一种有机萃取剂的预处理方法及其应用,将碳酸稀土用水调浆或将含钙、镁的碱土金属矿物、用稀土溶液调浆获得预处理浆液,在一定温度下对有机萃取剂进行预处理,浆液中的稀土离子被萃入有机相中,得到含稀土金属离子的负载有机萃取剂用于稀土的非皂化萃取分离,有机萃取剂经过预处理,氢离子、碱土金属离子不进入萃取分离过程,使萃取过程平衡酸度稳定,稀土产品中碱土金属含量低,特别是萃取分离过程有机相不需要皂化,不产生氨氮废水,可消除氨氮废水对环境的污染,并大幅度降低稀土产品生产成本,节省大量三废处理费用。
本发明公开了一种具有自絮凝功能的重金属离子去除剂,以淀粉—(C6H10O5)n—结构作为分子链主体,其活性羟基上接枝有环氧氯丙烷和直链多胺并带有阳离子基团—N(CH3)3+,其中所述胺基连接有功能基团—CSS‑。本发明进一步涉及所述具有自絮凝功能的重金属离子去除剂的合成方法及其用途。本发明的重金属离子去除剂实现了对重金属离子的高效螯合吸附和自絮凝沉降,在无需额外投加絮凝剂或混凝剂情况下大幅提升了对复杂重金属离子废水的有效去除,可有效应用于各种复杂重金属离子废水的处理。
本发明涉及苯酚羟基化制备苯二酚和过氧化氢制备过程的集成。羟基化过程采用均相或非均相催化剂,特别是固体复合氧化物催化剂。苯酚羟基化过程溶剂是水,羟化液经分离得含酚水溶液,部分进入酚水萃取塔,萃取苯酚,萃余相含酚量低于万分之五,可直接进入过氧化氢制备系统。过氧化氢制备工艺路线为蒽醌法,所得过氧化氢水溶液不经进一步精制,就可直接用于羟基化过程。本发明利用即时生成过氧化氢水溶液,可节省过氧化氢的浓缩、精制、储存等费用,同时大幅度减少了含酚废水的排放量(国家标准规定废水中含酚量低于1ppm才可以排放),是一个高效低成本的绿色过程。
本发明提供了一种稀土尾水的氮脱除工艺和氮脱除系统。该氮脱除工艺包括:步骤S1,对稀土尾水进行预处理,得到预处理尾水;步骤S2,对预处理尾水进行多级硝化‑厌氧氨氧化处理,各硝化‑厌氧氨氧化处理包括:对待处理废水进行部分硝化以将其中的部分氨氮转换为亚硝酸盐氮,得到部分硝化反应废水;对部分硝化反应废水中的亚硝酸盐氮和氨氮进行厌氧氨氧化脱氮反应,得到厌氧氨氧化废水。利用本申请的氮脱除工艺,不用严格控制部分硝化反应进程得到氨氮与亚硝酸盐氮特定比例以满足厌氧氨氧化反应需要,降低了部分硝化反应控制难度,调控灵活,总氮去除效果好。
本发明涉及一种利用亚硝化菌氧化高氨氮废水/废液过程产生的中间产物‑‑强还原剂羟胺类物质还原低品位二氧化锰矿,进而在稀酸溶液中溶释二价锰以获取可用于电解金属锰生产的硫酸锰盐溶液,属于锰矿中锰资源回收的新型生物冶金技术领域。首次利用亚硝化细菌好氧氧化高氨氮废水/废液生成的高还原活性中间产物以及相关的菌剂和酶系还原二氧化锰矿中Mn4+为Mn2+,并经稀酸酸解获得可用于电解锰生产的硫酸锰盐原液。该生物浸提新工艺不但彻底消除了传统硫/铁氧化菌生物浸提液中铁/硫基杂质高的问题,而且还解决了高氨氮废液的无害化处理难题。本发明的有益效果是:工艺简单、操作方便、绿色安全、资源循环的新型微生物湿法冶金工艺。
本发明涉及一株高效植物促生菌——枯草芽孢杆菌,及其菌剂的低成本生产方法和使用方法,属于微生物肥料和节能减排技术领域。本发明采用的菌株是从松树叶片分离筛选出来的一株具有促进植物生长功能的枯草芽孢杆菌(Bacillus?subtilis)SZX11菌株,该菌株保藏在中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏编号为:CGMCC?No.8188。本发明利用甘薯淀粉废水作为液态发酵培养基,大规模培养枯草芽孢杆菌,并制备农用微生物菌剂,该工艺能耗低、生产成本低廉,操作简单,还可以使甘薯淀粉废水得到资源化利用,减少污染排放。本发明生产的菌剂用于茶叶和蔬菜的生产,不仅可以显著提高产量,而且可以明显改善农产品的品质,显示出广阔的应用前景。
一种光合微生物燃料电池,属于微生物燃料电池技术领域。光合微生物燃料电池由阴极、阳极两个电极室构成,通过质子交换膜连接,每个电极室装入定量的阳极室和阴极室溶液,光合微生物吸附在阳极表面,降解有机废物及重金属废水,同时进行光合作用,释放出电子和质子。光合微生物将电子转移给阳极,质子通过质子交换膜进入阴极,与空气中的氧结合生成水。电极间的电子转移使电极间产生电压,为外部电路供能。其优点在于:无需添加电子转移介体,无需通过外部动力来提高阴极表面的氧气含量,阳极无需另外添加养料在培养光合微生物(藻类、光合细菌)的同时产生电能,电池结构简单。阳极加入废水既提高电能,利于光合微生物的生长繁殖,节约成本,又能解决部分污染,生产氢气和甲烷。
本发明改性菌丝体水处理剂制备方法涉及一种以菌丝体为原料,经过改性制备可用于处理含重金属离子废水的水处理剂。制备方法是:在加入碱化剂溶液后加入活化剂,在0℃~室温反应5~48hr,即得改性菌丝体水处理剂;菌丝体与碱化剂的重量比为1∶(0.2~2);菌丝体与活化剂的重量比为1∶(0.5~5)。菌丝体为青霉菌丝体、柠檬酸菌丝体、根霉菌丝体、毛霉菌丝体或酵母菌丝体。碱化剂为氢氧化钠、碳酸氢钠、碳酸钠或氨水。活化剂为环氧氯丙烷或环氧乙烷。改性菌丝体与解吸剂比例为1∶(0.003~20)。改性菌丝体与再生剂比例为1∶(0.5~10)。本发明适用于含重金属离子,pH为中性或偏碱性范围的废水处理。吸附容量大幅度提高,重复使用次数显著增加。
本发明公开了一种利用煤焦油加氢硫化氢气体副产硫磺的方法。所述方法包括:将煤焦油加氢排出的干气、液化气、酸性水分离提纯硫化氢,将上述硫化氢与稀释气混合稀释至体积浓度<4.3%后,进行两级催化氧化反应,然后将制备的液态硫磺加入到煤焦油加氢反应中。本发明的方法将煤焦油加氢产生的废气和废水中的硫化氢转化为硫磺,得到的硫磺纯度高,可以直接作为煤焦油加氢中的补硫剂使用,实现了硫化氢的循环利用;同时解决了煤焦油加氢的废气和废水的处理问题:废气经硫化氢分离提取后可以作为燃料气。既解决了硫化氢的环保问题,又不对外消耗硫化剂;绿色环保,节约了资源,降低了能耗。
本发明公开一种负载铜的碳量子点模拟漆酶及其制备方法和用途。所述负载铜的碳量子点模拟漆酶粒径为1-20nm,具有荧光发光性能,在350nm波长光的激发下发射荧光的波长为460nm,并有类漆酶活性。所述方法为将可溶性铜盐与可溶性碳源混合,再通过水热法制备负载铜的碳量子点模拟漆酶。本发明的制备方法原料易得,工艺简单,操作方便,易于推广应用。所制备出的负载铜的碳量子点模拟漆酶可替代漆酶用于生化检测、有机污染物降解和废水处理等领域。尤其是模拟漆酶性能和碳量子点表面负电荷共同作用,可以使直接用阳离子絮凝剂无法絮凝的弱电荷小分子有机污染物絮凝出来,实现简单、便捷地废水处理。
本发明涉及一种防堵塞脱盐装置和脱盐方法,该装置主要包括装置壳体和装置内构件,所述的内构件包括装置内侧的导向结构、与装置壳体同心的空心筒和位于空心筒上部的伞冒,在装置底部设缓冲区和气体分布器,缓冲区内设内筒;液体分布器设置于壳体两侧底端,废水对称进入到缓冲区内筒与壳体间的环系。该装置和方法特别是在用于高盐废水脱盐时,能够满足长周期稳定运转的需要,可以实现废水中盐的高效去除,解决了高盐废水脱盐难和易堵塞等问题。
本发明涉及一种耐高温、耐酸碱、增强型聚偏氟乙烯(F2)?聚二氟乙丙烯(F26)氟塑料合金特种分离膜的制备方法,该方法把F2与F26粉末按一定比例混合,该混合物与增韧剂、溶剂和致孔剂按一定比例混合,形成制膜液。将该制膜液采用相转化法工艺纺制出耐高温、耐酸碱、增强型中空纤维特种分离膜。本发明可改变氟塑料合金膜的耐高温、耐酸碱性能,有效地解决现有PVDF膜在碱性条件下变脆变黑问题,同时该特种分离膜可在5?80℃范围内工作,解决了现有PVDF膜只能在5?40℃范围内应用的缺点。该特种分离膜既可用于水处理,又可在精细化工、高酸碱、高含盐废水、高温废水等苛刻领域发挥其独特分离功能。
本发明公开了一种防止干燥喷嘴结垢的系统,包括澄清装置、加热装置、保温装置和冷却装置,澄清装置通过溢流管与加热装置连接,加热装置通过热输水管与保温装置连接,保温装置通过废水输出管与冷却装置连接,冷却装置与双层雾化喷枪连接,双层雾化喷枪与冷却水箱连接。本发明系统能够降低脱硫废水的硬度,不会在喷嘴处结垢,可提高雾化效果;本发明还提供了一种防止干燥喷嘴结垢的方法,该方法可以对预雾化的脱硫废水进行净化处理,改善脱硫废水的雾化效果,避免在喷嘴处结垢。
本发明提供一种农业生产中地下水综合利用方法,包括:抽取地下水;对所述地下水进行初级净化处理;利用所述初级净化处理后的地下水用于养殖饮用水和/或棚圈清洁用水,产生养殖废水;将一部分所述养殖废水进行过滤,过滤后的养殖废水进行渔业养殖;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。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,并且地下水进行循环利用,提高地下水的利用率,节省水资源。
本发明公开了一种基于结晶法发酵分离耦合生产L-乳酸镁的方法。本发明通过鼠李糖乳酸杆菌以反复批次发酵的方式在37-42℃下培养180-220h,通过原位分离获得高纯度的乳酸镁晶体。发酵乳酸产量为140-150g/L,生产速率为2.0-2.5g/L/h,糖酸转化率可达94.5%。以结晶方式对乳酸镁的原位分离过程中,乳酸移除率可达79.10%,发酵废水回用率可达65.57%。本发明较传统的补料-批次发酵过程可节约水用量40%,节约无机盐用量41%,节约酵母浸粉用量43%,并且在5个稳定的发酵循环中,L-乳酸总产量达到单批发酵的3.82倍。以本工艺发酵生产乳酸避免了钙盐法生产过程中产生大量固体废弃物和废水的弊端,而且无需外加晶种和冷却、再加热过程,简化了生产步骤,缩短了生产时间,在保证工艺过程环保、可持续的同时降低了乳酸生产成本。
本发明公开了一种能够回收污水的环保型造纸设备,包括底座,所述底座上设有第一机架和第二机架,所述第一机架内设有制浆设备,所述制浆设备底端设有废水回收仓,所述废水处理仓的一端设有第一驱动电机,所述第一驱动电机上连接有转轴,所述转轴上穿插有安装架,所述转轴上穿插有第一齿轮,所述第一齿轮的一侧啮合连接有第二齿轮。本发明结构结构简单操作容易,通过废水处理仓内的搅拌叶、第一搅拌辊以及第二搅拌辊等设备的相互作用,使得可以搅拌充分,提高过滤效果。再通过凸块和第一弹簧杆等结构的相互作用,可以使得废水反应充分,同时该能够回收污水的环保型造纸设备结构合理,可以做到污水回收再利用。
本发明公开了一种低温下SBR法实现氨氮废水亚硝化-反亚硝化的控制方法。该方法是在传统的序列兼氧-好氧间歇式活性污泥法基础上,采用pH,氧化还原电位(ORP),溶解氧(DO)作为实时监测参数建立自控系统。在10℃~18℃条件下,通过控制反应器体系内自由氨(FA)浓度从而抑制亚硝酸盐的氧化,或根据pH实时曲线上的“氨谷点”优化控制曝气时间,从而实现亚硝化-反亚硝化处理高浓度氨氮废水。该方法亚硝化率可达80%,对TN,NH3-N和COD去除率分别达到95%,99%和90%以上。
本发明涉及吸附剂制备领域,公开了一种含钡吸附剂的制备方法和制备装置。该含钡吸附剂的制备方法包括如下步骤:(1)将含钡吸附剂中间体与含钡离子交换液进行离子交换,并收集离子交换反应排出的含钡废水;(2)根据步骤(1)中含钡废水中的钡离子浓度,在含钡废水中混合含钡化合物和/或水,得到离子交换液;(3)将步骤(2)得到的离子交换液的至少部分返回至步骤(1)中的离子交换反应。本发明的方法和装置操作简单,可以将含钡废水大部分回用,并且可以提高得到的含钡吸附剂的吸附性能。
本发明公开了一种酸性高铁高锰矿井水的处理方法及粉煤灰的改性方法,属废水处理领域。该方法包括:对粉煤灰进行改性处理:用改性剂对未改性粉煤灰进行改性,得到改性粉煤灰;对酸性高铁高锰矿井水进行处理:采用上述得到的改性粉煤灰为处理剂,对酸性高铁高锰矿井水进行处理后,处理后得到上清液。该方法可以解决现有的矿区酸性高铁高锰矿井水处理过程中存在的处理效率不高、操作复杂、处理成本较高、二次污染严重等问题。用改性粉煤灰处理酸性高铁高锰矿井水达到了以废治废、资源综合利用的效果,既解决电厂粉煤灰处理处置及环境污染问题,又解决矿区酸性废水污染环境问题,同时提高水资源的利用效率,有利于促进矿区的可持续发展。
本发明提供一种多热源分级热水供水系统及其控制方法,包括储水器、分别为储水器提供热量的可再生能源加热子系统、电加热子系统、废水余热回收子系统以及与储水器相连的热水输出子系统;储水器包括数目大于等于2的热水腔。本申请通过可再生能源加热子系统、电加热子系统和废水余热回收子系统分别为储水器提供热量,将储水器内不同热水腔内的水加热到不同温度,其中集中利用了可再生能源提供的热量和废水储存的余热,既解决了废水余热的回收难题,且减少了电力投入;各子系统相互独立而又有机结合为一个整体,布置灵活、节地节材;能源独立、管理方便;设备紧凑、减少能耗;适配负荷、提高能效;模块生产、安装简洁;安全稳定、经济可靠。
本发明涉及一株防治植物病害、促进植物生长的地衣芽孢杆菌,及其菌剂的低成本生产方法,属于微生物农药和微生物肥料技术领域。本发明采用的菌株是从水草根际土壤中分离筛选出来的一株高效植物促生菌——地衣芽孢杆菌(Bacilluslicheniformis)B4菌株,该菌株保藏在中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏编号为:CGMCC?No.6677。本发明利用甘薯淀粉废水作为发酵培养基,大规模培养地衣芽孢杆菌,制备具有防治植物病害、促进植物生长的菌剂,该工艺生产成本低廉,操作简单,还可以使甘薯淀粉废水得到资源化利用,减少污染排放。本发明生产的菌剂用于茶叶和蔬菜的生产,不仅可以提高产量,而且可以改善茶园和蔬菜的品质,显示出广阔的应用前景。
本发明涉及一种短程反硝化脱氮菌株及其应用。短程反硝化脱氮的菌株为水氏黄杆菌(Flavobacterium?mizutaii)FDN-2,2010年3月11日保藏于“中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心”,其保藏号为CGMCC?NO.3659。该菌株可以直接利用亚硝酸盐氮作为底物,完成短程反硝化过程。本发明的水氏黄杆菌FDN-2在处理含氨废水时,工艺简单,能够耐受高浓度有机碳源。投入使用后系统启动快,在各类废水脱氮处理过程中具有非常广阔的应用前景。
本发明公开了一种污水处理过程中富集培养固定化硝化菌的方法及装置,采用序批式生物膜活性污泥法富集培养硝化菌,在固定化硝化菌培养装置内接种脱水污泥,接种后添加富集培养液,培养过程中通过逐步提高生物膜氨氮负荷和控制pH进行硝化菌富集培养。所用的富集培养液由NH4HCO3和经过预处理的市政污水混合而成,氨氮浓度分别为100、300、500、700、1000mg/L,COD浓度为30~60mg/L。通过控制固定化硝化菌培养装置使反应混合物中DO为2~6mg/L,pH为6.5~8.0,挂膜驯化培养温度为10~14℃,富集纯化培养温度为15~25℃。本发明能够在低温下培养硝化菌,硝化菌含量高达40~45%;该固定化硝化菌不仅具备较强的耐低温硝化性能,而且能处理氨氮浓度达1000mg/L的废水,使废水中氨氮降到1.0mg/L以下。
本发明提供了一种高产鼠李糖脂的降解原油菌株及其应用。具体地说,本发明涉及保藏编号为CGMCC?No.4002的铜绿假单胞菌(Pseudomonas?aeruginosa)以及含有该菌的铜绿假单胞菌制剂。本发明还涉及所述的铜绿假单胞菌或其制剂在发酵培养生产生物表面活性物质中的应用,在处理废水中重金属中的应用,在降解原油中的应用以及在驱油采油中的应用。本发明的铜绿假单胞菌株能以废弃油为碳源高产糖脂类生物表面活性剂;该生物表面活性剂能够显著降低水溶液的表面张力、具有很强的乳化能力、有效的提高烷烃或原油在水中的溶解度、明显促进菌株对原油的降解。该菌株及其发酵液用于处理废水中的铅,具有较高的铅去除率。
本发明提供了一种一体化节水节能系统,涉及生活用品领域,所述一体化节水节能系统包括空气源热泵热水器和淋浴喷头;所述空气源热泵热水器的出水端与所述淋浴喷头通过水管连通;所述淋浴喷头还与用于输送冷水的冷水管线连通;所述淋浴喷头下方设置有废水收集装置,用于收集淋浴后的废水;所述系统还包括余热回收过滤综合装置,将淋浴后的废水进行余热收集和过滤;所述余热回收过滤综合装置的进水端与所述废水收集装置通过水管连通,所述余热回收过滤综合装置的出水端与所述空气源热泵热水器通过水管连通。本申请的一体化节水节能系统,解决了现有技术中功能单一、节能效率较低、应用条件限制多、适用性差的技术问题。
本发明公开了一种生态型联产燃料乙醇和生物燃气的方法,是以糖质物料发酵生产酒精,发酵结束后,将得到的蒸馏废水送入厌氧发酵系统进行发酵,得到生物燃气厌氧废水,厌氧废水作为生物燃气生产单元土地的灌溉用水进行使用。本发明通过将燃料乙醇生产单元和生物燃气生产单元通过规划,形成一个相互关联的有机整体,即获得了大量的清洁的可再生能源,又使系统中的废水排放量实现最小化,同时对系统中的营养成分进行了多级利用,可获得显著的环境效益和经济效益。
本发明涉及一种用于氧化反应的催化剂,其包含电石气。本发明还涉及一种处理对苯二甲酸的方法,其包括使对苯二甲酸在本发明所述的催化剂的存在下与过氧化氢反应。本发明进一步涉及一种处理含对苯二甲酸的废水的方法,其包括将本发明所述的催化剂和双氧水加入到所述含对苯二甲酸的废水,以使对苯二甲酸发生反应。本发明提供的用于氧化反应的催化剂具有较高的催化活性和催化稳定性,可循环利用,价格低廉。将该催化剂用于处理对苯二甲酸和含对苯二甲酸废水中的对苯二甲酸时,能高效降解对苯二甲酸、成本低、不产生二次污染、催化剂可重复使用,特别是在有机废水处理方面具有广阔的应用前景。
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