提供了使得能够有效地生物处理高盐浓度流体流(例如,废碱)以降低流体流中的COD浓度的系统和方法。
本发明描述了从现有技术中已知的浮选技术的新颖组合以产生显著改进的组合技术,该组合技术被称为组合浮选。优选的解决方案利用了在两个不同操作的净化步骤中的微浮选和电浮选。
本发明涉及用于回收在待处理的流出物中存在的磷的方法和设备,包括以下步骤:从待处理的流出物中生物脱磷的步骤,分离来自步骤i的经处理的水和污泥的步骤,来自步骤ii的污泥的至少一部分的厌氧水解步骤,来自步骤iii的流出物的液体/固体分离步骤,来自步骤iv的污泥的至少一部分的深度处理步骤,来自步骤v的流出物的至少一部分再循环到步骤iii的步骤,和从来自步骤iv的流出物中回收存在的磷的步骤。
一种生物反应器,包括至少一个供支持生物资源生长的柔韧培养基(10),其具有大量线(50)和至少两个横向支持部件(52),其中开口由相邻线和相邻横向支持所定义,开口具的纵横比超过50∶1。
公开了一种环氧乙烷(EO)生产工艺,包括:(a)将第一反应混合物(C2H6、C2H4、O2)引入第一反应器系统以产生第一流出物流(C2H4、C2H6、O2);其中,所述第一流出物流中乙烯的摩尔分数大于所述第一反应混合物中乙烯的摩尔分数;其中,所述第一反应物混合物的特征在于乙烯与乙烷的摩尔比值≥1.3;(b)将所述第一流出物流引入第二反应器以产生第二流出物流(EO、C2H4、C2H6、O2);(c)将所述第二流出物流分离成EO产物流(EO)和循环物流(C2H4、C2H6、O2);其中,循环物流或第一流出物流中未分离出乙烯;(d)将至少一部分循环物流回收至所述第一反应器,且将一部分循环物流回收至所述第二反应器。
一种紧凑的便携的液体浓缩器,包括气体入口、气体出口以及将气体入口与气体出口连接的流动通路,其中,流动通路包括使通过流动通路的气体加速的狭窄部分。液体入口在狭窄部分之前的点将液体注入到气流,使得气体-液体混合物在流动通路中完全混合,从而使一部分液体蒸发。位于狭窄部分下游并且与气体出口连接的除雾器或流体洗涤器从气流中去除夹带的液滴并且通过再循环回路将去除的液体再循环至液体入口。待浓缩的新鲜液体还以足够使流动通路蒸发中的液体量偏移的速率注入再循环回路。
用于从含有污染物的水源中分离污染物的方法和装置。该方法包括使用溶于水系统中的高能氧化剂。气体在贮水器内溶于水溶液中,并且贮水器内的压力是可控制的。这使得溶解的氧化气体与污染物最大接触。一旦被氧化,贮水器的出口就被调节以形成液压空化,诱导形成泡沫,而泡沫把絮凝物从水溶液转移到分离相中。也可在该操作中加上电凝法。这包括使用置于含有氧化剂的贮水器内的电絮凝池。通过提供电极并使电极暴露于水流,水溶液中的污染物既可以被氧化,也可以被降解,并通过溶解的气态氧化剂补充了氧化作用。
一种减少含有机硫化合物的流体中有机硫的方法,其包括:所述流体与过氧化氢接触产生预处理的流体,并且将所述预处理流体与生物活性固体接触。
本公开涉及从开放的混合培养物生产富含PHA的生物质的方法。含有生物质的混合液被导入分批进料反应器。反应器包括至少一个生物质刺激区和至少一个生物质维持区。含有RBCOD、生物可利用的N和生物可利用的P的进料被导入分批进料反应器。至少部分生物质的呼吸速率在刺激区通过将进料导入分批进料反应器并使生物质暴露于相对高浓度的RBCOD,被间歇地和重复地刺激。然后将生物质转移至维持区,在那里生物质暴露于相对低浓度的RBCOD。此后,生物质在刺激区和维持区之间来回循环。贯穿这些方法,在进料中N和/或P相对于RBCOD的浓度通过控制进料中N与RBCOD之比和/或P与RBCOD之比进行控制。
一种水处理方法,包括下列步骤:A)用惰性气体汽提水或溶解的气体;B)对水进行氧化处理,以沉淀金属;以及C)从水中除去沉淀。氧化处理为包括以下级的多级氧化处理:(1)在压力下使氧化剂和水接触,以从水中沉淀金属;以及(2)用氧化剂对水进行催化氧化,氧化通过催化剂比如沸石催化剂在床式反应器或过滤器中进行催化。采用惰性气体汽提的目的是防止处理系统中生成铁细菌。加压氧化可降低催化氧化所需的氧化剂注入量。本方法尤其适用于除去地下水中的污染物比如铁、锰和砷等。
本发明涉及侧流反氨化工艺,其中反氨化由非连续流动集成固定膜活性污泥序批式反应器(IFAS SBR)实施而不需要采用外部澄清器。更特别地,本发明牵涉设计成作为IFAS SBR或移动床生物反应器(MBBR)运行的单反应器。由于单池的设计,取决于处理需要,两种操作模式MBBR和IFAS SBR是可互换的。
本发明涉及利用一种两性共聚物/聚胺组合物对造纸厂排出废液和纺织厂排出废液进行脱色处理的方法。一种优选的两性共聚物是聚(丙烯酸二甲基氨乙基酯氯代甲烷季盐/丙烯酸),一种优选的聚胺是氯甲代氧丙环和二甲胺的聚合反应产物。
本发明提供了用于从液体介质中分离金属的方法和组合物,所述方法使用了来源于至少两种单体,即丙烯酸-x和烷基胺的共聚物,其中所述聚合物经改性以包含能够对一种或更多种含有一种或更多种金属的组合物进行净化的官能团。然后使经处理的液体通过过滤系统。处理与过滤的组合的净化效果出乎意料地大于其部分的总和。
本申请描述了使用具有膨胀室的多层模块处理进料溶液和从进料溶液中回收水的系统和方法。多层模块包括进料隔网层、渗透隔网层和膜层,其中,从进料隔网中的进料溶液蒸发的水蒸气穿过膜层进入渗透隔网层。膨胀室接收来自渗透隔网层的水蒸气和来自进料隔网层的进料溶液。
本发明涉及使用稀土固定剂从不同流中除去一种或多种选定的目标材料,特别是生理活性化合物污染物。
本发明涉及一种用于净化水的方法和装置,所述方法包括以下步骤:通过一个或多个入口管(1)或入口区将水供给到反应器(4)中,并将水和基材供给通过生物膜的载体元件(5),该载体元件(5)具有大的保护表面(>200m2/m3载体元件)和大的孔体积(>60%),且该载体元件(5)被流化以除去废污泥,其中正常负荷的载体元件(5)的装填比相当于与反应器(4)的湿体积的90%-100%、更优选92%-100%且最优选92%-99%相对应的量,在数次除去过剩污泥之间,所述载体元件(5)基本上保持静止或受阻碍运动;以及载体元件被流化以除去过剩污泥,所述载体元件(5)具有在0.8-1.4、更优选0.90-1.1、且最优选0.93-0.97的范围内的比重;以及将处理的水供给到一个或多个出口区(7)和一个或多个出口管(2)。本发明还包括用于进行该方法的反应器。
本发明主题为水处理过程,包括一个产生预处理水和污泥的第一预处理步骤,所述预处理的水接着经历至少一个膜过滤步骤,产生肥料和透过液,所述透过液被送到饮用水处理系统,其特征在于,第一预处理步骤包括第一混凝/絮凝步骤,以及来自所述膜过滤步骤的所述废料经历一个处理阶段,包括至少一个第二混凝/絮凝步骤,随后一个沉降步骤,由此产生污泥,其中在所述沉降步骤之后是至少一个吸附步骤,这至少一个吸附步骤是在至少一部分来自所述预处理的所述污泥上和/或在一部分来自所述沉降步骤的所述污泥上进行,所述吸附步骤的目的是消除由所述膜过滤步骤得到的所述废料中所含的磷酸盐,所述方法产生经处理的废料和过量污泥。
本发明涉及纯化来自芳族化合物的硝化的粗芳族硝基化合物的方法,所述方法包括进行一次或多次以下清洗步骤(a):(a)使粗芳族硝基化合物(N-in)与水相(W-res)接触并且随后相分离,维持有机相(N-res)和水相(W-res),至少一种反乳化剂(D)存在于一个或多个清洗步骤(a)中。
本发明在一个方面涉及一种对纺织品、纱线或线束进行染色的方法,特别是用于鞋类或服装。该方法可以包括以下步骤:a)将纺织品、纱线或线束的至少一部分暴露于等离子体场和激光束;以及b)通过数字染色对纺织品、纱线或线束进行染色,c)其中,等离子体场和激光束至少部分重叠,以在染色之前对纺织品、纱线或线束进行预处理,以及d)其中,该方法在一个或多个腔室内部进行。在另一方面,本发明涉及根据染色方法染色的纺织品、纱线或线束,并且在另一方面,涉及适于对纺织品、纱线或线束进行染色的系统。
本发明提供一种膜-电极组件、使用该组件的电解池、制备臭氧水的方法和装置、消毒方法以及废水或废液处理方法,使用这些可以高效制备电解反应产物或分解产物,最小化管道压降,并且在不牺牲产能的情况下设计尺寸紧凑的装置。本发明涉及一种膜-电极组件,其包括具有复数个0.1mm或更大直径的通孔的阳极;在与阳极中相同的位置有复数个0.1mm或更大直径的通孔的阴极;以及涂覆在阳极和阴极中至少一个的一个面或整个表面上的固体聚合物电解质膜,并保持所述通孔,其中将所述阳极、所述固体聚合物电解质膜和所述阴极牢固地粘附。
本发明涉及废水中氮和磷的同时去除法, 其中包 括 : 1)在化能无机自养基脱氮微生物中完全利用在有机物中充 分生长的兼性化能无机自养菌通过供应少量(异养脱氮需要量 的1/3-1/2)外部碳源同时进行兼性化能无机自养、异养和专性 化能无机自养脱氮; 2)贝壳或钢渣与硫粒子一起使用, 其中(1)硫 颗粒用作电子供体和硫脱氮菌可在其上生长的固体介质, (2)作 为固体介质, 所述贝壳在因硫脱氮产生的氢离子使pH进一步降 低时起到通过补充碱性使pH维持在7-8的作用, 同时保持脱 氮微生物的活性并为化能无机自养菌提供无机碳源(CO2); 和3)在贝壳或钢渣产生的水中钙离子(Ca2+)存在下通过沉淀作用同时脱除磷。
本实用新型涉及废水处理设备,解决简化去除油渣问题。其由油渣管、输导管、灌气管、盛装槽及泵组成,油渣管顶端有吸油闸斗及高度调整装置,输导管设有逆止阀并伸出盛装槽处通向储油桶,盛装槽、储油桶壁面间设有通气管及排水管,盛装槽两侧壁面相邻油渣管立伸一挡油板。用于住宅楼群处理污水保护环境。
一种废水处理设备,其包括:电极或电极阵列;一个或多个DC电源供应源,其通过电流调制器被可操作地连接至所述电极或所述电极阵列,其中所述电流调制器允许将所述电源供应连接至所述电极或所述电极阵列并且其自身可操作地连接至脉冲发生器;包括至少所述电流调制器和所述脉冲发生器的控制系统,其与所述电源供应一致地被设计从而在可变频率和可变空占比下提供脉冲或调制的DC电流供应至所述电极或电极阵列和从而如果需要的话、根据需要和当需要时反转所述电流供应的极性。
一种用于厌氧的方法及其设备,通过将来自厌氧反应器的具有溶解的二氧化碳的流出物同含有有机酸的新鲜进料相结合,并从这种混合物中汽提出二氧化碳来提高其pH值,以减少系统中碱的消耗并促进了具有有限溶解度的有机酸的溶解。
使废水中的氟离子在反应池1内被固化成氟化钙,再使其与作为絮凝助剂的氢氧化铝在沉降池3中被沉降并被分离。从所述池中取出包含氟化钙和氢氧化铝的部分沉降淤浆,并将其返回铝回收池4。在pH值不大于9的条件下,于铝回收池4中使高浓度的钙与已被吸附到氢氧化铝中的氟作用,从而使氟固化为氟化钙。使已处理的沉降淤浆返回反应池1,以使具有氟吸附能力的氢氧化铝在高浓度下在所述系统内循环。
提供了使用陶瓷膜厌氧处理对高化学需氧量的废水进行处理的方法、系统和设备。还提供了使用微生物燃料电池的后处理。
减少聚酯制造装置中的废水的方法包括其中将来自化学反应器中的至少一个的含乙二醇的组合物提供给水分离塔的步骤。水分离塔被保持在预定的温度范围内,使得存在于水分离塔中的任何乙醛基本上维持在蒸气状态中。包括一种或多种有机化合物的废物-蒸气混合物随后从水分离塔取出并且被燃烧。聚酯制造装置任选地包括具有热交换器的喷淋冷凝器系统,使得当热交换器需要清洗时,使热交换器与源自水分离塔的热乙二醇组合物接触。聚酯制造装置可以被顶和壁围住,使得防止雨水被聚酯制造装置中存在的任何有机化学品污染。
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