本发明公开了一种利用紫外‑可见分光光度法同时测定溶液中亚甲基蓝和二价铜离子的三波长光谱方法,该方法首先配制亚甲基蓝和二价铜离子的标准水溶液,在分光光度计350nm到1000nm范围内扫全波长,从二者在该范围内的特征吸收可以发现亚甲基蓝对铜离子的最大吸收没有干扰,反之,铜离子对亚甲基蓝的最大吸收有干扰。根据朗伯‑比尔定律建立一种三波长光谱方法排除铜离子对亚甲基蓝的干扰,即可以准确得到亚甲基蓝的浓度。本发明检测速度快、结果客观准确、操作简便,特别适用于在亚甲基蓝和二价铜离子同时存在的印染废水或者模拟废水溶液体系中对二者的同时测定。有效克服了目前针对该双相体系中二者浓度检测方法所存在的弊端。
本发明公开了一株Novibacillus?thermophilus?CGMCC?No.1.12771及其在偶氮染料脱色中的应用。本发明从土壤中分离纯化得到一株Novibacillus?thermophilus菌株SG-1T,多相分类学结果鉴定SG-1T是分类学上的新属新种(Novibacillus?thermophilus?gen.nov.sp.nov.),并以Novibacillus为模式属建立新科(Novibacillaceae?fam.nov.)。菌株SG-1T具有在高温厌氧条件下利用各种电子供体对偶氮染料金橙I进行脱色的作用,且脱色率可达到99%,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后,把酯化反应产物进行粗分离得粗甲酯或粗乙酯,最后进行分子蒸馏处理,制得生物柴油产品。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。
本发明属于石油污染修复技术领域,公开了一种环境友好型的废弃生物质与石油降解菌复合吸油材料的制备方法与应用。将复合修复材料添加到含油污染废水中,充分混匀,待10s后将吸完油后的材料过滤取出,完成废水中的石油去除。与同条件下制备的纯生物质吸油材料相比,复合吸油材料除了吸附效率快、吸附量大以外,最大的优势是该复合材料上的石油降解菌株和菌酶能将油类物质分解为二氧化碳、水和无害的小分子有机物,解决了在后续过程中油可能会从吸附材料上解析后造成二次污染问题。所述吸油复合材料为废弃的茶叶渣、巨菌草等生物质材料,材料易得,成本较低且绿色环保,制备过程操作简单,可大批量制备,用于商业用途,且吸油过程操作简单,吸油效率高,10s可完成吸附过程,石油降解菌将石油降解,从根本上完成污染修复,无二次污染。
本发明公开了一种内燃机用生物柴油的离心式分子蒸馏生产方法,包括以下步骤:包括以下步骤:①以植物油或动物油之一或混合物为原料,进行酯化反应;②把酯化反应产物进行粗分离得粗甲酯或粗乙酯;③将粗甲酯或粗乙酯进行离心式分子蒸馏处理,包括两级:前级处理温度为50-150℃,真空度为5000-100PA,转盘转速为300~1000RPM,脱气并分离出甲醇或乙醇;后级处理温度为100-250℃,真空度为50-1PA,转盘转速为600~1400RPM,分离出甲酯或乙酯。本发明生产的生物柴油纯度达到98%以上,符合内燃机用生物柴油的要求,同时该方法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。
本发明涉及一种挥发性废弃水体闭环消毒除臭装置,涉及污水处理技术领域,其包括包括除臭反应罐,所述除臭反应罐上端盖合有密闭盖,所述除臭反应罐外侧壁设置有废水过滤框,所述废水过滤框顶部连通有进液管,所述除臭反应罐外壁与安装有出液单向阀的出液管相连通,所述除臭反应罐外壁连通有导液管,且导液管与用于存放消毒除臭中和液的存储罐相连通,所述导液管上安装有导液单向阀;本发明通过中和液对挥发性废弃水体进行中和处理,以使挥发性废弃水体达到消毒除臭的目的,同时本发明通过气泵收集挥发性废弃水体挥发产生的气体,并通过空心管和弧形导向管将气体通入到中和液中,以便对气体进行暴泡除臭处理。
本发明公开了一种一体化斜坡式氧化沟污水处理系统用于水产异位养殖废水处理回用。为克服目前水产异位养殖废水采用三级塘处理不能调控、出水水质不稳定、占地多等问题,本发明适应土体斜坡池塘的特点,将原来的一级塘,根据水深做平面功能区隔,形成一个集水解酸化、硝化反硝化、固液分离于一体的斜坡推流氧化沟污水处理系统。氧化沟顺着斜坡倾斜的方向布设,使水流交替经过浅水和深水区以实现交替复氧和耗氧,避免依赖机械供氧。另,设置高位池分质进水、为酸化沟和氧化沟分设回流装置。这样,系统运行可调控,能适应出水要求、进水、气候、季节、天气等变化,处理效率也大大提高,显著节约用地。本系统还可用于广大农村地区的村镇生活污水处理。
本发明公开一种基于MIL‑100碳化物靶向去除邻苯二甲酸酯类污染物的催化材料及其制备方法与应用。该方法包括:将MIL‑100碳化以增强水稳定性,并以此为基底通过表面分子印迹构筑包含邻苯二甲酸酯印迹层的催化材料MIL‑100MIP。该材料利用MIL‑100碳化物的金属活性位点实现对过硫酸盐的快速活化,通过调节表面印迹层厚度实现对生成的硫酸根自由基的快速传质。该方法适用于各种有机废水中邻苯二甲酸酯类污染物的快速识别和催化降解。该方法催化反应时间短、识别准确、产生铁泥少、无需调节废水pH,具有良好的应用前景。
本发明涉及一种复合卤氧化铋光催化剂及其制备方法和应用,所述卤氧化铋表面复合有Co9S8,所述卤氧化铋的化学式为BiOX,其中,X为Cl、Br和I中的一种或几种。Co9S8具有带隙窄、电荷转移效率高、导带位置高等优点,与BiOX复合形成Z型异质结,既能够降低BiOX光生电子与空穴的复合几率,提升电子空穴的利用效率,又能增强BiOX的氧化还原能力,利用光催化‑吸附协同效应提升了对废水中重金属的去除率。
本发明公开了一种具有光催化的油水分离网膜及其制备方法与应用。该制备方法首先将铜网分别用稀盐酸、无水乙醇和去离子水进行超声清洗并用氮气吹干;以钨酸盐溶液为电解液,以清洗后的铜网为阳极,以惰性电极为阴极,使阳极和阴极分别与电源的正极和负极连接,采用阳极氧化法,以恒流电解或者恒压电解,电解完成后将阳极用去离子水洗净后烘干,即得到氧化亚铜/钨酸铜复合膜层覆盖的铜网膜。该网膜具有超亲水和水下超疏油性,可高效分离油水混合物,本发明利用氧化亚铜/钨酸铜p‐n结结构在可见光下光催化降解水中有机污染物,实现含油及含有机污染物废水的分离及纯化。本发明制备过程简单、原料环保、成本低。
本发明公开了一种利用分子蒸馏技术制备甘油的方法,该方法包括以下步骤:①以植物油或动物油之一或混合物为原料,进行酯化反应;②把酯化反应产物进行粗分离得粗甘油;③将粗甘油进行分子蒸馏处理,制得甘油;所述粗甘油分子蒸馏处理温度为60-200℃,真空度为2500-1PA,脱气并分离出甲醇或乙醇,得到甘油。该方法还可是将酯化反应产物直接进行分子蒸馏处理,制得甘油。本发明的方法制备甘油,酯化反应的产物还可制备生物柴油,成本低。甘油纯度可以达到98%以上,能做到达标食品级和医药级的标准。甘油的得率高,且不需要水洗及干燥过程,没有废水污染。
本发明涉及珐琅粉末及其制作方法技术领域,特指一种静电珐琅粉末及其制作方法。该静电珐琅粉末的原料种类及重量配比为:A、石英45-55%;B、硼砂8-18%;C、密着剂4-6%;D、助熔剂21-38%。本静电珐琅粉末的优点是:1、节省工序,节省能源,无需干燥。2、可实现两搪一烧工艺即底釉面釉分次喷搪、一次烧成。3、资源利用率高,粉末通过回收,利用率可高达98%以上。4、无废水废气产生。5、瓷釉中无需添加粘土和各种电解质,烧成后瓷面光洁致密、气孔率低,杂点、异色明显减少。6、喷涂质量优良,瓷面均匀,厚薄一致。7、自动化操作,省工省力,自动化生产。
本发明涉及一种用于处理玻璃布的表面处理剂及其制备方法。所述表面处理剂包括下列组分:0.52‑0.65wt%冰醋酸,0.64‑0.92wt%由三烷氧基硅烷作为中间体制得的硅烷偶联剂,1.27×10‑3–2.27×10‑3wt%助剂A,5.45×10‑3‑8.68×10‑3wt%助剂B,余量为纯水;其中,所述助剂A由40‑55wt%矿物油、25‑40wt%聚醚、15‑25wt%二氧化硅和2‑5wt%水构成,所述助剂B为由60‑75wt%硅油、15‑25wt%脂肪烃、5‑15wt%聚山梨酯和1‑3%wt水构成。本发明的优点在于,通过优化表面处理剂的配方、配方之间的配比关系和制备方法,使表面处理剂中的冰醋酸浓度显著降低,这不但节省原料成本,还降低相应的废水处理成本,有利于企业节省总体的生产成本,以及达到保护环境的目的。
本发明涉及陶瓷材料及其制作方法技术领域,特指一种静电粉末的纳米陶瓷复合材料及其制作方法。制作该静电粉末的纳米陶瓷复合材料的原料及重量配比为:A、长石20-30%;B、石英20-30%;C、硼砂20-30%;D、气孔抑制剂4-7%;E、助熔剂16-24%。本静电粉末的纳米陶瓷复合材料涂搪的优点是:1、节省工序,节省能源,无需干燥。2、资源利用率高,粉末通过回收,利用率可高达98%以上。3、绿色环保,无废水废气产生。4、自动化操作,省工省力,自动化生产。5、喷涂质量优良,瓷面光洁致密,气孔率低,厚薄一致。6、瓷面层具有耐热、耐磨、耐腐蚀、易清洁。7、符合直接食品FDA,无毒安全。
本发明涉及一种高效型染料絮凝剂及其制备方法及其应用,特点是由聚合物主链聚羟甲基丙烯酰胺、阳离子型高分子侧链末端含羧基的聚甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵、阴离子型高分子侧链前驱体聚合物末端含羧基的聚甲基丙烯酸叔丁酯、功能高分子侧链前驱体聚合物末端含羧基的聚N‑乙烯基甲酰胺、二甲基甲酰胺溶剂、催化剂即N‑羟基琥珀酰亚胺、1‑乙基‑3‑(3‑二甲胺基丙基)碳二亚胺碘甲烷盐、氢氧化钾及环己二胺四乙酸二酐制备高效型染料絮凝剂,并将高效型染料絮凝剂用于处理染料合成或染整过程中排放出的染料废水及艺术涂料废水。其具有捕集能力强,沉降速度快,能处理络合重金属离子,能在数秒内捕获染料分子及络合型重金属离子,快速生长成大的沉降颗粒,实现快速分离染料的目的,操作简便,处理成本低,适应性强等优点。
本发明涉及一种环境友好型魔芋葡甘聚糖基阳离子染料捕获沉降剂及制备方法及应用,特点是由魔芋葡甘聚糖、水、引发剂偶氮二异丁基脒盐酸盐V‑50、甲基丙烯酸、N‑乙烯基甲酰胺、1,2‑环己二胺四乙酸二酐、氢氧化钾及二硫化碳制备环境友好型魔芋葡甘聚糖基阳离子染料捕获沉降剂,并将环境友好型魔芋葡甘聚糖基阳离子染料捕获沉降剂用于处理染料合成或染整过程中排放出的阳离子型染料废水及艺术涂料行业排放的废水。其具有捕集能力强,沉降速度快,能处理低浓度络合型重金属离子,能在数秒内捕获染料分子及络合型重金属离子及快速生长成大的沉降颗粒,实现快速分离染料及重金属离子的目的,无毒、环保,废弃后易降解,在使用过程中不易造成二次污染,操作简便,处理成本低,适应性强等优点。
本发明公开一种降解农村污水中亚甲基蓝的方法,属于废水处理技术领域,该方法采用混合超声的方式,再加入改性粉煤灰,混合超声可以使不同的空化作用的结合,使得大小不同的空化泡不会过早破碎,反而可以协同降低超声空化阈值,从而加强空化降解作用,该改性粉煤灰对光催化降解亚甲基蓝具有很高的光催化降解能力,该方法降解量大,降解效果好,可快速高效地降解废水中的亚甲基蓝,该方法简单易行、绿色无污染,该方法直接降解亚甲基蓝,不存在吸附剂吸附后的处理问题。
本发明涉及一种新型污水处理器,其中所述的处理器外壳(1)由挡板一(12)、挡板二(15)、挡板三(30)隔成四个空间,所述的四个空间分别为初效过滤区(2)、搅拌区(3)、电解区(4)和沉淀区(5);所述初效过滤区(2)的中端位置设有筛网(7);所述搅拌区(3)内设有搅拌机构(14);所述电解区(4)内设有电氧化器(22);所述进水口(6)设于初效过滤区(2)的上端外侧上;所述出水口(27)设于沉淀区(5)上端外侧上。本发明可广泛用于化工废水、造纸废水、垃圾渗滤液、饮水水源的处理与处置,食品中残留有害物进行有效的去除,同时可以用于瓜果、蔬菜、茶叶残留农药的降解,亦可用于医疗器件的杀毒灭菌。
一种设备投入少、工艺流程简单且无污染排放的从化学镀镍废液中快速、高效回收镍的方法及所用装置。其通过电解工艺提取该废液中的镍。所采用的电解槽中的阴极为环绕阳极设置且为内外两层呈筒形的钛网篮,该钛网篮的底部为闭合结构,在该钛网篮内填充有呈三维空间网络结构且具大比表面积的球状铁丝,以在阴极生成的金属镍作为引发剂,引发废水中99.8%的镍离子在阴极上持续还原成金属镍,之后,再将沉积在阴极上的镍金属回收再用。其特点是:不添加有毒且污染环境的引发剂;通过电解与催化相结合达到简便、高效、快速的从废水中回收镍,降低处理成本;反应时间短,即可使废液中99.8%的金属镍沉积在阴极上,无镍泥产生,绿色环保。
一种采用有机物将有毒的六价铬转变为三价铬的方法,涉及一种将有毒的六价铬转变为三价铬的方法。本发明为了解决现有的去除废水、污泥或土壤中有毒的六价铬的方法去除率低以及会产生大量污泥或沉渣造成二次污染的问题。方法:向含有Cr6+的废水中加入有机物,控制pH=4~8,反应30~60分钟;或将有机物与含有Cr6+的土壤或含有Cr6+的污泥混合,然后加入生活污泥,控制pH=4~8,反应60~120分钟。本发明采用生物抑制方法将具有毒性的Cr6+快速转变为Cr3+,Cr6+转变过程安全环保、效果明显、快速实现重金属铬的价态的转化,不造成二次污染,成本仅低。本发明适用于将有毒的六价铬转变为三价铬。
本发明公开了一种重金属离子络合剂及其制备方法和应用。该重金属离子络合剂包含以下按质量百分比计的组分:多胺4%~22%,碱10%~25%,氯代烷烃2%~10%,CS28%~35%,醇0~5%。本发明通过常规简便的工艺操作就能制备,将该重金属离子络合剂加入到废水后,通过络合、吸附、絮凝、沉淀等方式达到对废水中重金属离子的高效去除,其对Pb、Cd、Ni、Hg等重金属离子的去除效率≥99%。本发明原料来源广泛、制备工艺简单、反应条件温和、污染物去除效率高,实际应用过程中不需增添新的设备和构筑物,仅利用现有水处理剂配制添加系统即可应用实施,使用简单,应用范围广、适应性强,具有经济、高效、安全、环保等优点。
本发明公开了一种铬掺杂的铁氧体催化剂及其制备方法与应用,属于固体废弃物处理及资源化利用技术领域。所述的利用含铬电镀污泥制备铬掺杂的铁氧体催化剂的方法,包括如下步骤:(1)将干燥处理后的含铬电镀污泥进行酸洗、离心和洗涤,得到经酸洗的电镀污泥;(2)向步骤(1)的经酸洗的电镀污泥中加入还原剂和水,调节pH至9~13,超声混匀,得到混合物;(3)将混合物于120~180℃水热反应8~24h,离心、洗涤,即得铬掺杂的铁氧体催化剂。利用本发明所述方法制备得到的铬掺杂的铁氧体催化剂降解废水中的有机污染物,实现了对废水中有机污染物的高效处理。
一种日产20~100吨中浓度纸浆过氧化氢漂白方 法, 在浓度12~17%(重量)的纸浆中, 加入按绝干浆重量计1~ 2%NaOH、2~4%的Na2SiO3、0.2~0.4%的EDTA、0~0.4%的MgSO4及1.5~2.5%的过氧化氢, 经中浓浆泵和中浓混合器充分混合。由降流漂白塔漂白, 塔内温度为65~90℃, 压力为常压, 漂白时为90~120分钟, 在塔底稀释至浓度4~6%(重量), 用离心浆泵抽出经洗涤后得漂白浆。本发明使纸浆白度增值10%GE~20%GE, 所排出的废水符合国标, 不污染环境。
一种日产30-150吨中浓纸浆氧气漂白方法, 在浓度为9~14%的纸浆中,加入按绝干浆重量计2~5%的碱 液0.1~0.2%的镁盐和1.5~2.5%的氧气,经中浓浆泵和混合 器充分混合。由升流漂白管和降流漂白塔漂白,塔内温度为 90~120℃,压力为0.4~0.7MPa,漂白时间为50~80min,在 塔底稀释至4~6wt%,经洗涤后得漂白浆。本发明使纸浆白度 增值20%GE~25%GE,所排出的废水符合国际标准,不污染环 境。
本发明具体公开了一种环保微生物预处理水及发电装置,包括藻类产气室,第一处理室,阳极室,阴极室,还包括中央控制器和储能电池;所述藻类产气室、第一处理室和阳极室依次通过水管相连,所述藻类产气室的出水口与第一处理室的喷水口相连,所述第一处理室的出水口与阳极室的喷水口相连;所述藻类产气室的出水口高度高于第一处理室的喷水口,所述第一处理室的出水口高度高于阳极室的喷水口。本发明中经过藻类产气室中的藻类进行初步吸附重金属废水;随后流入第一处理室,其中的微生物进行初步的氧化还原反应;废水最后进入阳极室进行最后的处理;经过散步处理的污水其水质得到明显提升,可以根据需要进行后续的深度净化。
本发明公开了一种餐厨油烟及垃圾无害化资源化循环利用系统,包括如下步骤:1)将厨房油烟经烟罩式抽烟净化罩和均流汇合管送入静电油烟净化器,然后经排风风机和消音箱送入排风风口;2)将固体垃圾经研磨机粉碎后挤入固液分离传送装置,然后投入到生化发酵处理机并制成初级肥料,研磨粉碎过程中所产生的气体送入与排气管路连通的气体净化柜;3)液态垃圾则被投入到油水分离设备中,油水分离后废油脂直接收集到油箱,经甲醇酯化处理后的生物柴油供生物燃料气化炉燃烧并通过蒸汽发生器实现锅炉供热,废水则统一送入废水处理装置中进行处理。本发明占地面积小,回收利用率高,且运行成本低,安全性好,适用于酒店、餐厅、食堂等多种场所。
本发明公开一种自动化一体式电絮凝及微滤膜设备,包括有箱体、电控箱和设置于箱体内的水处理系统,所述水处理系统与电控箱连接;所述水处理系统包括有依次连接的pH调节池、电絮凝机、曝气池、循环池、微滤膜处理单元;通过一体式设备的设计,将pH调节、电絮凝、曝气、微滤膜处理、加药、药洗、气洗等一体集成于设备内,其结构紧凑、设备整体体积小、占地面积小,废水从设备的废水进水口进入,经设备处理后,由净化水出水口排出即可直接使用,其净化处理能力好,而且,其运行可靠性好,各个处理装置在电控箱的控制下自动运行,其自动化程度高,相比传统的水处理设备而言,其具有更环保、更有效、更经济等优势,适于推广应用。
本发明提供了一种螯合剂及其制备方法和应用,所述方法将甲基丙烯酸、乙烯基硅氧烷、丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸乙二醇酯、乳化剂、引发剂和溶剂混合分散形成乳液A后在微波条件下于60℃‑80℃搅拌反应2h‑3h,得到大分子鳌合聚合物;通过固化剂中的‑NCO基团将大分子鳌合聚合物和织物表面的‑OH通过键合作用交联固化得到本发明的螯合剂。通过在微波条件下活化反应使单体反应效率大大提高,所有单体反应的转化率达到99.99%,反应效率大大提高在3h内就可以完成反应;本发明的螯合剂,在废水处理中可以吸附重金属和有机污染物,比表面积大,且螯合剂在应用后易于从水中分离;是一种多功能的废水处理螯合剂,具有重要的应用价值。
本发明公开了一种硫化铜电极材料的制备方法,具体步骤如下:步骤(1):将三水硝酸铜和硫脲在溶剂中搅拌溶解,得到混合物A;步骤(2):向混合物A中加入十六烷基三甲基溴化铵,搅拌均匀,得到混合物B;步骤(3):混合物B放入烘箱中,升温至100‑180℃,反应10‑18h,得到硫化铜粗产物;本发明的硫化铜电极材料应用范围广,将其用于含铜废水的处理的同时铜的提取,硫化铜作为一种法拉第材料,相对于碳材料,在含铜废水处理过程中,表现出高吸附量,快吸附速率和强选择性等优势,能够克服水体中各种盐离子和其他种类的重金属的干扰,从水体中选择性提取铜离子。
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