一种环境保护技术领域的耐受重金属的好氧反硝化菌株及其应用,该菌株为短小芽孢杆菌(Bacillus?pumilus)SNR‐3,保藏于中国普通微生物菌种保藏管理中心(简称CGMCC),保藏编号为CGMCC?NO.7126,本发明能够耐受Cd2+、Cu2+等重金属,并能在上述重金属存在的条件下进行好氧反硝化作用,有效去除水体中的硝态氮和亚硝态氮,并吸附相应的重金属。该菌株培养条件粗放,操作方便简单,处理成本低,对重金属污染的含氮废水的高效净化具有重要意义。
本发明公开了一种湿垃圾分类收集、堆肥的方法,包括以下步骤:步骤一,居民家庭生活垃圾分类、收集:对居民家庭生活垃圾分类,将湿垃圾部分装入完全可生物降解垃圾袋,按时间点集中收集;步骤二,将步骤一收集的湿垃圾转运至堆肥点;步骤三,在所述堆肥点对湿垃圾进行好氧堆肥,即得有机肥。采用本发明所述湿垃圾分类收集、堆肥的方法,可实现居民湿垃圾的减量化、无害化、资源化处置,并具有湿垃圾整体处置过程无臭无废水、无病菌、节约人工和便于监管等特点。
本发明公开了一种纳米二氧化钛包覆纳米二氧化硅薄膜的制备方法,首先在搅拌及超声波的条件下,将5~20ml正硅酸乙酯滴慢慢加入无水乙醇溶液中;20~40分钟后再滴加无机酸;10~30分钟后再滴加入5~25ml去离子水,得到溶液一;其次在超声波作用及搅拌条件下,将15~40ml钛酸丁酯慢慢滴加入20~50ml无水乙醇溶液中;15~30分钟后再滴加2~10ml无机酸;15~30分钟后再滴加入10~30ml无水乙醇和5~15ml去离子水,得到溶液二;20~40分钟后,在超声波作用及搅拌条件下,把溶液一慢慢滴加入溶液二中,继续搅拌2~3小时,得到白色胶体溶液;将此溶液涂布在玻璃或透明塑料板、管上,得到纳米二氧化钛包覆纳米二氧化硅薄膜,可用于可见光下杀菌、有机气体降解及废水处理等。
本发明涉及一种自粘贴制光催化性能聚间苯二甲酰间苯二胺膜的方法与应用,制备方法包括:将聚间苯二甲酰间苯二胺(PMIA)配制得到铸膜液,之后在分散有ZnO‑Ag‑TiO2的溶液中进行凝胶浴,通过自粘贴法将光催化剂ZnO‑Ag‑TiO2负载在PMIA膜上,制得PMIA光催化膜;该膜可用于提高对印染废水中对有害物质六价铬催化还原为三价铬的能力。与现有技术相比,本发明将光催化剂ZnO‑Ag‑TiO2固定在PMIA铸膜表面,通过自粘贴法引入无机纳米粒子改性的PMIA膜,减少了催化剂的流失回收难等问题,也使得亲水性得到大幅增强的同时,并具有更好的光催化降解性能。
本发明涉及一种纤维基活化核壳微纳结构环境净化材料的制备方法,包括:(1)清洗织物;(2)将硝酸铋与乙二胺四乙酸二钠加入到硝酸溶液中,滴加润湿剂、碱剂,得溶液A;将偏钒酸钠加入到去离子水中,加入氢氧化钠溶液,得溶液B;(3)将溶液B加入溶液A中,得到光催化剂未活化体;(4)将光催化剂未活化体活化,得光催化剂纳米活化体溶液LOCL;(5)在光催化剂纳米活化体溶液LOCL中加入含有共溶剂、渗透剂和硅烷前驱体的去离子水溶液,得活化核壳光催化整理液;(6)将处理后的织物浸渍到活化核壳光催化整理液中反应即得。本发明的制备方法简单,无二次污染;所得的净化材料能有效净化印染废水、空气污染,对纤维基本无损伤。
本发明涉及一种膜蒸馏浓缩染色残液及盐循环装置及方法。该装置包括:余热回收装置(23)、膜蒸馏系统和络合萃取系统(13)。该方法包括:将染色残液进入装置中的膜蒸馏系统进行膜蒸馏浓缩,利用余热回收装置(23)预热染色残液,浓缩后的残液进入装置中的络合萃取系统(13)进行萃取和反萃取,萃取回收的盐分再返回染缸中。该装置浓缩了染料残液的浓度,提高了萃取剂与废水的比值,提升了萃取的效果并减少萃取液的损耗量。
本发明属于环保工程技术领域,具体为一种多羟基亚铁络合物还原体系的制备方法和应用。本发明在无氧的亚铁盐水溶液中,逐滴加入碱性物质,并进行搅拌反应,通过调节亚铁离子与氢氧根离子不同的摩尔比以及阴离子种类和含量,使亚铁与全部氢氧根结合,形成多羟基亚铁络合物FHC;然后在其中加入硝酸银溶液以及分散剂和保护剂,构成Ag/FHC还原体系,大大提高了FHC的还原能力。Ag/FHC还原体系还原活性高,反应速率快,投加方便,可用于含多种难降解污染物的废水的处理。
本发明公开了钢铁冶炼矿渣制备硅酸根型磷灰石的方法及其用途,并研究了硅酸根型磷灰石对废水中重金属离子的吸附效果,属于环境保护领域。本发明的制备方法主要包括以下步骤:首先将钢铁冶炼矿渣粉末和磷酸盐分别置于去离子水,混合,不断搅拌;其次用碱液调节混合液的pH至碱性;然后将搅拌均匀的混合液通过水热法合成硅酸根型磷灰石;最后,去离子水洗涤至中性得到硅酸根型磷灰石吸附剂,对重金属离子进行吸附。本发明制备方法简单,原料来源广泛,环境友好,吸附效果优异,易于推广。
本发明涉及一种浓盐水处理方法,包括以下步骤:将浓盐水收集进入调节池,进行水质水量的调节;输送至电沉积箱,在其内去除金属离子,并将有机物氧化为无机物实现COD降解;输送至电沉积单元,其内通过循环泵对浓盐水进行循环处理;输送至电磁絮凝器,浓盐水中的悬浮物等絮凝进入斜板沉淀器,通过絮凝反应进行混凝沉淀;经斜板沉淀后的出水,返回到反渗透RO设备或直接用于低端用户。本发明提供了一种处理效果稳定、生产运行成本低、操作运行简便的浓盐水处理工艺,处理采用电沉积、电磁絮凝,避开常规化学处理方法,避免大量使用药剂所造成的盐份的持续累积,优化处理工艺,降低废水处理运行成本。
本发明公开了一种高效污水COD处理方法,涉及污水处理领域,该高效污水COD处理方法采用了驯化挂膜、厌氧水解酸化处理、好氧生物接触氧化处理、絮凝处理四个步骤,成本低廉,采用微生物分解污水,无二次污染,与常规化学处理方法比较,淤泥量更小,经过处理后的污水COD<100㎎/L,水质清澈透明,完全达到废水排放的标准。
本发明公开了一种用于生产有机肥的设备,包括餐厨处理部和/或畜禽粪便处理部;所述餐厨处理部用于处理餐厨垃圾,将处理产物输送至畜禽粪便处理部,所述畜禽粪便处理部用于处理畜禽粪便和餐厨处理部传输的处理产物,所述餐厨处理部包括料仓制浆机(1)、精选机(2)和三相分离器(3),所述畜禽粪便处理部包括稀释制浆机(5)和混料机(6)。本发明提供的用于生产有机肥的设备,将餐厨垃圾与动物畜禽粪便相结合,解决了餐厨垃圾废水的昂贵处理费用与昂贵的设备投资,也解决了畜禽粪便固液分离后的尿液处理昂贵的设备投资问题,具有设备简单、成本低、使用寿命高、能耗低、占用空间小、垃圾处理速度快等诸多优点。
本发明提供一种基于半圆弧形往复式运动筛分的污水碳源分级回收装置及回收方法,属于污(废)水能源回收领域,采用半圆弧形往复式运动筛分器直接针对源头污水进行分级捕获及回收水中碳源。本发明在机械力的振动作用下,可以分级、分段利用悬浮物表面的粘附性和其在装置中的往复作用/钟摆式滚动,形成稳定结构的聚集团,能够同时实现悬浮态污染物去除和有机碳源回收。本发明采用多段、多级设置筛分器,利用筛网和不同机械振荡作用,并适当结合絮凝作用以及吸附作用完成不同状态碳源的捕集,以便后续多级厌氧反应器进行能量的转化和利用。本发明资源回收效率高,稳定性好,动力消耗低,维护简便,占地小,自动化程度高。
本发明涉及一种合成涂料用高固含氨基树脂及其制备方法,所述的合成涂料用高固含氨基树脂主要由以下物质按照以下质量份数比制备而成:多聚甲醛30‑40份、三聚氰胺15‑25份、改性剂25‑30份、催化剂0.60‑0.65份、醇类有机溶剂16‑19份。与普通甲醚化氨基树脂相比,该涂料用高固含氨基树脂合成工艺简单,无需提纯步骤,无废水排放,具有较低的粘度,制漆烘烤温度低(110℃),交联后形成的漆膜光泽高(≥100Gu,60°);常规甲醚化氨基树脂烘烤温度160℃,漆膜光泽(≥90Gu,60°)。
一种硫掺杂类石墨相氮化碳纳米片负载石墨烯与四氧化三铁复合磁性光催化剂,其以硫掺杂的类石墨相氮化碳纳米片为载体,所述硫掺杂类石墨相氮化碳纳米片上修饰有石墨烯与四氧化三铁颗粒。其制备方法包括使用硫脲高温热解制备硫掺杂类石墨相氮化碳纳米片,使用浸渍法制备硫掺杂类石墨相氮化碳负载石墨烯复合材料,使用碱热共沉淀法制备硫掺杂类石墨相氮化碳负载石墨烯和四氧化三铁复合光催化剂材料。本发明的复合磁性光催化剂具有光催化活性高、稳定性好、有磁力易回收的优点,其制备过程操作简单、成本较低、安全性好。本发明的复合磁性光催化剂可用于处理含多种抗生素药物废水,稳定实用性好、效率高、操作简便、成本低、循环重复利用价值大。
本发明公开了一种降解六溴环十二烷的菌株分离方法,并进一步公开了一种Bacillus cereus HBCD‑sjtu菌株及其在降解六溴环十二烷(HBCD)方面的应用。所述筛选菌株自垃圾填埋场废水。本发明所述菌株能将六溴环十二烷降解为不同的代谢物。其能以HBCD为唯一碳源生长,在4天内能降解0.5mM HBCD。本发明实现了HBCD的生物降解,为生物修复环境中的HBCD污染提供了操作实例,从而实现以HBCDs为代表的溴代阻燃剂的矿化,具有降解效率高,成本低,无二次污染等优点。
本发明涉及一种利用纳米零价铁类芬顿技术去除污水中双氯芬酸的方法,在pH值为2~6条件下,向含双氯芬酸的污水中,投加纳米零价铁和双氧水,反应时间10~30分钟,氧化去除污水中的双氯芬酸;污水中双氯芬酸的质量浓度为5~100毫克每升,纳米零价铁的投入量为每升污水中加入0.1~0.6克,双氧水的投入量为每升污水中加入200~600毫克。与现有技术相比,本发明的方法反应所需条件简单,反应温和,处理时间短,对双氯芬酸的去除率高,无二次污染,适合处理含双氯芬酸的污水以及其他制药废水,有利于污水的资源化利用。
本发明涉及一种有色冶炼制酸烟气三氧化硫及重金属干式脱除方法,在有色金属冶炼烟气经过高温余热锅炉初步回收热量后,先通过第一级除尘装置进行第一级除尘,去除烟气中90%以上的烟尘;然后将具有吸附/吸收SO3和重金属组分的吸附剂粉末由烟道直接喷入第一级除尘后的烟气中,发生吸附反应;再利用烟气换热装置对含有吸附剂的烟气进行降温,使SO3及重金属被吸附剂高效捕集,并使部分挥发性重金属能够诱导凝结下来;最后利用第二级除尘装置将已吸附SO3及重金属的吸附剂捕集下来,并将以颗粒态存在的重金属一并捕集下来。与现有技术相比,本发明可从上游将烟气中的重金属组分与SO3高效去除,减少了洗涤废水中硫酸浓度和重金属含量。
本发明为一种双面和多层印制电路的加成制备工艺。具体流程可简单归纳为电镀模板的制备,单面电路板的制备,单面电路板的钻孔,粘附另一面电镀模板,化学镀铜使孔金属化,电镀铜使孔增厚,剥离另一面电镀模板得到所需双面印制电路板,重复这一过程得到多层印制电路。制备导电线路用的电镀模板通过后处理可以重复使用,这就避免了传统电路板制备当中掩膜的多次制备,降低了掩膜显影,去除当中的废液污染和成本。此外,本工艺为一种加成制备方法,不需要金属箔的蚀刻,没有金属的浪费,减少了金属刻蚀造成废液污染和废水处理的费用。综上所述,本工艺相较于传统减成腐蚀法制备双面和多层印制电路具有无浪费,低污染,成本降低等优点,极具应用价值。
本发明提供的水渣油混合物分离装置,用于对水渣油混合物中的渣滓、油脂和废水进行分离,包括:渣滓分离部,包含:筒状本体、设在筒状本体内的筒状滤网、位于筒状本体下部顶侧的混合物引入管、设在筒状滤网内的螺旋推送杆、驱动单元、位于筒状本体上部底侧的排渣管及设在筒状本体底侧的至少一个水油出口;油脂分离部,包含:油脂分离室、环形隔板、设在油脂分离室的一侧上部的排油阀门以及被插入至靠近油脂分离室的底部的排水管;以及控制部,包含:混合物传感器,液面传感器,以及控制单元,控制驱动单元驱动螺旋推送杆进行旋转,并控制排油阀门的开闭,其中,排水管的排水口的位置比混合物引入管的引入口的位置低。
本发明涉及一种蛭石自组装钒酸铋水处理剂的制备方法,包括:(1)将铋盐、稳定剂加入到磷酸盐缓冲液中,搅拌15~60min,形成悬浊液;将偏钒酸盐溶于磷酸盐缓冲液,然后加入到悬浊液中,形成透明溶液;(2)用碱性溶液调节上述透明溶液的pH值至4.5~9,于20~100℃加入与步骤(1)中铋盐质量比为5∶1~20∶1的蛭石,搅拌回流反应6-24h,过滤、焙烘产物,即得。本发明成本低廉,工艺简单;制备的水处理剂适用于各种废水的深度处理,环保无二次污染,可以克服现有铋基水处理剂的不足,水处理效果好,可循环使用,具有良好的应用前景。
本发明属于介孔材料制备技术领域,具体为一种有机基团功能化有序介孔聚合物材料及其合成方法。该材料有机官能团含量高(0.1wt%~15wt%)、比表面积高(200~500m2/g)、孔容大(0.1~1.0cm3/g)、孔径均一(3~12nm),具有二维六方、或三维立方介观结构。其合成方法包括:在酸性条件下,将无机硅源和含有有机官能团的有机硅源进行预水解;然后与非离子表面活性剂混合;加入可溶性树脂在有机溶液中进行自组装,得到有机基团功能化-非离子表面活性剂复合材料。除去表面活性剂,得到有机基团功能化有序介孔聚合物材料。本发明操作简单,成本低,所制备的材料可用作吸附剂,处理废水中重金属离子等;可作为催化剂载体或催化剂,应用于有机合成。
本发明公开了一种可以过滤杂质的纳米纤维膜,该纳米纤维膜包括基底及位于接收基底上的纳米纤维层;纳米纤维层的直径为100?1000nm,克重为1?15g/m2;纳米纤维层采用高分子聚合物材料。此外,本发明还公开了该纳米纤维膜的制备方法,采用针头静电纺丝、线性静电纺丝或螺旋叶片静电纺丝技术,通过调节静电纺丝过程参数及环境条件,能高效制备出具有对空气中、水中的杂质高效过滤的纳米纤维膜。此外,本发明还公开了该纳米纤维膜在空气过滤产品、水过滤产品中的应用。本发明纳米纤维膜具有对空气中的颗粒物高达90%以上的过滤效率,空气阻力仅有30?60Pa,且对于废水等污染源具有高通量和高截留率的特点。
本发明涉及环境保护的高盐废水蒸发浓缩领域,特别是一种水平管式载气抗垢蒸发系统,由蒸发器、除湿器、载气循环系统和防垢除垢系统构成。蒸发器是水平管喷淋式降膜蒸发器,采用上宽下窄的异形菱形腔板束作为蒸发内件。废液在给料泵的驱动下,从原料中间箱进入蒸发器,在蒸发器内被蒸发内件和载气加热后浓缩,进入蒸发器底部的浓缩料仓。在浓缩料仓中的废液,在浓缩液循环泵的驱动下,再次进入蒸发器浓缩。载气带着废液中的水分,在载气循环系统的驱动下经过除湿器去除所含的水分后,再次进入到蒸发器中。在蒸发器内设置防垢除垢系统,用于在工作中保障蒸发内件的洁净。本发明是一种高效、抗垢、免维护及适用范围广的系统。
本发明提供一种冷轧反渗透浓盐水的净化处理方法,属于水处理技术领域。包括如下步骤:(1)调节反渗透浓盐水pH值:反渗透浓盐水在混合均质池内混合均质后,进入pH值调节池,向反渗透浓盐水中加入酸或碱,调节pH值6.5~7.5;(2)混凝沉淀:调节好pH值的反渗透浓盐水进入混凝沉淀池,向调节好pH值的反渗透浓盐水中依次加入聚合氯化铝和聚丙烯酰胺,进行混凝沉淀处理;(3)黄花鸢尾反应器:经混凝沉淀处理后的反渗透浓盐水进入黄花鸢尾反应器,调节水力停留时间为2~7d后,达标排放。采用混凝沉淀+黄花鸢尾反应器处理轧钢废水反渗透浓盐水污染物,提高了COD、TN、TP的去除率。
一种尾气多级处理系统及其方法,其系统包括除尘设备、燃烧设备、冷却设备、气液分离设备、炭吸附设备、抽风机、排气筒、废水处理设备和监测切换装置,监测尾气中的有机物浓度、温度、湿度和颗粒物浓度,控制器根据优先级顺序进行分析判断,并通过执行器控制尾气的输送路线,依照尾气的输送路线,处于尾气输送路线上的处理设备对尾气进行处理。解决了现有热脱附尾气处理技术工艺模式单一、灵活性差、经济成本高的问题。
本发明公开了一种乙基苄基氯的合成制备方法,属于精细化工技术领域。包括步骤:1)将乙苯、多聚甲醛、浓盐酸和相转移催化剂混合,升温至80‑85℃闷罐反应。2)冷却放压,分出有机相和水相,有机相5%碳酸氢钠水溶液洗,水洗,有机相减压蒸馏得到乙基苄基氯;3)水相通入氯化氢气体进行回收利用。本发明采用的原料价格低廉,操作简单,通过闷罐增压提高了反应转化率,水相回收减少了废水的产生,合成工艺更加绿色环保。
本发明涉及一种磺化聚乙烯亚胺、纳滤膜及其制备方法,所述磺化聚乙烯亚胺由聚乙烯亚胺与磺酸内脂的开环反应获得。将磺化聚乙烯亚胺作为水相单体通过界面聚合制备疏松纳滤膜。由于磺酸基团的引入导致单体极性提升,降低其在油相的溶解度从而抑制界面聚合过程,最终获得具有疏松结构的聚酰胺分离表层。基于磺化聚乙烯亚胺独特的结构和性质,所制备的纳滤膜具有高水通量、高染料截留以及高盐渗透的特性,适用于印染废水的处理。
本发明提供了一种核壳结构TiO2粉体的制备方法,按照TiO2粉体与硼氢化钠质量比(10‑20) : 1称取TiO2粉体与NaBH4;将NaBH4配制成浓度为5‑10mmol/L的溶液;将TiO2粉体与NaBH4溶液在超声状态下混合均匀,并转入水热釜中,在120‑140℃下反应9‑12h,过滤、洗涤、真空干燥后得到具有核壳结构的TiO2材料。本发明的TiO2粉体的核为结晶状态的TiO2, 壳为无定型的TiO2, 具有较好的可见光响应性,在可见光下具有较好的光催化降解废水染料的性能。本发明能在40min内将10mmol/L的亚甲基蓝溶液降解完全。本发明工艺简单,粉体粒度均匀,光催化效果较单一结构TiO2更好。
一种转盘式气液反应器,主要包括耐压反应罐和转盘,在耐压反应罐上设有加热机构以及进气管、排气管、进液管、排液管和放空管。转盘设置在反应罐内并由磁力搅拌器驱动。本发明的装置可以用于现有的湿式氧化反应处理废水和有机废弃物(如生物质)与水形成的固液混合物,以及对应的催化湿式氧化反应体系,在化工领域应用广泛的氢气和液相(或水相)发生的加氢反应体系。
本发明涉及一种有色金属尾矿的再选利用方法,其特征在于:所述的有色金属陈旧性尾矿再选利用方法包括以下步骤:a.将陈旧性尾矿从尾矿坝中取出,然后在调浆池内注水搅拌成矿浆;b.将矿浆进行分级处理,分级后的溢流部分进行浮选处理,粗粒级部分进行重选;c.将分级后得到的粗精矿泡沫和重选后得到中矿进行再一次分级和细磨;d.将再次分级和细磨后的溢流部分进行浮选处理,逐级富集后得到精矿产品。使用时本发明的离析处理能去除尾矿中的废水,减少药物污染和泥化物的危害,在分级和重选过程中能大量处理120目-300目的矿粒,适应范围较广,然后对于粗精矿泡沫和中矿进行再一次分级和细磨,使单体解离,使富集比增高,并实现高回收率。
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