一种垃圾微波裂解综合处理系统及系统使用的方法和设备,解决垃圾微波裂解综合处理及其使用的方法和使用的设备问题,该综合处理系统由:城市生活垃圾前期处理系统A、立式垃圾连续微波加热低温裂解炉B、固体产物生产活性炭系统C、裂解汽制备燃料汽系统D、液体产物蒸馏提取轻油和燃料油系统F和配套的污水处理系统G构成,城市生活垃圾前期处理系统A、固体产物生产活性炭系统C和裂解汽制备燃料汽系统D分别与立式垃圾连续微波加热低温裂解炉B连接,液体产物蒸馏提取轻油和燃料油系统F与裂解汽制备燃料汽系统D中的收油管路连接。其优点是:处理过程在还原性气氛下进行低碳排放,垃圾中的固定碳,无二噁英等剧毒物排放,无重金属固体粉尘排放,废水处理后循环利用,垃圾的最大资源化利用。
本发明公开了一种有机物废气的环保处理方法,包括一有机物废气吸收,所述有机物废气吸收槽放置有由至少一种表面活性剂溶于水中配制成的有机物废气吸收液;一有机物废气处理装置;所述有机物废气处理装置为射流真空装置和/或气道水帘式喷淋装置;一有机物废气收集装置。本发明的方法有效收集了挥发生成的有机物气体并防止其逸出,能避免有毒有机物对生产人员身体健康造成危害以及对环境造成污染;明显提高安全性。能将需要处理的有机物气体收集并溶于水中,处理方法简单,再使用现有技术中有机废水工艺处理方法对其进行处理后达标排放。
本发明涉及一种用相转移剂混合物制催化剂制备生物柴油的方法。其特征是在相转移剂混合物制催化剂存在的条件下,用棕榈油和甲醇的酯交换反应分子重排得到生物柴油和甘油。反应结束后趁热用过滤机将催化剂分离。然后静置分层,上层为粗产品,下层为甘油和过量的甲醇混合物。将上层粗酯在低温65℃蒸取过量甲醇后即得生物柴油。下层甘油混合物在低温65℃蒸取甲醇后得到纯度较高的甘油,回收甲醇可以重复使用。本发明具有原料可再生、生产工艺简单、设备要求不高,产物生物柴油和副产品甘油呈中性,因此不用中和水洗,后处理非常简单,无废水产生,不污染环境。本发明的生物柴油与国内0#柴油各种技术指标性能近似。
本发明属于新兴污染物处理技术领域,具体涉及一种铈掺杂高结晶氮化碳吸附剂的制备及其在吸附新兴污染物中的应用。本发明的铈掺杂高结晶氮化碳吸附剂为将氮化碳与钾盐、锂盐以及铈盐混合在空气氛围下经煅烧后制备得到。该吸附剂比表面积增大、吸附活性位点增多、吸附性能及速率提高,材料稳定性提升,可用于处理多类型、多浓度废水,反应条件温和,无二次污染,特别是可用于处理含全氟化合物等新兴污染物的废水。同时,该吸附剂制备成本低,制备过程简单,制备条件要求低,可多次重复使用,无需复杂的再生过程,利于大规模生产。
本发明涉及一种转底炉筛下粉压球方法及装置,包括以下步骤:对转底炉烧结还原后的金属球和筛下粉进行筛选,并进行计量后输送至封闭料仓,将封闭料仓内的筛下粉投入双轴搅拌机,并向双轴搅拌机中依次添加粘结剂和水,得到没有扬尘的混合物;均匀搅拌,得到半成品;将半成品均匀给料至轮碾机,轮碾混合后送至压球机,加工成球团;得到成品球。本发明的方法使转底炉筛下粉能够直接加工成适合炼钢炼铁的高品质冷压球,使资源充分得到利用,又环保又节能,无粉尘飞扬,无废水排放,实现了资源全部高附加值利用,达到清洁、高效生产。本发明的装置无粉尘、无废气、无废水,产品绿色环保节能。
本发明公开了一种预处理农药废液的工艺,包括以下步骤:步骤一,将不同浓度的农药废液注入农药废液贮存罐中进行均质均量处理;步骤二,农药废液贮存罐中经均质均量处理后输送到电解槽中通电电解氧化,在电解槽中,输入电压为330V,输出电压为0~500V,输入电流为150A,输出电流为0~150A,电解槽中农药废液的工作温度为25~75℃,工作压力为‑0.05Mpa~‑0.01Mpa,电解槽通过管道连接废气处理系统;步骤三,将电解槽中经过充分电解后的农药废液输送到混凝反应罐中,加入碱液调节pH值为6~9,然后加入硫化钠除重金属反应后,再加入PAC和PAM进行混凝反应;步骤四,经混凝反应后的农药废液泵送至压滤机进行全压滤,将产生的废水流至废水收集池,产生的污泥委外处理。
本发明公开了一种VOCs复合降解方法,包括以下步骤:废气集中引流→臭氧分解→雾幕净化→负压引流→生物降解→排放检测→排放→降解废水循环回收。其优点是:将UV光解法、生物洗涤法、生物过滤法依次集合在一起,形成了综合的VOCs净化工艺,使废气中的VOCs先进行UV光解再用水雾洗涤,然后进行生物降解,大幅提升了VOCs的净化效果;充分利用臭氧的强氧化性将VOCs先进行气相降解,接着水雾洗涤进行液相降解,最后通过生物滤床进行微生物降解,VOCs净化效率大幅提升,确保废气达标排放;同时,科学利用水资源循环使用,复用率高,废水零排放,没有二次污染产生。
本发明属于矿物材料技术及重金属治理技术领域,公开了一种Si/Mg改性埃洛石材料及其制备方法与应用。所述Si/Mg改性埃洛石材料的制备方法包括如下步骤:(1)将埃洛石和硅酸盐水溶液依次加入镁盐水溶液中,搅拌得到悬浮液;(2)将步骤(1)所述的悬浮液进行水热反应,得到改性产物溶液;(3)将步骤(2)所述的改性产物溶液进行离心,所得沉淀洗涤至中性,然后干燥,研磨过筛得到所述Si/Mg改性埃洛石材料。所述Si/Mg改性埃洛石材料可作为重金属废水治理的吸附剂,具有以下优点:材料用量少,吸附平衡时间较短,对Cd(II)的吸附效果有较大的提高,适于对废水中Cd(II)的高效去除。
本发明公开了生活污水处理装置及其控制方法,涉及生活污水处理技术领域,包括板架机构,所述板架机构的一侧安装有用于对污水初步过滤加工的斜筒管;该污水处理装置能够通过回流输管将部分污水进行反向回流再净化,实现氧化池对污水的多次重复吸附过滤,实现对污水的高效净化,增大污水与弹性填料的有效接触面积,实现对污水内部的杂质颗粒和有机物得到吸附和降解,降低了运行管理程序的操作步骤;节省人力物力,避免堵塞装置内部管道,减轻后续装置内部运作压力;起到事故缓冲作用,当后续处理工序出现故障时,废水可在这里做暂短的贮存,起到缓冲作用,防止生产工序因废水不能排除而停机,避免有毒气体危害工作人员的生命安全。
本发明公开了一种以油泥热解残渣制备微电解填料的方法及其应用,利用油泥热解残渣中残留的焦质和重油等杂质为碳源,残留的铁等重金属为铁源,制备微电解填料,用于处理高浓度有机废水,特别是含油废水,起到了“以污治污”的效果,为油泥热解渣的资源化利用提供了一条新的途径。
本发明公开了一种污水污泥蒸汽热管式干化方法,利用外部热源对密闭桶式蒸汽发生器加热产生蒸汽,加热温度为150~200℃,气压为0.48~1.55Mpa;加热产生的蒸汽上升后与干化器壁面接触,对干化器内的污泥进行干化;蒸汽被冷却后下降回到蒸汽发生器的底部,形成热管式工质内循环。以及一种污水污泥蒸汽热管式干化系统,蒸汽发生器底部上设有外部热源,下部内冲入有去离子水;去离子水上方的蒸汽发生器内设有干化器,干化器上端一侧连接污泥仓,干化器内设有搅拌器,干化器底部连接干污泥出口,干化器上端另一侧通过管道与喷淋冷却塔连接,喷淋冷却塔顶端为喷淋口,底端为废水出口;喷淋冷却塔连接到尾气净化器。
本发明涉及一种水景池自动补水装置,包括导流池、储水池、潜水泵和新水管道组,导流池与储水池连通,潜水泵设置于储水池内,潜水泵通过水景池补水管道与水景池连通,新水管道组包括新水主管道及均带有阀门的储水池补水管道和自动进水管道,储水池补水管道和自动进水管道均与新水主管道连通,储水池补水管道通向导流池,自动进水管道与储水池补水管道连通,自动进水管道上设置有止回阀,新水主管道上设置有第一电磁阀,潜水泵和第一电磁阀均与控制器电连接。本发明也公开了水景池自动补水装置的使用方法。本发明提高了生产废水的重复利用率,降低生产废水外排所增加污水处理的成本及降低了使用新水的成本。
本发明公开了一种设有外加磁场的高效除磷硝化微生物燃料电池。该燃料电池包括反应系统、外加磁场和数据采集监测系统。反应系统包括阳极反应系统和阴极反应系统,其中阳极反应系统包括阳极微生物、阳极电极、阳极室、进取样口和电解液。阴极反应系统包括阴极微生物、阴极电极、阴极室、进样管、回流管、鼓气泵、棕色缓冲瓶、导气管、曝气头、恒流泵和电解液。外加磁场包括两块一样的磁铁。数据采集监测系统包括导电丝、导线、外电阻、数据采集系统。本发明可同时去除废水中碳和磷,并将废水中氮氧化为硝态氮,实现高效同步除磷、除碳、硝化和产电。外加磁场有效提高了微生物燃料电池的产电及污水处理性能。
本发明提供了一种改性三维碳海绵,包含三维多孔碳海绵和乳化剂,所述乳化剂包含烷基酚聚氧乙烯醚‑10和聚山梨醋80,所述三维多孔碳海绵和乳化剂的质量比为(60~80):(10~20)。本发明提供的改性三维多孔碳海绵利用其亲油性和大比表面积等特性来吸收印染废水中的染料分子,吸附速率较快,能够在1~3min内实现98~99.9%的去除率。另外,本发明提供的改性三维多孔碳海绵还具有快速的形变恢复性能和脱附性能,能够被重复用于印染废水的处理,循环使用性能好,可达到3000~8000次。本发明还提供了一种改性三维碳海绵的制备方法,本发明提供的制备方法,操作简便,易于实施。
本发明涉及一种离子交换树脂使用工艺及其装置,旨在提供一种将离子交换法树脂利用率提高至80%,降低运行费用,确保废水排放达标准的工艺;其技术要点:1)将待处理液流经第一离子交换树脂处理罐,再流经第二离子交换树脂处理罐后排出;2)当第一离子交换树脂处理罐流出液离子浓度达到规定要求时再生,使待处理液单独流经第二离子交换树脂处理罐处理后排出;3)第一离子交换树脂处理罐再生完毕后,使待处理液体流经第二离子交换树脂处理罐后再流经第一离子交换树脂处理罐处理后排出;4)第二离子交换树脂处理罐流出液离子浓度达规定要求时再生,并使待处理液单独流经第一离子交换树脂处理罐处理后排出;5)重复上述步骤;属于废水处理技术领域。
本发明涉及环保节能领域的一种废水处理设备,具体是提供一种组合热管处理废热污水装置。其结构包括废热污水管等,通过组合热管将废热污水的热量循环利用的同时,采用鼓风机将外界空气加热后与废热污水高速混合,使水蒸汽分压力大的空气中水分散发给水蒸汽分压力小的空气,即实现废热污水的水分产生快速的蒸发。因此本发明的组合热管处理废热污水装置,它能够实现只消耗较小的输送功,从而达到处理废热污水零排放的目的。
一种有机无机复合型絮凝剂及其生产方法,此种絮凝剂包括二氰二胺与甲醛的聚合物、聚硫氯化铝和/或聚硫氯化铝钙。其生产方法包括以下工艺步骤:水解反应;聚合反应;缩聚反应。上述工艺步骤既可以依次进行,也可以按水解反应→缩聚与聚合反应或缩聚反应→水解与聚合反应的次序进行。此种絮凝剂兼具现有无机和有机絮凝剂的优点,特别适用高碱度、高色度废水的处理,其生产方法工艺简单,采用常规设备,无三废排出。
本发明提供一种废塑料处理回收系统,包括第一回收水池、第二回收水池、多级的分离破碎装置、清洗分离装置、打包装置及气浮装置,分离破碎装置包括飞刀圆池和第一高速分离机,飞刀圆池和第一高速分离机通过管道与第一回收水池的连接,第一回收水池通过管道与气浮装置连接,气浮装置通过管道与第二回收水池连接,清洗分离装置通过管道与第二回收水池连接,第二回收水池通过管道与打包装置连接,第二回收水池通过管道与飞刀圆池连接,清洗分离装置与分离破碎装置的末端相连,打包装置与清洗分离装置的末端相连。本发明通过气浮装置处理废水,处理后的水再用于废塑料处理回收,无需排放废水,减少环境污染。另,本发明还提供一种废塑料处理回收方法。
本发明公开了一种羧甲基壳聚糖季铵盐/累托石纳米复合材料及其制备方法,羧甲基壳聚糖季铵盐/累托石纳米复合材料的基本组成为羧甲基壳聚糖季铵盐和累托石,由羧甲基壳聚糖季铵盐插层进入天然钙基累托石层间而生成,插层后累托石层间距在2.58nm~3.27nm之间。其制备方法是在70~80℃搅拌条件下将一定浓度的羧甲基壳聚糖季铵盐溶液分两次滴加到累托石水悬浮液中,冷冻干燥后即获得羧甲基壳聚糖季铵盐/累托石纳米复合材料。该纳米复合材料结合了有机和无机材料的结构、物理及化学性能,其稳定性能得到提高,可以更好的应用于抗菌生物材料、日用化工产品、废水处理等众多领域。
本发明属于水处理技术领域,特别涉及一种可用于处理含铬废水的氮/硫共掺杂的多孔纤维素吸附剂及其制备方法与应用。本发明制备方法包括以下步骤:(1)乙烯基咪唑单体聚合得到聚乙烯基咪唑;(2)纤维素与聚乙烯基咪唑一步反应得到季铵盐功能化纤维素;(3)季铵盐功能化纤维素与四硫钼酸铵溶液进行离子交换,得到氮/硫共掺杂的纤维素吸附剂。本发明制备方法以可再生资源为原料,来源广泛,价格低廉,符合绿色环保的理念,制备得到的氮/硫共掺杂的多孔纤维素吸附剂,其对六价铬具有优异的吸附速率、吸附能力和亲和性,吸附容量大,可应用于含铬废水处理中。
本发明采用一种纤维素类废弃物制备印染废水处理剂,用酸对甘蔗渣进行改性,步骤如下:称取纤维素类废弃物原料甘蔗渣,水洗、干燥至恒重;将材料粉碎筛选后水洗,与酸溶液混合,进行鼓风干燥,在马弗炉内进行升温、保温处理,冷却至室温后即得改性甘蔗渣吸附剂。该方法采用来源是广泛的廉价的农业废弃物,工艺简捷、成本低廉、经济适用,可再生性好,不仅实现了变废为宝,对环境友好,还能实现生态资源的可持续化发展,可广泛应用于印染废水的治理。
本发明公开了一种多孔膜的制备方法。本发明的多孔膜制备方法,包括如下步骤:将高分子材料置于混合溶剂中搅拌形成铸膜液;所述混合溶剂为沸点在90℃~300℃之间的高沸点溶剂或沸点在50℃~80℃之间的低沸点溶剂;将得到的铸膜液倾倒在玻璃板上或无纺布上,涂匀成膜,再放置于湿空气中静置10~40秒;将得到的膜置于干燥空气中的纱网上1~2小时;将第三步得到的膜置于90℃~200℃的干燥箱或热风中2~3小时到膜完全干燥。本发明与现有技术相比,具有如下优点和有益效果:避免使用凝固浴,节约用水,避免废水排放;易于控制膜孔径大小和厚度,易于控制膜性能;避免在制膜过程中产生收缩变形。
本发明公开一种管道式聚结分离同步油水分离器,油水分离器包括分离器主体、聚结芯和集油器,聚结芯设置在分离器主体内,分离器主体上方对应于聚结芯位置处开设有集油口,集油器通过管段连接在集油口上,分离器主体前端设有进水管,进水管上连接有进水水泵,分离器主体后端连接有出水管。本发明通过对纤维填充方式的改进,实现了聚结和分离的同步性,消除了油水分离过程过慢的制约,并且使分离器的结构简化,占地面积减少,对于低浓度含油废水的回用具有很大的价值;采用本发明可实现含油度在10-20mg/L左右废水的有效处理,去除率在95%以上,使出水含油浓度低于0.5mg/L,完全达到回用的标准。
一种利用地沟油、酸化油等废弃油脂采用气相醇解法制造生物柴油的方法,该方法包括下述步骤:(1)原料预处理;(2)水解;(3)气相醇解,不使用酸碱催化剂,利用气化甲醇蒸汽均匀地与脂肪酸接触,对脂肪酸进行气相醇解;(4)蒸馏。本发明采用气相醇解法制造生物柴油,消除了酸碱废水污染,减轻设备腐蚀,在适当的温度和压力下不用催化剂,是一种绿色环保的生产工艺,同时降低了生产成本。气相醇解工艺投资成本低,对原料要求不苛刻,适应酸化油、地沟油及餐饮废弃油脂,适合国情,同时产量高,工艺操作简单,基本实现自动控制,系统全密闭操作,达到基本无废气、废水排放,产品质量稳定可靠,完全能达到BD100标准的各项指标。
本发明涉及一种新型鳌合型重金属捕捉剂及其合成方法及其应用,特点是由聚合物主链聚羟乙基丙烯酰胺、功能高分子侧链前驱体聚合物末端含羧基的聚N‑乙烯基甲酰胺、水、催化剂即N‑羟基琥珀酰亚胺、1‑乙基‑3‑(3‑二甲胺基丙基)碳二亚胺碘甲烷盐、氢氧化钾,乙二醇二乙醚二胺四乙酸二酐及二硫化碳制备新型鳌合型重金属捕捉剂,并将新型鳌合型重金属捕捉剂用于处理电镀、冶炼、采矿、选矿、化工及机械等排放重金属废水。其能团吸附络合型重金属离子,每个基本单位能提供六配位原子进行强力螯合吸附,进一步通过聚合物分子刷助沉降侧链的二硫代氨基甲酸钠与助沉降剂发生化学沉淀反应,在数秒内生成大的聚集体,从而实现快速沉降,操作方便。
本发明公开了一种固定化炭藻材料,是以凝胶微球包埋微藻和生物炭的固定化微球体。同时包埋微藻与生物炭,使固定化微球体具有较高的机械强度,较好的稳定性与传质性能。生物炭的孔隙结构能够容纳微藻、提高固定化强度,并提供微藻所需营养成分。微藻与生物炭协同耦合,使固定化球体对氮磷、有机碳以及重金属等的去除效率提高,并且具有较好的重复使用性,在处理废水时的使用寿命延长。本发明公开了固定化炭藻材料在废水处理以及氮、磷、有机碳和重金属中的用途,具有效率高、重复使用性好等优点。本发明还公开了固定化炭藻材料的制备方法,能够制得上述对污水中氮磷、有机碳、重金属去除率高,且重复使用性好、使用寿命长的固定化微球体。
本发明公开了一种梯级反渗透水分离方法,所述水分离方法为n级分离,其中n≥2,利用反渗透膜组件在级与级之间构成梯级浓度差,将待处理低纯度水逐级提高纯度,所述梯级浓度差由预先配制的一价阳离子盐水溶液按逐级浓度递减的顺序配置在级与级之间所形成。本发明还公开了实施上述梯级反渗透水分离方法的水分离系统。本发明通过设置反渗透浓度梯度差、增加反渗透级数,由于梯级反渗透的设计,使不同级别的含盐废水在不同级别的反渗透膜组件内分别充当浓溶液相和稀溶液相,从而可以实现废水的多次分离,达到节省能耗,提高产水率和浓缩率的目的。
本发明属于矿物材料技术及重金属治理技术领域,公开了一种二巯基丙醇改性粘土矿物材料及其制备方法与应用。所述二巯基丙醇改性粘土矿物材料的制备方法包括如下步骤:(1)将粘土矿物加入无水乙醇中配制成悬浮液,将悬浮液进行超声分散处理;(2)在悬浮液中加入二巯基丙醇,混合均匀后调节pH值至酸性,然后回流反应,得到改性产物溶液;(3)将改性产物溶液离心,离心所得沉淀洗涤至中性,然后干燥,研磨过筛得到二巯基丙醇改性粘土矿物材料。所述二巯基丙醇改性粘土矿物材料可作为重金属废水治理的吸附剂,具有以下优点:材料用量少,吸附平衡时间较短,对Hg(Ⅱ)的吸附效果有较大的提高,适于对废水中Hg(Ⅱ)的高效去除。
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