本发明属非水相酶促有机合成应用生物技术领域,具体涉及一种共沸除水耦合模拟移动床的酯类酶法生产工艺。本工艺适用于生物催化剂(如NOVOZYM 435)催化下的各种酯键的合成。它提供了一种普遍适用的酯类酶法合成新工艺,可在不影响生物催化剂的催化活性的前提下,通过减压共沸连续除水,使反应平衡向酯的合成的方向移动,从而能够大大提高酶促有机合成的转化率,确保反应趋于完成,彻底解决非水相酶促有机合成中的连续除水问题;通过酶促反应体系与模拟移动床色谱分离体系的耦合,确保反应产物与过剩反应原料的彻底分离,并解决过剩反应原料的循环会用问题,可使原料的转化率、产品的收率以及产品纯度均提高到接近100%的水平,使生产成本大幅度降低,实现酯类化工产品生产的废水废渣零排放,在医药、食品、材料和精细化工等领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种改性钢渣填料及其制备方法和应用,以钢渣为前驱体,将复合金属氧化物通过共沉淀法负载于钢渣上,经过高温焙烧得到仿钢渣态金属型碳酸盐类水滑石(S‑LDHs),再与可降解多聚物PBS和硫磺熔融混合制粒,即为本发明的改性钢渣填料。本发明所得的改性钢渣填料可释放铁离子,沉淀去除废水中的磷,S‑LDHs可吸附聚集水体中硝酸盐,促进碳源和硫源耦合反硝化的发生,因此对微污染水体也有着较高的同步脱氮除磷效果。而且钢渣作为一种废弃物,作为原料价格低廉易得,将其与水滑石结合后焙烧,得到的填料比表面积大,易于微生物的附着。本发明的填料应用于废水生物处理中,可以达到以废治废的目的。
本发明公开了微波诱导吸附‑原位催化氧化降解有机污染物的方法,具体有两种方法:一步法的具体步骤是在吸附剂上负载固体催化剂作为微波诱导吸附‑原位催化剂,然后将有机废气与微波诱导吸附‑原位催化剂混合,采用微波辐照进行降解;交替法的具体步骤是在吸附槽内填充微波诱导吸附‑原位催化剂,微波诱导吸附‑原位催化剂对吸附槽中废气或者废水中的有机污染物进行吸附分离,然后将吸附后的微波诱导吸附‑原位催化剂干燥,再转移至微波催化氧化槽内,采用微波辐照进行降解。本发明的降解方法反应速率快,降解率高,脱附与催化氧化同时进行,处理时间大大缩短;采用微波加热,直接将微波辐射聚焦于固体催化剂的表面,无需加热废气或废水,能耗低。
本发明一种1, 3?丙二醇发酵液膜过滤分离方法,使用截留分子量(Dalton)5000~10000的陶瓷超滤膜用于PDO发酵液的连续除菌、除蛋白质。发酵液经膜过滤浓缩30~40倍,滤液和浓缩液连续从膜过滤系统中连续排出,滤液蛋白质含量低于80ppm,过滤通量长时间维持稳定并大于40L/(h.m2)。过滤过程中,采用高压反冲液对膜进行在线反冲洗,防止膜污染,保证膜过滤通量的长期稳定。反冲压力为5~20bar,反冲频率为3秒~3分钟,反冲时间为50毫秒~3秒。采用高压反冲洗后,该膜过滤系统清洗周期可以延长至5天清洗一次。该发明PDO发酵液的浓缩倍数高,不需加透析水,不增加后续脱水的能耗,PDO收率高达96.7%,且清洗周期长,显著减少了清洗废水排放,是PDO发酵液膜过滤技术的一次重大改进。
本发明是关于对石油化工生产过程产生的废水, 经常规处理后再作回用深度处理工艺的改进,其特征是采用按 进水流向分层装载无烟煤滤料、石英砂滤料、磁铁矿滤料的压 力过滤器,过滤出水按每克 CODcr6-12mg/l臭氧氧化,再由 装载有活性炭的曝气生物滤池处理。较已有技术具有:工艺简 单,所需设备少,占地面积小,投资省,操作管理方便,运行 费用少,不加任何外加药剂,不仅节省了运行费用,而且避免 了可能带来的二次污染,因而能够使处理出水稳定达到: CODcr≤50mg/l,SS≤5mg/l,油 ≤5mg/l,Fe等金属离子去除率达75%以上,酚、硫化物、色 度、嗅味去除率85%以上,可以稳定达到循环水回用标准。
本发明公开了一种豆腐凝固剂制作豆腐的方法。本发明公开的豆腐直接以植物蛋白为原料,并加入水、植物油及其他辅料制得。豆腐制作方法为:1)植物蛋白和所述凝固剂混匀;2)加入辅料斩拌形成乳化物;3)蒸煮成型;4)包装储藏。所述凝固剂为谷氨酰胺转胺酶及其增效剂的混合物,添加此含有谷氨酰胺转胺酶的凝固剂,所制得的新型豆腐无不良气味并具有水豆腐的香气、蛋白含量高、脂肪含量低,有弹性,咀嚼性好,在生产过程中不会产生废水、废渣。
本发明公开了一种赤铁矿尾矿资源化利用制备非均相催化剂的方法及非均相催化剂的应用,属于固废资源化和水处理催化领域。非均相催化剂的制备过程是以赤铁矿尾矿为原料,将原料与生物质固体废弃物混合,通过水热碳化的方式得到非均相催化剂。利用该非均相催化剂代替均相Fe2+,实现对高浓度有机废水的高效降解。该非均相催化剂具有催化效率高、pH值适应范围广和循环稳定性强等特点。本发明不仅可实现赤铁矿尾矿的资源化利用和占地污染问题,而且可节约Fenton工艺中Fe2+的投入成本,在赤铁矿尾矿减量化和废水处理领域具有广阔前景。
本发明公开了一种以石蜡油脱色废土为原料制备空心碳吸附剂的方法和应用,本发明以石蜡油脱色废土为原料,先采用两步升温法,通过对温度的控制以及对形态的控制,仅通过石蜡油脱色废土,构建出核‑壳结构的纳米级SiO2/碳复合物,将制备得核‑壳结构的纳米级SiO2/碳复合物先采用高氯酸进行表面活化和氧化处理,然后再使用氟化钾对二氧化硅核进行腐蚀去除,从而形成空心碳材料,不仅可以显著提高碳材料吸附能力,同时对碳材料进行氟掺杂,使最终制得的空心碳吸附剂具有双亲(亲水和亲油)性能,适用于多种废水(包括含油废水)中的金属离子或有机物污染物的吸附处理,具有优异的吸附效果。
本发明涉及一种分散剂改性合成纳米零价铁的方法及原位修复方法。主要包括:制备绿茶提取液,制备铁盐‑分散剂溶液,制备纳米零价铁,获得纳米零价铁颗粒,将纳米零价铁颗粒用于对重金属污水进行处理。上述方法用绿茶提取液还原铁盐制备纳米零价铁,添加分散剂羧甲基纤维素钠后,在静电斥力和位阻效应的作用下,能使纳米零价铁不易发生团聚,增加材料的稳定性和反应性。能有效处理高浓度重金属废水,对六价铬的去除量高达88mg/g。本发明所述方法操作简便、成本低廉、绿色环保,在重金属废水治理领域具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种节能型污水处理装置,涉及污水处理技术领域,包括进水筒和动力输入筒,所述进水筒的内部顶端固定安装有过滤网,所述进水筒的内侧壁底部之间滑动安装有承载板,所述承载板的底部固定连接有导杆,所述导杆的外表面套接有弹簧,所述进水筒的底部固定安装有虹吸箱,所述虹吸箱的右侧设置有净化箱,所述净化箱的内顶壁固定安装有均匀布置的紫外线消毒灯。该节能型污水处理装置,能够有效的将废水中的大颗粒杂质进行过滤处理,过滤效果好,由于设计结构特别,能够有利于提高污水的动能,由于污水的压力推动承载板向下移动,有利于形成真空,有利于促进虹吸现象的形成,能够有利于对废水进行杀菌消毒处理。
本发明涉及一种耦合菌生物滤床处理硝基苯废气的方法,以聚氨酯泡沫为填料,以硝基苯废水处理厂好氧活性污泥为接种菌种,调节营养液pH值至5.0,构建真菌‑细菌耦合生物滤床。真菌可通过菌丝与硝基苯废气直接接触,较好地克服了疏水性VOCs在传统细菌滤床中传质效率不高的问题。同时,基于细菌的高生物多样性和矿化能力,可将真菌代谢产物进一步矿化成二氧化碳和水。当硝基苯浓度为300‑500mg m‑3时,去除率可达到95%‑97%,去除负荷可达到52.4‑85.5g m‑3h‑1。
本申请人提供了一株特基拉芽孢杆菌(Bacillustequilensis)ZSGD5,保藏编号为CCTCC?NO:M?2014004,保藏日期为2014年1月6日,保藏地点为中国典型培养物保藏中心,中国,武汉,武汉大学;本申请人还提供了一种复合微生态芽孢杆菌制剂,由以下菌种组成复合菌剂:特基拉芽孢杆菌、第一类枯草芽孢杆菌、第二类枯草芽孢杆菌、第一类地衣芽孢杆菌、第二类地衣芽孢杆菌、短小芽孢杆菌、巨大芽孢杆菌。本发明所提供的特基拉芽孢杆菌具有高效水体底部净化能力,能快速分解和降低池底污泥,有效改善环境水体的黑水、浑水现象,可以用于水产养殖的水体环境处理和城市废水治理中。
本发明公开了一种复合电极的制备及其在生物电芬顿系统中的应用,属于环境工程和废水处理领域。本发明制备的复合电极,是以生物电化学系统为反应器,处理偶氮染料废水,阳极产电微生物氧化有机物产生电子与质子,电子与质子分别经过外电路和离子交换膜传递至阴极室,以O2为电子受体在阴极原位生成H2O2,同时阴极铁源缓慢释放出来,与原位产生的H2O2发生芬顿反应,处理难降解污染物。
本发明公开一种利用副产物硫代硫酸铵浸出浮选矿中贵金属的方法,该方法利用炼钢废水处理过程产生的副产物硫代硫酸铵作浸矿剂,浸出浮选矿中的银、金。浸出时,采用三段逆流浸出法浸出浮选矿中银、金。该方法采用的是炼钢废水处理过程产生的副产物硫代硫酸铵作为浸出剂,环境友好且成本低廉,采用多段逆流浸出流程,在不增加药剂用量的前提下,大大提高了贵金属的回收率。同时该方法具有浸矿成本小,调节方便、浸出银、金时间短,浸出率高,对贱金属浸出率低、安全无毒、环境伤害小的优点。
本发明为一种一氯甲苯的吸附脱硫工艺,它包括在甲苯氯化液中,在搅拌的条件下投入氯化液重量的8—12%的、细度为160—180目的凹凸棒石粘土,继续搅拌10—20分钟,然后离心分离除去颗粒,即可得到纯净的甲苯氯化液。本工艺具有吸附除硫和杂质,没有任何废水,实现了发明目的中的废水零排放的目标;由于吸附后的酸值低,又没有混入水份,更不会再泛酸,对后工序设备不会产生不良影响,没有腐蚀;排除了水洗,改善了操作环境;降低了成本,节省了资源。
本发明公开了一种镍离子掺杂三氧化钨催化剂及其制备方法及其应用,属于催化剂制备领域,该催化剂的制备方法如下:A)向H2O2中加入钨粉,钨粉与H2O2的摩尔比为1:4,持续加热搅拌;B)向CH3OH中加入乙酸镍,加热搅拌;C)将步骤B)所得溶液注入步骤A)所得的黄色溶胶状物质,加热搅拌,陈化;D)将步骤C)中得到的凝胶放入烘箱中,干燥,再经研磨成粉末;E)将步骤D)中得到的粉末放入马弗炉内,加热,再煅烧,即得到镍离子掺杂三氧化钨催化剂。该方法生产的催化剂稳定性高、活性好,不但能光催化氧化产生羟基自由基,显著地提高废水中污染物去除率,同时也能强化对氧化中间产物的深度降解。
本发明公开了一种微波卤素交换氟化制备氟代化合物的方法。该方法步骤如下:将氟化剂放入微波中进行干燥后待用;向反应器中加入反应物、氟化剂、溶剂、催化剂;密闭反应器,并充入氮气、加压,微波加热、搅拌使反应完全;反应结束后,冷却至室温,物料过滤得到氟代化合物粗产物。本发明采用微波发生器在反应器内部辐射加热替代传统在反应器外部加热方法,有利于提高效率;采用密闭的方法防止空气氧化,减少了产物的高温焦化;反应中增加氮的压力可以加快反应的速度;采用过滤回收副产物,精馏后液相相转移催化剂和溶剂循环套用,通过补加反应物和氟化剂可以循环使用,与以往的固体相转移催化剂采用水相结晶回收的方法相比,无废水产生,同时降低成本。
本发明提供了一种内置MBR的AO组合强化脱氮除碳装置,包括箱体,设置在箱体内部对废水进行前期处理的预处理单元,设置在箱体内部用于对预处理单元处理后的废水进行再处理的深度处理单元;所述深度处理单元包括AO处理单元、MBR处理单元;本发明装置整体结构设计合理,MBR膜组件利用升降单元选择性的放置在AO工艺中使用,能够有效地提高AO工艺中的污泥回流量以及污泥的浓度,同时还能降低出水SS浓度,因而能有效地强化了脱氮除碳的效果。总之,本发明的装置具有高效、占地面积小、投资成低等优点,具有良好的应用前景。
本发明属于光催化技术领域,本发明公开了一种光催化降解有机污水制氢催化剂的制备及应用方法,应用于降解有机废水同时制取氢气,表现为利用太阳能处理废水并获取绿色、可储备的氢能,呈现出“变废为宝”应用价值。具体地,通过化学共溶法制备的纳米粉末光催化剂为表面共轭亚硫酸根基团的硫化镉纳米颗粒(CdS@SO3),在太阳光的激发下生成活性的电子和空穴,其中光生导带电子能够还原水中质子生成氢气,同时表面亚硫酸根(‑SO3)基团作为电子传输桥梁从吸附的有机分子中俘获电子填充价态空穴,有机分子被氧化分解,实现电荷氧化‑还原反应循环,且光催化剂本身保持稳定。
本发明公布一种有机物回收的洗衣机水管,包括泡沫分离装置、沉淀装置、洗衣机水管、驱动装置、端盖,驱动装置为泡沫分离装置提供动力,洗衣机排出的废水通过洗衣机水管进入到泡沫分离装置,把分离完的泡沫排入到沉淀装置进行沉淀,分离完的废水通过端盖的的打开排出,从而达到有机物分离以及回收,本发明具备能够实现自动对有机物自动回收和结构简单的特点。
本发明涉及一种明胶生产污水处理系统,其特征在于:包括废水储罐、调整槽、预处理斜管沉淀池、气浮反应池、厌氧‑好氧池、终端斜管沉淀池、芬顿氧化反应器、净水槽,八者依次通过管道相连接;所述预处理斜管沉淀池、终端斜管沉淀池还分别通过管道依次和污泥浓缩槽、污泥压滤装置相连接。本系统采用预处理斜管沉淀池、气浮反应池、厌氧‑好氧池、终端斜管沉淀池、芬顿氧化反应器联用的模式处理明胶生产废水。该系统处理效果好、污水净化程度高、同时抗冲击负荷强,系统稳定性高、设备占地面积小、投资成本低。
本发明涉及黑硅生产技术领域,且公开了一种黑硅生产的废液处理装置,包括底板,所述底板的顶部固定安装有废液收集罐,所述废液收集罐的左侧固定安装有废液收集管,所述底板的顶部且位于废液收集罐的右侧固定安装有第一水泵,所述底板的顶部且位于第一水泵的右侧固定安装有反应缸。该黑硅生产的废液处理装置,通过对反应缸安装了残渣收集盒,达到了收集絮状重金属的目的,通过对残渣收集盒安装了过滤网,达到了使重金属与废水分离的目的,通过对卷轮安装了卷绳,达到了提起残渣收集盒送出重金属残渣的效果,通过安装了过滤罐,以及对过滤罐中填充了石英砂和活性炭,达到了有效的去除废液中的重金属和净化废水的目的。
本发明公开了一种新型三维电极反应装置及活性炭粒子再生方法,属于废水处理及固废资源化利用领域。该新型三维电极反应装置包括三维电极反应器、微孔曝气管、阴极、阳极、粒子电极、直流电源;本发明采用吸附饱和活性炭颗粒作为粒子电极,提高了有机废水处理的电催化氧化效率;同时,在反应过程中也将活性炭颗粒吸附的有机物降解完全,实现废弃活性炭颗粒的再生及循环利用,大幅的降低了工艺的运行处理成本,实现清洁生产的工艺要求,将废弃物的处理处置与资源化利用有效结合起来,适于推广使用。
本发明公开了一种减压蒸馏回收铝制品表面酸洗废液的方法。该碱压蒸馏回收方法包括如下步骤:含铝废酸除杂预处理,将预处理含铝废酸进行减压蒸馏,冷凝回流得到盐酸溶液和蒸馏残液氯化铝溶液。本发明的方法通过减压蒸馏对铝制品表面酸洗废液进行分离,一方面可以高效回收含铝废盐酸中的盐酸,盐酸回收率达到98~99%,蒸馏残液残留HCl低,仅为0.3~1.5%,氯化铝含量较高,铝含量以Al2O3计高达10.0~15.0%,符合相关净水剂氯化铝的标准,可用作净水剂氯化铝,且本发明的生产过程节能环保,减少了废水、废渣的产生,同时利用工厂废热即可提供蒸馏所需的热量,节能减排、绿色环保,具有显著的环境效益和经济效益。
本发明公开了一种溴代磺酸树脂催化制备2,4‑二溴丁酸甲酯的方法,包括如下步骤:在γ‑丁内酯中加入质量分数为2%‑5%的溴代磺酸树脂催化剂;升温至80‑90℃,滴加一定量的液溴,保温90‑100℃,反应3‑5h;降温至室温,滴加甲醇,反应10‑15h;过滤出去催化剂,催化剂用洗涤剂洗涤、烘干,重复使用;滤液蒸馏,得到目标产物。本发明的催化剂催化活性高,反应时间短,原料利用率高;催化剂可以重复使用,避免了含磷废水对环境的破坏,废水量少,降低了生产成本;后处理方便,减少了萃取、水洗、干燥等环节,操作简单,产品质量高,符合绿色环保思想。
本发明提供一种用于水处理的磁性矿化垃圾的制备方法,步骤如下:1)将三价铁盐和二价铁盐混合,配制成Fe3+、Fe2+总浓度为0.3~3mol/L的混合溶液,将干燥、粉碎的矿化垃圾加入到溶液中,矿化垃圾与溶液的固液质量比为1∶10~50制成悬浊液,搅拌2~3h,置于70~80℃的恒温水浴中,搅拌下滴加1~1.5mol/L的碱溶液,碱溶液用量为混合溶液体积的1/3~1/2,滴加完毕后继续搅拌3~4小时;2)搅拌停止后,过滤,用蒸馏水清洗沉淀物3-5次,90-95℃下烘3-4小时,烘干、碾磨制得磁性矿化垃圾。通过本发明的技术方案,改性后的矿化垃圾提高了对废水中磷酸根处理效果。
本发明提供了一种光催化功能织物及其制备方法。先将沸石类咪唑骨架材料(ZIF‑8)处理到织物上,然后采用原位生长法,将钒酸铋(BiVO4)负载到用ZIF‑8处理的织物上,制备光催化功能织物。该功能织物在可见光照射下能高效催化降解有机污染物,可以用于印染废水处理以及空气净化。本发明制备工艺简单。制备的光催化功能织物,具有吸附性能好、催化效率高、稳定性好、可重复利用等优点。对活性黑KN‑B的光催化降解率可达85%以上,重复使用3次后的对活性黑KN‑B光催化降解率保持在65%以上。对空气中的甲醛降解率达到87%以上。
本发明涉及镀锡技术领域,尤其是一种铜排连续镀锡生产线,镀锡部分上端安装有废气吸风管,与废气处理塔连接并进行净化处理,镀锡部分的下端安装有废水管道,与水处理系统连接并进行净化处理;上料输送部分包括有将经过拉拔后的铜排放入堆料架、自动移料架以及上料翻排输送辊道装置,镀锡部分包括有依次连接的脱脂清洗单元、三级水洗单元Ⅰ、酸洗预处理单元、三级水洗单元Ⅱ、至少一个镀锡单元、三级水洗单元Ⅲ、热清洗单元以及热风吹干箱,镀锡效率高;镀层均匀、细致、平整、光滑;附着力强,耐腐蚀性和可焊性好;由于热清洗、预处理和镀锡是在封闭状态下,配套有废气、废水处理装置,对环境无污染,极大的改善了工作环境;自动化程度高。
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