本发明涉及一种用于废水处理的芬顿催化剂及其制备方法和应用,属于废水处理的技术领域。本发明芬顿流化床催化剂是通过将含铁污泥与无机粘土材料按比例混合,再经过干燥、高温煅烧等过程制备成芬顿催化剂。本发明通过使用含铁污泥和无机粘土材料,通过特定的比例和粒度,制备出密度小、形状均一、催化效率高的芬顿催化剂。本发明的催化剂适用于芬顿反应流化床,在流化床内达到均匀良好的流化状态,保证污水处理效果。
本发明涉及一种人工湿地‑等离子体耦合系统及高效废水处理方法,适用于氮磷和有机污染废水的深度处理技术,属于水污染控制领域。本发明适用于污水处理厂深度处理区,将污水流经等离子体放电池内,等离子体将大分子有机物矿化为小分子物质。处理后的污水经等离子体放电池出水口流入湿地表层布水管使其均匀分布到湿地系统中,小分子有机物不仅易被生物降解,还为反硝化过程提供了碳源从而提高氮磷的去除效果。本发明将放电等离子技术与人工湿地技术相结合,通过等离子体将污水中难降解的大分子有机物矿化为小分子物质,提高有机微污染物的可生化性,促进人工湿地中氮的去除,有效提升污水净化效率,同时可延缓湿地系统堵塞的发生。
本发明公开了一种FePC条带在亚甲基蓝废水中的应用。包括如下步骤:将Fe85P5C10商用条带重熔形成铸锭,然后控制真空甩带机腔室到合适的气压并在氩气的保护下进行甩带,将获得的Fe85P5C10条带放入亚甲基蓝染料废水中,对亚甲基蓝溶液进行降解。原始Fe85P5C10商用条带经过重熔,在合适的气压甩带后,会形成Fe85P5C10非晶条带,同时形成发达的3D纳米孔状结构,为质量和电子的转移提供了更多的通道。从而提高了降解速率。
一种海藻化工褐藻胶液双钙钙化提取及钙化废水循环回用工艺,发明属于环保、化工技术领域。该工艺在传统的海藻化工钙化工艺基础上进行了改进,采用CaCl2和Ca(OH)2作为混合钙化剂,Ca(OH)2主要为保证钙化完全并维持水体中的Ca2+浓度,这既保证了钙化效果,又降低了钙化成本;钙化后产生的钙化废水中余钙主要为Ca(OH)2,可以在通入CO2的情况下低成本的使大部分游离Ca2+转变为CaCO3沉淀而除去,同时降低了水体的离子浓度,使其可以作为冲稀水回用。
一种提高胶乳废水提取物吸附容量的方法,其特征在于,包括以下步骤:将水性胶乳生产废水去除悬浮物后混合均匀,加入高价金属离子,搅拌反应5‑30min,形成不溶性固体胶乳粒子提取物;分离出提取物;脱水,破碎;将提取物低温干燥,形成多孔状提取物;将干燥后的胶乳粒子提取物在N2保护下以10℃/min的升温速率升温至600‑800℃,炭化处理1‑4h,降至室温取出提取物破碎成100‑200目左右的颗粒状;用0.5‑1mol/L的酸溶液溶出高价金属离子后水洗去除,至洗液为中性后过滤并烘干,得到最终产物,提高吸附容量。
本发明的目的是提供一种氧化钙活化煤渣的废水处理剂,为实现上述目的,本发明采用的技术方案如下:取煤燃烧后的煤渣,在110℃下烘干活化1-3h后取出在干燥器内冷却,经过粉碎后,过120目筛,从中拿出一定量的粉煤灰置于一定物质量浓度的氧化钙溶液中,使碱灰质量比为1:11,在温度为60-80℃的恒温水浴锅中搅拌1-5h,取出静置,倾去上层清液,滤干后,多次洗涤至中性,110℃烘干活化即得该废水处理剂。
本发明公开了一种镀铁废水净水系统及净水方法。树脂型粒子电极层位于好氧生物滤料层底部,在树脂内部放置钛网阴极,树脂外部放置不锈钢孔板阳极,阳极和阴极分别连接电源的正负极,树脂型粒子电极层与溶气室相连,溶气室内有曝气盘和曝气管,溶气室下方为厌氧生物滤料层,配水室在厌氧生物滤料层底部,配水室装有反冲洗进水管、污水管和回流管。本发明的净水方法,步骤如下:(1)污水进入配水室与回流水混合;(2)厌氧生物处理;(3)气水混合;(4)粒子电极处理;(5)好氧生物处理;(6)出水部分排放,部分回流;本发明的净水系统先以树脂型粒子电极提高难降解有机物的可生化性,再经微生物处理后排出,解决了镀铁废水难处理的问题。
本发明涉及生活污水处理技术领域,且公开了一种低碳绿色的生活废水净化器,包括净化箱,所述净化箱靠右端的顶部与第一L型连通管的一端连通设置,所述第一L型连通管的另一端与第二L型连通管一端的左侧连通设置,所述第二L型连通管的另一端与净化箱靠顶端的右侧连通设置,所述第二L型连通管的一端设置有引风机,所述引风机的下方设置有活性炭块,所述活性炭块左端的底部与支撑块的顶部接触,所述第二L型连通管一端的右侧与U型合箱的左侧连通设置。该低碳绿色的生活废水净化器,通过打开箱门,向左拉动T型拉杆可以使移动杆向左移动,直至使插杆移动到卡杆的左端,最后通过向上拉动滤网,便可以完成拆卸的工作。
本发明公开了利用粉丝废水生产渔用生长激素蛋白的菌株、方法及应用。首先是菌种活化,所用菌株为大肠杆菌,保藏于中国典型培养物保藏中心,名称Escherichia coli BL21(DE3)hsdS gal pET28a‑THG,编号为CCTCC NO:M 2018014。然后进行菌株液态发酵培养基制作,将自来水和粉丝废水按体积比2:3,同时,添加蛋白胨6.0 g,酵母提取物4.0 g,氯化钠7.0 g,用1.0M的NaOH调节pH=7.0‑7.4,灭菌后使用。再按接种量为1%~3%进行扩大培养,在温度37土1.0℃,搅拌转速在150~250 rpm,培养时间15~25 h,菌液生长到菌体的光密度OD(optical density)值为0.5时,加入IPTG(异丙基‑β‑D‑硫代半乳糖苷)进行诱导目的蛋白表达。IPTG浓度为0.5μmol/l,诱导表达到最佳时间1.5 h时,诱导温度为37℃,诱导转速为100 rpm,THG蛋白表达量最大。发酵后的菌液,可以拌饲料投喂鱼类,也可在饲料加工时,直接掺和到饲料中投喂鱼类,对鱼类生长有明显的促生长效果,增产效果显著。
本发明公开了一种降解染料废水催化剂的制备方法,其特征在于,具体包括如下步骤:(1)硝酸镧和硝酸镍混合,溶解于乙醇溶液中,向混合液中添加3-5%的二氧化钛,搅拌;(2)将氢氧化钠溶于双氧水,将硫酸铜加入上述强碱混合溶液中,离心得沉淀;(3)将步骤(2)制得的铜催化剂放到步骤(1)的悬浮液中,密封老化处理,加热;(4)用混酸纯化步骤(3)中的催化剂材料,超声后抽滤,将纯化后的材料放入硝酸铁溶液中浸渍,干燥,焙烧。本发明采用溶液热处理工艺实现了La4Ni3O10 粉末快速、低能耗的合成,改性处理显著提高了纳米氧化铜的催化性能,表面负载α-氧化铁,使其具有良好吸波性能,可极大提高处理有机废水的能力,重复使用性能好。
本发明公开了一种可用于难生物降解废水处理的在线化学氧化动态膜系统,其特征在于,所述系统包括双氧水高位槽(1)、含铁矿粉混合槽(2)、pH调整高位槽(3)、循环槽(4)、循环泵(5)、膜及组件(6)、回收槽(7)和流量(L)/温度(T)/压力(P)/pH等参数的检测控制装置(8)。所述双氧水高位槽、含铁矿粉混合槽和pH调整高位槽的出口都与循环槽相连,循环槽出口与循环泵连接,循环泵出口连接到膜及膜组件的循环侧,且循环泵出口管路上安装温度(T)/压力(P)/流量(L)/pH等参数的检测控制装置,膜及膜组件循环侧的出口连接回循环槽,且膜及膜组件循环侧底部设置排污口,排污口连接到回收槽,膜及膜组件产水侧的产水送出本系统。本发明可大大提高基膜产水水质,简化处理工艺,提高色度、TSS、CODCr、BOD5、苯系物等指标的去除率,显著减少循环侧污染物残余总量,降低污水处理成本。
本发明公开了一种异构化乳糖制备产生的含硼废水的重复利用方法,包括以下步骤:利用双极膜电渗析设备对含硼废水进行处理,双极膜电渗析设备包括两端的阴阳电极,电极内侧的双极膜和位于两侧双极膜之间的阴离子交换膜、阳离子交换膜,双极膜和阴离子交换膜围成酸液室,阴离子交换膜与阳离子交换膜围成进样室,阳离子交换膜与双极膜围成碱液室;将冷却后的异构化乳糖液,调节pH值至酸性后,过纳滤膜进行过滤,将得到的透过液通入双极膜电渗析设备的进样室;阳离子经过阳离子交换膜进入碱液室,遇双极膜电解出的OH‑产生碱;阴离子经过阴离子交换膜进入酸液室,遇双极膜电解出的H+产生酸;透过液经过提纯后得到纯化后的硼酸水溶液。
本发明属于微生物工程领域,尤其涉及一种复合微生物菌剂及其制备方法和高盐含氮废水的处理方法。本发明提供的复合微生物菌剂包括混合菌、微生物生长促进剂和吸附载体;所述混合菌和微生物生长促进剂负载在所述吸附载体上;所述混合菌包括热带假丝酵母、毕赤酵母、栗褐芽孢杆菌、蜡样芽孢杆菌、硝化杆菌和嗜盐单胞菌。本发明提供的复合微生物菌剂能够明显改提升生物对盐度的抵抗能力,可用于改善高盐含氮废水的生化处理效果,具有十分广阔的应用前景。
一种高效处理含铅废水的复合材料,其由以下重量份数的原料制成:农作物秸秆粉末18‑24份,贝壳的外壳粉末15‑26份,酒石酸12‑20份,聚氯乙烯树脂15‑22份,纳米有机蒙脱土8‑14份,氢氧化钾4‑6份,碳酸钙4‑5份,丙烯酸羟丙酯12‑17份,空心玻璃微珠12‑17份,锑基纳米复合环保阻燃剂4‑7份,高岭土3‑6份,乙醇1‑3份,木质纤维(60‑80目)7‑23份,硫酸铁6‑10份,没食子酸3‑7份,引发剂2‑4份,PA8‑14份。本发明的有益效果是:本发明的高效处理含铅废水的复合材料,反应速度很快,除铅彻底,具有除铅效率高、成本适中,吸附速度快、吸附量大、选择性好、无毒、无害,不会对人体有害。
本发明提供一种投资小、工艺简单、污染物去除率高、运行费用低廉的氧化降解+絮凝沉淀+砂滤的造纸废水深度处理方法。经本方法处理后COD<70mg/L,BOD5<20mg/L,SS<30mg/L。
一种提高胶乳废水胶乳粒子提取物对染料吸附能力的方法,其特征在于,包括以下步骤:超滤膜浓缩;向浓缩液中投加高价金属离子,形成不溶性胶乳粒子提取物;脱水并将提取物粉碎;加NaHCO3混合并超声处理20‑40 min;80‑90℃真空干燥;在N2保护下热处理,利用多种胶乳粒子在不同温度下互为支撑及气体膨胀作用形成多孔物质;稀酸液溶出高价金属离子及分解产生的碳酸盐后水洗,过滤并干燥,得到多孔吸附剂,提高对阳离子染料的吸附能力。可用于阳离子染色残液及废水的脱色处理。
本发明涉及一种用于阳离子染料废水脱色的改性膨润土吸附剂的制备方法,属于印染废水脱色吸附剂制备领域,包括以下步骤,以亚氨基二乙酸、3‑缩水甘油基氧基丙基三甲氧基硅烷为原料在水溶液中发生开环反应合成膨润土改性剂,膨润土改性剂再对膨润土接枝改性生成改性膨润土吸附剂。本发明原料易得,膨润土价格便宜,节约成本,实验方法简单、环保,没有二次污染;所制备的膨润土改性剂对膨润土改性后一方面增大了膨润土的空间结构,使改性后的改性膨润土吸附剂具有更大的吸附空间,另一方面引入了羧酸根离子,提高了对于阳离子染料的吸附能力;同时本发明所制备的改性膨润土吸附剂所吸附的阳离子染料可被解吸附,实现改性膨润土吸附剂的循环利用。
本发明公开了一种从含溴料液或废水中提取溴素的方法,步骤如下:(1)将含溴料液或废水酸化,然后通氯气入酸化液将溴离子氧化为游离溴,制得氧化液;(2)将氧化液和萃取剂同时送入离心萃取器进行逆流萃取,获得萃取液和萃余液;(3)将萃取液和反萃剂的水溶液同时送入离心萃取器进行逆流反萃,获得含氢溴酸的吸收液和萃取剂;(4)将吸收液送入蒸馏塔,同时向吸收液中通入氯气,氯气与吸收液中的氢溴酸发生反应,生成氯化氢和游离溴,氯化氢遇水变成盐酸,游离溴在蒸馏过程中被蒸发出来成为最终产品溴素。该方法操作连续,自动化程度高,萃取效率高、相平衡建立时间快、萃取剂用量小。
本实用新型属于废水监测领域,具体公开了一种废水监测用水样抽取器,包括插杆结构、水样取样结构与取样牵引结构,所述插杆结构用于固定在水体底侧,插杆结构包括支撑板、导向架、驱动壳与插架,导向架固定在支撑板端面两侧,导向架顶端固连有驱动壳,导向架内侧设有插架;所述插架包括可沿导向架内侧移动的横板以及连接于横板底端的两插杆,两插杆贯穿支撑板并插入至水体底侧,驱动壳内设有用于驱动横板移动的驱动组件,驱动组件为伸缩推杆且其输出端连接横板。本实用新型不需要人工进行采样,可减轻操作人员的负担,取样效率高。
本实用新型具体涉及一种印染废水降解脱色装置,其特征在于包括壳体,壳体内部设有透明玻璃隔板,透明玻璃隔板将壳体分为上部的罐体和下部的灯管箱,罐体内中心位置吊装有超声波均质机,罐体侧面上部和下部分别设有废水进口和排水口,罐体上端设有光催化剂加入口,灯管箱内部设有紫外线灯管。本实用新型具有结构合理、使用方便、降解脱色效率高、效果好的优点。
本实用新型公开了一种高钙脱硫废水的预处理装置,包括软化沉淀池、脱稳沉淀池、第一污泥处理装置和第二污泥处理装置,软化沉淀池内设有软化反应池、第一絮凝池、第一助凝池、第一斜管沉淀池和第一缓冲水箱,第一斜管沉淀池通过污泥回流泵连接旋流分离器和磁分离装置,磁分离装置通过污泥输送泵三连接第一污泥处理装置,软化沉淀池通过水泵连接脱稳沉淀池,脱稳沉淀池内设有晶种投加池、第二絮凝池、第二助凝池、第二斜管沉淀池和第二缓冲水池,第二斜管沉淀池通过晶种回流泵连接晶种投加池,且通过污泥输送泵二连接第二污泥处理装置。本实用新型可使高钙脱硫废水经预处理后达到进入后续超滤处理装置的水质要求,提高处理效率且降低成本。
本实用新型公开了一种基于湿式催化氧化和吸附结合的含酚废水处理设备,涉及污水处理技术领域,它包含壳体、进水口、出水口、填料层、喷头、进水泵、进气口、进气泵、布气装置、流量控制阀、支座和吸附层;底部设置布气装置与填料层相结合使得传质效率更高,吸附层的设置可以确保对氧化不彻底的残留酚类化合物进行完全吸附,一套装置同时具有湿式催化氧化和吸附两种处理方式,极大地提高了含酚废水的处理效果,解决了传统设备处理方式单一的难题,装置的结构紧凑、占地面积小、使用方便,值得大范围的推广。
一种用于废水处理的净化剂,由以下重量份数的原料制成:核壳高分子聚合乳液8-10份,硅藻土9-15份,氧化铁4-9份,聚丙烯酯纤维4-8份,植物脂肪酸3-7份,硫酸二甲酯4-6份,高岭土1-5份,云母粉3-9份,聚乙烯酯7-11份,网络互穿乳液3-11份,六偏磷酸钠5-7份。硅Na2O1-3份。本发明的有益效果是,本发明的用于废水处理的净化剂,具有很好的吸附作用,能够吸附悬浮在污水中的污染物,同时不会对水质造成二次伤害,且成本低。
本实用新型公开了一种废水深化处理装置,包括储存结构、箱体、排液阀、进液管、驱动结构、固定结构、滤网、连接杆、固定杆、第一限位块、第二限位块、凸块和限位弹簧。本实用新型的有益效果是:当滤网上收集的杂物过多时,为了避免滤网收集效率降低,转动挡板,通过传动结构带动凸块向靠近限位弹簧的方向滑动,进而凸块滑动会与第一限位块和第二限位块分离,从而可以先滑动连接杆至第一限位块与固定杆抵触同时第二限位块滑出固定杆的内壁,然后将连接杆转动半圈,再将第一限位块滑出固定杆的内壁,从而快速的将滤网拆卸,便于对其进行清理,因此能提高滤网的使用寿命和提高废水的深化处理效率,清理完成后可以反向重复上述操作即可安装滤网。
本发明涉及催化剂技术领域,具体涉及一种用于废水臭氧催化氧化的球形二氧化硅催化剂及其制备方法与应用,制备方法为:将PtO2、MnO2、CO3O4、TiO2、Fe2O3、NiO、CuO按照比例配置成复合催化活性粉末,之后与硝酸盐或者硫酸盐配制成金属盐溶液,将此金属盐溶液去浸泡高温烧制好的球形二氧化硅骨架,再经过多次高温煅烧,得到用于废水臭氧催化氧化的球形二氧化硅催化剂。本发明中所述催化剂催化效率高,提高臭氧利用率,进一步降低出水COD值,减小停留时间,并且能够减缓催化剂催化效果的衰减,催化剂使用寿命更长,从而整体上减少污水处理厂的经济成本。
本发明提供一种可用于清除废水中多种重金属离子的高分子螯合剂的生产方法,包括二硫化碳高位槽加料、合成釜加料、通入冷冻盐水、滴加二硫化碳、调节转速。所述合成釜加料,物料配比:聚乙烯亚胺与NaOH摩尔比1:0.6‑0.8;聚乙烯亚胺与去离子水摩尔比1:15‑26。本发明合成的螯合剂,为棕红色透明液体,25℃的密度为1.08‑1.13 g/ml,pH值(10%水溶液)为10.6‑11.4,25℃的粘度为82~90 mPa.s,对废水中重金属离子的清除效果好。本发明还具有反应时间短,反应温度低,能耗低,原料配比合理,反应充分,副反应显著减少的优点。
本发明公开了一种火电厂废水脱氮装置,包括微波反应器,所述微波反应器的内部预装有活性炭纱包、二氧化锰纱包和铁屑纱包,所述微波反应器的两侧分别连通有进水管和出水管,所述蓄水箱的顶部设有集气装置,所述搅拌杆的两侧均固定连接有搅拌杆,所述脱氮箱的底部连通有第一排水管,所述第一排水管上安装有第一阀门,所述第一排水管的底端设有过滤装置,所述脱氮箱的顶部一侧连通有锥形漏斗。通过进水管将污水通入微波反应器中,微波反应器中预装的活性炭纱包、二氧化锰纱包和铁屑纱包,在微波辐射作用下会在表面形成高温点位,废水同敏化剂表面接触的过程中,其所含有的氨氮会挥发逸出,达到第一次脱氮的效果。
本发明涉及一种酮连氮法合成水合肼产生的废水中提取有机溶剂、硫酸肼的方法,包括转化步骤、硫酸肼提纯步骤、精馏步骤、异丙醇的制备步骤。所述转化步骤是,在0℃-15℃的条件下,向水合肼废水溶液中缓慢滴加硫酸,硫酸肼从溶液中沉淀析出,经离心过滤后,得到硫酸肼粗产品;所述硫酸肼提纯步骤是硫酸肼粗产品经过滤后用冷水洗涤2-3次并经离心过滤、干燥结晶后得到硫酸肼纯品;所述精馏步骤是滤液与洗涤液经收集后一并打入精馏塔,在55-56℃塔顶温度时精馏采出得到丙酮纯品,在80-82℃塔顶温度时,精馏采出得到异丙醇—水的二元共沸物;所述异丙醇的制备步骤是异丙醇—水的二元共沸物用片碱进行脱水后蒸馏,得到异丙醇纯品。
本实用新型公开了一种高浓度有机废水高效处理装置,包括柜体一和柜体二,所述柜体一内从下至上依次设有进水管、曝气装置、活性污泥盘和若干个加热装置,所述活性污泥盘内填充设有活性污泥,所述柜体一的顶部设有与柜体二相连通的溢流管一,所述柜体二的顶部设有溢流管二,所述溢流管二上连通设有活性炭过滤器,所述活性炭过滤器的另一端设有排水口,所述柜体一和柜体二的底部均设有排污口,所述柜体一的底部设有控制器,所述控制器分别与曝气装置和加热装置电性连接。本实用新型的优点在于:对有机废水可以进行快速处理、处理效率高、处理彻底。
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