本发明公开了一种可用于含盐有机废水处理的工程菌株及其应用,该工程菌株的分类命名为Shewanella aquimarina XMS‑1,已保藏于广东省微生物菌种保藏中心,保藏编号为GDMCC60908,保藏日期为2019年11月25日。本发明的工程菌株具有很高的胞外电子的传递效率,可在高盐条件下对有机污染物进行高效降解;且本发明还通过该工程菌高效的还原能力实现了氧化石墨烯的原位还原,从而构建了高效3D复合生物膜电极,进一步提升了该菌株的利用废水产电能力。
一种降解废水中有机物的光催化剂薄膜的制备方法,首先将聚合物PVDF或P(VDF-HFP) 与增塑剂PC和DMC按1∶2~4∶2~4的质量比混合后加入10~20%六方晶系纤锌矿结构 的纳米ZnO或/和四方晶系锐钛矿结构的纳米TiO2粉体搅拌均匀后,然后加入2.5~5.5倍 量(聚合物质量+增塑剂质量+纳米光催化剂质量)的丙酮或乙腈,充分搅拌得到均一粘稠的 悬浮液,最后将悬浮液浇注在载玻片上自然流延成型,静置、固化、干燥、冷却后自载玻片 上揭下,薄膜厚约为0.12~0.16mm。本薄膜均匀一致,机械性能良好,可有效降解废水中 的有机物,且可反复使用。
本实用新型公开了一种快速高效的工业污水处理装置,包括壳体,所述壳体的顶部和底部分别连通有进水管和出水管,所述壳体的顶部固定连接有电机,所述电机转轴的底端贯穿壳体并延伸至壳体的内部固定连接有转动杆,所述转动杆的表面固定连接有搅拌块,所述转动杆的底端固定连接有挡块,所述转动杆的内部固定连接有支撑杆,所述支撑杆的表面从上至下依次活动连接有第一弹簧、活动块和第二弹簧。本实用新型通过设置电机、转动杆、挡块、支撑杆、第一弹簧、活动块、第二弹簧和毛刷的配合使用,使工业污水处理装置快速高效净化废水,工业污水处理装置能够加快水流速,且滤网不易堵塞,提高了废水处理效率,有利于人们的使用。
本发明公开了一种酸性矿山废水改性的碳量子点及其制备方法与应用,是将柠檬酸和尿素溶于酸性矿山废水中,进行水热反应,所得反应液经提纯后,即获得酸性矿山废水改性的碳量子点。本发明的方法可以显著提高碳量子点的荧光量子产率,且所得改性碳量子点的荧光强度遇金属离子即有明显淬灭,对金属离子的荧光响应强、检测范围广,因此可用于作为检测较高浓度金属离子的荧光探针。
本实用新型公开了一种工业污水处理用过滤装置,包括过滤机构、转动机构、支撑板和固定电机,所述转动机构的外端面转动套接有用于过滤的过滤机构,所述转动机构的侧端面对称转动插接有固定电机,且两组所述固定电机之间通过支撑板进行固定连接。本实用新型在进行过滤时,使用者可将装置防止在工业废水处理口,随后通过外部支撑机构调节装置至合适的倾斜角度,启动固定电机,此时固定电机能带动转动机构进行快速的转动,两组转动机构能带动过滤机构进行快速的转动,进而使得过滤机构在对废水进行过滤时,能将过滤后的废物直接输送出去,提高了过滤的效率。
本实用新型公开了一种用于含苯酚钠的高盐有机废水无害化处理装置,包括:酸调节反应器、蒸发结晶装置、微波前处理装置、微波热解系统和精制盐系统;其中:酸调节反应器的上部具有进料口和第一出水口,酸调节反应器的下部具有第二出水口;第一出水口与蒸发结晶装置的进水口连接;第二出水口与微波前处理装置的进水口连接;蒸发结晶装置的出料口和微波前处理装置的出料口均与微波热解系统的进料口连接;微波热解系统的出料口与精制盐系统的进料口连接。本实用新型提供的用于含苯酚钠的高盐有机废水无害化处理装置,可解决工业废水中的含苯酚钠的高盐有机废水处理难题,同时实现废物资源化利用,促进相关企业绿色健康发展,带动产业升级。
本发明公开了一种基于分流制技术的水环境废水处理设备,包括污水初沉淀腔室、污水初处理腔室、混料腔室、处理腔室、排废组件和自动去污组件,所述污水初沉淀腔室一侧开设有污水初处理腔室,所述混料腔室一侧开设有处理腔室,所述排废组件一侧安装有自动去污组件,本发明结构科学合理,使用安全方便,设置有污水初沉淀腔室和污水初处理腔室能够将进入的工业废水和生活废水预先进行处理,避免杂质含量过多影响后期水处理的质量;设置有混料腔室和处理腔室,混料腔室能够将污水与料剂之间进行充分反应,处理腔室能够将反应后的污水再次进行过滤和净化处理;设置有排废组件和自动去污组件,通过手动与自动的方式将污水处理后残余的污物进行清理。
本发明公开了一种利用胶状黄铁矿回收废水中铜的方法,包括滤料的制备、交换吸附和后处理各单元过程,所述滤料的制备是将天然胶状黄铁矿矿石破碎并过筛得到粒径0.1-1mm的粒料;将所述粒料在氮气气氛中于500-800℃煅烧1.5-2.5小时相变为纳米磁黄铁矿滤料;所述交换吸附是将所述滤料装填到滤柱中,然后向滤柱中注入含铜废水,水力停留时间控制在1-3小时。本发明方法铜的去除率可达99.5%。
本发明公开了一种用于高效降解废水中有机染料的复合材料及其制备方法,该复合材料是在海胆状TiO2微米球的表面均匀负载有ZnO纳米颗粒,且TiO2与ZnO构成异质结。本发明的TiO2/ZnO复合材料能够高效降解废水中的有机染料,而且无毒环保、颗粒大,易与水体分离、不会造成二次污染,可以广泛应用于有机染料废水的处理。
本发明属于工业废水处理领域,尤其是一种纺织面料印染用废水处理装置,包括底座,底座的顶部固定安装有两个固定圆杆,两个固定圆杆的顶端固定安装有同一个固定板,且两个固定圆杆的均活动套接有活动环,两个活动环之间固定安装有同一个搅拌箱,且两个活动环相互远离的一侧均固定安装有转动板,两个转动板相互远离的一侧均转动安装有连杆的一端,所述固定板的顶部固定安装有第一转动电机,第一转动电机的输出轴上固定套接有转动杆,两个固定圆杆上均固定套接有固定块,两个固定块之间转动安装有同一个转杆。本发明结构简单、使用方便、便于对纺织面料印染用的废水进行较好的处理。
本发明提供了一种远程操控船型生态浮床及其在处理酸性重金属废水中的应用,涉及重金属废水处理技术领域。本发明提供的浮床中的船头工作区包括船身基体和太阳能电池板顶棚,船身基体的甲板上设置有GPS信号接收反射器和信号处理控制器;船尾工作区包括船身基体和太阳能电池板顶棚,船身基体的甲板上设置有蓄电池和电机,船身基体的水下部分设置有电螺旋桨;生态浮床主体工作区的上部主体工作区包括植物工作区和环绕在植物工作区四周的藻类工作区,下部主体工作区包括厌氧菌工作区和环绕在厌氧菌工作区四周的好氧菌工作区。本发明提供的浮床不仅能够实现动力能源自给、可受控制定点移动,而且能对酸性重金属废水进行有效处理。
本发明公开了一种磷酸铁锂粉体材料工业湿筛处理设备及其处理方法,处理设备包括有依次循环连接的储水池、湿筛池、回旋沉淀池和水体流出池,以及两个粉体抽滤泵和物料存储池,两个粉体抽滤泵的进口分别与湿筛池、回旋沉淀池的池底连接,两个粉体抽滤泵的出口均与物料存储池的进口连接。发明用于抽检工业磷酸铁锂粉体中是否含有不溶于水的杂质异物,该处理方法与传统的磷酸铁锂粉体工业废水排放方法相比,本发明对磷酸铁锂水溶液进行了沉降处理,在出水末端对水体进行过滤,使水体循环利用,物料可回收,对工业污水排放得到了很好的控制,同时降低了废水排放成本。
本发明公开了一种煤化工废水厌氧处理的方法,是向煤化工废水厌氧生物处理系统中投加活性炭和引入混合气。本发明利用活性炭促进厌氧微生物形成种间电子传递,利用混合气促进嗜乙酸产甲烷途径;通过二者的联用在厌氧系统中形成种间直接电子传递‑乙酸营养型产甲烷复合代谢途径。该方法不但增强了嗜乙酸产甲烷菌的富集,而且提高了废水厌氧产甲烷的效率和耐毒性。
本发明公开了一种用于含油废水的处理剂,由以下重量份的原料组成:辣木14‑23份、妥尔油酰两性基丙酸钠8‑12份、生姜提取物10‑22份、苦石莲17‑30份、水杨酸苯酯0.5‑1份、羧甲基壳聚糖5‑9份、柠檬酸2‑5份、硼酸钠3‑7份、甲基异噻唑啉酮3‑6份、膨润土2‑8份、氮化铝粉末2‑8份、蔗糖脂肪酸酯5‑11份。该用于含油废水的处理剂通过原料复配发挥协同作用,对于含油废水具有良好的治理效果,处理后的水变清,且通过添加很少的量就可以达到较好的污水处理效果;制备方法简单,制备工艺条件较低,原料易加工,适合工业化生产,对于目前含油污水的处理具有较好的推动作用,经济价值高。
本发明公开了一种生物电化学强化废水处理装置,其特征是:在曝气池内固定设置浸没于水下、且均匀分布的阳极,阳极通过导线与漂浮于水体表面的阴极相连接,在导线上串联设置一电阻器。本发明集电化学和生物处理技术于一体,可直接利用空气中的分子氧,省去或减少废水生物处理过程的曝气,废水处理效果好、能耗低、电极寿命长、投资省。
本发明公开了一种通过酸性矿山废水强化储能效率的秸秆基活性炭超级电容器电极材料的制备方法,是以酸性矿山废水对秸秆浸泡处理后,再进行高温碳化和活化,所得活化产物再经酸浸泡、水洗、烘干,即获得用作超级电容器电极材料的活性炭。本发明制备的活性炭具有微中孔相结合的孔隙结构、较高的比表面积和循环稳定性,是一种相对理想的超级电容器电极材料;且本发明的方法不仅可以实现秸秆的高值化利用,同时可以减少酸性矿山废水对环境的污染。
一种催化氧化处理邻甲酚废水的方法,是高浓度邻甲酚废水在生化处理前的预处理方法,即用0.2~0.7wt%的催化剂纳米Fe3O4和5~15wt%的氧化剂H2O2在PEG存在条件下于40~80℃处理4~6小时,分离后废水中95%以上的邻甲酚被去除,可直接进行生化处理,同时回收催化剂循环使用。纳米Fe3O4的制备方法是FeSO4溶液在N2保护下升温至50~70℃,滴加H2O2至红棕色,再滴加NaOH溶液至反应液pH≥12,160~180℃反应10~12小时,冷却后分离、洗涤并干燥。本预处理方法工艺简单、操作方便、安全,邻甲酚去除率高,催化剂用量少、活性高,方便回收循环使用,无二次污染。
本发明公开了一种利用铁氧化物多相芬顿体系处理含砷废水的方法,其特征在于:首先调节含砷废水的pH至2.0~9.0,然后加入铁氧化物催化剂和过氧化氢氧化剂,使有机砷化合物在以铁氧化物为基础的多相芬顿体系中完成从有机砷向无机砷的形态转化,同时使被释放出的无机砷通过铁氧化物表面的结合态铁中心原子形成Fe‑As化学配位键进行有效吸附,即完成含砷废水中砷污染物的去除。本发明一步即可同时完成对有机砷到无机砷的降解和对无机砷的吸附,铁氧化物既充当了将有机砷降解为无机砷的芬顿反应催化剂,同时也充当了无机砷的高效吸附材料,在大大提高反应效率和操作简易性的同时,有效降低了有机砷废水的处理成本。
本发明公开一种集成膜分离技术处理印染废水的方法,包括以下步骤:取印染废水静置,过滤;加入絮凝剂并搅拌;静置,进行澄清分离处理;对澄清分离后的废水进行过滤加入质量浓度为31%的盐酸并调节溶液的PH值至6‑8;超滤膜过滤:超滤膜过滤,得到超滤膜出水和超滤膜浓水;吸附脱色处理:将超滤膜出水与大孔树脂反应进行吸附脱色,得到大孔树脂吸附出水;反渗透膜过滤:大孔树脂吸附水经反渗透膜过滤得到透明纯净的水。本发明通过将废水经吸附、澄清分离、超滤膜过滤、脱色处理和反渗透膜过滤等操作处理,使得经处理后的废水满足排放要求,大大减少印染工业水资源消耗量和废水排放量,降低企业成本,同时降低对生态环境的影响。
本发明公开一种甲基硫菌灵废水处理系统,包括调节池、微电解反应池、芬顿反应池、气浮沉淀一体机、水解酸化池、厌氧配水池、EGSB厌氧反应器、AO反应池和加药系统,调节池、微电解反应池、芬顿反应池、气浮沉淀一体机、水解酸化池、厌氧配水池、EGSB厌氧反应器、AO反应池依次连接,加药系统通过管道分别与微电解反应池、芬顿反应池、气浮沉淀一体机连接。本发明处理工业难降解废水效果稳定,抗负荷能力强,能够针对甲基硫菌灵废水中有机物含量高、含盐量高、毒性强特点,对废水预处理后,再去除高含盐及其中绝大部分有机物,本发明整体运行经济,操作方便,处理能力强,能够有效减少消除化工废水对环境的污染。
本发明涉及一种类电芬顿、流化床耦合膜反应处理抗生素废水的方法。该发明将类电芬顿、流化床与膜分离有机的耦合起来,用于处理抗生素废水,促进电子传输,电子利用率高,拓宽了处理抗生素废水的pH,可以在宽泛的pH环境中有效的降解抗生素,减少催化剂的流失,避免了铁泥的产生,解决了铁泥难处理问题,不仅可以提高污染物的去除效率,而且运行成本低,可以长期循环利用,并且操作简单,运行稳定,低能耗,应用前景广阔。
超声场-无机膜-光催化氧化综合处理有机废水的方法,其特征是按如下工艺流程进行:待处理有机废水进入设置有超声波发生器的反应釜进行超声光催化氧化反应,得到经光催化氧化的有机废水降解溶液;有机废水降解溶液泵入具有超声强化膜组件的分离系统进行微滤分离,经超声强化膜组件完成微滤分离后,截留液回流至反应釜;渗透液或全部被收集,或全部回流至反应釜,或部分被收集另一部分回流至反应釜。本发明是将超声场、无机膜分离以及光催化氧化的方法集成一体化,有效解决了光催化降解效率低与反应速率慢、光催化剂回收难、膜污染及浓差极化现象等问题,从而推进光催化氧化技术的规模化应用。
一种含藻废水高效复合式净化方法,其特征在于,所述净化方法包括如下步骤:(1)首先将含藻废水经过滤室过滤以去除大部分悬浮物和部分藻类;(2)再将过滤所得水体进入等离子体反应室,向等离子体反应室中通入空气并通过等离子体反应室内的针-板式反应器对水体氧化灭藻;(3)将氧化灭藻后的水体进入絮凝室絮凝;形成可分离的絮凝物;所述絮凝物与水体中的气泡结合为比重小于水的气浮体浮至水面,凝聚成浮渣;去除浮渣,即得净化的水体。本发明方法除藻效率高、药剂使用量小、出水水质好;采用等离子体放电氧化除藻,大大降低了恶臭气体的散发,降低了恶臭气体对大气环境的污染,该系统不仅具有高效除藻率,而且对于SS、CODCr也有较好的去除效果。
本发明公开了一种基于Ce基非晶合金的纳米复合材料及其制备方法和在处理染料废水中的应用,是将Ce基非晶合金与稀酸反应后,加碱沉降获得悬浊液,再对悬浊液进行水热处理,从而获得基于Ce基非晶合金的纳米复合材料。本发明的纳米复合材料可在黑暗常温常压、且不添加任何化学品(H2O2、PS/PMS或O3)和能源的条件下,对染料废水具有高效的去除率。
本发明公开了一种利用餐厨垃圾生产废水反硝化溶解性碳源的方法,以餐厨垃圾作为底物,应用漩涡重力分离、筛分及发酵控制技术,生产废水反硝化需要的可溶性碳源。利用该方法生产的溶解性碳源,挥发性脂肪酸的浓度达到20-30g/L,氨氮浓度小于150mg/L,溶解性磷的浓度小于50mg/L,可以以二百分之一到三百分之一的比例加入污水厂出水中作为碳源使用,污水出水深度处理后的总氮低于15mg/L,氨氮低于5mg/L,达到国家污水排放一级A标准。
本发明公开了一种处理高浓度含氟废水并回收氟的方法,是依次设置两个反应池,分别投加化学石膏和氯化钙,把含氟废水中的氟离子转化为氟化钙沉淀,出水经萤石沙滤池过滤后,氟离子浓度达到排放标准,同时废水中的氟离子以氟化钙的形式实现回收。本发明的方法不仅废水处理成本低廉,而且获得了高品质、高价值的氟化钙产品,可作为氟化学、陶瓷、玻璃生产的原料。
本实用新型公开了一种煤化工废水深度处理系统,包括有顺次连通的流化反应床、混凝反应池和沉淀池,以及COD降解剂加药装置和PAM加药装置;COD降解剂加药装置与流化反应床连通,PAM加药装置与混凝反应池连通,沉淀池的污泥出口与流化反应床连通。本实用新型利用COD降解剂分解煤化工废水COD,混凝沉淀去除废水中悬浮物、COD,沉淀池回流等原理,去除废水中COD和杂质,达到煤化工废水深度处理的目的,满足国家《炼焦工业污染物排放标准》(GB16171‑2012)中表2规定的直接排放标准中的最高限值标准CODcr≤80mg/L要求。
本发明公开了一种煤化工废水深度处理系统及其处理方法,煤化工废水深度处理系统包括有顺次连通的流化反应床、混凝反应池和沉淀池,以及COD降解剂加药装置和PAM加药装置;COD降解剂加药装置与流化反应床连通,PAM加药装置与混凝反应池连通,沉淀池的污泥出口与流化反应床连通。本发明利用COD降解剂分解煤化工废水COD,混凝沉淀去除废水中悬浮物、COD,沉淀池回流等原理,去除废水中COD和杂质,达到煤化工废水深度处理的目的,满足国家《炼焦工业污染物排放标准》(GB16171‑2012)中表2规定的直接排放标准中的最高限值标准CODcr≤80mg/L要求。
本发明公开一种锂电池回收过程产生的含铜废水的处理方法,包括以下步骤:将含铜废水用碱液调节pH值为6‑8,形成待处理液;向待处理液中添加气化灰渣吸附剂吸附其中铜离子,铜离子的去除率大于95%;检测上述处理后的溶液中铜离子浓度,若铜离子浓度大于1mg/L继续添加气化灰渣吸附剂再次除铜,若铜离子浓度小于1mg/L即可达标排放。本发明首先调节含铜废水pH值至6‑8,然后加入气化灰渣吸附剂除铜,原料来源广泛、成本低廉、工艺简单,铜去除率高,易于实现工业化;本发明不使用有害化学试剂,无污染,废水处理后水质呈中性,可直接排放。
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