本发明提供一种从含钒钼溶液制备偏钒酸铵和钼酸铵的方法,所述方法通过钙源实现溶液中钒和钼的分离,并且同样采用钙源实现钼与碱液的分离,并制得了偏钒酸铵和钼酸铵产品,工艺流程操作简便,易于控制,避免了传统铵沉工艺高盐氨氮废水的排放,且选择性强,钒钼分离效率高。
本发明涉及一种改性橡胶防老剂、包含其的组合物及其制备与应用,所述改性橡胶防老剂的结构如式(I)所示,在式(I)中含有可起到防老化作用的‑NH‑键、同时含有大分子链提高改性橡胶防老剂的耐迁移性能。所述改性橡胶防老剂由式(II)所示对苯二胺类化合物和式(III)所示长链端环氧类化合物反应得到,当其中的原料式(II)所示对苯二胺类化合物过量时得到包含式(I)所示改性橡胶防老剂和式(II)所示对苯二胺类化合物的组合物,其中,两组分可以起到互补协同的作用,可提高橡胶的防老化性。并且,所述改性橡胶防老剂和所述组合物的制备简单、易于实现,能耗低、安全、反应整体没有废水废物排放、反应效率高。
一种用于块状物料的加湿装置及其方法,属于物料转运加湿技术领域。加湿装置包括:卸料口排水阀、卸料阀、耐磨孔板、环形水槽、料仓、排气口、进料口、喷嘴、电动给水阀Ⅰ、电动给水阀Ⅱ、防堵塞板、溢水口、电动排水阀、排水口Ⅰ、排水口Ⅱ、排水管、给水管、止回阀、闸阀、潜污泵、水池、搅拌器、补水阀、补水管、排水沟、装料车。采用在料仓上部设置水喷雾和直接加水浸泡湿润的组合方法,在料仓合适高度设置水位溢流口,实现对块状物料内部进行充分加湿;在料仓底部设置环形水槽快速排水和卸料口排水阀排水接口,避免废水的无序流淌,实现物料加湿用水的循环使用。解决了上述物料在装卸过程中容易形成二次扬尘,增加了烟尘治理投资,造成新的环境污染等问题。
本发明公开了固定氨氧化细菌的聚丙烯树脂复合板。聚丙烯树脂板清洗后经锡酸钾、2,5‑二羟基苯磺酸钾、三氟乙酸钾、酒石酸氢钾制备的混合液改性后得到物质B;物质B经草酸三氢钾、琼脂糖和山梨酸钾制备的混合液改性后得到物质C,在物质C上固定氨氧化细菌后得到的物质即为固定氨氧化细菌的聚丙烯树脂复合板。本发明的有益效果是,制得的固定氨氧化细菌的聚丙烯树脂复合板具有菌株活性高、能高效降解废水中氨氮的功能。
本发明提供一种复合分子筛催化剂及其制备方法。复合分子筛催化剂具有如下性质:催化剂表层为ZSM‑22/ZSM‑23复合分子筛,表层厚度为10~500μm,与催化剂表层结合的催化剂内核为无定形硅铝;以催化剂重量计,ZSM‑22/ZSM‑23复合分子筛含量为0.1%~5%,活性金属组分为铂或/和钯,含量为0.1%~10%。制备方法包括:通过采用至少两种有机胺类化合物,催化剂前体与有机胺化合物水溶液和卤素化合物混合物接触,在一定温度和压力下,在催化剂前体表面形成两种不同类型的分子筛。本发明复合分子筛催化剂用于润滑油异构脱蜡过程中表现出优异的催化性能,同时大幅度降低了催化剂成产成本,避免了传统合成分子筛过程的难处理的废水的生成,有利于环保。
一种磁场强化铁碳除砷的方法,在反应池周围外施加磁场,向反应池内砷污染的废水中加入零价铁与颗粒活性炭,外力搅拌下使得水体得到净化。本方法可有效地处理各种含砷水,提高铁碳的利用率,减少药剂的消耗,加快反应速率。反应一旦启动,操作简便,易于控制,经济节约。
本发明涉及提高TiO2/硅藻土复合材料可见光催化活性及抗菌性能的方法。该方法是将制备的TiO2/硅藻土复合材料在一定浓度的尿素(CO(NH2)2)和硝酸银(AgNO3)溶液中搅拌浸渍,浸渍反应一定时间后将样品干燥,得到TiO2/硅藻土复合材料浸渍尿素、硝酸银复合产物;将该浸渍产物在一定温度下煅烧,待冷却后打散解聚,即得到具有可见光催化活性及抗菌性能的N-TiO2/硅藻土载银复合材料。本方法采用在尿素和硝酸银溶液中直接浸渍的方法,整个过程无其它试剂添加,避免了制备过程中产生大量废水,具有简便、高效、清洁的优点,且复合材料具有较宽的可见光响应范围及抗菌性能。本发明制备的具有可见光催化活性及抗菌性能的N-TiO2/硅藻土载银复合材料可用于室内环境污染净化技术领域。
本发明公开了一种预处理玉米秸秆的方法及玉米秸秆预处理物。其中,该方法包括以下步骤:将粉碎后的玉米秸秆与磷酸三钠溶液混合,然后对得到的混合物进行蒸煮以及酶解糖化。应用本发明的技术方案,使用磷酸三钠溶液对玉米秸秆进行处理,磷酸三钠的用量可以在浓度较低的条件下实现较好的预处理效果,这样由于减少了磷酸三钠的用量,废水会更加容易处理,能够有效的降低了预处理的成本。
本发明公开了一种提高乙苯氢过氧化物稳定性的方法。所述方法包括在乙苯氢过氧化物的制备过程中添加丙二酸衍生物和/或丁二酸衍生物。本发明方法可以有效抑制氧化生成的乙苯氢过氧化物分解,尤其适用于SMPO工艺,利于提高该工艺中的中间体乙苯氢过氧化物的稳定性。本发明方法不会引入金属阳离子钠或钾等,能够减少物料夹带等引起的结垢问题,同时减少含磷废水的排放,环保性好,并且提高反应的选择性和产率。
本发明涉及一种提高硝化反硝化工艺脱氮效果的方法,在同步硝化反硝化工艺处理含氨废水的体系中,投加主要包括虫草素、烷基糖苷和聚乙二醇的组合物,其中所述的虫草素、烷基糖苷和聚乙二醇的重量比为2‑20:1‑10:1,优选5‑10:2‑5:1。本发明通过投加特定组合物,解决了同步硝化反硝化在实际应用中遇到的微生物功能互相制约、脱氮效果差、运行不稳定等问题,实现污水的达标处理。
本发明涉及一种二氧化硅纳米线的制备方法,属于纳米材料与制备方法领域。本发明的目的是解决二氧化硅纳米线的制备问题,提供一种工艺简单、成品均匀、易规模化的二氧化硅纳米线的制备方法。该方法是通过酸性或者碱性水溶液的蒸汽导入到含有硅化合物的有机溶剂中;在搅拌和加热的条件下利用酸性或者碱性的水蒸汽促进含有硅的化合物水解,获得的硅水解产物经过高温退火之后即可形成规则均匀的二氧化硅纳米线。本发明方法具有工艺简单、易规模化制备等优点且制备的二氧化硅纳米线均一分散性好,特别适合用于能源存储、催化、生物成像、药物缓释、癌症治疗、生物探针/传感、吸附/废水处理等领域。
本申请公开了一种低浓度稀土溶液萃取回收稀土的方法,其以含中重稀土的稀土溶液为原料液,包括如下步骤:采用含PKa值>4的酸性磷类萃取剂的第一有机相对原料液进行第一次萃取,得到一次负载有机相和一次萃余液;将一次萃余液用含PKa值<3.5的酸性磷类萃取剂的第二有机相进行第二次萃取,得到二次负载有机相和二次萃余液;分别反萃回收一次负载有机相和二次负载有机相中的稀土,得到高浓度氯化稀土溶液。应用该低浓度稀土溶液高效萃取回收稀土的方法,具有缩短工艺流程、提高稀土回收率、降低生产成本、无氨氮废水排放等优点,实现低浓度稀土溶液高效清洁提取,提高稀土资源利用率,减少污染物排放及化工原材料消耗,有效保护环境。
本发明公开了一种污酸资源化回收和处理方法,所述方法包括以下步骤:1)在污酸中投加硫化剂,先回收污酸中的有价金属,再脱除砷;2)处理后的污酸在电场的作用下,采用选择性分离离子膜对氟离子、氯离子与硫酸根离子进行电渗析分离,氟离子和氯离子脱除后得到的稀硫酸回用于生产;3)步骤2)得到含氟离子和氯离子的高氟废水采用中和处理+吸附处理后回用或排放。本发明有价金属回收率达到90%以上,处理后废酸达到回用标准,危废产生量减少90%以上。
本发明涉及一种高效能级梯度利用的间接热脱附修复有机污染土的装置,所述装置包括污染土预热及进料系统(3)、间接热脱附系统(4)、热风及焚烧炉(5)和土壤出料冷却系统(6)。通过整合间接热脱附过程中各个气相环节的余热加以利用,使整个系统的能量高效梯度利用。同时尾气通过高温焚烧大大降低其中有机污染物含量,降低了后续环节的处置难度,从而克服了传统工艺的处置环节繁琐、设备多、易出现故障、废水及底泥处置难等缺点。
本发明涉及重金属汞污染的生物修复技术领域,公开了一种阴沟肠杆菌、含有该菌的菌剂及其应用和一种钝化汞的方法,其中,所述阴沟肠杆菌的保藏号为CGMCC NO:10850。本发明的钝化汞的方法包括:将保藏号为CGMCC NO:10850的阴沟肠杆菌和/或含有保藏号为CGMCC NO:10850的阴沟肠杆菌的菌剂与汞污染样品接触,以对汞污染样品中的汞进行钝化。本发明的阴沟肠杆菌对汞具有较高的降解能力,降解率高达85.5%,可耐受较高浓度的汞污染,操作简便,可在汞污染的土壤或含汞废水的生物修复过程中发挥重要作用。
本发明公开一种基于双功能催化剂的短流程费托合成制油新工艺,步骤包括:将由煤、天然气或生物质为原料制得的粗合成气进行脱硫、净化过程,再经由水煤气变换反应调整为H2/CO摩尔比合适的原料合成气;原料合成气进入反应器后在双功能催化剂存在下进行费托合成反应,分离后直接得到高辛烷值的汽油组分,甲烷蒸汽重整,尾气经处理后回收氢气和低碳烃类,合成水经脱除醇类物质后进行废水处理。所用催化剂为双功能催化剂,包括分子筛和金属活性组分两部分,金属活性组分嵌入在分子筛结晶内。本发明的费托合成制油新工艺可以一步法直接得到符合纯度和收率要求的高辛烷值汽油,实现了费托合成反应和产品精制的一体化,具有很大实用性和经济性。
本发明涉及一种制备低钠ZSM‑5分子筛的方法及其在二甲苯异构化催化剂中的应用。本发明所述的制备低钠ZSM‑5分子筛的方法中加入分散剂,能够对制备得到的分子筛形貌和表面酸分布进行优化处理,从而提高催化剂的异构化活性,获得更高的对二甲苯收率;同时,采用本发明方法无需对ZSM‑5分子筛进行铵交换即可用于制备催化剂,既减少了含氮废水的排放,降低了催化剂制备成本,也减轻了环保的压力。
本申请涉及一种水源地污染源溯源方法、装置及电子设备,该方法包括,获取河流沿线两岸的风险源名录及河流流向;获取风险源名录中的每一风险源所排废水的特征污染物数据;获取沿河流分段布置的各个水质在线监测仪器的地理位置信息及各个水质在线监测仪器上传的水质监测数据;根据所述水质监测数据及预存的污染物浓度报警表,确定报警的污染物种类;根据所述报警的污染物种类、特征污染物种类、水质在线监测仪器的地理位置信息及河流流向,确定污染源。本申请能快速准确的进行河流污染报警并对污染来源进行定位,便于水源地的快速执法。
本发明涉及一种用于污水处理的人工湿地复合基质的制备方法,其特征是:将碎石、砾石、砂子、页岩、沸石、水泥块或碎瓦片粉碎,筛取粒径在0.5‑5毫米的颗粒作为基料;将锆盐和铈盐共溶于异柠檬酸水溶液中,连续搅拌下加入基料,静置、干燥和焙烧后获得负载基料,其中ZrO2的质量百分数为2‑5%和CeO2的质量百分数为3‑6%;基料和负载基料按质量比100∶1‑5的量混合均匀,即得到由基料掺杂ZrO2和CeO2的人工湿地复合基质。用此复合基质构建的人工湿地对常规废水中TN、TP和COD的去除率都超过85%,并具有运行费用低、易于维护和不易堵塞等优势。
本发明提供了一种磷酸铵浸出含钒原料熟料提钒的方法,所述方法为:将含钒原料进行空白焙烧,得到含钒原料熟料;将含钒原料熟料在磷酸铵溶液中浸出提钒,固液分离后得到浸出渣和含钒液。所述方法钒选择性浸出率高,可达90%以上,同时杂质元素浸出较少,有利于高纯度钒产品的制备,无含盐废水产生;所述方法使用的浸出剂—磷酸铵溶液不挥发,避免了氨气挥发的问题;此外,所述方法的浸出工艺流程简单,操作环境友好,生产成本低。
本发明涉及一种锰氧化物/氧化锆复合物催化剂,该催化剂适用于宽pH值环境、使用时分散性好、催化效果优良、循环性能好且不会造成二次污染。本发明还涉及上述锰氧化物/氧化锆复合物催化剂的制备方法,该方法工艺简单、能耗低。将上述锰氧化物/氧化锆复合物催化剂用于催化PS(Na2S2O8)降解含酸性橙废水,具有很好的催化效果,在pH值在中性和接近中性条件下50min内对酸性橙降解接近100%,并且重复三次催化效果基本没有降低。
本发明实施例提供了一种黑臭水体的处理系统及方法,所述系统包括:进水池、臭氧发生器、至少一个氧化塔、MABR反应器、出水池和尾气破坏装置。本发明将臭氧催化氧化装置与膜曝气生物反应器(MABR)相结合,不仅有效的降解了黑臭水体中的污染物,而且,实现了资源的二次利用,达到了节约能源、降低废水处理成本的效果。
本发明的风水冷式冷热水热泵机组带有风冷冷凝器和水冷冷凝器,当机组提供空调冷热水时,制冷系统通过风冷冷凝器向空气中排热或吸热,通过水冷冷凝器向废气、废水中排热或吸热,并可以提供生活热水,热能得到回收利用,制冷系统的效率提高,节能效果显著。
本发明公开了一种碳纳米纤维‑水滑石复合材料吸附剂的制备方法,所述方法采用碲纳米线为模板、葡萄糖为碳源,通过“一步法”制备了碳纳米纤维,进一步通过水热法在碳纳米纤维外面生长水滑石,从而得到碳纳米纤维‑水滑石复合材料。碳纳米纤维很好地继承了模板的一维形貌和三维网状结构,其表面有大量的含氧官能团,水滑石材料的加入能够增强碳纳米纤维在水溶液中的稳定性。所述制备方法简便易行,对于放射性核素的吸附容量高,且具有较快的反应动力学,吸附过程无二次污染,用于废水中放射性核素的去除效果优良。
本发明公开了一种废旧锂离子电池中锂的提取方法,包括:对与电池集流体分离的电池活性物料进行还原焙烧,从而得到还原焙烧料;对所述还原焙烧料进行碳酸化浸出,再进行过滤,从而得到碳酸化浸出渣和碳酸化浸出液;对所述碳酸化浸出液进行除钴,再进行过滤,从而得到除钴渣和除钴液;对所述除钴液进行加热分解,再进行过滤,从而得到含有碳酸锂的固体和分解后液;所述分解后液循环到步骤B中作为碳酸化浸出的浸出液重复利用。本发明不仅锂回收工艺流程短、操作简单、锂回收率高、锂产品纯度高,而且废水量少、还原剂用量少、回收成本低。
本发明涉及一种从含酚油中分离酚类化合物的方法,该方法包括:向含有酚类化合物的油中加入含酸根的内盐萃取剂,搅拌,内盐与油中酚类化合物形成与油相不互溶的低共熔溶剂相,实现酚类化合物与油的分离;收集低共熔溶剂,减压脱除其中夹带的少量中性油,向其中加入反萃剂,搅拌,酚类化合物溶于反萃剂中,内盐萃取剂以固体形式析出;将含有酚类化合物的反萃剂溶液蒸馏,得到酚类化合物和反萃剂。在该分离过程中,萃取剂和反萃取剂可以循环使用。该方法所使用的萃取剂无毒、环境友好;该方法避免了传统碱洗法中大量酸碱溶液的使用及含酚废水的产生,萃取过程不引入卤素离子,是一种既经济又环保的从含酚油中提取酚类化合物的方法。
本发明提供了一种以3-甲基丁醛为原料,以氧化铝负载碱金属氢氧化物或碱金属碳酸盐的固体碱为催化剂,制备2-异丙基-5-甲基-2-己烯醛的方法。本发明提供的方法,避免使用碱性水溶液,减少了碱性废水的处理和排放。所制备的固体碱催化剂具有较高的活性,能以较高的收率制得2-异丙基-5-甲基-2-己烯醛,并使产品的分离纯化更加简单。
本发明提供了一种用于淀粉糖水解液脱盐的电渗析装置及方法,所述装置包括电渗析单元,所述电渗析单元为至少一个电渗析膜堆,所述电渗析膜堆包括阴极、阳极、阴离子交换膜和阳离子交换膜,所述阴离子交换膜和阳离子交换膜交替排列形成淡室和浓室,所述淡室中填充有离子交换剂。利用所述装置脱盐后的淀粉糖水解液含盐量小于50mg/L或更低,能直接用于生产淀粉糖;产生的电渗析浓水采用循环浓缩以减少浓水排放量,可避免产生大量高浓度有机废水和减小新水消耗;同时抑制糖通过离子交换膜发生渗漏损失及膜污染严重等问题,能够促进淀粉糖水解液电渗析脱盐技术的工程化应用。
本发明公开了一种分离纯化生物柴油的方法。该方法包括以下步骤:1)用薄膜蒸发器对生物柴油粗产品进行脱气和蒸馏操作,得到甲酯含量在96%以上的生物柴油;2)对步骤1)分离处理后的产品进行碱性土脱酸,得到酸值符合国家标准的经纯化的生物柴油。本发明将碱性溶液吸附于碱性土表面进行脱酸反应,有效避免乳化,操作条件简单,不需严格控制搅拌等条件,反应结束可以吸附甘油及皂等成分,所得甲酯不需再次纯化,不需脱水,并易于分离,收率高,纯化产品品质高。本发明具有工艺流程简单,设备成本和能耗低,且没有废水污染的优点,适合大面积推广和应用。
本发明提供了一种新型酰化线性聚合物及其催化合成方法,以及在此基础上得到的线性聚乙烯亚胺及其制备方法。具体为:在卤化氢催化剂作用下,将氮氢和乙烯基进行马氏加成得到每个氮相隔一个碳的线性的酰化聚合物;将得到的酰化聚合物水解进而得到每个氮相隔一个碳的线性水解产物聚乙烯亚胺。该催化合成方法简单高效,无需现有技术中无水无氧等苛刻的聚合反应条件,且产物无催化剂残留,没有生物毒性;同时,基于该合成方法得到的线性聚乙烯亚胺具有良好的结构可设计性。相比于现有技术中的直链型聚乙烯亚胺和支链聚乙烯亚胺,本发明制得的线性聚乙烯亚胺可广泛用于二氧化碳吸附、废水处理、Suzuki偶联反应等多个领域,并具有更好的使用效果。
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