短、耗能少,生长条件可控,且能够实现大规模生产,有效的解决了微生态除臭剂工业化生产对菌剂原料需求与常规菌剂生产高成本之间的矛盾。
本发明公开了一种通过酸碱同步分离实现氮氧化物尾气吸收碱液再生的方法,包括以下步骤:a)将氮氧化物尾气吸收碱液雾化热解,产出固体碱和热解烟气;b)将产出的热解烟气冷却,得到冷凝水和高浓度氮氧化物烟气;c)将高浓度氮氧化物烟气送入氮氧化物烟气制酸系统制备硝酸;d)用步骤b)中冷凝水溶解步骤a)中固体碱,得到氢氧化钠碱液,此碱液可送入氮氧化物尾气吸收系统回用。本发明方法可实现氮氧化物尾气吸收液中酸碱的分离,实现氮氧化物尾气吸收液的再生利用,提高硝酸回用率,实现了尾气吸收无新碱消耗。本方法工艺简单、易工业化大规模应用,无其他杂质元素引入,实现了硝酸钠(亚硝酸钠)碱性废水的综合回用,降低了废水处理成本。
一种萃取分离线上的有机回收方法,在萃取箱的第一级进有机,第二级进皂碱皂化,第三和第四级是串级澄清。第五、六级的稀土皂废水和第二级的皂化废水在萃取箱的第一级用空白有机逆流萃取。本发明有机回收技术的应用实现了稀土工业生产的连续化和高效化,不但使产品的物耗降低,生产成本降低,而且生产过程连续,操作简单,易与其他稀土生产线衔接,与传统的工艺相比有机消耗减少30%以上,经济效益显著。
本实用新型公开了一种除盐水预处理系统,包括工业水箱、过滤器增压泵、第一无烟煤过滤器、与第一无烟煤过滤器并行连接的第二无烟煤过滤器、活性炭过滤器、反渗透设备、中间水箱,所述反渗透设备与浓水水箱入水口相连,所述浓水水箱出水口与循环水管连接,该循环水管通过浓水反洗泵后分三路水管同时与第一无烟煤过滤器、第二无烟煤过滤器、活性炭过滤器连通。该除盐水预处理系统产生废水仅仅为反渗透浓水,含反渗透浓水用于无烟煤过滤器和活性炭过滤器反洗,废水重复利用,大大降低了生产新水的消耗量。
本发明公开了一种冶炼污酸深度处理方法,包括硫化步骤、电絮凝步骤、膜过滤步骤以及尾气吸收步骤。本发明还公开了一种冶炼污酸深度处理方法的冶炼污酸深度处理系统。本发明冶炼污酸深度处理方法保证了处理后的清水达到工业回用水的标准,实现废水全部回用生产系统,达到废水“零排放”的目的。
本发明请求保护一种基于地理信息系统的自动巡航水质监测系统,对污染源数据预处理,搭建河流防尘供水管网相似实验模型;建立污染源大类特征库和相似性分析的方法,提高对污染源大类的识别能力,以应对潜在的水质问题。针对水质原始指对污染源联合响应不显著不可分的问题,提出了利用深层非线性特征的自编码器进行特征提取方法,并结合k‑means++聚类方法对提取的高维特征构建特征库,以增大污染源的类间差异,并引入余弦距离进行相似性度量。最后采用工业废水、生活污水、畜禽养殖废水、泥浆水对本文提出的污染源判别方法性能进行了对比分析。对推进河道智慧水务建设提供了技术支持,对其他领域异常检测具有一定借鉴意义。
本发明涉及一种自支撑碳材料及其制备方法和应用。本发明提供的自支撑碳材料具有自支撑木碳结构框架,贯穿自支撑木碳结构框架的微米级孔道以及分布在所述自支撑木碳结构框架上的纳米孔;所述纳米孔包括孔径为10纳米以下,优选为5纳米以下,更优选为2纳米以下的纳米孔。本发明提供的自支撑碳材料在维持木材原有宏观孔道结构同时引入纳米级微孔,作为电极材料,具有较高的电吸附容量,对无机阴离子的选择性高,可以适用但不限于工业含盐废水的废水电吸附脱盐,低含盐量地表水的电吸附脱盐,水中特定离子的选择性电吸附分离。
本发明公开了一种二段反应联合深度除砷在线水处理方法及其处理系统,涉及工业废水除砷技术领域,包括一段石灰中和、压滤、二段深度除砷以及澄清分离四级操作,其中二段深度除砷具体为:向压滤得到的滤液里面依次加入过氧化氢溶液、聚合硫酸铁溶液,再用氢氧化钙浆液调节pH至9‑10,pH值稳定后,再加入聚丙烯酰胺溶液进行絮凝沉降;澄清过程中是将二段深度除砷得到的混合溶液送入澄清器进行澄清,澄清器上端的上清液通过澄清器的溢流口流入废水处理后端工序;澄清器底部的泥浆通过澄清器底部的排泥泵输送至一段石灰中和后的混合液储存单位,两者混合后重复压滤、二段深度除砷以及澄清分离。本发明处理时间、成本大大降低。
本发明公开一种由丙烯酸与丙烯腈共聚并偕胺肟化后,再通过离子交联所得到的水凝珠状材料的用途,即用于吸附高氟体系中的铀。本发明公开的这种材料是一种成本低、化学稳定性好并易于分离的可吸附高氟体系中的铀的吸附材料,具有优良的吸附效果,可成功实现铀氟的分离,降低氟尾渣放射性含量,成功实现清洁管控与资源的回收利用,且本发明所述材料制备方法简单,操作方便,生产过程易于控制,可大规模应用,在进行铀吸附后,材料自行和体系分离,无需离心等操作,可操作性强。本发明特别适用于我国核工业企业中的含氟环境中的含铀废水的处理,此材料可成功将铀从含氟废水中选择性分离,为解决当下核安全隐患问题提供重要技术支持。
本发明公开了一种多孔小尺寸Mo掺杂Ti基金属材料的制备方法,将对苯二甲酸溶于N,N‑二甲基甲酰胺与甲醇的混合溶剂中,超声溶解,再向混合液中加入助催化剂Co(Mo‑Mo2C)继续超声,向其中加入钛酸正丁酯缓慢搅拌后放入高压反应釜中,在150℃下反应,反应完成后,冷却、离心、洗涤、干燥,得到多孔小尺寸Mo掺杂Ti基金属材料Mo/Ti‑BMM。通过加入助催化剂Co(Mo‑Mo2C),减小Ti‑BMM材料本身的带隙,扩大其对可见光的吸收范围,提高Ti‑BMM材料的光电催化活性;Co(Mo‑Mo2C)作为反应核改变Ti基材料的尺寸,增大其比表面积;制备的Mo/Ti‑BMM具有良好的耐酸碱性能,能够适用于不同条件下废水中的有机污染物的去除,且有机物降解率高,可回收重复使用,对工业废水排放前的净化处理具有重要意义。
一种原油脱盐脱水装置,其包括单级或串接的多级原油脱盐脱水处理单元;该原油脱盐脱水处理单元由独立的原油脱盐脱水接触器、电脱盐脱水罐以及水循环泵组成;所述独立的原油脱盐脱水接触器上侧部有水相进口、顶部有原油进口、而其底部有混合相出口,该混合相出口和电脱盐脱水罐通过管线连通;电脱盐脱水罐底部的含盐废水出口连通本级及上一级独立的原油脱盐脱水接触器上侧部的水相进口,电脱盐脱水罐顶部设有原油出口使处理后的原油直接外排。本实用新型中原油和水的流向总体呈逆流,可实现水的循环使用,具有原油脱盐脱水效率高、水用量和含盐废水排放量少、可满足各类处理规模、原油不易乳化、工艺灵活、运行成本低、装置运行平稳等优点。
本发明公开一种可以处理多种含油废水,特别是废乳化液的装置和方法。装置中有一在上部装有排油管的油液分离罐。分离罐上部的横截面积小于下部的横截面积。采用减小液体面积的方法使浮在液面的油层变厚,便于排出。在分离罐下部设液体注入管,用注入液体的方法将原罐中液体和液面的油层顶至排油管或液体排放管排出。本发明可处理多种含油废水。具有设备简单,除油效果好,耗能低,维护费用极低的优点。
本发明涉及一种聚碳酸酯生产中催化剂三乙胺回收利用的方法,聚合反应后的混合物料分为有机相和水相,依次进行一次分离、混合洗涤、二次分离工序后,含有催化剂三乙胺的废水全部回用进入聚合反应工序。混合洗涤工序中控制水相系统的pH值<3,加入的稀盐酸的量与聚合工序加入的脱盐水量相等。本发明的方法使得聚碳酸酯生产中催化剂三乙胺全部实现了循环利用,催化剂的损耗大大降低,而且降低了废水的处理难度和负荷,降低了生产成本。
三元复合型絮凝剂,按下述重量份制成:凝胶状氢氧化铝125~185份,有机高分子阳离子絮凝剂与蒙脱土杂化体系1~4份,盐酸75~90份,铝酸钙粉25~40份,硫酸亚铁8~13份。其中凝胶状氢氧化铝、有机絮凝剂与蒙脱土杂化体系的制备方法为:13~19份结晶氢氧化铝中加入80~95份的盐酸和90~105份的水,在80~120℃、0.15~0.3MPa条件下溶解、反应聚合10~15h、冷却、沉淀得到凝胶状氢氧化铝;85~105份的有机高分子阳离子絮凝剂中加入5~13份酸化的蒙脱土,70~100℃下搅拌复合8~13h,得有机高分子阳离子絮凝剂/蒙脱土杂化体系。它用于生产生活废水、污泥絮凝处理及给水净化等,具有反应速度快、沉淀快、活性好、过滤性好,成本低的优点。
本发明涉及一种用中药制备的拌种剂及其制备方法。它包括由曼陀罗、羊踯躅、生半夏、百部等中药水煮液和曼陀罗、皂角、巴豆、苦参等酒精浸泡液,其制备方法是将水剂与酒精浸泡液以重量比100∶4—6的比例混合在一起。依本发明研制的拌种剂可以有效地抑制蔬菜类、瓜果类及玉米、小麦、豌豆等种子或土壤中的蔓枯病菌,平脐蠕孢子菌、镰刀菌、腐皮镰刀菌等细菌胞子和菌丝。具有广普性、高效性、低毒性特点。制备过程无废水、废气、废渣。
本发明属于脱汞剂技术领域,具体涉及一种脱汞剂及脱汞方法;该脱汞剂由铝粉和铁粉组成,所述铝粉与铁粉的质量比为1.5:1—9:1。本发明技术方案中的脱汞剂能实现高低含汞浓度的污酸中汞的高效脱除,脱汞剂与污酸中其它重金属离子副反应少,脱汞选择性好、汞提取率高;脱汞剂对污酸酸度具有很好的适应性,适用于pH为0.8‑4.0的污酸废水中汞的脱除,相比传统脱汞方法,在还原过程中消耗了废水中的酸从而降低了废水酸度,无需再加碱中和。方法简单、容易操作,满足工业化应用。
本发明提供了一种利用向日葵秸秆制备活性炭方法,是将向日葵秸秆粉碎过80目筛,再与氯化锌,碳酸铵,红土混合均匀,然后利用粉体造粒机造粒,干燥后转入回转炉中煅烧而得。本发明制备的活性炭具有比表面积大及吸附能力高的特点,对亚甲基蓝、甲基紫等阳离子染料及重金属离子,如铜离子,铅离子,镉离子,镍离子等均具有很好的吸附性能,因此,可用于染料废水、重离子废水等工业废水的处理。另外,本发明的制备中,向日葵秸秆粉碎后直接造粒,不需要任何处理,不仅简化了制备工艺,减少了三废物质排放,同时大大降低了活性炭的制备成本。
本发明提供了一种纤维类天然高分子吸附剂,属于废水处理技术领域。该纤维类天然高分子是以豆渣为纤维来源,是将新鲜豆渣先后用蒸馏水、乙醇溶液、碳酸氢钠溶液进行处理,以除去其中的水溶性物质和小分子物质,干燥,粉碎,过100目筛既得。吸附试验证明,该纤维类天然高分子吸附剂对含有重金属铅离子和铜离子、染料亚甲基蓝、孔雀石绿和碱性品红以及有机污染物萘酚废水具有很好的吸附性能。因此,可用于工业处理含有重金属离子、染料和有机物的废水。同时由于该吸附剂主要成分是纤维素、木质素及少量糖蛋白,无毒、无污染,是一种生物相容良好的可食性天然高分子,因此,也可以用作重金属中毒的快速解毒剂。
一种含羰基镍废液排放装置,涉及一种对含羰基镍废液管道中,废水集液井至废液排出管道之间连接结构改进。其结构包括:管状集液竖井、水平集液管和排液管;其特征在于所述的排液管端口穿入管状集液竖井中下部侧壁,且在管端口上固定联接有垂直水封管;该水封管上端封闭、下底开有通口、下部侧壁开有与排液管端口相通的通孔。本实用新型的装置,能使收集到地下管道的含羰基镍废水始终处于水封状态中,防止废水中的羰基镍挥发到收集井中富集,形成CO混合物后爆炸,损害设施及挥发到空气中造成人员吸入伤害。
本发明涉及水处理技术领域,尤其是涉及一种电厂水循环系统。电厂水循环系统包括开式水系统和工业水系统;所述开式水系统的循环水母管通过排水管路与工业水系统的工业水环网连通;所述工业水系统的供水装置与开式水系统的塔池连通。通过排水管路将开式水系统中的部分水排入工业水系统,并且工业水系统的供水装置给开式水系统补水。不但长期能够保证开式循环水水质合格,而且少加或者不加化学药品,或者在开式水需要换水时将废水重复利用,将大大提高火电厂的经济性。同时,开式水与工业水压力相同,不存在压力不足的现象。
本发明属于铀转化技术领域,具体涉及一种用于UO2氢氟化尾气冷凝液的处理方法。包括以下步骤:UO2氢氟化尾气经过石墨冷凝器后产生的冷凝液,在氢氟酸废液贮罐中暂存,批次输送至含氟废液处理设施氢氟酸废液贮罐,取样分析酸度;配制石灰乳,批次预处理氢氟化尾气冷凝液,使其由酸性变为碱性,溶液中F-离子含量由50g/L~300g/L下降至200mg/L;再经过精细除氟,先用盐酸调节碱性含氟含铀废水pH值,再利用石灰乳和聚合氯化铝溶液沉淀,后添加聚丙烯酰胺进行快速沉降,沉降完的清液中F-离子含量降至30mg/L~50mg/L;最后经过深度除氟。最终处理完的废水中F-离子含量降至10mg/L以下,达到了污水排放标准中二类废水中对F-离子的要求,保护了生态环境。
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