本发明公开了一种六甲基二硅氮烷制备过程中氯化铵的回收方法,包括以下步骤:(1)在三甲基氯硅烷氨化反应结束后的反应液中加入氯化铵的饱和溶液,搅拌;(2)静置,取出最上层的有机相;(3)在步骤(2)剩余的混合液中再次加入饱和氯化铵溶液,搅拌;(4)静置,取出最上层的六甲基二硅氮烷的甲苯溶液有机相;(5)将步骤(4)剩余的混合物固液分离,得到固体氯化铵和氯化铵母液。本发明方法步骤简单,整个过程可在10℃以下操作,可最大限度的降低六甲基二硅氮烷的分解;无废水排放,从根本上解决了氯化铵的废水问题,每制备一吨六甲基二硅氮烷可回收湿氯化铵约1吨;回收的氯化铵经烘干后可作为化工原料和复合肥的原料。
提供了一种制备调色剂的方法,包括:通过混合反应性乳化剂和着色剂而制备着色剂分散体;通过混合具有亲水基团,憎水基团和至少一个反应性官能团的大分子单体,至少一种可聚合单体,多官能聚酯,和着色剂分散体而制备调色剂组合物;在介质中乳液聚合该调色剂组合物;和分离和干燥该聚合调色剂。还提供了使用该方法制备的调色剂,使用该调色剂的成像方法和采用该调色剂的成像装置。根据该方法,调色剂颗粒的尺寸,分布和形状可容易控制,此外,该方法使清洁工艺最小化,这样降低污染水和废水的量,这在环境上是非常有利的。
本发明公开了一种兰炭微生物载体及其制备方法,该载体按照重量份比:兰炭︰聚乙烯醇︰交联剂=100~500︰30~100︰0.1~0.8。该方法首先按重量份比称取兰炭,将兰炭加入强酸溶液和强碱溶液中,处理后干燥得到兰炭基质;按重量份比量取相对重量的聚乙烯醇溶液和交联剂溶液并进行交联;然后兰炭基质加入交联后的聚乙烯醇溶液中搅拌2~5h,脱膜后,烘干干燥、冷却后,造粒或切割成型,即得到碳质微生物膜载体。本发明利用改性兰炭的巨大比表面积(>300m2/g)及优良吸附性能,能提高载体的对微生物和污染物的吸附能力及挂膜量,进而有利于适应高浓度有机废水的处理,并具有较高的耐冲击负荷能力。
本发明公开了一种从谷氨酸离心母液中提取谷氨酸的方法。所述提取方法包括:(1)将谷氨酸离心母液经膜过滤除去菌体,得到澄清的谷氨酸母液;(2)将上述谷氨酸母液经离交树脂脱色,然后对所述树脂进行洗脱得到洗脱液;(3)对上述所得洗脱液进行蒸发浓缩,结晶,离心分离,洗涤和干燥得到谷氨酸晶体。本方法,从谷氨酸离心母液中回收了绝大部分的谷氨酸,提高了谷氨酸的收率,进一步提高了工厂的经济效益。除去了母液中大量的菌体和蛋白,回收的谷氨酸清液可以直接利用,减少了其他方法大量的工作量,并且没有加入任何添加剂,也没有发生相变的过程,防止了谷氨酸的变性。而且无机陶瓷膜工艺几乎不产生废水,降低了处理废水的压力。
本发明公开一种采用非水沉淀法制备稳定氧化锆超细粉体的方法,以氧氯化锆(ZrOCl2•8H2O)为锆源,以无水低碳有机酸为溶剂,加入稳定剂制成前驱体混合液,通入氨气,使氨气与ZrOCl2•8H2O中的氯和结晶水反应生成不溶于有机酸的氯化铵沉淀,经过滤得到含锆滤液,向滤液中加入分散剂,滤液脱除溶剂后进行热处理便得到超细稳定氧化锆粉体。本发明实现了脱水和除氯一步到位,有效克服了以水为溶剂时所引起的颗粒团聚,并且整个生产过程没有产生污染,所产生的氯化铵沉淀和溶剂均可回收利用,既提高了原料利用率,又省去水洗过程,从根本上解决了废水排放所造成的严重环境污染问题,因此具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种羊毛洗涤剂,它是由天然源或纯天然非离子表面活性剂、分散剂、稳定剂、防腐剂、去离子水五类组份配制而成,各组份质量配比为非离子表面活性剂5~30%,分散剂1~10%,稳定剂1~10%,防腐剂0.1~2.0%,余量为去离子水。采用上述洗涤剂洗涤羊毛,由于表面活性剂为天然源或纯天然物质,易降解。经用本羊毛洗涤剂洗出的羊毛洁白、松散、不毡并、手感好、损伤小。洗涤过程中,可将后一步骤的废水在前一步骤复用,耗水量小。第二步骤的废水经提取羊毛脂等有用物质后,可直接排放,或作为农田灌溉用水,对环境基本不造成污染。洗净后的羊毛残脂率可达0.5%以下,羊毛纤维保持率达98%以上。
本发明提供了一种纯机械的秸秆制浆工艺,本工艺机械方式制浆是利用纤维间木质素在一定温度下由玻璃态化为偏软的橡胶态的特性,使纤维得到分离。本工艺生产过程中不添加任何化学药品,消除了造纸废液的产生,彻底解决了造纸生产中废水的污染。本发明生产的秸秆机械浆不但可以配抄瓦楞原纸及纱管纸板,而且用秸秆机械浆生产的一次性餐具外观漂亮、环保性好。
本发明涉及一种石煤提钒工艺在线循环技术。其技术方案是:对五氧化二钒品位≥0.7%的石煤原矿采用“脱碳-钠化焙烧-水浸-酸浸-离子树脂交换-酸性铵盐沉钒-脱氨煅烧”提钒工艺。用吸附下液对酸性烟气进行一级喷淋,形成酸性溶液用于酸浸工序;酸浸液进行中和处理得富钒渣和处理液,富钒渣返回钠化焙烧工序;沉钒母液经吹脱处理产生氨气和碱性处理液,氨气用盐酸溶液喷淋产生氯化铵,氯化铵返回酸性铵盐沉钒工序;碱性处理液对经一级喷淋的酸性烟气进行二级喷淋,形成的喷淋下液返回水浸工序。本发明使提钒工艺中产生的烟气、废水、渣等不仅得到治理,且转化为工艺过程中所需的中间产品而循环利用,使生产成本降低,节能减排效果显著。
本发明涉及一种纺织纤维材料熏色方法,按以下步骤进行:(1)选择一个具有上、下两层结构且带烟筒的容器,容器的上、下层之间的隔板设有透气孔;(2)把熏色物悬挂或平铺在容器的上层的支撑物上;(3)在容器的下层放置一种回收的天然废置物品点暗火燃烧,完成烟雾从容器的下层通过带孔隔板弥漫到容器的上层,并穿过熏色物至烟筒向外排放,设定纱线或织物物体表层在烟熏和加热作用中产生化学或物理色变时间;(4)熏色时间到后,取出熏色物浸泡于自来水水槽中,洗掉熏色物上的浮烟屑脱水。本发明不用添加任何的化学色素处理,减少化学品对人体的副作用和废水处理,更加绿色环保,且本发明制作程序简单快捷,实用于各类纤维艺术设计中。
本发明公开了一种N-氰乙基苯胺的清洁生产方法,以苯胺、丙烯腈为原料,在盐酸和氯化锌的催化下,合成N-氰乙基苯胺;反应结束后,在分离水层后的混合物中添加碳酸氢钠回收丙烯晴,在回收丙烯晴后的混合物中鼓入水蒸气蒸馏,蒸馏后加入纯碱或碳酸氢钠,搅拌均匀后得到N-氰乙基苯胺;从蒸馏产生的馏出物回收苯胺和N-氰乙基苯胺,同反应中产生的水一起回收再利用。本发明根据N-氰乙基苯胺的实际应用出发,减少产物中苯胺的含量,以消除对N-氰乙基苯胺后续应用的不利影响,并且减少生产中高浓度废水的排出量,反应步骤设计合理,有效达到清洁生产的目的。
本发明公开了一种利用植物染料对织物染色的方法,该方法以从天然植物中提取的染料母液作为染液,将预处理后的织物浸泡在染液中,向染液加入染色助剂而不加入媒染剂,在浴比1:(3~10)、温度30~50℃条件下进行超声染色,得到符合牢度要求的染色织物。获得利用植物染料对织物染色的方法,使用常规的染色助剂而非有毒的媒染剂用以调配天然植物染液,并通过低浴比的超声染色,得到既符合染色牢度要求,又绿色环保的染色织物;此方法在染色过程不仅能够极大降低染色浴比,还节约生产用水,更重要的是降低废水量,并且废水中无金属污染,无致癌物质,具有显著的环保意义。
本发明公开了一株耐低温对硝基苯酚降解菌株及其应用,能够以对硝基苯酚为唯一碳源、氮源及能源生长,已在中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心保藏,保藏编号为CGMCC No.21794,保藏日期为2021年2月1日,经16SrDNA测序及同源性比较,初步鉴定该株降解菌为:假单胞菌属,同源性达99%,本发明涉及微生物工程技术领域。该耐低温对硝基苯酚降解菌株及其应用,可实现对硝基酚高效降解菌具有低温降解高浓度对硝基酚类废水的生物强化处理功能,在10℃条件下,对300mg/L的对硝基酚污染土壤的处理效率达到100%,不造成次级代谢产物的污染,处理过程中无需添加其他辅助化学试剂,大幅度降低了对硝基苯酚废水的处理成本,具有广阔的应用前景。
本发明提供一株纤维素分解复合菌系及其产物用于培养硫酸盐还原菌的方法,一株纤维素分解复合菌系的名称为Clostridium?sp.Lwy-1,保藏登记号为CCTCC?NO:M208160,保藏日:2008年10月17日,保藏单位中国典型培养物保藏中心,地址:武汉大学内,该菌种对滤纸具有很强的分解能力,对稻草亦表现了较强的分解能力。可利用其分解稻草产生的小分子产物作为碳源培养硫酸盐还原菌(SRB)。本发明的优点是:可充分利用我国最丰富的生物物质资源,使硫酸盐还原菌(SRB)处理酸性矿山废水的方法得到更大的发展。
本发明提供一种综合危废焚烧烟气处理方法,其可以在确保综合危险废物的焚烧烟气达到排放标准的前提下,降低系统运行成本。其包括步骤:S1:将待处理烟气通过水洗工序进行水洗处理,进行卤化物脱除;S2:卤化物脱除后的待处理烟气送入镁法脱硫工序,对烟气中的二氧化硫进行脱酸处理;S3:脱酸处理后的待处理烟气进入碱法洗涤工序,对烟气中的酸性污染物进行进一步净化处理;S4:步骤S1中产生的含酸废水送入步骤S3中的碱法洗涤工序,进行中和反应,得到卤化物盐类;S5:步骤S2中生成的硫酸镁盐水送入蒸发工序,蒸发后得到硫酸镁产品;S6:步骤S3中产生的产生的含钠盐废水,送入蒸发工序,蒸发后得到钠杂盐,进行刚性填埋。
本发明公开了一种棒状钛石膏及其制备方法,所述方法包括:向硫酸酸性废水中加入石膏晶种,得到第一反应混合物;向所述第一反应混合物中加入含钙化合物,反应温度为40‑65℃,反应时间为3~6h,得到第二反应混合物;将所述第二反应混合物经浓缩、脱水、洗涤,得到所述棒状钛石膏;其中,所述石膏晶种为纯石膏或者所述硫酸酸性废水与含钙化合物的反应产物。本发明的制备方法可提高钛白粉行业废酸处理量,生成棒状钛石膏晶体,钛石膏的含水率低于10%,其中,杂质铁,以Fe2O3计算小于0.2%,钛石膏的白度大于85%,纯度以二水石膏计,含量大于95%。同时提高了钛石膏的强度。
本发明属于铋法处理含氯废水的技术领域,具体涉及一种低碱浓度下的氯氧化铋湿法再生方法,包括如下步骤:(1)将氧化铋处理含氯废水后所得氯氧化铋除氯产物过滤、干燥后进行煅烧,得到含有多孔炭的金属或/和非金属掺杂型氯氧化铋复合材料;(2)将所得氯氧化铋复合材料加入到低浓度氢氧化钠溶液中,在室温条件下进行光照,搅拌反应,过滤、干燥,即可得到湿法再生产物氧化铋除氯剂;(3)将所述氧化铋除氯剂重复步骤(1)和(2),即可实现氯氧化铋的循环再生除氯。本发明中氯氧化铋的湿法再生过程简单,极大减少了氢氧化钠的用量,从而节约了成本;再生产物经过多轮光照循环再生除氯仍然拥有高效且稳定的除氯性能。
本申请属于废水处理技术领域,尤其涉及截留‑蒸发界面分离型光热蒸发装置及其制备方法和应用。本申请提供的截留‑蒸发界面分离型光热蒸发装置利用光热层蒸发水分产生的负压促使油水分离,并且通过截留界面和蒸发界面的分离避免油污染光热蒸发装置,提高了油水分离的稳定性,并且还避免了油污染导致的光热层对油组分蒸发,从而减少油水乳液中易挥发或热敏性油组分的损失,并减少了油水乳液中水组分的降低了水组分的传质阻力,本申请提供的截留‑蒸发界面分离型光热蒸发装置解决了现有光热油水分离技术对含油废水的处理工艺存在的水组分传质阻力大、多孔材料容易被油污染、对易挥发或热敏性油组分分离效率低的技术问题。
本发明公开了壳聚糖‑腐植酸复合广谱两性吸附剂及其制备方法和应用,属于天然高分子材料合成技术领域。该方法为向可溶性腐殖酸钠水溶液中加入壳聚糖粉末,搅拌均匀后加醋酸得水溶液体系;向环己烷中加司班80,搅拌均匀得有机体系;向容器中先后加入有机体系和水系,搅拌使水系在有机体系中分散成液珠;将有机体系和水系加热,将戊二醛、环己烷和乙醇组成的均一交联体系逐滴滴入其中;再加入聚丙烯酸溶液,溶液中液珠固化为小球,小球在酸和碱中活化得吸附剂。此吸附剂可同时用于吸附正电荷和负电荷型吸附质,也可用于吸附染料和重金属,对于同时含重金属和染料的实际废水可通过调节废水pH值选择性吸附重金属和染料,实现重金属回收。
一种泥炭替代组合物、防退化窖泥组合物、防退化窖泥及其制备方法,属于酿酒领域。泥炭替代组合物按重量份数计包括:窖皮泥10‑12份、荷塘泥3‑4份、以及酿酒废水厌氧池淤泥2‑4份。上述泥炭替代组合物中各原料便于获得,可有效保护自然资源,同时采用特定的比例的窖皮泥、荷塘泥以及酿酒废水厌氧池淤泥互相配合,可有效取代泥炭并达到基本相似的效果,将其应用于窖泥中后可与其余原料配合,保证pH长期不变,有效防止窖泥退化而影响大曲酒的质量。
本发明公开了一种测试厌氧污泥活性的方法,属于污水处理领域,如污水处理厂厌氧消化启动运行调试领域。为了解决现有方法需要高压气罐、气相色谱等多种仪器设备,对实验条件要求高,操作不简便,不适于快捷使用的问题,提出一种新的测定厌氧污泥活性的装置和方法,对实验室条件要求低,普遍适用于污水处理厂和厌氧发酵研究。本发明中,将厌氧污泥活性分为两类,标准厌氧污泥活性和应用厌氧污泥活性,分别表示该厌氧污泥在最适条件下的活性和处理某种废水时表现的活性。测试装置主要为斜颈密封袋,高≤2.5厘米,无需搅拌,底泥和废水有较好的接触;斜颈密封袋通过挤压排出空气收集沼气,无需氮气吹脱,用COD去除率和产甲烷率来表示厌氧污泥的活性。
本发明公开了一种基于水分合理控制的固废、烧结、球团协同处置工艺,根据焚烧渣、热解渣、滤渣、烧结原料、球团原料中各自的水分含量,控制焚烧渣、热解渣、滤渣、烧结原料、球团原料的添加量,从而控制混合后的混合料中的水分质量含量。即本发通过将含铁高盐固废水洗产生的滤渣、热解渣或焚烧渣与烧结原料和/或球团原料混合,最终到烧结和球团工序进行终端的处置,减少了滤渣的干燥工序,实现多种固废的协同处理。最终实现多种固废的全流程处置,彻底消除固废对环境的影响和二次污染的风险。
本发明公开一种速效水体磁性纳米除磷剂及其制备方法与应用。所述的除磷剂包括Fe3O4和LDH,LDH包覆在Fe3O4表面,包覆量为10.3wt%‑32.5wt%。制备:(1)将四氧化三铁加入分散剂中并超声,得悬浮液A;(2)将Mg(NO3)2·6H2O和Al(NO3)3·9H2O超声分散于水中,得混合液B;(3)将混合液B加入悬浮液A中,并调节pH为9‑11,收集预产物;(4)将预产物洗涤,干燥,得磁性纳米除磷剂。应用:磁性纳米除磷剂用于去除含磷废水中的磷。本发明制备方法简单,成本低;本发明的除磷剂能在短时间内达到较高的除磷效果,本发明的除磷剂能有效地从废水体系中分离出来,避免对水体二次污染。
本发明涉及废水处理领域,公开了一种减少污泥排放并回收利用活性炭的PACT工艺,所述工艺包括:(1)将废水在活性炭和微生物的共同作用下进行曝气处理;(2)将曝气处理后的出水进行沉淀分离,得到上清液和底部污泥,将所述上清液作为处理出水排出,将所述底部污泥的部分回流至步骤(1);(3)将剩余污泥进行污泥减量及活性炭回收处理。本发明的减少污泥排放并回收利用活性炭的PACT工艺,由于在传统的PACT工艺的基础上整合了剩余活性污泥减量处理及活性炭回用,使得本发明工艺具有运行成本低、污泥外排量大大减少、操作更加灵活等优点。
本发明是一种合成碳酸锆钾抗水交联剂专用的碳酸锆及其制备方法。属于锆的化合物制备方法。其特征在于所述合成碳酸锆钾抗水交联剂专用的碳酸锆产品质量:粒径D5035~40μm,ZrO2wt%≥40,活性保持时间≥24个月,抗水交联剂合成适应的碳酸锆:碳酸钾=1:0.8~2:1,合成抗水交联剂反应时间≤30分钟。提供了一种活性保持时间较长,锆:钾质量比例范围较宽,而且反应时间短的适合于作为碳酸锆钾抗水交联剂合成原料使用的碳酸锆产品。提供了一种合成的碳酸锆粒径较大,易于过滤操作、产品含量高的合成碳酸锆钾抗水交联剂专用的碳酸锆的制备方法。降低了生产成本。降低了废水排放量以及减少废水中盐含量,从而节约了原材料,有益于环境保护。
本发明属无机非金属材料制备领域,尤其涉及一种球形等级结构二氧化锡/氧化铜复合纳米材料制备方法,其以将乙酰丙酮铜和四氯化锡在甲醇溶液中充分溶解后,进行溶剂热反应,过滤、洗涤后,再经过干燥、煅烧冷却后即得球形等级结构二氧化锡/氧化铜复合纳米材料。本发明产品纯度高,制备成本低,所得产品整体大球的尺寸为3~6 mm,纳米粒子的尺寸为 20~30 nm,且产品的均一性及分散性好,易于大规模生产。本发明所制备的球形等级结构二氧化锡/氧化铜复合纳米材料具有较高的可见光催化活性,在降解染料废水及室内有害气体,光催化消毒等领域具有广泛的应用前景。
本发明属于水处理领域,具体涉及一种给水厂污泥基除磷颗粒吸附剂的制备方法。具体方法为将给水厂污泥干化、破碎、筛分后与海藻酸钠溶液混和均匀,滴入到氯化钙溶液中形成小球,固化干燥后形成给水厂污泥颗粒。将颗粒用于含磷废水处理,可以有效去除废水中的磷,吸附量高达44mg/g。本发明在保持给水污泥吸附能力的同时,制得性能良好的给水污泥颗粒。实现了废物的资源化,具有良好的经济和环境效益。
本发明公开了一种同步脱氮回收单质硫的方法及专用装置,所述专用装置包括复合硝化反硝化单元和单质硫回收单元;分别向硝化反应器和反硝化反应器中接种污泥,将氨氮废水依次在硝化反应器和反硝化反应器反应后,在出水硝氮和亚硝氮浓度均低于2mg/L时进入单质硫回收单元,沉淀后排出;本发明所述的同步脱氮和单质硫回收的方法及其专用装置能有效节约30%有机物的消耗,实现经济有效的脱氮处理工艺;利用硫化氢废水作为电子受体(99.5%~100%去除),同时去除氮素(99%),实现污染物的全面去除;能有效回收硫单质,质量回收率为1.5%,节约资源。
本发明公开了一种反向离子交换的酸回收装置,包括酸洗槽、热交换器、过滤器、离子交换柱、清水罐和废水站,离子交换柱为中空的圆柱体结构,离子交换柱的高度尺寸和内径尺寸之比为3:1,离子交换柱内填充有交换树脂颗粒,离子交换柱的底部位置设有废酸液进口、顶部位置设有清水出口,过滤器的底部位置设有废酸进口、顶部位置设有清水出口,酸洗槽与废酸液进口管路连接;离子交换柱右下阀门用作回收酸返回生产线;离子交换柱右上阀门用作将含金属废液回收并挂放到废水站。本发明简化了废酸液的回收利用流程,从而提高生产线的效能;而且可以减少污染,能够提供资源回收回用,从而减少酸资源浪费,节省设备和营运成本。
本发明公开了一种聚醚多元醇生产尾水的处理方法,属于环境工程技术领域。本发明针对聚醚多元醇生产中的设备冲洗水、冷凝水等尾水进行了生物处理,本发明从以废治废角度出发,以柠檬酸生产废水或乙酸钠作为共代谢基质处理聚醚多元醇生产尾水,采用共代谢技术逐级驯化培养微生物,驯化过程中,逐渐增加聚醚多元醇生产尾水的浓度同时逐渐减少共代谢基质的添加量直至驯化终点,即共代谢基质不再添加。驯化后的微生物能够直接以废水中的部分原位有机物作为共代谢基质,实现聚醚多元醇生产尾水的高效降解和达标排放。
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