本发明属于废水处理领域,具体涉及一种高效污水处理剂及其制备方法和应用。本发明通过将铁酸铋添加到溴氧化铋的前驱体液中,添加改性金属钐和镍,经过水热处理得到铁酸铋@钐和镍共掺杂的溴氧化铋,然后将其与铌酸和钨酸在水热反应条件下原位合成铁酸铋@钐和镍共掺杂的溴氧化铋@铌酸铋@钨酸铋,得到的高效污水处理剂具有优异的光催化性能,能够有效去除废水中的有机染料污染物。
本发明公开了一种高效净水剂及其制备方法。所述的高效净水剂括以下重量份的组分:凹凸棒土复合活性颗粒60~80份、超支化聚乙烯亚胺接枝洋车前子壳纤维30~40份、聚戊糖多硫醇5~10份、聚合氯化铝铁5~10份和氧化剂2~4份。本发明的高效净水剂兼具吸附、絮凝、氧化分解、杀菌等功效,可快速、高效降低水体中包括悬浮微粒、细菌、重金属、有机化学污染物、色素、油脂等有害污染物的含量,污水处理效果显著,性质稳定,处理后无二次污染,处理成本低,处理后的水能够达到排放标准,适用于含油废水、印染废水、造纸污水、城市污水等领域的排污处理。
本发明所涉及一种用于电焊回流设备的清洗装置,包括清洗外壳,以及轴流风机;因清洗外壳内部分别设置有喷淋机构,电动洗刷机构,吸水吸尘部件机构;吸水吸尘部件机构包括废水箱,抽空机构,空心操作杆,吸水吸尘头;使用时,首先通过喷淋机构实现喷洒功能,再通过电动洗刷机构加速焊膏液体污染物在药水中溶解或分解,并排放外界,最后通过吸水吸尘部件机构将所述残留污染物抽空到废水箱内,从而完成喷洒,清洁,吸尘三项功能一体化效果,有利于提高清洁效率和清洁效果,降低不良率的效果。与此同时,避免因在清洁过程中一些容腔缝隙内焊膏液体污染物而造成二次污染的现象发生的目的。另外,本发明所述清洗装置还具有使用方便的功能。
本发明涉及硫酸氧钒的制备技术领域,公开了一种硫酸氧钒溶液的制备方法。该制备方法包括在酸性环境下,对含钒溶液进行还原、萃取、反萃制得还原后一段富钒液;利用碳酸盐将还原后一段富钒液的pH值调节至1.5~2.5,固液分离,得到二段萃原液;对二段萃原液进行萃取、反萃制得二段富钒液;将二段富钒液与活性炭混合、搅拌,经固液分离得到硫酸氧钒溶液。该制备方法既可以适应多种含钒量的原料,比如钒渣钙化焙烧浸出液或沉钒废水,并且能够有效减少萃取剂用量,减少高盐废水的排放,有利于环境保护;通过两次“萃取‑反萃”以浸出液制备高纯硫酸氧钒,实现了由含钒浸出液短流程制备高纯硫酸氧钒,提高了高纯硫酸氧钒溶液的生产效率。
本发明公开了一种成本低廉、比表面积大、高效且易分离的可应用于吸附废水中六价铬的乙二胺接枝改性磁性氧化石墨烯吸附剂及其制备方法和应用。将磁性铁氧体纳米粒子组装在氧化石墨烯表面,然后再利用乙二胺对其进行接枝改性,这样制备的吸附剂可通过外加磁场实现快速分离,且具有更多吸附位点而提高吸附能力。整个处理工艺成本较低,操作较简单且容易实施,并且很容易从处理后的溶液中将乙二胺接枝改性磁性氧化石墨烯分离出来再利用,为废水中重金属污染的治理提供了新的途径。
本发明公开了一种萃取分离铥、镱、镥的方法,属于稀土金属萃取技术领域,其技术要点包括下述步骤:(1)采用负载了TmYb水相的有机相和(YbLu)Cl3溶液分离TmYbLu氯化物溶液;(2)采用有机相和YbCl3溶液分离TmYb水相得到纯Tm水相和Yb有机相;分流负载有机相进入步骤(1)分离TmYbLu氯化物溶液;(3)采用LuCl3溶液和Yb有机相分离YbLu有机相;将部分纯Yb水相返回步骤(2);在Yb/Lu分离槽中分流部分YbLu水相进入步骤(1);本发明旨在提供一种分离成本低、分离废水少、产品回收率高且分离时间较短的萃取分离铥、镱、镥的方法;用于高纯铥、镱、镥的萃取分离。
本发明公开了一种环氧化合物一步法制备醇醚的合成方法,具体方法是:以环氧化合物和醇为原料,在催化剂作用下一步直接制备醇醚,催化剂为负载型固体酸或酸性离子交换树脂;本发明采用的工艺不用添加溶剂,反应过程中反应物甲醇即当反应物也为溶剂,不引入第三组分,有效的克服了无机酸为催化剂时催化剂难以从反应体系中除去以及去除造成的高盐废水等缺点,具有催化剂容易分离回收,选择性较好,反应时间短,收率高,产品纯度好,生产中基本上不产生废水等优点。
一种负载纳米多元金属的硅材料的制备方法,涉及硅材料技术领域。本发明的目的在于提供一种可将纳米多元金属有效地负载于硅材料上的方法,其特征在于:将硅材料加入去离子水中,并加入银、铜、锌和铁的有机或无机化合物中的至少两种,混合均匀后浸泡1~24h,然后在惰性气体、还原性气体或真空环境中进行150-1200℃热处理;所述硅材料为介孔二氧化硅、微孔二氧化硅、有机功能化二氧化硅、稻壳灰硅材料、石英砂或陶瓷材料。本发明提供的负载纳米多元金属的硅材料的制备方法工艺简单,易操作,无需投加还原试剂,零废水排放,无污染,用该方法制备得到的硅材料可用于饮用水的净化处理。
本申请属于废水处理技术领域,尤其涉及截留‑蒸发界面分离型光热蒸发装置及其制备方法和应用。本申请提供的截留‑蒸发界面分离型光热蒸发装置利用光热层蒸发水分产生的负压促使油水分离,并且通过截留界面和蒸发界面的分离避免油污染光热蒸发装置,提高了油水分离的稳定性,并且还避免了油污染导致的光热层对油组分蒸发,从而减少油水乳液中易挥发或热敏性油组分的损失,并减少了油水乳液中水组分的降低了水组分的传质阻力,本申请提供的截留‑蒸发界面分离型光热蒸发装置解决了现有光热油水分离技术对含油废水的处理工艺存在的水组分传质阻力大、多孔材料容易被油污染、对易挥发或热敏性油组分分离效率低的技术问题。
本发明公开了采用耐有机溶剂、化学性质稳定的陶瓷膜直接微滤由植物油制备的粗生物柴油,除去其中微量的皂和游离甘油的方法,使其达到欧盟生物柴油标准。这种工艺无需水洗,不产生工艺废水,同时也可以简化工艺,降低设备投资。
本发明公开了一种催化降解水中全氟辛酸的装置和方法,该装置包括密闭遮光的隔箱及在隔箱内设置的恒温磁力搅拌器,以及置于搅拌器上用于盛装含全氟辛酸废水的反应器,所述反应器内设有真空紫外灯,该反应器由惰性材质制得。降解方法如下:a)将待处理的含全氟辛酸的废水加入反应器中,同时加入Fe3+作为催化剂,控制pH值在2~4之间,插入紫外灯,闭合隔箱;b)打开磁力搅拌器和紫外灯,整个反应在恒温、避光、搅拌的条件下反应3~5小时,即可出水。本发明装置结构简单,实现了温和条件下对PFOA的有效降解和脱氟,且投加的药剂更少,成本较低。
本发明涉及一种三维非均相电芬顿装置和应用。该装置包括:铜改性不锈钢阴极、负载纳米零价铁的稻草基生物炭粒子电极、石墨棒阳极、圆柱形反应器、磁力搅拌器、磁力转子、气泵、圆盘曝气石和稳压电源。阴极呈网状环绕圆柱形反应器内壁一周,阳极呈棍状竖立于反应器中心。在磁力搅拌和曝气双重作用下,粒子电极均匀分散在废水中。该装置可用于难降解废水的深度处理,例如:该装置40分钟内可矿化降解93.82%的2‑萘酚(β‑萘酚),相同反应条件下,未负载纳米零价铁的生物炭系统在200分钟内仅能去除64.07%的2‑萘酚(β‑萘酚),去除效果远远低于该三维非均相电芬顿装置。
本发明属于污泥脱水处理,重金属废水处理及环境材料技术领域。本发明公开了一种基于脱水污泥的二维氮掺杂磁性Fe3C/C吸附剂及其制备,其包括如下步骤:(1)向铁盐中引入碱源,通过沉淀法合成脱水剂。(2)将脱水剂加入到污泥中,搅拌至均匀,通过水热法脱水。(3)脱水后,以脱水剂和脱水后固体为原料通过一步法制备二维氮掺杂磁性Fe3C/C吸附剂及其对Cr(VI)废水中的应用。将得到的吸附剂采用吸附法应用到含Cr(VI)的水溶液中进行性能评估。本发明的二维氮掺杂磁性Fe3C/C吸附剂具有合成方法简单,成本低,吸附容量高,环境友好,循环使用性能高的优点,同时实现污泥的资源化利用。
本发明公开了一种造纸污泥焚烧后固废改性用作造纸填料的方法。所述造纸污泥主要包含以下种类:脱墨污泥、制浆造纸过程产生污泥、制浆造纸废水处理产生污泥以及生活废水处理产生的污泥等。具体制备过程如下:先将一种或者多种上述的造纸污泥,经过焚烧处理后,得到造纸污泥灰;将所述的造纸污泥灰与氢氧化钙搅拌混合,接着通入二氧化碳和空气混合气体进行碳化改性,得到一种复合造纸填料。本发明制备的复合造纸填料,不仅满足于纸张的加填性能,而且实现了这类固废污泥的高值化资源化利用。
本发明公开了一种铜绿假单胞菌及应用,所述铜绿假单胞菌(pseudomonas?aeruginosa)CP1,由中国典型培养物保藏中心保藏,其保藏编号是CCTCC?NO:M2015197,保藏日期为2015年4月6日。该菌株用于含氮废水的脱氮处理,或用于含NOx烟气或废气的好氧反硝化脱硝处理。在不存在外加电流的情况下,该菌株最优培养条件为30~40℃、C/N≥12。该菌株在好氧条件下,仍然可以维持高效的硝酸盐降解过程。然而在10mA的电流刺激下,该菌株可以C/N降为4~6的情况下在16小时内对初始浓度为250mg/L的硝酸盐氮的去除率达99.01%以上,并且几乎不存在亚硝酸盐积累。
本发明公开具有重金属离子吸脱附作用的功能化气凝胶及制备方法,制备方法包括步骤:A、对氧化石墨进行超声处理,形成均匀的氧化石墨烯分散液;B、在氧化石墨烯分散液加入具有重金属络合作用的络合化合物,并搅拌形成均匀的混合溶液;C、将混合溶液进行加热反应,获得经络合化合物修饰的功能化水凝胶;D、对功能化水凝胶进行溶剂置换,然后进行干燥得到有重金属离子吸脱附能力的功能化气凝胶。本发明充分利用气凝胶高的孔隙率、大的比表面积、低密度等优点,结合络合化合物的吸附和脱附能力,从而将两者相融贯通,将其应用于废水处理,有利于改善废水中重金属的含量。
本发明公开了一种利用分子蒸馏技术生产生物柴油的方法,其以植物油或动物油为原料进行酯化反应,然后把酯化反应产物进行分子蒸馏处理,制得生物柴油。本发明采用了分子蒸馏(短程蒸馏)技术,实现和完成生物柴油(甲酯或乙酯)的提纯和精制工艺,提纯的生物柴油纯度比现有的方法纯度高(可达到98%以上),从而生产出符合国际标准的达标生物柴油,同时省略了水洗及干燥过程,工艺流程简单,没有废水污染,节省水处理费用。
本发明涉及一种煲模液代替碱蚀液并回收冰晶石的系统,包括煲模液生成系统、碱蚀液产生系统、碱蚀液收集系统、碱蚀液处理系统和碱蚀液分离系统;所述煲模液生成系统包括多个煲模槽、废水导流沟、水池、六号泵和煲模液回收罐;所述碱蚀液产生系统包括除油槽、一号流动水洗槽、二号流动水洗槽、碱蚀槽、一号碱蚀液截留槽、二号碱蚀液截留槽、喷淋槽、四号泵和五号泵;所述碱蚀液收集系统包括碱蚀液回收罐和一号泵;所述碱蚀液处理系统包括反应罐、二号泵和氢氟酸罐;所述碱蚀液分离系统包括回收罐和离心机;本发明提供了将煲模液改造为碱蚀液的系统及方法,合理利用煲模废液,废渣废水全部回收利用,极大节约了工厂的生产成本。
本发明公开了一株Sinibacillussoli?CGMCC?No.1.12538及其在偶氮染料金橙I还原脱色中的应用。本发明从热带雨林的土壤中分离纯化得到一株Sinibacillussoli菌株GD05,其具有在厌氧条件下利用电子供体对偶氮染料金橙I进行还原脱色的作用,且脱色率可达到83%,是一种有效的处理偶氮染料废水的生物体系,在水环境修复方面具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种常温常压条件下,快速、高效降解污染物的紫外催化湿式氧化降解污染物的方法,并为实现该方法设计了一种典型装置。该方法在反应体系中引入紫外光、氧化剂和催化剂,利用它们的协同催化氧化作用,使湿式氧化反应可以在常温常压的温和条件下进行。与传统催化湿式氧化法需在高温和高压的反应条件相比,本发明方法可以在温度25-80℃和常压条件下,利用其强氧化性将高浓度有毒有害废水中有机污染物分解成CO2和水等无害成份,多种代表性高浓度有机废水处理后CODCr去除率均可达到95%以上,可生化性也有明显提高。本方法反应温和、处理效率高、降解彻底、工艺清洁绿色和节省能源,应用前景广阔。
本发明涉及一种复配型重金属捕集剂及其制备方法。该新型重金属捕集剂由以下重量配比的原料组合制备而成:尿素10-15%、直链小分子胺类物质0.8-1.7%、二硫化碳25-38%、碱性物质13-20%、表面活性剂0.5-0.8%、其余的为水。制备步骤包括加水混合尿素和碱性物质,调节反应温度持续搅拌,加入直链小分子胺类化合物反应一定时间,后滴加二硫化碳,继续反应,最后加入表面活性剂,搅拌均匀后得到产品。本发明方法显著提高二硫代氨基甲酸盐类重金属捕集剂对重金属的捕集效果,并缩短重捕剂的制备时间,该产品对重金属废水的实际处理效果良好。
本发明提供了一种高纯度异丁烯制备方法,以多元醇醚作为异丁烯的制备原料,配合适当的催化剂在一定的温度、压力、空速条件下反映得到粗产品后进一步精蒸馏后得到高纯度的异丁烯,从而不仅物料可循环使用且避免了废水的产生及物料损失省去了多个柱子洗涤和精馏的复杂步骤,因此异丁烯的提取过程简单,可连续催化裂解分馏且不产生废水、裂解产生的多元醇循环利用,物料损失低,大大降低了生产成本,因此该方法具备原料来源充足的优势,且制备过程能够以稳定、高收率、高选择性的方式从混合C4馏分无副反应地制备多元醇醚。
本发明公开了一种高吸附性能磁性壳聚糖碳球及其制备方法和应用。所述制备方法包括以下步骤:将六水氯化铁与壳聚糖溶于水和乙二醇的混合溶液,搅拌至固体完全溶解;将溶解后的溶液加入反应釜中,进行水热反应;反应完成后,将所得磁性吸附剂分离,最后洗涤,干燥,获得所述高吸附性能磁性壳聚糖碳球。本方法制备过程简单,原料环保,所制备的磁性壳聚糖碳球形貌规整,对实际含铬电镀废水的吸附性能优异:对浓度为88.8mg/L的含铬电镀废水的铬去除率最高可达99.95%,吸附量最高可达123.67mg/g,且吸附后可利用外部磁场实现快速分离,大大降低了吸附剂的回收成本;循环吸附原浓度为80mg/L的铬溶液三次后吸附量仍可保持原始吸附量的90%,应用前景广阔。
本申请提供一种复合电化学催化氧化装置,包括池体(1)和直流电源(9),其中,池体(1)下部设置过滤板(4),池体(1)底部和过滤板(4)之间设置进气口(3),其特征在于,所述池体(1)两侧内壁设置对应的电极插槽,使正电极(5)和负电极(6)垂直平行相间插置于池体中,直流电源(9)连通所述正电极(5)和负电极(6)。本发明装置针对高COD、高LAS和高含油废水,该装置可去除难降解有机物、除油高效稳定;降低处理成本;大幅度去除难降解有机物的同时,可极大地提高废水的可生化性;并且本设备设计紧凑合理,占地面积小,满足不同场地需求;全程自动化控制,无需配人工。
一种串列式水样预处理装置及其进行水样预处理的方法,主要包括旋流沉沙器,过滤装置,流通池,搅拌粉碎机,水样输出管,留样取样管,电机,热水器,自来水管,源水样进水管,废水管;旋流沉沙器左侧连接源水样进水管,旋流沉沙器下端与废水管连接;旋流沉沙器上端水样出口装有过滤装置;旋流沉沙器上端水样出口与流通池水样输入口连接,搅拌粉碎机沉于流通池内并与装在流通池顶部的电机主轴连接;流通池右侧内腔中部位置连接水样输出管;留样取样管从流通池顶部右侧插入到流通池;流通池顶部左侧通过管路与热水器出水口连接,热水器入水口与自来水管连接;本发明能有效的对源水样实现除泥沙分离沉降、絮状物过滤、小物质粉碎、混合进行预处理。
本发明的一种微纳异质结可见光复合光催化剂及其制备方法和应用,所述微纳异质结可见光复合光催化剂为CuBi2O4/Ag3PO4,所述微纳异质结可见光复合光催化剂中CuBi2O4为微米结构,Ag3PO4为纳米结构,且CuBi2O4与Ag3PO4紧密接触形成异质结。相较纯Ag3PO4,本发明所制备的微纳异质结可见光复合光催化剂均具有可见光吸收强度高、光催化性能好、抗光腐蚀性强等优点。将0.5 g以硬质酸钠为添加剂制得的CuBi2O4/Ag3PO4(1 : 1,wt%)应用于处理双氯芬酸难降解有机废水,240分钟对1 L 10 mg/L的双氯芬酸溶液去除率达88.73%,重复利用第五次,对双氯芬酸溶液去除率为73.69%。
本发明公开了一株地衣芽孢杆菌及其应用,所述地衣芽孢杆菌(Bacillus?licheniformis)B2,由中国典型培养物保藏中心保藏,其保藏编号是CCTCC?NO:M?2015590,保藏日期为2015年10月8日。本发明提供的地衣芽孢杆菌生长温度范围广,且具有高效好氧反硝化能力,能应用于处理硝酸盐废水或含NOx的烟气。该菌株可在30~50℃下在24小时内对初始浓度为140mg/L硝酸盐氮去除率达99%以上,并且没有亚硝酸盐积累。该菌株的发现可解决温度波动对生物脱氮脱硝影响大的难题。
一种反冲洗超滤净水器,包括原水进水口,按净水顺序设置的前置活性炭滤芯、PP棉滤芯、制水超滤滤芯、后置活性炭滤芯,净水口;所述前置活性炭滤芯与原水进水口之间设置第一开关,所述后置活性炭滤芯连接净水口;还包括冲洗超滤滤芯、废水口,所述冲洗超滤滤芯连接所述制水超滤滤芯,所述冲洗超滤滤芯另一端连接冲洗进水管道并设置第二开关,所述废水口通过第三开关连接所述前置活性炭滤芯。本发明结构简单,采用超滤水来进行反冲洗,并完全按照净水水路的反方向进行,并针对性的对滤芯进行反冲洗,能更有效的冲走残留物质,延长滤芯寿命。
本发明公开了一种农用硫酸镁肥(MgSO4·nH2O混合物,以下简称硫酸镁肥) 及其制备方法和专用混合反应器,其中制备工艺包括如下步骤:氧化镁矿粉经 镁矿粉进口管(1)被连续加入混合反应器一,同时从水进口支管(21)和硫酸 进口支管(22)分别加入水和浓硫酸,所述水和浓硫酸在水酸混合入口主管(2) 汇合流入所述混合反应器一与所述氧化镁矿粉进行混合反应形成混合料浆,混 合反应过程的反应温度被控制在121℃~155℃之间;反应后的混合料浆被送入 回转化成室内进一步反应熟化,并利用所述混合料浆自身的反应热烘烤蒸发出 物料中的水分使之干燥固化。本发明农用硫酸镁肥的制备方法简单、生产效率 高、机械化程度高、且无废水和固体废物排放、污染小。
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