本发明公开了一种折板式氧化沟及其污水处理方法,属于环境工程废水处理技术领域。一种折板式氧化沟,包括卡鲁赛尔氧化沟、表面机械曝气器,所述的卡鲁赛尔氧化沟还包括若干垂直于卡鲁赛尔氧化沟内水流方向设置的上折板和下折板,所述的上折板固定在所述的卡鲁赛尔氧化沟的上表面,所述的下折板固定在所述的卡鲁赛尔氧化沟的内底面,所述的上折板和下折板等高且间隔布置,相邻的两块上折板之间设置有生物转盘。本发明能大大减小氧化沟的占地面积,有效提高处理效率、动力效率,减少机械能耗、产泥量和污泥膨胀现象,且结构紧凑、经济实用、运行灵活、操作简单、维护方便。
本发明公开了一种新型高效固体除磷剂及其制备方法,该除磷剂主要的成分按重量比为:以聚合硫酸硅铝4.3‑6份、皂土1.8‑3.45份、碳化硅1‑1.55份,聚丙烯酰胺0.5‑1.2份制备而成。本发明除磷剂的配方简单,使用量为1‑20mg/L,可有效的对高浓度的含磷废水进行除磷操作,出水中的磷含量可降到0.5mg/L以下,达到或低于国家标准。
本发明涉及一种以分子筛膜合成残液为烧结助剂的多孔陶瓷支撑体制备方法。采用陶瓷粉末作为骨料颗粒,NaA分子筛膜合成残液作为烧结助剂,活性炭粉作为造孔剂,充分混合均匀后;通过挤压成型法得到坯体,干燥后,按程序进行高温烧结,制备得到多孔陶瓷支撑体。本发明制备的陶瓷材料具有机械强度高、化学稳定性好、渗透性能高等优点,可用于废水处理、大气治理等环保领域。采用分子筛膜合成残液作为制备原料,不仅可实现废物资源化利用,而且可降低陶瓷材料原位反应烧结温度,节约能耗和资源,经济效益和环境效益显著。
本发明属于固废资源化、能源化领域的环境保护技术领域,具体涉及一种固态厌氧发酵农林剩余物联产沼气和有机肥的方法。本发明提供的固态厌氧发酵农林剩余物联产沼气和有机肥的方法,包括以下步骤:农林剩余物经碱液处理后,获得固体产物和碱处理废液;将所述固体产物、禽畜粪便和接种物混合后进行固态厌氧发酵,获得沼气和有机肥。并且所述碱处理废液与乙醇混合后获得半纤维素。本发明技术方案能够获得沼气、有机肥及半纤维素,解决生物质厌氧发酵体系起始固含量低,发酵结束后废水多且难处理的问题,实现农林剩余物的高值化利用。
本发明涉及一种陶基沸石‑纳米零价铁复合材料的制备方法,将沸石、粉煤灰、高岭土、硅酸钠、氧化镁以质量比10:(5~7):(6~10):(3~6):(2~3)混合,加水拌匀后挤压成型造粒,颗粒自然风干后再进行高温热处理,自然冷却后,将材料颗粒置于Fe2+溶液中浸泡1~3h,固液分离后,将固体颗粒烘干至恒重,然后升温热处理,得到负载三价铁的固体颗粒,在氮气氛围下,将负载三价铁的固体颗粒与硼氢化钾溶液接触反应,固液分离后将固体产物干燥至恒重,即得。该复合材料可避免纳米零价铁的团聚,其通过纳米零价铁化学还原硝酸盐氮为氨氮并进一步通过沸石吸附氨氮去除废水中氮,具有转化和去除速率快,选择性去除率高的优点。
本发明公开了一种采用微流场反应技术制备硝酸酯类化合物的方法,将噁唑类化合物和亚硝酸叔丁酯溶于有机溶剂中得到混合溶液,将所得混合溶液泵入微通道模块化反应装置中进行反应,制备得到硝酸酯类化合物,所述的微通道模块化反应装置包括通过管道依次相连的微结构混合器、微结构反应器和产品收集器,通过微换热器控制所述微结构反应器中的温度。本发明提供的方法改变了传统制备硝酸酯类化合物的硝化方法,避免了浓硫酸和浓硝酸的使用,具有生产装置简单,过程易控制,废水易处理等优点。
本发明公开了一种改性花生壳生物炭/聚合氯化铝污泥复合吸附材料,是由农业固废花生壳和给水厂聚合氯化铝污泥按下述工艺制备而成:花生壳改性、花生壳无氧热解、花生壳生物炭补氧、花生壳生物炭真空酸处理、聚合氯化铝污泥改性、接合磁性氧化镁、制备粘合剂、配制复合吸附材料。本发明以有机农业固废花生壳和给水厂污泥作为原料,制备出兼具高效吸附水中有机污染物和磷的新型复合吸附材料,既有改性生物炭的吸附作用,又具有聚合氯化铝污泥的除磷能力,特别是对含染料废水及污水深度除磷有良好的去除效果,原料来源广泛,制备成本低廉,达到以废治废的目的,高效、环保、低成本,开拓了花生壳和给水污泥资源化利用的新途径。
本发明涉及一种可用于紫外催化湿式氧化的催化剂的制备方法。该催化剂是以La(NO3)3和Co(NO3)2为前驱体,柠檬酸为络合剂,通过溶胶—凝胶法在高温煅烧后形成的LaCoO3钙钛矿型催化剂。该催化剂可与紫外光充分协作,在酸性条件下,以过氧化氢为氧化剂,在较低的温度和压力下高效催化氧化煤化工废水膜浓缩液,并且该催化剂结构可控,热稳定性好,可进行重复利用,具有重大的环境和经济效益。
本发明公开了一种铁碳氮基催化剂/炭黑复合阴极及其制备方法,将可溶性铁盐、碳氮前驱体用去离子水溶解,形成均匀混合液,焙烧得到固体产物,研磨后得到铁碳氮基催化剂;将所述铁碳氮基催化剂与炭黑粉末混合,溶解于聚四氟乙烯分散液中,将石墨毡浸渍在所述分散液中,超声处理;石墨毡取出烘干后,焙烧,得到铁碳氮基催化剂与炭黑共修饰的石墨毡复合阴极,记为Fe‑g‑C3N4/CB@GF。所述的复合阴极可用于非均相电芬顿体系的阴极,在从酸性到碱性的较广的pH范围内,在其表面原位催化合成H2O2,并与暴露的铁活性位点反应生成具有强氧化性和非选择性的羟基自由基,从而高效降解废水中的有机染料或抗生素等。
本发明公开了一种生物质裂解油分离改性为改质生物油的方法,包括以下步骤:A按质量比m生物油∶m乙醇∶m氧化剂∶m酸性催化剂=50~150∶30~100∶20~100∶1的比例,将含水量为20~30%质量分数的生物质裂解油、无水乙醇、酸性催化剂加入到精馏塔的塔釜中,加热至回流状态,采用滴液漏斗将氧化剂逐滴加入反应釜,滴加完毕后回流15min,塔顶温度降至47~55℃时,全回流2h;B全回流结束之后,以回流比1∶1~10截取三组馏份:55℃以下馏份,55~78℃馏份,78~79℃馏份;C塔顶馏份收集完毕后,收集步骤B结束后的塔釜液,冷凝分层,上层水相废水处理,下层油相溶解于乙醇即重油,D过渡组份,再次入精馏塔精馏,得轻油和回收乙醇。
本发明涉及一种利用势能的多级藻类生态湿地,包括多级生态箱以及循环水箱,多级生态箱设置在循环水箱的上方;所述循环水箱通过水泵与多级生态箱上端相连,所述多级生态箱下端设有排泥管;所述多级生态箱上端通过第一虹吸管与循环水箱相连;本发明公开一种利用势能的多级藻类生态湿地用于废水处理,通过在多级表流湿地填料表面强化丝状藻附着与生长以增强水处理过程中的脱氮除磷能力;上下设置的多级生态箱以及循环水箱,可以充分利用势能,减少能量消耗;同时增加生物膜与大气的接触;本发明中污泥和生物膜代谢产物等泥渣能自动化排出,不堵塞滤池或影响装置连续运行。
本发明涉及一种强化均相芬顿氧化协同吸附的催化剂及其制备方法和应用。该催化剂是羧基化活性炭纤维CACF,其羧基官能团‑COOH的摩尔量为活性炭纤维摩尔量的200‑260%。制备步骤如下:(1)预处理:用酸改性溶液对活性炭纤维ACF材料进行预处理;(2)液相氧化:将预处理后的ACF同有化学氧化剂避光磁力搅拌反应,洗涤,真空干燥,制得羧基化活性炭纤维CACF。本发明通过“同步催化‑原位吸附”方法的构建,将传统Fenton的两步法变为一步法,解决了目前均相Fenton法的由于采用“两步法”而产生的Fe(II/III)污泥过多的关键性科学问题,丰富和扩展Fenton法的应用范围,为强稳定性络合重金属废水中的重金属和络合剂的同时高效去除提供新思路。
本发明公开了一种脂肪族聚酰胺‑胺聚合物接枝壳聚糖吸附剂的制备方法,属于吸附材料制备工艺领域。其制备方法包括:(1)合成脂肪族聚酰胺‑胺聚合物;(2)在稀乙酸溶液中溶解壳聚糖,利用京尼平接枝聚酰胺‑胺聚合物,得到聚酰胺‑胺聚合物接枝壳聚糖;(3)制备聚酰胺‑胺聚合物接枝壳聚糖微球吸附剂。本发明依托聚酰胺‑胺聚合物中丰富的含氮基团(伯氨基、酰胺基、仲氨基),基于壳聚糖分子结构中强反应性的氨基,将聚酰胺‑胺聚合物通过京尼平交联至壳聚糖结构中,制备具有特定结构的脂肪族聚酰胺‑胺聚合物接枝壳聚糖微球吸附剂。将聚酰胺‑胺聚合物接枝于壳聚糖上,增加活性基团含量,键合牢固、性质稳定,重现性好,吸附容量较大,富集倍数高,其对于废水中的偶氮染料吸附富集能力良好。
本发明公开了一种复合阴极及其制备方法和在生物电芬顿法中的应用,属于环境电化学材料的制备和高级氧化技术处理废水领域。所述方法包括将经过表面氧化改性的清洁碳毡浸于铁、锰、钴的混合盐溶液中,然后加入还原剂,使得所述碳毡表面还原得到纳米颗粒,即得所述复合阴极;所述混合盐溶液中铁、锰和钴的摩尔比为1~4:1:1。本发明制备方法简单、制得的电极循环利用性能好,所构建的生物电芬顿体系具备广泛的pH适应范围,能显著提升丁香酸的降解速率。
本发明公开了一种废弃清洗剂的回收工艺,该回收工艺是将收集得到的废弃清洗剂经加热、添加处理剂、混合、静置、过滤、离心分离、卸料、包装,所述的废清洗剂为成膜清洗剂使用后的物质,其中处理剂为聚丙烯酸钠或羧甲基纤维素钠中的一种或两种与聚合氯化铝、聚丙烯酰胺、聚合氯化铝铁、硫酸铝、明矾中的一种或几种混合而成。本发明弥补了现有清洗剂回收成本高或回收工艺复杂等问题,实现了将废弃清洗剂经加热、添加处理剂、混合、静置、过滤、离心分离等处理工序后直接达到清洗剂回用等级,该技术方案不仅具有较高的经济效益,同时有利于减轻因清洗剂废水所导致的环保压力、降低了清洗的成本。
加盐复合萃取精馏分离二乙氧基甲烷-乙醇-水混合液的方法,步骤如下:二乙氧基甲烷、乙醇、水混合液加盐,所述的盐为10~20%NaAc或KAc;复合萃取剂萃取分离,塔顶得二乙氧基甲烷,塔顶温度控制在88.5~89.5℃;塔釜流出含盐混合萃取剂经再生塔处理,再生塔塔顶部分馏分经乙醇回收塔处理,其余馏分返还使用,含盐萃取剂循环使用。本发明工艺步骤简单,用水量减少并可循环利用,且能耗低。原料液经加盐复合萃取后,可一次得到99.7%以上的二乙氧基甲烷,得率可达96%以上,同时得到94%以上乙醇,用水量少并可以循环利用,无废水排放。
本文公开了一种综合利用秸秆联产纤维糖、瓦楞纸浆、木质素、沼气及有机肥的方法,其包括如下步骤:(1)将秸秆进行预处理,固液分离,得到纤维和黑液;(2)将黑液分离沉降得到木质素和有机硅肥;(3)将纤维进行磨浆,将磨浆后的物料分级筛分,分别得到长纤维和细小纤维;将长纤维脱水,用作瓦楞纸浆;将细小纤维解糖化制备纤维糖;(4)将上述过程中产生的废水用于制备沼气、有机肥以及回水收集再使用。有益效果:本发明提供了一种经济可行的秸秆类生物质综合利用的新思路,可提高秸秆制糖的营利能力。同时,本发明基于木质素优先分离预处理工艺,降低后续酶解过程中,木质素对纤维素酶的无效吸附,提高酶解效果,降低酶用量。
本发明涉及一种用于催化氧化纳滤浓液的高效催化剂的制备方法。该催化剂为具有钙钛矿型的La—Fe—Mn复合金属氧化物LaFe0.9Mn0.1O3。制备方法包括以柠檬酸为络合剂,La(NO3)3·6H2O、Fe(NO3)3·9H2O和Mn(NO3)2为前驱体,通过溶胶—凝胶法在高温煅烧后形成该高效湿式氧化催化剂。该催化剂可以在酸性条件下,以双氧水为氧化剂,高效催化氧化煤化工废水纳滤浓缩液,并且催化剂稳定性好,可回收进行重复使用,具有重大的环境和经济效益。
本发明属于医药中间体制备领域,具体涉及一种α‑氧代‑2‑呋喃基乙酸(呋喃酮酸)及其酯的制备方法。以2‑酮基糖酸为原料,在水、有机溶剂或离子液体中,酸催化脱水形成α‑氧代‑2‑呋喃基乙酸及其酯。本发明的α‑氧代‑2‑呋喃基乙酸及其酯制备步骤简单,原料廉价、操作方便。避免了传统乙酰呋喃氧化制备α‑氧代‑2‑呋喃基乙酸及其酯过程中副反应多、伴随产生NOx、反应废水含盐高、COD严重超标等三废污染严重问题。
本发明涉及一种化工污泥基填料表面涂覆改性的方法,其具体步骤如下:先将化工污泥基填料进行表面预处理,待用;配置0.5-3mol/L金属盐溶液,待用;将预处理后的化工污泥基填料浸于金属盐溶液中混合搅拌,12-24小时后取出,烘干待用;将烘干好的填料置于马弗炉中升温至300-800℃焙烧1-3h;取出冷却,即完成改性。发明所提供的改性方法简单,原料价格低廉;通过改性后的填料可以提升其等电位点,使其在水中带正电;改性后的填料形成多孔状结构,比表面积增大,具有更好地截污性,可以提高陶填料对废水的过滤效率,易于再生,便于重复利用。
本发明提供了一种TiO2-SiO2复合气凝胶及应用。所述气凝胶材料既具有SiO2的吸附性能,又具有TiO2的光催化性能,其制备方法如下:第①步:制备SiO2溶胶;第②步:制备TiO2溶胶;第③步:将SiO2溶胶滴加到TiO2溶胶中,待搅拌均匀,室温下静置至凝结,用无水乙醇老化数天,再用乙醇超临界干燥。此材料制备工艺简单,对火炸药废水有很好的降解效果。
本发明涉及一种双膜耦合技术分离丙二醇单甲醚水溶液的工艺,其具体步骤如下:将含低质量分数的丙二醇单甲醚水溶液经换热器加热后进入优先透有机物膜组件来浓缩其中的丙二醇单甲醚,被分离的料液进入废水罐;丙二醇单甲醚水溶液分别经过1-3级加热和优先透有机物膜组件分离后,余下较高纯度的丙二醇单甲醚经换热器加热后进入优先透水型分子筛膜组件,分离得到高质量分数的丙二醇单甲醚溶液,最后进入储罐。本发明利用新的渗透汽化技术耦合从而提高产品的收率和纯度,解决能耗高的问题。
高固含可发性尿素改性甲阶酚醛树脂及其制备方法,以重量份计,组成为:苯酚40~80份;多聚甲醛50~80份;尿素20~60份;碱性催化剂12~18份;水10~40份。本发明采用逐步共聚工艺制备高固含可发性尿素改性甲阶酚醛树脂,尿素与多聚甲醛分批次逐步加入,使苯酚、甲醛与尿素充分反应,降低游离甲醛含量,同时由于加入尿素代替了部分苯酚,不但可以降低树脂生产成本,而且树脂中的游离苯酚含量显著下降。本发明在合成过程中采用不脱水制备工艺,通过多聚甲醛在碱性条件下解聚,得到甲醛溶液,与苯酚、尿素反应,直接制备出高固含可发性尿素改性甲阶酚醛树脂。避免了脱水过程和治理废水过程造成的环境污染,同时大大降低成本。
本发明涉及一种紫外光‑臭氧协同氧化催化材料及制备和应用,其特征在于:以负载活性炭的锰砂颗粒为基本骨架;以混合金属氧化物作为活性组分负载在基本骨架的最外层;制备方法为:先采用天然锰矿进行预处理去除表面杂质,然后以锰砂为基材制备锰砂‑多孔炭基本骨架结构,再采用金属氧化物涂层对骨架结构进行表面修饰,形成兼具吸附、氧化功能的新型复合光催化氧化材料。应用时,首先将所发明的复合材料投入废水中,对低浓度有机物进行有效吸附捕捉,使其吸附在所发明的复合材料表面,同时在紫外光照下发生界面催化氧化反应,使所吸附的有机物分解矿化。在二氧化锰的催化作用下,发生协同氧化,强化对表面所吸附有机物的降解能力,实现复合材料的高性能原位氧化再生,以及循环利用。
本发明公开了一种活性炭的改性方法及应用。本发明用双氧水对活性炭进行改性处理,解决现有RT培司生产废气先用酸液吸收,再用水吸收,然后紫外光分解,吸收尾气的废酸液和废水难处理,成本高的问题,将含有苯胺、甲醇、三甲胺的RT培司生产废气脱苯胺、脱甲醇处理,经脱苯胺、脱甲醇处理后的三甲胺尾气用活性炭吸附,用盐酸进行再生和复用,再生过程产生的洗脱液经浓缩后回收三甲胺盐酸盐,实现RT培司生产废气的有效利用,安全环保。
本发明公开了一种氨氮降解菌固定化小球的制备方法。先通过菌种活化、发酵培养苍白杆菌制得菌悬液;以苍白杆菌菌悬液作为芯材,以海藻酸钠、羧甲基纤维素钠和氨氮吸附材料作为壁材混合搅拌,再以AlCl3和无菌水作为交联剂,制成固定化小球。海藻酸钠、羧甲基纤维素钠和氨氮吸附材料形成空间网络,结构致密以充分保护菌体,为微生物提供生存基质,减少菌体流失,且所得材料具有良好稳定性及重复使用性,能够高效处理氨氮石化废水。
本发明微波紫外光催化处理生物质催化剂及其制备方法、应用涉 及的是一种可以用于微波无极紫外光催化预处理秸秆、稻草、蔗渣、 水生植物、动物粪便、垃圾及有机废水等难降解生物质催化剂及其制 备、应用。属于催化剂制备技术及其在生物、环境、能源等应用领域。 微波紫外光催化处理生物质催化剂,其特征在于由有效成分过渡金属 氧化物MxOy、CeO2、ZrO2、γ-Al2O3、TiO2、SiO2按照质量百分配比配 制而成,通过湿式球磨混合后,经成型干燥及煅烧活化制得;其中有 效成分的质量百分配比分别为过渡金属氧化物MxOy 10-30%、CeO2 2-15%、ZrO2 1-20%、γ-Al2O3 20-60%、TiO2 20-40%、粘土SiO2 5-20%, 所述的过渡金属氧化物MxOy为CuO、Fe2O3、Fe3O4中的一种或其混合物。
本发明属于抗菌涂层技术领域,公开了一种抗菌耐磨的采茶刀片涂层及其制备方法。本发明的涂层在采茶刀片不锈钢基体表面依次为过渡层Ti层、氮化物层TiAlN层、纳米银粒子改性TiAlN层、二氧化钛层。本发明的涂层不仅赋予了基体良好的硬度以及耐磨性,还使刀片具有优异的抗菌效果,抗菌率可达99%,抗菌活性值可达3.8,延长了抗菌的时间,提高了采茶刀片在实际使用中的使用寿命以及抗菌性能。本发明的制备方法采用磁控溅射技术沉积不同的膜层,可控性好,膜厚均匀,相对于传统的热喷涂以及电镀技术不会产生废水和废气,绿色环保,有益于促进绿色经济发展。
本发明涉及一种高效超声波催化分解过氧化氢的方法,制备一系列能够分解过氧化氢的钙钛矿类氧化物Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3‑δ,PrBaCo2O5+δ,SmBa0.5Sr0.5Co2O5+δ,SrCo1‑xTixO3‑δ,LaCo1‑xMnxO3+δ等作为催化剂,并在超声波功率下超声快速分解待测COD值的样品中的过氧化氢,以消除Fenton反应中残留的过氧化氢对COD测试的影响,此发明方法所用钙钛矿类催化剂相比较传统催化剂MnO2的催化活性更强,且测试方法简便高效,这对Fenton法用于有机废水降解规律的精确研究及评估有着重要意义。
本发明是提供一种改进的2-氯-5-氯甲基吡啶的合成工艺,其特征在于以2-氯-2-氯甲基-4-氰基丁醛的甲苯溶液与三光气的甲苯溶液反应结束后,在0~90℃滴加一定量的三烷基胺,抽滤分离出三烷基胺盐酸盐,滤液经蒸馏脱溶,再减压蒸馏得到产品2-氯-5-氯甲基吡啶,三烷基胺是三乙胺,三正丙基胺,三正丁基胺中的一种,三光气与三烷基胺的物质的量比例是1∶6.0~8.0,优选比例是1∶6.1~7.0。本发明提供的工艺中,蒸馏得到的甲苯能够回收套用,滤饼的主要成份为三烷基胺盐酸盐,精制后可以作为副产品销售,蒸馏的底物送往焚烧炉处理,克服了原有技术产生大量废水的缺点,实现了环合反应的清洁生产。
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