一种通过载银活性炭去除水中溴酸盐的方法

    公开(公告)号:CN101708884B

    公开(公告)日:2011-12-21

    申请号:CN200910110012.9

    申请日:2009-11-06

    Abstract: 本发明技术方案涉及水处理技术,具体涉及一种通过载银活性炭去除水中溴酸盐的方法。为了更好地达到去除水中溴酸盐的效果,本发明技术方案提供了一种通过载银活性炭去除水中溴酸盐的方法。所述通过载银活性炭去除水中溴酸盐的方法为通过载银活性炭的吸附作用、还原作用及所述载银活性炭表面单质银的催化作用去除水中的溴酸盐。本发明技术方案能够有效地去除水中臭氧副产物溴酸盐,在不增加成本和处理时间的基础上对溴酸盐的去除率较普通活性炭可提高20%左右。

    基于MBR工艺分段去除有机物与氨氮的方法及装置

    公开(公告)号:CN101767868A

    公开(公告)日:2010-07-07

    申请号:CN201019164020.1

    申请日:2010-02-02

    CPC classification number: Y02W10/15

    Abstract: 本发明公开了一种基于MBR工艺分段去除有机物与氨氮的方法及装置。该方法包括:第一步:将原水与活性污泥充分混合,完成吸附过程;第二步:将泥水混合物进行泥水分离;第三步:将吸附了有机物的活性污泥通过曝气作用,完成对有机物的降解,吸附能力得到恢复,重新与原水混合;第四步:将上清液通过膜生物反应器实现氨氮去除。该装置包括:混合池、澄清池、硝化池及碳化池;混合池分别与澄清池、碳化池连接;澄清池分别与硝化池、碳化池连接。本发明能高效去除污水中的COD和氨氮,出水达到回用水水质,出水水质稳定;操作简单方便,耗能低,处理效果好,硝化细菌产生较少的胞外聚合物(EPS),大幅度降低了膜污染程度,降低了处理成本。

    污水脱氮反硝化处理方法及系统

    公开(公告)号:CN101580298A

    公开(公告)日:2009-11-18

    申请号:CN200910303734.6

    申请日:2009-06-26

    CPC classification number: Y02E50/343

    Abstract: 本发明涉及一种污水脱氮反硝化处理方法及系统。所述污水脱氮反硝化处理方法为在待处理的水中添加甲烷。所述污水脱氮反硝化处理系统包括入水部、出水部、污水脱氮反硝化处理部和添加甲烷工作部,其中所述入水部与所述污水脱氮反硝化处理部连接,所述污水脱氮反硝化处理部与所述出水部连接,所述污水脱氮反硝化处理部与所述添加甲烷工作部连接。本发明技术方案的有益效果在于:由于甲烷气体在水中的溶解度很小,不易造成出水中生化需氧量的较大波动,而且甲烷价格相对低廉,便于运输,具有很高的工程应用价值。

    一种重金属Ni离子吸附剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN115518616B

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202211191682.X

    申请日:2022-09-28

    Abstract: 本发明提供了一种重金属Ni离子吸附剂及其制备方法,该制备方法包括如下步骤:步骤S1,将生物质废弃物进行清洗、干燥、破碎、研磨,得到处理后的生物质废弃物;步骤S2,将处理后的生物质废弃物与K2FeO4、N源一起进行共混球磨,得到均质共混物;所述N源为双氰胺或三聚氰胺;步骤S3,将得到的均质共混物在氮气保护氛围下进行热解,得到热解产物;步骤S4,将热解产物洗涤至中性,烘干,得到重金属Ni离子吸附剂。采用本发明的技术方案,得到的重金属Ni离子吸附剂具有丰富的孔隙结构、有机官能团和磁性,可以对污水中的重金属污染物进行高效、快速的去除,解决了传统重金属吸附剂吸附效果差、吸附速率慢等问题。

    一株黑臭底泥中苯并[a]蒽降解菌的筛选及其应用

    公开(公告)号:CN113046265B

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202110293920.7

    申请日:2021-03-19

    Abstract: 本发明公开了一株用于降解黑臭底泥中苯并[a]蒽的菌株,菌株命名为SG‑1,保藏号:CGMCC No.20667。该菌株筛选自深圳市茅洲河黑臭底泥,筛选条件:培养液pH7.0左右,苯并[a]蒽浓度为0‑100mg/L,摇床转速140r/min,30℃恒温培养。在纯培养的条件下,当pH=8.0、温度为40℃时,该菌株对苯并[a]蒽的降解效率最高,88h之内可达85%。另外,该菌株在底泥中具有良好的适应能力,且表现出较好的多底物降解能力。通过对该菌株生物学特性和降解特性研究,可为底泥中苯并[a]蒽等难降解有机物的生物处理提供技术支撑。

    一种用于重金属废水处理的纳滤膜后处理方法

    公开(公告)号:CN115518532A

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN202211247940.1

    申请日:2022-10-12

    Abstract: 本发明涉及一种用于重金属废水处理的纳滤膜后处理方法,属于膜制备领域,其步骤包括:取哌嗪(PIP)溶于水中得到哌嗪水相溶液,取均苯三甲酰氯(TMC)溶于正己烷中得到均苯三甲酰氯油相溶液。先用水相和油相溶液在超滤基膜上反应,利用界面聚合法在超滤基膜表面形成致密的聚酰胺层。之后,采用氨基咪唑盐型离子液体对膜表面进行后处理改性,得到离子液体改性纳滤膜(IL‑PA)。此方法工艺简单,操作方便,对现有纳滤膜制备流程影响不大,很容易实现量产,有助于实现电镀废水、垃圾渗滤液等污废水的无害化和资源化,利用此后处理方法得到的纳滤膜具有高正电性、高通量的优点。

    一种用于高效镁锂分离的纳滤膜制备方法及应用

    公开(公告)号:CN115105973A

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202210739827.9

    申请日:2022-06-28

    Abstract: 本发明涉及一种用于高效镁锂分离的纳滤膜制备方法及应用,属于膜技术领域。本发明将分子量约70000的支化聚乙烯亚胺(PEI)以及哌嗪六水合物(PIP)混入水中得到水相溶液,将均苯三甲酰氯(TMC)溶解在正己烷中得到油相溶液。先用水相和油相溶液在超滤基膜上反应,利用界面聚合法在超滤膜表面形成致密的聚酰胺层,再用氨基离子液体(NH2‑IL)溶液对已形成的聚酰胺膜进行改性,得到氨基离子液体改性支化聚乙烯亚胺纳滤膜(NH2‑IL/PEI/PA)。最终得到的NH2‑IL/PEI/PA纳滤膜具有高正电性、高通量的优点。在对镁锂体系进行分离时,可以做到更高的镁锂分离效率。

    一种黑臭河道底泥污染物去除生物诱导剂

    公开(公告)号:CN112194331B

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202010945715.X

    申请日:2020-09-10

    Abstract: 本发明提供了一种用于强化黑臭河道底泥污染物去除的生物诱导剂,具体涉及以下组分:40~80%A组分,10~20%B组分,1~5%表面活性剂,0.5~3%稳定剂,1~3%增效剂,余量为水,A组分为乙酸钠,B组分为邻苯二甲酸,水杨酸中的一种或几种组成。该配方原理独特,同时生产加工简单,性质稳定,适合工业化生产和工程应用。该方法修复底泥彻底且效果好、成本低,解决现有技术中污染底泥难降解有机物修复困难,生物处理效果缓慢的问题。

    用于去除重金属污染物的聚酰胺复合纳滤膜的制备方法

    公开(公告)号:CN111068527B

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN201911335909.1

    申请日:2019-12-23

    Abstract: 本发明涉及一种聚酰胺复合纳滤膜的制备方法,包括:将二氧化硅纳米颗粒分散在N,N‑二甲基甲酰胺中制备物质Ⅰ;将物质Ⅰ研磨得到改性二氧化硅纳米颗粒;将离子液体、2,2'‑联吡啶、溴化铜、改性纳米颗粒分散在N,N‑二甲基甲酰胺中,加入偶氮二异丁腈溶液反应得到物质Ⅱ;将物质Ⅱ研磨得到二氧化硅‑聚离子液体颗粒;将三乙胺和哌嗪六水合物混入水中,再加入二氧化硅‑聚离子液体颗粒,超声分散得到水相溶液;将均苯三甲酰氯与正己烷混合得到有机相溶液;先后用水相和有机相溶液浸润膜表面反应得到含二氧化硅‑聚离子液体颗粒复合聚酰胺纳滤膜。本发明能够提高纳米颗粒在膜中的分散性以及膜的正电性,有效改善膜的渗透性和对部分重金属离子的选择性。

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