本发明公开一种基于厌氧氨氧化的含氨臭气及其洗涤液循环再生系统及方法。该系统包括:前端控制装置、喷淋除臭装置和水处理装置,并且前端控制装置、喷淋除臭装置和水处理装置依次连接,其中前端控制装置设置为通过热交换为后续生物除臭、净化废水提供有利生长温度;喷淋除臭装置设置为通过生物洗涤氨氧化完成氨气的吸收,得到去除氨气的洗涤液;水处理装置设置为通过泥膜共生氨氧化,以实现洗涤液的脱氮;其中至少使喷淋除臭装置和水处理装置形成循环回路。本发明的系统和方法以实际好氧发酵罐臭气为处理对象,在保持较为良好的臭气去除效果的同时,将喷淋除臭技术和泥膜共生氨氧化技术相结合,有效减少水资源的浪费以及臭气处理的运行成本。
一种胺基苯磺酸甲醛缩合物减水剂,它是由下述重量份配比的原料制成:胺基苯磺酸钠140-159、胺基苯磺酸0.05-20、苯酚50-80、氢氧化钠4-8、甲醛150-200、水450-550。本发明还公开了这种减水剂的制备方法。该减水剂几乎对所有的水泥都适应,坍落度损失特别小。该制备方法生产工艺简单,反应时间短,反应过程可以做到零排放,不产任何废气、废水、废渣,生产得率达100%。
本发明公开了一种铝制品涂装前的表面处理方法。该处理方法包括如下步骤:将铝制品研磨、水洗、无氰浸锌溶液一次浸锌、水洗、蚀刻、水洗、阳极氧化以及水洗。本发明首次在传统工艺上增加无氰一次浸锌工艺,无毒无害,废水处理简单,可使得到的铝制品涂装后耐磨性能大大提高,可达90次以上,从而延长器件的使用寿命。另外,本发明提供的无氰浸锌溶液对涂装前其他步骤要求低,适用范围广,用该无氰浸锌溶液得到的铝制品涂装后的耐磨性能稳定。
本发明公开了一种高效吸附性变性淀粉微球的制备方法,及得到的吸附性变性淀粉微球和其使用方法。本发明将淀粉、尿素和磷酸在一定反应条件下合成得到磷酸-氨基甲酸淀粉酯,大大提高了吸附量,同时也引入了氨基甲酸酯基而提高了磷酸-氨基甲酸淀粉酯的水溶性,从而影响了其与水溶液的分离。本发明先制备淀粉微球,再以淀粉微球、尿素、磷酸、柠檬酸钠为原材料,采用一步法制备磷酸-氨基甲酸淀粉微球。本发明微球分子,大大提高了吸附量。本发明制备的变性淀粉微球特别适用于印染废水的吸附处理。
本发明涉及污染治理和废水处理技术领域,尤其涉及一种地聚合物基组合物及其制备方法和应用。本发明公开了一种地聚合物基组合物,由以下前体物组分制成:偏高岭土、碱性激活剂和表面活性剂。该地聚合物基组合物绿色环保,可回收再利用,其通过表面活性剂进行改性,使得地聚合物基组合物对重金属阴离子的吸附性增加,且对重金属阳离子的吸附性能基本不变。
本发明公开了一种硝酸改性煤灰为载体负载二氧化钛光催化剂的制备方法,取粉煤灰于水中,以硝酸浸泡粉煤灰24h,洗涤至中性,过滤,烘干;无水乙醇、冰乙酸与钛酸正丁酯混合组成A液;无水乙醇、冰乙酸与去离子水混合组成B液;A液放磁力搅拌器中剧烈搅拌20min,用恒压漏斗将B液以每2~3秒一滴加入在A液中;待A液完全加入B液,继续搅拌3h后放入与钛酸正丁酯以质量比例1:1的硝酸改性煤灰;所得凝胶干燥,焙烧,所得粉末用蒸馏水洗至中性;本方法通过硝酸的改性增大了载体表面积,增强载体的吸附性能,弥补了纯二氧化钛的不足,同时增强对有机废水的吸附降解能力。
本发明属于生物质资源再利用和环境功能新材料技术领域,具体涉及一种生物炭‑氧化铝复合材料及其制备方法与应用。本发明采用甘蔗渣与氧化铝制备得到的生物炭‑氧化铝复合材料可以极大程度地对氧氟沙星进行吸附;同时,加入过硫酸盐后,该复合材料可以催化过硫酸盐得到硫酸根自由基(SO4·‑),显著提高氧氟沙星的降解速率和效率。并且,生物炭的原材料为废弃的农作物甘蔗渣,来源广泛、成本低廉,有利于减少环境污染和资源浪费,也有利于该复合材料在实际废水处理中推广应用。
本发明提供了一种环带式生物膜电极电化学装置及其应用,装置包括圆柱形反应室:设置于反应室内部的环带式膜电极,环带式膜电极包括依次接触的阳极、隔膜和阴极;环带式膜电极将反应室分为阳极室和阴极室;阴极表面附着藻菌生物膜;阳极表面附着电活性菌生物膜;固定环带式膜电极的环形固定框;设置于阳极室内部的阳极柱;设置于阴极室内部的阴极隔板;设置于阳极室内部的阳极隔板;阳极室下部设有阳极进水口,阳极室顶部设有阳极出水口;阴极室顶部设有与阳极出水口相通的阴极进水口,阴极室下部设有阴极出水口;与阴、阳极连接的可调电阻器和恒电位仪。该装置集成度高,能耗和运行费用低,且能强化去除养殖废水中有机污染物、氮化合物和重金属。
本发明涉及一种在不同基体上镀双层化学Ni-P镀层的方法,包括下述工艺步骤:(1)化学除油:工件在除油液中除油;(2)首次活化:在体积分数5~10%的硫酸中活化;(3)化学镀酸性高磷Ni-P层;(4)再次活化:在体积分数10%的硫酸中活化;(5)化学镀酸性低磷Ni-P层;(6)镀后处理。本发明是在工件上化学镀酸性高磷Ni-P层后再在其上续镀酸性低磷Ni-P层,该镀层具有结合力好、均匀致密性能好、硬度高、耐腐蚀、耐磨性能强的优点;低磷和高磷化学镀Ni-P液中均不含铅、镉、六价铬等有毒重金属元素,减少了对环境及人体的危害,是一种环保型镀液,同时废水处理容易且费用低,镀液使用周期长。
本发明属于化学镀镍废水处理技术领域,公开了一种化学镀镍废液处理装置和方法。通过自动pH、ORP自动添加碱和氯化钠,通过电催化氧化破络使镍离子游离并在阴极析出;再通过树脂吸附深度除镍,使得镍离子低于排放标准;除镍后的溶液中添加芬顿试机,进一步把亚磷酸根氧化成易沉淀的磷酸根,在钙盐和絮凝剂的作用下转变为磷酸钙沉淀;从而实现镍和磷达标排放。本发明在电解中增加催化剂发生电催化氧化作用,实现氧化降解和沉镍的双重效果,不仅减少末端氧化剂的消耗而且实现对含镍络合物的破络作用,增加镍的去除效果;对吸附树脂配置反洗再生辅助装置;分别在阴极和沉淀池低回收镍金属和含磷化肥,实现绿色处理,具有很高的经济和环保价值。
本发明公开了一种水体中有机污染物高效处理的超声波光催化装置,包括污水池、超声处理箱、光催化处理箱、第一吸附箱、第二吸附箱、过滤箱、净水池和沉淀池;超声处理箱上侧壁安装有超声波发生器;光催化处理箱内设置有若干相互平行的紫外灯;第一吸附箱和第二吸附箱内均设置若干相互平行吸附盒,吸附盒内填充吸附剂,吸附盒的盒壁均布通孔;过滤箱内设置有若干过滤布袋和导管,过滤布袋内侧设置有支撑架,导管一端延伸至其对应的过滤布袋内、另一端与过滤箱的出水管连接;本发明采用超声波、曝气、光催化、吸附、过滤等多种处理方式,实现废水中有机物的彻底降解,曝气充分,避免灯管结垢,过滤结构自动反冲清理,处理效果好、效率高。
本发明属于环境保护材料领域,公开了一种聚单宁酸‑膦腈包覆的磁性3D聚合物微纳米染料吸附剂及其制备方法和应用。以3D聚合物纳米材料作为吸附剂载体,通过原位缩聚反应由BPS/TA/HCCP的聚膦腈包覆层直接包覆于聚合物纳米花MCA表层,得到新型磁性3D聚合物微纳米染料吸附剂。本发明制备的新型磁性3D聚合物微纳米染料吸附剂在较短时间内对阳离子型染料具有较大的吸附能力,可有效减少吸附剂用量并缩短吸附时间,且性质稳定,可有效改善阳离子染料废水对环境的污染。
本发明属于废水处理技术领域,尤其涉及一种产油酵母菌的培养方法、微生物油脂生产方法及其应用。本发明提供了一种产油酵母菌的培养方法,包括以下步骤:将产油酵母菌接种至pH值为3.3~4的培养液中进行培养,其中,所述产油酵母菌在所述培养液中的初始浓度为(1~2)×108cells/mL。本发明产油酵母菌的培养方法中,产油酵母菌在培养液中的初始浓度为(1~2)×108cells/mL能够大大缩短产油酵母菌生长到稳定期的时间,能够在培养液原生微生物生长起来之前迅速成为优势菌,避免了培养液原生微生物带来的影响,无需控制培养条件为无菌条件就可进行产油酵母菌的培养,降低了产油酵母菌的培养成本。
本发明公开了一种高比表面积的木质素分级多孔炭及其制备方法与应用。本发明采用马来酸酐、丙烯酸、次磷酸对木质素进行改性,然后与戊二醛‑三乙醇胺缩合物进行交联反应制备膦基聚羧酸接枝共聚木质素,再向膦基聚羧酸接枝共聚木质素分散液中依次滴加可溶性钙盐溶液和可溶性碳酸盐溶液,共沉淀制备木质素/纳米CaCO3复合物,最后经高温碳化得到具有高比表面积的木质素分级多孔炭。本发明的制备方法可以使纳米CaCO3均匀稳定分散在膦基聚羧酸接枝共聚木质素的三维网络结构中,实现木质素与纳米CaCO3的充分均匀复合,所得木质素分级多孔炭用作抗生素废水吸附剂,可对不同分子量的抗生素均具有优异的吸附性能和吸附速率。
本发明涉及硒化锡纳米材料在光催化方面的用途,属于半导体纳米材料及其应用技术领域;硒化锡纳米材料,可作为光催化剂,在适宜的汞灯照射条件下使亚甲基蓝发生降解,其对亚甲基蓝具有高效光催化活性,效果明显且作用稳定,重复利用率高,作用条件简单可行,具有实际应用前景,可用于印染废水处理领域中。
本发明公开了一种易拉罐生产用环保无铬成膜剂。所述成膜剂,由如下重量百分比的组分组成:氢氟酸1‑3%、葡萄糖酸钠0.05‑0.5%、羟基乙叉二膦酸0.5‑5%、亚磷酸0.5‑10%、硝酸1‑5%、氟锆酸1.5‑4%、氟钛酸0.5‑1.5%、八水合氧氯化铪0.001‑0.1%、水余量。本发明采用了八水合氧氯化铪和锆、钛化合物的复合体系,能代替对环境有毒有害的含铬体系,使得废水易于处理,减少了企业污水处理成本,环境友好;而且成膜抗干扰能力强,工作工艺参数具有更加宽阔的操作窗口,膜层的耐腐蚀能力进一步增强,有效抑制了膜层微电化学反应,成膜效果更佳,适应现有的生产线速率,提高企业的生产效率。
本发明公开了一种纤维素乙醇的制备方法,该制备方法将木质纤维素类生物质粉碎,进行水热反应,降温得混合料液,调节其pH,加入纤维素酶与木聚糖酶酶解,酶解结束后再接种酵母发酵制备纤维素乙醇。本发明利用水热短时解聚预处理,获得低毒的预处理液,一锅法制备纤维素乙醇,简化了操作步骤,同时保留了预处理液中的木聚糖,实现五六碳糖共发酵,显著提高纤维素乙醇的产量,提供了一种低成本、低能耗、无废水排放,且能全面利用木质纤维素中有效糖成分的高效的纤维素乙醇制备方法。
本发明公布了一种离子液体修饰磁性氧化石墨烯(MGO)复合材料的制备及用于水中三价砷和五价砷吸附去除的方法。传统的三价砷及五价砷吸附材料吸附效果差,时间长,且不易与水分离。本发明采用常用方法制备MGO,然后将[BMIM][PF6]与MGO超声混合,反应结束后洗涤干燥,即得磁性氧化石墨烯‑离子液体复合材料,制备方法较为简便。该材料兼具磁性氧化石墨烯比表面积大和具有超顺磁性的特点以及离子液体的优良特性,在水中分散性良好,借助外加磁场易于从水中分离,对三价砷及五价砷的最大吸附量分别达到155.65mg/L和149.25mg/L,平衡时间仅30min,可重复使用5次,且抗干扰能力强,可用于含砷废水中砷的去除和回收利用以及水中微量三价砷及五价砷的分离富集。
本发明公开了一种降解甲硫醚的蜡样芽孢杆菌及其应用。本发明所述蜡样芽孢杆菌(Bacillus cereus)GDUTAN18菌株保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏时间为2021年11月22日,保藏地址为中国武汉大学,保藏编号为CCTCC NO:M 20211472。所述蜡样芽孢杆菌GDUTAN18不仅能以甲硫醚作为能源物质生长繁殖,还具有良好的甲硫醚降解效果,可用于降解环境中的甲硫醚,用于甲硫醚恶臭废气的处理,甲硫醚污染废水的处理以及修复甲硫醚污染的土壤等。本发明不仅拓宽了蜡样芽孢杆菌的应用范围,同时也为甲硫醚生物降解提供了有用的菌源。
本发明公开了一种镁氮掺杂的低共熔溶剂基木质素吸附材料及其制备方法和应用。镁氮掺杂低共熔溶剂基木质素吸附材料的制备方法,包括以下步骤:胺化低共熔溶剂基木质素与含镁化合物混合反应,得到镁氮掺杂低共熔溶剂基木质素吸附材料,其中胺化低共熔溶剂基木质素与含镁化合物的固液比为1g:(50~200mL);混合反应的温度为60~100℃,时间为4~9h;所述胺化低共熔溶剂基木质素的氮含量为1.05~2.04%。本发明制备的镁氮掺杂低共熔溶剂基木质素吸附材料利用静电吸引力吸附废水中的亚甲基蓝等阳离子染料,镁氮掺杂低共熔溶剂基木质素对亚甲基蓝的吸附容量为198mg/g。
本发明属于光催化氧化技术领域,公开了一种利用连续流光催化反应装置调控催化剂活性的方法及其应用。该方法是将目标污染物的稀释液置于储液罐中,将储液罐与光催化反应器通过硅胶管紧密连接;通过单通道蠕动泵分别控制进水流速为5~30mL/min和出水流速为1~15mL/min,保证平均水流速度为3~20mL/min,装置在连续流状态下运行,催化剂受紫外光持续激发直至目标污染物完全氧化。该方法在保证高效处理目标物的情况下,通过调节待处理流体在进出水口的流速,改变目标物与催化剂的接触时间,从而调控催化剂活性与寿命。可用于催化剂失活等相关机制研究以及医疗废水处理、污水处理二级出水或城市饮用水的深度净化等领域。
本发明属于固废资源利用技术领域与重金属污染水体治理领域,公开了一种水葫芦?氧化镁复合生物炭及其制备方法和应用。制备方法包括步骤:取氧化镁和水葫芦分别置于80?90℃条件下烘干10?16h,粉碎后过0.1?0.3mm筛,充分混匀使氧化镁质量含量为5?20%;将混合材料,在通N2绝氧的条件下以3?8℃/分钟的速率升温至400?500℃,保持该温度条件下热裂解2?4h,自然冷却至室温,得到水葫芦?氧化镁复合生物炭。将重金属废水pH值调节到5.0?7.0,按照1?5g/L的投加量添加水葫芦?氧化镁复合生物炭,以100?200r/min转速震荡吸附20?24h。Pb和Cd的去除率均大于99.5%。
本发明公开了一种负载Pt、Ir的多孔碳化陶瓷膜管复合阳极及其制备方法和应用,本发明采用气相沉积法制得Al2O3多孔陶瓷管,而后由浸渍-干燥法同时引入Pt、Ir组分,最后经过氢气还原得负载Pt、Ir的多孔碳化陶瓷膜管复合阳极;该膜管复合阳极集过滤、电催化氧化一体化,具有良好的稳定性,可应用于电催化氧化动态处理含酚废水,表现出优良的降解效果。
本发明公开了一种金属硬脂酸盐的制备方法,该方法在常压下由硬脂酸,粉状金属氢氧化物、氧化物或碳酸盐和介质水在硬脂酸熔点以下搅拌混合然后加热至硬脂酸熔点以上进行反应,所得产物经脱水甩干、分散、干燥得金属硬脂酸盐,介质水可回收循环使用,无废水排放;由本发明的方法可利用简单的常规复分解法生产设备制备得到色泽、组成、熔点与复分解法产品基本一致而表观密度明显提高的高质量硬脂酸钙、钡、铅、锌;与复分解法相比,用本发明的方法制备硬脂酸钡和硬脂酸锌时生产效率明显提高,能耗、水耗明显降低,制备硬脂酸钙和硬脂酸铅时生产效率基本保持不变,但能耗、水耗也明显降低。
本发明涉及一种连续变压分离提纯甲基丙烯酸的方法,旨在提供一种采用减压精馏塔‑常压精馏塔相结合的变压精馏,将甲基丙烯酸和水的共沸物作为循环物流,有效的减少了甲基丙烯酸的聚合,得到高纯度的甲基丙烯酸,降低了甲基丙烯酸的损耗的提纯分离反复,其技术方案为:将甲基丙烯酸水溶液通入混合器中充分混合;将混合后的溶液通入减压精馏塔,在减压精馏塔塔底得到高纯度的甲基丙烯酸产品,塔顶收集的为甲基丙烯酸和水的共沸物经管道泵入常压精馏塔中;废水从常压精馏塔塔顶排出,塔顶得到的浓缩的甲基丙烯酸共沸物经管道流至混合器中与新鲜的甲基丙烯酸水溶液混合,重复步骤(1)和(2);属于化工精馏分离领域。
本发明涉及废水处理技术领域,尤其涉及一种太阳能光电场协同藻菌代谢的养殖沼液处理装置和沼液处理方法。本发明公开了一种太阳能光电场协同藻菌代谢的养殖沼液处理装置和沼液处理方法,该处理装置原位利用太阳光能与生物能,可在能量自持条件下强化藻菌深度处理沼液中有机物、氮营养物和抗生素,并强化获取藻生物量。该处理装置的COD去除率为95.6%,氨氮去除率为98.8%,土霉素去除率为84%;硝酸盐氮和亚硝酸盐氮均低于5mg/L,运行120小时后,平均藻产量提高了38%。
本发明提供了一种光电催化石墨毡材料及其制备方法和应用,该制备方法包括以下步骤:将石墨毡浸没于含有聚乙烯吡咯烷酮的钒酸铋溶胶中,然后干燥,得到掺杂石墨毡;将所述掺杂石墨毡进行煅烧,得到负载有钒酸铋的光电催化石墨毡材料。所述光电催化石墨毡材料作为电极能进行电催化降解,同时也可光催化降解有机物,极大提高了光电催化石墨毡材料去除水体中有机污染物的效率。实验结果表明,本发明所述的光电催化石墨毡材料重复利用性好,且便于操作和更换;采用其去除水中的有机物质的效果比单独的电催化、光催化的要好。即本发明实施例掺杂钒酸铋后的石墨毡电极拥有更高的催化活性和对可见光的吸收,在废水处理领域具有更好的应用前景。
本发明属于废水处理技术领域,公开了一种用于降解双酚A的活性复合体及其应用。所述活性复合体是磁性氮硫共掺杂碳纳米管在水溶液中通过催化过硫酸钠形成的复合活性物质;所述磁性氮硫共掺杂碳纳米管是将FeCl3·6H2O和C3N3(NH2)3加入甲醇中在60~70℃下密封搅拌,然后敞口搅拌至甲醇蒸干,再经冷冻干燥,保护气氛下在700~800℃煅烧,在盐酸中搅拌处理,洗至中性并去除杂质,得到磁性碳纳米管;再将磁性碳纳米管与硫脲混合研磨,保护气氛下,在250~450℃煅烧制得。该活性复合体对pH、各种离子和腐殖酸有较强的抗干扰能力,该磁性氮硫共掺杂碳纳米管能高效地活化PS,其对双酚A降解率可达100%。
本发明公开了一种MnO2复合g‑C3N4材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:将g‑C3N4加入到钠盐溶液中,分散均匀,然后将KMnO4加入到g‑C3N4分散液中,混合均匀,在温度为60~220℃,压力至少1MPa的条件下反应2~10h,所得即为MnO2复合g‑C3N4材料;g‑C3N4、钠盐以及KMnO4的质量比为(0.1~1):(0.02~0.1):(0.01~0.4)。本发明以Na2SO4、g‑C3N4和KMnO4作为原料,制备得到了MnO2/g‑C3N4复合材料,所得材料具有高效的光生电荷分离能力、优良的可见光吸收能力,用于降解废水中污染物时降解率高、可见光催化活性稳定性好。
本发明提供了一种含重金属铁氧体催化剂的制备方法,包括:将吸附重金属的铁氧体进行高温烧结或溶剂热反应,得到含重金属铁氧体催化剂。与现有技术相比,本发明采用高温烧结或溶剂热的方法使吸附在铁氧体表面的重金属离子嵌入至四氧化三铁的尖晶石结构中,形成结构稳定的含重金属铁氧体催化剂,使其在后续的资源化利用过程中增加稳定性,并且将其作为类芬顿催化剂可高效地对有机废水中的有机物进行催化氧化。
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