本发明公开了纳米零价铁‑金属有机框架核壳材料NZVI@ZD的制备方法,该方法包括以下步骤:(1)称取铁盐与聚乙烯吡咯烷酮(PVP)溶解于体积分数为60%的乙醇溶液中,在氮气条件下持续机械搅拌,得到无氧混合液;称取硼氢化钠溶解于去离子水中,并将其逐滴地加入到上述无氧混合液中,整个过程保持氮气及机械搅拌条件,得到NZVI粗产物,用无水乙醇对NZVI粗产物进行洗涤,磁铁分离收集后真空干燥,得到NZVI;(2)称取钴盐溶解于甲醇中,完全溶解后,将NZVI分散于钴盐溶液中,得到NZVI/Co混合液;称取有机配体溶解于甲醇,随后加入到NZVI/Co混合液中,静置得到NZVI@ZIF‑67粗产物,用甲醇洗涤,磁铁分离收集后真空干燥,得到NZVI@ZIF‑67;(3)将NZVI@ZIF‑67材料在管式炉中,通氮气煅烧,得到NZVI@ZD。本发明的方法可有效对Cr(VI)进行同步吸附和还原,可应用于处理含Cr(VI)废水。
本发明公开了一种同时制备用于重金属吸附的生物吸附剂和絮凝剂的方法及其产品,属于废水处理技术。通过硫酸铝对铁氧化细菌进行驯化,获得目的菌株,然后在对其进行扩大培养和离心收集后,获得大量菌体。将菌体投加于硫酸亚铁和硫酸铝体系中,基于细菌的亚铁氧化作用和生物模板作用,合成纳米线级的铁基重金属吸附剂和聚硅硫酸铁铝絮凝剂。该细菌共同制备方法工艺简单,绿色,低耗,原料利用效率高,适用于对各类各种废水进行吸附和絮凝处理。
提供了一种兼具吸附和絮凝作用对水中刚果红具有高效去除率的磁性复合功能材料及其制备方法,属于染料废水处理技术领域。所述磁性复合功能材料由海泡石,四氧化三铁以及十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)三元复合而成。其制备方法如下:将纯化海泡石进行热改性后加入二价和三价铁离子的混合溶液进行磁改性,再加入十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)溶液进行有机改性,制得有机改性磁性海泡石,即本发明所指的磁性复合功能材料。本发明提供的制备方法成本低廉,简单易行,可操作性强。将该磁性复合功能材应用于刚果红模拟废水的处理,其浓度范围为100‑4500mg/L,在优化条件下,对刚果红的最大去除容量可达4478.92mg/g,去除率为96.49%‑99.92%。
本发明涉及一种复合材料及其制备方法、电解池和应用。所述复合材料包括:多孔载体,所述多孔载体包含海绵铁和还原铁粉中的至少一种;微生物,负载于所述多孔载体的表面上和/或所述多孔载体的孔道内,所述微生物在厌氧条件或缺氧条件下对废水中的含氧酸根进行还原。本发明提供的复合材料将微生物负载于多孔载体的表面上和/或多孔载体的孔道内,进而可以提高对含铀废水的处理效果,从而去除铀及其它重金属离子和含氧酸根。
本发明公开了一种新的ABR反应器及其布水方法,其特征在于:所述反应池体内安装有若干个隔板且隔板将反应池体内分割成多个反应室,每个反应池体内反应室靠近底面处都安装有导流支管,导流支管上安装有导流末管,进水管安装在反应池体左侧面上的安装孔里且进水管与反应池体内最左侧反应室导流支管连接,每个反应池体内反应室靠近顶面处都安装有滤框,导流主管左端安装在滤框内且导流主管通过隔板上的安装孔,导流主管右端与导流支管连接,进水管和导流主管上都安装有排气管。本发明布水更加均匀,废水与反应器内的载体和微生物接触更充分,并且提高了ABR反应器空间的利用率,最大限度的减少了废水流动死角,不易堵塞。
本发明公开了一种二元金属氧化物复合氮化碳催化剂及其制备方法与应用,所述二元金属氧化物中的金属为钴和锰。本发明方案构建的催化剂能够在室温下与过一硫酸盐构成反应体系,该催化剂可高效活化过一硫酸盐产生硫酸根自由基,羟基自由基和高价态的过渡金属配合物,从而有效降解废水中有机污染物,其处理效率高,处理能力强,实际应用强,实验条件易于操作,对水质的pH范围适用广,催化剂稳定性高,重复利用性好,经济性能优异,在有机废水治理领域具有很好的应用前景。
一种采用氯化焙烧法从锂云母矿中提取锂制备碳酸锂的方法和设备,先将锂云母矿、氯化钙、氢氧化钠与复合粘结剂混合,造球,在“回”形轨道式焙烧炉中进行氯化焙烧,用含碳酸钠、碳酸钾的溶液浸出上述烟尘,钾、钠、铷、铯进入溶液,锂转化为碳酸锂,过滤后得到碳酸锂固体,过滤母液循环用于浸出烟尘,直至碱金属盐接近饱和后,利用焙烧炉气余热间接加热过滤母液蒸发部分水分,通入CO2进行碳酸化,冷却结晶析出碳酸钾、碳酸钠混合盐,将该混合盐一部分返回作辅料与锂云母混合焙烧循环利用,一部分用作溶出时所需碳酸盐试剂,其余部分作为碳酸钾、碳酸钠副产品。本发明锂回收率高,物料综合利用好,设备产能大,生产效率高,过程用水量小,废水排放少。
本发明公开了一种全尾砂料浆的处理利用方法及装备,其中全尾砂料浆的处理方法包括如下步骤:A.将选厂排出的全尾砂料浆排入砂仓,在全尾砂料浆排入砂仓的同时添加絮凝剂;B.全尾砂料浆在砂仓内分级沉缩后,向沉砂界面以上的废水中添加明矾;C.全尾砂料浆在砂仓设施内混凝沉淀4~12小时后获得高浓度的用于矿山充填的全尾砂沉砂料浆和回用于选矿作业的净化水。本发明的装备,包括砂仓,在所述砂仓中设有能向上喷射明矾溶液的喷射装置。本发明能在砂仓设施内集中处理全尾砂料浆,能快速同步获得用于充填作业的高浓度全尾砂充填料浆与回用于选矿作业的适度净化出水。
本发明公开了一种二氧化锰修饰的生物炭复合材料及其制备方法和应用,该复合材料包括二氧化锰和生物炭;二氧化锰修饰的生物炭复合材料是通过高锰酸盐与二价锰盐中锰元素的归中反应将生成的二氧化锰负载到生物炭上制备而成。本发明二氧化锰修饰的复合材料具有对重金属铅或镉的吸附能力强、吸附效果明显、制备成本低等优点,是一种较为理想的重金属废水吸附剂,其制备方法具有工艺简单、原料廉价、物料充分利用、生产成本低等优点。本发明二氧化锰修饰的复合材料可用于处理重金属废水,具有对重金属的吸附容量大、吸附效率高,对环境中生物的毒性低等优点,能够大规模生产和应用。
本发明涉及一种从含钒磷铁中提取五氧化二钒的方法,它是采用加石灰和纯碱氧化焙烧,清水浸出,离子交换,从含钒磷铁中提取五氧化二钒的方法,磷铁矿加15~35%的石灰进行球磨,加入30~50%的纯碱(按原矿重量计)制粒,制粒料进回转窑氧化焙烧后,在清水溶液中搅拌浸出,含钒溶液用离子交换树脂吸附钒、洗脱、沉钒、热解,得到五氧化二钒产品。本发明的生产过程完全消除了废气、废水、废渣对环境的污染,采用石灰和纯碱作焙烧添加剂,既可将磷铁矿中90%以上的磷固定于浸出渣中,又可使磷铁矿中的钒充分氧化而生成溶于水的钒酸钠,还可避免因原料含铁高而容易烧结的问题,进入钒溶液的杂质少,钒收得率高达82-88%。
一种电子废弃物回收处理过程三废系统治理的技术及工艺,是在对电子废弃物的拆解回收过程中,分别通过催化分解、吸收吸附来除去废气,通过重金属捕获、重金属离子浮选来净化废水,通过向废渣中添加材料复合以回收利用的手段,使生产全过程安全、环保,无“三废”外排外泄,实现资源高效利用,综合利用。
本发明公开了一种吸附剂及其制备方法,其特征是该吸附剂用于电镀废水的处理,制备方法包括以下步骤:A、将FCC废催化剂与粘土加水和酸性物质,调整pH值为3.0~5.0,在温度50~70℃下反应0.5~12小时,过滤,得滤料;B、将高岭土加水搅拌均匀制成浆液,滴加醋酸钾或乙二醇溶液,之后调pH值至9.0~11.0,在温度50~100℃下反应0.5~20小时,得反应物;C、将步骤A的滤料与步骤B的反应物混匀,通过挤条或滚球或压片等方式制成吸附剂。该方法制备流程简单,成本低廉,能够高效吸附电镀废水中的重金属离子和有机物杂质,处理方法简单,效果稳定,具有较好的应用前景。
本发明涉及一种酸分解白钨矿制备氧化钨和钨粉的方法,该方法以白钨矿为原料,包括如下步骤:(1)浸出反应;(2)过滤洗涤;(3)过氧化氢萃取‑分解提取钨;(4)过氧化氢多次溶解‑分解提纯钨酸;(5)纯钨酸煅烧制备三氧化钨;(6)过氧钨酸溶液喷雾热解制备氧化钨和钨粉。本发明所述方法并不消耗盐酸或者硝酸,只消耗便宜易得的硫酸,极大降低白钨矿分解成本;采用酸分解,分解渣为石膏,可以用做建材,不产生危废碱煮渣,极大降低企业生产与运营成本;采用过氧化氢作为钨酸的萃取剂,不产生氨氮废水,革除了钨冶炼沿用多年产生氨氮废水的工艺,极大降低环保成本;直接生产各种钨的终端产品和钨粉,提高了钨冶炼企业的产品附加值。
本发明公开了一种以豆渣、黄浆水为原料发酵制备含聚谷氨酸生物有机肥的方法,采用豆制品厂产生的高有机物含量的废水及废渣发酵制得聚谷氨酸,再与动物粪便混合翻堆发酵,后熟发酵即得本实施例的有机肥料。本发明提供一种以豆渣、黄浆水为原料发酵制备含聚谷氨酸生物有机肥的方法,消耗大量豆制品厂产生的高有机物含量的废水及废渣,生态效益显著;方法简单,易操作;原料来源为豆制品厂黄浆水,没有加入任何未腐熟的物料和人工合成的化学肥料,可达到无公害、绿色、有机种植基地的用肥标准,还能改良土壤。
本发明公开了一种降磷菌株的筛选及培育方法,所述方法包括:步骤(1)、以富磷废水为基材进行降磷菌初筛步骤(2)、利用菌悬液进行复筛;步骤(3)、进行培养基实验效果测定,以筛选出优质菌株;以及步骤(4)、对所筛选出的菌株进行优化培养。本发明的方法利用富磷废水中加入菌悬液进行震荡培育,通过观察菌落生长情况进行初筛和复筛,最终获得了效果最好、最稳定并且降磷率高达89.04%的菌株。本发明的方法简单易行,效果好。此外,本发明还对培养基进行了改进,获得了高培育效率的培养基。
本发明公开了一种核壳结构铁铜双金属材料及其制备方法和应用,该核壳结构铁铜双金属材料包括纳米铜颗粒,其表面依次包覆有纳米零价铁层和氧化铁层形成核壳结构。其制备方法包括制备纳米铜颗粒表面包覆有纳米零价铁的材料以及通过老化处理在纳米零价铁层表面制备氧化铁层。本发明核壳结构铁铜双金属材料具有性能稳定、适用性好、成本低、无二次污染等优点,其制备方法具有制备过程简单、操作简便、成本低、能耗低、不产生有毒有害物质、环境友好等优点,适合大规模生产和应用。本发明核壳结构铁铜双金属材料可用于处理含砷废水,具有应用方法简单、成本低、吸附速率快、去除率高等优点,能够实现对废水中砷的有效去除,具有较好的应用前景。
本发明公开了一种利用过氧化氢改性水花生生物炭去除水中盐酸二甲双胍的方法,该改性生物炭包括先制备水花生生物炭,再用过氧化氢改性水花生生物炭;该制备方法的步骤包括:先将水花生生物质洗干净,烘干,然后将水花生生物质磨碎、高温煅烧,制得水花生生物炭,最后将用过氧化氢改性水花生生物炭;该应用的步骤是:向含浓度为0.05~3.2mmol/L的盐酸二甲双胍废水中加入该改性生物炭材料,改性生物炭材料使用量为0.1~1g/L,在pH为1~12,温度25~45℃下振荡吸附反应一段时间后,通过过滤或沉淀分离收集吸附剂,完成对废水中盐酸二甲双胍的去除。本发明具有成本低廉、工艺简单、吸附性能高、环境友好等优点。
本发明公开了一种污泥脱滤液产甲烷的装置及工艺,该装置包括厌氧反应器,厌氧反应器由下至上分为污泥反应区、三相分离区和气室,在所述污泥反应区设导电载体层,所述导电载体层中的导电载体由质量比为1:1~2:1的碳纤维和炭黑组成。在厌氧反应器中置入碳纤维和炭黑作为导电载体层,使得产甲烷古菌和互营细菌之间除了通过氢或甲酸等电子载体进行电子传递外,还可以进行直接的种间电子传递,为产甲烷菌提供更多的产甲烷途径;导电载体层固定在厌氧反应器当中,不容易随水流流出而损失,还可以与废水充分接触进而提高产甲烷速率;采用的废水循环不仅增加了导电载体层的过水负荷,同时增加污泥的流化效果,提高产甲烷效率。
本发明提供了一种用于石煤矿焙烧提钒的添加剂、制备方法及石煤矿焙烧提钒的方法;首次运用超强酸理论,制得具有高效提钒的环保添加剂,其中添加剂中包含钛氧化物和钨氧化物,TIO2与WO3质量比为100∶3~5。将该添加剂加入粉碎后的石煤矿石中共同焙烧;焙砂再经酸浸、提取、沉淀、分解等工序,制得五氧化二钒。该方法可明显提高五氧化二钒的总回收率,并且在提钒过程中做到基本无废气、废水排放,工艺最后所得废渣则是一种良好的建筑原料,可用于机制砖、水泥的生产;降低了能耗,体现了新型环保工艺技术要求。
本发明公开了一种维管植物基多孔氧化聚合螯合吸附材料的制备方法与应用;该吸附材料以多孔维管植物作为载体,接枝有大量偕胺肟基团;其制备方法是将维管植物通过氧化处理后,与带双键的硅烷偶联剂进行偶联,再与丙烯腈在引发剂作用下进行自由基聚合反应,最后通过羟胺将部分腈基转化成偕胺肟基团,即得;该吸附材料具有较强亲水性、丰富的多孔结构与众多的偕胺肟基团,将其作为吸附材料应用于去除废水中重金属或放射性金属元素,该吸附材料表现出吸附容量大,吸附能力强,可以再生和重复使用,重复使用效果好的特点,特别适用于废水中铅、镉及铀等金属的吸附去除。
本发明公开了一种氮化硼/硫化铟锌复合光催化剂及其制备方法和应用,该复合光催化剂包括硫化铟锌,其表面负载有质量百分含量为1.6%~9.7%的氮化硼纳米片。其制备方法包括:将氮化硼纳米片、锌盐、铟盐、硫代乙酰胺和水混合进行水热反应,得到本发明催化剂。本发明复合光催化剂,具有可见光吸收能力强、暴露活性位点多、光生电子空穴分离速率高、光催化性能优异等优点,是一种结构稳定、性能优异的新型可见光催化剂,具有很高的商业应用价值,可广泛用于处理有机污染物废水,能在可见光照射下实现对有机污染物的有效去除,具有操作简便、能耗较低、去除效率较高、无二次污染等优点,在处理有机污染废水领域具有较大潜力。
本发明公开了一种邻苯二甲酸双(二甘醇丙烯酸酯)环保型生产工艺,该工艺流程具体步骤如下:(1)邻苯二甲酸∶二甘醇酯∶丙烯酸∶硫酸氢钠∶甲苯∶阻聚剂∶抗氧剂=1(mol)∶1.95~2(mol)∶5~10(g)∶0.2~0.5(mol)∶1.5~2(g)∶0.1~1(g)合成邻苯二甲酸二甘醇酯,(2)邻苯二甲酸二甘醇酯∶丙烯酸∶硫酸氢钠∶甲苯∶阻聚剂∶抗氧剂=1(mol)∶1.95~2(mol)∶5~10(g)∶1.5~3(mol)∶1.5~2(g)∶0.5~1(g)合成邻苯二甲酸双(二甘醇丙烯酸酯),(3)采用常压或减压过滤,(4)减压脱溶剂,(5)产品检测指标。本发明为一种收率高、具有经济、环境效益的PDDA清洁生产工艺,从根本上解决PDDA生产过程的有机废水污染问题。
本发明公开了一种从铅锌冶炼副产氧化锌中浸出、富集回收铟的方法,本发明通过下述技术方案予以实现:采用三段浸出工艺,向浸出矿浆中加入氧化剂解决了铟浸出率低的问题;采用间歇式的进渣方式,防止高酸浸出初始酸度过高,防止铁被过多浸出来,避免下一步预中和时形成铟铁矾,影响铟的回收;对高酸溶液采用氧化锌或锌焙砂等中和剂进行中和反应,解决了高酸溶液如何处置的问题,在低酸浸出矿浆、高酸浸出矿浆进入浓密机时,加入混合凝聚剂,解决了矿浆难沉清、浓密底流流动性差、板结严重的技术问题。铟的浸出率提高至70%~80%,不仅提高了铟、锌的回收率,同时为铅系统处理含铅物料(铅渣)创造了条件,不增加废渣、废气、废水排放量,无环境污染。
本申请公开一种病死动物无害化处理系统,包括油浴炼制分系统;输料分系统,用于将待炼制的物料输入所述油浴炼制分系统;油渣分离分系统,用于将所述油浴炼制分系统输出的物料中的油脂和油渣进行分离。本申请提供的病死动物无害化处理系统,其自动化程度高,降低了人员的劳动强度,油浴炼制分系统中可对病死动物组织进行高温油浴灭菌,与传统的高温化制相比,没有蒸汽进入系统,不增加系统废水排放量,废水因为量少,经处理后可进行循环利用,无污水排放,更加环保。
一种利用重晶石-萤石共生矿制备重晶石粉的工艺,包括以下步骤:(1)将重晶石-萤石共生矿原矿破碎筛分分级后,进行分级重选;(2)将步骤(1)所得分级重选精矿分别经脱水并干燥后,得重晶石粗精矿;(3)将步骤(2)所得粒级1~3mm和3~6mm的重晶石粗精矿分别进行光电选,得白度分级的重晶石精矿;(4)将步骤(2)所得粒级<1mm的重晶石粗精矿和步骤(3)所得白度<88%的重晶石精矿粉磨,将步骤(3)所得白度≥88%的重晶石精矿粉磨,即成。本发明工艺流程简单,投资小,能耗低,重选废水澄清后即可回用,绿色环保;所得白度≥88%的重晶石精矿产率高,磨制成粉后可用于涂料、油漆、橡胶和国防军工等高端领域。
一种多维电催化设备,包括反应器壳体、电源,反应器壳体内设有布水板,布水板与反应器壳体底部形成布水区,布水区内设有曝气管,布水板上设有相间排列且平行相对的阴极板和阳极板,阴极板和阳极板之间填充有粒子电极,形成电极反应区,阴极板与电源的负极相连,阳极板与电源的正极相连,反应器壳体的上部设有溢流堰,溢流堰与反应器壳体侧壁形成出水区,反应器壳体的外侧设有进水管、出水管,进水管与布水区连通,出水管与出水区连通,电极反应区的上方依次为缓冲区、浮渣收集区,浮渣收集区位于反应器顶部液面位置处,浮渣收集区设有刮渣机。本发明既可用于生化系统的前处理提高废水的可生化性,也可以单独用于高浓度难降解有机废水的处理。
本发明公开了一种酸酐修饰与海藻酸包埋联用的固定化漆酶及其制备方法。该固定化漆酶的制备过程包括:首先利用酸酐对漆酶进行修饰,然后用海藻酸对修饰化后的漆酶进行包埋,得到固定化漆酶。本工艺所制备的固定化漆酶可对废水中2,4-二氯苯酚进行去除。本发明方法拓宽了漆酶的pH、温度适用范围,增加了重复使用次数。在废水处理方面具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种氮改性介孔碳材料及其制备方法和作为电吸附脱盐电极材料的应用。将废旧木材经过破碎和除杂预处理后,经过水解提取得到木质素,再以木质素作为碳源,以聚乙烯醇为模板剂,进行炭化处理,得到介孔碳材料,将介孔碳材料进行氮掺杂改性,即得比表面积大、介孔结构丰富、热稳定性好、机械强度高以及富含氮杂原子的氮改性介孔碳材料,将其作为电吸附脱盐电极材料应用,氮改性介孔碳材料对废水中的脱盐效率高,可以实现高盐废水深度净化与回用,且氮改性介孔碳材料制备的原料成本低,且可以多次循环使用,有利于降低使用成本。
本发明公开了一种重金属离子的吸附剂及其制备和应用方法。以麦糟为原料,选用巯基乙酸作为巯基化反应的试剂,NaHSO4·H2O作为催化剂,N,N-二甲基甲酰胺作为反应介质,进行巯基化反应,然后加Na2S·9H2O作为还原剂,以无水乙醇作为反应介质进行还原反应,得到所述的吸附剂。与传统的巯基棉制备方法相比,此方法具有高效、快速的绝对优势。巯基化麦糟富含酯基和巯基官能团,可以用于重金属废水的处理。使用巯基化改性麦糟处理含有Cu2+、Pb2+、Zn2+、Cd2+多种离子的混合重金属废水,出水能够达到国家《污水综合排放标准》(GB8978-1996)。巯基化改性麦糟可以重复利用至少3次以上,具有良好的应用价值。
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