本申请公开了一种应用于强化渗滤系统脱氮的渗滤生化处理系统,包括硝化集水池、硝化渗滤生化单元、反硝化集水池和反硝化渗滤生化单元成,其中硝化集水池中的无机氨氮废水通过提升泵间歇性定时定量或者连续性的提升至硝化渗滤生化单元和反硝化渗滤生化单元均匀布水,经硝化出水管流入反硝化集水池,再经提升泵进入反硝化渗滤生化单,通过硝化渗滤生化单元中陶粒中沸石粉吸附氨氮,方解石提供碱源,氧化铈作为储氧材料,使得免烧陶粒具有吸附氨氮、缓释碱源、快速复氧特性,使得生物膜易挂在陶粒上,进而每颗陶粒均可作为独立的硝化单元,形成了硝化作用耦合效应,缩短了硝化反应时间,提高了硝化速率。
本发明涉及一种无氰镀镉工艺,包括:化学除油→温水洗→活化→水洗→无氰镀镉→水洗→干燥,其中无氰镀镉槽液组成为:氧化镉35~45g/L、二羟甲基海因60~70mL/L、碳酸钾80~85g/L、碳酸钠40~50g/L、聚乙二醇1~2g/L、光亮剂0.2~0.3g/L,pH值5.0~6.0。本发明中无氰镀镉槽液采用氧化镉为主盐、二羟甲基海因为配位剂,不含氰化物和强配位剂EDTA;槽液环保无毒,废水处理简单;同时,镀层沉积速度快、结晶细致,2 A/dm2电流密度下镀速达0.55μm/min。
本发明公开了一种锌基造孔壳炭吸附材料的制备方法,以新疆核桃壳为基本材料,氯化锌溶液为活化剂,通过浸渍法将核桃壳进行吸附饱和,吸附过程中按照一定的质量分数、浸渍比、炭化温度和炭化时间,制备成一种新型的吸附剂。与普通壳炭相比,本发明结合了在高温条件下氯化锌对原材料具有润胀、催化脱水和造孔作用,使得原材料微孔数量增加,比表面积加大,具有去除率高、吸附量大等优点。根据其可解析再生利用,大大地缩减成本,达到了以废治废的效果。本发明为废水中重金属离子的去除提供了一种新型的吸附材料。
本发明属于复合材料技术领域,涉及LDHs类吸附剂,尤其涉及一种负载LDHs的分层纳米空心微球NiSiO@NiAlFe吸附剂的制备方法,包括:模板SiO2的制备,NiSiO空心球的制备,将NiSiO空心球、Ni(NO3)2·6H2O、Al(NO3)3·9H2O、Fe(NO3)3·9H2O以及尿素分散于水中成混合悬液,移至高压釜,120~140℃水热反应12~16 h,自然冷却至室温,沉积物分别用乙醇和超纯水冲洗三次,60~80℃干燥8~12 h后研磨成粉末,即得。本发明将所制得的吸附剂应用于放射性核素的吸附。本发明将NiAlFe‑LDHs嫁接在NiSiO空心微球上,可快速高效去除水中的Cs+。通过实验模拟去除含Cs+的废水,结果表明,加入50 mg所制备的吸附剂反应20 min,对Cs+的去除率可达89.73%,为实际应用提供了可靠的理论和实际支撑。
本发明涉及一种铝合金阳极氧化电解液和阳极氧化工艺,铝合金阳极氧化电解液包括0.3~0.6 mol/L的HEDP,阳极氧化的温度为40~50℃,氧化电压为80~120 V,采用恒压法进行阳极氧化,氧化时间为30~40 min。本发明提供的铝合金阳极氧化电解液环保无毒、废水处理简单,该工艺适用铝合金,可以获得4~15μm的阳极氧化膜。
本发明提供了一种生物填料、制备方法及其在污水处理中的应用,该方法通过将多生物相菌胶团经过干燥和筛分处理后,与海藻酸钠溶液以及氢氧化钾按预设比例混合,并投入造粒机中进行造粒,得到预设形状的第三填料;将第三填料放至海藻酸钠溶液中浸泡第一预设时间后捞出,进行沥水处理,得到第四填料;将第四填料放至氯化钙溶液中浸泡第二预设时间后捞出,进行自然条件下的风干处理,得到目标填料,具体的,由于目标填料中微生物种类多、生物量大、微生物活跃度高,可以有效对污水中的多种污染物进行降解,达到高效去除高浓度有机废水中有机污染物的目的。
本发明公开了一种由铁粉和磷酸反应制备电池级磷酸铁的方法,其特征在于将铁粉与稀磷酸混合,反应生成Fe(H2PO4)2,然后加入氧化剂氧化生成磷酸铁沉淀,经过滤、干燥得到高纯的电池级磷酸铁即二水合磷酸铁;二水合磷酸铁为准红磷铁矿(磷铁矿)晶型的纳米片状晶体。本发明工艺简单,操作方便;不引入其它杂质离子;滤液和洗涤液可循环使用,无废料和废水产生,成本低,属环境友好的绿色工艺。本发明制备的磷酸铁为高纯片状二水磷酸铁晶体,可用做锂离子电池正极材料磷酸铁锂的原料。
微多相电Fenton氧化还原反应器,由壳体,电解阳极、阴极, 绝缘层,阴极填充粒子,阳极填充粒子,感应电极,布水布气装置, 高频脉冲电源组成。反应器的特点是不同于二维电解电极的同时,在 反应器中增添了感应电极。除了填充粒子的高催化活性外,感应电极 生成的Fe2+与H2O2发生Fenton反应,生成强氧化性的羟基自由基 (·OH),有机污染物在与羟基自由基的反应过程中被直接氧化和间 接氧化,使之最终得以降解。此反应器适用于处理高浓度、难降解的 有机废水。
本发明公开了一种吸附铜离子的蛭石材料及其制备方法和用途,包括如下步骤:S1、通过二步离子交换结合超声制备得到剥离蛭石;S2、将含铜离子的溶液进行超声处理,再加入剥离蛭石后放入振荡器中反应;S3、振动结束后取出溶液进行离心处理,再将上清液抽滤得到的固体产物,烘干得到吸附铜离子的蛭石材料,即蛭石‑Cu材料。本发明制备蛭石‑Cu材料可用于去除废水中的抗生素。本发明借助铜与蛭石中微量元素Fe的协同作用,以及水体产生的羟基自由基和超氧自由基来降解抗生素,高效去除水体抗生素,既解决了借助高级氧化技术降解抗生素的弊端,同时又实现了蛭石吸附重金属后的高附加值途径。
本发明公开了一种高效空气除尘过滤园林设备,其结构包括除尘装置、把手、锁具、防滑垫、铰链、箱门、竖杆、挡雨盖、太阳能电池板、电池固定框、连接线、电池固定杆、操作面板、显示屏、翻盖、操作按键,除尘装置底部与防滑垫顶部固定连接,把手后端与箱门前端为活动连接,锁具后端与箱门内部通过螺丝固定连接,箱门左端与铰链内环相焊接,操作面板后端与除尘装置前端通过螺丝固定连接,本发明一种高效空气除尘过滤园林设备,结构上设有除尘装置,装置上的太阳能电池与集水箱实现资源充分使用,同时吸气风扇高效吸入空气,搅拌叶使水流动后充分与空气接触,提高除尘效果,废水过滤后灌溉园林,最大降低能源的消耗。
本发明公开了一种沉淀+微孔陶瓷过滤工艺,它是由沉淀池1、过滤池2、清水池5和循环水泵房6组成。其特征在于:过滤池2由几组陶瓷板砌成的空心墙3和子沟4组成,水从两边流入空心槽3中,汇入底部的子沟4中,达到过滤目的。本发明过滤的水质清澈透明,出口悬浮物稳定在50mg/L以下,具有结构新颖,技术工艺简单,动力消耗少,使用寿命长等优点。广泛用于环境治理工程中废水废渣过滤。
本发明提供了一种羟基封端乙烯基硅烷预聚体的制备方法,所述方法包括以下步骤:(一)开环聚合步骤:以甲基环体、乙烯基环体以及二甲基二氯硅烷为原料,加入催化剂,进行开环聚合反应,得到氯封端的乙烯基硅烷预聚体;(二)水解步骤:将所述氯封端乙烯基硅烷预聚体加至碱性水解体系中,进行水解聚合反应,制备羟基封端的乙烯基硅烷预聚体。本发明使用甲基环体、乙烯基环体与二甲基二氯硅烷先开环聚合,使其形成具有一定链节数的线性体,然后在碱性水解体系中水解的合成方法,所得到的羟基封端乙烯基硅烷预聚体具有高羟值、低环体、低粘度的特点,且合成过程中不使用溶剂、工艺简单,条件温和,无工艺废水产生。
本发明涉及重金属检测技术领域,具体涉及一种木瓜蛋白酶改性金纳米颗粒修饰淀粉/二氧化硅复合材料及其制备方法和应用。本发明提供的木瓜蛋白酶改性金纳米颗粒修饰淀粉/二氧化硅复合材料,包括淀粉/二氧化硅微球和附着在所述淀粉/二氧化硅微球表面的木瓜蛋白酶改性后的金纳米颗粒;所述木瓜蛋白酶改性后的金纳米颗粒与所述淀粉/二氧化硅微球通过金硫键连接。在本发明中,木瓜蛋白酶改性后的金纳米颗粒增加了对铅离子的吸附位点,提供了铅离子的吸附能力;木瓜蛋白酶改性后的金纳米颗粒能够可视化检测铅离子,当捕捉到铅离子时,本发明提供的复合材料表现出明显的颜色变化,在去除废水中铅离子的同时还能够实现对铅离子的定量检测。
本发明涉及水体及土壤中重金属污染处理领域,具体为一种多位活化及改性的芦苇‑南荻生物炭的制备方法及其去除重金属锌、镉的应用。制备方法包括先将芦苇‑南荻生物质洗净、烘干、粉碎,在水锰矿粉溶液中充分超声搅拌后经低温水热碳化制成未活化改性的生物炭,再将生物炭在氯化钙‑过氧化氢混合液浸泡,通过微波对生物炭‑氯化钙‑过氧化氢混合液进行活化,再将烘干后的生物炭通过紫外辐射改性,得到活化改性的生物炭,将得到的生物炭用于水体及土壤中重金属锌和镉的去除。应用方法包括如下:活化改性的生物炭加入到重金属锌、镉废水中进行吸附反应;或直接加入到重金属锌、镉污染土壤中,充分混匀,老化一段时间后,完成对土壤重金属锌、镉污染的生物修复。
一种铝合金失效化铣液利用方法,其特征是:(1)预处理:将失效后的化铣液过滤,从而去除失效化铣液中的SS,滤液进行下一步处理;(2)回收氢氧化铝:在步骤一得到的过滤液基础上,加入1∶0.5~1.5的水,使失效后的化铣液转化成氢氧化铝的过饱和溶液,使氢氧化铝结晶析出,经过沉淀、过滤,将氢氧化铝晶体从化洗液中分离,从而回收氢氧化铝;(3)用于碱性中和材料:步骤二分离氢氧化铝后得到的过滤液可作为处理酸性废水的碱性中和材料。本发明的优点是:环保、安全、降低失效后的化铣液处理成本,资源得到高效利用。
本发明公开了一种由超氧自由基和羟基自由基协同介导的氰化物脱毒新方法,首先通过紫外光照射将含氰废水中的络合态氰化物破络,过滤得到游离氰化物溶液,再以能够同时产生·O2‑与·OH的电芬顿催化体系对游离氰化物溶液进行电化学处理,所述电化学反应在强碱性条件下进行,且所述电芬顿催化体系中阴极产生·O2‑与过氧化氢,阳极将阴极产生的过氧化氢高效活化为·OH,所述·OH首先将氰化物活化为缺电子状态的·CN中间态物种,随后·CN与·O2‑发生亲核加成反应,进一步将氰化物转化为无毒产物硝酸盐,克服传统氰化物脱毒过程中只能将氰化物转化至低毒氰酸盐的缺点,开辟氰化物完全脱毒新路径。
本发明属于水污染控制材料技术领域,公开了一种生物质炭/铜镁铝三元金属氢氧化物除氮磷材料的制备方法,由生物质炭、铜镁铝三金属氢氧化物构成;所述生物质炭是以生物质为原材料炭化后形成;铜镁铝三金属氢氧化物为纳米级二维片状三元金属类水滑石氢氧化物,片状厚度为10nm~50nm,铜镁铝摩尔比为0.5~1.5:2.5~1.5:1。本发明提供生物质炭/铜镁铝三元金属氢氧化物除氮磷材料的制备方法,材料制备过程简单且可控,通过生物质炭/铜镁铝三元金属氢氧化物双重吸附效应来提高吸附性能,达到去除氮磷的目的。通过实验模拟去除氮磷废水,结果表明氮去除率达75.2%,磷去除率高达95.3%,为实际应用提供了可靠地理论和实际支撑。
本发明公开了一种电镀污泥的处理方法,包括以下步骤:a)对所述电镀污泥进行机械脱水处理;b)将机械脱水处理后的电镀污泥进行干燥,得到干燥物料;c)将所述干燥物料与造渣剂、还原剂以及溶剂混合以得到混合物料,将所述混合物料在1200~1350℃进行冶炼,得到金属熔体和炉渣。根据本发明实施例的电镀污泥的处理方法,采用机械脱水,降低了污泥干燥能耗,解决了当前电镀污泥处理能耗高,经济效益差的难题;采用熔炼技术富集金属,金属回收率高;废渣可以出售给水泥行业,废水零排放,废气采用活性炭吸附+布袋除尘+碱性水洗涤工艺符合产业政策要求,实现了电镀污泥的清洁回收。
本发明公开了一种从大豆油脂肪酸中提取高纯不饱和脂肪酸的方法,向大豆油脂肪酸中加入其重量分数5~10%的磁性负载Fe3O4/Silicalite-1型分子筛和油醇质量比为1 : 0.5~1.5的无水乙醇,本发明采用可以重复使用负载了Fe3O4的Silicalite-1?型分子筛的吸附剂,利用负载Fe3O4的磁性起诱导结晶作用,本发明的提取过程中简单、高效,分离纯化的不饱和脂肪酸纯度高,吸附剂可以重复使用,吸附剂解吸附过程中,可以获得高纯度的饱和脂肪酸副产品;并且后续处理工艺没有废水排出,符合国家环境保护的要求。
本发明公开P204萃取法从南方稀土矿中提取稀土的工艺,具体以南方离子吸附型稀土原矿为原料,以硫酸铵、氯化钠或氯化铵为浸取剂,P204为萃取剂,TBP为破乳剂,氨水或氢氧化钠为中和剂,萃取剂P204促进浸取剂浸出原料中的稀土离子。首先,以浸取剂溶液润湿稀土原矿且浸取其中部分稀土离子。其次,搅拌下加入P204与TBP的煤油溶液,促进稀土离子的浸出。采用间歇式搅拌,最后一次搅拌开始加入氨水溶液或氢氧化钠溶液。最后,静置分层,上层为负载稀土的P204有机相,直接用于稀土的分馏萃取分离。本发明工艺流程短,稀土提取率高达94%~97%,无废水排放,绿色化程度高。
本发明涉及一种用于海水淡化脱盐处理的氧化石墨烯框架复合膜及其制备方法。该方法通过超声搅拌将氧化石墨烯与含醚氧基团的二胺小分子发生交联反应从而形成具有稳定的共价结构的氧化石墨烯框架复合物,采用真空抽滤法在无机多孔支撑体上制备出高稳定性的、高脱盐性能的氧化石墨烯框架复合膜。通过调控含醚氧基团二胺小分子的比例和结构,能精确调控氧化石墨烯框架复合膜层纳米水通道的尺寸大小,从而提高膜对盐离子的截留率。本发明的制备过程简单、易操作,具有很好的重复性,显著提高了膜的水通量和脱盐率,长时间运转膜的分离性能稳定,在膜法海水淡化或高盐废水脱盐处理等领域具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种无载体固定化培养微生物絮凝剂的方法,特征是:培养基中加入占培养基体积0.1%-1%的自絮凝菌孢子悬浮液,其中每毫升悬浮液中含自絮凝菌孢子106个,放入摇床中培养发酵,培养条件:150-180转/min,温度20-30℃,pH3.5-10.5,培养24-120小时后,静置,使由自絮凝菌生成的菌丝球与发酵液分离,固体部分是菌丝球,液体部分就是微生物絮凝剂。本发明是以蔗糖作为碳源,硝酸钠为氮源,利用自絮凝菌能形成菌丝球的特点,通过提高培养基中的盐浓度,使自絮凝菌产生应激反应,达到自絮凝菌产微生物絮凝剂的目的,通过本方法制备的微生物絮凝剂具有成本低、生产条件粗放、絮凝活性高的优点,可以用于处理多种印染废水。
一种可实现零污染排放的含钨矿物原料的冶金工艺,包括:第I循环,采用弱碱溶液作为浸出剂,浸出熟料,对浸出浆液经固液分离之后产生的浸出渣进行洗涤,洗涤液反馈至浸矿剂重复使用;第II循环,把至少部分浸出渣作为配料,反馈至配料环节重复使用;第III循环,将蒸发结晶过程释放出的气体返回至浸出熟料环节,重新合成浸矿剂使用;第IV循环,将蒸发结晶过程蒸发出的水反馈至浸出浆液的固液分离环节,重复使用;第V循环,对结晶后的浆液进行液固分离,固相经水洗涤后即获得含W元素的最终产品而结晶母液返回至浸出熟料的环节,重复使用。为此,本发明实现了全程无废水排放。
本发明公开了一种石头纸的制备方法,包括以下步骤,步骤1:将石头纸配料混合后造粒;步骤2:将造粒好的粒子利用上料系统进入主机螺杆,主机螺杆对物料加热呈流体并挤压输送;步骤3:主机螺杆将物料输送至成型模具中,主机螺杆挤出的流状物料由成型模具的条状出口的中部流向两边,呈片状输出;步骤4:片状物料由辊轮对压定型;步骤5:对定型后的制品再进行纸样化处理;步骤6:冷却后得到石头纸成品。本发明整条生产线冷却部分都采用内循环水,整个生产流程无污染,无废气,废水,不用木桨,正真意义上做到节能环保,并使该石头纸的强度、挺度及均匀度均得到提升,进一步提高石头纸的整体质量。
本发明属于材料化学领域,公开了一种偕胺肟化聚丙烯腈接枝磁性壳聚糖的制备方法和应用。所述制备方法包括:(1)制备Fe2+、Fe3+与壳聚糖混合溶液,超声分散均匀,调节溶液pH大于10,冷冻,解冻,离心,洗涤干燥得到壳聚糖/Fe3O4纳米粒子;(2)将壳聚糖/Fe3O4纳米粒子加入到N,N‑二甲基甲酰胺中,超声分散均匀后,加入丙烯腈、链转移剂、光引发剂,光照反应,得聚丙烯腈接枝磁性壳聚糖纳米粒子;(3)将聚丙烯腈接枝磁性壳聚糖纳米粒子浸入盐酸羟胺溶液中,加入无水碳酸钠调节pH值,进行原位偕胺肟化,洗涤干燥。该方法所制备的偕胺肟化聚丙烯腈接枝磁性壳聚糖对废水中重金属离子具有优异的吸附性能,且吸附后的吸附剂可以快速分离,应用前景广泛。
二进三出满载分馏萃取分离稀土的方法,是以P507为稀土萃取剂,以氯化稀土为原料,第三出口设于二进三出分馏萃取体系的洗涤段,在洗涤段和反萃段之间设有以N235为萃酸剂、TBP为破乳剂的萃酸段;通过N235的萃酸作用,从而消除氢离子的副作用,既保证稀土分离系数不会降低,又保证稀土的萃取量不低于稀土的皂化量。与现有二进三出分馏萃取工艺相比,能大幅度降低稀土分离工艺过程的酸碱消耗,其中碱性试剂消耗量下降54.6%~58.8%,盐酸的消耗量下降16.1%~23.7%;稀土萃取分离工艺过程的废水排放量大幅度减少,稀土分离的绿色化程度大幅度提高;萃取槽级数可减少9.5%~24.6%,稀土萃取分离工艺的总投资下降。
本发明公开了一种以米糠为基质纳豆芽孢杆菌与酵母菌复合饲用菌剂的固态发酵方法,包括以下步骤:发酵培养基制备:选用米糠和豆粕为主要原料,按照发酵培养基配方称量,培养基成分按重量百分比组成为:米糠85%~95%、豆粕2%~10%、葡萄糖1%~5%,余量为水,使之保持物料充分润湿,无结团,并用NaOH溶液调节物料pH值至6.0~6.5,灭菌备用。固态发酵:发酵菌种接种比例,纳豆芽孢杆菌种子液:酿酒酵母种子液按重量配比为:5~7:5~3,接种量按重量百分比为5%~10%,固态发酵时间为4~6天,获得复合菌剂;复合菌剂干燥、包装。本发明复合菌剂活性菌数高、成本低,工艺简单、投资少、能耗低,不产生废水、环境污染少、后处理加工方便等特点。
本发明公开了一种中药材前处理方法,基于中药材前处理设备,在内筒腔体上部设置喷淋装置,内部设有搅拌装置,并且内筒下部为筛孔结构,可以直接喷水、搅拌清洗药材,清洗后,直接由内筒本身的筛孔结构实现药材与废水分离;清洗之后,再次喷水可润药,并且设有蒸汽进口,可加热润药,内筒腔体下部设置切断刀,可在润药后直接切制药材,需要干燥时可直接通热风干燥,无需另外转移到干燥机中,设置蒸汽进口可通入蒸汽蒸制药材,可加酒或醋进行酒制或醋制。本发明集洗药、润药、切制、干燥、出料、蒸制、酒制、醋制于一体,省去前处理炮制多工序物料转移,减少工厂制药设备负担,提高生产效率。
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