本发明涉及一种油烟萃取及生物处理方法及装置,其特别是指将油烟废气导至一萃取单元内,并以一非离子型界面活性剂的洗涤剂洗涤,通过该洗涤剂对油烟废气进行洗涤,并有效乳化油烟废气产生含乳化油的废水,再利用一油脂分解菌将废水的乳化油降解成二氧化碳及水溶液,降解后的水溶液则导引至萃取单元内以混入洗涤剂继续洗涤油烟废气,据此形成反复循环系统,使得油脂降解率可维持在99%以上。
本发明涉及一种处理在丙烯醛和/或(甲基)丙烯酸生产中获得的次级组分的方法以及设备。所述方法包括以下步骤:a)使至少一种废水料流(201)与至少一种工艺废气料流(203)接触,b)通过第一传热器(103)将能量引入饱和塔(101)的第一段,c)废水料流(201)部分汽化至工艺废气料流(203)形成的气体料流(205)流入塔(101)的第二段,d)将废水料流(207)从塔(101)第一段的底部(1011)排出并进料至该塔第二段的顶部(1023),e)通过第二传热器(105)将能量引入塔(101)的第二段,f)将废水料流(207)部分汽化至气体料流(205)中,获得废气料流(209),g)过热饱和后的废气料流(209),获得过热的废气料流(211),以及h)将废气料流(209)或(211)热后处理。
一种处理燃烧废气的方法,它包括给燃烧废气脱硝,用氨对它脱硫,对脱硫产生的废水或洗涤收集到的粉尘灰所得到的废水用碳酸钙过滤,调节滤液的pH值,加入二氧化碳和/或碳酸水溶液,然后加入絮凝剂以使固体物质沉降,然后从上清液中回收氨。将回收的氨加到脱硝后的气体中用于处理燃烧废气。
一种淤渣脱水干燥系统,其结构由淤渣废水投入装置,在2个压力容器构成的自动空压泵内,通过自然压或低压泵流入流体,将空气流入自动空压泵的压力容器底部,通过曝气将凝结剂和废水搅拌混合。流体在过滤板外部脱水,淤渣通过过滤布结成饼。注入压缩空气,隔膜膨胀压榨过滤布内的结饼、降低含水率。尔后的处理中,能够有效地处理淤渣。
提供一种抑制废水中镍-氰络合物的生成,采用汽提法或适用汽提法来除去氰的气化方法。即,向气化反应工序101中供给原料和硫的混合物,使硫含量为0.5~2.0重量%,进行气化。粗气体在冷却、碳洗涤工序102中洗涤,使废水中优先生成硫化镍等,从而抑制镍-氰络合物的生成。氰作为HCN汽提。或者,向汽提塔201中,由管线210供给废水、由管线211供给强酸、由管线212供给蒸汽,将pH值调节到2.0~6.0的废水中的镍-氰络合物分解成镍离子和氰离子,氰离子作为氰化氢最终由管线216排出,镍离子由管线217排出,作为氢氧化镍处理。
本文公开了源自于单一废水流的生物源的聚合物基质复合材料以及从单一废水流生产此类生物源的聚合物基质复合材料的方法。所公开的方法允许从唯一的废水流来源同时生产生物源的聚合物基质和添加剂,即复合材料的主要成分。在一个优选的实施方案中,本发明应用于但不限于从单一橄榄油厂废水(OMW)流生产聚羟基烷酸酯(PHA)复合材料。此类复合材料的应用表现为但不限于用作制造农业制品的材料。
公开了一种用于制造成形接触式过滤部件的方法,包括:经喷嘴挤出形式为线状物的热熔热塑性树脂并且使线状物流下并堆积在具有规定水平形状的开口的框架内,其中该框架相对于下落的热塑性树脂线状物二维地水平移动并且冷却下落的线状物以便使处于半固体状态的线状物流下并堆积在框架中,从而提供因而形成的具有50-90%的受控孔隙率的成形接触式过滤部件。这样形成的成形接触式过滤部件包括由热塑性树脂的熔融线状物的固化和堆积产品形成的熔粘线状物叠层,其中多个由堆积的线状物形成的水平层在竖直方向上堆叠。该接触式过滤部件重量轻并且表现出透水性与水质改善效果的良好平衡。通过设置多种成形接触式过滤部件使得热塑性树脂线状物的直径相继变小,提供了这样一种过滤设备,其展现出优良的水质改善效果和小的水过滤压力增加,并且特别适合各种污染程度大的废水,并且还提供了利用该过滤设备处理废水的方法。
本公开内容涉及使用具有高固体含量的合成混合物并且在没有纯化步骤的情况下制造和回收M41S家族分子筛材料的新型方法。例如,所述固体含量在大约20重量%-50重量%的范围内。所述方法还包括将制得的M41S的至少一部分与其它材料混合形成组合物的步骤,其中待与所述M41S产物混合的所述材料的量使得所述组合物具有少于10重量%的自由流体。与制得的M41S混合的材料包括金属氧化物、金属氮化物、金属碳化物和它们的混合物,以及能够吸收母液并选自碳、二氧化硅、氧化铝、二氧化钛、氧化锆和它们的混合物的吸收性材料。通过这种新型方法产生的废水的量与制造M41S材料的常规方法相比减少至少50%至多达100%。通过减少和/或消除合成产物中产生的废水的至少一部分,这种新方法降低了制造M41S材料的成本并提供更环境友好的合成产物。
公开了一种水处理设备和水处理方法。所述水处理设备包括:反应器,该反应器包括气体出口、处理水出口和入口,通过该入口供应废水和气体,通过该入口引入所述废水,以进行曝气和脱氮;泥浆分离装置,该泥浆分离装置包括多个反应单元体,该多个反应单元体堆叠在所述反应器内以将所述反应器的内部分隔为上部和下部,所述泥浆分离装置通过形成用于收集从所述反应器下部升起的气体的气体保持空间而在曝气过程中分离泥浆;以及曝气单元,该曝气单元将气体引入所述反应器。
本发明公开了一种使用无传递器的生物燃料电池在厌氧条件下对样品的有机物浓度或生化需氧量进行电化学测定的生物传感器。该生物传感器利用存在于废水和污泥中并且在生物燃料电池的操作过程中浓密培养的电化学活性细菌作为生物传感器中使用的生物燃料电池的微生物催化剂,用于生化需氧量测定。因此,该生物传感器的操作不需要人工添加微生物,并能根据废水的性质使微生物保持合适的活性。另外,用于生物传感器中的生物燃料电池可以以稳定的方式运行6个月以上。
本发明提供了一种处理聚亚芳基硫醚制备中产生的副产物盐的方法,该方法包括:将含有非质子有机溶剂和副产物盐的固体物质进行干燥处理,然后在500-1000℃下将所得干燥处理的物质进行燃烧处理,其中的副产物盐是生产聚亚芳基硫醚时在非质子有机溶剂中通过碱金属硫化物和二卤化芳族化合物之间的缩聚反应形成的。该方法能够使生产聚亚芳基硫醚时含有氯化钠作为主要组分的副产物盐在水中的溶解性得以提高,而且在该副产物盐溶解在水中并被作为废水排出体系时,能够降低废水的SS和COD。
本发明公开一种丙烯酸生产工艺和连串聚丙烯酸生产工艺中排出的废物的处理方法,其中,至少一种选自所述丙烯酸生产工艺中排出的废油、废水和废气的废物和所述聚丙烯酸生产工艺中排出的废水和/或废气同时燃烧。
本发明提供用于制备得自纤维素生物质的目标化学品的方法,该方法包括对废水解产物进行解毒。所述方法包括下列步骤:提供纤维素生物质;使所述纤维素生物质在其中能发酵糖的至少一部分发酵为主要目标化学品的条件下进行水性预处理、水性水解和发酵;将所述主要目标化学品与所述经发酵的水解产物分离以提供包含抑制性物质的废水解产物;通过使用选自野生型、突变体和重组体丝状真菌的解毒生物催化剂降低至少一种抑制性物质的浓度使所述废水解产物解毒,和将解毒的废水解产物的至少一部分再循环,所述再循环任选地在进一步纯化之后进行。
本发明公开了一种废弃物焚烧烟气净化系统及其工艺,其包括喷雾脱酸系统、除尘器、烟气冷却器、烟气洗涤塔、烟气再热器。烟气首先经过喷雾脱酸系统预除酸,再经除尘器去除烟气中的固态颗粒,经烟气冷却器降温后,进入烟气洗涤塔深度净化,净化后的烟气经烟气再热器加热后,由引风机排入大气。烟气洗涤塔所产生的废水首先被利用为烟气冷却器和烟气再热器的导热媒介,然后用做喷雾脱酸系统的吸收剂制备用水,节省了传统湿法工艺所需处理大量废水的工程投资和运营费用,减少了烟气处理系统的耗水量,节省大量水资源;充分地利用了烟气中的余热,节省能源消耗并提升环保排放指标和设备的稳定性运行水平。
本发明涉及生产稳定的具有人为土壤类型(沃土)性质的富腐殖质和养分且贮水的土壤底物的方法,其中使用火成碳、有机生物质和/或天然矿物材料作为发酵过程中的初始材料。根据本发明生产或处理的土壤导致持续高的土壤肥力,使得对于农业应用来说不再需要矿物肥料。此外,土壤适合用作土壤替换物、用作土壤补充物、用于绿化住宅区、用于防止侵蚀、改善区域水管理、用于防洪、用于防止气候变化、用于减少大气中的二氧化碳含量、用于废水净化和处理、用于废气净化和建筑物空气净化、用于形成生物废物和/或废水的物流循环以便开发和利用土地使用和垦殖系统。
本发明涉及利用三种特别适宜的细菌:枯草芽孢杆菌DT-1,壬二酸假单胞菌DT-2,和/或根瘤菌DT-5或其混合种群采用生物净化的方式进行废水净化的方法。本发明进一步涉及所述细菌及其混合种群和它们在废水净化中的应用。本发明还涉及包括上述细菌的生物反应器。
处理废水的系统和方法。在一个实施方案中,该系统包括:流体地连接至废水源并且具有被处理的废水出口的生物反应器、连接至废水源并且具有固定膜流出物出口的固定膜生物反应器、和流体地连接至所述固定膜流出物出口的压载系统。该压载系统可以包括构造成提供被压载的流出物的压载物反应器槽和流体地连接至所述压载物反应器槽的入口的压载物材料源。该系统还可以包括旁通管线,该旁通管线具有流体地连接至废水源的入口、流体地连接至压载系统的第一出口和流体地连接至固定膜生物反应器的第二出口,该旁通管线构造成绕过固定膜生物反应器。
可将有效量的至少一种含氮组合物添加至水处理系统内的废水流中。所述废水流可具有或包括水基流体、第一细菌、第二细菌、有机酸及其组合。所述第一细菌可为或包括但不限于丝状细菌、菌胶团细菌及其组合。所述第二细菌可为或包括但不限于兼性细菌、产孢细菌、酚降解细菌、反硝化细菌、有机酸降解细菌、高温细菌及其组合。与在其它方面相同,但缺乏含氮化合物的废水流相比,将硝酸盐添加至废水处理系统内的缺氧区可至少部分地减少所述废水流内所述第一细菌的数量。
一种装置,可以挽救反渗透水过滤器废水达100%,在其他词语,"零浪费",而无需使用电力和电泵,并不用热水管道和热水箱。它将废物水入冷水管道。此设备可以用于新反渗透水过滤器和现有的反渗透水过滤器单位。该装置包括两个组件、水箱和一个特殊的小工具。特别的小工具安装在水箱内,不公开给外部视图。水箱可以是不同大小,以满足使用要求。该设备被连接到说的废水出口,管道流入,流出到水龙头。水箱是接收和储存废水,特别的小工具是打捞废水,当龙头打开时,从而挽救废水输送到水龙头插座。
本发明是关于一种进出水均设于同端的滤水器、滤心组及其方法,是将该滤心组内装有一滤管组、一滤材及一蓄压杯,并于该滤心组的内部形成一进水流道、一净水流道、一废水流道及一加压区,而该滤材是设于该进水流道、净水流道、废水流道的交接处,且通过该加压区的作用而使从该滤心组顶端的进水经该进水流道强制流经该滤材而过滤成净水、废水后,再将该净水、废水分别从该净水流道、废水流道经该滤心组顶端而排出,故通过该滤心组可以便利于使用者安装本发明滤水器及更换其滤心组,同时亦可使该滤水器周遭环境的管线配线整齐。
一种废水处理系统包括具有生物处理单元的第一子系统和具有溶解气浮选单元的第二子系统。一种处理废水的方法包括将第一废水流引导至生物处理单元,并且将溢流废水流引导至溶解气浮选单元。一种促进在生物处理系统中溢流废水的处理的方法包括以并行配置将溢流处理系统与生物处理系统连接,溢流处理系统具有溶解气浮选单元;以及将活性污泥的一部分从生物处理系统引导至溢流处理系统。
本发明涉及一种制备二氧戊环的方法,其通过在酸催化剂的存在下使乙二醇与甲醛水溶液反应。将包含水、二氧戊环和甲醇的粗产物进料至其中存在有机萃取剂的相分离单元(20)中。将来自相分离单元的有机馏分物流转移至纯化塔(30)的上部,二氧戊环作为塔底产物从所述纯化塔中排出,同时将所述纯化塔的馏出物物流再循环至相分离单元。将来自相分离单元的含水馏分物流转移至废水塔(40),废水物流从废水塔的底部排出,将来自废水塔的馏出物物流(42)再循环至相分离单元,并将包含甲醇的侧线物流(43)从废水塔的进料段以下的段排出。
本文公开了通过利用需氧生物种处理废水液的系统。在溶气浮选系统中预处理该污染的废水流以除去悬浮固体废物,包括大颗粒例如脂肪、油脂和物理乳化油。此后用氧处理该含溶解废物的净化废水并进一步在生物反应槽中去污。该生物反应槽中的生物种消耗氧气并发挥将溶解废物转化成可容易除去的二氧化碳和悬浮固体的自身功能。通过将废水泵送穿过液氧混合器补充被该生物种消耗的氧气。控制器基于实时氧浓度测量值调整泵速度,该实时氧浓度测量值由布置在该生物反应槽中的废水内的相应氧探针提供。
本发明涉及一种用于清洗在废水监测装置中的传感器的方法,所述废水监测装置包括具有传感器表面的至少一个传感器,例如具有窗口、透镜等的光学传感器。在监测装置中,在正常操作模式期间,废水的样品流布置成流过传感器表面,并且传感器被布置成提供描述废水的质量参数的测量值。所述方法包括以下步骤:通过停止样品流来开始传感器清洗周期;开始清洗液流;将清洗液流布置成朝向传感器表面;通过自动清洗设备对传感器表面进行机械清洗;在预定清洗时间之后停止清洗液流并结束清洗周期;以及再次开始废水流。
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