本发明公开了采用耐有机溶剂、化学性质稳定的陶瓷膜直接微滤由植物油制备的粗生物柴油,除去其中微量的皂和游离甘油的方法,使其达到欧盟生物柴油标准。这种工艺无需水洗,不产生工艺废水,同时也可以简化工艺,降低设备投资。
本发明公开了一种催化降解水中全氟辛酸的装置和方法,该装置包括密闭遮光的隔箱及在隔箱内设置的恒温磁力搅拌器,以及置于搅拌器上用于盛装含全氟辛酸废水的反应器,所述反应器内设有真空紫外灯,该反应器由惰性材质制得。降解方法如下:a)将待处理的含全氟辛酸的废水加入反应器中,同时加入Fe3+作为催化剂,控制pH值在2~4之间,插入紫外灯,闭合隔箱;b)打开磁力搅拌器和紫外灯,整个反应在恒温、避光、搅拌的条件下反应3~5小时,即可出水。本发明装置结构简单,实现了温和条件下对PFOA的有效降解和脱氟,且投加的药剂更少,成本较低。
本发明涉及一种三维非均相电芬顿装置和应用。该装置包括:铜改性不锈钢阴极、负载纳米零价铁的稻草基生物炭粒子电极、石墨棒阳极、圆柱形反应器、磁力搅拌器、磁力转子、气泵、圆盘曝气石和稳压电源。阴极呈网状环绕圆柱形反应器内壁一周,阳极呈棍状竖立于反应器中心。在磁力搅拌和曝气双重作用下,粒子电极均匀分散在废水中。该装置可用于难降解废水的深度处理,例如:该装置40分钟内可矿化降解93.82%的2‑萘酚(β‑萘酚),相同反应条件下,未负载纳米零价铁的生物炭系统在200分钟内仅能去除64.07%的2‑萘酚(β‑萘酚),去除效果远远低于该三维非均相电芬顿装置。
本发明属于污泥脱水处理,重金属废水处理及环境材料技术领域。本发明公开了一种基于脱水污泥的二维氮掺杂磁性Fe3C/C吸附剂及其制备,其包括如下步骤:(1)向铁盐中引入碱源,通过沉淀法合成脱水剂。(2)将脱水剂加入到污泥中,搅拌至均匀,通过水热法脱水。(3)脱水后,以脱水剂和脱水后固体为原料通过一步法制备二维氮掺杂磁性Fe3C/C吸附剂及其对Cr(VI)废水中的应用。将得到的吸附剂采用吸附法应用到含Cr(VI)的水溶液中进行性能评估。本发明的二维氮掺杂磁性Fe3C/C吸附剂具有合成方法简单,成本低,吸附容量高,环境友好,循环使用性能高的优点,同时实现污泥的资源化利用。
本发明公开了一种造纸污泥焚烧后固废改性用作造纸填料的方法。所述造纸污泥主要包含以下种类:脱墨污泥、制浆造纸过程产生污泥、制浆造纸废水处理产生污泥以及生活废水处理产生的污泥等。具体制备过程如下:先将一种或者多种上述的造纸污泥,经过焚烧处理后,得到造纸污泥灰;将所述的造纸污泥灰与氢氧化钙搅拌混合,接着通入二氧化碳和空气混合气体进行碳化改性,得到一种复合造纸填料。本发明制备的复合造纸填料,不仅满足于纸张的加填性能,而且实现了这类固废污泥的高值化资源化利用。
本发明公开了一种铜绿假单胞菌及应用,所述铜绿假单胞菌(pseudomonas?aeruginosa)CP1,由中国典型培养物保藏中心保藏,其保藏编号是CCTCC?NO:M2015197,保藏日期为2015年4月6日。该菌株用于含氮废水的脱氮处理,或用于含NOx烟气或废气的好氧反硝化脱硝处理。在不存在外加电流的情况下,该菌株最优培养条件为30~40℃、C/N≥12。该菌株在好氧条件下,仍然可以维持高效的硝酸盐降解过程。然而在10mA的电流刺激下,该菌株可以C/N降为4~6的情况下在16小时内对初始浓度为250mg/L的硝酸盐氮的去除率达99.01%以上,并且几乎不存在亚硝酸盐积累。
本发明公开了一种利用分子蒸馏技术生产生物柴油的方法,其以植物油或动物油为原料进行酯化反应,然后把酯化反应产物进行分子蒸馏处理,制得生物柴油。本发明采用了分子蒸馏(短程蒸馏)技术,实现和完成生物柴油(甲酯或乙酯)的提纯和精制工艺,提纯的生物柴油纯度比现有的方法纯度高(可达到98%以上),从而生产出符合国际标准的达标生物柴油,同时省略了水洗及干燥过程,工艺流程简单,没有废水污染,节省水处理费用。
本发明公开了一株Sinibacillussoli?CGMCC?No.1.12538及其在偶氮染料金橙I还原脱色中的应用。本发明从热带雨林的土壤中分离纯化得到一株Sinibacillussoli菌株GD05,其具有在厌氧条件下利用电子供体对偶氮染料金橙I进行还原脱色的作用,且脱色率可达到83%,是一种有效的处理偶氮染料废水的生物体系,在水环境修复方面具有广泛的应用前景。
本发明涉及一种复配型重金属捕集剂及其制备方法。该新型重金属捕集剂由以下重量配比的原料组合制备而成:尿素10-15%、直链小分子胺类物质0.8-1.7%、二硫化碳25-38%、碱性物质13-20%、表面活性剂0.5-0.8%、其余的为水。制备步骤包括加水混合尿素和碱性物质,调节反应温度持续搅拌,加入直链小分子胺类化合物反应一定时间,后滴加二硫化碳,继续反应,最后加入表面活性剂,搅拌均匀后得到产品。本发明方法显著提高二硫代氨基甲酸盐类重金属捕集剂对重金属的捕集效果,并缩短重捕剂的制备时间,该产品对重金属废水的实际处理效果良好。
本发明公开了一种高吸附性能磁性壳聚糖碳球及其制备方法和应用。所述制备方法包括以下步骤:将六水氯化铁与壳聚糖溶于水和乙二醇的混合溶液,搅拌至固体完全溶解;将溶解后的溶液加入反应釜中,进行水热反应;反应完成后,将所得磁性吸附剂分离,最后洗涤,干燥,获得所述高吸附性能磁性壳聚糖碳球。本方法制备过程简单,原料环保,所制备的磁性壳聚糖碳球形貌规整,对实际含铬电镀废水的吸附性能优异:对浓度为88.8mg/L的含铬电镀废水的铬去除率最高可达99.95%,吸附量最高可达123.67mg/g,且吸附后可利用外部磁场实现快速分离,大大降低了吸附剂的回收成本;循环吸附原浓度为80mg/L的铬溶液三次后吸附量仍可保持原始吸附量的90%,应用前景广阔。
本申请提供一种复合电化学催化氧化装置,包括池体(1)和直流电源(9),其中,池体(1)下部设置过滤板(4),池体(1)底部和过滤板(4)之间设置进气口(3),其特征在于,所述池体(1)两侧内壁设置对应的电极插槽,使正电极(5)和负电极(6)垂直平行相间插置于池体中,直流电源(9)连通所述正电极(5)和负电极(6)。本发明装置针对高COD、高LAS和高含油废水,该装置可去除难降解有机物、除油高效稳定;降低处理成本;大幅度去除难降解有机物的同时,可极大地提高废水的可生化性;并且本设备设计紧凑合理,占地面积小,满足不同场地需求;全程自动化控制,无需配人工。
一种串列式水样预处理装置及其进行水样预处理的方法,主要包括旋流沉沙器,过滤装置,流通池,搅拌粉碎机,水样输出管,留样取样管,电机,热水器,自来水管,源水样进水管,废水管;旋流沉沙器左侧连接源水样进水管,旋流沉沙器下端与废水管连接;旋流沉沙器上端水样出口装有过滤装置;旋流沉沙器上端水样出口与流通池水样输入口连接,搅拌粉碎机沉于流通池内并与装在流通池顶部的电机主轴连接;流通池右侧内腔中部位置连接水样输出管;留样取样管从流通池顶部右侧插入到流通池;流通池顶部左侧通过管路与热水器出水口连接,热水器入水口与自来水管连接;本发明能有效的对源水样实现除泥沙分离沉降、絮状物过滤、小物质粉碎、混合进行预处理。
本发明公开了一株地衣芽孢杆菌及其应用,所述地衣芽孢杆菌(Bacillus?licheniformis)B2,由中国典型培养物保藏中心保藏,其保藏编号是CCTCC?NO:M?2015590,保藏日期为2015年10月8日。本发明提供的地衣芽孢杆菌生长温度范围广,且具有高效好氧反硝化能力,能应用于处理硝酸盐废水或含NOx的烟气。该菌株可在30~50℃下在24小时内对初始浓度为140mg/L硝酸盐氮去除率达99%以上,并且没有亚硝酸盐积累。该菌株的发现可解决温度波动对生物脱氮脱硝影响大的难题。
本发明提供了一种CoO‑CeO2光催化剂及其制备方法和应用,涉及环境催化技术领域。本发明提供的制备方法包括如下步骤:将钴盐、铈盐、聚乙烯吡咯烷酮和乙二醇加入水中溶解得到前驱体溶液,将前驱体溶液转入反应釜中进行水热反应,反应产物经干燥、焙烧后即得所述CoO‑CeO2光催化剂。本发明制备的CoO‑CeO2光催化剂对可见光具有很好的响应能力,且催化活性高,因此,在利用其处理含四环素废水时,无需特殊的光源,降低了处理废水的运行成本。
本发明公开了一种凹凸棒石基生物炭复合吸附剂的制备方法和应用,该制备方法包括如下步骤:将活化剂加入到废糖蜜中,搅拌均匀后加入凹凸棒石黏土,在密闭条件下同时进行凹凸棒石黏土的酸化反应和废糖蜜的活化反应,在100‑160℃下反应2‑10h后,依次进行塑化、成型、固化、炭化,冷却到常温后,经漂洗、干燥后得到凹凸棒石基生物炭复合吸附剂。本发明利用资源丰富、廉价易得的废糖蜜作为碳源,从而大大降低了吸附剂的成本,实现了凹凸棒石酸改性和废糖蜜炭化的一步反应,简化了工艺过程,所得的凹凸棒石基生物炭复合吸附剂对VOCs有机废气、高COD的有机废水、重金属废水均具有较好的吸附效果。
本发明公开了一种酶法玉米淀粉糖的生产中,回收玉米蛋白糖糟及其制备蛋白氮源和含氮糖浆的方法,包括调浆、液化、糖化、静置分离、离心分离、蛋白水解、浓缩、干燥、复配等步骤。本发明中,蛋白质在液化的强热下凝聚,在糖化中这些蛋白糖糟聚集上浮,经静置和离心分离的步骤,回收其中的糖糟,将其干燥成蛋白,或者再将其经过水解制成蛋白氮源,这些氮源可以与糖浆复配制成发酵用的含氮淀粉糖浆。离心分离的澄清糖化液进行脱色、过滤、精制和浓缩,得到淀粉糖浆产品。在脱色过滤处理之前,糖化液除去了大多数粘滞的糖糟,物料的脱色过滤性能变好,活性碳等用量可适当减少,过滤设备的生产能力提高,装卸滤机的次数、洗涤废水和各种损耗都大为减少。
本发明公开了一种汽车用生物柴油的离心式分子蒸馏生产方法,包括以下步骤:①以植物油或动物油之一或混合物为原料,进行酯化反应;②酯化反应产物进行离心式分子蒸馏处理,制得汽车生物柴油;酯化反应产物离心式分子蒸馏处理至少包括两级:前级处理温度为50-150℃,真空度为5000-10PA,转盘转速为600~1400RPM,脱气并分离出甘油和甲醇或乙醇;后级处理温度为180-280℃,真空度为50-0.1PA,转盘转速为300~1400RPM,分离出甲酯或乙酯。本发明生产的生物柴油纯度达到98%以上,符合汽车用生物柴油的要求,同时该方法省略了水洗及干燥过程,工艺流程简单,没有废水污染,节省水处理费用。
一种综合性环保型多功能污水处理系统,水量水质调节池D能便捷的对淤泥以及大颗粒杂质进行初步过滤、过滤处理效果好和能对污水进行循环过滤处理。水解酸化反应池E可提高微生物与废水间的混合接触作用,稳定反应效果;可便捷的排泥和加料;能定量的输入废水。废气处理装置B可对硫化氢、一氧化碳和甲烷进行清理,不需要人工进行加料。A/O生化池G能减小装置占用面积,节省设备投入。MBR膜生物反应池F减轻膜组件过滤负荷、延长膜组件使用寿命,便于污泥回收利用。曝气装置C能实现单驱多用途,降低能源损耗,对污水进行充分曝气。二氧化氯发生器A能够将二氧化氯液化、方便存储和运输、方便操控、制造成本低。
本发明公开了一种高溶解性豌豆蛋白粉的制备方法,以豌豆淀粉加工废液为原料,采用糖酶酶解与连续水热处理相结合,制备高溶解性豌豆蛋白粉,该方法首先通过喷雾干燥法收回废水中豌豆蛋白,然后进行豌豆蛋白溶液的配制,调节pH值;再将所得蛋白分散液搅拌后,加入糖酶,在温度为50℃~95℃,pH值为4.5-7.0条件下酶解反应0.5h-5h;调节pH值后连续水热处理,最后进行喷雾干燥。本发明方法制备的豌豆蛋白粉具有高溶解性、蛋白含量高的优点,显著提高豌豆的附加值,有利于豌豆的综合开发利用,实现豌豆高价值化。
本发明公开了一种特级食用酒精六塔差压蒸馏装置及其工艺,包括粗馏塔、水洗塔、精馏塔、甲醇塔、回收塔和粗辅塔,粗馏塔中部出口经管道连接粗辅塔入口,粗辅塔顶部出口经管道连接粗馏塔中部入口,粗辅塔底部经管道连接外接废水,回收塔顶部出口经管道与第一粗辅塔再沸器壳侧入口相连,第一粗辅塔再沸器壳侧出口经管道与回收塔回流罐连接,第二粗馏塔再沸器壳侧第一出口经管道与第二粗辅塔再沸器壳侧入口相连,第二粗辅塔再沸器壳侧出口经管道与甲醇塔回流罐相连。本发明的优点是:适合浓醪发酵,粗辅塔可以将甲醇塔和回收塔酒汽中富裕的热量用于粗酒的浓缩,吨产品耗汽量为2.2吨,比现有技术中较先进的2.7-2.8吨,还节约0.5-0.6吨蒸汽,有利于增加排醛效果并改善口感。
本发明提供了一种钛电极及其制备方法与应用,属于电极技术领域。该钛电极包括钛基体、银中间层以及铋钛锡活性层;银中间层设置于钛基体的表面,铋钛锡活性层设置于银中间层的远离钛基体的一侧的表面。该钛电极具有较高的析氧电位以及较长的工作寿命。制备方法包括:于钛基体的表面制备银中间层,于银中间层的远离钛基体的一侧的表面设置铋钛锡活性层,随后进行退火处理。该方法工艺简单,可重复性好,易于操作,能够有效延缓钛基体的钝化速度,延长电极的工作寿命,同时使电极具有较高的析氧电位。该钛电极可用于多种废水处理环境,能有效降解废水中的污染物。
本发明属于废水处理技术领域,具体涉及一种去除污水重金属的光催化剂及其制备方法和应用。所述光催化剂是将铋盐搅拌溶解于溶剂中,将碳纳米管添加到上述溶液中,搅拌,将钨酸钠水溶液缓慢滴入铋盐溶液中,搅拌均匀,然后将钴盐、钐盐添加到上述溶液中,搅拌充分得到前驱体溶液;将前驱体溶液置于反应釜中反应,自然冷却至室温,洗涤,真空干燥,然后煅烧,得到钴和钐共掺杂的钨酸铋;取铋盐、镓盐、铟盐、Se粉添加到醇溶液中,搅拌得到混合溶液,然后将得到的钴和钐共掺杂的钨酸铋添加到上述溶液中,继续搅拌,将混合溶液进行溶剂热反应;自然冷却至室温,洗涤、真空干燥,得到光催化剂,所得到的光催化剂对废水中的重金属具有优异的去除能力。
本发明公开了一种用于家禽养殖场的净水装置,包括絮凝池、沉淀池、SBR处理池、臭氧处理池和过滤池;述絮凝池内投有絮凝剂;SBR处理池包括间歇曝气装置、悬浮填料层和旋液分离器;臭氧处理池设有臭氧发生器、UV光源;产量为每立方米水生产4‑100g臭氧;过滤池内部投放有消毒化合物和过滤层;所述消毒化合物中含有银离子和有乙内酰脲环的有机化合物;所述消毒化合物在水是银离子的浓度为10‑80ppb。本发明针对于家禽养殖场中废水的固有特点,依次对其进行絮凝、沉淀、SBR处理、臭氧和过滤消毒的工序;使其达到《畜禽养殖废水排放标准》(GB18956‑2001)的要求;甚至是《污水综合排放标准》(GB8978‑1996)中的一级标准。
本发明属于废水处理技术领域,具体涉及一种调控单级自养脱氮性能的方法。本发明通过在生物滤池反应器稳定运行后对进水中磷与氨氮的浓度比进行优化调整,通过分阶段提升进水中磷与氨氮的浓度比,并根据各阶段工艺体系的脱氮效果,选择合适的磷与氨氮的浓度比,促使生物滤池反应器富集更多的好氧氨氧化菌和厌氧氨氧化菌,同时抑制硝化菌的活性与生长,从而提高生物滤池反应器运行的稳定性,使生物滤池反应器保持长时间的生物脱氮性能,氨氮转化率为94.12~100.00%,总氮去除率为83.92~99.10%,能满足高氨氮废水处理的需求。
本发明公开了一种能进行氨回收的垃圾渗滤液蒸发浓缩处理方法,处理过程为:(1)将垃圾渗滤液送入蒸发器中的加热室进行蒸发浓缩处理,形成二次蒸汽和可排放的浓缩液;(2)对步骤(1)所产生的二次蒸汽进行氨回收处理:(3)将经氨回收处理后的二次蒸汽通过管路送入步骤(1)中的蒸发器中的加热管内,作为蒸发垃圾渗滤液的热源。本发明还公开了用于实现上述方法的垃圾渗滤液蒸发浓缩处理设备。该方法对垃圾渗滤液或高氨高有机物高盐废水进行蒸发处理,使得其中的氨和挥发性有机物蒸发并随水蒸气形成二次蒸汽,在二次蒸汽流动过程中将氨回收并将有机物去除,使得处理后的蒸馏水符合相关排放标准的情况下,还具有吸收彻底、易于实施的特点。
本发明提供一种造纸污泥资源化处理方法与系统,其方法是先对造纸污泥进行机械脱水、疏解造粒和二次烘干,再燃烧回收废气废热,将二次烘干后的低温炉渣经过分离、与初步烘干的低温废气发生反应、最后提取送至后处理工序;系统包括依次连接的螺旋脱水设备、疏解造粒机、废气烘干机、高温炉渣烘干机、分离池、反应池和提取池,废气烘干机设有高温废气进口端,高温炉渣烘干机设有高温炉渣进口端,废气烘干机和高温炉渣烘干机之间设有废气废热回收装置,废气烘干机的低温废气出口端连接反应池,提取池的废水出口端连接反应池。本发明有效实现对造纸污泥中能源和无机填料的回收利用,减少固体废弃物对环境污染,也解决了造纸污泥填埋法的用地紧张问题。
本发明公开了一株耐盐高自聚集能力的解淀粉芽孢杆菌及其在脱氮中的应用。解淀粉芽孢杆菌(Bacillus amyloliquefaciens)N8,已于2021年6月1日保藏于广东省微生物菌种保藏中心,保藏编号为:GDMCC NO.61606。所述的解淀粉芽孢杆菌N8可以应用在含有一定盐度的含氮废水脱氮处理中。解淀粉芽孢杆菌N8具有高效去除氨氮的硝化能力和去除亚硝和硝酸盐氮的反硝化能力;具有一定的耐盐性,在含盐条件中能有效发挥其脱氮能力。利用这类具有耐盐硝化和反硝化能力的细菌,能够较好地解决在含盐条件下去除废水中氨氮、亚硝和硝态氮存在的难题。
本发明公开了一种复合微生物制剂及其制备方法。本发明的复合微生物制剂含有解淀粉芽孢杆菌CGMCC1.7463、嗜盐盐单胞菌CGMCC1.9009、盐脱氮枝芽胞杆菌MCCC1B00742和荧光假单胞菌CGMCC1.6279,是通过将上述4种菌扩大培养后将发酵物按一定比例混合均匀而制备得到的。该复合微生物制剂可直接应用于含高浓度的盐类物质和有机物的废水的处理,CODCr去除率可以达到50~90%,氨氮去除率可以达到40~80%,具有操作简单、资源节约的优点,可广泛的应用于高盐度有机废水的生物处理,具有广阔的应用前景。
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