本发明属于环境材料的技术领域,公开了一种无机改性甘蔗渣的高效吸附剂及其制备方法与应用。所述方法为:(1)将甘蔗渣用水浸泡,去掉浸泡液,再加水浸没甘蔗渣,蒸煮,洗涤,烘干,粉碎,过筛,备用;(2)将无机钙盐配成Ca2+溶液,备用;(3)将步骤(2)中的Ca2+溶液加入到步骤(1)的甘蔗渣中,浸泡,洗涤,烘干,得到无机改性甘蔗渣的高效吸附剂。所述吸附剂的制备方法简单,原料来源丰富,价格低廉,实现了废物再利用;同时该吸附剂吸附效率高、吸附平衡时间短、吸附量大,主要应用于阴离子染料废水处理。
本发明公开了一种负载型Fe‑Co/ZIF‑67双金属催化剂及其制备方法与应用,所述制备方法包括以下步骤:取ZIF‑67溶液,向ZIF‑67溶液中加入Co2+和Fe3+并用含OH‑的溶液调节ZIF‑67溶液的pH超声下反应后收集上述操作后得到的固相部分,煅烧得到Fe‑Co/ZIF‑67双金属催化剂。该催化剂可用于各pH下的废水处理,其制备方法简单且制得的催化剂催化效能高,适用的水质处理范围较广,是一种集高效能、经济、环保、可循环的新型高效催化剂材料。
本发明的一种丙烯酸丁酯连续生产新工艺,具体为:原料丁醇与丙烯酸按摩尔比1:1进入换热器预热后进入离子交换树脂固定床进行预反应,预反应物料继续通过高位再沸器加热后以气体形式进入酯化釜进行反应;反应产物经加热气化后以共沸物形式进入酯化塔进行分离,酯化塔的塔顶得到粗产品;与此同时,酯化釜的部分釜液采出至过滤器进行过滤,过滤后的大部分釜液回流入釜,小部分釜液进入薄膜蒸发器回收丙烯酸及酯,回收的丙烯酸及酯直接进入酯化塔底;薄膜蒸发器底部物料进入重组分分解器进行分解利用,分解后的物料直接回到酯化釜参与反应,余下少量重废物由重组分分解器底部排出。本工艺具有连续生产、废水少、反应加强、腐蚀低等优点。
本发明公开了铝合金粉末喷涂预处理无铬钝化线清洗水反向串联节水配置,6#槽、5#槽、3#槽、2#槽反向串联;清洗水经6#槽→5#槽→3#槽→2#槽反向串联流动;1#除油槽内含除油剂,除油剂的化学组分包括:氟钛酸、氟锆酸和膦酰基丁烷三羧酸;4#无铬钝化槽内含有无铬钝化剂,无铬钝化剂的化学组分包括:氟钛酸、氟锆酸和膦酰基丁烷三羧酸。本发明利用1#除油槽对4#无铬钝化槽药剂兼容的独特设计和PBTCA具有超强螯合能力的化学性质,螯合所有的金属阳离子,保持1#‑6#槽不浑浊、不沉淀,将两套清洗水反向串联,减少一半清洗用水,大幅降低含氟废水处理量,摈弃传统纯水清洗,大幅降低生产和环保成本。
本发明属于臭氧催化剂的技术领域,公开了一种负载二氧化锰活性炭催化剂及其制备方法与应用。所述方法为(1)将部分活性炭粉、粘合剂和造孔剂混匀,通过糖衣制备机得到原料核;在惰性气体保护下,将原料核进行焙烧,冷却,得到活性炭载体核;(2)将高锰酸钾固体颗粒、硫酸锰水溶液与剩下的活性炭粉混合均匀后,加入到活性炭载体核中,并通过糖衣制备机制备活性炭颗粒;(3)在氮气或二氧化碳的氛围下,将活性炭颗粒进行烧结,制得负载二氧化锰活性炭臭氧催化剂。本发明的催化剂催化活性成分负载率高,分散均匀,可提高臭氧氧化能力和反应效率,能高效去除废水中难降解有机物;同时本发明的方法简单,用于臭氧氧化污水处理。
本发明公开了有机高分子絮凝剂的制备方法、无机-有机高分子复合混凝剂的制备方法与应用,有机高分子絮凝剂的制备方法,包括步骤:在引发剂与螯合剂存在的条件下,以溶液聚合的方式,将二甲基二烯丙基氯化铵单体进行聚合,得到聚二甲基二烯丙基氯化铵的胶体溶液即可。复合混凝剂的制备方法,包括步骤:1)将聚合硫酸铁溶液与胶体溶液加热混合,得到胶体的混合液;2)保温、分散直至混合液形成均相体系即可。所制备的絮凝剂、无机-有机高分子复合混凝剂中的至少一种在污染水体的混凝净化或污泥脱水处理中的应用。本发明的工艺简单,制备的复合絮凝剂的效果好;可用于微污染水源水混凝净化、特殊废水处理和污泥脱水等,操作简单、便捷。
本发明属于化工技术领域,特别是涉及一种利用三硬脂酸甘油酯制备得到的高质量硬脂酸锌,所述硬脂酸锌的制备工艺包括如下步骤:1)三硬脂酸甘油酯和水在催化剂和抗氧化剂的作用下水解;2)分步加入氧化锌和催化剂,进行缩合、脱水、成盐,合成硬脂酸锌。本发明提供的硬脂酸锌制备产率高,色泽好,游离酸含量低,质量稳定,相关质量指标符合HG/T3667‑2012中I型硬脂酸锌的相关要求,且本发明提供的硬脂酸锌制备过程无含氯、硫酸根离子的废水排放,生产过程安全环保,总生产成本低。本发明提供的硬脂酸锌质量高,在实际应用中与市场同类产品相比更具有实用性和可比性。
本发明属于吸附材料领域,公开了一种阴离子粘土吸附剂及其制备方法和应用。60~90℃搅拌条件下,将碱液滴加到混合金属盐溶液中,滴加完成后保温静置老化36~54h,之后将浊液离心,取沉淀用去离子水洗涤至中性,然后干燥,磨碎,置于300~600℃下煅烧3~4h,得到所述阴离子粘土吸附剂;所述混合金属盐溶液是指含有镁盐、锌盐和铁盐中至少两种金属盐的混合溶液。本发明所得阴离子粘土吸附剂能够借助可见光对初步处理后的低浓度镉砷废水或低浓度镉砷生活用水饮水及地表水进行深度处理,处理后的水质满足生活饮用水卫生标准和Ⅱ类及以下的地表水水质标准对镉砷的规定。
本发明涉及一种重金属污染场地土壤淋洗修复方法和设备,其方法依次包括步骤:(1)检测污染土壤的污染物种类及浓度、颗粒组成、pH值和有机质含量;(2)用水冲洗污染土壤、加入淋洗剂淋洗;(3)通过滚筒筛分离,筛上物回填,筛下物进行细分离;(4)筛下物通过水力旋流分离器处理,所得的砂检测达标可回填;(5)加入碱调节pH值和重金属沉淀剂Na2S将重金属转化成金属硫化沉淀;(6)重金属沉淀反应后加入絮凝剂,混凝沉淀后采用板框压滤机将固液分离;(7)固液分离产生的废水加入硫酸调节pH值后,返回至淋洗步骤用。本发明的技术效果在于:重金属污染土壤通过处理后,可通过物理分离(颗粒分离)及化学萃取的方法将重金属污染物分离出来,且淋洗液(水)可重复使用。
本发明公开了一种梯度可调高强度防沉积长效催化膜的制备方法、产品及应用,涉及复合材料技术领域。本发明方法包括以下步骤:将纳米金属氧化物催化剂加入到聚丙烯腈或聚苯乙烯的N,N‑二甲基甲酰胺溶液中混合均匀进行静电纺丝,静电纺丝过程中接收器处于‑190~‑200℃之间,静电纺丝结束后得到的催化膜前体膜进行冷冻干燥处理,得到所述梯度可调高强度防沉积长效催化膜。本发明方法采用超低温—静电纺丝技术,与纳米金属结合,通过一步法获得梯度可调高强度防沉积长效催化膜,解决了传统催化膜中催化效率与膜稳定性之间存在相互矛盾的关系,充分发挥其催化性能,可高效催化降解有机污染废水,延长使用寿命。
本发明公开了一种节能环保的废渣过滤处理设备,包括过滤箱,所述过滤箱的顶部外壁固定连接有进液筒,且过滤箱的顶部外壁开有取放口,所述过滤箱的内部设置有一级过滤机构,所述过滤箱的一侧外壁开有安装口,且安装口的内壁设置有二级过滤机构,所述过滤箱的底部内壁设置有斜板,且过滤箱的一侧外壁设置有排污管,所述过滤箱的内部还设置有疏通机构,所述一级过滤机构包括转轴、活动板和滤网兜,所述过滤箱的顶部外壁开有安装孔。本发明使用十分方便,且不会影响废水的正常过滤,使用效果更佳,并实现废渣的自动清理,使得滤布可以循环使用,无需停止设备,清理废渣,有效提高了处理设备的处理效率。
本发明公开了一种纳米银/碳复合光催化材料及其制备方法和应用。本发明的制备方法,包括如下步骤:将维生素C用水溶解后,以每分钟8~12℃的速率加热至180~220℃,并保持2~5 h;离心、透析、分离,得到碳纳米点CDs;将硝酸银和碳纳米点CDs避光溶解在水中,在紫外光照射下反应,即可得到纳米银/碳复合光催化剂Ag/CDs。本发明通过制备单分散性较好的碳纳米点,并以其为基础原位制备纳米银/碳复合光催化材料,结合了碳纳米点和贵金属纳米粒子等离激元效应,制备方法简单,制备出的催化剂具有很高的催化活性和优异的再生性能,可多次循环使用,在染料废水降解领域具有广阔的发展空间。
本发明涉及一种回收造纸白水中游离淀粉的方法,包括步骤(a):使两性离子淀粉络合剂与造纸白水中的游离淀粉进行反应以使所述游离淀粉发生改性;所述两性离子淀粉络合剂的化学结构由以下部分构成:i)一个或多个疏水基团,其中至少一个疏水基团能与淀粉反应生成包合络合物,和ii)一个或多个亲水基团,其中至少一个亲水基团为阴离子型亲水基团,并且至少一个亲水基团为阳离子型亲水基团;所述亲水基团通过化学键相连构成分子结构的一个末端,所述疏水基团与所述亲水基团分别处于同一分子结构的两端并以化学键相连接,形成一种不对称的、极性的结构。该方法可以有效降低造纸白水中的游离淀粉含量,从而降低造纸废水的COD排放量。
本发明属于变性淀粉的技术领域,公开了一种高效节水浓碱湿法制备变性淀粉的方法。方法:首先将淀粉和水或者淀粉、水及膨胀抑制剂混合均匀配成淀粉乳;然后在高速均质或高速搅拌(12000~24000rpm)的条件下,向淀粉体系中缓慢加入质量浓度为5%~50%的氢氧化钠溶液,调节并保持反应体系的pH;加入改性剂并混合均匀,保温反应,获得反应产物;调节反应产物的pH至中性,后续处理,获得变性淀粉。本发明的方法解决了浓碱湿法导致淀粉糊化的问题,高效减少了废水的排放,提高了反应效率,降低化学品的用量和生产成本。
本发明公开了一种高效稳定磁性纳米纤维膜、制备方法及其应用,属于复合材料技术领域,所述制备方法,包括以下步骤:将聚丙烯腈或者聚苯乙烯、零价纳米铁颗粒和正辛基三甲基溴化铵溶于N,N‑二甲基甲酰胺中,混合均匀得到纺丝溶液,进行静电纺丝,静电纺丝结束后得到的纤维膜进行真空干燥处理,得到所述高效稳定磁性纳米纤维膜,本发明制备出的磁性纳米纤维膜具有高比表面积、高孔隙率、高机械强度、高磁性的特点,有效发挥了零价纳米铁与有机高聚物材料载体的协同效应,解决催化剂表面容易氧化以及颗粒容易团聚的问题,增强磁性纳米纤维膜的催化活性,提升有机废水处理工艺的效率。
本实用新型提出一种模块化电厂化学系统,其特征在于,包括若干个锅炉机组,每一个锅炉机组配设有一套水预处理系统与一套锅炉补给水系统,所述水预处理系统的进水口连接水源,其出水口处连接若干水池,所述锅炉补给水系统的进水口连接水预处理系统的水池,其出水口连接锅炉机组;所述锅炉机组、水预处理系统、锅炉补给水系统分别设有本地开关或/和通过网络连接远程监控室,以实现启/停控制;还设有分别连接各锅炉机组的取样及监测系统,以及分别连接各水预处理系统的水池的废水系统。将现有电厂化学系统进行模块化设计,通过网内部数据共享连接远程监控室,实现同时对多个机组及其配设有的水预处理系统和锅炉补给水系统进行的监控。
本发明针对排放的有机染料的高效回收,提出一种多氮杂共轭微孔聚合物及其制备方法。基于2,4,6‑三溴‑均三嗪和2,4,6‑三(4‑乙炔基苯基)‑1,3,5‑三嗪的化学活性,通过Sonogashira偶联反应,获得多氮杂共轭微孔聚合物,比表面积达到322m2·g‑1,主要孔径为1.45nm。氮原子的掺杂不仅维持孔道的高度有序性,同时提供丰富的电荷密度,对有机染料及染料离子呈现较大的静电作用,实现高效吸附。这种静电作用可以通过质子型极性机溶剂进行调控,洗脱吸附的染料污染物,恢复多氮杂微孔聚合物的吸附性能,在治理有机染料废水领域具有较高的应用潜力。
本发明提供了一种介孔吸附材料及其制备方法和用途,(a)将填料、粘结剂、造孔剂混合后进行湿法研磨,待研磨介质挥发后,加入偏硅酸钠溶液,混合均匀后制成颗粒状,并在表面喷洒偏硅酸钠溶液,待表面干燥后,得到复合材料;(b)、将步骤(a)得到的复合材料在500‑700℃热处理,冷却后得到所述介孔吸附材料。所制备的材料的孔径主要分布在2‑3nm之间,对废水中Zn(Ⅱ)、Cu(Ⅱ)、Mn(Ⅱ)等金属离子具有很好的吸附作用。
本发明提供一种含炭球的磁性活性炭混合物及其制备方法,将三氯化铁和二氯化铁的混合溶液中加入酚醛树脂,在碱性环境下加热反应,冷却离心洗涤,在高纯氮气氛围下炭化,得到含碳球的磁性活性炭;将活性炭粉末和含碳球的磁性活性炭经盐酸溶液预处理得到预处理的活性炭混合物;将三氯化铁和二氯化铁的混合溶液中加入预处理的活性炭混合物,搅拌均匀,一边滴加氢氧化钠溶液,一边恒温搅拌反应,反应结束后,升温陈化,过滤,烘干,洗涤至中性,再烘干,密封保存,得到含炭球的磁性活性炭混合物。本发明制备的含炭球的磁性活性炭混合物与臭氧催化氧化运用于含酚废水处理中,氧化效果稳定,回收及再生效果好,除酚率可达98%以上,COD去除率也可达68%以上。
本发明公开了一种节能环保陶瓷喷墨抛光砖的生产工艺,主要有如下步骤:1)将陶瓷坯粉压制成坯;2)通过钟罩淋釉器在陶瓷坯体上淋上一层含有纳米助色剂的面釉;3)砖坯干燥;4)通过数码打印在含有面釉的坯体上打印渗花油墨和助渗油墨;5)砖坯室温放置一段时间;6)砖坯在窑炉中烧成;7)抛光磨边得陶瓷喷墨抛光砖。本发明工艺将抛光砖被抛磨掉的厚度从1~2mm降至0.1~0.3mm,大幅减少了抛光砖的废料和废水,降低了磨头的损耗,原料、水、电的消耗,实现陶瓷生产的节能环保。
一种臭氧处理热磨机械浆纤维表面的方法。该方法包括以下步骤:1)木片原料经过热处理后,送入盘磨机进行磨制,得到热磨机械浆;(2)使用H2SO4将纸浆的pH调节至酸性,在恒温条件下处理一段时间;(3)处理后的纸浆经离心后调节至浓度为30%;(4)将调节好浓度的纸浆移至反应釜中加入一定量的EDTA作为稳定剂,调节反应釜搅拌速度,搅拌后通入臭氧进行反应,反应完成后用蒸馏水洗涤至中性后烘干,对纤维表面木素进行测试,经PFI打浆至一定转速后进行机械性能测试。本发明方法经过臭氧处理后的热磨机械浆纤维表面木素含量降低,机械性能明显改善,同时本发明具有时间短,效率高,废水不含氯,易处理等优点。
本发明公开了一种蒸发器蒸汽洗涤除氨及铵盐回收蒸发系统及工艺,该系统包括有蒸发器,在蒸发器内设有换热管,在所述蒸发器上端设有能吸收蒸发器内蒸汽中所含氨的除氨装置。该工艺:开启计量泵向酸洗系统泵送酸液,使蒸发器内含氨蒸汽与酸液反应;采用除沫器取出酸洗后的蒸汽所夹带的酸液或雾沫;从接酸槽中回收步骤A反应后从布算盘中溢出滴的含铵盐酸液,送至酸液储罐;向酸液储罐中添加氨吸收药液,使氨成为铵盐。本发明的目的是为了克服现有技术中的不足之处,提供一种结构简单,能有效除去废水中的氨和有效回收铵盐的蒸发器蒸汽洗涤除氨及铵盐回收蒸发系统及工艺。
本发明公开了一种微蚀液的循环再生及金属铜的回收系统,包括微蚀工作槽、电解回收及再生槽、PLC控制器,所述电解回收及槽与微蚀刻工作槽通过耐酸泵浦和管道相连,PLC控制器采用生产线入板信号控制电解回收及再生槽;所述电解回收及再生槽的内部设置有一个或多个圆筒状的电解槽。对比于平板式电解回收设备,本发明的系统除了兼顾其全封闭,无任何废水、废气和废物排放,能将微蚀废液再生并返回微蚀槽使用,提供稳定的微蚀效果;它的性能更加优越,提高了阴极电解的电流效率,并延长阳极的使用。
本发明属于废水废气处理技术领域,公开了一种离子交换纤维处理装置,其包括管状壳体、隔离组件、交换柱、驱动机构和再生单元。隔离组件包括第一隔离罩和第二隔离罩,第一隔离罩和第二隔离罩沿管状壳体的轴向相对设置在管状壳体的内壁上,且与管状壳体围成再生空间;交换柱包括柱形壳体和隔离板,柱形壳体可转动地设置在第一隔离罩和第二隔离罩之间,隔离板设置在柱形壳体内,以将柱形壳体的内腔分隔为第一处理腔和第二处理腔,第一处理腔和第二处理腔中均填充有离子交换纤维;驱动机构用于驱动柱形壳体转动,以使第一处理腔或第二处理腔择一容纳于再生空间中;再生单元用于对处于再生空间中的离子交换纤维进行再生。
本发明公开一种管式氨氮废液处理装置,容纳管的顶部开设有第一电极固插孔,容纳管的侧壁的上部开设有第二电极固插孔,第一电极的下端固定于容纳管的底部内侧,第一电极的上端固插穿过第一电极固插孔,第二电极的内端固插于第二电极固插孔中,第二电极的外端伸至容纳管之外侧,离子导体填料填充于容纳管内,容纳管的侧壁的下部开设有废液进口,容纳管的侧壁的上部开设有净水出口,第一电极及第二电极分别与电源模块的两极电性相接。本发明管式氨氮废液处理装置采用罐内密封反应的处理方式,节能减排、无废水废气排出,更环保。
本发明属于废水处理领域,尤其是涉及一种基于光照变化可自动启闭的曝气池及其使用方法,包括池体,所述池体上开设有驱动腔,所述驱动腔中转动连接有两个丝杠,且丝杠上螺纹连接有螺纹块,两个所述螺纹块上均固定连接有支撑杆,两个所述支撑杆的上端均贯穿驱动腔并共同固定连接有闭合盖,且闭合盖为中空结构设计,两个所述丝杠之间设置有联动机构,所述池体的一侧固定连接有储液箱,且储液箱通过排液管与闭合盖连通。本发明可利用昼夜光照的变化,配合联动机构、传动机构、驱动机构可以实现闭合盖的自动启闭,避免了每天人工开盖闭盖的劳力损耗,且极大的节约了用人成本。
本发明公开了一种耐磨型环保涂料的制作工艺,具体步骤如下:配料,将涂料按配方的组成以质量百分比进行配料;研磨,将白刚玉放入行星球磨机中研磨,转速为1200r/min,球磨20min后,研磨成粒径为50‑100μm的白刚玉粉。本发明所述的一种耐磨型环保涂料的制作工艺,采用白刚玉粉进行加工,利用白刚玉自身的硬度与耐磨性,增大该涂料的耐磨性,适用于设备易于磨损的部位进行耐磨处理,同时具有高级耐火的特性,增加涂料的耐高温性,本发明使用低挥发性无毒溶剂作为稀释剂,降低了涂料在使用过程中对环境的污染,在生产过程中无废渣、废气、废水排放,在使用中无毒无味、重金属含量极低,对人体无危害,是一种环保型涂料,带来更好的使用前景。
煲模液回收氢氧化铝和硫酸钠的氧化线配置及工艺,其配置中,二次滤液收集池、六号泵、煲模槽、废水导流沟和煲模液收集罐相邻连接;煲模槽用于铝材的煲模;除油槽、流动水洗槽、碱蚀槽、第一碱蚀液截留槽、第二碱蚀液截留槽、高压雾化喷淋槽和中和槽依次连接;煲模液收集罐、七号泵和碱蚀槽依次连接;第二碱蚀液截留槽、九号泵和二次滤液收集池依次连接;第一碱蚀液截留槽、八号泵和碱蚀液收集罐依次连接;碱蚀液收集罐收集碱蚀废液,并传至反应液处理系统;反应液处理系统、滤液收集系统和一次滤液分离系统依次连接;其工艺将碱蚀废液于反应液处理系统内加入氧化废液反应,通过滤液收集系统和一次滤液分离系统分离出氢氧化铝和硫酸钠。
本发明公开了一种家庭中水处理方法,包括污水收集;将家庭废水合理收集;喷淋处理,将收集后的污水成雾状喷出,充分搅拌絮凝剂后进行曝气后絮凝沉淀;精滤处理,经絮凝沉淀后的污水高效过滤;将高效过滤后的清水抽至储水箱再利用;采用上述的方案后的家庭中水处理方法和再利用装置,在充分分析和掌握现在已有的各种中水装置的基础上,吸取现代污水处理技术和工艺的特点,引入现代电子控制技术和设备,开发的新型家庭和小型水处理设备,水质无味较清,完全可用于冲厕和清洗地板以及洗车等用途;节水效果显著,节水率可达50%以上。
本发明属于打印耗材技术领域,公开了一种UV喷墨墨水及其制备方法。该UV喷墨墨水包括以下组分:预聚物、单官单体、多官单体、聚醚改性硅氧烷、烷基改性有机硅氧烷、醋酸丁酸纤维素和色浆。本发明通过在UV喷墨墨水中同时加入聚醚改性硅氧烷、烷基改性有机硅氧烷和醋酸丁酸纤维素,配合预聚物、单官单体、多官单体的使用,使UV喷墨墨水的打印速度大于1.7m/s,高达2.0m/s,能够有效提高打印速度,在高速打印条件下不断墨、不失真,打印精度高;且该UV喷墨墨水具有优异的耐低温、耐水、耐酒精和柔韧性。本发明提供的UV喷墨墨水的制备方法简单,废水废气产生少,有利于环境保护。
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