本发明属于新兴污染物处理技术领域,具体涉及一种铈掺杂高结晶氮化碳吸附剂的制备及其在吸附新兴污染物中的应用。本发明的铈掺杂高结晶氮化碳吸附剂为将氮化碳与钾盐、锂盐以及铈盐混合在空气氛围下经煅烧后制备得到。该吸附剂比表面积增大、吸附活性位点增多、吸附性能及速率提高,材料稳定性提升,可用于处理多类型、多浓度废水,反应条件温和,无二次污染,特别是可用于处理含全氟化合物等新兴污染物的废水。同时,该吸附剂制备成本低,制备过程简单,制备条件要求低,可多次重复使用,无需复杂的再生过程,利于大规模生产。
本发明公开了一种预处理农药废液的工艺,包括以下步骤:步骤一,将不同浓度的农药废液注入农药废液贮存罐中进行均质均量处理;步骤二,农药废液贮存罐中经均质均量处理后输送到电解槽中通电电解氧化,在电解槽中,输入电压为330V,输出电压为0~500V,输入电流为150A,输出电流为0~150A,电解槽中农药废液的工作温度为25~75℃,工作压力为‑0.05Mpa~‑0.01Mpa,电解槽通过管道连接废气处理系统;步骤三,将电解槽中经过充分电解后的农药废液输送到混凝反应罐中,加入碱液调节pH值为6~9,然后加入硫化钠除重金属反应后,再加入PAC和PAM进行混凝反应;步骤四,经混凝反应后的农药废液泵送至压滤机进行全压滤,将产生的废水流至废水收集池,产生的污泥委外处理。
本发明属于矿物材料技术及重金属治理技术领域,公开了一种Si/Mg改性埃洛石材料及其制备方法与应用。所述Si/Mg改性埃洛石材料的制备方法包括如下步骤:(1)将埃洛石和硅酸盐水溶液依次加入镁盐水溶液中,搅拌得到悬浮液;(2)将步骤(1)所述的悬浮液进行水热反应,得到改性产物溶液;(3)将步骤(2)所述的改性产物溶液进行离心,所得沉淀洗涤至中性,然后干燥,研磨过筛得到所述Si/Mg改性埃洛石材料。所述Si/Mg改性埃洛石材料可作为重金属废水治理的吸附剂,具有以下优点:材料用量少,吸附平衡时间较短,对Cd(II)的吸附效果有较大的提高,适于对废水中Cd(II)的高效去除。
本发明公开了一种以油泥热解残渣制备微电解填料的方法及其应用,利用油泥热解残渣中残留的焦质和重油等杂质为碳源,残留的铁等重金属为铁源,制备微电解填料,用于处理高浓度有机废水,特别是含油废水,起到了“以污治污”的效果,为油泥热解渣的资源化利用提供了一条新的途径。
本发明公开了一种污水污泥蒸汽热管式干化方法,利用外部热源对密闭桶式蒸汽发生器加热产生蒸汽,加热温度为150~200℃,气压为0.48~1.55Mpa;加热产生的蒸汽上升后与干化器壁面接触,对干化器内的污泥进行干化;蒸汽被冷却后下降回到蒸汽发生器的底部,形成热管式工质内循环。以及一种污水污泥蒸汽热管式干化系统,蒸汽发生器底部上设有外部热源,下部内冲入有去离子水;去离子水上方的蒸汽发生器内设有干化器,干化器上端一侧连接污泥仓,干化器内设有搅拌器,干化器底部连接干污泥出口,干化器上端另一侧通过管道与喷淋冷却塔连接,喷淋冷却塔顶端为喷淋口,底端为废水出口;喷淋冷却塔连接到尾气净化器。
本发明公开了一种设有外加磁场的高效除磷硝化微生物燃料电池。该燃料电池包括反应系统、外加磁场和数据采集监测系统。反应系统包括阳极反应系统和阴极反应系统,其中阳极反应系统包括阳极微生物、阳极电极、阳极室、进取样口和电解液。阴极反应系统包括阴极微生物、阴极电极、阴极室、进样管、回流管、鼓气泵、棕色缓冲瓶、导气管、曝气头、恒流泵和电解液。外加磁场包括两块一样的磁铁。数据采集监测系统包括导电丝、导线、外电阻、数据采集系统。本发明可同时去除废水中碳和磷,并将废水中氮氧化为硝态氮,实现高效同步除磷、除碳、硝化和产电。外加磁场有效提高了微生物燃料电池的产电及污水处理性能。
本发明涉及一种离子交换树脂使用工艺及其装置,旨在提供一种将离子交换法树脂利用率提高至80%,降低运行费用,确保废水排放达标准的工艺;其技术要点:1)将待处理液流经第一离子交换树脂处理罐,再流经第二离子交换树脂处理罐后排出;2)当第一离子交换树脂处理罐流出液离子浓度达到规定要求时再生,使待处理液单独流经第二离子交换树脂处理罐处理后排出;3)第一离子交换树脂处理罐再生完毕后,使待处理液体流经第二离子交换树脂处理罐后再流经第一离子交换树脂处理罐处理后排出;4)第二离子交换树脂处理罐流出液离子浓度达规定要求时再生,并使待处理液单独流经第一离子交换树脂处理罐处理后排出;5)重复上述步骤;属于废水处理技术领域。
本发明涉及环保节能领域的一种废水处理设备,具体是提供一种组合热管处理废热污水装置。其结构包括废热污水管等,通过组合热管将废热污水的热量循环利用的同时,采用鼓风机将外界空气加热后与废热污水高速混合,使水蒸汽分压力大的空气中水分散发给水蒸汽分压力小的空气,即实现废热污水的水分产生快速的蒸发。因此本发明的组合热管处理废热污水装置,它能够实现只消耗较小的输送功,从而达到处理废热污水零排放的目的。
一种有机无机复合型絮凝剂及其生产方法,此种絮凝剂包括二氰二胺与甲醛的聚合物、聚硫氯化铝和/或聚硫氯化铝钙。其生产方法包括以下工艺步骤:水解反应;聚合反应;缩聚反应。上述工艺步骤既可以依次进行,也可以按水解反应→缩聚与聚合反应或缩聚反应→水解与聚合反应的次序进行。此种絮凝剂兼具现有无机和有机絮凝剂的优点,特别适用高碱度、高色度废水的处理,其生产方法工艺简单,采用常规设备,无三废排出。
本发明公开了一种羧甲基壳聚糖季铵盐/累托石纳米复合材料及其制备方法,羧甲基壳聚糖季铵盐/累托石纳米复合材料的基本组成为羧甲基壳聚糖季铵盐和累托石,由羧甲基壳聚糖季铵盐插层进入天然钙基累托石层间而生成,插层后累托石层间距在2.58nm~3.27nm之间。其制备方法是在70~80℃搅拌条件下将一定浓度的羧甲基壳聚糖季铵盐溶液分两次滴加到累托石水悬浮液中,冷冻干燥后即获得羧甲基壳聚糖季铵盐/累托石纳米复合材料。该纳米复合材料结合了有机和无机材料的结构、物理及化学性能,其稳定性能得到提高,可以更好的应用于抗菌生物材料、日用化工产品、废水处理等众多领域。
本发明属于水处理技术领域,特别涉及一种可用于处理含铬废水的氮/硫共掺杂的多孔纤维素吸附剂及其制备方法与应用。本发明制备方法包括以下步骤:(1)乙烯基咪唑单体聚合得到聚乙烯基咪唑;(2)纤维素与聚乙烯基咪唑一步反应得到季铵盐功能化纤维素;(3)季铵盐功能化纤维素与四硫钼酸铵溶液进行离子交换,得到氮/硫共掺杂的纤维素吸附剂。本发明制备方法以可再生资源为原料,来源广泛,价格低廉,符合绿色环保的理念,制备得到的氮/硫共掺杂的多孔纤维素吸附剂,其对六价铬具有优异的吸附速率、吸附能力和亲和性,吸附容量大,可应用于含铬废水处理中。
本发明公开了一种多孔膜的制备方法。本发明的多孔膜制备方法,包括如下步骤:将高分子材料置于混合溶剂中搅拌形成铸膜液;所述混合溶剂为沸点在90℃~300℃之间的高沸点溶剂或沸点在50℃~80℃之间的低沸点溶剂;将得到的铸膜液倾倒在玻璃板上或无纺布上,涂匀成膜,再放置于湿空气中静置10~40秒;将得到的膜置于干燥空气中的纱网上1~2小时;将第三步得到的膜置于90℃~200℃的干燥箱或热风中2~3小时到膜完全干燥。本发明与现有技术相比,具有如下优点和有益效果:避免使用凝固浴,节约用水,避免废水排放;易于控制膜孔径大小和厚度,易于控制膜性能;避免在制膜过程中产生收缩变形。
本发明属于矿物材料技术及重金属治理技术领域,公开了一种二巯基丙醇改性粘土矿物材料及其制备方法与应用。所述二巯基丙醇改性粘土矿物材料的制备方法包括如下步骤:(1)将粘土矿物加入无水乙醇中配制成悬浮液,将悬浮液进行超声分散处理;(2)在悬浮液中加入二巯基丙醇,混合均匀后调节pH值至酸性,然后回流反应,得到改性产物溶液;(3)将改性产物溶液离心,离心所得沉淀洗涤至中性,然后干燥,研磨过筛得到二巯基丙醇改性粘土矿物材料。所述二巯基丙醇改性粘土矿物材料可作为重金属废水治理的吸附剂,具有以下优点:材料用量少,吸附平衡时间较短,对Hg(Ⅱ)的吸附效果有较大的提高,适于对废水中Hg(Ⅱ)的高效去除。
本发明公开了一种利用紫外‑可见分光光度法同时测定溶液中亚甲基蓝和二价铜离子的三波长光谱方法,该方法首先配制亚甲基蓝和二价铜离子的标准水溶液,在分光光度计350nm到1000nm范围内扫全波长,从二者在该范围内的特征吸收可以发现亚甲基蓝对铜离子的最大吸收没有干扰,反之,铜离子对亚甲基蓝的最大吸收有干扰。根据朗伯‑比尔定律建立一种三波长光谱方法排除铜离子对亚甲基蓝的干扰,即可以准确得到亚甲基蓝的浓度。本发明检测速度快、结果客观准确、操作简便,特别适用于在亚甲基蓝和二价铜离子同时存在的印染废水或者模拟废水溶液体系中对二者的同时测定。有效克服了目前针对该双相体系中二者浓度检测方法所存在的弊端。
本发明公开了一株Novibacillus?thermophilus?CGMCC?No.1.12771及其在偶氮染料脱色中的应用。本发明从土壤中分离纯化得到一株Novibacillus?thermophilus菌株SG-1T,多相分类学结果鉴定SG-1T是分类学上的新属新种(Novibacillus?thermophilus?gen.nov.sp.nov.),并以Novibacillus为模式属建立新科(Novibacillaceae?fam.nov.)。菌株SG-1T具有在高温厌氧条件下利用各种电子供体对偶氮染料金橙I进行脱色的作用,且脱色率可达到99%,是一种有效的处理偶氮染料废水的生物体系,在水环境修复方面具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种利用分子蒸馏技术生产生物柴油的方法,其以植物油或动物油为原料进行酯化反应后,把酯化反应产物进行粗分离得粗甲酯或粗乙酯,最后进行分子蒸馏处理,制得生物柴油产品。本发明采用了分子蒸馏(短程蒸馏)技术,实现和完成生物柴油(甲酯或乙酯)的提纯和精制工艺,提纯的生物柴油纯度比现有的方法纯度高(可达到98%以上),从而生产出符合国际标准的达标生物柴油,同时省略了水洗及干燥过程,工艺流程简单,没有废水污染,节省水处理费用。
本发明属于石油污染修复技术领域,公开了一种环境友好型的废弃生物质与石油降解菌复合吸油材料的制备方法与应用。将复合修复材料添加到含油污染废水中,充分混匀,待10s后将吸完油后的材料过滤取出,完成废水中的石油去除。与同条件下制备的纯生物质吸油材料相比,复合吸油材料除了吸附效率快、吸附量大以外,最大的优势是该复合材料上的石油降解菌株和菌酶能将油类物质分解为二氧化碳、水和无害的小分子有机物,解决了在后续过程中油可能会从吸附材料上解析后造成二次污染问题。所述吸油复合材料为废弃的茶叶渣、巨菌草等生物质材料,材料易得,成本较低且绿色环保,制备过程操作简单,可大批量制备,用于商业用途,且吸油过程操作简单,吸油效率高,10s可完成吸附过程,石油降解菌将石油降解,从根本上完成污染修复,无二次污染。
本发明公开了一种内燃机用生物柴油的离心式分子蒸馏生产方法,包括以下步骤:包括以下步骤:①以植物油或动物油之一或混合物为原料,进行酯化反应;②把酯化反应产物进行粗分离得粗甲酯或粗乙酯;③将粗甲酯或粗乙酯进行离心式分子蒸馏处理,包括两级:前级处理温度为50-150℃,真空度为5000-100PA,转盘转速为300~1000RPM,脱气并分离出甲醇或乙醇;后级处理温度为100-250℃,真空度为50-1PA,转盘转速为600~1400RPM,分离出甲酯或乙酯。本发明生产的生物柴油纯度达到98%以上,符合内燃机用生物柴油的要求,同时该方法省略了水洗及干燥过程,工艺流程简单,没有废水污染,节省水处理费用。
本发明公开了一种一体化斜坡式氧化沟污水处理系统用于水产异位养殖废水处理回用。为克服目前水产异位养殖废水采用三级塘处理不能调控、出水水质不稳定、占地多等问题,本发明适应土体斜坡池塘的特点,将原来的一级塘,根据水深做平面功能区隔,形成一个集水解酸化、硝化反硝化、固液分离于一体的斜坡推流氧化沟污水处理系统。氧化沟顺着斜坡倾斜的方向布设,使水流交替经过浅水和深水区以实现交替复氧和耗氧,避免依赖机械供氧。另,设置高位池分质进水、为酸化沟和氧化沟分设回流装置。这样,系统运行可调控,能适应出水要求、进水、气候、季节、天气等变化,处理效率也大大提高,显著节约用地。本系统还可用于广大农村地区的村镇生活污水处理。
本发明公开一种基于MIL‑100碳化物靶向去除邻苯二甲酸酯类污染物的催化材料及其制备方法与应用。该方法包括:将MIL‑100碳化以增强水稳定性,并以此为基底通过表面分子印迹构筑包含邻苯二甲酸酯印迹层的催化材料MIL‑100MIP。该材料利用MIL‑100碳化物的金属活性位点实现对过硫酸盐的快速活化,通过调节表面印迹层厚度实现对生成的硫酸根自由基的快速传质。该方法适用于各种有机废水中邻苯二甲酸酯类污染物的快速识别和催化降解。该方法催化反应时间短、识别准确、产生铁泥少、无需调节废水pH,具有良好的应用前景。
本发明公开了一种具有光催化的油水分离网膜及其制备方法与应用。该制备方法首先将铜网分别用稀盐酸、无水乙醇和去离子水进行超声清洗并用氮气吹干;以钨酸盐溶液为电解液,以清洗后的铜网为阳极,以惰性电极为阴极,使阳极和阴极分别与电源的正极和负极连接,采用阳极氧化法,以恒流电解或者恒压电解,电解完成后将阳极用去离子水洗净后烘干,即得到氧化亚铜/钨酸铜复合膜层覆盖的铜网膜。该网膜具有超亲水和水下超疏油性,可高效分离油水混合物,本发明利用氧化亚铜/钨酸铜p‐n结结构在可见光下光催化降解水中有机污染物,实现含油及含有机污染物废水的分离及纯化。本发明制备过程简单、原料环保、成本低。
本发明公开了一种利用分子蒸馏技术制备甘油的方法,该方法包括以下步骤:①以植物油或动物油之一或混合物为原料,进行酯化反应;②把酯化反应产物进行粗分离得粗甘油;③将粗甘油进行分子蒸馏处理,制得甘油;所述粗甘油分子蒸馏处理温度为60-200℃,真空度为2500-1PA,脱气并分离出甲醇或乙醇,得到甘油。该方法还可是将酯化反应产物直接进行分子蒸馏处理,制得甘油。本发明的方法制备甘油,酯化反应的产物还可制备生物柴油,成本低。甘油纯度可以达到98%以上,能做到达标食品级和医药级的标准。甘油的得率高,且不需要水洗及干燥过程,没有废水污染。
本发明公开一种降解农村污水中亚甲基蓝的方法,属于废水处理技术领域,该方法采用混合超声的方式,再加入改性粉煤灰,混合超声可以使不同的空化作用的结合,使得大小不同的空化泡不会过早破碎,反而可以协同降低超声空化阈值,从而加强空化降解作用,该改性粉煤灰对光催化降解亚甲基蓝具有很高的光催化降解能力,该方法降解量大,降解效果好,可快速高效地降解废水中的亚甲基蓝,该方法简单易行、绿色无污染,该方法直接降解亚甲基蓝,不存在吸附剂吸附后的处理问题。
一种采用有机物将有毒的六价铬转变为三价铬的方法,涉及一种将有毒的六价铬转变为三价铬的方法。本发明为了解决现有的去除废水、污泥或土壤中有毒的六价铬的方法去除率低以及会产生大量污泥或沉渣造成二次污染的问题。方法:向含有Cr6+的废水中加入有机物,控制pH=4~8,反应30~60分钟;或将有机物与含有Cr6+的土壤或含有Cr6+的污泥混合,然后加入生活污泥,控制pH=4~8,反应60~120分钟。本发明采用生物抑制方法将具有毒性的Cr6+快速转变为Cr3+,Cr6+转变过程安全环保、效果明显、快速实现重金属铬的价态的转化,不造成二次污染,成本仅低。本发明适用于将有毒的六价铬转变为三价铬。
本发明公开了一种重金属离子络合剂及其制备方法和应用。该重金属离子络合剂包含以下按质量百分比计的组分:多胺4%~22%,碱10%~25%,氯代烷烃2%~10%,CS28%~35%,醇0~5%。本发明通过常规简便的工艺操作就能制备,将该重金属离子络合剂加入到废水后,通过络合、吸附、絮凝、沉淀等方式达到对废水中重金属离子的高效去除,其对Pb、Cd、Ni、Hg等重金属离子的去除效率≥99%。本发明原料来源广泛、制备工艺简单、反应条件温和、污染物去除效率高,实际应用过程中不需增添新的设备和构筑物,仅利用现有水处理剂配制添加系统即可应用实施,使用简单,应用范围广、适应性强,具有经济、高效、安全、环保等优点。
本发明公开了一种铬掺杂的铁氧体催化剂及其制备方法与应用,属于固体废弃物处理及资源化利用技术领域。所述的利用含铬电镀污泥制备铬掺杂的铁氧体催化剂的方法,包括如下步骤:(1)将干燥处理后的含铬电镀污泥进行酸洗、离心和洗涤,得到经酸洗的电镀污泥;(2)向步骤(1)的经酸洗的电镀污泥中加入还原剂和水,调节pH至9~13,超声混匀,得到混合物;(3)将混合物于120~180℃水热反应8~24h,离心、洗涤,即得铬掺杂的铁氧体催化剂。利用本发明所述方法制备得到的铬掺杂的铁氧体催化剂降解废水中的有机污染物,实现了对废水中有机污染物的高效处理。
一种日产20~100吨中浓度纸浆过氧化氢漂白方 法, 在浓度12~17%(重量)的纸浆中, 加入按绝干浆重量计1~ 2%NaOH、2~4%的Na2SiO3、0.2~0.4%的EDTA、0~0.4%的MgSO4及1.5~2.5%的过氧化氢, 经中浓浆泵和中浓混合器充分混合。由降流漂白塔漂白, 塔内温度为65~90℃, 压力为常压, 漂白时为90~120分钟, 在塔底稀释至浓度4~6%(重量), 用离心浆泵抽出经洗涤后得漂白浆。本发明使纸浆白度增值10%GE~20%GE, 所排出的废水符合国标, 不污染环境。
一种日产30-150吨中浓纸浆氧气漂白方法, 在浓度为9~14%的纸浆中,加入按绝干浆重量计2~5%的碱 液0.1~0.2%的镁盐和1.5~2.5%的氧气,经中浓浆泵和混合 器充分混合。由升流漂白管和降流漂白塔漂白,塔内温度为 90~120℃,压力为0.4~0.7MPa,漂白时间为50~80min,在 塔底稀释至4~6wt%,经洗涤后得漂白浆。本发明使纸浆白度 增值20%GE~25%GE,所排出的废水符合国际标准,不污染环 境。
本发明公开了一种餐厨油烟及垃圾无害化资源化循环利用系统,包括如下步骤:1)将厨房油烟经烟罩式抽烟净化罩和均流汇合管送入静电油烟净化器,然后经排风风机和消音箱送入排风风口;2)将固体垃圾经研磨机粉碎后挤入固液分离传送装置,然后投入到生化发酵处理机并制成初级肥料,研磨粉碎过程中所产生的气体送入与排气管路连通的气体净化柜;3)液态垃圾则被投入到油水分离设备中,油水分离后废油脂直接收集到油箱,经甲醇酯化处理后的生物柴油供生物燃料气化炉燃烧并通过蒸汽发生器实现锅炉供热,废水则统一送入废水处理装置中进行处理。本发明占地面积小,回收利用率高,且运行成本低,安全性好,适用于酒店、餐厅、食堂等多种场所。
本发明提供了一种螯合剂及其制备方法和应用,所述方法将甲基丙烯酸、乙烯基硅氧烷、丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸乙二醇酯、乳化剂、引发剂和溶剂混合分散形成乳液A后在微波条件下于60℃‑80℃搅拌反应2h‑3h,得到大分子鳌合聚合物;通过固化剂中的‑NCO基团将大分子鳌合聚合物和织物表面的‑OH通过键合作用交联固化得到本发明的螯合剂。通过在微波条件下活化反应使单体反应效率大大提高,所有单体反应的转化率达到99.99%,反应效率大大提高在3h内就可以完成反应;本发明的螯合剂,在废水处理中可以吸附重金属和有机污染物,比表面积大,且螯合剂在应用后易于从水中分离;是一种多功能的废水处理螯合剂,具有重要的应用价值。
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