本发明提供了一种用于油水分离的改性聚乳酸无纺布的制备方法,包括以下步骤:(1)将PDLA溶于有机溶剂中,配制成0.1%wt‑5%wt的PDLA溶液,加入1‑4倍体积的聚乳酸的不良溶剂,搅拌得到混合溶液;(2)将步骤(1)的混合溶液倒入装有PLLA无纺布的容器中;(3)室温下静置一定时间后干燥即可。本申请制备所得改性聚乳酸无纺布上生成了微米级小颗粒,增加了聚乳酸无纺布的表面粗糙度,无纺布在空气中对水的接触角最高为150°,对油的接触角为0°,吸附容量相比未改性聚乳酸无纺布提高了40%以上,重复利用10次仍然具有较好的稳定性。本发明制备方法简单,完全可生物降解,不会引起二次污染,可大范围用于处理含油废水。
本申请提供一种尿素辅助热剥离氮化硼制备介孔氮化硼的方法,先制备氮化硼材料;再将尿素和氮化硼按1 : 40质量配比均匀混合在一起后在600℃煅烧制备介孔氮化硼材料,对中性红吸附试验表明所制备高吸附性介孔氮化硼对中性红的吸附量898.50mg/g是氮化硼对中性红吸附量20.22 mg/g的44.4倍,该方法操作简单,成本低,在染料废水的处理方面具有很好的应用前景。
本发明公开了一种钐掺杂KMgF3钙钛矿型可见光响应催化剂,还公开了上述钐掺杂KMgF3钙钛矿型可见光响应催化剂的制备方法。本发明的钐掺杂KMgF3钙钛矿型可见光响应催化剂可见光的利用率高,在可见光下具有高的光催化活性,钐掺杂能有效的阻止电子和空穴的复合,大幅提升对染料分子,特别是罗丹明B的降解率;本发明的制备方法首先通过微乳液法制备钐掺杂KMgF3钙钛矿型可见光响应催化剂的纳米粒子,然后在管式炉中烧结使其晶化,相比于纯粹的KMgF3钙钛矿型光催化剂,大幅度提高了催化剂在可见光条件下对染料分子的光催化还原活性,因此本发明的可见光响应催化剂可用于降解染料废水。
本发明公开了一种表面富氮活性炭及其制备方法与应用,它将含富含氮元素的豆粕原料冷冻干燥,脱去自由水;然后在惰性气体保护下进行低温炭化以去除化学水;再用高温固氮方式,在炭基体表面形成稳定的氮炭键;最后,采用KOH活化制备出发达的微孔,并用超声洗涤去除杂质,获得富含氮元素且微孔发达的活性炭。与现有技术相比,本发明氮含量达1.0~2.8%,比表面积1000~1500m2/g,且表面带有很强的负电荷,呈碱性,此对金属离子具有较强的化学吸附力,能够综合净化废水中铜、铅、锌等杂质,并且具有深度净化效果好的特点。同时,本发明方法操作简单,适合大规模推广。
本发明公开了一种磁性腐殖酸纳米材料及其制备方法和应用,所述的磁性腐殖酸纳米材料等电点在pH=3.2时,在pH大于3.2到9.5之间带负电;所述的磁性腐殖酸的磁感应强度是62.88emu/g;所述的磁性腐殖酸为准球形形状;所述磁性腐殖酸含有22%腐殖酸;所述磁性腐殖酸的结构是磁性Fe3O4晶体外表面包裹了腐殖酸;在所述的磁性腐殖酸纳米材料中,腐殖酸和Fe3O4主要通过配位连接。本发明的磁性腐殖酸纳米颗粒,廉价环保,在对去除废水中的阳离子染料方面有很高的去除效率,并且具有很高的回收利用率,因此在染料吸附、水处理以及作为吸附剂在众多领域中均具有广泛的用途,具有很好的实用性。
本发明公开了一种负载Fe2O3的复合蒸压加气混凝土的制备方法,主要是通过在蒸压加气混凝土中负载Fe2O3制得复合蒸压加气混凝土。通过该方法制备的蒸压加气混凝土具有较大的比表面积和孔径,作为非均相光催化剂能有效降解印染废水。通过本发明制备获得的负载Fe2O3的复合蒸压加气混凝土重量较轻,密度比水小,容易分离、回收和循环利用,而且不会造成二次污染;且具有很好的孔结构,比表面积大,对污染物有很好的吸附能力;蒸压加气混凝土作为催化剂的载体,其比表面积大和孔径大有利于反应物分子的扩散和吸附,有利于催化氧化反应的进行,也有利于生成物分子的扩散,使得催化剂表现出更高的催化活性。
本发明涉及一种基于生物质胶黏剂的芦苇基异型容器制造方法,包括以下工艺步骤:(1)原料的前期干燥处理;(2)芦苇基异型容器基材的制备;(3)无醛生物质胶黏剂的制备;(4)胶黏剂液体缓慢加入高速搅拌机搅拌;(5)制得异型容器毛坯;(6)打磨、整饰处理,得到异型容器成品。本发明的独特之处就在于环境友好,物美价廉,变废为宝、节约资源。用其制成的模压产品既具有外观可设计性好、透气性极高、强度和降解周期可根据需要进行控制的特点,同时无甲醛释放、无废水污染,绿色环保。
一种超高压水处理废旧轮胎制胶粉的成套设备,其特征是它包括:前处理装置、超高压水粉碎机、钢丝收集装置、纤维泥浆分离机、离心脱水机、干燥机、大颗粒筛分机、成品储罐和风力筛选分级机,纤维泥浆分离机用于将经超高压水粉碎机切割粉碎得到的橡胶粉末中的纤维及泥浆与橡胶颗粒分离并将分离得到的纤维和泥浆送入纤维收集装置和泥浆沉淀池中;纤维收集装置和泥浆沉淀池中产生的废水通过管道进入排水收集池中,再送入过滤装置过滤后送入澄清池进一步澄清,澄清过滤后的水通过水泵送入超高压水粉碎机中回用,澄清池产生的沉淀物送入沉淀物回收池回收处理。本发明处理速度快,回收率高,无二次污染。
本发明公开了一种还原法从ITO废靶材中回收铟的方法,包括以下步骤:步骤一、将ITO废靶材经球磨,得ITO废靶粉,将所述ITO废靶粉盛装在器皿内,在780℃高温的条件下通入氢气,还原得铟锡合金;步骤二、在PH为2~2.5的硫酸、70~100g/L铟离子、75~90g/L钠离子,温度22~25℃环境下,将所述铟锡合金电解,得到高纯铟4N,锡进入阳极泥。该法生产没有污染,铟纯度能够保证,一次电解铟纯度可达4N以上。该法生产成本比湿法生产节约费用50%,而且无废水废气产生。
一种降解水体中二恶烷的组合物及其应用,由生物炭和过一硫酸钾组成。具体步骤为:在含有二恶烷有机污染物的水体中加入生物炭,其中,生物炭投加量为1.0 g/L,二恶烷浓度为1.76 mg/L;边搅拌边加入过一硫酸钾,过一硫酸钾浓度为2.0~16.0 mmol/L该方法具有氧化剂利用率高、成本低、对含二恶烷废水降解率高以及环境友好等优点。
本发明提供一种机械蒸汽再压缩降膜蒸发工艺方法,具体步骤如下:1)高盐废水预处理:物料通过进料泵经入预热器,利用降膜蒸发器二次蒸汽冷凝下来的凝结水作为预热器的热源,将物料预热,预热后的物料进入液体混合装置,与降膜蒸发器的蒸发室出来的液体混合后送入降膜蒸发器;2)降膜蒸发系统:物料经入降膜蒸发器后,经过蒸发器壳程蒸汽的间接加热,吸收热量后温度升高,然后进入蒸发室,由于蒸发室内为负压,物料进来后瞬间蒸发,大部分水变成二次蒸汽,由二次蒸汽出口排出;3)蒸汽压缩循环再利用系统:由蒸发室出来的二次蒸汽进入蒸汽压缩机,蒸汽经蒸汽压缩机压缩后压力提高,同时温度也升高,重新返回降膜蒸发器的壳程被再次利用。
本发明一种铜掺杂的KFeF3钙钛矿型可见光响应催化剂在降解染料分子橙黄G方面的应用,所述铜掺杂的KFeF3钙钛矿型可见光响应催化剂中每1mol KFeF3,Cu2+离子的掺杂量为0.03~0.05mol。本发明的铜掺杂KFeF3钙钛矿型可见光响应催化剂在可见光波段,具有高的利用率,在可见光下具有高的光催化活性;铜掺杂能有效的阻止电子和空穴的复合,大幅提升对染料分子,特别是橙黄G的降解率,本发明的铜掺杂KFeF3钙钛矿型可见光响应催化剂,在可见光下对橙黄G的降解率,可在1h内达到95%,因此本发明的可见光响应催化剂可用于降解染料废水。
本发明公开了一种香肠制造业肠衣废弃物的销毁方法,将纤维素肠衣废弃物加入纤维素酶的醋酸缓冲液中,40℃搅拌15~20个小时,纤维素肠衣废弃物部分溶解,未溶解的固形物进入化粪池中埋葬处理,经化粪池中的微生物作用完全分解然后随排水系统排出。实现本发明方法的装置,只需要将一个装有流动性纤维素酶的分解塔与一个化粪池及排废水系统连接即可。在纤维素酶酶解设备中可以实现废纤维素肠衣95%以上的酶解,然后水解悬浊液可以通过化粪池,在化粪池中固形物沉积,液体通过而进入废液排放系统,沉积物通过地下埋藏,土壤微生物腐蚀分解而最终销毁,总体上实现大量污染物的零排放废弃处理。
本发明公开了一种负载型固体碱催化氯醇中间体环化制备环氧化合物的方法。其中氯醇中间体具体指由对苯二甲酸与环氧氯丙烷酯化开环得到的对苯二甲酸-二(3-氯-2-羟基丙基)酯,环氧化合物相应的指对苯二甲酸二缩水甘油酯。本发明属于绿色化学技术领域。负载型固体碱催化氯醇中间体环化制备环氧化合物具体步骤为:对苯二甲酸与环氧氯丙烷开环反应所得的氯醇中间体,在负载型固体碱催化剂作用下发生环化反应,反应结束后过滤除去负载型固体碱催化剂,蒸除溶剂得环化产物。本发明的优点在于环化反应过程中避免采用液体碱催化产生大量盐废水,溶剂可重复循环使用,工艺简单。并且负载型固体碱催化剂制备简单,易于分离,对环境无害,是一种绿色化学工艺。
本发明公开了一种超声波辅助皂脚加压水解一步转化脂肪酸的方法,属于油脂精炼废弃物回收脂肪酸技术领域。该方法为(1)将反应物料皂脚、水和酸混合均匀;(2)将混合后的物料放入超声波反应釜中,并在不同超声作用时间、超声功率及变幅杆尺寸条件下进行加压酸化水解反应;(3)反应结束后,物料经分离得固相、油相和水相,油相经水洗、离心得产物粗脂肪酸。本发明工艺流程简便、反应条件温和、不产生含硫废水,且经过超声波的分散和乳化作用,物料间反应接触面积大大加大,皂脚可一步酸化水解成脂肪酸,减少反应时间,提高生产效率和产物酸值。
本发明公开了一种含硫废液制硫酸回收硫的方法,将经过预处理的含硫废液送至焚烧炉燃烧,高温下硫酸、单质硫、硫酸铵、硫代硫酸铵、硫氰酸铵、硫化物等含硫物质热分解、氧化反应生成含二氧化硫炉气,经过干法过滤净化、一次转化、一次吸收生产商品级硫酸产品,尾气经脱硫脱硝处理后达标排放,有效解决含硫废物无害化处理及硫资源高效回收问题,同时避免产生大量净化废水。本发明工艺流程短、操作简单,硫回收利用效率高,热能回收效率高,生产中基本无“三废”产生。
本发明公开了一种铁废弃物回用于芬顿技术的方法,包括如下步骤:向待处理废水中加入双氧水、铁废弃物和活化剂,搅拌使所述铁废弃物分散于反应体系中,反应,然后进行固液分离,所述的活化剂为亚硫酸钠、亚硫酸钾、亚硫酸镁、亚硫酸钙、硫代硫酸钠、硫代硫酸钾、硫代硫酸钙、硫代硫酸镁、硼氢化钠、硼氢化钾、盐酸羟胺、抗坏血酸中的任意一种或几种的混合物。该方法有效实现了多种铁废弃物的回收利用,同时通过投加活化剂的方法实现了铁泥零排放,有效地减少了环境污染。本发明还提出了可以实现上述方法的水处理装置。本发明大大提高了铁废弃物在芬顿体系中的反应速率,拓宽芬顿体系的有效pH范围,同时实现了铁泥的零排放,有利于减少环境污染。
本发明公开了一种有效提高反硝化脱氮效果的缺氧反应器,包括反应器罐体和反应器罐体顶端的气液分离器;所述反应器罐体内部从下到上依次设置反应区、三相分离区和沉淀出水区;三相分离区内设置三相分离器,沉淀出水区内从下到上设置斜板/管和出水堰;所述三相分离器通过集气管连接至气液分离器,气液分离器底端通过回流管通向反应器罐体底部;所述反应器罐体底端设置进水管,废水通过进水管进入反应器罐体内净化,净化后的水从出水堰流出。本发明的缺氧反应器能有效避免了污泥及专用菌种的流失,提升了反应器的容积负荷,提高了脱氮效率,硝酸盐去除率较高,节省了反应器容积和占地面积,避免了潜水式搅拌器导致的运行费用高和维修困难的问题。
一种基于磁性树脂的生化尾水深度处理的方法,属于化工废水处理的技术领域。其步骤为:在反应器中加入磁性树脂;化工生化尾水流经反应器,同时从新鲜树脂罐中向反应器中泵入树脂与清水的混合液;处理后的混合水进行磁性或自然沉淀;将沉淀下来的树脂部分回流至反应器,部分送入再生池;在再生池中加入再生剂对树脂进行再生,使用过的再生剂进行提纯回用或处置;将经过再生的树脂送入新鲜树脂储槽备用,按需回用至反应器。本发明利用磁性树脂易通过磁性进行分离和容易再生等优点,结合混凝、气浮等传统工艺,实现化工生化尾水快速、简便、经济和高效的深度处理。出水水质稳定达到深度处理或回用的要求,树脂流失量低于处理水量的10万分之一。
本发明公开了一种土壤间接热脱附气处理装置及方法,包括通过管道依次连接的过热器、高温除尘器、高温冷却器、冷凝器以及热氧化器;过热器与热脱附土壤修复系统相连接;高温冷却器热侧连接除尘后的热脱附气,冷侧通过鼓风机引入外部常温进行热交换;预热的空气通过管道直接进入后续的热氧化器内;冷凝器连接有循环冷却水装置和有机废水收集装置;过热器、高温冷却器和冷凝器出口分别设置了测温仪;热氧化器进气口分别连接冷凝器、高温冷却器,并设有燃料补充口,并设有燃料补充口,通过内部燃烧形成高温烟气,一部分作为过热器中的热源,用来加热从热脱附土壤修复系统出来的间接热脱附气,剩余部分作为热脱附土壤修复系统中的热源进行回用。
本发明提供了一种细菌纤维素膜/分子印记吸附材料及其制备方法和应用,首先在细菌纤维素膜的纤维上原位聚合包覆一层聚多巴胺,然后在纤维上进行原位矿化,具体是利用聚多巴胺的粘附性,采用溶胶‑凝胶法制备出纳米二氧化钛,并粘附在聚多巴胺表面,再加入交联剂以及印迹分子进行交联聚合,得到聚合有印迹分子的细菌纤维素膜,在酸溶液中将模板分子洗脱,得到与邻甲酚、间甲酚、对甲酚等有机分子专一结合的三维空穴。这种结构对印迹分子具有高选择性和高吸附性,可以准确吸附废水中的有机污染物分子,从而达到祛除特定有机污染物的目的。
本发明属于污水处理领域,特别是一种堆栈上流耦合式微生物脱盐装置及脱盐方法。包括圆形顶盖、圆形带支腿底座,圆形顶盖下表面和圆形带支腿底座上表面均设置有四圈圆形沟槽,每一圈沟槽内均设置相应直径的圆柱形镂空龙骨;从外到内的龙骨内侧分别固定的有碳布,阳离子交换膜,阴离子交换膜,阳离子交换膜,将脱盐装置由外到内分为空气阴极,脱盐室Ⅰ,浓缩室,脱盐室Ⅱ,阳极室;在每个室相对应区域的下方,圆形带支腿底座均设置有进水口,圆形顶盖上设有出水口。本发明将堆栈式和上流式微生物脱盐电池相结合,汲取了两种反应器构型的优点,降低了传质阻力的同时,提升了反应器处理废水的能力。
本发明公开了一种喷射管式膜生物反应装置,原液供给槽通过管道与上流式生物流化床反应器侧壁的底部接通,废水在上流式生物流化床反应器内自下而上流动,且经过颗粒活性炭隔层,溢出进入溢流沉淀池,所述溢流沉淀池通过管道与膜生物反应器接通,且所述溢流沉淀池与膜生物反应器之间的管道上安装有抽吸泵,所述渗透出水管道伸出膜生物反应器通过蠕动泵连接渗透储缸;本发明提供一种采用喷射器提供曝气的膜生物组件,高效利用自然空气降低运行能耗,通过提升水速降低水流附近气压,进而吸入气体形成气液混流,喷射气液混合水流产生高混合高扰动环境以减缓膜内污染,有效提高水质,增加膜组件使用寿命,同时保证低能耗运行,达到绿色环保降低成本的作用。
本发明公开了一种具有防沉淀积累功能的污水处理装置,属于废水处理技术领域,该污水处理装置包括初级沉淀池,初级沉淀池上设置有进水口,初级沉淀池内设置有捕捞组件与移动刷,移动刷与初级沉淀池滑动连接,初级沉淀池远离进水口一端与氧化池连通,氧化池内设置有氧化筒,氧化筒与氧化池旋转连接,氧化池远离初级沉淀池一侧设置有第二沉淀池,第二沉淀池内设置有过滤排,过滤排上设置有多个过滤孔,每个过滤孔内分别设置有过滤扇叶,每个过滤扇叶分别与过滤排旋转连接,第二沉淀池远离氧化池一侧与消毒池连通,消毒池下方设置有污泥收集器,消毒池远离第二沉淀池一侧设置有风机房,风机房与消毒池连通,本发明具有污水回收再利用的功能。
本发明公开了一种环保型超亲水共聚物水溶液及其用于油水分离网膜的制备方法,上述制备方法包括以下步骤:(1)环保型超亲水共聚物水溶液的合成;(2)亲水性共聚物、正硅酸酯和多孔纳米二氧化硅在碱性条件下混合得到复合悬浮液,金属网膜材料浸渍该复合悬浮液后,实现超亲水/水下超疏油的改性效果。该改性的网膜可以在无需外界压力下,仅靠污水的自身重力实现含油污水的油水分离,通量大、油的分离效率达到99.5%以上,具有很好的经济效益;并且该网膜还具有耐磨损摩擦的力学性能,经酸性、碱性和3.5%盐水连续浸泡一周,性能变化不大,具有易于清洗、可重复使用和寿命长特点。在含油废水处理领域拥有良好的发展前景。
本发明提供了一种抗硫CO催化剂的制备方法,包括如下步骤:S1、取一定量的原料和占原料总质量10‑20%的水混合均匀得到混合物;原料包括:45‑59wt%碳酸锰、20‑35wt%碳酸铈、1‑10wt%碱式碳酸铜及10‑20%粘合剂,碳酸铈经过焙烧成为CeO2作为负载体,其负载氧化物为MnO2及Fe、Co、Ni、Cu、Zn氧化物中的一种;S2、将混合物挤压成直径为3‑5mm,长度为1‑2cm的湿性颗粒;S3、将湿性颗粒烘干得到干性颗粒,烘干温度为100‑130℃,烘干时间为5‑6h;S4、将干性颗粒焙烧得到催化剂产品,焙烧温度为400‑600℃,焙烧时间为2‑3h。本发明中的制备方法得到了简化,且采用碳酸铈、碳酸锰和碱式碳酸铜作为催化剂原材料,避免废水和氮氧化物废气产生,使制备过程更加安全环保,符合当下绿色生产的政策要求。
一种官能化多壁碳纳米管水体制氧材料的制备方法,包括以下步骤:(1)制备干污泥粉末;(2)将制得的黑氧化铁用UP水反复清洗直至中性,备用;(3)将画眉石和灰锰氧混合,加入浓硫酸和磷酸,得到的固体样品;(4)将步骤(3)中的固体样品和多壁碳纳米管分别分散到的水中,得到分散液;(5)将步骤(4)制备的产物溶解在醋酸中,将步骤(2)制备的的黑氧化铁加入到上述混合液中,将步骤(1)制备的干污泥粉末加到上述混合液中,最后制得。本发明不仅使污泥得到了资源化利用,而且实现了对废水的高效处理效果,制备工艺简单,具有较大的应用前景。
本发明提供一种TiO2基混凝剂及其应用,该TiO2基混凝剂是通过如下方法获得:将乙酰丙酮与乙醇混合均匀后,滴入四氯化钛,为A液;将去离子水与乙醇混合成B液;将B液滴入A液中,搅拌至溶胶,然后老化至恒重,即获得TiO2基混凝剂;该TiO2基混凝剂可应用于废水以及藻类爆发水体的处理,沉淀污染物,混凝效果好、稳定性高,且克服了目前无机钛盐强酸性导致混凝出水pH值过低的缺点,有利于后续出水的处理。
本发明提供了一种氧化铝/铝基尖晶石复合材料及其制备方法与催化应用,包括如下步骤:将氧化铝颗粒用水清洗掉表面粉尘与杂质之后烘干;配制好含有铝离子和其他金属离子的混合溶液;将氧化铝颗粒加入到混合溶液之中进行真空浸渍;取出浸渍好的颗粒烘干得到前驱体颗粒;将前驱体进行煅烧得到颗粒状的氧化铝/铝基尖晶石复合材料。该制备方法工艺简单、成本低廉、适合规模化生产,所制得的复合材料具有优异的催化性能,可在从酸性到碱性的广泛pH范围内高效活化过硫酸盐降解有机污染物;同时该复合材料具有合适的粒径和稳定的结构与物理化学性质,可在搅拌桶、固定床和流化床中长期使用,实现有机废水的连续化、长效性催化降解。
本发明公开了一种金属元素改良生物炭基硝酸根吸附剂及其制备方法,即使用秸秆作为原材料,使用金属离子在一定条件下浸渍、热解、洗涤,制备了一种金属离子改良生物炭。本发明通过对含硝酸根废水进行吸附研究,比较改良前后生物炭的吸附效果,发现本发明制备的改良生物炭对硝氮具有良好的吸附性能。其中Mg2+改性的小麦秸秆炭对硝态氮的吸附效果最佳,在优化的条件下制备的Mg2+改良生物炭对硝氮的吸附性能相对改性之前提高10倍,且较短时间即可达到吸附平衡。改性后的生物炭吸附剂是具有应用潜力的绿色吸附剂,能有效的去除水体中的硝氮,同时达到固碳减排、缓解面源污染的效果。
中冶有色为您提供最新的江苏南京有色金属废水处理技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!