本发明公开了一种促进白腐真菌降解抗生素污染物的方法,是在含抗生素污染物的废水中,加入进入对数生长期的白腐真菌,再加入纳米银,调节pH至6~6.5,搅拌反应,即完成对抗生素污染物的降解去除。本发明通过加入低浓度的纳米银,有效提高了白腐真菌对抗生素污染物的降解能力,降解效率高、降解速度快,且方法简单、高效,实用性强。
本发明提供一种酸/碱废液的扩散渗析处理装置及其处理方法,涉及废水处理技术领域领域。该装置包括:扩散渗析膜堆,所述扩散渗析膜堆包括扩散室和渗析室;离子交换膜,所述离子交换膜位于所述扩散室和渗析室之间,且通过离子交换膜形成选择性连通;加压系统,所述加压系统包括气体装置和气体连接管,所述气体装置通过气体连接管将气体输送至渗析室中。通过上述装置进行处理,通过加压系统给渗析室压力,在压力差和浓度差的双重驱动作用下进行扩散渗析作业,可增大离子的传质通量,从而提升扩散渗析过程的处理量,同时还能有效地抑制水的反渗透现象,提高扩散渗析传质效果。此外,本发明装置结构简单、操作方便、能耗低、不易导致二次污染。
本发明公开了一种连续处理酸/碱废液的装置及其处理方法,涉及废水处理技术领域。该装置包括支撑板和离子膜膜堆,支撑板用于支撑离子膜膜堆;离子膜膜堆包括重复结构单元,重复结构单元包括由离子交换膜隔开形成的扩散室和渗析室,且扩散室与渗析室之间通过离子交换膜形成选择性连通;第一流量调节装置的出口一与离子膜膜堆的渗析室进料口相连;第二流量调节装置的出口一与离子膜膜堆的扩散室进料口相连。通过调节第一、第二流量调节装置使得离子交换膜两侧溶液之间形成压力差;压力差可以抑制或者缓解水渗透现象,压力差结合离子交换膜两侧溶液之间的浓度差,使得离子透过膜的传质通量大大提升,从而提升酸/碱溶液的处理量。
本发明公开了一种非均相光催化剂g‑C3N4@α‑FOD的制备方法及其降解有机污染物的应用,该催化剂采用难溶于水的α‑草酸亚铁二水合物(α‑FOD)作为载体、以质子化石墨相氮化碳(g‑C3N4)为附载材料,通过简单的“静电吸附沉淀法+溶剂热法”制得,α‑FOD中的大量羰基与g‑C3N4三嗪环之间的π‑π相互作用以及两种材料间的静电作用,促进其形成稳定的结构以及高效的电子转移,进而表现出较好的光催化活性,同时材料结构的稳定性也使得其表现出较优的循环重复利用性。通过构建g‑C3N4@α‑FOD非均相类芬顿反应体系,可以实现对医药、食品和印染等行业废水中的有机污染物的有效降解。
本发明公开了一种防菌型实验室工作台,包括工作台柜体,所述工作台柜体的内部下方设置有底部储物柜,所述底部储物柜的前表面上设置有柜门把手,且底部储物柜的顶部设置有聚水滤网底板,所述底部储物柜的内壁上设置有杀菌灯,所述聚水滤网底板的底部对应底部储物柜的内部设置有聚水槽,所述聚水滤网底板的上方设置有滤网式摆放架,所述工作台柜体的前表面上对应滤网式摆放架的外部设置有防尘转动板;本发明中设置有滤网式的摆放架,以及其底部的聚水槽之后,当工作台在使用了一段时间之后,可以使用清洁设备对工作台的内部进行冲洗,冲洗之后的废水会通过底部的聚水槽聚集之后,排出工作台的外部,使用时非常的方便。
一株铜绿假单胞菌菌株(Pseudomonas?aeruginosa)TBPY筛选自受三溴苯酚(TBP)污染的污泥并纯化,纯化后的菌株在无机盐培养基中以TBP浓度递增压力式驯化法进行驯化,驯化后的菌株可用于含苯酚、邻苯二酚、间苯二酚、苯甲酸、对羟基苯甲酸、对羟基苯甲醛、香兰素、4-氯酚、2,4-二氯酚、三氯苯酚、三溴苯酚等难降解有机污染物废水的生物治理,具有较高的研究和实用价值。
本发明公开了以香蕉皮为原料制备的重金属复合吸附材料及其制备方法,该复合吸附材料是在以香蕉皮为原料制得的香蕉皮纳米纤维素的表面均匀负载Fe3O4纳米颗粒后,再接枝氨基,从而获得。本发明的制备工艺简单、成本较低,所得复合吸附材料对废水中重金属离子的去除率高。
本发明公开了一种镍掺杂污泥基板块电极阳极的制备方法及其应用,是将污泥干粉、玉米淀粉、碳酸氢钠及乙酸镍按一定比例充分混合均匀后,加水调制成糊状,在模具中压制成块状污泥,再在块状污泥的表面两面制孔后自然晾干;将晾干后的污泥置于鼓风干燥箱内220℃下预氧化,然后放入管式炉内氮气氛下高温热处理后得到镍掺杂污泥基板块电极材料。常温常压下,三电极体系中,以镍掺杂污泥基板块电极为工作电极,饱和甘汞电极为参比电极,铂丝电极为对电极,从反应器底部鼓入空气,在外加电压1.0V下,0.05mol·L‑1Na2SO4为电解质,催化氧化浓度为10mg·L‑1双酚A模拟废水,可使其在1h内TOC去除率达到100%。
本发明公开了一种检查井修复方法,包括以下步骤:1)基面处理步骤:先清除检查井表面的杂物使其露出新鲜骨料,然后涂刷一薄层底层基液,待基液初凝时,指触拉丝,再用抹刀涂抹环氧砂浆,涂抹时要边压实边抹光,基面处理后应平整没有杂物;2)玻璃纤维布裁剪、浸渍步骤:根据检查井的口径确定玻璃纤维布的裁剪大小,并通过滚轴进行树脂浸渍,确保树脂完全均匀的浸入玻璃纤维布的空隙内;3)树脂黏贴步骤;4)底部防渗步骤。本发明施工过程不需锯除检查井内壁的爬梯,施工时间短、不需使用重型设备,减少能源损耗,施工过程不产生污物、废水,工艺环保。
本发明公开一种利用富铁高岭土制备磁性沸石的方法,是将富铁高岭土在还原气氛中600‑850℃煅烧后,再与氢氧化钠溶液混合并晶化老化,然后固液分离即获得磁性沸石。本发明在实现富铁高岭土资源化的同时,获得了高性能的磁性沸石,所得磁性沸石可以用于重金属、氨氮等废水处理,并可通过磁分离进行沸石的回收。
本发明公开了一种利用硫磺膏自养深度脱氮的方法,是将湿法脱硫得到的硫磺膏调配成浆液,加入到需要脱氮的废水中,在硫自养深层厌氧脱氮滤池中作为电子供体,或者回流反硝化脱氮池中还原硝酸盐氮为氮气实现脱氮。本发明的方法实现了硫磺膏的资源化,大幅度降低了脱氮成本,且大幅度缩短了脱氮滤池水力停留时间。
褐铁矿矿石首选破碎筛分获得所需要的粒径,在氢气或一氧化碳气氛下高温还原制备出组要有纳米铁组成、具多孔结构特性的毫米粒径的颗粒材料,该颗粒材料中的纳米铁缓慢释放新生态氢原子和氢气,化学还原硝酸盐。同时,该颗粒材料具有较高的空隙率,颗粒材料内部和外表面材料附着丰富的功能厌氧微生物反硝化菌以纳米铁和水反应释放的氢为电子供体还原硝酸盐;附着的依赖硝酸盐铁氧化菌也具有还原硝酸盐的作用。在纳米铁化学作用及厌氧微生物协同作用下去除废水中硝酸盐。纳米铁与水在化学反应、厌氧微生物氧化协同作用下,多孔颗粒物内外表面不断形成二价铁和三价铁氢氧化物,促进水中磷的化学吸附,从而达到同步脱氮除磷的作用。
本发明公开了一种水合三氧化钼光催化剂的常温制备方法,主要采用钼酸钠与硝酸为原料,20-30℃反应大规模制备水合氧化钼纳米棒粉体。在可见光照射下,将所制备的水合氧化钼纳米棒粉体用作催化剂处理亚甲基蓝、罗丹明B、甲基橙等系列模拟印染废水,均有很好的处理效果,脱色率均高于98%。
本发明公开了一种节能环保的再生铅冶炼联产纸浆技术,其特征是把废铅酸蓄电池铅再生冶炼与造纸生产联合,把粗铅冶炼炉烟气余热回收作为纸浆生产的热源,利用强碱性造纸黑液洗涤铅冶炼烟气吸收CO2及烟气中微量的SO2、NxO,获得碳酸钠溶液并用于铅膏碳化,利用造纸黑液中和拆解废电池产生的废酸;黑液洗涤烟气、中和废硫酸液后得到硫酸钠溶液合并,用石灰苛化得到NaOH溶液返回造纸工段。本发明的技术实现铅冶炼和纸浆生产废水、废气的闭路循环,不仅利用了再生铅冶炼炉烟气余热,而且造纸制浆的碱性与再生铅的酸性废液相互中和,以废治废解决了再生铅冶炼和造纸生产两个产业废液处理的技术难题。
本发明涉及一种从香紫苏中同步提取香紫苏精油及香紫苏醇的生产方法。生产工艺中包括:(a)香紫苏粉碎,(b)负压水蒸气蒸馏精油,(c)多级逆流脉冲萃取,(d)负压逆流薄膜蒸发,(e)负压蒸馏浓缩,(f)负压水蒸气蒸馏脱溶,(g)溶剂冷凝分离,(h)废水蒸煮,(i)尾气石蜡油吸收。本发明同步提取香紫苏精油及香紫苏醇,大幅度提高了香紫苏精油及香紫苏醇得率,实现了香紫苏精油及香紫苏醇的规模化、工业化连续化生产,解决了香紫苏精油及香紫苏醇工业化生产中溶剂投入量大、提取得率低的难题;没有环境污染,生产成本低,是香紫苏提取香紫苏精油及香紫苏醇的创新技术,经济效益和社会效益巨大。
本发明公开了一种污水提升净化处理系统,包括污水过滤系统、软化系统和消毒系统;所述污水过滤系统前端通过进水管道连接于进水池,所述污水过滤系统与软化系统通过续水管道连接,所述软化系统后端通过续水管道连接于消毒系统,所述消毒系统末端通过续水管道通于蓄水池;本发明相比现有技术具有以下优点:将工业废水提升净化二次利用,可以作为日常生活或工业需求的日常用水使用,形成一个水循环利用系统,既环保又节省自然水资源。
一种钾基累托石水处理材料的制备方法,其特征通过上述具体实施方式已做阐述,本发明中所使用的累托石粘土在我我国有较大的储量,价格低廉,不产生二次污染的常规工业原料,制备工艺简单且重金属离子吸附性能优良,能够满足工业化生产的要求,大幅降低废水处理的成本,提升水处理的效率。
本发明公开了一种MW级跨临界二氧化碳冷热联供装置再热及匹配调节系统,应用于二氧化碳冷热联供系统中,该二氧化碳冷热联供系统包括回热器和压缩机,再热及匹配调节系统设置在回热器和压缩机之间,所述再热及匹配调节系统包括换热器,本发明在回热器与压缩机之间安装换热器,夏天使用时,将水从第一进水管道进入换热器中与低温二氧化碳进行换热,使进水温度降温30℃以内,满足气冷器进口温度要求,拓宽了MW级跨临界二氧化碳设备工况使用条件,同时使回热器出口的低温二氧化碳(20℃左右),通过换热器热交换将二氧化碳升温,降低了压缩机功率,且输出二氧化碳温度可提高20%,且设置的工业余热进水管道将增加回收35℃‑50℃工业余热废水资源。
本实用新型涉及一种移动式曝气软管提升装置,包括:生化池,若干提升导轨,若干曝气软管,一空气进气主管,一空气稳气主管,两条轨道,两个钢丝绳支架以及若干钢丝绳;相较于传统的生化池曝气设备,本实用新型的结构更加科学合理,可不停机在线完成曝气软管的更换,更换操作无需下池进行,生化池内的污废水无需放空,活性污泥也不需重新驯化培养,提高了曝气效率,节约了时间和人力成本,运行人员操作起来也更为方便、省力和安全,适合在生活污水和可生化的工业废水处理领域推广使用。
本实用新型涉及一种用于火力发电厂锅炉补给水离子交换除盐系统的正洗排水回收系统,与现有技术相比解决了正洗排水的处理存在水资源浪费的缺陷。本实用新型的超滤产水箱上接有正洗排水回收母管,正洗排水管A、正洗排水管B和正洗排水管C分别接入正洗排水回收母管,排污管A、排污管B和排污管C的管道出口均接入地沟。本实用新型将离子交换除盐系统中正洗排水回收至超滤产水箱回用,降低了锅炉补给水系统新鲜水的取水量,减少了再生废水的排放量,并由此降低了工业废水处理站的药耗及能耗,达到了节水、节能的目的。
本实用新型提供一种电阻炉循环风扇系统,包括设置在电阻炉炉顶的循环风扇,所述循环风扇为变频式水冷却循环风扇,该变频式水冷却循环风扇通过水循环系统进行冷却,所述水循环系统包括:储水箱、加水管、溢流箱、废水排出管、循环水泵、进水管以及排水管。本实用新型采用变频式水冷却循环风扇,增加水循环系统,并能在高温段风扇慢速转动实现风扇的自我保护,提高风扇电机本体和电机转轴的使用寿命,安装方便,电阻加热元件维修方便,可满足不同温度段要求,实现一台炉子在高中低多种温度下的有效使用。
本发明公开一种新型铁碳滤料及其制备方法,具体包括以下步骤:步骤S1,将铁粉,活性炭粉和添加剂按比例混匀;步骤S2,加入黏合剂,混匀;步骤S3,模具压制成形;步骤S4,烘干后即得所述新型铁碳滤料。所述新型铁碳滤料制备工艺无需高温烧结,所制备的新型铁碳滤料具有强度高、结构稳定以及高孔隙率,在使用过程中能够有效防止钝化、板结现象,具有反应速率快、生产成本低、处理效果好等优点,适用于多种工业废水的处理,尤其是高浓度难降解有机废水处理。
一种农林废弃物多孔碳基复合吸附材料的制备方法,涉及农林废弃物处理以及含含砷废水处理技术领域,首先将铜盐、镁盐、银盐溶于水中并加入适量稀硝酸混合均匀,再加入农林废弃物多孔碳并混合均匀,然后通过超声波微波组合反应器进行反应,制备获得农林废弃物多孔碳基复合吸附材料。本发明以农林废弃物多孔碳为主要载体物质,以一定含量和组成的CuO‑MgO‑Ag2O为吸附材料的填充剂,制备的C‑CuO‑MgO‑Ag2O(7:2:1:1)改性农林废弃物多孔碳的吸附效果最好,吸附量达到282mg/g。证实这些农林废弃物多孔碳基复合吸附材料C‑CuO‑MgO‑Ag2O可以用于含砷工业生活污水废水环境治理中。
本发明涉及一种移动式曝气软管提升装置及其操作方法,本发明的装置包括:生化池,若干提升导轨,若干曝气软管,一空气进气主管,一空气稳气主管,两条轨道,两个钢丝绳支架以及若干钢丝绳;相较于传统的生化池曝气设备,本发明的结构更加科学合理,可不停机在线完成曝气软管的更换,更换操作无需下池进行,生化池内的污废水无需放空,活性污泥也不需重新驯化培养,提高了曝气效率,节约了时间和人力成本,运行人员操作起来也更为方便、省力和安全,适合在生活污水和可生化的工业废水处理领域推广使用。
本发明涉及一种低温等离子体改性生物炭吸附材料及其制备与应用,属于环境治理及环境能源技术,用于处理废水、废气及乏燃料、海水中核燃料的提取等。本发明得到的改性生物炭具有较高的比表面积和特征官能团,吸附活性位点多,材料的物理化学性质稳定,吸附效率高,吸附能力优良;该改性生物炭用于去除废水、废气中的放射性核素、重金属离子和有机物等及乏燃料、海水中提取核燃料等;本发明的改性生物炭吸附材料制备方法简单方便,流程短,易于实现自动控制,清洁无污染,具有较高的工业应用价值,便于规模化生产。
本发明提出了一种复合型无机高聚物铁系絮凝剂及其制备与应用,该铁系絮凝剂为辅助阳离子添加剂与Fe3+组成的多元阳离子高分子絮凝剂,所述辅助阳离子添加剂中阳离子为Al3+、Mg2+、Zn2+、Ti4+中任意一种或两组组合物,Fe3+占铁系絮凝剂中阳离子总摩尔量的30‑60%,本发明通过合理的原料配比,采用多种阳离子复配制得新型铁系复合絮凝剂,具有优异的絮凝效能,且稳定性强,用于印染废水和造纸业废水处理,COD和脱色去除率分别可达84.6%、99.5%以上,安全环保,值得工业推广应用。
本发明公开一种基于红土镍矿去除水中重金属污染的方法,包括如下步骤:步骤S1,制备纳米零价铁镍复合材料;步骤S2,将所述纳米零价铁镍复合材料加入含重金属污染的工业废水中,常温下反应后,经静置、沉淀后进行固液分离。本发明制备的所述纳米零价铁镍复合材料,具有丰富的纳米孔、微米孔结构,进而具有更高的化学活性和催化活性,将其作为吸附剂处理含重金属废水时,污染物去除率高,且便于固液分离。
本发明公开了一种重金属捕捉材料及其应用,其中重金属捕捉材料的原料按质量百分比包括:多孔吸附材料9~12%,硫醇8~11%,无机硫化物1~4%,苛性碱5~9%,二乙基二硫代氨基甲酸钠3~7%,二硫代氨基甲酸铵4~7%,余量为水。本发明重金属捕捉材料主要用于含重金属离子的工业废水处理,生成的沉淀颗粒大,沉降速度快,易使废水中重金属离子浓度(Cu2+、Ni+、Pb2+、Hg2+、Zn2+、Cd2+)达到国家规定的排放标准以下,且产生的残渣可回收重金属,不易产生二次污染,同时可有效减少硫化氢的产生。
本发明公开了一种制备N‑甲基三嗪的无水反应工艺,包括以下步骤:S1以中间体2‑甲基‑4,6‑二甲氧基‑1,3,5‑均三嗪为起始原料,向备有2‑甲基‑4,6‑二甲氧基‑1,3,5‑均三嗪的反应器中加入适量的甲醇;S2通入一甲胺气体(工业钢瓶,液化气体),控制通气温度为0‑10℃,通气速度为1.5kg/min,通气时间为1‑1.5h,通气终点PH大于9;通气结束保温1h;S3保温结束后将物料送入过滤机,经过滤后滤饼为N‑甲基三嗪,滤液为甲醇母液(含部分产品和一甲胺);S4滤饼经烘干后即为N‑甲基三嗪成品,滤液回用。本发明与现有技术相比的优点在于:本发明相对于目前N‑甲基三嗪采用的合成工艺,避免了废水的产生,降低了废水处理的能耗,提高了产品收率,降低了生产成本。
中冶有色为您提供最新的安徽合肥有色金属环境保护技术理论与应用信息,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!