本發明公開了一種低碳生態循環農業系統,屬于農業技術領域,該系統包括種植單元、畜牧養殖單元、水產養殖單元、蚯蚓養殖單元、沼氣單元以及水循環單元;所述種植單元與畜牧養殖單元相互補給;水循環單元接受農業生產生活產出的廢水并經過處理得到水源重新供給種植單元、畜牧養殖單元以及水產養殖單元;所述沼氣單元分別與種植單元、畜牧養殖單元、水循環單元連接,形成沼氣生產循環。本發明建設真正生態低碳循環農業模式,實現農業養殖廢水廢渣能循環利用;解決農業生產生活廢渣以及渠引水問題和病蟲害防治,形成整個低碳循環農業模式。
本發明公開了一種有機物廢氣的環保處理方法,包括一有機物廢氣吸收,所述有機物廢氣吸收槽放置有由至少一種表面活性劑溶于水中配制成的有機物廢氣吸收液;一有機物廢氣處理裝置;所述有機物廢氣處理裝置為射流真空裝置和/或氣道水簾式噴淋裝置;一有機物廢氣收集裝置。本發明的方法有效收集了揮發生成的有機物氣體并防止其逸出,能避免有毒有機物對生產人員身體健康造成危害以及對環境造成污染;明顯提高安全性。能將需要處理的有機物氣體收集并溶于水中,處理方法簡單,再使用現有技術中有機廢水工藝處理方法對其進行處理后達標排放。
本發明涉及一種用相轉移劑混合物制催化劑制備生物柴油的方法。其特征是在相轉移劑混合物制催化劑存在的條件下,用棕櫚油和甲醇的酯交換反應分子重排得到生物柴油和甘油。反應結束后趁熱用過濾機將催化劑分離。然后靜置分層,上層為粗產品,下層為甘油和過量的甲醇混合物。將上層粗酯在低溫65℃蒸取過量甲醇后即得生物柴油。下層甘油混合物在低溫65℃蒸取甲醇后得到純度較高的甘油,回收甲醇可以重復使用。本發明具有原料可再生、生產工藝簡單、設備要求不高,產物生物柴油和副產品甘油呈中性,因此不用中和水洗,后處理非常簡單,無廢水產生,不污染環境。本發明的生物柴油與國內0#柴油各種技術指標性能近似。
本發明屬于新興污染物處理技術領域,具體涉及一種鈰摻雜高結晶氮化碳吸附劑的制備及其在吸附新興污染物中的應用。本發明的鈰摻雜高結晶氮化碳吸附劑為將氮化碳與鉀鹽、鋰鹽以及鈰鹽混合在空氣氛圍下經煅燒后制備得到。該吸附劑比表面積增大、吸附活性位點增多、吸附性能及速率提高,材料穩定性提升,可用于處理多類型、多濃度廢水,反應條件溫和,無二次污染,特別是可用于處理含全氟化合物等新興污染物的廢水。同時,該吸附劑制備成本低,制備過程簡單,制備條件要求低,可多次重復使用,無需復雜的再生過程,利于大規模生產。
本發明公開了一種預處理農藥廢液的工藝,包括以下步驟:步驟一,將不同濃度的農藥廢液注入農藥廢液貯存罐中進行均質均量處理;步驟二,農藥廢液貯存罐中經均質均量處理后輸送到電解槽中通電電解氧化,在電解槽中,輸入電壓為330V,輸出電壓為0~500V,輸入電流為150A,輸出電流為0~150A,電解槽中農藥廢液的工作溫度為25~75℃,工作壓力為?0.05Mpa~?0.01Mpa,電解槽通過管道連接廢氣處理系統;步驟三,將電解槽中經過充分電解后的農藥廢液輸送到混凝反應罐中,加入堿液調節pH值為6~9,然后加入硫化鈉除重金屬反應后,再加入PAC和PAM進行混凝反應;步驟四,經混凝反應后的農藥廢液泵送至壓濾機進行全壓濾,將產生的廢水流至廢水收集池,產生的污泥委外處理。
本發明屬于礦物材料技術及重金屬治理技術領域,公開了一種Si/Mg改性埃洛石材料及其制備方法與應用。所述Si/Mg改性埃洛石材料的制備方法包括如下步驟:(1)將埃洛石和硅酸鹽水溶液依次加入鎂鹽水溶液中,攪拌得到懸浮液;(2)將步驟(1)所述的懸浮液進行水熱反應,得到改性產物溶液;(3)將步驟(2)所述的改性產物溶液進行離心,所得沉淀洗滌至中性,然后干燥,研磨過篩得到所述Si/Mg改性埃洛石材料。所述Si/Mg改性埃洛石材料可作為重金屬廢水治理的吸附劑,具有以下優點:材料用量少,吸附平衡時間較短,對Cd(II)的吸附效果有較大的提高,適于對廢水中Cd(II)的高效去除。
本發明公開了一種以油泥熱解殘渣制備微電解填料的方法及其應用,利用油泥熱解殘渣中殘留的焦質和重油等雜質為碳源,殘留的鐵等重金屬為鐵源,制備微電解填料,用于處理高濃度有機廢水,特別是含油廢水,起到了“以污治污”的效果,為油泥熱解渣的資源化利用提供了一條新的途徑。
本發明公開了一種污水污泥蒸汽熱管式干化方法,利用外部熱源對密閉桶式蒸汽發生器加熱產生蒸汽,加熱溫度為150~200℃,氣壓為0.48~1.55Mpa;加熱產生的蒸汽上升后與干化器壁面接觸,對干化器內的污泥進行干化;蒸汽被冷卻后下降回到蒸汽發生器的底部,形成熱管式工質內循環。以及一種污水污泥蒸汽熱管式干化系統,蒸汽發生器底部上設有外部熱源,下部內沖入有去離子水;去離子水上方的蒸汽發生器內設有干化器,干化器上端一側連接污泥倉,干化器內設有攪拌器,干化器底部連接干污泥出口,干化器上端另一側通過管道與噴淋冷卻塔連接,噴淋冷卻塔頂端為噴淋口,底端為廢水出口;噴淋冷卻塔連接到尾氣凈化器。
本發明公開了一種設有外加磁場的高效除磷硝化微生物燃料電池。該燃料電池包括反應系統、外加磁場和數據采集監測系統。反應系統包括陽極反應系統和陰極反應系統,其中陽極反應系統包括陽極微生物、陽極電極、陽極室、進取樣口和電解液。陰極反應系統包括陰極微生物、陰極電極、陰極室、進樣管、回流管、鼓氣泵、棕色緩沖瓶、導氣管、曝氣頭、恒流泵和電解液。外加磁場包括兩塊一樣的磁鐵。數據采集監測系統包括導電絲、導線、外電阻、數據采集系統。本發明可同時去除廢水中碳和磷,并將廢水中氮氧化為硝態氮,實現高效同步除磷、除碳、硝化和產電。外加磁場有效提高了微生物燃料電池的產電及污水處理性能。
本發明涉及一種離子交換樹脂使用工藝及其裝置,旨在提供一種將離子交換法樹脂利用率提高至80%,降低運行費用,確保廢水排放達標準的工藝;其技術要點:1)將待處理液流經第一離子交換樹脂處理罐,再流經第二離子交換樹脂處理罐后排出;2)當第一離子交換樹脂處理罐流出液離子濃度達到規定要求時再生,使待處理液單獨流經第二離子交換樹脂處理罐處理后排出;3)第一離子交換樹脂處理罐再生完畢后,使待處理液體流經第二離子交換樹脂處理罐后再流經第一離子交換樹脂處理罐處理后排出;4)第二離子交換樹脂處理罐流出液離子濃度達規定要求時再生,并使待處理液單獨流經第一離子交換樹脂處理罐處理后排出;5)重復上述步驟;屬于廢水處理技術領域。
本發明涉及環保節能領域的一種廢水處理設備,具體是提供一種組合熱管處理廢熱污水裝置。其結構包括廢熱污水管等,通過組合熱管將廢熱污水的熱量循環利用的同時,采用鼓風機將外界空氣加熱后與廢熱污水高速混合,使水蒸汽分壓力大的空氣中水分散發給水蒸汽分壓力小的空氣,即實現廢熱污水的水分產生快速的蒸發。因此本發明的組合熱管處理廢熱污水裝置,它能夠實現只消耗較小的輸送功,從而達到處理廢熱污水零排放的目的。
一種有機無機復合型絮凝劑及其生產方法,此種絮凝劑包括二氰二胺與甲醛的聚合物、聚硫氯化鋁和/或聚硫氯化鋁鈣。其生產方法包括以下工藝步驟:水解反應;聚合反應;縮聚反應。上述工藝步驟既可以依次進行,也可以按水解反應→縮聚與聚合反應或縮聚反應→水解與聚合反應的次序進行。此種絮凝劑兼具現有無機和有機絮凝劑的優點,特別適用高堿度、高色度廢水的處理,其生產方法工藝簡單,采用常規設備,無三廢排出。
本發明公開了一種羧甲基殼聚糖季銨鹽/累托石納米復合材料及其制備方法,羧甲基殼聚糖季銨鹽/累托石納米復合材料的基本組成為羧甲基殼聚糖季銨鹽和累托石,由羧甲基殼聚糖季銨鹽插層進入天然鈣基累托石層間而生成,插層后累托石層間距在2.58nm~3.27nm之間。其制備方法是在70~80℃攪拌條件下將一定濃度的羧甲基殼聚糖季銨鹽溶液分兩次滴加到累托石水懸浮液中,冷凍干燥后即獲得羧甲基殼聚糖季銨鹽/累托石納米復合材料。該納米復合材料結合了有機和無機材料的結構、物理及化學性能,其穩定性能得到提高,可以更好的應用于抗菌生物材料、日用化工產品、廢水處理等眾多領域。
本發明屬于水處理技術領域,特別涉及一種可用于處理含鉻廢水的氮/硫共摻雜的多孔纖維素吸附劑及其制備方法與應用。本發明制備方法包括以下步驟:(1)乙烯基咪唑單體聚合得到聚乙烯基咪唑;(2)纖維素與聚乙烯基咪唑一步反應得到季銨鹽功能化纖維素;(3)季銨鹽功能化纖維素與四硫鉬酸銨溶液進行離子交換,得到氮/硫共摻雜的纖維素吸附劑。本發明制備方法以可再生資源為原料,來源廣泛,價格低廉,符合綠色環保的理念,制備得到的氮/硫共摻雜的多孔纖維素吸附劑,其對六價鉻具有優異的吸附速率、吸附能力和親和性,吸附容量大,可應用于含鉻廢水處理中。
本發明公開了一種多孔膜的制備方法。本發明的多孔膜制備方法,包括如下步驟:將高分子材料置于混合溶劑中攪拌形成鑄膜液;所述混合溶劑為沸點在90℃~300℃之間的高沸點溶劑或沸點在50℃~80℃之間的低沸點溶劑;將得到的鑄膜液傾倒在玻璃板上或無紡布上,涂勻成膜,再放置于濕空氣中靜置10~40秒;將得到的膜置于干燥空氣中的紗網上1~2小時;將第三步得到的膜置于90℃~200℃的干燥箱或熱風中2~3小時到膜完全干燥。本發明與現有技術相比,具有如下優點和有益效果:避免使用凝固浴,節約用水,避免廢水排放;易于控制膜孔徑大小和厚度,易于控制膜性能;避免在制膜過程中產生收縮變形。
本發明屬于礦物材料技術及重金屬治理技術領域,公開了一種二巰基丙醇改性粘土礦物材料及其制備方法與應用。所述二巰基丙醇改性粘土礦物材料的制備方法包括如下步驟:(1)將粘土礦物加入無水乙醇中配制成懸浮液,將懸浮液進行超聲分散處理;(2)在懸浮液中加入二巰基丙醇,混合均勻后調節pH值至酸性,然后回流反應,得到改性產物溶液;(3)將改性產物溶液離心,離心所得沉淀洗滌至中性,然后干燥,研磨過篩得到二巰基丙醇改性粘土礦物材料。所述二巰基丙醇改性粘土礦物材料可作為重金屬廢水治理的吸附劑,具有以下優點:材料用量少,吸附平衡時間較短,對Hg(Ⅱ)的吸附效果有較大的提高,適于對廢水中Hg(Ⅱ)的高效去除。
本發明公開了一種利用紫外?可見分光光度法同時測定溶液中亞甲基藍和二價銅離子的三波長光譜方法,該方法首先配制亞甲基藍和二價銅離子的標準水溶液,在分光光度計350nm到1000nm范圍內掃全波長,從二者在該范圍內的特征吸收可以發現亞甲基藍對銅離子的最大吸收沒有干擾,反之,銅離子對亞甲基藍的最大吸收有干擾。根據朗伯?比爾定律建立一種三波長光譜方法排除銅離子對亞甲基藍的干擾,即可以準確得到亞甲基藍的濃度。本發明檢測速度快、結果客觀準確、操作簡便,特別適用于在亞甲基藍和二價銅離子同時存在的印染廢水或者模擬廢水溶液體系中對二者的同時測定。有效克服了目前針對該雙相體系中二者濃度檢測方法所存在的弊端。
本發明公開了一株Novibacillus?thermophilus?CGMCC?No.1.12771及其在偶氮染料脫色中的應用。本發明從土壤中分離純化得到一株Novibacillus?thermophilus菌株SG-1T,多相分類學結果鑒定SG-1T是分類學上的新屬新種(Novibacillus?thermophilus?gen.nov.sp.nov.),并以Novibacillus為模式屬建立新科(Novibacillaceae?fam.nov.)。菌株SG-1T具有在高溫厭氧條件下利用各種電子供體對偶氮染料金橙I進行脫色的作用,且脫色率可達到99%,是一種有效的處理偶氮染料廢水的生物體系,在水環境修復方面具有廣泛的應用前景。
本發明公開了一種利用分子蒸餾技術生產生物柴油的方法,其以植物油或動物油為原料進行酯化反應后,把酯化反應產物進行粗分離得粗甲酯或粗乙酯,最后進行分子蒸餾處理,制得生物柴油產品。本發明采用了分子蒸餾(短程蒸餾)技術,實現和完成生物柴油(甲酯或乙酯)的提純和精制工藝,提純的生物柴油純度比現有的方法純度高(可達到98%以上),從而生產出符合國際標準的達標生物柴油,同時省略了水洗及干燥過程,工藝流程簡單,沒有廢水污染,節省水處理費用。
本發明屬于石油污染修復技術領域,公開了一種環境友好型的廢棄生物質與石油降解菌復合吸油材料的制備方法與應用。將復合修復材料添加到含油污染廢水中,充分混勻,待10s后將吸完油后的材料過濾取出,完成廢水中的石油去除。與同條件下制備的純生物質吸油材料相比,復合吸油材料除了吸附效率快、吸附量大以外,最大的優勢是該復合材料上的石油降解菌株和菌酶能將油類物質分解為二氧化碳、水和無害的小分子有機物,解決了在后續過程中油可能會從吸附材料上解析后造成二次污染問題。所述吸油復合材料為廢棄的茶葉渣、巨菌草等生物質材料,材料易得,成本較低且綠色環保,制備過程操作簡單,可大批量制備,用于商業用途,且吸油過程操作簡單,吸油效率高,10s可完成吸附過程,石油降解菌將石油降解,從根本上完成污染修復,無二次污染。
本發明公開了一種內燃機用生物柴油的離心式分子蒸餾生產方法,包括以下步驟:包括以下步驟:①以植物油或動物油之一或混合物為原料,進行酯化反應;②把酯化反應產物進行粗分離得粗甲酯或粗乙酯;③將粗甲酯或粗乙酯進行離心式分子蒸餾處理,包括兩級:前級處理溫度為50-150℃,真空度為5000-100PA,轉盤轉速為300~1000RPM,脫氣并分離出甲醇或乙醇;后級處理溫度為100-250℃,真空度為50-1PA,轉盤轉速為600~1400RPM,分離出甲酯或乙酯。本發明生產的生物柴油純度達到98%以上,符合內燃機用生物柴油的要求,同時該方法省略了水洗及干燥過程,工藝流程簡單,沒有廢水污染,節省水處理費用。
本發明公開了一種一體化斜坡式氧化溝污水處理系統用于水產異位養殖廢水處理回用。為克服目前水產異位養殖廢水采用三級塘處理不能調控、出水水質不穩定、占地多等問題,本發明適應土體斜坡池塘的特點,將原來的一級塘,根據水深做平面功能區隔,形成一個集水解酸化、硝化反硝化、固液分離于一體的斜坡推流氧化溝污水處理系統。氧化溝順著斜坡傾斜的方向布設,使水流交替經過淺水和深水區以實現交替復氧和耗氧,避免依賴機械供氧。另,設置高位池分質進水、為酸化溝和氧化溝分設回流裝置。這樣,系統運行可調控,能適應出水要求、進水、氣候、季節、天氣等變化,處理效率也大大提高,顯著節約用地。本系統還可用于廣大農村地區的村鎮生活污水處理。
本發明公開一種基于MIL?100碳化物靶向去除鄰苯二甲酸酯類污染物的催化材料及其制備方法與應用。該方法包括:將MIL?100碳化以增強水穩定性,并以此為基底通過表面分子印跡構筑包含鄰苯二甲酸酯印跡層的催化材料MIL?100MIP。該材料利用MIL?100碳化物的金屬活性位點實現對過硫酸鹽的快速活化,通過調節表面印跡層厚度實現對生成的硫酸根自由基的快速傳質。該方法適用于各種有機廢水中鄰苯二甲酸酯類污染物的快速識別和催化降解。該方法催化反應時間短、識別準確、產生鐵泥少、無需調節廢水pH,具有良好的應用前景。
本發明公開了一種具有光催化的油水分離網膜及其制備方法與應用。該制備方法首先將銅網分別用稀鹽酸、無水乙醇和去離子水進行超聲清洗并用氮氣吹干;以鎢酸鹽溶液為電解液,以清洗后的銅網為陽極,以惰性電極為陰極,使陽極和陰極分別與電源的正極和負極連接,采用陽極氧化法,以恒流電解或者恒壓電解,電解完成后將陽極用去離子水洗凈后烘干,即得到氧化亞銅/鎢酸銅復合膜層覆蓋的銅網膜。該網膜具有超親水和水下超疏油性,可高效分離油水混合物,本發明利用氧化亞銅/鎢酸銅p‐n結結構在可見光下光催化降解水中有機污染物,實現含油及含有機污染物廢水的分離及純化。本發明制備過程簡單、原料環保、成本低。
本發明公開了一種利用分子蒸餾技術制備甘油的方法,該方法包括以下步驟:①以植物油或動物油之一或混合物為原料,進行酯化反應;②把酯化反應產物進行粗分離得粗甘油;③將粗甘油進行分子蒸餾處理,制得甘油;所述粗甘油分子蒸餾處理溫度為60-200℃,真空度為2500-1PA,脫氣并分離出甲醇或乙醇,得到甘油。該方法還可是將酯化反應產物直接進行分子蒸餾處理,制得甘油。本發明的方法制備甘油,酯化反應的產物還可制備生物柴油,成本低。甘油純度可以達到98%以上,能做到達標食品級和醫藥級的標準。甘油的得率高,且不需要水洗及干燥過程,沒有廢水污染。
本發明公開一種降解農村污水中亞甲基藍的方法,屬于廢水處理技術領域,該方法采用混合超聲的方式,再加入改性粉煤灰,混合超聲可以使不同的空化作用的結合,使得大小不同的空化泡不會過早破碎,反而可以協同降低超聲空化閾值,從而加強空化降解作用,該改性粉煤灰對光催化降解亞甲基藍具有很高的光催化降解能力,該方法降解量大,降解效果好,可快速高效地降解廢水中的亞甲基藍,該方法簡單易行、綠色無污染,該方法直接降解亞甲基藍,不存在吸附劑吸附后的處理問題。
一種采用有機物將有毒的六價鉻轉變為三價鉻的方法,涉及一種將有毒的六價鉻轉變為三價鉻的方法。本發明為了解決現有的去除廢水、污泥或土壤中有毒的六價鉻的方法去除率低以及會產生大量污泥或沉渣造成二次污染的問題。方法:向含有Cr6+的廢水中加入有機物,控制pH=4~8,反應30~60分鐘;或將有機物與含有Cr6+的土壤或含有Cr6+的污泥混合,然后加入生活污泥,控制pH=4~8,反應60~120分鐘。本發明采用生物抑制方法將具有毒性的Cr6+快速轉變為Cr3+,Cr6+轉變過程安全環保、效果明顯、快速實現重金屬鉻的價態的轉化,不造成二次污染,成本僅低。本發明適用于將有毒的六價鉻轉變為三價鉻。
本發明公開了一種重金屬離子絡合劑及其制備方法和應用。該重金屬離子絡合劑包含以下按質量百分比計的組分:多胺4%~22%,堿10%~25%,氯代烷烴2%~10%,CS28%~35%,醇0~5%。本發明通過常規簡便的工藝操作就能制備,將該重金屬離子絡合劑加入到廢水后,通過絡合、吸附、絮凝、沉淀等方式達到對廢水中重金屬離子的高效去除,其對Pb、Cd、Ni、Hg等重金屬離子的去除效率≥99%。本發明原料來源廣泛、制備工藝簡單、反應條件溫和、污染物去除效率高,實際應用過程中不需增添新的設備和構筑物,僅利用現有水處理劑配制添加系統即可應用實施,使用簡單,應用范圍廣、適應性強,具有經濟、高效、安全、環保等優點。
本發明公開了一種鉻摻雜的鐵氧體催化劑及其制備方法與應用,屬于固體廢棄物處理及資源化利用技術領域。所述的利用含鉻電鍍污泥制備鉻摻雜的鐵氧體催化劑的方法,包括如下步驟:(1)將干燥處理后的含鉻電鍍污泥進行酸洗、離心和洗滌,得到經酸洗的電鍍污泥;(2)向步驟(1)的經酸洗的電鍍污泥中加入還原劑和水,調節pH至9~13,超聲混勻,得到混合物;(3)將混合物于120~180℃水熱反應8~24h,離心、洗滌,即得鉻摻雜的鐵氧體催化劑。利用本發明所述方法制備得到的鉻摻雜的鐵氧體催化劑降解廢水中的有機污染物,實現了對廢水中有機污染物的高效處理。
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