本实用新型提供一种超低钾二钼酸铵及高纯三氧化钼的制备装置,属于冶金设备领域,包括用于制备钼酸钠溶液的反应系统、用于对所述钼酸钠溶液中的钼酸根进行吸附的离子交换系统、用于吸收氨气并形成氨水以对离子交换系统内的钼酸根进行解析的氨气吸收系统、用于对解析得到钼酸铵溶液进行处理以获得超低钾二钼酸铵及高纯三氧化钼的结晶焙解系统;所述结晶焙解系统与所述氨气吸收系统的进气口连通以将焙解过程中产生的氨气导入氨气吸收系统中吸收,所述离子交换系统与所述氨气吸收系统的出液口连通以将氨气吸收系统内的形成的氨水溶液导入离子交换系统中解析。本实用新型不仅能得到超低钾的二钼酸铵等产品还可以实现零废气废水排放。
本发明涉及飞机真空清水系统性能检测方法,特别涉及一种飞机真空清水系统气密检查方法,以至少解决目前针对真空清水系统的气密检查方式导致检查结果准确度低的问题。飞机真空清水系统气密检查方法,包括如下步骤:去除空气增压子系统中的泄压阀,并用堵塞堵住管路;关闭加水阀和排水阀;向清水系统中充入具有第一预定压力的气体,持续一预定时间段;预定时间段过后,通过剩余压力判断废水系统的气密性;进一步,将清水系统中的气体排出,充入水,再进行上述气密性检查步骤,在通过液体进一步对清水系统气密检查进行检查,能够进一步提高检查结果的准确性。
随着高级氧化技术的不断发展,其在难降解污染物的处理上发挥了重要的作用。光‑芬顿体系作为一种高级氧化技术,因其设备简单、氧化能力强、降解效率高受到人们的青睐,光‑芬顿体系利用具有强氧化性的•OH(氧化电位为2.8eV)去除水体中的染料具有良好的效果。传统的光催化剂主要有金属氧化物和非金属半导体,金属氧化物带隙较宽,一般只能利用紫外光,催化范围较窄,应用光‑芬顿体系最重要的就是寻找一种高效、廉价的光催化剂,其中α‑Fe2O3相比于传统的金属氧化物催化剂,它具有对可见光响应、对太阳能利用率高等优点,但是单一相的α‑Fe2O3在煅烧过程中往往会发生团聚,这大大的降低了其比表面积。因此催化效果不理想,对甲基橙模拟废水的降解率不高。
本发明涉及飞机排污技术领域,具体提供了飞机机载排污系统,清水箱通过管路连接有水泵,中间箱内部装有向控制装置反馈液位的液位传感器,中间箱通过管路连接有水泵,中间箱通过补水电磁阀与清水箱连通,中间箱的位置低于清水箱,液位传感器检测到中间箱的液位低于设定值时,补水电磁阀受控制装置控制打开以使清水箱的水经过补水电磁阀自流到中间箱,污物容器通过冲水电磁阀与水泵连通,控制装置接收到冲洗信号后控制水泵从中间箱抽水到污物容器中,污水箱内部装有向控制装置反馈液位的液位传感器,污水箱通过马桶排污阀与污物容器连通,利用真空泵或飞机舱内外压差将马桶内的污水抽入密封的废水箱,能够保持卫生间的干净卫生。
本发明涉及一种除砷吸附剂的制备方法,属于环境材料领域,该制备方法依次包括以下步骤:镁铝水滑石的制备;层板间插层双氧水的引入;非均相类芬顿反应;酸洗。该材料可以作为吸附剂应用于水中砷的吸附去除。本发明制备工艺简单、成本低廉,制得的材料具有有序的介孔孔道、粒径均一、较高的比表面积和孔体积等特点,本发明方法制得的吸附剂可大规模应用于废水砷的高效去除且易于再生。
本发明提供了一种反硝化颗粒污泥及其培养方法和装置,属于污泥培养技术领域。本发明采用厌氧消化污泥对餐厨垃圾进行厌氧消化的产物作为碳源,以含NO3‑废水作为氮源,对厌氧反硝化活性污泥进行连续培养,得到反硝化颗粒污泥;所述连续培养包括分别进行的污泥驯化、污泥富集、颗粒污泥形成、颗粒污泥发展和颗粒污泥成熟。本发明提供的培养方法,通过控制各培养阶段的进水硝氮负荷以及反应器内上升流速,无需添加加快污泥菌种聚集的形成速度的外部介质即可实现了反硝化颗粒污泥的快速培养,无需加入外部介质加快污泥颗粒的形成,生产成本低;所得反硝化颗粒污泥机械强度高、抗水力剪切能力强、且微生物活性高。
本发明提供了一种高效深度脱氮系统和方法,属于脱氮技术领域。本发明提供的系统,包括耦合的异养部分反硝化反应器(3)和厌氧氨氧化反应器(5),系统还包括水解酸化反应器(1)、第一进水装置(21)、第二进水装置(22)和缓冲池(4)。采用本发明提供的系统对餐厨垃圾的厌氧消化后的有机质作为部分反硝化的碳源,实现了实现NO2‑的积累,为厌氧氨氧化反应提供了电子受体;从而高效、深度除去废水中的氮素和有机碳;以餐厨垃圾水解酸化液作为外部碳源,实现了以废治废,同时减少餐厨垃圾作为有机物造成的环境问题;而且,本发明提供的系统具有能耗低、成本低、污泥产量少和无低温室气体N2O排放的优势,能够实现氮的达标排放。
本发明涉及了一种自产H2O2的光‑芬顿体系,与传统的芬顿体系相比,本发明g‑C3N4/rGO光‑芬顿体系解决了H2O2外投问题。本发明提供的一种自产H2O2的光‑芬顿体系,是将g‑C3N4/rGO按照质量比g‑C3N4:rGO=1:0.15比例投加于芬顿体系中。本发明使用具有优良导电能力的石墨烯改性的g‑C3N4,有效减少了电子‑空穴复合,增强了氧化效率并且能够持续生成H2O2,该催化剂提高了废水降解速率,使得本发明的体系可得到大规模的广泛应用。
本发明公开了一种吸收开水能量的除湿供水装置;吸收开水能量的除湿供水装置由热泵系统、除湿系统和开水箱换热器组成。热泵系统中的蒸发器吸收开水箱换热器中的开水热量,在冷凝器一段放出热量对除湿箱中物品进行除湿,除湿析出的水分存于废水储液器中,可通过打开截止阀排出水分。开水箱、蒸发器的换热面与热管的两侧导热面紧贴将开水的能量传递至蒸发器中。本发明将开水的能量提供给热泵冷源作为冷源处的能量输入,提高了热泵系统效率,同时可将开水降温,供直接饮用。
本发明涉及一种在SiCp/Al复合材料表面镀厚Ni‑P膜的方法,具体包括下述步骤:SiCp/Al复合材料常规打磨→超声清洗→除油、碱蚀→出光→一次浸锌→硝酸退锌→二次浸锌→碱性预镀→酸性镀镍→清洗→烘干。本发明旨于在SiCp/Al复合材料表面镀出厚的非晶态Ni‑P膜,以获得高的表面光洁度,改善其抛光性。经过预处理后,将基体在较小浓度的浸锌液中经过二次浸锌处理,使SiCp/Al基体材料与镀层之间能够更好的结合,而且没有用到Pb+、Hg2+、Ti+、Cd+等含有重金属离子的活化工艺,减少了废水处理对环境造成的污染。本发明所用浸锌液、碱性预镀镍液和酸性镀镍液跟其它镀液相比,所用的试剂少、浓度低、对环境污染小、但镀速较快、镀层均匀、致密度好、可以达到理想的厚度。
本发明涉及一种便携式空冷氢燃料电池系统,其中,包括:分为上下两层,电池堆及风扇组件、控制电路板及稳压模块组等位于系统的上层,氢气瓶组件整体位于系统的下层;所述电池堆的膜电极组件与双极板通过粘接胶形成单电池,或通过密封框架进行密封;电池堆一端通过塑料软管连接氢气瓶组件的快插供气口;另一端通过塑料软管连接排气口,在该管路上设置电磁阀,实现废气及废水的控制排放;所述电池堆,背部通过带有螺孔的端板与风扇组件连接,形成闭合结构;所述电池堆,底部通过带有螺孔的端板固装于支撑板;所述氢气瓶组件,包括氢气瓶和一体化的轻质减压阀,通过一根或多根扎带固装于外框架上;所述控制电路板,控制风扇转速以及电磁阀通断;所述稳压模块组,输入端分别和燃料电池的输出正负极相连,另一端分别和控制电路板输入端和蒙皮上的电气接口的接口连接;所述蒙皮与外框架固装后形成一个独立的闭合结构。
本发明公开了一种处理生化尾水树脂脱附液的处置与回用方法,属于废水处理技术领域。包括以下步骤:S1:将生化尾水树脂脱附液进行超声处理;S2:向经S1处理后的树脂脱附液中加入活性炭吸附有机物,搅拌1~6h后取出吸附后的活性炭;S3:向经S2处理后的树脂脱附液中加入磁性阴离子交换树脂,搅拌1~6h后静置1‑4h,即得处理后的树脂脱附液;S4:向经S3处理后的树脂脱附液中投加一定量的氯化钠,即得可回用的树脂脱附液。本发明先利用超声处理树脂脱附液,提升后续活性炭吸附有机物效果;接着,投加活性炭,高效去除有机物,提升后续磁性丙烯酸系阴离子交换树脂去除硫酸根和亲水性有机物效果;处理后脱附液,补加氯盐后,可循环利用。
本发明提供一种以次磷 酸盐为还原剂的酸性化学镀镍溶液的再生方法。该方法是在原镀镍溶液中加入按所含亚磷酸根离子化学计算当量确定的近饱和可溶性钙盐或其混合物的溶液。为加快沉淀过程,再按每升镀镍溶液2~5毫升的比例滴加1∶4的氨水,搅拌均匀并静置一段时间后,滤出沉淀物,然后补充损耗的硫酸镍,次磷酸钠,即可继续进行化学镀镍。
本发明公开了一种合成4-氯-2-氰基-N,N-二甲基-5-对甲苯基咪唑-1-磺酰胺的方法,其特征是以2-羰基-2-P-苯甲基乙醛为原料,与乙醛酸合成咪唑环、再经过氨化、脱水、氯化、磺酰化最后合成4-氯-2-氰基-N,N-二甲基-5-对甲苯基咪唑-1-磺酰胺;本发明的合成方法制备4-氯-2-氰基-N,N-二甲基-5-对甲苯基咪唑-1-磺酰胺纯度达到98.0%以上,总收率达到44.5%以上。此发明公开的方法原材料便宜易得,工艺简单,反应条件温和,产生废水少,环境污染小。本发明主要应用于农药杀菌剂4-氯-2-氰基-N,N-二甲基-5-对甲苯基咪唑-1-磺酰胺的合成。
本发明提供一种四环[7.3.1.02,7.17,11]十四烷的分离工艺,是为了解决现有分离技术的两个问题:一是产物蒸馏提纯过程中结焦损失严重;二是产生的酸性有机废水环境污染大,处理费用较高。本发明的四环[7.3.1.02,7.17,11]十四烷分离工艺步骤为:(1)将制备四环[7.3.1.02,7.17,11]十四烷的异构化反应液静置分为两层;(2)上层有机相经氢氧化钠、碳酸钠或碳酸氢钠溶液碱洗后,通过分子蒸馏在较低温度下分离溶剂和产物;(3)下层无机相水解后,用石油醚、正己烷、环己烷或正庚烷萃取水相中的四环[7.3.1.02,7.17,11]十四烷,再通过水蒸气蒸馏除去水相中残留的低沸点有机溶剂,所得水相可用于生产净水剂聚合三氯化铝。
本发明提供一种固体酸催化合成四环[7.3.1.02, 7.17, 11]十四烷的方法,是为了解决现有技术反应中产生大量酸性有机废水、催化剂与反应液难于分离的问题。本发明的四环[7.3.1.02, 7.17, 11]十四烷合成方法为:在负载型三氯化铝催化剂作用下,在有机溶剂中催化四环[7.4.0.02, 7.13, 6]十四烷异构化反应生成四环[7.3.1.02, 7.17, 11]十四烷。该化合物具有较高的密度和体积燃烧热,可作为一种高密度烃燃料或添加剂用于飞行器中。
本发明公开了一种吸附重金属铜的钙基氢氧化镁制备方法,主要解决现有技术的制备工艺复杂和制备过程危险,对环境污染大的问题。其实现方案是:将配制的氯化钙水溶液和表面活性剂十二烷基硫酸钠水溶液或表面活性剂L‑丙氨酸水溶液加入到配置好的氯化镁水溶液中混合搅拌;再向该溶液中加入制备好的碳酸钠水溶液和氢氧化钠水溶液,进行加热搅拌获得表面活性剂改性的钙基氢氧化镁悬浊液,对该悬浊液依次进行陈化、洗涤、过滤、干燥,得到钙基氢氧化镁纳米晶体。本发明制备工艺简单,制备过程中的危险性低,对环境污染小,可用于化工、涂料、染料、造纸这些易造成铜污染的主要行业,对其排放的废水中的铜进行处理,防治铜污染。
本发明涉及一种2, 6-二氨基-3, 5-二硝基吡啶-1-氧化物的合成方法,该法是将催化剂均苯四甲酸酐、2, 6-二氨基-3, 5-二硝基吡啶和H2O2加入醋酸中,通过氧化反应得到2, 6-二氨基-3, 5-二硝基吡啶-1-氧化物。本发明提供的方法具有产品收率高、成本低、不需要特殊装置、废水易处理的特点。本发明用于2, 6-二氨基-3, 5-二硝基吡啶-1-氧化物的合成。
本发明公开一种挂式-三环[5.2.1.02, 6]癸烷的合成方法,是为了解决处理残余催化剂时产生酸性废水的问题。本发明以桥式-三环[5.2.1.02, 6]癸烷为原料,包括以下步骤:将桥式-三环[5.2.1.02, 6]癸烷置于反应瓶中,加入有机溶剂,待桥式-三环[5.2.1.02, 6]癸烷完全溶解后,加入AlCl3负载型催化剂,反应温度为10℃~70℃,反应时间为1.5~3.5小时,反应液经处理得到挂式-三环[5.2.1.02, 6]癸烷,其中AlCl3负载型催化剂的载体为硅胶、硅藻土、沸石或活性Al2O3,负载量为载体重量的40%~75%,AlCl3负载型催化剂的用量为桥式-三环[5.2.1.02, 6]癸烷重量的10%~20%。本发明主要用于挂式-三环[5.2.1.02, 6]癸烷的合成。
本发明公开了一种锐钛型二氧化钛制备方法,主要解决现有技术的制备成本高、制备过程中危险性高及对环境有污染的问题。其实现方案是:将配制的两性表面活性剂十二烷基二甲基甜菜碱水溶液或椰油酰胺丙基甜菜碱水溶液加入钛酸丁酯白色悬浊液中,再进行搅拌混合2~5h,其中电动机械搅拌器的搅拌速度为80~160转/分钟,获得两性表面活性剂改性的钛酸丁酯水解悬浊液;对该悬浊液依次进行加热搅拌、陈化、洗涤、研磨、红外烘干、烧结,得到锐钛型二氧化钛纳米粉体。本发明制作成本低,制备过程中的危险性低,对环境污染小,可用于纺织、化工、涂料、电镀这些易造成铬污染的主要行业,对其排放的废水中的铬进行处理,防治铬污染。
本发明公开了一种羟基嘧啶类化合物的制备方法,其过程如下:以烷基胍盐为反应原料,在甲醇或乙醇溶剂中与氢氧化钠、氢氧化钾、甲醇钠或乙醇钠反应,过滤、脱溶,釜底残留物为相应的烷基胍,然后加入助溶剂甲苯或二甲苯,加入脱水脱醇剂环己烷、正己烷或正庚烷,与α‑烷基乙酰乙酸烷基酯反应脱水脱醇制得羟基嘧啶类化合物。本发明先进行烷基胍盐的中和,再将无机盐过滤,大幅降低了废水量;采用环己烷、正己烷或正庚烷作脱水脱醇剂,甲苯和二甲苯作助溶剂,使生成的水和醇与反应溶剂很好的分液,降低了反应溶剂用量和反应温度;以α‑烷基乙酰乙酸烷基酯为基准原料,反应过程便于监测;且羟基嘧啶类化合物收率大于90%。
本发明涉及一种废液燃烧器的头部配风及喷嘴结构,适用于废液、废水燃烧器。液体废液通过喷嘴连接法兰进入到喷嘴,通过过滤网过滤后,从导流座流出,经过喷嘴旋流片从喷嘴出口以液体雾化形式喷出。进入燃烧室的配风从气体整流片上端进入燃烧室,通过气体整流片整流后均匀通过气体旋流片旋流输出配风,利用气体旋流片使进入的空气流发生旋转,产生旋流配风效果,以增强燃烧器内燃料喷雾与空气之间的混合效果,增加燃烧强度,缩短火焰长度,使燃烧在更短的距离内完成。采用本结构的喷嘴及配风一体化结构,可增强液体废液的燃烧均匀性与燃烧强度,优化配置组织,强化燃烧。
本发明公开了一种42%甲基肼水溶液的制备方法。本发明主要解决现有技术精馏精制稀的甲基肼水溶液分离能耗高、废水中甲基肼含量高的问题。本发明以稀的甲基肼水溶液为原料,采用不同压力的第一精馏塔和第二精馏塔,其中第一精馏塔为高压塔,第二精馏塔为低压塔,包括以下步骤:(1)原料进入第一精馏塔精馏,塔顶馏分为水,塔釜馏分为甲基肼提浓液;(2)甲基肼提浓液进入第二精馏塔继续精馏,塔顶馏分为水,塔釜馏分为质量分数42%甲基肼水溶液。本发明用于42%甲基肼水溶液的制备。
本发明提供了一种去除孔雀石绿的方法,包括以下步骤:一、将TMT15、PAM、孔雀石绿和去离子水混合均匀,得到混合液;二、采用滴加碱液的方法将混合液的pH值调节至8~12,然后在温度为30℃~75℃的条件下保温0.5h~8.0h,使混合液中的孔雀石绿以沉淀形式析出,最后采用过滤的方法将孔雀石绿去除。本发明工艺简单,处理成本低,处理效果好,适于大规模工业化生产;本发明能够利用TMT15和PAM的协同作用将孔雀石绿有效去除,且去除速度快,去除效率高,在工业印染废水处理中具有广泛的应用前景。
本发明提供了一种去除维多利亚蓝B的方法,包括以下步骤:一、将TMT15、硫酸铝、维多利亚蓝B和去离子水混合均匀,得到混合液;二、采用滴加碱液的方法将混合液的pH值调节至8~12,然后在温度为20℃~60℃的条件下保温0.5h~6.0h,使混合液中的维多利亚蓝B以沉淀形式析出,最后采用过滤的方法将维多利亚蓝B去除。本发明工艺简单,处理成本低,处理效果好,适于大规模工业化生产;本发明利用TMT15和硫酸铝的协同作用将维多利亚蓝B去除,去除速度快,去除效率高,在工业印染废水处理中具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种节能环保木塑材料,由下列质量份数的原料组成:聚氯乙烯树脂粉40~60份、木粉30~40份、碳酸钙粉20~30份、改性剂2~3份、加工助剂3~5份、发泡剂2~3份、稳定溶剂1~2份、发泡助剂1~2份、润滑剂1~1.5份、着色剂0.5~1份。该木塑材料具有防潮、防水、防虫、防白蚁、低碳、节能,产品不含苯物质,甲醛含量为0.2,低于EO级标准,为欧洲定级环保标准,可循环利用大大节约了木材使用量,适合可持续发展的国策,造福社会。整个生产过程中无工业废气、废水和产生,低噪音,符合国家各项工业生产环境保护要求,可以大规模的推广应用。
本发明涉及一种复合污水化学除磷药剂及其制备方法。目前化学除磷剂与污水中含磷化合物作用不充分,投加量大,除磷效果差,除磷成本高。一种复合污水化学除磷药剂,所述药剂为硫酸亚铁-三氯化铝-甲醇-聚二甲基二烯丙基氯化铵混合液;其制备方法为:将质量比FeSO4·7H2O和AlCl3·6H2O固体置于反应器内,反应得到硫酸亚铁-氯化铝液体;往硫酸亚铁-氯化铝液体中加入工业甲醇;再按照聚二甲基二烯丙基氯化铵与步骤一制得的硫酸亚铁-氯化铝液体加入聚二甲基二烯丙基氯化铵;混合搅拌制得产品。本发明除磷效果好、兼顾脱氮等特点,可广泛适用于工业废水处理、生活污水处理等领域,并有良好的水处理效果。
本发明涉及一种利用直流源产生水中放电等离子体的装置及方法,以及采用该装置产生的等离子体处理工业废水的方法,该装置通过驱动轴驱动旋转电极做圆周运动,旋转电极在圆周运动的过程中与至少两个活动电极分别重复分离‑接触‑分离过程,并在此过程中产生可用于降解溶液中有机物及灭杀有害微生物的等离子体。采用该装置产生等离子体,无需复杂的高压脉冲电源,电源结构简单,易于工业化应用;并且由于该装置中旋转电极与放电端活动电极在一个运动周期中只有很短一段时间内产生电弧等离子体,能有效减轻电极烧蚀程度;该装置放电功率大,单位时间内能在被处理溶液中产生大量活性粒子及高强度紫外线,能够较好的达到水溶液处理的目的。
本发明公开了一种用于湿法脱硫系统的原烟气脱氯装置,包括风机,风机通过原烟道连接脱硫吸收塔,原烟道内设置有HCl吸收装置,HCl吸收装置包括填料层和吸收层,吸收层包括水平排布的除雾管,除雾管的下部对应安装持液槽,持液槽的底部设置有循环水支管,除雾管与持液槽之间设置有导流槽,持液槽的出液口连接第一石墨冷却器,第一石墨冷却器连接双介质过滤器,双介质过滤器连接高压泵,高压泵连接DTRO膜装置,DTRO膜装置的浓水出口连接解析塔,解析塔顶部连接工业盐酸储罐。该脱氯装置开拓出石灰石‑石膏湿法脱硫废水零排放工程的新途径,具有运行成本低、工业盐酸可资源化利用、不影响飞灰资源化利用、优化脱硫系统运行等特点。
本发明涉及一种从锌冶炼废渣中回收有价金属钴的方法,将经锌冶炼工序后产生的废渣进行无能源消耗焙解后加入水浸槽内浸出,再对浸出液依次进行铜电击、除杂、水洗工序后获得碳酸钴,最后对碳酸钴进行加热煅烧后得到电子级或工业级氧化钴产品。本发明通过以上回收工艺综合回收了锌冶炼工序后产生的废渣中的钴等有价金属,消除了锌冶炼废渣对水、空气、土壤的污染,提高了废渣的利用价值,减少了环境污染,生产过程中工业废水、废渣、废气实现零排放,有效地保护了环境,具有显著的经济效益和社会效益。
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