一种循环冷却水原水膜法处理工艺,其特征在于,它包括以下几个步骤:首先对收集到的循环冷却水原水进行预处理:即对收集到的循环冷却水原水进行水量调节,使含氟废水水质均匀,同时将经过水质均匀的循环冷却水原水进行杀菌沉淀、过滤去除SS、大分子有机物和胶体;接着把经过预处理的循环冷却水原水进行膜分离处理,对循环冷却水原水进行进一步净化处理得到产水和浓水;最后膜分离处理得到产水进行回用,浓水进行冲渣。本发明,通过循环冷却水原水膜法处理工艺,使处理后的产水循环利用,适应国家节能减排的产业政策,提高循环冷却水原水系统的循环率,减少每天的补水量,降低投资和运行费用,节约资源。
本发明涉及一种膨胀石墨负载纳米钒酸铋光催化剂的制备方法,制备方法包括:(1)将铋盐、稳定剂加入到磷酸盐缓冲液中,搅拌15~60min,形成悬浊液;将偏钒酸盐先均匀溶于磷酸盐缓冲液,然后加入到上述悬浊液中,搅拌均匀,形成透明溶液;(2)用碱性溶液调节pH值,然后在20~100℃下加入膨胀石墨,搅拌混合,回流6-24h,离心、过滤、洗涤后,最后将所得产物焙烧,经冷却研磨后,即得。本发明成本低廉,简单易行,对设备的要求低,可操作性好;制备的膨胀石墨粉体钒酸铋自组装均匀,能够在紫外光和可见光条件下高效降解持久性有毒有害物质,回收再生利用简便,非常适用于废水的深度处理。
本发明属于废水处理领域,公开了一种催化铁内电解生物流化填料及其制备方法。本发明公开的催化铁内电解生物流化填料,包括以下组分和重量百分含量:10-15%的外壳、80-90%的催化铁和0-5%比重调节材料。本发明公开的催化铁内电解生物流化填料制备方法,包括以下步骤:将催化铁压制成一定形状的催化铁内电解材料,将催化铁内电解材料和比重调节材料填充到外壳中,或者将催化铁内电解材料直接填充到具有调节功能的外壳中,从而制成可流化的生物填料。本发明解决了催化铁内电解容易堵塞的缺点,又充分保留了催化铁内电解填料的技术优点,如价廉易得、对环境无害、还原能力强、效果好、适用pH范围广等。
本发明公开了一种利用剩余污泥制备具有催化功能陶粒的方法,利用剩余污泥、粉煤灰、炉渣的不同配比通过添加少量的SiO2和Al2O3提高陶粒的性能,并且通过活性金属的负载使制备的陶粒具有催化功能。采用本发明提供的方法制得的陶粒抗压强度大、各方面性能良好、且易于挂膜、具有催化作用、作为接触氧化池的填料处理印染废水,能取得良好的效果。
本发明涉及一种多相磁性类Fenton-光催化剂,为具有三层结构的核壳式微球Fe3O4@SiO2@TiO2。其中,内核Fe3O4微球由15~30nm的纳米小颗粒堆积而成;过渡的SiO2层的厚度为50~150nm,最外层TiO2层的厚度为100~300nm。本发明制备的催化剂具有良好的超顺磁性,在外界磁场的作用下,30s内即可达到彻底分离,易于回收,可重复利用,环境友好;能在可见光下催化过氧化氢降解有机污染物,形成多渠道的反应途径,从而获得高催化活性;复合微球单分散性好,能够保持废水处理中催化剂的高活性,提高利用率。
本发明涉及含有重金属离子印迹交联壳聚糖纳米纤维膜及其制备方法,制备方法包括以下步骤:(1)配制含有多种重金属离子的壳聚糖纺丝溶液;(2)进行静电纺丝,制备含多种重金属离子的壳聚糖纳米纤维膜;(3)将上述壳聚糖纳米纤维膜在室温下用戊二醛交联,得到含有多种重金属离子交联壳聚糖纳米纤维膜;(4)将上述含有多种重金属离子交联壳聚糖纳米纤维膜置于稀酸溶液中,除去螯合的多种重金属离子,水洗后干燥得到多种重金属离子印迹的交联壳聚糖纳米纤维膜。与现有技术相比,本发明壳聚糖纳米纤维膜具有优异的吸附选择性、高吸附能力和高稳定性,能够有效吸附废水中的多种重金属离子,并能够多次重复使用,操作简单,应用广泛。
本发明公开了一种利用稻壳和污水厂污泥制备活性炭的方法,该方法至少包括如下步骤:步骤1:将农业废弃物稻壳与废水处理系统产生的污泥混合,并进行干燥处理。步骤2:将干燥处理后的产物进行高温密闭碳化,并将碳化产物进行研碎。步骤3:将研碎的碳化产物与NaOH溶液混合,并进行干燥处理。步骤4:在密闭条件下将干燥处理后的产物进行预处理并活化。步骤5:将活化后的产物水洗至中心,并烘干得到活性炭。本发明避免了稻壳焚烧和污泥带来的二次污染问题,既实现了废物的处理目的,又实现了资源化利用,实现了经济价值;由于采用了干法活化,制得的活性炭性能好;工艺过程友好,无副反应发生。
本发明涉及一种酸性蚀刻液电清废液中盐酸的回收装置及其工作方法,包括:第一储存容器(1)、阳极室AC缸(2)、电解槽(3)、废水站(4)、阴极室AC缸(5)、第二储存容器(6)、第三储存容器(7)、射流器(8)、氯气风管(12);第一储存容器(1)用于存储蚀刻液电清废液;第二储存容器(6)用于存储酸性蚀刻再生液;第三储存容器(7)用于存储回收盐酸再生液;采用本发明的一种酸性蚀刻液电清废液中盐酸的回收装置及其工作方法,能够较好的回收电清废液中的盐酸。
本发明涉及化工技术领域,具体提供一种3‑羟基丙酸的制备方法,包括如下步骤:(1)在催化剂作用下,氰化氢和环氧乙烷反应生成3‑羟基丙腈;(2)向步骤(1)所得3‑羟基丙腈中加入碱液,反应生成3‑羟基丙酸盐和氨;(3)将步骤(2)所得反应液中的氨脱除,然后用双极膜电渗析分离反应液分别得到碱液和3‑羟基丙酸,所得的碱液蒸发浓缩后可直接应用于步骤(2)中。采用本方法制备3‑羟基丙酸能够高收率得到高含量的目标产物,减少碱的用量,不副产无机盐,有效减少废水、废气和废渣,降低生产成本。
发明公开了一种自支撑结构的锑/铋酸锌自组装纳米棒的制备方法及其产品和应用,以铋酸钠、乙酸锌和三氯化锑作为原料,氩气作为载气,利用高温煅烧转化作为主要技术路径,一步法制备出锑/铋酸锌肖特基异质结纳米棒。该复合材料能够显著提高光催化性能,尤其能够提高染料废水的降解速率。该材料的制备方法简单,制备成本低,适合于大规模的生产,亦可广泛应用于光学仪器、电子器件、能源转化等领域。
本发明公开了一种在高盐条件下高效降解甲苯、并以甲苯作为唯一碳源和能源生长的中度嗜盐菌群的构建方法,并筛选到一组能降解高盐苯系物的中度嗜盐菌群。构建方法包括以下步骤:(1)将受苯系物污染的高盐土样接种至NaCl浓度为1M—3.5M的基础无机盐培养基中,并加入甲苯作为唯一碳源和能源,在30℃、120r/min下好氧培养获得菌液;(2)菌群的连续驯化。本发明得到的中度嗜盐菌群能适应广泛的盐度范围,同时以甲苯作为唯一碳源,降解高浓度的甲苯。该菌群不仅对甲苯具有很高的降解速率,并且对高盐度和高甲苯浓度也具有很强的耐受能力,因此在高盐苯系物废水的生物处理领域具有重要的研究优势和广阔的应用前景。
本公开涉及取消絮凝药剂消耗的煤制氢灰渣脱水方法及装置,提供了一种取消絮凝药剂消耗的煤制氢灰渣脱水方法,该方法包括以下步骤:(i)采用微通道分离处理煤制氢灰渣,以实现煤制氢气化废水脱固;(ii)周期性采用高温气体对微通道截滤介质床层实现吹脱、再生和干化,以避免灰渣沿床层介质向下渗透,并确保气体携带干化灰渣形成上升气流从而与微通道介质颗粒分离;以及(iii)利用气‑固旋流分离实现高温气体净化和干化灰渣回收,净化气体则循环吹脱。还提供了一种取消絮凝药剂消耗的煤制氢灰渣脱水装置。
本发明涉及污染地下水修复的技术领域,具体是涉及一种有机污染地下水多相抽提及微生物修复自动化智能装置,包括多相抽提模块、修复井模块和微生物修复模块。多相抽提模块设有气水分离器,气水分离器的输入口与修复井模块的输出口相连。气水分离器连接有废水收集装置和非水相收集装置以及尾气处理装置,尾气处理装置的输出端设置有气体传感器。修复井模块包括修复井,修复井内设置有监测传感器。微生物修复模块包括药剂配制罐和注入装置,药剂配制罐通过注入装置与修复井连通。多相抽提模块与微生物修复模块均连接有远程时控开关。该装置通过模块之间的配合实现抽注结合,强化抽提效果的同时提高了自动化和智能化程度。
本发明提供地下水分层采样系统及使用该系统进行分层采样的方法,包括井孔、井管、井台、止水材料、滤料,筛管深度范围、滤料填充范围与目标采样层范围相一致,目标采样层为多层时,筛管相应设置多段;分层采样装置包括衬管、上部止水气囊、下部止水气囊、充气管、采样管,上部止水气囊和下部止水气囊环形固定于衬管外表面,本发明与现有技术相比,通过上部止水气囊和下部止水气囊,使目标含水层采样段形成密封,避免了其他含水层的干扰,采样针对性强;通过调整采样装置位置,实现地下水分层采样,避免了监测井的重复建设,缩短了监测井建设和采样时间,并降低成本;针对目标含水层进行洗井,产生的洗井废水量小,对地下水扰动小,二次污染小。
本发明公开了一种高活性锌铁水滑石非均相芬顿材料及用其去除有机污染物的方法,涉及化学领域中有机污染物处理。其特征在于用一种简单的方法合成了高活性锌铁水滑石非均相芬顿材料,其对污染物的去除效益表现在pH=3~11条件下60 min内对苯酚的去除达到90~100%,同时可以快速将反应体系调至中性。对于中性的实际废水中的总有机碳去除率可以达到64.4%,且可以实现深度矿化。本发明提供了构建锌铁水滑石非均相芬顿材料用于去除有机污染物的方法,其在酸性,中性和碱性条件下对于有机污染物的降解都有着较高的降解活性,将芬顿降解技术拓展地应用于中性和碱性条件。
本发明涉及废水净化吸附剂领域,具体公开了一种特定吸附四环素类抗生素的纳米海绵吸附剂及其制备方法,纳米海绵吸附剂包括:聚乙烯醇水溶液:10‑50份;乙基纤维素:12‑18份;有机溶剂:32‑38份;三聚氰胺:20份;丙酮5份。制备方法包括乙基纤维素的溶解、混合、磁力搅拌、过滤、三聚氰胺的预处理和最终混合几个步骤;技术效果是纳米海绵吸附剂的孔径大小与四环素类抗生素的分子大小相吻合,对四环素类抗生素的吸附性高的优点。
本发明涉及化学技术领域。一种由无污染的还原性金属配置的有机污染物降解试剂,包括芬顿试剂,所述芬顿试剂包括铁源和过氧化氢;所述试剂还包括还原性金属,所述还原性金属混合在所述芬顿试剂中作为助催化剂。本发明在芬顿试剂内加入还原性金属,在进行废水处理过程中,亚铁离子在分解过氧化氢后被氧化为三价铁离子,产生羟基自由基,而在还原性金属的表面,三价铁被快速还原为亚铁离子,从而维持了亚铁离子的量,加速了过氧化氢分解为羟基自由基,提高了有机污染物的氧化降解速率和过氧化氢的利用效率,减少了铁泥的生成,降低了处理成本。
本发明涉及一种源分离尿液中氮磷元素分步高效回收的方法,该方法以充分水解后的源分离尿液为资源化对象,使用经济易得的硫酸和氢氧化钙/氧化钙为原料,通过分步投加,精确调节钙磷摩尔比至特定值,从源分离尿液中去除碳酸根并依次回收羟基磷酸钙、硫酸铵、硫酸钙等多种产品。与现有技术相比,本发明适合于不同浓度梯度的氮磷资源分步提取,工艺流程简单,原材料价格低,且能实现氮回收率大于90%和磷回收率大于96%的高效氮磷回收,并且可将原材料以硫酸钙的形式回收,回收率大于91%,最终尾水盐度低,能大幅降低尾水的处理成本,在源分离尿液资源化和含高浓度氮磷废水资源化领域具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种吸附性能高的硫功能化碳泡沫的制备方法。按苯酚:对巯基苯酚:氢氧化钠:甲醛=1:0.1~10:0.1~1:2.2~22物质的量份数量取,将苯酚和对巯基苯酚加到质量分数为20%的氢氧化钠溶液中,再滴加质量分数为37%的甲醛溶液后70℃搅拌60min,得到酚醛树脂预聚体溶液,冷却至室温,将pH值调至中性。真空蒸发去除水后,加入乙醇,配制成质量分数为20%的酚醛树脂预聚体溶液。将酚醛树脂预聚体溶液:表面活性剂:乙醇=1:0.2~0.5:5质量份数量取,混匀后,室温下使乙醇挥发,100℃聚合8~24h,氮气保护下,以1~10℃/min的升温速率升温至600~1000℃炭化,降至室温即得硫功能化碳泡沫。本发明的硫功能化碳泡沫在吸附去除废水中重金属离子方面有着重要的应用价值。
本发明公开了一种闭环式热泵蒸发机组,包括贮液罐;预热器,所述预热器与贮液罐通过管道相连通;闭式循环装置,所述闭式循环装置的原料进口端通过管道与所述预热器的原料出口端相连通;输送泵,汽液分离器,所述汽液分离器的进口端通过管道与所述闭式循环装置的冷凝液出口端相连通;真空排气装置,所述真空排气装置的进气口通过管道与所述汽液分离器的气体出口端相连通;排液装置,所述排液装置的进液口端通过管道与所述汽液分离器的出液口端相连接。本发明设计合理、结构简单、热效率高、生产成本低,能够避免在生产过程中产生废水和废气,环保节能。
本发明涉及一种氮、硫共掺杂微孔?介孔碳微球的制备方法。属于材料科学技术领域。按1:1.2~1.8:0.5~1.5:0.5~1.5:1~3:32~82:40~100质量份数量取3?氨基酚、甲醛溶液、L?半胱氨酸、表面活性剂、硅溶胶、乙醇和水。将水和乙醇在20~35℃下混匀并将其余原料依次加入其中,反应24h后于100℃水热处理24h,在氮气气氛中,以2~10℃/min的升温速率从室温升到600~900℃炭化,用NaOH除去SiO2,得到氮、硫共掺杂介孔碳微球。按1:1~4:20~50质量份数量取所得碳微球、KOH和水,混匀,干燥后在氮气气氛中,以2~10℃/min的升温速率从室温升到600~900℃活化,得到氮、硫共掺杂微孔?介孔碳微球。本发明工艺简单,所得氮、硫共掺杂微孔?介孔碳微球在吸附去除废水中重金属离子的应用前景广泛。
本发明公开一种用于铜表面钝化的稀土离子复配钝化剂,该复配钝化剂是由Nd(NO3)3、LaCl3、La(NO3)3、CeCl3、Ce(NO3)3、PrCl3中的三种或三种以上所组成;其中Nd(NO3)3的浓度为:10-20mg/L;LaCl3的浓度为:1-10mg/L;La(NO3)3的浓度为:1-5mg/L;CeCl3的浓度为:1-10mg/L;Ce(NO3)3的浓度为:1-5mg/L,PrCl3的浓度为:1-5mg/L。该钝化液的制备中以稀土盐溶液作为基础液,加入氧化剂后再加入成膜促进剂;加热温度为40-90℃;搅拌速度保持在300转/分;pH值控制在9.3-9.8;静置时间为:2-8小时。本发明的复配钝化剂不含铬酸盐等有毒物质,生成的钝化膜保护效果好,使用方便,成本低,所排废水不会对环境造成的一次污染及循环污染,属于环境友好型产品。
本发明属于环境材料领域,具体涉及一种具有油水分离及抗油污染双功能的图案化多孔纳米纤维材料及其制备方法和应用。以相互交错排列的疏水性纺丝纳米纤维为骨架,形成有序排列的微纳米级图案化结构;该图案化结构改善纤维材料开放的三维贯通的多孔结构,提高纤维材料的油水分离通量;结合多巴胺及光催化剂,增加处理的含油废水种类,并在分离过程中抗油污染。制备方法为:将形成纺丝纤维的材料溶于有机溶剂,静电纺丝后,浸入多巴胺溶液避光修饰,再浸入光催化剂悬浮水溶液负载光催化剂。该材料亲水性和亲油性良好,根据油水混合物种类选择性过油或过水,且保持高效的分离效率和分离通量,并可光催化降解有机物,抗油污染,可重复循环使用。
本发明提供了一种用于高效快速降解难生物降解有机物的活性炭电极,包括一个石墨粉‑活性炭电极,所述的石墨粉‑活性炭电极由石墨粉、粘结剂和活性炭组成,所述的石墨粉、粘结剂和活性炭的质量比为0.9~1.1:4.5~5.5:3.6~4.4,在石墨粉‑活性炭电极上负载有Pt‑Bi双金属。本发明还提供了上述用于高效快速降解难生物降解有机物的炭电极的制备方法,在双金属碳纸电极的基础上进行改进,加入活性炭,并用石墨纸代替高价的碳纸。本发明在负载Pt‑Bi双金属的石墨粉‑活性炭‑聚四氟乙烯复合电极的基础上进行改进,以无机的水泥粘结剂代替聚四氟乙烯有机粘结剂,解决电解过程中有机粘结剂的析出问题,确保废水TOC达标。
本发明公开了一种改性聚酯纤维专用染料及染色方法。该改性聚酯纤维专用染料,按重量份数计,由下述组分组成:碱性品绿99~121份,阳离子红XGRL?198~242份,阳离子黄XGL?144~176份。本发明的改性聚酯纤维专用染料,具有如下优点:(1)染色温度低,在100℃左右即可进行;(2)染料利用率高、固色率高达98~99%,印染废水中色度低,既环保又减少污水处理量,并节约染料使用量;(3)染色产品色牢度好;(4)深染效果好,染后纤维黑色纯正,解决了长期以来市售阳离子染料染色改性聚酯深染性不好的难题;(5)染色稳定性好,重现性好、色光波动性小;(6)配方简单,原料易得,而且成本低廉。
本发明公开了一种脂酸络合硫代烷基甲酸铁光 敏剂及其制备方法。该光敏剂有如下分子式;结构式(A)占60~ 80%、结构式(B)占20~40%。无色。其制备先用二乙胺,二 硫化碳和氢氧化钠水溶液在60-80℃下合成硫代烷基甲酸钠。 将滤液滴加FeCL3或MgCl2溶液,产生沉淀、过滤并烘干,所得褐色针状物为硫代烷基甲酸铁。然后加入羧酸钠、硬酯酸和十二烷基磺酸钠,在去离子水中40~60℃下反应3-5小时,过滤后加入液体石蜡络合成光敏剂,该方法原料价廉,工艺简单,废水容易处理。脂酸络合硫代烷基甲酸铁光敏剂分子式;[(C2H5)2NC(S)]3-nFe(CH3(CH2)16CO)nn=1或2,结构式(A);结构式(B)。
本发明涉及餐厨泔水处理技术领域,旨在提供一种餐厨泔水源头处理方法及其处理设备。其工艺流程包括:粉碎磨浆、脱水减量、三相分离。其处理设备包括:粉碎磨浆装置、脱水减量装置、三相分离装置等顺序联接。能及时在餐厨泔水源头对产生的餐厨泔水进行无害化快速处理;粉碎磨浆、脱水减量后固体物料的含水率约为40%,重量为原泔水的1/3,容积为原泔水的1/2,无臭味;三相分离将混浊油水中的油脂、废水、渣粉三者彻底分离,减少和杜绝二次污染。适用于餐厨泔水源头如学校、企事业单位、部队营房、酒店宾馆等餐厅厨房快速处理餐厨泔水,也适用于如蔬菜集贸市场、屠宰场、肉联厂、食品加工厂等场所快速处理餐厨泔水,具有良好的社会效益和经济效益。
本发明属于废水处理装置领域,具体涉及一种电池极片固定装置及其使用方法,包括底板、多对固定柱、多列分流板,多对固定柱分别位于底板的两侧,每列分流板设置在一对固定柱之间,且相邻的两列分流板在第一方向上部分重叠,在第二方向上依次交错,当将电池极片的一端固定在一对中的一个固定柱上,依次绕过一列分流板后将另一端固定在另一根固定柱上时,电池极片在两列分流板间依次绕行形成波浪形,增加了污水的流程,降低了流速,增加污水与电池极片的接触时间,提高污染物的处理效率。该装置有利于极片抗水力冲击且增大了极片与水流的接触面积,提高催化降解效果,可单独使用,也可堆叠使用,且搭载结构能够完成快速的极片更换。
本发明涉及一种纤维/碳纳米管/BiVO4三维可循环高效催化材料及其制备和应用,多功能碳纳米管在纺织纤维表面构筑三维连续结构,其中多功能纳米管表面负载有纳米BiVO4;制备:将纤维浸渍到含有碳纳米管复合BiVO4和聚乙二醇2000分散液中,60‑80℃反应2‑4h,烘干,水洗,重复浸渍,烘干和水洗过程3‑5次,即得。本发明的成本低廉,制备方法简单,对设备的要求低,可操作性好;本发明的水处理剂可以去除水中高浓度有机污染物,适用于各种废水的深度处理,环保无二次污染,且具有抗菌、除臭、可以吸附其他重金属离子等优点。
本发明属于化学试剂合成技术领域,涉及一种利用微通道反应器制备碘化钾的方法。具体而言,本发明的方法包括如下步骤:1)利用氢碘酸和甲酸制备溶液A;2)利用氢氧化钾和水制备溶液B;3)两种溶液在微通道反应器中反应;4)后处理。该方法反应条件温和,可以高效、定量地制备高品质的碘化钾;整个制备过程中不产生废气、废水,符合绿色化学的要求,克服了传统工艺中存在的不安全、有毒、后处理三废多等弊病;通过该方法制备的碘化钾安全、可靠,各项检测结果均能满足相关标准的要求,扩宽了产品的适用领域,并且该制备方法简便易行,为大规模生产提供了可能。
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