本实用新型公开了一种冲版机的水洗内循环装置,包括冲版机本体,以及设置在其一侧的冲版,所述冲版的两侧面分别设置有至少一组冲洗单元,所述冲洗单元下部还设置有水槽,其中,所述冲洗单元分别通过进水管连接至存储有纯水的蓄水箱,所述水槽中部设置有第一过滤装置,所述水槽底部通过出水管连接至回水箱,且所述回水箱通过第一补水管与蓄水箱连通。本实用新型提供一种冲版机的水洗内循环装置,其能够对冲版后的废水进行二次处理利用,以使其能进行二次循环利用,节纸了用水,同时杜绝废水排放造成的环境污染,节能效果更好。
本实用新型为钻井废弃泥浆陶瓷分离装置,解决已有装置对废弃泥浆处理效率低,无害化综合处理水平低的问题。泥浆分离塔(1)上有搅拌罐(2),搅拌罐(2)上的进料口上的第一振动筛(3),搅拌罐(2)内有至少一个搅拌器(4),搅拌罐(2)下面有至少两个泥浆槽(5)分别与第二、三振动筛(6、7)连接,第二、三振动筛的泥浆槽的下面有第四振动筛(8),第四振动筛下面有陶瓷过滤机(9),陶瓷过滤机通过排液管道连接废水池(19),废水池(19)与陶瓷过滤机(9)、第四振动筛(8)、废浆池(10)连接,陶瓷过滤机(8)的固化滤饼槽(11)与皮带输送机(12)连接,泥浆分离塔(1)上有行车(13)。
本实用新型公开了一种多级错流臭氧反应器,属于废水污染物降解领域,目的在于简化臭氧反应器的结构,并保证臭氧反应器具有较高的反应效率,有效降低污水处理的成本。该多级错流臭氧反应器包括反应单元、废水进水管、出水管;所述反应单元包括反应器、连接管、臭氧曝气装置,所述连接管、臭氧曝气装置分别设置在反应器内。与现有的臭氧反应器不同,本申请反应器内部无需填充任何填料,水头损失小,运行维护简单,投资少。同时,基于结构的改进,本申请能够显著提升污水流经的路程,进而提高臭氧反应效率,提升处理效果,降低污水处理的成本。另外,由于本申请内部完全采用重力流,无需机械提升,因而能大幅降低能耗,具有显著的节能减排效果。
本实用新型公开了一种从含铜废液中回收铜的装置,从输入端到输出端依次包括过滤槽、pH调节槽、离子交换柱和浓缩系统,本实用新型在废水处理的基础上深度开发资源化利用技术,利用离子交换材料将废水中的贵重金属铜吸附再生,通过改变装置结构,提高吸附过程中铜的吸附量,而后通过技术手段将再生液进行浓缩,获得具有高价值的铜溶液,在浓缩环节通过电渗析,短时间内大幅度降低目标溶液的体积,快速提高溶液浓度,再利用蒸发装置对其进行最终浓缩,提高了浓缩全过程的效率,降低能耗。
本发明公开了本发明提供了一种二氧化硅气凝胶氨基化接枝物及制备方法,包括二氧化硅气凝胶制备以及二氧化硅氨基化步骤。本发明提供的一种二氧化硅气凝胶氨基化接枝物极其制备方法,用以配置能与水中的Mn2+、Hg2+、Ni2+、Cu2+、Pb2+、Cd2+、Cr3+、Zn2+、Fe2+/Fe3+等重金属离子迅速反应、结合成大的沉淀的重金属捕捉剂,将重金属离子从废水中分离。该重金属捕捉剂合成方法简单,可直接投入水中,且处理加药量少,反应生成的较大颗粒沉淀物,对高低浓度均能达到处理效果,其中对于含有高浓度的废水一次处理即可达到排放标准。
本发明公开了一种羧甲基魔芋葡甘聚糖‑纳米聚多巴胺微球的制备方法,包括:(1)羧甲基魔芋葡甘聚糖的制备;(2)纳米聚多巴胺的制备;(3)配制羧甲基魔芋葡甘聚糖溶液和三氯化铁溶液;采用注射泵装置将羧甲基魔芋葡甘聚糖溶液滴入到三氯化铁溶液中搅拌形成凝胶微球;(4)配制纳米聚多巴胺溶液,调节pH,加入凝胶微球,搅拌,过滤,洗涤,即得到羧甲基魔芋葡甘聚糖‑纳米聚多巴胺微球。本发明以羧甲基魔芋葡甘聚糖为原料,经过处理可使羧甲基魔芋葡甘聚糖形成微球,然后通过与聚多巴胺复合,使羧甲基魔芋葡甘聚糖的吸附性能得以大幅提高,用于处理重金属离子废水工艺中,可大幅降低重金属离子废水处理成本,具有经济价值和环保意义。
一种泥炭替代组合物、防退化窖泥组合物、防退化窖泥及其制备方法,属于酿酒领域。泥炭替代组合物按重量份数计包括:窖皮泥10‑12份、荷塘泥3‑4份、以及酿酒废水厌氧池淤泥2‑4份。上述泥炭替代组合物中各原料便于获得,可有效保护自然资源,同时采用特定的比例的窖皮泥、荷塘泥以及酿酒废水厌氧池淤泥互相配合,可有效取代泥炭并达到基本相似的效果,将其应用于窖泥中后可与其余原料配合,保证pH长期不变,有效防止窖泥退化而影响大曲酒的质量。
本发明公开了一种柱状苯乙烯-二乙烯基苯共聚物疏水催化剂载体的制备方法,其特征是:取苯乙烯、二乙烯基苯、过氧化苯甲酰、甲苯、正庚烷和二氯乙烷,混合得混合物;将水、聚乙烯醇、碳酸钙和十二烷基苯磺酸钠加入到反应容器中,搅拌下加热到25~40℃,加入混合物,加热至70~90℃搅拌反应7~9h,过滤,固体物洗涤,干燥,制得苯乙烯-二乙烯基苯共聚物;将共聚物与粘结剂和聚四氟乙烯混合,装入模具中压制成柱状,干燥,即制得产物柱状苯乙烯-二乙烯基苯共聚物疏水催化剂载体。本发明制得的产物与亲水填料进行装填,两者匹配程度较高,床层压力降较小,可用于重水提氚、废水除氚,效果良好。
本发明公开了一种水溶液中铀的吸附方法。该吸附方法使用的吸附装置包括配液系统、预处理系统、柱吸附系统、槽式吸附系统和废液处理系统。吸附装置采用两种不同模式的吸附方式的多组并联运行工艺,实现了对吸附条件的可控化工艺,并且能够以多组铀吸附材料同时进行平行对比考核筛选。本发明的水溶液中铀的吸附方法具有流程简单、操作便捷、系统稳定性好、吸附条件可控和能够进行多组平行对比实验的优点,能够有效实现对铀吸附材料性能的考核筛选,对于海水提铀和铀废水处理等工程项目具有广泛的应用价值,解决了海水铀吸附材料性能考核和含铀废水处理工艺匮乏的问题。
本发明公开了一种利用低压电场‑植物联合去除放射性核素/重金属的方法及系统,所述方法包括:在容纳含放射性核素或重金属废水的容器表层放置浮板,所述浮板设置有作为阴极的植物容纳装置,将植物栽种于所述装置内,向容器内的废水中插入惰性导电材料作为阳极,连接阴极和阳极,并在二者之间外加电源。本发明利用低压电场和植物联合修复,结合了电动修复和植物修复的双重优势,能够显著提高植物修复放射性核素及重金属污染水体的修复效率。不会因为外源施加化学物质、转基因或产生新的化学物质而带来对环境的二次污染及生态问题等。具有成本低、绿色环保、公众接受度高,还能增加植物景观效果的优点。
一种合成维生素分离回收专用分子模板吸附树脂的方法,其特征是包括:按重量配比为氯甲基化交联苯乙烯-二乙烯基苯共聚物珠粒100份、极性溶胀剂100-500份、分子模板物1-30份、催化剂1-20份取各组分,依次加入反应容器中,室温搅拌溶胀4H,再升温到40-85℃反应6-8H后,采用水共沸蒸馏回收溶胀剂,再依次用稀酸、冷热水洗涤,即制得分子模板吸附树脂。该树脂对核黄素发酵液和生产废水中浓度100-6000MG/L范围内的核黄素的吸附回收效率达95%,平衡吸附容量达100MG/ML,为常规吸附树脂吸附容量的140%;采用稀碱-丙酮水溶液解吸-酸中和结晶流程,可从生产废水中回收90%以上的核黄素,具有资源利用率高、环境污染轻、工艺简便等特点。
本发明提供一种去除核素钚的复合吸附剂,属于含钚放射性废水处理技术技术领域。所述复合吸附剂为由氧化石墨烯及壳聚糖组成。本发明还提供所述复合吸附剂的制备方法,将戊二醛水溶液加入到壳聚糖溶液中,然后加入氧化石墨烯,在45~55℃的水浴中搅拌反应85~95min,调节反应液pH至9~10,置于75~80℃的水浴中继续反应50~70min后洗涤至pH为7,真空干燥即可。本发明复合吸附剂对核素钚的吸附去除率能达到95.11%,且废液经处理分离的吸附有核素的吸附剂可进行完全焚烧,焚烧后仅剩下块状的放射性物质,不仅便于核素的回收再利用,而且有望取消原工艺流程中的水泥固化线,达到放射性废物“最小化”的目的,大大简化核废水处理流程,缩减放射性废物贮存空间。
本发明公开了一种基于改性葡萄糖或蔗糖的生物质有机吸附材料的制备方法,其特征是包括:取苯酐10~40质量份,与50~100质量份的有机溶剂丙酮混合,再加入5~20质量份的葡萄糖、加入2~20质量份的催化剂混合,将混合物料升温至60~100℃并在此温度下搅拌反应6~12小时,得到反应后混合物;所述的催化剂为三乙胺或吡啶;将反应后混合物冷却至室温后,过滤,滤液经无机盐硫酸镁干燥、再经蒸馏除去有机溶剂后、即制得产物。采用本发明,制得的基于改性葡萄糖或蔗糖的生物质有机吸附材料可直接用于含重金属离子的废水处理,对废水中重金属离子的吸附效果良好,成本低,实用性强。
本发明公开了一种原位合成四氧化三锰/石墨烯复合吸附剂的方法、其产品及应用,属于铀酰离子吸附材料制备领域,其目的在于解决水体中铀的分离、回收问题。本发明基于改性Hummers法,提出一种原位合成四氧化三锰/石墨烯复合吸附剂的制备方法,并涉及其在铀酰吸附上的应用。本申请基于对传统Hummers法进行改进,提出了一步原位制备纳米四氧化三锰/还原氧化石墨烯复合吸附剂的方法。该方法制备出的复合吸附剂对于铀酰离子具有较高的平衡吸附量,且避免了复杂繁琐的后处理纯化过程。同时,本发明能将原料中高锰酸钾的锰元素充分利用,减少重金属废水的排放。此外,产生的废水为弱碱性,方便废液的后处理。本发明具有生产成本低、易于扩大生产等特点。
本发明公开了一种从含铜废液中回收铜的装置和方法,从输入端到输出端依次包括过滤槽、pH调节槽、离子交换柱和浓缩系统,本发明在废水处理的基础上深度开发资源化利用技术,利用离子交换材料将废水中的贵重金属铜吸附再生,通过改变装置结构,提高吸附过程中铜的吸附量,而后通过技术手段将再生液进行浓缩,获得具有高价值的铜溶液,在浓缩环节通过电渗析,短时间内大幅度降低目标溶液的体积,快速提高溶液浓度,再利用蒸发装置对其进行最终浓缩,提高了浓缩全过程的效率,降低能耗。
本发明公开了一种热塑性羧甲基纤维素衍生物静电纺丝制备纤维的方法,其特征是包括:将羧甲基纤维素钠溶于水中,溶胀后、加入引发剂过硫酸铵引发反应0.1~2小时,再加入丙烯酸甲酯进行接枝共聚反应,在40~85℃反应0.5~8小时;然后用乙醇与反应后物料混合、静置、过滤,固体物再与丙酮混合、静置、过滤,再将固体物干燥,制得热塑性纤维素;将热塑性纤维素粉碎成粉末,再将该粉末溶于有机溶剂中配制成溶液,得到静电纺丝溶液;将静电纺丝溶液经静电纺丝装置进行静电纺丝,干燥,即制得纤维。采用本发明,有效地解决纤维素材料溶液的可纺性,制得的纤维可纺丝成膜,运用于废水处理、膜渗透等方面,开辟了纤维素衍生物材料的新用途。
本发明公开了本发明提供了一种重金属离子捕捉材料及制备方法,所述重金属离子捕捉材料由SiO2‑(NH2)n、二硫化碳、氢氧化物、醇类、水组成;其中,各组分的重量比为:SiO2‑(NH2)n:2.5~4、二硫化碳:27‑30、氢氧化物:7‑9、醇类:38‑47、水:24‑30。该重金属离子捕捉材料能与水中的Mn2+、Hg2+、Ni2+、Cu2+、Pb2+、Cd2+、Cr3+、Zn2+、Fe2+/Fe3+等重金属离子迅速反应、结合成大的沉淀,将重金属离子从废水中分离。本发明的重金属离子捕捉材料合成方法简单,可直接投入水中,且处理加药量少,反应生成的较大颗粒沉淀物,对高低浓度均能达到处理效果,其中对于含有高浓度的废水一次处理即可达到排放标准。
本发明公开了一种红薯淀粉清洁化生产的加工方法,其特征是包括:原料红薯的清洗、磨浆、一次过滤、二次过滤、沉淀等步骤。采用本发明,对淀粉加工过程的用水进行循环利用,并将提取淀粉后的薯渣转化成饲料或加工成膳食纤维食品,加工产生的最终废水通过环保处理变为灌溉水和沉淀淤泥返田使用,不仅提高了薯类产品的附加值,也避免了对环境的污染;经过提取淀粉后的红薯渣通过酶解等工艺进行处理,生产附加值高的膳食纤维产品,提高了红薯的综合利用价值。
本发明公开了一种光催化剂及其制备方法和应用,所述光催化剂由质量比为1∶3~1∶7的WO3与g‑C3N4组成;所述制备方法首先通过高温煅烧制备WO3和g‑C3N4,之后再通过高温煅烧法制备出WO3/g‑C3N4复合光催化剂;所述光催化剂在废水除铀过程中,用于将U(VI)还原为U(IV)。本发明公开的WO3/g‑C3N4复合光催化剂具有较高的光催化活性,其光催化活性是WO3和g‑C3N4的4.58倍和1.83倍,且光催化稳定性高,本发明公开的WO3/g‑C3N4复合光催化剂可用于含铀废水中铀的分离与去除,其U(VI)去除率能够最高能够达到99.6%。
本发明公开了一种铯吸附富集滤芯的制备方法,其特征是:按100重量份偏高岭土、85~130重量份的水玻璃溶液、20~65重量份的表面活性剂溶液、0~3重量份的短切纤维的重量配比取各原料,混合制得浆体;将浆体注入钢制模具中,密闭,置于温度15~25℃、湿度≥90%的环境中养护3天后,脱模;继续养护至第28天,干燥,冷却,即制得铯吸附富集滤芯。本发明制备的铯吸附富集滤芯抗压强度0.5~10.0 MPa,表观密度200~800kg/m3,孔隙率75~90%,铯离子吸附容量>60mg/g。采用本发明,滤芯室温制备、自身具备铯吸附富集功能、铯吸附容量高、力学性能好,可用于含放射性铯的废水净化处理。
本发明公开了苯乙烯-二乙烯基苯共聚物疏水催化剂载体的制备方法,其特征是:将去离子水、有机物聚乙烯醇-1799、无机盐和十二烷基苯磺酸钠加入到反应容器中,在搅拌下加热到25~40℃,再加入已混合的苯乙烯、二乙烯基苯、过氧化苯甲酰、甲苯、正庚烷及二氯乙烷的混合物,加热至70~90℃,搅拌下进行悬浮聚合反应7~9h后,过滤;将反应后得到的固体物用去离子水、无水乙醇洗涤,再用丙酮在索氏提取器中抽提12~48h,然后将固体物用甲醇、去离子水洗涤后,干燥、筛分,即制得苯乙烯-二乙烯基苯共聚物疏水催化剂载体。以本发明产物为载体制备的Pt/SDB疏水催化剂,用于重水提氚、废水除氚,使用效果良好。
本发明公开了一种纳米钴铁氧体杂化改性苯乙烯‑二乙烯基苯共聚物疏水催化剂载体的制备方法,其特征是步骤主要为:将硝酸铁与乙二醇、硝酸钴与柠檬酸分别混合后再混合研磨,烘干后烧结,再在氮气保护下,加入水、氨水、硬脂酸反应,洗涤、干燥得硬脂酸处理的纳米钴铁氧体;将硬脂酸处理的纳米钴铁氧体、苯乙烯、二乙烯基苯、水、聚乙烯醇、羟甲基纤维素和十二烷基苯磺酸钠、过氧化苯甲酰、甲苯、正庚烷以及二氯乙烷混合加热反应后过滤洗涤、在丙酮中抽提,再洗涤、干燥,即制得。本发明制得的纳米钴铁氧体杂化改性苯乙烯‑二乙烯基苯共聚物疏水催化剂载体的疏水性强、抗压强度高,适用于重水提氚、含氚废水除氚、含重金属离子废水处理等。
本发明公开了一种含汞气田水处理方法,目的在于解决含汞废水成分复杂、稳定性较强,现有方法难以满足含汞气田水处理需要的问题。该方法包括如下步骤:破乳除油、脱稳还原、絮凝沉淀、多相电催化、吸附。本发明能够有效用于含汞废水,尤其是成分复杂、稳定性较强的含汞废水的处理,且SS去除率达80~90%,石油类去除率达95~99%,COD去除率达85~95%,总汞去除率95~98%,具有显著的进步。经测定,采用本发明处理后的出水水质中,总汞和烷基汞达《污水综合排放标准》(GB8978‑1996)排放标准,SS、COD、石油类可降到《污水综合排放标准》(GB8978‑1996)三级标准以下。本发明去除率高,成本低,具有较高的应用价值和较好的应用前景,值得大规模推广和应用。
本实用新型涉及废水处理技术领域,尤其为一种废液自动收集过滤预警安全装置,包括箱体,所述箱体右侧的顶部焊接有板体,所述板体顶部的中心处固定安装有第一支杆,所述第一支杆的顶部铰接有横杆,所述横杆底部的左侧铰接有传动杆,所述传动杆的底部贯穿箱体并延伸至箱体的内腔固定安装有浮漂;本实用新型通过板体、第一支杆、横杆、传动杆、浮漂、过滤网、顶杆、第一卡块、连接块和触发机构的设置,达到了可自动预警的目的,解决了现有的收集过滤装置乏预警功能,不能对废水收集的水位高度进行预警,这样容易导致废水溢出泄露,对周围环境造成污染,废水泄露还会导致用电器进水,导致漏电进而引发安全事故的问题。
本发明公开了一种制备磁性海泡石的方法,属于新材料技术领域。它是将先经酸处理、再经热处理后制得的活化海泡石对废水中重金属离子所具的良好离子交换吸附性能、对有机物所具的强吸附性能与铁氧体所具的磁性有机结合,即采用活化海泡石作为载体,通过化学共沉淀法来制备含铁氧体的磁性海泡石,以解决海泡石处理废水后长期悬浮于水中、难于快速回收的难题。本发明直接得到的产品可广泛应用于含重金属离子废水、含有机物废水处理领域。
本发明公开了Mo/S/BiOCl复合近常温降解催化剂及其制备和使用方法。它的各组分的摩尔比为:钼酸铵1mol、硫化钠1~1.2mol、硝酸铋?1mol;其制备是将钼酸铵溶于蒸馏水中,加入硫化钠,在室温下搅拌30min,直至溶液呈透明浅黄色;用盐酸缓慢滴入上述溶液至pH值,搅拌后将硝酸铋加入上述溶液中,出现棕色溶液,搅拌;将棕色溶液在70oC下回流,直至反应液呈棕黄色过滤,用去离子水和乙醇洗涤产物,烘干而得到的;加入有机难降解废水中污染物相同质量1:1~10倍的Mo/S/BiOCl复合近常温降解催化剂,缓慢搅拌进行有机污染物物理吸附移除,静置进行化学催化降解反应,最后离心分离出近常温降解催化剂,完成有机难降解废水处理。
本发明涉及一种三维网状羟基氧化铁/细菌纤维素碳复合材料,其制备方法是将细菌纤维凝胶清洗、除杂、干燥得到细菌纤维素膜,然后再经过500℃以上碳化2-8小时得到粗品,再洗涤、干燥制成具有三维网状结构的纳米碳纤维,以纳米碳纤维为载体,以FeCl3·3H2O为前驱体,通过FeCl3·3H2O溶液的水解,在30℃以上的油浴中加热2-10小时,经抽滤干燥的方法制备三维网状羟基氧化铁/细菌纤维素碳复合材料。本发明能高效吸附废水中的重金属和有机污染物,在较宽的pH值范围(pH4.0-10.0)内对有机物的去除效果较好,环境的酸碱度对其吸附效率影响不大,易与废水分离,可多次循环使用,且具有成本低廉,制备工艺简单等优点,所得的三维网状羟基氧化铁/细菌纤维素碳复合材料在吸附重金属和难降解的有机物等领域具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种电镀废水处理方法,属于污水处理的技术领域。本方法主要基于电催化氧化和电化学后处理的结合,可以在基本不使用化学药剂的前提下,简单高效地把电镀废水处理达标。过程简单,消耗少,成本低,而且清洁卫生,处理效果特别好。本方法使用一种特殊的三维电极处理器,效率高而且节约能源。本方法可以单独处理一种电镀废水,也可以处理各种电镀废水的混合废水。
本发明公开了一种矿井水资源化处理方法,涉及废水处理领域,目的在于解决采用反渗透法单独对高矿化度矿井水进行处理时,存在能耗高、易堵塞的问题。本发明科学调控离子平衡,使工艺性能更加稳定,有效延缓了反渗透膜污染;通过对SiO2的去除,从根本上解决了膜流道结垢堵塞问题;在高级氧化工艺段在去除有机物、破除胶体的同时实现了消毒灭活过程,并避免了氯离子的引入。本发明中,废水回用率99%以上,能实现废水零排放,提高固废和副产物资源化利用价值,Na2SO4纯度达到99%以上,易于综合利用。进一步,本发明灵活性强,能实现废水梯度净化、分质利用,最大程度地降低废水资源化利用成本,具有较高的应用价值。
本发明公开了一种磁性累托石废水处理材料的制备方法。它是将活化累托石对废水中重金属离子所具的良好离子交换吸附性能、对有机物所具的强吸附性能与尖晶石型铁氧体所具的磁性有机结合,采用活化累托石作为载体,将尖晶石型铁氧体磁性微粒附载于活化累托石的表面来制备磁性累托石,其中磁性微粒占整体质量的10~25%,以解决累托石处理废水后长期悬浮于水中、难于快速回收的难题。本发明直接得到的产品可广泛应用于含重金属离子废水、含有机物废水处理领域。
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