本发明公开了一种耐高温复合水处理剂及其制备方法,属于水处理技术领域。该耐高温复合水处理剂按照重量份数计算,包括以下原料组分:植酸钙20‑45份、木质素磺酸钠25‑60份、聚合氯化铝50‑85份、二甲基二烯丙基氯化铵55‑80份、硫酸锌20‑35份、双丙基二甲基氯化铵30‑45份、聚丙烯酰胺15‑35份、二甲基硅油10‑30份、木质活性炭15‑30份、亚硫酸铵8‑15份、甘氨酸5‑10份和去离子水10‑20份;本发明还给出了上述水处理剂的制备方法。本发明的耐高温复合水处理剂制备过程简单,成本低廉,水处理过程安全无污染,热稳定性良好,能够对较高温度下工业废水中污染物的去除更彻底。
本发明公开了一种用于农村污水预处理的排水明渠,该排水明渠主要包括侧边二氧化钛水浆抹面、M7.5水浆砌标砖、水浆抹面、C15砼垫层、底部二氧化钛水浆抹面、毛石支撑层。本发明能够通过农村污水在开放式排水明渠中的流动起到对污水预处理的作用,相对一般排水明渠,其对农村污水中有机物及氮磷污染物质均有较好的去除效果,具有处理效果好、无毒、安全、稳定性好、见效快、能耗低、可重复使用、结构简单和适用性强等优点。本发明适用于农村污水的预处理及城市明渠中的生活或工业污废水的预处理。
本发明公开了一种基于N,P‑共掺杂多孔碳材料的铀吸附剂及其制备方法,其主要的制备步骤包括:三聚氰胺和蔗糖的混合研磨,植酸的加入,干燥和煅烧过程。该方法的特点是:采用三聚氰胺作为N源,植酸作为P源。N和P杂原子的掺入改变了碳骨架的物理和化学特性,同时N和P掺杂有效地调节了碳材料的孔结构。制备得到的材料拥有丰富的多孔结构,提高了铀的传质速率,有效的促进了废水中的铀的吸附效率,且其稳定性好,易回收再利用。同时吸附反应条件具有绿色温和、安全环保等特点,具有良好的工业化前景。
本发明公开了铜冶炼炉渣的处理方法,其包括:将铜冶炼废水与铜冶炼炉渣进行接触,以便对该铜冶炼炉渣进行一次降温,从而得到接触后液和经过一次降温的铜冶炼炉渣。本发明的方法,不仅能够一次性实现对两种工业废物的处理利用,而且简便易行、省工省时,耗能少、投资少、成本低、经济环保、铜回收率高。
本发明公开了一种污水处理用压电泡沫陶瓷过滤器的制备方法,其是由聚氨酯海绵为模板,粘附陶瓷浆料后烧结成型的过滤片,聚氨酯海绵在烧结时挥发,烧成后形成多孔状陶瓷。一方面,通过振动防止固体污染物沉积在多孔泡沫陶瓷过滤器表面堵塞其孔隙,增强其过滤效率;另一方面,使用压电陶瓷作为多孔泡沫陶瓷的主体材料,通过振动产生原位压电化学反应降解有机污染物。本发明在于集合并提高过滤、降解效率,在废水处理领域有广阔的应用前景。并且制备工艺简单,可重复利用,适合工业化生产。
本发明公开了一种Ag量子点修饰的高熵氧化物Ag‑(CoMgNiZnCu)O光催化剂的制备方法,是基于(CoMgNiZnCu)O高熵纳米粒子表面上沉积Ag量子点的制备方法,利用原位光还原法制备Ag‑(CoMgNiZnCu)O异质结,由于(CoMgNiZnCu)O高熵纳米粒子具有相对较低的空穴迁移率,导致电子空穴复合几率明显增加,从而降低了材料的催化效率,为此在其表面上沉积Ag量子点可以增大比表面积,有利于电子空穴对的分离,从而有效提升有机污染物罗丹明B的降解效率,其降解率可高达98.6%。本发明实现了可见光‑电‑化学催化之间的高效转换,在有机废水处理领域有广阔的应用前景,且制备工艺简单,适合工业化生产。
本发明公开了一种将重晶石精矿提纯增白的方法,该方法具体包括以下步骤:将重晶石精矿研磨并过800目筛,筛上物返回研磨,筛下物用含添加剂的盐酸溶液进行浸出,浸出液中一部分返回浸出,其余部分进行膜蒸馏,得到冷凝水、回收酸和残液,冷凝水送至漂洗,回收酸返回用于浸出,残液送废水处理,浸出渣用水漂洗,漂洗液一部分返回漂洗,剩余部分送浸出,漂洗渣烘干粉碎即为重晶石精矿提纯增白产品,产品满足工业沉淀硫酸钡合格品的质量要求,该方法具有提纯增白效果好、流程短成本低、简单易实施及废酸排放量少等特点。
一种重稀土TmYbLu富集物萃取分离工艺,属于溶剂萃取分离稀土工艺技术。本发明工艺为:重稀土TmYbLu富集物料液首先进入预分萃取段,出口水相是TmYb,预分萃取段的负载TmYbLu出口有机相流入TmYb/YbLu预分萃取分离工艺。预分萃取段和TmYb/YbLu预分萃取分离工艺共同构成为粗分离的预分工艺。以预分萃取段的含TmYb出口水相,和TmYb/YbLu预分萃取分离工艺的含Tm富Yb出口水相及其负载YbLu出口有机相,共同作为细分工艺高纯Tm/高纯Yb/高纯Lu高纯三出口工艺的原料。高纯三出口工艺能够获得高纯Tm、高纯Yb和高纯Lu产品。本发明与传统分离工艺相比,减少了所用萃取槽总容积和萃取剂及稀土金属存槽量,减少化工材料酸碱消耗及废水排放,利于绿色环保,工业上该工艺的生产控制性能更好,具有显著进步。
一种赤红球菌SD3的诱变菌M1的固定化细胞及其在降解苯酚污染物中的应用,赤红球菌SD3通过0.3%氯化锂诱变后筛选得到的诱变菌M1在72h内对1.5g/L的苯酚降解率为99.77%。诱变菌M1用1%海藻酸钠和1%聚乙烯醇包埋制备直径为6mm的固定化细胞。固定化细胞重复使用5次,在72h内对2g/L的苯酚降解率均在98%以上。因此赤红球菌SD3的诱变菌M1及其固定化细胞在降解苯酚污染物具有高效性,可用于生物法处理含酚工业废水。
本发明提供了一种改性粉煤灰基土壤调理剂的制备方法,包括:将粉煤灰和稻壳灰混合进行球磨0.5~8 h,得到混合料,将混合料与含钙原料、碱激发剂和助剂混合,投入密闭反应器中进行水热反应,将所得反应后料浆过滤、洗涤,得到改性粉煤灰基多孔水化硅酸钙,与含氮磷的水溶液或者氮磷废水进行混合搅拌1~8 h,固液分离后得到改性粉煤灰基土壤调理剂。本发明制备的土壤调理剂具有减小土壤容重,增加土壤孔隙率,能够有效增加土壤有效硅、氮、磷、钾,保水保肥,吸附氮磷并缓释,吸附固定土壤中重金属、提高农作物产量等作用,本发明方法以固体废弃物为原料,原料属大宗工业固体废弃物,廉价易得,绿色环保,制备方法简单,工艺和设备成本低,经济易行。
本发明涉及一种以氯化钙为浸取剂的离子吸附型稀土提取方法,包括配置氯化钙溶液、浸取离子吸附型稀土原矿、用P507从浸取液中萃取铀钍和重稀土、用不同浓度的盐酸反萃分离铀钍和稀土、用氧化钙或氢氧化钙中和沉淀残留的铝铁钍、用碳酸氢钙沉淀上清液得到稀土富集物等步骤。该方法取消了氯化钠、硫酸铵、硫酸镁和硫酸铝等浸矿剂以及草酸和碳酸氢铵等沉淀剂。该方法可以很大程度上减少高盐度钠镁盐、氨氮废水对地下水和环境的污染,大大降低有害元素排放;可以实现轻稀土和重稀土富集物的分离,并使铀、钍等放射性元素得到富集回收;可以实现钙离子的有效循环利用,大幅度降低工业生产成本,是实现离子吸附型稀土绿色环保开采的有效手段。
模拟生物快离子导体电极海水自发电装置,按模拟生物快离子导体正极电极→橡胶密封垫→电解质塑料导布网→离子交换膜→电解质塑料导布网→橡胶密封垫→模拟生物快离子导体电极负极的顺序组装成模拟生物快离子导体电极海水自发电装置,该装置为单体,电压为1.2~2.0V,可应用于海水型电解质自发电、蓄电池用电极、海水淡化、纯净水的制备、工业废水处量等领域。
本实用新型公开了一种新型模块化核医学科衰变池,属于衰变池领域,新型模块化核医学科衰变池包括多个衰变池,多个衰变池之间通过导管连通形成连续式衰变池,衰变池的内部设置有第一导流罩和第二导流罩,第二导流罩位于第一导流罩的内部,第一导流罩的下端封闭而上端开口,第二导流罩的上端封闭而下端开口,第一导流罩的外壁与衰变池的内壁之间形成第一导流通道,第一导流罩的内壁与第二导流罩的外壁之间形成第二导流通道。本实用新型公开的新型模块化核医学科衰变池,可延长放射性废水在衰变池转动停留时间。
本实用新型公开了一种碱式碳酸镍或碱式碳酸钴洗涤的智能控制系统,包括:变频进料泵、水平真空带式过滤机、淋洗装置、变频抽水泵、在线电导率监控仪、PID智能控制箱、变频真空泵;本实用新型洗涤智能控制系统,可以通过监测水平真空带式过滤机每级洗涤排水的电导率,自动控制调节水平带式过滤机的进料速度、真空度及洗涤水量等运行参数,达到在节能降耗的基础上,保证产品质量的目的。且洗涤智能控制系统操作简易、劳动强度低,生产效率高,除杂效果稳定,与常用的洗涤方式比,可节约能源20%~30%,减少洗涤废水排放30%。
本发明公开了一种微生物吸附剂及其制备方法和应用,属于环境生物技术领域,具体方法为从电镀厂的活性污泥中分离菌种,采用含重金属铜培养基驯化筛选菌种,将筛选所得的菌种进行培养,取处于对数生长期的菌液离心后经水洗后重悬,冷冻干燥,得到微生物吸附剂。该方法具有操作条件简单、较宽的pH范围、成本低、无二次污染等优点,具有良好的经济效益。而且还可以达到高效处理低浓度的重金属废水的目的。
本发明提供了一种粉煤灰基多功能吸附剂的制备方法及应用,制备方法包括:1)将粉煤灰、含钙原料、含铝原料、碱激发剂和结构调节剂按一定比例混合;2)在密闭反应器中进行动态水热反应;3)反应后将料浆过滤、洗涤、干燥,得到含铝水化硅酸钙多功能吸附剂。本发明制备的含铝水化硅酸钙多功能吸附剂对废水中的重金属离子和磷具有良好的吸附性能,尤其是对Pb2+、Cd2+和磷的吸附容量分别达到267.3 mg/g、241.42 mg/g和86.38 mg/g,吸附效果好,并且本发明以固体废弃物粉煤灰为原料,原料属大宗工业固体废弃物,廉价易得,制备方法简单,设备成本低,适用于工业化生产,具有环保和经济双重价值,为粉煤灰高值资源化利用开辟了一种新途径。
一种耐酸性的选择性吸附六价铬的Zr‑MOF材料的制备方法,涉及一种选择性吸附六价铬的MOF材料的制备方法。本发明是要解决现有的MOF材料不具备较好的水稳性,在水溶液中不能稳定存在,结构会发生坍塌瓦解,并且多数MOF的微孔特性影响了吸附质传质速率进而限制了其在工业上的应用的技术问题。本发明构建了具备出色水稳性和耐酸性的金属有机骨架,出色的水稳性和耐酸性使得该材料在针对多为酸性的工业废水时拥有了很强的适应性和潜力。该MOF作为一种新型的水处理功能材料,对水体中的六价铬具有较好的选择性吸附能力,拥有较好的对六价铬的吸附容量,加强了后期的回收利用资源化。本发明应用于水处理领域。
本发明属于纳米材料的制备领域,具体涉及一种片状羟基磷酸铜纳米材料的制备方法。该制备方法以无机铜盐和酸式磷酸盐为原料,在聚吡咯烷酮的调控作用下,通过水热法在一定温度和时间,可制备出片状羟基磷酸铜纳米材料,其厚度为20~50nm,直径介于几十纳米至几百纳米间。该制备方法具有合成方法简单、操作方便、原料环保、产率高、易分散等特点,利于实现大规模工业化生产。所制备的片状羟基磷酸铜在模拟太阳光下具有优异的催化性能,可应用于工业废水的水处理领域。
本发明公开了一种3‑甲基‑2‑硝基苯甲酸的合成方法,属于农药化工中间体合成技术领域。这种3‑甲基‑2‑硝基苯甲酸的合成方法,将2,6‑二甲基硝基苯在金属酞菁催化剂的作用下使用氧化剂定位氧化生成3‑甲基‑2‑硝基苯甲酸。该方法以臭氧作为氧化剂,不仅提高了收率,而且提高了工业合成3‑甲基‑2‑硝基苯甲酸反应的清洁性,降低了环境污染。相比于使用混酸硝化的方法,能够避免生产过程中产生大量的硝酸废水,绿色环保。另外,本发明方法生产成本低、反应条件温和、选择性和收率高,后处理简单,避免了传统方法中后续分离异构体的问题,适于工业化大量生产。
本发明公开了一种以氧化铝基复合材料为基体的二氧化铱系纳米涂层电极的制备方法,属于纳米电极材料制备技术领域。步骤为:(1)微波烧结法制备氧化铝基复合材料;(2)涂覆液的配制;(3)热分解法制备纳米涂层电极。本发明的优点在于以氧化铝基复合材料为基体生长的纳米二氧化铱棒分布密集,纳米棒的尺寸较长,极大地提高了电极比表面积和电催化活性;同时具有生产工艺简单,生产周期短,设备成本低,易于实现产业化等优点。本发明适用于工业电镀、有机物电解合成、阴极保护、金属铜箔的制造、新型电子器件制造、工业废水处理以及气体传感器等领域,具有很好的应用前景。
本发明公开了一种2‑硝基‑3‑甲基苯甲酸的合成方法,属于精细化工技术领域。这种2‑硝基‑3‑甲基苯甲酸的合成方法以空气作为氧化剂,通过金属酞菁催化剂与助剂相配合提高了产物收率的同时改善了工业合成反应的清洁性,减少对环境的污染。该方法相比于传统的硝化法即能避免生产过程中产生大量的废酸废水,又优化了产物的处理工艺。该合成方法降低了2‑硝基‑3‑甲基苯甲酸的生产成本,具有反应条件温和,收率高,适于工业化生产等优势。
本发明公开了一种纳滤膜,该纳滤膜由UiO‑66‑2COOH在高分子超滤膜上生长得到。本发明针对现有技术中COFs纳滤膜渗透通量低、溶剂毒性大、成本高等问题,提供了一种新型纳滤膜,其以氯化锆与苯均四酸为原料,以水作为溶剂,获得了Ui O‑66‑2COOH纳滤膜,不仅呈现优异的稳定性能,而且提高了染料废水的渗透通量,最高达13263L·MP‑1·h‑1·m‑2,同时对刚果红的截留率为97%,是目前最高的渗透通量,本发明的纳滤膜能够更好的应用在染料废水处理中,同时由于其制备简易,也更容易实现工业化。
本实用新型提供一种臭氧复合催化氧化水处理装置,用于工业废水的深度处理,该臭氧复合催化氧化水处理装置包括进水组件、臭氧发生组件、催化氧化反应器、尾气破坏组件与加料组件,催化氧化反应器包括容器本体,进水组件的进水管穿过容器本体与布水器连接,布水器的下方依次设有催化剂装填层与臭氧微纳米曝气盘,加料组件包括加料池、加料泵与加料流量计,加料泵的两端分别连接加料池与进水管,加料流量计设于加料泵的出水一侧。本实用新型通过加料组件添加反应剂,在反应剂和臭氧的协同作用下,提高反应过程中活性物质生成的速率和数量,在催化剂的作用下进一步提升氧化效果,提高该臭氧复合催化氧化水处理装置的废水处理效率。
本发明涉及一种海水淡化或高盐废水脱盐处理用的硼掺杂微孔二氧化硅膜及其制备方法。针对目前膜法脱盐技术的不足,本发明以有机硅烷为前驱体,采用溶胶凝胶技术在合成溶胶中酸催化剂作用下掺入非金属硼元素,通过浸涂法在多孔载体上制备出水热稳定的高性能硼掺杂微孔二氧化硅膜。该方法制备过程简单、易操作,具有很好的重复性。该掺硼二氧化硅膜具有优异的渗透汽化脱盐性能,在室温下就具有较高的水通量、脱盐率,并表现出优异的长时间水热稳定性,特别适用于反渗透膜技术难以处理的高浓度海水或高盐废水,可满足大规模工业化应用要求,也为膜法高效安全脱盐应用提供新策略。
本发明提供一种微藻自絮凝颗粒、其制备方法及其应用,属于微藻培养和稀土尾矿废水处理领域。本发明将泽丝藻和克莱曼都普帝藻分别接种在BG11培养基中扩培;将扩培后的两种微藻通过离心收获并进行预处理,按照一定比例投入新的BG11培养基或者待处理实际废水中并置于摇床上进行振荡培养,经过2~4周培养得到稳定存在,基本不泄露的微藻自絮凝颗粒。本发明将微藻培养成具备类似活性污泥相似甚至更优的絮凝效果的微藻自絮凝颗粒,使微藻具备优异稳定的絮凝沉淀效果,从而解决微藻分离难、回收成本高以及微藻密度低等问题,为微藻应用于处理污水提供有力的技术支撑,具有实现污水处理和微藻培养相结合的工业化应用潜力。
本发明公开了一种菌种的培育方法及其在水处理上的应用,属于环保水处理领域,一种菌种的培育方法,包括以下步骤:步骤一:将黄豆渣破碎过滤,取过滤水,保留滤渣,往过滤水中加入多孔材料浸渍,浸渍后的多孔材料为载体;步骤二:将步骤一中的载体加入清水,然后投入生化菌剂,进行培养,得到菌种和包含该菌种的生化液,还公开该方法在水处理上的应用,尤其是在低温下的工业废水的应用,废水处理后水质优异。
本发明涉及一种脱氮除磷装置,属于污水生物处理技术领域。该装置为塔式装置,上部形成三个填料反应层,下部为曝气区,底部为排泥区。本发明采用三段式进水,并设置三段式回流,通过喷淋装置实现进水和回流水的混合和喷淋充氧。塔式反应器的三个填料反应腔的中上部侧壁上均匀设置多个空气孔,实现空气对流,提高充氧效率。本装置能够有效的实现对污水中氮磷的去除,且具有占地小、充氧效率高等优点,适合应用于工业含氮废水、养殖废水和生活污水的处理。
本实用新型提供一种去除电镀处理出水中微量重金属及痕量F‑53B的系统,依次设置微生物降解区、藻类吸附区和生态修复区。微生物降解区,利用复合微生物对工业处理水中的氮磷及部分有机物予以去除;藻类吸附区,利用藻类细胞对废水中痕量有机物的吸附,固定废水中的难降解的痕量有机物;拦截网,填充火山岩、炭渣和磁铁矿渣,对废水中的重金属予以协同减量;挺水植物区、浮水植物区和沉水植物区对水体进一步生态降解。本实用新型也可设置在自然河道中,则可对河道进行修复,提高水体可见度,降低重金属及难降解有机物在水生动植物中的富集。
一种生物质水热产能工艺装置,所述工艺装置具体由真菌和微藻生物反应器、过滤器、水热反应釜、储气瓶、储碳瓶、储油瓶、混合气室、光源和CO2气罐等构成,形成半封闭循环模式的生物质水热产能工艺装置。本实用新型工艺装置首次实现真菌和微藻分段培养模式处理水热水相废水,回收营养元素,培养并收获藻菌生物质,实现水热水相废水资源化利用,降低生物质培养成本;能实现真菌协同微藻采收,降低微藻采收的能源消耗;结构新颖,生物质水热产能闭合装置集生物质转化、水热水相废水处理、水资源回收、微生物培养、生物质采收为一体,运行成本低,为生物质精炼系统工业化应用提供了一种新工艺装置。
中冶有色为您提供最新的江西南昌有色金属环境保护技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!