本发明提供一种羧基化氧化石墨烯作为吸附剂在金属离子吸附中的应用,属于废水处理技术领域。该方法是利用经典的Hummers方法制备氧化石墨烯,然后将氧化石墨烯在碱性条件下与氯乙酸混合,25℃恒温水浴中搅拌,离心洗涤,烘干制备羧基化氧化石墨烯。羧基化氧化石墨烯的制备方法简单,原料易得,反应条件温和,处理工艺简单,并且在废水处理方面表现出良好的性能。
本发明属于沉淀法制备白炭黑技术领域,具体公开了一种沉淀法白炭黑生产的节水装置及工艺,装置包括白炭黑生产系统和节水系统,节水系统包括相变系统和软水回用系统,相变系统包括相变系统I、相变系统II和相变系统III,所述反应系统包括反应釜,陈化系统包括陈化釜,洗涤系统包括洗涤废水缓冲罐,反应釜上部设有相变系统I,陈化釜上部设有相变系统II,洗涤废水缓冲罐上部设有相变系统III,所述相变系统I、相变系统II和相变系统III分别与软水回用系统进口相连通,所述软水回用系统出口分别与配料系统和洗涤系统连通,该节水工艺主要在白炭黑反应系统引入相变原理,利用白炭黑反应过程中自身的热量将反应体系内的水分移走30%以上。
本发明公开了一种无需曝气的外循环全程自养脱氮装置,进出水箱内的废水经蠕动泵及连接管道从接触氧化池的底部进水,废水在接触氧化池内与聚乙烯环保组合填料上附着的微生物充分接触后从接触氧化池的顶部出水,出水由连接管道通过设置于进出水箱上部的跌水曝气装置实现预曝气并再次进入进出水箱,本发明还具体公开了该无需曝气的外循环全程自养脱氮装置的快速启动方法。本发明过程全程自养脱氮,无需外加碳源,无需曝气,节约运行成本。
本发明公开了一种棒状钛石膏及其制备方法,所述方法包括:向硫酸酸性废水中加入石膏晶种,得到第一反应混合物;向所述第一反应混合物中加入含钙化合物,反应温度为40‑65℃,反应时间为3~6h,得到第二反应混合物;将所述第二反应混合物经浓缩、脱水、洗涤,得到所述棒状钛石膏;其中,所述石膏晶种为纯石膏或者所述硫酸酸性废水与含钙化合物的反应产物。本发明的制备方法可提高钛白粉行业废酸处理量,生成棒状钛石膏晶体,钛石膏的含水率低于10%,其中,杂质铁,以Fe2O3计算小于0.2%,钛石膏的白度大于85%,纯度以二水石膏计,含量大于95%。同时提高了钛石膏的强度。
本发明提供了一种综合回收铟、铋、锡的方法。将不含有铸阳极碱渣的铟冶炼废水渣加入稀硫酸中进行浸出;浸出液与铟反萃液混合,置换回收铟;浸出渣通过铸阳极碱渣调节溶液pH值进行碱洗,得到富锡渣;滤液则采用入铁粉置换得到富铋渣,剩余滤液采用锌进行置换得到海绵铟。该方法将废水渣分成两部分加入处理体系中,在处理过程中无需其他额外试剂的加入,处理过程简单,对于铟具有较高的回收率,同时也能够对其中的铋、锡进行回收,不仅对废渣进行了回收再利用、而且通过对其他金属的回收大大提高了该废渣的附加值。
本发明公开了一种用于回收Au(III)的无溶剂萃取剂的制备方法及应用,具体过程为:将1‑甲基咪唑‑5‑羧酸甲酯通过化学键合接枝在氯甲基聚苯乙烯树脂表面制得用于回收Au(III)的无溶剂萃取剂,该萃取剂用于在常见金属离子存在下选择性吸附样品中的Au(III),本发明还具体公开了该用于回收Au(III)的无溶剂萃取剂在样品中痕量Au(III)的分离富集和样品前处理中的应用。本发明所述的萃取剂具有合成方法简便、吸附量大、选择性好、抗干扰能力强、灵敏度高和可循环使用等优点,能够在混杂有其它金属离子的废水中选择性分离富集样品中的Au(III),非常适合冶金废水等二次资源中金的分离富集及回收。
本发明公开了一种造纸白水的处理回用方法,属于废水处理技术领域。本发明的技术方案要点为:将石墨烯气凝胶宏观整体材料置于吸附塔中,将造纸白水自上而下过滤,净化后的废水从底部流出,利用石墨烯气凝胶宏观整体材料的多孔结构将细小纤维拦截于表层,以便于回收利用,同时利用石墨烯气凝胶宏观整体材料的吸附作用,吸附造纸白水中的溶解性物质,以减少封闭循环过程中溶解性物质积累影响后续用水水质,通过定期活化处理填充的石墨烯气凝胶宏观整体材料来保证处理出水的水质。
本发明属于水处理用复合材料技术领域,具体涉及一种壳聚糖基复合材料的制备方法。该制备方法包括:(1)将壳聚糖与柠檬酸于溶剂中进行酯化反应,分离,得中间体Ⅰ;(2)将中间体Ⅰ与环氧氯丙烷于溶剂中在碱性条件下进行开环‑接枝反应,分离,得中间体Ⅱ;(3)将中间体Ⅱ与氨基硫脲于溶剂中进行取代反应,分离。本发明制备的壳聚糖基复合材料,通过在壳聚糖上引入富含O的柠檬酸单元、富含N、S的氨基硫脲单元,提供大量的吸附位点,能够提高该材料在处理废水时的吸附性能。该复合材料在处理废水后可通过简单的离心进行从水体系中分离出来,并且通过洗脱处理,复合材料上吸附的物质即可被脱去,从而使复合材料得以再生、重复利用。
本发明公开了一种锡酸铋/石墨烯复合可见光催化剂的制备方法,具体步骤为:将2mmol的Bi(NO3)3·5H2O溶解于20mL摩尔浓度为4mol/L的硝酸溶液中,之后向溶液中加入2mmol锡粒搅拌溶解记为溶液X;将0.3g GO溶于20mL乙醇中得到黄色澄清溶液Y;在搅拌条件下,将溶液Y加入到溶液X中,继续搅拌30min,用摩尔浓度为2mol/L的氢氧化钠溶液调节混合体系的pH=12;待pH稳定后,继续搅拌2h,转入反应釜于180℃反应24h,离心分离,用水和乙醇各洗三次,冷冻干燥得到锡酸铋/石墨烯复合可见光催化剂。本发明制得的可见光催化剂的吸收光谱范围宽,性能稳定,无毒、高效低廉,能够应用于难生物降解染料废水的降解。
一种纸浆制造工艺及系统,其包括如下步骤:将切割、除尘后的原料按照现有技术利用含碱的水进行蒸煮加工处理,将原料蒸成黄浆,其中生产蒸汽过程产生的废水经过沉淀处理后用于除去供气系统在造气过程中所产生的粉尘和用于废气净化处理环节的喷放雾化水的循环使用;由于在生产纸浆纸品过程中,将多个工序产生的污水经过处理后直接返回用在其他工序中,从而极大地减少了所需处理污水水量,降低了污水处理成本,对于在污水处理过程中所产生废料,也作了综合利用,其处理工艺完全符合环保要求。采用本发明的专用设备,可以高效率地处理掉污水,令其满足环保要求。其目的在于提供一种投资少,环保节能,可令污水排放达标或零排放的纸浆制造工艺及系统。
本发明涉及电池材料技术领域,尤其涉及一种碳包覆磷酸铁锰锂的制备方法和锂离子电池。本发明的碳包覆磷酸铁锰锂的制备方法,包括如下步骤:用氯化法钛白粉生产过程中的酸性废水浸泡锂离子电池中分离的废固磷酸铁锂,浸泡后固液分离得到滤液;对滤液进行ICP测试;补加铁源和/或锰源、锂源、磷源后反应得到磷酸铁锰锂前驱体;将磷酸铁锰锂前驱体、碳源、水和分散剂混匀后得到磷酸铁锰锂浆料,磷酸铁锰锂浆料依次经过研磨、干燥和焙烧得到碳包覆磷酸铁锰锂。本发明提供的方法不仅有效解决了氯化法钛白粉生产过程中的酸性废水和锂离子电池中分离的废固磷酸铁锂的回收再利用问题,而且大幅度降低了碳包覆磷酸铁锰锂的生产成本。
本发明属于固态发光纳米材料制备技术领域,具体涉及一种多金属氧酸盐掺杂的固态发光纳米材料及其制备方法和应用。本发明中采用不同类型的POMs作为掺杂剂,探讨其对CeF3纳米晶体形貌和PL性能的影响,本发明采用PVP作为反应介质,低温合成结晶度较高的CeF3和POMs/CeF3纳米材料粉末,所述纳米材料作为催化剂在光照6 h之后,对罗丹明B的催化降解率最高为98%,本表明制备的纳米材料作为光催化剂在降解废水中污染物方面有很好的应用前景,该方法具有操作简单,容易重复,而且所用的原料价廉、易得,烧结温度低等优点。
本发明涉及横向排水的方形地漏,可有效解决、彻底消除地漏排水管穿越楼板造成的渗漏滴水隐患的问题,其结构是,方壳与平底连成有底无盖的方盒,横向排水管位于方壳的一端,方壳内,对称轴线的两侧有溢流板,溢流板顶面低于方壳的顶面,两道溢流板之间形成排水槽,排水槽与横向排水管联通;溢流板外侧有导流板,两道导流板的顶面与其之间的方壳的顶面齐平形成长方形的边框;其上有顶盖,顶盖的底面与溢流板间形成排水槽,排水槽与横向排水管联通;溢流板与两导流板之间,形成上行水道,两道导流板与方壳之间,形成下行水道,废水进口中有箅子,并与顶盖连成一体,本发明使用效果好,有效防止了室内渗水问题,而且与地面瓷片易于拼接,利于施工。
本发明涉及环境工程技术领域,尤其是公开了一种高浓度有机物降解器,包括第一降解池,所述第一降解池侧壁上端镶嵌有进液管,所述第一降解池一侧设置有第二降解池,所述第二降解池一侧设置有初沉池,所述初沉池一侧设置有缓冲池,所述缓冲池一侧设置有斜管沉淀池。有益效果在于:通过微膜实现对有机高浓度废水中的毒害污染物进行降解,降低废水COD,为后续细菌工作创造适宜条件;处理效果彻底;效率高,使用寿命长,微膜投入后,每年消耗较少,仅为一次投加量的5~10%;不受温度、PH、氧化还原电位、有毒和抑制性基质、硫酸盐及硫化物、营养物及微量元素的影响,使有机物降解所需时间大大缩短;处理器维护较简单。
本发明涉及一种痕量碳元素的高纯氧化铟纳米粉体的生产方法,该方法通过有机酸溶解金属铟的方法,解决了无机酸溶解法导致的大量水消耗和废水排放问题,以及杂质阴离子难以根除的问题;并且通过二次煅烧法,解决了有机法制备所导致了氧化铟中碳含量高的问题。通过此种方法,实现了氧化铟粉末粒径均匀、分散性好、活性高的目标,可以供制备高密度的靶材使用。本发明具有生产过程免清洗步骤、废水排放少、无需另外加热、安全性好,产品粒度均匀、碳含量低、比表面积高等特点。
本发明属于废水处理技术领域,具体涉及一种氨氮吸附剂及去除水体中氨氮的方法。本发明的氨氮吸附剂由包括以下步骤的方法制备:将天然矿石浸泡于pH值大于14的碱液中20~24h,然后过滤,将天然矿石洗涤至洗液pH值为8~9,即得。本发明的氨氮吸附剂本身为碱性,对废水中的氨氮去除效果较好,氨氮单位吸附量最高可达到40mg/L以上。
本发明公开了一种新型环保绿色的棉型织物退浆方法,步骤如下:(1)将棉型织物与离子液体充分接触,利用离子液体对织物进行退浆使浆料被除去,所述退浆采用浸渍法、浸轧法、冷堆法或冷堆与汽蒸结合的方法;(2)对步骤(1)中退浆后的棉型织物进行充分洗涤;(3)对步骤(1)退浆后得到的混合液利用醇类或水将离子液体回收,浆料再生或者再利用;(4)对步骤(2)洗涤后的混合物采用蒸馏的方法回收离子液体或者醇,留作循环再利用。本发明的退浆方法及处方简单,操作方便,退浆浴中无需添加任何化学试剂,不存在废水排放的问题,避免了因退浆造成的废水对环境污染的问题,退浆后浆液中的离子液体及浆料可以实现循环再利用。
本发明属于发酵生产生物丁醇技术领域,涉及一种连续渗透汽化耦合发酵生产生物丁醇的方法和装置,该方法为:发酵醪液由前一发酵罐排出后送入下一发酵罐依次继续发酵,发酵醪液由前一发酵罐送入下一发酵罐之前,发酵醪液中的液相部分先通过渗透汽化膜分离装置将丁醇汽化分离,分离丁醇后的发酵醪液再送入下一发酵罐。本发明的方法是采用渗透汽化膜分离的方法将发酵过程连续不断地把已生成的丁醇从发酵醪液中分离出来,避免丁醇浓度过高对发酵菌种的抑制,让发酵连续进行,从而获得丁醇的最大产量,节省二分之一蒸汽,减少百分之六十以上的废水排放,为生物丁醇生产企业带来非常可观的经济效益。
本发明属于增塑剂的生产技术领域,特别涉及一种多元醇苯甲酸酯的生产工艺。以多元醇和苯甲酸为原料进行酯化反应,然后分离纯化,其中投料时加入过量的原料多元醇。本发明工艺简单,生产周期短,比传统工艺减少1-2h;中和用碱量减少50%以上、废水生成量减少25%以上,生产成本降低10-20%,减少了由苯甲酸生成的副产物,提高了产品的质量。
本发明具体涉及一种高效硝化细菌的培养方法,通过调整反应器的运行筛选和富集具有高效硝化能力的菌种。本发明的特点是在不改变进水水质的情况下,通过缩短曝气时间的方法快速富集到大量硝化细菌,解决了硝化细菌增殖慢含量低的问题,提高反应器负荷和污泥负荷。与固定曝气时间提高进水浓度的培养方法相比,能达到更高的容积负荷和污泥负荷,在同等水质水量条件下可以缩小反应器体积,节省基建费用。利用实际废水对常规活性污泥进行培养,无需额外投加营养物质和微量元素,节省运行成本的同时又便于推广和使用。采用自控装置控制反应器的运行,既节省人力又减少反应器的闲置时间。富集到的硝化细菌,对高氨氮和低氨氮废水都有良好的处理效果。
本发明公开了一株异样硝化‑好氧反硝化菌及其在含氨氮废水治理中的应用,属于生物技术工程应用领域。该菌命名为施氏假单胞菌Pseudomonas stutzeri GEP‑01,其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.16359,保藏时间为:2018年8月30日。该菌可以处理含氨氮废水,还可以投入到砾间接触氧化系统中,强化了系统对污染物的去除作用,有效提高了脱氮能力,实现了经济高效削减氨氮污染水体的负荷。
本发明公开了一种乙氧基喹啉的生产方法。是将物料对氨基苯乙醚、复合催化剂、甲苯依次加入反应釜内,在加热状态下,由循环泵使物料通过金属波纹孔板填料的轴向绝热式固定床反应器和反应釜之间循环,于釜温120-145℃滴加丙酮约22-24小时,进行环化,检测环合率达90.0%后停滴,保温2小时,进行水洗,静置,排出洗涤水回收催化剂,上层物料转入蒸馏釜,进行蒸馏,于釜温100-160℃蒸馏出甲苯,在釜温160-175℃蒸馏出低沸物,在釜温175-190℃蒸馏出前馏,在釜温190-240℃蒸馏得产品。具有能缩短合成时间,提高产品收率,生产效率高,无废水的排放,便于规模化生产的优点。
本发明公开一种闭路循环制备精细硫化锌的方法,其将ZnO固体粉末与H2SO4溶液混合反应得到掺杂的ZnSO4溶液,掺杂的ZnSO4溶液经除杂得到杂质含量小于0.02%的纯净的ZnSO4溶液,纯净的ZnSO4溶液与Na2S溶液反应,反应产物经压滤分离,得到固体粗硫化锌,固体粗硫化锌水洗后的混合液经压滤分离,提取的固体硫化锌经干燥、培烧、高度粉碎,得到精细硫化锌产品,渗析出来的含有硫酸钠和硫化锌的废水与ZnO固体粉末与H2SO4溶液混合,实现闭路循环。本发明工艺简单,操作方便,投资成本低,无废水、废气排放,对环境友好,节约水资源,副产品收率高。
本发明属于染料废水处理技术领域,具体涉及一种光催化自清洁型疏松纳滤膜及其制备方法和应用。将三聚氰胺与Zn‑TCPP纳米片溶解于水中获得水相溶液,将水相溶液抽滤过基膜,再加入油相溶液,反应后在基膜上形成选择性层,经热交联反应获得所述疏松纳滤膜。本发明提供的纳滤膜,可以实现染料废水的高效率、高通量分离,并可利用光催化方法降解染料实现膜的自清洁,实现膜的连续使用。
一种利用超声波制浆-漂白一体化工艺,涉及造纸制浆技术领域,包括:原料加水形成浓度为3%-30%的原料液,加入原料液重量0.1%-1.0%的超声波辅助增强添加剂;再加热原料液至50℃-180℃后,开启超声发生器,超声波功率是0.25-1千瓦/立方料,频率是15-80KHz,超声波间歇作用于原料液,反应1-5小时。原料在超声波作用下纤维和木质素发生分离并形成漂白浆料;放浆后再进行筛选、净化和溶剂提取等工序。本发明具有以下有益效果:制浆与漂白同步进行;设备数量和能源用量大为减少,投资省,生产成本低;纸浆得率和漂白效率高,产品质量好;洗浆工段少,用水量少;废水排放量少,化学需氧量(COD)和色度低,不含持久性有毒污染物AOX等,污染负荷小,对环境友好。
本发明公开了一种重金属污水处理用复合海绵及其制备方法,该复合海绵是由明胶、半胱氨酸复合物为基体,羧甲基壳聚糖以及丙烯酸和丙烯酰胺共聚物为接枝支链,石灰石为致孔剂和交联剂的多孔网状复合海绵,具体是由以下重量份数的原料制备而成:10‑20份明胶、15‑30份半胱氨酸、15‑30份巯基乙酸、50‑150份羧甲基壳聚糖、18‑50份丙烯酰胺、36‑100份丙烯酸和10‑26份石灰石。本发明复合海绵的原料来源广泛,具有成本低、不会对水体造成二次污染的特点,且制备工艺简单易行,对高浓度重金属污染废水中重金属的去除率为99%以上,达到了低成本高效处理重金属污染废水的效果。
本发明公开了一种负载型壳聚糖吸附剂及其制备方法和应用,具体以壳聚糖为原料,对壳聚糖进行热处理改性得到纳米含氮碳球,再以改性壳聚糖为载体负载壳聚糖粉末,制备负载型壳聚糖纳米吸附剂,与现有技术相比,制备的负载壳聚糖吸附剂载体和吸附剂均来自壳聚糖,材料相容性好,成本低廉、制备工艺简单,对环境友好,负载吸附剂比表面积大,具有优良的吸附性能,在染料废水和重金属废水吸附方面具有很好的应用前景。
本发明提供了一种新型制革废液分步循环再利用工艺,其特征在于在预浸水、主浸水、浸灰、脱灰软化、浸酸铬鞣工序中分步进行废液循环再利用。上述所有工序的废液均实现全封闭循环利用。本发明实现了从原皮到蓝湿皮的废水循环再利用,同时能保证蓝湿皮质量,大量节约治污及化料成本,极大的减少污水排放。
本发明属于谷氨酸提纯技术领域,特别涉及一种高纯度谷氨酸及其制备方法。本发明方法可以谷氨酸盐或经过变晶的谷氨酸溶液或以谷氨酸发酵液为原料,根据不同的原料,采用多次结晶、分离、洗晶完成了谷氨酸的提纯使谷氨酸含量达到99%以上;本发明提供的高纯度谷氨酸可以作为医药级谷氨酸前体;制备方法产品收率高、产生的废液中的有效成分可充分利用,减少了废水的环保处理难度。
本发明公开了一种废纸资源化清洁利用新方法,包括以下步骤:用自制的高效脱墨剂NEW‑1在常温、中性条件下碎解废纸,得到脱墨碎纸浆。制浆废水还可以用自制的无机/有机高分子复合材料进行吸附、絮凝、沉降后循环使用;脱墨污泥中碳酸钙经过酸性铵盐分解、净化和循环碳铵转化,得到轻质碳酸钙。整个工艺过程实现了废纸常温中性脱墨、废水“零”排放和脱墨污泥资源化利用,与现有碱法脱墨工艺先比,本发明实现了循环经济,具有流程短,能耗小,成本低,清洁环保的优点。
中冶有色为您提供最新的河南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!