本发明公开一种用于河道的原位污染物去除设备,包括河道、堤岸、投药设备和去污组件,所述河道的两侧均设有堤岸,所述河道分为上游和下游,且上游和下游之间设有断层,所述河道上游的一侧所述堤岸上设有投药设备,所述河道的断层处设有去污组件,所述去污组件包括挡板和沉淀物废水收集管道,所述挡板位于所述河道的断层处,所述挡板的中下部分连接有沉淀物废水收集管道,所述河道下游的所述堤岸上设置有金属膜;本发明投入小、效果佳,能去除多种河道污染物质,包括COD、氨氮、磷以及SS,并且在河水落下及撞击的过程中能够增加水中的溶解氧含量,且不需要全部处理河水,降低了处理费用,且针对性较强,处理效果较佳。
本发明公开了一种污水中微塑料污染物的分级采样装置,主要包括过滤分级装置、取样装置、水箱、废水收集箱;过滤分级装置与取样装置连接;取样装置包括第一取样器、第二取样器、第三取样器、第四取样器;水箱分别与第一取样器、第二取样器、第三取样器、第四取样器的收集瓶连接,连接处设置有抽水泵和电磁阀;废水收集箱分别与第一取样器、第二取样器、第三取样器、第四取样器的污水出入口连接,连接处设置有电磁阀;本发明通过设计连续不间断地分级过滤的方法,为水体中的微塑料污染物的采集提供了一种操作简单、稳定、经济的筛分装置。
本发明提供水处理系统与控制工作站,涉及废水处理领域。该水处理系统与控制工作站,包括水槽,所述水槽的上端固定连接有网架,所述网架的一端固定连接有铁碳微电解模块,所述网架的上端在铁碳微电解模块一侧固定连接有气泵,所述网架的上端铁碳微电解模块对立的一侧固定连接有化学芬顿模块,所述网架的上端气泵的对立的一侧固定连接有控制模块,所述水槽的中部内壁固定连接有第一隔板和第二隔板,所述第一隔板和第二隔板的之间设置有过滤模块和物理吸附模块,所述第一隔板靠近过滤模块的一端设置有第一溢流口,所述第二隔板靠近物理吸附模块的一端设置有第二溢流口。本发明,设置有多种处理模块,可以智能调节废水处理方式。
本发明公开一种银/钒酸银复合光催化剂的制备方法,具体步骤如下:将一张9~16cm2的银箔平铺于水平表面,用毛刷子蘸20~30mL浓度为15~30%(质量百分浓度)的H2O2溶液刷于银箔表面,将银箔表面的银氧化为氧化银;将3~5g?V2O5粉末溶解于25~30mL浓度为20%~25%(质量百分浓度)的氨水溶液中,保持氨水过量,制得钒酸铵溶液;利用毛刷蘸取钒酸铵溶液,刷于表面为氧化银的银箔表面,在氨水作用下,氧化银溶解为银氨络合物,最终生成钒酸银沉淀于银箔表面,制得一种银/钒酸银复合光催化剂。银箔既是催化剂的原料,又是催化剂的载体,本发明避免了粉体在参与废水处理后的分离问题。钒酸银负载于银表面,和银紧密接触,有利于光生电子的传递和提高催化效率。
本发明属于水处理材料领域,涉及一种吸附电镀废水中铋离子的大豆秸秆硅藻土复合材料制备方法。本发明提出的制备方法是将改性硅藻土复合到氨化大豆秸秆的孔道中,具体工艺包括大豆秸秆洗净、氨化、硅藻土改性以及复合材料制备等。与大豆秸秆相比,复合材料大幅度的提高了铋离子饱和吸附量,又能避免水处理过程中大豆秸秆有机碳的溢出污染。本发明制备的复合材料将铋离子的吸附量提升至198.6mg/g,可用于电镀厂含铋废水处理,市场前景广阔。
本发明提供了一种絮凝剂组合物及其应用,所述絮凝剂组合物主要包含以絮凝剂组合物的重量为100%计的如下组分:12~18重量%的高铁酸钾、25~40重量%的聚合氯化铝、5~10重量%的聚丙烯酰胺、25~30重量%的聚合硅酸铝铁、5~20重量%的氯化铁和1~3重量%的活化剂。本发明的絮凝剂组合物可用于废水处理,当投加量为200mg/L时,对废水浊度去除率可达95%以上,总磷去除率可达90%以上,COD的去除率可达33%以上,具有较好的絮凝效果,并且在该絮凝剂组合物中聚丙烯酰胺的用量少,在水中残留少,比较安全。
一种纳米钛白粉的生产方法,包括以下步骤:1)原料准备、2)盐处理、3)脱水、4)、煅烧、5)冷却、6)粉碎、7)包装:本发明,由于采用一般钛白粉生产过程中的中间体一偏钛酸为原料,具有污染小易处理的特点,只产生少量中性固体石膏和少量中性废水,固体石膏可以去水泥行业用作添加剂,少量中性废水可以再利用后排出。
本发明涉及一种用于印染前处理生产过程中的退浆剂及其制备方法,按重量百分比计,所述退浆剂由碱金属氢氧化物25%~35%;碱金属磷酸盐5%~10%;碱金属硅酸盐5%~10%;耐碱渗透剂2~6%以及余量为水组成。所述退浆剂的制备方法包括(1)按配方将所述碱金属磷酸盐与碱金属硅酸盐加入到水中,于温度35℃~45℃下搅拌,然后加入所述碱金属氢氧化物,保温搅拌1.5~2.5h;(2)将所述耐碱渗透剂加入到步骤(1)所得溶液中,于温度60℃~70℃下搅拌1.5~2.5h,冷却即得。本发明退浆剂退浆完全,使用量小(仅为传统液碱使用量的15%左右),且清洗方便,废水产量低,污染小,可降低印染成本。本发明制备工艺简单,原料易得,生产成本低。
本发明涉及一种阴离子表面活性剂琥珀酸二己酯磺酸钠的制备方法。包括酯化反应、磺化反应,将顺丁烯二酸酐在对甲苯磺酸催化下与己醇反应,得到酯化产物顺丁烯二酸二己酯,酯化副产物经碱中和生成顺丁烯二酸单己醇钠盐并作为酯化产物的磺化相转移催化剂,以亚硫酯氢钠为磺化剂与酯化产物反应生成琥珀酸二己酯磺酸钠。本发明原料耗用量少,酯化时间缩短,能耗低,省去了水洗、蒸馏、脱水、脱醇工序,使酯化率在90%~97%之间,设备要求低,磺化废水回收使用,无污染。
本实用新型涉及一种新型水循环系统,具体涉及一种湿式电除尘器“双回路”水循环系统,所述的水循环系统设有2个循环回路,分别是回路一:湿式电除尘器本体→循环水箱→循环水泵→自清洗过滤器→湿式电除尘器本体;回路二:湿式电除尘器本体→浓水箱→排水泵→一体化水处理装置→回用泵→补水箱→补水泵→湿式电除尘器本体。与现有技术相比具有的优点:1)WESP用水量可根据装置运行需要灵活调节,无废水排放。2)一体化水处理装置,处理后的水部分回用,降低补充水的用量,节约用水。同时,排给WFGD(湿法脱硫系统)的水量、水质满足要求,无废水排放。
本发明公开了一种用于偏二甲肼降解的多金属氧族催化剂及其制备方法与应用。本发明的催化剂用通式MO–MnOx–Y表示,M代表过渡金属和/或稀土金属中的至少两种金属,Y代表天然多孔载体,MO与Y的重量比为0.5-5:100,MnOx与Y的重量比为2-4:100,X为1-2,该催化剂提高了活性组分的表面分散度、活性和稳定性,能催化双氧水分解产生羟基自由基OH·,进而断裂偏二甲肼C—N、N—N化学键,安全高效,二次污染小。本发明的催化剂通过沉淀氧化法制得。本发明的催化剂用于催化降解高浓度偏二甲肼废水,其中,降解过程所用设备结构简单、构思巧妙、其运行成本低、降解过程安全性好。
本发明涉及一种PTT织物微胶囊分散染料染色工艺,包括室温下配制染浴(分散蓝56微胶囊1.5-2.5%owf),浴比1:18-22,pH为7,投入PTT织物,以2.5-3.5℃/min的速率升温到55-65℃,保温8-12min,再以0.8-1.2℃/min的速率升温到95-105℃,保温35-45min,再以1.5-2.5℃/min的速率降温到室温。所述工艺与传统分散染料染色法相比,其干/湿摩擦牢度级别基本相当;染色深度略好;匀染性好,基本无色花现象:染色废水色度明显下降;不需要用酸或酸性缓冲剂调节染浴的pH值;染色废水经静置或过滤基本可回收利用:染色中升温速率快,节约了生产时间。
本发明属有机物制备技术领域,具体涉及一种反应器耦合模拟移动床多元醇合成酯清洁生产工艺。本工艺适用于各种多元醇合成酯类的合成。它提供了一种普遍适用的多元醇合成酯类清洁生产工艺,通过反应体系与模拟移动床色谱分离体系的耦合,确保反应产物与过剩的反应原料等其他组分的有效分离,得到高纯度的多元醇酯类产品,同步实现过剩反应原料以及催化剂等其他组分的循环回用,可避免因中和和水洗而造成的原辅材料的不合理消耗和浪费,彻底杜绝废水和废渣的产生,使原料的转化率、产品的收率以及产品纯度均提高到98%以上的水平,使生产成本大幅度降低,实现多元醇酯类生产的废水废渣零排放,在多元醇酯类生产领域具有广阔的应用前景。
本发明涉及了一种可降解锡铅合金电镀液。其特征在于该可降解锡铅合金电镀液主要由:甲基磺酸锡、甲基磺酸铅、甲基磺酸、邻氯苯甲醛、水杨醛烷基醚、环氧乙烷、壬基酚、硝酸铋、去离子水等组成。该可降解锡铅合金电镀液具有低毒、废水易处理,在废水中化学需氧量低;在不同的操作温度下无明显水解,不易引起重金属离子的氧化,电解液可通过生物降解,可循环率高;镀层可焊性好,外观光亮不易变色。
本申请公开一种石墨烯气凝胶的制备方法及其应用,该石墨烯气凝胶制备方法如下:首先离心氧化石墨烯水溶液,并不断加入无水乙醇,获得石墨烯醇凝胶,然后100~180℃,进行原位水热反应4~12 h,获得石墨烯水凝胶,再浸没于乙醇和丙酮的混合溶剂中,加入蒸馏水,吸出混合溶剂,接着置于液氮中干燥20~60 h,再置于管式炉中于400~600℃Ar中热处理2~10 h,最后置于臭氧气氛中处理5~30 min,即得到所述石墨烯气凝胶;该材料可应用于吸附废水内重金属离子,其比表面积,吸附量大,导电性好,能实现电化学脱附,实现重金属离子的富集回收,能耗低,而且出水pH接近中性,在环境承受范围之内,无二次污染。
本发明公开了一种纳米氧化锌光催化剂的制备方法及其应用。该制备方法以聚乙烯醇(PVA)和六水合硝酸锌[Zn(NO3)2·6H2O]为原料,首先制备了聚乙烯醇?硝酸锌混合物水溶液;然后采用真空冷冻干燥技术除去混合物水溶液中的水,得到聚乙烯醇?硝酸锌的白色泡沫状固体;最后对固体进行煅烧,得到产物纳米氧化锌粉体。该制备工艺的流程简单,原料易得,制备过程清洁无污染;采用真空冷冻干燥技术,制备得到的纳米氧化锌粉体无团聚,纯度和结晶度高,在紫外光下对偶氮类刚果红染料和蒽醌类活性艳蓝KN?R染料均具有良好的光催化活性,在有机染料废水处理方面具有良好的应用前景。
本发明公开了一种高效化学镍回收系统及方法,废水中的镍离子经过清洗水镍离子富集装置调节、吸收富集、脱附再生,得到的再生含镍浓液,与高浓槽液混合共同进入镍催化还原回收装置进行发生催化还原;反应结束,得到具有金属光泽的白色或灰白色的镍粉和镍片,回收反应后的低浓度滤液,进入滤液处理装置,滤液中的低浓度镍离子被树脂螯合吸附,水中的磷盐分,蒸发结晶,作为磷肥资源委外回收处置。本发明把废水中欲当作废弃物处理的重金属镍离子转变成金属单质态,分离水中镍、磷资源,回收再利用,避免资源浪费,减少危险废弃物排放,具有极好的环境效益和经济效益。
本发明公开了一种瓜尔胶-壳聚糖天然絮凝剂及其制备方法,属于天然高分子技术领域。本发明是以瓜尔胶和壳聚糖为原料,以静电吸附为原理,直接共混制备的一种天然高分子絮凝剂。上述方法制备的瓜尔胶-壳聚糖天然物絮凝剂具有高效、绿色、经济、复合等特点,对印染废水中的脱色率达到95%。
盐水用蒸发器表面防垢方法,包括如下步骤:1)在蒸发器底部盐卤仓投加硫酸钙CaSO4作为晶种,将废水中硫化物浓度提升到500mg/L以上、5000mg/L以下,蒸发过程中析出的盐份吸附在硫酸钙晶体上;2)盐卤喷在蒸发器表面;3)盐卤仓的盐卤经循环泵的作用,流经蒸发器表面;蒸发器内部循环加热介质、如蒸汽、导热工质,同时监控CaSO4晶种颗粒大小,并控制晶体排放量,使晶体颗粒保持在0.5~1mm,并处于悬浮状态。在晶体不断生长过程中,通过适量排放浓滤液,保持蒸发器内部的晶核数量相对恒定。
本发明提供一种假单胞菌及其应用。本发明提供的假单胞菌的保藏编号为CGMCC?No.9379,具有生长速度快、稳定性强、絮凝剂产量高、高效等特点,可以用于发酵生产微生物絮凝剂,特别是发酵生产用于絮凝漆雾废水的微生物絮凝剂。
本发明属于环境治理领域,具体涉及一种含有蒙氏假单胞菌的微生物活性填料在净化含硫废气中的应用。所述蒙氏假单胞菌具体为蒙氏假单胞菌(Pseudomonas monteilii)LW‑1,保藏编号为CGMCC No.13748,所述微生物活性填料是由蒙氏假单胞菌菌悬液吸附于填料上,并将填料装填在网面空心球中制备而成,该填料用于处理农药废水储池产生的含有机硫废气,气体流量为100‑5000m3/h,停留时间1.0‑5.0min,温度35‑55℃,马拉硫磷、对硫磷、甲基对硫磷的总浓度为20‑200mg/m3,马拉硫磷、对硫磷、甲基对硫磷降解效率可以达到90%以上。
本发明沉钒母液与洗水资源化处理装置及其方法,是针对沉钒母液与洗水含重金属离子、高浓度氯化铵、高浓度氯化钠以及少量偏钒酸根的高氨氮含盐废水的特点;对低浓度的离心机滤液,首先利用电解氧化与超滤去除重金属离子与悬浮物,降低COD值,其次利用树脂吸附偏钒酸根离子,回收钒资源,最后利用反渗透进行浓缩减量与净化,浓水减量去后续的蒸发,净化的产水回用;而对高浓度的沉钒高氨氮废水,首先利用纯碱沉淀大部分钙离子,利用电解氧化与超滤去除重金属离子与悬浮物,降低COD值,其次利用树脂吸附偏钒酸根离子,回收钒资源,最后利用蒸发结晶分离出氯化铵与氯化钠,回用到提钒生产,冷凝水也得以回用;达到了沉钒母液与洗水资源化处理的目的。
本发明公开了一种去甲基尼古丁降解菌及其生产的菌剂。一种去甲基尼古丁降解菌,该微生物是革兰氏染色阳性的假节菌(Pseudarthrobacter sp.)菌株W1‑1,中国典型培养物保藏中心,保藏编号为CCTCC NO.M 2018758。本发明提供了一株能够降解去甲基尼古丁的菌株W1‑1,使用该菌株生产的去甲基尼古丁降解菌剂,具有生产使用成本低,使用方便,去除效果好的优点,适合在烟草加工企业废水的生化处理池中投加使用,可以减少生化处理系统的启动时间,并提高去甲基尼古丁的降解效果,将甲基尼古丁的去除率都保持在95%以上,具有很好的应用前景,本发明对于保护生态环境,保护人民的身体健康,具有重要的意义。
本发明公开一种原位活化固定床非均相催化剂反应器,属于废水处理技术领域。本发明的反应器包括催化反应区,催化反应区内沿反应器高度方向非等距布置至少一列固定床催化剂,在固定床催化剂底部设置曝气装置,在固定床催化剂周向设置若干个角度可调节且尺寸互补的喷头,喷头与曝气装置交替运行,喷头喷射水流在固定床催化剂表面形成剪切夹角,并通过喷头向固定床催化剂的上下表面分别喷射水流,使反应器内形成与反应器水平面呈一定夹角的旋流面。本发明克服现有催化剂中毒、废水处理效果不佳的不足,可有效去除破坏催化剂表面的气泡及胶体物质,喷头与曝气装置交替运行,可实现较好的催化剂再生、抗污染效果,大幅降低循环水泵的动力消耗和成本。
本发明涉及一种处理垃圾渗滤液中高浓度氨氮的方法,属于废水处理领域。本发明将制备得到的有机复合脱氮剂改性镁铝铁水滑石磁性纳米吸附材料与胶粘剂按质量比1:5配成黏稠液,凃于吸附棒表层,干燥后将其置于吸附塔中,让垃圾渗滤液流经吸附塔,直至吸附棒表面的有机复合脱氮剂改性镁铝铁水滑石磁性纳米吸附材料氨氮吸附达到饱和,有机复合脱氮剂老化镁铝铁水滑石磁性纳米材料表层,在垃圾渗滤液水流的冲刷和外加磁场作用下,老化的吸附材料表层层层脱落,最后测定废水中氨氮含量。本发明不会产生氨气进入大气也无沉淀生成,不会导致环境二次污染,吸附材料无需再生,同时去除氨氮浓度低于1mg/L,去除率高达99.99%以上,操作简便。
本发明公开了一种磁性铁基MOF微生物载体材料及其制备方法,该材料磁性铁基MOF载体材料与卵磷脂的质量比为2:3~5;其制法如下:将2,4‑二羟基苯甲醛、水合肼和硝酸铁在甲醇溶液进行反应,得到铁基MOF;将合成的铁基MOF、铁源和NH3·H2O‑NH4NO3溶液混合进行反应,得到磁性铁基MOF;将磁性铁基MOF和卵磷脂进行反应,得到磁性铁基MOF微生物载体材料。本发明采用的制备方法简单,制备出的磁性铁基MOF微生物载体材料能够有效增加微生物活性,大大提高微生物处理废水的能力,还可有效吸附废水中的悬浮物,而在外加磁场的作用下可以重新回收再次利用,有效降低生产成本。
十六烷基三甲基溴化铵改性核桃壳吸附剂及其制备方法和应用,本发明由以下步骤制备而得:步骤一,制备核桃壳粉末;步骤二,制备改性液;步骤三,改性:将步骤二所得改性液逐滴加入至步骤一制备的核桃壳粉末中,升温搅拌后将反应液转移至超声波反应器中反应,反应结束后过滤,得十六烷基三甲基溴化铵改性核桃壳吸附剂粗品,用去离子水洗涤至中性,烘至恒重,研磨过筛即得本发明成品。本发明对偶氮染料活性艳红K-2BP有优异吸附容量,饱和吸附量可高达203.5mg/g,是未改性核桃壳的4~5倍,且原料来源丰富、成本低廉易再生。本发明制备方法简单易行,在印染废水处理领域具有非常广阔的应用前景。
本发明公开了一种用于高密度涤纶织物的环保退浆剂,以重量份计,包括以下组分:氢氧化钠3-6份,过碳酸钠2-5份,亚溴酸钠1-3份,四乙酰乙二胺1.5-3份,纤维素复合酶5-10份,氯化钙2-3份,仲烷基磺酸钠1-4份,醋酸丁酯5-8份,碱木质素1-2.5份,缓冲剂1-2份,渗透剂0.5-1.5份,去离子水20-50份。本发明还公开了该环保退浆剂的制备方法,其退浆效果好,耐酸碱性能优异,对织物无损害,使用量小,且容易清洗,废水产量低,无污染,且制备方法简单,原料易得,价格低廉,生产成本低。
本发明公开了一种流化床光催化三维电解反应器及其应用,属于污水处理技术领域。所述流化床光催化三维电解反应器,包括电解槽,设置于电解槽内的阴极、阳极和颗粒电极,以及直流电源,所述电解槽包括圆筒状的电解反应区、固接于电解反应区上部的漏斗状的固液分离区、连接于电解反应区下部的布水布气区;所述阴极为圆筒状不锈钢网、沿电解反应区的内壁环绕布置;所述阳极为薄壁不锈钢圆筒,不锈钢圆筒内的管状紫外灯光源照射区域为光催化反应区;所述颗粒电极为球形颗粒光催化电极。本发明所述的用于难降解有机废水处理的流化床光催化三维电解反应器,具有处理效率高、运行稳定等优点,在难降解高盐度有机废水处理方面具有广阔的市场应用前景。
本发明公开了一种吸附材料的制备方法及其应用,首先将颗粒活性炭GAC进过酸洗、碱洗得到预处理后的GAC,再与CoCl2▪6H2O、(NH4)6MoO24▪4H2O和CO(NH2)2混合并加入去离子水溶解、搅拌,得到的混合物放入反应釜中进行水热反应;反应过后的产物经过滤、去离子水和乙醇洗涤至无色,得到的无色产物再经过干燥、高温煅烧,最后得到负载钴钼氧化物的颗粒活性炭CoMoO4/GAC;经过改性后的GAC不仅吸附性能有所提高,同时具有催化性能;在处理有机染料废水时,经过吸附和氧化,有机染料分解为对环境没有污染的物质;CoMoO4/GAC吸附材料,对废水中有机染料的处理效果明显得到提高。
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