本发明涉及一种使用动物和/或本草(植物)酶但完全不用石灰和硫化物的对皮/生皮进行去毛的新方法,所述方法包括:将皮或生皮预先浸泡在水中;将所述皮/生皮的肉面或毛面涂上酶溶液并除去浸泡液;将所述生皮/皮转移至含有酶的水浴中进行去毛,进行或不进行间歇性的摇动,维持液体浴的pH为4.5-10.0;使所述皮/生皮于环境温度下在该浴中保持12-24小时,然后去毛以进行进一步加工。该方法中完全不用石灰和硫化物,这导致在废水中TDS(总溶解固体)、BOD(生物耗氧量)和COD(化学耗氧量)降低,但不影响皮/生皮的胶原或纹理模式。
一种制造环烷酮的方法,该方法包含(A)氧化环烷化合物,形成含有酮、醇以及未反应的环烷化合物的混合物;(B)添加碱金属氢氧化物或碱金属碳酸盐形第一混合溶液;(C)使该第一混合溶液分离成第一有机相溶液与第一水相溶液;(D)以水萃取该第一有机相溶液,分离出第二有机相溶液与第二水相溶液;以及(E)蒸馏该第二有机相溶液分离环烷酮。该方法于混合步骤后先进行相分离,再进行水萃取,可以有效降低有机相的金属盐含量。与酸水萃取相比,该方法不但具有较好的降温效果,且能够减少设备腐蚀,更具有减少废水处理的优点。
本发明涉及用这样一种方法在阀金属基材上生产多层电极,所述的方法包括在交替循环中涂覆含有贵金属前体的溶液和含有能生成保护涂层的过渡金属的第二种溶液。生成的电极适用于各种应用,尤其是镀铜和镀其他金属以及废水和自来水处理。
一种从在表面之上经过的液体中移除致污物的方法通过将光催化剂应用于该表面,从而当液体在太阳能的存在下越过该表面时,该液体中的致污物被降解成低危害的化合物。该光催化剂是典型地作为涂层应用在表面例如玻璃或金属上的二氧化钛,并且能够在来自工业工序例如纺织工业或造纸工业的液体在该涂层之上流动时,用于降解来自该工业工序的废水中的致污物。
本公开涉及多孔二氧化硅的处理方法。该方法包括:将第一反应物和第二反应物加入多孔二氧化硅中,形成混合物,其中,第一反应物和第二反应物用于在多孔二氧化硅中添加特定的官能团;将混合物在预设温度下搅拌;将搅拌后的混合物以第一反应物洗涤后于预设温度下干燥,以形成成品。该方法能够在多孔二氧化硅中添加特定的官能团,从而用作工业中铜、镍等金属的吸附剂以及废水处理剂,将工业中的废弃物循环再利用于工业中,有利于节约资源、保护环境以及降低工业成本。
本发明涉及一种工业水系统中碳酸盐垢的抑制方法,包括以下步骤:向工业水系统投加使用本发明公开的水处理聚合物(包含至少60mol%羧酸单体和季铵化萘酰亚胺类荧光单体),然后对水系统进行荧光监测。如果水处理聚合物中同时包含马来酸和膦基基团,则马来酸的含量不超过水处理聚合物的70mol%。如果聚合物中包含磺酸单体,则聚合物为高效荧光聚合物。
本申请提供了一种纳米过滤膜(1),包括多孔支撑层(12);以及位于所述多孔支撑层的一个表面上的选择性层(11);其中,所述膜的平均有效孔隙半径不大于0.3nm。所述纳米过滤膜可以用于从废水中除去Mg(例如MgCl2)和Pb(例如Pb(NO3)2)等重金属,从而循环利用有价值的产品并再利用含重金属的废水。该膜还可以用于源自医药或其他工业的废水处理。
一种快速对洗式水质净化装置,是设有二个过滤器、二马达、一控制电路一净水储水槽及一废水槽,其中该废水槽上方延伸一管体,且原水入水口连通该管体经马达加压再分歧进入二过滤器底部进水口,而二进水口另分歧出管体连接至废水槽,过滤器顶部净水出水口各设有流量检测器,于二净水出水口间设一个连管将其连通,并连接至净水储水槽的进水分歧口,该分歧口的另侧连接一马达后再分别连至净水出水口,二过滤器的进水口及出水口均设有多个电磁阀,该流量检测器及各电磁阀均受控制电路统畴控制;藉此以达快速对洗冲刷滤心污物,以供工业用量大的过滤污水使用。
本实用新型的目的在于提供一种印刷用水的过滤装置,该过滤装置的过滤机组包括至少一个或一个以上的过滤器,且一侧连设原水入口,另一侧连设抽水泵和输出口,并利用输出口连设水质处理器的净化水入口,而于水质处理器的另一侧分别设有废水出口和印刷用水出口,以将水质处理器处理后的废水可由处理后废水送出,印刷用水则由印刷用水出口输出,则印刷用水出口连接出水单元的多管接头一侧的接水口,为利用多管接头的另一侧引水口连接的针阀,可调节印刷用水的水中溶解固体总量值以及杀菌灯进行杀菌处理,达到处理为符合印刷机用的印刷用水的目的。
本实用新型目的在于提供一种印刷用水的水质过滤装置,该过滤装置为包括至少一个或一个以上的过滤器,为于本体内部容置空间装设可更换式的滤芯,且本体一侧设有入水口、另一侧出水口即连设抽水泵、输出口,并利用输出口连设水质处理器的净化水入口,而于水质处理器另一侧分别设有废水出口和印刷用水出口,以将水质处理器处理后的废水可由处理后废水送出、印刷用水则由印刷用水出口输出,则印刷用水出口连接出水单元的多管接头,并由多管接头的送水口输送出符合印刷机用的印刷用水,达到可更换过滤器的滤芯、确保过滤器的过滤质量的目的。
本发明的目的是提供一种膜分离式活性污泥处理方法,通过该方法可以降低运转能耗,并且可以在不使用调节槽的情况下适应废水流入量的变化。该膜分离式活性污泥处理方法包括对废水进行生物处理的步骤和对在生物处理步骤中处理过的水进行膜分离的步骤。膜分离步骤使用多个过滤组件和多个清洁组件,过滤组件抽吸的已处理水量和清洁组件供应的气泡量根据生物处理步骤中废水流入量的变化而变化,多个过滤组件包括沿一个方向延伸和对准的多个中空纤维膜和固定多个中空纤维膜的两端的一对保持构件,所述多个清洁组件从过滤组件下面供应气泡。
本发明的一个实施方式涉及的膜分离活性污泥处理系统具备:具有含有机物废水的流入口和排出口并且对上述含有机物废水进行生物处理的生物处理槽;以能在上述生物处理槽内流动的方式配置并且附着保持活性污泥的多个载体;配置在上述生物处理槽内并且对上述含有机物废水进行曝气的第一气泡供给机构;配置在上述生物处理槽内的上述第一气泡供给机构的下游侧的膜分离机构;和配置在上述生物处理槽内的上述膜分离机构的下方并且对上述膜分离机构进行清洗的第二气泡供给机构,并且上述第二气泡供给机构供给的气泡的平均直径大于上述第一气泡供给机构供给的气泡的平均直径。
一种微米陶瓷过滤装置,在出水座与固定座之间固定设置有复数平行间隔排列的陶瓷过滤板,各陶瓷过滤板具有过滤板体,过滤板体内部设置有间隔排列相通的水道与出水孔,而出水座对应于各过滤板体的出水孔设置有入水孔,让废水由外朝内渗透入各过滤板体的两侧板面,且废水进行过滤后即进入各水道中,然后已过滤废水从各出水孔通过出水座的各入水孔与出水管道往外输出,以有效过滤工业废水中的有害物质与杂质,而且陶瓷过滤板能够重复使用,并可实施逆洗清除阻塞,使用寿命长,可降低过滤处理费用,节能减碳,更增进经济效益。
所开发的排放系统(D)适于定位在清洁池(T)的排水管(G)中,该清洁池(T)包括连接至废水管线的这种排水管(G),排放系统(D)包括:主体(1),其适于定位于排水管(G)中,主体包括具有底部(1b)以用于积聚来自排水管(G)的水的至少一个腔室(1a)和具有通向腔室(1a)的一个侧部和通向所述废水管线的另一侧部的出口通道(1c);引导构件(2),其包括具有定位在腔室(1a)中的中空结构的本体(2a)、将本体(2a)的内部分成两个通道、即第一通道(2b)和第二通道(2c)且具有中空结构以封围第二通道(2c)的分离构件(2d)、连结本体(2a)和分离构件(2d)的引导基部(2e)、以及流动通道(2f),流动通道(2f)定位在引导基部(2e)中,使得在引导基部(2e)与底部(1b)之间形成开口,其中,水穿过引导构件以被输送至废水管线;以及盖(3),其封闭引导构件(2),使得在它们之间有用于水的通过的空间,盖包括封闭件(3a)和具有中空结构的分隔件(3b),该分隔件(3b)从封闭件(3a)朝向第一通道(2b)的内部延伸,将第一通道(2b)分成两部分,并且分隔件(3b)定位成使得其围绕分离构件(2d)。
本公开和发明涉及一种方法,其包括:a)引入天然气;b)重整所述天然气;其中所述重整步骤包括使所述天然气与蒸汽接触以产生合成气;c)将所述合成气转化成包含烯烃的产物混合物;其中所述转化步骤包括使所述合成气与Co/Mn催化剂接触;其中废水在步骤d)前产生;以及d)回收所述废水;其中在所述天然气被引入前,所述被回收的废水中一些或全部被添加到所述天然气。
本发明提供一种除氮方法,将含有BOD成分的 氨性废水,用分配器(12)按规定的分配比分配成2部分,在硝 化槽(14)中将分配的一方的废水中的氨硝化成亚硝酸而形成第 1处理水。另外,在脱氮槽(16)中用脱氮细菌脱氮处理分配的 另一方的废水而形成第2处理水。另外,使第2处理水合流在 第1处理水中,送到厌氧性氨氧化槽(18)内,同时将在厌氧性 氨氧化槽处理的第3处理水循环到脱氮槽。根据本发明能够同 时解决氨(NH4)和亚硝酸 (NO2)的比率调整、厌氧性氨氧 化法中的BOD成分造成的阻碍及利用厌氧性氨氧化法的处理 水中残留的硝酸的问题,同时能够提高厌氧性氨氧化法的性 能,并且也不会使装置大型化。
本发明涉及一种用于在诸如盥洗池、浴缸之类的卫生设备产品(19)中使用的排放系统。该排放系统包括隐藏的溢流系统以节省空间。在该排放系统中,用于对卫生设备中的水进行收集的塞(7)定位在用于来自盥洗池的污水的废水出口(18)上方,该废水出口可以定位在墙壁中。塞(7)的正上方是包括内管(1a)和外管(1b)的隐藏的溢流系统(1),其中,在关闭塞(7)时,与盥洗池平行的水在内管(1a)中上升,并且,为了防止溢流,在到达预定高度时,水被引导至外管(1b),该外管(1b)将水直接引导至废水出口(18)。
提供一种废水处理系统,包括第一生物反应区段、第二生物反应区段以及膜操作系统。该第一生物反应区段经构造及配置以接纳及处理该废水。该第二生物反应区段包括分离次系统,且经构造及配置以接纳来自该第一生物反应区段的流出物。用于吸附性材料的悬浮系统设置在该第二生物反应区段中。该膜操作系统位于该第二生物反应区段下游,且经构造及配置以接纳来自该第二生物反应区段的已处理的废水及排放膜渗透物。
本实用新型是一种水资源节能设备的改进结构,包括有:工作槽、清洗槽、收集槽,其还包括有:一触媒分离器,凭借管路与所述的收集槽连接,且可将接收的工业废水进行触媒转换以生可回收再利用的回收物质;一重金属浓缩槽,凭借管路与所述的触媒分离器连接,并可将接收的回收物质集中;一重金属电解槽,凭借管路与所述的重金属浓缩槽连接,并可将接收的回收物质进行水分的去除。如此,排入收集槽的工作槽、清洗槽内的废水,可由触媒分离器进行分离,使废水中的水与重金属可大量的分离出来,凭借上述技术,可达到废水回收后产生可再循环利用的水与重金属,并使水与重金属分离的技术实用进步性。
用于液体净化特别是用于工业水或废水净化的 过滤装置,有一个敞开的水池、里面有一个带有喷孔 的隔板上面铺有过滤材料、过滤装置还包括用于引入 待处理水的侧面槽,一个排出过滤水的排水管道、洗 涤过滤材料的装置和一个排出洗涤水的轴向槽。这 个装置的特征在于:过滤装置的底部、隔板(12)的下 面被一个沿纵轴的密封隔墙(20)隔开,将过滤器分成 两个独立的水池(14,15—14′,15′)。
一种从金属污泥中回收金属的方法,将含有高浓度金属离子的废水,先经废水处理设施的化学混凝沉淀,形成含有高浓度金属污泥,经65-85%的脱水,经过振动机、粉碎机,送入高温分解炉,由低温起加热至高温的600℃,经550-850℃瞬间辐射热,将污泥中金属氢氧化物裂解成稳定的金属氧化物,以高温熔炉中1100-1600℃,将金属氧化物粉转化成粗金属锭。具有节省能源、充分回收金属及不造成二次污染的功效。
一种废水或污泥处理固定膜横流分布介质波纹片材(84、84’、84”)及其组件(118、118’、118”),其包括与片材和组件的顶部和底部成约10°至约80°的角度倾斜的波纹(98、98’、98”)。片材具有沿着至少片材(96、96’、96”)或组件(130、130’、130”)的暴露侧的顶部分(110、110’、110”)的一体成型的挡板(100、100’、100”),该暴露侧暴露于组件的外侧、而非组件以内的较稠密的废水或污泥,当挡板与相似的片材(84、84’、84”)上的相似的挡板(100、100’、100”)或者与波纹片材相邻的可选的平坦间隙性片材(132、132’、132”)连接时,挡板足以基本上阻止喷射系统中使用的气体离开或者阻止正被处理的较稠密的废水或污泥进入片材的暴露侧(96、96’、96”)或组件的暴露侧(130、130’、130”)。在组件内的表面上形成生物膜的有益的生物质得到了控制,且有效地处理废水或污泥。
本发明涉及一种入藏登记号为MTCC 5098的菌株,该菌株可用于减少纸浆废水的总溶解固体(TDS);本发明还涉及一种菌株接种体的制备方法及利用上述菌株减少纸浆废水中总溶解固体(TDS)的方法。
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