本发明涉及材料与电化学储能新能源领域,具体涉及一种不对称配位的双位点金属有机框架纳米材料的制备方法。所述双位点金属有机框架纳米材料是以Ni和Mn为金属位点,对苯二甲酸为有机框架制备而成。其克服了传统电催化剂价格昂贵,能耗较高的缺点,仅需1.317V的驱动电压便可达到10mA·cm‑2的电流密度;且该纳米材料能够快速、高效地将不同浓度尿素废水中的尿素降解为N2和CO2,及在电催化尿素降解装置中,其对尿素浓度为0.0033M、0.033M和0.33M的尿素废水的降解率分别达到99.7%、97.3%和83.3%,能够满足工业及生活等多个场合的尿素废水处理的要求,实现废水资源化。
本发明公开了一种提高树脂对苯甲醇吸附容量的方法,包括以下步骤:将树脂进行预处理;将预处理过的树脂加入到苯甲醇废水中;将钠盐加入到树脂和苯甲醇废水的混合体系中对苯甲醇进行吸附处理。本发明采用钠盐显著提高树脂对苯甲醇的吸附容量及其对苯甲醇废水的处理效果,涉及的操作方法简单,效果显著,为工业苯甲醇废水的处理提供了新的方法。
本实用新型涉及工业废水的酸回收技术领域,具体涉及一种酸纯化系统。其包括原液酸槽、搭载有酸回收树脂的第一酸纯化床、过渡酸槽、搭载有酸回收树脂的第二酸纯化床及供水管路,所述第一酸纯化床和所述第二酸纯化床均包括分别位于酸回收树脂下端的高酸低盐端和位于酸回收树脂上端的低酸高盐端。出液为高酸低盐的可回用废水,系统简洁,效率高,工艺条件温和,运行成本较低,可广泛应用于硫酸工业烟气洗涤排放废硫酸的回收、金属点解或电积排放的高酸残液的处理等其他高浓度无机酸的酸回收与酸盐分离技术领域。
一种用于焦化硫铵的水浴除尘装置,由支座、支座上设置的水箱、分别与水箱连接的尾气管、除尘水管及水位溢流管、装在水箱上端面的净化气体排放管、装在水箱下端面的排水管、设在排水管上的调节阀、设在排水管及水位溢流管下方的收集器、水箱内的导流隔板组成,其在于:尾气管安装在水箱的上端面;在除尘水管上连接有工业废水除尘管;在支座与水箱之间设有高度调节板。本实用新型既能保证水箱水位的稳定,消除水箱中水被被夹带而致水位降低的现象,还可防止除尘液倒灌、除尘液被风吹起、夹带到出风口造成环境污染及出口颗粒物浓度增加;尾气与除尘水接触充分而使除尘效果更好;并可以采用碱性的工业废水作为主要除尘水,可有效提高吸收效果。
本发明涉及一种黄姜提取皂素的清洁生产工艺。该工艺主要由三个部分组成:1.黄姜经粉碎、高温蒸煮后先后加入淀粉酶、糖化酶、纤维素酶等进行酶解,通过板框过滤和离心方法分离糖化液和糖渣;糖化液经蒸发浓缩后用于发酵生产酒精或干酵母。2.糖渣经酸水解后提取皂素。所产生的高浓度(头次)皂素废水与皂素废渣以及污泥混合进行堆积发酵生产有机肥料。3.提取皂素所产生的中、低浓度废水与酒糟液或酵母生产废液混合后的综合废水采用高温沼气-好氧活性污泥法处理等方法使废水最终达标排放或回用。
本发明公开了一种提高造纸法薄片感观纯净度的回水控制方法,属于造纸法烟草薄片生产技术领域。提高造纸法薄片感观纯净度的回水控制方法是将回水中的氨氮含量进行离线检测,或进行在线检测,按检测结果控制回水流向,当氨氮含量≤4.0mg/l时,回水继续使用,使回水由回水罐流向贮水罐;当氨氮含量>4.0mg/l时,回水作为废水排放,使回水由回水罐流向废水罐;本发明的优点:采用氨氮限制性水质参数控制循环水质量,有效克服了行业现有技术存在的缺陷,较全面地反映了循环水质状态;此方法的实施,不需增加任何处理设备,有效解决了循环水质对产品感观纯净度的影响,因此具有广泛的可推广性。
三维粒子群电化学催化水处理装置,它包括槽体、电极板、电活性粒子,所述槽体由底板(1)、墙板(4)、盖板(7)组成,进水管(2)和出水管(9)焊接在槽体墙板(4)的两端,呼吸管(6)焊接在盖板(7)顶部中间;手孔接管(10)和排净口接管(11)分别焊接在槽体两侧的相对应端下部,阳极板(5)若干片和阴极板(8)若干片相间规则地安装在槽体内,折流板(12)固定在槽体的底板(1)上;填充粒子(3)填充在槽体内。本实用新型克服了现有设置处理高浓度有机工业废水效果差、成本高等缺点。具有设计先进,结构合理,操作方便等优点。特别适合处理含盐高、含杀菌剂的高浓度有机工业废水。
本实用新型公开了一种含油污水及污泥资源处理一体化撬装设备,尤其涉及含油污水处理技术。本实用新型由撬座以及设置在其下层的第1沉降箱、第2沉降箱、储气罐、操作室、泵站、过滤器以及设置在其上层的污泥固液快速分离器、螺旋进料机和静态混合器组成;过滤器是一种压紧式高精度纤维球高效过滤器。本实用新型过滤精度高;自动化程度高;环保无二次污染;投资成本及运行成本低;占地面积小;适用面广、通用性强。本实用新型不仅适用于油田含油污水处理领域,也适用于印染废水、造纸废水、电镀废水、医药废水、屠宰废水和皮革废水等多种工业污水处理领域。
本发明公开了一种壳聚糖/二氧化钛复合材料的制备,它是将壳聚糖溶解在含醋酸的胶体二氧化钛溶液内或将壳聚糖用醋酸溶解后再与胶体二氧化钛溶液混合,通过搅拌,使壳聚糖均匀分散在TiO2胶体溶液内,从而得到均匀的壳聚糖/TiO2混合溶液;混合液内壳聚糖的质量百分比为1~10%,TiO2的质量百分比为0.5~20%;混合液体经脱气后进行固结制成壳聚糖/二氧化钛复合材料。该方法制备的复合膜为透明或半透明的。本发明的制备方法简单,原料价廉,来源丰富,TiO2以纳米尺寸均匀分布在复合材料内。所制产品的用途广泛,对甲基橙等染料废水有良好的光催化降解特性等。本发明的复合材料可用作室内空气净化剂、工业污水处理剂、抗菌膜、自洁纤维和抗菌纤维等。
本发明公开了一种含油污水及污泥资源处理一体化撬装设备,尤其涉及含油污水处理技术。本发明由撬座以及设置在其下层的第1沉降箱、第2沉降箱、储气罐、操作室、泵站、过滤器以及设置在其上层的污泥固液快速分离器、螺旋进料机和静态混合器组成;过滤器是一种压紧式高精度纤维球高效过滤器。本发明过滤精度高;自动化程度高;环保无二次污染;投资成本及运行成本低;占地面积小;适用面广、通用性强。本发明只是提供了一种高效的污水处理整体解决方案,这就是污水的物化处理技术工程模块。该模块不仅适用于油田含油污水处理领域,也适用于印染废水、造纸废水、电镀废水、医药废水、屠宰废水和皮革废水等多种工业污水处理领域。
本发明公开了一种用植物小桐子的种壳制备活性炭的方法,其步 骤是:A.分离小桐子种子的种仁与种壳,将种壳粉碎至,装到三角 瓶,将质量分数为15%的ZnCl2倒入三角瓶,倒入量为壳粉:ZnCl 溶液,混合均匀;B.将三角瓶置超声器里超声,静置,滤掉溶剂, 剩下的渣置入烘箱中烘干;C.烘干的滤渣置入马福炉中炭化,炭化 温度为400-550℃,保持一定时间为,冷却到常温后取出即为黑色 的粗碳粉,并将其粉碎至;D.用80-100℃热水洗涤后滤去废水, 将碳粉在烘箱里烘烤,至水分小于碳粉的10%,为活性炭。本发明方 法易行,操作简便,制备的活性炭达到国家标准,广泛用于工业、食 品、医药,环境卫生等行业。
本发明涉及环氧树脂制备技术领域,具体公开了一种含硫缩水甘油醚环氧树脂及其制备方法。制备过程为巯基化合物与(2-甲基)烯丙基缩水甘油醚在光引发剂和有机溶剂存在条件下通过紫外光照反应2~10分钟后即可得到含硫缩水甘油醚环氧树脂。本发明可将单官能度、双官能度和多官能度巯基化合物通过一步简单光照反应实现环氧树脂的合成,反应效率高、反应时间短、产率高达98%以上;所制备的含硫环氧树脂不含羟基,具有较低粘度和较高储存稳定性,可望应用于环保低挥发涂料、低挥发树脂、无溶剂环氧树脂绝缘漆等领域,且无需添加有机溶剂或活性稀释剂而可直接应用。此外,本发明的制备方法简单,无废水废气污染,成本低,易工业化生产。
本发明公开了一种氧化钙基高温CO2吸附剂及其制备方法,该吸附剂包括载体M和负载在载体M上的主活性组分CaO,载体M上还负载有结构稳定助剂A;氧化钙基高温CO2吸附剂的通式为:x CaO·a A·(100‑x‑a)M,其中,x为CaO的质量百分数,a为A的质量百分数,5%≤x≤60%,0.1%≤a≤50%。本发明得到的氧化钙基高温CO2吸附剂具有高耐磨性、高热稳定性及高活性;该吸附剂在40个吸附脱附循环后对CO2的吸附能力的损失不超过20%,吸附剂的磨损率为0.1~1wt%/小时;本发明可采用分开浸渍叶可采用混合浸渍制备吸附剂,制备方法简单,无废水产生,环境友好,易重复,特别适合于大规模工业生产及应用。
一种二乙氧基甲烷的连续催化精馏合成工艺,以甲醛和乙醇为原料,采用由第一段反应精馏塔和第二段反应精馏塔组装而成的两段式联动催化反应精馏塔,第一段反应精馏塔、第二段反应精馏塔内均装载固体酸催化剂;其工艺包括以下步骤:A)将甲醛送入第一段反应精馏塔,乙醇送入第二段反应精馏塔;B)第一段反应精馏塔的塔釜采出物甲醛送入第二段反应精馏塔,与乙醇反应,第二段反应精馏塔的塔釜采出废水;C)第二段反应精馏塔的塔顶采出物送至第一段反应精馏塔,与甲醛反应,第一段反应精馏塔的塔顶采出目标产物二乙氧基甲烷;D)步骤A)至C)循环进行。该工艺周期短、选择性高、收率高、产品纯度高、操作简单、适于连续化工业生产。
本发明公开了一种超疏水还原氧化石墨烯/海绵复合材料及其制备方法,采用微波?超声波法,以乙二胺为还原剂,将氧化石墨烯还原成还原氧化石墨烯,并在空穴等声波作用下将还原氧化石墨烯分散并附着到商品海绵上,从而得到超疏水性的还原氧化石墨烯/海绵复合材料。本发明方法操作简单,成本低廉,反应耗时短,效率高,能耗低,有利于工业大规模生产。采用本方法制备的还原氧化石墨烯/海绵复合材料具有优异的疏水性能和吸油性能、吸附量大、稳定性好,可作为选择性吸附剂用于含油废水的处理。
本发明公开了一种餐厨垃圾综合处理系统及其处理方法,属于环境治理技术领域。本发明从餐厨垃圾中回收固形物制备复合蛋白饲料,同步回收油制备成肥皂粉、生物柴油、燃料油等工业用品,回收餐厨垃圾废水制成肥料,实现了餐厨垃圾综合利用的目标。本发明的系统设计合理,各子系统相互独立又相互连通,形成了一个快速处理餐厨垃圾的生产线,利用本生产线的餐厨垃圾的处理方法简便易行,具有极高的处理能力,变废为宝,而且极大地缓解了城市环境污染问题。本发明的生产线每天能处理餐厨垃圾10~500t,约占武汉市这样的大城市垃圾量的40%,每100T餐厨垃圾可生产8~12t的粗制蛋白饲料,2~4t的精制毛油,50~70t的液体肥料。
本发明涉及一种纤维素珠粒的制备方法,包括有以下步骤:1)将碱/尿素水溶液或碱/硫脲水溶液预冷至-12~-5℃,然后加入纤维素,搅拌溶解,脱泡、除杂制得纤维素溶液;2)将步骤1)制得的纤维素溶液吸入到注射器中,采用注射挤压滴落法在固化液中进行固化,最后用蒸馏水反复洗涤得到纤维素珠粒。本发明的优点如下:本方法操作便利,成本低廉,重复性好,无毒无污染,适用于大尺寸纤维素珠粒的大规模制备;本方法制备的珠粒形状圆润,分散均匀,无毒无污染,且具有较好的稳定性,易于功能化拓展及应用领域,可广泛地应用于食品、药品以及工业废水中染料、重金属和磷酸根等物质的吸附。
本发明涉及吸附材料、复合材料的制备方法。一种凹凸棒/氧化锆复合除氟材料的制备方法,其特征在于它包括如下步骤:1)原料的选取:按质量比为3∶6~5∶6的比例,分别称取锆盐和钠化后的凹凸棒石备用;将锆盐配制成锆盐溶液;2)将凹凸棒石配制成5wt%的悬浊液,搅拌,得到凹凸棒石悬浊液;3)将上述锆盐溶液逐滴加入到凹凸棒石悬浊液中后,搅拌,然后用NaOH溶液调节其pH至5.0~5.5;老化,得到浆料;4)将上述浆料离心,所得滤饼干燥;将所得干燥物于铝盐溶液中浸泡活化4h以上,用去离子水洗涤至无SO42-后,干燥,磨细,得到凹凸棒/氧化锆复合除氟材料。该方法制备出的复合除氟材料具有较大的吸附量、廉价、可回收利用。可用于地下水除氟,也可用于工业废水除氟。
本发明提供一种高效电沉积重金属清理系统,包括过滤膜、高效重金属电沉积膜、输送泵、反应池、控制系统、反馈调节系统、支撑结构。所述输送泵将尾水送入反应池,尾水中的重金属离子在通过高效重金属电沉积膜时发生还原反应,均匀地沉积在金属电极滤膜上,处理后的水经输送泵送回生产车间,反馈调节系统根据尾水中重金属离子浓度调节电镀车间重金属投料量,控制系统监控以上各部有效运行。该技术是一种清洁技术,利用电子作为清洁剂;适用现有已知工业废水98%以上的重金属,重金属清除率99.9%以上,有效解决现有重金属处理技术在超低浓度处理效果差的难题。该清理系统专门针对工业废水成分特点设计,结构简单、能效高、无二次污染等特点。
本发明公开了一种铜掺杂Fe3O4磁性复合纳米材料及其制备方法和应用,属于磁性纳米粒子及水处理研究领域。本发明以铁源、铜源和碱源为原料,采用离子热法,在离子型低共熔溶剂中,进行反应制得所述的铜掺杂Fe3O4磁性复合纳米材料(Cu-Fe3O4)。制备的Cu-Fe3O4可用作多相类芬顿催化剂,对废水中的有机物(如染料等)表现出优异的降解能力,且易于磁性分离回收、重复使用性能稳定(如重复使用8次后对常用工业染料罗丹明B溶液的室温降解脱色率仍达85%,k1=0.0132min-1),为一种成本低、操作快速方便、效果明显、应用前景广阔的新型磁性环保材料。
本发明公开了一种高炉除尘灰的资源化利用方法,包括以下步骤:1)对高炉除尘灰进行筛分,筛分出粒径为200~400目的高炉除尘灰;2)将筛分后的高炉除尘灰用水浸泡除盐,除去洗脱液,取不溶物质待用;3)将所述不溶物质按液固体积比为3~5∶1的比例放入体积百分比浓度为10~30%的H2SO4溶液中,在温度为30~50℃下搅拌,得混合液;4)在步骤3)所得混合液中加入双氧水溶液并快速搅拌,当溶液中Fe3+浓度/Fe2+浓度>4时,调节溶液PH值为4~6,即制得水处理剂;5)将所述水处理剂用作工业废水净化处理中的絮凝剂。本发明不但解决了高炉除尘灰的环境污染与占地面积大的问题,也有效降低了工业废水中污染物的浓度,充分利用了二次资源。
本发明涉及一株耐酚异养硝化—好氧反硝化菌及其应用。本发明所提供的耐酚异养硝化—好氧反硝化菌Y3属于不动杆菌(Acinetobacter?sp.),编号为Y3;保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏日期为2013年9月25日,保藏编号为CCTCC?NO:M2013445。该菌株Y3为革兰氏阴性菌,菌落乳白色,边缘整齐,呈圆形,中心凸起。菌株Y3能够以废水中的苯酚为碳源,将氨氮经异养硝化、好氧反硝化反应转化为氮气,且无中间产物亚硝酸盐氮的积累。该菌能耐受酚浓度高达1000mg/L的工业废水环境,并以苯酚作为碳源进行同时硝化和反硝化,实现废水中的氨氮和苯酚同时高效降解。在焦化废水、炼油废水和焦油加工废水生物强化处理中展现出良好的应用前景。
本发明公开了一株高浓度苯酚、苯胺降解菌及其应用。其分类命名为红球菌PB‑1(Rhodococcussp.PB‑1),保藏号为:CCTCC NO.M2019472。该菌株在48 h之内可完全降解1500 mg/L苯酚和800 mg/L苯胺,且2000 mg/L苯酚和1500 mg/L苯胺在72 h降解率分别为35%和68%。菌株降解苯酚的最佳温度为30~35℃,并且在碱性条件下降解效果较好,最适pH值为9.0。该菌株对苯酚和苯胺的降解均通过邻苯二酚1,2‑双加氧酶催化的邻位途径,该酶是一种诱导酶。本发明的菌株代谢产物无毒性,环境友好,在治理相关有机物污染的工业废水中具有非常高的应用价值。
本发明公开了一种人造生物膜及制备方法。采用国家批准使用的有益微生物菌株发酵后浓缩。以聚乙烯醇、海藻酸钠、羧甲基纤维素钠等成膜原材料溶于水中制成胶液后,再将煤基活性炭粉末、硅藻土粉末、醋酸钠与单株或多株微生物细胞混合后加入胶液中,然后放在喷雾装置中加压喷雾滴入粉末床上固定,形成人造生物膜。人造生物膜可机械化、规模化生产,固定过程简单、效率高、成本低。膜中细胞密度高、传质性好、稳定、有效期长、可重复使用。人造生物膜可应用于工业废水、生活污水、渔业水体、景观水体、流动水体和底泥等不同污染水环境的生态修复和治理。
本发明公开了一种抗生素污染去除的方法,属于抗生素技术领域,其包括以下步骤,抗生素废水预处理,先将生产区内的抗生素废水经格栅拦截较大悬浮物后进入调节池,废水在调节池中暂存与均质后进入初沉池进行自然沉淀,初沉池上清液进入水解酸化池,调节废水PH值为5‑7,溶解氧为0.2‑1.2mg/L。该抗生素污染去除的方法,通过采用煤矿业固体废弃物制作吸附剂,使得吸附剂可以吸附废水中大部分的污染物,再配合功能性微生物降解,与强光照射配合可以降解废水中余下的抗生素,从而达到去除抗生素的目的,且本方法属于资源再利用,所以对环境无毒害,原材料的来源广泛,成本低廉,制备简便,效果显著,具有良好的工业前景。
一种用于除去污水中重金属离子的有机无机杂化材料。该材料由载体纳米二氧化硅和对重金属离子有选择性识别与吸附的化学传感器组成,其化学传感器与纳米二氧化硅质量百分比为10%~50%∶50%~90%,这种杂化材料粒子的尺寸为30~300nm,比表面积为100~900m2/g。制备方法是:首先以稻壳燃烧所产生的稻壳灰为原料制备多孔二氧化硅,然后将能识别重金属离子的化学传感器键连到多孔二氧化硅的表面得到有机无机杂化材料。由于在多孔SiO2表面键连对重金属离子具有优异的吸附性能的化学传感器,因而这种材料适宜作为工业废水中重金属离子除去剂。该有机无机杂化材料制备方法简单,对重金属离子选择性识别、吸附能力强,具有处理速度快、可再生等优点。
本发明涉及一种聚丙烯酰胺水分散乳状液及其制备和应用。该水分散乳状液的制备,以多种无机盐水溶液作为介质、聚电解质作为稳定剂、带有双键的非离子单体发生自由基聚合或者与阳离子共聚合形成聚丙烯酰胺水分散液。本产品外观为乳白色,粒径约10-100ΜM,该乳液产品溶解速度快、生产过程不使用任何有机溶剂、无毒、对环境友好。与传统的聚丙烯酰胺干粉和微乳液产品相比,本乳状液产品的使用更为安全方便,可以与破乳剂联合应用于油田采出液处理,促进油水分离,增加原油脱水量,且脱出水水质好;作为工业含油废水的油水分离剂及水质净化剂;作为有机絮凝剂用于油田污水处理、城市污水处理;在造纸领域用作助滤、助留及纸张增强剂等。
本发明提供一种兼顾区域公平和污染源治理差异的水污染负荷分配方法,包括选取评价指标,计算各指标基尼系数及其权重;计算现状综合基尼系数;设置总量控制约束;设置公平性约束;设置削减率约束;确定各行政区涉及工业废水的吨水治理费用;确定各行政区城镇生活污水吨水治理费用;确定市政提标改造的吨水治理费用;确定各行政区工业废水、城镇生活污水、市政提标改造的单位污染负荷治理费用;计算综合治理费用;水污染负荷分配问题进行求解。本发明能够科学合理地指导各区域和各类污染源中污染物削减顺序及削减量方案制定。
本发明公开了一种魔芋葡甘聚糖吸附材料的制备方法,该方法是通过高浓度溶胀的方法获得保留乙酰功能基团的耐水溶性魔芋葡甘聚糖。步骤如下:首先纯化魔芋精粉得高纯度魔芋葡甘聚糖,然后将高纯度魔芋葡甘聚糖在水中溶胀10min,再加入少量二甲基亚砜,在40~70℃条件下充分溶胀,取出后挤压形成直径为0.5~1.0mm的丝状体,加入到70~95v/v%的二甲基亚砜溶液中,置于沸水浴,30min后取出,剪切为径高比为0.5~1.0mm:0.5~1.0mm的颗粒,干燥至恒重即得。本发明方法与化学改性方法相比具有制备过程简单和低能耗的优点,所得产物具有良好的耐水溶性;它可以作为一种吸附材料,在染整废水处理方面有着良好应用前景。
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