本发明涉及一种包含水和至少一种金属氰化物的溶液,其中至少部分水从废水获得,该废水为产生于通过氰化物浸提从含贵金属矿石中提取贵金属的工艺中的贫化废水,一种用于制备本发明溶液的方法,以及本发明溶液在通过氰化物浸提从含贵金属矿石中提取贵金属的工艺中的用途。本发明还涉及通过氰化物浸提从含贵金属矿石中提取贵金属的方法,其中使用本发明溶液。本发明还涉及产生于通过氰化物浸提从含贵金属矿石中提取贵金属过程中的贫化废水在制备包含水和至少一种金属氰化物的溶液中的用途。
本发明提供了一种处理啤酒厂废物的方法,其包括接收酒糟、低浓度废水和高浓度废水。用栓塞流厌氧消化器处理所述酒糟、低浓度废水和高浓度废水,产生第一输出物。用升流式厌氧污泥床消化器处理所述第一输出物的一部分,产生第二输出物。用固定膜厌氧消化器处理第二输出物的一部分,产生第三输出物。
本发明涉及一种生产二硝基甲苯的方法,包含以下步骤:a)用硝酸和硫酸的混合物将甲苯硝化,随后分离硝化过程中形成的含硫酸的水相,其中获得粗的二硝基甲苯,b)用中性和/或碱性水洗液洗涤粗的二硝基甲苯,其中在分离最后一次洗涤中使用的洗液之后,获得预纯化的二硝基甲苯,其除了二硝基甲苯外还至少包含水,和c)从预纯化二硝基甲苯中分离水,d)收集来自步骤a)、b)和/或c)的废水,e)任选用甲苯萃取来自步骤d)的收集废水,和将由此获得的有机相再循环进入步骤a)中,f)释放来自步骤d)的收集废水,或如果进行任选的步骤e),在甲苯汽提器中释放来自步骤e)的甲苯的萃取废水,由此获得含甲苯的废气流,g)将来自步骤a)、b)、c)、d)、e)或f)的至少一个废气流送入废气冷凝器中,并且在该废气冷凝器中去除该至少一个废气流中存在的甲苯,其中该方法包含进一步的步骤:h)将在步骤g)中甲苯冷凝出之后产生的废气流送入至热废空气纯化,其中向要送入废气冷凝器的废气流中或要离开废气冷凝器的废气流中加入氮气,其中废气流中的氮气浓度优选调节为至少0.1 vol%,特别优选调节为至少0.5 vol%。
本发明涉及一种分离器设备,用于对废水进行预净化,具有:筛单元,包括:废水入口、用于拦住废水中的粗物质的筛、将被筛拦住的粗物质输送到第一收集容器中的螺旋输送器以及使螺旋输送器旋转的螺旋马达;油脂分离器单元,其安置在筛单元下游,且包括:用于接收筛过的废水的分离容器、用于接收在废水表面聚集的油脂并且能将油脂输送到第二收集容器中的撇沫器以及废水出口;以及用于控制分离器设备的控制单元,其中,撇沫器具有:环形封闭的油脂接收元件,其用于浸入到分离容器中的废水中;与该油脂接收元件对应的削刮器,其用于削刮接收在该油脂接收元件的表面的油脂;以及撇沫器马达,其用于驱动油脂接收元件。该分离器设备具有高的分离效率。
本发明提供一种处理含(甲基)丙烯酸酯溶液的方法,其中将含(甲基)丙烯酸酯的溶液通过选自洗涤、中和和萃取的至少一种工艺过程进行处理,其中当通过自经所述至少一种工艺过程处理的含(甲基)丙烯酸酯的溶液中回收有效成分获得的废水或废水溶液再循环入前一工艺过程中并在其中使用时,所述方法能够确保处理系统长时间稳定连续运转,而不降后续步骤中的液-液分离效率和蒸馏效率,同时抑制污泥形成。将上述废水或废水溶液冷却至温度10-50℃,接着从其中除去固体,然后将废水或废水溶液再循环入前面的工艺过程中并在其中再使用。
本发明涉及一种氧化废水中包含的有机物质的方法以及实施此方法的设备。所述方法包括以下步骤:向管状体中注入所述废水;使所述废水升压至对应于所述废水临界压力的压力P1,使所述废水温度为T1;在彼此相远隔的n个点处向所述废水中注入n部分至少一种氧化组合物,以便氧化反应产生的热能使反应混合物的温度根据上升曲线由所述温度T1升至T2>T1,由此使所述有机物氧化,所述反应混合物持续由亚临界液态进入超临界区。
公开了一种废水处理系统,包括:曝气单元、接触罐、溶气浮选单元和生物处理单元。还公开了一种通过提供曝气单元并且将曝气单元流体地连接至废水处理系统来改装废水处理系统的方法。还公开了一种处理废水的方法,该方法包括:用氧气使废水曝气,将曝气的废水与活性污泥组合,从活性废水浮选生物固体,以及生物地处理流出物。该方法任选地包括将浮选的生物固体与曝气的废水和/或活性废水组合。还公开了一种有助于高固体含量的废水的处理的方法。
本发明提供了一种处理含磷和/或氮的废水以从所述废水中除去磷和/或氮的方法,包括如下步骤:(A)将含有磷和/或氮的废水引入厌氧反应器中,用厌氧微生物处理所述引入的废水,从而由废水中的有机物产生沼气,然后使在二氧化碳分压为0.2~0.5ATM下二氧化碳饱和的经过处理的废水排出;和(B)将步骤(A)的经过处理的废水引入二氧化碳解吸设备中,在所述设备中废水自由落下,使废水暴露于二氧化碳分压小于0.001ATM的周围环境中,从而发生二氧化碳解吸并使PH值提高,而不需加入碱性物质,然后获得适于形成鸟粪石的PH值8.4~9.6。
公开了一种高固体废水处理系统。废水处理系统包括压载反应器、固体‑液体分离子系统、预处理子系统、压载物进料子系统和压载物回收子系统。高固体废水处理系统可以包括反应罐、增稠器和压滤机。还公开了一种处理高固体废水的方法。该方法包括使废水进料与凝结剂或絮凝剂接触,将定量给料的废水增稠,用压载物处理流出物,将处理过的废水沉降,以及将压载污泥输送至废水进料、定量给料的废水或处理过的废水中。废水进料可以具有大于500mg/L的总悬浮固体。废水进料可以包含无机固体。
本发明提供一种可层压于水处理反应器内部的单元模块,其作为可层压的单元模块,在通过厌氧或者需氧条件进行操作的水处理反应器内部中包括气体收集空间以及移动路径,从而可实现液体及气体的活塞流,其中,内部的气体及污水、废水上升,从而在到达上述单元模块时,气体被收集在上述气体收集空间中,并且在向上移动时,上部的流体及淤泥移动至下部,并且在下部产生根据污水、废水密度的相位分离,并且优先地位于水面附近的低密度物质向上进行流动,并且下部的流体及淤泥通过相同的移动路径或者不同的移动路径向上部进行移动。
本发明是有关于一种剥离液冷凝回收的设备,主要包括:一剥离液冷凝器;一第一缓冲槽;一第二缓冲槽,其中该第二缓冲槽是以一第一管路连接至该剥离液冷凝器,并以一第二管路连接至该第一缓冲槽;一废水处理装置,该废水处理装置是以一第三管路连接至该第一管路;一回收利用装置,该回收利用装置是以一第四管路连接至该第一缓冲槽;一第一泵,该第一泵是位于该第一管路上;一第二泵,该第二泵是位于该第二管路上;一浓度侦测装置,该浓度侦测装置是位于剥离液冷凝器的中;一流量计,该流量计是位于该第二管路上;至少一液高感测器,该液高感测器是位于该第二缓冲槽中;以及一控制装置。
本实用新型提供一种陶瓷平板薄膜结构,适用于处理自来水、工业用水、制程固液分离、废水及水回收,其特征在于,包括:第一平板本体、第二平板本体、设置于所述第一平板本体与所述第二平板本体之间的密封元件、及至少一个水流导管;其中所述第一平板本体及所述第二平板本体分别为具有多个孔洞的陶瓷平板,并且所述第一平板本体及/或所述第二平板本体具有过滤膜;所述密封元件配设在所述第一平板本体及所述第二平板本体的间隔空隙,且所述密封元件设置有至少一个贯穿孔;所述第一平板本体与所述第二平板本体间的内部空间设置有多个导流元件,形成液体流动通道。
本发明公开了一种内嵌式被动元件结构,其包括有:一第一导电金属层、一电阻层、一介电层、一支持层、一接着层与一第二导电金属层。特别地,对本发明的内嵌式被动元件结构施予两次显影蚀刻处理之后,即可在该内嵌式被动元件结构上制作出同时包含至少一薄膜电阻元件、至少一薄膜电感元件与至少一薄膜电容元件的一电子线路。根据本发明的设计,所述电阻层为通过溅镀技术所制成的合金、金属或金属化合物电阻膜。溅镀的电阻层具有较佳的镀层致密度与连续性,因此其面电阻的最低值可小于或等于5欧姆/口。同时,利用溅镀技术制作的合金、金属或金属化合物电阻膜,亦能有效减少工业废水的产生。
公开一种水处理用导电性分离膜,包括:金属过滤器支撑体,具有纤维丝形态;金属氧化物涂覆层,层叠在所述支撑体上;以及复合金属氧化物催化剂,层叠在所述纳米颗粒上。通过利用根据本发明的导电性分离膜执行水处理,能够同时执行通过电化学性反应的难分解性有机物的分解和通过分离膜的颗粒性物质的水处理系统。并且可以通过将这种水处理系统应用到工业废水的高度处理而得到优秀的处理效率,通过控制导电性分离膜的片型而防止间歇式操作和连续操作期间发生膜污染。
经涂布颗粒状过滤介质(10)是通过将电解质层(16)沉积于核心粒子(12)上形成。所述电解质层(16)包含阳离子聚电解质。所述经涂布颗粒状过滤介质(10)提供过滤和原位凝聚的协同组合,此使得能够高效、有效且经济地去除工业和其它废水的污染。
本发明公开了一种以醋酸处理硝酸铜废液的资源化方法,属于在生产印刷电路板中产生的工业废水中的金属元素利用化学方法处理回收再利用的方法的技术领域;利用醋酸与硝酸铜反应,形成醋酸铜并还原硝酸,进一步将铜回收及硝酸提浓达到回制程使用标准,不但解决环保总氮管制问题及符合节能减排要求,且达到有效资源化,提升资源化效益的效果。
本发明揭示一种铜箔电阻与具有该铜箔电阻的一种电路板结构。本发明主要由镍、铬、钨、镍金属化合物、铬金属化合物、钨金属化合物、镍基合金、铬基合金或钨基合金作为电阻层,并以此电阻层与铜箔共组成所述铜箔电阻,且所述铜箔电阻适于与一基板组合成一电路板结构。值得说明的是,溅镀的合金、金属或金属化合物电阻层具有较佳的镀层致密与连续性,因此其面电阻的最低值可小于或等于5欧姆/口。同时,利用溅镀技术制作的合金、金属或金属化合物电阻膜,亦能有效减少工业废水的产生。更重要的是,欲在包含本发明的铜箔电阻的电路板结构上制作出电子线路所需的电阻组件,仅需要对该电路板结构进行二次的蚀刻制造。
本发明涉及一种利用固载杂多酸将烯烃类环氧化的连续式制程,其不涉及使用添加剂。本发明的方法乃利用连续式制程来分离反应后的产物与氧化物,减少返混现象即可达到与有添加剂相等的功效。无添加剂可减少原料成本,且其反应副产物不含碱金属及碱土金属化合物可减少废水问题,且连续制程亦利于工业化生产。
本发明公开了基于单宁的环境友好型聚合凝结剂的组合物和使用方法。基于单宁的凝结剂是天然存在的单宁与阳离子单体的共聚物。本发明的一个实施方案提供了基于单宁的聚合凝结剂的组合物,所述凝结剂包含使用叔丁基过氧化氢和焦亚硫酸钠聚合的甲基丙烯酸N,N-(二甲基氨基乙基)酯(MADAME)。将得到的聚M AD AME转化成氢氯化物,然后在含水介质中与单宁混合/反应,获得均聚(MADAME)-单宁组合物。使用方法包括加入一定量的所述组合物用于有效澄清来自食品饮料、钢铁、汽车、运输、炼制、医药、金属、纸与纸浆、化学处理和烃类处理工业的含油废水。
本发明提供了一种用于处理污染水的高容量、抗淤塞的电解法,该方法包括至少一个向上流动的电絮凝池,该电絮凝池包括(I)疏松的铁或铝颗粒的多孔的、非流化床形式的下部(或“底部”)电极(3),所述颗粒在脉冲气体喷射下保持周期性运动和(II)由铁或铝栅极网孔或肋条网制成的上部(或“顶部”)振动电极(4)。在上部电极(4)和下部电极(3)之间的电势使得离子从动电极中释放。上述离子氧化和/或碎裂处于上升的废水流中的不可溶的污染物并产生易于过滤的不可溶污染物,得到充分净化的水。上述动电极电絮凝池在市政水作业中有用,并且商业和工业应用中也具有大量的需要处理的未经净化的水。
本发明涉及应用过滤膜的液体净化系统,该液体净化系统被设计成用于净化或淡化来自各种来源的主要是水的液体,各种来源包括饮用水、工艺溶液、废水、饮料和在家庭或工业条件下以及在乡间别墅和花园园地的其他液体。一种液体净化系统包括原始液体供应管线、与原始液体供应管线连接的液体净化单元、与液体净化单元的净化液体出口连接的净化液体管线、以及与液体净化单元的排出液体出口连接的排出液体排放管线,其中,液体净化单元包括至少两个膜,该至少两个膜设置在壳体中并且经由两个收集器彼此连通,其被设计为使得每个收集器通过经由接头彼此连通并通过紧固装置彼此连接的至少两个元件而形成。
本发明总体涉及监控或分析分析物的含水体系(水或沉积物)的领域,并且尤其涉及用于取样并分析含水体系(比如天然水体系(例如河流、池塘等)或者工业废水流)中的特定分析物或溶质的浓度或等级的方法和装置。所述分析物或溶质可以是或可以不是所述含水体系的污染物。所述取样设备包括聚合物包含膜或复合聚合物包含膜。
本文公开的发明主题包括用于从水溶液,例如作为各种工业过程(包括采矿、石油和天然气勘探和提取、耕作、制造等)的副产物产生的废水中去除污染物的多种新型过滤介质,其包括活化的稻壳,以及过滤系统和方法。
本发明适用于纺织品技术领域,提供了一种纺织品的预处理液、抗水解纺织品及其印刷方法,该抗水解纺织品的印刷方法包括以下步骤:将预处理液施加在纺织品基材上进行预处理;用活性染料将图像印刷到预处理的纺织品基材上,并进行固化处理即可;其中预处理液包括以下组分:交联剂、增稠剂、抗起泡剂、润湿剂、添加剂,所述交联剂为氮丙啶交联剂或三聚氰胺‑甲醛树脂。该预处理液有助于将活性染料固色到织物基质上,因此不再需要常规的蒸,洗或漂洗过程。因此,本发明提供的预处理液以及印刷方法能够生产高质量的印花纺织品,并且能够克服环境问题,特别是工业废水问题。
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