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,将g‑C3N4、Co‑ZIF‑67、MnO2利用水热合成法和热聚合法制备并相结合,利用Co等离子体结构,通过转移等离激元能量来激发半导体中的电子‑空穴对由金属到半导体,实现光生电子和空穴的分离;以ZIF‑67为框架制备Co‑ZIF‑67材料,优化热稳定和化学性质,且Co‑ZIF‑67具有一定磁性,有利于解决实际应用中回收分离问题;同时在g‑C3N4引入MnO2进行修饰改性,使该复合催化剂具有光催化‑磁性分离‑催化为一体的特性,解决了g‑C3N4因电子‑空穴对的快速复合率和回收再利用问题。
一种缓释微量铜和镍金属元素污泥陶粒的制备方法,是分别将污水厂污泥、粉煤灰、粘土烘干,用200目筛子筛分,按3-5g、6-8g、8-10g比例称取污泥、粉煤灰、粘土搅拌均匀,缓慢加入适量水并充分搅拌,放入压力机中挤压成型为4~6mm生料陶粒,在100℃下烘干,预热20min,然后在1050℃下进行煅烧16min即制得污泥陶粒。将陶粒放入含有CuCl2和NiCl2的混合溶液中浸渍,取出烘干备用。用环氧树、脂酰胺树脂、乙醇溶液与淀粉混合制备成为包覆材料,加入浸渍烘干好的陶粒,搅拌,使陶粒表面均匀涂覆上述混合物,放入烘箱中烘干,制备出具有缓释微量铜和镍金属元素的污泥陶粒。该陶粒适用于缺乏微量金属Cu2+、Ni2+元素的有机废水厌氧生物处理,废水COD的去除率可以提高12%以上。
本发明属于污水处理技术领域,特别涉及一种电催化法污水处理系统及其方法。电催化法污水处理系统包括:流量调节装置、电催化直接氧化发生器、电催化间接氧化及分离装置、供电系统及控制系统,流量调节装置与电催化直接氧化发生器连接;电催化直接氧化发生器用以废水中的有害物质通过催化氧化过程在阳、阴两极上分别发生氧化和阴极的还原反应转化成为无害物质;电催化间接氧化及分离装置用以对电催化发生器净化过的废水进一步间接催化氧化并进行污染物的分离;供电系统为电催化发生器的电催化过程提供直流电流;控制系统用于控制电催化法污水处理系统的监控及自动运行。本发明具有寿命长、能耗低、电催化活性强、处理效果好、稳定性好等特点。
本发明公开一种具有双助催剂的Z型光催化剂(Cu,Pd)‑NiGa2O4/BiVO4及其应用。采用光照辅助和化学还原沉积方法制备该催化剂:将(Cu,Pd)‑NiGa2O4和BiVO4分散在乙醇溶液中,超声分散5.0min后离心,所得沉淀经干燥后,研磨,转移到马弗炉中,保持温度为500℃条件下热处理2.0h,得Z型光催化剂(Cu,Pd)‑NiGa2O4/BiVO4复合物。本发明中,Cu和Pd不仅能提供更多的活性位点,还可以加速电子转移,合成的(Cu,Pd)‑NiGa2O4‑BiVO4复合光催化剂应用于降解含N有机染料的废水中,具有很高的光催化降解活性。
一种缓释微量金属元素的陶粒的制备方法,包括下述工艺步骤:采用蒸汽养护法,具体做法是先将粉煤灰、水泥、石灰、石膏、珍珠岩混合磨细后过200目筛,再加入Na2SO4、CaCl2和Na3PO4的混合溶液配制成混合液充分搅拌后,再与吸附适量金属离子Ni2+、Co2+的硅藻土混合充分搅拌,控制总含水率为29-40%,在水温70℃拌料均匀,放入压力机中挤压成型切割或用手工造粒得到球形颗粒状生料陶粒,粒径为4-6mm,60℃烘干1h后、100℃蒸养14h,制备出缓释微量金属元素的生物陶粒;本发明制备的陶粒可以缓释微量Ni2+、Co2+金属元素,适用于缺乏微量金属Ni2+、Co2+元素的有机废水厌氧生物处理,废水COD的去除率可以提高10%,增加甲烷产气率。
一种用于水中硝态氮深度处理的工艺方法及装置,属于硝态氮废水处理工艺领域。该硝态氮废水通过高分子硝态氮吸附剂进行吸附,吸附后,得到去除硝酸根的出水,检测达标排放;当检测出水不达标后,向高分子硝态氮吸附剂中加入质量百分浓度为3‑5%的氯化钠溶液进行再生,得到再生废液稀释后进行自活性反硝化过程,自活性反硝化过程后的出水依次进行超滤、反渗透、电渗析浓缩,作为新鲜再生液,反渗透的淡水和电渗析的淡水均作为再生废液的稀释液。该工艺自动化程度高、易于管理、设备投资小运行成本低廉。该方法采用高分子硝态氮吸附剂吸附水中的硝态氮,利用自活性反硝化滤除处理再生废液,具有不外排任何废液废气,工艺清洁性高的优点。
本发明公开了一种可悬浮在水中的TiO2微球的制备方法,使用空心玻璃微球为内核,在空心玻璃微球上合成TiO2涂层,选择乙醇、丁二醇、钛酸异丙醇酯、聚乙二醇10000 和导向剂AP‑3为主要原料,首先通过加热回流合成TiO2溶胶,再通过干燥和高温煅烧在空心玻璃微球表面包覆TiO2膜,制备出低密度的空心TiO2微球,该微球可在静止状态下浮于水面,可用于废水的光催化处理过程。
本发明属于生物技术领域,具体地说涉及一种耐盐脱氮复合菌剂及其制备和使用方法。耐盐脱氮复合菌剂由具有反硝化特性且脱氮过程中有亚硝氮积累的盐单胞菌、具有反硝化特性且脱氮过程中无亚硝氮积累的盐单胞菌、具有硝化特性的芽胞杆菌和具有耐盐特性的盐单胞菌按照体积比1:1:(10~20):(60~85)混合组成,采用上述耐盐脱氮复合菌剂对高盐废水进行脱氮处理,脱氮率至少为95%,出水水质达标排放。本发明的复合菌剂中四种微生物相互作用、相互影响,氨氮和总氮去除率高于任何一种微生物单独使用的效果,由于复合菌剂的耐受冲击能力比纯化的菌株强,能有效促进同步硝化反硝化的进行,使高盐废水脱氮效果明显提高。
本发明涉及一种球形纳米氧化铁的制备方法。采用的技术方案是:在常温常压下,将环糊精溶液和铁盐溶液充分混合,搅拌1~5H后过滤、冷冻干燥;然后将所得的产物在30~100℃下,干燥10~40H后,在550~950℃高温焙烧0.5~3小时,即得球形的纳米氧化铁粒子。本发明绿色环保无污染,操作简单易行,重现性好,产率高。制备的球形纳米氧化铁粒子,具有特定形貌,为球形,粒径均匀,本发明的氧化铁催化性能明显优越,在催化降解含酚废水时,其COD去除率可达97%。
本发明涉及一种磁性氧化物负载活性炭催化微波降解表面活性剂的方法。采用的技术方案是:a)磁性氧化物负载活性炭催化剂的制备:将活性炭浸渍在Fe(NO3)3或Ni(NO3)2溶液中,磁力搅拌10~13h,过滤,沉积物用去离子水洗至中性,干燥后,在250~350℃下煅烧1~4小时,冷却,得到磁性氧化物负载活性炭催化剂;b)微波降解:在含有表面活性剂的溶液中,加入磁性氧化物负载活性炭催化剂,于150~750W微波照射0.5~3.0min,表面活性剂与磁性氧化物负载活性炭催化剂的重量比是:1∶4~24。本发明作为一种处理表面活性剂废水的新方法,具有降解效率高、降解速度快、成本低和无二次污染等优点。
一种用于处理城市污水的复合絮凝剂属于环保领域,特别涉及一种用于处理城市污水的复合絮凝剂。本发明复合絮凝剂的组分为硅藻土与聚合氯化铝(PAC),两者的重量比为硅藻土∶聚合氯化铝为50-100∶10-20。投加的重量比例是1吨废水中加入聚合氯化铝10-20克及硅藻土50-100克。硅藻土吸附性强,对COD、BOD、SS、总磷均有较好的吸附性能,加入聚合氯化铝可在废水溶液中产生大量的絮体颗粒,降低水体的色度。
本发明涉及一种印染污水处理剂,它是由以下组分按下述重量份数比组成的:硫酸铁∶硫酸铝∶CaO∶膨润土∶过硫酸盐=300-600∶0.5-5.0∶100-300∶50-200∶10-50。本发明印染污水处理剂是采用多种方法综合处理污水,以硫酸铁、硫酸铝、CaO、膨润土与过硫酸盐为原料对印染厂排放的污水进行处理,处理后的废水近似无色透明,处理彻底、处理成本低,无毒性、无污染,处理后的废水满足国家污水综合排放标准(GB8978-1996)关于印染行业的一级排放标准要求。主要污染物控制指标如下:色度≤50倍;COD≤100mg/l;BoDs≤30mg/l;PH=6~9。
本发明公开了一种从低浓度含铜氰化废液中回收铜的方法,其特征在于采用季铵盐为萃取剂,氯化钠溶液为反萃剂,通过萃取和反萃实现废水中铜的富集,降低了废水的处理量,高浓度含铜反萃液可采用多种方法回收铜;该方法对废液中以游离状态存在的氰化物无萃取效果,因此萃余液可直接返回氰化浸出流程,实现氰化物的回收利用。
本发明公开了一种生物反应装置及方法及装配式高效生物反应器,包括:装配式罐壁,所述装配式罐壁由多片分体罐壁通过罐壁连接件拼接而成,装配式罐壁下端连接罐底上端面并密封;装配式罐顶,装配式罐顶通过螺栓连接在装配式罐壁上端并密封;装配式罐顶护栏,所述装配式罐顶护栏通过螺栓连接固定在装配式罐顶边缘处;装配式平台,装配式平台与装配式罐顶护栏连接;装配式盘梯通过螺栓盘旋式固定在装配式罐壁上。本发明通过配装式反应器构件、生物强化培养装置、高效菌种、特制营养液、特制培养基、射流曝气器等的组合优化设计,实现废水处理装置的可重复使用性,同时实现对高浓度、难降解、高毒性废水的高效生化处理。
本发明涉及一种具有梯形结构的Z型半导体光催化剂及其制备方法和应用。通过溶胶凝胶法,水热法和高温煅烧方法制备,在Er3+:Y3Al5O12@NiGa2O4和Bi2Sn2O7之间嵌入一个窄带隙半导体,就像“导电梯子”一样,并且作为良导体,形成了一个具有梯形结构的Z型半导体光催化剂Er3+:Y3Al5O12@NiGa2O4/NiS/Bi2Sn2O7,该复合材料在亚硝酸盐和亚硫酸盐转化过程中表现出了高度稳定的光催化活性,在模拟太阳光照射下亚硝酸盐和亚硫酸盐的转化率分别达到86.23%和94.44%。显示了Z型结构的光催化剂具有稳定高效的光催化活性,在亚硝酸盐和亚硫酸盐废水处理中具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种新型的光催化剂NiGa2O4/AQ/MoO3及其制备方法和应用,属于光催化剂技术领域。本发明采用水热法制备NiGa2O4/AQ/MoO3,将纳米NiGa2O4/AQ和纳米MoO3加入到无水乙醇中,超声分散后,将所得悬浮液加热煮沸并恒温30min,过滤后将所得滤出物干燥8.0h,将粉末研细,得到NiGa2O4/AQ/MoO3。本发明所制备的NiGa2O4/AQ/MoO3复合材料在亚硝酸盐和亚硫酸盐转化过程中表现出了高效稳定的光催化活性,在亚硝酸盐和亚硫酸盐废水处理中具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种高量子产率氮硫共掺杂荧光碳点及其制备方法和应用。采用的技术方案是:将酒石酸和L‑半胱氨酸置于水热反应釜中,在160~210℃温度范围内,加热反应3~8小时,自然冷却至室温后加入超纯水溶解,过滤、离心、透析,冷冻干燥,得到纯化后的荧光碳点粉末。本发明制备的碳点荧光量子产率可达19.1%。本发明制得的氮硫共掺杂荧光碳点可用于指纹检测和Hg2+检测,对指纹显现、提取具有重要意义。此外氮硫共掺杂荧光碳点中的巯基与Hg2+之间具有强烈的亲合作用,使其在环境化学研究中具有重要意义。最后该荧光碳点也可用于印染废水中的亚甲基蓝的降解。
本发明涉及一种新型复合声催化剂mMBIP‑MWCNT‑In2O3及其制备方法和应用。在发明中利用水热和煅烧法合成两种半导体催化剂,分别为具有单斜独居石结构的磷酸铋(mMBIP)和氧化铟(In2O3),然后将两种半导体催化剂复合,中间加入多壁碳纳米管(MWCNT)形成导电通道,三者复合,最后合成了一种新型高效复合声催化剂(mMBIP‑MWCNT‑In2O3)。本发明的mMBIP‑In2O3可用于有效分离光生电子和空穴的复合,同时加入MWCNT用来加速电子的转移,合成的mMBIP‑MWCNT‑In2O3应用于降解诺氟沙星的抗生素废水中,具有很高的声催化降解活性。
本发明涉及一种高钒钛低铁型钒钛磁铁矿直接提钒方法及其装置,本发明的主要内容是:针对高钒钛低铁型钒钛磁铁矿,研发废水近零排放的直接提钒方法,包含钒钛磁铁矿的预处理、混料、造块,钒钛磁铁矿造块的焙烧,焙烧后含钒物料的浸出,含钒浸出液的富集和除杂,沉钒五个步骤同时在焙烧后含钒物料的浸出,含钒浸出液的富集和除杂步骤中的渣球洗水、解析余液、沉钒上清液返回到钒钛磁铁矿的预处理、混料、造块和焙烧后含钒物料的浸出中,用以混料和浸出用。同时设计一种双座、两面焙烧、两侧排料、气流运动可控的竖式焙烧炉。实现直接提钒过程中的废水近零排放和对焙烧氧化效果的强化。
本发明涉及一种油品脱酸吸附剂及制备方法,该吸附剂是由活性白土和无机碱性物质组成,其中活性白土的使用量占总重量的1~99%,无机碱性物质的使用量占总重量的1~99%。该吸附剂的制备方法是按上述比例取活性白土和无机碱性物质后,将两者在混合机内搅拌混合10~30分钟,混合完成后粉碎即得到本发明吸附剂。本发明制得的吸附剂能够很好地解决油品脱酸时采用水洗方法,其效果不好,且产生大量废水,经常发生乳化现象,造成难于沉降,物料损失等方面存在的问题。
本发明涉及一种分段式玉米浸渍方法,包括净化、预热、浸渍I、释压放液、破碎、旋流分离、粗磨、去皮、浸渍II、射流及细磨步骤,得粗淀粉乳。本发明与现有技术相比,设备投资节省89.5%;压力罐浸渍可于2小时内完成,节省保温耗能;并压力罐浸渍可完整提取玉米胚芽,解决高温压榨玉米油导致蛋白变性问题,可为玉米淀粉厂生产高质素的植物蛋白,提供可行性基础。同时,玉米浸泡工序段产生的含有亚硫酸和蛋白质的废水,需蒸发回收蛋白,总体用量降低94.4%,为污水处理系统降低压力。
一种报纸纸浆用固体吸附剂及其制备方法,涉及一种吸附剂对废报纸中的纤维素及半纤维素经过粉碎、浸泡、脱墨过程制备的报纸纸浆吸附剂;即以质量分数均为4%的氢氧化钠溶液和硅酸钠溶液为改性剂,在脱墨过程中加入双氧水和洗衣粉增加漂白效果,经过烘干,二次粉碎制成一种报纸纸浆固体吸附剂。包括以下过程:一次粉碎,二次碎浆、制成纸浆再冲洗、去除报纸纸浆中残留的氢氧化钠,再用滤筛过滤、干燥粉碎即得到固体吸附剂。本发明利用废报纸,处理废水,实现了废弃物资源化,以废治废,符合固体废物“Reduce(减量化)、Reuse(再利用)、Recycle(再循环)”的“3R”处置原则,对实现循环经济发展和保护环境有积极意义。
一种制备TiO2薄膜电极的简单方法,涉及一种制备电极的方法,为用于光电催化氧化有机物废水的TiO2薄膜电极的方法。该方法使用将钛酸四丁酯(TBT)溶于聚苯乙烯(PS)的有机溶剂(如二甲苯)溶液中,采用浸渍提拉法在导电玻璃上涂覆TBT/PS无机/有机前体膜,100℃气相水热处理前体膜,之后450℃焙烧前体膜,制得TiO2薄膜。控制铸膜溶液的浓度以及TBT/PS质量比,每次可以涂覆较薄的TiO2涂层,使TiO2与基体结合牢固,多次涂覆后可以得到一定厚度的TiO2薄膜电极,该薄膜电极具有良好的光电催化氧化有机物的效果。制备过程简单,重复性好。
一种硫化异丁烯闭路制备产业化方法,所述方法是在闭路反应系统中进行的,其技术要点是:所述闭路反应系统包括原料补充单元、三相分离单元、废液净化单元、硫化氢回收系统,其中原料补充单元包括单氯化硫运输罐、单氯化硫储存罐、加合反应釜,所述单氯化硫运输罐与储存罐通过双管路相连通,所述单氯化硫储存罐与加合反应釜通过双管路相连通。将生产工艺中的反应设备、容器进行全封闭并将其排气分类集中,有序排入具有充分吸收能力的塔吸收系统;对其尾气严格管理;对废水进行处理达到回收Na2S,排出无色透明、无味的废水;将其吸收液达到终点后,得到相应的固体Na2S,进入生产循环系统,从而达到了资源的循环利用,降低了生产成本,提高经济效益。
本发明提供一种提高类芽孢杆菌产糖量的选育方法及其应用,所述方法为:(1)将类芽孢杆菌出发菌株接种到普通液体培养基中活化;(2)稀释成一定浓度菌悬液;(3)制成菌膜后进行诱变;(4)涂布于普通固体培养基中培养;(5)初步筛选;(6)将初筛菌株接种于普通液体培养基中培养得到产糖量较高的菌株;(7)确定步骤(6)得到的为产糖量较高的类芽孢杆菌菌株;(8)确定产糖量较高菌株的产糖量遗传稳定性。所述选育方法应用于粉煤灰废水、水体中微藻的沉降处理。本发明方法利用等离子体诱变技术对高产微生物絮凝剂的类芽孢杆菌进行诱变育种,有效提高了类芽孢杆菌的絮凝效率和絮凝剂产量,应用于粉煤灰废水、水体中微藻的沉降处理。
本发明公开了一种燃煤耦合污泥供热系统及方法包括污泥泵、离心式脱水机、污泥干化机、旋风分离器、冷凝器、水床脱硫系统、干污泥仓、给料机、蒸汽锅炉、蒸汽轮机和热泵系统。本发明减量化,经处置后,污泥残留物仅为极少量的灰;无害化,污泥的处置产物有干污泥、废水和废气,干污泥作为燃料经焚烧形成无毒无害的灰,废水进入水床脱硫系统循环利用,废气经焚烧后形成无毒无害的气体;资源化,污泥经干化焚烧处置,节约了土地资源,减少环境污染,干污泥作为燃料可节约燃煤消耗,并可获得处置补贴,考虑蒸汽成本及电耗,处置每吨污泥可获得50~120元的利润,经济社会效益可观。
本发明提供一种基于球磨强化的炼钢废弃物协同治理系统及方法,系统包括碳捕集系统和碳氮气体分离收集系统顺次连接。利用钢铁冶金渣为碳捕集原料,协同冶金废气、冶金废水进行碳捕集反应,在兼顾碳减排的同时,实现冶金废气中CO2与CO和N2的高效低成本分离,整个过程无需外加热源。本发明打破现有的冶金废渣直接碳捕集工艺中,由产物膜包覆引起的碳酸化反应速率及反应程度低的难题,兼顾钢铁企业各种废弃物的协同治理,对实现钢铁企业绿色可持续发展具有重要意义。
一种降解抗生素盐酸环丙沙星的方法,涉及一种降解抗生素的方法,本发明使用水热合成法制备出钨酸盐半导体材料CaWO4,并与超声技术相配合,用以催化超声降解盐酸环丙沙星模拟的制药废水。超声降解是20世纪90年代初新发展起来的一种高效降解有机污染物的处理方法,其原理是利用超声在溶液介质中产生的空化效应,使有机物降解并达到矿化。因此超声波的空化效应以及由此引发的物理和化学变化才是有机物超声降解的根本原因。本发明把两者结合起来降解盐酸环丙沙星,研究证明该技术的可行性,通过实验证明,该技术在超声降解抗生素废水方面有着很好的效果。
本发明涉及一种纳米多孔包覆的Fe基非晶合金的制备方法及应用,具体涉及一种纳米多孔包覆的Fe基非晶合金在处理含Cr(VI)废水中的应用。纳米多孔包覆的Fe基非晶合金的制备步骤包括:Fe基非晶合金的预制备及酸处理过程。其中,Fe基非晶合金中Fe元素的原子百分比在65~85%,其他合金元素选自Si、B、P、C、Mo、Nb、Cu、Ni、Co中一种或几种。将Fe基非晶合金经过酸处理后,获得的纳米多孔包覆的Fe基非晶合金对废水中的Cr(VI)有良好的吸附作用,Cr(VI)的去除率达95%以上,在重金属治理领域具备非常好的应用前景。
本发明涉及一种新型复合声催化剂及其制备方法和应用。本发明利用水热法合成两种纳米级半导体催化剂NiGa2O4和Bi2O3,然后在其中一种表面镀金,之后将两种半导体催化剂复合,中间通过夹贵金属金形成导电通道,合成一种新型高效纳米级复合声催化剂。本发明制备的新型复合声催化剂Au/NiGa2O4‑Au‑Bi2O3提高了声催化活性,并且拥有很高的有机污染物的降解能力。本发明的新型高效声催化剂可广泛应用于水体净化、废水治理等环保领域,前景广阔。
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