本发明公开了一种新型环保纸张及其制备工艺,在制造本发明的过程当中,使用植物纤维、氢氧化钠、亚硫酸钠、聚乳酸、甘油、天然高分子材料、硬脂酸润滑剂和聚磷酸酯等原材料,避免使用含氯化学物质,显著减轻工业废水的污染程度,更有利于对工业废水的净化处理,同时所得到的成品纸张不含有含氯的化学物质,不会对使用者的身体造成影响,将聚碳酸酯加热110℃并进行搅拌,提高聚碳酸酯的分子活性,增加聚碳酸酯的亲水以及亲油性,在后续的使用中才能发挥最大作用,同时对本发明所述的一种新型环保纸张进行双向拉伸,减小了纸张的比重,降低了纸张的密度,可增加本发明用于书写纸的书写手感舒适度。
本发明的目的是要提供一种由污泥和焦渣制备的成本低廉、燃烧洁净的污泥液态燃料及其制备方法。本发明的污泥液态燃料含有:A.45~65重量份数的含水量为70~90WT%的含水污泥;B.30~50重量份数的焦渣;C.1~10重量份数的由乳化剂、悬浮剂、脱硫剂中的一种或几种组成的化学添加剂;其中固体颗粒的平均粒径为20微米以下。本发明的污泥液态燃料单位热值高,实用性强,燃料中固体颗粒混合均匀,燃烧稳定、充分,能够避免产生二恶英等致癌物质,因此无污染。本发明直接使用污水处理厂出来的污泥和炼油厂废弃的焦渣,原料充分,成本低廉,在减少城市及工业废水、废物、废气排放的同时,还能变废为宝,充分做到了对污泥和焦渣的资源化、减量化及无害化应用。
本发明公开了一种低温等离子改性的陶粒催化剂及其制备方法和应用。这种陶粒催化剂是通过以下的方法制得:1)将粘土陶粒先置于过渡金属盐溶液中浸渍,干燥后,再置于可溶性氢氧化物和/或可溶性碳酸盐溶液中浸渍,干燥,得到干燥陶粒;2)将干燥陶粒煅烧,得到活化陶粒;3)将活化陶粒置于等离子体气氛下进行改性处理。同时也公开了这种陶粒催化剂在处理工业废水中的应用。本发明利用物理化学性能好的粘土陶粒为载体,通过清洁高效、工艺简单可控的低温等离子技术的改性,实现活性组分在陶粒表面大量、均匀地负载,同时优化载体自身物理性能,获得催化氧化效果好、使用寿命长的陶粒催化剂,适用于难降解工业废水的臭氧催化氧化处理。
镍锡盐着色封孔回收着色剂和中水利用方法与在线配置,其利用方法包括:反向串联节水操作、镍锡废水截留操作、镍锡废水处理操作、磷酸镍回收操作和N‑P复合肥回收操作;其在线配置包括:镍锡废水生成系统、镍锡废水收集系统、镍锡分离系统、磷酸镍回收系统和N‑P复合肥回收系统;本发明利用在线分类回收方法,借助本设计的在线配置,截留收集着色和封孔清洗用的水,回收镍锡固体混合物,转化成镍锡盐着色剂;回收利用处理后的中水,并转化成N‑P复合液体肥料,阻断含镍锡废水对废水处理中心的污染,减少工业危废排放,实现含毒废弃物的资源化循环利用。
本发明属于功能材料技术领域,公开了一种羧甲基壳聚糖/氧化石墨烯复合水凝胶及其制备与应用。所述羧甲基壳聚糖/氧化石墨烯复合水凝胶的制备方法包括以下制备步骤:称取羧甲基壳聚糖水溶液,加入一定量的氧化石墨烯水溶液,搅拌,制得分散均匀的羧甲基壳聚糖和氧化石墨烯分散液;保持搅拌下滴加一定量的TPMDMTI,超声脱泡,在室温下反应一段时间,制得羧甲基壳聚糖/氧化石墨烯复合水凝胶。本发明的制备方法制备工艺简单,易于操作,适于工业化生产;所得产物能够吸附电镀工业废水中重金属离子,有效降低废水中重金属离子的含量,且吸附完成后易于从体系中分离出来,具有良好的应用前景。
本发明属于高分子化合材料领域,公开了一种壳聚糖化学改性的功能衍生物O-吡啶酸酯壳聚糖及其制备方法与应用。该O-吡啶酸酯壳聚糖具有如式(1)所示的结构式。所述O-吡啶酸酯壳聚糖的制备方法包括以下步骤:以2, 3-吡啶二羧酸在氯化亚砜中回流制备2, 3-吡啶二羧酸酰氯;壳聚糖与2, 3-吡啶二羧酸酰氯在甲烷磺酸的催化作用下合成O-吡啶酸酯壳聚糖。所述O-吡啶酸酯壳聚糖不仅具有良好的水溶性,且抗菌性相比壳聚糖有了很大的提高,可以应用到抗菌材料、日用化学产品、工业废水处理等众多应用领域。
本发明公开一种基于多级流化床的联合氧化污水处理装置及方法,其装置中,按照污水流动方向,快滤器、一级流化床、二级流化床和吸附固定床依次连接,一级流化床的底部和二级流化床的底部分别与臭氧发生器连接,臭氧发生器的进气端与空气压缩机连接,一级流化床的回流取水管和二级流化床的臭氧回流取气管分别通过射流泵与一级流化床的回流进水管连接。其方法是经过生物降解的工业污水先通过快滤器过滤,然后通过一级流化床和二级流化床进行两次臭氧结合光催化的联合氧化处理,最后通过吸附固定床吸附排出。本联合氧化污水处理装置适用于生物降解后工业废水的深度处理,能联合利用臭氧和紫外光催化在流态化的条件下降解废水中的有机污染物。
本实用新型涉及不锈钢工作台技术领域,具体是涉及一种便于组装的防倾倒不锈钢工作台,包括底座、防倾倒机构、顶板、外壳和移动机构;防倾倒机构包括支腿、放置板、清水箱、废水箱、用水组件和进排水组件;清水箱固定设置在底座的上部;废水箱固定设置在清水箱一侧的底座的上部;放置板设置在清水箱的上部;支腿倾斜的固定设置在放置板上部;用水组件分别设置在放置板、清水箱和废水箱上;进排水组件分别设置在清水箱和废水箱上。本申请通过设置支腿、放置板、清水箱、废水箱、用水组件和进排水组件,实现了在保证工作台的稳定性的情况下,还可以实现自我水源的供给的技术要求。
本发明公开了一种湖泊富营养化状态发展趋势的预测方法,属于环境保护和水资源可持续利用技术领域,其技术方案要点是首先选择与湖泊富营养化关系密切的工业废水排放量、生活污水排放量、农业面源污染负荷比和工业废水达标排放率、污水处理率等作为富营养化影响因素;然后建立富营养化状态预测S型曲线指数公式;进而结合富营养化指标监测数据和影响因素数据,应用粒子群算法对公式中的参数进行优化,得出适用于富营养化发展趋势的预测指数公式。达到了能适用于不同地区的湖泊富营养化状态发展趋势预测的技术效果,有效的保护湖泊生态系统。
本发明是一生态智能机房,具备废热废水噪音零排放,多系统整合,一体化软件平台管理,可无人值守,远程管控,应用于电力工业、电子工业、自动化和机电一体化领域;该机房是由一发电模块、一供电模块、一备电模块、一监控模块、一安保模块、一消防模块、柜内设备模块群、超级机柜群及其散热模块、中央控制单元和应用软件IJF2013组成;超级机柜群及其散热模块,组成生态智能机房的核心散热系统,该系统分为二个层次:主散热回路和备用散热回路,主散热回路保证了柜内设备模块群散热的无废热无废水无噪音排放,主散热回路一旦中断,立刻无缝切换到备用散热回路;iJFang2013以与所有功能模块有以太网连接的中央控制单元为物理层,对机房的管理分为人工、自动和远程。
本发明电厂用水系监测方法及全数字化自平衡水务系统适用于工业区内煤发电厂等工业带废水排污循环环保利用水系统工程,其方法是:1)采用现场总线技术建立包括控制系统、供水系统和排水系统的用水系统,在用水系统的各用水点的进水口、出水口各设置水量平衡仪表;2)将水量平衡仪表接入控制系统以实时监测各处进水和排水状况,水量平衡仪表的输出数据在控制系统内进行计算得到各处的用水量和排水量,通过控制系统控制达到进水和用水的平衡;3)电厂用水系统涉及的各类变送器和各类分析仪表全部采用具备现场总线接口的智能设备,实现全数字实时监控。本发明还公开了本方法的电厂用水全数字化监测的自平衡水务系统,实现水量自平衡、废水零排放。
本发明属于环境保护和化工分离技术领域,具体公开了一种用于吸附除镍的磁性改性沸石材料及其制备方法与应用。所述制备方法包括以下步骤:将酸碱预处理后的沸石在壳聚糖碱性溶液中反应后,离心分离,用水洗净;将沸石加入到Fe2(SO4)3溶液中,静置10?20min;在搅拌条件下加入NaBH4和(NH2)2CSO2的混合碱性溶液;将混合液加热至50?60℃,然后搅拌继续反应3?5min,即制得用于吸附除镍的磁性改性沸石材料。本发明中的磁性改性沸石材料制取方法简单,成本低廉,使用方便,比表面积大,活性点位多,可用于去除微污染饮用水原水或工业废水中Ni2+,具有吸附速率快、吸附容量高、去除效率高等优点。
本发明公开了一种猪场废水综合处理工艺,包括如下步骤:(1)将猪场废水排于集粪池中,在养猪废水中加入絮凝剂,进行固液分离;(2)分离出的固体作为农作物、果园的有机肥;(3)分离的液体废水排入沼气池中,进行发酵产沼气;(4)沼气池中的残渣排入调节池中;(5)依次经过混凝沉淀池,高负荷气池、二沉池、厌氧池、接触氧化池、终沉池、消毒池,在消毒池的水中加入催化消毒剂,最终排放处理后的废水,其中各池产生的污泥进行干燥处理后外运。本发明技术是实现集约化猪场污水减量化排放、无害化处理、资源化利用的有效手段,符合当前畜牧业“高产、优质、高效、生态、安全”的可持续发展要求,具有良好的社会效益。
本发明公开了一种利用过硫酸盐强化铁盐混凝工艺去除饮用水中有机微污染物的方法。所述方法的工艺步骤包括,待处理水→混凝→沉淀池→过滤池→消毒→清水池→用户,其中在混凝阶段,同时加入铁盐混凝剂和过硫酸盐溶液进行混凝;所述待处理水为自来水厂进水、污水处理厂或工业废水处理后出水。本发明解决了传统饮用水处理工艺无法有效去除有机微污染物的问题。且相比于现有的采用过硫酸盐降解有机污染物体系,该方法无需外加能源、活化剂或促进剂,具有操作简便、不需额外增加设备、处理成本低、不产生二次污染等优点。此外,城市污水或工业废水在经过常规处理后,也可用该方法进行深度处理。该工艺出水水质好,安全可靠。
本发明公开了一种线路板铜氨浓液浓酸分馏处理工艺,其步骤如下:先向反应罐加入浓硫酸,然后向反应罐里面的浓硫酸均匀缓慢地加入浓铜氨废水,加入的浓铜氨废水与浓硫酸进行混合后,产生强烈暴沸反应,反应罐的温度、压力就会大大升高,使浓液中的水与氨因为温度升高后再进行蒸发分馏,接着经冷凝后形氨水;随着浓铜氨废水的加入,反应的液体中不断产生硫酸铜晶体,而随着反应进行,浓硫酸变成了稀释的酸铜废水,反应完成。本发明的操作相对结萃取与电积工艺简单,反应过程短,能回硫酸铜晶体,处理后的稀酸处理难度大大降低,或用于其它废水酸碱调节,经济又环保。
本发明公开一种企业碳排放量的数据处理方法及相关设备,所述方法包括:获取目标企业使用的燃料类型和燃料消耗量后计算燃料燃烧排放量;获取电力购入数量和电力外销数量,以及获取热力购入数量和热力外销数量后,计算电力使用排放量和热力使用排放量;分别计算火炬燃烧排放量、废水处理排放量和尾气净化排放量后,得到废气废水处理排放量;计算工业生产过程中工业生产排放量和逃逸泄露排放量;计算能源作为原材料用途的排放量;分别计算温室气体回收利用量、温室气体销售量和固碳产品冲抵量以得到抵消排放量;获取目标企业外购碳抵消量;计算种植的树木的植树造林抵消排放量;最终计算目标企业碳排放量,实现快速估算各类目标企业的各种碳排放。
本发明公开一种应用于卷烟包装机上的喷胶喷枪清洁系统,包括清洁水进入管和废水排出管,清洁水进入管与废水排出管连接,清洁水进入管和废水排出管安装在卷烟包装机的控制电柜外。与现有技术相比,本发明提供的应用于卷烟包装机上的喷胶喷枪清洁系统,即使清洁水进入管和废水排出管发生泄漏,由于清洁水进入管和废水排出管安装在卷烟包装机的控制电柜外,漏水也不会进入到卷烟包装机的控制电柜内,可以避免的因供水管路泄漏而损坏设备电气部件的风险。
本发明属于废水处理领域,具体涉及一种污水处理方法及污水处理系统。其通过造纸工业废水中投加絮凝剂,过滤,然后在含有复合光催化剂的光催化分解池中进行光催化分解,然后通过微滤膜进行过滤,经过反渗透膜脱盐处理,实现废水的高效处理。其中复合光催化剂是通过一步溶胶凝胶法制备的钐和钬共改性的钛酸锶/锡酸锶的复合光催化剂,该光催化剂具有优异的光催化性能,其能够很好的降解废水中的有机污染物质,通过上述步骤能够有效处理造纸废水中的颗粒、胶体杂质等难溶物质,还能够有效降解废水中的有机物,有效脱除废水的色度和COD值。
一种用于处理电镀废水、纺织废水、制革废水、医药废水、冶金废水等多类废水且电解效率高可有效快速将废液中难以处理的有机物、氨氮进行降解的复合式三维电解装置该装置。在该装置内设有一级电解反应腔和二级电解反应腔,在一级电解反应腔中填充有以颗粒活性炭为基体的粒子电极,在二级电解反应腔中填充有铁-碳粒子电极。其相比传统三维电解装置加大了阳极的使用效率,电解效率显著提高,可达到高效、快速将有机废水中难降解有机物、氨氮有效降解。整套工艺设备相对较为简单、紧凑,占地面积少,操作费用低,易于控制,便于实现工业化。并且通过控制粒子电极的填充比例使该装置适用于多类有机废水处理。
本发明属于微电解反应于废水处理的应用技术领域,特别涉及一种铁碳填料三相循环流化床微电解反应工艺及反应器;该反应工艺包括以下方法步骤:(a)废水进入流化床分布孔板的下方,铁碳填料层设置于分布孔板的上方;(b)压缩空气同时进入分布孔板的上方;(c)逐步增加废水的流量,铁碳填料层形成流态化悬浮层,废水中的污染物组分于铁碳填料的表面发生微电解反应;(d)微电解反应的产物被废水带出流化床外,然后进入循环槽进行沉积;(e)废水在循环槽内沉积分离微电解反应的产物后,部分流出作为产水,部分作为循环废水返回流化床中。本发明在微电解反应中不会发生钝化、板结、堵塞,可以广泛地工业化应用到各行业的废水处理中。
本发明公开了一种具有污水和污染土壤净化功能的多孔磁性球状材料及其制备方法,该材料可用于造纸废水、纺织废水、印染废水、电镀废水、橡胶工业废水及生活废水等,和被该类污水污染的土壤,含有有机污染物或重金属污染物或同时含有有机污染物和重金属污染物的废水和受污染土壤中污染物的去除。本发明采用纳米技术,将纳米功能材料与天然高分子材料复合,通过金属粒子印记及化学交联反应完成多功能磁性多孔球状材料的制备。能够分别降解废水和受污染土壤中的有机污染物和重金属污染物,能够通过磁分离进行回收并再生重新应用,能够通过制备工艺调整获得不同尺度的球状材料,使废水和受污染土壤处理工艺设计更加灵活高效。
本发明涉及的技术领域,更具体地,涉及一种可调控脱盐率的多级反渗透工艺及系统,根据废水所需的浓缩倍率,确定反渗透组件的级数,第一级防渗透组件为常规反渗透组件,以工艺能耗为目标函数,计算从第二级反渗透组件开始的每级反渗透组件的目标脱盐率并对反渗透组件进行处理,使工艺能耗最低,实现了脱盐率的精准调控,并在不提高水力压力的情况下对进料废水的高倍率低能耗浓缩,降低了废水处理过程的投资与运行成本,且最终的浓缩废水中的水力压力可通过能量回收装置进行回收。本发明可在不提高水力压力的情况下根据不同处理需求选择反渗透膜组件的级数和脱盐率,更大程度地浓缩废水,并在降低能耗的同时对浓缩废水中的水力压力进行回收。
本申请属于印制电路板回收技术领域,尤其涉及一种非均相纳米铜催化剂及其制备方法和应用。本申请提供了一种非均相纳米铜催化剂,包括:将络合铜废水与吸附载体混合,然后除去络合铜废水的溶剂,得到混合物;在保护气体条件下,将混合物煅烧,制得非均相纳米铜催化剂。本申请利用缺陷位较多的活性炭吸附PCB络合废水难以去除的铜络合物,通过去除络合废水中溶剂后,在高温煅烧条件下将吸附铜络合物后的活性炭转化为非均相铜催化剂。本申请极大程度上降低了传统处理PCB络合废水方法中需要的高昂费用,解决了PCB络合废水中铜的回收以及氨氮的治理,在处理废液的同时制备了高附加值的产品,变废为宝,节约资源,为企业降低成本并创收。
一种储能换热管道结构,包括储能换热管道、废水通道、废水盘管、净水盘管、第一集分箱、第二集分箱、第三集分箱和第四集分箱;所述储能换热管道内设有中空密封腔体,所述中空密封腔体内填充有相变材料,所述废水通道位于中空密封腔体内表面,所述废水通道入口设于储能换热管道一端,所述废水通道出口设于储能换热管道另一端;本发明能够有效增大储能换热管道中水与相变材料的接触面积和延长接触时间,能够将热能有效储存并转移,提高对废水中热能的回收效率,做到节约能源,有利于环境的保护。
本实用新型涉及废水处理技术领域,本实用新型提供了一种电浆抛光清洗零排放装置及系统。一种电浆抛光清洗零排放装置包括用于对金属表面进行电浆抛光的抛光设备和用于对由抛光设备排出的废水进行处理的废水处理设备;废水处理设备包括废水槽、废水处理器、漂洗槽、回收槽,抛光设备、废水槽、废水处理器、漂洗槽、回收槽依次连接,且废水处理器与回收槽连接。对电浆抛光的废水进行回收、重复利用、循环利用,使得无废水排出,达到节约能源、保护环境的目的。该装置操作简便、易于工业化操作。一种电浆抛光清洗零排放系统,包括依次连接的进料台、清洗槽、电浆抛光清洗零排放装置、出料台。该系统无废水排出,减少成本,节约资源,保护环境。
本发明公开了一种利用脱硫灰进行水处理的方法,包括如下步骤:S1.向含芳香族有机污染物的废水中加入无机酸,调节废水pH至1~5,加入脱硫灰和锰砂,曝气并搅拌反应1~3h;每6升废水加入20~3000g脱硫灰和1~500g锰砂;S2.调节废水pH至中性,加入絮凝剂,搅拌10~30min后静置,出水引入EGSB厌氧生物反应器,同时将氨氮浓度为5~100mg/L的废水引入EGSB厌氧生物反应器,废水经EGSB厌氧生物反应器处理达标后排放;EGSB厌氧生物反应器总进水流量为1~2L/h,回流比为2~6,反应温度为30~35℃,水力停留时间为3~12h;EGSB厌氧生物反应器内包含短程反硝化菌群和厌氧氨氧化菌群。本发明可将脱硫灰用于含难降解芳香族有机污染物废水的处理,处理后的出水符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》。
本发明公开了一种热能高效率智能回收系统,包括废水收集箱,所述废水收集箱存储带有热量的废水,所述废水收集箱一侧底部设置有废水进水接头,所述废水进水接头连接主管路,主管路上连接有第一水泵,第一水泵抽取各支路上的废水;本发明将洗浴中心的废水或工业降温的循环废水二次利用,通过废水中的热量转化至用户可用的自来水内,使用户能够享受热水使用,热水使用完之后,产生的废水又再次流入废水收集箱内,本发明可以节省企业大量的用电成本。
本实用新型涉及废水净化技术领域,具体涉及一种深度脱氮系统,其包括曝气生物滤池、与曝气生物滤池连接的反硝化生物滤池、与反硝化生物滤池连接的亚硝氮厌氧氨氧化滤池、与曝气生物滤池连接的曝气泵和第一进水泵、与反硝化生物滤池连接的第二进水泵和碳源投药泵、与亚硝氮厌氧氨氧化滤池连接的亚硝氮投药泵、用于控制亚硝氮投药泵向亚硝氮厌氧氨氧化滤池投加的亚硝氮量的亚硝氮控制模组以及用于控制碳源投药泵向反硝化生物滤池投加的碳源量的硝氮反馈碳源控制模组,所述亚硝氮厌氧氨氧化滤池的顶部设有第三出水口。本实用新型可以对含氮废水进行深度净化,净化效果良好。
本发明提供一种污水处理方法,该处理方法依次进行分类处理步骤、预处理步骤和后续处理步骤;分类处理步骤:对不同的废水进行分类并收集,预处理步骤包括以下步骤:a、将有机废水与综合废水进行混合;b、对含镍废水进行预处理;c、对络合废水进行预处理;后续处理步骤中依次进行一级处理、生化系统处理和检测处理;一级处理为:将预处理步骤获得的各类废水混合,加碱调节后加入混凝剂沉淀压滤;生化系统处理为:将一级处理产生的上清液进入生化系统中;检测处理为:将生化系统的沉淀出水收集在集水池并检测,检测排放指标达标后排放;采用以上方案,将各类废水预处理和后续混合同一连续处理相结合,减少反复添加处理药剂,以减少污泥产生量。
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