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。
本发明涉及一种酸敏型重金属捕捉剂的制备方法,特点是包括的步骤为:将5~10份的酸敏型聚合物分子刷溶于10~50份的pH值为3~5水中;在20?oC~30?oC下搅拌1~10小时,得到纳米酸敏型重金属捕捉剂胶束溶液;酸敏型重金属捕捉剂是将酸敏型聚合物分子刷组装于水溶液中,获纳米级胶束,可用于捕捉极低浓度的重金属离子。其解决了极低浓度的重金属离子废水难有效处理问题,进一步调节pH值,提高微纳结构的聚集体的疏水性,从而能有效从水体中沉淀分离出来。生成的聚集体稳定性好,不易分解,不易产生二次污染。
无污染砷碱渣处理技术,本发明涉及有色金属冶炼的环境保护技术。本发明在脱碱工序向脱锑浸出液中通入二氧化碳气体搅拌脱碱,过滤后产出的碳酸盐洗涤后返回锑冶炼。本发明工艺流程中水溶液闭路循环,没有废水外排;锑精矿、碳酸盐返回锑冶炼;砷硫化物、硫酸钡作为产品销售,没有新的废渣产生;在脱砷过程中产生的少量硫化氢废气采用氢氧化钠溶液吸收,而吸收液可以返回脱砷系统使用。锑回收率达到99%;铅回收率接近100%;砷浸出率超过90%,碱的浸出率超过97%,硫酸钠的浸出率接近100%。工艺流程简单,操作条件容易控制,设备投资少;经济效益和环境效益比较显著。
本发明公开了一种多孔铁基非晶/铜双合金复合材料及其制备方法与应用。所述多孔铁基非晶/铜双合金复合材料使用的基体材料为FeSiB非晶合金带材,将所述带材投入一定配比的化学镀液中,通过化学置换镀的方法在该带材表面镀上一层铜,得到多孔铁基非晶/铜双合金复合带材。利用这种处理方法极大地提升了铁基非晶合金在降解染料废水时的降解速率,并且有效地拓宽了材料的适用pH范围。所述化学置换镀铜的方法简单,成本低,因此使用该方法提升铁基非晶在染料废水处理性能方面有极大的潜力。
本发明涉及一种煲模液生产冰晶石的车间系统,包括煲模液生成系统、煲模液收集系统、煲模液处理系统和煲模液分离系统;所述煲模液生成系统包括多个煲模槽、废水导流沟、水池和四号泵;所述煲模液生成系统用于处理模具并将煲模液引流至所述煲模液收集系统;所述煲模液收集系统包括煲模液回收罐和一号泵;所述煲模液收集系统用于收集煲模液;所述煲模液处理系统包括反应罐、二号泵和氢氟酸储液罐;所述煲模液分离系统包括回收罐和离心机;所述煲模液分离系统用于将生产出的冰晶石固液分离;本发明从煲模工厂开始及时进行煲模液的收集,避免了煲模液被污染产生其他杂质,从煲模槽将煲模液及废水全部回收,更加节能减排。
本发明属于光催化材料领域,公开了一种具有核壳结构的Fe3C纳米粒子及其制备方法和应用。所述具有核壳结构的Fe3C纳米粒子通过如下方法制备得到:将普鲁士蓝粉末在惰性气氛中加热至650~850℃煅烧1~5h,得到具有核壳结构的Fe3C纳米粒子。将具有核壳结构的Fe3C纳米粒子与g‑C3N4混合研磨,然后在惰性气氛中加热至150~450℃煅烧1~3h,得到复合材料。所得复合材料可应用于光催化产氢或光催化降解有机废水。本发明以普鲁士蓝作为原料,通过一步法煅烧合成Fe3C纳米粒子,制备方法简单高效。得到的Fe3C纳米粒子与g‑C3N4复合后可显著提高光催化产氢和光催化降解亚甲基蓝的效率。
本发明提供一种超声化学处理甘蔗渣和聚苯乙烯共混人造纤维制品的制造方法。将甘蔗渣、聚苯乙烯粒料和石粉按按重量百分比为甘蔗渣30~40%,聚苯乙烯30~40%,石粉为20~40%的比例均匀混合,再将混合料热压成型得到人造纤维制品。所述的甘蔗渣经过漂白、脱除糖及其它小分子的超声化学处理,即将蔗渣在含有催化剂、氧化剂、反应介质pH调节剂、消晶介质控制剂的蔗渣处理液中进行超声处理,所述的聚苯乙烯粒料可为回收的聚苯乙烯发泡包装物料;所述的石粉为高岭土、重质或轻质碳酸钙、或石膏粉等材料。用本技术生产的甘蔗渣和聚苯乙烯纤维制品成本低,属环保产品,生产过程中无废渣、废水、废气排放,对环境无污染。
本发明属于灭火剂技术领域,公开了一种可扑灭铝渣燃烧的灭火剂及其制备方法和应用。该灭火剂包括以下原料:硫酸盐、氯盐、矿物、硅胶、表面活性剂、硬脂酸盐。本发明中灭火剂的主要材料为硫酸盐、氯盐,为废旧锂电池正极材料再合成过程中产生的高盐废水分离得到的含硫酸盐、氯盐的固废,含硫酸盐、氯盐的固废作为灭火剂的材料,能有效的将废弃资源进行循环利用。废旧锂电池正极材料合成过程中产生的废水量大,盐含量较高,分离、蒸发得到含硫酸盐、氯盐的固废较多,因此可作为大量制备灭火剂的主材料。
本发明涉及邻苯二甲酸二丁酯降解菌及其应用,所述邻苯二甲酸二丁酯降解菌是乙酸钙不动杆菌属(Acinetobacte rcalcoaceticus)的菌株TS2H,该菌能利用邻苯二甲酸二丁酯作为唯一碳源和能源生长繁殖,将DBP完全矿化成CO2和H2O;在纯培养条件下,该菌48h能将无机盐培养基中40mg/L的DBP降解98%以上,在中性和偏酸性的较宽pH范围内均能较好的降解BDP;该菌能耐受Cu、Zn、Cd等重金属,不仅有较强的DBP降解能力,而且也有较强的环境适应能力,可用于修复废水生物处理和污染环境。
一种净化微污染水源水质的方法,包括Fenton反应工序(4)、混凝沉淀工序(5)、以及氧化剂氧化和消毒工序(8)。Fenton反应工序(4)是指向要处理的微污染水源的水中分别计量加入氧化剂、金属盐类和催化剂,使氧化剂分解污水中有机物质,达到从污水中除去有机物质的工序;混凝沉淀工序(5)是在上述氧化处理后的污水中投入混凝剂,将废水中的小颗粒悬浮物质、胶体物质、金属盐类沉淀下来;氧化剂氧化和消毒工序(8)是对前一工序得到的清水进一步用氧化剂处理,除去水中残存的过氧化氢并使清水得到消毒,经消毒处理后的清水即可作为饮用水使用。本发明还提供一种用于上述净化微污染水源水质的处理装置。
本发明公开了一种多环芳烃高效降解菌系及其应用,该菌系包括革兰氏染色阴性的鞘氨醇单胞菌属的菌株GP3A和革兰氏染色阴性的菌株GP3B;GP3A为接触酶阳性,氧化酶阳性,非发酵型,专性需氧,菌体形态为无芽孢短杆状,菌落表面光滑不透明,边缘整齐,有光泽;GP3B为接触酶强阳性,氧化酶阴性,非发酵型,专性需氧,菌体形态为无芽孢杆状,菌落较小,表面光滑不透明,边缘整齐。该菌系可在好氧条件下高效降解多环芳烃芘,在以10MG/L菲为共代谢底物时可促进菌系GP3对多环芳烃芘的降解作用。该菌系GP3不仅有较强的芘降解能力,而且也有较强的环境适应能力,可用于修复废水生物处理和污染环境。
本发明属于化学合成油脂技术领域,具体涉及一种丁二醇辛酸酯的制备方法。本发明以1,3‑丁二醇和辛酸为原料,以锡类化合物为催化剂,进行酯化反应,得到丁二醇酯粗产物,进一步纯化得到成品丁二醇酯。本发明制备的丁二醇辛酸酯颜色好、羟值低、酸值低,可应用于精细化工领域,特别是化妆品领域。本发明提供的制备方法的反应收率和酯化率达到97%以上,且催化剂不腐蚀反应设备,易于从产物中分离且可以再用于该反应的催化;采用分子蒸馏的方法除去多余的酸,无碱洗、水洗过程,减少了工艺工时,无碱性废水和含有油脂的废水产生、对生产设备无腐蚀,对环境无污染,也可使生产设备延长使用年限。该制备方法是一种绿色环保的合成油脂制备工艺。
本发明揭示一种推流式厌氧生物滤池,其包括处理池、集水池、清水池及反冲洗系统;处理池内设有分隔板,分隔板将处理池分为依次连通的多个滤池;多个滤池内均设有生物填料层;生物填料层的表面和间隙生长着大量微生物;处理池盖设有顶盖,顶盖具有排气管;集水池的出水口连通处理池的进水口;清水池的进水口连通处理池的出水口;反冲洗系统连通处理池。本发明还提供一种使用方法。本发明采用多个分隔板将处理池分隔成多个连通的滤池,滤池内设置生物填料层,使得废水沿着分隔板上下流动,与生物填料层和微生物接触,废水中的有机物、氨氮、总氮、总磷和悬浮物被填料和微生物截流、吸附及净化,使得污染物浓度逐渐减少,处理效果优良。
一种洗白除灰剂及压铸锌合金前处理方法,洗白除灰剂包括如下浓度的各组分:二乙烯三胺30~80克/升;三乙烯四胺30~80克/升;羟基乙叉二膦酸1~25克/升;过硫酸钾1~25克/升;过硫酸铵1~25克/升;双氧水1~25克/升;表面活性剂0.1~1毫升/升;余量为水。上述压铸锌合金环保表面洗白除灰剂能使酸洗后发黑有灰的锌合金表面达到半光亮或者洁净光亮金属表面,有利于后续表面处理,如无铬钝化或其他金属电镀。有利于环境保护,安全性较好,废水无剧毒,且有利于废水处理,处理后的锌合金表面对涂料附着力好。
一种所述的电子超纯水的循环回用处理方法,它属于水处理技 术,它包括如下工艺步骤:首先经过超滤系统过滤脱除悬浮性杂质双 氧水氧化分解:在上述超滤后的废水中中投加200-500ppm的双氧水; 紫外线照射:将投入了双氧水的污染水通过紫外光照射反应装置,紫 外光的波长范围是185-254nm,照射剂量是50-500J/m2,然后让污染 水在水箱中停留20-60分钟;反渗透:将经过充分氧化降解处理的废 水泵入反渗透膜模块或者纳滤装置中进行过滤;混床:将纳滤或反渗 透处理后的水导入混床,脱除水中的带电离子等杂质。采用本发明与 常规有臭氧参加氧化脱除TOC的方法相比,工艺方法安全、简洁,处 理完毕的清洗水可以再次回用做高端电子产品纯水。
本发明公开了一种乙二烯三胺改性的磁性氧化石墨烯吸附剂及其制备方法与应用。该制备方法首先在氧化石墨烯上引入由共沉淀法制备的四氧化三铁,再利用乙二烯三胺上的氨基和氧化石墨烯表面的环氧基或者羧基发生反应,使乙二烯三胺上的氨基接枝修饰氧化石墨烯,制备得到乙二烯三胺改性的磁性氧化石墨烯吸附剂。本发明的乙二烯三胺改性的磁性氧化石墨烯吸附剂为对重金属离子具有高吸附量且易于从废水中分离回收的复合材料,在废水处理中对重金属离子的吸附去除具有良好的应用前景。
本发明公开了一种肝素钠的常温无盐提取工艺,所述工艺包括以下步骤:首先将肠粘膜粉碎,然后采用由蛋白酶、脂肪酶和核酸酶组成的复合酶制剂在常温无盐条件进行酶解,酶解后离心收集清液,使用合适的离子交换树脂吸附离心液中的肝素钠,使用高浓度的盐对滤液进行洗脱,再用酒精将洗脱液中的肝素钠沉淀下来,最后烘干得到肝素钠粗品。通过上述方式,本发明不仅可以在酶解和吸附阶段节约大量热能,减少能耗,降低生产成本;而且可以在无盐条件下实现肝素钠的酶解和吸附过程,从而使排放的废水中盐浓度降低,减少废水处理成本,提高环境效益。
本发明属于废水处理技术领域,公开了一种基于阴极H2O2原位利用的光电化学耦合体系构建及其强化有机污染物降解的方法。以纳米二氧化钛为阳极、自制杂原子掺杂碳基材料为阴极,波长200~420nm紫外灯片为光源,构建阴阳极耦合光电体系。二氧化钛阳极在吸收光子能量后产生光生空穴和光生电子对,光生电子在偏压作用下迁移至自制杂原子掺杂碳基阴极表面介导二电子氧还原反应生成H2O2,随后被紫外活化原位生成强氧化性的·OH,进而实现有机污染物的矿化去除。本发明结构简单,所构建的光电化学耦合体系能够实现宽pH域内有效降解有机污染物,具有良好的不同pH性质实际有机废水处理适用性。
本发明为一种氮化碳/纤维素气凝胶复合光催化剂及其制备方法和应用。所述的制备方法为将普通棉花置于100~120℃马弗炉中烘烤后加入到0.5~5M的NaOH溶液,稀释后加入纳米片状氮化碳,搅拌均匀,加入盐酸调节pH=7,得到混合有氮化碳的纤维素凝胶;凝胶用去离子水浸泡清洗后冷冻干燥,即可得上述氮化碳/纤维素气凝胶复合光催化剂。本发明所得的复合光催化剂对于染料废水具有很强的光催化活性和吸附性,可以直接应用在印染废水处理中。
本发明公开了一种离子液体协同过氧化氢降解有机物污水的方法,属于环境保护技术领域,本发明以苯胺污水为例,通过改变加入过氧化氢的量、溶液pH值、苯胺废水的初浓度、反应时间等因素对苯胺降解效果的影响,并采用正交试验法,确定过氧化氢降解苯胺的最佳工艺条件。在此基础上研究改变加入离子液体的量对苯胺降解效果的影响,确定了离子液体协同过氧化氢降解苯胺的最佳工艺条件:离子液体浓度为0.6g/L,过氧化氢加入量为0.3mL,时间为10min,pH=6,苯胺废水初浓度为30mg/L,室温约18℃,降解率为96.2%。最终发现离子液体协同过氧化氢的降解率较高,处理后的苯胺污水达到国家的一级排放标准。
本发明公开了一种自动排放式净化槽,属于净化设备领域,主要解决传统的净化装置不能把过滤后的废渣进行排除,容易造成堵塞,影响正常流通,造成工作效率降低的问题,废水区、沉淀区和净水区相通,所述废水区通过一级开关阀控制水流流入,所述沉淀区的底部左侧边缘位置设有容纳排出口的圆形孔,所述螺旋轴通过焊接固定在沉淀区的内壁上,所述排出口通过焊接固定在沉淀区底部边缘位置的左侧容纳排出口的圆形孔内,所述收纳盒置于与排出口相对应的位置,所述过滤板设在净水区的右端口,所述二级开关阀控制水流流出,本发明新颖独特,借助自动排废的设计结构,很好的满足了其使用需求,解决了现有的问题,防止堵塞,提高工作效率。
本发明公开一种利用微等离子体去除水中六价铬的方法和装置,具体步骤将含六价铬的废水倒入微等离子体反应器,并调节到一定的pH值;打开氩气瓶,调节流量计控制气体流量,待气流稳定后开启直流高压电源,当电压达到2500V左右时,气体被击穿,形成微等离子体;随后立即调节电压使微等离子体稳定在一定电压和电流水平,反应正式开始;放电处理5~10min可有效将水中的六价铬还原为三价铬,从而进一步沉淀去除。可以根据实际要求控制含六价铬废水的处理过程,可简单、低成本、高处理效率且便捷地去除水中的六价铬污染物,具有潜在的发展前景。
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