本发明属于稀土氟资源提纯回收技术领域,具体涉及一种含氟稀土矿脱氟浸出工艺。本发明中,首先利用硼酸和氯化钾体系在高酸环境下对含氟稀土进行浸出,然后将浸出液过滤残渣后,在不进行酸碱调节的情况下,直接通过自然结晶析出后洗涤,即可得到工业级的高纯度氟硼酸钾产品。本发明提供的脱氟浸出工艺,经试验证明,具有矿物脱氟高效稳定、稀土浸出率高、氟能有效利用并且产品化,产出稀土料液浓度高,流程短等特点;同时,与其他方法相比能减少一半以上的废水产生量;此外,具有广泛且良好的适用性,适用于各类型含氟稀土矿物及其各类含氟稀土衍生物。
本发明属于壳聚糖改性技术领域,提供了一种用于吸附重金属离子的环氧氯丙烷改性壳聚糖及其制备方法。该制备方法包括:将乙酸溶液、壳聚糖、环氧氯丙烷以及NaOH溶液按照一定比例进行添加混合反应。该制备方法设计科学合理,操作简单,能够制备得到具有优异的吸附性能的环氧氯丙烷改性壳聚糖,适用于工业化大规模生产。由上述方法制备得到的环氧氯丙烷改性壳聚糖,该环氧氯丙烷改性壳聚糖在除污染废水中的重金属离子吸附方面具有优异的效果;机械性能与稳定性能高,在溶液中酸碱度的适用范围广,对金属离子的吸附性能吸附与选择性能较强。
本发明公开了一种新型高效的臭氧催化材料及其制备方法,包括高比表面积的基材以及负载在基材上的过渡金属氧化物‑C3N4复合材料,由C3N4‑过渡金属盐溶液和碱溶液复合生成的过渡金属氢氧化物‑C3N4混合物,再通过烧结制得。本发明的臭氧催化材料,具有持续高效催化的性能、反应条件温和在常温条件下即可实现量产,而且能够使用价格相对低廉的原料,适合规模化生产,通过吸附和催化相结合,可快速去除臭氧,适用于大部分工业废气臭氧尾气、废水臭氧和室内环境中,通过改变载体类型和形状,也可用于加湿器、净化器等设备中,具有良好应用前景。
本发明提供了一种甲醛取代的氮杂稠环类化合物的制备方法,本发明制备方法以氮杂稠环内酰胺类化合物为起始原料,经卤代反应、甲基化反应和甲基氧化反应得到甲醛取代的氮杂稠环类化合物;本发明的甲醛取代的氮杂稠环类化合物的制备方法,整个合成路线步骤重复性好,操作条件温和,安全性高,有利于放大生产和产业化推广;后处理能耗低,不产生大量的有毒废水,对环境无污染,降低了生产的安全等级以及生产成本,有利于绿色环保的工业化生产的应用,具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种快速高效吸附重金属离子的微膜吸附器的制备方法,采用深渗透法制备了一种基于β‑环糊精和沸石咪唑骨架‑8(β‑CD@ZIF‑8)纳米颗粒与聚偏氟乙烯膜(PVDF)的新型微膜吸附器。纳米颗粒在PVDF膜孔壁上原位合成,由于膜孔道为密闭空间内使纳米粒子与重金属离子接触加剧,且提高了纳米颗粒的分散性,能充分暴露活性位点。以重金属Pb(II)和Cu(II)污染废水为例,通过间歇吸附实验,进一步研究了微膜吸附器的吸附性能。研究表明β‑CD@ZIF‑8/PVDF微膜吸附器对Pb(II)和Cu(II)在2小时内的饱和吸附量分别为708.130和651.379mg/g,且在重复使用5次后,仍具有超高的吸附能力,说明β‑CD@ZIF‑8/PVDF微膜吸附器具有优异的吸收能力和可重复利用性,显示出巨大的工业应用潜力。
本发明提供一种具有主客体识别功能的磁性吸油高分子材料及其制备方法。制备方法是,将功能单体、环糊精单体、交联剂和磁性纳米粒子混合均匀,超声0.5-4小时,加入引发剂、致孔剂,混合均匀后在60-85℃反应2-8小时,再升温到100-150℃加热1-6小时,然后冷却到室温,即制得具有主客体功能的磁性吸油高分子材料。该材料的优点是,通过环糊精的主客体作用对各种原油分子进行选择性吸附,因此吸油速率快,饱和吸油率高。可用于海上原油泄漏事故的大规模处理,以及工业废水中的油水分离。
本发明公开了一种精确泡菜方法。包括以下步骤:a.将食盐按泡制当量分装,b.测量目标泡制空间容积,c.投入泡制当量总数与目标泡制空间容积相等的分装食盐,d.将无盐食材或/和淡水投放到泡菜容器,使泡菜水位达到目标泡制水位。本发明还公开了泡制当量、食盐用量与成品泡菜目标含盐量之间的函数关系,可精确地控制成品泡菜发酵后的含盐量,尤其是稳定控制连续发酵后泡菜的含盐量。本发明大大提高了发酵质量,增加了泡菜的安全性,减少了废水排放。本发明即可用于家庭自制安全泡菜,也可用于工业生产高品质泡菜,还为泡菜科研提供了定量基础,环保且低碳。
本发明属于电解制氢技术领域,具体为一种无需纯水的电解制氢系统。该系统包括供能模块、电解制氢模块和电解质循环再生模块,其中供能模块与电解制氢模块连接,电解质循环再生模块与电解制氢模块连接。由于本发明中,在无能耗传质器中向电解质中补充的的均为无杂质水分,因此突破了电解水制氢对纯水高度依赖的瓶颈,直接非纯水溶液制氢不受溶液成分随时间、气候、人类活动等因素的影响,同时该系统方法可以用于海水、河水、湖水、工业废水、生活污水等非纯水环境中的电解制氢,极大的拓宽了氢能的来源范围,同时不受时空限制。本发明可以实现电解质的内部自循环,无需额外向其中补充电解质和纯净水。
本发明公开了一种重金属回收方法,通过将待回收液于还原池内进行电化学反应,设置电流密度以极板与回收液的接触面积计算为10~20mA/cm2,输出波形为三角波、方波、短型波、正弦波或矩形波,脉冲频率为1000Hz~8000Hz等,在通电反应30~90min,期间正负极板的互换周期为5~15min,最后得金属粉。本发明解决了现有原矿提取重金属技术以及工业废水的处理系统中,重金属处理设备成本高、回收的金属纯度低、操作复杂,易造成二次污染的技术问题,本发明回收的重金属粉末纯度高,且可使电解沉积重金属效果增强,降低能源的消耗,防止二次污染。
本发明公开了一种用于洗手或沐浴的皂角洗涤液组合物以及其制备方法,其特征在于包括如下重量百分比的组分:皂角水提物15-30%,皂粒10-20%,胰子油7-15%,香精0.5-1%,余量为水。本发明产品主料采用天然植物表面活性剂,其性质温和,无刺激性,安全无毒,易于生物降解,本产品将皂角和胰子油两种天然原料结合,具备两者的优点,既可除油去垢,又有润肤的效果,其生产工艺简单,无工业废水废渣产生,环保效应显着,市场前景广阔。
本发明属于电缆料助剂领域,尤其涉及一种电缆料用防霉助剂的制备方法,其特征在于包括原料选择、酸活化、第一次离心干燥、加载和第二次离心干燥等步骤。本发明中的制备方法简便易行,化繁为简,更容易实现工业化。本发明不需要钠化,不需要除去氯离子,因此一方面提高了防霉剂的生产效率,另一方面降低了废水产生量,减轻了对环境的污染,利于环境治理。将用本发明中的制备方法获得的防霉剂粉碎成200目或325目,经检测载铜量为80~120mg/10g粘土,其对大肠杆菌的抑菌圈半径可达2.0mm,对雪白色念珠菌的抑菌圈半径可达2.2mm。
本发明公开了一种通过低成本厌氧发酵处理底锅水的方法,包括以下步骤:(1)将底锅水原液依次经过滤和稀释,调节pH值至5‑5.5,得发酵液;(2)将步骤(1)所得发酵液装入发酵罐中,加入15‑25g/L含有厌氧微生物的窖泥,在30‑45℃温度下培养7‑15d,完成底锅水处理。本发明使白酒生产过程中产生的工业废水实现了零排放,所得发酵完成液可以再次用于白酒酿造发酵过程,实现白酒行业的“增己降乳”的生产需求,有效解决了现有技术中底锅水处理难度大、处理成本高、底锅水中有机质未有效利用和排放造成二次污染等问题。
本发明公开了一种高效降解水中有机污染物的Fenton方法,所述Fenton方法为:废水中加入镁‑碳纳米管复合物颗粒,加入七水硫酸亚铁,在通入氧气的条件下进行搅拌,并控制溶液的pH值至酸性,待反应完成后,调节溶液的pH值至6~9,固液分离,上清液为处理出水。本发明利用镁‑碳纳米管与氧气反应原位产生的过氧化氢和加入的亚铁离子作用生成•OH等强氧化性物种,将水中的有机污染物彻底矿化为无机物而被去除;本发明的原料来源广泛、价格低廉、对有机污染物的降解效率高、工艺简单、操作方便、反应条件温和、成本低,适用于工业化大规模生产。
本发明涉及一种多层移动链板单元组合沉淀池工艺,具有在沉淀池中加装多个多层移动链板单元的特点,专门针对城市污水处理,也可用于给水处理和工业废水处理。单元内的多层移动链板,在单元顶部的电机和传动装置的驱动下,缓慢循环移动。单元内链板绕链轮旋转时,链板将被翻转,使得链板上的污泥自行分离,无须刮泥设备,故可以显著提高工作可靠性,并压缩链板间距,提供更大的沉淀面积。而且,下部的链板上升前绕链轮旋转时,链板之间会产生间隙,供污泥通道内的污泥下落。众多的链板极大增加了沉淀面积,从而降低了沉淀池的表面水力负荷,有利于提高泥水分离效果,提高出水水质,并维持系统高浓度活性污泥,显著节约沉淀池的占地面积。
本发明公开了一种不锈钢酸洗刷洗水资源化利用的方法,属于工业三废回收利用领域。不锈钢酸洗刷洗水资源化利用的方法包括如下步骤:A.向刷洗水中加入四氧化三铁晶种或晶种液,调节刷洗水pH稳定在7‑9;B.步骤A中溶液出现沉淀物后,固液分离,得到镍铬铁晶矿和滤液。本发明可以与现有酸洗工艺以及酸洗废液处理工艺良好衔接,通过酸水分类处理,四氧化三铁晶种诱导刷洗水中金属离子结晶的方式,得到再生水返回酸洗线循环使用,不再对外排放废水;产生的固体产物镍铬铁晶矿,其铁品位可达到45%、铬品位可达到4%、镍品位可达到2%,有再利用价值,可有效解决现有技术无法有效对不锈钢酸洗刷洗水资源化利用的问题。
本发明公开了一种多孔纳米硅酸盐颗粒吸附剂、其制备方法及应用,涉及纳米材料制备技术领域。该多孔纳米硅酸盐颗粒吸附剂中的水杨酸基团附着在硅酸盐纳米颗粒的表面和孔隙中,形成具有荧光效应的多孔纳米吸附剂,对土壤中铀的去除率高且吸附量大,具有很好的铀污染治理效果。该多孔纳米硅酸盐颗粒吸附剂可以应用在土壤污染和废水处理中,尤其对于铀元素的吸附效果十分优良。该多孔纳米硅酸盐颗粒吸附剂的制备方法,其通过多次的混合、搅拌最终得到多孔硅酸盐纳米吸附剂成品,制备方法简便,容易实现和工业化应用。
本发明公开了用固体碱催化毛叶山桐子油制备生物柴油的工艺方法,该方法是将压榨出的毛叶山桐子油,经脱胶、碱炼脱酸以及脱色处理后,采用固体碱MG-AL复合氧化物催化低碳醇与其发生酯交换反应制备粗生物柴油,再经减压蒸馏得到浅色的精制生物柴油。该方法得到的生物柴油收率高,产品达到国家标准,同时可以降低生物柴油生产成本、延长设备使用寿命、简化后续分离工艺、减少工业废水排放。
本发明公开了一种废碱溶液的回收方法,主要适用于粘胶纤维生产中浆粕浸渍压榨废碱溶液的回收,也适用于造纸、制浆、染色、纺丝等纺织工业所带来的碱性废水;本发明通过二级混凝、二级沉淀过滤,以及氧化、吸附等工序步骤,保障了生产的连续性,减轻过滤困难问题、降低能耗、可使生产更加稳定,且利用本发明处理废碱液后,可得碱液杂质含量少、色度低,可达废碱重复利用的目的,而且设备投资和能耗低、运行费用低,具有环保安全和生产效率高的特点、效益显著、可降低作为废弃物对环境的污染。
本发明涉及一种多层平板单元组合沉淀池工艺,专门针对城市污水处理,也可用于给水处理和工业废水处理。该工艺最显著特点是,将多个圆形平板(带刮泥机)重叠组合成多层平板单元,再将多个单元安装在平流沉淀池的澄清区内。单元搁置在支架上,支架支撑在池壁和廊道上。单元中的平板安装在单元的框架上,刮泥机固定在中心传动轴上。沉淀池下部浓缩区内设置沉淀池链式刮泥机,如果沉淀池较宽,则浓缩区应分隔成几个较窄的纵向廊道,分别设置沉淀池刮泥机。本发明采用的有益效果是,沉淀池的表面水力负荷降低到原沉淀池表面水力负荷的几分之一,有利于维持系统高浓度活性污泥,并提高泥水分离效果,提高出水水质,显著节约沉淀池的占地面积。
本发明属于化工和冶金领域,具体涉及一种钒铬渣焙烧酸浸提钒制备钒铬合金的方法。针对现有钒铬渣分离提取钒、铬中存在的流程长、成本高、三废中六价铬处理困难等问题,本发明提供了一种钒铬渣焙烧酸浸提钒制备钒铬合金的方法,将钒铬渣以碱土金属氧化物或盐为添加剂焙烧酸浸选择性提钒,尾渣经低pH浸出脱磷、并与碳酸盐反应脱硫,脱除磷硫后的含铬尾渣经还原熔炼得到含铬生铁,再进一步添加合金元素冶炼得到钒铬合金产品,全流程钒收率92.5%,铬收率85.6%。本发明可实现钒铬高效分步提取,废水系统内循环,废渣资源化利用,经济和环保效益显著,易于工业化实施。
本发明公开了一种高纯氧化铝及其制备方法,涉及氧化铝制备技术领域,所述的制备方法,步骤如下:S1.酸溶出;S2.第一次过滤;S3.PH调节;S4.第二次过滤;S5.除钙离子;S6.第三次过滤;S7.熔喷烘干;S8.高温煅烧。本发明提供的高纯氧化铝的制备方法采用的原材料易得,价格低廉,节省成本;工艺流程简单,不产生大量废水和大量固体废物,其中使用的盐酸可以循环利用,绿色环保无污染。本发明提供的高纯氧化铝的制备方法制得的氧化铝纯度高,质量稳定,适于工业化生产和应用,极具商业价值。
本发明公开了一种大规模制备氧化石墨烯的方法及对水中钍选择性吸附,属于核废物中放射性废水处理及环境保护技术领域。具体步骤是:采用氧化剂对石墨进行氧化,加入水和浓盐酸,经聚结、沉降、倾倒、过滤、水洗、干燥后得到氧化石墨,经超声波剥离后,得到单层氧化石墨烯水分散液。该方法通过浓盐酸聚结沉降石墨的氧化产物可很容易的纯化分离氧化石墨,实现单层氧化石墨烯的工业化大规模制备。该方法具有成本低,操作简便,重现性好的特点,同时可作为固相吸附剂用于水中钍元素的吸附,表现出高的吸附容量和选择性(吸附容量qe:529.6mgTh/g氧化石墨烯;分配系数Kd:3047mL/g)。
本发明公开了一种菌丝/纳米颗粒复合球材料的制备方法,其特征是包括:配制培养基;在灭菌后的液体培养基中加入浓度为每毫升溶液中含纳米颗粒1~10毫克的纳米颗粒水溶液4~20毫升,混匀,接入菌种,在温度15~35℃、80~200转/分钟旋转振荡的条件下培养48~96小时,形成菌丝/纳米颗粒复合球材料,过滤除去液体,固体物即菌丝/纳米颗粒复合球用氢氧化纳水溶液浸泡12小时后,用去离子水冲洗至中性,再经冷冻干燥,即制得菌丝/纳米颗粒复合球材料。本发明制得的复合球材料适用于工业催化、废水处理、生物医药等领域,具有成本低、活性高、易回收等特点。
本发明公开了一种以钢渣作为再生剂,利用纯碱、烧碱或废碱作为吸收剂进行的新型湿法烟气脱硫技术,主要应用于火电厂、工业燃煤锅炉及其他含二氧化硫的烟道气的二氧化硫脱出。本发明的特点在于:来自炼钢厂的钢渣不需要破碎直接作为脱硫再生剂使用,即没有能耗;整个工艺运行时不存在结垢和堵塞问题,脱硫效率高,能够达到石灰石/石膏法处理烟气的效果;整个工艺运行时采用封闭式循环使用脱硫用水,大大减少新鲜用水量,同时实现脱硫废水“零排放”。本发明采用的工艺投资、运行、管理费用少,一次性投资费用小于石灰石/石膏法,运行管理年总费用低。同时再生剂钢渣价廉易得,脱硫设备灵活布设,占地面积小。因此本发明具有优良的性价比和广泛的市场前景。
本发明公开了一种可再生燃烧的污泥混合物及其制备方法,即:污水处理厂的淤泥、工业废水污泥(含放射物除外)、沼泽污泥及湖泊淤泥,经处置后含水量在20%-30%的污泥,以重量份数计,包含可再生燃烧污泥70份-80份,石灰石20份-30份、碳酸钠3份-5份、强氧化催化剂1份-5份、氯化钠1份-5份、除垢剂1份-5份。本发明的可再生燃烧污泥加入到与原煤中作为再生燃料混合燃烧时,可有效提高燃烧温度,降低原煤的着火点,使原煤燃烧更充分,从而达到燃煤锅炉所需要的热值。
本发明公开了一种非催化Mannich反应合成3‑氨甲基吲哚类化合物的方法,将脂肪伯胺和多聚甲醛溶于醇溶剂中,第一阶梯加热升温搅拌,然后加入吲哚的醇溶液,继续第二阶梯加热升温搅拌反应,后处理得到3‑氨甲基吲哚类化合物产品;本发明的3‑氨甲基吲哚类化合物的合成方法,优化改进制备路线方法,操作条件温和,降低了操作危险系数,安全性好,有利于放大生产和产业化推广;后处理能耗低,不产生大量的有毒废水,对环境无污染,有利于绿色环保的工业化生产的应用,具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种城市生活污泥资源化利用工艺,属于污泥处理技术领域。所述工艺包括化学调理脱水、尾气吸附除臭、污泥厌氧发酵、发酵沼气净化提纯、污泥干化、消化污泥旋转床热解、热解油气分离净化、流化床气化及污水处理。通过本发明工艺处理,实现污泥的资源化利用,废水、固废和废气均实现达标排放,同时生产出经济价值较高的城市燃气、水泥或普通砖。本发明工艺中的部分单元技术为目前工业上成熟技术,稳定性高;本发明将可燃物集中到热解床作为燃料使用,各单元热量得到综合利用。本发明是一种污泥处理能力强、稳定性高、经济环保、节能、资源利用率高的城市生活污泥资源化利用工艺。
本发明公开了一种综合处理含钒炉渣和钛白废酸的方法,包括以下步骤:1)将含钒炉渣破碎磨细后,与稀酸混合搅拌,形成预混液;稀酸来自硫酸法制钛白粉中烟道喷淋各个制钛白粉工艺中产生的含酸废水;2)将预混液与废酸混合搅拌进行反应,形成浆料,反应完成后固液分离,得到的固体为酸性高硫灰白色石膏渣;液体为含钒溶液;废酸来自硫酸法钛白粉行业中酸解后剩余难回用的废硫酸;3)在所得含钒溶液中加入铁粉进行搅拌还原,再加入液碱至反应液pH为3.8~4.5,进行沉淀得到合格浆料,固液分离后得到含钒滤饼。通过本发明提供的方法,可以有效处理含钒炉渣和钛白废酸,实现其综合回收利用,且可降低处理成本,使用于工业化规模处理。
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