本发明涉及一种复合高效的混凝药剂,以体积计,包括45%‑47%硫酸亚铁溶液,18%‑20%的工业硫酸,33%‑35%的氯化铝溶液,所述的硫酸亚铁溶液的质量浓度为25%‑30%,所述的氯化铝溶液的质量浓度为5%‑8%。混凝药剂呈现棕黄色至黄褐色,密度在1.2‑1.45g/mL之间,稀释100倍后,溶液pH在2.2‑2.6。本发明的混凝药剂可用于制药化工废水生化处理后的深度处理单元,其目的是去除废水中的不溶性COD,具有去除效果好,出水清澈、形成矾花密实,沉降速度快等优点。
本发明公开了一种蒙脱石改性材料及其制备方法和应用,该蒙脱石改性材料,按照重量份的原料包括:蒙脱石31‑39份、过氧化二异丙苯1‑5份、甲基丙烯酸5‑11份、间氨基乙酰苯胺10‑20份、柠檬酸三丁酯3‑7份。将蒙脱石粉碎、加入间氨基乙酰苯胺溶液,密封后先加热搅拌处理;然后与过氧化二异丙苯混合,密封后加热搅拌处理,再加入甲基丙烯酸溶液加热,洗涤干燥;与柠檬酸三丁酯混合加热搅拌、煅烧即得。本发明耐高温、耐低温,且除油率、除固体悬浮物效率显著增加,沉降速度快、投加量少,处理水量大,处理速度快,处理效果好,对设备无腐蚀性,适用于工业废水领域,特别适用于会产生大量的含有废油类的废水的钢铁行业、稠油高温污水的净化处理等。
本实用新型公开了一种化学试管清洗装置,包括底座,所述底座的顶端安装有清洗池,所述清洗池的内部顶端安装有试管架,所述试管架的左端安装有摇把,所述清洗池的左侧底端安装有出水口,所述传动轴的底端安装有毛刷。该化学试管清洗装置,通过毛刷、试管架和清洗池的配合,向试管的内部倒入蒸馏水,毛刷插入试管的内部,第一电机通过主动齿轮和从动齿轮的啮合,带动传动轴和毛刷转动,清洗结束,第二电机通过丝杠和丝母的螺纹配合,带动齿轮箱向上移动,转动摇把带动试管架旋转,把试管内部的废水倒入清洗池,清洗试管用过的废水从出水口排出,进行无害化处理,每次能清洗多个试管,工作效率高,节约工作时间,能满足用户的使用需求。
本发明涉及一种能将家用废水进行净化利用的家用智能节水装置,包括箱体、箱体内的贮水箱、贮水箱内的水位传感器和水泵、箱体上的水龙头和水盆以及蓄电池,水盆排水口经过滤装置、混浊度检测器、电磁阀与贮水箱相通,电磁阀另一端与排水管相连,排水管上有与贮水箱相通的溢水口、电磁阀和排水口,贮水箱由水泵接水龙头,贮存按键、排出按键和混浊度检测器控制电磁阀的通断,混浊度检测器控制电磁阀排出脏水,具有节约生活用水、减缓城市排污量、结构简单、使用方便、既经济节能又环保的优点。
本发明公开了一种水幕除尘设备的甩筒式清洁系统,包括:除尘箱,用于盛放水幕产生的废水,所述除尘箱具有出水管;甩筒,设置在所述出水管下方,所述甩桶分为内筒和外筒,所述内筒可转动地套设在所述外筒内,且所述内筒的外壁上,形成多个过滤孔,所述内筒和所述外筒顶部均敞开,朝向所述出水管,所述外筒底部具有出水口;循环水箱,位于所述出水口下方,收集经所述甩筒过滤后的水。通过甩桶的转动,使废水中的杂物在离心力的作用下贴附在内筒上,而水从过滤孔中沥出,过滤后的水在内筒和外筒之间,并从出水口流入循环水箱。这样可以清理杂物,避免水循环管路堵塞,保证设备运行流程,提高了水幕除尘的效果。
本发明属于废水处理技术领域,提供了一种硫自养短程反硝化污泥的驯化培养方法,包括如下步骤:S1、种泥选取;S2、驯化培养前期;S3、驯化培养中期;S4、驯化培养后期;S5、驯化培养末期,当污泥中的硫自养反硝化菌成为优势菌种,即污泥驯化成功,硫自养反硝化菌Thiobacillussp.所占比例>40%。本发明操作简单,仅需投加微量N‑十二烷酰基‑L‑高丝氨酸内酯,并结合水质调整即可实现,运行成本低;其驯化方法快速、高效,可在40天以内实现亚氮积累,驯化硫自养短程反硝化污泥,可用于联合处理含氨氮、硝氮和硫化物的混合废水。
本发明公开了一种高活性的WS2/MoS2‑RGO复合可见光催化剂及其制备方法和应用,属于复合可见光催化剂及染料废水降解技术领域。本发明的技术方案要点为:将WS2粉体溶于乙醇与水的混合溶液中,经过超声和离心得到单层或者少层的WS2纳米片悬浮液;随后将上述悬浮液加入氧化石墨烯的水溶液中;再将钼酸铵和硫脲溶于所得的混合溶液中,经超声后将混合溶液转入聚四氟乙烯反应釜中加热,即得WS2/MoS2‑RGO复合光催化剂。本发明制备的WS2/MoS2‑RGO复合光催化剂具有很强的可见光吸收性能、对染料分子的吸附性能和较大的比表面积,因此在太阳光下具有高效降解罗丹明B染料废水的性能,同时具有很高的循环性能和稳定性。
本发明公开了一种锌铋协同修饰氧化铈复合电极及其制备方法和应用,其制备方法是将氧化铈粉体与导电剂混合制作浆料,并涂覆到电极支撑体上,制得基片,然后以氯化铋、氯化锌为铋源、锌源,以硫脲为硫源,通过水热反应直接在基片上生成锌铋硫化物,最后经保温、压制,即得;本发明的氧化铈粉体采用尿素水热法制备,获得的氧化铈呈花束状;氧化铈表面原位生长颗粒状的锌铋硫化物后,拓宽了氧化铈的光吸收波长范围,提高了氧化铈的光电催化活性;本发明复合电极结构性质稳定,应用该复合电极做电极采用光电催化方法处理含抗生素废水,电催化与光催化降解协同作用,对废水中的抗生素具有较高的降解率,且不产生二次污染,重复使用效果好。
本发明公开了一种介孔碳负载零价铁复合材料制备方法及活化过硫酸盐产生硫酸根自由基降解磺胺二甲基嘧啶的方法。介孔碳负载零价铁复合材料以液相还原法制备,利用介孔碳较大的比表面积和较多的孔隙结构,高效均匀地负载零价铁。该方法利用制备的复合材料吸附及催化的协同作用,高效、持续地活化过硫酸钠产生硫酸根自由基降解磺胺二甲基嘧啶,增强其降解效果。本发明的复合材料稳定性较强,重复循环利用后仍能保持较高的活性。采用本发明的方法处理难生物降解的磺胺类抗生素废水,尤其是含有磺胺二甲基嘧啶的抗生素废水,可提高其可生化性,具有环境友好、操作简便、催化活性高和循环使用性好等优点,具有广阔的应用前景。
本发明属于水处理技术领域,涉及一种介孔花状CeO2(二氧化铈)、制备方法及其作为模拟氧化酶在含有活性嫩黄废水降解应用中的专利申请。所述介孔花状CeO2为由许多小粒子组成的中空型晶体,平均粒径为214?nm。本发明首先以CeCl3·7H2O作为铈源,尿素为沉淀剂,PVP为表面活性剂,采用水热法在高温高压下进行制备得到了CeO2的前驱体,将此前驱体经高温焙烧后,制得了淡黄色的CeO2纳米材料。TMB显色反应表明,本发明所制得的CeO2具有模拟酶特性。将其用于活性嫩黄催化降解反应表明,在最佳配比条件下,活性嫩黄降解率可达95%左右,显现出较好地应用前景。
本发明公开了一种建筑设计用室内下水结构,包括地面、连接管路、连通器以及下水管,所述连接管路位于地面的下方,并且连接管路内部下方固定连接有固定座,固定座上方内部设有环形的固定槽,固定槽内部上方卡接有过滤斗,所述连接管路底端固定连接有连通器,连通器与连接管路之间相互连通,并且连通器下方固定连接有主下水管,以及连通器的左右两侧分别固定连接有第一辅助下水管和第二辅助下水管。本发明在连接管路下方通过连通器连接有第一辅助下水管、第二辅助下水管以及主下水管三个下水管道,一来可以加快废水的排放速度,二来,一旦有一下水管道发生堵塞,通过连通器的作用,使其通过其他两个下水管道进行排放废水,避免了管道堵塞的困扰。
一种利用十二烷基三甲基氯化铵反胶束溶液提取大豆蛋白的方法,其特征在于:将全脂大豆粉或豆粕粉加入到十二烷基三甲基氯化铵(DTAC)反胶束溶液中,通过萃取,固液分离得到大豆蛋白溶液。本发明的主要优点在于:使用十二烷基三甲基氯化铵反胶束,反胶束体系形成时间短,配制比较简便、快速;使用超声辅助DTAC/正庚烷-正己醇反胶束体系萃取大豆蛋白,配置比较简便、快速;萃取率有了显著的提高并缩短了萃取时间;在萃取过程中,蛋白被反胶束内水环境包围,环境接近于细胞内的环境,条件温和,蛋白不易变性,可保持其生物活性;产品大豆蛋白中残留的表面活性剂十二烷基三甲基氯化铵较其他表面活性剂较易分离因此产品纯度高;无酸碱废水排放,无污染。
本发明属于微生物分离提取技术领域,尤其是一种水中病原微生物分离提取装置,针对设计结构简单、未进行灭菌消毒、未对装置内部抽空和未完全除去微生物杂质的问题,现提出以下方案,包括灭菌装置,所述灭菌装置的一侧底部外壁上焊接有固定座,且固定座的顶部外壁上通过螺栓连接有臭氧发生器,所述臭氧发生器的一侧外壁上开有导气口,且导气口的内壁上焊接有导气管,所述导气管的中间位置通过螺栓连接有第二控制阀,所述导气管的一侧外壁上焊接有输送管道。本发明保持装置真空度,对过滤的废水灭菌杀毒,防止废水中病菌污染环境,将污水进行充分混合搅拌,加强过滤效果,保证装置在密封环境下工作,整体严密不会出现漏气。
一种利用反胶束萃取技术同时分离大豆蛋白和油脂的方法,包括以下步骤:(1)配置反胶束溶液;(2)将预处理过的大豆原料添加到反胶束溶液中,实现同时萃取其中的蛋白和油脂;(3)加入电解质溶液,使蛋白质从反胶束转移到水相中从而分离出蛋白质,实现蛋白的反萃取,得到蛋白水溶液和混合油;(4)然后再进行处理得到蛋白产品和油脂产品。本发明的主要优点:在反胶束萃取体系中实现油脂和蛋白质的同时分离,大大简化了生产工艺,减少了生产成本和固定资产投资;并具有溶剂萃取的优点;在萃取过程中,蛋白被反胶束内水环境包围,环境接近于细胞内的环境,条件温和,蛋白不易变性,可保持其生物活性,产品纯度高;无酸碱废水排放,无污染。
本发明公开一种新型的光催化滤池装置及水处理系统,滤池装置由装置外壁、紫外灯管和塔盘支柱、滤料及滤料塔盘组成。它以透光的玻璃珠载体为滤料,利用纳米TiO2膜在紫外光照射下的高效的光催化氧化降解有机污染物的能力处理废水。水处理系统主要包括滤床、照明系统、布水系统和回流系统等四部分。本发明将传统的生物膜滤池和先进的光催化处理工艺有机地结合起来,装置设计巧妙,布局紧凑,光源均匀分布在滤料的内部,水力条件好,能充分利用光能,无需曝气,无污泥产生和二次污染,操作方便,维护简单,水质净化效率高,灭菌杀毒能力强,主要用于中水处理回用和污(废)水深度处理等领域。
本发明属于水处理技术领域,具体涉及一种Fe3O4/CeO2纳米复合材料、制备方法及其应用的专利申请。该复合材料通过共沉淀法制备而成,复合材料中纳米Fe3O4颗粒包裹在CeO2的表面。Fe3O4/CeO2纳米复合材料可以作为过氧化物模拟酶在对硝基苯酚废水处理中应用。本申请提供了一种新的Fe3O4/CeO2纳米复合材料的制备方法,所提供的新的制备方法,可操作性强,能够较好满足规模化生产和实际应用。以新方法所制备的Fe3O4/CeO2纳米复合材料为基础,发明人进行了新的应用研究,其应用于对硝基苯酚废水处理时,表现出了较好的应用效果,对硝基苯酚降解率可较好保持在90%以上,具有较好地应用前景。
本实用新型涉及工业废水监测设备技术领域,具体涉及一种便于安装使用的水质氨氮含量监测装置,包括安装套管、发电组件和监测组件,通过安装套管可方便快速地将设备安装在工厂排水管上,发电组件安装在安装套管的底部并位于排水端一侧,废水排出后经过发电组件,通过发电组件对监测组件进行一定程度的电力补充,监测组件安装在安装套管底部并通过顶挡板和侧挡板等防护,监测组件包括均安装在监测箱内的氨氮监测仪、蓄电池、控制器、采样器和网络通信器,监测组件周期性的采集排水管的废水进行检测,并将检测结果发送到监管区域的终端,以便于对工厂排水的监控治理。
本实用新型涉及一种太阳能辅助吸附热泵高温蒸汽烘干系统,集水槽通过废水管路连通工业废水排放口,集水槽通过低温供水管路连通太阳能热水器的进水口,太阳能热水器的出水口通过进水管路连通吸附反应器的进水口,吸附反应器内设置有吸附层,吸附反应器的出水口通过排水管路连通集水槽,吸附反应器的蒸汽出口通过高温蒸汽管路连通蒸汽烘箱的蒸汽进口,吸附反应器的还原进气口通过进气管路连通太阳能集热器的出气口,太阳能集热器的进气口通过管道连通空压机,本实用新型结构简单、成本低廉、操作简便、应用广泛,实现了太阳能利用,余热利用、废水利用的结合。为蒸汽烘箱的环境友好进程助力。
本发明属于水处理应用领域,具体涉及一种水处理反应器以及应用该反应器处理污水的方法,主要目的是通过双生物室的联合和导电介质的加入构建一种新型电化学生物反应器,强化废水中有机物和氮类的去除,适用于处理各类含有难降解有机物工业废水以及生产生活污水。本发明的特点是:将导电介质引入电化学生物反应器内,增加反应活性位点,加快电子传递效率和污染物降解效率,增强DIET,可大大缩短反应时间,在实际应用时缩小反应器体积和占地面积;并创新性的构建了双生物室反应体系,在充分发挥电化学和生物法优势的基础上,提高体积利用率,为难降解或有毒性的有机废水的处理提供了一种新思路。
本发明涉及跌水充氧-高纵深复合潜流人工湿地技术在农村生活污水处理中的应用方法,可有效解决农村生活污水的处理,减少环境污染的问题,方法是,将农村生活原水经格栅处理后,送入调节池,经调节池处理后,污泥进入污泥池,并经处理后外运处置,经调节池后的污水进入跌水景观设施,经跌水景观设施处理后,进入跌水充氧-高纵深复合潜流人工湿地系统,处理后的污水达到排放要求,被排放或回收利用;本发明方法新颖独特,其设备易制备,处理效率高,质量好,不但减少了土地占用面积,提高了污水处理负荷,有效用于污水的处理,包括农村生活污水和工业废水,投资低,管理维护简单,废水处理效果好,能耗低,大大减少了废水对环境的污染。
本发明公开了一种高效滤除放射性碘和铯的功能陶瓷材料及其制备方法。该材料是以工业污泥和粘土为主料,配以活性炭或木屑、氢氧化钙或碳酸钙、铁粉或氧化铁粉及液体石蜡等辅料,通过混和、搅拌、造粒等过程,最终在缺氧或还原气氛中烧结而成。本发明的功能陶瓷材料为多孔状,孔隙丰富,比表面积大,吸附能力强,滤水流量大,能高效去除和固定核废水中放射性的碘和铯,材料的形状和尺寸易于调节,可应用于核废水和医疗放射性废水的净化处理。
本发明公开了一种具有生物处理仓的循环水冲分离便池,包括分离便池,分离便池底部设有具有保温保湿功能的保温箱,分离便池右侧设有具有废水处理及循环功能的旋转沉降分离器、水泵和压力罐,保温箱内部设有智能生物反应仓,分离便池包括大底框,大底框顶部设有与大底框形状相适配的便板,便板上设有集尿口和便坑口,大底框中部设有刮粪板前部、刮粪板后部;大底框内部设有分离板,大底框底部设有电机,大底框前侧面底部设流水口,大底框右侧面前部设有喷水管,分离便池左侧设有控制盒,控制盒内设有处理芯片控制整个装置运动,大底框中部相对位置设有贯穿大底框的落粪口。本发明的有益效果为:不仅能节约水资源而且干净卫生。
本发明公开了一种臭氧氧化催化剂,涉及有机废水与VOC处理相关技术领域,所述臭氧催化剂由活性炭和活性氧化铝作为复合载体,负载金属铜、铁后,干燥、造粒、焙烧获得前驱体;将前驱体负载锰后,干燥、活化获得;本发明还公开了一种臭氧氧化催化剂的生产工艺,包括以下步骤:步骤A、步骤B、步骤C、步骤D。本发明以活性炭与氧化铝为复合载体,提升臭氧催化剂的稳定性,本发明利用复合载体先吸附后造粒,使金属分布均匀,防止催化剂表面金属活性位点流失造成催化剂性能下降,本发明制备的催化剂对有机物热解废水和废乳化液的臭氧催化氧化效果良好,能大幅度提升工业有机废水的可生化性(B:C)。
本实用新型属于低C/N比高氮废水(C/N<4)处理技术领域,尤其涉及污泥发酵耦合短程反硝化‑厌氧氨氧化脱氮及磷回收装置,包括厌氧发酵反应器、短程反硝化反应器、硝化反应器、厌氧氨氧化反应器,剩余污泥首先在污泥发酵系统发酵产酸,泥水分离后与高氮废水在混合管内混合并投加药剂Ⅱ形成蓝铁矿,在沉淀池内进行泥水分离实现磷资源的回收,上清液先进入外源短程反硝化反应器,微生物利用外碳源进行短程反硝化NO2‑‑N积累,同时污水通过过滤器进入硝化反应器进行硝化反应,含有部分氨氮的硝化废水再回流至短程反硝化反应器进行NO2‑‑N积累,污水进入厌氧氨氧化反应器实现自养深度脱氮。
本发明提供一种利用生化技术和膜分离技术处理废水的设备,特别涉及一种自吸式射流喷头曝气外置式膜生物反应器废水处理设备。该设备由集成生物反应器、自吸式射流喷头曝气单元和外置式膜分离单元组成。本发明集成深层曝气、生物流化床、射流曝气、膜分离及SBR脱氮除磷工艺等多种水处理技术的优点,氧转移利用效率高,不需鼓风曝气设备,剩余污泥少,可实现低能耗下长时间稳定运行。该设备出水水质好,工艺紧凑,占地面积小,设备投资少,便于检修维护,易于实现自动控制,在废水处理及回用领域有较好的应用前景。
本发明公开了一种水幕除尘设备的网带式清洁系统,包括:除尘箱,用于盛放水幕产生的废水,所述除尘箱具有出水管;输送带,设置在所述出水管下方,所述输送带上形成有过滤孔,以过滤所述废水;循环水箱,位于所述输送带下方,收集经所述输送带过滤后的水。本发明的水幕除尘设备的网带式清洁系统,通过带有过滤孔的输送带,将废水中的杂质过滤,过滤后的水沥到循环水箱,杂物随输送带运输,并最终被抛弃。这样可以自动清理杂物,避免水循环管路堵塞,保证设备运行流程,提高了水幕除尘的效果。
本发明公开了一种水幕除尘设备的多级式清洁系统,包括:除尘箱,用于盛放水幕产生的废水,所述除尘箱具有出水管;过滤板,倾斜地设置在所述出水管下方,所述过滤板较低的一端形成下凹的弧形部,在所述弧形部内设置有拨轮,所述拨轮的外壁上形成有多个用于捞取废水中杂物的打捞器;毛刷,设置在所述拨轮的外侧,用于清洁所述打捞器上的杂物;循环水箱,位于所述过滤板下方,收集经所述过滤板过滤后的水。本发明的水幕除尘设备的多级式清洁系统,过滤板将废水中的杂质过滤,并流到弧形部,打捞器将杂物打捞并通过毛刷清理。这样可以自动清理杂物,避免水循环管路堵塞,保证设备运行流程,提高了水幕除尘的效果。
本发明涉及光催化降解磺胺甲噁唑的方法,可有效解决难以生物降解的磺胺甲噁唑废水处理问题,方法是,采用铁、钼、铋元素掺杂膨胀石墨制备出Fe/Bi/Mo-膨胀石墨复合纳米材料,加入含有磺胺甲噁唑的废水中,由碱性物质调pH值为5.5-8.5,在可见光下照射170-190分钟,利用Fe/Bi/Mo-膨胀石墨复合纳米材料,在不添加其它助催化剂的情况下,直接由单一的Fe/Bi/Mo-膨胀石墨复合纳米材料氧化处理浓度为5-10mg/L的磺胺甲噁唑废水,Fe/Bi/Mo-膨胀石墨复合纳米材料加入量为1-2g/L;最后测定磺胺甲噁唑的降解率;本发明不用人为添加酸性物质,磺胺甲噁唑溶液本身显酸性,有利于光催化反应进行,光催化反应后,磺胺甲噁唑被降解,甚至部分已被矿化,磺胺甲噁唑去除率高达90%以上,节能环保,经济和社会效益巨大。
本发明属于低C/N比高氮废水(C/N<4)处理技术领域,尤其涉及一种污泥发酵强化短程反硝化‑厌氧氨氧化脱氮及磷的回收装置和方法,包括厌氧发酵反应器、短程反硝化反应器、硝化反应器、厌氧氨氧化反应器,剩余污泥首先在污泥发酵系统发酵产酸,泥水分离后与高氮废水在混合管内混合并投加药剂Ⅱ形成蓝铁矿,在沉淀池内进行泥水分离实现磷资源的回收,上清液先进入外源短程反硝化反应器,微生物利用外碳源进行短程反硝化NO2‑‑N积累,同时污水通过过滤器进入硝化反应器进行硝化反应,含有部分氨氮的硝化废水再回流至短程反硝化反应器进行NO2‑‑N积累,污水进入厌氧氨氧化反应器实现自养深度脱氮。
本发明提供一种新型废乳化液处理系统,破乳分离系统、生物处理系统、深度处理系统依次连接,破乳分离系统连接着污泥处理系统,破乳分离系统设置有网式过滤器和反应三联箱,反应三联箱连接有加药装置和搅拌装置,生物处理系统设置有用于破坏有机物大分子的厌氧池和用于有机物降解的好氧池,深度处理系统包括臭氧反应装置。通过向三联箱反应池加入药剂搅拌,使得药剂与废水充分反应,破乳反应效果较好,油水分离彻底,避免了酸破乳加热能耗PH值回调碱投加量大的问题,易于工业化;通过添加微生物菌群对破乳后的废水进行生物处理,降低了废水中的COD含量,最后通过臭氧催化氧化和活性炭的吸附作用,降低废水中的COD,实现出水水质达标排放。
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