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。
本发明提供一种电辅助膜分离方法,目的是通过膜材料上施加电极电压使其具有一定的电极电势和电荷,通过电化学反应、筛分效应和电荷效应协同作用进行高效水处理。待处理水从进水口(1)进入膜材料工作电极(2),通过膜材料工作电极(2)后进入反应腔室(3),再经过对电极(5)后从出水口(6)排出;膜材料工作电极(2)与对电极(5)连接电源(4)。本发明电辅助膜分离方法,通过电辅助系统调节膜表面电极电势能实现不同种类废水有效处理,能实现废水中的破乳、破络和去除COD,同时使污染物从废水中分离出来,对于不同种类的废水通过调节膜材料上的电极电势来达到最优的处理效果,具有明显的经济、社会和环境效益。
本发明涉及一种新型环己烷氧化液废碱分离方法及装置。该方法包括以下步骤:(a)环己烷氧化液和通过碱液分布器进入的NaOH水溶液,均匀分散后进行混合、碱洗,充分中和后,经离后,获得含碱废水和Na+浓度为50~100mg/L的环己烷氧化液;(b)和通过水洗水分布器进入的水洗水,均匀分散后进行混合、水洗,经分离后,获得含碱废水和Na+浓度为10~20mg/L的环己烷氧化液;(c)进入聚结分离罐,经聚结内件的聚结作用后,获得含碱废水和Na+浓度为2~3mg/L的净化环己烷氧化液。同时步骤(a)(b)中大部分含碱废水循环参与碱洗、水洗过程。本发明的方法与装置可实现对环己烷氧化液中废碱的高效分离,提高过程传质效率,减少碱液与水洗水用量,减小装置占地面积。
本发明提供一种用玉米芯生产糠醛的方法,以玉米芯为原料,硫酸为催化剂,甲苯和造纸废水为溶剂,经过加热、萃取、精馏得到高纯度的糠醛。本发明的一种用玉米芯生产糠醛的方法,采用一步法反应得到高纯度的糠醛成品,纯度在99%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;采用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;采用甲苯为溶剂,高压蒸汽汽提得到的毛醛大部分富集在甲苯相中,并且毛醛含量高,相较于传统工艺中需浓缩毛醛以提高其含量,该方法能减少能耗。
本发明涉及一种采用化学还原法制备银粉的工艺,该工艺采用氧化银或碳酸银为前驱物,将氧化银或碳酸银加入高速搅拌的纯水中,维持搅拌速度2500-3000转/分,时间10~15分钟,然后将搅拌速度降至500-800转/分,再加入还原剂进行反应,直至反应完全,所得产物经过过滤、洗涤、烘干后得到银粉。与现有技术技术相比,本发明的特点是:废水中不含有硝酸根,不产生废气污染,反应结束后的废水PH值在6-9,可以直接排放。
本发明公开了一种铁铝复合高效吸附絮凝剂及其制备方法和应用。该吸附絮凝剂由絮凝剂、吸附剂和助凝剂复合而成,絮凝剂为可溶性铝盐和铁盐,吸附剂为粉末活性炭,助凝剂为可溶性稀土盐类。制备方法:将铁铝质量比为1:0.5~1.5的硫酸铝钾和硫酸铁配成10~20%的溶液,按照活性炭:稀土元素:铝加铁质量比为0.20:0.5~1:1,向铁铝复合溶液中加入粉末活性炭和稀土盐,在40~80℃温度条件下,按硫酸铝钾与碱的质量比5~20:1加入碱液,复合反应4~8小时,得到絮凝剂。本絮凝剂可应用于印染废水的处理,印染废水脱色率达到90%以上。
本实用新型提供一种催化氧化水处理和生物除臭协同系统,包括吸收单元、臭氧预氧化单元、臭氧催化氧化单元、臭氧发生单元、生物除臭单元;所述吸收单元、臭氧预氧化单元、臭氧催化氧化单元沿废水进水方向依次连通,形成废水处理通路;所述臭氧发生单元、臭氧催化氧化单元、吸收单元、生物除臭单元沿臭氧输送方向依次连通,形成臭气处理通路。本实用新型提供的一种催化氧化水处理和生物除臭协同系统,可广泛应用于处理各类难降解有机废水及嗅味浓度高的废水,使得臭氧利用率达95%以上,废水的COD去除率达90%以上。
本申请公开了一种贵金属提取结构,属于贵金属提取技术领域,包括反应釜、第一隔板、搅拌装置以及分离箱。本实施例公开的贵金属提取结构首先将废水和PFS通入第一腔体内,废水和PFS均从第一腔体的顶部进入,之后缓慢混合并绕过第一隔板的底部进入第二腔体。然后将PAM和空气送入第二腔室。PFS和PAM溶液共同组成还原剂,分别通过第一进料口和第二进料口将PFS和PAM与废水混混合,能够好的调整还原剂与废水之间的比例,从而使还原反应更加充分。废水和还原剂的混合液体之后进入搅拌腔室,利用搅拌装置将混合液体搅拌均匀,混合液体在搅拌腔室内充分反应,最后进入分离箱内,分离箱用于将贵金属从反应过后的液体中分离出来。
本发明涉及一种含环氧乙烷、环氧丙烷的废气处理方法,主要解决现有技术中洗涤水耗量大、洗涤后废水难处理的问题。本发明通过采用一种含环氧乙烷、环氧丙烷的废气处理方法,含环氧乙烷、环氧丙烷的废气进入废气吸收塔与洗涤水接触进行洗涤,经过洗涤达到环保排放标准后的废气从废气吸收塔顶部排入大气,废气吸收塔底部洗涤富液经废水泵后进入水合反应器进行催化水合反应,水合反应器中环氧乙烷、环氧丙烷的转化率大于95%,催化反应后的废水进入废水处理系统的技术方案较好地解决了上述问题,可用于含环氧乙烷、环氧丙烷的废气处理中。
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