本发明公开一种在氯化铵溶液体系中从氧化锌粉提取电积锌的方法,其中,包括步骤:A、将氯化铵固体溶于水中,同时通入NH3并不断搅拌,使制得的浸出前液的NH3浓度达到20~70g/l;B、取一定量的浸出前液,按液固比2~10:1的比例加入氧化锌粉,同时通入NH3并不断搅拌,进行浸出处理;C、在浸出后的过滤液中加入锌粉进行净化处理得到净化后溶液;D、净化后溶液通直流电进行电积处理,阳极采用石墨,阴极采用铝板。本发明的方法流程短,不需要预处理氧化锌中的氟氯,工艺过程也不需要专门的除氟氯工序,不会产生工艺废水,没有废渣需要堆存。所以既解决了环保问题,又符合循环经济的发展模式。
本发明涉及氧化石墨烯负载UIO‑66的复合材料的制备方法及应用。本发明将石墨粉和硝酸钠加入到浓硫酸中搅拌均匀,置于温度为0~10℃条件下加入氧化剂,再置于温度为20~30℃条件下反应,再置于冰水浴中,加入去离子水;置于室温条件下,加入过量的过氧化氢并反应0.5~2h,洗涤、干燥即得氧化石墨烯纳米片;将氧化石墨烯纳米片纯化处理得到氧化石墨烯悬浊液;将氯化锆和对苯二甲酸溶于N’N‑二甲基甲酰胺中,再加入醋酸和盐酸,在搅拌条件下反应得到UIO‑66前驱体溶液;将氧化石墨烯悬浊液加入到UIO‑66前驱体溶液中混合均匀并置于温度为100~120℃条件下反应,洗涤、真空干燥即得氧化石墨烯负载UIO‑66的复合材料。本发明复合材料可用于吸附去除废水中六价铬离子。
本发明公开了一种沉淀‑自组装法制备介孔量子氧化钛的方法。本发明采用偏钛酸为钛源,将硫酸与偏钛酸混合反应制得硫酸氧钛溶液,然后加入多孔材料制得混合液,利用多孔材料表面亲水性能,硫酸氧钛溶液快速扩散到多孔材料孔隙中,得到硫酸氧钛包覆的多孔材料。继续添加碱性物质并与多孔材料表面的硫酸氧钛生成氢氧化钛壳‑多孔材料核的壳核结构材料。继续进行固液分离、洗涤、干燥,将沉淀产物进行高温煅烧得到多孔核‑介孔量子氧化钛壳的壳核结构光催化粉体。该方法操作简便易行,对设备要求低,生产成本低,使其有望在印染废水处理、空气净化、抗菌防臭、自清洁、防紫外等领域得到广泛地应用。
倍压电极脉冲电场发生器及处理磷污染湖水的应用,属于废水处理设备及应用。本发明倍压电极脉冲电场发生器包括由调压器B、二极管、与二极管相同数量的电容器组成的2~5倍的多倍压整流电路,其负载为水槽内的电极板,且多倍压整流电路由电阻R1、R2、R4、二极管D3、三极管直接耦合放大器T1、T2及可控硅管SCR组成的控制电路所控制,电极板是铁极板、铜极板或铝极板中的一种;脉冲峰值电压在100V~620V可调,频率50HZ,脉冲宽度约2ms。该发生器处理pH:6~7,磷酸根离子形式主要为H2PO4-,水的磷含量≥16mg/L磷污染湖水后,磷浓度可低于1mg/L或0.5mg/L。
本发明公开了一种从电尘灰中富集稀散金属镓的方法,首先将原料进行研磨,研磨后电尘灰与还原剂混合均匀,然后将混合料进行造球处理,球形物料经自然晾干后置于真空炉中,在真空条件下进行真空还原挥发处理,获得产物冷凝物和残留物,冷凝物即为镓富集产物,富集倍数达10~13倍,金属镓直收率可达92%以上,冷凝产物可作为后续提镓工艺的高品质原料,残留物可作建筑材料使用,本发明方法无废气、废水的产生,环境友好,能耗低,使用范围广。
本发明公开了一种污酸中去除氟、氯离子的处理方法,包括:浓缩、吹脱、硫化、碱液淋洗工序,污酸收集后,在浓缩塔内进行浓缩,污酸液快速被加热至100~120℃,污酸液在浓缩塔内多次循环浓缩至硫酸质量百分比含量不小于50%;浓缩得到的浓缩液加热至150~200℃,所含的氯、氟离子形成氯化氢和氟化氢,挥发至蒸汽中,所含的硫酸不易挥发,形成浓酸溶液;处理后得到的浓酸溶液中加入硫化剂,浓酸内含的杂质形成难溶的硫化物沉淀,过滤后得到再生酸和硫化物。本发明可利用余热加热空气,并且能从硫酸废液中分离出各种杂质,不产生任何废水,处理后的再生酸可循环利用,具有工艺简单,分离效率高,成本较低等优点。
本发明提供了一种酸性矿坑/矿井水回用至煤化工的联合节水方法,属于煤化工技术领域。本发明将矿坑/矿井产生的酸性废水经过除锰除铁后进入原水调节池,同时,煤化工企业的生产污水经过脱酚脱氨、气浮除油、厌氧好氧及深度处理后进入原水调节池与矿坑/矿井水混合,依次通过絮凝沉淀‑过滤‑超滤后进反渗透装置、海水淡化膜反渗透、除硅、催化氧化及MVR将其浓缩成接近饱和的卤水;浓缩过程产水与部分矿坑/矿井水混合调节煤气化用水水质,高浓卤水依次通过硫酸钠结晶、纳滤分盐、氯化钠结晶,做到矿井/矿坑污水零排放的同时,为煤化工生产提供水源,实现区域煤炭开采及煤化工水资源大循环、零排放,并最大限度减少固体废物外排。
本发明提供了一种聚多巴胺包裹壳聚糖‑氢氧化钴凝胶球及其制备方法和应用,属于水中污染物去除技术领域。本发明通过掺杂氢氧化钴对壳聚糖的骨架进行修饰,形成壳聚糖‑氢氧化钴凝胶球,显著提高了壳聚糖的机械强度以及壳聚糖在酸性溶液中的稳定性,同时将聚多巴胺包裹在壳聚糖‑氢氧化钴凝胶球的外层进一步增强了凝胶球内核(壳聚糖‑氢氧化钴)的机械强度和稳定性,因此所制备的CS‑Co/PDA凝胶球容易与水分离且能保持稳定。本发明制备的聚多巴胺包裹壳聚糖‑氢氧化钴凝胶球中,表现出高效去除废水中Cr(VI)且可重复使用的优异性能,在常温下对六价铬的最大吸附量为672.7mgL‑1。
本发明提供一种亚硫酸盐或酸式亚硫酸盐或其混合物的氧化方法,将氧气通入可溶解氧气的有机溶液氧化亚硫酸盐或酸式亚硫酸盐或其混合物的水溶液,可制备硫酸盐产品。该方法氧化率高,可以应用于煤炭行业、石化行业、火力发电厂、冶炼行业等排放的烟气的综合治理技术,尤其涉及对烟气脱硫产物的后处理技术及农药、印染等行业产生的含亚硫酸盐废水的处理。该方法生产设备投资少,节能省时,成本低、操作方便,可应用于不同浓度亚硫酸盐水溶液的氧化。
一种竹浆全无氯漂白新工艺。本发明涉及一种竹浆全无氯(TCF)漂白新工艺,是一项新型的纸浆仿生漂白技术。本发明主要包含以下步骤:①合成仿酶金属salen,用希夫碱salen与金属有机酸盐反应,合成金属salen;②对竹浆漂白预处理,在金属salen、NaOH、H2O2和O2存在的条件下,对氧脱硫酸盐竹浆进行漂白预处理;③后续全无氯漂白,对金属salen仿酶预处理后的竹浆再经由过氧化氢强化的碱处理段、过氧酸漂白段和过氧化氢漂白段组成的后续三段漂白处理。本发明原料来源广,合成金属salen简便,得率较高,成本低廉,用量极少,易于贮存,对环境条件无苛刻要求,改善纸浆各项性能明显,可提高纸浆白度,降低漂白废水污染负荷,节约漂白药剂用量。
本发明公开了一种硫化矿冶炼烟气分级除尘制备高纯砷并联产硫酸的方法,其是将还原剂与抑制剂粉料经气泵与硫化矿冶炼烟气混合后一起通入高温干式电滤除尘装置中,在惰性气氛下经过高温干式电滤除尘,同时烟气中的砷组分还原为As2O3并升华为气态,其他有价金属和杂质被截留到高温干式电滤除尘装置中;气态As2O3经冷却转化为固体颗粒进入布袋除尘器获得白砷;进一步采用液相‑氯化还原法制备6N高纯砷;布袋除尘器过滤得到的烟气用于制备硫酸。本发明简化了铜冶炼烟尘的除砷步骤,避免了砷与其他杂质分离困难和含砷废水的产生,提高了砷的回收利用效率;同时,该法无需进行尾气处理,尾气用于制酸,不产生污染且具有经济效益。
本发明公开了一种铜渣基多孔地质聚合物球体的制备方法,该方法是将氢氧化钠溶解在硅酸钠溶液中,随后加入铜渣粉末搅拌均匀;将发泡剂水溶液加入上述混合物中搅拌均匀,获得地质聚合物浆料;在水浴加热条件下,将搅拌均匀的浆料用注射器滴加到聚乙二醇中,液滴在40~70℃下迅速固化为小球并分散漂浮在聚乙二醇中,制得地质聚合物球;将地质聚合物球捞出用蒸馏水洗涤干燥,在室温下养护固化后获得铜渣基多孔地质聚合物球体;本发明方法成球率大于80%,本方法实现了低温固化,废弃物的回收使用,将铜渣基多孔地质聚合物球体应用在废水中重金属离子的吸附中,吸附率高,吸附剂易回收,不会造成水体的二次污染,对环境更友好。
以铁盐治理富营养化水体的方法,属于水、废水、污水的处理方法。本发明以铁盐FeCl3、Fe2(SO4)3、FeSO4或FeCl3·6H2O之一种或其组合为絮凝沉淀剂,用湖水配制成1~5%(w/w)的溶液,雾化喷洒水面;所述的水体性质为pH≥7.5的弱碱性湖水;根据水体的大小,每日可地毯式喷洒数次,定期检测总磷浓度,直至总磷浓度符合一类水质<0.005?mg?L?1的要求。本发明针对富营养化湖泊、水库等大型水体沉淀和钝化磷,遏制蓝藻等藻类繁殖,并絮凝沉淀悬浮态固体,达到原位修复水质的目的,且操作简易,成本低廉,效果明显,一般半年后可见成效。
本发明公开一种从酒精废醪液中提取生物腐植酸的方法,将酒精废醪液控制在80~90℃,并调节pH值=5.8~6.3,再蒸发浓缩至锤度为50~55%的浓缩液,然后经喷雾干燥得到颗粒状的生物腐植酸。本发明研发的酒精废醪液处理方法能将酒精废醪液完全处理利用,且不需添加任何试剂,制备过程中也无任何废水和废气排放,完全避免了排放不达标和二次污染的问题。本发明所得生物腐植酸产品的参数如下:总腐植酸达80wt%、其中黄腐酸达77wt%、棕黑腐植酸达3.0wt%、K2O达18.7wt%、P2O达3.5wt%、黄酮达3.2wt%,属高品质黄腐酸。
本发明公开了一种固废基多层电极,其由导电材料层和位于导电材料层两侧的固废基层组成;本发明采用固废和导电材料逐层接触热压成型,借助导电材料的导电特性向固废层释放电子,固废中的导电粒子传到电子,实现电子的均匀释放;本发明降低了电极的制备成本,实现固废资源化利用的同时增强了电极的使用寿命;降低了电助发酵、电助废水处理等领域电极使用成本,提高了电极使用效率。
本发明公开了一种通过浮选法将脱氟废槽衬蒸馏残渣中成分分离的方法,所述通过浮选法将脱氟废槽衬蒸馏残渣中成分分离的方法采用浮选法将废槽衬蒸馏残渣中的碳粉与以硅酸盐为主的其他成分分离;脱氟废槽衬破碎入浮选机或浮选柱调浆,加入抑制剂和捕收剂进行浮选。本发明通过浮选法将废槽衬蒸馏残渣中的碳粉与以硅酸盐为主的其他成分分离,不会造成水污染,磨矿和浮选废水可以直接循环使用,所得浮选碳粉含碳量高,可直接用作燃料、还原剂或制作碳素电极,浮选尾矿可用于制作建筑材料、铺路材料,其中残存的少量碳不影响其使用效果。
本发明公开了一种有色金属冶炼污酸脱除氟氯的方法,以除去污酸中的氟和氯,步骤包括:在污酸中加入一定量重金属脱除剂并搅拌,生成沉淀,进行固液分离,获得过滤后的溶液以及酸泥;浓缩污酸,进一步脱除金属杂质;利用低温冶炼尾气加热污酸,并进行负压蒸发,获得30~50%的洁净硫酸以及氟氯混合酸;通过加入钙盐,将氟离子沉淀,再加入氢氧化钠调节PH,形成氯化钠溶液,浓缩后蒸发制盐。根据本发明提供的除氟氯方法,避免了石膏渣的生成,硫酸得到回收利用;除氟氯时避免了其他杂质的引入,氟氯资源得到利用,处理后的酸和水回生产系统使用,减少了废水排放;同时成分利用了冶炼低温烟气的余热,降低生产过程能耗;综合实现了经济效益和环境效益。
本发明涉及一种从低浓度硫酸铟溶液中分离富集与回收铟的方法,属于湿法冶金技术领域。首先将低浓度硫酸铟溶液采用P204萃取,然后采用盐酸反萃,获得氯化铟反萃液;将得到的氯化铟反萃液再采用TBP萃取,采用稀硫酸反萃得到高浓度硫酸铟溶液,最后高浓度硫酸铟溶液经金属置换后得到海绵铟。本发明最终采用硫酸反萃铟,产出高浓度硫酸铟溶液,中间过程使用的盐酸可以循环使用,从而降低了盐酸的消耗,避免含氯废水的大量排放,减小氯离子对湿法炼锌电积工序的不利影响。
本申请涉及化工领域,具体公开了基于钛白粉生产污水处理工艺,其包括步骤(A):钛白粉颗粒物回收和粗硫酸分离,将酸性废水泵入膜过滤单元,用过滤膜过滤,膜截留物为钛白粉颗粒浓缩液,送回系统回用,膜过滤液为粗硫酸,进入下一处理步骤;步骤(B):硫酸净化,将步骤A所得粗硫酸间隙性泵入硫酸净化单元,得到纯净稀硫酸收集在中间水罐中;中间水罐上设有虹吸管以将纯净稀硫酸用于钛白粉生产系统的水洗,中间水罐的底部设有排管将部分纯稀硫酸进入下一步骤处理;步骤(C),将步骤B所得到的稀硫酸泵入反渗透单元,用反渗透膜过滤,反渗透膜截留物为浓缩硫酸,送回钛白粉生产系统作为配酸、漂白和洗涤使用。
本发明涉及一种稀土吸附剂的成型方法,是将沸石、硅藻土、活性氧化铝中的一种经过活化、浸渍、干燥后筛分得到稀土吸附剂粉体,再经过模压法对稀土吸附剂进行成型,成型后的吸附剂能用于多种废水治理,尤其是对污水中氮、磷污染的治理,成型后的吸附剂容易回收、使用时水力阻力小且不容易流失。
本发明属于化工技术领域,具体涉及一种纳米级的羟基磷酸钙/磷酸氢钙的制备方法,在超声辐射条件下将含钙源的乳液和磷酸溶液加入含抗静电助剂的稀氨水/水中充分反应,反应液中含纳米级的羟基磷酸钙/磷酸氢钙;将反应液固液分离,固体干燥后为纳米级的羟基磷酸钙/磷酸氢钙成品。本方法原料易得,实施简单,不使用有机溶剂,不产生含盐废水,效果良好,适用于动物营养健康行业的磷钙类产品深加工,可作为动物生物活性补钙剂、高效饲料添加剂、动物微量营养元素载体、抗生素替代物载体或其他动物药物活性载体等多种应用。
本发明涉及一种铜冶炼酸泥中铅、汞、硒综合回收的方法,属于固体废物综合利用技术领域,本发明具体包括以下步骤:将铜冶炼酸泥与硝酸溶液按液固比为5:1进行混合,搅拌速率为500 r/min,逐渐加入次氯酸钠在常温下反应60min,得到含有氯化汞和硒酸的混合溶液;分离后的滤渣送往铅冶炼系统循环利用,滤液加入次亚磷酸钠,将溶液中离子态汞还原为可沉降的单质汞,絮凝沉淀后采用微孔过滤方式分离含汞渣,经连续精馏提纯获得精制汞;滤液加入亚硫酸钠还原制取粗硒,废水经中和反应,可返回浸出工序循环利用;本发明采用浸出、分段还原实现汞和硒的有效分离,硒回收率达98.7%,汞回收率高达98.9%,操作简单,成本低;浸出后的含铅滤渣返回流程,实现资源的综合利用。
本发明公开了一种利用芽孢杆菌胞外聚合物对金属资源回收与利用的方法,涉及资源利用与回收技术领域。本发明包括芽孢杆菌属微生物的提取,通过以下步骤提取:S1:采用固体培养基对芽孢杆菌进行活化培养后,接种至PH值为7‑8的液体发酵培养基中,在23‑25℃环境下发酵培养,得到微生物发酵液;S2:将所述微生物发酵液置于5‑7℃环境中进行离心,取上层清液过滤,滤液冷冻干燥后制得EPS粉末;所述EPS粉末包括s‑EPS粉末、LB‑EPS粉末、TB‑EPS粉末;本发明利用前述的芽孢杆菌属微生物胞外聚合物对废水和/或土壤中的重金属离子以及稀贵金属进行回收和/或降解和/或转化;以实现开发一种生态友好的方法,对重金属、稀贵金属进行资源化处理与回收的目的。
本发明提供一种一锅法制备多金属磁除磷材料的方法。在碱性环境中加入金属化合物通过加热回流的方式得到磁性除磷材料。后续处理需要过滤、烘干、煅烧得到最终产物。该材料对于含磷量达10ppm的水体,投加量为0.1-0.15g/L时,磷去除率可达90-95%,具有反应时间短、高活性以及有磁性利于回收特点,可应用于工厂含磷废水、养殖业含磷水体、湖泊水、家庭观赏鱼养殖的水体,且性能稳定,2-3年性质不发生改变。应用一锅法制备磁性除磷材料,具有良好的除磷效果且制备方法简单。
本发明公开一种超疏水纳米材料的制备方法,其是将钾水玻璃、结构导向剂、去离子水混合后,加热搅拌后将微硅粉分批加入到混合物中充分反应,得到硅溶胶,硅溶胶焙烧粉碎后得到纳米介孔二氧化硅;将硅烷偶联剂加入到无水乙醇中搅拌均匀,然后将纳米介孔二氧化硅加入到硅烷偶联剂‑乙醇溶液中,超声处理,室温陈化;将电石渣和铝灰焙烧后与FeS2混合破碎,并加入到无水乙醇溶液中搅拌混匀后,在超声下加入偶联剂搅拌混匀后,加入到陈化后的溶液中,混匀后得到超疏水纳米材料;本发明材料具有较好超疏水性能,在处理污染废水中有较强的吸附性能且容易分离再回收利用,用作防水涂层,其接触角>150°,滚动角<10°,且对污染气体具有较强的吸附性能。
本发明公开了一种微细硅酸盐型低品位难选赤铁粗选精矿提质降硅工艺,包括将浓度25~45%、Fe品位30~40%、Si品位30~40%的微细硅酸盐型低品位难选赤铁粗选精矿矿浆经隔粗设备得到隔粗筛下矿和隔粗筛上矿的隔粗步骤;将A步骤得到的隔粗筛下矿经离心跳汰得到提质降硅精矿和尾矿的离心跳汰步骤。本发明采用精矿隔粗、离心跳汰二重选别,实现赤铁矿及部分与硅酸盐脉石连生、包裹细粒嵌布弱磁性赤铁矿的回收,达到提高低品位赤铁精矿品位和降低硅含量的目的,同时提高铁矿的产率,克服反浮选工艺废水净化和药剂成本较高、单一重选工艺产率低、弱磁—离心工艺精矿质量低的难题,具有工艺简便、提质降硅效果明显、产率高的特点。
本发明涉及一种利用磷矿粉和泥磷对烟气脱硫脱硝并副产硝酸磷肥的系统及方法,属于资源化利用及环境保护技术领域。该系统包括喷淋塔Ⅰ、熟化槽Ⅰ、循环泵Ⅰ、喷淋塔Ⅱ、熟化槽Ⅱ、循环泵Ⅱ、喷淋塔Ⅲ、熟化槽Ⅲ、循环泵Ⅲ、浆液贮槽、圆盘过滤机、滤液槽、氨化槽、压滤机、浓缩器、乏汽冷却器、冷凝水储槽、调浆槽、磷矿粉贮槽、泥磷贮槽。本发明利用以磷矿粉和泥磷为脱硫脱硝剂对烟气进行脱硫脱硝处理,脱除烟气中的SO2和NO,使烟气中的SO2和NO到达标排放标准,采用NH4HCO3氨化磷酸得到硝酸磷铵肥料,废水经处理后返回作为配浆用,硝酸磷铵肥料具有速效的硝基氮‑NO3‑与水溶性P2O5,以及长效的氨态氮‑NH4+与枸溶性P2O5。
本发明提供一种半焦吸附剂的制备方法,通过将褐煤在隔绝空气的条件下加热并保温,然后随炉冷却至室温;再粉碎成颗粒;然后浸没在H3PO4溶液中恒温进行H3PO4改性,将改性后的颗粒用去离子水冲洗并烘干至恒重,即得到半焦吸附剂。制备出的半焦吸附剂,其比表面积达915m2/g,碘值达800mg/g。经试验证明,对有机锡废水中COD的去除率达到85%,且成本低廉,原料充足,制备过程简单,得率高;可以替代活性炭吸附剂,无污染。
改性花粉的制备方法及吸附处理水体EDCs的应用,属于污水或废水的处理方法。本发明制备方法是将天然花粉加入乙醇洗涤、固液分离、烘干粉碎,加入到浓盐酸中超声分散后回流过滤,洗涤至中性,干燥。其天然花粉为荷花花粉、松花花粉、杏花花粉、蒲公英花粉。应用改性花粉处理水体EDCs是将其加入含污染物双酚A、雌酮、17β-雌二醇、雌三醇、孕酮、17-α-乙炔基雌二醇、4-n-壬基酚、4-t-辛基酚、己烯雌酚或四溴双酚A的水体中。本发明花粉极性小、疏水,吸附活性位点和饱和吸附量较高,脱附率小,可再生利用,是生物质材料处理水污染的途径。
本发明提供了一种鲜胶乳制备粉末天然橡胶的方法。将鲜胶乳过40目筛,混合均匀,用氨水调节pH至9.2~10.0,加热至25℃~35℃,边搅拌边加入凝聚剂硫酸铝溶液,硫酸铝用量为干胶质量的2%~5%,至凝聚完全后在机械搅拌状态下添加无机隔离剂纳米二氧化硅或纳米碳酸钙,其用量为干胶质量的5%~15%,经干燥后得到粉末天然橡胶。该产品粒径83%以上处于1.0~4.0mm,90%以上处于0.5~4.0mm,硫化胶拉伸强度为18.0~24.0Mpa,300%定伸应力为2.0~3.0Mpa,500%定伸应力为5.0~7.0Mpa,扯断伸长率为700~800%。该方法的显著优点是:产品易干燥、机械性能好,方法简单、操作容易、耗水量及废水排放量少、可达到提高产品性能、节能环保、提高生胶加工行业效益的目的。
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