本发明提供了一种苎麻鲜麻脱胶用酶制剂及其制备方法以及苎麻鲜麻的脱胶方法。本发明将碱性果胶酶和半纤维素酶混合,得到的酶制剂可以直接使用在苎麻鲜麻脱胶工艺中,解决了化学脱胶法和生物菌脱胶法无法有效的使苎麻鲜麻脱胶的问题;同时,本发明提供的苎麻鲜麻脱胶工艺简单,苎麻鲜麻制备与苎麻鲜麻的浸酶步骤均在农田中进行,高压蒸煮处理液中的化学药品用量少,并且不使用有毒化学品,制得苎麻纤维后废水中化学含氧量低,含有大量的磷、钾、钠等离子,所以废水可以直接灌溉农田,既节约了成本又保护了环境。
本发明涉及一种酸性媒介黑T-硫酸钡吸附材料制备及其应用。该产品外观棕褐色,由硫酸钡、氯化钡或硝酸钡材料为骨架、酸性媒介黑T为包合材料复合组成。先将钡盐(氯化钡、硝酸钡等)与硫酸或硫酸盐在水溶液中混合反应,沉淀分离制备酸性媒介黑T-硫酸钡复合材料,将此材料作为重金属吸附剂按0.2~2%加入到重金属废水中具有良好的重金属吸附功能。本发明利用酸性媒介黑T制备了具有重金属吸附功能的有机无机杂化材料,具有原料价格便宜,制备方法简单,吸附速度快、吸附量大、能吸附多种重金属等优点。可广泛应用于重金属污染及染料废水的治理。
本发明公开一种生活垃圾气化处理装置,是将生活垃圾中可燃物处理加工成垃圾衍生燃料RDF,再经过固定床气化炉热解气化、净化后生产成清洁燃气。该装置包括RDF加工系统,气化系统和燃气净化系统,RDF加工系统包括卸料斗、板式给料机、垃圾破碎机、滚筒筛、磁选机、脱水机、转筒干燥机、垃圾压块机,气化系统包括常压固定床气化炉体、进料口、出渣口、燃气口、鼓风装置,燃气净化系统包括旋风除尘器、电捕焦、热交换器、洗涤器和吸附塔。RDF经过固定床气化炉热解气化成为可燃气体,再经过燃气净化系统净化,最终燃气通过罗茨风机输送至储气柜,气化后炉渣送至制砖设备以生产建材,燃气净化产生的废水进入废水池作进一步处理。
本发明属于水处理技术领域,具体涉及一种碳气凝胶负载二氧化钛电极的制备方法及 其应用。具体步骤为:碳气凝胶的制备、碳酸丁酯溶胶的制备、钛酸丁酯溶胶凝胶的负载、 锻烧,即得所需产品。该电极具有孔隙率高、比表面积大、电导率高、外观形状可控、光 催化活性强等优点,适用于电化学吸附辅助光催化降解处理高色度染料废水。本发明的 CA/TiO2具有优良的电吸附性能和光催化活性,在电吸附的辅助增强作用下,有色染料废 水降解去除的浓度范围宽(100mg/L~1000mg/L),与光催化降解相比,去除速率可以提高 3倍以上。本工艺操作简便,对污染物废水的处理效果好,是一种高效、节能的新技术, 在废水处理领域具有很大的应用价值。
本发明涉及一种相转移催化剂制造硅-69的工 艺,硅-69可用于子午轮胎及其橡胶制品中,它由以下重量配 比的原料制成:在水100中, Na2S·9H2O(分析纯)120-130、硫磺粉40-60、食盐8-12、 催化剂6-10、γ-氯丙基三乙氧基硅烷230,其特征在于, 不添加任何有机溶剂,其工艺如下:在搪瓷反应锅中先用氮气 N2置换;加入水、 Na2S·9H2O(分析纯)、硫磺粉、食盐搅拌,并加温到70-90℃, 时间为25-40分钟,直到全部溶解,恒温25-40分钟,继续 搅拌,停止加热;加催化剂四丁基溴化铵和γ-氯丙基三乙氧 基硅烷至红色退尽,停止搅拌;沉降10-20分钟,放尽下层 无色透明废水进废水槽,留下的黄色透明油状液体为粗品硅- 69;将黄色透明油状液体过滤得精品硅-69。本发明的优点是 设备投资少,生产周期短,产品得率高,均>95%;不用易燃、 易爆、有毒的有机溶剂,有利于工厂的消防安全管理;没有废 渣排放,明显改善了三废治理,有利于环境保护。
本发明公开了一种半干法脱硫灰的处理方法,具体涉及脱硫灰技术领域。本发明中,将脱硫灰加入到氧化罐中,加入双氧水,在水中通入氧气进行氧化处理,可有效对亚硫酸钙和氢氧化钙进行氧化处理,转化成硫酸钙和碳酸钙,可有效快速将固体废料的脱硫灰转化成可带来收益的副产品,可有效降低废水中氯离子的含量,固态产物中残留的亚硫酸钙和氢氧化钙含量极低,转化率高;纳米二氧化锰、纳米三氧化二铝、纳米银粒子、纳米氧化锌与氧化石墨烯和还原氧化石墨烯的复合材料复配到活性炭中,可有效加强废水中氯离子的去除效果,可进一步加强对脱硫灰处理产生的废水进行净化,进一步提高废水的品质。
本发明涉及废水除氟处理技术领域,公开了简易除氟剂使用系统,包括以下步骤:步骤一:将除氟药剂利用除氟剂泵输入到第一反应池中,接着利用废水泵将废水输入到第一反应池中,使药剂和废水在反应池中反应,然后利用搅拌机进行搅拌。本发明通过在一般含氟水体使用除氟剂时,将pH值调控到6~7之间,所以除氟效果最好,用药量也最少,水体加入适量除氟剂后,调整pH值到6~7,反应5分钟以上可视现场状况选择加入混凝剂、絮凝剂,但pH值仍需控制在6~7,反应5分钟以上,固液分离去除含氟污泥后,氟即达标。
本申请涉及废水处理工艺的技术领域,具体公开了一种含铬废液处理工艺,其包括如下步骤:(1)向含铬废水中加入酸性剂,调节pH至2‑3;(2)向含铬废水中加入还原剂、氢氧化钠,调节pH至9‑9.5,曝气搅拌,沉淀,过滤,出水进入厌氧池;其中,厌氧池内设置含有聚磷菌的活性污泥;(3)向厌氧池内依次加入淀粉、相对于氢氧化钠过量的乙酸,搅拌,出水,出水压滤得到产物A和滤液A;(4)将滤液A进行蒸发浓缩,过滤得到产物B、滤液B和蒸馏水;(5)将滤液B重复进行蒸发浓缩。具有减少因碱性条件导致氢氧化铬反溶的情况发生,对废水除铬的效果较好的优点。
本发明公开了一种盐酸酸洗废液的无排放处理方法及其装置,处理方法包括如下步骤:(1)利用氧化铁砂中和酸洗后的废水中的盐酸,并过滤废水中的有机物质和固态杂质;(2)向该中和过滤后的废水中加入混凝剂,进行固液分离;(3)将溢清流液经反渗透系统进一步处理后,流出的纯净水回用至酸洗生产线,流出的浓缩废液与步骤(1)酸洗后的废水混合进行循环处理;(4)将酸洗后的废酸送入酸再生系统中发生热水解反应,生成的再生盐酸回用至酸洗生产线。本发明处理方法将废酸再生技术与反渗透膜技术结合,具有工艺可靠性高,对废酸液纯净度要求低,适用范围广,无二次污染等显著优点。
本发明提供一种用玉米芯制备糠醛的方法,以玉米芯为原料,酸性造纸废水为溶剂,经过加热、萃取、水洗、精馏得到高纯度的糠醛。本发明的一种用玉米芯制备糠醛的方法,采用一步法反应得到高纯度的糠醛成品,纯度在98.5%以上。相较于以玉米芯为原料生产糠醛的传统工艺,具有收率高,稳定性好,能耗低等优势,同时采用酸性造纸废水为溶剂生产糠醛,既能提高糠醛收率,又能避免造纸废水中的有害物质直接排入周边水体污染环境,解决了造纸废水再利用的问题。
本发明涉及一种催化臭氧形成高级氧化的微通道整砌填料,用于臭氧处理废水,采用刨花状钢材或铁屑为原料置于模具中,通过机械压缩成单元模块,其堆积密度ρ为100~730kg/m3,形成大量的微通道,微通道孔径在5.0~0.5mm范围;使用氧化剂对其表面进行钝化改性,材料表面形成γ‑FeOOH致密层,辅以外包装,起整流作用,形成整砌填料。臭氧在所述整砌填料的微通道内形成·OH,氧化废水中的有机物。与现有技术相比,本发明具有的大量“微通道”结构,大大提高了寿命只有纳秒级的·OH碰撞有机物分子的几率,·OH利用率提高;且“微通道”不规则的几何形状,改善了气液两相传质,提高了催化臭氧氧化有机物的效果。
本发明属于污水处理技术领域,具体涉及一种纳秒脉冲放电等离子体处理难降解有机污水的设备。该设备由塔式反应器,纳秒脉冲功率源,气体压缩泵经管路连接组成;塔式反应器的上部是水栅,中部是放电电极,底部是净水槽,顶部设有污水入口,底部设有净水出口;中部的放电电极与外部的纳秒脉冲功率源连接,塔式反应器外壁接地;塔式反应器的下部通过管道与空气压缩泵连接,该管道上设有气压表,空气压缩泵上设有反应气体回收口,中间管道上设有单向气阀,空气压缩泵设有空气入口。本发明可有效降低有机废水的COD,提高BOD/COD,有利于生化降解,可实现难降解有机废水达标排放甚至循环利用,节能且处理成本低。
本发明公开了一种基于膜曝气和膜浓缩的高密度微藻生物膜反应器及其藻培养方法,微藻生物膜反应器包括废水培养液箱、光生物反应器主体、复合中空纤维膜组件、曝气组件、光照组件、藻生物膜培养填料、浓缩藻液箱、反冲洗系统等。微藻生物膜反应器的培养方法,废水通过废水培养液箱进入光生物反应器主体,为固定藻生物膜提供生长所需的营养,复合中空纤维膜组件联合曝气组件为固定藻生物膜提供生长所需的二氧化碳,光照组件为固定藻生物膜提供生长所需的光照,废水处理液由中空纤维膜组件过滤排入出水箱,剩余的浓缩藻液一部分收集到浓缩藻液箱,一部分继续固定在培养填料表面用于下一周期微藻生物膜反应器的培养。
一种纤维调湿板的制备方法及设备,纤维调湿板包括纤维材料、无机或无机与有机材料混合的调湿剂、吸附颗粒,其以纤维材料作为基材成份,包括:将亲水性纤维材料制成水分散体;水分散体在网板上排水,并将固体吸附颗粒分散在其中,脱水制成纤维板基材;将纤维板基材在干燥液中浸透;烘干、成型板材或片状产品。优点是:纤维调湿板是片状的,可任意裁切;在功能上可以进行湿度调节的,其湿容量达到并超过国际同类调湿产品;在选材都采用无毒无害、可回收的原料;工艺封闭式循环工艺,不产生任何废气、废水、废渣的排放,因比是新一代的绿色环保产品。采用环保工艺,没有任何废气、废水、废渣的排放,各种固含量的加入都是没有任何流失,可控性好。
本发明揭示了一种利用废水生化作用产生的碱 度吸收二氧化硫的方法。废水生化出水在传质设备中直接与含有SO2的气体相互作用,吸收气体中的二氧化硫。经吸收处理后的尾气自传质装置顶部排出,吸收液直接排放。采用本发明的方法,吸收剂来源广泛,腐蚀性小;处理方法简单,不产生二次污染,以废治废;吸收剂缓冲能力强,处理程度高,二氧化硫去除率可达80%以上;且能耗低(可小于0.2KWh/kg.SO2),投资小。
本发明涉及一种CuxO?Fe2O3纳米材料的制备方法及其应用,本发明属于废水深度处理和环境催化技术领域。通过浸渍法制备出CuxO?Fe2O3纳米材料,将其作为催化剂加入到难降解有机物废水中,催化臭氧反应,促进了有机污染物的降解,极大地提高了有机物的矿化率;CuxO?Fe2O3纳米材料尺寸小,在纳米材料体系中分散性好,且CuxO?Fe2O3具有磁性,借助于外界磁场可将反应后的催化剂与水有效分离、回收,且催化剂稳定性好重复利用三次后仍然保持高催化活性。本发明投加的CuxO?Fe2O3催化剂可以明显提高臭氧对污染物的去除效率,在pH?为3~11条件下,能够取得较好的催化效果,且催化剂的投加量小、重复利用性能稳定,在水处理中具有广阔的前景。
本发明属于水处理技术领域,具体涉及一种集成的灰水处理方法及系统。本发明中所述的集成的灰水处理方法包括收集调节步骤、生物氧化处理和固液分离步骤、流动砂滤深度处理步骤和消毒步骤。本发明将淋浴、洗涤废水和厨房废水等较低污染物浓度的生活灰水收集、彻底净化后就地回用于冲洗厕所、绿化等低质需水领域,在一定的区域内实现水资源循环利用、减少污染物的排放量等目的。本发明具有工艺结构紧凑、占地面积少、操作方便、管理简单,基建和运行费用低等特点。
本发明实施例公开了一种多功能高效净水剂,其特征在于,所述多功能高效净水剂通过将纳米介孔材料、改性剂和辅助剂按照质量比为(10‑70)∶(10‑90)∶(1‑5)搅拌混匀制备得到。本发明将上述特定用量的原料制备成净水剂,使得制备得到的净水剂同时具备化学絮凝、物理吸附以及生物载体的作用。本发明通过负载有效菌能够显著去除有机污染物,通过静电聚合作用显著去除重金属离子,从而达到高效地处理生活污水、工矿废水和特种废水的目的。本发明能够有效减少污废水处理产生的污泥量,进而降低每吨污废水处理的综合成本。
一种ZSM-5分子筛的合成方法,属于无机化学合成技术领域。目前的合成方法的缺点是合成工艺都含有用无机铵盐对NAZSM-5进行离子交换的工序,有大量含铵氮废水排放,对环境影响严重。本发明的合成方法通过导向剂溶液的合成,反应混合液的制备,水热晶化,再经常规的过滤、洗涤、干燥、焙烧,制得ZSM-5分子筛,导向剂溶液以四丙基溴化铵或四丙基氢氧化铵作第一有机碱模板剂,反应混合液以环状分子胺-六亚甲基亚胺或哌啶或两者的混合物作第二有机碱模板剂,有省掉离子交换工序,工艺过程短,生产成本低,没有含铵氮废水排放,不污染环境等优点。
一种二氧化钛/铁纳米复合粉体催化剂,以钛酸盐和硝酸铁为原料,采用溶胶凝胶工艺方法,即通过钛酸盐在水解形成二氧化钛网络的同时,加入铁的可溶性盐,从而首先制得二氧化钛/氧化铁凝胶,然后将凝胶在一定的温度下,利用氢气进行还原,将氧化铁还原成纳米金属铁,最终制备出二氧化钛/铁纳米催化剂。本发明由于纳米金属铁的存在,使得纳米二氧化钛/铁粉体催化剂在光催化处理废水后,很容易被磁铁吸起,从而解决了废水处理后纳米粉体催化剂极难回收这一问题。
本发明属于水处理技术,特别涉及一种微生物固定化丝瓜络及其制备方法和应用,将好氧污泥作为接种污泥,密闭状态下静置,沉淀后取底泥,加入营养液稀释,制成微生物悬浊液,30℃恒温驯化培养,形成厌氧颗粒污泥;将洗净的高密度天然丝瓜络于48-52℃烘22-25小时,冷却后干燥保存,制成丝瓜络载体,备用;将制备的厌氧颗粒污泥与营养液的混合形成混合液,将制备好的丝瓜络载体浸泡在混合液中,密封30℃恒温培养即可。本发明微生物固定化丝瓜络的磨损系数小,具有很好的机械耐磨性,使用寿命长,降低了使用成本。该微生物固定化丝瓜络应用于废水处理中,对于有机物的清除效果非常好,废水处理效率高,对环境无危害。
本发明涉及一种污水深度处理芬顿法污泥的资源化利用方法,具体步骤为:深度处理投加过H2O2和FeSO4的废水,经过芬顿反应后其pH值为2.0~4.5,所得产物通入化学反应单元,向其中投加液碱,搅拌混合,控制最终pH值为5.5~6.0;随后所得产物进入沉淀单元,所得沉淀物为铁泥,铁泥主要成份为γ-FeOOH和α-FeOOH;将所得沉淀物铁泥使用常规脱水工艺,控制其含水率为65~85%;向沉淀后得到的上清液中投加液碱,进行中和反应,搅拌混合,控制所得上清液的最终pH值为6.5~7.5;中和反应过程中仍会形成极少量的悬浮物,所述悬浮物通过接触过滤单元去除,最终废水达标排放。本发明对污水深度处理中产生的铁泥,不仅不再需要支付处理处置费用,且成为有价值的资源。
本发明属于危险固体废弃物处理技术领域,具体涉及一种垃圾焚烧飞灰的水热处理方法。具体步骤为:往焚烧飞灰中加水形成灰/水混合体系,将灰/水混合体系加热到大气压下沸腾后往其中加入肼类物质的溶液,搅拌均匀,并继续升温,到达预定温度后保温,使肼类物质溶液与飞灰中的二恶英反应,同时部分重金属离子得到稳定。然后冷却,液固分离,处理后的飞灰可以作为建材原料加以利用,废水直接排放或处理后排放。肼类物质是碳酰肼、水合肼或者肼盐,质量是飞灰质量的0.1%-1%WT。本发明销毁飞灰中二恶英和防止重金属的浸出,对反应器的化学防腐要求低,处理产物可以作为建材使用。整个过程没有废气产生,废水处理简单;处理费用低。
本发明涉及一种辛醇合成系统排放废碱液的自 萃取处理方法,采用无机酸将废碱液的pH值调到1~5的范围 内,在废水温度为10~60℃的范围内,以2-乙基己醇为萃取 剂,在萃取塔或装有多级萃取单元的萃取器中对废水进行萃 取,当萃取剂的用量为废碱液体积的1/1~1/8时,废碱液的CODCr去除率达到80%以上。经萃取处理后的水相用碱中和并用少量水稀释后进入生化处理系统进行处理使其最终出水达到排放标准,萃取相返回辛醇合成系统的加氢工序或者精馏工序进行处理,使其中的萃取剂和有机组分最终转化成为该系统的系列合格产品。
本发明涉及一种利用甲壳素合成PHA的菌株,假单胞菌YJY25,保藏号为:CCTCC M 2016075,保藏时间:2016.02.28;合成方法包括利用甲壳素复合酶降解甲壳素形成酶解产物的步骤、以酶解产物作为碳源培养假单胞菌YJY25的步骤和收集假单胞菌YJY25发酵产物获得PHA的步骤;PHA除了作为生物塑料,还可以通过合成水处理制剂用于废水处理。通过低成本的方法得到可降解的生物塑料,解决了目前难降解的塑料对环境造成极大污染和可降解生物塑料造价成本高的现状,并将其利用于废水的脱氮处理工艺,并对甲壳素这一低价、可再生生物资源的合理利用。
一种船舶用排水监控方法(200),该方法包括如下步骤:获取要排出的废水的各参数指标和相应的入口进水的相应参数指标(201);对所述要排出的废水的各参数指标与所述入口进水的相应参数指标进行比较(202),如果两者的偏差低于当前海域规定的阈值,那么允许将所述废水进行排放,如果两者的偏差等于或高于所述阈值,那么对所述废水进行相应的再处理。此外本发明还提出一种相应的船舶用排水监控系统(100)。
一种柔印业废泥渣减量及资源化综合回收利用系统,包括废水汇总单元、调节池、水解酸化处理单元、好氧生化处理单元、MBR处理单元、印刷机、废泥渣回收单元、固渣加工单元和连通各单元的连接管道;废水汇总单元将柔印废水送入调节池进行加药絮凝处理,调节池排出的废水依序送入水解酸化处理单元、好氧生化处理单元和MBR处理单元;水解酸化处理单元由沉淀池A和厌氧池构成,好氧生化处理单元由缺氧池和好氧池构成,MBR处理单元由沉淀池B、MBR处理池、MBR蓄水池构成;经MBR处理单元中最终处理的清洁水用于冲洗印刷机,处理中的废泥渣又经废泥渣回收单元的输出端将固化后的废泥渣送入固渣加工成墨机;由此组成零排放的柔印业废泥渣减量及资源化综合回收利用系统。
一种机械切削乳化废液低盐回用工艺,包括真空蒸馏分离和微气泡臭氧/H2O2/Fe2+协同多段组合高级氧化处理,实现机械切削乳化废液的蒸馏浓缩和清水的回收。本发明采用了真空蒸馏技术,通过真空蒸馏得到低浓度的蒸馏清液,降低废水含盐量,实现了油、水有效分离,提高了浓缩倍率和废水回用量,减少了投药量,降低了处理成本;同时又采用了微气泡催化臭氧化/H2O2/Fe2+组合高级氧化技术,破坏了蒸馏清液中残留乳化油的稳定性,确保了乳化废液的回用效率及可行性,达到了既降低含油乳化废液对环境造成的污染,又充分利用水资源,缓解水资源短缺的有益效果,能够用于机械加工过程中产生的乳化废液,尤其发动机润滑及清洗过程所产生的乳化废液的处理及回用。
本发明涉及软水系统技术领域,具体的说是一种高效中央软水系统及其使用方法,包括基台和柜体,柜体安装在基台的一侧,在柜体远离基台的一侧安装有支撑架,在基台的上方安装有盐箱,在软水箱的内部设有树脂层,使原水通过与树脂层发生置换反应,将原水中的钙、镁离子被置换,将原水置换成软化水,保证该高效中央软水系统的软水功能,在支撑架的顶端安装有中转箱,在净水箱远离软水箱的一侧安装有循环泵二,在循环泵二与净水箱之间安装有废水箱,在盐水冲洗树脂层时,循环泵二将废水从软水箱中抽出装进废水箱,避免了废水被直接排放,避免了资源的浪费和环境的污染,保证了该高效中央软水系统的环保性。
中冶有色为您提供最新的上海有色金属理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!