一种同步去除水中磷酸盐和铜离子的废水处理工艺及装置

    公开(公告)号:CN103663654A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310676694.6

    申请日:2013-12-11

    Abstract: 本发明涉及废水处理工艺,尤其涉及一种同步去除水中磷酸盐和铜离子的废水处理工艺及装置。本发明提供了一种同步去除水中磷酸盐和铜离子的废水处理工艺,向废水中投加硫酸亚铁作为混凝剂进行混凝沉淀。本发明还提供了一种同步去除水中磷酸盐和铜离子的废水处理装置。本发明的有益效果是:向废水中投加硫酸亚铁作为混凝剂,采用价格低廉的硫酸亚铁,成本较低,运行简单,去除效率较高,一方面,以废治废,利用废水中固有的金属离子催化剂,高效氧化亚铁后去除磷酸盐;另一方面,同步除铜,在利用金属Cu催化亚铁氧化后,通过共沉淀的方式将其去除。

    一种从含钛和/或铁的酸性溶液中萃取分离钛和/或铁的萃取溶剂及萃取方法

    公开(公告)号:CN116103517A

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202310053896.9

    申请日:2023-02-03

    Abstract: 本发明公开一种从含钛和/或铁的酸性溶液中萃取分离钛和/或铁的萃取溶剂及萃取方法,萃取溶剂包括铁萃取溶剂和/或钛萃取溶剂;铁萃取溶剂由萃取剂A和稀释剂A混合而成,钛萃取溶剂由萃取剂B和稀释剂B混合而成;萃取剂A和萃取剂B均为酰胺类有机溶剂;稀释剂A为非醇类有机溶剂,稀释剂B为含醇类有机溶剂;萃取剂A、萃取剂B、稀释剂A和稀释剂B在常温下均为液态。萃取方法为利用上述萃取溶剂萃取含钛和/或铁的酸性溶液中的钛和/或铁。相比于现有技术中的同时萃取钛和铁,本发明分步萃取钛或铁得到的溶液纯度更高,可以制备附加值更高的产品;本发明具有工艺简单、快速高效、经济环保的优点。

    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。

    一种分离锆铪的萃取溶剂及萃取方法

    公开(公告)号:CN114807602A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210552533.5

    申请日:2022-05-19

    Abstract: 本发明公开了一种分离锆铪的萃取溶剂及萃取方法,萃取溶剂包括萃取剂和稀释剂,萃取剂和稀释剂在室温下均为液体,萃取剂为含有一个或多个酰胺基团的溶剂中的一种或多种,稀释剂为低极性或惰性有机溶剂。本发明采用上述结构的一种分离锆铪的萃取溶剂及萃取方法,利用酰胺基团较强的负电性,通过离子缔合机理将酸性氯化物或硫酸盐溶液中的锆和铪萃取到有机相中,并在反萃阶段利用锆和铪在水相和有机相之间分配系数的差异,分步得到高纯度的含锆溶液和含铪溶液,该方法具有工艺简单、快速高效、经济环保的优点。

    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。

    上向流曝气生物滤池及其曝气方法

    公开(公告)号:CN102198971B

    公开(公告)日:2013-08-14

    申请号:CN201110096678.0

    申请日:2011-04-18

    CPC classification number: Y02W10/15

    Abstract: 本发明属于污水处理技术领域,公开了一种上向流曝气生物滤池,包括自下而上依次设置的配水区、承托层、生物填料层、清水区,配水区内设置有进水分布管和第一曝气分布管,清水区连接有出水管,在生物填料层中设置有第二曝气分布管。本发明还公开了一种上向流曝气生物滤池的曝气方法。本发明采用了二次曝气的曝气方式,增加了滤池异养菌和硝化菌交界区的溶解氧浓度和传质效率,优化了溶解氧沿生物填料层高度的分布,不但节约了曝气能耗,而且有效的促进了硝化菌的大量繁殖,提高了硝化效率,从而提高了NH4+-N的去除率,并且抑制了碳源的消耗,为后续反硝化单元保留必要的碳源。

    上向流曝气生物滤池及其曝气方法

    公开(公告)号:CN102198971A

    公开(公告)日:2011-09-28

    申请号:CN201110096678.0

    申请日:2011-04-18

    CPC classification number: Y02W10/15

    Abstract: 本发明属于污水处理技术领域,公开了一种上向流曝气生物滤池,包括自下而上依次设置的配水区、承托层、生物填料层、清水区,配水区内设置有进水分布管和第一曝气分布管,清水区连接有出水管,在生物填料层中设置有第二曝气分布管。本发明还公开了一种上向流曝气生物滤池的曝气方法。本发明采用了二次曝气的曝气方式,增加了滤池异养菌和硝化菌交界区的溶解氧浓度和传质效率,优化了溶解氧沿生物填料层高度的分布,不但节约了曝气能耗,而且有效的促进了硝化菌的大量繁殖,提高了硝化效率,从而提高了NH4+-N的去除率,并且抑制了碳源的消耗,为后续反硝化单元保留必要的碳源。

    一种自动分体积雨水径流水量检测和采样装置

    公开(公告)号:CN109738036B

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN201910014414.2

    申请日:2019-01-08

    Abstract: 本发明提供了一种自动分体积雨水径流水量检测和采样装置,其包括雨水径流存储装置,所述雨水径流存储装置包括箱体,所述箱体上设有集水口,所述箱体内设有两个及以上相互连接的储水单元,所述储水单元的顶部设有雨水径流流入的进水口,所述储水单元内设有流量检测模块、浮球阀和活动盖板,浮球阀的上端与活动盖板连接,所述浮球阀的下端通过弹性构件与储水单元的底部或侧壁连接,所述活动盖板位于进水口的下方,活动盖板的外形大小不小于进水口;所述集水口位于第一储水单元的上方。采用本发明的技术方案,同步测定降雨量和径流量并分体积收集雨水径流,实现了雨水径流水质水量以及径流控制率的准确测定,减少人力消耗,提高了监测的准确性。

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