本发明涉及一种化学浆无元素氯漂白工艺,属于纸浆漂白技术领域。经化学法蒸煮后的纸浆采用三段漂白,第一段采用电化学介体催化脱木素漂白,第二段采用过氧化氢加强的碱抽提,第三段采用二氧化氯漂白。本发明在三段过程中未使用含元素氯的氯化段(C)和次氯酸盐(H)段,因而在漂白过程中不会产生AOX,也不会产生致癌性二恶英类物质,从根本上解决了CEH三段漂白废水造成的环境污染及废水处理困难的问题。
氨基酸发酵废液是发酵液经提取氨基酸后的废液,发酵废液治理的好坏已成为制约氨基酸发酵生产企业发展的重大难题。本工艺进行了自主研发,发明了彻底处理发酵废液的处理技术。其主要工艺流程是发酵废液经过浓缩→喷浆造粒→洗涤除尘→静电处理→生化处理等工序,将发酵废液变为经济价值较高的复合肥,清洁的水和气体。本工艺中首次通过吹扫捕集-气相色谱质谱法测定了喷浆造粒尾气的成分,并鉴定尾气为气溶胶性质;首次开发了发酵废液喷浆造粒尾气的静电处理技术并设计了相应结构的处理设备;同时开发了静电富集高浓度有机废水的处理途径。本处理工艺的主要特点是经济效益、环境效益和社会效益相当明显。
本发明公开了一种麦草叶鞘制备生物机械浆及生物质复合肥的方法,包括:S1将经预处理的麦草叶鞘切段进行温水与碱性复合酶作用处理;S2、向S1处理后的麦草叶鞘加热水,并加入KOH调节pH,进行饱和软化处理;S3将经步骤S2软化处理后的麦草叶鞘进行磨浆处理制备生物机械浆;S4将温水与碱性复合酶作用处理的废水、饱和软化处理的废水、磨浆处理的洗涤水采用多效蒸发器进行蒸发浓缩处理得残渣,回收热能用于S2的饱和软化处理;将残渣与S1中不能进行加工使用的腐烂叶混合调酸制肥。本发明既能满足生产原色包装纸和纸基材料要求,又能对副产物进行回收制备生物质复合肥,大大减少了固废的排放,同时实现了麦草叶鞘的高值化全利用。
本发明涉及一种煤气化粗渣基复合絮凝剂及其制备方法与应用。本发明提供的制备方法简单,能够大宗化、高值化利用煤气化渣制备多离子复合絮凝剂。由于多离子复合絮凝剂中含有多种不同离子,打破了市售单一离子的絮凝剂如六水合三氯化铁、十八水合硫酸铝等絮凝剂的使用限制,并且由于多离子复合絮凝剂中时含有多种离子例如铁离子、铝离子以及钙离子等,使得絮凝剂在处理废水时各种离子发生了协同作用改善了絮凝剂的混凝性能,有利于成分较为复杂的废水的实际应用。
本实用新型公开了废水处理技术领域的一种环保固废处理用固液分离式处理装置,包括集水底箱、过滤分离机构、粉碎机构和蒸馏装置,所述集水底箱的顶部设有隔板,所述过滤分离机构和粉碎机构分别安装于隔板的左右两侧,所述集水底箱的一侧连接有蒸馏装置,结构简单,设计合理,分别通过第一过滤网和第二过滤网和第三过滤网多级处理,能够将较大的生活垃圾和工业垃圾过滤出来,并通过粉碎箱、落杂箱和集水底箱进行分类收集,最后将净化的废水通过输水管道输入到蒸馏箱内对废水水进行蒸馏处理,将蒸馏出来的水汽从出气口排出,将蒸馏过后的固体杂质从排渣口排出,使得对污水处理的更加的彻底,避免资源的浪费,便于回收,处理效率高。
本实用新型公开了一种多效节能氨回收工艺使用的设备属于化学工程技术领域,特别是一种从含氨废水中回收氨的节能工艺使用的设备。该设备由2-3组在不同压力下工作的加热器和氨分离塔构成。该工艺中含氨废水首先在较高压力下加入一效氨分离塔,一效氨分离塔用上述回收了工业废气的余热的一效加热器进行加热;回收了部分氨气的一效氨分离塔的液相继续加入压力降低的二效氨分离塔,二效氨分离塔用一效氨分离塔顶部的氨气在二效加热器中进行加热,如此反复2~3次,直至含氨废水中氨含量≤100mg/L以下。使用该设备的氨回收工艺具有明显的节能效果,与传统常压的工艺相比,新工艺节能50%-80%,与仅单纯使用负压的工艺相比,节能30%-40%。
本发明涉及一种COD、氰化物去除脱色剂,由下述成份按照重量比组成:包括活性炭35份‑40份、碱式氯化铝铁1~30份、吸附剂20‑30份、H2O20.5~15份。本发明提供的技术方案带来的有益效果是:经使用本发明COD、氰化物去除脱色剂进行废水处理后的出水符合废水回收利用或排放标准,出水的色度、COD和氰化物等指标可以达到工业废水循环利用或外排的国家相关标准。
本发明公开了一种餐厨污水处理工艺,包括以下步骤:往收集的厨房污水加入絮凝剂,搅拌后静置、压滤,分别得到滤渣和污水;将污水加入重力沉降罐,静置沉淀,分离得到废弃油脂和废水;将废水依次流过厌氧反应池和好氧反应池;将处理水引入曝气生物滤池中,进行射流曝气处理后,加入沉淀池中,静置沉淀后,经精密过滤器过滤后灭菌,得净化水。本发明能够有效的去除废水中的COD、BOD5、NH3‑N、P等,可减少废气排放和水雾产生,可对处理水进行脱色、净化,所得净化水完全满足排放指标和工业生产用水需求,充分的实现了资源再生利用,本发明工艺简单,科学合理,处理成本低,周期短,处理效率高,且不会造成环境的二次污染,值得推广。
本发明涉及一种吸附重金属和阴离子的具多元官能团抗菌性沼渣吸附剂的制备方法,该方法以农作物秸秆燃料化生成的沼渣、环氧氯丙烷为主要原料,以乙二胺、三乙胺、己二胺、二乙烯三胺、三乙烯四胺或二乙氨基丙胺为交联剂,在N,N‑二甲基甲酰胺介质存在条件下制得,本发明所制备的新型沼渣基多元官能团抗菌性吸附剂,具有生产工艺简单、成本低廉、易于改性、机械强度大、使用范围广、吸附效果好、抗菌性强、二次污染小、吸附量大,特别对铜离子、镍离子、硝酸根、磷酸根、重铬酸根、阴离子染料离子具有高吸附量,化学官能团附着均匀,比表面积大,附着力强。可广泛应用于各种含多种重金属离子和阴离子的污染水体,如工业废水、富营养化水体、含铬废水、印染废水或其它污染水体。 1
本发明提供了氮掺杂石墨烯促进厌氧氨氧化菌富集的方法,具体涉及氮掺杂石墨烯在促进厌氧氨氧化菌属富集、废水脱氮中的应用,在废水中接种污泥和氮掺杂石墨烯,通过控制运行条件培养厌氧氨氧化污泥、废水脱氮;氮掺杂石墨烯不仅促进了参与厌氧氨氧化特定微生物的生长,而且提高了厌氧氨氧化菌群关键功能和基因的丰度,这些作用共同促进了反应器更高脱氮效率的实现。
本发明涉及一种纸浆全无氯漂白的方法,属于纸浆漂白技术领域。将经化学法蒸煮后纸浆进行三段漂白,第一段采用电化学介体催化脱木素漂白,第二段采用酸化螯合处理,第三段采用过氧化氢漂白。本发明方法由于在三段过程中未使用含元素氯的氯化段(C)和次氯酸盐(H)段以及含氯化合物二氧化氯(D)漂白段,因而在漂白过程中不会产生AOX,也不会产生致癌性二恶英类物质,废水中不含有含氯降解产物,从根本上解决了CEH三段漂白废水或CED三段漂白造成的环境污染及废水处理困难的问题。
一种水处理用吸附球,包括块状高吸水性聚胺酯海绵体和空心聚乙烯球体,多块块状高吸水性聚胺酯海绵体设置在空心聚乙烯球体的球体内;所述的空心聚乙烯球体的直径为10-20CM。使用时可根据水处理池的大小多个球体串联使用,将其置于废水池中,可增加对水中微生物的吸附作用,同时,块状海绵体的内部又提供了一个缺氧-厌氧的环境,对氨氮的生化处理有极好的效果。处理后废水中悬浮物少,特别对生化性能较差的化工废水效果更好。本实用新型具有设计合理、制造容易、使用方便、吸附性能强、废水处理效果好的特点。
本发明提供一种角蛋白基多孔碳材料的制备方法,其特征在于:将禽畜类富含角蛋白的毛发经过初步碳化、化学活化、深度碳化步骤的处理,得到角蛋白基多孔碳材料。所述初步碳化:在氮气气氛下,将干净的毛发进行两次碳化反应得到碳化材料。所述化学活化:将碳化后的禽畜类毛发研磨,将碳粉与氢氧化钾、氯化钾等适宜活化的钾盐在水中振荡反应。所述深度碳化:高温处理,经酸洗、去离子水洗,并烘干。将获得的角蛋白基碳材料用于染料废水处理,降低了染料废水的处理难度,也实现了生物质多孔碳材料在废水处理方面的应用。将生物质固体废弃物再处理,进而用于废水处理,实现了更大价值的变废为宝。
本实用新型公开的一种快速排污过滤器,包括第一管道、第二管道、反洗管道和滤网,所述滤网可拆卸的安装在第一管道内壁上,滤网的位置与第二管道左端对应,滤网上下两端面右端与第一管道圆弧内壁配合,所述滤网前后两端滑块,第一管道内壁上设有滑道,滑块与滑道配合,滑块与滑道之间设有定位机构,还包括快排管道,快排管道安装在第一管道下端,快排管道呈圆锥形,快排管道底端设有阀门。工业废水中的大颗粒固体在快排管道内沉淀,小颗粒固体经过滤网后留存在滤网上,能够很好的对工业废水中的固体颗粒进行过滤,效果好;当滤网因长时间使用而堵塞时,将滤网拆下,对滤网进行清洗,滤网清洗效果好,清洗时长短,效率高。
本发明公开了一种提高甲烷菌产甲烷比例的促进剂,是由以下重量份的组分组成的:镁盐22~28份,钴盐0.40~0.65份,镍盐0.45~0.65份,锰盐0.45~0.65份,锌盐0.40~0.65份,钼酸铵或(NH4)6Mo7O24·4H2O?0.45~0.60份,铜盐0.20~0.35份,硼酸0.40~0.55份。本发明的提高甲烷菌产甲烷比例的促进剂,可以应用于废水厌氧发酵沼气,以提高沼气中甲烷的含量。本发明的提高甲烷菌产甲烷比例的促进剂,含有多种微量元素,其搭配更为合理有效,添加到沼气发酵系统后,产甲烷情况有了明显改善。经实验证明,在以淀粉为主要底物的废水中,沼气中甲烷的含量可达80%以上,最高达到86%,而正常可维持甲烷含量在75%以上;对照组的沼气中甲烷含量一般维持在60%~65%。
本发明属于微生物培养技术领域,具体涉及一株耐盐菌Bacillus licheniformis A‑A2‑10,还涉及上述的耐盐菌的应用。本发明的耐盐菌,Bacillus licheniformis A‑A2‑10,该菌株已于2020年3月6日保藏于中国典型微生物保藏中心,保藏编号CCTCC NO.M 2020051。通过本发明的方法所培养的耐盐菌,可应用于高盐环境下利用谷氨酸废水中残留的谷氨酸合成聚谷氨酸并同时降解废水,并可将残糖将至0.2%以下,实现废液直接浓缩干燥回收硫酸铵,解决了传统谷氨酸母液残糖高、无法浓缩干燥问题。
本发明公开了一种纳米磁性聚赖氨酸/(石墨烯?碳纳米管)生物吸附材料制备方法和应用。特别涉及采用化学共沉淀法将磁性微粒沉积到石墨烯?碳纳米管表面,采用表面接枝技术将聚赖氨酸修饰到磁性(石墨烯?碳纳米管)杂化体上。本发明中的吸附材料具有大的比表面积和丰富的吸附位点,因此该吸附材料具有吸附量大,吸附平衡快,易分离,吸附范围广,水溶性及稳定性好等优点。该吸附材料对重金属铅离子的最大吸附量为374.53?mg·g?1,对亚甲基蓝的最大吸附量为549.45?mg·g?1,对柠檬黄的最大吸附量为432.90?mg·g?1。本发明中的吸附材料经过简单富集脱附可再次重复使用,降低了工业处理废水的成本。
本发明公开了一种具有污水处理效果好,处理量大,周期短,灭菌性能强且不存在化学污染,可广泛应用于各类工业废水回用及农田喷灌水净化和生活水预处理的高压静电污水处理装置,由静电箱体1、阳极板6、阴极板7和高压脉冲电源9组成,静电箱体1内部从进口处往出水口3方向,依次交替排列阴极板7、阳极板6,阴极板7采用绝缘子安装于静电箱体1,并通过导线连接安装在静电箱体1顶部的高压脉冲电源9的负极,阳极板6直接固定在静电箱体1上,连接高压脉冲电源9的正极,静电箱体1可靠接地。
本发明提供了一种麦草叶制备生物机械浆及生物质复合肥的方法,包括S1将经预处理的麦草叶切段加水进行热水处理并采用KOH调节溶液至碱性;S2向S1处理后的麦草叶进行搓丝处理;S3向S2处理后的麦草叶中加入碱性生物酶进行酶解处理;S4将S3酶解处理后的麦草叶进行磨浆处理制备生物机械浆;S5将热水出来产生的废水、搓丝处理产生的废水、酶解处理产生的废水及磨浆处理产生的废水进行浓缩蒸发获得残渣,采用磷酸调节残渣pH,采用调节pH后的残渣制备生物质复合肥。本发明既能满足生产原色包装纸和纸基材料要求,又能对其副产物进行回收制备生物质复合肥,大大减少了固废的排放,实现了麦草叶的高值化全利用。
本发明涉及一种新型的铜离子萃取剂与其制备方法,该萃取剂具有很强的结合铜离子的能力,可用于水中微量或者痕量铜离子富集和回收;命名为二?N?(N?甲基?N?烷基乙酰基)?乙二胺二乙酸,此萃取剂由EDTA(乙二胺四乙酸)与N?甲基?N?烷基胺经酰胺化反应而成。其特点是制备简便,价格低廉,可广泛用于工业废水或者污水中铜离子的去除与富集,从弱酸性及中性水体中萃取微量铜的萃取率单次可高达97%以上,萃取容量高,萃取过程损失小,稳定性好,在较稀的溶液中对微量的铜离子具有很好的萃取性能。此萃取剂能够容易的在酸性条件下进行反萃,萃取剂可以循环重复利用。式中R表示烷基链。
本发明涉及了一种提高灵芝漆酶产量的发酵方法。该技术是利用灵芝细胞的液体培养,通过在细胞生长的适宜阶段,加入真菌诱导子,诱导一定时间后,可显著提高灵芝漆酶产量,真菌诱导子诱导5-8天后,可使灵芝漆酶酶活最高达到1068.4U/L,是对照组的2.2倍。本发明可以快速、大规模地利用灵芝发酵方法生产漆酶,所生产的漆酶可用于废水处理、纸浆漂白、土壤净化、染料脱色、免疫检测等方面,本方法工艺简单、成本低、效果显著,灵芝漆酶产量高,是一种极具工业化前景的生产方法。
本发明公开了一种2, 4?二氯苯氧乙酸甲酯的制备方法,包括步骤:(1)在带水剂存在条件下,2, 4?二氯苯酚与无机碱的水溶液回流带水反应,得2, 4?二氯酚盐无水体系;(2)步骤(1)的反应液冷却后,滴加氯乙酸甲酯,回流反应,得2, 4?二氯苯氧乙酸甲酯;(3)分离和纯化;(4)固化。本发明是以2, 4?二氯苯酚为起始原料,大大降低了生产成本。本发明的制备过程中无废水排放,无废渣产生成,收率高、纯度好,适合工业化生产。
本发明公开了一种负压脱苯方法及设备,属于焦化工业生成物回收技术和设备,特别是焦炉煤气所含苯的脱除回收技术及其专用设备。本发明针对现有技术存在的问题,研制一种在负压操作条件下,实现无蒸汽蒸馏脱苯工艺方法,并设计了新型脱苯塔,能够彻底克服管式炉加热富油常压脱苯工艺及设备的不足,主要具有以下优点:(1)由于脱苯操作采用负压流程,降低了苯的沸点,同时气相中苯的分压降低,可以不使用直接蒸汽进行蒸吹脱苯,就可以达到要求的脱苯程度,可减少因蒸汽产生的废水利于环保。(2)苯对干煤产率由原来的1.0%以上,提高到1.35%以上,回收率提高35%以上;(3)能耗与现有脱苯工艺相比减少20%以上。
本发明公开了一种氯乙酸酯水相合成技术及其制备2, 4?D酯的新方法,属于有机合成技术领域,氯乙酸酯水相合成技术以醇、氯乙酸为原料在水相中制备氯乙酸酯,2, 4?D酯的制备方法,包括如下步骤:(1)制备氯乙酸酯;(2)制备2, 4?二氯酚钠;(2)氯乙酸酯直接与2, 4?二氯酚钠在碱性条件下反应得到相应的2, 4?D酯。本发明所述的氯乙酸酯的制备方法是在水相中进行,得到的粗酯纯度较高,只需简单蒸馏即可达到99.3%以上;由氯乙酸酯制备相应的2, 4?D甲酯,大大简化了2, 4?D酯的制备工艺,有效降低成本,大幅缩短反应时间,而且提高了产品收率,有效降低了废水量,符合绿色化学工业要求。
利用两段式生物反应器实现污泥减量化的工艺,设置序批式好氧颗粒污泥生物反应器和膜生物反应器两个生物反应器,第一阶段在序批式好氧颗粒污泥生物反应器内对污水进行处理,通过好氧颗粒污泥的培养实现有机物的高效去除,在此过程中产生少量的剩余污泥,同时,随出水被洗出的分散细菌作为第二个阶段原、后生动物的养分;第二阶段在膜生物反应器内对污水进行进一步处理,实现对第一阶段有机物的进一步降解,提高出水水质,同时原、后生动物大量捕食细菌,实现剩余污泥减量化;本发明可广泛应用于城市生活污水和工业废水的处理,污染物的去除和出水的水质均有了明显的提高,同时还实现了剩余污泥的减量化,具有良好的环境和经济效益。
本发明公开了一种超临界氧化内燃循环能量转 换系统,属于能源与环境领域。它包括燃料混合器、高压计量 泵、预热器、超临界反应器、背压阀、一级换热器、氧气罐、 气体增压泵、冷却水箱、水泵、一级气液分离器、二级换热器、 二 级气液分离器,组成一个完整的相通的系统。效率高。系统可 回收高浓度CO2; NOX、 SO2、烟尘的排放量低;无有毒 有害物质产生,该系统燃料适应广——煤粉、生物质、各类工 业有机质,有机废水都可以作为燃料氧化燃烧。本发明可广泛 应用于低污染且需求高品位热源的领域。
一种高炉除尘灰基粒子电极及其制备方法属于废水处理技术领域。本发明以球磨干燥处理后的高炉除尘灰、页岩、成孔剂、活化剂为原料,按一定重量比例混合搅拌均匀,挤压成生料球,进行干燥处理,置于特定温度下加热、活化、焙烧,一段时间后取出,冷却至室温得到成品。本发明制备的高炉除尘灰基粒子电极多孔,比表面积大,具有很好的吸附性能,是一种新型高效的粒子电极。本发明提供的一种高炉除尘灰基粒子电极及其制备方法,充分利用工业废弃物——高炉除尘灰,既可以变废为宝,又可以减少环境的污染、解决土地占用等问题。
一种高炉冶金渣基粒子电极及其制备方法属于废水处理技术领域。本发明以球磨干燥处理后的高炉冶金渣、页岩、成孔剂、活化剂为原料,按一定重量比例混合搅拌均匀,挤压成生料球,进行干燥处理,置于特定温度下加热、活化、焙烧,一段时间后取出,冷却至室温得到成品。本发明制备的高炉冶金渣基粒子电极多孔,比表面积大,具有很好的吸附性能,是一种新型高效的粒子电极。本发明提供的一种高炉冶金渣基粒子电极及其制备方法,充分利用工业废弃物——高炉冶金渣,既可以变废为宝,又可以减少环境的污染、解决土地占用等问题。
一种钢渣基多孔粒子电极及其制备方法属于废水处理技术领域。本发明是以处理后的钢渣、页岩、成孔剂、活化剂为原料,按一定重量比例混合搅拌均匀,挤压成生料球,进行干燥处理,置于特定温度下加热、活化、焙烧,一段时间后取出,冷却至室温得到成品。本发明制备的粒子电极多孔,具有很大的比表面积、很强的吸附性能、良好的导电性能和催化性能,是一种新型高效的粒子电极。本发明提供的一种钢渣基多孔粒子电极及其制备方法,充分利用工业废弃物——钢渣,既可以变废为宝,又可以减少环境的污染、解决土地占用等问题。
本发明提供一种水处理生物填料的制备工艺,属 于水处理填料的生产技术领域,是以含有 SiO2和 Al2O3的硅藻土为原料,经粉碎、筛选和高温活化处理后引入微 生物促长剂并作改性处理,最后再经干燥处理而成的一种水处 理用净水填料,可广泛适用于各种生活污水和工业废水处理。 本发明的一种水处理生物填料的制备工艺和现有技术相比,具 有原料易购、工艺简单、生产成本低、易于加工、微生物生长 速度快、菌种培养时间短、水处理效果好等特点,因而,具有 很好的推广使用价值。
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