本发明公开了一种基于高碘酸盐氧化去除有机污染物的方法,将高碘酸盐氧化剂加入待处理的土壤或水体,并混合均匀,再加入均相的过渡金属离子催化剂,氧化剂和催化剂与待处理的土壤或水体中的有机污染物接触,进而将有机污染物降解。本发明采用均相过渡金属离子催化活化高碘酸盐,进而降解有机污染物,成本低廉,经济适用性高,有机物降解效率高,适用范围广泛,既可以用于土壤和地下水的有机污染修复,也可以用来处理一些可生化性低的难降解废水,而且无需额外的能量和仪器设备。
本发明涉及一种利用甲基磺酸钠制备甲基磺酸和氢氧化钠的方法,属于化工技术领域。该方法采用双膜电解的方法,通过在阳极室内以甲基磺酸溶液作为电解质,电解时析出氧气,在阴离子交换膜的作用下,仅有甲基磺酸根离子从中间室迁入阳极室;阴极室内以氢氧化钠溶液作为电解质,电解时析出氢气,在阳离子交换膜的作用下,仅有钠离子从中间室迁入阴极室;从而在阳极室内得到高浓度的甲基磺酸溶液,阴极室内得到高浓度的氢氧化钠溶液。本发明提供的利用甲基磺酸钠制备甲基磺酸和氢氧化钠的方法反应条件温和、安全、无污染,节能,成本低,实现了甲基磺酸和氢氧化钠的循环利用,降低了酯化反应和酯化废水的处理成本。
本发明公开了一种麦秸秆生物基离子交换型吸附材料及其制备方法,选取麦秸秆为原料,预先将带有引发基团的单体分子接到麦秸秆表面,再以热引发表面原子自由基转移的方法实现聚合物单体的链增长,制得一种高接枝率、高吸附量的麦秸秆生物基离子交换型吸附材料,可应用于对稀土矿选冶废水中稀土离子进行富集与回收,并能够进行多次再生使用。本发明开发了麦秸秆的合理资源化利用途径,采用热引发技术以化学键合的方式在基材表面接枝直链聚合物,具有性能稳定,接枝量高,吸附容量大,吸附速率快,再生容易等特点,实现了变废为宝,以废治废的理念,具有显著的社会和经济效益。
本发明专利涉及一种氯乙酸快速结晶提纯工艺,主要是采用低沸点溶剂不断蒸发在釜外进行热交换,在非水溶剂中利用各组成成分之间熔点的不同(氯乙酸61‑63℃、二氯乙酸10℃、乙酸16℃)实现氯乙酸粗品的降温结晶,离心得到高纯度(一氯乙酸含量≥97%)固体氯乙酸,再经减压干燥可制备出固体氯乙酸成品,滤液反复套用于下批生产,滤液无法套用时配水后用于氨基乙酸生产。本方法可解决传统结晶工艺结晶釜结壁严重的问题,大幅缩短结晶时间,大幅降低水分含量,生产成本低,无废水产生。
本发明涉及一种合成云母片生产领域,尤其涉及一种幻彩合成云母片生产预处理装置。该发明要解决的技术问题为:提供一种幻彩合成云母片生产预处理装置。本发明的技术方案为:一种幻彩合成云母片生产预处理装置,包括有底架、支撑柱、垫板、悬浊液制备组件、洗涤组件、干燥组件、支撑台、控制器和废水箱;支撑台与控制器相连接。本发明使用时实现了使氟金云母片沉入硫酸溶液中同时进行搅拌,使其混合充分,将氟金云母片分离后使其分散再进行洗涤,然后再使洗涤后堆叠的氟金云母片分散同时对其进行干燥处理,减少干燥所需处理时间,节约资源的效果。
本发明提供了一种煤焦油预处理方法,将过滤后的煤焦油进行脱水、脱石脑油处理后得到低水煤焦油及废液,然后将所述低水煤焦油进行脱酚处理,减少煤焦油中的含酚量得到所述低酚煤焦油,最后往将所述低酚煤焦油与溶剂混合后,注入脱氯剂及破乳剂后,与溶剂进行混合进行电脱盐,脱盐后得到脱盐煤焦油,将所述脱盐煤焦油去除溶剂,最后得到精制煤焦油。本发明的有益效果在于经本方法处理过的煤焦油其有机氯含量大大降低,所排出的废水含酚量较少,解决了煤焦油预处理过程中易结焦,脱盐过程中易乳化的问题。
本发明公开了一种从含钨硬质合金废料中回收钨和钴的方法,包括,将含钨硬质合金废料经过一段浆化配料后进行一段常压酸浸处理,一次固液分离后从一段浸出液中回收钴,取一段浸出渣加入强酸进行二段浆化配料,随后进行二段加压酸浸处理,二次固液分离后将二段浸出渣返回钨冶炼的碱浸工艺回收钨,并将二段浸出液返回用于含钨硬质合金废料的一段浆化配料中。本发明的回收方法采用二段逆流酸浸工艺,能提高钴的浸出率并实现钨与钴的有效分离;二段浸出液返回用于一段浆化配料中,能提高硫酸的利用率,整个回收过程无废水排放,环境效益好;回收工艺完全采用湿法工艺,能耗低,流程短,过程可控,生产设备要求低,钨和钴的回收率较高,经济效益显著。
本发明公开了一种球形二氧化硅基核壳结构吸附剂及其制备方法和应用,将MgCl2水溶液和SiO2微米球分别用表面活性剂进行改性,然后将改性后的SiO2分散液与MgCl2水溶液混合搅拌,同时滴加一定量的浓氨水,水浴条件下搅拌一定时间后停止,抽滤、洗涤、烘干最后于马弗炉中煅烧即可得到球形二氧化硅基核壳结构吸附剂。其比表面积大,吸附能力强,再生容易且可以循环使用,降低了吸附成本。该产品可有效的解决染料废水的处理问题,而且在化工、石油、食品、轻工和环境保护等领域也具有潜在的应用。
本发明公开了一种家庭污水处理回收利用装置,第一插槽的内部设置有石棉网过滤层,第二插槽的内部设置有石英砂过滤层,第三插槽的内部设置有无烟煤过滤层,第三插槽的底端设置有污水监测器,净水器的底端设置有加热器,加热器的顶端设置有蒸馏水吸附器,污水测试器的底端设置有回流虹吸管,过滤器的一侧设置有净水管,净水管的内端设置有净水阀门,净水阀门与污水监测器电性连接。本发明适合城市生活的污水处理设备,能够安全有效的回收利用生活废水,处理完毕的水资源安全卫生,能够进行再次家用,大大的降低了水资源浪费的问题,提高了水资源的重复利用率。
本发明属于高分子化学材料领域,具体涉及了一种利用水凝胶吸附水体重金属的方法。所述方法包括:(1)水凝胶的制备:将氧化羧甲基淀粉钠溶液与羧甲基壳聚糖溶液混合,充分搅拌、静置后得到水凝胶;所得水凝胶经水洗、干燥后备用;(2)干燥后的水凝胶投加到含重金属废水中,在一定条件下使水凝胶完成对水体重金属的充分吸附。本发明中所述水凝胶对铜离子、镍离子的吸附过程符合单分子层吸附模型和准二级吸附动力学;对铜离子的最大吸附量为158mg/g;对镍离子的吸附量为298.4mg/g;吸附完成后,将水凝胶置于1mol/L的硝酸溶液中脱附再生,再生后的水凝胶可循环使用。
本发明涉及一种化妆品添加剂植物精油制备方法,其使用了芦荟加工制作设备,该设备包括压榨箱和设置在压榨箱内部的压榨装置,压榨箱的上方设置有去皮装置,下料板的顶部设置有清洗装置;本发明设计的毛刷与通气阀可使通气阀对清洗箱内部的水输入气流,毛刷在气流和水的作用下发生转动,对待加工的芦荟叶进行表面清洁,通过开关,使清洗箱内部的废水通过通水管流入排水箱内部,使清洗后的杂质与待加工的芦荟叶进行分离,避免清洗箱内部的杂质出现堆积的现象对待加工的芦荟叶造成二次污染。
本发明公开了一种环保型无载体水性硫酸盐镀锌添加剂,其原料按百分比的配方如下:该添加剂中含水溶性芳香醛有机化合物1%~5%、含共轭烯酮结构的水溶性有机化合物5%~20%、烟酸1%~5%、苯甲酸钠2%~10%、聚羧酸钠盐极化剂5%~20%、甲醇5%~10%、其余为水。本发明采用水溶性的有机化合物做添加剂组分,避免了使用油溶性有机物必须由非离子或阴离子表面活性剂进行增溶而带来的弊端,降低了工作液泡沫和废水的COD排放量。本发明添加剂既有传统硫酸盐镀锌的导电好、出光快、电流效率高、亮度好的特点,又有镀层白亮不发黄、分散性能好、深镀性能佳、泡沫低、镀厚锌脆性小、久放不变灰的特点。
本发明公开了基于慢速装煤的清洁化炼焦工艺,属于焦化行业节能环保技术领域。该工艺包括采用装煤系统经装煤孔向焦炉炭化室慢速装煤,延长装煤时间为20~150min,装煤过程产生的装煤烟尘经设置在焦炉炭化室焦侧的焦侧装煤烟尘回收系统回收后送入焦炉燃烧室作为补充燃料,炼焦产生的荒煤气经位于焦炉炭化室机侧的机侧焦炉煤气回收系统回收。本发明通过装煤系统向焦炉炭化室缓慢装煤,使得炼焦煤在焦炉炭化室内预热干燥,尽可能多的脱出炼焦煤中的水分,不仅可改善焦炭质量,还可有效减少焦化废水的产生量。
本发明涉及一种基于电化学反应器的氮磷氟回收方法,属于危废处理技术领域。该方法第一步以钙镁合金棒作为阳极,以石墨棒作为阴极,阳极失去电子提供Mg2+和Ca2+,阴极析出OH‑,所述Mg2+与上清液中的NH4+和PO43‑反应生成磷酸铵镁沉淀;第二步为Mg2+和Ca2+分别与溶液中的F‑反应生成沉淀;第三步以石墨棒作为阳极,以不锈钢板作为阴极;所述阳极失去电子,析出H+和CO32‑,所述上清液中一部分Mg2+和Ca2+得到电子被还原成单质钙和单质镁,另一部分Mg2+和Ca2+分别与所述CO32‑反应,生成MgCO3和CaCO3沉淀;上清液中剩余的NH4+通过吹脱处理与OH‑反应生成NH3;所述上清液中的NO3‑得到电子生成N2。该方法无需投加药剂,无需调节pH,只需在同一个反应池中即可达到渣场废水中氮磷氟回收的目的。
本发明公开了一种无排放金刚石回收装置,它是在反应釜(15)上增设了气液混合喷射循环装置、控压报警装置、氯气供给装置。所述气液混合喷射循环装置是由泵(8)、变频器(9)、气液混合喷射器(3)、高温置换池(11)、低温置换池(10)和换热管(14)组成;所述控压报警装置是主要由缓冲釜(22)、报警器(5)、液位指示管(19)、气体循环阀(7)和管道组成;所述氯气供给装置是由设置在反应釜(15)一侧的放置氯气钢瓶的计量秤(17)、反应釜(15)上部相连的带氯气阀(18)的管道和氯气分布管(16)组成。上述装置在生产过程中,不产生难溶气体,不产生水,也没有酸液带入的水,所以不存在排放大量废气和废水问题。
一种DL‑对甲砜基苯丝氨酸铜的合成方法。采用氢氧化铜、碱式碳酸铜、氧化铜中的一种或几种作为含铜试剂,来合成DL‑对甲砜基苯丝氨酸铜,能缩短反应时间并实现母液多次套用,减少含铜废水的产生量。包括以下步骤:把含铜试剂加入到反应瓶里,加入甘氨酸、对醛以及去离子水或者上批母液,在40‑55℃下反应约20h,反应结束后降温、过滤、洗涤、干燥即得产品,收率在90%以上且质量符合要求。该方法缩短了反应时间且实现含铜母液的多次套用。
一种干法脱硫电袋装置,具有箱体,箱体内采用隔板隔成上箱体和下箱体,所述下箱体内设有循环器和灰斗,循环器的顶部与所述灰斗连接,所述上箱体内设有烟气混合器和测温仪,上箱体外设有烟气进气口、烟气出口、绝缘子和光波发生器,所述烟气进气口位于烟气混合器的左侧,所述上箱体的顶部吊装有若干个电袋,所述电袋内均吊装有一根光波正电极,每根光波正电极的顶部均通过绝缘子串联,所述光波正电极通过电源线与光波发生器连接,所述烟气出口位于电袋的右上方;本发明的干法脱硫电袋装置占地面积少,副产品均为干态产品,无废水排放,能耗运行成本低,也可以脱除烟气中的重金属和二噁英等气体。
本发明是一种对苎麻进行脱胶,梳理处理技术,苎麻脱胶、梳理连续化生产工艺,是根据苎麻自身的加工特点而设计的一种新型的生产工艺,它的主要特点是实现了苎麻脱胶、梳理机械化、连续化生产,从而节约了大量的人员、水、电、气、化工原料、机物料,还能始终保持纤维平行顺直不凌乱,克服了拷麻机,开松机、钢丝机对纤维损伤严重的问题,麻条的制成率提高20-30%,使得苎麻条的加工成本下降40-50%,同时还大量减少了废水、废气对社会环境的污染。
本发明属于污水处理技术领域,更具体地,涉及一种强化电芬顿水处理的方法及装置。在电芬顿反应装置的电化学还原槽中加入含有草酸盐的药剂包,采用Ti@TiO2作为阴极;所述电化学还原槽中含有废水;该药剂包中的草酸盐与芬顿反应产生的Fe3+络合,产生铁络合物;通过该铁络合物与Ti@TiO2阴极电极材料之间的相互作用促进电子的传递,提高Fe3+的还原速率,持续补充芬顿反应消耗的Fe2+,提升芬顿反应的降解效率,同时减少芬顿反应体系的铁泥产量。
一种赤泥陶瓷膜支撑体及其制备方法和应用,属于废水净化技术领域。赤泥陶瓷膜支撑体的制备方法包括:将赤泥原料依次经湿法研磨、造粒和烧结制得赤泥颗粒,将泥料成型后升温至1100~1400℃,保温1~3h。泥料包括粘结剂、润滑剂和赤泥颗粒。不同批次的赤泥原料粒径大小不同,而赤泥的粒径对采用赤泥制得的陶瓷膜的孔径有较大影响。先将赤泥原料造粒制成统一的5~20μm的颗粒,有利于控制陶瓷膜支撑体孔径的孔径为1~5μm。而烧结温度、粘接剂和润滑剂的添加量对赤泥陶瓷膜支撑体的强度、孔径和孔隙率有较大影响。赤泥中含有较多的氧化铁,采用赤泥制成的陶瓷膜支撑体能够通过臭氧催化作用清除其膜孔中的污染物实现自清洁。
本发明涉及一种无动力脱氮除磷原电池及其制备方法与应用,属于环境工程水处理技术领域。原电池包括疏水层、阴极层和阳极层;所述疏水层涂覆在阴极层的下表面,所述阳极层涂覆在阴极层的上表面;所述阳极层为镁粉和粘合胶的混合物,所述阳极层用于提供镁离子,该镁离子用于与铵根离子和磷酸根离子反应得到磷酸铵镁沉淀。优选地,阴极层为疏水碳布,碳布的厚度约5mm‑200mm,每平方米阳极上含有镁粉2‑10g。本发明中的原电池充分发挥了无动力优势,在疏水层和碳布的作用下,形成了镁空气原电池且具有良好的稳定性,将极大地推进污废水脱氮除磷的发展,并改善生态环境。
本发明公开了一种新型多功能污水处理站,涉及污水处理技术领域,包括主体装置,所述主体装置的内部设置有处理池,所述处理池的上方设置有侧位支撑板,所述处理池的内壁活动连接有过滤架,所述过滤架的底面固定连接有过滤底板,所述过滤底板的上表面开设有承接滤孔。本发明通过外接电源启动第一转动电机和第二转动电机对牵引线进行收卷,利用牵引线将过滤架上拉,过滤架带动过滤底板将污水中的大尺寸垃圾杂物全部滤出,无需打捞,然后即可进行沉淀,方便后续的污水处理,解决目前市面上在进行废水处理时污水处理站在使用时,只能对污水进行单项处理,导致污水的处理需要经过多个装置的处理,处理过程较为麻烦的问题。
本发明公开了一种固化水溶性重金属离子的方法,采用机械力研磨手段,将含有水溶性重金属离子化合物的溶液与固化剂混合,然后放入磨机中,控制球料比为7~45,研磨速度为100~1200rpm,研磨时间为20~240min,得湿式固化产品,即实现水溶性重金属离子的固化。该方法离子固化效果显著,效率高,工艺简单,绿色环保,成本低,可应用于高浓度重金属废水废液处理等领域,适合推广应用。
本发明公开了一种甲苯氧化法制备苯甲醇工艺中含有机物盐水的处理及循环利用方法。采用双极膜电渗析装置将甲苯空气氧化制备苯甲醇工艺中产生的含有机物盐水中的硫酸根离子和钾离子或钠离子、钙离子分别与水电离产生的氢离子和氢氧根离子结合,转化为稀硫酸和相应的稀碱溶液作为pH值调节剂循环使用,除盐后含有机物的稀盐水经MVR蒸馏后得到富含有机物不含盐的水,作为工艺水回用到原工艺中,不含有机物的浓盐水作为双极膜电渗析装置的进料循环使用。本发明实现了含盐废水的循环利用,处理过程无废弃物排放,属于一种绿色、循环、环保处理方法,工艺简单,能耗低,经济效益显著。
本发明公开一种新型厌氧反应器,包括厌氧生物反应器本体,在所述厌氧生物反应器本体内从下至上依次分布有废水的进水管、布水器、污泥膨胀床区、三相分离器及澄清水出水管,其特征在于,所述污泥膨胀床区设有多个竖直设置的厌氧污泥提升通道,所述厌氧污泥提升通道具有下端输入口和上端输出口,所述下端输入口相对所述布水器的喷水口设置。通过在污泥膨胀床区设有多个厌氧污泥提升通道,使所述厌氧污泥提升通道内的水流速度大于通道外的水流速度,从而将周围的厌氧污泥全部被吸入厌氧污泥提升通道内,使厌氧污泥提升通道内厌氧污泥的浓度高于厌氧污泥提升通道外的浓度,同时由于通道内流速较高,使得通道内的水流处于紊流状态,可以使污水与厌氧污泥充分反应,提高了污水处理率,提升出水质量。
本发明公开了一种可再生吸磷陶粒及其制备方法。其技术方案是:将70~85wt%的粉煤灰、10~16wt%的造孔剂和5~14wt%的粘土粉分别干燥后混合均匀;成球后在950~1100℃条件下焙烧30~50min,得到烧成的多孔陶粒;将烧成的多孔陶粒依次经HCl浸泡、水洗和烘干,负载水合氧化锆制备出吸磷陶粒。本发明制备的吸磷陶粒能直接投入或装填成过滤柱以去除水中的磷,吸附后的吸磷陶粒可用NaOH溶液解吸再生,对磷的饱和吸附量达到10~11mg/g,且对水中磷浓度变化有良好的适应性,处理后固液分离容易,出水水质较好。本发明具有吸磷能力强、固液分离容易、循环使用性好和性价比较高的优点,适用于各类废水和地表水的除磷。
本发明涉及一种造纸废液处理装置,包括机架(100)、曝气机构(200)、旋转机构(300)、升降机构(400)、以及过滤机构(500);曝气机构(200)包括具有曝气腔(212)的曝气箱(210),连接于曝气箱(210)、并与曝气腔(212)连通的进液管(220),连接于曝气箱(210)和过滤机构(500)之间、并与曝气腔(212)连通的出液管(250),设于曝气腔(212)中、并突出于曝气箱(210)外的曝气管结构,以及与曝气管结构连通的吸气结构;旋转机构(300)设于曝气箱(210)顶部、并与曝气管结构连接;升降机构(400)设于机架(100)上、并与旋转机构(300)连接,用于驱动曝气管结构上下移动。本发明提供的方案,可以增大曝气管在水中的曝气面积,提升废水处理效果。
本发明提供一种无机化学检测实验室废液固化工艺及系统,包括以下具体步骤:a、用废液收集容器酸碱分类收集废液;b、将废液进行混合,并根据需要进行酸碱中和和澄清得到待处理溶液及沉淀物质;c、将固化剂转变为液态,然后将其与待处理溶液转移到搅拌装置搅拌均匀,转入容器静置和冷却固化;d、将固化物质和前述沉淀物质集中脱水,留下干燥的固态碎料;e、将固态碎料密封保存。本发明将液态的实验室废水处理为固态物质,从而更利于安全储存和有效管理,利用琼脂固化后对液体的易漏、易渗、无定形特点进行改变,并能通过改变物质形态的方法缩小废弃物的体积,减少废弃物占地,是一种环保经济的废液处理方法。
本发明涉及一种利用活性污泥微生物菌群溶解中低品位磷矿的方法,包括如下步骤:1)活性污泥微生物菌群的富集培养:将活性污泥微生物菌群进行富集培养,得到活性污泥微生物菌群富集培养液;2)活性污泥微生物菌群的驯化培养:将活性污泥微生物菌群富集培养液进行驯化培养,得到活性污泥微生物菌群驯化培养液;3)活性污泥微生物菌群驯化培养液溶解中低品位磷矿:将无磷培养基和中低品位磷矿加入容器中,再加入活性污泥微生物菌群驯化培养液进行培养。本发明方法工艺简单、培养条件要求低、生产成本低,对中低品位磷矿的溶磷率高达60%以上。采用该方法可以将活性污泥变废为宝,对城市生活废水的利用和处理也起到了积极的作用。
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