本发明公开了一种晶背研磨水、金刚线切片水和污泥回收再利用系统,涉及一种半导体厂和光伏厂加工领域,包括管路系统,管路系统上按照液体的流动方向依次设置有废液槽、过滤器和清液槽,管路系统上设置有过滤泵和清液泵,管路系统上设置有过滤组件、预过滤组件、排液组件、滤布清洗组件、泄压组件、滤饼吹干组件和滤饼下料组件,还包括PLC控制组件,本发明中经过过滤器将废液形成固液分离,将得到的干净的液体回收到厂务做次级用水再利用,减少公司自来水用水量,降低废水排放量,同时降低废水处理费用,过滤回收得到的固体(硅粉)用做硅铁生产原料再利用,减少原来污泥做委外处理费用、节省污泥处理费。
本发明提供了一种利用微通道反应器制备聚季铵盐?1的方法,包括以下步骤:1)取一定比例的N,N,N,N?四甲基?2?丁烯?1,4?二胺、三乙醇胺和盐酸水溶液,混合均匀后得到原料混合液;2)获取预热1,4?二氯?2?丁烯溶液和预热原料混合液;3)将步骤2)所获得的预热原料混合液和预热1,4?二氯?2?丁烯溶液打入微混合器,预热原料混合液和预热1,4?二氯?2?丁烯溶液充分混合后得到混合反应液;4)将步骤3)所获得的混合反应液送进微通道反应器,混合反应液在微通道反应器内进行反应,得到聚季铵盐?1水溶液。该方法具有成本低、能耗小、废水少、连续可控、无放大效应等优点。
本发明公开了一种钢结构件脱脂除锈的方法,所述钢结构件脱脂除锈方法第一步是将述钢结构件放入具有湍流装置的脱脂池中浸泡脱脂除锈的过程,脱脂池中的浆料由水和磨料组成,第二部是将已经失效的脱脂浆引入除锈池中,向池中加入酸性溶液,保持除锈池中PH值9~11之间,搅动浸泡10~30min,浆浆料中的含有的铁锈溶解,最后将溶解了铁锈后的浆料的通过离心分离设备进行固液分离,分离后的固体磨料重新放入脱脂池中继续使用。通过上述方式,本发明能够实现使用物理作用将钢结构件上的大部分油脂和锈蚀去除,减少热镀锌工艺前处理程序中的酸碱用量,降低对水资源的污染,减少后续废水处理的压力。
本发明公开了一种丁酸丁酯的制备方法及丁酸,该丁酸丁酯的制备方法包括:将丁醇经过预热气化,在不低于0.1MPa的压力,0.7hr‑1‑1hr‑1的流速的条件下,与催化剂SixFeyVzOw接触,生成的混合气体再经过冷凝,得到混合液;其中,x=0.20‑0.35,y=0.01‑0.20,z=0.01‑0.05,w=2x+1.5y+2.5z;将混合液经过精馏分离,得到丁酸丁酯。本发明采用硅/铁/钒氧体系进行丁醇的脱氢氧化反应,制备丁酸丁酯,无废酸,废水排放,对环境无污染,在目标产物选择性明显基本一致的情况下,反应转化率有所上升,丁醇转化率为68mol%以上,丁酸丁酯的选择性为75mol%以上。
本发明公开了一种粉末催化材料为CdBiAlZrWO9粉末催化材料,采用固相烧结法、聚合物络合法、流变相法或微波合成法进行进一步制备,用于废水中有机污染物的降解催化;以及含SiO2气凝胶复合多孔纳米催化材料,具体为CdBiAlZrWO9‑SiO2气凝胶复合多孔纳米催化材料的制备方法,主要用于废水中有机污染物的降解催化。
本发明提供可常温固化涂料用水性氟碳树脂的生产方法,其特征在于,包括以下步骤:A)乳化剂的预乳化;B)多元共聚单体和三氟氯乙烯的共聚反应;C)三氟氯乙烯的回收;D)树脂产品的浓缩、过滤;E)生产废水的处理。本发明提供的可常温固化涂料用水性氟碳树脂的生产方法,具有以下优点:使多元共聚单体和三氟氯乙烯混合均匀,从而保证反应的正常进行,同时产品质量得到保证;对未反应掉的三氟氯乙烯进行回收再利用,从而实现无污染,同时节省原料;对生产过程中排出的废水进行处理,从而避免对环境的污染。
本发明公开了一种农贸市场易腐垃圾处理装置,包括依次连接的用于垃圾预处理装置及生化处理装置,生化处理装置包括若干纵向堆叠的发酵单元、进料口、出料口、换单元口、发酵剂储存罐、原水储存罐及废水处理装置,位于最上面的发酵单元上部设有进料口,位于最下面的发酵单元下部设有出料口,相邻发酵单元之间通过换单元口连通;发酵单元与若干发酵剂储存罐并联连接,各个发酵剂储存罐均设有温度检测装置、加热装置、计量装置及用于连通发酵单元的输送管道;发酵单元分别与原水储存罐、废水处理装置连接。本发明农贸市场易腐垃圾处理装置综合处理效率高、处理产能大、操作方便、成本低、节能环保。
本发明公开了一种水序化及净化的处理装置及其工艺,所述处理装置按水流方向依次包括对水质进行过滤的陶瓷过滤管、去除异味的活性炭管和去除水中水垢的离子交换管,对水进行生物能处理的生物能芯管,对水进行灭菌处理的银离子活性炭管。整个水的洁净处理原料完全使用国际认证的标准材料(均具备检测证明),而且没有任何用电及废水,生物能完全不添加任何外来物质,水分子处理完全是以“物理反应”而非“化学反应”,且完全没能耗;也无任何废水产生。
本发明公开了一种下沉式卫生间防水采暖设计结构,其包括楼板基层、排水管、地暖管、地漏和支撑部件,所述楼板基层上设置有下沉槽,所述下沉槽内设置有所述排水管,所述下沉槽从下至上分别设置有找坡层、防水层、填充层和装饰层,所述支撑部件设置在所述填充层内,所述填充层内设置至少一层地暖层,所述地暖管布置在所述地暖层内,所述地暖管的一端连接所述地漏,所述地漏安装在所述装饰层内的漏水孔内,所述地暖管的另一端连通所述排水管。本发明相较于现有技术可以利用洗浴废水对卫生间进行辐射采暖,保持卫生间的温度高于室外温度,降低热交换,能有效地利于洗浴废水的余热,降低能源的浪费。
本发明公开了一种高色牢度和低明度的黑色液体分散染料及其制备方法,液体分散染料由黑色染料复合物的原染料、阴离子表面活性剂、非离子表面活性剂、聚丙烯酸酯共聚物、氨基硅油、苯并异噻唑啉酮和水混合,经研磨制得。制备的高色牢度和低明度的黑色液体分散染料能提高印花织物得色深度,染料浮色减少,提高了染色制品的色牢度;同明度染色制品,能节约染料的有效用量,且极明显减轻了印花后的还原清洗和水洗的任务,节约了水资源和能耗,降低了废水处理的成本。
本发明公开了一种气浮刮渣装置,设于底座上,用于刮除废水中加入絮凝剂后产生的废渣,包括设于底座上的储液池、用于通入压缩空气的第一管道、用于通入废水的第二管道、设于底座上的用于使储液池中的液位保持一定高度的溢流机构、设于储液池中的刮渣机构,刮渣机构高于储液池中液位的高度,装置还包括设于储液池中的分别与第一管道和第二管道相连通的用于引导废渣向上气浮的混合筒,混合筒的外侧周部沿向上的方向呈逐渐张开的设置。本发明装置通过设置向上开口的喇叭形混合筒,将污水和压缩空气均通入该混合筒中,使絮凝出的废渣在压缩空气的作用下顺着混合筒的内侧周部上浮至液面处,基本无废渣沉淀,大幅提高了刮渣的效率。
本发明公开了一种生物质燃料,所述生物质燃料为颗粒状,按照质量百分比计算:包括:生物质醇20%-60%、废水0%-20%、抗溶胀防腐剂1%-5%、四氢呋喃0%-5%、溶剂油3%-8%、淀粉1%-5%、脱钾剂1%-3%、环戊烷1%-5%、丙酮2%-3%、乙醚2%-5%、甲苯0%-3%、二甲苯0%-3%;所述甲苯与二甲苯的含量相等。通过上述方式,本发明的一种生物质燃料,能够有效的利用废水等原料对废旧品进行组合与配比,形成对人们有用的物质燃料,在保护环境的同时,能够进一步的解决能源问题。
本发明适用于一种环保相关装置,提供了一种厨余垃圾分类处理装置,包括:离心组件、粉碎组件、净水组件、固体处理箱、液体处理箱,离心组件包括离心腔和过滤网,过滤网设置在离心腔侧壁上;粉碎组件设置在离心组件下方且与离心组件转动连接;净水组件设置在液体处理箱内;固体处理箱与液体处理箱固定连接。采用离心腔旋转,实现固液分离,方便对厨余垃圾进行分类处理,被粉碎的固体垃圾落下后由送料蛟龙旋转上料至粉碎刀片处继续被粉碎,使得固体垃圾得到多次充分粉碎,净水组件向废水内输入絮凝剂的同时对废水进行旋转搅拌,第二电磁铁被调控与第二永磁铁磁性相同或相反具有的排斥力或磁吸力带动活动板旋转,实现搅拌腔底部的开合。
本发明涉及改性发泡酚醛树脂及其制作方法。该改性发泡酚醛树脂的原料包含100摩尔分数的苯酚;80-100摩尔分数的多聚甲醛;10-20摩尔分数的改性剂;0.5-8摩尔分数的催化剂。制备时,将这些原材料加入到反应釜中进行搅匀;然后加热到50-80℃后停止加热,保温2-10小时;最后停止反应降温获取成品。本发明添加了氰胺类和酰胺类改性剂,提高了合成树脂的强度和韧性。同时把甲醛水溶液原料更换为多聚甲醛,这样在制造过程中不会产生含酚和醛的废水,克服了普通制造工艺中有废水产生的缺陷,有利于环保。更为重要的是,采用该改性发泡酚醛树脂制得的酚醛泡沫的强度能满足墙体保温材料的需要。
本发明公开了一种热分解织物及其制备、使用方法,热分解织物包括纤维素纤维织物和释酸剂;通过在纤维素纤维织物上施加释酸剂,在低温条件下烘干,可使纤维素纤维织物不被碳化,并保持一定强力;绣花后,在高温焙烘或汽蒸过程中,含释酸剂的纤维素纤维织物迅速分解碳化,经去碳化物、水洗和烘干工序,留下绣花布。本发明的优点是该热分解织物在受热条件下分解,废物主要为碳化纤维素,处理费用低、环境污染小、不易引起二次污染,废水的COD值在60mg/L以内,达到国标纺织废水直接排放标准。
本发明公开了一种污染土壤淋洗与污水处理集成化系统,包括:进料筛分单元、超声淋洗单元及污水处理单元,进料筛分单元包括进料漏斗、振动筛分网以及传送皮带,超声淋洗单元包括超声淋洗装置以及离心脱水机,超声淋洗装置以及离心脱水机产生的废水进入污水处理单元,污水处理单元包括调节箱、高级氧化箱、混凝絮凝箱、斜板沉淀箱以及可选装的深度处理单元。本发明相比传统土壤淋洗装置,结构简单,处理效果好,适用范围广且不产生二次污染;超声与搅拌结合的淋洗方式使得土壤与淋洗液充分接触,从而提升淋洗效果;淋洗废水经污水处理单元处理后,回用于淋洗修复,节约药剂使用,极大的降低了修复成本,提高淋洗修复效率。
本发明公开一种以负载型离子液体为催化剂制备聚醚胺的方法,属于高分子化合物合成技术领域。采用聚醚、液氨、氢气原料,以负载型离子液体为催化剂,填充床反应器合成聚醚胺的工艺。聚醚和液氨分别经过计量泵,氢气经压缩机压缩后,在搅拌磁阀的作用下把三种原料充分混合,打入预先装有负载离子液体催化剂并升温至80‑120 ℃,氢气压力为4‑8 MPa的填充床反应器中,停留时间为5‑10min,后经过气液分离器,回收未反应的氨和氢气,以备循环利用;重组分经过精馏后,得到产物聚醚胺。本发明具有能耗低、投资小、聚醚转化率和选择性高、催化剂催化效率高、循环使用寿命长、环境友好、清洁、副产物少、废水少,安全等优点,符合当代绿色化工技术发展的方向。
本发明公开一种高效光催化剂-纳米二氧化钛水性胶体的制备方法,其采用金属钛作为钛源,采用过氧化氢将零价的金属钛Ti氧化成四价钛TiO2+,TiO2+进一步与过氧化氢络合成水溶性的TiO[(H2O2)]2+黄色络合物,在蒸发除去过量的过氧化氢和氨后,得到黄色络合物胶体,再通过150℃~200℃高压水热反应,将TiO[(H2O2)]2+黄色络合物转变成纯白色的Ti(OH)4水性乳液。然后加入无机酸调节乳液的pH值在2~4范围内,温控水浴温度60~80℃,在持续搅拌3~6小时后可以使Ti(OH)4水性乳液渐渐胶化成纳米二氧化钛水性胶体。本发明不使用任何有机溶剂;反应过程中无废水、废气产生;胶体颗粒粒径小于10纳米,结晶度高,具有很强的光催化活性,在多孔基材上的涂覆性能和成膜性能非常好。
本发明涉及一种回收磷酸铁锂电池的方法,属于电池回收技术领域。本发明解决的技术问题是提供一种耗水量较少的回收磷酸铁锂电池的方法。该方法包括如下步骤:a、电池拆分,得到正极粉末;b、将正极粉末与金属盐粉末混合,球磨,过筛,取筛下物;c、筛下物在含氧气氛中焙烧,焙烧温度为550~600℃,焙烧时间为2~4h,得焙烧后产物;d、浸出:焙烧后产物粉碎,用水浸出,过滤,所得滤液即为沉锂母液。本发明采用干球磨技术,避免湿法产生更多废水,仅在最后用水浸出锂,此步骤的过滤水可以沉锂后回用,其耗水量少,且原料来源广泛且廉价,无需加入H2O2和O3这些氧化剂,加入少量的铁盐和锰盐,即可获得99%以上的锂浸出效率,锂回收率高。
本发明公开了一种固体氢氢气发生装置,包括氢发仓,所述氢发仓的底部设有废水口,氢发仓的顶部开设有安装孔、传感器连接口和氢气出口,安装孔内螺纹连接有仓盖,仓盖上开设有由其上表面贯穿至其底面的注水口,仓盖的底部卡接有盛放桶,盛放桶为顶端开口底端封闭的圆桶状结构,盛放桶的表面均匀分布有与其内腔连通的通孔,所述安装孔为两个且对称开设于氢发仓的上表面,所述传感器连接口和氢气出口位于两个安装孔之间。该固体氢氢气发生装置,采用简单的结构实现固体氢与水反应放氢,可以单独控制注水量,可以实现按需求放氢,反应生成物随水流直接从废水口直接排出,氢发仓内没有水淤积,整个过程安全可控。
本发明公开了一种基于两性纤维素的复合材料及其应用,以季铵—磺酸化纤维素为载体,通过共混的方式负载氧化石墨烯和壳聚糖,利用三者间自主结合力,经冷冻干燥制得季铵—磺酸化纤维素/氧化石墨烯/壳聚糖复合多孔材料,其中,以重量份计,季铵—磺酸化纤维素为5-8份,氧化石墨烯为0.5-3份,壳聚糖为0.5-3份。该复合材料安全无毒、生物相容性和降解性好,具备较规整三维多孔结构、良好的机械强度和高效的吸附能力。可用于吸水除油和重金属离子废水、有机废水的处理,并有望作为空气净化材料、医用吸附材料等各类过滤材料使用。
本发明涉及一种电絮凝极板自动清洗和更换系统,包括清洗槽、工作台、水平移动导轨支架,清洗槽一端与工作台接触连接,另一端与电解槽接触连接,电解槽内放置极板提篮,水平移动导轨支架设置于工作台、清洗槽和电解槽外围,水平移动导轨支架顶部安装两个水平导轨,水平导轨上设置水平移动模组,水平移动模块上安装升降模组,升降模组上安装挂钩,清洗槽上端开口处安装喷洒装置,且清洗槽底端连接污泥泵。本发明采用全自动的装置清洗和更换极板,整个装置全封闭状态,整个操作过程中,操作人不会与废水接触,完全避免了废水对操作员工可能产生危害的风险;同时极板以模组的形式的存在,可以批量的更换和清洗,大大缩短清洗和更换的时间。
本发明公开一种纳米二氧化钛薄膜的制备工艺,其采用过氧化氢将零价的金属钛Ti氧化成四价钛TiO2+,TiO2+进一步与过氧化氢络合成水溶性的TiO[(H2O2)]2+黄色络合物,在蒸发除去过量的过氧化氢和氨后,得到黄色络合物胶体,再通过150℃~200℃高压水热反应,将TiO[(H2O2)]2+黄色络合物转变成纯白色的Ti(OH)4水性乳液,然后加入无机酸调节乳液的PH值在2~4范围内,温控水浴温度60~80℃,在持续搅拌3~6小时后可以使Ti(OH)4水性乳液渐渐胶化成纳米二氧化钛水性胶体,用喷枪将纳米二氧化钛水性胶体喷涂在多孔陶瓷板的波浪形表面及圆锥形孔内壁上,经400~550℃烧结形成牢固的纳米二氧化钛薄膜。本发明反应过程中无废水、废气产生,结晶度高,具有很强的光催化活性,成膜性能好。
本发明公开了一种具有可溶性中间层的高通量复合纳滤膜、其制法及应用。所述高通量复合纳滤膜包括依次层叠设置的多孔支撑膜、可溶性中间层以及聚酰胺分离层,所述聚酰胺分离层主要由多元胺单体与多元酰氯单体经界面聚合反应形成,所述可溶性中间层主要由水溶性盐离子与聚酰胺分离层上的羧基通过静电相互作用力诱导结晶形成。本发明的高通量复合纳滤膜对浓度为1000ppm的盐溶液具有高达10Lm‑2h‑1bar‑1以上的通量,同时截留率高达90%以上,同时,本发明的高通量复合纳滤膜的制备方法较简单,高通量以及对多价离子的高截留使得脱盐、废水处理能耗成本降低,可实现硬水软化以及废水脱盐,在水处理领域具有应用价值。
本发明公开了一种高盐高浓度有机废液零排放高效处理工艺,该种高盐高浓度有机废液零排放高效处理工艺包括以下步骤:步骤(1)、预处理:废水进入金属离子去除反应装置,调节后泵送至催化氧化中和沉淀高效装置进行芬顿反应,然后碱液中和,混凝沉淀后进入板框压滤机;步骤(2)软化除盐:压滤后的废液进入依次进入高效组合过滤和两级DTRO装置进行软化除盐处理;步骤(3)回收处理:废水进入紫外装置,杀菌回收,浓水进入高效电解反应器,在阳极室生产CLO2、O3、Cl2和H2O2气体,阴极室生成H2、NaOH,进入提纯装置中进行氢气的回收利用。通过上述方式,本发明缩短工艺,节约设备投资和运行成本,能够回收利用各副产品。
本发明是纳米级地下水抽提处理一体式模块化智能系统,该智能设备包括地下收集池、隔油池、第一PH调节池、氧化加药槽、氧化反应槽、第二PH调节池、助凝槽、沉淀槽、PH回调槽、中间水槽、污泥浓缩池、多介质过滤器和活性炭过滤器,以及相应的潜水泵、抽水管、废水传输溢流管路、废水传输泵、加药口和搅拌机实现对污水的模块化、智能化处理。本发明对有机物污染物处理效果好,并且处理效率高,安装配置快速,运行自动化,节省人力资源。
本发明公开了一种金属化工废桶内残留液体初步清洁流水线,包括外壳,外壳内设有清洁腔,清洁腔左右侧壁内设有贯穿所述外壳外侧面的进出口,进出口和清洁腔内设有延伸到外壳外侧的流水输送带;本发明通过气囊膨胀时贴紧化工桶内壁,来对化工桶内壁进行全方面清洁,降低了耗水量,提高了清洁效率,同时膨胀的气囊对化工桶内壁的压力,可使得化工桶表面上的凹陷得到修复,还通过抽水泵,可将清洁完毕后的废水进行集中回收,方便对废水的后续处理,不仅如此还通过感应化工桶的重量,来判断化工桶内残留的水含量,并调节加热板的功率,可快速对不同水含量的化工桶进行烘干。
中冶有色为您提供最新的江苏苏州有色金属环境保护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!