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。
本发明涉及一种环己酮-甲醛树脂的制备方法,包括将环己酮、甲醛加入到反应釜中,在不断搅拌的情况下,加入催化剂,反应完成后,再加入环己酮萃取树脂,搅拌、静置分出下层水相,将物料送至吸收塔,吸收塔的下部通入二氧化碳;物料经过与二氧化碳充分接触后,用环己酮洗涤吸收塔,物料送入括板式薄膜蒸发器进行真空蒸发,环己酮回收作为下一次生产的原料,蒸发器下部物料经回转造粒机造粒。本发明方法对设备腐蚀小,生产周期短,中和终点易控制,环境污染小,废水量小,操作稳定。所得到的树脂产品质量稳定、产率高、产品颜色浅,具有更好的抗黄变性能,是一种性能优良的涂料多功能助剂。
本发明公开了一种基于全生命周期的洗衣粉水足迹计算方法,其包括以下步骤:建立基于全生命周期的洗衣粉水足迹模型、确定和收集模型计算所需数据、计算步骤和洗衣粉水足迹等级分类;其中计算步骤由清单分析、蓝水足迹、灰水足迹、酸化足迹和富营养化足迹计算,以及水足迹等级指标计算组成;水足迹等级指标为:单位产品取用水量、单位产品废水产生量、单位产品化学需氧量产生量和废水重复利用率;水足迹等级分为三级,一级最好,三级最差。
本发明涉及一种活性染色用稀土类促染剂及其制备方法和用途。稀土类促染剂由稀土盐、有机酸混合配成20%~30%浓度的水溶液后,加入产品调节剂和pH调节剂而制成;制得活性染色用稀土类促染剂的pH为5~11;所述水溶液包括1摩尔份数的稀土盐与3.5~10摩尔份数的有机酸混合;所述产品调节剂占水溶液的重量百分比为5%~25%。本发明公开的促染剂利用原有的染色设备,在活性染色过程中发挥促染作用。在保持染色效果不变的情况下,将传统无机盐的用量降低了60%。无机盐用量的降低减轻了环境的负荷,在保持染色成本不提高的前提下,降低了染色废水治理的成本。
本发明实施例公开了一种废氨处理装置、液氨处理方法及系统,本发明实施例包括废氨排放管,所述废氨排放管的末端连接处于废水池液面以下的布氨装置,将废氨通过布氨装置被水吸收;所述布氨装置包括一个主干管道以及设于所述主干管道上与主干管道相通的至少一个支干管道,所述支干管道设有便于废氨与水接触的喷洒孔,所述废水池顶部设有预防废氨挥发的水雾喷洒装置。增加液氨与水的接触面积从而增加液氨的吸收效率,同时通过喷洒水雾吸收挥发出来的气氨。
本发明提供一种镧锰复合氧化物吸附剂及其制备方法和应用,镧锰复合氧化物吸附剂由镧氧化物和锰氧化物复合而成。本发明的镧锰复合氧化物吸附剂是微米级或纳米级颗粒的聚集体,具有较大的表面积和良好的吸附性能,可用于去除地下水、地表水、化工废水、矿山废水等各类水体中的锑污染物;此外,该吸附剂也可用于去除淡水中的氟、砷、磷、铬酸盐等污染物。
本发明公开了一种臭氧和二氧化氯协同高效漂白中浓纸浆的方法及装置,装置包括DCS控制系统,以及依次连接的中浓立管、混合单元、漂白塔;采用本发明的方法和设备,臭氧可大部分取代二氧化氯的使用,大大减少漂白废水中的AOX,减少废水处理的污染负荷,减少漂白浆中残留的有机氯化物;臭氧的强氧化性和二氧化氯的高选择性,可灵活协同配合对不同特点的待漂浆进行针对性地脱除木素和发色基团,从而得到高白度、高强度、低卡伯值的纸浆;臭氧作为气态漂剂,在现有的二氧化氯漂段加入位置灵活可调;相比于低浓或高浓纸浆漂白,臭氧和二氧化氯协同与湍流态的中浓纸浆混合更为均匀,传质更为高效迅速,漂后浆料白度均匀稳定,节水节能。
本发明涉及一种回收废气废渣的方法,其操作步骤是:首先在工厂里的烟囱上设立可攀爬的螺旋阶梯,在距离烟囱口较近的下方建立一个可站立的工作平台,再在平台上建立一个支架,然后在支架上安装一台抽风机,抽风机上一端连接一洞穿烟囱的铁质管道,另一端通过另一铁质管道连接放置于架台上的密闭水桶里,水桶内装有一定量的水,将抽来的废气废渣与水进行融合后通过密闭水桶下的排水口排送到水桶车里,即可将废水运送到废水池中,再进行处理。具有操作简单、成本较低、可方便修理、效果理想的特点,适用于各种工厂,能促进能源的和谐稳定发展。
本发明公开了一种芬顿反应强化剂及其应用。这种芬顿反应强化剂是由包括如下步骤的制备方法制得:将过氧化氢溶液进行光催化处理,得到芬顿反应强化剂。本发明提供的芬顿反应强化剂制备方法简单,成分单一,成本低,没有二次污染,其具有很强氧化性,能够提高过氧化氢利用率和反应速率。采用本发明的芬顿反应强化剂处理废水,可以降低过氧化氢和亚铁用量,并大大降低污泥量,适用范围广。本发明的芬顿反应强化剂可用于高浓度有机废水预处理,提高污水可生化性,也可用于尾水深度处理,能够降低COD,实现达标排放。
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