本发明公开了一种固化水溶性重金属离子的方法,采用机械力研磨手段,将含有水溶性重金属离子化合物的溶液与固化剂混合,然后放入磨机中,控制球料比为7~45,研磨速度为100~1200rpm,研磨时间为20~240min,得湿式固化产品,即实现水溶性重金属离子的固化。该方法离子固化效果显著,效率高,工艺简单,绿色环保,成本低,可应用于高浓度重金属废水废液处理等领域,适合推广应用。
本发明公开一种新型厌氧反应器,包括厌氧生物反应器本体,在所述厌氧生物反应器本体内从下至上依次分布有废水的进水管、布水器、污泥膨胀床区、三相分离器及澄清水出水管,其特征在于,所述污泥膨胀床区设有多个竖直设置的厌氧污泥提升通道,所述厌氧污泥提升通道具有下端输入口和上端输出口,所述下端输入口相对所述布水器的喷水口设置。通过在污泥膨胀床区设有多个厌氧污泥提升通道,使所述厌氧污泥提升通道内的水流速度大于通道外的水流速度,从而将周围的厌氧污泥全部被吸入厌氧污泥提升通道内,使厌氧污泥提升通道内厌氧污泥的浓度高于厌氧污泥提升通道外的浓度,同时由于通道内流速较高,使得通道内的水流处于紊流状态,可以使污水与厌氧污泥充分反应,提高了污水处理率,提升出水质量。
本发明公开了一种可再生吸磷陶粒及其制备方法。其技术方案是:将70~85wt%的粉煤灰、10~16wt%的造孔剂和5~14wt%的粘土粉分别干燥后混合均匀;成球后在950~1100℃条件下焙烧30~50min,得到烧成的多孔陶粒;将烧成的多孔陶粒依次经HCl浸泡、水洗和烘干,负载水合氧化锆制备出吸磷陶粒。本发明制备的吸磷陶粒能直接投入或装填成过滤柱以去除水中的磷,吸附后的吸磷陶粒可用NaOH溶液解吸再生,对磷的饱和吸附量达到10~11mg/g,且对水中磷浓度变化有良好的适应性,处理后固液分离容易,出水水质较好。本发明具有吸磷能力强、固液分离容易、循环使用性好和性价比较高的优点,适用于各类废水和地表水的除磷。
本发明提供一种无机化学检测实验室废液固化工艺及系统,包括以下具体步骤:a、用废液收集容器酸碱分类收集废液;b、将废液进行混合,并根据需要进行酸碱中和和澄清得到待处理溶液及沉淀物质;c、将固化剂转变为液态,然后将其与待处理溶液转移到搅拌装置搅拌均匀,转入容器静置和冷却固化;d、将固化物质和前述沉淀物质集中脱水,留下干燥的固态碎料;e、将固态碎料密封保存。本发明将液态的实验室废水处理为固态物质,从而更利于安全储存和有效管理,利用琼脂固化后对液体的易漏、易渗、无定形特点进行改变,并能通过改变物质形态的方法缩小废弃物的体积,减少废弃物占地,是一种环保经济的废液处理方法。
本发明涉及一种利用活性污泥微生物菌群溶解中低品位磷矿的方法,包括如下步骤:1)活性污泥微生物菌群的富集培养:将活性污泥微生物菌群进行富集培养,得到活性污泥微生物菌群富集培养液;2)活性污泥微生物菌群的驯化培养:将活性污泥微生物菌群富集培养液进行驯化培养,得到活性污泥微生物菌群驯化培养液;3)活性污泥微生物菌群驯化培养液溶解中低品位磷矿:将无磷培养基和中低品位磷矿加入容器中,再加入活性污泥微生物菌群驯化培养液进行培养。本发明方法工艺简单、培养条件要求低、生产成本低,对中低品位磷矿的溶磷率高达60%以上。采用该方法可以将活性污泥变废为宝,对城市生活废水的利用和处理也起到了积极的作用。
本发明公开一种蛋白纳米纤维素复合多功能分离膜、制备方法及其应用。该方法是通过静电相互作用和氢键将天然溶菌酶还原二硫键所得的淀粉样低聚物(正电荷)固定到TEMPO氧化纤维素纤维(TOCNs)(负电荷)的表面上制备得悬浮液,再通过制膜得复合膜。溶菌酶低聚物作为粘附剂附着在TOCN表面提供了多种功能基团,可与水中污染物或人体中的毒素相互作用,并且使TOCN间结合更紧密从而减小溶菌酶/TEMPO氧化纤维素纳米纤维复合膜的孔径至截留尺寸为3nm。该复合膜可以去除重金属离子、胆红素、油滴,甚至可以有效地增强硼的去除能力。本发明利用生物质为原料提供了一种快速,环保和经济的制膜方案,该分离膜在废水净化和从人体内去除毒素等方面具有较大应用前景。
本发明涉及水和废水处理领域,特别涉及一种多孔Ti/IrO2‑Nb2O5‑Bi2O3电极的制备方法及其应用,制备方法包括以下步骤:(1)预处理:除去多孔钛基板表面的油脂、碱溶杂质及酸溶杂质;(2)制备多孔Ti/IrO2‑Nb2O5基板;(3)制备多孔Ti/IrO2‑Nb2O5‑Bi2O3电极。本发明的制备方法通过涂刷和沉积法制得能有效降低水中氯离子含量的多孔Ti/IrO2‑Nb2O5‑Bi2O3电极。本发明的应用涉及的是电催化高级氧化法,该方法能在常温常压下,通过有催化活性的电极反应直接或间接氧化水中氯离子,其优势在于能有效降低水中氯离子含量,并且装置简单,操作方便。
本发明涉及一种从铝泥制备聚合氯化铝净水剂的方法,该方法的制备步骤如下:首先将待处理的铝泥与一定量盐酸在恒温回流搅拌下反应一定时间;然后加入一定量铝酸钙,在另一温度下搅拌反应一定时间;再向反应体系中投入一定量铝粉并反应一定时间,产物经分离后制得所述的液体聚合氯化铝净水剂。本发明以铝型材加工行业产生的废污泥为原料,将其变废为宝,提高了对铝资源的有效利用,并且处理工艺简单、条件温和,所制备的聚合氯化铝对生活污水等废水具有良好的净水效果。
本发明涉及一种以N-羟甲基甘氨酸亚磷酸盐新化合物制备98~99%高含量草甘膦原药的方法,特别涉及制备N-羟甲基甘氨酸亚磷酸盐的方法,以该新中间体,不仅能以最低的生产成本制备99%的草甘膦原药产品,而且整个生产过程可以达到废水零排放,废气和废渣零排放的清洁生产工艺标准。
一种电化学增强的防污堵的虹吸式滤网过滤装置,包括导电性材料制成的滤网,滤网与电解电源负极连接;滤网上方和下方分别设有阳极盘,阳极盘与电解电源正极连接;滤网和阳极盘置于净水箱内,净水箱底部连接污泥斗,净水箱被滤网分隔为上下两部分;净水箱通过进水管与净水调节水箱连接,进水管出口位于滤网与污泥斗之间;净水调节水箱高度高于净水箱高度;净水箱内进水管出口处斜置进水挡板。本发明可实现滤网的防污堵,同时将污废水中滤出的颗粒物及生物体进行浓缩;滤网防污堵的实现主要得益于电解过程阴极产生氢气泡在脱离过程中所产生的巨大张力,可使附着在滤网上的颗粒物及生物体快速脱离,无法形成稳定附着,同时电场具有一定的杀生效应。
本发明公开了一种催化裂化烟气除尘脱硫回收亚硫酸钠工艺。包括除尘系统、脱硫系统、亚硫酸钠回收系统;除尘系统是袋式除尘器1;脱硫系统是脱硫塔3,脱硫塔3包括喷淋层4,喷淋层4上方设有除雾器5、烟囱6;袋式除尘器1通过升压风机2与脱硫塔3连接;亚硫酸钠回收系统包括结晶器7、稠厚器8、离心机10,离心机10之前设置稠厚器8,结晶器7、稠厚器8、离心机10依次通过管道连接;离心机10之后依次连接流化床干燥机11、旋风分离器12;稠厚器8还连接溢流缓冲罐9,溢流缓冲罐9还连接脱硫塔3。本工艺在满足当前环保新标准的同时,对亚硫酸钠的回收率高,所得产品纯度高,同时几乎无废水排放,具有运行成本低,经济及环境效益明显等特点。
本发明公开了一种具有光催化活性的微孔胶聚体及其制备方法,首先采用乳液聚合的方法制备负载光催化剂的聚苯乙烯基乳胶粒,再通过氨解、超交联对表面进行修饰和微孔化,最终通过界面自组装的方式得到胶聚体,即具有光催化活性的微孔胶聚体。该胶聚体由于氨基修饰外壳层表面,增加了超交联微孔胶体的亲水性,并且这种外壳层聚苯乙烯基的超交联结构使其比表面积大,吸附性能好,可将有机污染物富集进胶体内部空腔中,实现对印染废水中污染物的富集‑催化‑降解,具有可再生、高效、环保和性价比高等诸多优点。
本发明公开了一种纳米零价铁/贝得石复合材料及其制备方法和应用。制备方法包括:S1:将钙基蒙脱石搅拌加入到亚铁离子溶液中形成混合溶液;S2:在剧烈搅拌的条件下,将NaBH4溶液滴加到混合溶液中,生成黑色颗粒纳米零价铁/贝得石;S3:将生成的黑色颗粒抽滤清洗、真空干燥;其中,钙基蒙脱石与亚铁离子的质量比为1‑10:1。本发明在黏土矿物载体进行结构改型的同时负载纳米零价铁,使蒙脱石转变为电负性更大的贝得石,实现一步法制备纳米零价铁/贝得石复合材料,贝得石与纳米零价铁具有明显的协同作用,可快速去除水中的重金属离子。制备工艺简单,成本低,所制备的材料无毒、高效,适用于废水处理及土壤生态修复领域。
本发明涉及水体中砷的去除技术领域,具体公开了一种用于高效去除As(V)的可溶性淀粉‑氧化镁复合吸附剂的制备方法及应用。本发明以氧化镁为基础,通过可溶性淀粉对氧化镁进行溶胶凝胶法改性得到了可溶性淀粉‑氧化镁复合吸附剂,本发明的方法具有制备条件简单、安全高效、成本低廉的优势,为吸附处理含砷废水提供了新的思路。
本发明属于硒脱除领域,并具体公开了一种用于湿法烟气脱硫系统的硒原位脱除方法及装置,其将含有三价铁离子的硒原位脱除剂溶液注入含有亚硒酸根离子的脱硫浆液中,硒原位脱除剂溶液中的三价铁离子与脱硫浆液中的亚硒酸根离子反应形成难溶的亚硒酸铁沉淀,并且该亚硒酸铁沉淀被脱硫浆液中的硫酸钙固体吸附或夹带,从而使得亚硒酸根离子从脱硫浆液中分离,以此实现脱硫浆液中的硒原位脱除;从而减少脱硫废水中的硒污染物含量,降低燃煤电厂中液相硒污染物的排放,具有工艺简单、成本低廉、适配性强、无环境风险等优点,并且可以提高脱硫石膏副产物的经济价值。
本发明公开了一种SiO2@MgSi0.84O2.68核壳结构吸附剂及其制备方法和应用,将硅溶胶与活性氧化镁按质量比SiO2:MgO=5 : 1混合均匀,加水搅拌至糊状,再加入球形SiO2和水继续搅拌,然后于旋转搅拌机中以1800rpm的转速搅拌20min,120℃烘干,最后将干燥后的粉末于马弗炉中500~600℃煅烧3h,即可得到一种新型核壳结构吸附剂。该吸附剂比表面积大,吸附能力强,吸附成本低,再生容易且循环效果好。故该产品可有效的解决染料废水的处理问题,而且在食品、医药、石油和化妆品等行业也具有潜在的应用。
本发明公开了一种高炉除尘灰和焦炉除尘灰的资源化利用方法,包括以下步骤:1)筛分出粒径为150~400目的高炉除尘灰和焦炉除尘灰;2)将筛分后的高炉除尘灰与焦炉除尘灰按质量比为2~5:1进行混合,然后加入膨润土和铵盐溶液,搅拌均匀后进行造粒,所得颗粒粒径为1.5~5.0mm;3)颗粒干燥后转入马弗炉中,在惰性气体氛围中以12~18℃/min的升温速度升温至400~650℃后焙烧1~2h,烧结制得混合除尘灰颗粒;4)将混合除尘灰颗粒投入焦化生化外排水中,调节PH值至3~5并搅拌混合均匀,充分降解焦化生化外排水中的有机物,完成深度处理。不但解决了高炉除尘灰和焦炉除尘灰的环境污染与占地问题,也实现了焦化生化外排水的深度处理,减少了焦化废水处理成本。
本发明涉及废水或污水的处理,利用低成本的植 物秸秆作为清污材料,解决高效率、处理量大、适应性广的污 水处理问题。植物秸秆清污材料为作物秸秆或野生草本植物秸 秆经碾压、切段、除屑后所成的碎块状颗粒、颗粒尺寸为100~150mm3。所述植物秸秆清污材料的制造方法步骤为:将植物秸秆碾压、切段、除屑,再晒干或烘干;或将植物秸秆碾压、粉碎成20~200目的颗粒,用淀粉作粘合剂、挤压成直径为3~4.5mm的颗粒。利用植物秸秆处理污水的方法为:将所述植物秸秆清污材料填充于网状包装物中,再将其置于污水中构成滤芯或封闭水体浮栏。本发明材料来源广泛,成本和运转费用低廉,处理污水简便快捷,处理量大且不产生二次污染。
本发明属于废水处理及土壤修复技术领域,更具体地,涉及一种硫基插层水滑石修饰的生物炭基吸附材料、其制备和应用。通过对生物质原材料进行碱液浸渍,然后热解碳化得到活化的生物炭材料,然后以该生物炭材料为基底,在水热条件下进行水滑石的负载,最后将水滑石的层间阴离子置换为硫基阴离子。该制备方法得到的吸附剂不仅具有单独的生物炭和水滑石对重金属的吸附能力,而且通过对生物质材料进行活化可以得到疏松多孔的生物炭材料,再通过水热反应可进一步对生物炭材料进行扩孔,提高对水滑石的负载量以及负载稳定性;最后通过硫基阴离子层间置换,显著提高了重金属阴离子的吸附能力。
本发明公开了一种新型的微生物液体肥,其采用下述步骤:a.发酵废水中加入缩聚磷酸钾、ZnSO4、MnSO4和MgSO4,并搅拌均匀形成混合液体;b.将上述混合液体经薄膜蒸发器进行预热、蒸发和冷却,从而形成膏状物料;c.将膏状物料用塑料袋包装好;d.将地衣芽孢杆菌、枯草芽孢杆菌和解淀粉芽孢杆菌混合均匀,再与活性炭粉末形成混合干粉;e.将上述混合干粉用不透水的塑料袋包装好后,与包装有膏状物料的塑料袋一起放入桶内形成肥料,干粉塑料包装和膏状物包装单独分开,本发明优点是:变废为宝,有效节约了自然资源和社会资源,能产生非常明显的经济效益。
本发明公开了一种吸附Cr(VI)的可回收再生磁性荷梗生物炭的制备方法及其应用,属于生物炭技术领域。本发明的可回收再生磁性荷梗生物炭的制备方法包括以下步骤:将荷梗粉末加入到氯化铁溶液中,浸渍后烘干得到混合物;将混合物在氮气限氧环境下高温炭化,得到磁性荷梗生物炭;将磁性荷梗生物炭与碱活化剂粉末混匀,在氮气环境下高温活化进行碱改性;将改性后的生物炭先用酸溶液清洗,再用水洗至中性,干燥,得到可回收再生磁性荷梗生物炭。本发明制备得到的荷梗生物炭可用于含铬废水/污水的处理,其比表面积高、表面含氧官能团丰富,对Cr(VI)具有良好的吸附效果,通过解吸剂解吸再生后可重复吸附Cr(VI)、循环利用,具有良好的回收性和可再生性。
本发明公开了一种甘蔗渣负载氢氧化铁吸附剂的制备方法及其在处理废水中磷酸盐的应用,通过将粉碎的甘蔗渣加入到铁盐溶液中,然后向所得混合液中加入碱液并控制所得反应液的pH值,反应得到甘蔗渣负载氢氧化铁的吸附剂材料。本发明以甘蔗渣和铁盐溶液为主要原料,可同步实现氢氧化铁活性组分在甘蔗渣上的有效负载以及甘蔗渣多孔结构的构建,所得吸附剂吸附容量大,适应能力强,可有效规避单独使用甘蔗渣和氢氧化铁时吸附能力不强、不易回收等弊端,具有重要的研究和应用价值;且涉及的制备方法简单、操作方便,环境友好,并可实现甘蔗渣的资源化利用,具有重要的经济效益和环境效益。
本发明提供一种用于废旧锂电池含钴正极材料生产四氧化三钴的复配溶剂及使用方法。首先,将聚醚类物质与二羧酸类化合物在一定条件下混合形成复配溶剂,随后将废旧正极材料与聚醚‑二羧酸复配溶剂进行混合搅拌,搅拌结束后加入助溶剂,并通过离心固液分离,即可获得有机酸钴紫色固体粉末,进一步将粉末进行洗涤、干燥和焙烧等操作,可得到具有较高纯度的四氧化三钴产品。本发明所采用的复配溶剂成本可控,属于高沸点、低挥发性的无水体系,且仅含C、H、O三种元素,全流程不产生废水与废气,符合绿色发展理念。
本发明公开了一种生物炭负载纳米零价铁材料及其应用,该零价铁材料的制备方法为:1、将生物质进行粉碎并进行初级化学改性,得到改性生物质;2、在氮气氛围下,先将热解炉升温至450‑550℃,接着将改性生物质置于热解炉中进行热解,然后以平均2~3℃/min的速率升温至650‑750℃,得到生物炭;3、将生物炭进行深度化学改性,得到改性生物炭;4、将无水乙醇、亚铁盐、超纯水和改性生物炭,混合均匀,得到悬浊液;5、在氮气氛围下,向悬浊液中滴加还原剂还原亚铁离子,滴加完成后,陈化反应0.5‑1h,得到所述的生物质负载纳米零价铁材料。该零价铁材料采用改性和变温煅烧的方式制备,大大改善了其性能,使得其可用于去除脱硫废水中的硒元素,主要是对亚硒酸盐的脱除效果更佳。
本发明公开了一种海藻酸钠/壳聚糖季铵盐磁性吸附凝胶球及其制备方法和应用,以海藻酸钠和壳聚糖季铵盐为基材,溶于水中,加入NaCl和Fe3O4混合均匀,超声后得到复合溶液,将复合溶液滴加至氯化钙水溶液中反应,洗涤后烘干,制备成磁性吸附凝胶球;该凝胶球对电负性物质具有优异的吸附效果,通过外加磁场实现高效磁分离,并且可重复使用。该磁性凝胶球在电负性物质的分离与废水处理领域应用前景广阔。
本发明涉及一种在高浓度碱溶液中使用的膜组件的制造方法,按以下步骤进行:(1)按质量比计,高分子聚合物:溶剂:添加剂=15-30:30-60:10-60比例投料,于80℃条件下搅拌24小时溶解均匀形成铸膜液;(2)过滤后静置48小时脱泡,并冷却至45℃;(3)将铸膜液按现有干湿法纺丝;(4)将步骤(3)所制得的膜丝经流动水洗0.5—48小时老化脱溶剂;(5)将步骤(4)中膜丝在45—100℃的水中浸泡0.5—48小时进一步脱溶剂;(6)将步骤(5)中的膜丝浸泡在质量浓度为20—40%的45—100℃氢氧化钠溶液中,浸泡0.5—48小时定型,做成膜组件。由此制备的膜组件,能在以氢氧化钠重量计,强碱总含量不大于40%,温度为溶液冰点至95℃的水体系中稳定运行,特别适用于含高浓度的强碱的废水的处理。
本发明提供一种水平式三相生物流化床及其污水处理方法。所述水平式三相生物流化床从进水端向出水端水平设有进水布水厌氧区、高负荷兼氧生物处理区、折流区、低负荷好氧生物处理区和沉淀池,并在除去折流区外的其它区域内设有悬浮生物填料层。污水进入污水进水布水厌氧区内,在厌氧环境下兼性发酵细菌将废水中的BOD有机物转化为发酵产物,聚磷菌将细胞中储存的聚合磷酸盐分解之后进入高负荷兼氧生物处理区内去除COD及脱氮,再进入低负荷好氧生物处理区降低出水中的磷,最后经过沉淀池沉淀、澄清和过滤得到清水。本发明在一个水平池中完成全部工艺,节省用地,并避免在使用分散式填料处理污水时对水泵、阀门等设备造成堵塞,避免载体的流失、堆积和板结。
本发明涉及一种以水与NaxS2O4~5(X=2~4)或SO2进行化学循环反应制备氢气的方法及其一种制氢和发电的水燃料电池,与传统水制氢的方法相比较,本发明的方法降低能耗90%以上,过程中不排放废气、废水、废渣,该水制氢的方法不涉及相应的氢气储运问题,也不存在建立相应的加氢站的问题,其与常规的氢内燃机或氢燃料锅炉或氢氧燃料电池组合,非常适宜于氢动力车或氢能发电站的开发与应用。
本发明属于生物质利用和清洁能源技术领域,公开了一种生物质的脱灰方法,包括以下步骤:(1)将生物质原料进行充分粉碎;(2)将步骤(1)中得到的生物质粉碎料加入到反应器中,向反应器中持续通入循环水,反应器内生物质粉碎料与水的质量比为1:25‑100;(3)以一定的流量持续向混合液内通入CO2气体且使CO2气体在混合液中达到饱和,在10‑60℃下充分搅拌浸洗3‑12h,并不断排出浸洗废水;(4)将步骤(3)中CO2处理后的生物质混合液进行过滤,并对过滤得到的生物质样品进行干燥处理;本发明工艺简单、条件温和,脱除过程在常压下进行,仪器不需要加压处理,成本较低,且灰分脱除效果显著。
本发明公开了一种高稳定性氧化银‑石墨烯复合材料及其制备方法和应用,属于复合材料技术领域。本发明的氧化银‑石墨烯复合材料,包括氧化银和石墨烯,所述氧化银与石墨烯的质量比为10~20:100;其中:所述石墨烯是由电化学法制得,具体步骤如下:将成对石墨电极插入由硫酸钠和水组成的电解液中,然后对成对石墨电极通电进行电解,获得石墨烯电解液;再将所述石墨烯电解液进行后处理获得。本发明制备的复合材料能有效地抑制光腐蚀现象的发生,在模拟太阳光的照射下能有效降解有机染料废水中的孔雀石绿,具有较强的光催化活性以及较高的光化学稳定性,便于回收再生循环使用,且其制备工艺简单,在环境污水治理方面具有极大的应用价值。
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