本发明公开了一种解脂耶氏酵母W29生产胞外脂肪酶的培养基,其特征是所述培养基溶液包含0.1%蔗糖、0.1%尿素、2.5%蛋白胨、0.1%硫酸镁、1.5%氯化钠、0.1%吐温-80、7g/L油, pH自然。本发明使得微生物细胞生产脂肪酶的能力提高,在处理色拉油、橄榄油废水的同时大量产生脂肪酶,为废水的资源化利用奠定了基础。
一种耐酸性的选择性吸附二价钯的Cu‑MOF材料的制备方法,涉及一种吸附二价钯的MOF材料的制备方法。本发明是要解决现有的MOF材料在水溶液当中难以稳定存在,结构容易坍塌瓦解,以及选择性分离出贵金属钯较难的技术问题。本发明公开了一种Cu基MOF的制备方法,利用四嗪基团作为功能化方式的氮杂环配体以及含醚键的V型配体,与Cu2+金属离子配位,构建了具备出色水稳性和一定耐酸性的金属有机框架,出色的水稳性和一定耐酸性使得该材料在处理酸性重金属废水时拥有了较强的适应性和潜力,对水体中的二价钯具有较好的选择性吸附能力,吸附量达到177mg/g,加强了对贵金属钯单独的回收利用过程。
本发明涉及一种毫米级海藻酸钠/磷酸化生物炭复合珠子、其制备的方法及应用,复合珠子以海藻酸钠和磷酸化生物炭为基材,利用相转移的方法,将其通过注射器泵注入氯化钙溶液中得到复合珠子,生物质玉米芯通过磷酸活化以及高温热解得到多孔磷酸化生物炭,再以海藻酸钠作为骨架支撑材料,有效地改善了生物炭的形貌尺寸,解决了粉末生物炭在运输、清洗、分离和堵塞等问题以及避免了在废水处理过程中容易流失,回收性能差的缺陷。海藻酸钠/磷酸化生物炭复合珠子具有良好的机械强度,可生物降解性,经济性以及优越的吸附性能的优点,其对抗生素环丙沙星的吸附容量达65mg/g,优于其它吸附材料。本发明制备的毫米级海藻酸钠/磷酸化生物炭复合珠子可用于对含环丙沙星废水的高效分离。
一种钨矿物原料的冶金工艺,其特征在于,采用有助于形成局部工艺循环的弱碱浸出剂(现有技术中浸出剂必须采用强碱或强酸),其浸出液在蒸发结晶过程中产生两种或两种以上的气体,各气体又可以重新参与合成该浸出剂,结晶后的分离洗涤液同样作为浸出剂循环使用;以及采用一转型配料,其通过与钨矿物原料发生化学反应,可使得钨元素改含在容易被所述浸出剂溶解的中间物质中,而浸出渣中也含有配料元素,以便于至少部分浸出渣可以作为配料循环使用,为此,该工艺包含多个闭路循环,全程无废水排放。本发明根除了废水污染;辅助物料消耗量大幅减少、流程简单、操作方便、生产成本低。
一种回收草酸母液中的草酸及盐酸的方法,采用浓度为1.3mol/l对应的氯化稀土调节草酸母液,控制其中氯化稀土的浓度大于0.005mol/l,使草酸全部沉淀下来,余下沉淀母液;将沉淀母液置于小于30℃环境下,静置4小时以上,使其中草酸稀土陈化,并以较大晶型颗粒全部析出后过滤,得到草酸稀土沉淀物和冷却母液;在冷却母液中,添加适量的9mol/l浓盐酸,得到能满足稀土萃取工艺要求的4mol/l盐酸;将4mol/l盐酸全部进入萃取反萃段第3级,作为补充洗反酸的方式进入萃取段循环使用。本发明可使草酸母液中草酸得到有效利用,比平常湿法冶炼工艺中草酸的消耗量下降20%以上,降低了萃取酸耗,避免了酸性废水排放,提高了稀土生产收率,降低了废水环保处理的成本。
本发明一种纯8-羟基喹啉铝的合成方法,以8-羟基喹啉和甲酸铝为原料,具体包括三个步骤。第一步添加物料:按照8-羟基喹啉:甲酸铝=3:1的摩尔比,将反应原料交替加入球磨罐中;研磨球为玛瑙球,研磨球与物料质量比为10:1~20:1。第二步球磨反应:球磨罐抽真空,真空度小于0.1Pa后,停止抽气,开始球磨;球磨机转速为100r/min~200r/min,球磨时间为1h~2h,获得黄色产物。第三步真空干燥:将第二步所得黄色产物置于真空干燥机中,于50℃下,真空干燥2h,即得纯度为97%~99%的8-羟基喹啉铝。本发明具有产率高、无废水排放、工艺流程短、生产成本低等优点。
提供一种制备卤丙醇的方法,包括以下步骤:(1)催化剂酸处理:将催化剂浸泡在酸中,然后洗涤催化剂,将催化剂烘干;(2)卤醇化:在反应装置中加入卤化氢、H2O2、丙烯和经步骤(1)处理过的催化剂,进行卤醇化反应而得到卤丙醇;任选地,(3)皂化:将步骤(2)的卤丙醇与碱金属的氢氧化物进行皂化反应,分离而获得环氧丙烷和卤化碱金属盐;任选地,(4)电渗析:将步骤(2)获得的卤化碱金属盐经过双极膜电渗析,得到碱金属的氢氧化物和卤化氢。本发明的方法以极高的选择性和收率制备卤丙醇,并且大幅度降低了废水、废渣的排放。
一种IOC-SBBR组合反应器,该组合反应器由IOC内外循环厌氧反应器(1)和SBBR序批式生物膜反应器(2)组合而成;IOC是一种长圆筒形结构放置的无动内外循环厌氧反应器;SBBR是一种方池形的生物膜反应器,它们之间通过管道相联。本实用新型IOC-SBBR组合反应器工作时,废水进入IOC无动力内外循环厌氧反应器,经过内外循环厌氧反应器高效厌氧消解,在去除大部分COD后通过SBBR调节池进入SBBR序批式生物膜反应器,鼓风机向SBBR底部鼓风机空气进口管(23)供气,在曝气阶段进行好氧硝化,在静置阶段进行厌氧/兼氧反硝化反应后,进一步的去除废水水的COD、氨氮和磷等污染物。本实用新型适用于氨氮含量高的高浓度有机废水的处理。
一种掺杂羧基化多壁碳纳米管的吸附性超滤复合膜的制备方法及其应用,涉及一种超滤复合膜的制备方法及其应用。本发明是要解决现有的高分子超滤膜受制于渗透率与截留率之间的trade‑off效应,很难在提高膜的截留率的同时提高渗透通量的技术问题。本发明通过在制备传统超滤膜过程中嵌入纳米材料羧基化多壁碳纳米管,利用纳米材料的纳米通道以及负电荷对UF膜进行改性,进而对纯水的渗透路径进行调节,从而影响膜对废水中水的渗透。同时该复合膜对废水中Ag+截留率高达100%,实现了银元素的最大吸附还原,能够充分截留废水中Ag+,同时可以提高膜的纯水渗透通量,在3bar压力下最大水通量为81.21L/(m2·h)。
本发明公开了一种基于植物吸附提铀工艺的铀矿尾矿库综合治理方法,尾矿库建设时,在其底部和周边铺设防渗膜以防止尾矿库污染邻近水体,同时在中间设置一挡墙,将其划分为1号和2号两个尾矿库子库,在两个尾矿库中分别构筑排水井和排水管,形成井管式排水系统。本发明该方法统筹考虑尾矿库中的尾矿砂和尾矿库废水对环境的影响,在尾矿堆积的过程中,通过设置两个尾矿库和两个尾矿库废水净化池,并种植铀富集植物来实现对尾矿砂和尾矿库废水进行分批次处理,相比传统方法,其铀资源回收率可提高n‑1倍(n为尾矿库分批种植铀富集植物的次数,为大于等于2的整数),可获得更好的铀矿尾矿库综合治理效果。
一种处理阴离子染料污水用羟基氧化铁纳米片的制备方法及应用,通过向特定铁盐水溶液中滴加硼氢化钠溶液,可控液相还原生成前躯体,再将所得前躯体由无水乙醇后处理及在空气中干燥氧化后可得到羟基氧化铁纳米片;所制备的羟基氧化铁纳米片为非晶态结构,片层厚度为1‑4nm,具有较大的比表面积,对废水中偶氮类染料有较强的吸附以及光催化降解能力,由此可实现对此类废水的高效除污。与现有技术相比,本发明合成方法简单,成本低廉,便于规模化生产;合成体系中无需添加表面活性剂,溶剂为水,绿色环保无毒无害;所得样品物理化学结构及特性突出,用于染料废水除污效果显著。
本发明公开了一种负压过滤器,包括有过滤管、过滤装置和控制器,所述过滤装置设置在过滤管内,所述过滤管一端设置有测压密封机构,所述过滤管另一端设置有油缸,所述油缸动力端将过滤装置压紧在测压密封机构工作一侧;所述过滤管一侧连接有出液管,所述远离出液管的过滤管一侧设置有防堵排污机构,所述防堵排污机构上连接有进液管,所述真空水箱上设置有、排水口和压力表,所述防堵排污机构与过滤管连通且与过滤装置互相配合,所述控制器电性连接压力表、真空泵、油缸和测压密封机构;本发明的一种负压过滤器,通过真空泵产生负压,使得废水能够快速通过过滤装置,提高废水中的颗粒物质快速去除效率,从而加快过滤速度且能够提高废水回收利用率。
本发明提出了一种粉煤灰耦合生物炭制备陶粒吸附材料的方法,属于固体废物资源化技术领域。该材料主要由粉煤灰耦合生物炭制备,制备步骤如下:生物炭预处理、其他原材料预处理、原材料混合、造粒和烧结。相对于现有技术,本发明具有以下显著特点和有益效果:对生物炭用有机溶剂进行洗涤可有效降低生物炭带入的多环芳烃,同时增加生物炭比表面积。在制备过程中不添加任何化工原料,从而降低原料成本。再生容易,设备结构简单,运行方便。适用废水种类广,适用有机废水以及含重金属离子如Cu2+,Pb2+等的废水。
本发明涉及一种耐高盐环境的异养硝化菌菌株,名称为WW7,分类名称为Candida palmioleophila,该菌株保藏于广东省微生物菌种保藏中心(GDMCC),保藏日期为2020年11月26日,保藏号为:GDMCC No.61320。本发明的异养硝化菌菌株能耐受含盐量为9%的高盐环境,能够应用在高盐医药化工废水处理方面,在盐度为4600mg/L的医药化工综合废水中,该菌株42h内氨氮去除率达到69.3%,TN去除率达到52.9%,COD去除率更是高达93.1%,在处理其它类型高浓度有机污染物及有毒有害物质的医药化工废水时,该菌株的氨氮、TN及COD去除效果都比较理想,具有一定的普适性。
本发明公开了一种负压过滤系统,包括有喷淋塔、导液管、导气管和至少二个串连在一起的负压过滤装置,所述喷淋塔通过导气管依次连接有干燥装置、吸附装置、等离子发生器、风机和排气管,所述喷淋塔底部通过导液管与负压过滤装置连接,所述导液管上设置有电动球阀,所述喷淋塔内位于进烟管下方设置有两控制液位的液位感应器;所述负压过滤装置包括有过滤管、过滤装置和控制器,所述过滤装置设置在过滤管内,所述过滤管一端设置有测压密封机构,所述过滤管另一端铰接有油缸;本发明的一种负压过滤系统,通过真空泵产生负压,使得废水能够快速通过过滤装置,提高废水中的颗粒物质快速去除效率,从而加快过滤速度且能够提高废水回收利用率。
本实用新型公开了一种有效提高能量利用率的分段式反应器,涉及废热发电技术领域,包括废水处理箱和与废水处理箱连通的废热发电集热箱,废水处理箱上设有酸性废液进液管和碱性处理液进液管,废热发电集热箱顶部安装有多个温差电转化器件,温差电转化器件底部的集热面设有集热器,集热器伸入废热发电集热箱内,温差电转化器件顶部的散热面设有散热器,散热器位于废热发电集热箱顶面上方,废热发电集热箱远离废水处理箱的一端设有出液口。本实用新型提供的有效提高能量利用率的分段式反应器,充分回收利用低品质余热能量、节能减排。
本发明属于污水处理技术领域,尤其是一种污水处理剂喷洒系统,其包括箱体,箱体的顶部固定安装有盒体,盒体的底部内壁上安装有水泵,水泵上连接有导管,导管的底端安装有挡环,箱体的顶部内壁上设有喷洒机构,箱体的一侧固定安装有电机,电机的输出轴上安装有主动杆,主动杆与喷洒机构传动连接,箱体的左侧内壁上固定安装有破碎箱,破碎箱内设有破碎机构,箱体的左侧安装有进水管,箱体的右侧安装有出水管,进水管与出水管上均设有阀门,进水管的底端延伸至破碎箱内。本发明操作简单,能够使得处理剂均匀的对废水进行喷洒,同时还能够对箱体内的废水高效混合搅拌,并在处理时能够对废水内的废料进行快速破碎,使得废水能够快速高效处理。
一种铀酰离子结合七肽,属于废水吸附剂及其制备和应用技术领域。本发明通过筛选噬菌体随机七肽库,得到了两种对水溶液中铀酰离子具有高亲和力的铀酰离子结合七肽,其氨基酸序列如SEQ?ID?NO:1或SEQ?ID?NO:2所示。同时,本发明还提供了铀酰离子结合七肽的编码核酸,含有该核酸的载体、细胞,以及铀酰离子结合七肽的应用。试验证明,铀酰离子结合七肽对水溶液中的铀酰离子具有高亲和力,能与铀酰离子特异性结合,将结合七肽展示在酵母细胞表面制备吸附材料,可有效提高酵母细胞对废水中铀酰离子的吸附作用,具有较好的应用前景。
一种低钇混合稀土和低钇离子稀土矿预分萃取共同分组工艺,属于溶剂萃取分离稀土技术;本发明利用低钇混合稀土的La‑Nd轻稀土中LaCePrNd的稀土配分与低钇离子稀土矿的La‑Nd轻稀土中LaCePrNd的稀土配分相近,以及低钇离子稀土矿的中重稀土含量比低钇混合稀土的低的特点,用预分萃取法,形成低钇混合稀土和低钇离子稀土矿在同一流程中共同萃取分组的工艺。分离得到La‑Nd组分稀土(可以Sm<0.005%),SmEuGd富集物,GdTbDy富集物和Ho‑Lu、Y重稀土。该新工艺可以减少有机相皂化的碱消耗和洗涤酸消耗以及废水排放量。与传统分离工艺比较,新工艺的整体萃取分离工艺的处理能力更大,所用萃取设备总体积更小、存槽的萃取剂和物料更少、酸碱消耗降低,及废水排放,有利于绿色环保。
一种铀酰离子结合十二肽,属于废水吸附剂及其制备和应用技术领域。本发明通过筛选噬菌体随机十二肽库,得到了两种对水溶液中铀酰离子具有高亲和力的铀酰离子结合十二肽,其氨基酸序列如SEQ ID NO:1或SEQ ID NO:2所示。同时,本发明还提供了铀酰离子结合十二肽的编码核酸,含有该核酸的载体、细胞,以及铀酰离子结合十二肽的应用。试验证明,铀酰离子结合十二肽对水溶液中的铀酰离子具有高亲和力,能与铀酰离子特异性结合,将结合十二肽展示在酵母细胞表面制备吸附材料,可有效提高酵母细胞对废水中铀酰离子的吸附作用,具有较好的应用前景。
一种具有快速吸附废水中重金属离子功能的改性木粉的制备方法,首先用次氯酸钠处理木粉部分去除木粉中的木质素成分,提高木粉孔隙率和比表面积以提供更多的吸附位点;然后利用多巴胺和聚乙烯亚胺将大量的氨基基团接枝在木粉上,通过氨基和重金属离子的螯合能力来提高木粉的吸附性能。本发明所述方法制备出的木粉具有快速吸附废水中铬离子和铅离子的能力,在铬离子含量为0.05mg/ml的100ml废水中、改性木粉添加量为1g、酸碱度为1的条件下,该木粉在3h可吸附4.95mg铬离子,去除率达99%。在铅离子含量为0.1mg/ml的100ml废水中、木粉添加量为1g,该木粉在3h可吸附9.37mg铅离子,去除率达93.7%。此外,本发明涉及到的改性木粉,其制备工艺简单、价格便宜、吸附速度快、吸附能力较强。
一种PDMS?TiO2?SiO2薄膜的制备方法及其在固定床光降解反应器中的应用,以正硅酸四乙酯为原料,乙醇作溶剂,磷酸为催化剂,并添加TiO2纳米粒子和具有弹性基团的聚二甲基硅氧烷,采用溶胶?凝胶法和常压恒温干燥技术得到。所述的光降解反应器主体由支架、灯管、流量计、控温磁力搅拌器、循环泵、储液槽和PDMS?TiO2?SiO2薄膜载体等组成。本发明将传统分散液搅拌光降解改变为固定床薄膜反应器形式,克服了TiO2微小颗粒易流失,与废水的分离缓慢且昂贵,悬浮粒子对光线的吸收阻挡影响光的辐射深度等一系列问题,同时制备的PDMS?TiO2?SiO2薄膜无开裂、疏水性强,能有效的处理有机染料废水。
本发明涉及水处理物理实验设备技术领域,更具体的说是一种吸附法水处理物理实验设备,玻璃瓶身固定连接在顶框和瓶底构成之间,底座滑动连接在瓶底底部,螺杆下端转动连接在底座上,滑架Ⅰ和滑架Ⅱ均设置有两个,两个滑架Ⅰ相邻,滑架Ⅰ和滑架Ⅱ上均设置有八个活性炭网盒,十字板滑动连接在顶框上,螺杆的上端与十字板中部转动连接,四根钢条的上下两端分别滑动连接在十字板内和底座内,立架滑动连接在十字板上,往复运动机构设置在顶框上,驱动机构与往复运动机构传动连接。保证了活性炭与废水染料充分接触,同时还要令废水染料维持在一定动态,使其与现实废水处理厂的染料废水状态相近,节省人力,提高了实验效率和准确率。
本发明涉及一种用于高盐废水处理的碱土金属元素掺杂的二氧化硅膜及其制备方法。针对目前高盐废水处理用膜法脱盐技术的不足,本发明以特定硅烷为前驱体,在合成溶胶中酸催化条件下掺入碱土金属元素,采用溶胶凝胶法在多孔支撑体上制备而成。通过调控Mg、Ca、Sr等碱土金属元素的掺杂量,硅烷前驱体结构等条件制备出高性能的二氧化硅膜,能有效截留高盐废水中常见离子。该方法的制备过程简单、易操作,具有很好的重复性。所制备的二氧化硅膜具有高的渗透水通量和脱盐率、长时间水热稳定性等优点,特别适用于处理高浓度海水淡化或高盐废水。
一种利用微藻处理有机污水的连续系统,其特征是包括有机废水前处理池、曝气装置、有机悬浮物气浮分离装置、层式微藻光合反应器等11个部分。其中有机废水前处理池与曝气装置、有机悬浮物气浮分离装置连接;有机悬浮物气浮分离装置与前处理后有机废水储存池和微藻喷雾干燥房连接;前处理后有机废水储存池与混合池连接;混合池通过水泵与层式微藻光合反应器连接;层式微藻光合反应器与微藻絮凝池连接;微藻絮凝池与微藻连续收获装置连接;微藻连续收获装置与微藻喷雾干燥房;溶气式CO2加气装置与层式微藻光合反应器连接。本发明结构简单,易操作,能耗小,占地面积小,实现了有机污水生物连续净化与经济微藻低成本规模化养殖耦联增效目标。
本发明公开了一种制备高纯氧氯化锆的工艺,包括以下步骤:将粗氧氯化锆溶液泵入高位桶备用,在萃取槽的有机再生段泵入纯水;将N,N二(1甲庚基)乙酰胺和磺化煤油按体积比1∶1-9搅匀,定量泵入萃取槽及余量泵入循环有机高位桶;打开萃取槽放料阀门,将循环有机、有机再生废水、萃取后的粗氧氯化锆溶液放出,进行测试,经多级萃取,萃取后的粗氧氯化锆溶液从萃取槽的前端流出;浓缩、结晶;将结晶好的物料放入抽滤槽,淋洗后离心机甩干包装即得。本发明缩短了工艺流程、规避了萃取体系中醇类试剂的引入,提高了萃取体系的稳定性,降低了萃取剂的挥发性和水溶性,减少了有机试剂消耗,改善了工作环境,降低了废水处理难度,节约了生产成本。
一种钨渣的利用方法,将钨渣与酸性生产废水混合,钨渣与酸性生产废水中的酸反应生成盐和水,调节酸性生产废水至中性。本发明解决了现有技术中钨渣需要无害化处置,以及酸性生产废水需要添加石灰中和处理并进一步产生硫酸钙固体废物需要处置的问题,本发明变废为宝,作为pH调节剂处理酸性生产废水,不再需要无害化处置,不再产生硫酸钙固体废物。
本发明公开了一种过滤装置的操作方法,所述过滤装置包括有过滤管、过滤机构和控制器,所述过滤机构设置在过滤管内,所述过滤管一端设置有测压密封机构,所述过滤管另一端设置有油缸,所述油缸动力端将过滤机构压紧在测压密封机构工作一侧;所述过滤管一侧连接有出液管,所述远离出液管的过滤管一侧设置有防堵排污机构,所述防堵排污机构上连接有进液管,所述真空水箱上设置有真空泵、排水口和压力表,所述防堵排污机构与过滤管连通且与过滤机构互相配;本发明的一种过滤装置的操作方法,通过真空泵产生负压,使得废水能够快速通过过滤机构,提高废水中的颗粒物质快速去除效率,从而加快过滤速度且能够提高废水回收利用率。
一种无定型氧化钼吸附材料的制备方法及其应用,涉及一种吸附材料的制备方法及其应用。本发明是要解决现有的含银共存废水中银离子的回收率低的技术问题。本发明:一、制备电解液;二、循环伏安法。本发明制备的无定型氧化钼吸附材料作为吸附剂用于还原吸附废水中的银离子。本发明通过循环伏安法成功的制备出不定型的氧化钼MoOx,该吸附剂具有选择性的对Ag+的高选择性还原吸附,能够将银离子吸附并还原在吸附剂MoOx上,这两者可以发生氧化还原反应,从而将水体中的银离子去除。本发明通过循环伏安法制备的不定型氧化钼对废水中银离子的去除率高达99.85%。
本发明提供了一种变钙铀云母产物及其制备方法,属于含铀废水无害化与资源化处理技术领域。本发明提供了一种变钙铀云母产物的制备方法,包括以下步骤:利用碱性物质调节含铀废水的pH值,得到预处理含铀废水;将所述预处理含铀废水和可溶性钙盐溶液混合,得到混合液;将所述混合液与可溶性磷酸盐溶液混合进行沉淀反应,得到沉淀产物;将所述沉淀产物依次进行洗涤和干燥,得到所述变钙铀云母产物。本发明通过向含铀废水中先后加入可溶性钙盐溶液和可溶性磷酸盐溶液,通过沉淀反应,实现含铀废水中铀的脱除,同时制得变钙铀云母。
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