本发明公开一种废弃绦纶纺织物生产的再生彩纱及其制备方法,由废弃涤纶纺织物、酯化物、色母料、增艳剂和扩链剂组成。制备方法:(1)将废弃涤纶纺织物进行预处理,形成泡料;泡料投入熔炉中进行熔炼成熔融状态后,过滤熔体除不熔杂质,用负压将熔体中的气泡和低聚物抽出,得造粒半成品,投入反应釜进行解聚‑扩链‑酯交换重聚,得造粒原料;(2)将酯化物与色母料、增艳剂熔融共混挤出造粒,得酯化物母料;(3)将(1)与(2)产物一起加入反应型排气式螺杆挤出机挤出造粒,得再生彩纱原料;(4)将(3)产物进行熔融纺丝。本发明使得废弃涤纶纺织物循环利用,简化了再生彩纱的印染工艺,避免了印染废水等环境污染物的产生,具有节能环保的特点。
本发明公开了一种废气循环破碎干燥设备,包括有预热罐、干燥罐、物料冷却罐、废水处理装置、废气处理装置、集热装置、锅炉加热系统及冷却水供水系统。本发明通过采用间歇的预热、干燥、冷却三个步骤组合的工作方式,将锅炉排放的带温度的废热尾气通入干燥罐的工作腔内在干燥过程中把产生的废热蒸汽处理后通过引风机引入前工序的预热罐内中,预热罐内对即将干燥的物料来说是预热罐内,对废热气体来说它就是冷却器,通过把热量传递给干燥物后降温还原为水和废气,这样就实现了自身干燥罐内产生的废热供给将要干燥还处于常温下的物料预加热,把预热罐内当作冷却器使用的同时还可以节约大量的冷却用水。
本发明涉及一种脱硝设备,尤其涉及一种烟气高效脱硝设备。提供一种能够脱销残留少,脱销效率高的烟气高效脱硝设备。一种烟气高效脱硝设备,包括有:机架;脱硝筒,安装在所述机架上;进气管,安装在所述脱硝筒上;出气管,安装在所述脱硝筒上;粉尘传感器,安装在所述脱硝筒上;雾化喷头,安装在所述脱硝筒上。本发明通过储液机构能够储存大量的水,减少工作人员的工作量,通过驱动机构能够在喷水雾进行脱硝时提供动力,通过过滤机构能够将水雾内粘附的硝过滤出来,通过收集机构能够收集脱硝后的废水,方便后续进行集中处理,通过吸附机构能够将大部分的硝吸附在弧形板上,通过净化机构能够进一步对烟气内的硝进行净化过滤。
本发明属于污水处理技术领域,具体涉及一种磁性悬浮态3D微球的制备及其催化臭氧矿化难降解有机物上的应用。以SA、PVDF、Fe3O4纳米粒子和桐油等为原料,采用反相悬浮法制备了磁性悬浮态微球载体,再与Ce、Mn、Co通过化学螯合作用交联形成三维网状结构,达到固定催化活性组分,延长微球生命周期的目的。本发明所制备的磁性悬浮态3D微球在自然状态下稳定悬浮于反应体系,随O3微气泡匀速转动,可有效促进微球表面O3分解,提高O3利用率,实现对难降解有机物的高效降解和高度矿化,具有良好的抗盐度、抗水硬度性能;同时可以快速实现原位再生,循环利用后仍然具有良好的废水处理性能。
本发明提供了一种异亮氨酸发酵液的提纯工艺,属于异亮氨酸提纯技术领域。本发明先将异亮氨酸发酵液通过陶瓷膜进行一级透析,去除大部分菌体、杂蛋白和胶体;然后将一级透析液通过纳滤膜进行二级透析,去除大部分的色素、蛋白质和盐分;将二级透析液进行连续色谱分离,将异亮氨酸和盐分分离,得到杂质含量少的产品液;将所得产品液通过反渗透膜进行三级透析得到异亮氨酸含量较高的三级浓缩液,然后将三级浓缩液进行活性炭脱色、冷冻结晶和干燥,即可得到异亮氨酸。本发明提供的提纯工艺不需要调酸和回调至中性的处理,且纳滤膜起到了一定的脱色作用,活性炭用量少,采用连续色谱分离,树脂利用率高,还具有废水排放量少、能耗低的优势。
本发明属于钨冶金技术领域,公开了一种钨冶炼除硅的方法,包括:(1)将钨矿与除硅剂、磷酸钠和水混匀,得到料浆A,之后将所述浆料A进行高温高压反应,将所得反应产物除磷,得到浆料B;(2)将所述浆料B过滤,所得滤液即为经除硅后的产物。本发明通过将钨矿与除硅剂、磷酸钠和水混匀,经高温高压反应,使得钨矿中的二氧化硅与除硅剂(如铝酸钠)反应而转化为沉淀(如铝硅酸钠沉淀),该沉淀在后续的过滤工序中进入钨渣固体中,从而有效降低了钨酸钠滤液中的硅含量,除硅率能够达到95%以上,从而为后续的离子交换处理工序提供的交前液杂质含量低,提高了产品合格率,降低了废水除硅成本。
间歇压力流排水系统的核心组成要件为压力管道1、定压泄水阀2和自动排气阀5。间歇压力流排水系统先收集污废水,使水位不断升高并蓄能;整个收集阶段不对外排水,但需要对外排气;水位升高到设定的压力后定压泄水阀自动开启,系统随即进入压力排水阶段,此时的水流大多以变水头压力流的形式快速排出。本系统不另外增设动力装置,仅利用水流本身的重力势能就可实现压力排水,不仅具有节省管材降低造价的作用,还因为水流速度大而实现了管道不淤不堵的自净功能,在一定条件下甚至可用来发电,是值得大力推广的节能环保型的排水系统。
本发明公开了一种可见光响应的光催化?微生物复合材料及制备方法与应用,该复合材料既有光催化作用又具有生物降解能力。其制备方法包括如下步骤:首先将已制备好的可见光响应的g?C3N4?P25光催化剂加入溶解的海藻酸钠溶液中,超声使其分散均匀,再加入光合细菌菌悬液,搅拌均匀;然后用注射器将制得的混合溶液逐滴滴入氯化钙溶液中,制得包埋小球即可。该复合材料可运用于含有高浓度COD、染料的印染废水处理中。本发明具有同时进行光催化和生物降解的作用,去除效率高、成本低且方便回收等优点。
本发明公开一种防锈阻燃金属漆,主要由如下组分制备而成:A)98-103重量份氧化铁红粉;B)48-53重量份三聚磷酸铝;C)78-83重量份复合铁钛粉;D)23-28重量份金红石型钛白粉;E)73-78重量份重质碳酸钙;F)198-213重量份水;G)28-33重量份丙二醇;H)18-23重量份成膜助剂;I)398-403重量份金属漆乳液;J)7-12重量份流平剂;K)10-15重量份增粘流变剂;L)0.5-4重量份消泡剂DK-3;M)1-5重量份消泡剂CF-16。本发明的有益效果是:制备过程中不产生废水和废气,具有环保性能;且组分中的氧化铁红粉、三聚磷酸铝和复合铁钛粉的组合可达到良好的带锈防锈的功能,并具有无毒性的特征,则在制作和使用过程中不会污染环境,并不会损害生产人员与施工操作人员的身体健康;组分中的金属漆乳液可耐高达800℃的高温,这样使涂料具有高阻燃性,从而达到防火效果。
本发明公开了一种脱除木糖溶液无机酸的装置,包括依次相连的超滤膜系统、反渗透膜分离系统和连续色谱分离系统,反渗透膜分离系统的进液端与超滤膜系统的渗透液出口管道相连,连续色谱分离系统的进液端与反渗透膜分离系统的浓缩液出口管道相连。本发明还公开了一种脱除木糖溶液无机酸的工艺,采用上述脱除木糖溶液无机酸的装置。本发明用连续色谱分离系统代替传统的阴阳离子交换树脂固定床,整个生产过程中不产生酸、碱废水,水的消耗量大量减少,回收产生的无机酸可重复使用,降低了生产成本。
本发明公开了一种利用黄甜竹笋壳制备羧甲基纤维素钠的方法,是以黄甜竹笋壳为原料,烘干粉碎后经酸碱处理制得高纯度纤维素,再将纤维素与固相共反应剂反应,制得所述羧甲基纤维素钠。本发明扩大了制备羧甲基纤维素钠的原料来源,可有效降低生产成本和原料短缺带来的生产风险,而黄甜竹笋壳在提纯过程中无毒害物质产生,也无废水、废渣、废气的排放,实现资源再利用的同时又降低了环境污染。此外,本发明方法生产的羧甲基纤维素钠品质稳定,氯乙酸的利用率较高,且操作工艺简单,生产周期短,设备投资少,运行成本低,具有良好的市场前景。
本发明公开了一种用于处理放射性污染物的改性生物质基复合吸附材料及其制备方法,以海藻酸钠(SA)为载体,用3‑氨丙基三乙氧基硅烷(APTES)对其改性后,再用MOF‑5进行负载,合成A‑SA/MOF‑5复合吸附材料。该合成方法简单,反应条件温和,反应过程绿色可控,制得的A‑SA/MOF‑5复合吸附材料能高效处理含铀放射性废水,具有原材料来源广泛、合成简单、成本低廉、处理效率高、选择性较好和循环使用效率高等优点。
本发明涉及一种盐雾复合粉尘条件下金属材料恒载荷应力腐蚀试验装置,包括试验箱体、盐雾分散系统、灰尘分散系统、试样支架、温度控制系统以及废气废水处理系统,试验箱体底部设有水槽,盐雾分散系统包括压缩空气供给系统、溶液箱以及设于试验箱体内的盐雾分散塔,压缩空气供给系统和溶液箱分别与盐雾分散塔连接;灰尘分散系统包括灰尘供给系统以及设于试验箱体内的灰尘分散塔和滤纸,灰尘分散塔与灰尘供给系统连通,滤纸设置于水槽上侧,以过滤将要落入水槽中的灰尘;试验箱体内设有若干个试样支架,各试样支架上安装若干个金属试件并对其施加载荷。该装置有利于准确模拟实际腐蚀工况,进而提高试验结果的可靠性。
本发明公开了一种污水池回流消泡方法,包括以下步骤:S1、通过液体泵将污水加入污水池中;S2、通过计量泵将消泡剂加入消泡液储存池中,然后加入去离子水进行稀释,稀释比例为2‑4:1,得到消泡液;S3、边搅拌边通过喷淋方式将消泡液以雾状喷洒到污水池的表面,进行消泡处理后,外排,其中,所述消泡剂与污水的重量份比为1‑3:100。本发明通过复配增效实现双向增大物质溶液的表面张力,降低泡沫表面自由能的目的,提高药剂性能、降低使用量,使其不会对系统出水的COD造成影响,本发明制备的消泡剂耐强酸强碱、消泡抑泡能力强,抑泡时间长,并且避免了由于添加了消泡剂造成的废水二次污染。
本发明公开了一种Ti‑MWW分子筛的制备方法,包括以下步骤:(1)将硅源、硼酸、有机胺模板剂、晶种和水混合得到混合物A;(2)钛源、有机醇溶液混合得到溶液B;(3)将步骤(1)和步骤(2)中的混合物A与溶液B充分混合,蒸干、研磨得到干粉;(4)将步骤(3)中得到的干粉悬空置于盛有水和有机胺模板剂的压力容器中恒温静态晶化,晶化后得到的固体经过水洗、干燥、酸洗、焙烧,得到Ti‑MWW分子筛。与现有技术相比,本发明制备的Ti‑MWW分子筛提高了钛的分散性,减小了晶粒尺寸,大大提高了催化性能,且制备方法高效简单,缩短了结晶时间,同时减少了60%的硼酸用量和15%的模板剂用量,降低了废水排放量。
本发明提供一种铜冶炼废酸和白烟尘综合回收的工艺,废酸除去悬浮颗粒物后,调整溶液的酸度和氧化还原电位,使溶液中的钼等离子以高价阳离子形式存在;然后利用离子交换树脂选择性吸附铼,吸附饱和后,解吸得到铼酸盐溶液,浓缩结晶得到铼酸盐;吸附铼后的废酸用于浸出白烟尘;采用两段逆流酸浸-氯盐浸出工艺处理白烟尘,酸浸液回收铜、锌、镉等有价金属,并利用铁盐法无害化处理砷等有害元素,氯盐浸出液回收铋等有价金属,氯盐浸出渣主要成分为硫酸铅,销售给铅冶炼厂。采用该方法,可高效分离回收废酸中的铼,可充分利用废酸浸出白烟尘,可利用一套铜回收和砷无害化系统综合处理废酸和白烟尘浸出液,工艺匹配性好,有价金属综合回收率高,废水处理效果好,投资少,生产成本低,经济效益好。
本发明涉及石墨烯氧化物和石墨烯气凝胶及其制备方法与环境应用。石墨烯氧化物(GO)和石墨烯(G)气凝胶分别是GO和G基本单元构成的两类具有大量孔隙、类似海绵状结构的碳固体;具有极低密度、极强亲疏水性、较强弹性及防火性等特性。气凝胶制备工艺包括:(1)制备氧化石墨前驱体,(2)控制氧化石墨性质如官能团种类和数量、分散性、浓度、尺寸结构等,(3)水热/溶剂热GO(或G)溶液,(4)干燥(干燥和还原)处理后,即可获得性能优异的GO(或G)气凝胶。该制备工艺可操作性强、易于扩大,所制备的气凝胶在吸附去除废水中染料和废油方面具有广阔应用前景。
本发明提供一种Co‑MOFs基宏观体复合材料产生活性氧物种(ROS)去除新兴污染物(ECs)的方法。所述利用Co‑MOFs基宏观体复合材料产生ROS去除ECs的方法包括如下步骤:1)将宏观载体置于含钴MOFs前驱液中浸泡,取出载体,洗涤、烘干、煅烧可得该复合材料;2)室温条件下,将上述复合材料加入含过氧化物的水溶液中,即可产生大量ROS(•OH、SO4•‒、O2•‒等);3)利用上述过程产生的ROS去除水中药物、抗生素和抗性菌/基因等ECs;4)过氧化物水溶液处理老化后的Co‑MOFs基宏观体复合材料以恢复其活性。本发明提供的方法能产生ROS高效去除水中ECs,解决了MOFs类材料在污/废水应用领域难于分离回收和再生成本高的问题;提供的复合材料具有环境友好性和广阔的市场开发潜力。
本发明公开了一种基于层状石墨相氮化碳纳米片的高通量仿生纳滤膜及其制备方法。本发明的纳滤膜的制备方法包括以下步骤:1)对聚丙烯腈超滤膜进行预处理;2)制备氮化碳粉末;3)制备层状石墨相氮化碳纳米片分散液;4)制备膜改性液;5)膜改性液在预处理过的聚丙烯腈超滤膜上的共沉积反应。本发明的纳滤膜表面具有由层状石墨相氮化碳纳米片构建的二维纳米通道,其亲水性优异,水渗透通量大,溶质截留率高,且其制备方法简单,成本低廉,膜结构稳定,可以广泛应用于废水处理、物料分离与提纯等领域。
本发明公开了一种制造轻质、高比表面积、花球型纳米氢氧化镁的方法,包括如下步骤:(1)在反应容器中配制一定浓度镁盐水溶液;(2)在容器中配制一定浓度的碱溶液;(3)反应前,在步骤(1)溶液或者步骤(2)溶液中添加一定量的分散剂;(4)将步骤(2)中的溶液缓慢滴入步骤(1)的溶液中,或者将步骤(1)的溶液缓慢滴入步骤(2)的溶液中,反应得到白色沉淀,陈化后,将白色沉淀(氢氧化镁)离心清洗,洗涤除去其他杂质离子,得到白色凝胶状固体。本发明方法提供一种易操作、对环境无污染、易放大、对设备要求低的特殊形貌氢氧化镁制备方法,使用本办法合成的氢氧化镁主要用于印染废水处理、重金属离子吸附、烟道气脱硫剂。
本发明提供了一种新型的碳酸盐光催化剂及其制备方法,涉及半导体光催化领域。采用沉淀法,将金属盐溶解于水再加入碳酸盐室温沉淀即可得到产物。生产所用原料价格低廉,制备过程简单,性能优良,所得催化剂可作为常用的工程材料组分因此在安装和使用上具有极大的成本优势。该发明的提出将为碳酸盐作为光催化剂在绿色家居,室内空气净化,废水处理,环保节能中的应用提供现实的途径。
本发明公开了一种采用硫磺制备浓硫酸的环保工艺,包括如下步骤:将固体硫磺熔融,熔融液过滤,送至液硫贮罐内,接着泵送至焚硫炉内燃烧,焚硫炉内压力为3.5‑4.5MPa,焚烧炉内温度为800‑1000℃;将燃烧后高温高压烟气压缩,降温至140‑150℃,调节压强至7.3‑8.6Mpa,然后送入吸收系统,成品硫酸由干燥塔循环泵出口引出;自吸收系统排出的尾气由尾气洗净塔的下部入口进入,而氨水自尾气洗净塔的上部入口进行喷淋;将尾气洗净塔排出的废水用浆液泵抽送至生化处理系统进行分离得到氨气和硫酸铵。
具有好氧反硝化和异养硫氧化功能的盐单胞菌及其应用,属于微生物应用技术领域。提供两株具有好氧反硝化和异养硫氧化功能的盐单胞菌(Halomonas sp.)MCCC 1A17488和MCCC 1A13718,保藏编号为:GDMCC No:60985和GDMCC No:60984。盐单胞菌(Halomonas sp.)MCCC 1A17488和MCCC 1A13718可在脱氮除硫中应用,可适用于各种含氮废水的生物脱氮处理,在好氧和缺氧条件下均具有高效的反硝化和异养硫氧化能力,能快速高效去除硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮和硫化物等,在污水、污泥、沉积物或养殖水体的生物脱氮除硫中具有较好的应用前景。
本发明提供了一种甲烷作为电子供体对偶氮染料甲基橙进行高效脱色的装置及其脱色方法,包括以下步骤:1)选取反硝化厌氧甲烷氧化反应器中的微生物作为接种泥;2)将接种泥用除氧的厌氧矿物盐培养基离心洗涤3次,去除溶解态的有机物和残留的电子受体;3)将接种泥接种到中空纤维膜反应器中,以甲烷作为电子供体,硝酸盐作为电子受体,驯化一段时间形成生物膜;4)将电子受体由硝酸盐转化为甲基橙,对其进行厌氧脱色;本发明解决了传统厌氧生物反应器降解偶氮染料消耗大量有机碳源,并且降解效率低的关键问题,利用甲烷作为电子供体实现了染料废水的完全脱色,同时达到能源和碳源消耗的最小化。
本发明公开了一种可回收重金属离子的硅藻土-镍渣复合吸附材料及其制备。复合吸附材料的原料来自于冶炼镍铁合金产生的废弃物镍渣和硅藻土、石灰石;其制备方法为:以冶炼镍铁合金产生的废弃物镍渣和硅藻土、石灰石为原料,经原料混合、压制成型、高温反应后,制得可回收重金属离子的硅藻土-镍渣复合吸附材料。经本发明制备的材料具备比表面积大、除重金属离子效率高、不易破损等优点,不仅解决了冶炼镍铁合金过程中产生的废弃物镍渣对环境的严重污染,又节约了生产成本,经济效益显著,具有推广应用价值。硅藻土-镍渣复合吸附材料以其良好的稳定性等性能以及其在处理废水中重金属离子的高吸附率,使得其在污水处理方面有着十分广泛的应用前景。
本发明涉及(S)‑2,6‑二氨基‑4,5,6,7‑四氢苯并噻唑*L‑酒石酸盐的碱析方法,该方法以水作溶剂,用氢氧化钠与氢氧化钾的混合水溶液滴加到(S)‑2,6‑二氨基‑4,5,6,7‑四氢苯并噻唑*L‑酒石酸盐的水溶液中,析出(S)‑2,6‑二氨基‑4,5,6,7‑四氢苯并噻唑沉淀。优点是:(1)可以降低所得产品的炽渣残渣,提高了产品的质量水平;(2)减少了反应溶剂水的用量,从而也减少了废水的排放量,有利于环境保护;(3)因(S)‑2,6‑二氨基‑4,5,6,7‑四氢苯并噻唑可溶于水,水用量减少后,产品损失减少,产品收率也有所提高。
本发明公开了一种多孔二氧化硅微球吸附剂的制备方法及应用,采用正硅酸乙酯(TEOS)为硅源,氨水为催化剂,异丙醇为溶剂,水解-缩聚反应得到二氧化硅微球,再经过一系列的反应得到多孔二氧化硅微球吸附剂。合成的二氧化硅多孔球机械强度高,流动性好,多孔,具有较大的比表面积和较高的吸附能力,可应用于废水处理,尤其是处理含有高毒性的有机污染物和重金属污染的污水。本发明采用的制备方法具有工艺简单,成本低,条件温和,经济适用实用等特点,符合实际生产需要,可大规模推广应用。
本发明公开了一种高效净水系统,涉及污水处理技术领域,其技术方案要点包括依次连接的高速搅拌池、低速搅拌池、缓流初筛池、一级沉淀池、二级沉淀池以及末端清水池;高速搅拌池的前端用于污水和药剂的排入;低速搅拌池的前端和后端均设置有搅拌启闭门,以用于与高速搅拌池连通或断开和与缓流初筛池连通或断开;缓流初筛池内设置有物料传送单元和分液单元,以用于对絮凝体进行初步筛选去除;其中,药剂包括如下重量份的组分:65‑75份硅藻土;16‑20份聚合硫酸氯化铁铝;12‑20份膨润土;3‑5份陶瓷粉;1‑2份聚丙烯酰胺;膨润土的粒径为100‑200μm。本发明具有实现对污水的快速且有效的净化,使得该高效净水系统具有显著提升废水处理效果与效率的效果。
一种双面印染印花工艺,涉及一种印染工艺。1)用染料色浆对织物进行单面单色或多套色印花后烘干;2)将经步骤1)处理后的织物用染料色浆进行反面单色或多套色印花后烘干;3)将经步骤2)处理后的织物用含有固色剂的轧液浸轧,再汽蒸固色,水洗定型后即得双面染色印花织物成品。印花辊是以胶辊切压滚动印花版,料槽内的染料可彻底被织物带走,从而提高染料利用率,且不存在前面织物染料多,后面织物染料少。能够正反面同时染色印花,具有印染流程短、操作简单、省时、省水、省电、综合生产成本低、染化料利用率高、生产过程节能环保等优点。可实现渐变和云纹效果。固色率高、表面浮色少,水洗量少,且废水中染料残留少,易于处理。
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