本发明公开了一种重金属吸附剂及其制备方法,属于含重金属废水处理技术领域。所述重金属吸附剂的制备步骤包括:(1)硅藻土进行微波酸浸;(2)将微波酸浸后的硅藻土分散于氨水中,加入氢氧化锌,搅拌溶解;(3)步骤(2)所得溶液中加入2‑甲基咪唑甲醇溶液,反应完成后过滤,滤渣干燥,制得重金属吸附剂。本发明提供的制备方法简单,所用原料常规,无需特殊设备,制备的重金属吸附剂吸附能力强,经济适用,有较大的推广价值。
本发明公开了一种固定化多酶体系及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:将硝酸镍溶液和硝酸铁溶液加入混合液中,然后调节pH值,超声分散后进行水热反应,再降至室温得中间产物;将中间产物溶于有机溶剂中,依次抽滤、冲洗、真空干燥,得金属有机骨架化合物;配制混合酶溶液;将金属有机骨架化合物加入混合酶溶液中,紫外线照射得固定化多酶体系。本发明还包括通过上述固定化多酶体系的制备方法制得的固定化多酶体系。本发明将紫外线辐照与金属有机框架相结合,操作简便,固化反应条件温和,具有较高的固化效率,有效解决了有机物降解率低、固载量小和稳定性较差等问题,适用于大规模生产,能加强污泥溶胞调理或有机废水的处理效果。
本发明提出了一种裂解碳八抽提苯乙烯的设备,包括苯乙烯抽提系统;以及吸附脱硫系统,所述吸附脱硫系统与所述苯乙烯抽提系统的进料端和/或出料端连接,本申请通过在裂解碳八抽提苯乙烯的工艺流程中加入吸附脱硫系统,通过一次或两次吸附脱硫,可以有效地将产品中的硫含量降低至1μg/g以下,本申请采用吸附脱硫代替传统的硝酸氧化工艺,不但得到的产品硫含量更低,同时也能有效减少产品中含盐废水。
本发明公开了一种生态链窖库及处理方法,包括设置在山坡和大坝间的窖库,所述窖库表面设有平台,所述平台与山坡、大坝构成密封空间;平台上表面设有一污泥处理池和一有机肥车间,所述污泥处理池顶部从上到下设有污水总管道和悬浮物隔离装置,所述污水总管道连通城市污水。污水依次经污泥处理池、生化处理池及一系列过滤装置,彻底固液分离后送入窖库中,产气后用于农业灌溉。本发明中采用生态链窖库的方式用于城市生活废水的处理,让其变废为宝循环利用,有机肥、沼气产出、农田灌溉等,环保杜绝了二次污染,既环保又达到循环利用变废为宝的真正意义。
本发明涉及含钒原料中钒的提取方法,特别涉及含钒原料的酸浸提钒方法。该方法包括 以下步骤:a.将含钒原料加水搅匀,逐渐加入质量分数20%~60%的硫酸调节酸浸反应体系pH 值为2.5~3.3;酸浸结束后过滤得到残渣和酸浸液;b.步骤a得到的酸浸液用SO42-型阴离子交 换树脂进行离子交换提钒。该方法可以有效控制含钒原料中铁、镁、铝、锰、磷、铬等离子 在酸浸过程中进入酸浸液,大大减轻了酸浸液后续净化的压力,离子交换余液可循环使用于 酸浸步骤,提高了钒的综合回收率,并且避免了大量提钒废水排放污染环境的问题。
本发明公开了一种纳米四氧化三铁掺杂苯乙烯‑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Fe3+、Fe2+、硅烷偶联剂通过共沉淀法,制得纳米四氧化三铁;将去离子水、有机物、无机盐和十二烷基苯磺酸钠加入到反应容器中,纳米四氧化三铁与苯乙烯、二乙烯基苯混合后加入,再加入过氧化苯甲酰、甲苯、正庚烷和二氯乙烷,加热至70~90℃,搅拌下进行悬浮聚合反应后,过滤,固体物经洗涤、干燥,即制得纳米四氧化三铁掺杂苯乙烯‑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/nano‑Fe3O4@SDB疏水催化剂,用于重水提氚、废水除氚,既可增加催化剂催化效率又便于回收,抗压强度高,使用效果好。
本发明公开了用于高硫浓度烟气的湿法脱硫工艺,其结构包括第一脱硫塔,所述第一脱硫塔上设置有吸烟管、第一烟囱、连接管、二氧化硫检测器、过滤板和废水回收箱,所述吸烟管固定连接在所述第一脱硫塔的左下方,所述第一烟囱固定连接在所述第一脱硫塔的左上方,所述连接管固定连接在所述第一脱硫塔的上端,所述二氧化硫检测器固定连接在所述第一脱硫塔内部的顶部,所述过滤板固定连接在所述第一脱硫塔内部的底部。本发明加快了反应药剂添加时的速度,增强了反应药剂添加时的控制效果,避免了药剂添加过多或过少的现象,而且还提高了反应药剂溶解在水中的彻底性,降低了水资源浪费的机率,避免了烟气中的二氧化硫掺杂在烟气里面排放到空气中。
本发明提供了一种焦炉烟道废气脱硫脱硝及余热回收的一体化工艺。焦炉烟道废气在低温SCR脱硝催化剂的作用下,发生SCR反应脱除烟道废气中的氮氧化物,经余热锅炉回收余热后,通过向烟道废气喷射钠基干粉吸收剂脱硫,脱硫后的烟道废气再经过滤器除尘后达标排放。工艺无废水、废气排放,不需加热,可直接进行脱硝,同时吸收剂可循环利用,既降低投资,又节省能源。
本发明涉及生物促进剂及其制备方法和应用,属于污水处理技术领域。本发明解决的技术问题是提供一种效果好的污水处理生物促进剂。本发明生物促进剂,包含白酒酿造丢糟和白酒污泥,且白酒酿造丢糟和白酒污泥的重量比为1:0.5~10。本发明的生物促进剂,无毒无害,无需特殊防护措施,也不易燃、不易爆,所用原料成本低廉,既为白酒固态酿造丢糟与废水生物处理白酒污泥的资源化利用开辟了一条新的途径,同时也提升了反硝化速率和反硝化潜能过程,提高了污水处理效率,减少了营养物投加量,降低了污水处理厂的运营成本并且解决了污水厂生物处理过程调试周期长,污泥微生物活性恢复慢等问题,有着良好的工程应用前景。
本发明属于化工和冶金领域,具体涉及一种钒渣钙锰复合焙烧提钒的方法。针对现有方法钒浸出率还有待提高、提钒废水处理复杂、处理成本高的问题,本发明提供了一种钒渣钙锰复合焙烧提钒的方法,包括以下步骤:a、以含钙、锰的化合物为添加剂,与钒渣精粉充分混匀后焙烧得熟料;b、将熟料进行一次浸出,得到一次含钒浸出液和一次浸出尾渣;c、将一次浸出尾渣进行二次浸出,得到二次含钒浸出液和二次浸出尾渣;d、向一次含钒浸出液中加入浓硫酸,调节溶液pH=1.5~2.2,加热至80℃~100℃,保温30~120min,得到五氧化二钒。本发明使得钒综合浸出率达到94~97%,含钒浸出通过沉钒、煅烧得到五氧化二钒,实现钒的高效回收。
一种稀土冶炼中石灰替代液碱进行碱反应的工艺,包括如下步骤:(1)氧化焙烧后的氟碳铈矿或者混合型稀土矿在0.3‑0.5N盐酸体系下反应,得到氯化稀土料液和Ⅰ号余渣;(2)将Ⅰ号余渣转移至反应釜中,加入石灰、水及催化剂进行反应,得到Ⅱ号余渣;(3)往反应釜中加入盐酸,使Ⅱ号余渣在0.8‑1N盐酸体系下反应,得到氯化稀土料液和Ⅲ号余渣。(4)Ⅲ号余渣经浮选分离得到萤石和铈富集物。本发明采用石灰替代液碱,使氟转化为萤石,可省去水洗脱氟的步骤,实现无水排放,解决了现有稀土矿冶炼工艺中废水排放量大、氟难以回收的问题,同时,还可实现氟资源综合利用,大大提高氟碳铈矿或混合型稀土矿的综合经济效益。
本发明涉及废水处理领域,尤其涉及种一种阴离子交换树脂再生废液深度处理方法。该方法是在阴离子交换树脂的氯化钠再生废液中加入适量催化剂和磁粉,搅拌均匀,加入过氧化氢,利用磁分离技术分离。经过本发明处理的废液可以回用做氯型树脂洗脱液,再生效果好;本发明方法操作简单可行。
本发明公开了一种碳@铁纳米复合材料及其制备方法,该方法包含:将2‑氨基对苯二甲酸和三氯化铁溶于溶剂N,N‑二甲基甲酰胺中,通过溶剂热反应制备Fe‑MOF前驱体MIL‑101;将前驱体MIL‑101超声分散于无水乙醇后,加入至聚乙烯亚胺水溶液中进行包裹刻蚀反应,离心分离,所得固体经冷冻干燥得到中间产物;将中间产物在无氧条件下高温碳化,得到碳化产物;将碳化产物在室温常压条件下用硼氢化钠水溶液还原,待还原结束,离心分离,洗涤干燥,得到“四角星”形的碳@铁纳米复合材料。本发明制备的碳@铁纳米复合材料具有较好的分散性、抗氧化能力和磁响应性,在处理废水或土壤中的氧化性有机物方面具有较好的应用潜力。
本发明公开了一种测试絮凝时间对阳离子絮凝剂絮凝性能影响的方法。该测试絮凝时间对阳离子絮凝剂絮凝性能影响的方法包括:制取阳离子絮凝剂;配制不同pH值的钠基膨润土悬浊液作为模拟水样;取不同pH值的模拟水样分别置于反应容器中并加入相同量的絮凝剂;分别测定反应容器中液体的透光度,进而分析出pH值对絮凝性能影响等步骤。本发明通过改变不同的絮凝时间,分别测定出阳离子絮凝剂的絮凝性能,进而分析出絮凝时间对阳离子絮凝剂的絮凝性能的影响,测试步骤简单,测试时间短,为阳离子絮凝剂应用于废水处理提供了参考。
本发明提供了一种钼酸及其生产工艺,包括如下步骤:S1、将钼源采用碱液处理,得到钼酸钠浸出液;S2、将步骤S1所得钼酸钠浸出液进行吸附除杂处理,得到吸附交后液;S3、将步骤S2所得吸附交后液加热,加入盐酸,搅拌后经过滤、洗涤、抽干,得到钼酸颗粒;本发明所提供的钼酸的生产工艺解决了传统工艺原料选择性小的问题,钼源由单一的高品质钼焙砂拓展到钼酸钠、杂钼酸、多钼酸铵等多种原料;其次本发明采用盐酸酸沉制备钼酸,避免硝酸酸沉形成硝钠废水,导致处理成本高;浸出液除杂采用离子交换,避免采用硫化铵除杂而产生危废(硫化渣);本生产工艺原料适应性强,流程简洁,绿色环保。
本发明提供了一种过渡金属单原子纳米酶及其制备方法和用途,属于催化剂领域。该过渡金属单原子纳米酶是将掺杂过渡金属的金属有机骨架材料经热处理后得到的,所述掺杂过渡金属的金属有机骨架材料是以水为溶剂制得的。本发明制得的过渡金属单原子纳米酶具有均一的形貌、比表面积和孔径,具有原子级分散活性位点,为单原子催化剂的金属活性中心和催化机理的进一步研究提供了平台。实验结果表明,本发明制得的过渡金属单原子纳米酶具有良好的仿氧化酶(OXD)活性、仿过氧化物酶(POD)活性和仿卤素过氧化物酶(HPO)活性,能够用来制备高催化活性的仿酶制剂,在抗菌、抗肿瘤、废水处理、免疫印迹分析等领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种双重调控的二维MXene复合膜及其制备方法,通过超声诱导剥离法制备得到MoS2纳米片;通过LiF+HCl混合溶液作为刻蚀剂剥离MAX相(Ti3AlC2),得到片层结构清晰,质量良好的少层/单层的MXene(Ti3C2Tx)纳米片,同时用木质素磺酸钠(LS)对MXene纳米片进行功能化,得到LS‑MXene纳米片;将MoS2分散液与MXene或LS‑MXene分散液通过超声混合均匀,采用真空辅助自组装的方法在聚醚砜(PES)上构筑得到MoS2@LS‑MXene/PES复合膜。MoS2纳米片的加入使得复合膜的抗溶胀性能得到提升,而经过LS功能化后,MXene复合膜具备优异的抗污染能力,解决了二维MXene膜在水中易溶胀且易受污染的问题。并且该复合膜具有优异渗透性与染料分离效果,并对印染行业产生的高盐染料废水的选择性分离展现出良好的应用前景。
煤气余热回收利用工艺,本发明属于热交换领域,特别加压移动床煤气化的煤气余热回收工艺。现行加压移动床煤气余热回收,采用废热锅炉将煤气余热回收为低压蒸汽,不能作为原料水蒸汽使用,增加了煤气化成本。本发明采用高压传质传热设备(34)、低压传质传热设备(14)、换热器(49)、动力回收装置(31)、循环热水加压泵(23)、加压机(16)等及管路构成的煤气余热回收利用工艺,优化了现行的煤气余热回收工艺,在加压移动床煤气化余热回收工艺中采用本发明,可以大幅降低外供蒸耗蒸汽的同时,还可大幅降低煤气污水的量和煤气废水处理费用,增加焦油等高附加值副产物产量,更好的降低了加压移动床煤气化成本。
本发明公开一种焙烧含氟‑稀土矿和固渣的绿色化学碱转脱氟方法,包括步骤一、传统焙烧含氟稀土矿和渣的碱转脱氟,步骤二、加热浸取NaF,步骤三、固液分离,步骤四、加热浸取稀土四个步骤;本发明实现了首先将矿和渣中氟与稀土完全分离,使得浸取稀土盐酸溶液中不含氟离子,完全避免了后续稀土的除杂、分离等工艺中的氟干扰,两次浸取NaF即可实现碱转渣中氟的完全回收且高价值资源化为KBF4原料,不排放含氟废水,一次浸取即能实现稀土的完全提取,具有工艺流程简短、显著减少碱和酸用量、降低生产成本、有效避免了含氟三废的排放等突出优势,能实现含氟‑稀土矿和渣中氟和稀土资源的完全回收,及其残渣的安全利用。
本发明公开了一种利用碳基磁性金属复合材料催化激活过硫酸盐去除水中内分泌干扰物的方法,属于污染废水化学处理领域。本发明的目的是要解决现有去除水中内分泌干扰物的方法成本高,去除效果差和工艺复杂等缺陷问题。方法:一、将过硫酸盐与预处理的水混合;二、调节反应pH值;三、制备碳基磁性金属复合材料材料;四、投加碳基磁性多元金属材料;五、采用外磁场分离磁性材料,即完成一种利用碳基磁性金属复合材料催化激活过硫酸盐去除水中内分泌干扰物的方法。使用本发明的方法去除水中内分泌干扰物效率达到80%~97%。本发明去除率高、工艺操作简单,降解副产物无毒无害;材料制备方法简单可行,负载金属Fe、Co、Mn比例易调控。反应在常温常压下进行,减少能耗;催化材料能够较容易回收及再生。本发明可以去除水中残余内分泌干扰物。
本发明公开了一种从聚四氟乙烯分散树脂颗粒湿料中回收全氟辛酸的系统及方法,属于有机化学回收利用技术领域。在本发明中,采用通过浓缩装置和气化装置通过输送网带形成循环输送环路,以及气化装置、冷凝装置、捕集装置和过热蒸汽加热炉通过输送管形成回收循环闭路,在收回系统的技术上,完成上料、原位浓缩、气化、冷凝及液雾捕集工序,有序、有效的进行全氟辛酸回收工作。使用本系统及方法,回收全氟辛酸效率高,浓度高,不会产生含全氟辛酸的废气、废水,且不需增加额外的工序,无其它原料消耗,能耗低。
本发明公开的从铬革渣中提取胶原多肽以制备涂饰剂和复鞣剂的方法,其特征是将铬革渣分三步水解,然后分离获取的含大、小分子胶原多肽滤液和含铬胶原多肽溶液,分别与一定配比丙烯酸类单体或/或醛类化合物、石蜡等组份一起采用乳液聚合制备性能优良的蛋白类皮革涂饰剂和复鞣剂以及含铬复鞣剂。本发明技术路线设计合理、巧妙,不仅铬革渣水解完全,胶原多肽和铬得以充分高价值利用。而且没有残渣和废水产生,不会对环境造成二次污染。
本发明涉及管材清洗技术领域,特别涉及一种圆筒状管件的清洗烘干设备,包括输送带、上料装置、放料装置、清洗装置、烘干装置和物料收集框,放料装置包括第一支撑架、料斗和用于放出料斗内管件的放料机构,第一支撑架架设在输送带上,料斗与放料机构均安装在第一支撑架上,上料装置位于第一支撑架的旁侧,输送带的传送面上设有若干个定位治具和排水通孔,清洗装置和烘干装置均位于输送带的一端,输送带的另一端上设有丝杆滑台和驱动机构,输送带的下段设有废水收集箱,物料收集框位于输送带出料端的正下方。本发明结构简单,自动化程度高,其能够对管件外表面进行彻底冲洗,之后能够直接烘干,并且提高了生产效率。
本发明介绍的镍氢废电池正极材料的浸出方法是将从镍氢废电池中分离出的并经焙烧预处理得到的正极材料和不含苯环类物质的高浓度有机废水加入耐压、耐硫酸和硝酸腐蚀的反应釜中,加入硫酸和硝酸的混合溶液,并在密闭条件下进行搅拌浸出。
本发明涉及一种回收有机溶剂法分离木质素制纸浆技术,属含纤维素原料用有机溶剂制浆的工艺方法技术领域。它是利用木质素可溶于二氧六环、醇类、酯类、酚类、酮类、乙酰溴等有机溶液的性质,造纸制浆时,将造纸原料和上述单一的溶剂或复合溶剂、及酸类、氨(胺)类、蒽醌衍生物等催化剂混合机械磨浆后,再经回流浸渍、煮浆或高压煮浆,混合浆料经压(过)滤,分离出的纤维调浆抄纸,滤液经浓缩分离出高纯木质素用于深度开发,有机溶剂回收再利用。本发明真正能从源头防治制浆造纸对环境的废水污染,是实现无污染或低污染“绿色环保”造纸的有效技术途径。
本发明涉及废水处理领域,具体为吡啶光氯化母液的后处理方法。本发明要解决的技术问题是目前没有对吡啶光氯化母液的后处理及资源化利用的系统方法。本发明解决上述技术问题的方案是提供一种吡啶光氯化母液的后处理方法,包括以下步骤:a、将吡啶光氯化母液用氧化钙中和;b、减压蒸馏,得到馏份与釜底液一;c、釜底液一加入活性炭脱色,过滤,得到滤液一;d、滤液一中加入硫酸,得到硫酸钙,过滤得到硫酸钙和滤液二;e、滤液二减压蒸馏得到盐酸和釜底液二。本发明提供的方法不但大大降低了废物处理成本,而且还大大提高了安全性;而且真正实现了“以废制废”和“变废为宝”。
本发明提供了一种产抑菌活性物质的解淀粉芽孢杆菌培养基,该培养基由如下组分组成:蔗糖25‑35g、谷氨酸钠2‑6g、硫酸铵2‑6g、马铃薯淀粉废水1L。本发明的培养基能使得解淀粉芽孢杆菌分泌抑菌活性物质;本发明的培养基成分简单,成本低廉。
本发明为一种乙炔与酮类化合物合成炔醇的新工艺,该工艺包括以下步骤:先将乙炔与溶剂氨气混合压缩后添加酮类化合物和氢氧化钾催化剂,在反应器中完成炔化反应,加入氯化铵终止反应;在加压脱气塔内,将来自反应系统的未消耗的乙炔和2~5倍的氨以液态形式采出,确保塔釜物料中不含有乙炔;利用氨自冷技术在常压脱气塔中将系统中的氨全部采出,确保塔釜物料中不含有氨;利用刮板蒸发器将系统中的无机盐除去;脱酮塔顶采出酮类化合物循环回反应系统;粗炔醇塔中得到含炔醇产品;通过膜分离,进一步除水,最终得到无水炔醇产品。本发明的新工艺产品收率高,能耗低,废水排放量少。
本发明公开了一种稀土分离皂化用重质碳酸钙及其制备方法,该稀土分离皂化用重质碳酸钙的酸不溶物≤0.5%,有效钙含量≧98.5%,白度≧95%,细度范围D97为2~20μm可调的窄粒径分布,比表面积≧1.5m2/g,吸油值≤40mL/100g。所述重质碳酸钙的制备方法包括原矿破碎、干法研磨、分级、除铁、湿法研磨、干燥、二次分级、三次分级、二次除铁、解聚。由本发明方法制备的稀土分离皂化用重质碳酸钙具有高纯、低硅、低铝铁、超细、大比表面积和窄粒径分布的特点,既能达到解决废水中的氨氮离子、钠离子含量超标问题,又有效抑制了有机相和水相界面第三相的出现,降低有机相损失,节约生产成本,且能提高稀土分离效率,很好地满足于稀土萃取新工艺要求。
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