一种修复重金属污染土壤的淋洗剂及其应用方法

    公开(公告)号:CN105419808A

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201510791738.9

    申请日:2015-11-17

    IPC分类号: C09K17/14 B09C1/08

    CPC分类号: C09K17/14 B09C1/08

    摘要: 本发明实施例公开了一种修复重金属污染土壤的淋洗剂及其应用方法,淋洗剂由主剂和辅剂组成;基于淋洗剂的总体积,主剂的体积分数为65%~85%,辅剂的体积分数为15%~35%;主剂为溶质选自EDDS、酒石酸和柠檬酸中的至少一种的水溶液;辅剂为溶质选自茶皂素、皂角苷和鼠李糖脂中的至少一种的水溶液;其中,EDDS在主剂中的浓度为0.06~0.15mol/L;酒石酸在主剂中的浓度为0.3~1.5mol/L;柠檬酸在主剂中的浓度为0.5~1.5mol/L;茶皂素在辅剂中的质量分数为3%~8%;皂角苷在辅剂中的质量分数为3%~8%;鼠李糖脂在辅剂中的质量分数为3%~8%。本发明的淋洗剂几乎无毒性,易于生物降解,不会对土壤造成二次污染。

    一种抗生素生产废水的处理方法

    公开(公告)号:CN105645639B

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201610073377.9

    申请日:2016-02-02

    IPC分类号: C02F9/04

    摘要: 本发明实施例公开了一种抗生素生产废水的处理方法,包括:将抗生素生产废水的pH调节至酸性后,输送到芬顿氧化装置中进行芬顿氧化;将芬顿氧化处理后的废水送到膜分离反应器中进行膜分离处理;将膜分离处理后得到的浓水输送到光催化反应器中进行光催化还原反应,用于将浓水中的Fe3+还原为Fe2+,将膜分离处理后得到的淡水排放或回用;将光催化还原反应后的浓水输送至芬顿氧化装置中继续进行抗生素生产废水的处理。只在启动阶段添加亚铁盐,后期只调节pH值并添加双氧水即可,从而杜绝了含铁沉淀污泥的产生。不需要额外处理含铁沉淀污泥,可以降低处理成本,且由于只需要在启动阶段添加亚铁盐,使得亚铁盐的使用量很少,则进一进降低了处理成本。

    一种废水处理方法
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105130060B

    公开(公告)日:2017-07-14

    申请号:CN201510595593.5

    申请日:2015-09-17

    摘要: 本发明实施例公开了一种废水处理方法,用于处理丙烯酸废水和丙烯酸酯废水,包括以下步骤:1)、用萃取剂萃取丙烯酸废水,得到萃取相和萃余相,蒸馏萃取相或用质量分数为20%~50%NaOH溶液反萃取萃取相以回收乙酸;2)、将步骤1)中萃余相与丙烯酸酯废水混合,得混合废水,调节混合废水的pH值至10~14,向其中加入絮凝剂,进行第一次分离处理,获得第一分离液;3)、向步骤2)获得的分离液中加入引发剂,在50~100℃下聚合反应0.5~3h,进行第二次分离处理,获得第二分离液。本发明的方法,可同时处理生产丙烯酸和丙烯酸酯产生的有机废水,运行成本低,操作简单。

    生产分子筛及其载体催化剂产生的有机胺废水的处理方法

    公开(公告)号:CN105198147B

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201510587692.9

    申请日:2015-09-15

    摘要: 本发明实施例公开了一种生产分子筛及其载体催化剂产生的有机胺废水的处理方法,有机胺的质量分数为0.1%~5%,步骤如下:1)、有机胺废水的pH调至3~5,过滤,得滤液和沉淀,将沉淀干燥、焙烧处理;2)、将步骤1)的滤液pH调至6~10后,处理方法同步骤1);3)、向步骤2)的滤液中加入金属盐或金属氧化物,pH调至10~13后,处理方法同步骤1);金属盐或金属氧化物中的金属元素与步骤2)的滤液中的磷元素的物质的量的比为(1~2):1;4)、将步骤3)的滤液在40~100℃下蒸馏,或先进行萃取处理,再进行蒸馏。本发明的方法可处理质量分数为0.1%~5%的有机胺废水,有机胺的回收率为80%~95%。

    一种抗生素生产废水的处理方法

    公开(公告)号:CN105645639A

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201610073377.9

    申请日:2016-02-02

    IPC分类号: C02F9/04

    摘要: 本发明实施例公开了一种抗生素生产废水的处理方法,包括:将抗生素生产废水的pH调节至酸性后,输送到芬顿氧化装置中进行芬顿氧化;将芬顿氧化处理后的废水送到膜分离反应器中进行膜分离处理;将膜分离处理后得到的浓水输送到光催化反应器中进行光催化还原反应,用于将浓水中的Fe3+还原为Fe2+,将膜分离处理后得到的淡水排放或回用;将光催化还原反应后的浓水输送至芬顿氧化装置中继续进行抗生素生产废水的处理。只在启动阶段添加亚铁盐,后期只调节pH值并添加双氧水即可,从而杜绝了含铁沉淀污泥的产生。不需要额外处理含铁沉淀污泥,可以降低处理成本,且由于只需要在启动阶段添加亚铁盐,使得亚铁盐的使用量很少,则进一进降低了处理成本。