本发明涉及水质净化处理的过滤器技术领域,尤其是涉及一种涡流过滤器。包括过滤器本体,其特点是所述的滤器本体内底部自下而上依次设有承托层、下层石英砂、上层石英砂,上层石英砂上部设有搅拌齿耙,搅拌齿耙安装在中心传动轴上,中心传动轴上端伸出过滤器本体顶部并与减速器输出轴相连接,承托层下部设置有滤板,滤板上设置有滤头,滤器本体底部还设置有反冲水进水管和第一人孔,滤器本体侧壁上设有反冲出水管、进水管、预冲洗管和第二人孔,滤器本体上部还设置有排气管和第三人孔。其反冲洗废水发生量和反冲洗时间缩短了30%,并延长了滤料使用寿命,稳定性好。
本发明涉及废水处理技术领域,提供了一种颗粒增强离子交换树脂及其制备方法和应用。本发明采用磷钨酸铵和/或磷钼酸铵为活性组分,以含硅无机微纳米颗粒或含钛无机微纳米颗粒为颗粒增强剂,以海藻酸钙作为载体树脂对活性组分和颗粒增强剂进行封装,所得离子交换树脂耐酸性和耐氧化性好,在高浓度硝酸环境下仍能对铯进行选择性吸附,吸附容量高,并且本发明的颗粒增强离子交换树脂机械强度好,能适应更加苛刻的工况;此外,本发明所用原料易得,制备方法简单,成本低廉。
本发明公开了一种黄土颗粒负载三氧化钨光催化剂的制备方法,是将钨源前驱体、有机酸溶解于去离子水中,向其中加入无机酸溶液、小颗粒黄土,充分搅拌分散均匀后在150℃~200℃下水热反应12 h~18 h,冷却至室温,产物依次用乙醇和去离子水清洗,干燥,得浅褐色粉状固体颗粒。本发明通过一锅法将三氧化钨原位负载于黄土颗粒表面,使黄土颗粒的吸附性能与三氧化钨的光催化活性有效结合并产生协同,大大提高了光催化剂对有机污染物的光催化降解性能。同时有效减少三氧化钨催化剂的用量,不仅降低了成本,而且能回收利用,有效提高了三氧化钨的利用效率,因此在光催化降解染料废水领域具有很好的应用前景。
本发明属于纳米材料技术领域,公开了一种纳米氧化锌、纳米硫化锌的制备方法。该制备方法,包括以下步骤:酸解含锌的物质,将硫酸锌和可溶性碳酸盐进行反应,制备纳米氧化锌;然后将硫化钡和硫酸盐进行反应,制备纳米硫酸钡;再将硫化盐和硫酸锌进行反应,制备纳米硫化锌,重复利用制备中生产的硫酸盐。本发明能够同时制备出纳米氧化锌、纳米硫酸钡和纳米硫化锌,其中,纳米氧化锌的纯度大于95%,产率大于90%;纳米硫酸钡的纯度大于95%,产率大于90%,纳米硫化锌的纯度大于99%,产率大于90%。在制备方法通过循环使用硫酸盐,实现了废盐、废水零排放,降低了生产成本,是一种绿色全循环制备方法。
本发明涉及化工领域,公开了一种嘌呤类衍生物的制备工艺,不同于现有技术中在氯化步骤后,使用碱对氯化物中间体进行水解碱化的复杂工艺,本申请在氯化步骤后,直接使用酸对上述氯化物中间体进行水解酸化,实现通过一步水解酸化即可得到2‑氨基‑6‑氯嘌呤粗品;能够有效降低原料三氯氧磷的用量,大大降低了废水排放量,大大缩减了碱化步骤,提高收率,降低成本。
本发明提供了一种连续生产木炭的方法及其装置,该工艺是将废弃的果木、硬杂木等原料经木块破碎机加工制成一定长度、尺寸及截面积要求的木块,加入炭化炉中完成炭化过程,生成固定碳含量大于85%,水份含量小于4%的优质木炭。该装置包括炭化炉、斜烟道、水平烟道、焚烧炉、举升机构、灭火箱等,结构简单,操作简便。利用废弃的木材作为原料制取木炭,既降低成本,又保护了资源,做到综合利用;采用常压燃烧炭化方式,不存在易燃易爆介质,因此没有剧燃或剧爆的条件,尾气排放可符合国内现行大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)。生产过程中所有产物都可以出售,无任何废渣产生,无废水。
本发明公开一种己二酸干燥系统,包括流化床干燥器、第一载气处理单元和第二载气处理单元,待处理物料进入流化床干燥器中,壳体内腔分为干燥区和冷却区,干燥载气和冷却载气进入壳体内与待处理物料接触,形成流化态并依次与干燥介质和冷却介质进行热量交换,干燥后进行冷却,以实现连续生产。与此同时,本发明还设置了第一载气处理单元和第二载气处理单元,干燥载气经第一载气处理组件除杂处理,利用加热器加热后回流至干燥区,冷却载气经第二载气处理组件进行除杂处理,利用第二冷凝器冷凝处理后回流至冷却区,有效提高了能源利用率,且替换了现有技术中的洗涤塔,避免了大量废水的产生,并减少了尾气排放,节能环保。
本发明涉及一种Fe3O4磁纳米颗粒及其制备方法和应用,该Fe3O4磁纳米颗粒包含Fe3O4纳米颗粒,聚乙二醇衍生物和环糊精衍生物。该颗粒吸附能力强,可用于吸附染料废水中的染料分子,吸附了染料分子的磁纳米颗粒可通过使用外部磁铁迅速去除,不会引起二次污染。
本发明涉及一种碳酸酯高分子聚合物两级间接干燥系统,该系统包括桨叶干燥机、蒸汽管干燥机、碱洗塔。桨叶干燥机设有进料口、尾气排放口、二级干燥尾气输入管、饱和蒸汽输入管Ⅰ和Ⅱ、蒸汽凝液排放管Ⅰ和Ⅱ、干燥物料排放口;尾气排放口连有布袋除尘器Ⅰ;碱洗塔连有水封罐,并设有喷淋管、废气排放管Ⅰ、废水排放管;干燥物料排放口连布袋除尘器Ⅱ;蒸汽管干燥机一端连进料螺旋,另一端设饱和蒸汽输入管Ⅲ、蒸汽凝液排放管Ⅲ,并设有产品排放管、蒸汽入口;蒸汽入口连蒸汽加热器、二级干燥尾气输入管;蒸汽加热器设饱和蒸汽输入管Ⅲ、蒸汽凝液排放管Ⅳ,一侧连精细过滤器、粗效过滤器。本发明还公开了该系统的干燥工艺。本发明干燥效果好、无污染。
本发明公开了一种以重组胶原蛋白为生物矿化模板制备ZnO纳米粒子的方法,具体包括如下步骤:(1)利用生物基因工程技术制备重组胶原蛋白:①确定重组胶原蛋白的序列;②合成编码重组胶原蛋白的核酸;③重组胶原蛋白的制备与纯化;(2)ZnO纳米材料的制备:①重组胶原蛋白与六水合硝酸锌和氢氧化钠均匀混合溶液的配制;②、将混合溶液放在25℃恒温箱中;③纯化并干燥保存制备的纳米材料。本发明采用重组胶原蛋白作为生物模板,六水合硝酸锌作为原料,在室温下制备了大小和形貌可控的ZnO纳米材料。本发明简单方便,易于操作,制备的ZnO纳米材料对多种有机染料表现出优良的降解能力,在染料废水的处理中具有很大的应用前景。
本发明提供了一种β‑CD改性聚氯甲基苯乙烯多孔多功能树脂及其制备方法和应用,属于废水处理技术领域。本发明采用空腔结构的β‑CD与PPDI交联,形成富空电子N的高比表面积的多孔β‑CD聚合物,PPDI上的N孤电子对可与多种重金属离子进行螯合,从而极大地增进β‑CD聚合物吸附金属离子的能力;而β‑CD具有环状大且多的自然孔隙结构,因而吸附有机污染物的能力强,实现对有机污染物和重金属离子的双重吸附;本发明将多孔β‑CD聚合物接枝于聚氯甲基苯乙烯树脂表面,在聚氯甲基苯乙烯多孔树脂表面形成网状结构,能够增加β‑CD聚合物的空位电子对、孔隙度与比表面积,从而提高对重金属和有机污染物的吸附率。
本发明公开了一种基于废旧塑料回收再利用加工用热熔装置,包括:工作台,下端通过轴承连接有万向轮,且所述万向轮关于所述工作台的中心呈对称分布;清洗箱外壳,下端安装有所述支撑板,且所述清洗箱外壳上端安装有进水管,并且所述进水管上设置与控制阀门;进料管,安装在所述清洗箱外壳的左上端,且所述进料管上贴合有第一下料板,所述第一下料板与推动板相互连接。该基于废旧塑料回收再利用加工用热熔装置,通过第一转动轴带动第一搅拌杆与第二搅拌杆进行转动,从而实现对清洗箱外壳内的塑料进行搅动清洗,而后通过过滤板与活性炭对废水进行过滤,且通过加热装置对塑料进行热熔,而后随着送料螺旋的转动,实现对热熔后的塑料进行挤出。
本发明提供一种2, 4, 6?三(氨基己酸基)?1, 3, 5?三嗪的生产工艺,步骤如下:(1)己内酰胺水解反应;(2)水解液与三聚氯氰缩合反应;(3)酸化结晶;(4)顶洗及打浆。本发明在反应方面,它极大的缩短了传统生产工艺中己内酰胺的水解时间,及水解产物和三聚氯氰的缩合时间,并且充分利用了操作过程中的溶解热,不但节省了蒸汽能耗,而且更是节省了加热时间,在后处理方面,采用了双水箱循环顶洗,极大的节省了顶洗水用量和顶洗时间,并对顶洗水和打浆水进行了套用,将其废水量降低了60%左右。
一种镉(II)-酚复合污染的处理方法及其浓缩液的回收方法,该处理方法包括以下步骤:(1)胶团强化:将含有镉(II)-酚复合污染的废水作为进料液,然后加入摩尔配比为0.05~2:1的聚氧乙烯月桂醇醚与十二烷基硫酸钠,其中十二烷基硫酸钠摩尔浓度为1~3mmol/L,搅拌均匀,密封静置3h;(2)超滤:将步骤(1)中胶团强化后的进料液,采用外压式中空纤维式超滤膜组件,在温度为25±5℃,操作压力为0.05~0.09MPa下超滤。本发明还包括镉(II)-酚复合污染处理后浓缩液的回收方法。本发明利用胶团强化超滤技术同时调节表面活性剂之间的摩尔配比,可处理不同程度的镉(II)-酚复合污染,实验证明,污染物同时存在的情况下,镉(II)的最高去除率接近100%,苯酚的达93%以上;浓缩液中SDS最高回收率为15.44%,Brij35最高的为82.4%。
本发明提供了一种羧甲基纤维素的制备方法,通过将1重量份、60~120目大小的纤维素粉搅拌至动态悬浮状态后以液压喷雾的方式加入0.4~1.0重量份体积比为90~98%甲醇或乙醇或异戊醇溶液,维持20~40分钟;再加入0.2~1.5重量份100~150目的粉末氢氧化钠或氢氧化钾,混匀15~30分钟;随后以液压喷雾的方式加入0.1~0.6重量份水进行碱化反应,控制温度在8~25℃,反应30~240min;然后加入0.4~2.0重量份固体一氯乙酸,控制温度在46~52℃,反应60~120min;最后加入0.1~1.0重量份100~150目的粉末氢氧化钠或氢氧化钾,控制温度在55~75℃,反应60~120min后,得到羧甲基纤维素钠或羧甲基纤维素钾。本发明有效降低有机溶剂使用量,反应过程不产生废水,且产品粘度好。
活性炭强制放电再生技术及其装置,属化工 分离技术,或水和废水净化技术。通常直接通电再生技术及装置是利用颗粒活 性炭自身导电,具有电阻及炭粒间接触电阻使湿 废炭产生焦耳热,逐渐加热至再生温度。本发明解决了已有技术的不足,采用强制放 电再生技术及装置,控制能量,使炭粒间强制形 成的电弧,对饱和炭进行强制放电,使其在极短 时间内不需通入水蒸汽而迅速再生活化,恢复 其吸附性能,并使干燥、焙烧、活化三个阶段一 次完成。
本发明公开了一种多元改性的膨润土吸附材料,属于复合材料及水处理技术领域。本发明以钠基膨润土作为主体材料,以有机长碳链阳离子表面活性剂,无机聚合羟基金属阳离子和功能化的短碳链有机络合剂为多组分复合改性剂,利用共聚法对膨润土进行改性,得到有机-无机多元复合膨润土吸附材料。采用本发明所得的无机-有机多元改性膨润土材料既具有无机柱撑膨润土多孔、大比表面积的特征,又具有有机膨润土碳含量高、疏水性强的特点,还赋予膨润土对金属离子强的络合吸附功能,因此,既可以同时通过表面吸附和分配两种途径吸附有机物,又可以利用络合作用去除水中重金属离子,可以在废水处理领域中推广使用。
本发明公开了一种8‑溴腺苷的合成方法,属于化工合成领域,其以腺苷为原料,由8‑位溴代得到产物8‑溴腺苷。本发明通过控制底物Br2的用量和乙酸‑乙酸钠缓冲溶液的浓度及pH范围,同时减少淬灭剂NaHSO3的用量,综合降低工艺成本,降低废水中COD指数;针对NaHSO3淬灭反应导致产物退回为原料的问题,缩短淬灭时间,提高产物产率。
本发明公开了一种黄土负载氮掺杂氧化锌光催化剂,是将水合硝酸锌溶解蒸馏水中,加入酸化黄土,超声分散后升温至50~90℃,加入氮源试剂搅拌均匀后加入碱溶液,恒温搅拌反应1h~5 h;过滤,干燥,最后经高温煅烧而得。本发明以黄土作为载体,尿素等为氮源,硝酸锌为前驱体,通过原位一步沉积法制备了黄土负载氮掺杂氧化锌光催化剂,使黄土颗粒的吸附性能与氮掺杂氧化锌的光催化活性有效结合并产生协同作用,大大提高了氮掺杂氧化锌光催化剂对于有机污染物的光催化降解性能;同时有效减少氮掺杂氧化锌光催化剂的用量,不仅降低了成本,而且能回收利用,即有效提高了氮掺杂氧化锌的利用效率,因此在光催化降解染料废水领域具有很好的应用前景。
本发明提供了一种改性环糊精的制备方法,涉及复合型天然高分子絮凝剂技术领域。本发明的制备方法包括以下步骤:(1)提供丙烯酰胺‑β‑环糊精;(2)将所述步骤(1)得到的丙烯酰胺‑β‑环糊精、二甲基二烯丙基氯化铵、过硫酸铵、亚硫酸氢钠和水混合,发生共聚反应,得到改性环糊精。从SEM图可以看出,本发明提供的改性环糊精为球状颗粒搭建的多孔网状结构,增加了表面积,从而显著增加有效吸附位点;在酸性至中性范围内,对印染废水的脱色率较高,且基本保持恒定。
本发明一种改性聚苯胺吸附剂的制备方法,是在4~6mol/L的盐酸溶液中加入对甲苯磺酸,搅拌均匀形成混合溶液;再加入对甲苯磺酸质量0.5~2倍的苯胺单体,搅拌2~5小时;然后加入苯胺单体质量2~5倍的引发剂过硫酸铵,继续搅拌2~5小时;抽滤,洗涤固体沉淀;烘干、研磨,得到改性聚苯胺吸附剂。本发明利用盐酸和对甲苯磺酸对聚苯胺进行改性,改变了聚合物的内部孔道结构,加强了聚苯胺的吸附性能和热稳定性;同时,使苯胺吸附的表面带正电荷,从而实现对阴离子染料的自主选择性吸附作用。实验表明,本发明制备的改性聚苯胺吸附剂对阴离子染料具有很强的吸附性能力,而且可循环利用,可用于阴离子染料废水的净化和处理。
本发明提供了一种CuO‑MnFe2O4复合材料及制备方法和催化剂及应用,涉及材料制备及环境技术领域。CuO‑MnFe2O4复合材料中CuO和MnFe2O4掺杂的摩尔比为(1‑10):(1‑5),优选为(5‑10):(1‑3);进一步优选为10:1。本发明提供的CuO‑MnFe2O4复合材料中CuO和MnFe2O4掺杂的摩尔比为(1‑10):(1‑5),能够快速活化过硫酸盐,产生具有超强氧化能力的硫酸根自由基,利用硫酸根自由基去除废水中的有机污染物。
本发明属于复合材料领域,具体涉及一种聚乙烯亚胺改性壳聚糖磁性复合材料制备方法,该吸附剂以球形磁性四氧化三铁为核、壳聚糖为壳制备了壳聚糖包覆的四氧化三铁核壳结构,再通过改性制备聚乙烯亚胺改性壳聚糖磁性复合吸附剂。本发明将分子链中含有具有大量氨基的聚乙烯亚胺修饰壳聚糖,并在制备过程中加入三氯化铁,成功制备出易于分离的且能有效去除废水中污染物质的聚乙烯亚胺改性壳聚糖磁性复合材料,解决了传统吸附剂难分离的缺点。
本发明涉及一种将生物膜分离技术与固定载体的生物污水处理工艺。本发明通过以密集载有微生物的多孔膜替代常规MBR工艺中的高分子滤膜,配合整体成型的多孔性材料作为处理主体部分微生物的载体。并可在生产厂内提前将微生物培育载入载体内部。在载体上形成从好氧菌到厌氧菌,从细菌、真菌到原生动物、原生动物完整的生物链。可获得对COD、NH3-N的深度处理。本发明工艺的优点是出水水质好,NH3-N去除程度高、生物载量大、生物体系完整、基本不产泥、可在生产厂内培育微生物;膜价格低、膜寿命长,彻底消除膜污染,曝气量小,不要真空抽吸出水。本发明的BMBR工艺可形成带有自控功能的系列化设备。本发明工艺设备适用于高低浓度的生活污水及生产废水的处理。
锅炉烟气除尘脱硫和泥浆清除工艺及其设备,工艺包括烟气净化、净化液循环和泥浆清除方式,专利保护设备是旋流水封塔和排污沉降池。工艺系统的特点是引风机置湿式除尘器前面,炉碴清除与泥浆清除一起考虑,中和剂全部采用锅炉房排放的碱性废水,全部除尘脱硫补充水和水淬出碴水首先加入除尘器内,废液零排放,泥浆用潜水泵汲取,除尘效率≥98%脱硫≥95%。工艺和设备考虑了各种情况的除尘脱硫和泥浆清除。
本发明涉及一种可磁性回收的硅藻土复合破乳材料的制备方法,该方法包括以下步骤:⑴对硅藻土颗粒进行高温处理;⑵处理后的硅藻土颗粒分散于去离子水中,并加入硅烷偶联剂‑无水乙醇的混合溶液反应,即得硅烷偶联剂修饰的硅藻土;⑶将六水合氯化铁分散在乙二醇中,使混合液中Fe3+的浓度为0.01~0.3mol/L;⑷醋酸钠、聚乙二醇、烷偶联剂修饰的硅藻土,充分搅拌后转移至反应釜中反应,经冷却、回收即得四氧化三铁‑硅藻土复合物;⑸四氧化三铁‑硅藻土复合物分散于阳离子型聚合物水溶液中后所得产物回收干燥,即得硅藻土复合物。本发明还公开了该复合材料的应用。本发明方法简单,且所得复合材料可实现不同pH值水包油型含油废水高效分离和对破乳材料的回收利用。
本发明涉及一种具有高吸附性能的改性黄土的制备方法,该方法包括以下步骤:(1)将黄土与蒸馏水、丙烯酸在室温下搅拌均匀后,滴加中和度为40%~90%的NaOH溶液中和,得到中和溶液;(2)然后向所述中和溶液中加入甲基丙烯酸羟乙酯并搅拌均匀,得到混合液;(3)在所述混合液中加入交联剂甲基丙烯酸缩水甘油酯,通惰性气体后加热到40~90℃,最后加入引发剂过硫酸铵,升温至50~95℃时搅拌20~120min,即有复合物生成,对该复合物依次进行洗涤、干燥至恒重,即得黄土基高分子复合物吸附剂。本发明以天然黄土为原料,通过丙烯酸、甲基丙烯酸羟乙酯的改性得到黄土基高分子复合物吸附剂,将其应用于含重金属离子与染料的废水处理中,具有吸附能力强、吸附容量大的特点。
本发明涉及纳米材料领域,具体而言,涉及一种NiCo2S4/C微球纳米复合材料、其制备方法以及其应用。NiCo2S4/C微球纳米复合材料的制备方法,包括以下步骤:将碳微球悬浊液、包含钴镍前驱体的溶液和可溶性硫化物混合后进行水热反应得到NiCo2S4/C微球纳米复合材料,其中,NiCo2S4/C微球纳米复合材料的制备方法中NiCo2S4和碳微球的质量掺杂比为1‑6:1。该纳米复合材料具有良好的催化活性和催化稳定性,能够良好地活化过硫酸盐,产生具有超强氧化能力的硫酸根自由基等,实现对废水中有机污染物的高效、根本地降解,具有较高的应用前景和使用价值。
本发明属于纳米材料技术领域,公开了一种纳米硫化锌、纳米硫酸钡的制备方法。该制备方法,包括于气泡液膜反应装置中制备碳酸锌沉淀的步骤,制备纳米硫酸钡的步骤,以及制备纳米硫化锌和可溶性碳酸盐溶液的步骤,该可溶性碳酸盐能够重复利用。本发明充分利用气泡液膜反应装置,能够生成纳米级产物,其反应条件温和;并通过对制备工艺的设计,利用硫化钡溶液呈强碱性,碳酸锌沉淀能够溶于强碱的原理,在实现硫酸钡和硫化锌纳米化制造的同时,通过循环利用碳酸盐,不产生废盐、废水,能够降低生产成本。本发明制备的纳米硫化锌的纯度大于99%,产率大于90%;纳米硫酸钡的纯度大于95%,产率大于90%。
本发明公开了一种蒙脱土负载铁盐MOFs吸附剂的制备方法,是将铁盐和有机配体溶解到极性溶剂中,向其中加入酸化蒙脱土并搅拌分散均匀;然后将混合分散液移至反应釜,升温至100~180℃反应8~24 h;反应结束后冷却,离心收集产物;产物经洗涤除去未反应的铁盐和有机配体后干燥,得到的淡黄色粉末即蒙脱土负载铁盐MOFs吸附材料。本发明利用蒙脱土的特殊结构与性质,通过水热法将具有生物相容性的铁盐MOFs原位负载在片层蒙脱土表面;通过控制铁盐MOFs的微观尺寸和结构,得到比纯铁盐MOFs更稳定且具有更高效的吸附效果。该吸附剂对染料废液具有较好的吸附性能,在吸附去除染料废水领域具有很好的应用前景。
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