本发明公开了一种电池正极材料磷酸锰锂的合成方法,将电解锰加入到乙酸溶液进行密封反应,形成乙酸锰,排放出氢气;将电池级碳酸锂加入到磷酸中形成磷酸二氢锂;将制备好的磷酸二氢锂加入到乙酸锰中合成磷酸锰锂;蒸发的乙酸循环使用于乙酸锰的制备,磷酸锰锂进行研磨粉碎包装。本发明合成磷酸锰锂工艺简单,计量准确,无三废,成本低,不产生大量难处理的废水,对环境友好。
本发明提供一种基于智慧城市的气泡净化系统及方法,净化方法使用本发明的气泡净化系统,所述基于智慧城市的气泡净化方法包括如下步骤:1)将工厂日常生产中所产生的废气通入基于智慧城市的气泡净化系统的连接箱内,在出气口处设置负离子发生器、雾化喷头和微气泡发生器,对废气进行净化,而后进行排放,雾化喷头喷出的是雾化的纳米超能水;2)净化过程中产生的废水经过除杂、沉淀和过滤处理后排出,此基于智慧城市的气泡净化系统在对滤网进行处理时,设备不停运,避免影响过过滤的效率,避免影响废气净化效率。
本发明提供制备用于腈类化合物液相催化加氢制仲胺的催化剂的方法及其获得的催化剂产品和应用,其中所述催化剂由0.1~10wt%的活性组分Pd、按Ni金属元素计为0.1~80wt%的助剂Ni或其氧化物和余量的载体组成,所述方法包括通过浸渍法、共沉淀法、化学气相沉积法、原子层沉积法或其任意结合,将所述活性组分和所述助剂负载到所述载体上,从而得到所述催化剂。通过本发明方法获得的催化剂在用于腈类化合物液相催化加氢制仲胺的反应中能够在温和反应条件下以高转化率和高选择性实现多种不同腈类催化加氢制备相应的仲胺;所述催化剂具有高稳定性并且可以多次重复使用;另外,所述反应具有废水排放少、毒害小等显著优势。
本发明涉及钴盐生产领域,具体涉及一种二元溶剂协同萃取从硫酸钴溶液中回收镉的工艺方法。本发明利用二元萃取溶剂协同萃取来处理硫酸钴溶液中除镉工艺,该方法包括如下步骤:合成不同的深共晶溶剂(DES)和含镉的硫酸钴溶液以及适量的水的混合物在50℃和pH=3的条件下在带有涂层的磁力搅拌器中搅拌30min,转速为1000rpm,使镉进入有有机相,结束后溶液上层为有机相,用硫酸进行镉反萃,硫酸与有机相比例为4;1。本发明仅利用二元萃取剂协同萃取体系实现重金属离子的分离与回收,解决在镉的分离回收方面取得了突破,最终实现了硫酸钴废水中重金属离子的分离回收。同时与沉淀法除镉相比,该过程不产生有毒的H2S,减少了环境污染。
本发明公开了一种快速合成菲啶类化合物的方法,是以9‑芴醇1作为起始原料,室温下将9‑芴醇1和叠氮化物2在溶剂中混合均匀,其后缓慢滴加三氟乙酸,滴加完成后将反应体系置于室温下搅拌反应3小时;TLC点板监测原料反应完全后向反应体系中缓慢滴加碳酸氢钠饱和水溶液调节pH值至8,然后加入乙酸乙酯萃取,合并有机相,硫酸钠干燥,旋蒸除去有机溶剂后得到粗产物,分离纯化后得到目标产物3。本反应在室温下即可进行,能耗低,反应过程中不使用过渡金属及金属有机试剂,生产成本低,生产废水对环境的污染较小。本反应可以得到一系列的菲啶类化合物,包含6位为氢、烷基、芳基基团,反应大多数情况下产率大于90%。
本发明涉及一种高纯度L‑缬氨酸的制备方法,包括如下步骤:(1)将待纯化L‑缬氨酸溶液过滤,收集滤液,其中,待纯化L‑缬氨酸溶液的浓度不低于50g/L;(2)调节滤液pH至酸性后,置于弱酸性阳离子树脂中分离,将收集的流出液经脱色、浓缩、降温、析晶、分离、洗涤、干燥,即得。本发明将L‑缬氨酸和杂氨基酸有效分离,产物中单一杂氨基酸含量不高于0.01%,L‑缬氨酸晶体纯度不低于99.9%。且采用纯水作为洗脱剂,环保无污染,有利于后续废水处理。
本发明公开了一种反渗透材料,原料按重量份组成:聚乙烯醇树脂20‑28份、微晶纤维素10‑15份、微晶纤维素15‑18份、聚乳酸5‑8份、阴离子聚丙烯酰胺2‑5份、纳米氧化锌8‑12份、纳米氧化铝7‑9份、哌嗪酰胺8‑12份、聚丙烯酸钠12‑18份、苯甲酸芐酯7‑12份、银离子抗菌剂3‑5份、阴离子聚丙烯酰胺4‑7份。本发明制备方法简单,制得的反渗透膜材料选择透过性好;本发明中添加的纳米氧化锌、纳米氧化铝,能够减少成膜的缺陷率;此外,添加的苯甲酸芐酯、能够提高反渗透膜材料的抗菌效果;本发明制备方法简单,制得的反渗透膜材料选择透过性好,能够有效的过滤废水中的胶体、微生物、有机物;本发明中添加的纳米氧化锌、纳米氧化铝,能够减少成膜的缺陷率。
本发明公开了一种利用生物柴油副产物粗甘油进行高附加值转化获得SA的方法,其特征在于:以生物柴油副产物粗甘油、含铵根离子的氮源和餐厨废水等为发酵底物,利用大肠杆菌基因工程菌进行发酵,发酵过程中进行碳源和氮源的补加,获得N‑乙酰神经氨酸含量可达5~10g/L。本发明为生物柴油副产物粗甘油的高附加转化提供一条新的途径。
本发明涉及一种用粉煤灰处理电厂锅炉酸洗柠檬酸废液的方法,包括以下操作步骤:试验确定废水池中电厂锅炉酸洗柠檬酸废液的COD值;用生石灰中和、曝气及沉淀等预处理,使柠檬酸废液的COD值降至5000mg/L以下,然后用灰水中的粉煤灰处理该柠檬酸废液排至灰场,主要处理设备有废液池、废液输送系统、灰水池、灰浆泵、输灰管和一台输液泵,流量控制在10~20t/h,粉煤灰冲灰水处理柠檬酸废液的灰水比控制在1:1~1:3之间。本发明处理柠檬酸废液效率高、适应性广,COD去除率达到78%~90%,费用少,设备简单,操作简单,无二次污染,解决了处理电厂锅炉酸洗柠檬酸废液的技术和经济难题。
本发明公开了一种低成本低温型磷酸铁锂的制备方法,涉及锂离子电池正极材料技术领域,包括以下步骤:将化学镀铬废液进行过滤;向其中加入光化学氧化剂臭氧进行反应,将废液中的次磷酸根和亚磷酸根离子氧化成正磷酸根离子;加入三价铁盐,调节pH为2.0~2.5h,升温反应;将反应产物经陈化、压滤、洗涤、化浆处理,得磷酸铁浆料;向磷酸铁浆料中依次加入锂源、碳源,混合,砂膜,喷雾干燥,得到前驱体。将前驱体在保护气氛中进行煅烧,即得磷酸铁锂材料。本发明将化学镀铬废水用于磷酸铁锂正极材料的制备,工艺简单,不仅减小环境压力,且降低了磷酸铁锂的生产成本,所得的磷酸铁锂性能较好,具有良好的离子电导率、电子电导率和耐低温性能。
本发明公开一种脱硝催化剂用二氧化钛载体的制备方法,涉及环保催化材料领域,基于传统生产工艺复杂、产生大量废水、产品含杂质、比表面积低等问题而提出的。本发明首先以钛金属有机化合物为前驱体合成溶胶凝胶,再通过水热法和添加有机模板剂,形成脱硝催化剂用二氧化钛载体的制备方法,制得脱硝催化剂用钛白粉载体。本发明还提供由上述制备方法制得的脱硝催化剂用钛白粉载体。本发明的优点在于:钛白粉的比表面积和孔径对于脱硝催化剂的脱硝性能影响明显,本发明以有机钛化合物为前驱体,并通过溶胶‑凝胶法和水热法的联合使用,并结合有机模板剂的使用,有效地控制了最终合成的二氧化钛的粒径和孔径,进一步地增大了其比表面积。
一种用于厌氧反应器的旋流布水器,可解决传统厌氧反应器布水不均匀的技术问题。包括设置在厌氧反应器内部的进水旋流布水装置,所述进水旋流布水装置包括多个进水管,每个进水管对应设置一个进水旋流流道,进水旋流流道为封闭式弧形通道,进水旋流流道的一端部封闭,另一端部敞口,所述进水管的出水口设置在进水旋流流道的封闭端内,多个进水旋流流道围绕同一个圆心呈电风扇扇叶状排布,进水旋流流道的封闭端朝向圆心,所述多个进水旋流流道的弧度弯曲方向朝向相同的时针方向,水从进水管流入,经水旋流流道的敞口端流出到厌氧反应器中。通过本发明各布水点的流道分布,通过流道的弧度控制,能够将待处理废水均匀的分布到厌氧罐体的各个位置中。
本发明公开了一种等离子体技术和水相法联合制备氯化聚烯烃的方法,其特征在于:包括有等离子体活化聚烯烃、气固相氯化合成低氯化聚烯烃、再经水相悬浮法进一步氯化反应制备氯化聚烯烃。本发明可以先快速制备出中低氯含量的氯化聚烯烃,在随后用水相悬浮法制备高氯含量氯化聚烯烃。与目前的水相悬浮法相比,达到相同氯含量的氯化时间缩短三分之一左右,生产效率高;与已有的紫外光照引发以及等离子体介导的氯化技术相比,消除了后期因高温的深层氯化导致的交联和脱氯老化等副反应,产品质量与水相悬浮法的相当;反应过程中生成的氯化氢用用水相悬浮氯化反应过程产生的稀盐酸吸收制备成浓盐酸,过程几乎无废水排放,可实现清洁生产。
本发明公开一种对PTA污水经双膜脱盐回用后残余RO浓水的预处理方法。本发明用于解决现有PTA污水回用后残余的RO浓水难以直接进行生化和深度处理,造成下游园区型终端污水厂达标处理无法达标排放的问题。所述的技术其特征在于采用Fenton氧化与水解酸化两种预处理工艺的有机结合,并通过对两种工艺型式进行优化设计,不仅降低Fenton氧化的运行成本,也提高水解酸化的处理效率。较好地实现高级氧化与生物预处理的有机结合。本技术主要应用于石化及类似行业废水处理领域。
本发明提供了一种基于陨石制备的纳米零价金属多孔功能材料、其制备方法及应用,属于复合材料技术领域。基于陨石制备纳米零价金属多孔功能材料的方法包括如下步骤:步骤S1,以陨石粉体为原料经还原煅烧制得纳米零价金属复合材料;并将沸石、水泥、生石灰、铝粉、石膏及表面活性剂混合配料,经浇注、发泡、切割、蒸压养护,制得复合多孔材料;步骤S2,在所述复合多孔材料表面均匀涂撒所述纳米零价金属复合材料,经自然养护,制得纳米零价金属多孔功能材料。本发明纳米零价金属复合多孔功能材料具有多级别孔、较高的孔隙率以及较大的比表面积,为微生物进入材料内部附着生长提供空间,作为人工湿地基质及海绵城市基质处理废水,污染物去除率高。
本发明公开了一种城镇节能型污水处理设备,其结构包括通气口、排渣管、净化箱、排水管、底座、回收净化装置、顶罩组成,本发明具有的效果:污水通过污水管从过滤箱的上方排入,因为过滤箱内部设有拦截支架,在拦截支架的设置下,污水中含有的塑料袋和树叶等可燃物被拦截,通过液压油缸能够将拦截支架带入回收箱内,通过回收箱内部进气叶轮的转动,使空气加速向下流通,一部分空气通过排气管压缩排入净化箱,在净化箱内部在水中形成高度分散的微小气泡,粘附废水中疏水基的固体或液体颗粒,从而实现固液或者液液分离的过程,另一部分空气向拦截支架下方流通,加快可燃物的脱水速度,使被拦截支架的可燃物,能够快速被利用。
本发明公开了一种工厂污水废渣分离装置,包括支撑圈,所述支撑腿上设有开关,且开关电性连接电机,所述滤网的左端上侧连接有进液管。该发明,污水从进液管进入到滤网上,沿着倾斜的滤网向右下方流动,流动的过程中,废水直接流到集水箱内,顺着排液管排出,滤渣则积累在滤网上,转杆带动毛刷旋转,将废渣扫到两侧的接料槽内,这样就做到了及时清理,防止阻塞滤孔,收集的废渣则可以经排料孔排除,提高了过滤效果,同时,振动器的振动,带动整体晃动,这样增加了废渣的震动强度,更容易下滑,提高了过滤效果,因此,该装置进行时时废渣清扫,无需人工清扫,提高了过滤效果和过效率。
本发明涉及一种高密度酵母发酵液的制备方法,将玉米豆粕水调浆,分别加入高温淀粉酶、糖化酶、酸性蛋白彻底酶解后,固液分离得固形物湿渣和稀复合营养液。将一部分稀复合营养液稀释后接入酵母菌种子液进行培养,剩余稀复合营养液经减压蒸发获得浓缩液。培养过程中通过流加浓缩复合营养液和营养盐的方式控制充足的溶解氧,当酵母密度为最大时,停止流加,待发酵性糖消耗殆尽后得酵母发酵液,静置得高密度酵母菌液。本发明经过不同酶制剂酶解成酵母生长需要的糖和氨基酸,通过连续流加发酵分批出料的方式,获得高密度的酵母液,不仅酵母含量提高,发酵灭菌蒸汽用量小,生产用水少,减少发酵罐洗罐废水排放量,达到节能降耗和清洁生产的效果。
本发明公开了畜牧养殖技术领域的一种牲畜养殖用多功能喂食装置,包括储存箱和喂食箱,本发明通过出料管和出水管分别向饲料槽和饮水槽中投放饲料和干净饮用水;回收饲料和饮用水时,通过转动电机带动第一挡板转过180°,转动过程中,两侧的第一底板上的残余饲料沿其圆弧面下落进入饲料回收腔,且第一挡板上的饲料也随着第一挡板的转动进入饲料回收腔,饲料回收方便,同时通过传动组件的传动,使第二挡板的转动角度小于第一挡板,第二底板打开,剩余饮用水进入饮用水回收腔,并通过第二水泵进入废水收集腔,然后通过第二水泵、进水管和出水管经过滤网,过滤其中掺杂的杂物等,然后储存在过滤腔中,以便后续回收利用。
本发明属于废水处理技术领域。提供了一种自降解生物膜填料及其制备方法和应用,将聚乳酸、共聚改性剂、增塑剂、热稳定剂和成核剂共混,得到聚乳酸基材;碱洗聚乳酸基材得到微纳材料;将微纳材料浸渍在聚合物溶液中,得到复合材料;将复合材料进行等离子体接枝,即得所述自降解生物膜填料。本发明通过调节聚乳酸和共聚改性剂的比例实现聚乳酸作为碳源的释放速率可控。碱洗聚乳酸基材在表面形成多个微纳级的缺陷,增大了材料的比表面积,通过等离子体轰击接枝了亲水性基团,提高生物膜填料的亲水性。本发明提供的生物膜填料在水中缓慢释放脱落外层膜,内部活跃区又形成高活性生物膜,填料表面不断更新,使微生物活性保持高速增长。
本发明提供了一种纳米吸附材料,为四氧化三铁/石墨烯/镁铝双氢氧化物复合材料,其中各元素摩尔比为Fe∶Mg∶Al∶C=(0.18~0.27)∶(0.33~0.82)∶(0.17~0.44)∶(0.17~0.83)。该纳米吸附材料生产工艺简单,具有吸附容量大、吸附速率快、再生性好、可磁性分离、使用寿命长等特点,对常见的低浓度印酸性染料废水的吸附去除率能达到99%以上,达到深度处理的效果。其中少量石墨烯的添入大大提高了吸附材料整体的吸附性能并增强了材料的稳定性和机械强度,避免了纳米材料随水体流失造成二次污染的危险。
本发明的目的是鉴于现有技术工艺中存在的提取率不高,膜过滤易污染,产品纯度偏低等问题,本发明提供一种高纯度紫薯花青素提取纯化方法,该方法包括以下步骤:原料清洗脱皮、锉磨破碎、浸提、离心、一级酶解、树脂吸附、洗脱、浓缩、二级酶解、酵母发酵、过滤、喷雾干燥得到高浓度的花青素产品,其中在清洗脱皮工艺之后对紫薯进行锉磨破碎处理,该工艺提升了花青素的提取率,减少了浸提时间的同时也减少了溶剂的消耗即减轻了最终废水的处理量;提取液采用果胶酶酶解提升了膜过滤的通量,使膜在运行的过程中膜通量基本保持稳定;采用酵母发酵去除花青素树脂纯化液中的糖分,大幅提升了产品的纯度。
本发明提供了一种固定床煤气油尘干式协同净化及间接冷却的装置和方法,属于煤气处理技术领域。本发明提供的装置整体结构设置合理,煤气净化效果好,节能环保。具体的,采用油尘预脱除装置1、干式除尘器2及间接冷却器3,煤气中的粉尘及焦油可以被高效协同净化分离,煤气冷凝液中杂质含量低,因此可以解决传统煤气化直接冷却工艺存在的含油、含酚、含尘废水污染及难处理问题;而且采用油尘预脱除装置1及干式除尘器2,粉尘及焦油分离效率高,因此可以解决煤气中所含焦油对除尘系统的粘附堵塞问题;采用间接冷却器3及汽提蒸氨系统4,脱除氨氮后的冷凝水可作为循环水补水,水耗低,因此可以解决煤气冷凝水中氨氮难处理及水平衡问题。
本发明公开了一种聚甲氧基甲缩醛分离方法;由于过程将稀醛浓缩塔的塔顶蒸汽作为脱轻塔再沸器的热源,产品塔采用了塔釜再沸器和中间再沸器,采用两种不同品味的热源,正是因为采用了高低压热耦合精馏和中间再沸器工艺,其过程能耗很低,能量利用较合理;原料甲醇消耗低,产品中DMM3~8纯度高,且过程没有引入毒性大的萃取剂,产生的废水中甲醛含量符合环保排放标准,是一种适合于大规模工艺化生产的环保型工艺。
本发明公开了一种异养硝化‑好氧反硝化复合菌强化SBR脱氮性能的方法,所述方法包括以下步骤:将污泥和无菌水混匀得到污泥悬液,取污泥悬液置于异养硝化液体培养基中,进行梯度稀释后涂布平板、划线培养,通过反复筛选获得2种形态不同且具有较高脱氮性能的菌株,将两种菌株分别命名为BS3和PA7;挑取冷冻保存的BS3和PA7菌株接种于LB培养基中,收集菌体,制备菌悬液,接种于氨氮—硝酸盐异养硝化液体培养基中,其中BS3:PA7体积比为2:3;运行SBR反应池,向SBR反应池内投入BS3和PA7的复合菌。该异养硝化‑好氧反硝化复合菌强化SBR脱氮性能的方法可以在高NH4+‑N、宽DO条件下实现同步脱氮除碳,有效去除废水中的TN。
本发明涉及复合型一体化污水处理设备,包括:厌氧池、缺氧池一(预脱磷池)、过渡池(预脱磷池)、缺氧池二、好氧池、二沉池(含磷厌氧沉淀池)、设备间、曝气设备、管线系统、自控电气系统、仪表在线系统、磷化学沉淀设备等;本发明设备的适用性极强,尤其适用于农村生活污废水治理使用;相对于传统污水处理工艺,本设备在保证出水水质达标的原则性下,具有可根据每日不同时刻进水水质的不同,自动切换适应的处理工艺(IUCT/AAO)的特点,整个设备具有耐负荷冲击性、无人值守性、维护简单性、出水稳定性、集成度高、基建费用少、运行成本低的优点。
本发明公开了一种污染源在线监测系统,包括在线监控模块、信息管理模块和知识库管理模块,通过在线监控模块便于实现对废水和废气等污染源的实时在线监测,通过对污染监测数据的采集、传输、统计和分析等,实现污染源监测数据的统一管理、数据超标预警、监测设备的管理及反控,通过信息管理模块,便于对已有的排污申报、污染物普查等各类多源异构数据进行有效整合,形成全局统一的污染源档案,实现全局共享,并对污染源档案信息进行动态维护,保证污染源信息的准确性和完整性,通过知识库管理模块,便于对污染源的应急管理和危险防范管理进行快速的查询、安排和调整,防止出现污染源更大的损耗。
本发明公开了一种硝基苯生物还原反应器的快速启动方法,采用序批式反应器SBR形式,接种污泥来自某污水厂厌氧污泥,以丙酸为碳源物质,总驯化时间为60d。序批式反应器SBR进水为人工配水,进水中的硫酸盐SO42?与COD比值为1 : 5。0~30d内NB浓度为2.5mg/L,在此期间序批式反应器SBR内形成硫酸盐还原菌为优势种群的硫酸盐还原系统。30~60d内,逐渐提高进水中的NB浓度对反应器内的污泥进行驯化,提高污泥对硝基苯的耐受性和处理效率。本发明可操作性强,反应器启动时间短,对硝基苯的处理效率高,在农药、炸药等废水处理中具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种新的絮凝剂产品的制作方法方法,涉及絮凝剂废水处理技术领域。本发明主要由以下组分组成:硫酸亚铁3‑7重量份,氧化铝3‑7重量份,氯酸钠0.5‑2重量份,硫酸5‑9重量份,改性磁粉15‑25重量份。本发明通过将絮凝剂直接以固体的形式在相对较为潮湿的环境下发生反应,生成固体形式絮凝剂,生产的过程中不需要由液体干燥成固体这一步,从而较大程度上降低了成本,且絮凝效果与市场上销售的此类产品基本相同,此产品打破了以往常规研制絮凝剂需要以液体的方式,开启了一种全新的模式,且价格更加低廉,具备更好的前景。
本发明涉及化学领域,具体公开了一种电化学装置、电化学分解尿素合成过氧化氢的方法、应用,所述电化学装置包括电解反应装置与气体输送装置,电解反应装置用于在通电条件下于催化剂作用下在阳极将尿素进行分解并在阴极通过输入氧气或压缩空气进行合成生成过氧化氢,气体输送装置用于输送氧气或压缩空气确保实现同步尿素分解并且合成过氧化氢;而提供的电化学分解尿素合成过氧化氢的方法以氧气或空气为原料,通过采用同步电催化反应在催化剂作用下直接将废水中的尿素分解并同时可以合成过氧化氢,降低过电位,有助于治理环境,增强了设备利用率,可以有效降低生产成本,具有极大的商业价值和应用前景。
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