本实用新型提供的印染设备,其包括机架,布料依次经过设于机架上的:清洗装置,包括喷淋单元、清洗辊组件和过滤组件,清洗辊组件设于喷淋单元与过滤组件之间,喷淋单元包括分别与布料未清洗部分和清洁部分对应设置的清洗喷嘴和预湿喷嘴,过滤组件过滤并回收清洗废水;展平装置;以及印染装置;其中沿布料传输方向上还设有测速装置,包括若干测量布料移动速度的测速传感器。本实用新型的印染设备通过设有清洗装置,在印染之前对布料进行清洗和预湿,保证了印染效果、确保了印染成品的质量;通过测速装置以及与其配合控制面板对收料电机的转速进行控制调节,确保与布料的行走速度同步配合,由此提高了设备整机的工作效率,提高了装置稳定性。
本实用新型涉及一种液体过滤处理装置,包括筒体,所述筒体包括内筒与外筒,其中外筒底部为密封设置的弧形结构,且内筒顶端向外翻折有与外筒内侧壁顶部焊接的折边,该折边底部焊接有一圈外套在内筒上的清洗水管,在折边上设置有与清洗水管连接的注水管,所述外筒底部设置有排污管,且外筒侧壁顶部设置有出水管,所述内筒顶部开口内设置有筒状的过滤筛框,其中过滤筛框顶端边沿向外翻折有扣在折边上的支撑板,且支撑板上设置有将其锁紧固定在折边上的螺栓,所述过滤筛框顶端扣有呈锅状的密封罩,其中密封罩中间处设置有固定管,且固定管内插有进水管。本实用新型结构简单,使用方便,且能有效的过滤掉废水中的杂质。
本实用新型公开了一种大理石切割设备,包括设备主体,所述设备主体由设置在该设备主体一侧的水刀机及设置在该水刀机一侧的回流室构成,所述水刀机的一侧设有电源线,所述水刀机的顶部设有横杠,且所述横杠与水刀机通过设置在横杠两端的螺栓活动连接,该种大理石切割设备,采用水刀切割方法,从而达到更高效、更精确的目的,该种切割技术采用极细的水射流,对大理石切割时的损耗较小,节约石料,而且操作中基本不产生粉尘,避免了空气的污染和保护了操作人员的身体健康,在切割的时候,因为水射流的快速,水刀产生的噪音更小,还能够将废水重新收集,有效地节约了水资源,刀头可以上下、左右、前后随意调整角度。
本实用新型公开了一种窄间隙等离子体放电装置,所述装置包括等离子体发生器、外部电源。所述等离子体发生器由内高压电极、外接地电极、石英管、放电通道、支撑件、进出气口、内高压电极上的排气孔组成,其主要特征在于:所述内高压电极处于所述石英管的中心位置,在所述内高压电极靠近所述出气口处分布有若干数量小孔,即所述内高压电极上的排气孔;所述外接地电极覆盖在所述石英管外表面;所述内高压电极、所述外接地电极从所述石英管内外分别引出导线与所述外部电源的两极连接;所述放电通道是所述内高压电极与所述石英管之间非常窄的、等间距的间隙。本装置产生等离子体的情况可以通过电源参数和气体流速进行调节,以用于废水降解等水处理领域。
本实用新型公开了一种电子废料熔炼渣水淬的设施,二次池的一侧设置有一次池,且一次池与二次池之间设置有挡墙,冲渣池的外侧通过冲渣溜槽连接渣溜槽,冲渣溜槽与所述渣溜槽连接处的上方安装有水喷嘴,二次池的另一侧安装有渣浆泵,渣浆泵通过水管与水喷嘴连接。本实用新型工艺简单、设备量小、布置紧凑,能实现水淬处理过程的废水循环利用,可大大减少熔炼渣水淬的用水量。熔炼渣在冲渣池中快速冷却,在实现渣水分离的过程中熔炼渣靠自身的物理热量将多余的水分进一步蒸发。
本实用公开了一种低钠球形高氯酸钾重结晶装置,包括重结晶溶解罐、储罐一、储罐二、冷凝器和过滤装置,所述重结晶溶解罐通过吸附泵和吸管与储罐一进料口连接,所述储罐二上设有进液接头,所述储罐一和储罐二底部出料口上设有电磁阀,且储罐一和储罐二通过三通接头与送料装置连接,所述冷凝器设置在送料管的外部,所述过滤装置设置在送料管的末端;本实用新型将结晶过滤后的高氯酸钾液体返回重结晶溶解罐,过滤后的高氯酸钾溶液中的小颗粒高氯酸钾晶粒作为重结晶的晶核,使重结晶的高氯酸钾晶粒增加,生产过程中废水排放量减小,高氯酸钾原料到成品的成品率增加。
本实用新型公开了一种太阳能光电催化净化有色污水装置其结构特点是:多晶硅太阳能电池板通过导线连接光电转换器,光电转换器通过导线连接蓄电池,蓄电池通过连接电阻A、电阻B、滑动变阻器和开关组成闭合回路,在电阻B上并联一个电阻C和电压表;电阻C二边通过导线连接TiO2纳米催化光电极,所述TiO2纳米催化光电极放置在石英玻璃反应器内,石英玻璃反应器左右二端用塞子塞紧,塞子连接橡胶管,左侧橡胶管连接恒流泵。本实用新型效果和益处:可以充分利用太阳能将有色废水进行降解、回收、再利用,达到净化水质、保护环境的目的,同时能提高水的利用率和能量利用率,达到节能减排、绿色发展和可持续发展的目标。
本实用新型涉及污水处理领域,具体涉及一种原位离线清洗MBR装置,包括MBR膜池、排水主管和排污泵,MBR膜池的右侧均固定连接有出水主管,出水主管的右侧固定连接有排污泵。本实用新型克服现有技术的不足,通过设置化学清洗支管、化学清洗支管隔断阀和化学清洗泵,可以依次对不同隔间进行化学清洗,降低膜组件恢复性清洗的工作量和强化维护性清洗的效果,维护性清洗时,通过设置反冲洗支管、反冲洗隔断阀和反冲洗泵,实现反冲洗,提供工作效率,减少人力物力的耗费,该装置同时设置有排污泵,可以减少膜组件拆装工作量大带来的废水洒落的问题,同时也减少对环境的污染,有利于实际的使用。
本实用新型涉及一种污水处理反应器,特别是一种厌氧生物喷动床。本实用新型包括反应器,反应器底部设有进水口,上部设有出水口、出气管、三相分离器,三相分离器下方与进水口之间设有一个以上的锥形漏斗或一个以上带有锥形漏斗的分隔板。它将反应器内部分割成相互连通的多个空间,每个分割的空间上部带有气室。在各个分隔的空间中可以培养与该空间的底物组分及环境因子相适宜的微生物种群,各个单独空间中形成的污泥不相互混合;不同空间部分产生的气体有单独的气室收集,不与其它部分的混合;反应器内形成推流模式,锥形漏斗形成的流体射流增加了反应器内部污泥与污水之间的混合效果,废水和微生物的接触充分,提高了污水、污泥的处理效率。
本实用新型公开了一种用于中水回用的深度处理装置,它包括依次通过管道连接的原水收集罐(1)、超滤过滤组件(4)、中间过滤水收集罐(7)、保安过滤器(9)、反渗透过滤组件(11)、回水收集罐(14),反渗透过滤组件上设置有控制器(12),原水收集罐和超滤过滤组件之间连接有原水泵(3),保安过滤器和反渗透过滤组件之间连接有高压泵(10),原水收集罐和原水泵之间设置有絮凝剂加药装置(2)。栖实用新型结构更加合理;分别在进入超滤过滤组件和反渗透过滤组件前增加加药装置,保证过滤效果和出水水质;中水回收效率提高到80%以上,浓水液进行回收处理,无任何二次污染,充分利用废水,节约水资源。
本实用新型实施例公开了一种湿地通风系统以及湿地系统,其中该湿地通风系统包括:进风管、出风管和通风管;所述通风管上开设有通风孔以便所述通风管中的空气扩散到湿地中。所述通风管呈网状结构水平埋设于湿地内部,所述进风管底部和所述出风管底部分别与所述通风管连通;所述进风管和所述出风管的顶部管口均位于所述湿地的地表面之上;所述进风管的顶部进风口高于所述出风管顶部的出风口,以便实现风从进风管进入,流经湿地内部,然后从出风口流出。通过本实用新型实施例,可以以改善湿地内部的通风状态,形成自然通风;此外,还能使得湿地不再堵塞,内部通风形成好氧/厌氧环境能进一步净化废水中的污染物。
本实用新型公开了一种用于盐泥脱水的真空皮带过滤系统,包括盐泥浆储罐,盐泥输送装置,设置于盐泥输送装置入料端的加料装置,与盐泥输送装置中的滤布贴合接触的脱水真空箱,与脱水真空箱和真空泵连接的气水分离罐,其特征在于还包括:沿盐泥输送装置的入料端至出料端依次设置的洗涤装置、耙松装置和热风干燥装置;所述洗涤装置设置于脱水真空箱的正上方,所述洗涤装置包括供水管,均匀布设于供水管上的洗涤水喷头;所述耙松装置包括耙头支架,与耙头支架连接且位于滤布上方的耙头;所述热风干燥装置包括设置于滤布上方的加热元件,设置于加热元件上方、与加热元件配合的鼓风机。本实用新型可以对盐泥浆进行洗涤、脱水和干燥,自动化程度高,处理后的盐泥中水分含量低,且能对系统中产生的废水进行综合循环利用,节约了水资源,降低了生产成本。
本发明涉及一种双循环陶瓷膜生物反应器,包括内置生物填料的生物反应池和膜组件,所述的生物反应池底部两侧对称各设置一个膜组件,所述的生物反应池下部左右对称设置两倒四棱锥体,中部竖直设置一档板,档板上端间隔设置筛网,档板下端间隔设置筛网。从而合理有效地耦合了陶瓷膜管的在线反冲洗和生物反应池的曝气,即在陶瓷膜管在线反冲洗再生过程中,不仅可以充氧曝气,还可以使生物反应池内部和外部都形成循环流动状态,强化其生化效果,同时获得清洁的水;另外通过交替切换反冲洗曝气和抽滤操作,可周而复始连续稳定运行。具有高效、节能、低成本等特点,可适用于多种废水的有效处理。
一种油脂无水脱皂的生产工艺,是将碱炼脱酸油脂经过脱皂离心机后,再通过氨基酸吸附剂吸附除去残皂,在真空条件下,过滤分离脱色。本发明采用氨基酸无水脱皂工艺省去脱水离心机,工艺流程缩短了,便于生产操作控制和产品质量提高;无废水排放,节能环保;减少中间过程的油脂损耗;降低投资成本。
本发明公开了一种具有可见光响应的金属锰修饰的碱化类石墨相氮化碳非均相类芬顿光催化剂的制备方法,包括(1)将氮化碳源、铵盐以及钾盐三者充分研磨,混匀,550℃下高温煅烧保持4h;将所得淡黄色粉末倒入100mL去离子水中搅拌6h,除去多余钾盐,离心,至上清液为中性,80℃下干燥,得到碱化g‑C3N4粉末;(2)取上述粉末0.24g溶于50mL去离子水中,超声3h形成前驱体溶液,再将一定物质的量锰盐溶于25mL去离子水中,将其与前驱体溶液混匀,室温下搅拌24h,抽滤,80℃下干燥,得金属锰修饰的碱化类石墨相氮化碳(g‑C3N4)非均相类芬顿光催化剂。本光催化剂突出优点是比表面积较大,吸附性高,可见光下有较强光催化活性,可高效处理实际废水,可见光下COD去除率达77.1%。
本发明属于可见光光催化剂技术领域,涉及石墨类氮化碳光催化剂,尤其涉及一种Z型光催化剂ZnO/Fe2O3/g‑C3N4的制备方法及。本发明首先以热缩聚法在管式炉中制备纯石墨类氮化碳,冷却至室温后碾磨成粉末;将石墨类氮化碳、硝酸锌和硝酸铁在去离子水中充分混合;然后加入碱溶液,使锌离子和铁离子完全沉淀在石墨类氮化碳的表面,实现固液分离后用去离子水和乙醇冲洗多次;最后将得到的粉末高温煅烧,冷却至室温后,即得。本发明制备过程反应条件简单,通过对石墨类氮化碳的改性,达到高效快速降解四环素。通过实验模拟去除含四环素的废水,结果表明,对四环素的光催化降解速率是改性前纯石墨类氮化碳的7.6倍,为实际应用提供了可靠的理论和实践支撑。
本发明属于有机合成技术领域,具体涉及一种石墨烯负载FeCl3催化剂的制备方法及其在制备抗癌药物中间体的用途。本发明以硝酸铵和磷酸二氢铵为改性剂,对石墨烯进行改性,同时将石墨烯对FeCl3进行负载制备得到石墨烯负载FeCl3催化剂,所得催化剂用于催化制备抗癌药物中间体3‑(2‑氯嘧啶‑4‑基)‑1‑甲基吲哚,原料转化率和产品选择性均取得了极大提高,而且催化剂可以支持回收套用,降低了生产成本,生产中无废水产生,提供了一条绿色生产工艺。
一种N, O‑羧甲基化壳聚糖/零价铁复合微球制备方法,以N, O‑羧甲基化壳聚糖为载体负载原位生成零价铁粒子,使零价铁粒子均匀分散在壳聚糖微球中,从而有效提高零价铁的分散性及颗粒均匀度;并利用二乙基三胺五乙酸对壳聚糖微球进行羧甲基化改性,引入对铀酰离子有良好亲合性的羧甲基化吸附位,由此提高了吸附活性基团密度,且显著提高CMC/Fe0微球对铀的吸附容量,N, O‑羧甲基化壳聚糖/零价铁复合微球具有良好的机械强度和化学稳定性,对模拟废水中铀吸附容量高达260mg/g,远高于纯壳聚糖微球。
本发明公开了一种从大豆油中提取高纯不饱和脂肪酸的方法,步骤如下:(1)混合不饱和脂肪酸的制备:以大豆油为原料,加入大豆油重量的3~6%的Al2O3-MgO催化剂,其反应温度为150~200℃,使大豆油中脂肪酸甘油酯与水反应生成混合脂肪酸粗产品,随后经过过滤回收催化剂得混合脂肪酸滤液;(2)高纯不饱和脂肪酸的制备:向混合脂肪酸滤液中加入滤液重量5~15%的季戊四醇四油酸酯,升温至60℃均匀溶解后冷却到5-15℃、结晶、过滤,滤液为高纯不饱和脂肪酸。本发明工艺步骤简单,反应条件温和,反应温度低,在选用的Al2O3-MgO固体酸碱催化剂作用下大豆油水解充分,分解产物经过低温结晶活动高纯度的不饱和脂肪酸,滤液可以重复循环使用,不产生额外的生产废水。
一种肠道式厌氧生物反应器,包括单元反应器(1)、气液分离器(2)和管式固液分离器(3)。所述肠道式厌氧生物反应器在垂直平面方向上,由n个单元反应器串联在一起,形成一个肠道状多级反应的组合体;所述组合体的起始端进水,末端连接管式固液分离器的输入端,管式固液分离器的二个输出端分别为排泥口和出水口。在多个串联的单元反应器的较高位置设置有气液分离器。废水中的有机质与污泥在一个单元反应器进行厌氧反应,再流入下一个单元反应器进行厌氧反应,与此循环往复厌氧生物反应过程形成肠道式厌氧反应器;在进水水力作用下,污泥和水在每一个单元反应器进行厌氧反应。本发明可充分利用空间安置单元反应器,解决场地小的难题。
本发明涉及一种纳米硫化镉‑二氧化钛复合物光催化剂的制备方法,使用三氯化钛为原料,通过水热法反应制得二氧化钛纳米棒,再使用二氧化钛纳米棒与硝酸镉和硫化钠反应,制得纳米硫化镉‑二氧化钛复合物。本发明纳米硫化镉‑二氧化钛复合物具有非常好的光催化性能,在常温、常压和光照下,就能快速将废水中有机污染物,特别是农药等有机污染物降解为H2O﹑CO2等无污染物质,并且本发明制备的纳米硫化镉‑二氧化钛复合物可以多次重复利用,具有持久的光催化活性。
本发明提供了一种介孔复合材料及其制备方法与应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将稀土金属盐、介孔材料与醇溶液进行第一混合,固液分离后进行第一干燥,得到固体混合物;(2)将碱溶液与步骤(1)所得固体混合物进行第二混合,固液分离后进行第二干燥,得到所述介孔复合材料。本发明中利用稀土金属盐在介孔材料中与碱溶液反应生成具有氧空位的稀土氧化物,所述具有氧空位的稀土氧化物与介孔材料构成复合材料,得到的具有选择性吸附作用的介孔复合材料,本发明所述介孔复合材料具有吸附效率高、选择性强且制备方法环保的优点,可广泛用于含砷废水的处理,具有较好的应用前景。
一种高效去除磷酸根、硝酸根的磁性纳米材料的制备方法,其制备方法在于:将磁性氧化锆,即Fe3O4@ZrO2分散于0.7%~3.5%的十二烷基苯磺酸钠溶液中,在常温下反应得到经表面修饰改性的Fe3O4@ZrO2。将该中间产物加入到0.1%壳聚糖的醋酸溶液中,在常温下搅拌混和1h,再经超声波处理15min后,静置,在外加磁场作用下,固液分离得到沉淀,经洗涤、真空干燥处理后得到磁性纳米Fe3O4@ZrO2/CS复合微球吸附材料。该方法条件温和,操作简便,所制备的吸附材料粒径小,形貌整齐,磁性强,对含磷、氮水体表现出良好的吸附性能,在处理大体积含磷、氮废水方面有很好的应用前景。
本发明具体公开了一种改性玉米秸秆纤维素吸附剂、制备方法及用途。所述的改性玉米秸秆纤维素吸附剂,其功能成分为胺化改性纤维素高分子MCC‑g‑GMA‑DETA。其制备方法包括(1)获取玉米秸秆微晶纤维素;(2)玉米秸秆微晶纤维素的接枝;(3)接枝共聚物的胺化等步骤。该改性玉米秸秆纤维素吸附剂主要用于废水处理过程中专一Cu2+、Ni2+以及Cd2+的吸附去除,室温下对3种重金属离子的最大吸附量分别可达196mg/g、180mg/g和270mg/g,且吸附速率快,可多次再生重复利用。具有制备原料廉价易得、可降解、低毒、使用安全、绿色环保等特点,拓宽了玉米秸秆的应用领域,有助于实现农业废弃物的资源化高效利用。
本发明公开了氨基改性磁性大孔径介孔二氧化硅复合微球的制备方法及其应用,(1)制备磁性四氧化三铁微球;(2)单层二氧化硅包覆四氧化三铁材料;(3)双层二氧化硅包覆磁性微球,外层为大孔径介孔二氧化硅;(4)通过嫁接氨基有机官能团来改性磁性介孔微球;(5)所制备的氨基改性磁性介孔二氧化硅复合微球可以作为吸附剂和阴离子交换材料,对废水中的染料污染物具有突出的吸附去除性能。本方案主要用于制备高活性并且可再生的介孔二氧化硅复合微球吸附剂,解决了现有技术中去污材料吸附容量低,易受共存离子干扰等问题。
一种聚芳醚砜类多孔微纳米纤维膜的制备方法,包括:将聚芳醚砜类材料溶于有机溶剂中得到混合均匀的纺丝溶液;再通过途径一或途径二制得聚芳醚砜类多孔微纳米纤维膜;所述途径一是在纺丝溶液中添加亲水性高分子材料,通过溶液喷射纺丝法制备得到聚芳醚砜类复合微纳米纤维膜,然后进行后处理,清除纤维表面和内部的亲水性高分子材料得到聚芳醚砜类多孔微纳米纤维膜;所述途径二是在纺丝溶液中添加低沸点有机溶剂,通过溶液喷射纺丝法制备得到聚芳醚砜类多孔微纳米纤维膜。本发明制得的聚芳醚砜类多孔微纳米纤维膜相比光滑结构的微纳米纤维膜具有更大的比表面积和更多的活性位点,在离子及染料吸附,催化剂载体,废水分离领域有广阔的应用前景。
本发明公开了一种造纸污泥环保化处理方法,其处理步骤主要是在废水沉淀池入口加聚丙烯酰聚合剂,先将分离出的水送到生化池再到过滤池;造纸污泥则送到贮存池,经过振动缝筛到沉淀池。通过沉淀池设有的活性炭吸附层吸走臭气、胶体和墨汁等一些物质后,将造纸污泥送入压滤机,将造纸污泥达到40%-55%的干度。经过烤炉烤干所有水份,经过搅碎机将固化的造纸污泥打碎便于放入焚烧炉中焚烧。焚烧后造纸污泥进入废渣回收水池,将可用的溶液送往反应池,剩下的沉淀再次脱水后可做为种植土壤调配或者做建筑等材料。本发明改变传统的造纸污泥的处理程序,实现环保和资源循环利用,将废气废物的产出达到了最低点。
本发明是一种冷制取成品山茶油的方法,利用激活生大豆粉中的大豆脂肪氧合酶和硅酸镁化合物对山茶油原油进行制取技术中关键性的脱色、脱臭、脱酸处理,生产符合GB11765-2003标准的一级成品山茶油。整个工艺过程所需辅料用量少,最高温度不超过60℃,节约能源,几乎不排放废水,能够最大限度的保留山茶油原油中的各种活性有益成分,同时防止高温精炼山茶油中有害产物反式脂肪酸的生成。
本发明公开了一种制备甲基环戊二烯二聚体的方法,步骤如下:(1)环戊二烯单体的制备;(2)环戊二烯基盐的制备;(3)甲基环戊二烯混合物的制备;(4)甲基环戊二烯二聚体的制备。本发明是在高温条件下将环戊二烯二聚体裂解成环戊二烯单体,然后与邻苯二甲酰亚胺盐或琥珀酸二酰亚胺盐反应,制得环戊二烯基盐,再与甲基化试剂反应得到甲基环戊二烯混合物,经二聚反应,减压精馏得到甲基环戊二烯二聚体。本发明方法,所用原料均为常规试剂,同时反应条件比较温和、操作方法及后处理工艺简单、不使用金属钠,生产过程中不产生酸、碱等废水,生产安全性好、无污染,产品收率及纯度都比较理想。
本发明涉及一种具有自清洁功能的水力旋流器,包括支撑架、穿设于支撑架上的旋流锥筒,套设于旋流锥筒外部并用以清洁旋流锥筒内壁的自清洁组件,旋流锥筒的底端壳体上开设有多列第一清洁孔,自清洁组件包括套设于旋流锥筒外部的储水夹套,位于储水夹套与旋流锥筒之间的间隙内的密封套,密封套与储水夹套之间所形成的间隙内设有环形储水袋和废水处理组件,环形储水袋通过管道与加压水泵相连接,密封套壳体上开设有与第一清洁孔逐一对应的第二清洁孔。本发明能够对旋流锥筒内部进行自清洁,提高了旋流锥筒的使用寿命,能够对自清洁所产生的污水进行过滤以及曝气处理,以减少二次污染。
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