本发明涉及一种铜铈改性二氧化钛催化剂及其制备方法和应用,所述催化剂是在二氧化钛中掺杂有铜和铈,铜、铈的掺杂量分别为二氧化钛重量的5~10%、10~20%。其制备方法是向反应容器中加入300~400份无水乙醇,5~8份乙酰丙酮,3~6份冰乙酸后混合均匀,再加入20~50份钛酸丁酯,搅拌混合得溶液A;(2) 在20~30份无水乙醇中,加入0.1~0.5M的可溶性铈盐1~3份、0.2~1M的可溶性铜盐2~3份,混合均匀后,再与溶液A混合得到溶液B;(3) 将溶液B加热至60~90℃,加入1~4份模板剂,反应0.5~2h,得到预聚体;(4) 将陶粒浸泡于所述预聚体中5~20秒,取出沥干,经干燥后,于400~500℃煅烧0.5~2h,得到铜铈改性二氧化钛催化剂。该催化剂对废水的催化处理效果好;同时催化剂的制备还可以利用固体废弃物市政污泥。
本发明涉及一种造纸黑液酸析废液膜处理方法及其装置,其中装置包括超滤膜,纳滤膜和反渗透膜,所述的膜组件均为高分子有机膜。本发明公布了具体的实施方法,即废水依次通过超滤膜,纳滤膜和反渗透膜,膜组件可更换清洗反复使用。本发明可以减少废水排放,保护环境,节约水资源。
本发明公开了一种杨木片造纸制浆用复合酶液的生产方法,其特征是将各组份酶经称量、复配罐混合配制、防腐、检验、包装后存放于5℃库房中,所述各组份酶为碱性果胶酶、木聚糖酶、甘露聚糖酶和木质素酶;其在杨木片造纸制浆中的应用为造纸原料经预处理后送入蒸煮锅进行酶处理,即将原料用复合酶液浸泡,酶处理条件为:温度40℃~60℃,绝干原料与复合酶液的质量比为100∶1.2~1.8,浸酶时间30分钟~80分钟;酶处理后在蒸煮锅中蒸煮,本发明各组分酶的活力高,且复合酶液中各组份酶对结晶纤维素、羧甲基纤维素均没有活性;与传统化学制浆法比较,用碱量降低50%左右,废水中COD含量降低30%以上,生产成本降低20%左右,且提高了纸的产品品质。
本发明公开了一种利用粉煤灰与过硫酸盐协同去除染料的方法,该方法包括以下步骤:将粉煤灰进行焙烧;将经焙烧后得到的粉煤灰与染料废水混合,加入过硫酸盐进行反应,完成对废水中染料的去除。本发明利用粉煤灰与过硫酸盐协同去除染料的方法,通过利用粉煤灰的吸附作用以及其对过硫酸盐的活化作用协同去除染料,具有工艺简单、能耗低、安全环保、经济、催化效率高、去除效果好等优点,可解决常规的过渡金属离子活化速度过快、吸附剂再生难的问题,具有广阔的应用前景。
本发明的天然麻纱机械化生产工艺,包括有制脱胶剂——半脱胶——喷雾给油,软麻——开松——梳麻——予并——精梳——并条——粗纱——细纱,细纱机的锭数为3300R/N—4200R/N,钢丝圈型号为15#-18#,细纱前、中、后辊压力分别为1.5KG、2KG、3KG;槽筒——捻线、合胶、打蜡、烧毛。其优点是节省时间,降低成本和能源,减少了工序,时间短,无废水排放,无污染,节约人力、物力、机器损伤较小。机械化生产,工艺时间短,劳动强度小,减少了环境污染。
本发明公开了一种钒酸银/碳酸银p‑n异质结复合光催化剂其制备方法及应用,该钒酸银/碳酸银复合光催化剂以碳酸银为载体,碳酸银上包裹有钒酸银。本发明还提供了一种钒酸银/碳酸银p‑n异质结复合光催化剂的制备方法。本发明复合光催化剂具有光生电子‑空穴分离效率高、光催化活性高、光吸收能力强、稳定性好、耐腐蚀等优点,是一种新型可见光催化剂,其制备方法具有合成方法简便、原料成本低、耗能少、耗时短、条件易控等优点,适合推广应用。本发明复合光催化剂可用于降解抗生素废水和染料废水,具有光催化性能稳定、耐腐蚀性能强、对污染物降解效率高的优点,有着很好的实际应用前景。
本申请公开一种碳酸钙浆料加工处理系统,与现有技术相比,包括:配料装置;第一缓冲罐;安装于第一缓冲罐上的第一搅拌器;与缓冲罐连接的湿磨机;与湿磨机连接的第一筛选装置;与第一筛选装置连接的水力旋流分离系统;第二筛选装置;与第二筛选装置连接的第二缓冲装置;安装于第二缓冲装置上的第二搅拌器;与第二缓冲装置连接的离心脱水机;与离心脱水机连接的废水输出部以及物料输出部;与废水输出部连接的白水回收系统。本申请提供的碳酸钙浆料加工处理系统,其能够提高碳酸钙材料的加工流动性能,提高其综合品质,从而提高透气膜的生产稳定性以及产品质量。本申请还提供一种碳酸钙浆料加工处理方法,同样具有上述有益效果。
本发明涉及搅拌筒技术领域,且公开了无传动搅拌筒,包括固定筒,固定筒的外侧下方固定安装有与固定筒的内部连通的出料管,固定筒的内部固定安装有连接杆,连接杆的上端中心位置固定安装有固定柱,固定柱的侧面固定安装有螺旋流槽,螺旋流槽的上端固定安装有贯穿至固定筒外侧的进料管,进料管为横截面为梯形的弧形弯管,固定筒的侧面的等距开设有活动孔。本发明中,通过连接杆和固定柱来对螺旋流槽进行加固,把废水注入进料管的内部,废水顺着进料管的管道流动至螺旋流槽的内部,再随着螺旋流槽的螺旋形管道向下移动,液体在螺旋流槽的内部进行移动的时候同螺旋流槽内部的沉淀物药剂混合在一起,提高了出料的速度,增强了工作效率。
本发明公开了一种塑性片内嵌粒子复合电极及其制备方法,用于悬浮于三维电极的反应器内,塑性片内嵌粒子复合电极包括:起安装支撑作用的塑性片,塑性片由塑性材料制备形成,且为具有空间曲面的空间曲面片。塑性片的表面内嵌有分散布设且呈颗粒状的粒子,粒子用于与反应器内的废水接触后传质,且粒子与塑性片连接形成复合粒子电极。本发明的塑性片内嵌粒子复合电极中,塑性片由塑性材料制备形成,电阻高,塑性片对粒子的支撑作用,有助于防止内嵌颗粒状的粒子因受压摩擦而粉碎,粒子稳定内嵌于塑性片内;粒子之间相互分散、彼此绝缘,故而每一颗粒子均能充分发挥微电池的效能,极大减少短路电流、提高电流效率,提高传质及废水处理效果。
本发明公开了一种以氟化钙为壁材的微胶囊相变材料及其制备方法。微胶囊相变材料由氟化钙壁材包裹相变储热芯材构成,其制备方法是将相变储热芯材分散至含有表面活性剂水溶液中,通过均质处理,形成乳液,维持温度在40~70℃的条件下,在乳液中先加入钙盐溶液,搅拌均匀,再加入柠檬酸钠和/或EDTA与含氟水溶液,搅拌反应,即得氟化钙微胶囊相变材料。该氟化钙微胶囊相变材料具有良好的定形性能和蓄热能力,且提高了相变材料的热稳定性;同时该方法还能够以含氟废水为氟源,可实现含氟废水的资源化回收利用,有利于环保并产生较高的经济价值。
本发明公开了一种阳离子聚丙烯酰胺的制备方法及应用。本发明采用微波加热的方式,以纳米SiO2分散液、二甲基二烯丙基氯化铵和丙烯酰胺单体为原料,植物油为连续相,使用氧化还原引发剂引发反应,通入氮气驱氧后,在微波反应器中反应一段时间,再转移到水浴锅中,在反应体系中进行持续加热。通过乳液聚合生成阳离子聚丙烯酰胺胶乳状产物,经过丙酮脱乳,无水乙醇洗涤纯化后,经干燥、粉碎得到粉状阳离子聚丙烯酰胺产物,将其应用于处理水体中的Cr6+离子、Hg2+离子、苯酚和邻苯二甲酸二甲酯时,其去除率达到40%以上。本发明制备工艺简单,所制备产物溶解性能好,可广泛用于重金属废水处理、有机废水处理、污泥脱水等多个行业。
一种高效脱氮除磷处理系统,包括依次连通的格栅收集池、固液分离区、调节池、一级混凝沉淀池、厌氧系统、一级中间水池、SBR池、二级中间水池、AOS池、MBR膜池、二级混凝沉淀池、氧化塘、消毒池;SBR池内设置碳酸钠加药口;SBR池内设置曝气系统;SBR池内设置ORP计;曝气系统通过空气管与风机连通,通过ORP计数值调节风机频率;AOS池包括依次连通的缺氧池、好氧池;缺氧池内设置搅拌机,用于泥水混合;缺氧池内设置导流墙;好氧池内设置曝气系统、三相分离装置;解决了高浓度含氮含磷有机废水处理系统中碳氮比失衡,对高氨氮、高化学需氧量、高磷酸盐的废水处理效果差的问题。
本发明公开了一种克雷伯氏菌株,吡啶生物降解菌剂及其制备方法和应用,克雷伯氏菌株为克雷伯氏菌(Klebsiella sp.)BD2,保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏编号为CCTCC NO:M 2018685。吡啶生物降解菌剂由克雷伯氏菌株经活化、培养制备得到。本发明的克雷伯氏菌BD2吡啶降解效率高、耐盐、环境耐受性好,由其制备的吡啶生物降解菌剂可应用于降解废水和土壤中吡啶,降解效率高。
本发明提出一种从含钨碳酸钠溶液中提取钨及综合利用提取后液的方法,包括步骤:1)用离子交换树脂吸附含钨碳酸钠溶液中的钨,得交后液和负钨树脂,负钨树脂在40-60℃于密闭条件下用氨水解吸,2)用碳酸钡和部分交后液球磨调浆,3)将所述球磨后得到的浆料缓慢加入到装有剩余交后液并开启搅拌的搅拌槽中,在60-90℃下搅拌4-10小时;4)硫酸钡纯化:将步骤3)所得滤饼和适量的水在球磨机中球磨调浆后与硫酸溶液混合,搅拌4-10小时后过滤,滤饼经去离子水洗涤后即为硫酸钡产品。本发明提出的方法,不仅大幅减少了钨冶金中废水废盐排放量,而且回收了50%以上的碳酸钠,同时得到附加值更高的硫酸钡产品,综合经济效益显著。
本发明涉及一种石墨提纯装置,其特征在于:包括依次连结的料桶(5)、反应桶(6)、清洗桶(7)和脱水机(10),料桶(5)、反应桶(6)和清洗桶(7)内都安装有搅拌机(4);料桶(5)的顶部安装有原料入管(3)、处理液入口和废气出口(2),料桶(5)的出料口和反应桶(6)的进料口相连,处理液入管(1)通过处理液入口与料桶(5)相连;反应桶(6)的出料口和清洗桶(7)的进料口相连,反应桶(6)的出液口和处理液回收桶(11)相连;清洗桶(7)的出料口与脱水机(10)的进料口相连,清洗桶(7)上安装有清水入口和废水排出口,脱水机(10)通过出料口与出料管相连。该装置结构简单,设备故障少,防腐蚀,加工效果理想,环境污染少。
本发明公开了一种掺铝硬硅钙石材料的制备方法与应用,通过将Ca(OH)2粉末加入到去离子水中,混合均匀,得高分散悬浮液A;然后将SiO2粉末加入到KOH中,然后加入去离子水,混合均匀,得高分散悬浮液B;再在超声波连续作用下,将高分散悬浮液B缓慢滴加到高分散悬浮液A中,再缓慢加入NaAlO2溶液,再添加发泡剂,超声反应,之后陈化,将得到的产物洗涤,烘干,研磨,过筛得到掺铝硬硅钙石粉体。本发明采用超声化学法,在制备硬硅钙石过程中,首次掺入AlO2‑替代硬硅钙石中的SiO32‑制备掺铝硬硅钙石,该材料可高效吸附废水中的重金属铅。
本发明公开了一种Uio‑66/聚芳香胺复合材料在处理含六价Cr废水中的应用。本发明采用的吸附剂是在水溶液中,芳香胺单体于Uio‑66表面通过原位化学氧化聚合法,制备的Uio‑66/聚芳香胺复合材料,其合成工艺简单,成本低,收率高,对水中Cr(VI)脱除效果好,无二次污染。常温下,该吸附剂最大吸附量可达263.69mg/g,去除率可达99%以上,高于未经复合的Uio‑66及大多数报道的铬吸附材料。采用本发明方法处理含Cr(VI)酸性废水,具有工艺过程简单、操作方便、经济效益好等特点。
本发明公开了一种氧化铝基多孔矿物材料的制备方法,将纯度不小于90%高岭石磨矿至粒度为-100目粒级质量百分含量70%~80%;细粒高岭石经高温煅烧,煅烧温度1050~1150℃,煅烧时间10~30min;将煅烧后高岭石和氢氧化钠溶液以1∶8~1∶12固液质量比进行搅拌浸出二氧化硅,氢氧化钠溶液浓度100~140g/L,浸出温度90~140℃,浸出时间90~120min;固液分离所得固体经干燥后即为氧化铝基多孔矿物材料。该氧化铝基多孔矿物材料对溶液中重金属离子有很好的吸附作用。本发明所制备的氧化铝基矿物材料以天然矿物为原料,来源广、资源储量大,制备工艺简单、成本低,可用于重金属离子污染废水的处理,在环保行业具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种石墨型氮化碳-金属有机框架复合光催化剂及其制备方法和应用,其中石墨型氮化碳-金属有机框架复合光催化剂以石墨型氮化碳为载体,金属有机框架粒子自由生长于所述石墨型氮化碳表面,金属有机框架粒子表面负载有氮化碳纳米片。其制备方法包括以下步骤:将石墨型氮化碳超声分散于二甲基甲酰胺中,得到石墨型氮化碳分散液;将氮化碳分散液、钛酸正丁酯、甲醇和有机溶剂搅拌混合得到混合溶液;混合溶液在密封环境下加热反应;得到石墨型氮化碳-金属有机框架复合光催化剂。本发明的石墨型氮化碳-金属有机框架复合光催化剂可去除废水中的染料,具有简单、高效、绿色、经济、环保等优势。
本发明涉及一种适用于造纸黑液(特别是以麦草类为原料的碱法制浆造纸黑液)的处理方法。将新鲜黑液先静置处理,处理后的黑液加高效碱析剂,析出木质素,滤液再进行生物强化技术处理。该工艺能将初始COD为83,000mg/l、pH?13.1,色度为225,000CU的黑液,经静置处理、碱析法和生物强化系统联合处理后,出水COD和色度分别降为原黑液的15%和7%以下(即整个系统的COD和色度总去除率分别为85%和93%左右),可与造纸厂中数量甚大的中段废水相混合,按现有较成熟的中段废水处理方法进行处理。该工艺具有投资和运转费用低,木质素可回收利用的特点,适于5000吨以上麦草浆造纸厂使用。
本发明涉及一种海洋活性污泥产品及其制备方法和水处理应用,所述海洋活性污泥产品富含源自海洋或其他盐环境的耐、嗜盐微生物,以颗粒絮状的活性污泥形态或分离复合菌剂的形态存在,产品中的DO含量为0.1~4.0mg/L、环境温度为0~50度、盐浓度为2~34%、pH值为5~9,且以所述活性污泥形态存在时,其SVI为50~200mL/g、MLVSS为1.2~7.5g/L。本发明提供的制备方法,创新地将嗜盐微生物培养技术和活性污泥培养技术融合运用,制备得到了新型的、用于高盐有机废水处理的微生物净化系统,实现高的废水降解能力、经济的运行费用和温度的运行系统,且适用面广。本发明还提供了相关水处理方法,提高了海洋活性污泥产品的水处理能力和应用面,实用性较强。
利用多金属矿选矿尾水快速降解COD的处理方法,通过对矿选矿尾水预处理和催化‑氧化以及絮凝沉降综合处理,降低尾水中COD浓度;所述的综合处理是将该多金属矿选矿尾水经加入复合铁盐输送至选矿尾水库,预先通过复合铁盐在碱性pH范围下的复分解反应,生成的氢氧化铁胶体混合物,通过吸附作用将选矿尾水中的大部分有机物吸附去除;再经过催化‑氧化法对调节pH后的溢流水进行处理,絮凝沉降后达标排放。本发明利用复合铁盐先对选矿废水进行预处理,然后再通过催化‑氧化法对溢流废水进行处理,最后再利用絮凝剂进行沉降分离,可以极大地快速降解多金属矿选矿尾水COD,与原有工艺相比,成本大幅度下降,且工艺流程缩减,该水处理工艺流程可完全自动控制。
本发明涉及一种Fe3O4@HCO复合吸附剂的制备方法及其在吸附重金属离子中的应用,属于复合材料技术领域。本发明以FeCl3、FeSO4、研磨污泥(内含水和氧化铈HCO)和水为原始材料,经过共沉淀反应制备出Fe3O4@HCO复合吸附剂,将其应用于处理水环境中的Sb(Ⅲ)、Sb(Ⅴ)和As(Ⅲ)离子,取得了较好的去除效果。本发明的吸附剂能够有效地降低含锑废水中的锑含量,且可再生利用,适用范围广,可广泛应用于含锑和砷等复合重金属废水处理。另外,由于本发明对研磨污泥中含有的稀土元素进行再利用,减少污染物排放并节约了能源符合可持续发展原则,符合国家环保战略要求,具有潜在应用前景。
本发明属于污水处理及改性生物炭技术领域,具体公开了一种硝酸铝改性荷叶生物炭及其制备方法与应用。本发明通过将硝酸溶液加到荷叶粉中进行混匀、静置、干燥,然后将处理后的荷叶粉加热进行反应,得到活性炭载体AC。然后将硝酸铝‑硝酸溶液在超声条件下滴加到活性炭载体AC中,干燥,焙烧,得到硝酸铝改性荷叶生物炭。本发明制备的硝酸铝改性荷叶生物炭能够实现对含铍废水中的铍元素的吸附,从而实现含铍废水的处理,本发明具有除铍速度快,吸附量大,经济实用的优点。
本发明公开一种磁性环糊精基交联高分子吸附材料及其制备方法。本发明以磁性四氧化三铁微球为内核,以环糊精、环氧氯丙烷和多亚乙基多胺为原料,二醛为交联剂,通过反相微乳液法在线包覆交联活性高分子层制备核壳型磁性吸附高分子微球;所得吸附材料中不仅存在丰富的胺基、亚胺基和羟基等活性基团,也含有能与有机污染物形成包合物的环糊精单元,还含有强磁性的四氧化三铁微球内核;克服了传统吸附剂对重金属‑有机物复合污染处理效果差,效率低,成本高,不能使废水中重金属和有机污染物同步去除,特别是处理后吸附剂的分离回收困难,操作难以自动控制和连续化等问题。本发明产物适于各类重金属、有机物和重金属‑有机物复合污染废水的处理。
本申请涉及污水处理技术领域,提供一种两点进水的生物转筒污水处理系统,包括:依次串联连通的缺氧池、厌氧池、好氧转筒池、斜管沉淀池、深度过滤池及紫外消毒器,所述好氧转筒池内转动设有生物转筒,所述生物转筒内设有填料,所述生物转筒的筒壁上设有若干直径小于所述填料在直径的通孔,所述缺氧池和所述厌氧池分别连接有对其进行供水的进水管。通过生物转筒内的填料来代替常规生物转盘的盘片,提高了生物载体表面的生物量,提高了处理效果,而且通过深度过滤池确保出水悬浮物达标,减少设备维修次数,通过缺氧池和厌氧池进行两点进水,提高了废水的硝化脱氮效率,提高了废水的除污处理效果。
本发明公开了一种磷硫共掺杂石墨相氮化碳光催化剂及其制备方法和应用,该磷硫共掺杂石墨相氮化碳光催化剂是以六氯三聚磷腈为磷源,以硫脲为自掺杂硫源和石墨相氮化碳的前驱体,通过煅烧法制备得到。本发明的磷硫共掺杂石墨相氮化碳光催化剂具有绿色环保、完全无金属掺杂、比表面积大、对可见光吸收能力强、光生电荷分离速率快、光催化活性高、化学性质稳定、耐腐蚀等优点,其制备方法具有简单、易操控、原料易得、成本低、适于连续大规模批量生产等优点。将本发明的催化剂用于降解染料废水,具有光催化性能稳定、耐腐蚀性能强、对染料废水降解效率高等优点。
一种利用硫化亚铁活化亚硫酸盐氧化体系去除有机砷的方法,它涉及一种去除水中砷的方法。本发明降解废水中的有机砷,尤其是针对有机砷无法实现同步氧化及原位吸附去除的问题,该方法包括将硫化亚铁和亚硫酸钠加入到含有机砷的水中,实现同步氧化降解及原位吸附去除水中的砷,其中硫化亚铁和亚硫酸盐的质量浓度比优选为10:1。本发明方法工艺操作简单,适用的水质条件广,处理效率高,效果稳定,可高效去除水中所含有的代表性的有机砷—洛克沙胂,尤其适用于废水中高浓度的有机砷去除。
一种采用湿法置换法从贵锑中回收铜、镍的方法,包括以下步骤:(1)置换回收铜;(2)置换回收镍;(3)铁氧体法净化。本发明通过铁粉将贵锑经过氯化回收贵金属后,所得含铜镍的氯化溶液中的铜、镍分别置换出来,得到的镍粉含镍达到30%‑35%;所得到的海绵铜,其铜含量达90~98%,可用作提炼金属铜或生产铜盐化工产品的原料;且回收过程操作简单,无有害气体产生,置换过程产生的废水采用铁氧体法处理,处理后的净化水可达到环保要求排放标准;本发明与常规的硫化沉淀分离相比,分离铜镍较为彻底,环保节能,可适用含锑废水中的重金属离子达标处理,不产生新的固废。
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