本發明涉及一種基于甘蔗渣為固定化載體的半固體發酵法制備威尼斯不動桿菌降解十四烷烴降解劑的制備方法。本發明通過配制常規的無機鹽培養基對威尼斯不動桿菌進行擴大培養,利用甘蔗渣為固定化載體,制備出能夠高效降解廢水廢液中十四烷烴降解劑。其過程是:對甘蔗渣進行洗凈烘干后、粉碎、過篩、高壓滅菌預處理;在無機鹽培養基中接入威尼斯不動桿菌和甘蔗渣末,攪拌混勻,進行液體搖床震蕩初培養,初培養6小時~12小時后,再加入甘蔗渣末,拌勻再培養;將培養物裝填于雙層紗布網袋中,扎口后吊掛于需要降解的廢水中。采用本方法,對50.0MG/L十四烷的降解率可達89%,對相同濃度十四烷的降解率保持在96-98%,且柴油中烷烴的降解同樣具有極好的效果。
本發明公開了一種高溫印染廢氣處理用余熱回收裝置,屬于廢氣處理技術領域,一種高溫印染廢氣處理用余熱回收裝置,包括余熱回收管道和位于余熱回收管道上方的膜蒸餾箱??梢詫崿F設有特制的吸熱蛛網,可在不影響廢氣流通的同時,顯著提高與廢氣的接觸面積,進而提高余熱的回收率,并基于膜蒸餾技術,將回收的余熱直接用于印染廢水的處理,既方便了廢水的處理,又無需對回收的熱量進行存儲,大大節省了成本且提高了便利性,同時還設有過濾自通組件,過濾自通組件不僅可對廢氣進行有效的過濾,同時還能根據印染廢氣具有高溫的特性自發的對攔截過濾網進行疏通,防止攔截過濾網發生堵塞,大大提高了實用性。
本發明提供了一種循環變速流化床芬頓催化氧化裝置,包括相互連通的一圓臺體和一反應罐體,以及一出水管、針鐵礦載體、一儲藥池、一進藥泵、一廢水池和一進水泵;所述圓臺體位于反應罐體的頂端,所述出水管連通于圓臺體的上部;所述針鐵礦載體從上至下間隔填充于反應罐體內;所述進藥泵的一端與儲藥池的下部連通,另一端連通于反應罐體的底部;所述進水泵的一端與廢水池的下部連通,另一端連通于反應罐體的底部。本發明降低了H2O2分解速率,增加了混合液中羥基自由基的濃度和利用效率,提高反應物的傳質效率,提高催化氧化降解污染物效率,促進催化劑的循環使用,減少催化劑加量,從而減少反應體系的污泥產量。
本發明涉及一種用芭蕉芋渣制備陽離子吸附劑的方法。該吸附劑采用農業廢棄物芭蕉芋渣、環氧丙基三甲基氯化銨為原料制備而得。其特征在于:將芭蕉芋渣洗凈,干燥至恒重、粉碎、過50目篩,得芭蕉芋渣粉;將堿液,噴入芭蕉芋渣中,攪拌10~30min,再將陽離子醚化劑環氧丙基三甲基氯化銨加入到芭蕉芋渣中,攪拌10~30min,放入烘箱進行反應,用鹽酸調節pH值至中性,過濾,洗滌,真空干燥得到淺黃色粉末,即為陽離子芭蕉芋渣生物吸附劑。本方法具有原料獲取容易,充分利用了農業廢棄物;工藝簡捷、成本低、經濟適用,可再生;吸附劑穩定性好、吸附效果好、適用范圍廣等特點??蓮V泛應用于酸性染料廢水和硫酸根等陰離子廢水的治理。
本發明涉及一種在多孔陶瓷上固定化環保用酶的方法,其步驟如下:選用脂酶、蛋白酶等中的一種或若干種酶,經一系列處理后制得所需的酶液,將其與選定的并已經過活化處理的多孔陶瓷混合,間續攪拌2h,浸潤6h后,在2-5Pa之間變壓0.5h,再浸潤12-24h,維持溶液pH4.5-5.5,溫度10-45℃,使固定化于多孔陶瓷上的酶活達2000U/MG以上。該方法制得的材料應用于廢水處理中,凈化效果好,效率高且成本低,穩定性強,操作簡便。
本發明公開了一種用廢舊線路板非金屬粉末制備重金屬吸附材料的方法,包括如下步驟:a.原料放置;b.升降溫反應;c.材料制得。本發明結合廢舊線路板非金屬粉末的組成結構特點,采用亞臨界水交替升降溫-NaOH活化技術,將廢舊線路板非金屬粉末活化制備得到一種高附加值的適用于重金屬廢水處理的高效吸附材料,使得廢舊線路板非金屬粉末獲得了高附加值利用。
本發明公開了一種利用油茶果殼制備的重金屬離子吸附劑及其制備方法,包括以下步驟:(1)將油茶果殼,烘干至水分5%以下,進行粉碎過篩;(2)將過篩后的油茶果殼放入反應容器中,加入蒸餾水,加入初步改性劑和催化劑;(3)將改性后的油茶果殼進行烘干至水分10%以下;(4)將再次改性劑用氫氧化鈉溶液溶解后,與烘干后的改性油茶果殼充分混勻,于烘箱中加熱;(5)用乙醇將步驟(4)中的改性油茶果殼進行洗滌至濾液為中性為止,即得到重金屬離子吸附劑,本發明制備的吸附劑不僅能夠對鉛、鎘、鉻、汞等重金屬離子具有很好的吸附作用,而且在吸附重金屬離子的過程中,能夠對廢水中的膠體進行絮凝,減少廢水處理過程中絮凝劑的用量。
本發明公開了一種三甲基氫醌的綠色制備方法,所述制備方法為加入三甲基氫醌二酯、醇和催化量酸后,通入氮氣保護,升溫至60±5℃,保溫反應1.5~2h,反應完畢,緩慢滴加水,滴畢,常壓或減壓蒸餾回收醇,回收完畢,緩慢降至0~10℃,保溫1~2h,過濾,水洗濾餅,收粉,真空干燥得三甲基氫醌。本發明只需要使用催化量的酸,在催化量的酸作用下,用脂肪族醇對三甲基氫醌二酯進行酯交換制備三甲基氫醌,這種制備方法不需要使用大量的高強度酸與堿,因此不會產生大量的廢水,對環境造成的污染小;用脂肪族醇對三甲基氫醌二酯進行酯交換制備三甲基氫醌,使用過的脂肪族醇等溶劑可以通過蒸餾回收;三甲基氫醌二酯原料容易制備,對反應設備要求低,生產成本低。
本發明屬于光電催化氧化處理降解有機廢水的技術領域,具體涉及一種Ru摻雜ZnO/Ti復合氧化物電極的制備及其在光電催化降解有機物中的應用。具體包括一下步驟:(1)將三氯化釕和氯化鋅按金屬離子不同摩爾比溶解于無水乙醇中;(2)取上述制備的涂液對鈦板進行單面涂刷,煅燒,獲得RuO2?ZnO/Ti復合氧化物電極。本發明制備的復合氧化物電極通過釕的加入極大的改善了電極的光電催化性能,且光電催化性能遠大于電催化和光催化性能的總和,達到了協同作用,摻雜9.375mol%Ru時,光催化與電催化的協同作用效果達到最好。
本發明涉及一種管道式海洋生物活性成分提取設備及提取方法,包括底座、提取罐、超濾膜過濾器,提取罐與底座連接固定,提取罐一端上部開設有入料口,另一端下部開設有出料口,出料口處安裝有開關閥,提取罐內安裝有橫置的蛟龍軸,機架上于提取罐一端安裝有電機,電機的輸出軸與蛟龍軸該側的端部連接傳動,提取罐內壁安裝有電加熱圈,提取罐內設置有超聲波換能器,超聲波換能器安裝在蛟龍軸的軸體上和提取罐內壁,超聲波換能器沿蛟龍軸的軸向間隔設置若干個,提取罐中部及后部下側間隔設置至少一個輸出口,輸出口經帶有抽泵的管路連接超濾膜過濾器的輸入口,超濾膜過濾器分離出液口連接分離輸出管,超濾膜過濾器廢水出液口連接廢水輸出管,本設備規模大、能耗低、生產效率高,實現大規模的連續制備多糖(肽)、多肽和膳食纖維的提取。
本發明提供了一種碳納米管的球形多孔吸附劑及其制備方法與應用,其采用反相懸浮聚合法,經交聯劑和引發劑處理,使多壁碳納米管與β?環糊精復合后,再經高溫煅燒制備成基于碳納米管的球形多孔吸附劑。所得球形多孔吸附劑的粒徑為0.5~1.4?mm,比表面積為85.8~332.1?m2/g,孔的平均直徑為6.4~29.0?nm,總孔容為0.183~0.533?cm3/g,其對有機污染物4?氯苯酚具有較好的吸附性能,吸附量為56.7~105.2?mg/g,可用于作為廢水中4?氯苯酚的吸附材料。
本發明屬于光電催化氧化降解有機廢水的技術領域,具體涉及一種溶膠凝膠法制備的釕鋯氧化物電極及其光電催化性能。所述釕鋯氧化物電極材料為Ti/RuxZr1?XO2(0.03125≤x≤0.125)。鈦板經預處理后,均勻涂覆含有釕鋯金屬離子的混合溶液,經固化、熱氧化、退火保溫等一系列處理,獲得具有光電催化性能的不同比例Ru摻雜的ZrO2/Ti電極。本發明制備的復合氧化物電極通過控制貴金屬元素Ru的含量,使復合電極具有較好的光電催化性能,在模擬有機廢水降解方面得以應用。
本實用新型屬于印染設備技術領域,尤其是一種新型節水紡織用染色機,針對現有的染色處理時的染色機會產生大量的廢水,這些廢水如果不經回收利用而直接排放的話,會使染色機的用水量大大增加,不利于染色過程中的成本控制,而且會嚴重的污染環境的問題,現提出如下方案,其包括染色機本體,所述染色機本體的內部固定連接有隔板,所述隔板的外壁開設有環形槽,本實用新型通過噴灑方式減少水的一次性排放,同時方便布料進行染色,將廢水排出到蓄水框內,通過過濾膜對其進行過濾,第一水泵將蓄水框內的水,輸送到噴灑管內,通過噴嘴再次對布料進行清洗,同時減少大量水資源的浪費。
本實用新型涉及一種雙回流改進型EGSB厭氧處理系統,包括EGSB厭氧反應器,所述EGSB厭氧反應器的沼氣收集排出管通往沼氣脫硫系統,所述沼氣脫硫系統的脫硫沼氣輸出管分為兩支路,其中一支路回吹到EGSB厭氧反應器的中后端進氣口,以使EGSB厭氧反應器的中后端廢水脫硫;其中另一路通往沼氣鍋爐;所述EGSB厭氧反應器脫硫后的厭氧廢水經輸液管路回流至EGSB厭氧反應器的進水端。通過雙回流改進型EGSB厭氧處理系統,解決發酵類制藥廢水進水濃度高、硫酸根濃度高對厭氧處理系統產生抑制的難題,在保證處理效果的前提下,降低占地面積和投資成本。
本實用新型公開了一種鍋爐熱能尾氣回收利用裝置,包括鍋爐體,所述鍋爐體的上表面固定連接有尾氣管,所述尾氣管遠離鍋爐體的一端固定連接有熱能箱,所述熱能箱的內部設置有換熱管,所述熱能箱的下表面固定連接有集污箱,所述集污箱的右表面設置有排污口,所述熱能箱的下表面且位于集污箱的左側固定連接有廢水管,所述熱能箱的內部固定連接有除沫器,所述熱能箱的上表面固定連接有蒸汽管。本實用新型,通過設置有熱能箱與換熱管,通過風機把尾氣輸送到熱能箱的內部,通過尾氣的熱量可以對鍋爐中產生的廢水進行加熱產生蒸餾水,可以利用尾氣對廢水進行處理,減少了污水排放產生的污染,提高了尾氣的利用率。
本實用新型公開了一種納米碳酸鈣環保設備,其結構包括隔板、支座、進液口、出液口、集液罐、減速電機、轉軸、集液腔、進氣管、上清洗臂、過濾筒、電控箱、供氣管、下清洗臂、分液腔、閥門、排污口、引水機、檢測裝置,所述的隔板與支座固定連接,所述的進液口設有引水機,所述的出液口與集液腔連接,所述的集液罐與分液腔固定連接;本實用新型具有減速電機,能控制水的流速,使廢水更徹底的進行過濾,避免納米碳酸鈣的流出而對環境造成污染,還具有過濾筒,對廢水中的納米碳酸鈣進行更好的過濾,還具有電控箱,能進行全自動化的操作,節省人力和物力,還具有檢測裝置,能對進行過濾后的廢水進行檢測,避免過濾后的污水還有納米碳酸鈣。
本發明公開了一種海洋硝化細菌及其制備方法與應用,通過提供對鹽分耐受性高并可在好氧條件下去除污染水源中六價鉻和氨氮的可疑亞硫酸鹽桿菌(Sulfitobacter dubius)PT04對皮革廢水進行處理,解決了現有硝化細菌受皮革廢水中有毒物質的抑制對六價鉻和氨氮的去除能力降低的問題,且通過實驗證明可疑亞硫酸鹽桿菌PT04自身有較高的生物安全性,利用酶促反應對將Cr(VI)和氨氮轉化為毒性更低的產物,皮革廢水的氨氮和六價鉻處理中顯示出良好的效果,具有還原效果好、硝化效率高、綠色環保的優點,在生物修復領域具有良好的應用前景。
本發明涉及一種水處理劑的制備方法,特別是一種以油茶果殼制備生物吸附劑的制備方法。其制備方法是將粒徑為500~600um的油茶果殼與改性劑按質量體積比1∶0.5~15混合,置于三口瓶中,攪拌加入催化劑,在30~100℃下攪拌進行改性反應,過濾后用蒸餾水洗滌濾渣至濾液呈中性,濾渣于40~60℃下干燥至恒重,得油茶果殼生物吸附劑,該吸附劑作為水處理劑在重金屬廢水、染料廢水處理中應用。與現有技術相比,本發明具有如下的優點:利用廢棄物為制備原料,來源廣泛,價格低廉,有利于綜合利用,減少廢物的排放;制備工藝簡單,成本較低,吸附容量大,可廣泛應用于污染廢水的治理,并具有較好的水處理效果;反應條件溫和易于控制,改性步驟簡單,工藝設備少。
本發明公開了一種可過濾的建筑用垃圾桶,包括外保護桶、放置內桶和腳輪,所述外保護桶的頂部設置有桶蓋,且桶蓋的底部安裝有滑塊,所述滑塊的下方連接有滑槽,且滑槽的底部固定有外保護桶,所述放置內桶的左右兩側連接有旋轉軸,且放置內桶的底部固定有連接彈簧,所述連接彈簧的下方安裝有過濾裝置,且過濾裝置的下方設置有引流板,所述腳輪的頂部安裝有外保護桶,且腳輪的左側設置有扶手架。該可過濾的建筑用垃圾桶,在放置內桶的下方設置有過濾裝置,且過濾裝置包括濾網和除塵吸棉,可以使倒入的廢水進行過濾處理,濾除廢水中的大顆粒物質和細小灰塵,并且過濾后的廢水從排污口排出,減輕整個裝置的重量。
本發明公開了一種由天然材料改性的吸附劑及其制備方法和應用。制備過程包括以下步驟:(1)粉碎:將洗凈、烘干后的稻谷殼粉碎、過篩;(2)改性:取適量粉碎后稻殼,分別經乙酸、氨水改性處理,清洗烘干,制得改性后的稻殼吸附劑。本發明制備的由天然材料改性的吸附劑可以應用于高含鹽蜜餞生產廢水中鹽分的吸附處理,成本低、環保安全,相比未經改性的稻谷殼,具有較高的親水性,對Na+的吸附容量有明顯提高,制備簡單,對蜜餞生產廢水有良好的脫鹽效果,在一定程度上解決了蜜餞生產廢水難生物降解的難題;同時使用氨水改性有利于稻殼氨化,提高作為家畜飼料的實用價值。
本實用新型公開了一種便于MBR膜單元除污的移動裝置,針對現有技術的內置式MBR膜除污方式是將MBR膜直接浸入生化反應池,存在移動、固定和拆卸MBR膜較為繁瑣的問題,現提出如下方案,其包括廢水集中箱、進水管、MBR膜單元,MBR膜單元包括滑塊、聯動桿、帶動桿、除污箱,除污箱內側設有集水管,集水管上設有進水口,集水管上方設有分流通管,分流通管的上方設有MBR膜,MBR膜出口端設有活性炭過濾器;廢水集中箱的透過收卷裝置進行移動和定位。本實用新型利用設置在廢水集中箱兩側的收卷裝置對MBR膜單元進行左右移動,增大了MBR單元在廢水集中箱中除污范圍,也方便MBR膜的移動和后期維修。
本發明涉及一種高選擇性Fe/Co/Mn復合修飾分子篩吸附劑及吸附設備,具體是把硅源、鋁源、模板劑按照一定的比例混合,加熱晶化后過濾、洗滌、干燥,得到的產物再經過金屬離子復合改性制得高選擇性吸附劑,而后對粉末進行成型,制備出柱狀高選擇性吸附劑,將制得的高選擇性吸附劑應用于PTA?廢水的處理,該吸附劑對各有機物的吸附容量可達到50mg/g以上,有機物對鐵鈷錳離子的選擇性分別達到16340、16917、14197,可以通過把粉狀分子篩吸附劑經成型壓制工藝制成柱狀分子篩吸附劑,在置于吸附床的徑向吸附器長期連續運行用于PTA廢水處理工藝,充分應用其有機物吸附容量大,選擇性高,吸附劑穿透時間長、再生方便、操作平穩等優點。
本發明公開了一種復合改性沸石的制備方法,包括以下步驟:a)沸石經過清洗后,放入馬弗爐內300-500℃高溫煅燒2-5h;b)按每200ml投入5-20g的比例,秤取煅燒后的沸石浸泡在裝有質量濃度1-3%SDS和1-3%SDBS混合溶液中,于常溫下恒溫振蕩12-48h;c)離心取出沸石,用蒸餾水洗滌直至無SDS和SDBS殘留;d)烘干,置于干燥器中備用。本發明還公開了采用復合改性沸石應用于染料廢水的吸附方法,特別是結晶紫染料廢水溶液和亞甲基藍染料廢水溶液的吸附。本發明使改性沸石處理成分復雜的染料廢水成為可能。表面活性劑改性后的沸石其化學和生物穩定性比其他方法改性沸石的穩定性強。
本發明涉及一種季銨鹽陽離子型有機高分子絮凝劑及其制備方法,該高分子絮凝劑含有季銨基團,陽離子度在40%~50%之間,其原料及其質量份數為:二甲胺:5份~50份;尿素:1份~45份;環氧氯丙烷:20份~60份;水:1份~40份;催化劑:1份~5份;交聯劑:2份~8份。本產品用量少,處理廢水效果明顯,特別適用于制漿造紙廢水、印染廢水、含活性基團的有機廢水的處理。并且制備方法簡單、工藝條件溫和,采用常規設備,在常壓下進行,無“三廢”排出。
本發明涉及一種利用不同絡合劑輔助電化學去除水中Cr3+的方法。將含Cr3+廢水引入反應室中,加入一定量的絡合劑和支持電解質硫酸鈉,以單壁碳納米管修飾的不銹鋼網片作為陰極,鈦網為陽極,調節反應室pH為一定值,以一定電流密度,通電處理一定時間后,用分光光度計測量并計算Cr3+去除率,得到可達標排放的廢水。本發明具有:1、添加不同類型絡合劑可以改變Cr3+在水溶液中形態,使其易于去除。2、在提高Cr3+去除率的同時降低反應能耗。
一種巨大芽孢桿菌菌株及其應用,所述菌株為巨大芽孢桿菌菌株BM5(Bacillus?megaterium),于2014年2月28日保藏于中國微生物菌種保藏管理委員會普通微生物中心,保藏編號為CCMCC?NO.8866;所述巨大芽孢桿菌菌株的應用,包括:收集豆腐廢水,調pH至7.0,置于發酵罐中121℃高壓滅菌25min,將巨大芽孢桿菌菌株BM5以106cfu/mL的接種量接種于發酵罐內,曝氣,33℃培養3天,即發酵成復合酶液;所述菌株能以豆腐廢水為唯一的營養物質發酵生長,并生產出內切葡聚糖酶和木聚糖酶的酶液,為內切葡聚糖酶和木聚糖酶制劑的生產提供了新的發酵菌源。
本實用新型公開了一種污水回收處理系統,包括控制機構、應急水池及若干個沉淀井;所述應急水池通過第一管路與沉淀井連通;若干沉淀井均勻分布于工廠地面下方,各個沉淀井內設有水位檢測機構,且各個沉淀井均通過第二管路與市政排水管連通;所述第一管路設有第一控制閥,第二管路設有第二控制閥;所述控制機構與水位檢測機構、第一控制閥及第二控制閥電連接,用于控制水位檢測機構、第一控制閥及第二控制閥。沉淀井對工廠地面的廢水進行收集處理,可避免地面廢水污染環境,應急水池在降雨時收集沉淀井的污水,避免雨水混入工廠地面的廢水,進而實現降低工廠地面廢水的處理成本。本實用新型具有能收集工廠地面的廢水,減少環境污染的優點。
本發明屬于染料廢水處理技術領域,具體涉及一種基于FTO導電玻璃的直接光電降解堿性染料的方法。以FTO導電玻璃為陽極,石墨電極為陰極,電解堿性染料模擬染料廢水,本發明通過確定堿性染料的最大吸收波長,以及堿性染料溶液標準曲線,實驗過程中分別控制模擬堿性染料廢水酸堿度、導電介質NaCl投加量、光催化劑納米TiO2添加量、堿性染料廢水初始濃度、所加電壓大小等因素,研究這些因素對堿性染料模擬染料廢水降解脫色的影響,確定各因素的最佳值。同時通過紫外及可見光譜、熒光光譜、紅外光譜等手段觀察其脫色效果和推測其降解機理。
本發明提供了一種零價鐵包覆竹炭基多孔陶粒及其制備方法和應用,以α-Al2O3粉料為陶粒主體骨料,粘土及膨潤土為副骨料,表面活化處理后的竹屑為竹炭制備材料與造孔劑進行聯用制孔,無需添加燒結助劑或粘結劑,在400~600℃下采用分級燒結一次性成型得到竹炭基多孔陶粒,然后通過包覆材料的還原包覆過程,制得零價鐵包覆竹炭基多孔陶粒產品,其為深黑色小球,粒徑為2~10mm,內部呈多孔蜂窩球狀結構,表面孔徑為15~25μm,吸水率為20~35%,比表面積為40~60m2/g。本發明的方法原料環保易得,制備工藝簡單、節能,處理污染物多樣,適合用于煙道氣、重金屬廢水、含酚廢水、乳化油廢水、印鈔及印染廢水等生物難降解廢水的處理。
一種室外大規模貝苗中間培育的方法,包括以下步驟:1)在池塘建設室外貝床;2)將高位池、藻類池和室外貝床在垂直方向逐級形成水位高度落差,高位池進行高密度養蝦,藻類池進行魚蝦混養,室外貝床進行貝苗中間培育;3)養殖廢水的凈化:首先將高位池的養殖廢水排放到藻類池中進行異位稀釋轉化,變廢水為肥水以促進有益單胞藻的生長,然后將藻類池的肥水引入到室外貝床,通過雙殼貝類的濾食活動將肥水變為凈水,同時單胞藻作為餌料生物促進貝苗生長,從而使養殖廢水異位凈化。大幅降低養殖成本,大幅提高貝苗中間培育的產能,實現較高的經濟效益,并有助于高效解決養殖廢水的治理問題,在花蛤、蟶等雙殼類貝苗適宜養殖的區域適合推廣應用。
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