本发明公开了一种氨氮、总氮处理装置及方法,包括采用通电方式为直流电正向-断电-正向的高频脉冲开关电源,自主设计的钛合金电极板,活性炭粉末(或超级电容活性炭粉末)与聚偏氟乙烯、导电粉按照一定比例配制的电极板表面涂层,自行设计的循环进出水水流系统,包括自主设计的反应槽及连接系统,以及自主设计电极板并联至高频脉冲开关电源的电路连接方式。该氨氮、总氮处理装置通过高频脉冲电源吸附法处理每吨含盐废水的能耗低,处理效果稳定,反应达到平衡速度快,二次污染小,相比于其他方法,有着较为显著的优点。
本发明涉及一种含盐污水的处理方法,含盐污水调节pH值至8~12,然后采用活性污泥法进行生化处理,活性污泥法处理出水采用固体催化剂的臭氧催化氧化法进行处理,臭氧催化氧处理出水经过生物滤池后排放;采用固体催化剂的臭氧催化氧化法中,固体催化剂为负载活性组分的颗粒活性炭,活性组分为锡、铜、锰、钛、钴、钒和镍中的一种或几种。本发明方法高盐含量、难生物降解污水有效净化,处理出水COD≤50mg/L、NH3-N≤8mg/L,满足发达地区严格的污水排放标准。本方法处理流程简单,废水不需要进行稀释、处理出水清澈透明,可实现直接达标排放。
本发明涉及一种高分子有机化工产品,特别是一种利用己二胺残渣制取的聚多胺环氧絮凝剂,适于医药、化工、造纸、印染等行业的污水处理。利用己二胺残渣制取的聚多胺环氧絮凝剂以己二胺残渣和环氧氯丙烷为主要原料,以氢氧化钠、硫酸、亚硫酸钠为附料,该产品具有制造成本低廉,无毒,废水处理综合性能高的特点。
本发明属于电化学电极制备领域,公开一种含有纳米尖端结构的钌、铱、钛三元金属网状电极制备方法,包括步骤如下:(1)钛丝网基底的预处理,包含去除基底氧化膜和去除油污;(2)酸刻蚀;(3)形成纳米尖端;(4)中间层涂液的配制、涂覆和热氧化;(5)活性层涂液的配制、涂覆和热氧化。制备出的电极通道表面含有大量的纳米尖端结构,增加了电极的有效反应面积,提高了反应物和电极表面的碰撞机会,促进了传质。该方法对设备要求低,生产成本低,操作简单、易于调控。同时还公开了将本发明制备出的含有纳米尖端结构的钌铱钛金属网状电极用于实际生产废水中去除总氮性能评估及对照实验,实现了总氮高效的去除效率和处理废水的低成本能耗。
用于光催化降解有机废水催化剂及制备方法,涉及一种处理废水催化剂及制备方法,通过热聚合法制备g‑C3N4;然后通过两步原位法回流煅烧法构建ZnCo2O4/g‑C3N4复合物;最后通过机械球磨法原位制备出Co78Si8B14/ZnCo2O4/g‑C3N4磁性复合催化剂。本发明制备出集吸附‑催化‑光催化‑磁分离于一体的催化剂,解决/g‑C3N4催化剂光生载流子的分离效率低及难以分离回收及有机物高效去除问题。
本发明涉及一种提高微生物燃料电池驱动微生物电解池回收多金属的方法,属于重金属回收处理领域。分别以Cr(VI)和Cu(II)为阴极电子受体的MFCsCr和MFCCu串联后的阳极与以Cd(II)为阴极电子受体的MECsCd阴极相连,MFCsCr和MFCCu串联后的阴极与MECsCd阳极通过串联电阻相连;MFCsCr和MFCCu的阴极为碳棒,MECsCd的阴极为不锈钢网或钛片;MFCsCr、MFCCu和MECsCd的阳极为碳毡或碳棒。本发明可处理电镀废水、印刷电路板蚀刻废水和市政等有机污水并回收铬、铜和镉金属,而且为原位利用MFCs的输出电能、拓展生物电化学系统的应用领域和使用范围提供了广阔空间。
一种霉菌生物吸附剂及其制备方法,属于环境治理领域。该生物吸附剂是由霉菌菌丝体缠绕所形成的菌丝球,其直径在2.0mm左右、大小均一、有一定的机械强度。其制备方法是以食品生产废水为培养基,在pH3.5-6.5,灭菌或非灭菌的条件下接种霉菌孢子悬液,于28-35℃、150-200rpm的速度振荡培养60-72h后,过滤收集的菌丝球即为霉菌生物吸附剂。本发明制备的霉菌生物吸附剂成本低廉,制备工艺简单,对活性染料、还原性染料、分散染料、直接染料和硫化染料等都有较好的吸附脱色效果,也可以用于废水中金属离子的去除。具有经济、高效、易于固液分离、无二次污染、可回收金属离子、对环境友好等特点。
本发明公开了一种甲醛的生产方法及装置,方法包括:甲醇、水或回收的含甲醇和/或甲醛的废水直接喷淋至蒸发器加热蒸发段的上方,空气从蒸发器加热蒸发段的下方进入,气、液两相逆向接触,液相被蒸发,形成所述甲醇-空气-水蒸气三元气;所述甲醇-空气-水蒸气三元气经过热、过滤、阻火后进入反应器进行反应,生成高温甲醛混合气体,再经废热锅炉回收高温甲醛混合气体的废热生产水蒸气,然后气体进入吸收塔进行吸收,同时利用高温甲醛混合气对采出的成品进行脱醇,稀甲醇从吸收塔上部采出回到蒸发器重新利用。甲醛生产装置包括蒸发器、反应器、吸收塔。本发明工艺简单,单位产品能耗、物耗低,产品浓度高、甲醇含量接近为零。
本发明属于资源回收利用技术领域,涉及一种硅基废料连续吸附剂的制备方法及其应用。其特征是利用含硅资源丰富的废料先用盐酸以固液比为1:4到1:15的比例在65-95℃进行活化预处理1-4小时,活化后的硅基吸附剂材料用来吸附某种特征有机物分子,然后在200-350℃进行固碳热处理2-4小时,热处理氧气质量百分数在0.1%-21%,从而制得的硅基废料连续吸附剂B。从废水中绑缚重金属后用盐酸进行解吸,重金属富集于水中,回收后的吸附剂再用来吸附有机物,如此循环利用。本发明的连续吸附剂对重金属Pb的选择性富集能力,制备方法简单,工艺环保,在避免二次污染的同时实现硅基废料的最大资源化利用,对废水的处理有积极作用。
一种垃圾中转站渗滤液的处理方法,属于环保技术领域,按以下步骤进行:(1)将垃圾中转站渗滤液调节水质,加入石灰调节pH值;(2)进行电絮凝;分离上清液(3)进行一次生物反硝化和脱氮,然后脱除气泡;(4)通入二级沉淀池,分离上清液;(5)通入二级反硝化池二次生物反硝化和脱氮,进入二级曝气池内分解有机物污染物后,进入三级沉淀池,分离上清液;(6)通入混凝反应池进行混凝反应,通入气浮池去除絮体,进入中间水池;(7)进入SSNT光催化氧化设备,进行光催化氧化反应,获得的废水排放。本发明的方法投资和运行费用低,且适用于垃圾中转站的渗滤液,废水水质满足排放标准。
本发明公开了一株耐低温对硝基苯酚降解菌株及其应用,能够以对硝基苯酚为唯一碳源、氮源及能源生长,已在中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心保藏,保藏编号为CGMCC No.21794,保藏日期为2021年2月1日,经16SrDNA测序及同源性比较,初步鉴定该株降解菌为:假单胞菌属,同源性达99%,本发明涉及微生物工程技术领域。该耐低温对硝基苯酚降解菌株及其应用,可实现对硝基酚高效降解菌具有低温降解高浓度对硝基酚类废水的生物强化处理功能,在10℃条件下,对300mg/L的对硝基酚污染土壤的处理效率达到100%,不造成次级代谢产物的污染,处理过程中无需添加其他辅助化学试剂,大幅度降低了对硝基苯酚废水的处理成本,具有广阔的应用前景。
本发明属无机非金属材料制备领域,尤其涉及一种球形等级结构二氧化锡/氧化铜复合纳米材料制备方法,其以将乙酰丙酮铜和四氯化锡在甲醇溶液中充分溶解后,进行溶剂热反应,过滤、洗涤后,再经过干燥、煅烧冷却后即得球形等级结构二氧化锡/氧化铜复合纳米材料。本发明产品纯度高,制备成本低,所得产品整体大球的尺寸为3~6 mm,纳米粒子的尺寸为 20~30 nm,且产品的均一性及分散性好,易于大规模生产。本发明所制备的球形等级结构二氧化锡/氧化铜复合纳米材料具有较高的可见光催化活性,在降解染料废水及室内有害气体,光催化消毒等领域具有广泛的应用前景。
本发明属于污泥处理技术。一种城市污泥热脱水、余热干燥及流化焚烧一体化工艺,初始脱水污泥经换热后,与高温灰渣进行预混合;预热后污泥进行热水解反应罐,水解后进入脱水罐;脱水罐内排出水分,一路经过气浮进入废水蒸发器,蒸发后产生二次蒸汽供给污泥热水解;另一路通过废水余热-污泥换热器;破碎污泥颗粒停留在污泥仓中;污泥仓中破碎污泥进行流化干燥;干燥后污泥进入流化床导热油锅炉焚烧,灰渣除去底灰,高温石英砂与污泥混合并预热污泥。本发明工艺合理,简单,将脱水、余热干燥及液化焚烧有机整合为一体,实现城市污泥有机处理,处理效果佳。
本发明属于环境治理、资源回收技术领域,提供一种多级纳米凝胶光还原共沉淀回收重金属离子方法。尤其是针对含有六价铬的废水或废液,目前还原解毒方法存在成本高、操作复杂、容易带来二次污染和难以推广应用等一系列问题,本发明提出一种有机物为原料,利用不同分子量和线性和网状结构,协同作用形成水凝胶作为处理含有六价铬离子溶液,且可以沉淀与溶液分离出来。该法去除率高、操作简单。其特点是可以在自然光条件下和相对广泛的pH条件下,加入所制备的多级纳米凝胶到含有六价铬离子的溶液中,逐渐形成以共沉淀实现水溶液分离,该沉淀物是以三价铬为主的均匀稳定的有机复合物,有利于铬离子的回收与废水的深度处理。
三维电极/电芬顿反应器,涉及一种水处理反应器,该反应器包括主反应池和顶座,整体呈圆形,顶座上设有直流稳压电源、搅拌设备、指示仪表、曝气设备、pH调节设备及pH探测装置,主反应池上方设有进水口、pH探头、加酸管、加碱管;主反应池内设有阳极和阴极,搅拌设备从阴极内部通过,主反应池下方设有出水口、圆形曝气盘和排泥口,曝气盘位于出水口下方,排泥口位于反应器底部。该反应器设有网状环形阳极和空心柱状阴极,并采用圆形设计,使反应器内混合均匀、无死角,且电解效率高,可实现对难降解有机废水进行处理的目的。
用于光催化降解有机废水催化剂及制备方法,涉及一种处理废水催化剂及制备方法,将g‑C3N4、Co‑ZIF‑67、MnO2利用水热合成法和热聚合法制备并相结合,利用Co等离子体结构,通过转移等离激元能量来激发半导体中的电子‑空穴对由金属到半导体,实现光生电子和空穴的分离;以ZIF‑67为框架制备Co‑ZIF‑67材料,优化热稳定和化学性质,且Co‑ZIF‑67具有一定磁性,有利于解决实际应用中回收分离问题;同时在g‑C3N4引入MnO2进行修饰改性,使该复合催化剂具有光催化‑磁性分离‑催化为一体的特性,解决了g‑C3N4因电子‑空穴对的快速复合率和回收再利用问题。
一种缓释微量铜和镍金属元素污泥陶粒的制备方法,是分别将污水厂污泥、粉煤灰、粘土烘干,用200目筛子筛分,按3-5g、6-8g、8-10g比例称取污泥、粉煤灰、粘土搅拌均匀,缓慢加入适量水并充分搅拌,放入压力机中挤压成型为4~6mm生料陶粒,在100℃下烘干,预热20min,然后在1050℃下进行煅烧16min即制得污泥陶粒。将陶粒放入含有CuCl2和NiCl2的混合溶液中浸渍,取出烘干备用。用环氧树、脂酰胺树脂、乙醇溶液与淀粉混合制备成为包覆材料,加入浸渍烘干好的陶粒,搅拌,使陶粒表面均匀涂覆上述混合物,放入烘箱中烘干,制备出具有缓释微量铜和镍金属元素的污泥陶粒。该陶粒适用于缺乏微量金属Cu2+、Ni2+元素的有机废水厌氧生物处理,废水COD的去除率可以提高12%以上。
本发明属于污水处理技术领域,特别涉及一种电催化法污水处理系统及其方法。电催化法污水处理系统包括:流量调节装置、电催化直接氧化发生器、电催化间接氧化及分离装置、供电系统及控制系统,流量调节装置与电催化直接氧化发生器连接;电催化直接氧化发生器用以废水中的有害物质通过催化氧化过程在阳、阴两极上分别发生氧化和阴极的还原反应转化成为无害物质;电催化间接氧化及分离装置用以对电催化发生器净化过的废水进一步间接催化氧化并进行污染物的分离;供电系统为电催化发生器的电催化过程提供直流电流;控制系统用于控制电催化法污水处理系统的监控及自动运行。本发明具有寿命长、能耗低、电催化活性强、处理效果好、稳定性好等特点。
本发明公开了一种获得变强度汽车结构件的气雾淬火生产线及其生产工艺,所述生产线包括沿直线依次设置的高强钢开卷设备、高强钢剪裁设备、第一传送装置、冷冲压设备、第二传送装置、加热装置、第三传送装置、气雾淬火装置和第四传送设备。气雾淬火装置包括顶端框架和底端框架,顶端框架包括第一喷头组和第二喷头组和相应的驱动装置,底端框体内设有空压机、高压储气瓶、储水罐、高压气管、高压水管、废水排水管和废水处理系统,所述底端框体上端设有第五传送设备。本发明具有自动化程度高、集成程度高、生产效率高、生产成本低、工作环境好等优点,可以实现力学性能梯度分布的可热处理强化高强钢零件的制备,有效地实现汽车车身安全与轻量化目标。
本发明公开了一种利用反复冻融辅助弱碱从米糠粕中提取蛋白质的工艺方法,具体为:将脱脂米糠使用弱碱(pH7.5~9.5)按料液比1 : 5~1 : 30浸泡,并将其放入?15~?40℃环境下进行冷冻1~24h,在20~60℃解冻,如此反复冻融2~8次,再于20~60℃条件下进行碱提0.5~5h(pH7.5~9.5),离心收集上清液进行酸沉,对蛋白沉淀进行干燥回收即得到米糠蛋白。目前现有的米糠蛋白提取工艺主要是碱法提取和酶法提取。碱法提取的弊端为蛋白变性程度高,后续中和用酸量大,产生废水多,环境污染严重。酶法提取的成本高,工艺相对复杂,难以实现大规模产业化应用。而本发明工艺采用反复冻融辅助弱碱提取米糠粕中的蛋白,工艺简单,不需要复杂或昂贵的设备,成本低廉,并且由于提取工艺中使用的弱碱条件明显降低了碱用量,减少了废水的产生,对环境保护也有着重要意义。
本发明磺化碱熔方法生产1,5二羟基萘的工艺方法,工艺为1磺化、2稀释,第二批以后,使用步骤7得到的硫酸钠溶液进行稀释、3过滤、4碱熔、5中和,将步骤3得到的磺化母液加入到碱熔产物中进行中和、6过滤、7将部分碱熔母液送入到步骤2稀释工艺进行稀释使用,剩余碱熔母液进行碱熔母液处理。通过对生产过程中母液的套用,达到了降低母液总量,减少废水总量,降低废水处理难度。
一株好氧罗氏菌属菌株代谢产物胞外多糖、制法和用途。从中国渤海海域野生菲律宾蛤仔黏附污泥中分离获得的好氧菌株ZHT4-13、鉴定为罗氏菌属(RUTHIA SP.)。经种子培养、扩大培养,其发酵液经乙醇沉淀离心分离得到细胞外多糖MBF4-13。经测定出该细胞外多糖MBF4-13具有较高的絮凝活性,对高岭土的FR值达到80%以上;对六价铬离子去除率达69.3%;对高浓度废水脱色具有较高活性,对亚甲基蓝、墨水蓝、孔雀石绿、结晶紫的脱色率达86.11%、99.49%和97.84%;对活性污泥的性能及结构也有明显改善作用。具有开发新型微生物絮凝剂的潜在价值。
一种芳香硝基化合物选择性还原制备芳香羟胺的方法,属于精细化工领域中由芳香硝基化合物在二氧化碳气氛下的水溶液中以锌粉为还原剂,制备芳香羟胺。以芳香硝基化合物为原料,锌粉与芳香硝基化合物的摩尔比为0.5-20∶1,水与芳香硝基化合物的质量比为8-100∶1,CO2压力0.1-15MPa,反应温度0-120℃,反应时间0.25-80h,制得芳香羟胺。芳香硝基化合物转化率可达100%,芳香羟胺的选择性可达80.6%。本发明所述的方法,所用的CO2、H2O均可重复使用,避免传统的锌粉氯化铵水溶液还原法中产生大量废水的问题。
本发明涉及一种微排放纯水机,该纯水机包括电解单元、反渗透膜处理单元和成品水箱;电解单元包括成对的电极和源水箱,第一、第二电极对的阴、阳电极之间分别设有第一、第二透水性隔膜,源水箱相对的侧壁上分别开设有第一窗口和第二窗口,第一、二透水性隔膜分别满覆布设于第一、第二窗口上;第一电极对的阴、阳电极以及第二电极对的阳、阴电极分别设于源水箱的内、外部;源水箱的出水口设置在其内的多孔性吸附材料处并与反渗透膜处理单元的进水口连通,反渗透膜处理单元的纯水出口与成品水箱连通,反渗透膜处理单元的浓水出口与源水箱连通。该纯水机可以提高源水净化的效果和净水的出水效率,仅仅有微量废水排放,从而可以节约源水资源。
本发明公开一种具有双助催剂的Z型光催化剂(Cu,Pd)‑NiGa2O4/BiVO4及其应用。采用光照辅助和化学还原沉积方法制备该催化剂:将(Cu,Pd)‑NiGa2O4和BiVO4分散在乙醇溶液中,超声分散5.0min后离心,所得沉淀经干燥后,研磨,转移到马弗炉中,保持温度为500℃条件下热处理2.0h,得Z型光催化剂(Cu,Pd)‑NiGa2O4/BiVO4复合物。本发明中,Cu和Pd不仅能提供更多的活性位点,还可以加速电子转移,合成的(Cu,Pd)‑NiGa2O4‑BiVO4复合光催化剂应用于降解含N有机染料的废水中,具有很高的光催化降解活性。
一种缓释微量金属元素的陶粒的制备方法,包括下述工艺步骤:采用蒸汽养护法,具体做法是先将粉煤灰、水泥、石灰、石膏、珍珠岩混合磨细后过200目筛,再加入Na2SO4、CaCl2和Na3PO4的混合溶液配制成混合液充分搅拌后,再与吸附适量金属离子Ni2+、Co2+的硅藻土混合充分搅拌,控制总含水率为29-40%,在水温70℃拌料均匀,放入压力机中挤压成型切割或用手工造粒得到球形颗粒状生料陶粒,粒径为4-6mm,60℃烘干1h后、100℃蒸养14h,制备出缓释微量金属元素的生物陶粒;本发明制备的陶粒可以缓释微量Ni2+、Co2+金属元素,适用于缺乏微量金属Ni2+、Co2+元素的有机废水厌氧生物处理,废水COD的去除率可以提高10%,增加甲烷产气率。
一种用于水中硝态氮深度处理的工艺方法及装置,属于硝态氮废水处理工艺领域。该硝态氮废水通过高分子硝态氮吸附剂进行吸附,吸附后,得到去除硝酸根的出水,检测达标排放;当检测出水不达标后,向高分子硝态氮吸附剂中加入质量百分浓度为3‑5%的氯化钠溶液进行再生,得到再生废液稀释后进行自活性反硝化过程,自活性反硝化过程后的出水依次进行超滤、反渗透、电渗析浓缩,作为新鲜再生液,反渗透的淡水和电渗析的淡水均作为再生废液的稀释液。该工艺自动化程度高、易于管理、设备投资小运行成本低廉。该方法采用高分子硝态氮吸附剂吸附水中的硝态氮,利用自活性反硝化滤除处理再生废液,具有不外排任何废液废气,工艺清洁性高的优点。
本发明公开了一种可悬浮在水中的TiO2微球的制备方法,使用空心玻璃微球为内核,在空心玻璃微球上合成TiO2涂层,选择乙醇、丁二醇、钛酸异丙醇酯、聚乙二醇10000 和导向剂AP‑3为主要原料,首先通过加热回流合成TiO2溶胶,再通过干燥和高温煅烧在空心玻璃微球表面包覆TiO2膜,制备出低密度的空心TiO2微球,该微球可在静止状态下浮于水面,可用于废水的光催化处理过程。
一种小型设备化厌氧反应器,属于污水处理技术领域,主要应用于污水处理行业的高浓度有机废水处理。本发明实现了设备化,能够使日废水量在500m3以下的小企业实现沼气的收集和缓冲,方便沼气后续利用。本发明包括壳体和设置在壳体内部的反应器内件,在壳体的顶部设置有沼气排出接口,在壳体的底部设置有进水口;反应器内件由回流布水器、固液分离器、污泥沉降分离斗及进水布水器组成,回流布水器固定在壳体的上部,回流布水器与壳体的进水口之间通过回流液管线相连通,在回流液管线上设置有进水管;固液分离器和污泥沉降分离斗固定在壳体上部,且固液分离器设置在污泥沉降分离斗的顶部;所述进水布水器固定在壳体的下部。
本发明属于生物技术领域,具体地说涉及一种耐盐脱氮复合菌剂及其制备和使用方法。耐盐脱氮复合菌剂由具有反硝化特性且脱氮过程中有亚硝氮积累的盐单胞菌、具有反硝化特性且脱氮过程中无亚硝氮积累的盐单胞菌、具有硝化特性的芽胞杆菌和具有耐盐特性的盐单胞菌按照体积比1:1:(10~20):(60~85)混合组成,采用上述耐盐脱氮复合菌剂对高盐废水进行脱氮处理,脱氮率至少为95%,出水水质达标排放。本发明的复合菌剂中四种微生物相互作用、相互影响,氨氮和总氮去除率高于任何一种微生物单独使用的效果,由于复合菌剂的耐受冲击能力比纯化的菌株强,能有效促进同步硝化反硝化的进行,使高盐废水脱氮效果明显提高。
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