随着环保标准的提高,铅冶炼厂原有的环保处理措施不能满足GB25466一2010《铅、锌工业污染物排放标准》修改单中特别排放限值的要求。2018年9月铅冶炼厂启动环保升级改造项目,除改造生产设施外,重点对现有生产系统的底吹炉卫生收尘、烟气脱硫、废水处理等环保设施进行完善,实现有效优化生产环境,满足日益严格的环保要求。笔者对废水深度处理工艺进行了较为全面的介绍,对运行过程中存在的问题进行了原因分析,提出了切实可行的改进措施,取得了较为满意的效果。
酸性废水外运中和渣含水量太高,一般为40%~55%,为了便于滤渣外运,需要对酸性废水外运中和渣进行减水处理。现有的减水装置需要分批次将滤渣投入装置中,减水处理后排出,再重新将滤渣投入装置中,操作较为繁琐,效率较低,且滤渣在减水处理过程中,滤渣在装置内壁分布不均,容易出现局部较厚滤渣内部减水效果较差的问题。本发明的目的是提供一种氨氮废水压滤渣减水装置及其使用方法,以解决现有技术中的上述不足之处。
本实用新型公开了用于清洗防辐射工程装备表面放射性尘埃的装置,清洗桁架安装在清洗室内,清洗室正下方安装导轨及水箱,第二导轨置于地表之上,板车置于第二导轨上,并可以沿着第二导轨,水箱置于地表以下,水箱与废水处理系统连通。本实用新型的有益效果是,实现了核辐射废物过滤分离及水循环,有利于保护环境、节约资源。
一种带曝气头的生物接触氧化池,它包括池体侧壁、清水出水管、出气口、曝气立管、池体上盖、废水进水管、池体底板、曝气干管、调节支架、微孔曝气头、曝气边管、曝气支管、池体,池体侧壁的下边固定连接在池体底板上,池体侧壁的上端有池体上盖,池体侧壁的右上方安装有清水出水管,出气口为圆柱形状,位于池体上盖的左右部靠近池体侧壁处,曝气立管的下端连接曝气干管,曝气干管的二端连接曝气边管,曝气干管位于池体底板上方15厘米处,曝气干管上接有复数根曝气支管,曝气支管的一端连接在曝气干管上,另一端连接在曝气边管上,曝气支管上安装有复数个微孔曝气头,调节支架的上端安装在池体底板的内表面上,调节支架的上端连接在曝气支管上。
一种铅锌矿硫精矿混合优选后再选浮选方法,它包括常规的铅锌矿硫精矿混合优选过程,它还包括以下过程:一、给料,硫精矿矿浆进入混选槽;二、混选,通过混选分离出混和精矿和第一种尾矿,其它矿物和脉石等形成第一种尾矿;三、两类矿物分离,将混和精矿进行两类矿物分离,得到第一种精矿和分离尾矿;四、分离尾矿选矿,对分离尾矿进行选矿,得到第二种硫精矿和第二种尾矿;五、将第二种尾矿送入第二步混选,这样的工序,可再次回收因操作失误导致的跑入硫精矿中的锌,锌回收率可提高约0.5%,两种硫精矿提质工艺流程,均不产出新的废水、废渣、废气,不增加新的破坏环保因素。
本发明涉及一种微藻细胞中铀的回收方法,主要应用于解决微藻细胞吸附处理含铀废水后铀的放射性二次污染问题。一种微藻细胞中铀的回收方法,通过以下步骤实现微藻细胞中富集铀的回收:1)收集富集铀后的微藻细胞,烘干;2)取烘干的含铀微藻细胞在马弗炉中煅烧,煅烧后研磨均匀;3)取煅烧后研磨均匀的含铀微藻细胞粉于容器中,然后加入浸出溶剂,采用浓硝酸酸浸法做浸出处理,获得含铀溶液;其中浸出溶剂按照浓硝酸与蒸馏水1:1~1.2的体积比混合配置;4)所得含铀溶液经萃取回收铀。本发明用于解决含铀微藻细胞二次污染问题,对铀的回收效率高、回收方法简便。
本发明公开了用于清洗防辐射工程装备表面放射性尘埃的装置,清洗桁架安装在清洗室内,清洗室正下方安装导轨及水箱,第二导轨置于地表之上,板车置于第二导轨上,并可以沿着第二导轨,水箱置于地表以下,水箱与废水处理系统连通。本发明的有益效果是,实现了核辐射废物过滤分离及水循环,有利于保护环境、节约资源。
本发明涉及一种复合气凝胶吸附剂的制备方法。一种壳聚糖/自来水厂铝污泥复合气凝胶吸附材料的制备方法,将壳聚糖溶于体积分数为1~3%的冰醋酸,获得质量分数为0.1~10%的壳聚糖溶液;取烘干自来水厂铝污泥,向其中加入0.1~30%的发泡剂,得到污泥泥浆;将得到的壳聚糖溶液与污泥泥浆混合搅拌均匀,低温冷冻,使材料致密均匀;用无水乙醇解冻,析出内部有机物质与水分;将解冻后的复合气凝胶材料放入酸性溶液,使材料中的发泡剂与酸反应产生气体逸出,形成具有大量孔隙的复合吸附材料。该制备方法得到的壳聚糖污泥复合气凝胶吸附剂,比表面积大,对低浓度含铀废水具有较高的选择性,吸附容量大,吸附时间快,对低浓度铀具有较高的去除率。
本发明公开了一种冷却用水回收再利用装置,包括底板,所述底板的上表面分别固定连接有第一箱体和第二箱体,所述底板的上表面螺纹连接有水泵,所述水泵的进水口连通有第一管体,所述第一管体远离所述第一箱体的一端贯穿所述第一箱体的内侧壁且螺纹连接有过滤网盖,所述水泵的出水口连通有第二管体,所述第二管体远离所述水泵的一端贯穿所述第二箱体的内侧壁;利用第一箱体接收热水静置冷却,利用温度传感器实时监测水温,利用铜杆和散热片可以使得热水快速冷却,利用水泵可以将第一箱体内部的水抽入第二箱体的内部,配合过滤网板、第二橡胶垫和活性炭滤芯板的使用,将废水层层过滤,最后可以使得净化后的水再次利用。
本发明公开了一种污酸处理方法,包括步骤有:1)一段中和段:将污酸废水送入一段中和槽,加CaCO3调整pH为2.0‑3.0,进行一段压滤;2)二段中和段:滤液送入二段中和槽,加硫酸亚铁、双氧水反应,加入石灰和絮凝剂调节pH为6‑8,反应一段时间后自流到三段浓密机,底流进行二段压滤,滤液返回三段浓密机,上清液溢流至三段中和槽;3)三段中和段:加入石灰调节pH为11‑12,送至四段浓密机,底流进行三段压滤,滤液返回四段浓密机,上清液溢流至四段中和槽;4)四段中和段:加入硫化钠和辅助除铊剂,调节pH为11‑12,送至五段浓密机,底流进行四段压滤,滤液返回五段浓密机,上清液至深度水处理。该方法减少了石灰用量,降低了污酸处理成本,减少了环保渣的产量。
一种对高砷含量硫酸污水进行加氧除砷的方法,包括以下步骤:1)在酸性污水中加入双氧水混合反应,得到第一反应液;2)将第一反应液泵至污酸渣浓密机,并向污酸渣浓密机内添加石灰乳对其pH值进行调节,充分搅拌后静置;3)对步骤2)所得到的混合溶液采用隔膜压滤机进行压滤;4)步骤3)所得到的滤液进入一段沉淀池,进行自然沉淀;5)经过一段沉淀池的滤液进入二段沉淀池,得到第二反应液;6)第二反应液进入三段沉淀池,得到第三反应液;7)第三反应液从三段沉淀池溢流至回用水池。该方法适合高砷含量硫酸污水、操作简单,处理成本低,除砷率高,可将高砷含量硫酸污水中的砷降至0.2mg/L以下,且处理后的废水符合排放标准要求。
本发明提供一种姜黄素的生产方法,其生产步骤包括将盾叶薯蓣清洗、切片、干燥、粉碎得到干粉;加水搅拌均匀,得到浆液,再置于微波炉中进行微波处理,自然冷却;在浆液中加入能水解淀粉的酶,恒温发酵;水洗抽滤,在滤渣中加入HC1沸腾水解;加入中和溶液至中性,水洗,离心分离,将溶液离心后的沉淀与渣混合后干燥;用有机溶剂提取至溶液无色;提取溶液稍冷却后加入活性炭进行脱色,趁热过滤,将溶液蒸馏,结晶,干燥得到姜黄素。本发明所采用的姜黄素生产方法提取率较高,处理时间较短且废水排放少,改善了现有生产姜黄素方法提取率低,资源浪费大,污染严重,处理时间较长的问题。
低能耗高效率管式膜蒸馏系统,包括管式膜蒸馏膜装置、料液加热装置、冷气供应装置、冷却水供应装置和热量回用装置;管式膜蒸馏膜装置内部设有料液腔,料液腔外部设有环柱形夹层B,料液腔内部设有膜管组件;料液加热装置包括电辅热换热器和循环泵A;冷气供应装置包括前空气冷凝器、后空气冷凝器、蒸馏水箱和真空泵;冷却水供应装置包括包括盘管蒸发器、冷却水回水总管、冷却水供水总管和循环泵B;热量回用装置包括压缩机、缓冲罐、膨胀阀、干燥过滤器、管壳式冷凝器和循环泵C。本发明的优点在于,通过膜蒸馏过程实现废水浓缩处理,一方面具有较高的产水率,另一方面具有较低的能耗。
本发明提供了一种制备电池级高纯硫酸锰的方法,属于化工产品制备方法技术领域,本发明提供的方法包括软锰矿还原、酸解、除杂、过滤、结晶等步骤,使用水合肼做还原剂,并通过磷酸三钠来去除钙、镁离子。本发明提供的制备电池级高纯硫酸锰的方法相对于传统的制备方法,其还原酸解效率高,还原酸解时间缩短一半,且未加入硫化物及氟化物,所得到的产品纯度高,废渣废水少,环保效益好。
本发明涉及污水处理技术领域,且公开了一种生物污水处理复合菌剂,包括以下重量份数配比的原料:硝化细菌100‑150份、反硝化细菌100‑150份、COD降解菌种50‑100份、蜡状样芽孢杆菌30‑50份、硅酸盐细菌30‑50份。该生物污水处理复合菌剂及其制备方法,通过将蜡状样芽孢杆菌加入复合菌剂内,使得污水中产生抗菌物质,进而对水中有害微生物的繁殖进行抑制,降解土壤中的营养成分,改善生态环境,可产生细菌蛋白酶,是各种抗生菌抗菌活性的测定菌,将硝化细菌加入复合菌剂内,使废水中的氨氮转化成亚硝酸盐氮再转化成硝酸盐,可在一定程度上与反硝化菌群形成原始合作关系,对水中部分有机物进行高效的降解,降低了对生态环境造成的影响。
本发明涉及一种利用微生物的脱氮聚磷作用去除固定铀的方法,属于铀矿区污染水体修复技术领域。将从污水处理厂厌氧段生化池获取活性污泥,采用无菌水混合得到带菌混合液;将得到的带菌混合液置于LB培养基中,在环境温度为25+1℃,生长时间24~48h,得到混合液细菌;将混合液细菌置于脱氮解磷培养基中,经多次传代培养,得到脱氮聚磷微生物悬液;将得到的脱氮聚磷微生物悬液植入含铀废水中,密封条件下常温反应,去除固定铀。本发明的脱氮聚磷微生物分解植酸等有机磷为磷酸盐,再通过其诱导U‑P形成鳞片状晶质沉淀实现对铀的固定。
本发明提供了一种氧化细菌的固定化方法及其应用,属于水污染治理技术领域。本发明提供的氧化细菌固定化方法,包括如下步骤:将氧化细菌菌液与改良9K液体培养基混合,调节pH至2~5,得细菌混合液,将生物陶粒与细菌混合液混合得反应液,当氧化还原电位达到550mV以上时,视为该批次挂膜完成;取出陶粒和反应液,重新添加改良9K液体培养基进行培养,重复此操作,直至每批次氧化还原电位达到550mV以上的时间至少连续2~3次保持稳定水平,则挂膜固定化完成。本发明首次以生物陶粒为挂膜载体,对氧化细菌进行挂膜,形成了具有高效率的氧化膜,能够在短时间内快速氧化去除废水中的铁锰。
本发明公开了一种聚苯乙烯‑双烯丙基水杨醛缩丙二酰肼Th4+荧光识别材料(简称PS‑BSMH)及其制备方法。其中的PS‑BSMH Th4+荧光识别材料,其结构式如(Ⅵ)所示:该制备方法包括制备丙二酰肼,制备双3‑烯丙基水杨醛缩丙二酰肼,制备PS‑BSMH Th4+荧光识别材料(Ⅵ)。制备得到的PS‑BSMH Th4+荧光识别材料(Ⅵ)可用于Th4+荧光分析检测、细胞中Th4+离子的荧光成像分析以及处理Th4+污染的废水。
一种从沉碲废液中回收硒的方法,该方法包括以下步骤:(1)将含碲硒的氧化渣球磨加水,得到浸出液;(2)在浸出液中加入硫酸,得到二氧化碲沉淀和沉碲后液;(3)向步骤(2)的沉碲废液中加硫酸调H+浓度为0.1mol/L~0.3mol/L;(4)向步骤(3)的沉碲废液中,加入亚硫酸钠,升温至60℃~100℃,搅拌1.5~2.5小时后过滤,得到粗硒;(5)将粗硒用水洗涤并干燥处理,以除去附着的硫酸根;(6)将步骤(4)分离的沉硒后液与步骤(5)的洗水合并送废水回收池储存,经处理达标后排放。本发明工艺简单,金属回收率高,生产成本低,节省能源,对环境污染控制性好,能有效的综合回收资源,沉硒后的废液中硒含量低于0.1g/L。
本发明涉及PET镀铝反光膜技术领域,且公开了一种去除PET镀铝反光膜表面涂层方法,包括以下步骤:S1、收集废弃的反光膜,将收集的反光膜进行破碎;S2、将破碎后的反光膜加入浓硫酸中,并且对反光膜和浓硫酸形成得混合物进行加热搅拌;S3、加热结束后将反光膜取出,然后再将反光膜放入另一个容器中,然后缓慢加入有机溶剂,继续进行加混合搅拌。本发明通过对现有工艺进行改进,利用在工艺中添加表面活性剂和热稳定剂,利用最后将反光膜制作成颗粒,减少了反光膜产品的污染,并且在制作的过程中,产生的有害物是非常少的,即使对后续废水进行处理的时候,所使用的费用也是比较低的,达到了经济环保的目的。
多段酸浸取高炉渣回收铝的方法,其是将经过粉碎磁选的高炉渣粉,与浓盐酸进行浸取反应,过滤回收白炭黑;滤液萃取铁、钒、钛,回收盐酸后,再用硫酸镁沉淀分离钙,得高纯度石膏产品;用氯气氧化铬及残余的铁、钒,过滤得铬钒铁渣;滤液萃取铬、钒;用氧化镁沉淀铝,过滤得氢氧化铝产品;用氯气将锰氧化成二氧化锰沉淀过滤回收;滤液蒸发浓缩,结晶出六水氯化镁;将氯化镁结晶分解为氧化镁产品;铁钒反萃液分解得氧化铁、五氧化二钒混合物;钛反萃液回收钛白粉。本发明无工艺废渣、废水排放,辅助原材料消耗量少、品种少,处理一顿废渣,消耗仅为250元;硅、钛、钙、镁、铝、锰、铁、铬、各个元素相互之间分离效果好,产品质量好,经济效益显著。
本发明公开了一种杯芳烃衍生物的合成方法,首先以对羟基苯甲酸作为原料合成5,11,17,23,29,35-六羧基-37,38,39,40,41,42-六羟基杯[6]芳烃作为骨架,然后再对其下沿的酚羟基进行修饰,采用反应条件温和的两步合成方法制备5,11,17,23,29,35-六羧基-37,38,39,40,41,42-六羟肟酸甲氧基杯[6]芳烃,应用于低浓度重金属废水的选择性萃取分离,为低浓度重金属废水处理开辟了新的方法和途径。本发明所涉及的5,11,17,23,29,35-六羧基-37,38,39,40,41,42-六羟肟酸甲氧基杯[6]芳烃的合成路线简捷,反应条件温和,易于控制实现,而且对于重金属具有较好的萃取效果。
本发明涉及化工生产技术领域,具体涉及一种元明粉的生产工艺,包括以下步骤:(1)原硝水提纯:原硝水经静置,取上清液经过砂滤装置过滤得到精硝水,取下浊液经过转鼓真空过滤器后在经过砂滤装置得到精硝水;(2)精硝水提纯:精硝水经过生物膜活性炭过滤后,然后再经过纳滤膜处理,取纳滤膜处理得到的废水;(3)重结晶:将废水干燥、结晶,然后通过离心处理,干燥得到元明粉晶种,将元明粉晶种重结晶,得到元明粉;(4)元明粉改性:向元明粉中加入表面活性剂,经过球磨、加热、冷却得到改性元明粉。本发明提供的元明粉的生产工艺,能够减少环境污染、元明粉产率高,原硝水浪费少,产出的元明粉纯度高,元明粉的纯度可达到99.8%。
本发明公开了一种掺铝硬硅钙石材料的制备方法与应用,通过将Ca(OH)2粉末加入到去离子水中,混合均匀,得高分散悬浮液A;然后将SiO2粉末加入到KOH中,然后加入去离子水,混合均匀,得高分散悬浮液B;再在超声波连续作用下,将高分散悬浮液B缓慢滴加到高分散悬浮液A中,再缓慢加入NaAlO2溶液,再添加发泡剂,超声反应,之后陈化,将得到的产物洗涤,烘干,研磨,过筛得到掺铝硬硅钙石粉体。本发明采用超声化学法,在制备硬硅钙石过程中,首次掺入AlO2‑替代硬硅钙石中的SiO32‑制备掺铝硬硅钙石,该材料可高效吸附废水中的重金属铅。
本发明属于污水处理及改性生物炭技术领域,具体公开了一种硝酸铝改性荷叶生物炭及其制备方法与应用。本发明通过将硝酸溶液加到荷叶粉中进行混匀、静置、干燥,然后将处理后的荷叶粉加热进行反应,得到活性炭载体AC。然后将硝酸铝‑硝酸溶液在超声条件下滴加到活性炭载体AC中,干燥,焙烧,得到硝酸铝改性荷叶生物炭。本发明制备的硝酸铝改性荷叶生物炭能够实现对含铍废水中的铍元素的吸附,从而实现含铍废水的处理,本发明具有除铍速度快,吸附量大,经济实用的优点。
本发明公开了一种制备胺基改性木屑吸附剂的方法及应用,采用木屑、环氧氯丙烷、N,N-二甲基甲酰胺、二乙烯三胺、三乙胺为原料,在碱性介质存在条件下制备而成。在室温、振荡条件下,调节废水pH=4.0~5.0,加入该纤维素吸附剂,使吸附剂投加量为1.0g/L,震荡时间为3h,过滤,分离出纤维素吸附剂即可。该方法具有成本低、经济适用、可再生等优点。本发明的吸附剂具有稳定性好、吸附效果好、适用范围广等特点,可广泛应用于铀废水的治理。
本发明涉及含铍废水处理技术领域,尤其涉及一种硝酸铁改性生物炭及其制备方法与应用。该硝酸铁改性生物炭的制备方法包括:包括以下步骤:将荷叶粉、硝酸溶液混合,混合物顺次进行静置、干燥,得到混合粉末;然后将混合粉末在氮气气氛中进行活化,得到荷叶生物炭;再将荷叶生物炭与硝酸铁溶液混合,混合物顺次进行超声处理、干燥、焙烧,得到硝酸铁改性荷叶生物炭。本发明制备的硝酸铁改性荷叶生物炭用于处理含铍废水,对铍的吸附效果好、速度快,操作方便,成本低廉,易于推广应用。
一种从废钴钼催化剂中分离回收钴、钼的方法,其主要包括酸溶、萃取钼和萃取钴等工艺:将经过焙烧粉碎的废钴、钼催化剂粉料用浓盐酸酸溶制成酸溶清料液,将酸溶清料液用磷酸三丁酯和煤油的混合液萃取钼,萃余液在用三辛胺溶剂油萃取钴。利用本发明工艺方法从废钴钼催化剂中分离钴、钼的收率高,钴的实际收率在99.5%以上,钼的实际收率在99.2%以上,各元素相互之间分离完全,最终产品质量好,整个过程无工艺废水废气排放,仅在酸溶工序有少量废渣排出,排出的废渣量仅为处理废料量的2%,排出的废渣中含氧化钴<0.1%,含氧化钼<1.5%,消除了废钴、钼催化剂的毒性对环境的威胁。
本发明公开了一种用于吸附铀的改性冠醚材料及其合成方法,涉及铀吸附材料技术领域,所述合成方法以苯并冠醚为反应原料,通过多步化学反应在冠醚的苯环上衍生出醛肟基团,从而制备出醛肟基团改性冠醚材料。本发明的合成材料对铀具有优良的吸附性能,适用于含铀废水的处理,可以为我国铀资源中铀的提取和废水中低含量铀的回收提供新的可选途径。
中冶有色为您提供最新的湖南衡阳有色金属废水处理技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!