回收废旧WC-TiC合金制备二元氧化物修饰硅藻土粉末的方法,属于水处理技术领域。首先对合金块、硅藻土进行预处理,然后将合金块与浓硝酸、双氧水、氢氟酸的混合溶液进行水热反应,洗涤、过滤、干燥后即得到WO3-TiO2纳米复合颗粒;随后在辅助剂的作用下将WO3-TiO2纳米复合颗粒与预处理后的硅藻土一同超声浸渍负载12-24h;然后洗涤、过滤、干燥、煅烧后即可用于有机废水的降解。本发明WO3-TiO2修饰硅藻土粉末具有优异的光降解与吸附性能以及重复利用性。
一种利用提纯凹凸棒培养好氧脱氮颗粒污泥的方法,属于废水生物处理技术领域。将粉碎的凹凸棒土经六偏磷酸钠提纯处理,备用;用提纯凹凸棒培养好氧脱氮颗粒污泥:将城市污水处理厂好氧池的活性污泥作为种泥装入SBR中,反应器启动初期向SBR中一次性投加提纯凹凸棒,使提纯凹凸棒占SBR有效体积的1%,容积交换率为50%-60%,维持水温在25℃;SBR反应器的运行方式为:进水—曝气—沉淀—排水,进行周期运行。此发明用于好氧脱氮颗粒污泥的培养和驯化,短期内达到满意的效果。
一种基于群体感应作用提高厌氧氨氧化颗粒系统抗盐冲击的装置及方法,属于含盐废水处理领域。装置包括:配水箱、改良UASB‑MBR反应器、竖状MBR中空纤维膜、AHLs信号分子贮存瓶、水域循环水箱、WTW水质分析仪和PLC控制装置。方法步骤:装置的运行、厌氧氨氧化颗粒系统的启动、盐度冲击厌氧氨氧化颗粒系统、投加AHLs信号分子3OC6‑HSL和C12‑HSL提高抗盐冲击和投加3OC6‑HSL促进抗盐冲击后的恢复。本发明通过膜生物反应器高效截留厌氧氨氧化菌,并投加AHLs信号分子利用群体感应机制进行“细胞间的交流”,提高了厌氧氨氧化颗粒系统抗盐冲击能力,促进了抗盐度冲击后的恢复。
基于PNA连续流A/O IFAS工艺处理晚期垃圾渗滤液的装置与方法属于高氨氮废水生物处理技术领域。其装置由渗滤液原水贮存池、连续流A/O生化池、沉淀池一、中间水池、深度脱氮生化池、沉淀池二构成。渗滤液原水首先进入连续流A/O生化池缺氧区进行厌氧氨氧化和反硝化反应,长期原位游离氨FA缺氧预处理,不仅选择性抑制连续流A/O生化池中NOB的生长,维持稳定的短程硝化,还可富集多种水解酸化菌,促进难生物降解大分子有机物的水解,在连续流A/O生化池好氧区进行同步短程硝化厌氧氨氧化高效脱氮,其出水经沉淀后,上清液进入中间水池与乙酸钠溶液混合后进入深度脱氮生化池,完成深度氮素去除。本发明可实现稳定的短程硝化和有效的厌氧氨氧化菌持留,以一段式低碳自养脱氮为主,以异养深度脱氮为辅,极大节省了晚期垃圾渗滤液脱氮除碳的基建费用、运行成本,减少了剩余污泥和温室气体的排放,因此具有良好的应用前景。
连续流短程硝化/内源短程反硝化/厌氧氨氧化一体化工艺处理中晚期垃圾渗滤液的方法,属于高氨氮污水生物处理领域。中晚期垃圾渗滤液进入AOA连续流反应器以A/O/A(厌氧/好氧/缺氧)方式运行,通过PN/A‑ED/A(短程硝化/厌氧氨氧化‑内源短程反硝化/厌氧氨氧化)组合工艺实现总氮去除。厌氧段微生物吸收进水中外碳源储存为细胞内碳源,好氧段发生短程硝化,将进水中的氨氮部分氧化成亚硝态氮;缺氧段首先进行厌氧氨氧化作用产生部分硝态氮,硝态氮通过内源短程反硝化作用还原为亚硝态氮,为厌氧氨氧化反应提供亚硝态氮。本发明通过连续流反应器实现中晚期垃圾渗滤液95.3%的总氮去除,适用于垃圾渗滤液等高氨氮废水的深度脱氮处理。
一种提高厌氧氨氧化颗粒抗pH冲击能力的方法,属于废水处理领域。该方法通过向反应器中添加经过饥饿期强化培养的反硝化污泥EPS,利用强化后的反硝化EPS(简称E‑D‑EPS)所具有的高絮凝效率及其所含有的大量酰基高丝氨酸内酯类信号分子(AHLs)大幅提高了不利pH冲击下的颗粒稳定性及活性,使系统即使在极端酸性或极端碱性pH冲击下也能保持稳定且较高的脱氮效能。
一种以立体三维网状聚乙烯醇纤维为骨架材料的颗粒状硫酸盐还原菌固定化生物活性填料制备及应用,属于水处理技术领域。生物活性填料由包埋体和纤维丝骨架两部分组成;包埋体由含硫酸盐还原菌的包埋液经硼酸二次交联得到;包埋体嵌入到纤维丝之间的孔隙中,骨架中的不规则纤维丝与包埋体结合为一个稳定的有机整体。将由立体不规则聚乙烯醇纤维丝组成的纤维块浸泡于硫酸盐还原菌浓缩液和聚乙烯醇溶液混合而成的包埋液中,随后经硼酸二次交联固定后,清洗,再经切割制成颗粒状生物活性填料。本发明解决了传统硫酸盐废水处理反应器中硫酸盐还原菌成膜性差、易流失等问题,制备的生物活性填料稳定性好,具有良好的应用前景。
一种从锌冶炼渣中提取镓锗的方法,涉及一种从锌冶炼渣中湿法提取金属镓锗的方法。特征在于其提取过程是将锌冶炼渣采用两段酸浸,一段酸浸浸出镓,再将浸出镓后的酸浸渣进行二段酸浸浸出锗。本发明的方法,根据实验发现稀散金属富集渣镓锗的浸出特点及镓锗的萃取特性,提出镓锗分步浸出-萃取富集镓锗的工艺流程,使锗浸出-萃取实现闭路循环,省去了碱中和工序,省去了碱耗,降低了酸耗,减少了废水排放。
一种内源反硝化联合自养脱氮工艺处理中晚期垃圾渗滤液的方法,属于高氨氮污水生物处理领域。中晚期垃圾渗滤液首先进入PN/ED‑SBR反应器以A/O(厌氧/好氧)方式运行,厌氧段微生物吸收外碳源储存为细胞内碳源,好氧段发生短程硝化,将进水中的氨氮全部氧化成亚硝态氮;反应结束后将含有亚硝态氮的出水和中晚期垃圾渗滤液混合后进入AMOX‑UASB反应器中进行厌氧氨氧化反应,该反应器的出水再重新泵入PN/ED‑SBR反应器中以缺氧方式运行,其氧化态氮通过内源反硝化被去除掉。本发明通过SBR和UASB两级反应器实现中晚期垃圾渗滤液95.5%的总氮去除,适用于垃圾渗滤液等高氨氮废水的深度脱氮处理。
一种通过气体收集与循环实现自养反硝化强化脱氮的装置与方法,属于城市污水处理与再生领域。该装置主要由气体收集与循环装置,连续流厌氧/好氧/缺氧生化池,沉淀池组成。上述装置连接有PLC控制器。废水进入生化池,在厌氧阶段贮存碳源,在好氧区进行硝化,后置缺氧区利用厌氧阶段贮存的碳源进行内源反硝化。气体收集装置收集格栅,厌氧池,沉淀池等处理构筑物排放的含硫化氢与甲烷臭气,通过集气管通入后置缺氧区,在后置缺氧区利用甲烷和硫化氢等为电子供体发生自养反硝化,强化脱氮。通过上述流程实现自养反硝化强化脱氮,实现深度脱氮效果,无需外加碳源,同时可实现臭气减量,具有节能降耗等特点。
一种基于神经网络模型预测pH变化实现SBR短程硝化的方法,属于废水处理方法领域。在SBR系统中,利用实时控制策略控制曝气时间,以长期运行稳定的SBR数据为基础数据,建立3层BP神经网络预测模型,提前预测pH变化曲线,根据预测的pH变化点,提前设定停止曝气时间,防止NO2‑‑N进一步氧化,具体如下:数据采集:通过在线仪表将数据采集进行下一步;数据选择处理:将第一步采集到的数据进行选则预处理,从中选择连续稳定的足够的样本,将pH作为变量参数;模型建立:将选择的数据进行建模,选择BP神经网络模型,进行训练、校正和测试,达到精度要求后,进行过程传感器监测pH和在线预测pH。
一种快速启动短程反硝化耦合厌氧氨氧化对垃圾渗滤液深度脱氮的装置与方法,属于低碳氮比高氨氮废水深度脱氮处理技术领域。方法主要包括如下步骤:污泥介质混合反应器运行、填料改良反应器运行、短程反硝化耦合厌氧氨氧化SBR反应器进水、短程反硝化耦合厌氧氨氧化SBR反应器缺氧搅拌和程反硝化耦合厌氧氨氧化SBR反应器排水。本发明用于垃圾分类产生的垃圾渗滤液基于短程反硝化联合厌氧氨氧化的深度脱氮过程,装置结构简单,工艺先进,便于快速实际应用短程反硝化耦合厌氧氨氧化技术,用固定化微生物技术解决了厌氧氨氧化菌和短程反硝化菌在该应用过程中易流失、启动速度慢的难题。
一种基于海绵铁‑硫代硫酸钠自养反硝化生物滤池同步脱氮除磷的方法,属于污水生物处理领域。将火山岩和海绵体填料按照体积比5:1混合均匀后装填入反应器中,向反应器中接种硫自养反硝化污泥,控制进水S2O32‑和NO3‑‑N摩尔比为0.86,经过富集培养逐渐形成硫‑铁自养菌协同反硝化脱氮生物滤池。本发明的生物滤池构造简单、挂膜时间短,并且控制水力停留时间在1.5~3h就能够实现废水中硝酸盐和磷酸盐的高效同步去除,同时缓冲了pH和减少了硫酸盐的产生。
泳动床/活性污泥法串联装置涉及污水生物处理领域。本发明依次包括进水槽(1)通过进水泵(2)连接液体流量计(3),进水到多级串联的反应槽中,经多级反应后泥水进入沉淀池(11)进行泥水分离,处理水从沉淀池排出;其特征在于,多级串联的反应槽设置为:填料(9)填充在第一级反应槽形成泳动床(7),后续反应槽为活性污泥槽(8)。多级串联的反应槽内在竖直方向上设置导流板(10),在导流板一侧设置曝气装置(6),在设置曝气装置的一侧形成升流区,另一侧为降流区,形成内循环;导流板为上、下各留有通孔(14)的隔板。本发明结构简单、可灵活进行运行方式的改变和处理能力的强化,适合于水质和水量不稳定的污废水处理。
一种基于厌氧氨氧化包埋生物活性填料处理稀土尾水的方法,属于污、废水生物脱氮处理的技术领域。首先,稀土尾水进入部分亚硝化池,根据进水条件调控DO,将进水中的56.9%的氨氮氧化为亚硝酸盐氮。之后出水进入厌氧氨氧化反应池,厌氧氨氧化包埋生物活性填料利用亚硝酸盐氮和剩余的氨氮生成氮气和硝酸盐氮。在反硝化池内,厌氧氨氧化包埋生物活性填料利用投加的有机碳源,去除稀土尾水中原有的硝酸盐氮和厌氧氨氧化反应产生的硝酸盐氮。部分亚硝化阶段可以节省曝气量和不需要污泥回流设备,厌氧氨氧化阶段可以节省大量有机碳源。本方法能够实现稀土尾水的高效脱氮,可大大降低脱氮处理成本。
本发明公开了一种基于共代谢技术的快速驯化可降解2,4,6‑三氯酚的微生物的方法,属于污水生物处理技术领域。本发明将SBR作为主体反应装置,接种城镇污水处理厂二次沉淀池活性污泥,并采用两阶段方式驯化,即,先引入含2,4,6‑三氯酚的污水进入SBR进行曝气驯化,获得具有一定降解能力的活性污泥,再将蔗糖作为共基质有机碳源,引入SBR反应器曝气驯化,最终获得了具有较高降解2,4,6‑三氯酚能力的好氧活性污泥。本发明采用的两阶段驯化方法既保证了在较短的时间内获得具有较高2,4,6‑三氯酚降解能力的微生物,又降低了能源消耗,对处理含酚废水具有指导意义。
本发明提供一种具有柱状形貌的斜发沸石合成方法。首先将氢氧化钠或氢氧化钠和氢氧化钾的混合物与硅源、铝源、水和乙醇或丙醇混合搅拌晶化后过滤得到溶液I;然后将氢氧化钠或氢氧化钠和氢氧化钾的混合物与硅源、铝源和水搅拌晶化,过滤得到固体II和溶液II;或将制备的斜发沸石完全溶解在氢氧化钠溶液或氢氧化钠和氢氧化钾的混合溶液中过滤得到滤液,记为溶液III。最后将得到的固体II或溶液II或溶液III作为诱导物种加入溶液I中,充分搅拌后在80‑200℃下经过10‑96小时晶化,取釜,待冷却至室温,经过固液分离,洗涤,干燥。本发明不仅可以合成出具有柱状形貌的斜发沸石,而且产品保持了良好的结晶度和纯度,整个生产过程无废水排放。
一种提高厌氧氨氧化包埋颗粒活性的方法,属于废水处理领域。在培养驯化厌氧氨氧化种泥时向种泥中加入AHLs群体感应信号分子,然后将培养的污泥与PVA‑SA包埋剂混合,混合过程中再次加入信号分子,交联数小时后制备成PVA‑SA厌氧氨氧化包埋颗粒。采用本发明方法,活性大幅度提高,制备过程简单,操作方便,性能稳定。
一种天然多孔基材的吸附-絮凝剂制备方法涉及应用污水处理领域;配置0.4g/mL的丙烯酸钠溶液,以及浓度为0.02mol/L的Na2SO3和K2S2O8溶液,待用;硅藻土制成硅藻土悬浮液,然后加入一定量的AM单体和丙烯酸钠溶液;将三口烧瓶置于水浴池中,通入氮气,搅拌30min;将水浴池加热到45~80℃,量取10mL的Na2SO3溶液和K2S2O8溶液,并称取一定质量的偶氮二异丁腈做混合引发剂,加入到三口烧瓶中;第四步,反应5min后,加入0.2~0.5g的N, N‐亚甲基双丙烯酰胺做交联剂,反应至胶状,停止通入氮气,同时停止搅拌;陈化后干燥。本发明利用聚丙烯酰胺对硅藻土进行表面修饰,大大提高废水处理效果,同时简化操作、降低成本。
本发明公开了一种处理三元复合驱油田回注水的方法,本发明涉及油田废水的处理领域。本发明先调节三元复合驱油田回注水pH值到4-6.5之间,将调节pH值后的油田回注水放入容器中,在所述的容器中放入至少三块极板,三块极板分别连接稳压直流电源的正负极;调节稳压直流电源的电流强度到3-10A,处理10-15min,所使用的极板是铝极板或不锈钢极板;处理后出水调节pH到7.5-9.5之间,然后按质量比为0.2-1g/L投加复合水处理剂,搅拌,静置沉降1h;其中使用的复合水处理剂为硅藻土分别与聚合氯化铝、七水合硫酸亚铁、十八水合硫酸铝或聚合硫酸铝铁按质量比为6∶1-9∶1复配的水处理剂。本发明有效去除三元复合驱回注水中油份、COD、SS以及有害细菌等污染物质的方法,工艺简便成本低。
本发明涉及一种复合纳滤膜制备方法,尤其涉及一种具有仿贝壳结构的聚电解质/碳酸钙复合纳滤膜的仿生矿化制备方法。所述制备方法包括聚电解质复合膜Ca2+预组织层的形成、聚电解质复合膜的仿生矿化制备两个步骤。本发明通过聚电解质对无机物前躯体的界面分子识别形成预组织结构,然后,模拟自然界生物吸收二氧化碳生成碳酸钙矿物的方式进行仿生矿化反应,操作简便,是一种绿色制备方法,得到的聚电解质/碳酸钙复合膜结构均匀,同时本发明制备的聚电解质/碳酸钙复合膜可用于去除废水中二价金属离子,如Ni2+、Cd2+、Cu2+、Zn2+、Mg2+、Ca2+等,具有良好的应用效果。
本发明提供了一种甲基吡啶树脂及其制备方法和应用,属于废水处理技术领域。本发明以丙烯酸类单体进行悬浮聚合制备丙烯酸骨架共聚物交联微球,然后以甲基吡啶为功能化单体对丙烯酸骨架共聚物交联微球进行化学改性,将甲基吡啶功能基团接枝到丙烯酸骨架微球中,所制备的甲基吡啶树脂中甲基吡啶功能基团对铀酰离子具有良好的选择性,其结构为五元氮杂环结构,有利于铀酰离子与氮原子络合,所以在吸附铀过程中受空间位阻干扰较小,空间位阻效应对其铀吸附性能影响较低;从而使得所制备的甲基吡啶树脂具有较高的铀选择性和吸附容量。
本发明涉及一种氧化铝生产过程中脱除草酸钠的结晶物的处理方法,其特征在于其工艺过程的步骤包括:(1)将结晶物进行烘干;(2)烘干后的结晶物磨细;(3)将磨细的结晶物加入水进行进行搅拌溶出;(4)将溶出浆液进行过滤;(5)将含草酸钠的滤液进行干燥,得到固体草酸钠;(6)将含氢氧化铝的滤渣进行洗涤并过滤,其滤渣作为成品氢氧化铝。本发明的方法将从铝酸钠溶液中共同结晶析出的草酸钠和氢氧化铝有效分离并回收利用,得到纯度较高的草酸钠和冶金级氢氧化铝。整个工艺过程无废水废渣产生,回收的草酸钠纯度达到99.5%,草酸钠与氢氧化铝结晶共同体中草酸钠的总回收率可达到100%,回收率高。
一种常温低氨氮污水全程自养脱氮工艺的快速启动方法属于城市污水处理与资源化领域。在一个生物滤池反应器内启动全程自养脱氮(CANON)工艺,其步骤为:首先接种部分硝化污泥,并在供氧充足的条件下,进行好氧硝化启动,构建以亚硝化菌和硝化菌为主导的微生物系统;然后通过间歇曝气/厌氧,抑制硝化菌的生长,富集厌氧氨氧化菌;最后连续曝气,通过限制性供氧,控制氨氮氧化至亚硝酸阶段,优化亚硝化菌与厌氧氨氧化菌共存的微环境,成功地启动了CANON工艺。本发明解决了长期以来厌氧氨氧化菌生长富集较慢的难题,并且启动方式简单易行,降低了单级自养脱氮系统启动的难度,为常温低氨氮模拟废水CANON工艺的启动提供了方法。
污泥消化液半短程硝化厌氧氨氧化脱氮与反硝化除磷耦合系统的装置和方法,属于污水生物处理技术领域,所述装置包括原水水箱、反硝化除磷反应器、第一调节水箱、半短程硝化反应器、第二调节水箱、厌氧氨氧化反应器、出水水箱;所述方法为:污泥消化液先进入反硝化除磷反应器,聚磷菌利用原水中的碳源释磷,之后再利用回流的厌氧氨氧化出水中的NO3--N进行反硝化除磷,出水排入半短程硝化反应器和厌氧氨氧化反应器实现原水中氨氮的去除;厌氧氨氧化反应器出水一部分排放,一部分回流至反硝化除磷反应器用于反硝化除磷。该方法可用于低CN比高氨氮废水的生物脱氮除磷中,与传统脱氮除磷工艺相比节省了氧耗、能耗,且大大提高了脱氮除磷率。
本发明公开了一种基于天然斜发沸石同步脱氮除磷吸附剂材料的制备方法及应用,包括:将天然斜发沸石粉碎至粒径为5‑10mm的颗粒,常温下用水浸泡,并置于超声波震荡0.5‑1h;在超声波震荡体系中,加入含有有机改性剂的水溶液后继续超声波震荡0.5‑1h;过滤得到吸附剂材料。本发明所制备的吸附剂材料针对高浓度氮磷废水,能够同步高效脱氮除磷,对氨氮脱除率在97%以上、总磷脱除率在85%以上,减少水体的富营养化发生;而且具有生产工艺简单,操作方便,设备较少,成本低等实际应用价值。
本发明属于铝合金表面处理技术领域,具体涉及一种铝合金阳极氧化膜层的制备方法。前处理采用碱蚀、出光两步法,碱蚀液由低浓度的氢氧化钠、碳酸钠和磷酸钠构成,出光液由低浓度硫酸和钼酸盐构成。阳极氧化采用低浓度的硫酸和有机弱酸溶液,染色液采用硫代硫酸钠和高锰酸钾溶液,有效抑制了硫酸对铝合金基体的腐蚀,避免使铝合金基体产生过烧缺陷,染色时间大大缩短,染色方法更加方便快捷,膜层颜色更加均匀、稳定;整个工艺不含有高浓度强酸,不添加有毒有害物质,工艺流程简便,对人员及环境不造成危害,减小了废水处理压力,可降低企业废液处理成本。
本发明涉及一种低碳氮比污水自养脱氮同步污泥发酵耦合反硝化装置与方法。原水箱、储泥池、沉淀池均与自养脱氮同步污泥发酵耦合反硝化反应器连接;自养脱氮同步污泥发酵耦合反硝化反应器设有自循环管路。方法为:原水、短程硝化回流液以及新鲜剩余污泥一起进入自养脱氮同步污泥发酵耦合反硝化反应器中,部分氨氮与亚硝通过厌氧氨氧化菌自养脱氮,剩余亚硝和硝态氮利用原水中有机物及剩余污泥发酵产生的碳源进行反硝化,其出水在短程硝化反应器中硝化,经沉淀池泥水分离后部分硝化液回流至自养脱氮同步污泥发酵耦合反硝化反应器。本发明能有效抵抗高氨氮负荷冲击,充分利用原水及发酵产生的碳源,提高废水脱氮效率,同时减少污泥产量。
一种连续气固相法制备氯化聚氯乙烯的设备及方法,属于化工材料制备工艺与设备技术领域。该设备由三个气固流化床和相应氯气循环泵组成,其中前两个流化床设有紫外灯,第三个流化床不设紫外灯;该方法使聚氯乙烯(PVC)原料依次通过这三个流化床反应器,颗粒在每个流化床反应器中停留一段时间,每个流化床反应器使用不同氯气浓度的混合气流化并控制在不同温度,最终获得氯含量达标的CPVC产品。本发明采用连续进料氯化的流化床反应器形式,相同产能下反应器体积较目前间歇进料的气固相反应器缩小一倍以上,且反应过程温度控制良好,氯气转化率高,全过程工艺简单,无废水排放,产品质量稳定。
一种实现城市生活污水厌氧产甲烷的装置和运行方法,属于废水处理方法领域。包括圆柱型和圆锥型结合的厌氧反应装置、进水系统、出水系统、反冲洗系统、集气系统、温控系统,圆柱型和圆锥型结合的厌氧反应装置下端设有圆锥型的进水区,进水区的上面依次为圆柱型的承托层、滤料层和清水区,先在滤料层上挂膜即污水处理厂污泥消化液;然后控制参数进行运行。充分利用城市生活污水水中的有机物来产生清洁能源—甲烷,实现了污水中资源的回收利用。
中冶有色为您提供最新的北京有色金属废水处理技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!