本发明公开了一种膜法、热法组合工艺处理煤化工高浓盐水的盐硝分离方法,该方法包括以下工序:(1)反渗透工序Ⅰ,(2)大孔树脂吸附工序,(3)电渗析工序,(4)反渗透工序Ⅱ,(5)蒸发工序,(6)脱硝结晶工序,(7)脱盐结晶工序,(8)干化工序。本方法创造性地采用蒸汽冷凝液作为电渗析浓室进水,实现了煤化工高含盐废水中的有机物和盐的分离;排放母液采用刮板薄膜蒸发器,大大简化了干化的工艺路线,降低了干化工序的投资。采用本方法,水的回收利用率可达到99%,氯化钠的回收利用率可达到96%,硫酸钠的回收利用率可达到96%。本方法可以实现煤化工废水最大程度的资源化利用,既避免了环境污染,又提高了经济效益。
本发明涉及污水处理技术领域,且公开了一种太阳能微动力污水处理系统,包括沉淀池、沉淀物分离池、化学反应分离池、分离污物甩分装置和活性炭处理池,且相邻之间均连通有抽水管,而沉淀物分离池与化学反应分离池之间连通有分导管,而抽水管和分导管上均设有抽水泵,沉淀池和化学反应分离池上方均通过焊接的支撑架设置有太阳能光伏组,沉淀池和沉淀物分离池间连通的抽水管的进水端接通一个纵向分布的横管,横管外圆面的侧面上接通多个吸污的分管,沉淀池侧壁中部设有一个盛装漂浮物的接受腔。本发明解决了传统生活废水处理不能实现自给自足的供电需求,另外废水处理的时间过长,自身清理较为繁琐的问题。
本发明属于水净化设备技术领域,具体的说是一种内压超滤膜元件,包括一号端盖、二号端盖和净化模块,所述一号端盖和二号端盖通过支脚固定在地面上;所述净化模块的一端可转动的套在一号端盖上,净化模块的另一端可转动的套在二号端盖上;净化模块的转动设置,一方面便于对残留在净化模块上残留的杂质进行疏松,便于对进化模块中的杂质进行清理;另一方面,在净化模块中的过滤膜发生堵塞,通过净化模块的转动来加速对废水的净化效;本发明主要用于对初步过滤后的水进行净化,能够对过滤膜表面形成的致密杂质层进行破裂;在对污水净化的同时,能够对过滤膜的本身进行自清理,有效减小了杂质在膜表面的残留量。
本发明公开一种臭氧催化氧化反应装置系统,包括臭氧发生单元、微纳米气泡发生单元、臭氧催化氧化反应单元、药剂投加单元、臭氧破坏单元,臭氧发生单元产生的臭氧经过微纳米气泡发生单元生成微纳米气泡,微纳米气泡与待处理的废水溶解混合后进入到臭氧催化氧化反应单元,微纳米气泡和待处理的废水在臭氧催化氧化反应单元内反应后,处理后的水体从臭氧催化氧化反应单元排出,处理后的剩余气体从臭氧催化氧化反应单元进入臭氧破坏单元,经臭氧破坏单元处理后向外排出。本发明占地小,工艺简单能耗低,水力停留耗时短,臭氧利用率高,处理效果好。
本发明公开一种包埋絮凝剂,包埋絮凝剂为三乙烯四胺改性海藻酸钠絮凝剂,将海藻酸钠氧化开环得到醛基,再与三乙烯四胺通过席夫反应引入氨基,最后与二硫化碳反应引入二硫代羧基,得到海藻酸钠基鳌合絮凝剂。本发明本发明以三乙烯四胺(TETA)和二硫化碳(CS2)为改性试剂,制备了一系列具有不同二硫代羧基(C(=S)‑S‑)含量的新型海藻酸钠鳌合絮凝剂,通过O、N、S元素与重金属的鳌合作用,电中和作用以及网捕卷扫作用使污水中的重金属离子絮凝,海藻酸钠基鳌合絮凝剂可用于处理含重金属离子废水,环境友好,无二次污染,并且后处理简单,为处理含重金属离子废水提供了一种新的方法。
本发明公开了一种用于吸附重金属离子的吸附剂及其制备方法,特征是在惰性气氛 或空气中,在-78~200℃温度条件下,将硅烷偶联剂与酸酐按摩尔比1∶2~20进行环 氧开环反应,将所得产物用溶剂溶解后,按硅烷偶联剂2-10倍的摩尔比在上述溶液中 加入卤代烷烃,在0-200℃温度条件下进行胺化反应,将胺化反应后的产物用水或乙 醇清洗、干燥,即得到可用于吸附重金属离子的吸附剂。在该吸附剂中,酸性基团排列 在分子主链的两侧,而碱性基团则始终位于分子主链上。该吸附剂对溶液中的Pb2+,Cu2+ 等重金属离子具有较强的吸附能力,可用于含有重金属离子废水的吸附分离和净化处 理。
本发明公开了一种纺织品脱色工艺,包括反应池、清水池、药剂池、第一废液处理池和第二废液处理池,反应池的一侧通过导管分别与清水池和药剂池相通,反应池的另一侧通过导管分别与第一废液处理池和第二废液处理池相通,反应池的底部设有曝气系统,并依次进行预浸、脱色、去残留、烘干和检测。本发明利用预浸过程将纺织品浸湿,方便后期进行脱色处理,提高脱色效率,同时经过反应池后将污水分别排入到第一废液处理池和第二废液处理池中,通过化学沉降将废水中的悬浮物和废物排出,并将处理后的清水通过循环泵循环至清水池中,实现废水的循环利用,在脱色处理后对纺织品进行去残留处理,降低纺织品上的化学残留,提高处理效果。
本发明公开一种复合涂层电催化电极材料的制备方法,包括钛基板预处理、制备导电底基层、制备抗氧化中间层、制备导电致密中间层、制备催化层,共计五大步骤后得到复核涂层的复合涂层电催化电极材料,本发明公开的电极材料,在强化劣化试验下具有良好的稳定性,同时本发明具有原料价格便宜且易得的特点,同时,具有高机械强度、活性好的特点,可迅速降低废水中有机物,提高废水可生化性。且本发明公开的工艺中不产生VOCs,环保且节能。
三氧化硫气体处理秸秆的方法,其特征是首先对秸秆通入三氧化硫气体进行反应,再将经反应后的秸秆置于的稀碱水溶液中浸泡,或用氨气处理得木质纤维素,最后将木质纤维素投入到加有纤维素酶的缓冲溶液中进行糖化,得糖化液。本发明采用三氧化硫气体处理并通过适量稀碱液协同作用获得易糖化发酵的植物纤维素,预处理过程简单、原辅料消耗低、生产的纤维素易糖化,几乎无废水。制备出的糖化液对后续发酵无抑制,可用于发酵生产乙醇、丁醇、丁酸和乳酸等化工产品。
一种有机污染物去除系统及有机污染物去除方法,其特征在于,包括污染有机污染物盛放容器、搅拌池、沉淀池、分子印迹洗脱吸附柱、洗脱剂容器,降解反应池。本发明有机污染物去除系统,先通过搅拌池将固态污染物中的有机污染物溶解于溶解剂中,然后通过沉淀池沉淀后,将含有有机污染物的溶液过分子印迹洗脱吸附柱进行定向循环洗脱,去除固态污染物中的有机污染物;而分子印迹洗脱柱再通过洗脱剂将吸附在洗脱吸附柱中的有机污染物洗脱富集于降解反应池中,最后通过臭氧氧化方法对有机污染物快速有效降解。本发明既可以对诸如土壤、畜禽排泄物和污泥等固态污染物进行定向去除有机污染物,也可用于对污染废水中的有机污染物进行定向富集处理,提高去除效率。
本发明公开了一种有机高分子复配改性凹凸棒土对藻胆蛋白和微囊藻毒素吸附去除的方法,是将凹凸棒土与壳聚糖粉末按照50-100∶0.5-2的质量比复配,并按照0.1-2g/L的比例添加到含有微囊藻毒素及藻胆蛋白的废水中搅拌,静置,然后将絮体捞出或过滤除去。本发明具有成本低廉、去除效率高且环境友好的特点,具有较大的应用价值和市场前景。
本发明提供一种多级反应制备电池级磷酸铁的方法,涉及电池材料制备领域。步骤以下包括:(1)配置一定浓度的铁盐及磷盐溶液;(2)按比例往搅拌容器1中同步添加铁盐及磷盐溶液,控制反应pH,生成的沉淀悬浮液连续流入容器2中;(3)容器2中按比例加入磷盐、氧化剂和中和剂,控制pH得到沉淀悬浮液;(4)对得到的沉淀悬浮液进行压滤洗涤,得到磷酸铁沉淀物;(5)对得到的磷酸铁沉淀物进行干燥,得到无水磷酸铁晶体。本发明解决了现有技术制备过程中磷酸铁产物粘性大,洗涤困难,原料利用不完全,后续废水中废渣多的技术问题。本发明制备磷酸铁的方法,加快了产品的洗涤速度,提高原料利用率,减少废水中的废渣含量。
本发明涉及一种电阻焊机水冷却系统检测台,包括检测模块(14)、总进水口(42)、检测接口(17)、废水排出口(46)、PLC(32)以及触摸屏(11),检测模块(14)将外界冷却水通过总进水口(42)导入,然后通过一个检测接口(17)与待检电阻焊机中水冷却系统的进水口连接,待检电阻焊机中水冷却系统的出水口通过另一个检测接口(17)与检测模块(14)连接,检测完毕的水通过废水排出口(46)排出;PLC(32)将待检电阻焊机中水冷却系统的所有信号转换成数字量,通过总线传送至触摸屏(11)显示并控制。本发明电阻焊机水冷却系统检测台采用可视化界面设计,操作方便,配线简单,可准确反应检测过程和结果。误差率小于1%。
本发明公开了一种高效纳米光芬顿催化剂及制备方法,水处理技术和环境功能材料技术领域。其由载体和固载于载体表面的化合物组成,所述载体为TiO2纳米颗粒,所述化合物成分为MoS2、Fe2O3、Bi2O5、CuO、Ag2O中的两种以上。本发明制备的高效纳米光芬顿催化剂具有活性高、稳定性好、技术成熟及成本低等优点;制备的纳米载体比表面积大,活性组分负载后不易脱落。其方法对难降解有机废水中的TOC平均去除率达到56%以上,有利于光芬顿技术在废水处理中的应用。
本发明公开了一种超临界水氧化处理放射性有机废液的装置及方法,该装置集成高压液体泵、高压气体泵、超临界水氧化釜、加热系统(管式炉)、单向阀、背压阀和放射性操作手套箱建成超临界水氧化装置,采用连续操作的方式实现对有机废液的氧化,快速高效地将放射性有机废液转化为放射性废水和二氧化碳。现如今许多有待及时处理的放射性有机废液一般来自涉及核相关单位,典型的有核电厂房产生的废机油、乏燃料后处理过程中的“磷酸三丁酯(TBP)+稀释剂”和核医学过程中产生的液体闪烁液等。本发明使用超临界水氧化技术,将含有放射性核素的有机废液进行彻底氧化,使之彻底转化为二氧化碳、水和无机盐。成为普通放射性废水,方便处理处置。
本发明公开了铁路隧道沟槽视觉智能翻盖板与智能清淤一体化装备,包括底板,所述底板的上侧对称固定连接有两个第一导向杆,两个所述第一导向杆的外侧共同套设有承载板,所述底板的上侧固定连接有第一电机,所述底板的上侧与第一电机的输出轴末端均设置有第一链轮,两个所述第一链轮的外侧共同设有第一链条,所述第一链条与承载板固定连接,所述承载板的上侧设置有移动板,所述移动板的上侧固定连接有框体,所述框体的上侧固定连接有第三电机。本发明结构设计合理,实现了对盖板的自动化移动,便于对沟槽的清理,其次实现了对沟槽内固体杂质的破碎,并用清水进行冲洗,最后将废水与杂质输送进行输料框内,将废水与杂质分离。
本发明公开了的一种多孔MnFe2O4 纳米材料是通过简单溶剂热法以柠檬酸钠为表面活性剂,有效影响晶体各个晶面方向的生长速度,最终合成孔径为3‑5微米的多孔结构材料,合成的样品在室温下表现出典型的铁磁性质。多孔结构提高了材料的比表面积,通过对刚果红和重金属离子CrVI 和PbII 溶液的吸附实验证明, 表面多孔结构MnFe2O4 颗粒在污水处理过程中, 可以更高效地去除水中的污染物, 通过磁分离技术回收样品以便再利用, 提高废水净化率。
本发明公开了一种基于双胺肟纤维素/海藻酸钠的磁性气凝胶及其制备和应用。其中,按组分的重量份数比:双胺肟纤维素0.5‑5份、纳米Fe3O40.2‑2份、海藻酸钠3‑9份。制备步骤如下:首先,通过化学改性,获得高活性的双胺肟纤维素;然后以双胺肟纤维素为模板,原位负载分散均匀、附着牢固的纳米Fe3O4;再以其为凝胶框架,海藻酸钠做凝胶网络组建单元,经共混自组装、交联固化、冷冻干燥制得基于双胺肟纤维素/海藻酸钠的磁性气凝胶材料。所得气凝胶的微观形貌可调、组织结构规整、机械强度高、孔隙率大,可用于废水中污染物的富集分离、协同吸附降解,以及生物医药中靶向磁疗和靶向给药等。
本发明涉及渗滤液处理技术领域,尤其是一种填埋场渗滤液处理系统及处理方法,现提出如下方案,其包括渗滤液调节池、软化系统、管式膜过滤系统、脱氨和氨回收系统、超滤膜系统、电渗析处理系统、高压反渗透处理系统、AOP处理系统、纳滤膜分盐系统、苛化系统、氯化钠蒸发结晶系统、氯化钠干燥装置、软化加药装置、第一板框压滤装置、第二板框压滤装置和焙烧装置。本发明解决了垃圾填埋场老龄高氨氮废水处理难题和垃圾填埋场因长期回灌浓缩液而导致的高盐水处理难题,同时在废水处理过程中提取出难降解腐殖酸,碳化得到碳酸氢铵,这两种物质可以作为肥料,达到废物回收利用的目的。
本发明公开了一种PCB蚀刻废液零排放处理工艺,包括电解回收铜处理系统、MVR蒸发结晶系统与废气处理系统,所述电解回收铜处理系统包括含铜废水调节箱与电解回收铜装置,所述MVR蒸发结晶系统包括带蒸发水箱、MVR蒸发器与蒸发出水箱,所述废气处理系统包括两级碱吸收塔,所述电解回收铜处理系统、MVR蒸发结晶系统与废气处理系统共同连接有中间水箱,所述中间水箱上还连通有蚀刻线会用设备,所述MVR蒸发结晶系统上还连接有离心机。优点在于:本发明采用电解回收铜处理系统、MVR蒸发结晶系统和废气处理系统相组合的工艺流程,实现对PCB蚀刻行业产生高浓度酸性蚀刻废液零排放处理工艺及回收铜的方法,填补PCB蚀刻液废水零排放技术空白。
本发明公开一种Mn‑FeOCl材料制备方法,制备Mn‑FeOCl材料包括以下步骤:四水合氯化锰和六水合氯化铁混合、煅烧、淋洗、真空干燥获得Mn‑FeOCl材料;该Mn‑FeOCl材料催化降解水中染料污染物孔雀石绿的使用方法,包括以下步骤:调节待降解废水染料溶液PH值;搅拌混合暗反应;可见光照射;分析滤液;过滤分离;干燥再生重复利用。本发明锰掺杂氧基氯化铁催化剂Mn‑FeOCl材料,能够在可见光照射,较宽的PH值范围内,催化双氧水能够有效降解废水染料中的污染物,具有降解处理效果好,双氧水用量少,成本低,PH适用范围广,催化剂材料兼备回收再生重复利用的优点。
本发明公开了一种高纯度交联剂三烯丙基异氰尿酸酯的合成方法,由溴丙烯、氰尿酸、相转移催化剂和复合催化剂在极性有机溶剂中合成高纯度三烯丙基异氰尿酸酯,产生的尾气溴化氢经二级石墨并流式降膜吸收塔的循环水充分吸收,制成一定浓度的氢溴酸外售,合成反应在有机介质中而不是在强碱性水溶中液进行,不会产生大量含有机物和盐类的废水,避免了高浓度废水和废渣的处理和处置,最后反应溶液经过脱溶处理后得到含量≥99.0%的高纯度TAIC。
本发明公开了一种埃洛石纳米管基复合光催化剂及其制备方法,先制备聚多巴胺包覆埃洛石纳米管,然后通过水热法在其表面包覆氧化锌,再通过煅烧形成由埃洛石纳米管、包覆在埃洛石纳米管表面的氮掺杂碳包覆层和包覆在氮掺杂碳包覆层表面的纳米氧化锌构成的埃洛石纳米管基复合光催化剂。本发明还公开了所述的埃洛石纳米管基复合光催化剂在光催化降解废水中有机染料中的应用。本发明的埃洛石纳米管基复合光催化剂不仅制备工艺简单、易于回收,而且对废水中的有机染料具有很高的光催化降解效率。
本发明公开了一种难降解生物质的紫外光催化预处理方法。包括生物质的结构处理、调质处理,制备的生物质悬浆或废水浓缩液加入紫外光催化反应器,再加入1‑10g/L的氧化剂,并通入0.1‑0.8MPa的压缩空气进行曝气搅拌,再通过微波激发无极紫外灯产生紫外光,在微波、紫外光、催化剂及氧化剂的协同作用下对生物质悬浆或废水中生物质实施催化预处理。本发明通过采用微波无极紫外光催化剂体系中催化裂解、光催化氧化、均相催化氧化等多种作用同时发生,反应效率高,且可以通过控制预处理条件控制氧化阶段,使处理后生物质适于微生物利用,具有绿色环保。
本发明公开了一种生物电化学膜反应器装置,包括阳极室,其上分别设有进、出水管,其内填充石墨粒,产电微生物附着生长在其表面,并具有石墨棒电极;外套于阳极室外侧的阴极室,其底部设有曝气装置,为好氧微生物提供氧气;套设于阳极室外侧的离子选择性透过膜;套设于阳极室外侧,且与阳极室具有间隙的导电性分离膜;与石墨棒电极和导电性分离膜串联的外电阻。本发明赋予了导电性膜分离材料的双重功能:膜过滤和阴极;废水中有机物先经阳极微生物部分降解转化为电能,然后进入阴极室得到继续降解,实现了污水得到处理的同时可以从中回收电能。此生物电化学膜反应器同时具备了MBR和MFC的优点,而且克服了MFC生物量低、出水水质差的缺点。
一种糯米粉加工污水处理方法,包括以下步骤:废水首先进入调节池,调节水量、均匀水质,再用泵将废水从调节池送入混凝沉淀池内,通过初步沉淀后排入水解酸化池。在此利用厌氧菌将大部分难生物降解有机物分解成易生物降解的小分子有机物。水解酸化池出水自流进入接触氧化池。在接触氧化池内用鼓风机进行充氧,好氧菌利用有利的外界环境进行大量繁殖生长从而去除污水中的大量有机物,使水质得到改善。接触氧化池的出水进入二沉池进行进一步沉淀处理,沉淀降解过后经沙滤池过滤后最终排放。本发明根据污水特点,合理工艺,技术可靠、操作方便、易维护检修、流程简单。
本发明公开了一种纳米零价铜铁复合多孔材料及其制备方法和应用,涉及纳米合金材料技术领域,其制备是将天然铜碳酸盐矿物粉体和天然铁氧化物矿物粉体混合,在保护气氛下焙烧得到的。本发明采用天然铜碳酸盐矿物和天然铁氧化物矿物混合焙烧,利用天然铜碳酸盐矿物内的晶格碳和天然矿物内的腐殖质在保护气氛下煅烧产生的还原性气氛,能够协同还原矿物粉体,同步生成纳米零价铁铜复合材料,从而能够实现一步法制备纳米零价铁铜复合多孔材料;制备的材料具有纳米结构孔隙和微米孔隙、较大的比表面积和较高的活性,可用作非均相催化材料,将其用于活化过硫酸盐处理有机废水,可针对性的对有机废水中各种有机物进行催化降解,净化效率高。
本发明提供了一种高效的反硝化厌氧甲烷氧化与厌氧氨氧化混合微生物体系的共培养方法,其包括(1)富集含有DAMO和ANAMMOX微生物菌群,得到预共培养体系;(2)将培养步骤(1)得到的预共培养体系微生物,接种到添加了液体石蜡的培养基的反应器中,并在培养过程中添加硝氮NO3--N、甲烷CH4和氨氮NH4+-N,最终得到高活性的DAMO和ANAMMOX的混合微生物。本发明提供的共培养方法,不需要额外曝气,也不需要外加有机碳源,既节约了成本又避免了二次污染。用本发明方法培养得到的体系能够将CH4氧化成CO2,同时将NO3-和NH4+转化成N2排出,在含有氨氮、溶解甲烷的废水处理系统中有很好的应用前景。
本发明涉及一种用于镁合金表面处理的专用表面处理剂。该处理剂包括如下原料:α、β-不饱和丙烯羧酸单体、N-N-二甲基苯胺类单体、硼砂、聚氧乙烯非离子表面活性剂、氟化合物和/或络合氟化物和水。羧基化处理就是使工件表面产生完整的化学转化膜层的表面处理技术。羧基化处理膜层作为油漆底层,可使漆膜的粘附力、耐潮湿性和耐蚀能力提高几十倍至几百倍。使用本发明处理剂的羧基化处理工艺简单,在整个过程中不使用有害成分(如Cr6+、Mn2+、PO43-等),产生的废水只需对pH值稍加调整即可直接排放,对环境影响小,因而具有良好的应用前景。
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