本发明公开了一种飞灰中重金属去除装置,包括依次连接的振动分选装置、流式分选装置和静电分选装置,流式分选装置包括:流化室,其底部设有用以筛分流体层和未经流化的一级细灰的第一筛分件,第一筛分件的上方铺设有用以对震动筛分装置筛分后的一级细灰流化的流体层,以得到二级细灰;设于流体层的下方、用以向流化室内吹入气体的气体输送组件。应用该装置,通过振动筛分、流式筛分和静电筛分的多级分选方式对粉煤灰进行粒径筛分,提高精密度和准确度,能够筛分至10微米以下;通过物理方式对重金属进行去除,无需化学试剂,故不产生废水等二次污染,其工艺简单,且成本低廉;对于各级筛分后得到的粗灰和细灰能够直接利用,实现粉煤灰的梯级利用。
本发明公开了虾青素与甘露聚糖联产发酵方法及其应用,虾青素与甘露聚糖联产发酵方法包括:诱变、制备原生质体、基因组重排、虾青素的获取、甘露聚糖的提取;虾青素作为抗氧化添加剂应用于饲料、食品、化妆品中;甘露聚糖可以应用于粘着剂、保香剂、饲料添加剂、化妆品添加剂、废水处理中的包埋材料、防尘剂、色谱填料、食品保鲜。有益效果为:以双诱导法获取高产红法夫酵母菌株,通过基因组重排细胞融合的方法筛选出高产虾青素的菌株,获得遗传稳定的红法夫酵母菌株,通过联产发酵获取虾青素与甘露聚糖;虾青素、甘露聚糖的应用范围较为广泛,具有很高的经济价值。
本发明公开了咸蛋高盐腌制料液的回收处理工艺:咸蛋高盐腌制料液的回收处理工艺,所述工艺为:将腌制过咸蛋的腌制料液依次通过介质过滤、活性炭过滤、PP棉安保过滤、超滤、纳滤、后置吸附和紫外杀菌器杀菌处理,完成回收腌制料液;并公开了利用咸蛋回收腌制料液循环加工咸蛋的方法。本发明利用循环回收的高盐腌制料液生产的咸蛋主要质量指标可达到以下国家安全标准要求。并且,利用回收腌制料液循环加工咸蛋,生产单位质量的咸蛋食用盐使用量可降低60%以上,不但可大幅降低食盐使用量,节约生产成本,而且高盐腌制废水的产生可减少75%以上,环境生态效益显著。
本发明公开了一种半短程硝化工艺的启动方法:将好氧活性污泥接种至好氧反应器内,以含氨废水为反应器进水,初始进水氨氮浓度为70~84mg/L,维持反应器水温为30~35℃,溶解氧浓度为3.0~4.0mg/L,水力停留时间为20~24h,进水碱度与氨氮质量比为7.14:1,当氨氮转化率大于80%时,逐渐增加进水氨氮浓度至1218~1442mg/L,实现硝化菌群的富集培养;当出水亚硝酸盐积累率不小于90%时,维持反应器水温为30~35℃,水力停留时间为20~24h,调整进水碱度与氨氮质量比为3.57:1,降低溶解氧浓度至1.2~2.4mg/L,当出水中亚硝态氮与氨氮摩尔比为1.0~1.32:1时,实现半短程硝化工艺的启动;本发明方法能够解决氨氧化菌富集缓慢的问题,所启动的半短程硝化工艺运行稳定,适用于厌氧氨氧化工艺的预处理。
本发明公开的制备二苯甲酮或其衍生物的方法,步骤如下:首先制备以甲壳素为载体的固载氯化铝催化剂,然后以固载氯化铝为催化剂,以苯或苯的衍生物和苯甲酰氯为原料,于75~100℃下进行反应,反应完毕,反应液经过滤、减压蒸馏得二苯甲酮或其衍生物。本发明制备过程中,制得的固载氯化铝是一种高负载量、高催化活性、可反复使用的绿色、环保型固体催化剂,催化剂回收后可反复使用多次,且催化活性不变,用其催化制备二苯甲酮或其衍生物的反应产生的废水少,催化剂与产物易分离。
本发明公开了一种基于聚硫代碳酸酯的静电纺丝纤维膜及其制备方法和应用,该基于聚硫代碳酸酯的静电纺丝纤维膜,原料包括含聚硫代碳酸酯的聚合物;所含聚硫代碳酸酯的聚合物包括聚硫代碳酸酯的均聚物和含聚硫代碳酸酯的共聚物;所述聚硫代碳酸酯包括聚单硫代碳酸酯、聚二硫代碳酸酯、聚三硫代碳酸酯中的至少一种。本发明制备的静电纺纤维膜具有比表面积大、孔隙率高等特点,可以增大与污水的接触面积,增大吸附量,缩短达到吸附平衡的时间,高效地吸附废水中的重金属离子,吸附重金属离子后的静电纺丝纤维膜还可通过简单方法进行解吸回收,多次回收后的静电纺丝纤维膜对重金属离子仍保持了优异的吸附效果。
本发明公开了一种含整平剂的离子液体镀铝液及用该镀液镀铝的工艺,所述的整平剂为具有长烷基链以及含氮芳香环的有机盐,所述的长烷基链为十二到十八个碳,含氮芳香环为吡啶、吡咯或咪唑环,阴离子为氯离子或者溴离子。采用本发明的含整平剂的离子液体制备Al镀层,可以实现在微观不平整的基体表面获得平整的Al镀层。本发明离子液体镀铝液中的整平剂无腐蚀性毒性挥发性等,镀Al过程绿色环保,且在整个工艺流程中不需要应用有机溶剂或危险性溶剂,无废气废水排放,具有很大的应用前景。
本发明公开了一种餐厨垃圾资源化处理方法及系统,方法包括分拣,粉碎,固液分离,快速好氧发酵,二次堆肥,油水分离,废水处理,制造皂粉。本发明对现有技术中餐厨垃圾资源化处理方法进行完善;对餐厨垃圾预处理(粉碎、固液分离)进行参数控制,以提高发酵效率,保证发酵效果;对餐厨垃圾快速好氧发酵过程进行工艺及参数的控制,以提高发酵效率,保证发酵效果;二次堆肥产出物的腐熟情况初步判断,以便适时对肥料进行采集检测;增加臭氧溶解发生器,以便固液分离器、油水分离器、管道进行定时清洁,放置固液分离器、油水分离器、管道堵塞发臭。
本发明涉及一种表面多功能化Fe3O4磁性纳米材料(高分子复合材料)及其制备方法和应用,特别涉及一种富含氨基、亚氨基、磺酸基的高分子共聚物对Fe3O4纳米颗粒进行表面修饰的方法。本发明的优点:(1)制备方法简便、高效;(2)合成过程中涉及的有机溶剂少、反应条件温和;(3)多功能化Fe3O4磁性纳米材料富含氨基、亚氨基、磺酸基官能团;(4)表面官能团比例可调,并通过调节官能团比例选择性吸附废水中Pb(II)和Cr(VI),能达到较高的吸附容量;(5)多功能化Fe3O4磁性纳米材料磁性强、吸附容量大、易分离、可重复使用。
本发明公开了一种淀粉絮凝剂,其制备方法包括:以阴离子聚丙烯酰胺为母体,与甲醛发生羟甲基反应,再与配体鸟嘌呤发生接枝反应,得到具有所述淀粉絮凝剂。本发明制备方法简单,操作方便,产率高;将阴离子聚丙烯酰胺进行改性,使其具有机械强度高,热稳定性好。本发明还公开了所述淀粉絮凝剂在处理淀粉废水中的应用及在吸附碱性品红中的应用。本发明所得淀粉絮凝剂是可分离富集的功能材料,含有较多的氮原子和功能基团,对淀粉有较好的絮凝性,对碱性品红有较好的吸附性能。
本发明技术领域属于化学合成药物甲基多巴[Methyldopa,α-甲基-(3,4-二羟基苯基)-α-氨基丙酸,下同]?或合成手性药物L-甲基多巴[L-methyldopa?,L-α-甲基-(3,4-二羟基苯基)-α-氨基丙酸,下同]中的关键步骤之一:微波法腈基水解和脱甲基水解反应;即α-甲基-(3,4-二甲氧基苯基)-α-氨基丙腈或L-α-甲基-(3,4-二甲氧基苯基)-α-氨基丙腈经微波法腈基水解和脱甲基水解制备甲基多巴或L-甲基多巴的化学反应。本发明微波水解法由于使用了低浓度的盐酸或氢溴酸,从而降低了能源和经济成本,减少了酸废水排放,减少了副产物,提高了产物的纯度和产量。
本发明提供了一种具有耐盐功能微生物富集作用的填料及其制备方法,涉及环保技术领域,该填料按重量份数计,包括以下原料:200‑300份主料、5‑10份表面活性剂、10‑50份缓释营养物质、10‑30份控释营养物质、10‑40份催化剂、10‑90份交联剂、10‑100份发泡剂。通过向10%聚乙烯醇水溶液中依次加入表面活性剂、缓释营养物质、控释物质、催化剂、交联剂以及发泡剂得到反应液,将反应液转入发泡模具,静置并恒温固化,水洗泡沫填料后烘干切割成立方体小块,即得具有耐盐功能微生物富集作用的填料。该填料为耐盐功能微生物提供了碳源和其他微量元素,改善了微生物的生存环境,同时也可富集耐盐功能微生物,起到强化高盐废水处理能力的效果。
本发明的一种制备葡萄汁的装置,包括清洗机以及所述清洗机右端固定连接的榨汁机,所述榨汁机内设置有榨汁腔,所述榨汁腔下端左右对称设置有凸起块,所述榨汁腔下端设置有榨汁盘,所述榨汁腔下侧内壁内设置有动力腔,所述榨汁盘轴心处固定设置有延伸至动力腔内的榨汁盘传动轴;通过清洗装置与挡板装置能够将葡萄进行清洗紧接着送入榨汁腔内进行榨汁工作,葡萄清洗后的废水可手机回收再次利用,偏心动力装置能够对葡萄进行快速碾压,有效的提高榨汁频率及榨汁的安全性,通过果皮挤压过滤装置,所述当葡萄完成榨汁后能够将残余在果皮内的葡萄汁挤压出,并回收果皮残渣,提高葡萄的利用率及葡萄汁产量。
本发明公开了一种棉纤维的液体石蜡浴染色方法。该方法应用液体石蜡浴进行棉纤维的还原染料染色,由于液体石蜡与水完全不互溶,而棉纤维和还原染料隐色体都与水有较好的相容性,分散在液体石蜡中的隐色体小液滴有着强烈的憎液体石蜡而亲棉纤维的趋势,因而还原染料隐色体会自发地从液体石蜡浴转移到纤维表面,进而扩散到纤维内部。所用的液体石蜡价格低廉,安全环保,可循环利用。该方法大大提高了还原染料的上染率,且染色过程中隐色体与氧化性物质隔绝,有效避免了隐色体的氧化和保险粉的损失,显著节省生产成本。更重要的是,该方法大大减少了染色用水和废水排放,符合生态染整的发展需要。
本发明公开了一种基于8-羟基喹啉铁改性活性碳纤维的制备方法与应用。所述负载型活性碳纤维的制备方法包括:(1)把铁盐与8-羟基喹啉类化合物分别溶于有机溶剂,再将两者按比例混合,制得喹啉铁配合物溶液,(2)利用吸附法或共价键接枝法,将喹啉铁配合物负载到活性碳纤维上,(3)最后将其取出用水清洗表面,放入烘箱烘干即可制得。本发明制作简单,具有对反应环境的要求较低,可在pH=2-11的条件下催化过氧化氢高效处理印染废水,可多次重复利用,弥补了传统Fenton的二次污染,pH适应范围窄等不足,具有较大的实施价值和社会经济效益。
本发明公开了一种阳离子活性剂改性二氧化钛表面的方法,在纳米TIO2的表面包覆一层离子交换剂NAFION,通过NAFION的离子交换特性,将农药吸附到纳米TIO2的表面,提高对农业废水中农药的分解效率。
本发明公开了一种印染污水的前置处理系统,包括格栅渠、纤维过滤斜网、在线加药装置、抽样装置、斜管沉淀池,所述废水输送管道上并联有两个支路,所述支路包括支路一和支路二,所述支路一上连接有调压阀,所述在线加药装置连接在支路二上,所述在线加药装置的输入端连接有第一切换阀,所述加药装置的输出端连接有第二切换阀,所述在线加药装置为球体结构,所述在线加药装置内设置有空腔,所述空腔的中部固定连接有薄膜。本发明结构设计合理,主要是针对加药以及沉淀环节,能够根据污水处理系统的水压自适应进行调节,本系统中电气件使用较少,节约了一定的能耗,也相应地降低了处理成本。
一种改进型厌氧氨氧化折流板反应器,包括水浴加热系统和反应器本体,水浴加热系统包括加热器、包覆在反应器本体外围的水浴加热层,加热器的出水管与加热水浴层连通;反应器本体内腔包括布水区和反应区,布水区设置与外界连通的进水口;反应区内部通过与反应器本体上端留有间隙的竖直折板分隔成多个独立的格室,每一格室右侧分别设置一块与反应器本体底端留有间隙的斜折板;每一个格室顶端带有排气口,排气口与集气袋相连接;加热器、进水口、出水口、排气口、回流口和冲洗口都设置阀门,进水管上设置进水阀门。本发明的有益效果是:截留能力强;反应器内微生物处于最优状态,节约成本;适于处理高浓度废水;解决反应器堵塞问题;更具机动性。
本发明涉及一种可用于废水中稀土离子吸附回收的天然沸石磺酸化方法。本发明首先将天然沸石进行酸化处理,然后再把经过酸化处理后的天然沸石进行表面的巯基化接枝。巯基化后的沸石再对其表面巯基进行氧化。最后得到的产物再在酸性溶液中进行酸化处理可得磺酸化的天然沸石。本发明得到的磺酸化的沸石,既具有沸石原本的高比表面积又具有螯合作用的功能基团,在两种不同吸附模式的协同作用下可最大限度的实现稀土离子的富集和分离。
现有的阴离子和非离子复配类脱墨剂以及矿物材料和表面活性剂复配类脱墨剂,在脱墨剂生产过程中易产生废气和废水,且产品使用过程中在碱性脱墨条件下难于生物降解。本发明提供了一种造纸用绿色环保型矿物脱墨剂,其各原料组分的质量百分比如下:阴离子表面活性剂5-35%,硬脂酸5-25%,硅酸盐类无机矿物土10-40%,可生物降解的非离子表面活性剂5-20%,乳化剂0.5-5%,聚醚型表面活性剂0.01-2%,无机盐电解质0.5-2%。本发明有效改善了脱墨剂对油性油墨、水性油墨和胶粘物的去除效果,且其选用的组分均具有绿色环保、可生物降解性,对人体和环境无毒,避免二次污染。
本发明公开了一种基于荷正电纳米材料中间层的纳滤膜制备及其应用。通过阳离子改性剂对纳米材料进行电荷改性,获得荷正电纳米材料分散液;将荷正电纳米材料分散液通过真空抽滤复合到多孔载体膜表面,形成双层复合膜;在双层复合膜进行界面聚合制备聚酰胺表层,获得复合双电荷纳滤膜。本发明的方法操作简单,绿色环保,可有效改善纳滤膜的渗透和分离性能,大幅度提高对重金属阳离子的截留效果,可应用于重金属废水处理领域。
本发明公开了一种耐受纳米银的厌氧氨氧化颗粒污泥培养方法,采用上流式厌氧污泥床反应器,在反应器内接种厌氧氨氧化污泥;通过分阶段提高模拟废水中纳米银负荷逐步诱导厌氧氨氧化颗粒污泥的胞外蛋白分泌,运行至反应器内厌氧氨氧化颗粒污泥的胞外蛋白为接种污泥的1.2~1.4倍,微生物活性为初始接种污泥的1.2~1.5倍,即培养成功;本发明培养方法得到的厌氧氨氧化颗粒污泥胞外蛋白浓度高,不仅可耐受高浓度的纳米银,还可抵御其他毒物侵袭,且活性较高,脱氮性能佳。
本发明涉及一种具有包封结构的负载型催化剂的制备方法及其应用,属于化学和环境催化技术领域。本发明的催化剂是以二维材料为载体,以金属酞菁为负载金属,以含氮的碳材料为封装层;其制备方法是:取一定量的二维材料超声30min分散于缓冲液中得到分散液A,然后在分散液A中加入金属酞菁,继续超声分散30min得到分散液B;在分散液B中加入盐酸多巴胺,并置于25℃恒温摇床震荡沉积,然后经离心、干燥、煅烧得到目标催化剂。所述的具有包封结构的负载型催化剂,可有效活化过氧化物,产生活性氧种,实现对水体中不同有机污染物的去除,并可有效限制金属离子的溶出以及抵抗实际水体环境的干扰,为高效处理有机废水提供了新思路。
本发明属于生物技术领域,公开了一种制备和纯化虾青素的方法,其包括如下步骤:步骤1)淀粉废水预处理,步骤2)制备混合菌液,步骤3)菌藻混合培养,步骤4)提取虾青素,步骤5)纯化虾青素。本发明方法通过从雨生红球藻中制备和纯化虾青素,提高了虾青素的纯度,收率达到90%以上。
本发明属于含油含聚废水的处理技术领域,具体为一种高效破乳除聚的催化气浮分离装置其包括催化接触室、气浮分离区、集水池和集渣槽,其中催化接触室由加压溶气气浮单元结合电极板催化单元构成,并在电极板催化单元侧面布置射流高速搅拌装置。所述催化接触室的一侧和入水管相连,来水由入水管进入,水泵将来自集水池的部分回流水打入溶气罐,空压机供气并保证水泵的压力不致有大的损失。压力溶气水经由管道及压力溶气释放器均匀的分布到催化接触室底部;在压力溶气释放器上方布置有电极板催化模块,通电后产生的H、OH-等活性基团具有催化活性,与采油污水高速混合后,使采油污水中溶解性的高分子聚合物和油类改性凝聚,并被气浮去除。
本发明属于污水处理技术领域,尤其涉及一种亚临界水氧化工艺用氧化塔。本发明通过塔体单元,以及设置在塔体单元上并用于安装规整填料的填料支撑单元,起到了方便填装以及取出规整填料的技术效果。本发明具有结构简单,安装方便,通过焊接的方式将法兰与塔体连接在一起形成上下两个部分,并通过垂直吊起安装拆卸的方式加入规整填料便于安装和取出节省人力物力,同时在塔体内侧面安装有防腐蚀的钛锆复合板既避免高温废水对塔体的腐蚀作用,同时实现廉价碳钢材料代替钛锆材料降低塔体制作成本,以及设置了带通孔的支撑板支撑规整填料,安装方便且维修简单的优点。
本发明公开了一种污水超低排放的化纤类染色工艺,属于超低排放的染整工艺,包括染色、后处理、污水分质处理三个步骤,该工艺采用一步一浴法染色工艺,高效率低成本,且生产废水实现分质处理并回用,降低资源水的消耗,总用水量比传统工艺减少70‑75%,水循环利用率最高可以达到80%,实现污水超低排放,解决了污水COD过高的环境污染问题。
本发明涉及一种纤维的改性方法,尤其是涉及一种提高聚丙烯纤维染色性能的绿色加工方法。其主要是解决现有技术所存在的表面氧化改性、接枝共聚改性、共混改性都需要使用化学改性剂进行加工,都属于湿态加工方法,改性过程中会产生大量的废水、重金属污染,并且大量的消耗能源等的技术问题。本发明的方法包括将聚丙烯纤维依次进行织造、预处理、等离子体处理、染色、后处理,其中等离子体处理是将预处理过的聚丙烯纤维在间距为2~4毫米、放电功率40~60瓦的两电极板之间进行处理。
本发明公开了一种多组分有机危废水淬渣玻璃体含量的快速测定方法,该测定方法与多组分有机危废高温及气化熔融技术相匹配,实现了水淬渣玻璃体含量的快速测定。本方法通过对水淬渣粒径、色彩照度L值、硬度数据、含水率、细渣含量等指标的测定,结合利用BP神经网络,采用levenberg‑marquardt算法对BP神经网络进行训练,选取不同隐含层节点数的神经网络中结果误差最小的作为目标神经网络,最终快速得到水淬渣的玻璃体含量。
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