本发明涉及一种有色金属尾矿中提纯石英的方法与装置,其包括:先设定出浮选粒径下限与浮选粒径上限,进行不同的处理,使过细粒径的尾矿物不参加浮选工序与研磨工序,分离出过粗粒径的尾矿物进行个别研磨,在只研磨过粗粒径的尾矿物之前先进行前置浮选工序,分离出非石英杂质,之后将研磨后的尾矿物与分离出适当粒径的尾矿物合并一同进行后置浮选、强磁选与过滤,最终得到氧化硅纯度在90%以上的石英精矿成品,本发明具有由有色金属尾矿中提纯规范内粒径石英且不需要加热与化学反应的效果。另一方面,对于提纯石英过程还能进行非主干的回收工序,以生产土壤调理剂,实现无废弃物与零废水排放的效果。
本发明提供了一种植物纤维素吸附海绵、其制备方法及其应用,属于吸附材料和水处理领域。本发明植物纤维素吸附海绵的制备方法通过将植物纤维素原料经研磨或粉碎后,与碱溶液和二硫化碳进行反应,反应完后收集固体产物并用去离子水洗涤至中性,之后经冷冻和冷冻干燥制得植物纤维素吸附海绵。本发明植物纤维素吸附海绵的制备方法制得的植物纤维素吸附海绵形状大小可控、机械性能好、不易破碎,具有互通的丰富的孔隙结构,吸附能力强,能用于除去废水中的重金属离子等污染物。
本发明提供了一种稳定固化废弃物中镍和镉的方法,所述方法将氧化镉、氧化镍和赤铁矿粉碎,混合分散均匀、干燥,得到混合物后,将混合物成型后在700‑950℃烧结;冷却。本发明利用赤铁矿稳定固化镍和镉,将镍和镉掺入赤铁矿烧结,通过铁氧体尖晶石固溶体的形成可以显著降低镍和镉浸出率,从而有效稳定废旧镍镉电池污泥中的有害镍和镉;本发明工艺简单,只需要使用广泛易得,低成本的赤铁矿作为主要原料,通过简单的烧结方法,即可有效地将镍和镉纳入镍‑镉铁氧体尖晶石固溶体中,显著降低将金属镍和镉释放到环境中的危险,在稳定固化过程中不会产生二次废渣、废水,环保且更加安全有效。
本发明公开了一种利用短程蒸馏精制山茶油的方法,该方法包括两级蒸馏,先将把山茶油毛油直接进入缓冲罐,经泵再输入到第一级薄膜蒸发器进行脱水、脱气,在温度为60~120℃,压强为-0.8MPa~-0.95MPa条件下进行第一次脱水、脱气;再把已经脱水、脱气的山茶油经泵再输入第二级短程蒸馏器中,温度控制在100~180℃,压强为100Pa~0.1Pa条件下进行脱酸,得到高酸价的油酸和低酸价的山茶油。本发明在处理山茶油中没有经过碱炼、中和的化学过程的钠皂及水洗排放废水的高污染过程。流程简单,蒸馏分离出来高价值的油酸和低酸价的山茶油,分离过程是物理过程山茶油没有损耗得率非常高。
本发明涉及香料技术领域,涉及一种以强酸性阳离子交换树脂为催化剂催化合成L-(+)-酒石酸二乙酯的制备工艺,包括以下步骤:将L-(+)-酒石酸、无水乙醇、催化剂加入到反应容器中,搅拌加热反应;反应完成后,将反应物降温至室温后,过滤回收催化剂,所述催化剂为强酸性阳离子交换树脂;滤液直接蒸馏制得无色透明液体L-(+)-酒石酸二乙酯。本发明能够提高L-(+)-酒石酸二乙酯的收率,工艺简单,操作方便,不涉及使用强酸性液体催化及溶剂回收等问题,整个工艺过程清洁环保,不会产生废酸、废水、废气,几乎对环境不造成污染,且回收乙醇和催化剂均可重复使用。
一种用于吸附水溶液中二价铜离子的改性硅藻土材料的制备方法,包括对硅藻土原料进行热处理,将氨基类有机硅烷与非水溶剂混溶,加入硅藻土,回流反应,洗涤-过滤,干燥,粉碎,等。所得改性硅藻土材料吸附处理水溶液中的Cu2+,具有高效、成本低廉、吸附材料稳定以及可回收再用等优势,可广泛用于含铜废水处理及痕量铜吸附回收等。
本发明公开了一种水处理用营养缓释型生物填料及其制备方法,该生物填料包括60~100份高分子基材、1~15份营养物质、1~10份缓释控制物质和1~10份分散润滑剂。制备时,先用配方中0.5~3份分散润滑剂将缓释控制物质润湿,并在搅拌机中与营养物质、亲水性物质和微量元素混匀;再用剩余的分散润滑剂将高分子基材润湿,并加入到搅拌机中与前述混合物一起搅拌均匀,然后将混匀后的混合物移入注塑机的搅拌料斗中,通过填料模具挤出成型。本发明制备的生物填料在表面缓释出微生物挂膜(生长与繁殖)所需的营养物质,具有挂膜快、微生物量多、活性强等特点,特别适合用于含难降解有毒污染物废水的好氧降解处理过程。
本发明提供一种林产化工企业污水的处理方法,包括以下步骤:(1)过滤;(2)油水分离;(3)破乳化;(4)隔油沉降;(5)辐照处理;(6)铁碳微电解装置电解处理;(7)中和沉降;(8)反压过滤;(9)压榨过滤;(10)预曝气池、废水调节池、厌氧反应池、酸化水解池、好氧反应池、深度沉降池、混凝气浮池、膜过滤装置处理,得到达到排放标准的合格水。本发明能有效处理林产化工企业污水,污水处理后能达到排放标准,且能被回收利用,从而实现污水零排放。
本发明公开了一种聚酯酰胺连续化生产工艺,本发明工艺中采用缩合釜、分馏塔、聚合釜、真空泵、旋风分离器、切粒机等设备进行制备,本发明将单体先在缩合釜中反应生成齐聚物,再将得到的齐聚物转移到聚合釜中,在负压条件下进一步聚合反应得到聚酯酰胺,得到的聚酯酰胺出料后通过切粒机切粒,得到聚酯酰胺粒料。通过本聚酯酰胺连续化生产工艺,可以实现聚酯酰胺的连续化生产,回收并再利用单体中易挥发的组分,实现废水的分离,达到聚酯酰胺环境友好型连续生产的目的。
本发明公开了一种3‑氨基‑5‑巯基‑1,2,4‑三氮唑改性柚皮吸附剂及其制备方法与应用,属于吸附剂制备领域。首先,将柚皮烘干,球磨至粉末后,经浓硫酸活化后得到PP‑SC。接着,与氯乙酰氯在无水条件下反应得到PP‑CC。最后,PP‑CC和3‑氨基‑5‑巯基‑1,2,4‑三氮唑回流反应得到吸附剂PP‑ATT。本发明涉及的吸附剂制备方法简单可行,操作简便,原料廉价易得。所得到的新型柚皮改性材料对水溶液中铅离子的去除具有高效、高选择性作用,且可重复利用。该发明为含铅废水的处理提供了一类绿色、高效的吸附剂,也为农业废弃物资源化再利用提供了方法,同时对新型吸附剂的设计和合成也带来了新思路。
本发明公开了一种催化氧化催化剂及其制备方法。所述的催化氧化催化剂,以催化剂的重量为基准,其组成包括:粘土的含量为20%‑50%,活性炭的含量为20%‑55%,锰铁矿渣的含量为10%‑45%,稀土的含量为0.2%‑5%,其制备方法,包括:将粘土、活性炭、锰铁矿渣、稀土源经过混合,成型,干燥,在无氧气氛下高温焙烧而成。该催化氧化催化剂不但将废催化剂变废为宝,而且还具有良好的活性和稳定性,特别适宜用于废水臭氧催化氧化过程中。
本发明公开了一种羧胺三唑及其中间体的制备方法,所述方法包括以下步骤:S1:将化合物1与碱、溶剂搅拌下溶解,得反应液1;S2:向所述步骤S1中加入对甲苯磺酰叠氮,0~65℃搅拌反应至反应终点,得反应液2;S3:将所述反应液2纯化即得羧胺三唑中间体纯品。本发明还保护了利用该中间体制备羧胺三唑的方法;本发明使用磺酰肼与亚硝酸盐在酸的作用下生成磺酰叠氮,反应液经简单萃取,浓缩后即可用于下一步叠氮化反应,叠氮化试剂成本相对较低。与现有技术相比反应步骤短,收率高,该反应不产生含磷废水,不使用易产生酸性刺激气体的氯化亚砜,不使用剧毒且有较强爆炸性的叠氮化钠。反应条件温和,环境友好,易于操作,安全性高。
本发明涉及一种无洗衣粉循环用水智能洗涤系统,包括与进水管连接的洗涤装置和循环水净化装置,所述洗涤装置内设有用于将洗涤水电解氧化的电解槽,所述循环水净化装置包括:螺旋液多级层洗涤水净化塔,用于净化从所述洗涤装置排出的洗涤水;螺旋液多级层漂洗水净化塔,用于净化从所述洗涤装置排出的漂洗水;切换阀,用于切换从所述洗涤装置排出的洗涤水和漂洗水。本发明,螺旋液级层洗涤水净化处理塔和螺旋液级层漂洗水净化处理塔分别设置,对于污染较严重的洗涤用水可重点净化水处理,而对污染较轻的漂洗用水则可分开净化水处理和存储,从而提高了废水回收净化处理的效率,节约能耗。
本发明提供一种带摇摆喷头的洗碗机,其具有清洗效率高、能耗低、水耗损和热耗损低等优点。包括机架和射水装置;所述机架上设有清洗作业台;特别地,还包括一个可相对所述清洗作业台转动的用于载承碗碟的输送盘;所述射水装置包括活动类型的射水装置,所述活动类型的射水装置设置在所述输送盘的下方。本发明的洗碗机具有以下优点:省人工、效率高、可单人操作;输送盘可以把食物残渣甩出,方便集中处理;摇摆式冲洗,在短时间短距离范围内可最大化冲洗次数,洁净率高;占地面积小、可实现集中供热、效率高、能耗低;各类碗碟可一同清洗,不挑形状;可实现废气的统一过滤和排放;可对食物残渣与废水进行分离,食物残渣统一回收集中处理。
本发明涉及废水处理装置领域,具体涉及一种用于芬顿反应的催化剂及其制备方法和应用以及利用该催化剂进行芬顿反应的一体化装置。本发明提供一种改进后的芬顿反应催化剂,所述催化剂包括Fe3O4、FeO和Fe,其中Fe3O4、FeO和Fe的质量比为4~6:1~2:2~3,该催化剂在较宽的pH值范围内均具有较好的芬顿反应催化活性,并且在偏中性条件下,有效的避免Fe2+的溶出,避免二次污染和催化剂的损耗。并且节省了芬顿反应装置进行芬顿反应需要来回调节酸碱度的过程,获得一种设施简单、成本低的新型芬顿反应一体化装置。
本发明公开了湿式镁法脱硫渣的改性剂、湿式镁法脱硫渣及其制备方法。该改性剂的原料按照质量份包含9~35份木糠、6~12份生物炭、10~18份凹凸棒土、8~25份膨润土、6~20份粉煤灰和18~35份脱色土。本发明的改性剂,其原料包含木糠、生物炭、凹凸棒土、膨润土、粉煤灰、脱色土,这些原料经过特定配比,使得采用该改性剂所制备的湿式镁法脱硫渣不易板结、溶解度较高,应用在高氨氮废水的处理时其氨氮、总磷的去除效率较高。
本申请属于生物工程技术领域。本申请提供了一种从微生物发酵液中提取1,3‑丙二醇的方法。将含有1,3‑丙二醇为主产物和有机酸铵盐为副产物的发酵液进行超滤、减压浓缩,往浓缩液中加入适量甘油后进行减压蒸馏脱盐,收集到的馏分进行下一步减压蒸馏脱酸,有效分步去除发酵液中全部无机盐和大部分有机酸,减少了因无机和有机盐沉积而导致的传热效率下降。往1,3‑丙二醇粗品中加入碱溶液进行水解反应,将1,3‑丙二醇粗品中的丙二醇有机酸酯副产物充分分解为游离的1,3‑丙二醇和少量有机酸盐,再依次进行减压蒸馏脱水和精馏分离。本申请的方法不仅显著提高了1,3‑丙二醇的分离产率和纯度,也减少了微生物法生产1,3‑丙二醇纯化过程中的废水排放和设备投资成本。
本发明公开了一种基于臭氧氧化去除化学镍的智能化装置,其特征在于,包括反应器模块、臭氧氧化模块、在线检测模块、药剂模块及PLC控制器,所述PLC控制器分别与反应器模块、臭氧氧化模块、在线检测模块及药剂模块连接,本发明采用智能化控制废水进水、加药、检测、排水与排泥过程,确保每周期排放的污水的镍离子都能达到排放标准。
本发明提供了一种失效三元锂离子电池正极材料分离回收方法,包括步骤:将失效三元锂离子电池采用梯次浓度下盐水放电处理,机械破碎后分选得到正、负极混合粉料;将混合粉料在碱溶液中搅拌,除去残留的Al元素后加入到H2SO4中,加入双氧水,加热搅拌过滤除去石墨固体,得到含Li+、Ni2+、Co2+和Mn2+的溶液I;加入浓氨水和碳酸盐搅拌过滤后得到MnCO3固体及含Li+、Ni2+和Co2+的溶液Ⅱ;将丁二酮肟氨水复配体溶液加入溶液Ⅱ中,搅拌过滤得到丁二酮肟镍固体及含Li+和Co2+的溶液Ⅲ;将草酸溶解丁二酮肟镍固体,过滤得到水合草酸镍固体;将碳酸盐加入溶液Ⅲ中,低温加热搅拌过滤得到CoCO3固体,再升温加热搅拌过滤后得到Li2CO3固体。本发明工艺简单,废水排放少,成本低,回收率高。
本发明涉及废水处理技术领域,具体涉及一种络合铜废液与微蚀废液的复合处理方法。本发明的络合铜废液与微蚀废液的复合处理方法,首先进行氧化破络去除有机物,然后进行固相萃取回收铜离子用于制备碱式氯化铜,最后在萃取出水中加入粉状活性物质后于曝气条件下进行电解反应,再加入沉淀剂生成包裹物,通过上述方式,实现了络合铜废液与微蚀废液的联合处理,回收了废液中的铜离子,过滤包裹物后所得反应出水中COD、P、NH3‑N、Cu、Ni等指标达地表水IV类标准排放,本发明的处理方法反应条件易控,处理效果好。
本发明涉及一种生物柴油制备方法。本发明的生物柴油制备方法,以动植物油脂(可以是粗炼的地沟油和潲水油)和非标矿物油(可以取自小炼厂从180#重油炼化出来的柴油)等为主要原料,在低温条件下,使用新的反应剂(石油醚等)转化,一次反应的转化率达到100%;加入了新的助燃剂,产品含氧量高,燃烧更完全,进一步降低尾气SO2排放;加入的抗氧剂,使产品性能和质量更加稳定可靠;反应设备要求低,工艺简单;生产过程在常压下完成,避免了高温高压的生产条件,进一步提高了生产的安全性,也降低了生产成本;生产过程中不产生废水、废渣及有毒气体,不会污染环境。
本发明公开一种组装式芯片散热装置及其组装方法,其包括:一鳍片模组,该鳍片模组由多数片鳍片组合构成,其隆起部分设置有多数个嵌位部,所述的鳍片模组设置有贯穿两侧的通孔;一导热底座,该导热底座安装于鳍片模组上,其上端设置有一与鳍片模组嵌位部相匹配的限位部,其底部设置有两个承载部;两导热铜管,该导热铜管呈U型,其一端插嵌于鳍片模组设置的通孔中,另一端插嵌于导热底座底部设置的承载部中;所述的鳍片模组下端设置有一收纳芯片的容纳空间。本发明采用组装方式将鳍片模组、导热底座和两导热铜管固定安装,再利用三组模具将其压制,使其稳固相接,避免了焊接、电镀工艺产生的废水、废气污染;其可更换组件进行维修保养,适用性极广。
本发明公开了一种应用于薄膜电镀铜添加剂及其电镀工艺,该电镀铜添加剂包括以下质量浓度的组分:硫酸铜60‑90g/L、复合光亮剂40‑120mg/L、复合整平剂30‑90mg/L、润湿剂10‑40mg/L、防折镀剂20‑60mg/L、电解质0.1‑0.5g/L、稳定剂20‑45mg/L。该发明溶液属于中性电镀铜溶液,废水处理简单,镀液稳定性能优异,镀层均匀光亮结合力好,使用电流密度范围为0.1‑6.5A/dm2。
一种大孔氮化硼纤维,是将丝瓜络作为碳源模板,通过硼源、氮源置换丝瓜络中的碳元素,从而得到与原有的丝瓜络基体具有相同的孔结构的大孔氮化硼纤维。制备方法:将丝瓜络清洗干燥后,将硼源和丝瓜络按配比置于双层坩埚中,其中硼源放入双层坩埚下层,丝瓜络置于上层,再将双层坩埚放入高温炉内,通入氮源,将温度升到1300‑1600℃,保持一段时间,降至室温,即得到白色丝瓜络骨架状的氮化硼纤维。本发明采用置换方式使氮化硼替代丝瓜络中的碳元素,既具有氮化硼本身的理化性能,同时又可得到与原有的丝瓜络基体相同的孔结构,比表面积大,孔隙均匀,对重金属、染料、油污类具有较强的吸附性能,在废水处理领域具有良好的应用前景。
本发明提供一种固相合成氰尿酸‑尿嘧啶络合锌盐的方法,其包括步骤:在剪切条件下将氰尿酸和氧化锌混合,反应制得氰尿酸锌;在剪切条件下将所述氰尿酸锌与尿嘧啶混合,反应制得氰尿酸‑尿嘧啶络合锌盐。本发明通过采用干磨方式进行反应,反应物在具有高剪切力及高接触面积的设备中进行干磨即可得到氰尿酸‑尿嘧啶络合锌盐,制备的氰尿酸‑尿嘧啶络合锌盐粒径小,同时粒径分布均匀,不会影响后续PVC的加工;反应过程中产生的微量水可通过对设备进行加热简单除去,制备工艺简单,能耗小;且反应过程中不需要溶剂对反应物进行分散,反应完成后,不存在需要处理的溶剂,无废水排放,干净环保。
本发明属于废水处理技术领域,公开了一种氧掺杂石墨相氮化碳的制备及其在催化活化过硫酸盐降解水中污染物中的应用。本发明将草酸与尿素混合均匀,然后高温煅烧即得到氧掺杂石墨相氮化碳,将其作为催化剂催化活化过硫酸盐可以有效降解双酚A等有机污染物,在酸性、中性和碱性条件下使用均有显著的降解效果。另外,氧掺杂石墨相氮化碳具有很好的稳定性,且为固体催化剂,用于活化过硫酸盐降解水中有机污染物时不存在二次污染的问题,便于与水分离及循环利用,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种非晶纳米晶合金的制备,该非晶纳米合金的成分,以质量百分比计,由Ni 0.5‑8%、Co 0.1‑0.3%、Cu 1‑2%、Nb 0.01‑0.03%、B 3‑11%、Si 2‑9%、C 0.01‑3.5%、P 0.1‑3%,余量为Fe,各组分含量之和为100%;该非晶纳米合金是由各原料经过感应熔炼制得母合金锭,然后采用单辊旋淬法制备成条带,然后将条带裁剪成所需长度,并置于真空退火炉中,抽真空在惰性气体保护下进行退火处理制得。本发明制得的非晶纳米晶合金可用于偶氮染料废水处理领域,且可重复利用,制备成本低。
本发明提供了一种活性染料的非水溶剂冷轧堆染色方法。该方法包括将纺织品浸轧碱液,焙烘、干燥;将纺织品浸轧染液;将浸轧染液后的纺织品在活性染料的不良溶剂的饱和蒸汽气氛下进行堆置;将堆置后的纺织品进行焙烘、干燥,完成活性染料的非水溶剂冷轧堆染色;或者,对纺织品进行阳离子改性;将纺织品浸轧碱液,焙烘、干燥;将纺织品浸轧染液;将浸轧染液后的纺织品进行堆置;将堆置后的纺织品进行焙烘、干燥,完成活性染料的非水溶剂冷轧堆染色。该方法能够实现活性染料无盐促染染色,固色率高,有机溶剂和水的用量低,能耗低,且废水排放量少。
一种用于垃圾分类的磁选机,包括输送带,所述的输送带一端设有送料装置,所述输送带另一端设有收料装置,所述输送带内设有电磁装置;本发明解决了现有技术投资成本高、耗能大、操作复杂等缺点,而且使用危险性大,产生大量的废酸、废气以及废水对环境的污染严重,对人危害性大等一些缺点,且本发明结构简单实用,造价低廉,具有极大的市场推广价值。
本发明所述空气制水淋浴系统,包括淋浴房,淋浴房设有喷头,淋浴房的底部设有盛水装置,盛水装置通过管道连接第一水泵,还包括空气制水装置,空气制水装置通过管道连接第一蓄水池,第一蓄水池连接第一水泵,第一水泵连接过滤装置,过滤装置连接第二蓄水池,第二蓄水池连接第二水泵,第二水泵通过热水管连接加热装置,加热装置连接第一蓄水池喷头,第二水泵通过冷水管连接喷头,通过空气制水装置收集空气中的水源,通过盛水装置收集淋浴后的废水,经过过滤后进行二次使用,节约了用水,而且结构简单,易于推广应用。
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