一种含钒焙烧熟料碳铵溶液低温常压浸出提钒的方法,将含钒原料焙烧后熟料在碳铵溶液中浸出提钒,钒以钒酸铵形式进入溶液,过滤后得到浸出渣和含钒液,含钒液可进而通过钒酸铵冷却结晶分离得到偏钒酸铵产品。本方法采用碳铵溶液浸出技术,流程简单,易于操作,钒提取率可达90-99%,可实现了钒的清洁高效提取,无高盐度氨氮废水的产生。
本发明公开了一种基于深海微生物处理含氮化合物的装置及方法。所述装置包括:混合反应区I,厌氧反应区Ⅱ,电压数据采集系统,负载单元,含氮化合物浓度监测装置,回流系统,搅拌器,载体反应单元。两反应区内载体反应单元上附着的微生物在分解有机物及处理含氮化合物的同时将电子转移定向转移,通过外部导电部件构成回路,将两反应区的氧化和还原反应动态连接,通过电压数据采集系统的反馈动态调整两反应区废水的处理时间、回流水量及两种菌群的进液量,以适应含氮化合物浓度的变化。厌氧反应区Ⅱ内设置含氮化合物浓度监测装置对出水浓度动态监测。本发明所用有效菌落群筛选自深海热液沉积物,具备产电、耐高盐、对不同环境有极强的适应性。
本发明属于生物质利用、能源、化工技术领域,具体涉及一种生物质两级转化工艺。该转化工艺采用铁氧化合物、铁氧化合物的脱硫废剂或铁氧化合物的脱硫废剂的再生物中的至少一种作为催化剂,同时控制反应体系中铁元素与硫元素的摩尔比,发现在CO存在下能有效地利用羰基化阻断有机质在裂解过程中的自由基缩聚,并实现CO和水的变换活性氢加氢,在该转化反应中,有机质特别是生物质固体无需脱水、可直接进行转化反应,生物质液体或矿物油中可额外加入水,在提高液化收率的同时,还能提高所制得油品的发热量,转化反应结束后,不会产生大量废水。
本发明提供了一种κ‑卡拉胶/氧化石墨烯凝胶小球的制备方法,属于废水处理领域。将κ‑卡拉胶、氧化石墨烯和水混合,得到凝胶;将得到的凝胶滴加到氯化钙溶液中成球,得到κ‑卡拉胶/氧化石墨烯凝胶小球。本发明将氧化石墨烯包封于κ‑卡拉胶凝胶球中,制得了κ‑卡拉胶/氧化石墨烯凝胶球。由于氧化石墨烯和κ‑卡拉胶的相互交联和堆积,κ‑卡拉胶/氧化石墨烯凝胶小球形成了致密的孔结构,孔增加了材料的吸附面积,且凝胶球的内部有很多孔和褶皱,掺杂了氧化石墨烯的凝胶球孔径比纯卡拉胶凝胶小球的孔径小,褶皱密集,孔和密集的褶皱为吸附有机染料提供了大的比表面积,提高了吸附量。
本发明提供了一种对浓盐水进行深度浓缩和固液分离的方法,该方法主要通过将浓盐水供入结晶器中与制冷介质间接换热,刮下冰晶并同时搅拌形成含有合适尺寸的冰晶的盐水浓缩液冰浆;随后经过浮床式清洗塔过滤分离得到冰晶与盐水浓缩液。采用本发明进行浓盐水深度浓缩,可得到高浓度盐水浓缩液,且操作上安全可靠,不易堵塞管路;通过结合其它工艺,也可将盐水浓缩液直接利用,实现废水再生资源化利用。
本发明涉及一种居民小区水循环处理系统,其主要处理设备是好氧生物滤池、电生物有机污水处理器和炭吸附罐,所述好氧生物滤池和所述电生物有机污水处理器直接设置斜板沉淀池,所述炭吸附罐连接于所述的电生物有机污水处理器,所述电生物有机污水处理器包括壳体,其壳体内设有构成水流通道的空间,所述构成水流通道的空间内设有生物填料,还设有若干对电极,所述电极的延伸方向与所述水流通道的延伸方向相互垂直。本发明采用合理的处理技术,既保证处理后的水有足够高的净化程度,又能保证成本相对不大,处理成本相对较低,主要用于居民小区废水处理设施后面对处理过的水进行深度处理,以便循环用于小区生活用水。
本发明公开了属于生物质废物处理技术领域的一种为废水处理提供碳源的生物质垃圾水解供碳资源化方法。该方法将经过初步分选后的生物质垃圾破碎为细小颗粒,然后进入恒温水解反应器进行厌氧水解酸化,产生SCOD浓度很高、可生化性很好的水解液,富含优质碳源,可用于改善与提高城市污水处理厂低营养污水有机物浓度及可生化性,促进污水处理厂工艺稳定运行,实现以废治废。
本发明涉及一种利用钒酸钠溶液电解制备多钒酸铵的方法,所述方法为:将钒酸钠溶液加入电解槽阳极室,将NaOH溶液加入电解槽阴极室,阳极室和阴极室通过阳离子交换膜隔开,开始进行电解;电解完成后,将阳极室溶液转出,与偏钒酸铵混合后加热进行反应,将反应所得浆料固液分离,得到多钒酸铵和钒酸钠溶液。本发明通过膜电解法实现了富集钒、回收碱的目的,而且可以通过添加偏钒酸铵直接制取多钒酸铵产品,大幅减少传统沉钒工艺铵盐的使用量。整个工艺路线简单易行,可实现钒和碱的全回收,处理过程中无废水排放,达到了清洁生产以及循环利用的目的,具有良好的经济效益和应用前景。
本发明属于废水废气处理的环保领域,具体涉及一种具有光催化和吸附负离子功能的复合材料及其生产方法,原料包括固体干材料和水,固体干材料组成质量百分比如下:无机凝胶材料:40-70;光催化材料:5-15;活性吸附材料:10-30;负离子材料:5-10;增强纤维材料:5-10;无机透明颗粒:4-6;发泡剂:0.5-3;低密度有机材料,固体干材料与水的比例为1:0.5-2,成品容重60-700kg/m3。本发明是一种集吸附、催化分解、脱附、释放羟基负离子,发射远红外线功能于一体的无机复合性多孔大比表面积型材;具有球、块、棒、板多孔型材。
本申请公开了一种亚氧化钛的制备方法及一种钛基亚氧化钛电极的制备方法及应用。所述方法包括将含有钛源的原料与醇、氧化剂混合,反应,得到所述亚氧化钛;将得到的亚氧化钛负载于钛基体表面,得到钛基亚氧化钛电极,可用于焦化废水处理。本申请所述的工艺步骤简单,便于操作,稳定性较高,重复性好。制备的钛基亚氧化钛电极具有较高的电化学氧化活性。
本发明涉及油水分离技术领域的一种超疏水超亲油的三维多孔材料及其制备方法和应用;所述超疏水超亲油的三维多孔材料,包含三维多孔骨架,及包覆在三维多孔骨架表面的有机高分子材料;所述的超疏水超亲油的三维多孔材料在空气中对水的静态接触角大于130°,对油的静态接触角小于5°。本发明有效的利用了疏水亲油的有机高分子材料的表面特性,使得三维多孔骨架表面也具备了疏水亲油的特征,通过“毛细现象”原理使平面的疏水亲油特征在特定孔径范围的三维多孔材料中得到放大,包覆后的三维多孔材料不破坏三维多孔骨架原有的结构,保持了原有的机械性能,达到超疏水超亲油,在有机化学溶剂处理、含油废水分离、泄漏原油回收等领域进行广泛应用。
本发明公开了一种木质纤维原料降解制备可发酵糖的方法,首先以SO2气体作为酸性介质催化木质纤维原料水解得到富含木糖的溶液,再利用纤维素酶酶解剩余固渣得到葡萄糖溶液。由于SO2气体在水中的溶解度随温度的升高而降低,便于脱除和再收集使用,且水解后剩余固渣中酸含量极低、易于酶解,有效的解决了木质纤维原料制糖过程中含酸废水排放量高、废渣利用率低的问题,实现了木质纤维原料的高效利用。
本发明涉及乙醇回收和联产乙二醇的方法,主要解决现有技术中存在的乙醇回收分离能耗高和1,4‑二氧六环废水处理困难的问题。本发明通过采用将在反应精馏塔上部加入含有水、乙醇和1,4‑二氧六环的混合溶液物流,下部加入含有环氧乙烷的环氧乙烷物流,混合溶液物流的进料位置到反应精馏塔塔顶为精馏段,混合溶液物流与环氧乙烷物流进料位置之间反应段,环氧乙烷物流进料位置到反应精馏塔塔釜为提馏段;精馏段填充填料,反应段填充催化剂和填料,提馏段填充填料;环氧乙烷与水反应生产乙二醇;通过反应精馏塔的精馏作用,反应精馏塔塔顶得到含乙醇和1,4‑二氧六环的粗乙醇物流,塔釜得到乙二醇产品的技术方案较好地解决了该问题,可用于乙醇回收工艺生产中。
本发明公开了一种氧化铝及其制备方法,所述氧化铝为含磷氧化铝,其性质如下:孔容为0.7~1.2mL/g,P含量为0.3wt%~5.0wt%,单位表面酸量为0.001~0.002mmol/m2,水硬性为3~10N/粒。所述制备方法为在反应器中加入底水,然后加入偏铝酸钠溶液、磷酸酯盐类表面活性剂溶液和阳离子交换树脂悬浊液进行反应,所得浆液经老化后加入阳离子交换树脂并进行分离,分离得到的浆液经过滤、干燥和焙烧后得到氧化铝产品。所述制备方法可以省去现有方法中的洗涤步骤,大大降低了废水排放量,优化了整个制备工艺流程,而且制备得到的氧化铝产品单位表面酸量高,孔容大,水硬性好。
本发明公开了一种双酚Z的制备方法及双酚Z。所述制备方法包括:苯酚和环己酮为原料,以固体酸为催化剂,通过催化脱水反应,经过滤、蒸馏、重结晶后处理得到双酚Z;所述固体酸为离子交换树脂或分子筛。本发明的方法在反应过程中不使用腐蚀性液体酸催化剂,且操作过程简单,因此对生产设备并没有过高要求。最重要的是反应后无需大量水清洗,这样大大减少了废水的产生,也无需使用碱中和,减少了盐的存在,提高了产品质量。另外,与液体酸催化剂相比,固体酸催化剂可以重复使用,从而降低了催化剂投资成本。
本发明公开了一种絮体自过滤装置,包括若干并联连接的自过滤单元,自过滤单元包括一支撑结构,支撑结构的外表面包裹有多孔过滤材料层,多孔过滤材料层的外侧有絮体层,支撑结构内有一水管连接至外部的虹吸出水管。絮体层为多孔过滤材料层自身的毛絮截留污泥形成。将本发明的自过滤装置的出水,通过虹吸方式进入后续的细孔膜过滤系统,保证后续系统的高效运行。由于廉价简单的自过滤装置进行了泥水分离的预处理,出水水质优良,降低了整个工艺的总运行成本。尤其将本发明的自过滤装置与浸没式超滤系统结合,替代传统的MBR,用来深度处理污废水,其吨水处理成本仅占传统MBR工艺处理成本的20-30%,且出水水质优于传统MBR出水水质。
本发明涉及一株分离自活性污泥的能够高效降解邻苯二甲酸酯类环境激素的Gordonia sp.QH-11菌株,并提供菌剂的制备方法,属于环境生物技术领域。该菌株保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏编号为:CGMCC No.5276,该菌株的16S rDNA基因序列已经递交到GenBank数据库,登录号为JN641798。菌剂的生产方法包括5个步骤:培养基配制、菌种活化、液体种子制备、液态发酵、菌剂制备,发酵培养基以甘薯淀粉废水为主要原料。本发明技术方案生产的降解菌剂,生产成本低廉,能高效降解环境中的邻苯二甲酸酯类环境激素,保护生态环境和人类健康。
本申请提供一种用于离子型稀土矿淋洗尾水处理的阻垢剂和处理离子型稀土矿淋洗尾水的方法,涉及矿山废水处理领域。用于离子型稀土矿淋洗尾水处理的阻垢剂,包括聚天冬胺酸、聚环氧琥珀酸和2‑磷酸基‑1,2,4‑三羧酸丁烷。处理离子型稀土矿淋洗尾水的方法,包括:对所述离子型稀土矿淋洗尾水进行除杂处理除去铝离子和铁离子,得到除杂尾水;然后依次采用超滤膜和反渗透膜处理所述除杂尾水;处理所述除杂尾水的过程中,加入所述的用于离子型稀土矿淋洗尾水处理的阻垢剂。本申请提供的阻垢剂,能够有效防止淋洗尾水因浓差极化作用造成的结垢,有效降低膜污染风险,延长膜的使用寿命,同时避免稀土资源的浪费。
本发明涉及一种利用硫化银量子点‑石墨烯水凝胶光降解有机染料的方法,包括:制备硫化银量子点原液,并与氧化石墨烯粉末超声混合得到硫化银量子点‑氧化石墨烯混合溶液,随后置于无氧环境下加热反应,制得含硫化银量子点的石墨烯水凝胶,并加入到含有机染料的废水中,避光搅拌,最后在光照射下进行光催化降解反应。本发明通过结合硫化银量子点和石墨烯材料的各自特点,利用硫化银量子点受量子尺寸效应的影响,将其利用到光催化降解有机染料中,催化效果好,降解速度快,该方法设计巧妙合理,操作可控性强,条件温和,应用前景广阔。
本发明公开了一种纤维水泥制品的生产方法,包括:(1)采用烟气脱硫脱硝剂对烟气进行干法脱硫脱硝,从而形成烟气处理副产物;所述烟气脱硫脱硝剂由包括赤泥粉和纳米级金属氧化物的原料制成;(2)将所述烟气处理副产物与包括固体废物和增强纤维的物料及废水混合均匀,从而形成混合料;其中所述烟气处理副产物、固体废物和增强纤维的重量比为55~75:10~35:5~15;和(3)将所述混合料经过成型和养护,从而形成纤维水泥制品。本发明的方法实现了赤泥的资源化利用,能够制得优质的纤维水泥制品。
本发明公开一种废盐综合利用的处理方法,针对废盐中主要物质及综合途径与要求,提出分离、净化方法,通过对除硬后含盐污水进行分离有机物和二价离子、废渣浓缩、产水浓缩、高级氧化、尾气处理等步骤,使废水零排放中所产生的废盐得到综合利用。分离与处理过程中,最大可能减少药剂等新物质的加入,避免了二次污染。整个过程可以做到废物全部利用或处置,不产生二次污染。属于污水处理领域。
本发明公开了用于氯化铝溶液除钙的方法,包括:a、将待处理的氯化铝溶液通入到吸附单元中,收集流出液,得到脱钙氯化铝溶液产品,并在吸附过程中,将吸附能力下降的第一吸附树脂柱从所述吸附单元中取出,作为解析单元最末的解析树脂柱串联并入所述解析单元;b、将再生液通入所述解析单元以顺次对各解析树脂柱中吸附的钙进行解析以便树脂柱再生,并得到含钙再生液废液,同时将再生好的第一解析树脂柱作为吸附单元最末的吸附树脂柱串联并入所述吸附单元;重复进行上述步骤a和b,以实现对所述氯化铝溶液中钙的连续吸附脱除以及吸附树脂柱的连续解析再生。本发明可以有效缩小了再生废水的量,提高废液中钙离子浓度,脱钙效果明显,经济性好。
本发明涉及废水处理领域,公开了一种强化自然蒸发结晶装置和具有该蒸发结晶装置的蒸发塘,所述蒸发结晶装置包括蒸发组件、供液单元和布水单元,所述蒸发组件包括多面平行间隔安装的蒸发载体,形成形如立方体的结构,该立方体结构内的每个所述蒸发载体包括多个间隔安装的蒸发板,所述蒸发板包括基材和安装于所述基材上的多层布水网格。本发明通过设置布水网格实现浓盐水达到饱和后蒸发载体表面不析出结晶盐,无需对蒸发载体进行清理和再生,保证了装置运行的连续性,同时在单位占地面积增加大量蒸发表面,提高了蒸发速率,并可实现浓缩和结晶出盐的连续同步进行,实现零液体和零固体排放。
本发明涉及一种脱除高炉煤气硫化氢的装置及方法,装置包括吸收装置、碱液装置、工艺水装置、氧化再生装置和硫磺精制装置,通过对各个部件进行具体设置以及对使用该装置的方法进行具体的流程和参数设置,使得碱液消耗降低,废水排放量接近于零排放,解决了现有工艺所造成的空速低、占地面积大的问题,在保证脱硫率的情况下,实现了占地面积小,操作简单,不影响高炉后续设备使用等技术效果。
本发明涉及医药化工技术领域,公开了一种氯喹关键中间体2‑氨基‑5‑二乙氨基戊烷的制备方法,所述方法先将乙酰丙酸酯与二乙胺在催化剂作用下进行酰胺化反应,得到N,N‑二乙基乙酰丙酸酰胺中间体,再将所述中间体与氢气和氨气的混合气体在催化剂作用下发生加氢脱氧和胺化反应,即得所述2‑氨基‑5‑二乙氨基戊烷,本发明方法无氯化过程,从而避免了含氯废水的产生,环保性高;反应步骤简短,总体收率高,以乙酰丙酸乙酯为原料计算,第一步摩尔收率达98%以上,第二步摩尔收率达92%以上,总摩尔收率达90%以上,有效提升了2‑氨基‑5‑二乙氨基戊烷的产能。
本发明公开了一种毒品无害化处理装置,包括反应区以及与所述反应区连通的进料区和反应物处理区,所述进料区的末端通过管道与所述反应区的上部连通,所述反应区为圆柱形的高温高压容器结构,所述高温高压容器结构内部设置有搅拌装置,所述反应区的上部还通过管道与所述反应物处理区连通。达到的技术效果为:用于采用超临界水氧化反应处理毒害物及管制药品,具有降解率高、降解速度快的优点,可降解99%以上的有机物,废水经处理后可直接排放,安全环保;结构紧凑,占地少,操作简单,易于调节与管理,处理效率高;不会对环境带来二次污染,不需要复杂的尾气净化装置,具有极好的发展前景、巨大的经济和社会效益。
本发明公开了一种用于反渗透浓水有机物去除工艺,该工艺先进行氧化反应将部分有机物矿化脱除,再通过活性炭吸附进一步脱除有机物;该工艺通过复合氧化的方式将部分有机物进行矿化脱除,再通过活性炭吸附进一步脱除有机物,实现了废水中有机污染物的有效去除,达标排放,出水COD低于80mg/L,与此同时,吸附后的活性炭还可通过有机溶剂再生,循环利用,降低成本,具有环境‑经济的双重效益。
本发明属于废水生物处理领域,提供了一种水解酸化反应池/器和水解酸化工艺,该水解酸化反应池/器为由三个单元格串联组成的一体化结构,相邻的单元格之间共用隔墙,每个隔墙的底部均设有导流孔,使相邻的单元格连通;每个单元格内均设有液流搅拌器,上部设有进水井;所述水解酸化反应池/器的上方包括进水管,第一单元格和第三单元格的上部还设有配水/出水渠、出水堰等,下部设有集泥井等。本发明的工艺结合水解酸化反应池/器,交替改变进水点,能相应改善系统各段的污泥负荷,利于污泥留存,进而改善污泥的沉降性能。
本发明公开了一种Al2O3改性的SO42‑/SnO2固体酸催化剂的制备方法及其在醇醛缩合反应中的应用。目前异戊烯醛与异戊烯醇的醇醛缩合反应中,采用磷酸等液体酸进行酸催化反应,增加了操作单元和产生比较多的废水。本发明固体酸催化剂制备的方法包含:步骤a),可溶性铝盐与可溶性锡盐溶于水中,并分散于醇类化合物中;步骤b),滴加碱性化合物,室温下静止陈化,过滤;步骤c),浸渍于硫酸后过滤;步骤d),在空气气氛中于焙烧。本发明使固体酸催化剂缩合反应的时间和转化率得到明显的提高,且催化剂经过过滤可以重复使用仍保有原来活性没有失活现象,不仅大大提高了生产效率,而且减少了环境的污染。
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