本发明涉及低温蒸发冷凝液化循环系统,用于实现高浓度废水废液固液分离的技术,包括蒸发室、冷凝室、空调热泵系统、PLC控制系统等四部分,根据不同温度下空气饱和含水量不同的原理,采用蒸发与冷凝交替循环运行的过程,实现了高浓度废水废液中的固液分离。该系统固液分离效果好,液体水质标准高,空调热泵系统能效比高,整个系统能耗远远低于加热蒸发系统,且不易结垢。
本发明公开了一种高品质对氨基苯酚的生产方法,将对硝基苯酚钠溶解于体积浓度为35~65%的醇类水溶液中,配成含对硝基苯酚钠15~30%的溶液,再加入NI-AL催化剂,置换氮气后通入氢气并维持氢气压力在1.5~2.0MPA下在70~90℃进行间隙式氢化反应,反应结束反应溶液经过超滤、盐酸酸化、脱色、低温结晶、抗氧剂精制、分离以及干燥,得到高品质对氨基苯酚;其中所述的醇类水溶液为乙醇水溶液或丁醇水溶液。本方法流程短,生产能力大,综合成本低,产品收率高,自动化程度高,劳动强度低,氢化母液及精制母液循环套用,废水产生量低,无废渣产生,具有显著的经济效益和社会效益。
本发明公开的壳聚糖/木质素共混可降解膜中含有按重量百分比计未经化学处理、具有原始结构的木质素5~30%,其厚度为0.05~0.2mm,拉伸强度为42.0~67.3MPa,断裂伸长率为15.3~47.6%,玻璃化转变温度Tg为155~159℃,储存模量为3462~4133MPa,其红外谱图显示在3420cm-1有木质素和壳聚糖的O-H形成氢键后的伸缩振动峰,1082cm-1有木质素和壳聚糖的C-O形成氢键后的伸缩振动峰。本发明还公开了其制备方法。本发明所提供的共混膜既能保持优良的可生物降解性,又具有良好的力学性能、热稳定性,还能较大幅度降低成本,可代替目前不可生物降解的材料而广泛应用于医药,化妆品,造纸,废水处理等行业。
本发明属于资源综合回收利用和湿法冶金技术领域,更具体的说,涉及一种将富含单质硫的复杂物料中硫砷脱除的方法,包括以下步骤:将富含单质硫的复杂物料先浆化处理,然后在常压下进行硫化浸出,得到浸出渣和浸出液,浸出渣为有价金属富集物,无须再处理即可送有价金属回收,浸出液可作为硫化剂用于处理含重金属或砷的废水,本方法可一步将富含单质硫的复杂物料中97%以上的单质硫和砷都脱除,同时将98%以上的有价金属富集至浸出渣中,从而简单高效地将富含单质硫的复杂物料转变为提取有价金属的优质原料,具有流程短、处理效果好、无废水排放、操作简单、对设备要求低的特点。
本发明公开了一种用于造纸污水的处理剂及其制备方法,由下列重量份的原料制成:海泡石粉5‑12份、棕榈蜡5‑12份、碳酸钙纤维2‑9份、石膏粉1‑2份、膨润土15‑25份、纳米沸石粉1‑4份、羟基丙烯酸树脂5‑10份、丙烯酸10‑12份、聚四氟乙烯4‑8份、过硼酸钠2‑5份、三氧化二铝4‑9份、二醋酸纤维素2‑5份、碱石灰1‑3份、阴离子聚丙烯酰胺1‑4份、羟丙基淀粉磷酸钠2‑5份、硬脂酰胺1‑3份、氧化铬3‑4份、热稳定剂4‑8份、偶联剂2‑5份、助凝剂1‑3份。制备而成的处理剂,可以有效净化造纸废水、降低污染物浓度、提高废水的处理效率。同时,还公开了相应的制备方法。
本发明公开了一种草甘膦母液等含磷含盐废水副产粗品焦磷酸钠提纯生产磷酸二氢钠及氯化钠产品的方法。利用氧化性助剂提高粗品焦磷酸钠混合溶液分散性以及工艺水的特殊使用方法,改善料浆粘度、提高结晶效果。利用粗品焦磷酸钠中焦磷酸钠及其水解产物、氯化钠在不同温度、pH值条件及助剂作用下的溶解度差异提取正磷酸钠盐和氯化钠。生产过程溶解速度快,产品质量优,废水量小,环保处理成本大幅下降,具有反应优势、环保优势、质量优势、成本优势。
本发明提供一种改性粉煤灰陶粒及其制备方法和应用。本发明将粉煤灰、成孔剂和水混合,成球造粒后进行烧结,得到具有莫来石和玻璃相结构的粉煤灰陶粒,提高粉煤灰陶粒制品的力学性能,再用无机酸溶液浸泡进行酸改性,通过酸化打开烧结过程中陶粒表面闭合的孔洞,同时增加粉煤灰陶粒的活性吸附中心,最后经过焙烧使改性离子固定附着在粉煤灰陶粒孔道和表面,使其对特定的污染物有去除作用,特别是对氨氮废水。实验结果表明,本发明提供的改性粉煤灰陶粒对氨氮废水处理3h后,氨氮去除率可达81.66%,与普通粉煤灰陶粒相比,氨氮去除率提高了57.7%。
本发明涉及一种含油污泥的处理方法,特别适用于炼油厂污水处理过程中产生的含油污泥。本发明方法是将经过离心脱水后的含油污泥通过旋转式干化处理设备,在一定的负压和温度控制下进行干化处理,破坏含油污泥中水、油、固稳定体系,蒸出含油污泥中部分油和水,干化后所生成的焦块进行溶剂萃取处理,对萃取后的物料进行固液分离,分离出的液相送入延迟焦化装置,分离后的固相经过干化处理后形成的残渣达到固体的排放标准,过程中生成的废水经过生化处理后达标排放。本发明的主要特点在于,污泥处理工艺流程短,污泥干化、萃取速度快、效率高、效果好,操作条件温和,能量消耗低,油泥处理效果好,设备运行维护简单。
本发明公开了一种冬夏两用的跨临界空调与海水淡化联产系统,包括具有制冷循环单元和制热循环系统的跨临界空调以及低温多效蒸馏装置;所述制热循环单元的制热部件包括通过压缩机压缩制冷剂制热的室内换热器和气冷器,所述制热循环单元和制冷循环单元共用同一气冷器;所述低温多效蒸馏装置包括多效蒸馏单元、收集液态淡水的淡水汇集管路以及收集末端浓海水的浓废水外排管,所述气冷器沿制冷剂的流动方向分为至少两段,自第一效蒸馏单元开始各段气冷器依次接入对应效蒸馏单元内作为气冷模块;本发明提高了低温多效蒸馏装置对跨临界空调生成的排热的利用率和低温多效蒸馏装置的淡水产率,系统整体紧凑,且冬夏两季都能产水,实用性高。
本发明公开了基于统计方法的城市污水处理厂氨氮排放限值推导方法,包括以下步骤:数据来源与分析,采集多个地区的多个污水处理厂排放的废水,并检测废水的氨氮浓度,将检测的数据计为数据源;通过模型导出排放限值;达标率统计评估。本发明的基于统计方法的城市污水处理厂氨氮排放限值推导方法,能较好地反映现有污水处理技术水平下的排放水平和各种因素影响下的排放差异,为制定更科学的排放标准提供依据,使用更加灵活。
本发明公开了一种NMMO的纯化方法、系统及得到的NMMO水合物晶体,该纯化方法适用于纤维素制品凝固浴中NMMO的纯化,可以脱除纤维素制品凝固浴NMMO溶液中包括糖类杂质在内的几乎所有杂质,得到高纯度的NMMO水合物晶体。纯化方法包括如下步骤:将纤维素制品凝固浴在‑20℃~78℃之间进行降温结晶,得到NMMO水合物晶体。本发明对于纤维素制品的凝固浴NMMO纯化回收方法无需离子交换树脂,不需要酸碱用于树脂再生,不产生高盐废水,几乎无任何“三废”排放,解决了离子交换树脂再生所产生的大量高盐高COD废水和废离子交换树脂所带来的环保问题,使纤维素制品的制备工艺真正变成低成本绿色生产工艺,并可以应用到更加广泛的纤维素制品生产领域。
本发明涉及一种铁铈金属氧化物复合催化剂的制备方法及应用。在多元醇类溶剂中,加入铁盐和铈盐,用氨水调节体系至弱碱性,再进行干燥焙烧即制得所需催化剂。催化剂与双氧水构成非均相Fenton类体系,可以催化各类染料废水的快速降解。本发明合成工艺简单、设备要求低;所得催化剂具有磁性、易回收、可重复利用;处理各类染料废水高效快速、成本低,且无二次污染。
本发明涉及使用蛋白酶制备皮革的方法和使用它处理来源于皮革加工的废物的方法,其在制备优异品质的皮革,通过减少化学品的量减少废物产量和以有利于环境的方式处理或再循环废物方面是有利的。将从Aranicola proteolyticus HY-3菌株生产的蛋白酶HY-3加至皮革加工中的浸湿,浸灰,脱灰和软化步骤,从而制备皮革。另外,将蛋白酶HY-3加至在浸湿和浸灰步骤期间产生的废水和固体废物,和在浸灰,脱灰,软化和整理步骤期间产生的固体废物中,以便处理废物。
本发明涉及一种绿色环保提金剂及其制备方法,其产品主要成份为35~40%氰酸钠和45~50%的碳酸钠,以氰尿酸与纯碱作为原料,高温反应生成,本发明所提供的绿色环保提金剂,在金矿石提炼加工中有着较高的技术水平,在溶金实验中效果较好,更是解决了含氰废水的产生问题,使用本项目产品所产生的废水不含氰化物等有毒物质,可达到污水排放标准。
本发明公开了一种有机污染物降解装置,包括液体容器;超声波组件,能够向所述液体容器中发射超声波;反应管,绕轴线盘绕呈螺旋状,并能够绕所述轴线转动,至少部分所述反应管浸在所述液体容器中。反应管不断转动,在旋转过程中,管中液体在离心力的作用下不断被拉伸成薄膜,扩大的液体面积提供氧化气体继续在反应管内与液体混溶,并且在反应管中形成的段塞流的过程强化气液混溶,容易形成超声空化氧化作用,该作用在转动的反应管中反复进行,实现废水中有机物的连续充分均匀降解。该技术方案能够实现废水中有机物的连续充分均匀降解,其间不引入化学药剂,处理成本低,不存在二次污染的可能性。
本发明公开了一种含多种官能团的壳聚糖/聚(对苯乙烯磺酸钠‑烯丙基硫脉‑丙烯酸)复合物的制备及其在处理含重金属镉(Cd)的废水和土壤中的应用。包括以下步骤:通过一步法合成了复合材料CS/P(SSS‑AT‑AA),将此吸附剂用于水中和土壤中重金属Cd的吸附。由于该吸附剂在化学结构上含有大量的磺酸基、硫脲基、羟基,羧基和氨基等功能基团,所以能有效吸附和捕获重金属离子。本方法的特点:制备过程简便,材料稳定性好,吸附性能好,成本低廉等,在重金属污染废水和土壤治理领域有良好的应用前景。
本发明属于电化学电极制备领域,公开一种含有纳米尖端结构的钌、铱、钛三元金属网状电极制备方法,包括步骤如下:(1)钛丝网基底的预处理,包含去除基底氧化膜和去除油污;(2)酸刻蚀;(3)形成纳米尖端;(4)中间层涂液的配制、涂覆和热氧化;(5)活性层涂液的配制、涂覆和热氧化。制备出的电极通道表面含有大量的纳米尖端结构,增加了电极的有效反应面积,提高了反应物和电极表面的碰撞机会,促进了传质。该方法对设备要求低,生产成本低,操作简单、易于调控。同时还公开了将本发明制备出的含有纳米尖端结构的钌铱钛金属网状电极用于实际生产废水中去除总氮性能评估及对照实验,实现了总氮高效的去除效率和处理废水的低成本能耗。
本发明提供了一种光催化去除水中全氟化合物的方法,属于水处理技术领域,其具体包括以下步骤:(1)将待处理全氟化合物废水与改性光催化剂混匀,得混合液;所述改性光催化剂为石墨相氮化碳和有机金属框架材料水热合成的化合物;(2)将步骤(1)所得混合液避光搅拌,然后开启可见光光源,持续搅拌,完成去除过程。本发明基于兼备聚合半导体石墨相氮化碳光催化特性和有机金属框架材料的三维多孔吸附特性的改性光催化剂g‑C3N4/MIL‑100(Fe),对全氟化合物废水进行可见光催化降解,实现全氟化合物的低耗高效降解,有效解决了现有全氟化合物去除技术存在的脱氟效率低、催化性能差及处理能耗高等问题。
本发明公开了一种乙基氯化物高效降解菌及其应用,筛选出一株能够高效降解乙基氯化物的菌株YL‑5,经鉴定为湖南假单胞菌(Pseudomonas hunanensis),革兰氏染色阳性,营养方式为异养好氧型,能够以乙基氯化物为唯一碳源进行生长。实验证明,在乙基氯化物初始浓度在3 g/L的条件下,该菌株对乙基氯化物的去除率在48h之内能够达到100%。本发明可有效解决高浓度乙基氯化物废水生化效果差的问题,为高乙基氯化物废水的生化处理提供了一个新的有效途径。
本发明涉及一株分离自铅锌冶炼厂土壤的类芽孢杆菌(Paenibacillus sp.)LYX‑1及其在含苯废水处理中的应用。本发明公开了类芽孢杆菌(Paenibacillus sp.)LYX‑1,其保藏编号:CGMCC No.22158。类芽孢杆菌(Paenibacillus sp.)LYX‑1用途是:处理含苯废水。
本发明公开了一种钙、镁硅酸盐材料及其制备方法与应用。该制备方法包括:(1)将分别含钙、镁或同时含钙和镁的碳酸盐矿物粉碎并焙烧成钙、镁或钙和镁氧化物;(2)将所述的钙、镁或钙和镁氧化物与二氧化硅在醇的水溶液中进行水热反应,得到含有产品的溶液;(3)将步骤(2)得到的溶液离心并收集固体产物,将所得产物洗涤至中性,然后干燥即得钙、镁硅酸盐材料。所述钙、镁硅酸盐材料可作为重金属废水治理的吸附剂,具有以下优点:原料廉价易得,吸附量大,本身无毒无害,制备步骤简单,吸附平衡时间较短,对水溶液中Pb(II)和Cd(II)有较好的吸附效果,适于对废水中Pb(II)和Cd(II)的高效去除。
本发明属于污水处理技术领域,尤其涉及一种高温催化污水处理装置及高温催化污水处理工艺。该高温催化污水处理装置包括进水装置、催化焚烧炉、余热回收装置、冷凝装置、反渗透装置以及排气装置。催化焚烧炉包括炉体、加热装置、过滤吸收层、有机物催化分解层和脱硝催化剂层。加热装置、过滤吸收层、有机物催化分解层和脱氮催化层由下往上地设置于炉体内。废水经加热后气化为高温混合废气,污染物催化反应生成氮气和水;高温混合废气通过过滤吸收层,利用沸石吸收高温混合废气中的碱性金属;高温混合废气继续通过有机物催化分解层,并通入氧气,高温混合废气中的有机物被氧化为二氧化碳和水。
本发明涉及一种Cu2Zn1‑xMgxSnS4纳米晶的制备方法,将铜盐、锌盐、镁盐、锡盐及硫源以2:(1‑x):x:1:4的摩尔比加入到乙二醇中,所述x=0.2或0.4或0.6或0.8,混合均匀后,升温至180‑220℃进行反应,反应结束后,固液分离,将得到的固体产物用去离子水洗涤干净,然后干燥,即得。该方法操作简单、成本低,制得的Cu2Zn1‑xMgxSnS4纯度高,具有理想的光学带隙,能够用作太阳能电池吸收层材料,同时在可见光照射下,其产生的电子‑空穴对将水中的分子矿化成无毒害的CO2和H2O,避免了在降解时产生二次污染,尤其是在染料废水污染中的亚甲基蓝方面,其有极佳的光催化降解效果。
本发明公开了一种以碳纤维和壳聚糖为原料,制备出一种具有较好吸附性的复合材料的方法。首先用硝酸对清洗干净的碳纤维进行表面活化处理,然后将活化处理后的样品浸泡在壳聚糖溶液中并充分搅拌,让碳纤维表面与壳聚糖充分接触。最后用NaOH对该复合物进行固化,从而制备出一种碳纤维/壳聚糖复合材料。本发明将比强度高、耐高温、耐腐蚀的碳纤维和来源广、成本低、具有生物相容性和生物可降解性的壳聚糖通过上述工艺处理,得到了一种兼具这两种物质性能的吸附剂。可用于有色废水、染料、重金属的吸附富集或脱除,在环境修复、废水处理等多个领域具有广阔的应用前景。
本发明涉及废水处理技术领域,尤其涉及一种复合型水处理剂的制备方法及应用,包括以下步骤:S1:硅藻土的处理,备用;S2:天然有机纤维的处理:将天然有机纤维于去离子水中,再投加辅助剂,超声处理,超声完成后,离心分离,得到固体,将固体烘干,备用;S3:处理剂的制备:将硅藻土放入去离子水中,随即加入天然有机纤维,于室温下超声,超声完成后,离心分离,得到固体,将固体烘干,烘干完毕后,放入至微波发声器中,采用程序升温方式保温,保温完毕后即得复合型水处理剂粉末。本发明的目的是提供一种复合型水处理剂的制备方法及应用,用来解决吸附法在处理高浓度重金属废水时,增强水处理剂的使用效率,减少后期清掏及额外增加设备设施。
本发明公开了一种三维电极协同过硫酸盐高级氧化技术处理垃圾渗滤液生化尾水的方法,采用三维电极协同过硫酸盐高级氧化技术处理垃圾渗滤液生化尾水的装置,三维电极反应器中加入过硫酸盐高级氧化剂与三维电极协同处理垃圾渗滤液生化尾水,一方面所述粒子电极为所述过硫酸盐高级氧化剂提供了大量催化活化位点,另一方面产生的硫酸根自由基与所述三维电极协同处理废水中的难降解物质,极大提高了降解能力和效率;本发明将三维电极与过硫酸盐高级氧化技术协同,结构简单,工艺集成,可实现经济、高效的废水深度处理。
用于光催化降解有机废水催化剂及制备方法,涉及一种处理废水催化剂及制备方法,通过热聚合法制备g‑C3N4;然后通过两步原位法回流煅烧法构建ZnCo2O4/g‑C3N4复合物;最后通过机械球磨法原位制备出Co78Si8B14/ZnCo2O4/g‑C3N4磁性复合催化剂。本发明制备出集吸附‑催化‑光催化‑磁分离于一体的催化剂,解决/g‑C3N4催化剂光生载流子的分离效率低及难以分离回收及有机物高效去除问题。
本发明公开一种豆渣生物炭吸附剂的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤一、收集厨余垃圾中的豆渣做为制备原料;步骤二、将收集到的豆渣进行干燥处理;步骤三、将步干燥处理后的豆渣进行破碎;步骤四、将破碎后的豆渣进行高温裂解得到豆渣生物炭吸附剂初品;步骤五、将步豆渣生物炭吸附剂初品经过研磨、水洗、干燥后即得到豆渣生物炭吸附剂。豆渣生物炭吸附剂应用生活中常见的厨余垃圾。本发明的有益效果是:解决了生活中常见的厨余垃圾,避免了大量的厨余垃圾处理,有利于废物重新再利用同时也达到了去除废水中氨氮的目的;对于氨氮的去除率高达91.22%;原料就地取材且易于制备,操作简单,成本低,易于在废水处理中应用。
本发明公开了本发明提供了一种二氧化硅气凝胶氨基化接枝物及制备方法,包括二氧化硅气凝胶制备以及二氧化硅氨基化步骤。本发明提供的一种二氧化硅气凝胶氨基化接枝物极其制备方法,用以配置能与水中的Mn2+、Hg2+、Ni2+、Cu2+、Pb2+、Cd2+、Cr3+、Zn2+、Fe2+/Fe3+等重金属离子迅速反应、结合成大的沉淀的重金属捕捉剂,将重金属离子从废水中分离。该重金属捕捉剂合成方法简单,可直接投入水中,且处理加药量少,反应生成的较大颗粒沉淀物,对高低浓度均能达到处理效果,其中对于含有高浓度的废水一次处理即可达到排放标准。
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