本發明公開了一種黃鐵礦和褐鐵礦混合焙燒制備以磁黃鐵礦為主要物相的多孔結構材料的方法,其特征是以黃鐵礦和褐鐵礦為原料,按照質量比3:1~1:1的比例混合或者造粒,在無氧條件下經550~800℃焙燒,獲得物相主要由納米-亞微米晶體粒徑磁黃鐵礦構成的具有多孔結構特性的材料。該材料具有納米微米空隙、較高的比表面積,用作活性濾料從廢水中回收重金屬、處理廢水和富營養化水實現同步脫氮除磷。
本發明公開了一種具有高效去除染料功能的野生茅草菇菌絲體的制備方法及其用途,對一種目前尚不能人工馴化栽培的野生茅草菇菌絲體進行固體及液體發酵培養,對其培養條件進行優化控制,將液體發酵培養得到的茅草菇菌絲體用于染料去除研究,表明其具有高效的染料去除能力,兩天后的染料脫色率接近百分之百。本發明茅草菇菌絲體具有廣闊的應用研究價值,對工業生產廢水諸如紡織廢水、造紙廢水中的染料去除具有潛在的開發價值。
本發明公開了一種集中浴場用空氣源與污水源復合熱泵熱水系統及控制方法,其特征是復合熱泵熱水系統包括空氣源熱泵熱水模塊、污水源熱泵機組、循環加熱水箱、熱水箱、預熱換熱器、污水收集及處理裝置,復合熱泵熱水系統可根據用水需求和運行狀況自動調節加載或減載,進行循環加熱、供水通道、補水操作,以及污水回路的清洗操作,實現復合熱泵熱水系統最優運行方式。本發明充分利用可再生能源,高效采集洗浴廢水和空氣能的余熱,節能環保。
本發明提供一種基于等離子體和多組SBR反應池的高效除藥系統及方法,包括格柵井、調節池、等離子體反應器、SBR反應池、出水井、污泥濃縮池和回轉式風機。含有農藥的廢水逐次經過格柵井、調節池、等離子體反應器、多組SBR反應池進行處理,達標后經出水井外排。本系統和方法能有效降低廢水毒性,徹底氧化去除部分易降解污染物;同時有效分解苯環系等難生物降解物質,使得廢水的可生化性得到大幅度提高;利用多組SBR反應池時間串聯的方式,一方面充分利用了單組SBR反應池有效降解有機污染物的特點,同時又保證了污水處理的連續性。
本發明公開了具有旋流功能的電解回收銅設備,包括底筒,底筒的頂端設有電解筒,底筒內設有旋流組件,電解筒的頂端口設有蓋板,電解筒內設有電解機構,蓋板上設有滑動組件。本發明還公開了具有旋流功能的電解回收銅設備的操作方法。本發明通過各機構組件的配合使用,解決了銅廢水電解不便及銅渣回收不便的問題,且整體結構設計合理,通過旋流的方式,增加了銅廢水流動的均勻性,提高了銅廢水電解的效率,方便了對電解后的銅渣進行收集。
本發明公開了一種催化濕式空氣氧化降解有機污染物的復合電極材料及其應用方法,是以活化后的碳氈為基底,采用浸漬法結合高溫熱處理工藝,得到鉬錳雙金屬氧化物/碳氈復合材料。常溫常壓下,單室雙電極體系中,將本發明制備的鉬錳雙金屬氧化物/碳氈復合材料作為陽極,0.05mol·L?1Na2SO4為電解質,從反應器底部鼓入空氣,1.6~2.2V外電壓下,催化空氣氧化120mL含一定濃度有機污染物的廢水,可使有機污染物廢水在120min內的去除率達到100%,礦化率達到90%以上,實現了有機污染物廢水的高效礦化,并且材料具有良好的循環穩定性。
本發明公開了一種自生產農藥惡草酮廢水處理池的污泥中分離、純化得到的并經鑒定為一株蘇云金芽孢桿菌(Bacillus?thuringiensis)ODPY。本菌株可用于高鹽度有機廢水的生化治理,特別是含有氯仿、甲苯等芳香族化合物難降解有機污染物廢水的生化治理。
本實用新型的一種利用有機水溶液濃縮鹽水并提取水的系統裝置,包括萃取分離器、相分離裝置、稀萃取液?水分離裝置以及分離水后處理裝置,所述萃取分離器的前端連接淡鹽水進水管、循環濃鹽水進水管和濃萃取液進水管,后端通過稀萃取液出水管路連接相分離裝置,所述相分離裝置通過管路連接稀萃取液?水分離裝置,稀萃取液?水分離裝置通過管路連接分離水后處理裝置;所述稀萃取液?水分離裝置還連接有濃萃取液出水管路和分離水出水管路。本申請適用于工業含硫酸鹽的廢水的濃縮處理如印染廠的硫酸鹽廢水,也適用于含有一價鹽和二價鹽的混合廢水,除了將二價鹽濃縮外,也可以將部分一價鹽在淡水產水流出,從而與二價鹽分開,如電廠脫硫廢水等等。
本實用新型公開了一種可用于多相液態含磷流體廢水處理的膜處理集成裝置系統,其包括混凝槽以及與混凝槽通過管道相連通的陶瓷膜處理裝置,所述陶瓷膜處理裝置包括儲液槽和通過儲液輸送管道連通儲液槽的陶瓷膜組件,所述陶瓷膜組件的中下部出口端連接有滲透液排放管道,所述陶瓷膜組件的底部出口端通過濃液循環管道連接至儲液槽。本實用新型提供了一種廢水處理裝置系統簡單,不需要調節槽、氣浮池、生化反應器及過濾槽等多種處理裝置,且廢水處理量大,處理廢水周期短,出水水質穩定,處理后的廢水可直接排放,適于工業大規模應用。
本發明利用萃取液直接與目標鹽水接觸,從鹽水中提取水分,形成濃鹽水以及可能的沉淀、和稀釋的萃取液。大大降低淡水產水中的鈣離子含量,這樣的淡水可以進一步高效低成本反滲透脫鹽成為真正的淡水。整個過程也不需要加入傳統的軟化劑來清除鈣離子,節省了成本。同時,把一價鹽和二價鹽分開處理,也可能產生額外的鹽產品收入。另外,所需換熱器的能源則可采用低成本的來自生產中廢熱。而這些優勢都可以降低廢水脫鹽的成本。本發明適用于工業含硫酸鹽的廢水的濃縮處理如印染廠的硫酸鹽廢水,也適用于含有一價鹽和二價鹽的混合廢水,除了將二價鹽濃縮外,也可以將部分一價鹽在淡水產水流出,從而與二價鹽分開,如電廠脫硫廢水等等。
本實用新型公開了一種攪拌站一體化環保設備裝置,包括有安裝固定于地面的立柱,立柱下部有鋼板與連接地面的膨脹螺絲;包括有承接廢料、廢水的接料斗;包括有連接砂石分離機的管道;包括有分離砂石、廢水的砂石分離機;包括有儲存分離后砂石與廢水的砂池、石子池、蓄水池;包括有防混凝土滴漏的防漏料平臺;包括有攪拌車接料口的移動式接料裝置;解決了裝配式攪拌站對預制構件等生產過程中產生的廢料廢水進行再利用的技術難題,對保護車間生產環境,節約生產材料,構筑生產文明性車間產生積極效果,通過攪拌站控制室控制操作既方便同時節省了人力,使用經濟效益好,安全可靠。
本發明涉及一種納米銀修飾二維黑磷復合材料的制備及其高效光催化降解抗生素污染物的應用,是利用納米銀修飾的二維黑磷復合材料作為降解材料,加入到含有抗生素污染物的廢水中,混合均勻,在紫外光照射條件下進行磁力攪拌反應,從而完成對廢水中抗生素污染物的降解去除。本發明的方法制備流程簡單、降解速度快、降解效率高,且制備出的納米銀修飾二維黑磷復合材料具有更高的比表面積和光催化活性,對廢水中的諾氟沙星等氟喹諾酮類抗生素進行高效光催化降解,在處理含抗生素廢水方面具有重要的應用前景和商業價值。
本發明公開了一種同步回收垃圾滲濾液和酸性礦山排水中重金屬的方法,其特征是將垃圾滲濾液和酸性礦山排水按一定比例混合,加入穩定運行的厭氧反應器中,利用在厭氧微生物群落中占優勢的硫酸鹽還原菌將廢水中的硫酸鹽還原生成S2-,繼而進一步與重金屬離子結合形成重金屬硫化物,將生成的含有重金屬硫化物的固體物質分別通過有氧和無氧煅燒的方法進一步回收其中的重金屬。本發明的方法在處理難生物降解廢水垃圾滲濾液和酸性礦山排水的同時,還對其中所含的重金屬進行了有效回收,經濟環保,實現了廢棄物處理過程中的資源化轉化。
本發明公開了一種黃鐵礦和褐鐵礦混合焙燒制備多孔結構材料的方法,其特征是以黃鐵礦和褐鐵礦為原料,按照質量比3:1~1:1的比例混合或者造粒,在無氧條件下經550~800℃焙燒,獲得物相主要由納米?亞微米晶體粒徑磁黃鐵礦構成的具有多孔結構特性的材料。該材料具有納米微米空隙、較高的比表面積,用作活性濾料從廢水中回收重金屬、處理廢水和富營養化水實現同步脫氮除磷。
本發明涉及一種化學制劑的制備方法及由該方法直接獲得的產品,尤其是一種固化劑的制備方法及由該方法直接獲得的產品,將天然硅酸鹽、堿金屬的氫氧化物或碳酸鹽、玄明粉混合,其中天然硅酸鹽占混合物重量的60—85%,堿金屬的氫氧化物或碳酸鹽占10—30%,玄明粉占3—10%,混合物高溫熔融,冷卻后形成的塊狀固體與水混合,加熱后形成溶液,即制得固化劑,該固化劑用于味精工業廢水的處理。
一種改性二氧化硅復合吸附材料的制備方法及其在治理含汞污水中的應用,涉及含汞污水治理技術領域,首先將銅鹽、鋅鹽、鈦鹽溶于水中混合均勻,再加入正硅酸乙酯、檸檬酸和稀硝酸并混合均勻,然后通過微波化學反應器進行反應,制備獲得改性二氧化硅復合吸附材料CuO?ZnO?TiO2?SiO2。本發明以多孔納米SiO2為主要載體物質,以一定含量和組成的CuO?ZnO?TiO2為吸附材料的改性劑,以微波溶膠自燃法制備性能優良的多元復合吸附材料。通過實驗發現多孔納米復合材料CuO?ZnO?TiO2?SiO2(1:1:1:4)改性吸附效果最好,吸附量達到229mg/g,可以用于含汞離子的工業污水廢水環境治理中。
本發明公開了一種通過混合焙燒制備多孔結構材料的方法,其特征是以黃鐵礦和褐鐵礦為原料,按照質量比3:1~1:1的比例混合或者造粒,在無氧條件下經550~800℃焙燒,獲得物相主要由納米?亞微米晶體粒徑磁黃鐵礦構成的具有多孔結構特性的材料。該材料具有納米微米空隙、較高的比表面積,用作活性濾料從廢水中回收重金屬、處理廢水和富營養化水實現同步脫氮除磷。
本發明選用偏鈦酸(H2TiO3)為主原料,經洗滌純 化,分散乳化,干燥,熱處理,粉碎等工藝,制備出納米金紅石型和 納米銳鈦礦型TiO2粉體。本發明主原料廉價易得,工藝過程簡 單,控制方便,常溫常壓下液相反應,無腐蝕性,無危險性,便于運 輸和儲存,廢氣和廢水污染極小,制備出的產品質量穩定,純度 高達99%,成本低,易擴大到工業化規模生產。
本發明公開了一種核殼結構CuO@γ?Al2O3復合粒子的制備方法,其先將十二水硫酸鋁鉀和尿素按摩爾比為1:2加入去離子水中攪拌,得溶液A;在葡萄糖水溶液中逐滴加入乙酸銅溶液攪拌,得溶液B;將溶液A逐滴滴加至溶液B中攪拌,并加熱反應得沉淀物,沉淀物經過濾、干燥;置于馬弗爐中,以升溫速率為2~3℃/min升溫至500~600℃,并保持2~4h,得到CuO為內核、γ?Al2O3為殼層的核殼結構CuO@γ?Al2O3復合粒子。本發明采用水熱法一步合成技術,未采用有機溶劑、不產生工業廢水,綠色環保;且制備的核殼結構CuO@γ?Al2O3復合粒子產量高,結構新穎,可作為催化劑。
本發明提供二氯苯酚降解酶TcpA及其編碼基因與生產菌的應用。本發明從具有二氯苯酚降解能力的Cupriavidus?taiwanensis?X1菌株中克隆得到基因tcpA,其編碼二氯苯酚降解酶TcpA,降解酶TcpA或攜帶tcpA基因的工程菌能高效降解二氯苯酚?;騮cpA可用于構建降解二氯苯酚的轉基因微生物和植物,亦可用于生產降解二氯苯酚的酶制劑,用于消除工業廢水、土壤和環境水體中二氯苯酚污染。
本發明公開了一種制備以磁黃鐵礦為主要物相的多孔結構材料的方法,其特征是以黃鐵礦和褐鐵礦為原料,按照質量比3:1~1:1的比例混合或者造粒,在無氧條件下經550~800℃焙燒,獲得物相主要由納米?亞微米晶體粒徑磁黃鐵礦構成的具有多孔結構特性的材料。該材料具有納米微米空隙、較高的比表面積,用作活性濾料從廢水中回收重金屬、處理廢水和富營養化水實現同步脫氮除磷。
本發明涉及以活性污泥法作為污水處理工藝的生活污水和工業廢水處理技術領域,尤其涉及一種利用剩余污泥來補充碳源的污水處理系統,包括由預處理池、生化反應池、沉淀池等組成的污水處理分系統,由污泥泵、液體流量計、氣體流量計、臭氧發生器、污泥破壁池等組成的污泥處理分系統,以及由計算機監控系統等組成的自動控制分系統。本系統大幅減少了處理生活污水時需要外排的污泥量,保護了環境;且大幅減少了處理工業廢水時人工投入的外加碳源量,節約了資源。自動控制分系統實現了數據的自動采集和設備的實時精確調控,減少了人工調節的誤差,節省了勞力,運行維護簡單方便,對污水處理行業的未來發展提供了必要的技術支持。
本發明公開了水體金屬污染物激光擊穿光譜探測方法與系統,利用短脈沖激光聚焦后作用在水樣表面產生高溫等離子體,在等離子體冷卻前,被激發的原子、離子及分子將產生元素成分特征的等離子體發射譜線,通過接收水樣的等離子體光譜并對特定元素譜線強度進行分析以進行元素含量的定量測量。激光器發出的激光經激光耦合透鏡耦合至發射光纖,由激光耦合透鏡組進行激光發射與激光等離子體信號的接收,接收到的等離子體信號經接收光纖傳輸至光譜儀進行分光,由CCD探測器進行光電信號的轉換,然后進入數據采集與處理系統進行數據采集處理。本發明實現了水體中金屬元素的多元素實時、原位探測,適用于惡劣環境條件下工業廢水中有毒重金屬元素的多元素定量分析,可用于我國環境水體中重金屬及有毒金屬污染物多元素實時、在線測量,定點監測,及現場應急監測。
本發明公開了一種C?Bi2O3?CuO?ZnO吸附材料及其制備方法和應用,該制備方法包括以下步驟:S1、將銅鹽、鉍鹽、鋅鹽和活性炭加入稀硝酸溶液中,使銅鹽、鉍鹽、鋅鹽溶解,得到混合液;S2、將步驟S1所述混合液的pH調至5?12,得到反應液;S3、將步驟S2所述反應液在攪拌、微波條件下進行水熱反應,得到C?Bi2O3?CuO?ZnO吸附材料。本發明的C?Bi2O3?CuO?ZnO吸附材料對重金屬離子的吸附去除效果好,可以用于含重金屬的工業污水廢水環境治理中。
本發明公開一種氟化硫酸鐵鋰正極材料的亞臨界連續合成法,涉及鋰離子電池正極材料技術領域,本發明包括以下步驟:選擇鋼廠酸洗廢液作為原材料,利用亞臨界水的強溶解性和離子遷移能力,在高壓下將高溫的鋼廠廢水與高溫的鋰源、硫酸鹽、氟鹽溶液混合,一步合成納米化LiFeSO4F正極材料。本發明的有益效果在于:本發明所得材料物相純、結晶性良好、成本低廉,且工藝簡單、調控方便,易于大規模連續化工業生產。
本實用新型提供一種冷卻油生產用水循環處理系統,包括使用水凈化系統,依次設置過濾單元、軟化單元、消毒單元和二次過濾單元;廢水處理系統,依次設置過濾單元、軟化單元和消毒單元;其中所述的使用水凈化系統和廢水處理系統的水進出口反向設置;即使用水凈化系統的進水口與廢水處理系統的出水口相連,使用水凈化系統的出水口與廢水處理系統的進水口分別連接于冷卻油生產灌的進水口和排水口;本實用新型與現有技術相比,該系統使得冷卻油生產使用水及廢水得到統一系統處理,即方便便捷使用,同時也使得廢水得以循化利用。
本發明公開了一種利用白云巖制備的納米結構化復合材料及其制備方法和應用,其特征在于:將白云巖在650~1000℃煅燒分解;然后將分解產物在含CO2的氣流中碳化,使游離氧化鈣轉變為方解石,獲得包括納米方鎂石和納米方解石的納米結構化復合材料;或將分解產物在含CO2和H2O的氣流中碳化和部分水化,使游離氧化鈣轉變為方解石、方鎂石部分水化為水鎂石,獲得包括納米方鎂石、納米方解石和納米水鎂石的納米結構化復合材料。本發明的納米結構化復合材料,具有較大的比表面積和反應活性,可以用于處理含磷廢水、處理含重金屬廢水、中和處理酸性廢水、河流湖泊底泥磷的原位鈍化、重金屬污染土壤中重金屬的原位鈍化。
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