本发明提供一种无催化氧化系统和方法,属于合成气制备领域。该装置包括氧化炉、热量回收单元、洗涤单元和除灰单元,氧化炉炉体内设有气化室和冷却单元,氧化炉上设有原料进口、合成气出口和有机废水入口,有机废水入口可设置在原料进口处或冷却单元上。烃类原料、氧化剂和气化剂在气化室内生成高温合成气,合成气先经过冷却单元冷却,再经过热量回收单元回收热量,最后通入洗涤单元洗涤。使用该装置不但解决了有机废水处理难题,同时还将有机废水中的有机杂质转化为有效合成气,帮助降低出氧化炉的合成气温度,获得的合成气可直接先通入过热蒸汽预热器再通入废热锅炉,不仅获得更高温度的过热蒸汽,而且延长废热锅炉使用寿命。
本发明公开了一种化学镀镍废液中次磷酸盐的处理方法,具体如下:将待处理的化学镀镍废液去除悬浮物后调节pH值至1.6~1.8,再与双氧水混合,得到预处理废水;将所述预处理废水通入吸附了碘单质的活性炭柱进行处理,预处理废水中的次磷酸根被碘单质氧化为亚磷酸根,同时碘单质被还原为碘离子,还原后的碘离子被双氧水氧化为碘单质,碘单质重新被活性炭吸附实现重复使用;处理后废水中的亚磷酸根通过沉淀法进一步去除。本发明的处理方法可控制次磷酸盐转化为亚磷酸盐而不是形成正磷酸盐,氧化具有高度的选择性,极大减少氧化药剂的用量,氧化效率高。
本发明提供用于处理医疗废物的无害净化设备,所述设备为一种陶瓷膜过滤器,所述设备包括陶瓷膜本体、第一可拆卸连接头、第二可拆卸连接头,医疗废水经格栅、臭氧池、水解酸化室池、固液分离池的作用去除细菌、病毒以及真菌,通过串联及并联陶瓷膜过滤器去除剩余高毒物质,并联结构可以使废水与过滤层充分接触,把难以生物降解的有毒、有害物质降解为小分子物质,串联结构提高了废水的二次清洁水平,使医疗废水可以达到排出标准。
一种内循环自排渣微排放喷房系统,包括喷枪、支架、工件、喷房以及PLC控制系统,喷房两侧近喷房门口设有送风口和水雾喷口,喷房门口对侧设有离心风机,离心风机出风口连水气分离装置,水气分离装置下方设有废水池,水气分离装置和废水池设置在封闭的箱体内,废水池上通过管路连风机,风机连曝气箱,曝气箱连光氧催化装置,光氧催化装置连活性炭处理装置,活性炭处理装置连VOC传感器,VOC传感器接排放口。本发明结构简单,涂装企业改装成本低,即节省费用,又能符合环保要求。本发明还通过废气、废水的循环回收利用,降低耗能,减少废物处理量,减少清理次数和清理强度。
本发明公开了一种阳离子表面活性剂增强金属还原有机氯化物脱氯的方法,包括将金属还原剂和含有有机氯化物的待处理水加入反应器中进行反应,金属还原剂在加入反应器前在阳离子表面活性剂溶液中浸渍至少1小时,阳离子表面活性剂浓度为临界胶束浓度。本发明方法以零价金属为还原剂,材料廉价易得,所含组分不会引入二次污染或重金属污染,对废水的后续处理没有不利影响。金属还原剂负载阳离子表面活性剂的方法简单易行,废水处理工艺条件温和,在室温、大气压条件下运行,不需要加温加压,处理成本低。处理装置较为简单、操作容易、运行稳定。
本发明公开了一种基于电极-超重力生物转盘的一体化反应器及其处理方法。反应器中设置一条中心轴,其轴体结构为同轴双层套管,形成气道和液道两部分,气道外壁开有通孔。壳体内部由隔板分隔为若干个相通的腔室,每个腔室内设有两片固定于中心轴上且分别连接电源正负极的生物转盘,作为挂膜载体的同时用作配对电极。盘体中间密布有多条中空纤维膜。本发明的反应器将电极、超重力、生物转盘三种技术有机结合至一个反应器中,使该反应器能利用超重力将含氮废气进行高效传质,快速溶解于废水中,再利用生物转盘作为电极,促进微生物的反硝化作用,适用于同步去除高浓度的含氮废气和废水,且处理效果大大高于普通反应器。
本发明涉及一种同步去除氰、铬的深度处理电镀污水的方法,其包括如下步骤:(1)对电镀废水进行固液分离;(2)将步骤(1)获得液体通过微电解反应器;(3)将经过微电解反应器的废水pH调至10,然后加入次氯酸钠和氢氧化钠,反应后,调pH值为6‑7,20min后加入絮凝剂,进行絮凝处理,然后进行静置沉淀,时间4‑6h,之后获得澄清上清液;(4)将步骤(3)处理获得的上清液排到微生物反应池,调节PH值为7-8,然后按照每立方米液体投加生物菌剂10g,静置一周。本发明方法提高处理水量和处理水质,降低运行费用,促进排放水质达到标准。
本发明公开了一种生物炭催化剂、铁碳催化剂及其应用,该生物炭催化剂以生物炭为载体,负载稀土金属氧化物和Fe3O4;以质量百分数计,所述稀土金属氧化物的负载量为0.8~5%,粒径为10~100nm;所述Fe3O4的负载量为5~15%,粒径为10~100nm。本发明通过在生物炭上负载纳米级的稀土金属氧化物和Fe3O4制备获得了能够应用于含重金属和难降解有机污染物废水处理中的催化剂,该催化剂催化效率高,能够显著提高废水处理效果。
本发明涉及一种废水的处理方法,具体涉及一种利用微藻高效净化沼液的生物处理方法,属于生物环保技术领域。该处理方法包括原沼液流入曝气池进行曝气预处理,经过曝气池的过滤网后流入一级光生物反应器,在一级光生物反应器中接种微藻,并繁殖5-8天,待大部分污染物得到降解后,废水进入二级光生物反应器,在二级光生物反应器中反应4-7天,待氮磷降解率达到80%以上,含有微藻的废水流入含有储物槽的过滤装置,微藻得到过滤并分离,分离得到的微藻通过藻油分离炼制成生物柴油,净化后沼液中的废水达城镇污水厂要求的一级B标准,可用于农业灌溉或绿化。该处理方法操作简单,生产成本低,在实现沼液净化的同时,生产高价值的微藻细胞。
本发明属于环境保护技术领域,公开了一种反硝化微生物群落及其应用。该微生物群落包括绿脓杆菌(Pseudomonas),伯克氏菌(Burkholderia)和贪铜菌属(Cupriavidus),该微生物群落分离自长期运行的固体碳源反硝化生物反应器。该微生物群落结构性能稳定,脱氮活性高,并可以同时降解废水中的抗生素类污染物。该微生物群落可以利用多种溶解性有机物,以及不溶性的可生物降解高分子聚合物作为反硝化碳源,高效去除废水中的硝酸盐。该微生物群落可附着于载体上形成生物膜,也可以直接投加到脱氮生物反应器中,用于去除水中的硝酸盐和抗生素,且对废水水质、进水溶解氧(DO)浓度及废水pH具有较强的适应性。
本发明公开了一种菌种流加式厌氧氨氧化装置及其工艺。本发明由厌氧氨氧化菌种子罐和厌氧氨氧化反应器两部分组成。厌氧氨氧化菌种子罐采用模拟含氨含亚硝酸盐无机废水运行,以培育厌氧氨氧化污泥;厌氧氨氧化反应器用于处理实际含氮废水,通过自流式菌种流加装置,将来自厌氧氨氧化菌种子罐的厌氧氨氧化污泥输入厌氧氨氧化反应器,以强化脱氮功能。本发明通过流加菌种,改善菌种质量,缩短厌氧氨氧化反应器的启动时间,提高厌氧氨氧化反应器的潜能和稳定性,拓展厌氧氨氧化工艺的应用范围。
本发明公开了一种微生物固定化剂及其制备方法和应用,该微生物固定化剂,以生物炭为载体,负载Fe2O3和Fe3O4,以质量百分数计,所述Fe2O3的负载量为5~25%,粒径为10~100nm;所述Fe3O4的负载量为5~15%,粒径为10~100nm。本发明微生物固定化剂以生物炭为载体,负载Fe2O3和Fe3O4,用于作为微生物的固定剂,不仅提高了生物炭的比表面和吸附能力,使待固定的微生物可附着面积增加,提高废水中重金属污染物的处理效果,而且以Fe2O3为光催化剂,Fe3O4为光催化促进剂,显著提高废水中有机污染物的处理效果。
本发明公开了一种发酵-酶解耦联脱除柑橘橘片囊衣的方法,属于食品加工技术领域。该方法包括:(1)柑橘橘片的准备;(2)果胶酶菌种种子液的准备;(3)橘片酶解脱囊衣;(4)发酵液的准备与(5)加菌种发酵制备果胶酶等步骤。本发明以酶解法取代了酸碱法,并以酶解废水为原料,接菌种发酵制备成液体果胶酶以替代商品果胶酶,既降低了脱囊衣废水中COD值的30%~70%,又变废为宝,降低了酶解成本50%以上,并有效防止了微生物对橘片的污染。该方法可在柑橘加工企业推广应用。
本发明提供一种检测重金属铜大肠埃希氏菌工程菌株的制备方法及其检测水体中铜方法的建立。本发明所述工程菌株具备特异、灵敏、快速、廉价、稳定及定量检测水体中铜浓度及其生物有效性的技术特色;本发明所述工程菌株对铜离子的检测线性范围广、灵敏度高,检测线性范围为0.39-94μM,最低检测限为0.25μM,既适用于对各类污水、生活饮用水、酸性矿山废水和电镀废水等水体中铜的定量检测,也适用于对治理或修复处理过污染铜水体生物毒性大小的评估,因此可与原子吸收光谱法等理化分析法互补分析水体中铜的生物有效性及其总量,从而为客观评价重金属铜的生物毒性大小提供依据。
本发明涉及一种竹炭蒙脱土复合吸附剂及其制备方法。它由竹质纤维素、酸改性蒙脱土和去离子水构成,竹质纤维素、酸改性蒙脱土和去离子水的投料质量比为1:0.5~10:1~20。本发明的通过先将蒙脱土进行酸改性,酸改性后的蒙脱土与竹炭进行反应,通过蒙脱土和竹炭形成的多级孔结构和大比表面积,使得到竹炭蒙脱土复合吸附剂对印染废水中的染料显示了良好的吸附性能,可用于印染废水的脱色处理,此吸附剂成本较低,原料易得,吸附性能优异,在20±2℃下吸附反应8-72h,其制备工艺简单,适合大批量生产。
本发明涉及一种陶粒砖、其切割而成的陶粒以及它们的制备方法,陶粒砖以废水晶或废水晶玻璃、水泥和生石灰为原材料,先将废水晶或废水晶玻璃粉碎成水晶粉,再与水泥和生石灰混合后蒸养得到陶粒砖,并将其应用于陶粒的制备。本发明的有益效果为:本发明的陶粒砖,不仅质量轻而且具有较高的强度,坚固耐用;解决了水晶工艺品的工艺污染;整个过程不产生二次污染,最大程度地实现环保节能的目的,同时实现了资源综合利用,充分利用水晶废料;不仅实现了废弃物的综合利用,而且生产出的陶粒砖市场需求量大,前景广阔。
本发明提供一种检测重金属铜大肠埃希氏菌工程菌株的制备方法及其检测水体中铜方法的建立。本发明所述工程菌株具备特异、灵敏、快速、廉价、稳定及定量检测水体中铜浓度及其生物有效性的技术特色;本发明所述工程菌株对铜离子的检测线性范围广、灵敏度高,检测线性范围为0.39-94μM,最低检测限为0.25μM,既适用于对各类污水、生活饮用水、酸性矿山废水和电镀废水等水体中铜的定量检测,也适用于对治理或修复处理过污染铜水体生物毒性大小的评估,因此可与原子吸收光谱法等理化分析法互补分析水体中铜的生物有效性及其总量,从而为客观评价重金属铜的生物毒性大小提供依据。
本发明公开了一种搅拌型双滤除盐技术,其步骤如下:步骤1,将混合高盐废水经过滤网进入到废液调节槽中;步骤2,高盐废水中加酸或碱调节pH值至7‑9,然后通过高压泵加入到废液槽内;步骤3,将废液槽内废液增压加入到纳滤膜组件中,废水经纳滤膜组件进入到加热搅拌槽中;步骤4,将加热搅拌槽内的废水进行搅拌加热,并保持恒温;步骤5,将恒温废液加入到NACE膜组件内,经膜过滤后进入到排液槽,即得到排放水。本发明充分利用了膜分离技术的优势,具有无污染、低能耗的优点,同时也解决了反渗透RO膜的技术缺陷。
从甲酸钙生产工艺尾气中回收二氧化碳的方法,涉及甲酸钙生产和处理酸性废水副产甲酸钙的工艺中,废气的治理和资源化利用。目的在于:提供一种对应用领域二氧化碳混合气中有机杂质、酸性物质及惰性气体进行净化去除,从而提纯得到食品级二氧化碳产品的方法。该工艺投资较少,可行性较好,能达到减排温室气体和提高经济效益的目的。基本方法为:利用气水分离器滤除水分获得粗气,通过固体碳酸盐或碳酸氢盐柱吸收酸性物质,采用过渡金属氧化物催化氧化除去有机杂质,通过铁盐改性颗粒活性碳和3A分子筛深度净化后,经压缩冷凝得到高纯度的食品级二氧化碳产品。回用工艺对甲酸钙产品质量及酸性废水处理效果没有影响。
本发明涉及一种环氧氯丙烷的生产方法。该方法包括二氯丙醇异构体混合液与Ca(OH)2乳液混合、进行脱氯化氢皂化环合反应、产物分离与纯化和所述反应蒸馏柱底馏分工艺废水处理等步骤。本发明的方法具有工艺流程简便、易于操作和控制,设备投资小,经济效益明显;本发明方法的环氧氯丙烷收率可以达到95%以上,同时二氯丙醇脱氯化氢皂化环合反应所产生的工艺废水中COD含量比现有技术低得多,因此,本发明的方法是一种环氧氯丙烷产率高,副产物对环境友好的方法,具有十分值得重视的应用前景。
一种电镀镍节水及镍回收的方法,通过将回收槽浓度较高的含镍废水泵送至低浓度电解金属设备进行不断循环电解,可以将镍离子平均从44g/L下降至8g/L,据此计算可将80%的镍离子截留并直接生产出合格电解镍产品,并减少镍离子转移至下一个漂洗槽的浓度;在回收槽之后的第一个漂洗槽加装过滤设备,使镍离子拦截率达到99%以上,浓缩后的硫酸镍浓液返回上一个回收槽继续电解镍,而设备出水中镍离子低于1mg/L,微量的镍离子与漂洗废水排入废水处理站,经过简单化学处理后可形成少量含镍污泥。经过以上两个步骤,镍离子排放浓度低于1mg/L,远低于原有漂洗工艺经过大量自来水漂洗后排往废水站的100 mg/L。
本发明公开了一种仿贝类鳞片式三通过滤管,属于过滤清洁技术领域,一种仿贝类鳞片式三通过滤管,通过鳞片叠层以及双放射横向绳的设置,在进行废气或废水的过滤时,在其冲击力作用下,展开式单鳞片向外展开,使滤板通透,实现过滤,当滤板发生一定堵塞时,可以通过控制通入的废气或废水的速度变化,从而控制展开式单鳞片不断开合,使放射拉绳能够在滤板的孔隙内来回移动,从而达到对滤板进行摩擦清洗的效果,从而实现对滤板的自通堵的效果,相较于现有技术的拆卸后清洗,既不需要拆装滤板,也不易影响废气或废水过滤的整体速度,从而显著提高废气或废水整体的过滤效率。
本发明涉及一种高效环保酸性固色剂,由聚丙烯酸类固色剂、助剂和溶剂配伍而成,所述的聚丙烯酸类固色剂由下述步骤制备而得:将异丙醇、甲基丙烯酸、2-丙烯酸酰胺-2-甲基丙烷磺酸、丙烯酸和过硫酸钠在去离子水中混合,并于80~90℃反应1~5小时,后处理得所述反应产物即为聚丙烯酸类固色剂。所述高效环保酸性固色剂的制备方法包括:加入适量的水,在40~50℃搅拌下所有物料依次加入混合2~3小时,均匀溶解过滤放料,控制PH为6-7。本发明原料环保,无有害物质;各组分互相有协同作用,使固色牢度效果更好;助剂加入量少,可减少废水污染程度,并可减少废水处理成本,可产生明显的社会效益和经济效益。
本发明属于涉及复合材料技术领域,提供了一种可高效共捕捉放射性或高毒性的阴阳离子的氧化银/氧化石墨烯复合材料的制备方法。本发明利用氨基酸作为连接剂和桥接剂,将无机纳米材料氧化银粒子有效负载到氧化石墨烯表面,制备具有共捕捉核废水中的放射性或高毒性的阳离子Cs+和阴离子I?能力的氧化银/氧化石墨烯复合材料。本发明的氧化银/氧化石墨烯复合材料不仅继承了氧化石墨烯有效吸附放射性或高毒性的阳离子Cs+的性能,而且还兼备了无机纳米粒子氧化银高效去除放射性或高毒性的阴离子I?的特性,而且对其他有毒离子表现出优异的吸附能力,对发展具高效共捕捉核废水中的放射性或高毒性的阳离子和阴离子的吸附剂具有重要的研究意义。
本发明涉及一种气化燃气脱除焦油的方法。目前脱除焦油的方法运行费用和维护成本高、并带来焦油废水的二次污染。本发明具体步骤是:将裂解用废橡塑送入裂解炉,废橡塑经过热裂解反应,产生油气混合物和固体炭;对裂解后产生的油气混合物通过精馏塔进行分离,产生油品和燃气,将200~350℃馏出物作为废橡塑洗油馏分分离出来;利用废橡塑洗油馏分吸收含有焦油的气化燃气中的焦油。本发明的脱除气化燃气中焦油的方法与现有技术比较,工艺可靠性高、提高了燃气热值、降低了运行成本、无焦油废水产生,并且提升了焦油产品的附加值。
本发明公开了一种具有废料回收功能电火花机加工装置,涉及电火花机加工装置技术领域。本发明中,装置主体一表面有电箱、给液箱、废水箱、臭氧发生器和压缩装置,电箱上设置有第一控制面板、通磁孔、柜子和显示屏,给液箱一表面设置有给液管,给液管和工作台固定连接,臭氧发生器一表面设置有送氧管,送氧管和废水箱固定连接,工作台一表面有给水装置。本发明通过设置压缩装置、废水箱和臭氧发生器使废料得以回收利用,同时将生产加工中废水净化后排放,通过设置给水装置,给电极和加工零件进行降温,延长了电极的使用时间,通过设置滑轮、推杆和电动伸缩杆方便电火花机的移动,同时可以防止工作时对滑轮造成损坏。
本发明公开了一种制备1-氨基-8-萘酚-4,6-二磺酸的系统,该系统包括原料储存塔、第一合成反应塔、第二合成反应塔、过滤反应塔、第一离心反应塔、第三合成反应塔、酸化反应塔、第四合成反应塔、除色反应塔、稀释反应塔、第二离心反应塔、废水收集罐、废水处理系统、硫酸储罐、氨水储罐、中间反应罐、氯化钾溶液储罐、成品储存罐。通过本系统制备的1-氨基-8-萘酚-4,6-二磺酸产品纯度高,在95.3%以上,H酸含量≤1.5%,水不溶物≤0.1%。
本发明属于污染物处理技术领域,特别涉及一种新型废盐处理系统。该新型废盐处理系统包括如下处理单元:(1)无氧热解单元:废盐在无氧条件下进行无氧热解,得到固态热解产物和气态热解产物,固态热解产物暂存至中转区;(2)溶解单元:取中转区的固态热解产物至溶解区,在水中溶解,生成含盐废水;(3)臭氧氧化单元:含盐废水流经臭氧氧化区,含盐废水中的有机物发生氧化反应;(4)蒸发结晶单元:含盐废水在蒸发结晶区去除水分,得到盐类。本发明将无氧热解和臭氧氧化两种技术相结合,形成一个完整、有机的处理系统,有利于提高有机废盐的处理效率。
本发明公开了一种无浓缩室的电去离子方法与系统。由上树脂截留板、下树脂截留板、阳极室和阴极室围成树脂室,阳极室放置阳离子交换膜和网状阳极,阴极室放置另一阳离子交换膜和网状阴极,阳极和阴极分别接直流电源,上树脂截留板接进水口,下树脂截留板接出水口。利用电流密度为250~500A/m2的强直流电对失效的离子交换树脂进行电再生;在电再生的同时,借助离子交换树脂间隙中连续流动的水流,使得被再生下来的离子排出系统。本发明无浓缩室;任何大小的装置均只需要一对阳离子交换膜;再生速度快,且不受离子交换膜间距的影响。适用于纳滤与反渗透出水的进一步净化、含Cr(VI)电镀漂洗废水的净化以及其他水质类似的水与废水的净化。
本实用新型涉及一种废水处理机构,尤其是涉及一种臭氧接触反应机构。其主要是解决现有技术所存在的废水处理机构与废水的接触较不完全,废水的分布较不均匀,废水无法与催化剂填料进行完全的融和,从而导致处理效果较差,处理的效率也较低等的技术问题。本实用新型涉包括反应塔(1),所述的反应塔(1)内设有多块填料托板(2),填料托板上设有填料层(3),调料托板连接在升降杆(4)上,升降杆顶端连接有液压缸(5),反应塔内横向通入有螺旋搅拌杆(6),螺旋搅拌杆伸入到填料层内。
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