一种有机萃取剂的预萃取方法、产品及其在稀土萃取分离中的应用。预萃取方法是将有机萃取剂直接与稀土溶液和含镁和/或钙的碱土金属化合物粉体或水浆混合进行预萃取,水相中的稀土金属离子被萃入有机相,交换下来的新生态氢离子将碱土金属化合物溶解,保持萃取体系酸度平衡,得到含稀土金属离子的负载有机萃取剂用于稀土元素的非皂化萃取分离。该预萃取方法中,有机萃取剂不需要液氨和液碱皂化,稀土萃取分离过程不产生氨氮废水,稀土分离成本大幅度降低,并节省大量三废处理费用。该方法适用于所有盐酸体系、硫酸体系及硝酸体系稀土萃取分离,投资少,见效快。
本发明涉及一种循环回热热泵式热水器,其特征在于:它包括制冷回路、回热流路和自循环回路,制冷回路包括一个通过管路依次连接压缩机、冷凝器、液-液换热蒸发器和液-气换热蒸发器组成的封闭式流路,制冷回路中灌装制冷工质;回热流路包括一个通过管路依次连接回热器、冷凝器、储水箱、第一水泵和热水喷淋装置组成的开放式流路,还包括一个通过管路依次连接废水收集池、第二水泵、回热器和液-液换热蒸发器组成的开放式流路,热水喷淋装置喷出的热水经使用后排入废水收集池中;自循环回路包括一个通过管路依次连接冷凝器、储水箱和第一水泵组成的封闭式流路。本发明可以广泛应用于工厂、家庭、洗浴中心等洗浴或者供热场所,具有非常大的经济和市场前景。
本发明提供一种浓水的处理方法及处理装置,涉及炼化行业废水处理技术。其中该浓水的处理方法包括如下步骤:对待处理的浓水进行一次臭氧氧化,获得一级氧化浓水;调节一级氧化浓水的pH值,向一级氧化浓水中加入混凝剂进行混凝和沉淀,并取上清液进行活性砂过滤,得到活性砂过滤浓水;对活性砂过滤浓水进行二次臭氧氧化,得到尾气和二级氧化浓水;使尾气对待处理的浓水进行一次臭氧氧化;对二级氧化浓水进行生化处理,得到外排水排出。本发明所提供的处理方法,尤其适合炼油行业(包括掺炼稠油、超稠油等劣质原油)及煤化工行业所产生的浓水处理,可迅速而无选择性地氧化处理废水中的多种复杂污染物,最终得到的外排水满足相关标准要求。
本发明涉及一种枯草芽孢杆菌(Bacillus Subtilis)CGMCC No.0213以及用该菌,在高培养基浓度、适当碳、氮比条件下培养、发酵然后高温快速喷雾干燥,生产一种不含纤维素酶,以果胶酶为主,同时含有蛋白酶、淀粉酶、木聚糖酶的复合固体酶工艺。工艺简单,周期短,原料廉价、酶活性高,菌和酶无毒性,耐热、耐碱,不加防腐剂便可贮藏,且活性稳定,运输,使用皆方便,酶作用条件温和,可重复使用,废水无污染,用于苎麻脱胶回收率高,麻纤维结实,可节省4—5道工序,耗能低。
本发明提供一种萃取分离稀土元素的工艺,该工艺是将P507、P204、C272、环烷酸等酸性有机萃取剂与镁和/或钙的有机酸盐水溶液、稀土溶液进行混合预萃取,稀土离子被萃入有机相中,经过澄清,得到含稀土离子的负载有机相用于混合稀土料液的萃取分离。经过多级萃取-洗涤-反萃,得到单一稀土化合物或几种稀土元素的富集物。所用镁和/或钙的有机酸盐水溶液由菱镁矿、石灰石、方解石、白云石等矿物经过焙烧-有机酸溶解制备,硅、铁、铝等杂质含量低,预萃取及萃取分离过程不产生三相物,不影响稀土产品纯度,而且有机相不用氨皂化,不产生氨氮废水,并大幅度降低稀土产品生产成本,节省大量三废处理费用。
本发明为一种气田产出水的深度处理回用方法。该方法采用A/O/MBR‑臭氧催化氧化‑高效除硬过滤‑高压反渗透‑MVR工艺,有效去除废水中的悬浮物、有机物、盐类和氨氮,解决气田产出水深度处理回用过程中悬浮物、有机物、氨氮和氯化物等指标过高的问题,有效减少废水回注量,实现气田产出水的深度处理回用。最终得到的高压反渗透产水和MVR蒸发产水回用于循环水补水,MVR母液回注。本发明实现了气田产出水的高效、快捷和低成本深度处理回用。和现有技术相比,本发明的技术设备简单、运行维护容易、运行成本大大降低,技术经济性好。对于气田产出水,本发明的深度处理回用技术更为经济、合理、可行。
本发明涉及一株粪产碱菌(Alcaligenes?faecalis?sp)DQP3及其降解苯酚喹啉双基质的应用。经16sRNA鉴定,该菌株属于粪产碱菌属(Alcaligenes?faecalis?sp),菌株保藏编号为CGMCC?No:9200。经优化培养条件,接菌量为10%、培养基初始pH为7.0、培养温度为35℃、振荡器转速为150r/min时,DQP3降解同一基质中苯酚和喹啉的效率最高。向培养基中添加适量的葡萄糖(100mg/L)和NH4NO3(200mg/L)作为外加C源和N源时,能够促进DQP3对苯酚和喹啉的降解速率,并且以喹啉作为碳源时的降解效率比其作为氮源时的效率更高。固定化载体筛选试验研究表明用1g/dL的PAC、7g/dL的PVA和3g/dL的SA制成PVA-SA-PAC凝胶小球作为载体固定DQP3,对废水中苯酚和喹啉的去除效果最好。在9h内将300mg/L的喹啉浓度降低70%,24h内能够将500mg/L的苯酚降低80%。
本发明公开了一种属于重金属污染土壤修复技术领域的钠型纳米蒙脱土在去除污染物中铜方面的应用。方法为将钠型纳米蒙脱土加入到被铜污染的物质中。当被铜污染的物质为水时,将钠型纳米蒙脱土加入到污水中,钠型纳米蒙脱土的用量为3.34~6.67g·L-1,在23~27℃条件下,平衡至少24小时,静置后过滤以去除废水中的铜离子。当被铜污染的物质为土壤时,将钠型纳米蒙脱土加入到被污染的土壤中,其中,钠型纳米蒙脱土与土壤的质量百分比为1.0~2.0%。实验表明,本发明使用的钠型纳米蒙脱土对水溶液中Cu离子均具有很强的吸附能力,最大吸附量达到208.7mg·g-1;添加钠型纳米蒙脱土可使污染土壤中小白菜茎叶中铜的含量降低52.4%~59.8%,使小白菜根中铜的含量降低59.5%~62.3%。
本发明采用碳纳米管或改性碳纳米管为新型催化剂催化氧化双甘膦制备草甘膦,该反应选择性好,不需要硫酸亚铁、亚硫酸钠等还原剂,催化剂可以反复循环利用;固体草甘膦收率高,品质好,母液少,可以很好地解决钨酸钠-硫酸亚铁体系固体草甘膦收率低,质量差,废水量大的问题。
本发明提出了一种焦炉煤气脱硫脱氰废液的资源化方法,它也适用于其它含有高浓度氰化物和硫化物的废液。采用铁盐将废液中的硫化物氧化成单质硫同时产生Fe2+与氰化物反应产生沉淀,脱氰脱硫后的废液排入焦化废水生化处理系统进行处理;沉淀经洗涤后加入萃取剂将单质硫萃取并回收单质硫产品,剩余的亚铁氰化物固体经酸洗处理后再经过离心分离制成亚铁氰化铁产品。该工艺设备简单,操作方便,不仅能实现同时脱硫脱氰满足后续处理的要求,还能够实现废物资源化,具有重要的环境和经济意义。
本发明提供了一种木薯发酵制备乙醇的废液的处理方法,该方法包括将 木薯发酵制备乙醇的废液进行固液分离,得到固体产物和液体产物,之后将 得到的液体产物进行废水处理,其中,在对废液进行固液分离之前在废液中 加入水溶性海藻酸酯和/或水溶性海藻酸盐。通过本发明提供的方法显著地缩 短了固液分离的时间,在无需增加新设备的情况下显著地提高了单位时间内 废液的处理量,从而解决了导致木薯发酵制备乙醇的装置的运行负荷较低的 瓶颈,提高了木薯发酵制备乙醇的装置的生产能力。
一种从发酵液中提取丙酮酸的方法,包括以下步骤:(1)预处理:将含有丙酮酸的微生物发酵液分离去除菌体、其他可见固型物质及大分子物质,获得含有丙酮酸盐的预处理液;(2)提取:向步骤(1)得到的预处理液中加入可溶解丙酮酸的有机溶剂,充分搅拌并通入二氧化碳,得到富含丙酮酸的有机相与丙酮酸含量较低的水相;(3)分相:排出水相,释放有机相压力,减压蒸馏有机相,去除有机溶剂与溶解其中的水,获得丙酮酸粗品;(4)将上述所得丙酮酸粗品采用分子蒸馏器蒸馏,蒸馏获得丙酮酸纯品。本发明利用高压CO2溶于水作为酸化剂,代替硫酸、盐酸等强酸,将丙酮酸盐到丙酮酸的转化与有机相相转移过程结合,缩短了工艺流程;不使用强酸,减少对设备的腐蚀;处理后的废水中没有酸残留,大大降低废水处理的成本。
本发明提供了一种循环水数字化在线监测控制装置,包括:药剂控制装置、循环水箱、冷却塔、循环管道和换热器,循环水箱与冷却塔连通,循环水箱通过循环管道与换热器连接,药剂控制装置与循环水箱连接,用于为循环水箱投放药剂,循环水在循环水箱中经过处理,通过循环管道进入换热器进行热交换后,流入冷却塔降温后返回循环水箱;本发明通过循环水数字化在线监测控制装置对水量、药剂量、水质、换热器的污垢热阻进行监测控制,实现通过自动调节药剂投加量控制循环水浓缩倍率,达到循环水排污水减量的目的,再通过循环水排污水预处理、循环水排污水深度处理回用和末端废水旋流雾化蒸发处理,有效的实现了废水经济性零排放。
本发明提供一种农业生产一体化地下水利用方法,包括:抽取地下水;利用换热装置对所述地下水进行换热;将换热后的所述地下水进行渔业养殖。该方法还包括对所述渔业养殖产生的渔业废水进行静置沉淀净化,净化后得到渔业污水和中层优质水。将所述渔业污水用于种植灌溉,灌溉后经地表渗透回归地下水,将所述中层优质水用于养殖饮用水和/或棚圈清洁用水,产生养殖废水。本发明的有益效果是能够将地下水进行多级利用,充分将地下水用于农业生产,提高地下水的利用率,节省水资源。
本发明提供用于深度处理的铁酸镧臭氧催化剂及其制备方法,所述方法包括:将等物质的量的La(NO3)3·6H2O和Fe(NO3)3·9H2O混合溶液逐滴加入NaOH溶液中;将步骤(1)制得的橘黄色沉淀连同混合液一并转移至不锈钢高压釜中,放入马弗炉煅烧,冷却,使用蒸馏水清洗至pH为中性;将步骤(2)制备的材料置于烘箱中干燥,即可得到铁酸镧催化剂,记为LaFeO3。本发明提供用于深度处理的铁酸镧臭氧催化剂及其制备方法,针对以往制备催化剂工艺复杂、催化剂材料性能稳定性较差等缺陷进行改进,制得的材料稳定性好、催化活性高,为催化臭氧氧化工艺处理含苯酚等有机物污染物废水在实际工程应用中提供可行的技术方案。
本发明提供了一种生物调控制剂,该生物调控制剂以聚合物驱产出水为原料,添加营养物质经厌氧发酵后,发酵液中会生成具有硫离子氧化能力的细菌,即硫氧化菌,硫氧化菌能固定CO2作为碳源,进行化能自养生长,也能进行化能异养生长;硫氧化菌可以硫化物、单质硫、亚硫酸盐、硫代硫酸盐、硫氰酸盐、SDS、连四硫酸盐、对氨基苯磺酸和甲硫氨酸等作为能源进行生长代谢。硫氧化菌对硫酸盐还原菌有竞争抑制作用,将含有硫氧化菌的发酵液再回用于聚合物驱产出水,可以抑制硫酸盐还原菌(SRB)生长,也可以抑制基体材料微生物腐蚀,同时维持含聚废水的稳定性,此类水可以用来配置聚合物驱替液,节约水资源。
本发明涉及污水处理技术领域,尤其涉及一种酸化快速恢复厌氧反应系统,包括两级EGSB反应器和一个中间水池,所述中间水池进水端与一级出水系统,出水端与二级进水口连通;所述的加药调节池出水口与一级进水口连通;所述一级回流系统设置在一级EGSB反应器反应区中上部,回流至一级进水口;所述二级回流系统设置在二级EGSB反应器反应区中上部,回流水分两股,一股水由第二电磁阀控制,回流至二级进水口,一股水由第三电磁阀控制,回流至一级进水口。本发明实现了高有机物浓度煤制油费托合成废水的厌氧生物处理,解决了高负荷厌氧反应器易酸化的问题,同时也为处理类似废水提供了技术支持。
一种氧化锌晶须负载铜银的制备方法,采用不同混合方法,将四针状氧化锌晶须与镀锌层或金属锌粉结合,然后将混合物加入到含铜3~50g/L、含银1~40g/L的单金属离子水溶液或氨水溶液或同时含铜、银金属离子的混合金属离子水溶液或氨水溶液;使铜、银以金属态与四针状氧化锌晶须结合,获得负载铜、银或铜银两种金属的四针状氧化锌晶须,经过滤、干燥,获得负载1~10%金属铜或0.5~9%金属银或0.5~12%铜银的四针状氧化锌晶须产品,可用于复合材料制备;滤液经补充铜盐、银盐后重复使用。处理过程简单,无大量废水产生,设备要求低、投资少,制备过程容易控制,生产成本低,不使用有毒试剂,特别适合不同的处理规模和要求。
煤气化混合气的分离方法,其中,该方法包括以下步骤:(1)在加压气化条件下,将碎煤与水接触,得到一种粗煤气;(2)将所得粗煤气与有机溶剂接触进行急冷,所述粗煤气与有机溶剂接触的条件使得所述粗煤气的温度降低至足以使所述粗煤气中的水保持气态,使粗煤气中的焦油馏分为液态;将急冷产物进行分馏,从急冷产物中分离得到含有焦油馏分或者含有焦油馏分和至少部分柴油馏分的第一液相产物和含有水和石脑油馏分的第一气相产物,所述分馏的条件使得急冷产物中的至少部分多元酚处于所述第一液相产物中;(3)将得到的第一气相产物冷却,得到合成气和第二液相产物;(4)将得到的第二液相产物进行油水分离,脱除废水中的酚。采用本发明提供的方法可以大大降低废水的处理难度和处理成本。
本发明涉及一种羟醛缩合反应固体碱催化剂及应用;催化剂以一种复合氧化物为载体,负载至少一种碱性金属氧化物,复合氧化物为氧化钛-氧化铝复合氧化物或氧化锆-氧化铝复合氧化物,复合氧化物中Ti或Zr质量百分含量为0.1-30%,碱性金属氧化物为氧化钙或氧化镁,催化剂中碱性金属质量百分含量为0.1-40%,采用固定床反应器,在60-260℃的温度,脂肪醛与催化剂在液相条件下接触,反应生成不饱和醛,催化剂为固体,避免使用碱性水溶液,减少了有机废水的处理排放,对羟醛缩合反应具有优异的催化性能,特别是催化剂稳定性很好,与气相反应相比,反应温度低,反应结果优于在气相反应条件下的反应结果。
本发明涉及城市生活垃圾渗滤液厌氧-好氧-膜处理工艺,属于污水处理技术领域。该组合工艺按顺序由两级上流式厌氧污泥床(UASB)、固定化微生物曝气生物滤池(G-BAF)、混凝沉淀池、纳滤膜四个单元组成,各个单元作用详见说明书。本发明工艺优点是可同时去除碳、氮等污染物,对于新鲜垃圾渗滤液和老龄垃圾渗滤液均有良好的处理效果,抗渗滤液水质冲击负荷能力强,运行高效稳定,本组合工艺不仅适用于渗滤液的无害化处理,而且可应用于其它高氨氮、高有机物浓度、水质波动大的废水处理。
本发明公开了一种快速去除水体中磷的陶瓷颗粒吸附材料及其制备方法。该陶瓷颗粒吸附材料以硅铝酸盐类矿石、碳酸钙类材料和农业废弃生物质为原料,将三种材料通过混合、制粒和热处理过程完成制备。该材料在较短的时间内实现高的水体磷去除效率。本发明利用硅铝酸盐类矿石、碳酸钙类材料和农业废弃生物质为原料,制备工艺简单、成本低廉、去除速率快易于回收且在含磷废水中具有广泛的应用性,同时可显著降低废水磷污染处理成本。
本发明公开了一株盐水球菌菌株及其来源的该菌株的两个内源性质粒,并在此基础上构建了衍生质粒。本发明所提供的盐水球菌(Salinicoccus?sp.)菌株408,保藏编号为CGMCC?No.13032, 具有耐高盐高COD的特性,使得盐水球菌不仅在微生物制造领域有广阔的应用前景,而且在高盐高COD废水处理领域具有潜在的应用价值。本发明所提供的盐水球菌质粒pS408?1和pS408?2及其衍生质粒,能够在盐水球菌中自主复制;借助此质粒工具,能够在盐水球菌中成功表达外源基因。本发明同时提供了一株质粒消除的盐水球菌菌株作为宿主,成功表达了金黄色葡萄球菌来源的乳酸脱氢酶。
本发明公开了一种负载型固体催化剂、其制备方法及作为非均相芬顿催化剂的用途。所述负载型固体催化剂由火山岩颗粒及负载在火山岩颗粒上的磁性纳米颗粒Fe3O4构成,所述负载型固体催化剂的制备方法包括以下步骤:将火山岩清洗、磨碎至得到的火山岩颗粒粒径小于200μm;再将火山岩颗粒与磁性纳米颗粒加水混合、超声,于80?110℃老化;然后煅烧得到负载型固体催化剂。本发明的负载型固体催化剂可作为非均相催化剂用于芬顿反应。本发明应用的原材料不仅便宜易得,合成工艺简单,并且对模拟有机废水的处理效果良好,铁的浸出率较低,在0.029?0.059mg/L范围内,且可通过过滤等方法回收再利用,具有广阔的应用前景。
本发明属于水处理技术领域,特别涉及一种脉冲布水水解酸化石化污水处理系统及其应用方法。本发明系统包括钟罩式虹吸脉冲布水器及与其配套的水解酸化池,所述的脉冲布水器包括:筒体、可伸缩钟罩及其支架、可调节固定位置的中心出水管、辅助虹吸管、大气连通管、进水管、放空管及盖子,所述的水解酸化池包括:池体、一级布水管、二级布水管及出水孔、溢流堰、集水槽、溢流口、沿程取样口、放空排泥口。本发明系统在应用过程中。废水由脉冲布水器的出水管进入水解酸化池。本发明系统除了提升泵,无需其他动力,易于维护,性能稳定,并且布水均匀,泥水混合效果好。本发明脉冲布水水解酸化装置在石化废水处理中有良好的应用前景。
本发明涉及一种紫外强氧深度水处理方法以及一种紫外强氧深度水处理装置。本发明基于电磁激励亲核界面上初级氧化态活性剂,诱导水中的有机污染物实现限域亲电加成,生成有机污染物的活性三重态自由基。进一步,紫外辐射激励纳晶尖峰锐位上中间态氧化态产生强氧化态活性位点和高活性氧团簇,实现对污染物活性三重态自由基的多点位攻击,并最终实现污废水中有机污染物的分解矿化。本发明的处理方法和装置解决了非理想水质导致氧化效率降低的实际问题,特别是AOP技术处理高浓度有机污废水的低效问题。
本发明提供了多孔二氧化钛空心球、制备及用于吸附Cr(VI)的方法,此产品作为吸附剂可以有效去除印染、电镀等行业废水中的重金属铬,去除率达到98%以上。产物吸附Cr(VI)以后,使用碱液可以实现TiO2表面吸附Cr(VI)离子的完全脱附,表现出了极好的重复使用性能,因而在废水处理领域有着很好的实际应用前景。使用的TiO2具有明显的多孔空心结构,空心部分直径在90~110nm左右,形貌均匀,分散性好,比表面积为120~135m2/g。空心TiO2的合成采用本发明提供的一种简易空心TiO2的制备方法。该方法包括以下步骤,将二氧化钛前驱体溶于一定比例的水-有机溶剂体系中,整个混合物经过溶剂热处理后,固液分离得到产品。其制备过程简洁环保,生产成本低廉,工艺参数易于控制,无需煅烧、溶解等后续工作,不必加入任何添加剂。
本发明提供了一种化学还原辅助电化学法去除水中六价铬的方法,所述方法包括如下步骤:向pH值为2~4的原水中加入还原剂进行化学还原反应,使部分Cr(VI)还原为Cr3+,然后进入电极材料为铁的电化学反应器进行电化学反应,使剩余的Cr(VI)还原为Cr3+,同时水的pH值升高,Cr3+转化为Cr(OH)3,然后通过固液分离单元和砂滤单元,实现水中六价铬的去除。本发明的工艺包括化学还原法和电化学法去除铬单元,再经固液分离后出水可达到废水排放标准。本发明工艺系统占地少,易实现设备化和自动化控制,运行成本低廉,非常适合中小规模含铬废水的在线处理。
本发明涉及一种常温环境友好型铝合金钝化液,按100份重量计,包括V4+0.048~0.25份,氟钛酸铵0.05~0.7份,柠檬酸0.40~0.93份,稀土金属0.48~0.98份,余量为纯水。同时,本发明还涉及一种常温环境友好型铝合金钝化液的制备方法及使用方法。本发明利用四价钒离子在水溶液中的存在形式单一,钝化液的成分简单,工作稳定性较高的优点,解决常规铝合金钒酸盐钝化液成分复杂,工作温度较高的问题,同时四价钒酸盐是一种环境友好型的腐蚀抑制剂,废水处理简单,有利于生态环境保护。
本发明涉及一种抑制黄铁矿氧化放酸的方法,所述方法为:向含有黄铁矿的物料中加入复合药剂,抑制黄铁矿氧化放酸;所述复合药剂包括表面活性剂和杀菌剂。本发明通过向含有黄铁矿的物料中加入表面活性剂和杀菌剂,二者之间产生协同作用,能够抑制微生物的生长,有效控制体系电位,实现抑制黄铁矿过量氧化的目的,进而大幅降低了黄铁矿的氧化率。所述方法能够抑制黄铁矿的过量溶解,可用于生物浸出过程中控制酸铁的过量积累,也可用于从源头抑制或减缓酸性矿山废水的产生,还可以用于矿山酸性废水的治理,同时还能用于煤矸石酸性水治理等有关黄铁矿氧化产酸的过程处理,具有良好的经济效益和广阔的应用前景。
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