本发明公开了一种钙、镁硅酸盐材料及其制备方法与应用。该制备方法包括:(1)将分别含钙、镁或同时含钙和镁的碳酸盐矿物粉碎并焙烧成钙、镁或钙和镁氧化物;(2)将所述的钙、镁或钙和镁氧化物与二氧化硅在醇的水溶液中进行水热反应,得到含有产品的溶液;(3)将步骤(2)得到的溶液离心并收集固体产物,将所得产物洗涤至中性,然后干燥即得钙、镁硅酸盐材料。所述钙、镁硅酸盐材料可作为重金属废水治理的吸附剂,具有以下优点:原料廉价易得,吸附量大,本身无毒无害,制备步骤简单,吸附平衡时间较短,对水溶液中Pb(II)和Cd(II)有较好的吸附效果,适于对废水中Pb(II)和Cd(II)的高效去除。
本发明属于污水处理技术领域,尤其涉及一种高温催化污水处理装置及高温催化污水处理工艺。该高温催化污水处理装置包括进水装置、催化焚烧炉、余热回收装置、冷凝装置、反渗透装置以及排气装置。催化焚烧炉包括炉体、加热装置、过滤吸收层、有机物催化分解层和脱硝催化剂层。加热装置、过滤吸收层、有机物催化分解层和脱氮催化层由下往上地设置于炉体内。废水经加热后气化为高温混合废气,污染物催化反应生成氮气和水;高温混合废气通过过滤吸收层,利用沸石吸收高温混合废气中的碱性金属;高温混合废气继续通过有机物催化分解层,并通入氧气,高温混合废气中的有机物被氧化为二氧化碳和水。
本发明属于水处理技术领域,特别涉及一种应急水处理工艺及移动式应急水处理设备;应急水处理工艺包括以下工艺步骤:污染水源进水;电气浮处理;Fenton反应;Fe0反应;中和絮凝;微滤膜处理;紫外光反应;臭氧活性炭处理;吸附;出水。本发明的工艺能快速处理含有机化合物污染、无机化学物污染、重金属污染、生物毒性污染的污染水源,使处理后的出水达到废水排放、回用或者饮用水的标准。本发明的移动式应急水处理设备是一体化、自动化、组装式可移动的设备,在突发性事件发生时,能够快速移动到现场,通电即可运行,具有简易快速、应急和升级转换三种功能,无需投入多种化工原料,能够快速处理污染水源。
本发明公开了一种复合瓷土填料的复合方法,该方法是将瓷土分散成分散悬浮液,与高分子物质的水溶液混合均匀后得中间产物;或将瓷土与高分子物质混合,加水混合后加热至85~95℃,保温30分钟得中间产物;将上述中间产物直接干燥,得到复合瓷土填料;或者将上述中间产物与脂肪酸混合,调节PH至10,在85~95℃搅拌并保温20分钟,得到均匀混合液;将上述均匀混合液与酸性电解质溶液混合,搅拌均匀,静置后,除去上层清液,下层物质即是复合瓷土填料;本发明可提高瓷土与纤维的亲水性,增加瓷土用量,显着提高纸强度。本发明还可提高填料留着率,增加成纸白度,减少废水处理负荷,进一步节约纤维用量。
本发明公开了一种利用潲水油合成生物柴油的方法如下:反应容器中加入潲水油、甲醇和催化剂硫酸铁,加热搅拌反应2~6小时;反应结束后,把硫酸铁分离出来;再加入KOH,加热搅拌反应0.5~2小时;反应结束静置或离心分层,上层含甲醇和生物柴油,下层含甘油和氢氧化钾;放出下层,得到的上层液经真空蒸馏回收甲醇,再用热水洗涤,离心分离得到皂脚和生物柴油粗品;经过真空蒸馏得到精制生物柴油产品。本方法合成效率高,催化剂可以回收利用,而且价格低廉,不产生工艺废水。
本发明公开了一种单塔注碱加压汽提处理煤气化污水的方法。该方法包括将煤气化污水分冷、热两股进料从污水汽提塔上部和中上部进入单塔,从单塔侧线采出气氨经三级分凝得高浓度氨气,凝液回原料罐,在侧线以下位置注碱以便将固定铵转化为氨气脱除,碱液质量百分比浓度为20%~40%,用量不高于废水中固定铵的摩尔数,塔底采出釜液进煤气化污水后续萃取脱酚过程。本发明实现煤气化污水在污水汽提塔中同时脱除酸性气、游离铵和固定铵的过程,获得高浓度氨气,塔釜净化水中二氧化碳、硫化氢、游离铵和固定铵含量极低,不易结垢,PH值降低到6左右,为煤气化污水后续溶剂萃取脱酚创造良好的萃取条件。本发明适用于煤气化污水及其综合处理过程。
本发明公开了一种壳聚糖-海藻酸共聚物絮凝剂制备方法,其特征在于,它是以壳聚糖和海藻酸钠为原料,硝酸铈铵为引发剂,在碱性的条件下,合成壳聚糖/藻酸共聚物。在上述合成步骤中,M(壳聚糖)∶M(海藻酸钠)比例(重量份)为(1-4)∶(4-1),反应温度为40-110℃,反应时间为15-36H,引发剂的用量为体系的0.01%-2%。采用上述制备方法制备的壳聚糖-海藻酸共聚物絮凝剂具有高效、无毒、价廉、复合、多功能的更好效果,能使印染废水中的脱色率和除浊率高达98%。
本发明公开一种智能化污水处理方法,包括如下步骤:接收颜色识别组件对污水测得的颜色信息、以及气体识别组件对污水测得的气体信息;查找预先存储的污水的成分样本数据库,对所述颜色信息以及所述气体信息进行识别,获得所述污水的成分信息;控制所述污水在预处理池内静置后分离出废水和废渣;根据所述成分信息,对所述废水进行脱氨氮、絮凝和/或臭氧处理;根据所述成分信息,对所述废渣进行金属析出、化肥制取或沼气发酵处理;根据所述成分信息,控制污水处理试剂的种类和/或用量。本发明旨在提供一种工艺过程可调整的智能化污水处理方法。
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。
中冶有色为您提供最新的广东有色金属废水处理技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!