本发明公开了一种含铝炸药及其制备方法,按质量百分比计,由以下组分组成:硝酸铵81.85‑82.46%,甘氨酸3.15‑12.54%,铝粉5‑15%,其步骤为:在125‑130℃下,将硝酸铵配制成90wt%的水溶液,再加入甘氨酸,搅拌至完全溶解;于60℃下恒温真空干燥至恒重;粉碎,过60目筛;按配比加入铝粉,混合10‑20min,得到所述含铝炸药。本发明使用甘氨酸作为可燃剂替代复合蜡等石化油相材料,减少了油相配置和保温、输送等工序,不产生含油的废水、废气,有利于环境保护,同时,甘氨酸还可以起到硝酸铵相稳定剂的作用,改善硝酸铵在加工、储存过程中的晶变特性。
本发明公开了一种生物质絮凝剂和制备方法及其应用,包括,生物质活性炭、聚氧化乙烯、硅藻土、明胶、壳聚糖,其中,以质量份数计,所述生物质活性炭为14~21份、所述聚氧化乙烯为4.5~7份、所述硅藻土为8~12份、所述明胶为4~6份、所述壳聚糖为3.5~5份。本发明的生物质絮凝剂,对废水中的灰尘、染料、重金属、溶解油及其它溶解性有机物等的絮凝、吸附效果均很好,特别是还令人意外地具有较好的杀菌功能,使得絮凝剂同时具有消毒剂的效果。
本发明涉及一种二维碳化钛吸附剂及其应用,属于材料制备及环保应用技术领域。该方法通过将三元层状化合物Ti3AlC2陶瓷粉末浸泡在HCl和LiF的混合溶液中反应一段时间,层状化合物Ti3AlC2中间的Al层被缓慢腐蚀,使其结构具有多空隙和大的比表面积,之后清洗、离心、干燥,最后将其用于处理有机染料废水,吸附效果显著。本发明制备方法简便,可快速制备目标材料。制得的二维碳化钛吸附材料的原理为有机染料分子的吸附,Ti3C2的表面和层间的吸附点位均被染料分子占据,因此本发明的吸附剂主要用于去除污水中的有机染料分子。
本发明公开了一种氰基调制的p‑n同质结氮化碳@立方体银纳米复合材料及其制备方法,该复合材料是由氰基调制的p‑n同质结氮化碳与纳米银组成的二元复合材料,其中,由氰基调制的p‑n同质结氮化碳为具有多孔的片状结构,纳米银具有立方体形貌,纳米银通过与氮化碳上的‑C‑N‑,‑C=N‑化学键形成稳定的负载。本发明的纳米复合材料,由于氰基的强吸电子作用,同时显示了n型半导体和p型半导体的性质;另外,纳米立方体银强烈的表面等离子体共振效应和优良的导电性能,进一步促进的氮化碳的光响应范围。与未改性的氮化碳相比,该纳米复合材料在可见光条件下表现出了优异的光催化还原水中六价铬的活性,在重金属废水处理中具有应用前景。
本发明公开了一种以废弃生物质材料澳洲坚果壳为原材料,通过预处理清洗吸附剂表面污染物、酸处理增加吸附剂表面羧基以及乙二胺增加吸附剂表面氨基来制备改性澳洲坚果壳吸附剂的方法。本发明制备方法制作工艺简单,成本低,得到的吸附剂具有比表面积大、化学稳定性好、机械强度高、易再生等优点,其对染料废水有良好的去除效果,具有很大的应用价值。
本发明公开了一种低能耗的反硝化生物滤池装置及其处理方法,属于废水处理领域。其装置包括调节池、反应器本体和储水池,还包括第一加药器、第二加药器、反冲洗泵、进水泵和风机,能够有效减少进水溶解氧对反硝化的抑制作用,在保证出水总氮浓度基本不变的前提下可减少外加碳源的反硝化生物滤池装置。本发明公开的一种低能耗的反硝化生物滤池装置的反应方法,与现有技术相比,可以在较高的水力负荷、低能耗条件下保证出水TN低于3mg/L,具有占地面积小、处理效果稳定、高效低耗等优点。
本发明涉及一种氮化碳光催化材料及其制备方法和应用。其目的是为了提供一种具有高可见光吸收能力的改性g‑C3N4光催化剂的制备方法及其在可见光催化处理污染物中的应用。本发明氮化碳光催化材料的制备方法包括以下步骤:将双氰胺与2, 4‑二氨基嘧啶混合,加水加热溶解后蒸干水分,将蒸干后混合物高温加热,冷却后研磨成粉。本发明氮化碳光催化材料的制备方法制得的产品在可见光下,对甲基橙的催化降解效率显著提高,从而能够应用于降解染料废水。本发明用于光催化剂领域。
本发明公开了一种可见光响应型氯氧铋光催化剂及其制备方法与应用,将氮化硼分散于丙三醇中,室温下超声,获得氮化硼分散液;将五水合硝酸铋加入到氮化硼分散液中,搅拌,形成分散液;然后向分散液中滴加氯化钠溶液,搅拌;将溶液转入微波反应器中,微波下反应15‑20min,微波功率为180‑200w,反应结束后,清洗、干燥,得到可见光响应型氯氧铋光催化剂。该催化剂用于吸附和光催化降解罗丹明B染料废水,在可见光下具有良好的吸附和光催化降解作用,催化活性稳定,重复利用率高,具有实际应用前景。
本发明公开了一种纳米锌粒子的制备方法,包括以下步骤:(1)利用纳米锌前驱物添加溶剂,配置成前驱液;(2)将步骤(1)获得的前驱液置入超声波反应槽中,进行超声波照射,以产生气蚀效果;(3)在反应热区添加高分子型界面活性剂、还原剂及安定剂;(4)反应结束后,收集前述步骤剥落产生的锌粒子;(5)将步骤(4)所得锌粒子,导入真空高温烘箱进行再结晶,获得纳米锌粒子。利用本发明技术制备的纳米锌粒子,用于杀菌灭菌,效果比传统技术的纳米氧化锌强20倍,仅需极低剂量即可达到对细菌、真菌等99.9%的杀灭效果,在生产过程中,无任何废水或废弃物产生,生产成本低,同时具有高度活性,克服了传统纳米锌的不稳定性或易丧失其杀菌能力。本发明技术所制备的纳米锌粒子,易于扩散,在各类型涂料添加上,以简易之搅拌设备即可完成。
本发明公开了一种去除有机废水中六价铬的方法,将含有六价铬污染物的待处理水加入到针式中空高压电极和板式接地电极之间且没过所述板式接地电极,先将空气通入到所述针式中空高压电极中,然后将高频电源输出的电流通入所述针式中空高压电极进行电晕放电,产生低温等离子体对待处理水进行处理,将污染物中的六价铬还原为三价铬;所述高频电源放电的电压峰值为8000~12000V(交流正弦波形),电流峰值为20~50mA,产生的放电频率为2.5kHz~30kHz。本发明采用针板式电晕放电方法对含六价铬的水样进行处理具有高效、反应条件温和、二次污染小、可控制性较强、操作简单等优点。
本发明公开了一种磁性复合型催化剂、制备方法及专用系统和方法,该磁性复合型光催化剂为Bi5Fe1‑xNixTi3‑yCoyO15/S‑g‑C3N4,其中,x为0.1‑0.5,y为0.3‑0.9。在Bi5FeTi3O15中Fe位掺杂Ni、Ti位掺杂Co得到Bi5Fe1‑xNixTi3‑yCoyO15,再与S掺杂的g‑C3N4复合得到催化效率高、可见光利用率高、可重复回收使用的磁性复合型光催化剂。使用该磁性复合催化剂及配套处理专用系统充分利用可见光诱导产生强氧化性自由基以有效降解医药中间体废水中的污染物,并回收其中的盐分,利用催化剂的铁磁性避免了物料转移过程中的损失,处理过程清洁节能,无二次污染。
本发明公开了一种金属加工废液零排放设备及回收处理方法,该一种金属加工废液零排放设备,应用在废料液处理模块中,包括:连通废料收集管的分离沉淀箱,设置在分离沉淀箱外部底侧的搅拌筒,连接在搅拌筒出料口的压滤装置,以及设置在分离沉淀箱中的除油机构;所述沉淀池的上方电解分离机构;所述分离沉淀箱分为四个循环处理单元,所述四个循环处理单元包括:一级分离沉淀箱、二级分离沉淀箱、三级分离沉淀箱、以及四级分离沉淀箱;所述分离沉淀箱通过支撑架固定。本发明通过分离沉淀箱对废水进行多次循环电解和沉淀高效,全面地将难以分解的重金属离子进行电解和沉降,对难以回收的多种重金属离子进行高效的改性无害化处理。
本发明的目的是提供一种既能大幅度减少选矿清洁水消耗、显著节约清洁水资源,又能稳定提高铅锌矿选矿指标,减少选矿废水排放、降低环境污染的铅锌矿选矿工艺方法。该铅锌矿选矿工艺方法,用铅尾矿的铅尾水直接返回用于球磨和选铅,用锌尾矿的锌尾水直接返回用于选锌,用硫尾矿的尾矿水直接返回用于选硫,能够显著节约清洁水的用量。
本发明公开一种斜板沉淀池复合针筒式等离子体有毒有机污水处理装置,它包括管状等离子体反应容器、筒状斜板沉淀容器以及分别连接电源正负极的高压电极和接地电极,所述的管状等离子体反应容器套设在所述的筒状斜板沉淀容器内,在所述筒状斜板沉淀容器和管状等离子体反应容器之间的环形区域内设置斜板形成斜板沉淀区,所述斜板沉淀区的下方设有污泥斗;所述的高压电极插入所述的管状等离子体反应容器内。本发明的装置具有利用率高、连续性强、经济环保并且运行稳定等优点,尤其是对易絮凝的高浓度难降解废水的处理效果较为显著,具有可观的潜在应用前景,有望在今后的水体污染处理工艺中得到广泛的推广和运用。
本发明公开了一种制备片状羟基硝酸氧铋光催化剂的方法及催化剂用途,所述方法包括如下步骤:向水中加入硝酸铋,边搅拌边加入硝酸使硝酸铋溶解,并使混合溶液pH值在0.70~0.75范围内;然后将混合溶液加入到聚四氟乙烯内衬中进行水热反应;反应结束后,离心取沉淀物,洗涤、干燥得到所述片状羟基硝酸氧铋光催化剂。本发明提供的制备方法简单易行,易于大规模推广,所制得的片状羟基硝酸氧铋光催化剂比常用的TiO2催化剂催化活性更高。使用本发明制备方法制备的片状羟基硝酸氧铋光催化剂可稳定存在,形态好,片状形貌未曾有报道,催化活性高,能够高效降解废水溶液中的罗丹明B(RhB),复合降解亚甲基蓝和甲基橙混合溶液中的亚甲基蓝(MB)和甲基橙(MO)。
本申请公开了一种校园餐厨垃圾综合回收利用的装置及其使用方法,由长方形物料入口、螺旋式挤压机动力装置、螺旋式挤压机、直角钢管、打碎机、鸭嘴管口、固体传送带、太阳能烘干杀菌装置、霉菌或饲料化处理物质储存装置、一组单锥双螺旋混合搅拌机、鸭嘴喷口、超声装置、高分子亲油疏水复合板、数控阀门、絮凝剂储存装置、一组絮凝反应池、过滤和除异味装置、储水池、真空泵、蓄油池、单锥双螺旋混合搅拌机入料口和软毛刷组成;对于泔水固相废料经打碎,烘干,霉菌发酵后可转化为直接使用的动物饲料,液相废水则采用最普遍的絮凝沉淀技术,净化之后可作非饮用水循环使用,可以有效地对泔水进行分类和高效的处理。
本发明高活性铁基‑硫化物非均相芬顿复合材料及其用于去除有机污染物的方法涉及化学领域,具体涉及污染物处理。其特征在于用一种简单的方法合成了高活性铁基‑硫化物非均相芬顿复合材料,其对污染物的去除效益表现在pH=3~9条件下25 min内对苯酚的去除达到90~100%,在pH=6.86的缓冲溶液中,相应的苯酚去除率>70%。本发明提供了构建高活性铁基‑硫化物非均相芬顿复合材料用于去除有机污染物的方法,其在酸性和中性条件下对于有机污染物的降解有着较高的降解活性,对中性条件下处理废水提供了可能性。
本发明公开了一种用于高效过硫酸盐催化的碳纤维薄膜及其制备方法,其步骤为:1)将ZIF‑8纳米粒子分散在N,N‑二甲基甲酰胺溶液中,加入聚丙烯腈,水浴加热并搅拌至ZIF‑8纳米粒子和聚丙烯腈混合均匀;2)将均匀的混合溶液作为纺丝溶液,通过静电纺丝,得到ZIF‑8/PAN薄膜;3)将ZIF‑8/PAN纤维在惰性气体条件下碳化,得到中空碳纤维薄膜材料;4)将碳化后的中空碳纤维材料在硼酸‑甲醇溶液中充分搅拌后,于惰性气体下退火,得到B/N共掺杂的中空碳纤维。本发明制备的B/N共掺杂的中空碳纤维具有大的表面积,高的催化活性,且没有二次污染,在降解废水有机污染物方面表现出了很好的应用前景。
本发明公开了一种去除水中多羧基类重金属络合物的方法,属于废水处理技术领域。本发明的方法通过将阴离子交换树脂与纳米水合氧化物复合,形成纳米复合材料;而后采用该纳米复合材料作为吸附剂,与水中的多羧基类络合物构成三元络合物,实现多羧基类重金属络合物的吸附分离。由于三元络合物的形成具有特异性,本发明的方法在吸附过程中可排除盐离子等干扰,并具有良好的重金属络合物处理效果。
本发明公开了一种新型可降解环保包装材料及其制备方法,涉及高分子材料改性和优化生产工艺领域。本发明由以下重量百分比的组分制备而成:主料60%‑‑75%;聚乙烯16%‑‑26%;聚丙烯4%‑‑5%;增韧剂3%‑‑5%;偶联剂0.8%‑‑1.5%;润滑剂1%‑‑2%;抗氧剂0.2%‑‑0.5%。本发明通过在生产过程中没有废气、废水、废渣的产生,环保、安全、可持续发展,有效降低企业的废料处理成本,减少环境污染,节约自然矿产资源,且本发明的新工艺有效降低生产成本,提高效率,节约能源,本发明的材料再生及回收利用方便,对环境无害,高性能,可降解,满足多行业的包装要求。
本发明公开了一种以含酚类化合物为原料生产粘糠酸的基因工程菌。所述的基因工程菌为将红球菌中的粘糠酸环化异构酶基因和邻苯二酚2,3双加氧酶基因双敲除得到的基因工程菌。本发明通过将微生物体内的粘糠酸降解途径进行阻断,使其利用酚类化合物生产附加值较高的粘糠酸,且能够利用多种酚类化合物,如邻苯二酚、苯酚、愈创木酚等,在实现含酚类化合物绿色高效降解的基础上,利用废水生物合成具有高附加值的粘糠酸。
本发明公开一种电絮凝反应器,包括绝缘外壳、进水口、出水口、清洗系统和排泥排污口;所述绝缘外壳的内部设有电极槽,所述电极槽用于安装第一电极、第二电极和感应电极,并配有接电板与高频脉冲电源连接;所述绝缘外壳的底部设有泥斗;所述绝缘外壳的一侧部设有进气口,所述进气口的一端与电极槽连接,所述进气口的另一端与曝气风机的出口连接,用于曝气。本发明公开了所述电絮凝反应器的应用。将本发明的电絮凝反应器应用于脱硫废水的处理具有抗冲击能力强、处理成本低且自动化程度高等特点。
本发明公开了钯修饰的三维花状结构暴露[001]晶面的二氧化钛的制备方法及其应用,其特征在于:包括:步骤一,三维花状结构暴露[001]晶面的二氧化钛的制备和步骤二,钯修饰的三维花状结构暴露[001]晶面的二氧化钛的制备。本发明提供的一种钯修饰的三维花状结构暴露[001]晶面的二氧化钛的制备方法及其应用,方法简单易行,条件温和,操作简单,制备周期短,制备成功率高,在可见光条件下光催化活性高且原料经济易得,可以实现大量生产,易于回收与重复利用,可应用于光催化降解废水污染物。
本申请公开一种海水淡化处理设备,由废水输入口、粗滤池、消毒池、精滤池、活性炭吸附池、电解池、排水流量计、排水阀和水箱通过管路依次连接,所述消毒池内设有戊二醛消毒剂,当污水中COD大于800mg/L,COD的去除率为90‑94%;当污水中COD低于700mg/L,COD的去除率为95‑97%;氨氮去除率94‑98%,铬离子去除率99‑99.8%,钴离子去除率99.4‑99.8%,氯仿去除率98.5‑99.5%,镍离子去除率99.6‑99.8%;成本低廉,杀菌效果好,对枯草杆菌黑色变种芽孢去除率98.8‑99.2%,对白色念珠菌、大肠杆菌和金黄色葡萄球菌去除率99.9‑99.98%。
本发明公开了一种木薯淀粉絮凝剂的制备方法,利用丙烯酰胺来对木薯淀粉接枝共聚,增加了淀粉接枝共聚的方法,制备的接枝共聚淀粉絮凝剂可以有效去除废水中COD和浊度;具体步骤如下:在烧瓶中加入木薯淀粉和蒸馏水,在氮气的保护下80‑85℃搅拌糊化8‑10min,停止加热,冷却至30‑35℃并恒温;加入引发剂,搅拌8‑12min后加入丙烯酰胺进行聚合反应得到木薯淀粉接枝共聚物;真空脱除未反应单体,80℃干燥至恒重,粉碎过20目筛,加入蒸馏水浸泡8h滤袋过滤,加蒸馏水抽提后80℃干燥至恒重,加无水乙醇抽提,60℃干燥至恒重,制得纯化的接枝共聚木薯淀粉絮凝剂。
本发明公开了一种膜电容去离子系统及其处理硝酸盐污水的方法,该系统包括管道、直流电源、原水储液罐、水泵、膜电容组件、淡水储液罐、浓水储液罐、电导率检测仪、数据记录仪和动力阀;其中,原水储液罐上设置进水口,并与膜电容组件通过管道相连,管道上安装有水泵,直流电源与膜电容组件相连,膜电容组件另设管道分别连接淡水储液罐和浓水储液罐,连接淡水储液罐的管道上安装有动力阀,淡水储液罐上设置出水口,电导率检测仪分别与进水口、出水口和数据记录仪相连,浓水储液罐与原水储液罐通过管道相连。本发明的处理硝酸盐污水的方法适合处理高浓度硝酸盐废水,工艺简单,脱盐效率高。
本发明公开了一种废盐资源化工艺及其专用装置,所述工艺包括废盐供料系统、废盐熔融系统、尾气处理系统、熔盐冷却造粒系统;所述装置包括废盐送料机、废盐布料器、干燥和预热及熔化一体化熔盐炉、带式冷却造粒机、RTO炉、过滤器、阻火器、碱洗塔等。本发明实现废盐中有机物彻底焚毁处理达到资源化利用标准的同时,采用热破坏进一步处理废盐净化过程中产生的有机物,避免了废盐利用过程中废水、废气等二次污染物排放。同时本发明采用竖式熔盐炉,在炉内实现废盐干燥、预热、熔融过程,减少了干燥、碾磨等设备单元带来的投资及废气污染问题,克服了设备因盐粘结难以连续稳定运行问题。
本发明公开了一种三价格钝化漂洗水处理方法,该方法由三价铬钝化废水化学处理、微滤膜泥水分离、循环分离淡水回用、循环浓缩以及蒸发结晶五个工艺单元组成。本发明还公开了一种三价铬钝化电镀漂洗水处理系统,包括原水箱、化学处理系统、微滤系统、微滤水箱、反渗透系统、纯水箱、浓缩水箱、纳滤浓缩系统和蒸发结晶系统。本发明方法具有工艺过程简单、操作简便、污染小及能回用淡水等特点,最终只会产生脱水污泥和蒸发结晶物,污染物排放量少,且有一定的回收价值。
本发明属于精细化工技术领域,涉及一种制备防老剂RD的方法。在树脂酸催化剂存在的条件下,以苯胺和丙酮为反应原料进行缩合反应,获得包括2,2,4-三甲基-1,2-二氢化喹啉单体的反应混合物,除去未反应的苯胺回收套用。该方法缩合用树脂酸催化剂,避免液体酸对设备的腐蚀,降低了酸、碱的消耗,减少了废水量,减轻了环境的污染。
本发明公开了一种脱氮除磷的水处理装置及其应用于污水深度脱氮除磷的方法,装置包括生物滤池和硝化反应池;生物滤池内装填有硫铁矿填料,硫铁矿填料表面附着有微生物膜;生物滤池设有进水口、排水口I和排水口II,生物滤池进水口连通两个进水支路,第一进水支路通过进水泵I将待处理污水输入生物滤池,第二进水支路通过进水泵I连通硝化反应液储存池,用于对滤池中的填料进行冲洗。污水经生物滤池处理后由排水口I排出,生物滤池通过排水口II连通冲洗液回收池;硝化反应池设有进水口和排水口,氨氮废水由进水泵II将输入硝化反应池,硝化反应池排水口连通硝化反应液储存池,硝化反应池中接种有活性污泥并通过空气泵进行曝气。
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