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。
本发明属于化工技术领域,具体涉及一种利用钛白粉副产品硫酸亚铁和三元前驱体镍钴锰酸锂废液回收利用制备铁红的方法,包括以下步骤:1)硫酸亚铁水浴溶解,加入硫化物除重金属和促进水解除钛铝得到溶液A;2)双氧水和NCM前驱体废液采用两股并流加入溶液A中,得到氧化后混合液B,利用由10~30%氢氧化钠和NCM前驱体废液配制的废液调节剂调节混合液B的pH至3.5~4.5,生成料浆C;3)将料浆C放入水浴中加热,搅拌,抽滤洗涤,干燥煅烧得到铁红,本发明利用废液制备铁红实现变废为宝,减少废水处理次数,保护环境,也大大节约用硫酸亚铁制备铁红的生产成本,且工艺简单,适合大规模生产。
一种褐煤振动热压脱水提质工艺及系统,属于煤炭加工与洁净工艺及系统。该系统:原煤仓的出料口与风扇磨制粉预干燥装置的入料口连接,风扇磨制粉预干燥装置的出料口通过煤粉仓和布料装置与振动热压脱水提质装置的入料口连接,蒸汽发生装置通过蒸汽开关阀与振动热压脱水提质装置的蒸汽入口连接,振动热压脱水提质装置的出水口通过三通阀,一端与振动热压脱水提质装置的入口连接;一端通过废水净化系统排出;工艺:经风扇磨破碎后的煤粉,输送至振动热压脱水提质装置中,预热后密闭,通入蒸汽加热煤至工艺温度后停止,脱水、成型。褐煤可在较为温和的工艺条件下、较短的作用时间内高效脱除水分,并成型,防止复吸和自燃,便于储存和运输。
核-壳结构的催化材料,γ-Fe2O3-Gd3-xYbxSbO7(0.5≤x≤1)、SiO2-Gd3-xYbxSbO7、MnO-Gd3-xYbxSbO7;γ-Fe2O3、SiO2和MnO的粒径为0.06-2微米,Gd3-xYbxSbO7包裹核后粒径为0.08-1.2微米;核-壳结构的催化材料的应用,通过磁场装置和核-壳结构光催化材料构成的反应系统降解废水中的有机污染物五氯苯酚、阿特拉津、敌草隆和染料罗丹明B等,磁场强度选取0.5~5T,光源为氙灯或高压汞灯;上述三种磁性复合光催化材料的体积百分比各占体积比均为三分之一,使其均匀分布在水溶液内,并同时采用充氧曝气;整个光照反应在密闭不透光的环境下进行。通过多靶磁控溅射沉积方法、脉冲激光溅射沉积方法或金属有机物化学气相沉积方法在磁性颗粒核上面负载新型催化剂。
本申请公开一种用于处理含菌污水的淀粉接枝季鏻盐絮凝剂的制备方法,采用丙烯基三丁基氯化磷单体为原料,加入聚合度控制剂、高温引发剂,通入氮气后加热反应,然后加入羧基活化剂、羟基活化剂以及淀粉继续反应,反应后进行沉淀过滤,干燥即可;接枝季鏻盐基有利于提高聚合物的抗菌活性,增强聚合物的正电荷特性;接枝共聚方法简单,易于操作,能引入更多活性位点有利于反应;淀粉具有生物可降解性、无毒性,不会对水体产生二次污染;有良好的经济效益,减少水处理厂消毒剂使用量,降低消毒成本并显著减少消毒副产品的二次污染风险;采用淀粉接枝季鏻盐絮凝剂处理废水成本可控,平均处理1吨天然地表水的药剂成本为1‑3分钱(人民币)。
本发明提供一种用于蒸氨塔的脱氮塔板,所述脱氮塔板由多个角钢单元组合而成,每个所述角钢单元包括两个相交平面和一条公共棱;其中,所述两个相交平面形成塔板斜面,所述公共棱位于所述塔板斜面的上方,以形成配水条;其中,所述塔板斜面的上表面具有多个凸起,以形成挡水条。根据本发明提供的一种用于蒸氨塔的脱氮塔板,通过在角钢单元形成的塔板斜面上设置凸起形成挡水条,以分散水流、扩大水流面积、控制水流方向、延缓水流速度,提高了蒸汽与废水的接触面积和接触时间,从而提高了塔板效率,降低了蒸氨能耗。
本发明涉及一种渗透汽化法回收丁酮的工艺,其具体步骤如下:将含水的丁酮溶液通过泵压入预热器与蒸发器,达到预定温度后以蒸汽形式进入渗透汽化膜分离机组,膜分离机组截留侧获得高纯度丁酮,先后经预热器和成品冷凝器冷凝进入产品罐。膜分离机组渗透侧与真空系统相连接,截留侧溶液中的水以及少量丁酮以蒸汽形式透过渗透汽化膜,经渗透液冷凝器冷凝后进入液液分离器静置分层,上层丁酮相进入储罐,继而进入原料罐,下层水相进入精馏塔,塔顶得到含一定水量的丁酮,并进入原料罐,塔釜得到废水由釜底排出。本发明工艺过程简单,安全系数高,设备投资少,能量利用率高,无第三组分加入,回收率高。
本发明公开了一种复合吸附材料及其制备方法和应用,该复合吸附材料是从污泥中提取腐殖酸后,再将腐殖酸脱水固化,然后将其负载在用CTAB改性的凹凸棒土上得到。该复合吸附材料吸附性能优异,在碱性或中性环境中都能保持良好的机械性能,吸附剂不容易变形,且容易回收,有效解决了腐殖酸在中性或者碱性环境中极易溶解的问题,扩大了吸附剂的应用范围,成本低廉,有效改善了传统吸附剂二次污染、价格昂贵且不好回收等缺陷。同时为城市废水污泥的处理提供了新的思路。
本发明公开了一种Fe2O3‑MXenes复合催化剂及其制备方法与应用,属于水处理技术领域。它先使用插层剂将Ti3C2Tx MXenes插层;再将插层后的Ti3C2Tx MXenes与铁离子盐、有机配体混合反应,所述有机配体可与Fe3+配位形成Fe‑MOF,混合反应后得到中间体MOF‑MXenes;最后将中间体MOF‑MXenes碳化,得到Fe2O3‑MXenes复合催化剂。本发明改善了传统法制备的三氧化二铁易团聚、电子传递性能不佳、稳定性差的问题,可以很好地活化过硫酸盐降解废水中的四环素,具有效率高、使用价值高、催化剂易回收等优点,有很大的应用前景。
本发明公开了一种高浓度活性污泥维持装置及方法,属于废水处理领域。装置包括:接种活性污泥的袋体;用于悬挂袋体的悬挂架;用于固定悬挂架的横杆;所述横杆设置于曝气池上方,使装有活性污泥的袋体没入曝气池混合液。应用时,将活性污泥接种至袋体内,实现活性污泥的固定,之后将多个袋体通过悬挂架相连制成一组处理单元,多组单元可水平或竖直交错固定置于曝气池中,用于处理污水。本发明提出的装置及方法可以有效减少活性污泥流失,提高曝气池中的污泥浓度与容积负荷,实现反应器快速启动,同时有利于在袋体中形成缺氧区,提高污泥的反硝化效率,从而实现有机物和总氮的高效去除。
本发明公开了一种异辛酸锰的合成方法和油墨催干剂的制备方法,包括以下步骤,步骤1:将一定量的二氧化锰和异辛酸投入反应器中,氮气置换;步骤2:向反应器中匀速滴加双氧水作为催化剂,温度控制在60~70℃,反应1~3h;步骤3:继续升温至85~95℃,反应4~6h;步骤4:减压蒸馏,抽出体系中的水。本发明所公开的一种油墨催干剂的制备方法,将异辛酸锰加入加入C9或C10的芳烃溶剂油配制成锰离子含量为7%~10%的催干剂,本发明合成的油墨催干剂,以双氧水为催化剂,产生的废水少,绿色环保,节约成本,生产工艺简单,过程易于控制。
本发明公开了一种农药中间体降解菌株,降解菌株为反硝化无色杆菌(Achromobacter denitrificans)PH‑1,于2021年12月6日保藏于中国普通微生物菌种保藏管理中心,菌种保藏号为:CGMCC NO.24038。本发明的农药中间体降解菌株PH‑1可以耐受高浓度的氯化钠,并且对农药废水中的有机污染物2‑氯‑5‑氯甲基吡啶及其吡虫啉、氟啶胺、精吡氟禾草灵等下游产品具有高效降解能力。
本发明涉及一种中水零排放处理方法及装置。废水均质、气浮、絮凝后进入介质过滤器,降低浊度;介质过滤器出水进入超滤系统,进一步降低浊度,超滤系统浓液回至均质池;超滤膜产水进入反渗透系统,将离子浓缩,包含硫酸根及氯离子,清液混合回用;反渗透系统浓水进入除硬系统,投加氢氧化钠和碳酸钠,降低总硬度;除硬系统上清液进入介质过滤器;介质过滤器出水进入离子交换树脂;离子交换树脂出水进入超滤系统,超滤浓液回至除硬系统;超滤膜清液进入高压纳滤膜,浓缩二价离子,包含硫酸根,清液混合回用;高压纳滤膜清液进入臭氧,去除COD及色度;臭氧出水进入离子交换树脂,离子交换树脂出水进入蒸发结晶,得到高纯度硫酸钠盐。
本发明公开了一种复合型污泥床反应器及其应用,其特征是,主要包括颗粒污泥反应区、悬浮污泥区、好氧反应区、三相分离器、气体循环系统、处理水循环系统;复合型污泥床反应器主体外壳材料采用PMMA,主体内部设施从下至上依次为颗粒污泥反应区、悬浮污泥区、好氧反应区及三相分离器;装置底部设有原污水进水口连接进水箱,顶部有排气口,三相分离器左侧设置出水口。优点:具有装置功能一体化,无需设置污泥回流、浮渣清除、搅拌及循环反冲洗等设备,操作简便,占地面积小;充分利用气固液三相内的循环,传质效率高,膜污染程度小,电耗少,处理成本低;并且,其在高效稳定地处理有机废水的同时,可实现生物能源沼气的回收利用。
本发明提供了一种煤矸石基多孔复合材料及其制备方法和应用,所述多孔复合材料包括:煤矸石基多孔骨架、活性载体和活性组分;所述活性载体分布于所述煤矸石基多孔骨架孔壁表面;所述活性组分负载于所述活性载体中。其制备方法包括以下步骤:(1)将煤矸石破碎,得到煤矸石细粉,经热处理后发泡,得到煤矸石基多孔骨架;(2)将步骤(1)得到的煤矸石基多孔骨架的孔壁表面用活性载体和活性组分进行改性,得到所述煤矸石基多孔复合材料。本发明提供的煤矸石基多孔复合材料研制价格低廉、工艺简单,对于污水废水具有优异的固体颗粒物去除能力和重金属离子吸附能力,具有广阔的应用前景。
本申请公开了一种铝铁双金属改性生物炭除磷材料及其制备方法,以颗粒状生物炭为原料,分别以氯化铝和氯化铁作为改性试剂,制备铝铁双金属改性生物炭;在改性过程中,生物炭与氯化铝质量比为1:0.33~1,生物炭与氯化铁质量比为1:1.21~2.42;本申请为生物炭除磷吸附材料的开发提供了一种方法,制备得到的铝铁双金属改性生物炭用于含磷废水处理,相对于单独铝或铁改性生物炭具有更高的吸附容量,且在pH为4~11的范围内均可实现较高的磷酸根去除率;该材料制备工艺简单,操作简便,成本低廉,可实现废弃生物质的有效利用,达到以废治废的效果。
本发明公开一种区域环境管控化学物质筛查优选确定方法,包括建立高关注度化学物质名录,建立区域优先评估化学物质数据库,对区域优先评估化学物质数据库中各化学物质进行危害判别,得到区域化学物质危害性数据,对化学物质的危害性进行量化,根据危害性量化结果,对所述区域优先评估化学物质数据库的化学物质危害性进行排序,确定区域优先控制化学物质数据库。本发明在污染物筛选程序中引入层次分析法(AHP)、熵值法(Entropy)和联合权重分析法(AHP‑Entropy)进行多准则决策,综合考虑了化学物质的暴露潜力和毒性效应,对危害性数据进行量化,结合区域内化学物质的产生量、排放量、监测可行性和废水可生化性,更具有全面性、可靠性以及实用性。
本发明涉及一种氨化改性小麦秸秆吸附剂的制备及应用,将小麦秸秆用去离子水洗净后,放到烘箱烘至恒重,取出,用粉碎机将小麦秸秆粉碎,过18目筛备用;将5%的尿素溶液均匀的喷洒在一定量粉碎后的小麦秸秆上,搅拌均匀,用自封袋密封;将密封好的小麦秸秆放入恒温培养箱中40℃培养,培养2天后取出,即得到氨化改性小麦秸秆吸附剂。将氨化后的改性小麦秸秆吸附剂应用于镉废水处理中,吸附容量大,吸附能力强,吸附效率高;处理后吸附剂稳定,不会造成二次污染;该改性方法简单、经济适用,可适用于大规模生产并实现了废弃物利用,避免了小麦秸秆焚烧造成的二次污染,有利于环境保护。
本发明公开了一种利用双相磷酸钙在去除水中重金属铅的应用,该应用通过在含铅废水中施入双相磷酸钙,使得双相磷酸钙和铅离子发生溶解‑沉淀反应,将铅离子转化为溶解度极低的羟基磷酸铅沉淀,通过沉淀的过滤,从水体中分离出来。在pH=5,铅污染浓度为500mg/L的水体中,双相磷酸钙用量为1.0g/L,铅去除率可达99.9%。本发明的应用利用双相磷酸钙材料,将铅离子转化为难溶性铅沉淀,效率高而稳定,拥有良好的沉降性能,成本低廉,该双相磷酸钙材料常常是制备单相羟基磷灰石的副产物,并具有可控的离子释放而环境风险小,不会带来二次污染。 1
本发明公开了一种利用竹质建筑垃圾改性污泥基活性炭的方法,主要步骤如下:步骤1,竹质建筑垃圾与污泥经清洗、烘干、粉碎、筛分后,得到40~80目的竹屑和污泥粉末;步骤2,将竹屑与污泥粉末按质量比混均后,于3mol/L的ZnCl2中常温活化12h,得活化物;步骤3,活化物经200~300℃微波热解15min后,冷却,制得低温碳化物;步骤4,对低温碳化物进行清洗、干燥,得到初级活性炭;步骤5,初级活性炭经15%氨水改性6h,得中间产物;步骤6,中间产物经600~700℃微波加热30min,得高温碳化物;步骤7,高温碳化物经盐酸和去离子水清洗后,干燥制得成品活性炭。本发明既实现了建筑垃圾的资源化利用,又提高了污泥基活性炭的吸附性能,适用于污废水处理。
本发明涉及一种原油金属脱除剂,其由有机复合物与醇、水在室温下均匀混合配制而成,以有机复合物的重量为100%计,所述有机复合物由30~50wt%的螯合剂、5~20wt%的有机酸、3~20wt%的碳酸酯、7~30wt%的脲混合制成;螯合剂为N,N,N,N‑四(二硫代甲酸钠)尿素乙基水合肼聚合物,该原油脱金属复合脱除剂可用于石油原油、废水中的金属镍、钒、铁等金属的脱除,脱除效果好,用量低,并且该脱除剂不含磷,经济环保,该脱除剂中还含有大量的氨基,羧基等亲水基团,其油水分离效果好,界面清晰。
本发明公开了一种地下水在线监测和自动采样一体化装置,包括地下水监测井模块,设于地面下的地埋式废水收集处理槽,设于地面上的在线监测和采样模块、自动控制模块和供电模块。本装置通过洗井来确保含水层监测水样为新鲜水样,且同一地点不同含水层设置共用监测设备来节省监测投资成本,并将监测设备与洗井、采样自动控制装置和数据传输和分析模块进行集成,形成地下水在线监测和自动采样一体化装备,提供了一种结构简单、操作方便、可远程在线监测和自动化采集地下水的一体化集成装备,适用范围广,可在污染场地地下水监测预警和防治中广泛推广应用。
本发明公开了用于正渗透技术的可再生聚电解质膜的制备方法及其再生方法。利用聚多巴胺对聚醚砜表面进行改性并形成选择层,再通过层层自组装技术将聚乙烯亚胺和聚丙烯酸生长至选择层表面,从而形成可再生层;本发明聚电解质膜以聚多巴胺作为选择层,有效降低了内浓差极化从而降低了膜污染的风险;该聚电解质膜膜通量因膜污染降低后,可利用盐酸清洗可再生层,并通过自组装技术恢复膜的截留性能;该电解质膜处理含盐废水的能耗低,水回收率高;膜表面亲水性较好,抗污染性和抗腐蚀性强,工作寿命较长。
本发明公开了一种拉拔润滑油,由如下质量份数的组分组成:52份PKB900型复合抗氧剂、10份硅烷偶联剂、2份山梨醇、3份滑石粉、8份高碳润滑石墨、2份硫酸亚铁、20份多聚磷酸酯、4份多聚磷酸钠、2份磷酸钙、2份酒石酸、1份甲基丙烯酸、1份钼酸盐、3份石油磺酸钠、10份精制猪油以及余量为加氢环烷基油;所述多聚磷酸酯为多聚磷酸乙酯;所述钼酸盐为钼酸钠或钼酸铵。本发明的拉拔润滑油将磷化液与拉拔油结合起来,进而将磷化工序与拉拔工序合并成一个工序,不仅减少了生产过程中废水的排放量,还减少了钢管拉拔的处理工序,缩短了整个生产线的作业时间。
本发明公开了一种油水分离材料,它是采用金刚烷胺对季戊四醇三丙烯酸酯与分枝状聚乙烯亚胺共聚产物进行改性,并将共聚产物负载于木质纤维素上得到的超亲油疏水材料。本发明油水分离材料制作方法简单,将经过金刚烷胺改性季戊四醇三丙烯酸酯与分枝状聚乙烯亚胺共聚产物支载于价格便宜、来源广泛的木质纤维素上,形成木纤维材料。本发明油水分离材料对诸如石蜡油等油脂的去除效果显著,而且再生方便,重复利用7次仍能使油脂去除率达到90%以上,使用寿命长。同时,油水分离材料能够实现电镀废水处理行业的油水分离,降低后续水处理成本,减少药剂使用并间接降低污泥产生量。
本发明公开了一种巴比妥酸螯合树脂及其制备方法和应用。先采用悬浮聚合法制备交联度为2~12%的低交联度大孔苯乙烯-二乙烯苯共聚物即树脂白球,再经氯甲基化得到树脂氯球,在树脂氯球上接枝巴比妥酸基团,所述的巴比妥酸基团的含量为1.12~2.56mmol/g。本发明的树脂合成简单,性能稳定,对Cu2+﹑Pb2+、Hg2+等重金属吸附量大﹑选择性高,可用于含重金属废水的治理与资源化。
本发明公开了一种负载型双金属高级氧化催化剂、制备方法及其各强化功能贡献的分析方法,属于废水处理用催化材料领域。所述催化剂的制备包括以下步骤:1)载体准备:取MIL‑53(Cu)为载体材料,进行预处理;2)铁盐负载:配制铁盐溶液,将所述的MIL‑53(Cu)载体材料置于铁盐溶液中,充分混合均匀,通过浸渍法进行负载;3)铁的固定:将步骤2)处理后的载体材料上的铁通过焙烧固定,然后清洗除去未固定的铁,得到所述催化剂。本发明的负载型双金属高级氧化催化剂的各强化功能贡献的分析方法,可以对催化剂的催化贡献效果进行测定,测定结果表明,本发明的催化剂极大的提高了双金属催化的催化性能。
本发明属于精细化工技术领域,涉及2,2,4‑三甲基‑1,2‑二氢化喹啉的制备方法。以酵母为生物催化剂,在特定的生物转化体系中,加入异丁醛或4‑甲基‑2,3‑戊二酮,在0‑50℃下,培养10‑1000分钟,离心除去菌体,得到发酵液;在发酵液中加入溶剂萃取,之后再加入苯胺,加热至反应温度,反应一定时间后,蒸馏脱除溶剂,得到2,2,4‑三甲基‑1,2‑二氢化喹啉。本发明不使用强酸做催化剂,无需液碱中和、分水的过程,即不产生废水,使用生物转化的方式,酵母可重复使用,同时替代原料丙酮在反应过程中易挥发的问题,降低反应温度,缩短反应时间,形成绿色环保的合成工艺。
本发明公开了一种载镧生物炭除砷吸附剂的制备方法及其应用,主要包括如下步骤:首先将玉米秸秆洗净并去除杂质,风干后破碎,过筛;玉米秸秆粉末同氯化镧溶液在一定条件下搅拌混合,调节pH至碱性,去除溶液中多余的氯离子;然后将混合物在一定温度和时间下绝氧焙烧,制成负载有纳米镧氧化物的生物炭材料。本发明制得的载镧生物炭,可用于处理废水体中五价砷离子,具有制备简便、成本低廉、吸附效率高等特点,应用前景良好。
本发明属于高分子复合材料领域,公开了一种硫化镉/硫化钼/蒙脱土‑纤维素纳米晶‑聚丙烯酰胺复合光催化水凝胶及其制备方法和应用。研究将光催化剂——硫化镉/硫化钼/蒙脱土固定在水凝胶中,使水凝胶实现具有优异的力学性能和可见光响应的光催化性能,并且实现纳米级光催化剂在废水处理中的循环利用。
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