铁碳微电解填料的制备方法,涉及到一种用于废水处理的微电解填料的制备方法。将粒径小于60目的铁屑、粒径小于100目的粉末活性炭及稀土金属粉末作为原料,其中铁屑用5%质量百分比的盐酸溶液酸洗20min使铁屑活化,再按铁屑∶粉末活性炭∶稀土金属粉末=85%∶(14.91~14.99)%∶(0.01~0.09)%质量百分比量取,用粉末压力机在200kN压力下将混匀后的原料加入鲍尔环形状的模型中压制成型,脱摸取出得到毛坯,最后将毛坯隔绝空气在1050~1200℃加热90~100min后淬火,制得定型的铁碳微电解填料。本发明得到的铁碳微电解填料具有良好比表面积,用于微电解效果好,能有效防止填料表面钝化及填料的板结,工艺简单易推广,易于工业化生产。
本发明是一种新型高效多元酸铁盐絮凝剂的制备方法,其主要原料均为工业废弃物或低价值副产品。可广泛用于各类废水,用量较其它聚合铁盐减少1-3倍,而对废水中TDS的去除率可达45-80%,比其它聚合铁盐絮凝剂高出20-40%。制备方法为:先用含铁量7-20%的铁渣及其它含铁废料用废硫酸蒸气加热反应30分钟制得液态硫酸亚铁粗制品;再在保温60℃的条件下加入适量磷酸钠并通氯气氧化30分钟,然后用工业废碱调整碱化度聚合,加入2%氯化钙作为稳定剂,活性炭吸附去杂,得到聚合态的氯(磷)化硫酸铁(简称三酸铁盐)絮凝剂的液体产品。
本发明涉及一种结合MBR工艺的氢基质生物膜反应器装置及其应用,所述的装置包括反应器筒体、沿反应器筒体的轴向平行设置在反应器筒体内部的1#膜组件及2#膜组件、设置在反应器筒体顶部的反应器顶盖,1#膜组件的轴向长度大于2#膜组件的轴向长度,并沿轴向贯穿整个反应器筒体的内腔,1#膜组件中通氢气,进行无泡曝气,2#膜组件则抽滤取反应器筒体内上端液面作为出水;所述的装置用于处理地下水及工业废水中的氧化性污染物。与现有技术相比,本发明结合MBR工艺的膜法出水避免传统MBfR工艺的微生物自流流失,增大污泥浓度从而提高去除效果,膜法曝气促进气体在水相中溶解,提高气体利用率,可有效处理地下水及部分工业废水中氧化性污染物。
本发明公开了一种负载型光催化降解方法,具有如下步骤:首先TiO2光催化剂或改性TiO2光催化剂负载到载体和透明反应管道的内壁上,光催化剂载体采用透明材料制成,将负载光催化剂后的载体放入透明反应管道内,载体和透明反应管道的内壁一起形成负载型光催化剂固定界面,在废水通过透明反应管道自上而下流动过程中,采用人工激发光源或太阳光照射透明反应管道中的废水,使废水中有机污染物进行光催化降解,降解后的废水从透明反应管道的出水口流出。本发明还提供了一种负载型光催化实时在线降解装置。本发明能实现实时在线快速光催化降解废水中的污染物,提高光催化效率及废水处理效率,设备简单,操作方便,成本低廉,适于工业生产。
本发明涉及一种水质重金属检测剂的制备和使用方法,分别按质量比称取氢氧化钾:硫氰酸钾:聚乙烯吡咯烷酮=0.5~1:20:1,混合、研磨,得重金属检测粉甲;按质量比称取4-(2-吡啶偶氮)间苯二酚:无水乙醇:硫酸铵:氟化铵=0.02~0.1:10:100:100,将4-(2-吡啶偶氮)间苯二酚溶解在无水乙醇中,再与硫酸铵、氟化铵混匀,烘干,冷却后研磨,得重金属检测粉乙。将0.1~0.5g重金属检测粉甲加到10ml待测水样中,溶解后加入0.2~0.8g重金属检测粉乙,溶解后静置10分钟,用比色计或分光光度计测量,即得待测水样中重金属浓度。本发明灵敏度高,质量稳定,携带方便,操作简单,用于地表水、地下水、海水、饮用水、工农业用水、工业废水中锰(II)、钴(II)、镍(II)、铜(II)、锌(II)、镉(II)、铅(II)的总量检测。
本发明涉及一种水质化学需氧量COD检测剂的制备、以及将其用于环境水体COD快速检测的方法。所述COD检测剂由高锰酸盐、硫酸、硫酸银和重铬酸钾、过硫酸钾和硫酸汞混合、溶解而配制成两种液体,先后加入到待测水样中,反应5~10分钟,再借助分光光度计或水质检测仪测量即可。本申请的COD检测剂利用复合氧化剂在金属离子存在下产生原子态氧,快速分解水中有机物和氧化还原性物质。该检测剂不需加热消解,操作简单,灵敏度高,多项性能和检测方法显著优于COD国家标准监测方法GB 11914‑89和当前市场普遍使用的其他COD检测剂,适合于COD>1mg/L的地面水、地下水、自来水、生活污水、工业废水等各种水质检测。
本发明提供了一种烟气二氧化碳回收及资源化利用装置及方法,装置包括烟气净化系统、热量回收系统、双极膜电渗析系统、脱碳塔、循环通道及产品回收系统,双极膜电渗析系统用于接收工业废水在零排放处理过程中形成的浓盐水并制备氢氧化钠溶液,净化后的烟气与氢氧化钠溶液在脱碳塔内发生化学反应生成碳酸钠和碳酸氢钠的混合溶液,混合溶液由循环通道流回脱碳塔,以使混合溶液继续与烟气接触直至析出碳酸氢钠晶体,产品回收系统用于将碳酸氢钠晶体分离出来得到碳酸氢钠滤饼,并利用回收的热量进行干燥得到小苏打产品。通过对浓盐水处理制得氢氧化钠溶液用于烟气碱洗脱碳,实现了工业废水零排放和烟气脱碳的耦合处理。
污泥微波诱导催化水解制取新材料的方法属有机固体废弃物无害化、资源再生制取新材料领域。城市污水和工业有机废水生化法处理产生的剩余活性污泥经微波诱导快速催化水解、固氨、除臭,杀灭全部病源微生物后,采用压力流、机械冲击、研磨、活化、脱水,制取用途广泛的新材料。
本发明公开了一种巴氏葡萄球菌及其制备方法和在处理污水中的应用。所述巴氏葡萄球菌是重组巴氏葡萄球菌,拉丁文学名为Staphylococcus?pasteuri,命名为Biode?nonbiodegradable菌株;保藏单位:中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏时间:2014年12月29日,保藏编号CGMCC?No.10255。所述巴氏葡萄球菌中转化的外源基因邻苯二酚2,3-双加氧酶基因的核苷酸序列如序列编号1所示,所述巴氏葡萄球菌的邻苯二酚2,3-双加氧酶基因的氨基酸序列如序列编号2所示。所述巴氏葡萄球菌的邻苯二酚2,3-双加氧酶基因前带有分泌型信号肽,其中信号肽的氨基酸序列如编号3所示。污水处理实验研究结果表明本发明的基因工程可以有效去除工业废水、垃圾渗滤液中的氨氮和苯系物,使出水质量达到国家要求标准。
本发明公开了一种用于工业废水处理的聚偏二氟乙烯中空纤维膜、其制备方法及其在工业废水处理中的应用,该聚偏二氟乙烯中空纤维膜的横截面呈现为网孔相互交联的海绵状结构,网孔的等效直径为1~3μm。
本发明涉及多金属微电解填料及其制备方法与应用。将碳纳米管进行活化处理,去除杂质;碳纳米管与金属盐在水溶液中充分混合;加入还原剂,使金属离子还原为金属单质,附着在碳纳米管上;将所得固体经后续处理,得到多金属微电解填料。与现有技术相比,本发明所得多金属微电解填料可用于工业废水处理,高效去除工业废水中的有机物和重金属离子,不易钝化,填料回收率较高。
本发明涉及环境微生物技术领域,特别是涉及一种生物菌剂及其制备方法和用途,本发明的生物菌剂包括液体菌剂和固体菌剂,所述液体菌剂的制备方法包括:取处理银杏叶提取物工业废水产生的好氧活性污泥,静置,取上清液于选择培养基中初次培养;取初次培养后的菌悬液于新的选择培养基中再次培养,再次培养选择培养基中存活的菌即为液体菌剂中的菌群;将前述菌群转移至富集培养基中培养至以蒸馏水为参照时OD600为0.8以上即可。本发明的生物菌剂处理银杏叶提取物工业废水效率高、经济效益好、操作方便、无污染。
本发明公开了强化活性污泥的复合微生物活菌制剂及其制备方法和应用。该复合微生物活菌制剂含有纺锤芽孢杆菌(Bacillus?fusiformis),丛毛单胞菌(Comamonas?sp.)和苍白杆菌(Ochrobactrum?sp.)。该制备方法包括以下步骤:(1)将经过斜面活化的纺锤芽孢杆菌(Bacillus?fusiformis),丛毛单胞菌(Comamonas?sp.),苍白杆菌(Ochrobactrum?sp.)分别接种于液体培养基中,30℃~37℃培养40~54小时,得微生物菌液;(2)将步骤(1)得到微生物菌液均匀混合,以40℃~60℃烘干,粉碎至15~50目,过筛即可。该复合微生物活菌制剂在造纸废水处理工艺中作为活性污泥降解COD强化剂中的应用能够有效、迅速、强化活性污泥性能,高效降解造纸废水COD,改善污水色度与水质。
本发明提供了一种可见光协同臭氧催化降解有机酸催化剂的制备方法,包括以下步骤:步骤一,称取醋酸锰并溶于超纯水中,搅拌后,加入三聚氰胺,得到混合溶液;步骤二,将混合溶液边搅拌边加热至水分蒸干得到混合物,将混合物烘干,得到干燥后的混合物;步骤三,将步骤二得到的干燥后的混合物研磨后煅烧,得到煅烧后的混合物;步骤四,将步骤三得到的煅烧后的混合物研磨后筛分得到催化剂。采用该催化剂加入到有机酸中,通入臭氧并在可见光光照条件下催化降解工业废水中的有机酸,催化降解效率高,能有效地处理工业废水中的有机酸,适用于工业化应用。
多点进水沸石生物联合吸附再生污水处理工艺,涉及城市污水、生活污水和工业有机废水(包括有机物、氨氮、磷)的污染物去除与处理。多点进水沸石生物联合吸附再生污水处理工艺由沸石生物联合吸附再生工艺、反硝化/硝化(A/O)脱氮工艺、化学除磷方法有机结合而成,既保留了沸石生物联合吸附再生工艺的优点,又提高了氨氮和总氮的去除效率,增加了化学除磷的功能,而通过多点进水有效提高了沸石粉的再生效果。本发明工艺适用于城市废水、生活污水、可生化工业有机废水的有机物、氨氮、总氮和磷的达标处理,其投资省,运行费用低,占地少,运行灵活,且提高了剩余污泥的可处理性,具有良好的经济、环境、社会效益。
本发明涉及一种用于印染工业中快速处理染料废水的有机多孔凝胶吸附剂及其制备方法、用途。所述有机多孔凝胶吸附剂为1,4-苯基苯丙氨酸;其制备方法包括如下步骤:取苯二甲酰氯、L-苯丙氨酸甲酯盐酸盐、三乙胺进行反应制备1,4-苯基苯丙氨酸甲酯;之后利用1,4-苯基苯丙氨酸甲酯制备得到染料吸附剂1,4-苯基苯丙氨酸。本发明还涉及所述有机多孔凝胶吸附剂在染料废水处理中作为快速吸附剂的用途。本发明的有机多孔凝胶吸附剂是一种具有活性炭多孔结构的低分子量凝胶吸附剂;该有机凝胶吸附剂通过π-π相互作用,可以迅速高效地捕获工业废水中的染料,且吸附剂回收容易,成本低廉。染料吸附过程在常温下进行,操作方便,具有实际应用价值。
本发明涉及工业废水生化处理技术领域,具体为一种粉末载体富集世代周期长的脱氮功能菌分离回收装置及方法。本发明通过添加粉末载体强化,提高了反应池内微生物浓度且能够富集世代周期长的脱氮功能菌,提高了脱氮效率,并设置了超声‑升流载体分离装置,以实现载体和功能微生物的回收利用。本发明实现了絮体污泥和附着生长微生物的“双泥龄”分离,避免了脱氮菌和其它功能菌的污泥龄矛盾,且能够减少外加碳源投加,降低了污水处理成本。本发明所述方法能够应用于低C/N焦化废水等工业废水的处理,具有良好的经济和环境效益。
本发明公开了一种基于电化学耦合膜分离自诱导类芬顿的铜破络与强化去除装置及其应用,属于废水处理技术领域。本发明装置包括反应器、两个可产生羟基自由基的电催化阳极、电催化阴极膜组件、直流电源、曝气系统、进水管和出水管。本发明装置结构简单,采用该装置在特定条件下对含铜络合物工业废水进行处理,不仅可以低耗高效地实现含铜络合物工业废水的同步破络与去除,而且可以实现电化学与膜分离的耦合,使阴极免受污水中污染物的污染,从而延长电极的使用寿命。
本发明提供了一种复合化学镍去除剂,由硫酸亚铁、氯化铁、Al(NH3)3、氯化铝、NaClO3、磺原酸、助剂和水按比例聚合反应而成,其质量比为0.30~0.35 : 0.25~0.30 : 0.08~0.10 : 0.05~0.07 : 0.05 : 0.05 : 0.08 : 0.07。还提供了一种去除工业废水中化学镍化学磷的方法,将复合化学镍去除剂加入到工业废水中,调PH值12~14,搅拌,将氨氮去除,过滤或压滤,即可使废水中的化学镍去除率达到85.50%~99.99%,化学磷除率达到80.12%~99.00%。本发明操作简单,使用方便,对环境不会造成二次污染,除化学镍、化学磷效果好。
本发明属于生物技术领域,具体为来源于深海细菌E4A9T的蛋白酯酶E8及其表达纯化、晶体结构和应用。所述酯酶E8有241个氨基酸,分子量为26.28kDa;在表达菌株中高度可溶性表达, 可获得高表达量和高酶活的酯酶E8;底物为对硝基苯酚丁酸酯(C4)时催化活性最高,酯酶E8在有机溶剂中仍保持较高活性。酯酶E8的晶体结构分辨率达到1.5Å,该结构由6个β折叠和15个α螺旋组成,其中,第77位丝氨酸,第101位天冬氨酸与第222位组氨酸所构成的催化三连体组成酶学活性中心。该酯酶酶学活性高,成本低廉,可用于食品加工及食品风味改良、油脂水解、皮革绢纺原料脱脂、废水处理、洗涤工业等领域,E8的三维结构可在工业酶制剂中底物改造及提高酶活方面具有广泛的应用前景。
本发明属于工业催化技术领域,具体为一种用于固定床芬顿反应的成型催化剂及其制备方法。本发明催化剂以成型商用沸石作为载体,将一定量粘合剂、造孔剂和活性组份前驱体盐(Fe或Co)溶于乙醇或水中,采用湿法浸渍将活性组份均匀分散于载体上得到。该催化剂置于固定床反应器中,在室温(<30℃)和接近中性条件(pH=6~8)下,对工业中难处理的酚类或染料等有机废水具有高效降解作用,降解率可达90%以上;催化剂再生方法简便,且再生后催化性能良好,使用寿命长,成本低,具有广宽应用前景。
本发明涉及一种冷却循环水电化学水质稳定处理系统,包括冷却塔、冷水池、多功能电化学处理装置以及控制箱。冷却塔上部设有工业水管,冷却塔下部通过管道连通冷水池的上部。冷水池内设置多功能电化学处理装置,冷水池的上部设有工业水补水管,冷水池的下部连通至废水处理站。多功能电化学处理装置为电子箱,箱体的前面和后面均为百叶窗结构,箱体的左面、右面和正中位置设有阴极板,在每两块阴极板的中间设有阳极板,阳极板与箱体绝缘,阳极板与控制箱输出正极相连,阴极板与控制箱输出负极相连。本发明的冷却循环水电化学水质稳定处理系统具有可节约水资源,节省药剂和药剂投加的运行成本,解决环保排放问题等优点。
本发明涉及微藻培养工程领域、生物柴油炼制领域以及环保领域,具体说是一种微藻培养耦合生物柴油炼制的生产方法。该法利用二氧化碳工业废气与富营养化地表水或工业废水为主要原料,进行大规模培养含油微藻,并以微藻油为原料炼制生物柴油,同时实现二氧化碳的减排、污染水体的治理,以及生物柴油的清洁生产,其特征在于首先利用二氧化碳废气、富营养化水体培养与采收微藻,然后进行微藻油的萃取、预处理及酯交换反应,本发明把微藻培养与生物柴油炼制两过程耦合在一起,将生物柴油炼制过程中产生的“三废”和废热以及滞销的副产物粗甘油用作微藻培养的原料和热源,既降低了生产成本,又消除了“三废”排放。
本实用新型公开了一种LAT低温常压表面蒸发装置,涉及水的处理和回收再利用技术领域。本实用新型包括如下步骤:步骤一:废水注入:先使废水先经过第一换热器进行换热,在废水换热后进入蒸发塔内,方便后续的加工。本实用新型通过设置的第一换热器、第二换热器,第一换热器与第二换热器可以充分利用工业余热,工业余热可以是90℃~100℃的热水,也可以是低于130℃的废热蒸汽,该装置在常压下运行,采用碳钢防腐材料,防腐采用纳米陶瓷防腐,从而提高设备耐久性,降低制造成本,填料采用改性塑料填料,增加耐温性能和改善表面疏油疏水性能,通过以上技术方法使废水蒸发处理成本降低80%。
本发明涉及一种具有永久亲水性的聚砜中空纤维超滤膜及其制造方法,其特征是:在聚砜中空纤维超滤膜的通常配方中添加2~6%的聚乙烯吡咯烷酮K-15和K-30的混合物,K-15∶K-30的比例为1∶3~3∶1,按常规的操作条件用干湿法纺丝工艺制成内径为0.7mm~2.0mm的中空纤维超滤膜,经过在水中4h浸泡洗涤后,置于含有氧化剂的管式高压反应器中,使聚乙烯吡咯烷酮充分氧化交联。把此膜置于105℃烘箱中干燥8h以上,取出冷却至室温后该聚砜中空纤维超滤膜仍具有良好的亲水性。本发明产品在工业废水、城市废水、饮用水处理中水回用以及医药行业的提取净化等有着广泛的应用。
本发明涉及单晶氧化钨材料,一种高比表面积单晶氧化钨的制备方法。现有氧化钨材料应用于纺织印染工业和环境保护,表现出吸附性不强、染料废水处理效果不明显等缺点。本发明方法包括以下步骤:配制前躯体溶液:将钨酸盐加入水中,水和钨酸盐的摩尔比为241到483;调节PH值:向前躯体溶液加酸、搅拌,调节溶液PH值1~2;将上述溶液静置0.5天~3天;静置后的溶液移入聚四氟乙烯水热釜中,在温度40℃~180℃条件下,陈化6小时~8天;将步骤(4)所得样品离心分离后用水洗涤3次,置入恒温干燥箱中100℃干燥24小时。本发明的优点是:制备工艺简单;氧化钨比表面积大;对染料强吸附性能强;染料废水处理效果好。
本发明利用含钙原料为骨架制备包合吸附材料。含钙原料(氧化钙、氯化钙、硫酸钙、碳酸钙等)在胶体化剂介质中,与碳酸钠或空气中二氧化碳在水溶液中混合反应,以酸性红138有机物为包合材料,沉淀分离制备钙基吸附材料,用于通过吸附、分离染料、有机污染物、重金属等,在工业废水处理、有用资源回收等领域有重要应用价值。该技术可以利用企业废水废物为原料,实现废物的资源化。原料价格便宜,制备方法简单,材料具有吸附性能好、处理费用低、容易沉降分离等优点,废渣可经酸溶回收有用物质。
本发明涉及一种分流式双系统污泥减量膜生物反应器及其使用方法,该反应器包括:高浓度系统和低浓度系统;其使用方法包括:将进水清浊分流得到高浓度进水和低浓度进水,然后使高浓度进水和低浓度进水分别进入高浓度系统和低浓度系统,其中高浓度系统利用水解酸化和好氧膜生物反应器处理高浓度进水,处理后可排放;低浓度系统利用厌氧膜生物反应器和曝气生物滤池处理低浓度废水,处理后可作为中水回用,或进一步制作纯净水。本发明利用清污分流避免废水中盐类对中水回用的影响,解决了低浓度系统因有机负荷过小而不能维持较高污泥浓度的矛盾,减小污泥处理费用,降低运行费用;本发明的工艺特别适用于染整、酿酒企业等工业污水处理和中水回用。
一种异位诱捕膜污染物的控制膜污染方法,涉及控制膜-生物反应器中膜的污染技术,适用于膜-生物反应器水和废水处理。本发明通过在MBR内另外设置比MBR内主体膜组件膜面积小的膜组件来过量吸附污泥体系中的凝胶层污染物,实现在不同于主体膜组件的位置诱捕膜污染物质,从而降低主体膜组件表面的凝胶层污染,能够维持MBR的长期稳定运行和提高了MBR的适应性。本发明方法对原有的MBR生物反应器无须进行结构上的改造,只需添加“诱捕”膜组件及相应的曝气、出水系统即可,而且本发明方法应用范围广,可应用于处理低浓度生活污水的MBR,也可应用于处理高浓度工业废水的MBR,以及应用在低温状况下,具有投资费用、运行成本低,操作管理方便,及便于推广应用。
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