十六烷基三甲基溴化铵改性核桃壳吸附剂及其制备方法和应用,本发明由以下步骤制备而得:步骤一,制备核桃壳粉末;步骤二,制备改性液;步骤三,改性:将步骤二所得改性液逐滴加入至步骤一制备的核桃壳粉末中,升温搅拌后将反应液转移至超声波反应器中反应,反应结束后过滤,得十六烷基三甲基溴化铵改性核桃壳吸附剂粗品,用去离子水洗涤至中性,烘至恒重,研磨过筛即得本发明成品。本发明对偶氮染料活性艳红K-2BP有优异吸附容量,饱和吸附量可高达203.5mg/g,是未改性核桃壳的4~5倍,且原料来源丰富、成本低廉易再生。本发明制备方法简单易行,在印染废水处理领域具有非常广阔的应用前景。
本发明公开了一种吸附材料的制备方法及其应用,首先将颗粒活性炭GAC进过酸洗、碱洗得到预处理后的GAC,再与CoCl2▪6H2O、(NH4)6MoO24▪4H2O和CO(NH2)2混合并加入去离子水溶解、搅拌,得到的混合物放入反应釜中进行水热反应;反应过后的产物经过滤、去离子水和乙醇洗涤至无色,得到的无色产物再经过干燥、高温煅烧,最后得到负载钴钼氧化物的颗粒活性炭CoMoO4/GAC;经过改性后的GAC不仅吸附性能有所提高,同时具有催化性能;在处理有机染料废水时,经过吸附和氧化,有机染料分解为对环境没有污染的物质;CoMoO4/GAC吸附材料,对废水中有机染料的处理效果明显得到提高。
本发明公开了一种基于NaOH/尿素溶液的直接沉淀法制备纳米ZnO纤维素复合材料的方法及应用,在NaOH/尿素的纤维素溶液中,采用直接沉淀法原位复合制备纳米ZnO纤维素复合材料。该基于NaOH/尿素溶液的直接沉淀法制备纳米ZnO纤维素复合材料的方法,纤维素溶解后,其分子上的羟基与锌离子结合,有利于ZnO均匀分布在纤维素中,方法简单,所用溶剂NaOH/尿素价廉易得,设备简单易行。所述纳米ZnO纤维素复合材料含有57 % ZnO;对光降解染料废水中的亚甲蓝具有较高的去除效率,本发明制备的ZnO纤维素复合材料,廉价环保,作为光降解催化剂,在亚甲蓝废水的处理方面,具有很好的实用性。
本发明提供一种消除废水中诺氟沙星残留的降解菌剂,属于生物高科技技术领域。所用菌株为革兰氏染色反应阴性菌NOR-36,经鉴定为乙酸钙不动杆菌(Acinetobacter.calcoaceticus)。于2015年2月9日保藏于中国微生物菌种保存管理委员会普通微生物中心(简称CGMCC,地址:北京市朝阳区北辰西路1号院3号,中国科学院微生物研究所,邮编100101),保藏编号CGMCC?NO.10540,经鉴定是乙酸钙不动杆菌。主要生物学特性为革兰氏染色阴性,菌落光滑,短杆状,接触氧化酶阳性,硝酸盐还原酶阴性。降解菌产品直接施用可使水中诺氟沙星残留量降低90%上。
蒙脱石去除废水中草甘膦的方法,包含如下步骤:将蒙脱石研磨烘干,然后加入草甘膦废水和三价铁盐,混合均匀,反应终点pH达到2~4后进行固液分离,处理完成,其中蒙脱石投加量2~10g/L,三价铁盐投加量0.3~1g/L。本发明是使用廉价的原材料蒙脱石以及氯化铁,迅速地达到草甘膦污水的处理。
本发明公开了一种螯合功能化磁性聚乙烯醇微球的方法及应用,该功能化的方法包括如下步骤:首先将磁性聚乙烯醇微球进行氯基化,使聚乙烯醇微球的羟基端接上氯基,然后用氨基取代氯基,再进行羧基化形成最后螯合基团,使其具有螯合重金属的能力,得到具有吸附螯合功能的磁性聚乙烯醇微球。本发明提供的磁性聚乙烯醇微球螯合功能化的方法,制备条件温和、成本低廉,得到的螯合功能化磁性聚乙烯醇微球可用于处理废水中重金属离子,吸附容量大、可快速从水中分离、回收利用率高。
本发明提供一种处理难降解有机物的光电催化装置。该装置主要包括:一圆筒形金属反应器壳体,在该反应装置中轴处放入石墨电极,直流电源连接金属反应器壳体和石墨电极,石墨电极和反应器壳体之间放入紫外灯管和负载TiO2的活性炭颗粒;反应装置底部装有进水管和进水端尼龙网,并且在进水管上依次安装进水泵,带有吸气管的水射器和进水流量计;反应装置顶部装有出水端尼龙网、排气管、电线导管和用绝缘材料可选聚乙烯做的顶盖;循环管一端接在出水管处,另一端接在进水泵前端的进水管处,调节循环管上的循环阀控制其出水回流量和排放量的比例。本装置处理难降解有机物效率高,能耗低,投资成本低,废水一次性处理效果好,且运行维护方便。
本发明公开了一种杀螟丹的环保型制备方法,将硫氰化物(I)溶液与水、催化剂置于反应器内,通入氯化氢气体,在-18~25℃下进行水解反应15~24小时,制备杀螟丹(II)。本发明的杀螟丹水解生产工艺,首次采用了不用甲醇醇解而采用水解催化剂法,解决了原生产工艺中产生的废气、废水难以处理的问题,而且水解收率可达95%,得到的杀螟丹产品质量稳定性好,同时对回收溶剂的处理套用以及母液的处理都较原工艺有不可比拟的优越性,充分体现了国家节能减排的号召,具有十分重大的社会效益和经济效益。
本发明公开了一种磁性生物炭载纳米铁的制备方法,包括:(1)改性生物炭;(2)超声浸渍法负载铁盐;(3)包覆茶多酚;(4)液相还原法制备生物炭载纳米铁;(5)磁选法分理出磁性生物炭载纳米铁;其中,通过控制步骤(3)中茶多酚溶液的摩尔浓度达到控制所制备得到的磁性生物炭载纳米铁的饱和磁化强度的目的。本发明提供的制备方法,能够通过控制茶多酚溶液的摩尔浓度,制备出不同磁性的磁性生物炭载纳米铁,以便适用于不同的废水处理环境;并且本发明制备出的磁性生物炭载纳米铁性质稳定,反应活性较高,可以快速去除废水中的六价铬,且易于与水体分离。
本发明涉及一种含有双偕胺肟基团的改性核桃壳吸附剂及其制备方法,它是以生物质材料核桃壳为起始原料经预处理后,先与氢氧化钠溶液和环氧氯丙烷醚化剂反应,将得到的一次改性核桃壳粉粒与二乙烯三胺交联剂反应以引入氨基基团,又将得到的二次改性核桃壳粉粒与丙烯腈进行诱发反应,再将得到的三次改性核桃壳粉粒与盐酸羟胺和碳酸钠的混合溶液进一步改性反应及后处理,即制得外观呈棕黄色粉粒状的含双偕胺肟基的改性核桃壳吸附剂成品。本发明的吸附剂有优异的吸附容量,不仅对印染废水中染料的去除率高,而且对重金属废水的处理效果显著;本发明的制备方法所需原料来源广泛,其制得的成品产物的综合性能优异。
本发明公开了交替式组合湿地系统及高效去除城市尾水中氮磷的方法,属于废水治理领域。该系统包括取水系统,其按照垂直复合流-表面流-潜流-生态塘四种人工湿地结构单元顺序分布。该系统取水系统将城市尾水均匀的流入垂直复合流人工湿地;进入的城市尾水,采用“王”字型均匀布水,出水进入表面流湿地结构单元前端,后端由穿孔管表面集水后排出系统;出水经配水槽由进水方孔均匀流入潜流人工湿地单元;而后污水流入集水槽后,送至生态塘。本发明系统对COD、TN、氨氮、TP的累积平均去除率分别达到55.6%、84.0%、76.7%、84.4%左右。系统改善了水环境、水生态环境质量,美化景观,具有良好的环境经济效益。
本发明公开了一种铁基非晶合金/g‑C3N4复合光催化剂及其制备方法和应用。该复合光催化剂包括铁基非晶合金微球,g‑C3N4包裹在该微球表面,且铁基非晶合金微球与g‑C3N4之间连接紧密,界面处形成了异质结结构;其中,铁基非晶合金微球与g‑C3N4的体积比为1~2:20。该复合光催化剂可采用球磨法制备,即先分别制备了铁基非晶合金粉末和g‑C3N4粉末,然后利用湿磨球磨法将两者复合,即得铁基非晶合金/g‑C3N4复合光催化剂。本发明的复合光催化剂具有优异的偶氮染料降解能力,将其用于光催化降解染料废水,能够大幅提高染料降解效率,同时具有优异的磁性能,在磁场作用下与降解后的污水能够很容易地分离,且分离后只需直接水洗即可实现再利用。
本发明提供了一种同步脱氮除铬轻质材料及其制备方法和应用,涉及废水处理技术领域。本发明提供的同步脱氮除铬轻质材料,以质量百分比计,包括以下制备原料:四氧化三铁粉末45~50%,硫磺粉35~40%,碳纤维粉10~15%,淀粉1~10%。本发明提供的同步脱氮除铬轻质材料粒径小、强度高、孔隙率高、比表面积大,具有脱氮效率高、吸附铬效果好、成本低的优点,适用于处理皮革废水。
本发明公开了一种印染行业生化尾水毒性削减、回用系统及处理方法,属于印染废水深度处理技术领域。本发明包括V型滤池、中间水池、磁性树脂反应器、厌氧塘、表面流湿地和生态塘,将磁性树脂反应器与生态塘、人工湿地等生态系统进行合理的组合,利用滤池过滤去除尾水中的悬浮有机物以降低浊度;利用磁性树脂吸附去除尾水中的溶解性有机污染物以降低色度和生物毒性;利用塘‑湿地‑塘组合形成交替的“厌氧‑好氧”过程以进一步降低水体中有机质、氮、磷及毒害污染物浓度,形成一套运行稳定、出水达到地表水Ⅳ类以及美国EPA废水生物毒性标准、兼具景观功能的适用于印染纺织园区生化尾水回用方法。
本发明公开了一种直接水解间甲苯胺制备间甲酚的方法。该方法步骤如下:酸、间甲胺和水配成溶液放入反应器中;向反应器中通入氮气;加热、搅拌,使水解反应完全;反应结束后,冷却至室温,物料用有机溶剂萃取得到间甲酚粗产物。本发明水解一步进行或多步连续反应,方法简单易行和低成本,除去一次水解的产物,混合物的多次水解可使产率提高;萃取间甲酚后,剩余混合液再补加反应物加热至水解温度进行多次水解反应可以有效的减少废水;缩短了反应步骤,可以大大的减少废水的处理,反应的转化率达100%,收率达到了80%以上,是间甲酚合成的新方法,能显著的减低间甲酚的生产成本。
本发明提供了一种氯化苯精馏釜液的脱焦方法,以解决现有技术存在的设备腐蚀和有机物流失或产生大量废水的问题。对外观为黑色的氯化苯精馏釜液常压下连续水汽蒸馏,气相冷凝后在分水器中分出水相与油相,水相回流到蒸馏釜中,分水器中保留一定体积的油相,放出的油相即是脱焦后的氯化苯精馏釜液,脱焦后的氯化苯精馏釜液外观澄清。本发明在蒸馏过程中无多氯苯分解,不会对相关设备造成腐蚀;避免了减压条件下氯化苯、对二氯苯、邻二氯苯的流失,降低了对真空尾气再处理的成本及降低了VOCs对大气的污染;没有废水产生,可降低企业的生产成本。
本发明涉及一种凹凸棒石吸附剂,由如下方法制备而成:取凹凸棒石粉末加入到造粒机中,加水造粒,得到直径为2‑4mm凹凸棒石球粒,干燥后,将凹凸棒石球粒置于马弗炉中,100‑600℃热处理3‑6h,然后冷却至室温,即凹凸棒石吸附剂。该凹凸棒石吸附剂可用于处理含氟废水,方法简单,往含氟废水中投加凹凸棒石吸附剂,混合均匀后用氢氧化钠调pH大于6,沉降15‑20min后砂滤即可。本发明的凹凸棒石吸附剂制备简单,热处理温度不高,热处理改性能显著提升凹凸棒石的性能,尤其是在中性与碱性水条件下。
本发明公开了一种磷酸三甲酯的制备方法,包括如下步骤:将甲醇、三氯氧磷混合反应,反应过程中负压除去氯化氢气体,反应结束后高负压低温蒸馏剩余甲醇,最后精馏得到磷酸三甲酯。与现有技术相比,本发明的磷酸三甲酯的制备方法,不产生废水,减少了废水处理成本,也利于环境保护;不使用危险化学制品,安全性高;反应中过量的甲醇可回收重复利用,进一步降低了磷酸三甲酯的制备成本;制备得到的磷酸三甲酯的纯度≥99.5%,收率≥90%。
本发明公开了一种镁?羟基磷灰石吸附剂的制备方法,其特征在于,以硝酸钙、硝酸镁和磷酸铵盐为原料,以蒸馏水为溶剂配置前躯体溶液,将前躯体溶液经化学沉淀工艺均匀混合形成白色沉淀,经过多次离心洗涤,80℃干燥后600?800℃热处理得到镁?羟基磷灰石吸附剂。本发明以操作简单的化学沉淀法,价廉的硝酸钙、硝酸镁和磷酸铵盐为前躯体, 制得了废水重金属离子吸附用镁?羟基磷灰石吸附剂,与其它制备方法相比, 本发明工艺简易, 成本低廉。
本发明涉及具酰胺基和羟基且负载纳米水合氧化锰的复合水凝胶制备方法及应用,先由2-丙烯酸羟乙酯、N-羟甲基丙烯酰胺和蒸馏水均匀混合经辐照聚合得到聚合物水凝胶,并以该聚合物水凝胶为模板原位负载纳米水合氧化锰;2-丙烯酸羟乙酯、N-羟甲基丙烯酰胺单体的摩尔比为1~9:9~1,聚合温度为-63℃~-95℃;所述辐照聚合是2-丙烯酸羟乙酯和N-羟甲基丙烯酰胺的水溶液在保护气体气氛下进行;负载纳米水合氧化锰的方法是氧化还原反应原位沉淀法。应用于废水中重金属离子的吸附,能够有效去除重金属,并且该复合水凝胶具有机械强度更大,使用寿命长。
核-壳结构的催化材料,γ-Fe2O3-Y3-xGdxSbO7(0.5≤x≤1)、SiO2-Y3-xGdxSbO7(0.5≤x≤1)、MnO-Y3-xGdxSbO7(0.5≤x≤1);γ-Fe2O3、SiO2和MnO的粒径为0.06-2微米,Y3-xGdxSbO7(0.5≤x≤1)包裹核后粒径为0.08-1.2微米;核-壳结构的催化材料的应用,通过磁场装置和核-壳结构光催化材料构成的反应系统降解废水中的有机污染物五氯苯酚、阿特拉津、敌草隆和染料罗丹明B等,磁场装置是强度可调式交变磁场发生器,光源为氙灯或高压汞灯;上述三种磁性复合光催化材料的体积百分比各占体积比均为三分之一,使其均匀分布在水溶液内,并同时采用充氧曝气;整个光照反应在密闭不透光的环境下进行。通过多靶磁控溅射沉积方法、脉冲激光溅射沉积方法或金属有机物化学气相沉积方法在磁性颗粒核上面负载新型催化剂。
本发明公开了一种预防吸附剂堵塞和板结的污水处理设备及方法,属于废水处理技术领域。本发明的污水处理方法,首先在一级沉淀单元加入混凝剂进行快速沉淀反应,快速沉淀反应后出水流入二级沉淀单元,再加入助凝剂进行絮凝反应,然后使经絮凝反应缓慢沉淀后的上清液进入吸附单元进行吸附除污,部分吸附出水回流至吸附单元之前与絮凝沉淀后的上清液出水充分混合后再流入所述吸附单元,不参与回流的吸附出水达标通过出水口外排或进入下一处理单元进行处理。本发明预防吸附单元之前的饱和或过饱和进水在吸附单元中产生沉淀堵塞吸附剂或使吸附剂板结;并且没有额外增加废水量,操控简便,有效提高了吸附剂的使用效率,降低了污水处理运营成本。
本发明提供一种污水处理厂VOCs气体的处理方法,基于VOCs气体吸附解析系统、焚烧及余热回收系统和废水处理系统;具体流程是污水厂内的低浓度VOCs气体经过吸附解析系统得到浓缩的VOCs气体,与污水处理厂高浓度VOCs气体、厌氧处理单元输出气体合并通送入焚烧及余热回收系统;通过引入一定量的燃料和废水处理系统中产生的甲烷废气,使VOCs气体充分燃烧;焚烧后,使用废热锅炉回收热量,出口部分净烟气送吸附解析系统解析低浓度VOCs气体,另一部分与吸附解析装置的尾气合并进入烟囱排放。
本发明公开了一种多元微电解填料及其制备方法和应用,该多元微电解填料主要由以下重量份的原料所制备而成:铁粉40‑60份、活性炭10‑20份、金属催化剂10‑20份,造孔剂10‑20份和粘结剂10‑20份。本发明制备的多元微电解填料应用于难生物降解有机废水预处理,可以构成多元微电解体系,提高了微电解反应对难降解有机污染物的降解效率和效果,能较好的改善废水的可生化性;同时该制备方法简单快速,成本低,所制得的多元微电解填料为砂粒状,具有粒度小、孔隙率高、比表面积大和耐磨等特点。
本发明公开了一种深度除氟树脂脱附液的资源化利用方法,属于环保领域。它包括以下步骤:1)采用除氟树脂对含氟废水进行吸附处理,出水达标排放;2)采用碱液作为脱附剂对步骤1)除氟树脂进行脱附,并产生脱附液;3)将步骤2)得到的脱附液中碱液碳化处理;4)向步骤3)碳化处理后的脱附液中加入少量CaO或Ca(OH)2沉淀除氟;5)向所述步骤4)固液分离后的溶液中加入CaO或Ca(OH)2进行苛化反应;6)将所步骤5)中沉淀固液分离后的上清液通过树脂进行软化去除钙;7)将步骤6)出水的高浓碱液回用至步骤2)作为脱附剂使用。有效实现了含氟废水的深度处理树脂脱附液的资源回用,减少了运行过程中补充投加碱的用量,大大降低了运行成本和环境污染。
本发明提供一种强湍流剪切微通道油水分离装置,该装置包括顺序串联连接的含油废水储存箱(1)、油水输送泵(2)、油水输送管(3)、气动液体增压泵(4)、连接管(5)、微通道(7)、集液管(8)和油水分离箱(9);在连接管(5)上设有压力表(6),在油水分离箱上(9)上分别设有油相出液口(10)和水相出液口(11),在油相出液口(10)前端装有油相开关阀(12),在水相出液口(11)前端装有水相开关阀(13);本发明所述的装置具有设备投资小、油水分离效率高、对含油污水的净化过程可实现连续化操作等优点,可广泛应用于各类含油、含尘废水的高效净化处理。
本发明提供了一种高温高压连续反应装置及其在亚临界水热气化中应用,该装置包括废液储槽、固定床反应器、用于不含盐有机废水处理的冷凝收集元件、用于含盐废水处理的等温减压处理罐、用于系统补压的系统增压模块、智能控制模块以及电源。本发明的装置可实现集高盐、高温、高压等苛刻条件于一体的连续化反应,并实现在此条件下快速、安全取样,为了解高盐、高温、高压等苛刻条件反应信息以及解析反应历程和反应机理提供可能。此外,将本发明装置应用于亚临界水热气化处理高盐高COD化工危废,可将危废中有机物转化为小分子化合物,同时水不产生气化相变使得盐不会在床层析出,进而减少催化剂床层更换频次换和工艺运行成本,因而极具应用前景。
本发明公开了一种砷中毒脱硝催化剂的再生方法,该方法包括如下步骤:对该脱硝催化剂进行除灰后,将其置于反应器中,通入100~10000h~1的合成气,在100~350℃条件下进行还原反应,反应0.5~6h,继续通入合成气,并在350~550℃条件下通入100~5000ppm的酸性气体,进行还原-酸化反应,反应0.5~3h后,即制得再生后的脱硝催化剂。优点为本发明的再生方法可以避免采用湿法进行再生过程中产生大量的酸/碱废水以及脱硝催化剂活性组分V2O5的流失,增强了再生后脱硝催化剂的活性,且后续无需再使用清洗液清洗,降低了总体能耗。
本发明的菌剂是一种用于城市污水处理厂生物 强化除磷工艺的产品,主要用于快速启动新建污水处理厂的生 物除磷能力和恢复恶化的生物除磷系统的强化除磷能力,来源 于高效聚磷菌株GM6,经鉴定为恶臭假单胞菌(Pseudomonas putida)。主要生物学特性为G-, 菌体为杆状,大小约0.7×2.5μm,兼性厌气;吲哚反应、氧 化酶和硝酸盐还原反应为阳性;甲基红试验、V-P反应、柠 檬酸盐试验、硫化氢反应为阴性;该菌株16S rDNA的Genbank 登陆号为DQ133506。该菌株可应用于废水除磷。
本发明公开了一种高效去除水体中微量磷、砷和锑的纳米复合吸附剂,属于环境功能材料技术领域。其有机骨架为超高交联苯乙烯-二乙烯苯离子交换树脂,有机骨架表面键联的功能基为季铵基或吡啶基,负载有纳米无机功能颗粒,1-20nm纳米孔总体积占有机骨架所有孔总体积的比例≥90%。纳米无机功能颗粒为纳米水合氧化铁或纳米水合氧化锰。本发明纳米效应更加明显,反应活性强,吸附量大,选择性高,很好地解决了之前已有的纳米复合吸附剂溶胀明显、吸附反应活性弱、吸附量小、吸附选择性较低等缺点,更适用于水与废水微污染的深度处理。
中冶有色为您提供最新的江苏南京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!