由古龙酸钠直接转化制取抗坏血酸的方法,它在现有的二步发酵法生产VC的基础上作了重大改进:通过超滤澄清,低温浓缩,常温结晶等工艺获得高纯度的2KGA-Na晶体;通过在甲酯反应前期分离出Na2SO4固体及优化转化反应的工艺条件;通过在酸化及精制过程中采用先进的色谱技术,分离出未转化成VC的古龙酸等全新的方法,使粗VC通过一次结晶便可获得优级品,从而使由二步发酵醪液生产VC的总收率提高到86%以上,高浓度废水彻底消除,能耗降低20%左右。
本发明提供了一种基于浓差电池的水体重金属污染监测方法及装置,通过在排污口附近和远离排污口的水体中安装电极构成浓差电池,当含重金属废水排放时,排污口附近水体的重金属离子浓度高于远离排污口水体的离子浓度,从而能够驱动浓差电池产生电压或电流信号。本发明具有在线原位监测,以及成本低、操作简单的优势,且监测过程不使用任何化学试剂、不产生污染。
本发明公开了一种去除水体中硝态氮的方法,它是将反硝化菌扩大培养后与改性生物质炭混合后加入含硝态氮的水体中。与现有技术相比,本发明将反硝化菌与改性生物质炭结合,在去除水体硝态氮中效率极高。且将改性生物质炭可以作为废水处理填料用于污水处理,以提高污水脱氮效率。
本发明公开了一种芳香磺酸选择性离子交换树脂及其制备方法与应用,其基本结构单元如下:其中n为聚合度,n为整数,且n≥1。该树脂的制备步骤为:1)将树脂氯球浸泡在惰性有机溶剂中,充分溶胀;2)将N‑甲基环己胺滴加到充分溶胀的树脂氯球中,搅拌充分反应;3)充分反应后,去除反应液,对反应产物水洗至中性后,抽提、干燥得到所述的芳香磺酸选择性离子交换树脂。本发明提供的离子交换树脂易于合成、动力学性能和选择性俱佳,可用于高盐分芳香磺酸类废水的综合治理与资源化回收,具有广阔的应用前景。
本发明是一种三阳极共用单阴极型脱氮微生物燃料电池,该电池包括三个阳极室、一个阴极室(2)、三个阴阳极室连接结构(3)和三根钛导线及三个电阻;三个阳极室即第一阳极室(1a)、第二阳极室(1b)、第三阳极室(1c)分布于阴极室(2)周边,且在内部分别通过阴阳极室连接结构(3)与阴极室(2)连接;在外部分别通过三根钛导线即第一钛导线(6a)、第二钛导线6b、第三钛导线(6c)及三个电阻即第一电阻(7a)、第二电阻(7b)、第三电阻(7c)与阴极室(2)连接,构成闭合电路;取样口(19)和进水口(8)分别位于三个阳极室的两侧。本发明反应器可实现阳极有机物降解、阴极脱氮,适用于生活污水的净化及硝酸盐废水的脱氮。
本发明公开了一种高导电长寿命高比表面积的硼掺杂金刚石电极,所述硼掺杂金刚石电极是以经刻蚀处理的衬底作为电极基体;或在经刻蚀处理的衬底表面设置过渡层后作为电极基体,再于电极基体表面设置硼掺杂金刚石层,所述硼掺杂金刚石层,包括不同含硼量的硼掺杂金刚石底层、硼掺杂金刚石中层、硼掺杂金刚石顶层;其中,与基体接触的硼掺杂金刚石底层是作为导电层,硼掺杂金刚石中层,作为耐腐蚀层,硼掺杂金刚石顶层,作为强电催化活性层,所述衬底为金属相与陶瓷相组成的复合材料,金属相在复合材料中呈连续分布;本发明所得硼掺杂金刚石电极具有高导电、低残余应力、长寿命、高比表面积,同时应用于降解废水时,降解效率大幅提升。
本发明公开一种三维电极反应器结构,其中,电解系统包括电解舱,电解舱内壁相对称固接电极板,电解舱底部连通有曝气组件,电解舱侧壁开设有出水口,出水口连通有蓄水箱;过滤系统包括袋式过滤器,袋式过滤器内固接过滤篮,过滤篮内包覆有滤袋,袋式过滤器顶部开设有第一连通口,袋式过滤器底部开设有第二连通口,第一连通口通过排水管道与储水箱连通,第二连通口与蓄水箱连通,第一连通口和第二连通口均与过滤篮连通;反洗系统包括反洗泵,反洗泵固接并连通有第一反洗管道一端,第一反洗管道另一端与第一连通口连通,本发明能够提高对农业废水电机过滤的效率。
本发明公开了一种载镧磁性水热生物炭吸附剂的制备方法及其在选择性吸附磷的应用。所述的方法先以磨碎洗净的秸秆为碳源,以去离子水为溶剂,在水热釜中一定温度下充分反应得到水热生物炭HTC,然后将HTC、三氯化铁、氯化亚铁及氯化镧溶于水中,加入碱性沉淀剂,充分搅拌后转移至水热釜中,一定温度下处理一定时间,洗涤干燥后得到载镧磁性水热生物炭。本发明的新型吸附剂能有效地除去水体中磷酸根,对磷酸根具有优异的吸附性能,可达到 100.25 mg P/g,表现出良好的高选择性、超顺磁性和稳定性,为吸附净化含磷废水提供了一种环境友好、吸附性能优越的水热生物炭基材料。
铝改性秸秆生物质炭及其制备方法和在去除水体中砷的应用。所述秸秆生物质炭由花生秸秆、大豆秸秆、油菜秸秆、稻草或其它农作物秸秆经350℃控氧热解制成。铝改性秸秆生物质炭由秸秆生物质炭与0.6mol/L铝溶液混合、碱化制成。铝改性秸秆生物质炭去除水体中As(V)的方法,步骤为:在反应池中将经过铝改性的秸秆生物质炭与含砷溶液按1g/L的比例混合,连续搅拌2小时,静置20小时,再搅拌0.5小时,静置1.5小时后,将混合液通过砂滤装置分离铝改性生物质炭,清液排放。将处理废水后的生物质炭风干后焚烧,回收灰分和残渣。该方法廉价、高效,不产生二次污染。
本发明提出一种水生生物eDNA样品全自动采集装置,包括设置在采样点原位的箱体,箱体内设有用于富集环境水体中水生生物eDNA的操作单元,操作单元包括若干独立工作的富集器,箱体内设有富集管路系统,富集管路系统用于向操作单元供应环境水体,箱体上设有向富集管路系统供水的供水口和用于排出废水的排水口,箱体内设有用于切换富集器工作状态的管路切换机构,箱体上还设有用于控制的控制单元。该装置操作简单,富集效果稳定,可靠性好,易于标准化推广。本发明还提出一种水生生物eDNA样品全自动采集方法。
本发明提供一种染料吸附剂,该染料吸附剂为海藻酸钠包埋的柚子皮粉,粒径为1~3mm。本发明还提供该染料吸附剂的制备方法,包括:将经碱液和酸溶液处理过的柚子皮粉末与海藻酸钠溶液混合搅拌20~30分钟,加入CaCl2溶液,继续搅拌20~30分钟,将得到的反应混合物中的不溶物挤压成粒径为1~3mm的小颗粒,然后将小颗粒加入到CaCl2溶液中静置10‑12h,洗涤,干燥,即得染料吸附剂。本发明可充分利用废弃物材料,物尽其用,达到以废治废、节能环保的目的,同时,海藻酸钠包埋的柚子皮吸附剂无危险性,无污染性,使用操作过程简单,吸附能力强,成本低廉,处理染料废水时吸附效率高,清洁无污染。
本发明公开了一种碱性蚀刻废液的再生循环系统及方法,属于废水处理领域。再生循环系统包括废液储槽、第一电解槽和第二电解槽,废液储槽、第一电解槽和第二电解槽依次连接,所述的废液储槽用于收集使用过的蚀刻液;所述的第一电解槽包括至少一个阴极室和一个阳极室,阴极室内设有阴极板,阳极室内设有阳极板,阴极板为钛板,阳极板为铜板;所述的第二电解槽内设有阴极板和阳极板,以第一电解槽内电解获得的镀了铜的钛板作为阳极板,铜板作为阴极板,硫酸铜溶液作为电镀液。本发明采用二次电解,使制得的铜板表面光滑平整,纯度更高,价格更高,能够获得更好的收益。
本发明公开了一种有效去味净化的废碱液生化处理方法,包括以下工艺步骤:S1,废碱液沉降处理,先将废碱液在中和池内,中和处理,后沉降处理,S2,好氧菌的培养,采用废碱液生化处理过程中产生的沉降污泥作为培养基质,得到富含好氧菌的培养基质;S3,在好氧生化池内设有曝气装置;废液在好氧生化池内完成好氧生化处理;S4,电解处理,电解的电流密度为70‑400mA/cm2,电压为2‑18V,电解池内为铁碳填料,S5,沉降池内添加吸附剂,沉降后得到处理后的废水,沉降得到的污泥压滤处理,压滤后的污泥作为S2中的好氧菌的培养基质。本发明有效的处理净化废碱液,使得废碱液的COD去除率高达95%以上,同时处理成本低,产生的污泥量小,经济实惠,且快速的去味去色。
本发明涉及一种硫化促进剂2-巯基苯并噻唑的连续提纯设备及其应用,属化工设备领域。粗品促进剂M通过螺旋固体送料器进入连续萃取塔,萃取剂通过液体输送泵、加热器预热后通过萃取剂进料口进入连续萃取塔,在搅拌的作用下与固体物料接触进行萃取,萃取后物料通过离心机进行固液分离,精制后固体物料进入下一单元,萃取剂通过连续萃取塔顶的溢流口进入萃取剂回收塔连续回收并返回萃取塔,完成精制、分离、溶剂回收过程。本发明的优点在于:萃取设备和装置可以连续进行溶剂萃取和溶剂回收操作,促进剂M的收率高,而且完全消除了工艺过程中的废水。
本发明公开了一种亚硝化-厌氧氨氧化耦合生物脱氮一体化装置,包括设有盖板的方形反应池、隔板、进水管、微孔曝气管、输气管道、第一排泥管、第一水循环加热盘管、牛腿、二相分离器、第一出水堰、第二水循环加热盘管、潜水搅拌机、挡板、第二出水堰;反应池由隔板分隔成第一单元和第二单元;在第一单元的下部从上往下依次设有进水管、微孔曝气器和第一排泥管;在第一单元的四个侧壁设置牛腿,二相分离器由牛腿固定;第二单元内设有挡板,挡板的下段倾斜设置。本发明装置中亚硝化和厌氧氨氧化池共壁相连,节约了材料,减少了池体散热面积,降低了保温能耗;减少了水头损失。采用本发明装置处理含氮废水,缩短了传统生物脱氮流程,提高了脱氮效率。
本发明公开了一种苯并噻唑离子液体及其制备方法和应用,所述的苯并噻唑离子液体的制备方法为:将等摩尔量的苯并噻唑和与含目标阴离子的酸于低温条件下进行反应,制备出对应的苯并噻唑盐离子液体;其中,含目标阴离子酸为硫酸,磷酸,高氯酸,硝酸中的一种。本发明的苯并噻唑离子液体,能作为特定有机合成反应的温和、专一、高效催化剂,回收方便,便于循环重复利用,降低生产成本,可以有效减轻对设备的腐蚀。在制备蓖麻油酸二元醇醚酯过程中,使用本发明的苯并噻唑盐离子液体催化剂,催化效率高,催化剂与产品易于分离,合成的产品纯度高,后处理简单,避免了大量处理催化剂的废水产生,减少了对环境的污染。
本发明公开了一种热带假丝酵母菌株EP1及其应用,该菌株保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,地址:北京市朝阳区北辰西路1号院3号中国科学微生物研究所,保藏日:2021年7月13日,保藏编号:CGMCCNo.22875。本发明的菌株经过测试发现其具有降解苯酚的能力,可以耐受12000mg/L的苯酚,可以快速去除2000mg/L的苯酚,可处理高浓度苯酚废水,降解过程嗜中温,能耐受氯化钾浓度高达30g/L,并可利用碱性pH的调节大幅提高其降解效率,有助于降低运行成本。
本发明提供了一种具有除锰除磷复合型的蒸压多孔沸石滤料和制备方法,按照沸石粉:石英粉:水泥=(40‑60):(20‑30):(15‑30)的质量百分比进行计量,加入Na2SO4溶液与成球水,在成球盘中进行成球,制成所需粒径大小球形颗粒,在室温下进行自然养护24小时后进行蒸压养护。本发明具有操作简便,流程简单,能耗少等生产优点,且陶粒滤料孔隙发达,具有析碱、释钙和离子交换性能,能够持续稳定的去除废水中的磷、锰污染物,在污水处理领域具有良好的应用前景。
本发明公开了一种氨法高效脱除气体中硫氧化物和尘的方法及装置。本发明的方法工艺流程简单,能耗低,无废水排放,无任何二次污染,可实现SO2、尘、SO3、游离氨等多种污染物的协同控制,并可降低投资和运行成本。
本发明涉及一种由双酚A与三聚氰胺缩聚的富氮多孔材料的制备方法及其吸附水中重金属离子的应用,将对双酚A与三聚氰胺在碱性溶液中共聚,生成灰白色多孔材料PBPAM,使用该多孔材料吸附污水中的重金属离子,达到净化污水的目的。本发明提供一种高效的重金属离子吸附材料PBPAM,该有机多孔材料能够吸附污水中重金属离子,多孔材料可重复使用,极大节约成本,减少废水排放,产生经济和环保效益。
本发明公开了一种高温微电解铁碳填料及其制备方法,通过取质量份水、铁粉、碳粉和石墨烯进行第一次加热混合,然后将质量份粘结剂和催化剂依次加入并进行第二次加热混合,形成混合料;将混合料加入至成球机中制成球形颗粒;将所得球形颗粒在烘干机中烘干成型;取烘干成型的球形颗粒进行焙烧,之后冷却,制得铁碳填料。其中粘结剂的粘合性能好,使用时稳定、不易水解,石墨烯的加入能够提高微电解填料的强度,降低了填料在使用过程中的磨损,催化剂的加入能够提高填料的反应活性,去除电极间随反应时间延长而产生的极化现象,从而增强了废水的处理效率,填料表面无板结、钝化现象发生,性能更加稳定。
粉末催化材料,结构式:In3-xFexSbO7(0.5≤x≤1),粉末的粒径为0.04-0.32微米。核-壳结构的催化材料,γ-Fe2O3-In3-xFexSbO7(0.5≤x≤1)、SiO2-In3-xFexSbO7(0.5≤x≤1)或MnO-In3-xFexSbO7(0.5≤x≤1),γ-Fe2O3、SiO2和MnO的粒径为0.06-2微米,In3-xFexSbO7(0.5≤x≤1)包裹后粒径为0.08-1.2微米;In3-xFexSbO7(0.5≤x≤1)粉末的粒径为0.04-0.32微米。粉末催化材料的应用,作为催化剂进行分解水制取氢气。或通过磁场装置和光催化材料构成的反应系统降解废水;制备方法是在氧气和氩气的混合气体中共溅射纯金属In、Fe和Sb靶材至铁磁性颗粒γ-Fe2O3、顺磁性颗粒SiO2或反铁磁性颗粒MnO衬底表面,在衬底上沉积形成In3-xFexSbO7(0.5≤x≤1)膜层,将上述三种膜层于氮气或氩气中在1250±10℃处理120±10min;使之晶化而得到所需的γ-Fe2O3(铁磁性颗粒核)-In3-xFexSbO7(0.5≤x≤1)(光催化剂壳)、SiO2(顺磁性颗粒核)-In3-xFexSbO7(0.5≤x≤1)或MnO(反铁磁性颗粒核)-In3-xFexSbO7(0.5≤x≤1)。
本发明提供了一种短链硝基烷烃的制备方法,以正己烷为原料,NO2为硝化试剂,在微型反应釜中进行。通过控制反应温度在100~140℃之间,正己烷与NO2物质的量之比为1:0.5~2.5,反应时间0.5~8h,得到三种目标产物,其选择性分别是1‑硝基己烷1~3%、2‑硝基己烷52~59%,3‑硝基己烷40~47%。本发明提供的短链硝基烷烃的制备方法具有三大优势:(1)硝化反应温度低,不产生其它副产物;(2)反应过程中不产生废酸废水,有良好的环境友好和原子经济性;(3)反应物的转化率和产率在一定范围内可以调节。
本发明涉及一种悬浮催化精馏制备顺丁烯二酸二甲酯的方法,顺酐与系统回流的甲醇在单酯化反应塔中反应生成顺丁烯二酸单甲酯;通过控制甲醇塔的工艺参数,使得反应中生成的水与甲醇实现初步分离,甲醇自塔顶蒸出,水相则送至废水处理站进行处理;单酯化反应生成的顺丁烯二酸单甲酯与系统回流的甲醇通过二酯化精馏塔在二酯化反应催化剂的作用下发生反应生成顺丁烯二酸二甲酯。本发明工艺流程简单合理,设备投入小,反应过程中温度压力较低,能量消耗少。
本发明提供了一种复合无机凝集剂及其制备方法、使用方法和用途,涉及废水处理技术领域。复合无机凝集剂包括如下原料组分:火山灰、聚硅酸铁、聚合氯化铝、膨润土、碱木素。本发明提供的复合无机凝集剂,在各原料组分的相互协同作用下,形成絮体颗粒大,密度大,凝集反应速度快,缩短处理时间,能捕集重金属离子,对氟、磷、砷、油的去除均有很好的效果,而且对有机和无机废物都有一定的清理作用,是绿色絮凝剂。本发明提供的复合无机凝集剂的制备方法,原料简单、易得,价格低廉,成本低,制备工艺简单、易操作,适于规模化生产。本发明提供的复合无机凝集剂的使用方法,安全可靠,便于掌握,不会对水体造成二次污染。
本发明公开一种适用于一种模块化多途径下水道发电系统,包括:粗眼过滤网罩(1)、细眼过滤网罩(2)、离子过滤膜(3)、小型水轮发电机(4)、小型温差发电机(5)、蓄电池(6)、稳压器(7),输出端(8)、防腐蚀钢板(9)、抓钩(10)。用抓钩(10)固定在下水道管壁,大颗粒杂质被粗眼过滤网罩(1)过滤掉后小颗粒杂质被细眼过滤网罩(2)过滤,离子过滤膜(3)在最内层降低离子浓度,在水流经过时小型水轮发电机(4)发电,小型温差发电机(5)也可以发电,稳压器(7)来稳定输出的电流电压,通过输出端(8)将电力输出到电网中。本发明模块化设计,能充分利用废水产生电能。
本发明公开了一种利用热管进行余热回收的污水厌氧反应系统,该反应系统包括沼气锅炉,上流式厌氧反应器及热管。该系统将污水送到上流式厌氧反应器内,经厌氧反应产生沼气,然后把沼气收集在集气室内,通入到沼气净化器进行净化,使其满足燃烧的要求,部分引入到沼气锅炉中产生大量热水,并通过水泵将热水供给反应器对废水进行加热,使反应器的温度维持在厌氧反应发酵的反应温度。另外,通过热管把厌氧反应器的出水的余热转移到厌氧反应器的进水中来,提高厌氧反应器进水的温度。不仅使反应器发酵产生的沼气得到利用,而且还使反应器内的温度维持在最佳的温度范围内,提高微生物的活性进而提高反应器的有机载荷能力。
本发明公开了一种OCN‑TiO2@Fe3O4磁性光催化材料的制备方法,具有工艺简单、条件温和、稳定性好、成本低廉的优点,根据方法制得的OCN‑TiO2@Fe3O4磁性光催化材料,应用在光催化处理有机染料废水方面,属于水处理方面技术领域。该磁性光催化材料的结构呈球状,内核为四氧化三铁,外壳为TiO2,OCN单分子膜均匀地覆盖在TiO2上,提高催化性能;比表面积较大,有利于光生载流子的有效分离,且有助于催化剂在污水中高度分散,充分与被催化物质接触,增强催化效果。
本发明公开了一种纤维素燃料乙醇联产多种糖酸的方法。植物纤维原料经过稀酸水解预处理或稀酸蒸汽爆破预处理,通过固液分离得到半纤维素预水解液和富含纤维素的固体物料。其中,固体物料经中和、纤维素酶水解得酶水解液,再经酿酒酵母或运动发酵单胞菌厌氧发酵生产燃料乙醇;半纤维水解液经浓缩和中和后采用氧化葡萄糖酸杆菌或莓实假单孢菌在好氧条件下全细胞共催化生产多种糖酸。采用本方法可实现植物纤维原料制取燃料乙醇联产多种糖酸,能够有效地克服半纤维素预水解物糖发酵的抑制效应,可显著地提高植物纤维原料中各种糖类物质的利用效率,有效降低生产废水中的污染负荷,进而提高植物纤维原料生物炼制的经济效益。原料中总糖物质的利用率达到80%以上,糖转化率超过90%。
本发明提供一种从发酵液中分离高纯度丁二酸的方法。包括将丁二酸发酵液脱除菌体、浓缩、离心分离、加入活性碳除杂、酸性条件下结晶过滤干燥得高纯度丁二酸,本发明与现有技术相比优越性在于利用蒸馏方式实现蛋白质变性与脱水相耦合,使得变性蛋白采用简单方式便可从浓缩液中脱除,节省了微滤和超滤单元,简化了工艺流程,降低了设备投资成本,而且不存在微滤和超滤膜洗膜废水的排放。
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