本发明涉及一种采用自创的半固体培养基定向筛选过氧化氢酶高产菌株的方法,以及采用该方法获得的一株海洋过氧化氢酶高产菌。该方法将过氧化氢包含在下层半固体琼脂中,缓慢渗透到上层液体培养基中,持续而稳定地给予上层液体培养基中微生物一定的氧化压力,从而达到定向富集过氧化氢酶高产菌株目的,具有高选择性和高效率特点。从海洋水体中采用半固体培养基定向富集筛选而得一株动性杆菌CGMCC?No.6043,该菌具有生长周期短、酶活性高和发酵产酶成本低廉的特点,适合广泛运用于纺织工业、食品工业和废水处理等方面。因此本发明方法和产酶菌株具有广泛的工业使用价值和显著的经济效益前景。
本实用新型涉及一种好氧颗粒污泥滤池,包括反应器主体、进水系统、曝气系统、排泥系统、排水系统、反冲洗系统和控制系统,所述的反应器主体上设置有与所述的进水系统、排泥系统、排水系统、反冲洗系统分别对应的进水口、排泥口、排水口、反冲洗进气口,曝气系统的曝气头置于反应器主体的内腔下部,所述的排水口位于所述的反应器主体的侧壁底部。本实用新型的有益效果为:(1)采用好氧颗粒污泥自身形成的滤层,对处理后的出水进行过滤,有效减低出水中的SS含量;(2)采用好氧颗粒污泥自身形成的滤层,对废水处理末端未降解污染物进行吸附,进一步提高废水处理的效果。(3)好氧颗粒污泥滤层被充分利用,有效防止污泥从排水口排出。
一种太阳能有机污水降解装置,包括透明壳体,所述透明壳体内安装隔液板,位于隔夜板上方的透明壳体的内腔为降解腔体,所述降解腔体内布置二氧化钛板,二氧化钛板包括上WO3薄膜层、二氧化钛层和下WO3薄膜层,所述二氧化钛层的顶面覆盖所述上WO3薄膜层,所述二氧化钛层的底面覆盖所述下WO3薄膜层,所述二氧化钛板固定在所述透明壳体内壁,所述透明壳体的上部一侧开有有机废水进口,所述透明壳体的上部另一侧开有气体出口,所述降解腔体的上部与所述有机废水进口连通,所述透明壳体的下部开有排液口,所述降解腔体的下部与所述排液口连通。本实用新型提供一种光解效率较高、处理量较大的太阳能有机污水降解装置。
本发明公开了一种铜铟镓硒CIGS薄膜太阳电池生产过程中产生的CdS废液回收利用方法,包括以下步骤:(1)滤除废液中的硫化镉CdS;(2)氧化处理;(3)活性炭过滤器吸附;(4)离子交换吸附;(5)监控经离子交换吸附后的废液;(6)蒸发浓缩。本发明的有益效果是将铜铟镓硒CIGS薄膜太阳电池生产过程中产生的大量含CdS颗粒的工业废水,经过二级过滤、氧化处理、活性炭吸附、离子交换、背渗透及蒸发浓度等多级连续废液处理工艺,实现了含镉工业废液零排放,可有效节约工业用水,处理装置中的过滤膜及离子交换剂等定期回收更换,可有效降低废液处理中的能耗。
本发明公开了一种利用除油脂后的餐厨垃圾制备固体燃料的系统及方法,以去除油脂后的餐厨垃圾残渣为固体原料,以提取油脂后产生的废水为补充水,利用固体残渣和废水高含有机物的特点,在水热反应器中进行水热碳化处理,处理后的产物经压滤和干燥后得到固体燃料。本发明通过对去除油脂后的餐厨垃圾进行碳化处理从而制备固体燃料的方法是对餐厨垃圾的第二次资源化和能源化用,制备的固体燃料热值高达30‑35MJ/Kg,可以实现餐厨垃圾固体的90%的利用率。
本发明提供了一株高效新型环己烷降解菌——食酸菌属(Acidovorax?sp.)NX-2及其在微生物降解环己烷中的应用NX-2及其在微生物降解环己烷中的应用;保藏于中国典型培养物保藏中心,地址:中国武汉大学,430072,保藏日期:2015年3月15日,保藏编号:CCTCC?NO:M2015115;本发明提供的环己烷降解菌为好氧非发酵型革兰氏染色阴性菌,能利用环己烷作为唯一碳源繁殖并将该底物完全矿化成CO2和H2O;在纯培养条件下,该菌pH?6.0~8.0范围内均能较好地降解环己烷;该菌株有较强的环境适应能力,为生物法净化含环己烷废水及废气的工程应用奠定了基础。
本发明公开了一种储碳型序批式活性污泥反应器及其应用,所述的反应器包括反应器主体,连接在反应器主体上的排泥系统、排水系统和进水系统;反应器主体内设有与气泵相连的曝气装置和电机控制的搅拌装置,反应器主体内设置有通孔的隔板将反应器主体分隔成上半池和下半池,搅拌装置包括分别设置于上半池和下半池的上搅拌浆和下搅拌浆,曝气装置包括设在隔板上方的曝气头,上半池上方设有带阀门的进水口,上半池下方设有带阀门的出水口,下半池底部设有带阀门的排泥口。本发明所述反应器用于含氮废水的脱氮处理,将同步硝化反硝化和储存内碳源参与反硝化结合在一个系统中,最大程度地提高脱氮效果。
本发明公开了一种基于硫化矿物表面原位快速成膜的矿物氧化产酸抑制方法,包括在目标硫化矿物表面先后均匀喷涂第一疏水性膜溶液和第二疏水性膜溶液,使目标硫化矿物表面原位形成疏水性双层钝化膜,有效抑制目标硫化矿物氧化产酸。该方法能在黄铁矿、磁黄铁矿和砷黄铁矿等硫化矿物表面快速原位形成疏水性双层钝化膜,利用疏水性双层膜的隔绝作用,避免水分、空气和微生物与硫化矿物表面的接触,从而抑制硫化矿物在微生物、空气和水分等作用下的氧化作用,能从源头上根除酸性矿山废水产生的方法。本发明在尾矿库、尾矿渣堆场环境中可以快速、原位生成疏水性双层钝化膜,从源头上根除酸性矿山废水的产生,对于尾矿治理和环境保护具有重要意义。
本发明公开了一种ε‑聚赖氨酸的纯化方法,所述纯化方法为:(1)将ε‑聚赖氨酸盐酸盐加入到水中,配制成质量浓度15‑25%的ε‑聚赖氨酸盐酸盐水溶液,用氨水调节pH值,获得pH值10‑13的ε‑聚赖氨酸盐酸盐水溶液;(2)采用两隔室电渗析装置,在淡水室通入步骤(1)获得的ε‑聚赖氨酸盐酸盐水溶液,浓水室通入纯水,启动电渗析装置进行处理,当淡水室中的溶液电导达到0.1ms/cm以下时,结束电渗析;(3)取步骤(2)得到的淡水室中的物料进行喷雾干燥,喷雾进口温度在210‑220℃,收集粉末,获得ε‑聚赖氨酸,其中氯离子含量小于0.01%。本发明可以有效去除去除ε‑聚赖氨酸溶液中的Cl‑得到高纯度的ε‑聚赖氨酸;生产效率高,不会产生大量的废水,具有绿色清洁的优势。
本发明涉及一种养殖业沼气池出水处理系统及处理方法,包括一体化设置的且依次串联的沼气池、生化池、固液分离池、物化池、消毒池、清水池,所述固液分离池和物化池分别与浓缩池串联,所述物化池还包括依次串联的投药装置二、反应池,所述消毒池内设有投药装置一,所述投药装置二与固液分离池串联,反应池与投药装置一串联,本发明设计一种将生物池与物化池结合的一体化装置,多级加药装置及消毒反应串联使用的新技术,是养殖沼气池出水处理的流水线,能够确保废水处理达到排放标准。
本发明提供了一种TiO2?Ni(OH)2双层分子膜光催化剂,其制备方法为:将六水合氯化镍的水溶液、无水乙醇、尿素的水溶液混合,然后在搅拌下滴加氨水,滴完后升温至120~160℃反应11~12h,之后经后处理,得到氢氧化镍粉末;将所得氢氧化镍粉末、钛酸四丁酯、无水乙醇混合,搅拌5~15min,然后加入去离子水、氢氟酸,继续搅拌5~15min,接着升温至120~180℃反应13~14h,之后经后处理,即得目标产物;本发明催化剂可作为储能光催化材料应用于染料废水中污染物的催化降解;本发明催化剂能够储存光照氧化型能量,从而更加有效地储存和利用光能,提高催化剂的光催化效率。
本发明公开了一种金属有机骨架化合物负载金属-炭氧化物纳米颗粒催化剂及其制备方法和应用,本发明以高比表面积、孔道均一可控、高水热稳定性的MIL-101金属有机骨架材料为载体,以有机酸-过渡金属为活性组分,采用水热法制备出有金属-炭氧化物负载型MOFs催化材料。本发明在MOFs材料负载过程中引入有机酸分子,增强了金属离子前驱体与MIL-101的结合力,提高纳米颗粒分散度和负载量,阻碍了颗粒在MOFs载体外表面的团聚,而且作为助剂与MOFs载体协同作用提高催化剂在可见光条件下的活性,增强太阳光利用率,降低运行成本。与传统催化剂相比,本发明催化剂可提高有机废水的降解效率,降低运行成本。
一种合成咪唑并[1,2‑a]吲哚类化合物的方法,所述方法为:无水无氧条件下,将式(I)所示化合物、式(II)所示化合物、2‑溴烯丙基胺、溶剂混合,接着加入催化剂A,并滴加三乙胺,在室温下搅拌0.5~3h,随后向反应体系中加入催化剂B、碱性物质、配体,升温至60~90℃反应5~8h,之后经后处理,得到式(III)所示咪唑并[1,2‑a]吲哚类化合物;本发明安全环保,不产生废气废水;原料易得,底物适应性好,各种取代基都可以实现芳构化;反应条件温和;反应步骤简单,且是一种合成各种含取代基的咪唑并[1,2‑a]吲哚类化合物的新路线;
本发明提供了一株可高效降解四氢呋喃的食油假单胞菌(Pseudomonas?Oleovorans)DT4,保藏于中国典型培养物保藏中心,地址:中国武汉武汉大学,430072,保藏日期:2009年07月15日,保藏编号:CCTCC?NO:M?209151。本发明提供的四氢呋喃降解菌为好氧非发酵型革兰氏染色阴性菌,能够以四氢呋喃为唯一碳源与能源生长同时高效降解该底物;该菌株能降解苯和甲苯,并且以共代谢的方式降解乙苯和二甲苯;本发明为生物法净化含THF废水及废气的工程应用奠定了基础。
本发明公开了一种磁性纳米臭氧催化剂CoFe2O4的制备及应用方法,CoFe2O4制备过程为:将钴盐、铁盐和尿素溶解于乙醇‑去离子水混合溶液中,搅拌混合均匀后转移至高压反应釜内,在高温高压下反应,反应结束后冷却至室温,将高压反应釜内的反应混合液转移至离心管中进行固液分离,所得固体用无水乙醇和去离子水洗涤数次,将洗涤后的固体放入烘箱中烘干,得到催化剂CoFe2O4粗品,进行充分碾磨后放入到马弗炉中煅烧数小时,然后退火保持数小时,最终得到臭氧催化剂CoFe2O4产品。本发明的催化剂CoFe2O4在臭氧化处理有机废水的过程中,对有机污染物底物和COD均有良好的去除率,且测得CoFe2O4的金属离子浸出率低,稳定性好,而且重复使用率实验证明其可多次循环使用。
本发明公开了一种钯铜纳米线材料的制备方法及其应用。它以铜纳米线为模板,利用金属铜和贵金属钯之间的活性差异,用铜纳米线与氯化钯溶液发生置换反应而得到钯铜纳米线,具有工艺过程简洁、反应条件温和、反应时间较短、成本低,且产品形貌规整的优点,将钯铜纳米线催化剂用于染料废水催化降解,以硼氢化钠为还原剂,考察钯铜纳米线催化降解染料废水的催化性能;并且通过回收催化剂重复利用考察其重复利用效果,其催化活性高、回收重复利用率高的优点,具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种镁铝二元水滑石的焙烧物在吸附处理酸性红 88中的应用,所述的镁铝二元水滑石的焙烧物是镁铝二元水滑石于 400~600℃下焙烧完全,得到的焙烧产物,所述的镁铝二元水滑石通 式为:[Mg2+(1-x)Al3+x(OH)2](CO32-)x/2·mH2O,式中:x为Al3+/(Mg2++Al3+) 的物质的量之比,0.2<x<0.4,m为结晶水数目,2≤m≤6。本发明 以镁铝二元水滑石的焙烧物用于吸附废水溶液中的酸性红88,吸附容 量大,吸附废水浓度高,吸附后的材料容易回收利用。
本发明公开了一种非对称亲水/油片层负载纳米银催化剂,该非对称亲水/油片层负载纳米银催化剂的制备方法为:将十八烷基胺加入到乙醇溶液均匀分散,然后加入去离子水充分搅拌形成反应性ODA双分子层,加入单宁酸在ODA模板聚合单宁酸,加入七水合硫酸亚铁,单宁酸上的羟基螯和住Fe2+,将ODA双分子层拉开,加入硝酸银溶液,再加入硼氢化钠溶液将银离子还原为纳米Ag,将溶液蒸干得非对称亲水/油片层负载纳米银催化剂。采用本发明制备得到的非对称亲水/油片层负载纳米银催化剂可循环使用,处理废水后,处于两相相界面上的催化剂容易与废水分离。
一种二硫化钼和三价铁离子协同催化过硫酸盐去除微污染物的方法,向超纯水中加入二硫化钼,于室温下超声混匀,再加入有机染料废水,混匀,接着加入三价铁,调节pH值为3~9,然后加入过硫酸盐构成反应体系,常温下搅拌,对有机染料废水中污染物进行降解。本发明通过二硫化钼和三价铁离子高效催化分解过硫酸盐产生硫酸根自由基和羟基自由基,进一步氧化降解水中微污染物,其中PMS/Fe3+/MoS2体系的降解效果达到了95%以上,适用pH范围较广,二硫化钼用量低,可以重复利用、不造成二次污染。本发明工艺流程十分简单,无需复杂装置,反应条件温和,常温常压即可快速反应,可操作性强,具有广阔的实际应用前景。
本发明提供了一种Ru‑Cu2O包裹Cu纳米线,其制备方法为:将铜纳米线、去离子水混合,于60~80℃反应5~7h,之后冷却至室温,过滤,洗涤,真空干燥,制得Cu2O为壳Cu为核的纳米线;室温下,将三氯化钌溶液滴加到所述Cu2O为壳Cu为核的纳米线中,滴完后静置25~30s,之后离心,沉淀物洗涤,干燥,得到最终产物;本发明制得的Ru‑Cu2O包裹Cu纳米线可应用于光催化降解染料废水中有机污染物的反应中,光催化效率高。
本发明公开了一种细菌载体颗粒的制作方法,包括:步骤1:制作核心A : 核心A是由填料、扩孔剂和粘合剂混合制备成的小球状颗粒,然后烘干;步骤2:在核心A外部涂抹环氧乙烯、环氧乙烷或聚氯乙烯作为密封层B,成为一粒密闭内部含有空穴的小球;步骤3:在合适的培养基中,将细菌经过逐步放大培养,至第五代,用高速离心浓缩,控制温度0~4℃,与包埋层C混匀;步骤4:将混匀的包埋层C涂在小球表面,形成细菌包埋颗粒的外层;步骤5:在0~4℃温度条件下,将该颗粒挤入CaCl2溶液中交联成形约4~6mm直径的固定化颗粒。本发明的有益效果是:在废水池中易于培养细菌,颗粒能够高负载的细菌。
本发明提供了一株高效新型正己烷降解菌——门多萨假单胞菌(Pseudomonas?mendocina)NX-1及其在微生物降解正己烷中的应用;门多萨假单胞菌NX-1,保藏于中国典型培养物保藏中心,地址:中国武汉大学,430072,保藏日期:2015年3月15日,保藏编号:CCTCC?NO:M2015114;本发明提供的正己烷降解菌为好氧非发酵型革兰氏染色阴性菌,能利用正己烷作为唯一碳源繁殖并将该底物完全矿化成CO2和H2O;在纯培养条件下,该菌pH4.0~10.0范围内均能降解正己烷;该菌株有较强的环境适应能力,为生物法净化含正己烷废水及废气的工程应用奠定了基础。
本发明提供了一种Pt‑Cu2O包裹Cu纳米线,其制备方法为:将铜纳米线、去离子水混合,于60~80℃反应5~7h,之后冷却至室温,过滤,洗涤,真空干燥,制得Cu2O为壳Cu为核的纳米线;室温下,将氯铂酸溶液滴加到所述Cu2O为壳Cu为核的纳米线中,滴完后静置25~30s,之后离心,沉淀物洗涤,干燥,得到最终产物;本发明制得的Pt‑Cu2O包裹Cu纳米线可应用于光催化降解染料废水中有机污染物的反应中,光催化效率高。
本发明公开了一种海产品捕获后的海上船载连续加工方法,包括以下步骤:1)海产品原料捕捞后用冷海水清洗;海产品原料为鱼或虾;2)将鱼或虾在装有含品质改良剂的煮汤中连续蒸煮2~8min,料水比为1kg:8~20L;3)蒸煮后的鱼或虾入振动筛边淋洗边甩水;4)将步骤3)处理后的鱼或虾平铺于传送带上,进入多层分段式热风干燥箱进行干燥,干燥至物料含水量小于40%w/w;5)真空除去混杂在干燥后的鱼或虾中的细小虾须等杂物;6)将真空除杂后的鱼或虾置于冷风中冷却,使之温度迅速降至10℃以下,得到鱼或虾干制品。本发明方法能保证原料的鲜度、提升产品品质、有效保障产品质量安全性。本发明还提供了一种煮汤废水的处理方法,有效克服了海上船载热加工废水的排放难题。
本发明提供了一种电催化还原硫化染料的方法,所述方法包括:以银电极为阴极、惰性电极为阳极,于阴极电解液中添加硫化染料,在阴极电解液中硫化染料初始浓度1~500G/L条件下、于5~80℃下进行电解,将硫化染料还原为水溶态。本发明的有益效果主要体现在:化学药品用量少,可实现高电流密度电解、电流效率高,按照本发明方法将硫化染料还原为水溶态后,再进行染色,基本无废水排放。
本发明公开了一种基于树脂基载钕纳米复合材料及其制备方法和在深度去除水中磷酸根的应用,应用方法为:含磷酸根废水经过滤除去悬浮颗粒后,调节滤液pH;将含磷酸根废水滤液通过填充树脂基纳米复合材料的吸附塔,得到深度净化的水体;待中吸附塔出水磷酸根离子浓度达到穿透点时停止吸附,对复合材料进行脱附再生和转型;最后将复合材料清洗至吸附塔出水接近中性,循环使用。本发明以季铵基化聚苯乙烯‑二乙烯苯共聚球体为基体负载氢氧化钕纳米颗粒所得到吸附材料可深度去除水体中磷酸根,试验发现水体pH值为2.0‑12.0时,且共存有高浓度Cl‑、NO3‑、SO42‑、HCO3‑和天然有机物情况下,仍使出水的磷酸根含量从小于0.05‑30 mg/L降低至0.01 mg/L以下(以P计),且材料能重复使用。
本发明公开了一种3,5,6-三氯吡啶甲酸的电解合成方法,所述的方法是以惰性电极为阳极,以活性银电极为阴极,以4-卤代-3,5,6-三氯吡啶甲酸为反应物,以碱性物质为支持电解质,4-卤代-3,5,6-三氯吡啶甲酸、碱性物质和溶剂组成初始阴极电解液,在阴极电势为-0.2~-1.2伏(相对于25℃下的饱和甘汞参比电极)的条件下进行电解,回收电解产物即得所述的3,5,6-三氯吡啶甲酸。与现有技术相比,本发明选用的活性银电极比以往的银电极具有更大的比表面积、更强更多的反应活性催化点。这个优势使得本发明的3,5,6-三氯吡啶甲酸的电解合成具有以下优点:(1)更高的反应选择性;(2)更高的电流效率;(3)更少的废水排放。
本发明提供了一种黑色TiO2纳米材料,其制备方法为:将干燥的侧柏植物树叶碎片,加水搅拌,之后过滤,取滤液,加入Ag前驱体的水溶液,然后在50~90℃下搅拌1~3h,得到混合液;将TiO2粉末加到所得混合液中,搅拌1~3h,之后过滤,滤饼经水洗、干燥,得到Ag/TiO2固体粉末;在H2体积分数为5%~50%的H2/N2混合气氛中,将所得Ag/TiO2固体粉末置于450~800℃下焙烧3~6h,即得产品;本发明首次利用贵金属Ag表面的氢溢流,在较为温和的条件下还原制备黑色TiO2,制备方法成本低、操作简单,制得的黑色TiO2纳米材料用在光催化降解染料废水的反应中,具有高活性、高稳定性等特点。
本发明公开了一种催化臭氧氧化水处理的方法,包括如下步骤:(1)在含有有机物、pH调到0.5~3.5的废水中加入过氧化氢和含有Ti4+的可溶性化合物,搅拌溶解得到混合溶液;所述的有机物选自下列一种或任意几种的组合:乙酸、苯乙酮、草酸、甲苯;所述有机物、H2O2、Ti4+的投料质量比为1∶0.05~2∶0.01~0.5;(2)将步骤(1)所得混合溶液加入臭氧反应器中,并通入臭氧进行降解反应。本发明技术具有操作简单、对有机物去除率高、臭氧利用率高、经济可行等优点。
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