一种多功能植物杀菌剂及制造方法,采用生产印制电路板产生的废水、废皮角渣及浓硫酸为主要原料,再加入硫酸镁、硫酸锰、硫酸锌反应生成,以镁、锰、锌、铜离子为中心离子,氨基酸作配位体的稳定络合物,该络合物有较好的杀菌性能,并且还具有植物早熟,增产及抗寒效果。
一种烟气净化消白装置,涉及一种大气环保技术,为了解决现有的锅炉燃烧产生的白色烟雾对人类健康以及环境和生态都会造成极大危害的问题。本发明的喷淋筒体与闪蒸筒体对接,底板设置在对接处;淋水板设置在喷淋筒体的上部;上封头覆盖在淋水板的上;上封头上设有进水口;闪蒸筒体设有排烟入口以及排烟出口;下封头设置在闪蒸筒体的底部,在下封头上设有废水出口;在闪蒸筒体上设有蒸汽出口;喷头设置在底板的中心处;壳体为长条状;换热管分布在壳体内部;第一烟气出口与排烟入口相连通,排烟出口通过第二烟气入口与换热管相连通;第二烟气出口与换热管相连通。有益效果为不容易生成白色烟雾。
一种利用水酶法大豆水解液制备功能性蛋白复合物的方法属于水酶法大豆副产物利用技术,该方法包括以下步骤:(1)水酶法大豆水解液的制备;(2)水解液透析;(3)EGCG吸附沉淀水解液蛋白质;(4)冷冻干燥。该方法应用了儿茶素EGCG吸附沉淀水解液蛋白质的特性,将蛋白质回收率由等电点沉淀法的14.24%提高到60.07%,获得的水解液蛋白复合物蛋白纯度达到69.51%(干基)。实验证实,蛋白复合物具有较强的抗癌活性和较好的消化吸收特性,因此该方法制备的功能性蛋白复合物可广泛应用于保健及其他功能性食品。该方法操作过程简单,实现了对水酶法大豆主要副产物的绿色回收和高价利用,在油料、食品等加工行业富蛋白废水利用方面具有很高的应用价值。
一种以石墨烯/纳米银镍合金为电极测定对硝基苯酚的方法。对硝基苯酚作为重要的化工原料广泛的应用于炸药、染料、医药中间体等精细化工行业,但它有强烈的致癌作用,是一种很难生物降解的物质,广泛的应用从而产生大量的废水污染环境。一种以石墨烯/纳米银镍合金为电极测定对硝基苯酚的方法,以石墨烯/纳米银镍合金为电极测定水体系中对硝基苯酚的方法其步骤如下:首先通过液相还原法制得石墨烯/纳米银镍合金复合物,其次用石墨烯/纳米银镍合金修饰纯碳电极作工作电极,对含一定碱浓度的对硝基苯酚溶液进行检测。本发明应用于对硝基苯酚的测定方法。
本发明公开了一种木糖的生产工艺,该生产工艺步骤如下:粉碎-高温水蒸煮-水解-脱色-精制-连续膜浓缩-蒸汽蒸发浓缩-结晶、离心、烘干,最后得到结晶木糖成品;木糖母液作为副产品出售,用于制备焦糖色素产品的原料。本发明具有以下有益效果:1)将玉米芯粉碎,增大了比表面积,缩短了接触和浸泡时间,提高了水解效率,增加了木糖的产糖率。2)采用盐酸水解玉米芯制备木糖,节省后续脱色剂的用量,减轻对环境的污染。3)采用连续膜浓缩技术部分替代蒸汽蒸发工艺,具有较好的节能效果。4)废酸碱回收效率高、效果好,可以节省酸、碱用量。5)简化了工艺流程,缩短了生产周期,提高了生产效率,降低了木糖的生产成本,减少了废水排放。
本实用新型涉及一种非分层油泥处理系统。所述非分层油泥处理系统包括用于储存含油污泥的第一储泥池;用于去除含油污泥中含有的固体废弃物得到油污泥的筛分装置;经所述筛分装置与所述第一储泥池连接的用于收集油污泥的第二储泥池;与所述第二储泥池连接的用于对油污泥进行脱水处理得到脱水油泥和含油废水的离心机;与所述离心机连接的用于对含油废水进行油水分离的油水分离机;与所述油水分离机连接的储油槽和污水处理设备。本实用新型的非分层油泥处理系统能够实现对含油污泥的无害化、清洁化和资源化处理,提高了含油污泥的可利用率。
一种具有过滤装置的微生物燃料电池,涉及一种微生物燃料电池。目的是解决废水中的难溶性杂质的存在导致微生物燃料电池效率降低的问题。装置由阳极室、阴极室、质子交换膜、电压监测仪和过滤组件构成;过滤组件由第一格栅网、滤料填充层和第二格栅网构成,滤料填充层设置在第一格栅网和第二格栅网之间;过滤组件分别水平设置在阳极室和阴极室内部。本实用新型在阴极室和阳极室上端设置过滤组件,在对实际水体进行处理时,可以有效地截留杂质,吸附污染物,并通过格栅网‑活性炭为微生物提供反应床,提高了废水的处理效果和产电性能。本实用新型适用于污水处理。
本实用新型涉及一种分层油泥处理系统。所述分层油泥处理系统包括用于含油污泥进行油层、水层和泥层分层的第一储泥池;用于从所述第一储泥池中分别收集油层、水层和泥层的集油池、集水池和第二储泥池;与所述集油池连接的储油池;与所述集水池连接的污水处理设备;与所述第二储泥池连接的用于对泥层进行脱水处理得到脱水油泥和含油废水的离心机;与所述离心机连接的用于对含油废水进行油水分离的油水分离机;与所述油水分离机连接的储油槽;所述油水分离机还与所述污水处理设备连接。本实用新型的分层油泥处理系统能够实现对含油污泥的无害化、清洁化和资源化处理,提高了含油污泥的可利用率。
淀粉加工设备,它涉及食品加工机械技术领域,提升机与锉磨粉碎机连接,锉磨粉碎机的上端与风机连接,锉磨粉碎机的下端与螺旋送料机二连接,螺旋送料机二的出料口与离心分离机连接,离心分离机与真空脱水机连接,真空脱水机与淀粉干燥机连接,淀粉干燥机与淀粉冷却机连接,去石除泥清洗机、滚筒清洗机、离心筛、提升机、锉磨粉碎机、离心分离机、真空脱水机、淀粉干燥机、淀粉冷却机均通过导线与自动控制装置连接,去石除泥清洗机、滚筒清洗机、离心筛、真空脱水机均通过管道与废水处理箱连接。它采用自动化控制,节约了大量的人力物力,且能够将淀粉的提取率提升至95%左右,生产过程中的废水经收集再利用,能够达到节能环保的目的。
本实用新型涉及一种生活用水回收系统,包括出水部、滤水部和集水部;滤水部包括滤水箱体和过滤网,滤水箱体壁面设置有滤水部进口和滤水部出口;集水部包括集水部箱体和控制单元,集水部箱体与滤水部出口相连通;集水部箱体侧壁设置有第一集水部出口和第二集水部出口;控制单元包括水位控制器、继电器和水泵;出水部与第一集水部出口相连通;出水部侧壁设置有第二出水部进口和第一出水部出口;出水部侧壁下部设置有第二出水部出口。生活用水回收系统能够有效节约生活用水,同时可收纳杂物,美观实用。包括该回收系统的马桶水箱能够根据生活废水的储量,使用废水及自来水共同供水,能够起到节约资源同时方便使用的良好效果。
本实用新型涉及一种电子监测装置, 它是由负载 电流检测电路的输出端A与控制电路三极管T3相接, T3集电极C输出端经继电器与石英钟电路电源正极相接, 时间信号发生电路输出端的三极管T2集电极经继电器J1-1常开触点与显示器相连, 它结构简单, 安装方便, 对处理废水治理污染设备工作时间进行可靠记时监测。有效防止废水直接流入江河湖海污染环境。
一种家庭节水节能装置。由过滤器、冷-热水换热器、淋浴池、可移动水箱、水泵、水泵自动控制开关、洗衣机排水控制阀、臭氧发生器及贮水箱组成。过滤器放置在厨房双盆水池的排水口内和淋浴池上,冷-热水换热器水平固定在淋浴池底面上,洗衣机排水管与一个三通控制阀连接,可移动水箱放置在淋浴池下,水泵自动控制开关连接可移动水箱及水泵。来自厨房、洗衣机和淋浴的废水分别流进淋浴池,经过淋浴池过滤器的净化,进入可移动水箱中,当水位达到设计高度时,水泵自动控制开关启动水泵将水输入贮水箱中,通过臭氧发生器产生的臭氧消毒后,用于生活杂用。冷-热水换热器的进水管连接自来水管道,出水管分别连接热水器和冷-热水控制阀,较高温度的淋浴废水将温度较低的自来水加热,提高了热水器中冷水的温度,因此,洗浴耗能明显降低。该装置制造和安装简单,维护方便,运行成本较低,节水节能效果较好,并可减少污水排放。此装置若推广应用,不仅可降低家庭水电开支,还可使缺水城市和地区的供水紧张状况得到缓解。
本实用新型涉及一种油泥燃料块制造系统。所述油泥燃料块制造系统包括:油泥处理系统、搅拌机、含油污泥改性剂搅拌槽、成型机和烘干机;油泥处理系统包括:用于储存含油污泥的第一储泥池、与第一储泥池连接的第二储泥池、与第二储泥池连接的用于进行脱水处理得到脱水油泥和含油废水的离心机、与离心机连接的用于对含油废水进行油水分离的油水分离机、与油水分离机连接的储油槽和污水处理设备;储油槽、离心机和含油污泥改性剂搅拌槽均与搅拌机连接,搅拌机、成型机和烘干机之间依次连接。本实用新型的油泥燃料块制造系统能够将含油污泥改性处理转化成油泥燃料块,以实现对含油污泥的无害化、清洁化和资源化利用,并能提高含油污泥的可利用率。
本发明提供一种用低温无水二次脱皂工艺精炼玉米油的方法。它解决了现有精炼玉米油中残皂量高,含磷量高,水洗废水污染环境,浪费能源等问题,将传统碱炼水洗、干燥工序换为在低温条件下用硅藻土和活性白土分别吸附的二次脱皂工序。即先对碱炼后的玉米油,分别进行离心分离和冷却结晶养晶后,加入吸附剂硅藻土和活性白土,分别进行两次脱皂,降低玉米油中的残皂量和残磷量,同时达到了脱色的效果,得到精炼玉米油。此过程能够完成前脱蜡的目的,所需工序少,降低能耗,节能环保,操作安全,所需温度低,减少废水排放,降低环境污染,提高能源利用率。反应条件温和,避免玉米油在高温下变质,保护了油中的不饱和脂肪酸和原料中的微量营养物质。
本发明公开了一种用于输煤系统的污水净化方法,所述方法包括如下步骤:第一步,输煤冲洗水引入,第二步,二沉池污水处理:第三步,污水大颗粒悬浮物处理,第四步,污水细小颗粒悬浮物处理,第五步,在过滤区过滤后的污水经滤层吸附截留,使水净化上升至清水区后自流入清水池,污泥浓缩区污泥由净水器底部排泥阀间断排至初沉池沉淀。本发明的用于输煤系统的污水净化方法,实现闭式循环,实行了输煤废水零排放;其对废水回收处理系统工艺简洁,性能可靠,投资费用较低,具有较高的性能价格比,系统设备占地面积小,运行价格较低,环境效益和经济效益明显。
一种碱脱硅改性的Hβ分子筛催化乙苯与苯酐反应一步法制备2-乙基蒽醌的方法。本发明涉及一种一步法制备2-乙基蒽醌的方法。本发明的目的是为了解决现有使用乙苯和苯酐通过两步反应制备2-乙基蒽醌过程中分别使用无水三氯化铝和浓硫酸两种均相催化剂导致的生产工艺复杂、产生大量酸性废水、对设备腐蚀严重、催化剂不能循环使用、无法实现生产过程连续化的技术问题。方法:将苯酐与乙苯混合均匀,再加入催化剂碱脱硅改性的Hβ分子筛,在反应温度为170℃~230℃的条件下反应1.2h~5h,得到固液混合物,冷却后分离出固体催化剂碱脱硅改性的Hβ分子筛,得到2-乙基蒽醌。本发明的方法反应条件温和,产物收率高,苯酐转化率高。
本发明公开了一种己二酸装置节能环保系统的优化方法,包括以下步骤:第一步,使用合理的装置或材料净化排放的废气,利用技改优化,将二氧化氮的分解装置与废气排放口相连,用铁锈等金属氧化物来除去己二酸生产过程中产生的一氧化碳毒气;第二步:用废水代替回流水,实现系统水平衡将回流水用己二酸生产排出废水加以替代;第三步:利用废油回收装置,实现己二酸生产废油的回收再利用,在己二酸的生产过程中,将一套废油回收装置加入到起生产装置中,利用己二酸产生的废油混合物与其他有机物的化学作用,将废油中的二元酸分离出来,并让其冷却后得到二元酸结晶。本发明的己二酸装置节能环保系统的优化方法,能够降低周围空气、水资源等环境的污染。
为了有效解决没食子酸生产过程中酸性废水污染和没食子酸回收问题,本发明提出了一种采用反渗透膜技术分离回收没食子酸和盐酸的方法。本发明将含有没食子酸和盐酸的酸性母液经过超滤和纳滤过滤后,在一定温度和压力条件下采用反渗透膜技术分离酸性母液中没食子酸和盐酸,得到以没食子酸为主的浓缩液和以盐酸为主的渗透液,浓缩液经过冷却结晶、离心得到没食子酸。盐酸渗透液经过负压浓缩后回用。本发明采用反渗透膜技术实现没食子酸生产过程酸性废水中没食子酸浓缩分离,以及盐酸回用,更为重要的是回收并得到高附加值的没食子酸,并最终实现无污染绿色生产,明显具有处理时间短、能耗低、环保等特点,具有良好经济效益和社会效益。
寒冷地区污水废热回收再利用复合系统。本产品其组成包括废水余热回收分系统,所述废水余热回收分系统包括热泵机组,所述的热泵机组通过管路连接污水箱内箱体内的污水废热交换器,所述的污水废热交换器通过管路连接热泵机组,管路装有载冷剂,污水箱内箱体通过管路连接排污泵,排污泵将污水排出,浴池排水管连接毛发收集器,所述毛发收集器通过管路连接污水进水管,所述污水进水管连接污水箱内箱体内的污水分配管。本发明用于污水废热回收再利用复合系统。
Mn/Nano-G | foam-Ni/Pd复合电极及其制备方法,涉及一种复合电极及其制备方法。本发明是要解决目前碳材料/聚四氟乙烯单层电极电极稳定性差,多次使用会出现鼓涨、起泡等现象的问题。复合电极包括纳米石墨催化导电层和泡沫镍吸附导电层。方法:一、将天然鳞片石墨制成纳米石墨;二、将锰负载到纳米石墨中;三、制备纳米石墨催化导电层;四、在泡沫镍上负载钯,获得载钯泡沫镍;五、制备泡沫镍吸附导电层;六、将纳米石墨复合膜片固定在foam-Ni/Pd薄片上,按压两层膜片,干燥,即得到Mn/Nano-G | foam-Ni/Pd复合电极。本发明应用于电化学法降解废水中的有机污染物领域。
一种亲水抗污功能膜的制备方法和应用,它涉及一种功能膜,本发明要解决现有亲水膜的亲水性和疏油性差,水通量低的问题,以及目前没有一种亲水抗污性能均优良的膜,并将其应用到含油废水处理,使初始通量得到提高,同时提高油分的截留率的亲水膜的问题,本发明合成新型的全氟聚醚二酰基过氧化物,该含氟引发剂引发强亲水的二甲基二烯丙基氯化铵单体,得到具有含氟末端基团的亲水疏油聚合物,然后将其配制成整理液。将预处理后的PET无纺布膜浸渍在整理剂的水溶液中,然后取出烘干,制备一种亲水抗污功能膜。本发明应用于含油废水领域。
一种利用沼液厌氧震荡培养光合细菌的方法,涉及培养光合细菌的方法。本发明是要解决现有光合细菌培养方法培养成本高,且发酵培养效率低的技术问题。本发明的方法按以下步骤进行:一、制备种子培养基;二、制备沼液培养基;三、种子培养;四、沼液中COD去除。本发明培养的光合细菌菌数达到40亿/毫升,经过除菌后沼液COD的去除率能达到70%~80%,可作为饲料添加剂,且能有效去除废水中的有机物、氮、磷和硫化物,应用于有机废水处理领域。
室温离子液体催化制备亚油酸乙酯的方法,涉及的是一种以亚油酸和无水乙醇为原料、以1-烷基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐离子液体催化制备亚油酸乙酯的方法。现有用于亚油酸酯化反应的催化剂浓硫酸存在生产过程酸性废水排放量大、生产设备腐蚀严重等问题,固体超强酸催化剂因易失活、重复使用性能差。本发明是将亚油酸与无水乙醇按摩尔比1∶2~10混合,向该混合液中加入占亚油酸质量5~60%的离子液体催化剂,在氮气保护下搅拌加热,于40℃至回流温度下反应2~10小时后结束,倾析分出上层产物,在-98.6~-99.2KPA下减压精馏,收集158~171℃的馏分,得到精制的亚油酸乙酯产品。本发明方法用于合成亚油酸乙酯。
本发明涉及一种水油分离工艺。水油分离设备的工艺的准备工作繁琐。一种水油分离工艺,水油分离共经过加药凝聚过程、水溶释放过程、气浮过程和电器控制过程;加药凝聚过程具体为:将生产废水由污水池抽向气浮净化器前通过加药装置加药,旋转的污水泵的叶轮将药液和生产废水充分混合得到药、水混合液,抽入气浮净化器进行凝聚;水溶释放过程具体为:气浮净化器处理过的药、水混合液经溶气泵和溶气释放器后与压缩空气形成溶气水;气浮过程具体为:溶气泵将溶气水突然减压而释放出微气泡;电器控制过程具体为:通过调试安装好的电控柜来控制溶气泵、刮沫机、空气压缩机的运行。本发明应用于污水处理。
2,4-二枯基酚的制备方法,涉及一种2,4-二枯基酚的制备方法。解决现有2,4-二枯基酚制备方法中2,4-二枯基酚的选择性较差,催化剂去除过程难以操作并产生大量有机含酚废水的问题。首先将苯酚和均相复合型催化剂混合加热后,再滴加入α-甲基苯乙烯,搅拌反应后再加入无水醋酸钠,继续搅拌反应,最后减压蒸馏即可。本发明使用季铵盐和对甲苯磺酸的均相复合型催化剂,提高2,4-二枯基酚的选择性,达85~90%,且α-甲基苯乙烯及苯酚的转化率达100%。反应过程无需外源加热,利用反应本身放出的热量即可,能够有效地节省能源。采用减压蒸馏,避免了过滤或碱水洗涤、有机溶剂萃取等复杂分离工艺,反应时间明显缩短。
本发明给出水变汽采暖方法,该方法的步骤为:(1)温度低于100℃的中低温废水进入蒸发器,闪蒸产生蒸汽;(2)蒸汽流入散热器,凝结并向外散热;(3)散热器内的凝结水和不凝气体流入到密闭的凝结水回收装置;(4)利用水泵,抽出凝结水回收装置中的凝结水;(5)利用真空泵抽出不凝气体。本发明给出蒸汽直热机,它的结构包括:蒸发器、供热管系统、散热器和凝结水回收装置;温度低于100℃的中低温废水,进入蒸发器并发生闪蒸,产生的蒸汽流入散热器,在散热器内凝结,同时向外散热;散热器中积累的凝结水和不凝气体,进入凝结水回收装置;利用水泵抽出凝结水回收装置中的凝结水,利用真空泵,用于抽出不凝气体。
本发明提供的是一种糠醛改性交联壳聚糖螯合树脂磁性颗粒及制备方法。以壳聚糖和糠醛为原料,合成糠醛改性壳聚糖;采用戊二醛为交联剂,与糠醛改性壳聚糖发生交联反应,并将其包覆在Fe3O4颗粒的表面,制备糠醛改性交联壳聚糖螯合树脂磁性颗粒。本发明糠醛改性交联壳聚糖螯合树脂磁性颗粒克服了壳聚糖在酸性溶液中易溶解流失的缺点,可多次重复使用,且能够从磁场中快速的从废水中分离出来,克服了普通螯合树脂悬浮操作时的困难,使液固分离更容易。本发明糠醛改性交联壳聚糖螯合树脂磁性颗粒,溶胀率适中,热稳定性好,对废水中的Hg2+、Pb2+、Ni2+、Co2+等金属离子吸附容量高,特别是具有制备成本低、易于回收等优点。
一种膨胀石墨基钴铟双金属氢氧化物层间复合材料的制备方法及应用,本发明涉及一种膨胀石墨基钴铟双金属氢氧化物层间复合材料的制备方法及应用。本发明的目的是为了解决LDHs吸附去除废水中氟离子的离子交换容量低;氟离子无法充分插层进入层间以及吸附剂固定和回收的问题,本发明以膨胀石墨骨架,采用回流法使钴铟双金属氢氧化物沿膨胀石墨的石墨纳米片层均匀成长,通过结构调控,提高了钴铟双金属氢氧化物的比表面积。通过调变LDHs主板层Co2+和In3+的比例,调控层板电荷密度,增加层间阴离子的数量,提高氟离子交换效率。膨胀石墨基钴铟双金属氢氧化物层间复合材料作为除氟剂表现出良好的吸附效果。本发明应用于水污染治理技术领域。
一种金属离子吸附剂的制备方法,它涉及一种对金属离子具有吸附作用的树脂的制备方法。本发明方法以β-环糊精为原料,以丙烯酸和丙烯酰胺为共聚反应物,首先在反应器中加入β-环糊精的碱溶液和环己烷,水浴加热并通入氮气,搅拌;然后再逐滴加入搅拌均匀的引发剂、交联剂、丙烯酸和丙烯酰胺溶液至上述反应器中进行聚合反应,经保温、冷却、过滤、真空干燥,得到具有吸附金属离子性能的树脂。本方法制备的树脂对重金属离子如铜离子,铅离子,镉离子等重金属离子均具有良好吸附效果,对浓度为80mg/L的Cu2+溶液吸附金属离子容量为107.37mg/g,对浓度为80mg/L的Pb2+溶液吸附金属离子容量为80.04mg/g,对浓度为80mg/L的Cd2+溶液吸附金属离子容量为78.94mg/g,树脂可以用做重金属离子废水处理剂,在去除和回收重金属离子方面有很好的应用前景。
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