本發明公開了一種功能化深度除錳濾料的制備方法及其應用,屬于水處理技術領域。本發明解決了傳統的接觸氧化除錳濾池啟動期長,天然錳砂作為濾料成本較高等問題。本發明采用地下水廠反沖洗廢水中鐵泥改性改性沸石,鐵泥作為鐵錳氧化物,在運行初吸附水中的二價錳離子的同時,一部分二價錳氧化成新的錳質活性濾膜,并附著在濾料表面,從而增強了改性濾料初期的自催化氧化功能,大大增快了啟動周期。同時本申請還解決了地下水廠反沖洗廢水中鐵泥的處理問題。
一種用于油田壓裂返排液處理的連續流三段生物產電脫鹽裝置及其應用方法,它屬于煉化廢水處理領域,它要解決目前油田壓裂返排液處理的過程中存在浪費能源問題。裝置包括陽極室、陽極碳刷、陰離子交換膜、脫鹽室、陽離子交換膜、陰極碳刷、陰極室、參比電極、曝氣裝置、兼性室,電阻,水泵。應用:經培養、馴化,生成厭氧產電生物膜好氧產電生物膜和兼性厭氧活性污泥;待處理水采用重力流的方式在各處理室進行流動,獲得穩定的電能輸出即完成。本發明采用連續運行的方式,處理廢水降解有機物并高效脫鹽,實現了對有毒有害物質處理的同時,獲得穩定的電能輸出,連續流三段生物產電的運行過程中不需要額外的能力輸入或是高的滲透壓,具有良好的應用前景。
本發明公開了一種具有耐腐蝕鎧甲結構的氣態納米纖維膜及其制備方法和應用,屬于廢水資源化深度處理技術領域,方案如下:一種具有耐腐蝕鎧甲結構的氣態納米纖維膜,氣態納米纖維膜由納米纖維構筑基元堆積而成,其中,單根納米纖維中,氟含量沿徑向呈梯度分布且逐步增大,單根納米纖維的外層為抗強酸強堿腐蝕的惰性組分來提供鎧甲結構,內層為易溶劑加工成型的活性骨架組分來促進成絲成膜。本發明制備的氣態納米纖維膜用于高氨氮廢水中回收氨,降低了傳統沉淀法、熱氣提法等氨回收過程的成本和能耗,避免了傳統生物脫氮造成的資源浪費。氣態納米纖維膜的耐腐蝕鎧甲結構解決了氣態膜氨回收方法中膜材料降解、潤濕等問題,實現廢氨資源化再利用。
本發明屬于熱能回收利用技術領域,尤其涉及一種解析塔熱能回收利用系統和利用方法。本發明所述系統包括解析塔、換熱器、綜合分水箱和蒸煮罐,解析塔頂部出口通過第一管路與換熱器殼層上部入口連通,換熱器的管層頂部入口通過第二管路與冷凝液匯集管連通,換熱器的殼層下部出口通過第三管路與綜合分水箱連通,換熱器的管層底部出口通過第四管路與綜合分水箱連通;綜合分水箱通過廢水管路與蒸煮罐連通。本發明充分利用解析塔產生的真空冷凝氣液混合體的熱量,與第一蒸發器、第二蒸發器、汽提塔和真空干燥器產生的冷凝液進行換熱,使分水箱內的溶劑混合液溫度提高5~6℃,提高了分水后溶劑和廢水的溫度,節省了熱量、直接蒸汽和循環水的使用量。
一種降解木質纖維素類生物質產氫細菌的篩選方法,它涉及一種產氫細菌的篩選方法。它解決了現在有機廢水中篩選得到的產氫菌不適合降解木質纖維素產氫工藝,而且以牛糞堆肥作為天然混合產氫菌來源制備氫氣的方法存在產生的氣體中雜質多、氫氣量少、工藝難以控制的問題。方法:A.菌體富集;B.菌體富集液倍比稀釋后進行分離純化;C.繼續分離純化至得到單一菌落;D.培養單一菌落,檢測氣相,有氫氣產生的即為降解木質纖維素類生物質產氫細菌。本發明得到的菌株在發酵中能夠產生氫氣,產氫量大、氣體中雜質少、產氫工藝容易控制。本發明方法得到的菌株對纖維素的針對性強,在降解纖維素的同時能夠同步產氫,適合應用在降解木質纖維素產氫工藝。
酒糟混合液發酵產糖化酶及利用此糖化酶發酵餐廚垃圾生產酒精的方法,它涉及一種生產糖化酶的方法及利用此糖化酶發酵餐廚垃圾生產酒精的方法。產糖化酶方法:一、酒糟糟液與水混合,并添加固態酒糟;二、滅菌后加入曲霉菌液發酵。產酒精方法:A.餐廚垃圾與食堂廢水或自來水混合;B.加入上述方法產出的糖化酶液,并接入酵母菌,然后厭氧發酵;C.蒸餾酒精。本發明利用酒糟糟液和固態酒糟提供微生物生長所需的營養物質,可以起到傳統產酶培養基的作用,不僅可以提高糖化酶活,而且所產糖化酶不需純化分離直接可用于餐廚垃圾的酒精發酵,這不僅可降酒精生產成本,而且可達到變廢為寶、提高餐廚垃圾的附加值、避免酒糟和糟液對環境造成污染的目的。
一種微生物燃料電池及電池組,具體涉及一種用于同步產電脫鹽的連續流微生物燃料電池及電池組。本發明為了解決現有微生物燃料電池及電池組為使整個裝置穩定及可持續運行,在陽極室投加堿性物質,在陰極室投加酸性物質,增加了生產成本和控制難度的問題。本發明所述電池包括電池單元、連通管和水泵,水泵的輸入端與陽極室的出水口連通,水泵的輸出端與連通管的一端連通,連通管的另一端與陰極室的進水口連通;本發明所述電池組由N個電池單元串聯組成。本發明用于處理廢水,同時獲得電能并進行鹽水脫鹽。
帶有厭氧-好氧組合式生物濾池的生活污水處理系統,它涉及一種生活污水處理系統。本發明解決了現有的生活污水處理系統存在除P脫N效果較差、出水水質差,很難達到規定排放標準的問題。所述預處理裝置、生物絮凝體過濾沉淀池、BIOFOR厭氧生物濾池、BIOFOR曝氣生物濾池、反沖洗廢水池和清水池由左至右依次設置;預處理裝置的旋流沉沙池與生物絮凝體過濾沉淀池的配水管連通,生物絮凝體過濾沉淀池的出水渠通過底部進水管與BIOFOR厭氧生物濾池的配水區連通,BIOFOR厭氧生物濾池的出水渠與BIOFOR曝氣生物濾池的配水區連通,曝氣生物濾池的出水渠與出水管的一端連通。利用本發明處理生活污水脫氮除磷效里好,處理過的水體的各項指標均可達到規定排放標準。
一種污泥可利用能源綠色低碳干化處理工藝,涉及市政污泥、工業污泥和水體底泥綠色低碳干化處理領域,該工藝技術在市政給水、污水、工業廢水或水體底泥處理廠內實施,該工藝在污泥低溫非相變干化過程中,在30?95℃的條件進行低溫干化,干化至5?40%含水率污泥。污泥低溫干化所需熱量通過一種或多種可再生或低品位可利用能源的耦合提供干燥所需熱量;污泥干燥工藝中安裝光電或風電系統,污泥干燥過程中所需電能通過工業供電系統和風電或太陽能光電能源中的一種或幾種組合供應完成。污泥低溫干化過程中產生的臭氣,通過密閉系統收集,收集后臭氣通過淋洗吸收?生物過濾?活性炭過濾幾種組合式工藝進行處理,臭氣排放符合國家相關排放標準。
組合式交替流一體化生物反應器及利用其處理污水的方法,涉及一種污水處理裝置及利用該裝置進行污水處理的方法?,F有的水處理反應器存在構筑物間距大、增加占地面積的弊端,現有的污水處理方法存在出水水質不穩定、處理負荷較低和廢水處理效率低的弊端。本發明提供一種組合式交替流一體化生物反應器,該反應器在空間上分為8部分,包含活性污泥曝氣池1、生物接觸氧化池2和曝氣生物濾池3,具有結構簡單,占地空間小的優點;本發明的水處理方法分為八個時段,各時段配合工作,污水處理效率得到極大的提高,出水水質穩定,水處理負荷提高,利于推廣應用。
一種低溫酸性條件下去除重金屬六價鉻和促進微藻產油脂的方法,涉及一種去除重金屬六價鉻和促進微藻產油脂的方法。本發明是要解決六價鉻容易溶解,并具有很強的氧化能力,損害生物的遺傳物質以及不可再生能源的供應已經難以滿足日益增長的能源需求的技術問題。本發明首先將微藻接種到含有重金屬Cr(Ⅵ)的酸性培養基中,培養基的初始pH為3.5,培養溫度為15℃;培養微藻至對數生長后期離心收集藻細胞,凍干稱重,利用超聲破碎結合有機溶劑提取干藻粉中的油脂。酸性條件與實際含有重金屬的廢水接近,且低溫環境適宜一些寒冷地區廢水處理。本發明方法能夠有效的去除重金屬Cr(Ⅵ),并促進微藻油脂積累。
高分子多相類芬頓催化劑-PVDF催化膜的制備方法,它涉及類芬頓催化膜的制備方法。本發明解決了鐵離子難回收、H2O2利用率低及應用范圍小的問題。本發明方法如下:一、PVDF粉末、溶劑和添加劑混合,攪拌,靜置,在潔凈玻璃板上刮膜;二、乙醇溶液預處理,去離子水清洗;三、堿處理,去離子水清洗至中性;四、接枝;五、溶脹,磺化;六、放入含Fe3+的溶液在水浴振蕩制得PVDF催化膜。本發明中催化劑抗氧化、比表面積大,利用膜的截留作用,即能提純難降解大分子染料物質,并能有效催化H2O2降解水中有機污染物,方法簡單、便于操作;同時使廢水達到回用標準,對環境的可持續發展有重要意義。
一種硫回收混凝斜板沉淀裝置及利用其進行生物硫分離的方法,它涉及廢水資源回收領域,具體涉及一種硫回收裝置及利用其進行生物硫分離的方法。本發明是要解決現有反硝化脫硫工藝出水中生物硫回收技術中存在生物硫與出水分離難和生物硫回收效率低的問題。本發明一種硫回收混凝斜板沉淀裝置包括進水管、混合池、絮凝池、沉淀池和出水管;混合池內設置混合數字攪拌機;絮凝池內設置絮凝數字攪拌機;沉淀池內設有斜板。利用硫回收混凝斜板沉淀裝置進行生物硫分離的方法:一、混合;二、絮凝;三、沉淀分離;即得到生物硫分離后的沉淀物和上清液。本發明可用于對含生物硫污水的生物硫分離和回收。
以剩余活性污泥為原料的重金屬污染土壤修復劑及其提取方法和其修復重金屬污染土壤的方法,它涉及一種重金屬污染土壤修復劑及其制備方法和其修復重金屬污染土壤的方法。它解決了目前重金屬污染土壤修復方法存在成本高、易造成二次污染和操作復雜的問題。重金屬污染土壤修復劑由多糖、蛋白質、核酸、磷酸、氨基酸、腐殖酸化合物、糖醛酸和細胞生命循環所需有機物組成。提取重金屬污染土壤修復劑的方法如下:將廢水處理剩余活性污泥先在80~120KPA、60~100℃條件下反應8~20MIN;再在轉速為5000~7000R/MIN條件下離心8~20MIN。本發明采用原位修復法或異位修復法修復重金屬污染土壤。本發明具有成本低,無二次污染,操作簡單,修復周期短,活性強,適用范圍廣的優點。
菌藻一體式生物產能裝置,本發明涉及一種菌藻一體式生物產能裝置,它要解決現有菌藻耦合產能系統的產能效率低的問題。本發明菌藻一體式生物產能裝置包括細菌反應區、濾膜、微藻反應區、光照系統和兩個氣體流量計,在反應器的底板上設置有濾膜,反應器通過濾膜分隔成細菌反應區和微藻反應區,反應區中分別填充有廢水,在細菌反應區中接入細菌,在微藻反應區中接入微藻,在微藻反應區一側設置光照系統,細菌反應區密封蓋上的排氣口與細菌反應區氣體流量計相連,微藻反應區密封蓋上的排氣口與微藻反應區氣體流量計相連,且細菌反應區的工作體積小于微藻反應區的工作體積。本發明一體式生物產能裝置可以顯著提高生物產能效率和廢水處理效率。
本發明的目的在于提供一種在配水方式、內外循環結合方式方 面有所創新的IEC厭氧反應新技術及其裝置。所述的IEC厭氧反應 裝置,它是由車輪布水設備、厭氧反應器、內外循環強化傳質系統、 交叉板沉淀單元、三相分離器和沼氣收集單元組成的;車輪布水設備 位于厭氧反應器底部,內外循環強化傳質系統設置在厭氧反應器中 部。本發明是一種新型的循環式厭氧反應技術,在反應器內完成外循 環過程和內循環過程,通過內外循環的協同作用,能夠形成較大顆粒 的厭氧顆粒污泥、同時污泥具有較高的產甲烷活性。本發明可用于高 濃度有機廢水的厭氧生物處理,具有高效的進水負荷,在處理高濃度 有機廢水時,其容積負荷可以達到25kgCOD/m3.d。
本發明公開了一種基于改性蛋殼的磁性吸附劑及其制備方法和應用,屬于廢物資源化利用和重離子吸附劑制備技術領域。本發明解決了現有蛋殼制備吸附劑存在的吸附效率低,吸附劑難以回收的問題。本發明以SDS為模板制備的多孔蛋殼粉為基體,以亞鐵離子為化學改性劑,并通過煅燒方式進行物理改性,并通過干法擠壓造粒獲得基于改性蛋殼的磁性吸附劑。本申請的制備方法提高蛋殼內部的空隙結構和比表面積,有效提高了最終獲得的吸附劑的吸附能力,該吸附劑對重金屬濃度含量為100mg/L的廢水的重金屬吸附量達98.74%,吸附作用時長為10h左右。并且本申請使用蛋殼作為吸附劑的生產原料,原料充足的同時,實現廢物資源化,降低廢水處理成本。
本發明的目的在于提供一種生物載體可以在反應裝置內循環、循環過程中脫除老化生物膜、保障生物膜活性并避免老化生物膜堵塞濾層的自脫膜生物載體內循環過濾技術及其裝置。所述的自脫膜生物載體內循環過濾裝置,它是由生物濾池反應器、載體提升管組合和污水進入單元組成的;載體提升管組合位于生物濾池反應器中部,載體提升管設置在污水進入單元內部。本發明是一種新型污水生物過濾技術,其特點是生物載體可以在反應裝置內循環,循環過程中脫除老化的生物膜,保障生物膜活性并避免老化生物膜堵塞濾層。處理低濃度污水時可單獨運行,在處理較高濃度污水時,需要在其前面設置快速脫碳池,去除廢水中部分有機污染物。
一種一體化供熱系統及供熱方法,屬于供熱工程技術領域。本發明型解決了現有的供熱系統用途單一、系統可靠性低、系統使用時長受限的問題。內水箱的下部及套管式換熱器的外管出口分別通過管路連接至太陽能集熱器的入口,內水箱的上部及套管式換熱器的外管入口分別通過管路連接太陽能集熱器的出口,所述冷凝器設置于外水箱內,且壓縮機、冷凝器、節流裝置、廢水取熱裝置中的制冷劑管道及套管式換熱器的內管通過管路連接形成循環回路,內水箱的頂部以及廢水取熱裝置中的自來水管道分別通過管路連接生活用水設備,外水箱的上部與下部分別通過管路連接供熱管網的入口及出口。
一種催化NaBH4同步產氫、除Cr(Ⅵ)的方法,屬于污水處理技術領域。所述方法為:Fe?Al?Si復合物的制備:將粉煤灰和HCl超聲提取30mim,固液分離后,將粉煤灰浸出液中(Al+Fe)/Si摩爾比調至(6.5+0.3)/2.5;向粉煤灰浸出液中加入溶液,使得粉煤灰浸出液的pH為2.0~3.0;打開磁力攪拌,使用NaOH溶液調節pH為6~7,即得到絮狀Fe?Al?Si復合物沉淀;多次洗滌絮狀Fe?Al?Si復合物沉淀,直至濾液中無雜質離子,再經干燥、研磨即得到粉末狀Fe?Al?Si復合物;將粉末狀Fe?Al?Si復合物與NaBH4、含鉻廢水按照一定的質量比例混合。本發明的優點是:Fe?Al?Si復合物的加入,有助于同時實現低溫下同步催化NaBH4高效產H2及高效除Cr(Ⅵ)的目的,在30℃條件下,氫氣轉化率由32.04%提高到80.70%,CrT的去除率由46.72%升至98.96%。
一種漂浮式的污水絮凝處理裝置及采用該裝置實現的儲能方法,屬于廢水處理技術領域。解決污水絮凝處理中使用的絮凝劑主要通過化學法生產的,能耗較高,而生產絮凝劑的過程中又產生污染、及現有的生成的絮凝劑裝置無法進行電能存儲問題。陰極為平板型結構,且平板型結構分為三層,從上至下分別為上層、中間層和下層,陽極為長方形塊體,陽極采用鋁合金,鐵合金或鋁鐵合金實現,陰極和陽極相對設置,陰極位于陰極上方,浮塊固定在陰極的側壁上,水質傳感器的數據信號輸出端與控制器的數據信號輸入端連接,控制器的控制信號輸出端與可控開關的控制端連接,可控開關的一端與陽極連接,可控開關的另一端與陰極連接。用于對廢水進行處理的同時產生電能。
本發明公開了一種降解吲哚的復合菌劑及其反應裝置,所述復合菌劑由蒙氏假單胞菌QM(pseudomonas?monteilii?QM)、芽孢桿菌(BacillusL1)和Tolumonas?G1三株吲哚降解微生物菌株配制而成。所述反應裝置包括曝氣混合反應區、曝氣裝置、裝有降解吲哚的復合菌劑的菌劑加料器、溢流區、斜板沉淀區、剩余污泥排泥管和污泥回流裝置。本發明實用性強,在與復合菌劑的共同作用下,好氧活性污泥降解污染物效率高,復合菌劑可在短時間內適應此環境,從而培養馴化出適合含吲哚廢水的高效菌群,檢測出水中吲哚及COD均可達標,解決了現有方法處理含氮雜環有機物吲哚的局限性以及現有菌劑處理效率低的難題。
一種上升流復極性三維電化學反應器,本發明涉及一種三維電化學反應器,它為了解決現有三維電化學反應器的電流效率低以及廢水處理效果差的問題。該上升流復極性三維電化學反應器包括工作電極陰極、工作電極陽極、有機玻璃篩網和粒子電極,在兩層有機玻璃篩網之間夾有陰極形成陰極組件,在兩層有機玻璃篩網之間夾有陽極形成陽極組件,沿三維電化學反應器器體的垂直方向間隔交替排列陰極組件和陽極組件,相鄰的陰極組件與陽極組件之間形成反應單元,反應單元中填充有粒子電極,在溢流堰下方開有出水口。本發明通過粒子電極縮短污染物的傳質距離,提高了電流效率,易于增加電化學反應單元,最終能使廢水COD的去除率達到80%以上。
一種具有“三明治”夾心結構分離層的多酚功能化復合膜及其制備方法,涉及一種多酚功能化復合膜及其制備方法。目的是解決用于染料廢水處理的濾膜運行過程中操作壓力高的問題。復合膜由基底膜和分離層構成;分離層由兩層多酚/氧化劑復合層和一層多酚/聚陽電解質復合層構成。方法:基底膜潤濕及活化,然后置于含氧化劑的醋酸緩沖溶液中一次改性,然后置于含多酚化合物和聚陽電解質溶于Tris緩沖溶液中二次改性,最后再置于含氧化劑的醋酸緩沖溶液中改性。本發明復合膜制對帶正電和帶負電的染料分子均表現出優異的截留性能,且驅動壓力低,防污性和穩定性高,命延長。本發明適用于染料廢水處理。
促使單過硫酸鹽、過硫酸鹽產生硫酸根自由基的方法,它屬于水處理領域。本發明提供了促使單過硫酸鹽、過硫酸鹽產生硫酸根自由基的方法。促進劑按下述方法使用向被處理的水體中加入被促進藥劑和單過硫酸鹽、過硫酸鹽體系促進劑,然后均勻攪拌反應。所述促進劑抗壞血酸、亞硫酸鈉、鹽酸羥胺、硫酸羥胺、O-環丙基甲基羥胺、高錳酸鉀、氯化銨和檸檬酸等。本發明加快了水處理反應的速率,降低成本;本發明方法不必調節水體pH值至4以下,而且單過硫酸鹽后過硫酸鹽反應后不需再將水體pH值調節至中性即可后續水處理。本發明應用在有機廢水、地下水、地表水及飲用水領域。
本發明涉及一種遮陽裝置,更具體的說是一種ETFE膜結構體育建筑使用的遮陽裝置,包括膜支撐機構、水流匯集機構、廢水利用機構,裝置能夠自動更換遮陽膜,裝置能夠輕松拆卸薄膜輥筒,裝置能夠收集水流并將水流動能進行轉化,裝置能夠切換水的去向,所述的膜支撐機構位于水流匯集機構的上方,廢水利用機構位于水流匯集機構的下方。
一種同步降解硫化物、硝酸鹽和有機碳源的異養反硝化菌,它涉及一種異養反硝化菌。解決了傳統方法處理含硫含氮的有機廢水存在運行成本高、占地面積大、一次性投資高和處理效果差的問題;而采用自養反硝化菌則存在菌的生長周期長、耐水力沖擊能力差和處理能力低的問題。同步降解硫化物、硝酸鹽和有機碳源的異養反硝化菌屬于假單胞菌屬新種,保藏于中國微生物菌種保藏管理委員會普通微生物中心,保藏地址是中國科學院微生物研究所,保藏日期為2010年1月26日,保藏編號為CGMCC?No.3612;本發明的菌能夠同時處理硫化物、硝酸鹽和有機碳源,降低了成本、占地面積小、投資低,處理效果好且菌的生長周期短、耐水力沖擊能力好。
一種利用四氧化三鐵納米顆粒強化厭氧反應器降解酚污染物的方法,涉及一種用厭氧反應器降解酚污染物的方法。本發明是要解決現有的厭氧工藝對煤制氣廢水中酚類污染物的去除效果較差的技術問題。本發明:一、以厭氧顆粒污泥作為初始接種泥源,向厭氧反應器中加入待處理的廢水;二、向厭氧反應器中加入四氧化三鐵納米顆粒。本發明在厭氧反應器中投加的四氧化三鐵納米顆??梢栽诋a酸菌和產甲烷菌之間形成電子導鏈,生成納米導線傳遞電子,代替種間H2傳遞形成電子直接傳遞,從而促進厭氧產甲烷過程,提高酚類污染物的去除率。本發明應用于水處理領域。
通過連續投加Fe3O4納米顆粒提升連續流厭氧反應器產甲烷效率的方法,涉及一種提升連續流厭氧反應器產甲烷效率的方法。是要解決國內連續流厭氧發酵技術存在的沼氣產量低,運行效率低下的問題。方法:一、配水箱中裝有廢水,控制厭氧反應器的進水流量為10L/d,水力停留時間為20h,外循環流量為100L/d,進水COD為5000mg/L,污泥濃度為10g/L,控制厭氧反應器的溫度為34~36℃,控制厭氧反應器的pH為6.8~7.2;二、每日調制次數為2次,調制的方法為投加Fe3O4納米顆粒;三、每隔2d對連續流厭氧反應器進行氣體產量的檢測。本發明方法的甲烷產量顯著提高。用于廢水處理領域。
本發明公開了一種雙酚A/雙酚芴型聚芳醚砜酮超濾膜的制備方法,屬于超濾膜技術領域。所述方法包括:將摩爾比為分別為0 : 1?1 : 2的雙酚A(BPA)和雙酚芴(BHPF)這兩種雙酚類單體,與4, 4’?二氟二苯甲酮(DFK)、4, 4’?二氯二苯砜(DCS)單體進行混合,在無水碳酸鉀作為縛酸劑的條件下,經過親核取代?縮聚反應6.5h,合成分子量較高且粘度適中的聚芳醚砜酮(PAESK)共聚物。將合成的共聚物和添加劑聚乙烯吡咯烷酮(PVP)溶于N, N?二甲基乙酰胺(DMAc)中,采用浸沒沉淀相轉化法,制備出聚芳醚砜酮超濾膜。本發明所述方法制備的超濾膜具有耐高溫、親水性較好、耐化學試劑的優點,可在高溫廢水處理等膜分離領域中具有廣泛的應用和穩定的性能。
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