本发明涉及一种磁性氧化物负载活性炭催化微波降解表面活性剂的方法。采用的技术方案是:a)磁性氧化物负载活性炭催化剂的制备:将活性炭浸渍在Fe(NO3)3或Ni(NO3)2溶液中,磁力搅拌10~13h,过滤,沉积物用去离子水洗至中性,干燥后,在250~350℃下煅烧1~4小时,冷却,得到磁性氧化物负载活性炭催化剂;b)微波降解:在含有表面活性剂的溶液中,加入磁性氧化物负载活性炭催化剂,于150~750W微波照射0.5~3.0min,表面活性剂与磁性氧化物负载活性炭催化剂的重量比是:1∶4~24。本发明作为一种处理表面活性剂废水的新方法,具有降解效率高、降解速度快、成本低和无二次污染等优点。
本发明给出一种芳香族硝基化合物还原制取芳胺的方法,即在超临界二氧化碳/水为反应介质中,以金属铁粉或锌粉为还原剂,使芳香族硝基化合物还原得到相应的芳胺。例如铁粉、水与对氯硝基苯的混合物,在反应温度120℃,二氧化碳压力15MPA下进行反应12小时,还原产物对氯苯胺收率为98%。本发明所述的方法,所用的二氧化碳、水以及未反应的铁粉均可重复利用,即具有传统铁粉还原方法的产物收率高、对环上含有其他易还原基团的芳香族硝基物的能够选择性还原的优点,又能避免传统铁粉还原方法中大量废水排放问题。
本发明属无机非金属材料制备领域,尤其涉及一种多孔球形钛酸钇纳米材料制备方法,其以将乙酰丙酮钇和乙酰丙酮钛在甲醇溶液中充分溶解后,进行溶剂热反应,过滤、洗涤后,再经过干燥、煅烧冷却后即得多孔球形钛酸钇纳米材料。本发明工艺简便易行、产品纯度高、制备成本低,所得产品的尺寸为 200~300 nm,孔道尺寸为 10~20 nm。且产品的均一性、分散性都很好,且生产工艺简单,烧结温度低,易于应用于实际大规模生产。本发明所制备的多孔球形钛酸钇纳米材料作为光催化材料使用具有较高的催化活性,在降解染料废水及室内有害气体,光催化消毒等领域具有广泛的应用前景。
一种用于处理城市污水的复合絮凝剂属于环保领域,特别涉及一种用于处理城市污水的复合絮凝剂。本发明复合絮凝剂的组分为硅藻土与聚合氯化铝(PAC),两者的重量比为硅藻土∶聚合氯化铝为50-100∶10-20。投加的重量比例是1吨废水中加入聚合氯化铝10-20克及硅藻土50-100克。硅藻土吸附性强,对COD、BOD、SS、总磷均有较好的吸附性能,加入聚合氯化铝可在废水溶液中产生大量的絮体颗粒,降低水体的色度。
一种流体无水染色技术,本发明公布的是纺织品 流体无水染色,具体是一种以超临界状态下的二氧化碳作为染 料载体的染色技术。现印染行业每年生产消耗大量的淡水,而 排放的废水中含有大量的无机盐和碱,严重污染环境。本发明 提供的染色技术包括染色工艺和染色装置。其工艺是将染色系 统中的液态CO2经增温增压至 超临界流体状态。由循环泵使 CO2不断循环往复于染色釜和染 料釜之间,边溶解染料边为织物上染。然后用新的 CO2对被染织物冲洗。冲洗后装 置泄压回收CO2和染料。其装置 是由染色系统和回收分离系统构成。由管线连接两系统。本发 明是利用超临界流体CO2对织 物具有很强的渗透性,对物质具有很强的溶解性,且表面张力 低。可以携带染料很容易地进入纤维内部进行染色,进入纤维 内部的染料分子不易被CO2分 子解析,所以染色牢固。本发明工艺简单,改变了传统染色方 法,节约大量的水资源,达到废水零排放。
一种处理废水用的复合混凝剂的制备方法,用 红粘土和无机酸通过简单的浸析反应得到一种含有 水不溶性固体颗粒和其它多种有效的混凝成份的复 合混凝剂,用于处理pH值为7-13内的废水,能得到 沉降快、易脱水的污泥和达到排放要求的出水,解决 了现有的混凝剂制备工艺复杂,成本高,所得污泥质 量差等问题。
本发明涉及一种印染污水处理剂,它是由以下组分按下述重量份数比组成的:硫酸铁∶硫酸铝∶CaO∶膨润土∶过硫酸盐=300-600∶0.5-5.0∶100-300∶50-200∶10-50。本发明印染污水处理剂是采用多种方法综合处理污水,以硫酸铁、硫酸铝、CaO、膨润土与过硫酸盐为原料对印染厂排放的污水进行处理,处理后的废水近似无色透明,处理彻底、处理成本低,无毒性、无污染,处理后的废水满足国家污水综合排放标准(GB8978-1996)关于印染行业的一级排放标准要求。主要污染物控制指标如下:色度≤50倍;COD≤100mg/l;BoDs≤30mg/l;PH=6~9。
一种喷雾吸收干燥-干粉活化大倍率循环烟气脱硫工艺,其特征是将含有二氧化硫的烟气由喷雾吸收干燥塔顶部的烟气-循环干粉分布器均布后进入塔内;脱硫剂浆液由泥浆泵输送到塔顶的雾化器被雾化成细的雾滴与烟气充分接触吸收烟气中的二氧化硫,同时干燥成固体干粉由塔底进入脱硫剂干粉贮罐;脱硫剂干粉贮罐中的一部分干粉由循环风机送至塔顶雾化区,被雾化器雾化的雾滴湿润而活化,继续参与脱硫反应,另一部分干粉直接从脱硫剂干粉贮罐排出;含有细粉的降温烟气离塔后进入布袋除尘器将细粉分离下来;净化后的烟气由引风机送入烟囱排空。本发明具有工艺简单,系统阻力小,脱硫效率高,脱硫剂利用率高,无废水排放,装置投资少,操作弹性大等特点。
一株好氧降解吲哚的贪铜菌及其应用,属于微生物生物技术领域。该菌株分离自大连黑石礁海边泥土样品,2014年6月4日保藏于中国普通微生物菌种保藏管理中心,保藏编号为CGMCCNo.9265。菌株IDO为革兰氏阴性菌,短杆状,经16SrRNA基因序列测定,其与Cupriavidus具有较高的相似性,因此该菌分类命名为Cupriavidussp.IDO,菌株16SrRNA基因序列的GenBank登录号为KJ875862。该菌株利用多种芳香化合物作为唯一碳源生长,对吲哚具有较高的降解能力,菌株还具有较好的pH和温度耐受性,显示了其在含高浓度吲哚废水处理中的应用前景。
一种氯苄羰基化合成苯乙酸方法,提供一种低 压羰基化合成方法。制备羰基钴催化剂不用硫化钠; 合成苯乙酸的中和剂是氢氧化钠;蒸馏回收甲醇终 点温度控制在105℃,甲醇回收率大于95%;苯乙酸 钠盐碱性液作酸溶处理,用碳酸钠沉淀钴、铁、锰等; 钴渣可再制成氯化钴供重复使用,其钴的回收率大 于90%;用硫酸或盐酸酸化所得苯乙酸其纯度在 96%以上,收率为85~90%;用重结晶法精制,产品 纯度可达99%以上。溶解在废水中的苯乙酸,采用吸 附剂加以回收。本方法生产的苯乙酸可用作生产医 药、农药、香料及灭鼠药等的中间体。
本发明公开了一种从低浓度含铜氰化废液中回收铜的方法,其特征在于采用季铵盐为萃取剂,氯化钠溶液为反萃剂,通过萃取和反萃实现废水中铜的富集,降低了废水的处理量,高浓度含铜反萃液可采用多种方法回收铜;该方法对废液中以游离状态存在的氰化物无萃取效果,因此萃余液可直接返回氰化浸出流程,实现氰化物的回收利用。
本发明提供一种可实现能量回收的低能耗海水电脱盐装置及方法。该电脱盐 装置是由集电阴极,活性炭阴极,可透分离介质,活性炭阳极,集电阳极构成。 其特点是采用活性炭电极双电层吸附,形成超级电容的结构特性。在充电与脱 盐过程中,离子或带电荷的粒子将吸附富集于该电脱盐装置中的活性炭电极, 而装置的内腔可回收净化后的水或淡水;在放电与电极再生的过程中,离子或 带电荷的粒子从活性炭电极上解吸,回到溶液体系中,得到的浓盐水可用于回 收苦咸水或海水中的盐。该电脱盐装置可用于海水或苦咸水淡化,或含离子废 水的净化与金属回收;本发明能使海水或苦咸水淡化至至Cl-≤30ppm的淡水, 处理水的运行成本≤1元/吨。
本发明属无机非金属材料制备领域,尤其涉及一种空心球形等级结构二氧化锡‑二氧化钛固溶体纳米材料制备方法,其以将乙酰丙酮钛和四氯化锡在甲醇溶液中充分溶解后,进行溶剂热反应,过滤、洗涤后,再经过干燥、煅烧冷却后即得空心球形等级结构二氧化锡‑二氧化钛固溶体纳米材料。本发明工艺简便,产品纯度高,制备成本低,所得产品整体大球的尺寸为3~6 mm,纳米粒子的尺寸为 10~20 nm,且产品的均一性及分散性好,烧结温度低,易于应用于实际大规模生产。本发明所制备的空心球形等级结构二氧化锡‑二氧化钛固溶体纳米材料具有较高的可见光催化活性,在降解染料废水及室内有害气体,光催化消毒等领域具有广泛的应用前景。
本发明涉及一种改性尘泥配伍含油污泥低消耗热解制备高含量直链烷烃产物的装置及方法,包括该装置包括破碎装置,水洗装置,煅烧装置,预混干燥装置,热解装置,油水分离装置,活化装置,气体回收装置,气体燃烧装置,分选装置,废水处理装置。制备的改性尘泥与传统尘泥相比具有更大的孔隙率和表面活性,取向度高,改性尘泥起到热固载体作用,提高传热传质能力,降低了热解过程的能耗,同时兼具催化效果,促进含油污泥挥发分的开环反应,生成高含量直链烷烃产物。热解渣与热解气送入活化装置后生成活性焦用于废水处理,分离出金属单质实现尘泥高值化利用;产气送入气体燃烧装置进行燃烧供能。
本发明公开了一种生物反应装置及方法及装配式高效生物反应器,包括:装配式罐壁,所述装配式罐壁由多片分体罐壁通过罐壁连接件拼接而成,装配式罐壁下端连接罐底上端面并密封;装配式罐顶,装配式罐顶通过螺栓连接在装配式罐壁上端并密封;装配式罐顶护栏,所述装配式罐顶护栏通过螺栓连接固定在装配式罐顶边缘处;装配式平台,装配式平台与装配式罐顶护栏连接;装配式盘梯通过螺栓盘旋式固定在装配式罐壁上。本发明通过配装式反应器构件、生物强化培养装置、高效菌种、特制营养液、特制培养基、射流曝气器等的组合优化设计,实现废水处理装置的可重复使用性,同时实现对高浓度、难降解、高毒性废水的高效生化处理。
本发明涉及一种具有梯形结构的Z型半导体光催化剂及其制备方法和应用。通过溶胶凝胶法,水热法和高温煅烧方法制备,在Er3+:Y3Al5O12@NiGa2O4和Bi2Sn2O7之间嵌入一个窄带隙半导体,就像“导电梯子”一样,并且作为良导体,形成了一个具有梯形结构的Z型半导体光催化剂Er3+:Y3Al5O12@NiGa2O4/NiS/Bi2Sn2O7,该复合材料在亚硝酸盐和亚硫酸盐转化过程中表现出了高度稳定的光催化活性,在模拟太阳光照射下亚硝酸盐和亚硫酸盐的转化率分别达到86.23%和94.44%。显示了Z型结构的光催化剂具有稳定高效的光催化活性,在亚硝酸盐和亚硫酸盐废水处理中具有广阔的应用前景。
一株好氧降解吲哚的伯克霍尔德菌及其应用,属于微生物技术领域。该菌株分离自反应器活性污泥,2015年1月28日保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏编号为CGMCC?No.10457。经16S?rRNA基因序列测定,菌株IDO3与Burkholderia具有较高的相似性,因此该菌分类命名为Burkholderiasp.?IDO3,菌株16S?rRNA基因序列的GenBank登录号为KP895480。该菌株对吲哚具有较强的降解能力,还具有良好的pH和温度耐受性,显示了其在含高浓度吲哚废水处理中的应用前景。
本发明公开了一种基于等同滤芯的无膜电去离子连续制水系统。包括两个及以上结构相同的基于等同滤芯的无膜电去离子装置,每个基于等同滤芯的无膜电去离子装置均包括壳体和盖板,所述壳体和盖板构成了中空的容纳空间,所述中空的容纳空间由内至外依次设置有阳极、双头螺杆、阴极和环形布水器,所述环形布水器内填充有混合离子交换树脂,所述环形布水器下端设置有压板,所述阳极上端为滤芯端口,所述壳体上端开设有第一通孔,所述第一通孔内设置有导电螺杆,所述壳体侧面设有高纯水进/出口。本发明克服了混床化学再生所存在的环境污染和劳动强度大,操作麻烦,自动化程度低的问题。它适用于高纯水的制备、电镀漂洗等含重金属离子的废水的净化以及其它以去除离子性杂质为目的的水与废水处理。
本发明涉及一种利用高硫氮烟气实现酚盐分解的方法及系统,烟气经加压后与粗酚盐进行酸碱反应将其转化为酚类,同时烟气中的硫氮转化为含硫和含氮的碳酸盐溶液,然后将含硫、氮的碳酸盐溶液转化为副产稀碱和副产泥浆。所述系统包括分解塔、分解分离槽、石灰消化器、泥浆澄清器及油水分离器;分解塔的上部设粗酚盐入口,下部设烟气入口,分解塔顶部的气相出口连接油水分离槽;分解塔底部的液相出口连接分解分离槽,分解分离槽设粗酚出口及碳酸钠废水出口,碳酸钠废水出口连接石灰消化器,石灰消化器设有生石灰加入口、灰渣排出口及泥浆排出口,泥浆排出口连接泥浆澄清器,泥浆澄清器设副产稀碱出口及副产泥浆出口。
本发明属于水处理及能源环境材料技术领域,一种高效去除六价铬的磁性碳纳米吸附剂的制备方法。采用富含碳氮元素的三聚氰胺和氯化铁作为前驱体通过一步碳化法绿色合成磁性碳纳米吸附剂。将所述吸附剂加入还有六价铬的水溶液中,采用恒温振荡从含铬废水中去除含有的六价铬。本发明的吸附剂具有制备方法简单、成本低廉、循环使用性能好等优点,可以高效快速去除六价铬,六价铬脱除率高达96.77%。具体测试条件为:含铬废水六价铬离子初始浓度为50mg/L、pH=2、接触时间为90min,材料制备碳化温度为700℃。
一种生物质颗粒气化燃烧器,包括壳体,在壳体上设有填料装置,在壳体内设有内胆和鼓风机,在内胆下部点火口和炉排,其特殊之处是:在内胆内上部设有环形散流器,内胆内对应点火口区域为碳化区、位于碳化区和炉排之间区域为还原区、位于炉排以外部位为气化区,气化区通过连接管与过滤器相连接,在过滤器出口设有燃气管,过滤器底部设有排灰口,燃气管上由过滤器、壳体引出的引出端设有燃烧嘴和点火装置,鼓风机通过管道、设在管道上的阀门分别与散流器和燃烧嘴相连接。该燃烧器可使生物质颗粒充分气化,燃烧效果好,热效率高,热值高,节能环保,可代替燃油、燃气、燃煤低碳环保,无焦油、废水、烟尘、低排放;结构紧凑、安装简单方便、占用空间小,用途广泛。
本发明公开了一种高效率水处理设备,其特征在于包括:内过滤器、外过滤器、过滤层、旋转装置、阀门一、阀门二、阀门三、管道、旋转轴和旋转页;所述内过滤器外设有过滤层;所述过滤层外设有外过滤器;所述外过滤器设有具有阀门三的管道;所述内过滤器内设有具有旋转页的旋转轴;所述旋转轴上方设有旋转装置;所述内过滤器上方分别设有具有阀门一的管道和具有阀门二的管道。本发明所述的一种高效率水处理设备通过旋转页的旋转加快废水通过过滤层的速度,加快废水的处理效率,是水处理领域的一种水处理设备。
本发明涉及一种新型的光催化剂NiGa2O4/AQ/MoO3及其制备方法和应用,属于光催化剂技术领域。本发明采用水热法制备NiGa2O4/AQ/MoO3,将纳米NiGa2O4/AQ和纳米MoO3加入到无水乙醇中,超声分散后,将所得悬浮液加热煮沸并恒温30min,过滤后将所得滤出物干燥8.0h,将粉末研细,得到NiGa2O4/AQ/MoO3。本发明所制备的NiGa2O4/AQ/MoO3复合材料在亚硝酸盐和亚硫酸盐转化过程中表现出了高效稳定的光催化活性,在亚硝酸盐和亚硫酸盐废水处理中具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种合成高含量(S)‑4‑氯‑3‑羟基丁腈的方法,其包括:采用S型环氧氯丙烷为反应底物,在水存在条件下,以三甲基氰硅烷为氰化剂,得到(S)‑4‑氯‑3‑羟基丁腈。由于不使用传统的氰化钠或氰化氢为氰化剂,不仅避免了生产中的安全隐患,更无需苛刻的生产条件,不产生含氰根的废水,降低企业废水处理成本,同时还减少了副反应,提高了目标产物的收率,减小后续纯化难度。本发明还进一步优化了催化剂、反应底物与氰化剂、水及催化剂的摩尔比,反应时间、反应温度等条件,从而进一步减少副反应的产生的几率,提高产物的收率和产品纯度。
本发明涉及一种高量子产率氮硫共掺杂荧光碳点及其制备方法和应用。采用的技术方案是:将酒石酸和L‑半胱氨酸置于水热反应釜中,在160~210℃温度范围内,加热反应3~8小时,自然冷却至室温后加入超纯水溶解,过滤、离心、透析,冷冻干燥,得到纯化后的荧光碳点粉末。本发明制备的碳点荧光量子产率可达19.1%。本发明制得的氮硫共掺杂荧光碳点可用于指纹检测和Hg2+检测,对指纹显现、提取具有重要意义。此外氮硫共掺杂荧光碳点中的巯基与Hg2+之间具有强烈的亲合作用,使其在环境化学研究中具有重要意义。最后该荧光碳点也可用于印染废水中的亚甲基蓝的降解。
本发明涉及丙谷二肽的分离纯化,具体的说是一种纳滤膜分离纯化丙谷二肽的方法。将制备丙谷二肽酶反应液依次通过陶滤除酶、纳滤除杂除盐后的浓缩液蒸发结晶,即获得纯度为98%以上的丙谷二肽。本发明纯化分离方法中采用纳滤膜除杂除盐分离效果突出,使得分离获得浓缩液中丙谷二肽含量较高、收率较高,同时大大缩短了分离时间,减少了蒸发浓缩的压力,降低能耗,产生的废水也可以通过套用提高丙谷二肽的收率,并且减少废水的生成。
本发明涉及一种液体受阻酚类抗氧剂1135的生产方法。包括如下步骤:将一定量的3,5-二叔丁基-4-羟基苯基丙酸甲酯(3,5-甲酯)、异辛醇和催化剂投入反应器中,氮气置换,控制温度在140~170℃之间,真空度为-0.04~-0.08MPa,反应过程中生成的甲醇抽出,反应4-8h;升温至175~180℃,控制真空度在-0.096MPa以下,蒸馏90~120min,降温至80~90℃,往反应器内加入适量的有机酸中和残余催化剂,过滤,取滤液为目标产物。采用本发明的方法,产品纯度高、收率高、催化剂后处理简单,不用水洗、不产生废水、生产周期短、过程易于控制。
本发明涉及一种新型复合声催化剂mMBIP‑MWCNT‑In2O3及其制备方法和应用。在发明中利用水热和煅烧法合成两种半导体催化剂,分别为具有单斜独居石结构的磷酸铋(mMBIP)和氧化铟(In2O3),然后将两种半导体催化剂复合,中间加入多壁碳纳米管(MWCNT)形成导电通道,三者复合,最后合成了一种新型高效复合声催化剂(mMBIP‑MWCNT‑In2O3)。本发明的mMBIP‑In2O3可用于有效分离光生电子和空穴的复合,同时加入MWCNT用来加速电子的转移,合成的mMBIP‑MWCNT‑In2O3应用于降解诺氟沙星的抗生素废水中,具有很高的声催化降解活性。
本发明涉及一种高钒钛低铁型钒钛磁铁矿直接提钒方法及其装置,本发明的主要内容是:针对高钒钛低铁型钒钛磁铁矿,研发废水近零排放的直接提钒方法,包含钒钛磁铁矿的预处理、混料、造块,钒钛磁铁矿造块的焙烧,焙烧后含钒物料的浸出,含钒浸出液的富集和除杂,沉钒五个步骤同时在焙烧后含钒物料的浸出,含钒浸出液的富集和除杂步骤中的渣球洗水、解析余液、沉钒上清液返回到钒钛磁铁矿的预处理、混料、造块和焙烧后含钒物料的浸出中,用以混料和浸出用。同时设计一种双座、两面焙烧、两侧排料、气流运动可控的竖式焙烧炉。实现直接提钒过程中的废水近零排放和对焙烧氧化效果的强化。
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