一种从含溴废水中回收溴素的方法

    公开(公告)号:CN103613072A

    公开(公告)日:2014-03-05

    申请号:CN201310549773.0

    申请日:2013-11-07

    Abstract: 本发明涉及一种从含溴废水中回收溴素的方法,其包括以下步骤:酸化:在含溴离子的工业废水加入盐酸或硫酸,将工业废水的pH值调整至3-5;氧化:将酸化后的工业废水加入氧化剂进行氧化生成溴素;萃取:采用正十二烷作为萃取剂,向氧化后的工业废水加入正十二烷,将溴素从水相中萃取到正十二烷相;分液:将加入萃取剂后的两相溶液进行分液,上层为油相,即溴素与正十二烷溶液,下层为水相,将水相与油相分离;精馏:将分液得到的正十二烷与溴素溶液进行精馏,使溴素与正十二烷分离,得到溴素产品。本发明采用溶剂萃取法提取溴素,与传统的卤水提溴工艺相比,省却了大量蒸汽的使用,使整个提取溴素的成本大大降低,具有更好的经济效益。

    一种MBR工艺中PVDF膜污染物的清洗方法

    公开(公告)号:CN114950142A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210475129.2

    申请日:2022-04-29

    Abstract: 本发明公开了一种MBR工艺中PVDF膜污染物的清洗方法,该方法包括:鉴定PVDF膜污染物的类型,根据获得的膜污染物鉴定结果,配制相应的清洗药剂,制定相应的清洗程序,对包含PVDF膜污染物的膜组件进行清洗;清洗过程中,恒定产水水量观察压差变化,若满足设计压力下的膜的设计通量即完成清洗,若仍未满足,重复清洗程序。本发明利用膜污染物的红外光谱和热重曲线特性等多种技术提供了针对于PVDF膜的污染物鉴定方法,并采用针对性的清洗剂和清洗方法对PVDF膜上的污染物进行清洗,不仅能够更加准确的判断污染膜丝上的污染物种类,实现膜污染物上的针对性清洁,而且还能够有效提高清洗效率。

    基于MBR的炼油废水生化处理系统及处理方法和膜组件的清洗方法

    公开(公告)号:CN102718359B

    公开(公告)日:2014-04-16

    申请号:CN201210193885.2

    申请日:2012-06-13

    Abstract: 一种基于MBR的炼油废水生化处理系统及处理方法和膜组件的清洗方法,所述的生化处理系统由好氧曝气池、中间沉淀池、缺氧池和膜生物反应器构成,好氧曝气池供经过预处理的炼油废水进入,好氧曝气池之后相连的中间沉淀池,该中间沉淀池将好氧曝气池的泥水分离,使沉淀污泥的部分排除,部分回流到好氧曝气池中;中间沉淀池之后相连有缺氧池,中间沉淀池中的上清液进入缺氧池并进行反硝化;在所述缺氧池之后相连有构成有机污染物主要去除单元的膜生物反应器;所述MBR系统膜组件的清洗方法包括:空气擦洗、在线反冲洗、在线化学清洗和离线清洗,尤其是采用高低浓度NaClO溶液交替在线清洗,离线清洗采用十二烷基磺酸钠+纯碱溶液的清洗与NaClO溶液清洗。

    一种从含溴废水中提取溴素的方法

    公开(公告)号:CN103613073A

    公开(公告)日:2014-03-05

    申请号:CN201310549922.3

    申请日:2013-11-07

    Abstract: 本发明涉及一种从含溴废水中提取溴素的方法,其包括以下步骤:预处理:对含溴废水进行过滤,使过滤后含溴废水的浊度低于预设值;酸化:在含溴离子的工业废水加入盐酸或硫酸,将工业废水的pH值调整至3-5;氧化:将酸化后的工业废水加入氧化剂进行氧化生成溴素;萃取:采用正十二烷作为萃取剂,将溴素从水相中萃取到正十二烷相;分液:将加入萃取剂后的两相溶液进行分液,上层为油相,下层为水相,将水相与油相分离;精馏:将分液得到的正十二烷与溴素溶液进行精馏,使溴素与正十二烷分离,得到溴素产品。本发明采用溶剂萃取法提取溴素,与传统工艺相比,省却了大量蒸汽的使用,使整个提取溴素的成本大大降低,具有更好的经济效益。

    一种从溴化丁基橡胶含溴废水中回收溴素的方法

    公开(公告)号:CN103613071A

    公开(公告)日:2014-03-05

    申请号:CN201310549329.9

    申请日:2013-11-07

    Abstract: 本发明涉及一种从溴化丁基橡胶含溴废水中回收溴素的方法,其包括以下步骤:预处理:将溴化丁基橡胶含溴废水通入气浮装置,投加混凝剂,去除大颗粒的胶粒物质及有机物污染物,然后进行过滤,使出水浊度小于预设值;酸化:在过滤后的含溴废水中加入盐酸或硫酸,将其pH值调整至3-5;氧化:向酸化后的含溴废水中加入氧化剂进行氧化生成溴素;萃取:采用正己烷作为萃取剂,向氧化后的含溴废水中加入正己烷,将溴素从水相中萃取到正己烷相;分液:将加入萃取剂后的两相溶液进行分液,上层为油相,下层为水相,将水相与油相分离,将油相进行回收利用,将水相进行排放。本发明使回收溴素的成本大大降低,具有很好的经济效益。

    一种MBR工艺中PVDF膜污染物的清洗方法

    公开(公告)号:CN114950142B

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN202210475129.2

    申请日:2022-04-29

    Abstract: 本发明公开了一种MBR工艺中PVDF膜污染物的清洗方法,该方法包括:鉴定PVDF膜污染物的类型,根据获得的膜污染物鉴定结果,配制相应的清洗药剂,制定相应的清洗程序,对包含PVDF膜污染物的膜组件进行清洗;清洗过程中,恒定产水水量观察压差变化,若满足设计压力下的膜的设计通量即完成清洗,若仍未满足,重复清洗程序。本发明利用膜污染物的红外光谱和热重曲线特性等多种技术提供了针对于PVDF膜的污染物鉴定方法,并采用针对性的清洗剂和清洗方法对PVDF膜上的污染物进行清洗,不仅能够更加准确的判断污染膜丝上的污染物种类,实现膜污染物上的针对性清洁,而且还能够有效提高清洗效率。

    一种嵌入式中空纤维膜组件及一体化膜生物反应器

    公开(公告)号:CN103252167B

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201210282431.2

    申请日:2012-08-09

    CPC classification number: Y02W10/15

    Abstract: 一种嵌入式中空纤维膜组件及一体化膜生物反应器,所述的嵌入式中空纤维膜组件主要包括中空纤维膜丝、上集水管、下集水管,其特征在于所述中空纤维膜丝采用聚偏氟乙烯材质制成,并采用帘式用环氧树脂封装于上集水管与下集水管之间;所述的一体化膜生物反应器,它主要由MBR膜池、嵌入式中空纤维膜组件、穿孔曝气管、圆钢导轨、出水软管、设备箱组成,所述的圆钢导轨对称的安装于所述MBR膜池的池壁两侧,相邻导轨间距为80~100mm;嵌入式中空纤维膜组件安装于两对称的圆钢导轨之间,且所述嵌入式中空纤维膜组件的固定片及U型卡槽卡入圆钢导轨;它具有制作、组装方便,膜组件成本低,清洗方便,具有快速安装、定位的优势,可最大限度利用空气产生扰动效果,减少曝气量与曝气强度,达到减少能耗的目的等特点。

    一种嵌入式中空纤维膜组件及一体化膜生物反应器

    公开(公告)号:CN103252167A

    公开(公告)日:2013-08-21

    申请号:CN201210282431.2

    申请日:2012-08-09

    CPC classification number: Y02W10/15

    Abstract: 一种嵌入式中空纤维膜组件及一体化膜生物反应器,所述的嵌入式中空纤维膜组件主要包括中空纤维膜丝、上集水管、下集水管,其特征在于所述中空纤维膜丝采用聚偏氟乙烯材质制成,并采用帘式用环氧树脂封装于上集水管与下集水管之间;所述的一体化膜生物反应器,它主要由MBR膜池、嵌入式中空纤维膜组件、穿孔曝气管、圆钢导轨、出水软管、设备箱组成,所述的圆钢导轨对称的安装于所述MBR膜池的池壁两侧,相邻导轨间距为80~100mm;嵌入式中空纤维膜组件安装于两对称的圆钢导轨之间,且所述嵌入式中空纤维膜组件的固定片及U型卡槽卡入圆钢导轨;它具有制作、组装方便,膜组件成本低,清洗方便,具有快速安装、定位的优势,可最大限度利用空气产生扰动效果,减少曝气量与曝气强度,达到减少能耗的目的等特点。

    一种聚乙烯生物填料及复合式流化床生物反应器

    公开(公告)号:CN102491504A

    公开(公告)日:2012-06-13

    申请号:CN201110400107.1

    申请日:2011-12-06

    CPC classification number: Y02W10/15

    Abstract: 一种聚乙烯生物填料及复合式流化床生物反应器,所述的聚乙烯生物填料由外层、内层、连接筋组成,其特征在于所述的外层与内层通过至少三根连接筋连接,外层与内层表面具有为微生物提供更多附着空间的较大粗糙度与比表面积;所述的聚乙烯生物填料由如下配方和重量份数组成:聚乙烯90—110份,黑胶粉50—70份,AC发泡剂6—10份,氧化锌6—10份,硬脂酸锌5—7份;所述的复合式流化床生物反应器主要由器体,中心筒降流区、外圈升流区、中部载体分离器以及顶部气浮分离区组成,其特征在于所述的外圈升流区的底部设置有连通外部空气曝气管的曝气装置;聚乙烯生物填料安置在所述外圈升流区内,且在外圈升流区的上端部与所述中心筒降流区连通,而所述中心筒降流区的下端部又与外圈升流区相连通,形成一种内循环的流化状态。

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