本发明涉及一种磁性硫属复合吸附剂,属于环境保护领域。磁性硫属复合吸附剂为纳米Fe3O4颗粒和K2xMnxSn3‑xS6的复合,K2xMnxSn3‑xS6在酸性水体中具较好的稳定性,且吸附容量大,而纳米Fe3O4颗粒制备简单且磁性分离能力好,两者的复合使吸附剂兼具磁性分离能力和吸附性能。磁性硫属复合吸附剂模拟废水中铜离子、铅离子、镉离子的吸附试验,理论吸附铜离子、铅离子、镉离子量分别为92.7‑126.5mg/g,196.1‑262.3mg/g,188.6‑264.2mg/g,吸附后饱和磁化强度分别为15.6‑77.2emu/g,14.7‑75.1emu/g,14.6‑76.2emu/g。
本发明涉及医药中间体的制备方法领域,公开了一种3‑氯甲基‑6‑氯‑噁唑[4,5‑b]吡啶‑2(3H)酮的制备方法,包括如下步骤:将噁唑[4,5‑b]吡啶‑2(3H)酮和溶剂混合,加入多聚甲醛进行加热搅拌反应;再加入三光气和催化剂进行加热回流反应,反应完成后,加入碱液并搅拌;之后过滤,滤液回收溶剂,滤饼经洗涤、干燥后得3‑氯甲基‑6‑氯‑噁唑[4,5‑b]吡啶‑2(3H)酮。本发明采用更加安全、环保的三光气实现一步氯化反应,缩短工艺路线并简化操作,得到高收率、高纯度产品,提升企业产能和经济效益;安全性高,从源头上减少和控制污染,减少含二氧化硫废气和含磷废水的排放,同时降低废水的处理成本。
本发明公开了一种耐盐植物生态浮床,包括浮床本体,在浮床本体上设置有培养基质和耐盐植物,所述耐盐植物栽种在培养基质中,所述培养基质的各组分的重量配比为:火山岩10‑25份、沸石10‑15份、改性硅藻土10‑15份、砂砾3‑5份、聚丙烯酰胺1‑5份、硫酸铝1‑5份,其中聚丙烯酰胺和硫酸铝混合后包埋于水凝胶中。发明得到的一种耐盐植物生态浮床,对废水中的氮、磷、重金属和有机污染物等有一定的净化作用,其中对废水中亚硝酸盐、氨氮、总氮、COD的去除效果极佳。
本发明公开了一种小型水生动物高密度连续培养的方法,特点是通过使用一种特殊的生物反应器,在现有技术的接种、喂食培养、采收等步骤的基础上,在喂食培养的过程中,增加下述操作步骤:①排除废物,②补充培养液,③调节培养液的pH值,本发明在生物反应器培养小型水生动物时可及时去除水体中的动物排泄物、残饵等有害废物,达到维持动物生长繁殖所需的最佳水质条件,并实现了延长培养周期的目的,当培养的动物达到种群密度高峰后,可进行定期采收,以确保继续维持反应器中的种群生长速度,本发明所采取技术手段简单实用,可广泛应用于饵料动物及鱼、虾、蟹、贝类幼体的高密度连续培养。
本发明公开了一种服饰生产用污水生态处理装置及其处理方法,包括污水暂存箱,在污水暂存箱的上方通过螺栓安装有封盖,在污水暂存箱的内部通过卡扣安装有滤网,在污水暂存箱的一侧焊接有絮凝剂入管,在絮凝剂入管的内部通过螺纹安装有絮凝剂止回阀,在污水暂存箱的另一侧焊接有污水入管,在污水入管的内部通过螺纹安装有污水止回阀,在污水暂存箱一侧的下端焊接有压力入管,在压力入管的内部通过螺纹安装有压力单向阀,在污水暂存箱的下方焊接有上端连接口。本发明通过设置污水暂存箱,滤网,污水滤管和凝絮滤网,解决了现有服饰加工废水处理设备不能快速进行废水杂质的过滤,过滤强度低,过滤效果差的问题。
本发明涉及纺织技术领域。目的在于提供一种净化效果好的纺织污水净化系统。本发明所采用的技术方案是:一种纺织污水净化系统,包括按废水处理的先后顺序设置的依次连通的絮凝沉淀装置、生物接触氧化装置及活性炭吸附装置;所述活性炭吸附装置包括竖向布置的吸附筒,所述吸附筒底部的中心设置有吸附进水管,且吸附进水管通过输水管路与生物接触氧化装置连通,所述输水管路上设置有水泵和止回阀;吸附筒一侧的上部设置有尾端出水管。本发明集絮凝沉淀处理、生物降解处理和活性炭吸附处理于一体,对纺织废水具有极好的处理效果。提高了活性炭对有害物的吸附效果,极大的提升了尾端出水管的出水清洁度。
本实用新型公开了一种无废碱液排放的液态烃脱硫醇碱液再生的装置,采用填料塔空气氧化对液态烃脱硫醇碱液进行氧化,再采用液膜接触器反抽提脱除二硫化物,使该碱液得到再生并循环用于液态烃脱硫醇,再对间断排放的废碱液采用填料塔空气进一步氧化,以及采用二氧化碳将废碱液中的氢氧化钠中和,将废碱液转变为弱碱性无危害的废水;其优点在于:1液态烃脱硫醇碱液填料氧化塔氧化和液膜接触器溶剂反抽提脱除二硫化物,废碱液排放量可以减少90%以上;2对间断排放的少量废碱液采用填料塔空气进一步氧化,再生采用填料塔二氧化碳中和,将废碱液转变为弱碱性无危害的废水,实现液态烃脱硫醇碱液装置无废碱液排放的目的。
本发明公开了一种处理重金属污水的统糠改性材料及其制备方法和应用,该统糠改性材料,按照重量份的原料包括:统糠29‑37份、过氧化二异丙苯3‑7份、间氨基乙酰苯胺6‑12份、乙酰丙酸11‑19份、柠檬酸三丁酯1‑5份。将统糠粉碎、过150‑200目筛,然后加入乙酰丙酸溶液,密封后加热搅拌处理;然后与间氨基乙酰苯胺混合,密封后加热搅拌处理,再加入过氧化二异丙苯溶液加热搅拌处理,洗涤干燥;与柠檬酸三丁酯混合加热搅拌即得。本发明能有效的吸附铅、镉、镍离子,对重金属离子具有很强的吸附能力和离子交换能力,应到废水中重金属离子处理中,吸附容量大、吸附能力强、效率高,处理后废水达到国家的排放标准。
本发明属于环境功能材料、废物资源利用及污(废)水处理等技术领域,公开了一种兼具去除NH4+‑N和CODMn双重功能的类芬顿复合材料的制备方法,具体来说就是以粉煤灰、污水处理厂污泥、牡蛎壳等废弃物,少量矿物材料,适量添加剂等为原料,再用适量的Fe2+溶液将前述原料混合均匀后成球并造粒,然后再煅烧成型,自然冷却后即得一种新型类芬顿复合材料。本材料以废治废,成本低廉,结构稳定,比表面积较大,无二次污染,制备及使用过程简单,有吸附、脱色和高级氧化作用,对污废水中的NH4+‑N、CODMn等污染物,具有良好的吸附去除效果,使用后易于固液分离和回收再利用,是良好的类芬顿催化材料和环境治理材料,具有较大的应用推广价值。
一种餐厨垃圾收集处理桶,包括垃圾收集腔,废液收集腔,废水腔,废油收集腔,废液箱,组合部件。所述一种餐厨垃圾收集处理桶分为上中下三个部分,上部为垃圾收集腔;中部为废液收集腔;下部分分为左右两侧部分,一侧部分为废水腔,另一侧部分上方为废油收集腔下方为废液箱。本发明一种餐厨垃圾收集处理桶使得餐厨垃圾产生的同时现场分离处理,固液油分离后固态餐厨垃圾和废油都得到了综合利用,尤其是根绝了“泔水”的存在,实现了餐厨垃圾的减量化、资源化、无害化的目的,餐厨垃圾产业现场的环境得到了保护。
本发明公开一种基于宽度GRNN模型的造纸过程排污口水质预测方法,可以在训练样本数有限的情况下,大幅度增加GRNN的模式层神经元个数,从而建立宽度GRNN模型实施造纸过程废水排污口的水质预测。具体来讲,本发明方法使用差分进化算法优化构造出多个模式层神经元的参考向量,将构造出的参考向量与训练样本数据向量相结合,搭建宽度GRNN模型,从而对造纸过程的废水实施排污口的水质预测。本发明方法通过差分进化算法将GRNN模型的模式层神经元个数扩充一倍,使相应的宽度GRNN模型不受训练样本数量的限制。此外,本发明方法使用优化参考向量的宽度GRNN模型可以有效保证其精度。
本发明涉及一种饱和氧生物处理装置,包括与污水河道连接的废水调节池,与污水河道连接且进行河水回补的清水池以及入口与废水调节池连接出口与清水池连接的饱和氧生物处理器,饱和氧生物处理器包括反应器壳体,设置在反应器壳体内轴向叠加且带有的间隙的超滤膜组件,超滤膜组件的下方设有与鼓风机连接的曝气管,超滤膜的上方设有集水管,该集水管通过水泵与清水池连接。饱和氧生物处理装置的处理工艺,包括如下步骤:a.注水;b.过滤;c.河水回补:饱和氧生物处理器易于一体化,占地面积小,易于实现自动控制,操作管理方便。
本发明公开一种磁性碳化树脂微球的制备方法,步骤为:(1)将铁氰化钾溶于蒸馏水中,然后加入阴离子交换树脂,所述的铁氰化钾与阴离子交换树脂的投料重量比为1∶8~12,阴离子交换树脂在蒸馏水中的浓度为32~48g/L,室温下混合搅拌5~8h;(2)用去离子水将混合搅拌后的物料洗涤2~3次后于75~85℃下干燥过夜,然后置于固定床反应管中、在通氮气保护的条件下于700~850℃焙烧5~7小时,氮气流量400~500ml·min-1,得到磁性碳化树脂微球。本发明具有提供一种处理方法简单、并能有效降低皮革废水的COD值,且能有效降低皮革废水中的硫、铬含量的优点。
本发明涉及2‑氯烟酸的合成领域,针对现有制备2‑氯烟酸的方法存在废水量大、污染严重的问题,提供一种安全环保的2‑氯烟酸合成方法,将3‑氰基吡啶N‑氧化物和固体光气加入到有机溶剂中,再加入催化剂,升温回流进行氯化反应,反应完全后降至室温,加水搅拌后静置分层,有机层蒸馏回收溶剂,水层加入脱色剂后,加热至50~110℃,同时进行氰基水解和脱色反应,反应结束后趁热过滤,滤液降温至0~5℃,过滤,干燥,得2‑氯烟酸,含量99.0%以上。反应条件温和,操作简便、安全,废水量少,生产成本低。
本发明公开了一种甲壳质制备过程中的生物脱钙方法,特点是它采取将黑曲霉与含甲壳质的原料及糖类原料、淀粉或含淀粉的碳水化合物中的一种混合后在带搅拌的容器内进行发酵,控制温度为28~40℃,压力为0.1~0.3MPA,PH值为5~7,然后通入风量为400~700M3/H的无菌风、搅拌,当发酵罐内的PH值不大于2.5,甲壳质灰分含量<10%时结束发酵,放出发酵罐内容物,固液分离,所得固体经水洗、干燥后即得到甲壳质,优点在于整个生产过程中不使用无机强酸,无二次污染产生,节水节能,无废液、少废水且污染负荷极低,所得甲壳质产品质量高,并可以有效回收与利用各种副产品,因而具有较大的经济效益、社会效益和环境效益。
本发明公开一种离子印迹磁性富集材料的制备方法,该方法包括:(1)首先采用溶剂热法制备纳米Fe3O4磁核;(2)然后以金属离子为模板离子制备功能化单体;(3)再采用超声协助悬浮聚合法在纳米Fe3O4磁核表面聚合制备具有核‑壳结构的离子印迹磁性复合材料;(4)最后洗脱模板离子得目标离子印迹磁性复合材料。具有操作简单、效率高、能有效吸附和回收废水重金属,并具有可用于基质分散‑磁性固相萃取检测废水重金属的优点。
一种除污水槽,涉及一种加工设备的水槽,包括槽体,所述的槽体上设置有过滤板,所述的过滤板上设置有若干个过滤孔,所述的过滤板侧端连接有连接板,所述的连接板与所述的槽体内边缘边之间设置有出水板,所述的出水板上设置有若干个出水孔,所述的出水板在所述槽体内的高度高于过滤板,所述的集水箱内设置有除污器,所述的除污器包括进行了防水设置有若干个气体喷头,所述的气体喷头对准所述的过滤板。与现有技术相比,本发明解决了以往废水中的较大残渣堵住水槽内过滤孔造成废水漫出水槽的状况,通过搅拌能让水流平稳快速下降,同时可以利用水槽收集部分清水,无需经过滤装置,可以直接进行循环利用。
一种水槽,涉及一种加工设备的水槽,包括槽体,所述的槽体上设置有过滤板,所述的过滤板上设置有若干个过滤孔,所述的过滤板侧端连接有连接板,所述的连接板与所述的槽体内边缘边之间设置有出水板,所述的出水板上设置有若干个出水孔,所述的出水板在所述槽体内的高度高于过滤板,所述的槽体内还设置有搅拌桨,所述的搅拌桨上均匀设置有若干个搅拌叶。与现有技术相比,本发明解决了以往废水中的较大残渣堵住水槽内过滤孔造成废水漫出水槽的状况,通过搅拌能让水流平稳快速下降,同时可以利用水槽收集部分清水,无需经过滤装置,可以直接进行循环利用。
本发明涉及含油废水的除油技术,特别是一种聚结法除油技术中的聚结材料,及除油方法与装置。本发明目的之一是提供一种制备简单的高分子树脂,目的之二是提供一种除油率高、节能节水效益明显,应用该高分子树脂的除油装置,目的之三是提供应用该合成树脂和除油装置在高含油废水中除油的方法。该高分子树脂在后续引入的亲油基团时最为稳定和牢固,并且能够反复利用,制备过程更为简单,无需进行胺化。该除油装置,包含有凝集器、油水分离装置,其结构特点在于,还包含有:压差检测装置,通过压力感应器自动控制进行松动树脂层,达到降低运行压差的目的;所述凝集器上端设置有冲洗水入口,所述凝集器下端设置有冲洗水出口。
一种生产棕榈油的废弃液处理工艺,将含油废水先经陶瓷无机膜管组合管件分离成浓缩液重油、过滤液水和渣,再将上道工序中废弃液主要为废水占到98%,送到多效降膜蒸发分离装置中处理,生成的高温冷凝水回收送到蒸煮釜作蒸煮热水用,这时冷凝水已近似蒸馏水,所剩渣用旋转刮板蒸发器泵抽出干燥作肥料、饲料用。整个蒸发、分离、冷凝处理工艺,使含油废弃液得到充分利用循环使用;取代原有占用有效空间很大,用大面积的10多个深坑池作时效沉淀处理,还产生不达标不能排放的污水和气味,此工艺能达到环保零排放目的,大大缩短生产周期,又节约大量的生产用地和工程装置,改善工作环境、劳动强度,取得很大的经济、社会效益,实用价值高。
本发明涉及纺织技术领域。目的在于提供一种净化效果好的多功能纺织污水处理系统。本发明所采用的技术方案是:一种多功能纺织污水处理系统,包括按废水处理的先后顺序设置的依次连通的絮凝沉淀装置、生物接触氧化装置及活性炭吸附装置;所述生物接触氧化装置包括生物处理箱,所述生物处理箱内沿竖向均匀设置有多个顶部开口的横向的生物培养盒,所述生物培养盒的一侧与生物处理箱的内壁固接,另一侧与生物处理箱之间形成跌水缺口。本发明集絮凝沉淀处理、生物降解处理和活性炭吸附处理于一体,对纺织废水具有极好的处理效果。水体能够充分的与分布在生物附着基上的微生物充分的接触,从而除去其中含有的有害成份。
本发明涉及一种微波协同光化学催化降解反应器处理量扩张方法,属于废水处理技术领域。现有的相关技术中,存在微波能量浪费、单罐废水处理量偏小、内部大循环强度不足、重点区域供氧集中度不够、催化剂微粒截留环节偏弱等等问题,本案旨在兼顾微波激励促进作用的前提下解决上述系列问题。本案方法主要步骤包括:用金属笼将无极紫外灯连同石英管包覆其中,并使该金属笼内腔经由波导管与磁控管联通;在三维方向上延展、扩大反应器内部微波弱辐照空域或微波零辐照空域的尺寸;在金属笼的正下方架设团簇状微孔曝气头集群,以此保障重点降解反应区域高强度供氧;用外置的级联的分别属于不同滤孔孔径级别的三种反冲洗式过滤器逐级拦截催化剂微粒。
本发明公开了一种热交换异相复合薄膜及其制备方法,该热交换异相复合薄膜由高聚物、非金属无机物和高导热导电材料组成,其中非金属无机物以晶相粉粒分散在高聚物基体中,形成多相固态薄膜;高聚物具有可溶性或可熔性,非金属无机物具有层状、网状或孔状结构,高导热导电材料具有层状、管状或其它晶格结构,并且高导热导电材料质量占高聚物和非金属无机物总质量的1%~10%。与现有技术相比,本发明的热交换异相复合薄膜不仅具有较好的阻燃性能和透湿性能,同时还具有一定的力学强度或尺寸稳定性,以及传热性与导电性,在空气换热器、废水热能回收装置以及水处理等领域具有实际的应用前景。
本发明涉及一种磁性硫属复合吸附剂的制备方法,属于环境保护领域。磁性硫属复合吸附剂的制备方法为:将纳米Fe3O4颗粒分散于乙醇溶液中,机械搅拌10‑14h,再加入K2xMnxSn3‑xS6,继续搅拌20‑24h,磁性分离后,干燥得到磁性硫属复合吸附剂。该复合吸附剂兼具磁性分离能力和吸附性能。模拟废水中铜离子、铅离子、镉离子的吸附试验,理论吸附铜离子、铅离子、镉离子量分别为92.7‑126.5mg/g,196.1‑262.3mg/g,188.6‑264.2mg/g,吸附后饱和磁化强度分别为15.6‑77.2emu/g,14.7‑75.1emu/g,14.6‑76.2emu/g。
本发明涉及水处理技术领域,且公开了该一种采用中和法的水处理装置,包括一级处理室,二级处理室,位于二级处理室底部的淤泥管和位于二级处理室内部的转筒,所述一级处理室的顶部铰接有封盖,所述一级处理室的内部铰接有栅格板。采用中和法的水处理装置及其操作方法,通过设置引风机,加热装置和加热部配合,搅拌电机工作,引风机引入外界空气进入加热装置,通过加热装置加热处理后,热气流进入加热部中,并通过通气孔沿转筒进入二级处理室的内腔加热一次处理的原水,配合搅拌电机带动转筒转动,从而调节中和反应温度,搅拌废水与调节液,使反应接触充分,有效的加快调节酸性或碱性废水pH值速率,提高水处理效率。
本发明公开了一种纳米MnS/TiO2复合光催化剂、制备方法及应用。纳米MnS/TiO2复合光催化剂的制备方法包括:将锰盐溶解于水中,得到第一溶液;将硫醇溶解于第二溶剂中,得到第二溶液;将第一溶液加入到第二溶液中,搅拌使两者充分混合得到混合溶液;将一定量的TiO2和混合溶液于反应釜中在一定温度下反应一段时间,得到包含初级产物的反应液;将反应液冷却后过滤得到初级产物,使用洗涤剂洗涤该初级产物,真空管干燥,得到MnS/TiO2复合光催化剂。本发明的纳米MnS/TiO2复合光催化剂在紫外光下对有机染料废水中的亚甲基蓝具有高催化活性,并且催化过程中无团聚情况发生。本发明的纳米MnS/TiO2复合光催化剂还具有高纯度、高结晶度、廉价、易制备、操作简单、重复性好且环境友好的优点。
本发明公开了一种安全环保的环丙氨嗪合成方法,以三聚氯氰为原料,首先在催化剂的作用下与铵盐反应得到中间体2‑氯‑4,6‑二氨基‑1,3,5‑三嗪,然后再与环丙胺反应得到环丙氨嗪。本发明中的方法采用铵盐作为氨的来源,在催化剂的作用下可以有效提高环丙氨嗪的收率,并且可避免使用高污染和易燃易爆的氨水或液氨,同时由于其用量大大减少,还可降低废水中的氨氮值,从源头上减少污染,并提高工艺安全性;还可以降低废水的处理难度和处理费用。
本发明公开了一种通过液相色谱-串联质谱快速检测水中苦味酸的方法,包括步骤1、将取得的水样进行前处理;步骤2、将处理好的水样使用超高效液相色谱-串联质谱联用技术进行分析测定。使用的液相色谱仪器为Acquity?UPLC系统,通过Acquity?UPLCBEH?HILIC色谱柱来分离样品中的苦味酸。为实现苦味酸在色谱柱上的保留,本发明使用了亲水作用色谱,在3分钟内实现了苦味酸的分离检测。加标试验证明该方法对于饮用水样品的回收率达94-105%,对于废水样品的回收率达79-97%,能够满足水样中苦味酸测定的要求。使用本发明的方法检测具有灵敏度高、分析速度快、方法选择性强、污染小、操作简单等特点。
本发明涉及到一种餐饮废弃物的处理方法,其特征在于包括下述步骤:(1)分拣:将收集来的餐饮废弃物进行分拣,除去杂物;得到A;(2)蒸煮:将A在70~80℃下蒸煮并保温40~70分钟杀菌,并使淀粉糊化;得到B;(3)压榨:将B进行压榨,分离出部分液体C,得到固体D,并使固体D的含水率在50~60WT%范围;(4)烘干:将得到的固体D烘干,使其含水率在12WT%以下;得到固体E;(5)分筛:将固体E进行分筛、冷却、粉碎制成饲料原料。本发明恰当地选取蒸煮的温度,使餐饮废弃物更加容易破水,而使固体与液体容易分离;减少了能耗,降低生产成本,同时便于后面的压榨脱水处理,对于大规模餐饮废弃物的处理,可操作性强,提高了脱水率及饲料得率,减少水中不可生物降解物质,降低废水处理难度。
本发明的一种利用自备锅炉粉煤灰除杂的乙胺生产系统由固定床反应器(1)、脱氨塔(2)、乙胺塔(3)、二乙胺塔(4)、脱醇水塔(5)、醇回收塔(6)、萃取塔(7)、三乙胺塔(8)、混合吸附槽(9)和沉降槽(10)构成。利用本发明的系统用于乙胺生产。利用自备锅炉的粉煤灰吸附废水中的杂质,吸附饱和后的粉煤灰去锅炉焚烧,对于具有自备锅炉的乙胺生产企业具有较好的经济性;脱除杂质后的废水循环回乙胺塔和萃取塔能够进一步脱除生产体系中的杂质,有利于提高产品的纯度。
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