本发明公开了一种纸浆生产线系统,其包括沿生产线的流向设置的多个反应单元,用于将混合有药剂的浆料进行软化和/或熟化,还包括至少两个挤浆单元,每个挤浆单元包括至少一台挤浆机,用于对浆料进行磨解、洗涤、挤压、和/或揉搓处理,其中,相邻的两个反应单元之间设置有一个挤浆单元,并且位于上游的挤浆单元中挤浆机的台数多于位于下游的挤浆单元中挤浆机的台数。本发明的纸浆生产线系统在生产纸浆的过程中用水少,不用任何外部热源,省电、省能源,有效避免了由于传统蒸煮制浆工艺产生的废水废气对土地、河流、空气等污染的弊端。
一种三元复合固体碱催化剂的制备方法及利用其催化合成新型生物柴油的方法,它涉及一种固体碱催化剂的制备方法及利用其催化合成新型生物柴油的方法。本发明是要解决现有制备新型生物柴油所采用的均相碱催化剂存在的反应活性不高,后处理过程复杂,反应产物需要中和、洗涤,导致排放大量的废水,污染环境的问题。制备方法:一、制备x-KF/MO-MMT前驱体;二、干燥、焙烧;即得。利用其催化合成新型生物柴油的方法:将反应原料和催化剂加入到带回流冷凝装置的反应器中,在反应压力为常压和氮气保护下进行搅拌反应,然后离心分离和减压蒸馏,即得。本发明制备的三元复合固体碱催化剂可用于新型生物柴油合成中作为催化剂使用。
一种利用赤泥中回收的硅制备硅酸钙去除水中氮磷的方法,它涉及一种去除水中氮磷的方法。本发明不仅解决废物资源化问题,还解决水中多余氮磷去除问题。方法:先采用稀盐酸浸出赤泥中大部分金属氧化物,再用浓硫酸浸出赤泥中钛及稀土元素,剩余二氧化硅粉末,利用水热法将提取出来的二氧化硅制成硅酸钙。向含有氮磷的废水中加入一定量的硅酸钙,在一定温度下振荡,通过气液分离作用去除水中氨氮,通过配体交换,化学沉淀作用去除水中磷。
一种硫化铋/钼酸铋氧缺陷空心球复合光催化剂的制备方法及应用,它涉及一种复合光催化剂的制备方法及应用。本发明的目的是要解决现有Bi2MoO6不具有近红外光催化活性和降解有机污染物效果差的问题。方法:一、制备悬浊液;二、水热反应。硫化铋/钼酸铋氧缺陷空心球复合光催化剂具有近红外光催化活性,在近红外光照射下用于降解有机污染物。本发明提供了以Bi2S3/Bi2MoO6氧缺陷空心球异质结为代表的近红外光光催化剂为染料废水的处理提供了一种新的路径,具有工艺简单、处理效率高、成本低的优点。本发明可获得一种硫化铋/钼酸铋氧缺陷空心球复合光催化剂。
本发明公开了一种超疏水超亲油木粉及其制备方法,属于仿生超疏水表面研究领域,包括如下步骤:一、预处理木粉;二:将纳米氧化锌与木粉、硬脂酸在乙醇溶液混合,搅拌反应,干燥得到固体粉末;三、取聚苯乙烯和四氢呋喃混合,在超声条件下搅拌,加入步骤三获得的固体粉末,然后干燥,即得到超疏水超亲油材料。另一方案步骤一和步骤二与上一方法相同;不同在于第三步,取聚苯乙烯和四氢呋喃混合,在超声条件下搅拌,加入步骤三获得的固体粉末,然后均匀涂于滤纸或棉织物表面干燥,即得到超疏水超亲油材料。本发明的原料低廉易得,操作工艺简单,不仅可直接作为一种吸附剂实现油水混合物的高效分离,而且还可以应用于制备过滤滤纸或棉织物,有效的去除含油废水中的油分。
提倡服装产品的低碳护理方式,可以有效地降低服装全生命周期的碳足迹。李戎等[28]核算了轧染黑色棉氨纬弹贡缎生命周期部分阶段( 从原材料采集、染整加工、运输到下游买家) 的碳足迹,结果表明,原材料碳排放所占比例最大为64. 54%,其次是废水排放以及能源消耗部分,所产生的碳排放占34. 33%。蒋婷等[29]核算了黑色桑蚕丝香云纱面料从原料获取到成品仓储阶段的碳足迹,结果表明,每米香云纱产品的碳足迹为1. 88 kg CO2 e,其中原料获取阶段的碳足迹所占比例最大,为74. 5%,其次为产品的生产加工( 23. 9% )。赵年花[30] 研究了涤纶织物从乙烯生产到涤纶织物生成阶段的碳足迹,结果表明,每生产1 kg 涤纶长丝织物,会产生7. 074 kg 的CO2排放,该研究还从能源和生产工艺方面对降低涤纶织物的碳足迹进行了分析并提出建议。表1 和图1示出部分纺织产品全生命周期碳足迹的研究结果。
本发明公开了一种火电工程项目环保节能管理方法,包括以下步骤:第一步:加强锅炉燃烧的调整和风量的配比,通过调整锅炉燃烧和风量来保证空气系数的合理性;第二步:合理使用减温水;第三步:利用增加部分低压蒸汽以替代高压蒸汽来满足机组负荷;第四步:加强受热面吹灰;第五步:减少锅炉漏风现象;第六步:保证锅炉负荷合理化。本发明的火电工程项目环保节能管理方法,建立一套完善的管理体制,提高员工环保节能意识,在硬件实施中要遵守节约资源的原则;要做好脱硫脱硝工作,采用节能机器,降低成本消耗,及时排查维修,发现问题及时反馈信息,按规定回收废水,减少污染;从项目开始到结束,整个过程都要注意环保节能。
本发明属于废弃物再利用技术领域,公开了一种利用有害水华藻及塑料制备的磁性复合炭及制备方法,利用有害水华藻及塑料制备的磁性复合炭由水华藻、聚丙烯、氯化锌以及三氯化铁制成。本发明提供了废弃物水华藻和聚丙烯塑料颗粒再利用的新思路,将水华藻、聚丙烯作为原料,采用氯化锌和三氯化铁作为活化剂和赋磁剂,经高温炭化得到复合活性炭。这种活性炭可以应用于吸附印染废水中的残余有机染料,降低水体的色度和浊度,具有吸附能力强、吸附容量大、稳定性高的优势。同时还具备了原料来源广泛,价格低廉,无二次污染,资源利用率高等特点,在水体污染修复领域有极高的实用价值,应用前景广阔。
一种利用余热实现污水低温闪蒸的污水处理装置和处理方法,涉及一种污水处理装置和处理方法。目的解决含有高浓度盐和高浓度有机质的废水的处理难度大的问题。装置由大比例回流调节池、超声波降粘装置、污水换热装置、负压闪蒸装置和固液分离装置构成。本发明采用大比例回流技术实现污水动态流量和浓度调节,实现蒸发设备的连续运行,降低因污水水量和高浓度污水对工艺的冲击,提高系统运行的稳定性和持续性;采用超声波低温负压蒸发技术,可以高效、低能耗、高浓缩倍数减量化处理高盐高有机质污水,降低其对环境的污染。本发明适用于污水处理。
本发明公开了一种复合改性菌糠生物炭吸附剂的制备方法及其应用,所述方法包括如下步骤:步骤(1)菌糠的预处理;步骤(2)菌糠生物炭的制备;步骤(3)菌糠生物炭的碱改性;步骤(4)碱改性的菌糠生物炭的纳米FeS负载;步骤(5)复合改性菌糠生物炭吸附剂颗粒的制备。本发明制备的复合改性菌糠生物炭吸附剂主要利用生物炭较大的比表面积、丰富的孔隙结构和活性功能基团,对其进行纳米FeS负载改性后,使其可以通过增强氧化还原作用等途径吸附、还原废水中阴离子形式存在的有毒六价铬离子,达到充分减毒的效果。因此,本发明的吸附剂使用效果较强。
一种磁性炭气凝胶的制备方法,本发明涉气凝胶的制备方法。本发明是要解决现有的炭气凝胶的制备方法原料成本高且制备过程毒害较大的技术问题。本方法:将羧甲基纤维素钠、葡萄糖酸-δ-内酯加入到水中,搅拌至溶解,得到胶状液;将中性三氯化铁溶液加入到胶状液中,搅拌均匀后,在室温下静置得到凝胶;将凝胶冷冻后,再冷冻干燥,得到羧甲基纤维素钠气凝胶;将羧甲基纤维素钠气凝胶在N2保护下炭化,得到磁性炭气凝胶。本方法步骤简便,无毒害,磁性炭气凝胶,具有磁性,比表面积较大,可多次回收利用,对活性翠蓝染料的吸附容量为59.98mg/g,去除率最高达42.38%,可用于染料废水处理中。
一种高效环保稻草制棉及制棉方法。棉花是我国农产品中最大的经济作物,棉花的种植占去了大面积的耕地、农药和人力,而传统的稻草制棉方法中经常会有废水、废气和废渣的出现,对环境造成了污染。一种高效环保稻草制棉及制棉方法,该方法包括如下步骤:(1)稻草揉软:用特制自动揉碎机,碎屑处理:将每天积聚的碎稻草屑收集起来后通过自动筛选机进行对碎稻草屑进行筛选,将50mm以上的草屑通过传送带传送到第一碱化池为生产原料,所产生的碎末用于沤肥;(2)碱化:(3)水洗:(4)酸化:(5)漂白:(6)焙干:(7)检斤、入库。本发明应用于稻草制棉的方法。
本发明提供的是一种氧化复合药剂与活性炭联用去除水中砷的方法。向水中投加氧化复合药剂并搅拌,然后利用活性炭吸附;氧化复合药剂由高铁酸钾、二氧化氯、过氧化钠、过硫酸钾、单过硫酸钾、硫酸亚铁、硫酸铁、盐酸羟胺复合而成,或由过氧化钾、过硫酸钠、单过硫酸钠、氯化亚铁、盐酸羟胺复合而成,或由过氧化钙、次氯酸钠、单过硫酸钙、过硫酸钙、氯化铈、氯化铁、硫酸铈、腐殖质复合而成,或由氯化钴、单过硫酸铵、过硫酸铵、硫酸铈、过氧化钠、盐酸羟胺复合而成。本发明不仅能快速、有效、方便、安全地去除饮用水、地下水、地表水中的砷,并能有效地降低含砷废水和污水二沉池出水中的砷浓度,同时对受砷污染的湖泊及内陆海水也可达到很好的修复效果。
一种用于水处理的免冲洗管式膜组件,它涉及一种用于水处理的免冲洗管式膜组件。本发明是要解决现有进口免冲洗DF膜直径大,壁厚,单位质量的原料制备的膜过滤面积小、膜丝充填密度低、膜孔隙率低、运行压力高,从而使能耗增加的问题。用于水处理的免冲洗管式膜组件由封头、膜管和金属卡箍组成;所述封头由水流端口、封头螺盖和密封圈组成;所述膜管由若干个芯管、封头螺筒、清水端口、膜壳筒体和管式膜丝组成。本发明可取代进口的DF膜组件,实现在废水处理与回用、物料分离和浓缩、代替传统的沉淀池或过滤池等领域的应用。
本发明公开了一种金属氧化物/碳材料复合物,该复合物中金属氧化物为过渡金属的氧化物或镧系金属的氧化物,碳材料为多孔碳。该复合物的制备方法如下:首先,制备碳材料,再将金属盐溶解,加入上述碳材料,再加入沉淀剂,搅拌,进行后处理,煅烧,得到金属氧化物/碳材料复合物。该配合物可作为阴极材料电催化降解有机废水。在本发明所提供的制备方法,其反应过程易于控制操作、原料易得,产率高,易于提纯。
本发明公开了一种颗粒初级烘干装置,包括箱体,其特征在于:所述箱体顶部设有进风管和出风管;所述箱体侧面上方设有料斗,所述料斗下方设有多组循环加热管;所述箱体另一侧下方设有出料口,所述出料口下方设有料筒;所述箱体正面上设有控制面板和显示器;所述料斗与箱体之间通过输送管连接,所述输送管顶端连接料斗,底端连接箱体;所述输送管呈向箱体内侧倾斜状;所述出料口呈向箱体外侧倾斜状;所述箱体内部设有震颤托盘,所述震颤托盘下方设有多个振动装置,所述震动装置连接箱体内壁。本发明可利用药品加工过程中产生的高温废气或废水,通过除湿或过滤等方式,重新利用其热量,用于本发明中,进行药物颗粒干燥。
本发明公开了一种药粒初级烘干装置,包括箱体,其特征在于:所述箱体顶部设有进风管和出风管;所述箱体侧面上方设有料斗,所述料斗下方设有多组循环加热管;所述箱体另一侧下方设有出料口,所述出料口下方设有料筒;所述箱体正面上设有控制面板和显示器;所述料斗与箱体之间通过输送管连接,所述输送管顶端连接料斗,底端连接箱体;所述输送管呈向箱体内侧倾斜状;所述出料口呈向箱体外侧倾斜状;所述箱体内部设有震颤托盘,所述震颤托盘下方设有多个振动装置,所述震动装置连接箱体内壁。本发明可利用药品加工过程中产生的高温废气或废水,通过除湿或过滤等方式,重新利用其热量,用于本发明中,进行药物颗粒干燥。
本发明的目的在于提供一种以马铃薯淀粉为原料,经交联、醚化复合改性处理制备得到马铃薯交联阳离子淀粉的方法。本发明采用一步连续法制备工艺,通过复合改性方法制备的马铃薯淀粉作为一种吸附剂对废水中的Pb2+具有良好的吸附能力,并且具有较好的解吸附能力,可重复使用。
本发明涉及一种利用空化污泥制备活性炭的方法,属于废弃物再利用领域。本发明将经PAM或FeCl3絮凝、空化后的污泥、碳酸钾按一定比例配比,浸渍、烘干后,在高温下活化炭化,所得活性炭吸附性能好。本发明方法提供的活性炭,应用于电镀废水的处理,铜离子的平均去除率可达98.85%,铬离子的平均去除率可达98.53%。同时原料来源广泛,价格低廉,无二次污染,资源利用率高,在水体污染治理领域有极高的实用价值,应用前景广阔。
本发明提供了一种污水处理消泡工艺,包括将沉淀池中的废水抽出,由曝气池相对的两侧通过输水管网分布到曝气池的水面上。还提供了一种污水处理消泡装置,包括放置在沉淀池中的抽水装置,与抽水装置相连接布置在曝气池水面上的输水管网,所述输水管网的两端分别设置进水点,所述进水点分别与所述抽水装置相连。本发明提供的污水处理消泡工艺及装置,采用污水处理系统中沉淀池内的水,成本较低,并由曝气池的两侧同时进水,有效平衡水量,出水均匀稳定。
本发明利用2-巯基噻唑啉作为还原剂一步还原制备了一种2-巯基噻唑啉功能化金纳米空心球,经透射和扫描电子显微镜表征粒径在100-150nm范围内,壁厚在20-30nm纳米的范围内,通过X射线能谱分析和X射线粉末衍射图与标准谱图卡片对比表明金纳米球壳的成分是单质金,该金纳米空心球可作为新型高效可回收循环的催化剂来降解对硝基苯酚和铁氰化钾废水,该合成方法简单、易操作、产率高、催化反应快、催化剂可回收再利用。
一种赤泥中回收硅制备硅酸盐复合材料同步去除水中氮磷的方法,它涉及了一种同步去除水中氮磷和材料回收再利用的方法。本发明不仅解决了赤泥废物资源化和水中氮磷污染问题,还解决了氮磷去除材料成本高的问题。方法:先采用酸浸出赤泥中二氧化硅,利用水热法将提取出来的二氧化硅制成硅酸钙。再向硅酸钙表面复合和负载二氧化硅和氧化镁,制成一种硅酸盐复合材料。向含有氮磷的废水中加入一定量的硅酸盐复合材料,在一定温度下振荡,通过鸟粪石结晶和磷酸镁沉淀的效果去除水中氮磷。去除之后可以将硅酸盐复合材料进行0.1mol盐酸再生,将再生的材料继续投入氮磷的水中。
本发明涉及一种多孔钛基光催化材料及其制备方法,所述多孔材料的制备方法如下:以β?环糊精(β?CD)为原料用反相乳液聚合法合成大小均一的β?CD微球;以β?CD微球为模板,采用溶胶?凝胶法制备出凝胶状的钛基催化材料前驱体,并通过干燥、煅烧、研磨等后处理技术制备多孔材料。利用该方法制备的多孔钛基光催化材料,结构疏松,存在大量气孔。该法工艺简单,操作简便,制备过程清洁,且所得光催化材料对印染废水和易挥发性有机物等表现出了较好的光催化降解能力,具有广阔的应用前景。
本发明提供了太阳能STEP光‑热‑电耦合处理含油污水的方法,该方法利用太阳能的光‑热效应提供热能,光‑电效应提供电能,在带有阴极和阳极的电解池内对含油污水进行恒电流电解;其中,所述电解池的温度为20~90℃,所述恒电流电解的电流为50~90mA。本发明以太阳能作为绿色能源,由太阳能电化学、光催化以及太阳能热协同作用,在提高太阳能利用率的基础上,进一步优化油田含油污水的反应途径,节约能源的同时,极大地提高了油田含油废水的降解效率。
本发明的一种含油污染物超净处理工艺及设备,涉及含油污染物超净处理技术领域,包括破碎机、上料机、热脱附炉、助燃风机、油气除尘器、助燃风加热器、油气两相分离器、油气冷凝器、三相分离器、不凝气缓存罐、油相缓存罐、废水箱、高温导热油储罐、发电机组、低温导热油储罐和DCS智能自主控制系统。本发明将含油污染物经破碎机后由管道密闭定量输送上料机,输送至热脱附装置内,减少了劳动强度;高温绝氧运行,实现了无氧热脱附反应;不凝气回收,作为燃料回用;处理后固相残渣总石油烃TPH<0.5‰,采用密闭干式排渣技术,实现残渣的洁净排放;通过烟气余热回收换热器、油气冷凝器实现余热回收,经过发电机组发电回用,余热回收利用率可达>90%。
本发明涉及生物制剂领域,公开一种真菌秸秆复合生物吸附剂的配方及制备方法,通过利用生物方法改性农业废弃物(玉米芯、玉米秸秆、水稻秸秆等),以农业废弃物作为固态培养基,发酵黑曲霉,在培养过程利用黑曲霉的分泌代谢产物对农业废弃物进行改性,提高农业废弃物对废水中重金属离子的吸附效能,制备出价廉,高效,环保的生物吸附剂。
本发明公开了一种清除溶液中亚硝酸根离子材料的制备方法,其具体步骤如下:选取落叶松树皮,将其研磨成落叶松树皮粉备用;称取落叶松树皮粉装浸入去离子水中,搅拌均匀,得到混合液:将上述混合液40‑60℃热水抽提后,得到滤液及滤渣;在滤渣中加入去离子水,重复上述操作,直到滤液为无色时,制得的滤渣为清除溶液中亚硝酸根离子的落叶松树皮粉A。本发明制得的落叶松树皮粉A比表面积大,吸附废水中的亚硝酸根离子效果好,且落叶松树皮来源广泛且价格低廉,绿色环保。
一种干胶转化法合成超细HZSM‑5分子筛纳米晶的方法,它属于沸石分子筛催化剂的制备领域,具体涉及一种干胶转化法合成HZSM‑5分子筛纳米晶的方法。本发明的目的是要解决现有合成纳米ZSM‑5沸石分子筛存在晶粒尺寸较大、收率偏低,晶化产物分离困难,且存在不同程度地产生含氮有机物或含氟离子的废水的问题。方法:一、制备干胶;二、晶化,得到超细HZSM‑5分子筛纳米晶。优点:实现了零污染和零排放。简化了工艺,分子筛的产率大幅度提高,纳米晶的尺寸更小。本发明主要用于干胶转化法绿色合成超细HZSM‑5分子筛纳米晶。
本发明公开了一种加载循环厌氧生物污水处理装置及应用其的强化厌氧水处理方法,所述装置包括处理容器,所述处理容器内具有加载循环主反应区;在加载循环主反应区内建立液流内循环并添加铁粉和活性炭;铁粉、活性炭与污水中的颗粒污泥共同参与液流内循环。液流内循环实现悬浮状态铁粉、活性炭和颗粒污泥相间的高效传质,铁粉、活性炭建立微电场,难降解有机物在微电场氧化还原作用、零价铁还原作用、活性炭吸附以及厌氧微生物耦合作用下,有效降低石油化工领域难降解有机废水的生物毒性和生物抑制性,提高厌氧生物氧化效能及生物反应速率。
本发明的目的在于提供一种产生高压水蒸汽和蒸馏水的水处理系统,包括高压闪蒸器、低压闪蒸器、冷凝器、预热器、饱和器、过热器,烟气经过热器、饱和器排入排气烟道,给水经水泵流经冷凝器、预热器和饱和器进入高压闪蒸器,进入高压闪蒸器的给水一部分进入过热器,被烟气加热形成水蒸汽,另一部分进入低压闪蒸器,经闪蒸得到低压蒸汽和盐水,低压蒸汽进入冷凝器,被流经冷凝器的给水冷凝为饮用淡水并存入蒸馏水箱,盐水排放到废水池中。本发明高压闪蒸器中可以调节饱和水入口喷嘴,控制闪蒸量,保证系统蒸汽供应量;低压闪蒸器将剩余饱和水进行闪蒸得到低压蒸汽并进而得到饮用淡水,能量利用率高,系统结构紧凑,利于和动力装置联合使用。
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