本发明提供一种氮处理方法,其能够在将氨态氮生物氧化而生成亚硝态氮的亚硝酸型的硝化处理中,抑制硝态氮的生成、使亚硝态氮的浓度稳定。所述氮处理方法是对废水中含有的氮成分进行生物处理的氮处理方法,其包含利用微生物污泥将被处理水中含有的氨态氮氧化而生成亚硝态氮的硝化处理工序,使硝化处理工序中的氨态氮的容积负荷为0.3kg‑N/m3·天以上且5kg‑N/m3·天以下的高负荷,在硝化处理工序中,进行将被处理水的pH调整为pH8以上且pH10以下的处理、以及对微生物污泥施加对微生物进行灭菌或抑菌的灭活操作的处理中的至少一个。
本发明公开了一种发电装置。该发电装置连接到扩散器,该扩散器用于净化如河、湖、农田、废水处理工厂等等具有一定水深的区域中的水质,该发电装置当被在扩散器中产生的气泡和水流的浮力操作时发电,从而将产生的电供应给扩散器,使得扩散器能够净化水质。该发电装置包括:沿竖直方向安装的涡轮轴;筒状涡轮,该筒状涡轮包括支架以及内部固定板和外部固定板,每个支架的一端与涡轮轴连接,内部固定板和外部固定板以规则的间隔形成在每个支架的另一端;多个涡轮叶片,所述涡轮叶片形成在内部固定板和外部固定板之间,用于通过利用从扩散器喷出的气泡的上升和水流的力来使涡轮轴旋转;以及发电机,该发电机与在涡轮轴的上端形成的驱动齿轮连接,用于在涡轮轴旋转时发电。
根据一个实施方案,公开了制备聚集体的方法,该方法包括将IBA和比所述IBA具有更小钙含量的第二硅铝材料混合。该方法还包括:将所述混合物附聚,例如通过造粒附聚,和将所述附聚物高温加工,例如通过烧结或玻璃化进行高温加工,以形成聚集体。例如,第二材料可以是粘土如膨润土或高岭土,矿业废料如花岗岩锯切残渣,废玻璃,或炉底灰。添加第二材料已经发现促进轻重量和正常重量聚集体的制备。也可以将塑性粘结剂如粘土添加到所述混合物中。优选地,在附聚之前将IBA或IBA和第二材料的混合物湿研磨。还公开了包含IBA和第二材料的轻重量烧结聚集体和包含IBA和第二材料的聚集体。
本发明涉及通过用单组分多相液态聚氨酯组合物浸透土工布,随后加热或加入溶剂固化成土工布/聚氨酯复合材料而制备的土工布/聚氨酯/聚脲和/或土工布/聚脲复合材料。本发明的复合材料可用于灌溉和废水的运河和沟渠的衬里、屋面膜、二道防渗层等。
公开了一种用于由海水和采出水生成注入水的水处理装置和方法。第一种水处理装置包括处理海水的反渗透(RO)单元、处理采出水的预处理单元、以及处理经预处理的采出水并生成淡水的载气萃取(CGE)单元或动力蒸汽再压缩(DyVaR)单元。淡水和RO产水与海水的一部分混合,以生成注入水。第二种水处理装置包括反渗透(RO)单元和平行处理海水的纳米过滤(NF)单元、预处理采出水的预处理单元、以及处理经预处理的采出水并生成淡水的CGE单元或DyVaR单元。将淡水和RO产水与NF废水混合以生成注入水。
本文公开了复合材料,其包括保持在交联的聚合物基质材料,诸如藻酸钙,内的群体猝灭(QQ)细菌,用于减少和/或防止废水处理中的膜生物污着。该复合材料还可以包括诸如活性炭的生物相容性吸附材料和诸如聚砜的另外的聚合材料的表面涂层。本文公开的复合材料可以特别地适用于膜生物反应器,特别是QQ细菌混合菌群适合于好氧膜生物反应器,并且其它适合于厌氧膜生物反应器。
本发明旨在提供一种具备多段楔形筛筒的固液分离器,在家畜粪尿、有机性废弃物、污水废水、海水污泥的流体与固形物分离时,剪应力在多段楔形筛筒的每个区域均匀分布,能够解决处理容量最大化与固形物含水率最小化。其包括:料斗,从外部流入家畜粪尿;多段楔形筛筒,从料斗接受供应家畜粪尿,由单位筛筒彼此沿长度方向连接多个;外筒,包围多段楔形筛筒;固形物排出口,安装于外筒的一侧,供在多段楔形筛筒中脱水的家畜粪尿固形物排出;分离液排出口,安装于外筒的另一侧,供在多段楔形筛筒中脱水的水排出;减速马达,驱动多段楔形筛筒;及控制面板,控制减速马达的运转;且单位筛筒的楔形条之间缝隙间隔按每单位筛筒相异。
本发明公开了一种活性污泥程序的动态控制方法,该方法将经前置处理的进流水,流经曝气池,而池内设有氧化还原电位感测器以侦测氧化还原电位到达进流的设定点时,即启动进流泵将废水抽入曝气池中进行反应,直到停止进流的设定点时,即停止进流,另以混合液体悬浮固形物感测器藉由控制系统的混合液体悬浮固形物,使反应槽中的混合液体悬浮固形物浓度维持在一适当的操作范围,藉此,可有效节省人力、控制精确及操作简单、成本低、效果可靠。
一种在原料的基础上制成的模压成型体,原料的主要成分是对用纸制成的纸浆进行重新模压成型,并从纸浆中提取纤维重新制造纸张之后留下的材料。这种原料主要由水、短纤维、和细小的矿物质颗粒组成,并通过在第一压制阶段在过滤带之间进行压制而排出水份,产生粘合的物体,在第一干燥阶段中被部分干燥并在第二压制阶段中被压制,且在第二干燥阶段中得到最后的干燥。本发明涉及用于从废水分离纤维和颗粒的方法,它是从纸的重新纸浆化并从纸浆中提取纤维以重新制造纸而产生的,从而以非常适当的方式解决了环境污染问题。用于在上述原料的基础上制造模压成型体的设备包括基本上水平的、用于排水的过滤装置(3,25)、用于在过滤带的表面之间压制材料的第一压制装置(7)、用于干燥材料的第一干燥装置(8)、用于压制材料的第二压制装置(10)、以及用于对材料进行加热处理的第二干燥装置(11)。
一种处理含氨 (NH3)气体以便净化该气体的方 法,该法包括使通过催化剂塔(9)的含 NH3气体首先接触预处理催化剂 层(1),该催化剂层并列地具有涉及使 NH3氧化生成NO的作用的催化 剂层的流路和涉及不具有上述作用的催化剂层的流路,然后使 产生的气体接触具有脱硝作用和使 NH3氧化生成NO的配合作用的 催化剂层(2);以及一种实现该方法的装置。该方法使得能够高 度有效地处理含高浓度NH3气 体,不使催化剂层热变质或增生NOx副产品,这样就能用来 将废气中的NH3或从废水排至 气相的NH3转变为无害气体,并 使含高浓度NH3的气体中的 NH3分解为氮。
一种用于除去液态盐的装置,所述装置尤其是用于净化废水用的设备,所述装置包括加热腔室。加热腔室具有用于引入含盐物质的入口,并且与用于盐熔液的排出部连接。排出部具有排出通道和排出通道端部,其中,在排出通道端部的下游设置用于冷却盐熔液的冷却区域。排出通道至少沿着一个区段被排出壁环绕地包围,其中,排出部具有加热元件。
本发明涉及一种含有或不含固体成分的待运物料的粉碎和混合装置,该装置设有由多个并排安装的齿条(13)构成的定子(8),齿条(13)上装有向内突出的齿。这些齿条保持在定子(8)端面的定位环(15)中。齿条(13)之间可以带有间隙17,该间隙由固定环上形成的翼16确定。转子(7)以及齿条(13)的齿是以可更换方式安装的。外壳(2)的内壁和圆柱形定子的外壁之间是出料间隙(20),该间隙以一种特殊的结构形式在出料口方向上呈螺旋式增大。该发明应用于废水处理领域。
本发明涉及一种用于去除从流道(3)内流动的液体中筛分或过滤出的杂质的装置,特别是用于废水处理厂中的装置。该装置包括部分地浸在液体中并由彼此间隔设置的一些基本为半圆形的栅条(10),形成的无动力的圆柱形滤栅表面(8)。该装置还包括围绕滤栅表面(8)的轴线(2)旋转,并具有从圆柱的内侧向外侧伸入栅条(10)之间的清除部件(15)的清除杆(12)。还有一个杂质传送装置(17),它依赖于滤栅表面(8)设置并将杂质导出流道(3)液体外。
本发明涉及利用超声波作用和/或光催化反应进行水处理的方法以及系统。根据本发明的一形态,提供一种系统,其作为利用超声波作用和/或光催化反应进行水处理的系统,包括:反应部,供应有含有有机污染物质的废水、含有二氧化钛纳米颗粒或者基于二氧化钛纳米颗粒的光催化纳米复合体的溶液以及空气,并且在内部照射有光;以及空气循环部,与所述反应部构成闭环结构,使从所述反应部排放的空气通过至少一个光催化过滤器,并重新供应到所述反应部,所述光催化纳米复合体是将银纳米颗粒作为核心,在所述银纳米颗粒的表面包括二氧化钛纳米颗粒的涂层的核壳结构。
在生物处理之前,有机废物被抛光以去除可漂浮的污染物。在一种应用中,压制的有机废物在被送入湿式厌氧消化器之前被抛光,任选地与废水处理厂污泥共消化。有机废物通过在将有机废物的团块抛向筛网(3,4)的同时使空气流过抛出的团块而抛光。抛光可以在具有转子(6)的装置中进行,所述转子在圆柱形筛网(2,3,4)内具有离散桨叶(9,10)。
本发明涉及一种利用水产品废弃物发酵制备生物表面活性剂的方法,包括(1)向鱼废中加入水、水解蛋白酶得到反应液,并进行水解反应;(2)将步骤(1)得到的鱼废水解液离心后提取上清液,然后将该上清液在‑80℃下冷冻48~72小时后放入冷冻干燥机中,再次冷冻干燥48~72小时后得到鱼蛋白胨;(3)配制种子培养基;(4)配制发酵培养基;(5)发酵培养;(6)提取生物表面活性剂。本发明公开的一种利用水产品废弃物发酵制备生物表面活性剂的方法具有以下有益效果:1、在避免鱼废造成环境污染的同时,提高了鱼废的经济效益;2、通过本方法制备的生物表面活性剂产量较传统方法生产的提高了15‑20%。
在常压范围内及热的流化气体中,通过流化床喷雾造粒由水溶液和/或悬浮液制成颗粒。采用过热水蒸汽作为流化气体进行操作,在颗粒因热的作用而受到损害之前将其由制粒机中排出。必要时,通过添加能结合被限制的水量的混合物成分和/或通过后处理来确保上述经过部分干燥的物料的贮存稳定的粒状性和松散性。在封闭的系统中用水蒸汽循环气流进行操作,由该系统中抽出装入物料的蒸发水分作为分流,并且放出的热量再供入该系统中。实施这一方法可以不产生废气和废水,在大规模使用时不会造成所得颗粒的质量劣化。
本发明中公开了方法和设备,用于将含有卤素离子的盐水电化学转化成基于卤素的消毒溶液,同时影响电化学系统操作的污垢形成。这通过用卤素离子、卤素稳定性化合物、酸组分或缓冲组分中的一种或多种受控地改性盐水来实现。盐水的这些化学改性允许生产稳定化的卤素溶液,其然后可以用作消毒剂。本发明具体地可用于由油和气生产形成的回流水或产出水来生产基于卤素的杀生物剂,但是可以应用于任何含有卤素离子的水流,包括含有氨的来自于反渗透过滤过程的废水或海水。
本发明提供一种聚烯烃系树脂发泡颗粒和其制造方法以及聚烯烃系树脂发泡成型体。所述聚烯烃系树脂发泡颗粒,含有聚烯烃系树脂和作为添加剂的银系沸石。所述聚烯烃系树脂发泡颗粒的发泡性能良好,即使不使用聚乙二醇、甘油等添加剂时也可以得到发泡效果好且轻质的聚烯烃系树脂发泡颗粒。使用银系沸石作为制造聚烯烃系树脂发泡颗粒的添加剂时也可以减少或无需进行废水处理,因此减少了制造中的环境负荷,并且得到的发泡颗粒模内成型性能也良好。
本发明涉及一种适于处理以污水或废水为代表的点污染源,或在处理河水或湖泊沼泽水中包含的多种污染物质方面,可以有选择地或同时对降雨时流出的非点污染源进行深度处理的低能耗型多功能混合人工湿地水质净化系统、污水处理装置以及非点净化装置。所述混合人工湿地水质净化系统包括第一好氧性人工湿地、非好氧性人工湿地和第二好氧性人工湿地。其中,第一好氧性人工湿地在沿竖直方向导流净化对象水的同时去除污染物质。非好氧性人工湿地在沿水平方向导流从第一好氧性人工湿地流入的处理水的同时追加去除污染物质。第二好氧性人工湿地沿竖直方向导流从非好氧性人工湿地流入的处理水,向内侧供应空气,提高流入的处理水的溶解氧。
公开了一种对诸如废水的液体(2)进行过滤的方法。液体的总悬浮固体介于1g/L至50g/L之间,并且该方法使用具有第一面(10)和第二面(11)的液体可渗透过滤元件(9),以产生总悬浮固体不超过10mg/L的过滤液体(4)。该方法包括使该液体可渗透过滤元件穿过液体循环,由此在第一位置,该过滤元件的第一面的区域承受压力下的液体,并且该过滤元件两侧的压力大于0且小于或等于5.9kPa(60cmh2O),并且在第二位置,该区域不承受压力下的液体或者承受较低压力下的液体,并且积聚在该过滤元件的第一面上的固体可以通过将过滤元件的第二面上的至少一股射流穿过该过滤元件朝向第一面引导来移除。该过滤元件具有孔隙大小,并且该过滤元件以一定速度循环,使得渗透通量介于200L/(m2h)至5,000L/(m2h)之间,并且当被移除时,积聚的固体的层的厚度介于0cm到6cm之间。
本发明涉及一种具有氧化吸收剂自动产生器的洗涤系统。该洗涤系统包括洗涤器与氧化吸收剂产生器。该洗涤器包括污染气体入口,经该污染气体入口引入空气污染物;已处理气体出口,经该已处理气体出口排出经过处理的污染气体;以及处理水出口,经该处理水出口排出已经用来处理污染气体的废水。该氧化吸收剂产生器通过电解该洗涤器中的咸水或海水来产生氧化吸收剂,并将所产生的该氧化吸收剂提供到该洗涤器中,以处理经该污染气体入口引入的污染气体,从而去除有害物质。
本发明涉及一种硼酸的回收方法,用于从被处理液中回收硼酸,所述被处理液包含含有硼化合物和碱金属化合物的废水以及固体废物中的至少一种,其中,向所述被处理液中添加酸而将pH调节至低于4后进行浓缩,或者将所述被处理液浓缩后添加酸而将pH调节至低于4,对所述进行了浓缩及pH调节且不含不溶物的被处理液进行冷却,得到析出有硼酸结晶的水溶液,从所述析出有硼酸结晶的水溶液中分离出该硼酸结晶,将分离出该硼酸结晶后的滤液的50~90质量%添加到所述浓缩及pH调节前的被处理液中,对向所述分离出的硼酸结晶中添加硼酸水溶液或者水而得到的重结晶用被处理液进行加热而使硼酸结晶溶解,对该进行加热而使硼酸结晶溶解后的重结晶用被处理液进行冷却,得到再析出有硼酸结晶的水溶液,从所述再析出有硼酸结晶的水溶液中分离出该硼酸结晶,将分离出该再析出的硼酸结晶后的滤液的至少一部分添加到所述浓缩及pH调节前的被处理液中。
本发明涉及一种于密闭容器中以高压流体清洗去除具微细化多孔性材料的污染物或杂质的方法,包括:将具该材料置于密闭容器的反应槽中,利用高压泵与高压管配件、高压阀将流体储存槽的流体输入反应槽中,同时通过温度与压力的控制与调节,由高密度、高扩散性、低黏度、低介电常数与极低表面张力的气态或液态流体,去除具微细化多孔性材料的污染物或杂质。该方法是将具微细化多孔性材料置于密闭容器中,通过温度与压力的控制与调节,利用高压流体的溶剂特性,清洗去除微细化多孔性材料的污染物或杂质,具有节省加工、清洁用水与降低废水处理及排放污染问题,操作快速、去除与分离收集污染物可一次完成,且无须消耗大量电力烘干材料的功效。
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