一种从乙烯焦油中提取萘、1-甲基萘和2-甲基萘的方法,该方法是将萘和甲基萘总含量不低于30%的乙烯裂解焦油从第一精馏塔(5)中部加入,在一定的条件下操作;经第一精馏塔脱除了轻组分的物料由该塔塔底采出,从第二精馏塔(10)中部加入,由其塔顶部得到含量不小于95%的萘;将第二精馏塔底部脱除了萘的物料从第三精馏塔(15)中部加入,由其塔顶脱除沸点低于2-甲基萘的四甲基苯等组分;经第三精馏塔脱除了轻馏分的物料由该塔塔底采出,从第四精馏塔(20)中部加入,由其塔顶部得到含量不小于98%的2-甲基萘;经第四精馏塔脱除2-甲基萘的物料由该塔塔底采出,从第五精馏塔(25)中部加入,由其塔顶部得到含量不小于98%的1-甲基萘。它不产生废水、废渣且提取效率高。
本发明涉及一种人工湿地污水处理系统,包括沿污水流动方向依次设置的预处理区、初降解区及生态岛;所述生态岛设有排水口,所述预处理区处理后的污水流向所述初降解区再流向所述生态岛,所述预处理区用于将污水中的油和水分离,并去除油,所述初降解区用于将经所述预处理区处理后的污水中的大分子有机物降解为小分子有机物,所述生态岛用于降解、去除经所述初降解区处理后的有机物和吸收大部分无机物。可有效降解废水中的有机物,使处理后的废水符合国家环境质量标准《地表水环境质量标准》Ⅳ类,可循环利用。
本发明提供的一种餐厨垃圾的处理方法及应用,涉及资源回收领域。一种餐厨垃圾的处理方法,包括:将筛选后的餐厨垃圾进行压滤脱水,得到第一油水混合物和压滤渣;对压滤渣进行真空热解,得到热解渣和第二油水混合物,对热解渣进行造粒得活性炭;将第一油水混合物和第二混合物进行油水分离得到油脂和废水,对废水进行氧化处理后达标排放。该方法操作简便,可控性强,资源再利用,变废为宝,减少环境污染,具有经济效益和社会效益。
本发明公开了一种烟气湿法同时脱硫脱硝工艺,将待净化的烟气进入吸收反应器,与含有碱类脱硫剂(碱类脱硫剂为石灰、石灰石、钠碱或碱性废水中的一种)、尿素和强氧化剂的吸收剂充分接触,烟气中的SO2、NOx能同时得到净化。采用本发明工艺净化烟气,可达到90%以上脱硫效率和50-95%脱硝效率。本发明所述的工艺在目前广泛采用的碱性脱硫剂湿法脱硫工艺的基础上实现了同时脱硫脱硝,而且吸收剂来源广泛,成本低廉,强氧化剂使用量小,脱硫脱硝效率较高,以较少的投入产生较大的环境效益。
本发明属于环境功能材料领域,公开了一种高效降解抗生素的复合光催化剂及其制备方法与应用。所述方法为:首先配制氧化石墨烯分散物;其次,将二氧化钛加入NaOH溶液中,搅拌溶解,水热反应,冷却、洗涤、干燥、研磨,得到二氧化钛纳米线;再次,将二氧化钛纳米线加入氧化石墨烯分散液中搅拌,超声处理,得到混合溶液;再向混合溶液中加入无水乙醇,混匀后进行水热反应,离心洗涤,干燥,得到氧化石墨烯-二氧化钛线复合材料;最后,将复合材料在真空或惰性气体氛围下煅烧,研磨过筛,得到复合光催化剂。所述复合光催化剂在可见光下催化降解抗生素,投料比例低,降解时间短,低耗高效,适合用于中低浓度抗生素废水的处理。
本发明公开了一种污水脱氮除磷的生物处理方法,包括除碳、脱氮及除磷脱氮处理过程,即在一个反应周期内连续向一活性污泥反应池内加入污水,并使前置的SFBR反应池的环境依次为好氧状态时段和厌氧状态时段,最后经过静置沉淀时段的固液分离后一次性排出上清液,上清液进入后置的改进型BAF装置依次经过曝气生物滤池的厌氧段和好氧段的处理后排出。本发明解决了微生物生长所需的良好生长环境,以及废水中高浓度盐类对微生物毒害或抑制生长的问题,解决了同时脱氮除磷中微生物的混合培养相互抑制、碳源争夺矛盾,以及高浓度SS造成BAF工艺中生物滤料阻塞的问题,提高了废水生物转化率,增强总体脱氮除磷效果,同时提高氧利用率,降低能耗和生产成本。
本发明公开一种ε‑MnO2多孔六角片纳米材料在含双酚A的废水处理中的应用,将ε‑MnO2多孔六角片纳米材料作为催化剂,均匀分散在含有双酚A的废水中,再加入过一硫酸盐作为氧化剂,降解反应20‑30min,过滤去除催化剂即可。本发明采用廉价的无机盐与碱为原料,以水热反应为工艺,整体具有价格低廉、产量丰富等优点。合成的六角片的ε‑MnO2直径为100‑200nm,厚度约为20nm。该纳米材料的比表面积在36.24m2/g,平均孔隙半径为8.48nm。在参与催化反应前后,通过XRD光谱图对比无明显变化,说明本发明制得的催化剂具有良好的稳定性。
本发明公开了一种负载钴氧化物的自掺氮多孔碳催化剂及其制备方法与应用。所述制备方法为:将废弃柚子皮烘干,研磨,过筛,水热反应后得到水热炭;将水热炭加入钴前驱体溶液中,充分混合使钴离子吸附到水热炭表面,经活化煅烧后得到负载钴氧化物的自掺氮多孔碳催化剂。本发明通过水热‑煅烧法合成了一种稳定性好、催化性能优良、成本低的负载钴氧化物的自掺氮多孔碳催化剂,合成方法操作简单、成本低、绿色无污染。制得的负载钴氧化物的自掺氮多孔碳催化剂可在黑暗和光照条件下高效活化过硫酸盐,产生多种活性物质,应用于各类有机污染物的降解,去除效果显著。在实际废水处理时,可通过调节水力停留时间实现废水的全天候高效去除。
本发明公开了一种载体固化微生物污水处理剂及其制备方法,相对于现有技术中零价铁、微生物负载在同一载体上这一方案,本申请设置了石墨载体A和石墨载体B,石墨载体A用于负载零价铁,石墨载体B用于负载微生物,使二者在使用时相互协同作用,但石墨载体A和石墨载体B的设置降低了微生物与零价铁的贴合接触,从而有效避免零价铁对微生物的影响;本申请公开了一种载体固化微生物污水处理剂及其制备方法,工艺设计合理,操作简单,制备得到的污水处理剂对六价铬废水具有优异的处理效果,成本低、效率高,可广泛应用于六价铬废水的污水处理,具有较高的实用性。
本发明公开了一种提高人工湿地除污能力的方法,在人工湿地内部设置有与进水管路平行的增氧管路,在所述增氧管路内通入液体氧源,所述液体氧源透过增氧管路与废水混合。所述增氧管路中的液体氧源沿废水流经方向逐步释放氧气,自动增加人工湿地装置内的溶解氧浓度,提高人工湿地除污能力。
本发明涉及一种处理含高浓度酚氨煤气化污水的方法。该方法包括污水汽提塔注碱加压汽提脱除酸性气体和氨、侧线抽出富氨汽经过三级分凝浓缩、脱酸和氨后的污水以MIBK为溶剂萃取其中的酚,萃取脱酚是将采出的釜液经冷却到40~60℃后送入萃取塔上部进行逆流萃取,MIBK与污水的体积比为1∶4~10。本发明实现煤气化污水在污水汽提塔中同时脱除酸性气、游离铵和固定铵,并获得高浓度氨气。污水汽提塔塔釜净化水中游离铵和固定铵含量极低,从而使得处理后废水PH值降低到6,在酸性状态下极利于后续萃取部分的脱酚效果。同时MIBK对多元酚的萃取效果较好,可有效脱除污水中的多元酚。该方法溶剂回收容易,溶剂损失小,脱酚效率高。
本发明公开了一种厨余垃圾无害化处理方法,涉及厨余垃圾处理技术领域。包括:对厨余垃圾进行脱水处理和分拣操作,通过分析有机物碳氢化合物特征除去厨余垃圾的杂质;将剩余厨余垃圾进行粉碎,并进行固液分离形成固状厨余垃圾和废水,利用气体监测装置实时监测厨余垃圾粉碎过程中的气体排放量,根据气体排放标准去除有害有味的气体;将固状厨余垃圾通过厌氧消化产生沼渣和沼气,将沼渣制成有机肥料,将沼气进行脱硫处理并密封运输至发电厂;将废水进行处理,应用于居民的二次用水。本发明实现了对厨余垃圾的一体化处理,避免因处理不当造成环境污染,有效提高对厨余垃圾的分类回收利用效率。
一种复合聚合硫酸铁铝的生产方法,是以硫酸亚铁为原料,以硝酸铝为催化剂,在酸性条件下进行氧化、水解、聚合反应约一小时即得到盐基度达20%以上的复合聚合硫酸铁铝,该生产方法反应时间短、基本上消除了对环境的污染,对污水、废水等具有很好的絮凝效果。
本发明涉及恶臭废气的吸收-生物处理方法,恶臭废气进入喷淋吸收塔,发生吸收、增湿和降温作用,然后进入生物滴滤装置,在上升过程中与附着在填料表面的生物膜接触并被生物降解为无臭的化合物,净化后的气体排出。空床停留时间为11~45S。喷淋吸收产生的废水一部分可作生物循环水、其它经生化处理后重新作为喷淋水循环使用。吸收-生物技术能高效去除有机胺类、氨气、硫化氢、硫醇类、甲基硫醚(DMS)、二甲基二硫(DMDS)、苯乙烯、挥发性有机物(VOC)、二甲基三硫、苯甲胺、二硫化碳、羰基硫等气态恶臭污染物、以及各种恶臭气味,它们大多具有毒性,部分是致癌物、脱臭效果可达99%,可实现达标排放。适应于低浓度、大气量,不同恶臭气体污染物的脱臭净化处理。
本发明公开了一种生产乳酸异辛酯的节能环保方法,本发明中乳酸和异辛醇的反应采用了分级合成,按照乳酸的转化程度的不同分两步合成,反应完成后的混合液先经过水洗分层之后再经过碱洗分层,碱洗后的粗酯先后进入脱轻塔中进行脱轻和进入脱重塔中进行脱重,高纯度的乳酸异辛酯从脱重塔的顶部出料。水洗后含有乳酸的水经过脱水塔脱了大部分的水后回到第一个反应釜中继续进行反应。该工艺能回收反应后混合液中85%~95%的乳酸,碱洗过程中液碱的用量节省了70%~75%,废水排放量减少了65%~70%,实现了资源的充分利用和废水排放的减少,达到了节能环保的目的。
本发明公开了一种镁合金表面化学镀镍方法,包括以下步骤:超声波清洗;碱洗;酸洗活化:采用两步活化法;配制镀液:将硫酸镍、次亚磷酸钠、乙酸钠、醋酸铵和去离子水混合搅拌至固体溶解,然后以1‑2ml/min的速度向溶液中滴加氨水,最后加入氢氟酸搅拌混合均匀,制得化学镀液;然后将AZ91D镁合金放入化学镀液中处理;最后将化学镀镍处理后的废液进行废水处理并回收金属镍。该方法可以有效提高镀层与基体的结合力,镀镍层抗腐蚀性能好,机械性能优异,热稳定性好,且有效减少了镀镍废水对环境的危害。
本发明属于含氨氮废水处理领域,公开了一种快速启动全程自养脱氮的方法。所述的应用为废水处理技术,包括以下步骤:(1)种泥置备;(2)种泥接种;(3)生物挂膜;(4)启动运行。本发明缩短了该技术的启动周期,减少了曝气量和水力停留时间,提高了污泥中微生物对较大水温变化范围的适应性。此外,这种快速启动全程自养脱氮的技术方法减少了污泥在驯化过程中对营养物质需求量的投加成本,显著节约了启动周期,提高了系统运行的稳定性。
本发明涉及一种热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份的热敏型聚合物分子刷溶于10~50份的水中;在20?oC~30?oC下搅拌1~10小时,得到纳米热敏型重金属捕捉剂胶束溶液。本发明解决了极低浓度的重金属离子废水难有效处理问题,由于热敏型聚合物分子刷含多硫聚合物,每条分子链上能提供几百个配位点与重金属离子发生配位交联,从而获微纳结构的聚集体,进一步升高温度,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。
本发明涉及过滤设备领域,尤其涉及一种耐高温陶瓷碳化硅膜处理高有机废液设备。包括过滤器及外围设施,外围设施配合过滤器处理有机废水,过滤器设有筒形壳体,壳体上设有进水口、浓水口、净水口、吹气口与外围设施之间通过管道相连,壳体内装设有形状与其一致的碳化硅陶瓷膜滤芯,滤芯的中间设有由过滤膜围成的通水孔,滤芯的两端套设有耐高温密封垫圈,垫圈将滤芯固定并与壳体隔离;壳体外设有加热套筒,加热套筒贴合并套设在壳体上,加热套筒内设加热元件。能定期自动对滤芯加热升温,使附着在滤芯表面及滤膜间隙中的微小杂质气化、燃烧、碳化,在外界压力下排出,有的也可通过滤膜的间隙而排出其外,达到高效清洁滤芯的目的。
本发明公开了一种甲基丙烯酸丁酯的生产工艺,包括以下步骤:(1)将反应原料正丁醇与甲基丙烯酸甲酯,催化剂、阻聚剂投入酯化釜中进行酯化反应;(2)酯化产物以共沸物的形式进入酯化塔,酯化塔的塔顶馏出物,经冷凝器冷凝后进入分相器进行分层,得到酯相甲基丙烯酸甲酯回流至酯化塔,收集甲醇;(4)酯化塔内的釜液一部分经泵重新打回酯化釜进行回流,另一部分进行中和、精馏,得到含量为99.0%~99.8%的甲基丙烯酸丁酯。该工艺实施后,因工艺更加简单,可以有效降低副反应的发生几率以及避免后期废水处理的难度,工艺节能达到5-10%,产能能够提高10-20%,经济环保,效益显著。
本发明公开了一种利用废弃LDH再生多孔模板碳材料的方法,包括以下步骤:将吸附了染料的废弃LDH依次进行干燥、粉碎、碳化、酸化洗涤去除金属氧化物、干燥,得多孔模板碳材料。本发明以废弃LDH为原料,通过简单的方法制备得到一种具有较大比表面积的模板碳材料,同时也为解决吸附染料的废弃LDH的回收利用提供了新途径,实现了废水处理后废弃的LDH的再资源化,从而有助于推动LDH在染料/印染废水处理中的应用。
本发明公开了一种多酶协同作用脱除纸浆中树脂的方法。本发明的方法为通过木素降解酶与脂肪酶的联合作用或复合作用脱除纸浆中的树脂。本发明能对纸浆中的树脂进行有效脱除,树脂脱除率超过90%,显著降低废水中的COD污染负荷,经一级生化处理后可以清洁回用。这是一种全新的树脂脱除方法。
本发明可资源化脱硫脱硝脱汞一体化工艺,利用该装置与烟气同行同向的氧化空气氧化NO成NO2、以及加入氯元素氧化HgX成Hg+2,NO2与浆液及吸收剂CaCO3反应生成Ca(NO3)2,利用废水处理装置及蒸馏结晶装置将Ca(NO3)2结晶析出得到商业价值极高的Ca(NO3)2·4H2O。烟气汞与一起加入的氯元素及氧气以及浆液最终生成HgCL2及HgSO4并在结晶装置中与硝酸钙分别结晶,将毒副重金属离子高度集中。
本发明涉及过滤材料领域,更具体地,本发明涉及一种多孔超滤陶瓷材料、含有该材料的制品及其制备。所述多孔超滤陶瓷材料含有锂元素,平均孔径为3~19nm;比表面积为1~2m2/g。本发明提供的多孔过滤材料根据自然界土壤岩层千层渗透原理,通过陶瓷纳米造孔技术,高温煅烧而成的新型陶瓷净水材料,材质环保,不改变水的天然属性,符合原生态健康的理念;节能无废水;耐高温、耐酸碱,适用环境广,是目前全球陶瓷过滤材料精度领先的净水技术,在净水领域具有新的突破。
本发明公开一种生物源铁氧化物吸附剂及其制备方法与应用。本发明吸附剂的制备过程简便,经济投入较小,得到的生物源铁氧化物吸附剂容易保存,较常用的低浓度重金属污水处理方法(膜处理技术)成本低。本发明制备一种对污水中的重金属具有很好吸附效果的生物源铁氧化物吸附剂,其铁含量范围为19.30%~25.61%,亚铁含量范围为0.01%~0.04%;适合处理低浓度的重金属(砷酸盐、镉离子、铅离子、镍离子、锌离子等)废水、污水的二次或深度处理。且具有较高的饱和吸附量,吸附剂比表面积可达40.37m2/g;吸附效果比较稳定,不容易脱附。
本发明属于生物质纳米材料技术领域,公开了一种高羧基含量纳米纤维素纤维及制备与应用。所述制备方法为:首先将纤维浆料用高碘酸钠在50℃~60℃温度下预处理0.5h~1.5h,然后加入亚氯酸钠溶液和醋酸溶液在30℃~50℃温度下反应1h~3h,再加入TEMPO、NaClO2和NaClO,微波加热至55℃~65℃反应1~3h,最后经超声粉碎、冷冻干燥,得到所述高羧基含量纳米纤维素纤维。本发明使用高碘酸钠将纤维素C2、C3位上的羟基氧化为醛基,再通过亚氯酸钠将醛基氧化为羧基,通过TEMPO中性氧化体系选择性氧化C6位上的羟基为羧基,大大提高了纤维的总羧基含量,所得产物可用于造纸中段废水的深度处理。
本发明公开了一种含纳米增效剂的有机碳大量元素肥及其制备方法,包括以下步骤:取有机废水,加入酸溶液进行消解反应,再通过离心分离或沉降的方法得到小分子有机化合物溶液,并加入纳米增效剂,再经过浓缩,调至小分子有机化合物含量在5~20%的范围内,最后加入氮元素原料、磷元素原料及钾元素原料,得到含纳米增效剂的有机碳大量元素肥。本发明利用有机废水获得小分子有机化合物,同时引入了纳米材料,促进作物对氮磷钾大量元素的吸收利用。
本发明公开了一种用于降解水体中三氯酚的纳米纤维素基水凝胶负载的金属催化剂及其制备方法。该方法包括以下步骤:(1)加入纳米纤维素悬浮液、聚乙烯醇溶液和羧甲基纤维素溶液,水浴加热;(2)加入冰醋酸和戊二醛溶液反应;(3)进行抽真空处理,离心,冻融循环,切片,烘干;(4)浸泡在含有Fe2+的盐溶液中反应;(5)浸泡在硼氢化钠溶液中还原;(6)浸泡在氯钯酸钾溶液中反应;(7)用无氧水清洗,再真空干燥,得纳米纤维素基水凝胶负载的金属催化剂。本发明的水凝胶负载的金属催化剂对废水中的三氯酚以及氯酚类化合物有着高效,彻底的还原降解能力,并且对三氯酚有很强的吸附性,能够处理水体中较微量的三氯酚,并起到很好效果。
本发明公开了一种水栽培植物蔬菜的种植系统,它能方便、快捷地更换营养水液,或截断其中某一段的营养水液,能有效地固定所栽培的植物,种植系统可以重复多次使用,从而最大限度地降低水栽培种植的生产成本,并保证所产植物蔬菜符合食物安全及卫生标准。从高到低布排的柔性开口水槽通过刚性弯管、法兰连接贯通成开口蛇形水槽,该开口蛇形水槽一侧的高、低端分别设有水槽入口、水槽出口,并分别通过进水电磁阀、水管与营养水液贮罐连接、通过出水电磁阀向外排出废水,贮池的营养水液通过水泵泵至贮罐内,该侧的刚性弯管设有中间电磁阀对开口蛇形水槽内的营养水液进行分段控制,自动控制器对各电磁阀及水泵进行自动控制和调节。
本发明公开了一种可在碱性条件下高效降解木质素的新菌种:沙链霉菌(Streptomyces?psammoticus)Y-8,该菌于2014年09月02日保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心(CGMCC),地址:北京市朝阳区北辰西路1号院3号,中国科学院微生物研究所,保藏编号:CGMCC?No.9635。本发明的沙链霉菌(Streptomyces?psammoticus)Y-8在碱性条件下具有较好的木质素降解活性,为实现造纸废水的高效及低成本的处理奠定基础。
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