本发明公开了一种液酶法制生物柴油的工艺流程,涉及生物柴油制备技术领域,具体为S1、上料;S2、原料混合;S3、连续反应;S4、合格检验;S5、提纯;S6、渣相处理。该液酶法制生物柴油,对制生物柴油的原料毛油脂肪酸和含水率要求低,因此对毛油预处理环节要求低,节约预处理成本,相比于化学法制生物柴油采用强酸强碱工艺简单,反应条件温和,选择性高,甲醇用量少,产物中未反应的甲醇可经简单提纯后回用,相比于传统化学法,反应简单,产生的副产品也少,生成的甘油更易回收,液酶可分离后重复使用,相比于传统化学法制生物柴油,废水产生量少,且易处理,对环境友好,同时得到的生物柴油酸价更低,产品品质更优。
本发明公开了一种新型电絮凝装置,括电解槽槽体和电源,在电解槽槽体内两端设有与电源正、负极连接的正、负平板式电极,在正、负平板式电极之间填充有微电解填料,所述微电解填料由设置在电解槽槽体内的多孔支撑板承托,在所述多孔支撑板下面还设置有曝气装置。本发明的电絮凝装置通过采用微电解填料替代可溶性阳极作为电絮凝阳离子供体,避免了极板更换和极板不能全部利用的问题,同时将阳离子供体拓展到铁、铝、锌、铜填料及其复合体系,可根据废水的性质设计填料类型,拓展了电絮凝功能及其应用范围。
本发明提供一种900高效混凝剂,其特征在于:包括A剂和B剂,其中,A剂包括非离子型聚丙烯酰胺的含量为5g/L,二甲胺为50~60ml/L;B剂包括碱式聚合氯化铝(PAC)200~300g/L、盐酸:180~200ml/L、酒石酸:90±10g/L、水,采用900高效混凝剂,其中,处理每立方米废水所采用的A剂的含量为500~800ml,B剂的含量为500ml,经过本发明高效混凝剂处理后污水絮凝物更粗大,沉降分离更迅速,相对于现有技术,效果更好,成本降低。
本发明提供了一种废旧锂电池陶瓷隔膜回收方法,包括步骤:将废旧锂离子电池放电处理,通过物理破碎方法分离出正负极混合粉料、电池外壳和陶瓷隔膜;将分离的陶瓷隔膜浸入水中搅拌清洗,脱除陶瓷隔膜表面粘附杂质,将脱除的杂质与正负极粉料混合,回收有价金属;将清洗处理后的隔膜依次通过热处理和球磨处理,使陶瓷层从陶瓷基材上脱落,再进行超声处理,清除隔膜基材表面残余的陶瓷层,然后通过密度差异分离得到陶瓷材料和隔膜基材;陶瓷材料热处理后再生得到α‑Al2O3;隔膜基材通过挤出机加热熔融挤出造粒。本发明分离过程均采用物理方法,即可使隔膜上的陶瓷层和隔膜基材完全回收,废水排放少,不仅大大降低了隔膜回收成本,而且有利于保护生态环境。
一种纳米有机碳肥,其按质量百分数计包括以下组分:氮元素原料10~30%、磷元素原料8~30%、钾元素原料5~25%、纳米增效剂0.1~15%、纳米有机碳1~15%和辅料,所述辅料为石粉,本发明利用微波消解的优点,在酸用量少的情况下能够高效地处理有机废水,生产纳米有机碳做为肥料的碳源,容易被作物吸收利用,在此基础上引入了氮磷钾,并添加纳米增效剂促进氮磷钾元素原料的吸收利用,满足了植物对碳及氮磷钾元素原料的需求。
本发明公开了多孔纳米抗菌粒子和复合管式膜的制备方法及复合管式膜。所述的复合管式膜的制备方法为:根据聚四氟乙烯粉料和助挤剂配比将两者加入机器,搅拌得粉料;将多孔铜包TiO2纳米抗菌粒子粉碎,分批加入粉料中搅拌,得粉料混合物;将粉料混合物加入到模具中压制,得管式膜胚,之后将该管式膜胚拉伸成型,再烧结;将烧结好的管式膜胚置入5‑90℃水中冷却后,得多孔铜包TiO2纳米抗菌粒子复合聚四氟乙烯管式膜,并在纯水中浸泡24h。本发明提供的多孔铜包TiO2纳米抗菌粒子复合聚四氟乙烯管式膜水通量大、抗细菌污染、易清洗,可以广泛应用于污水处理,物料浓缩、垃圾渗滤液、酸性或者碱性高的废水等应用领域。
本发明提供了一种废旧三元锂离子电池正负极混合粉料分离回收方法,包括步骤:将废旧三元锂电池正负极混合粉料筛分、搅拌分散后得到料浆I;在料浆I中加入絮凝剂并在弱磁场条件下进行桥连絮凝作用,得到含大量絮团的料浆Ⅱ后加入磁种进一步磁化,得到含有大量包含磁种的磁性团絮体料浆Ⅲ;将料浆Ⅲ经强磁选设备处理分选出非磁性物料和磁性物料;其中非磁性物料过滤、高温热解后,得到回收的负极石墨粉料;磁性物料进行超声处理后通过弱磁选设备处理得到可作为磁种循环使用的强磁性物料和弱磁性物料,弱磁性物料经过滤、高温热解后,得到回收的高纯度正极材料粉料。本发明工艺简单,废水和粉尘排放少,药剂添加量少,磁种可循环利用,回收质量高。
本发明公开了一种铝钙粉反应渣制备重金属吸附剂及其再生的方法。本发明针对现有重金属吸附剂合成时间长、合成方法复杂、合成成本高的缺点,以铝钙粉生产聚合氯化铝过程中产生的铝钙粉反应渣为原料,采用氢氧化钠活化制备重金属吸附剂,所述重金属吸附剂具有多孔隙结构,同时具有充足的铝羟基重金属吸附活性位点,因此具备极佳的重金属吸附功能,该重金属吸附剂对废水中的重金属离子进行吸附后,可以采用盐酸溶液对吸附渣进行解附以回收重金属离子,解附得到的解附渣可以采用氢氧化钠溶液再活化得到再生重金属吸附剂,所述再生重金属吸附剂依然具备优异的重金属吸附能力。
本发明涉及废旧轮胎综合利用领域。本发提供的适用废旧轮胎处理全厂烟气净化的设备,包括裂解设备、不凝气干法脱硫塔、气柜、SCR脱硝设备、炭黑造粒烘干机、干法脱硫塔、布袋除尘器、烟囱;裂解设备有不凝气出口和燃烧烟气出口,裂解设备的不凝气出口与不凝气干法脱硫塔入口连接;不凝气干法脱硫塔出口与气柜入口连接;气柜出口与裂解设备的燃烧器入口连接;裂解设备的燃烧烟气出口与SCR设备入口连接;SCR设备出口与炭黑造粒烘干机设备入口连接;炭黑造粒烘干机设备出口连接干法脱硫塔入口;干法脱硫塔出口连接布袋除尘器入口;布袋除尘器出口连接烟囱。本发明解决了烟气净化产物废水难处理问题,并实现能量梯级利用。
本发明涉及一种用于从运输槽车中取样的系统和方法;该系统包括软管、卸水泵、设置在卸水泵之进料口的泵进口阀、设置在卸水泵之出料口的泵出口阀、调节阀、卸水阀、取样阀、取样储罐、设置在取样储罐上的搅拌装置、取样罐、卸水管道、取样进水管道和取样出水管道;软管与泵进口阀和运输槽车的出料口相连通;泵出口阀分别通过卸水管道和取样进水管道与废水储罐和取样储罐相连通,在卸水管道上设置有卸水阀,在取样进水管道上设置有调节阀;取样出水管道一端与取样储罐的内容腔相连通,另一端悬空以便伸入到取样罐的罐口内,在取样出水管道上设置有取样阀。本发明取样的系统能够满足取样的各项要求,取样具有代表性和防护性,结构简单,操作方便。
PCB过硫酸钠-硫酸体系含铜微蚀废液的资源回收方法,涉及PCB生产废水的处理方法领域。本发明的目的在于提供一种处理成本低、资源利用度高的PCB过硫酸钠-硫酸体系含铜微蚀废液的处理方法,主要步骤为:向反应釜中加入少量蒸馏水作为底液,待反应温度升至35~90℃时,开启搅拌装置,并将经预处理后的微蚀废液与碱液对加到反应釜中反应,料液对加过程中控制pH值为3~6,所述碱液为碳酸钠溶液和碳酸氢钠溶液中的一种或两者的混合液。各废物处理站以及PCB生产企业均可使用本发明的方法对过硫酸钠-硫酸体系含铜微蚀废液进行资源回收处理。
本发明一种水处理设备用多级过滤处理装置,包括处理壳,处理壳的顶部设有入料口,处理壳的内部对称固定连接有两个第一固定板,两个第一固定板的内部均设有升降机构,两个第一固定板相对的一端固定连接有固定箱,第一固定箱的底部固定连接有搅碎箱,搅碎箱的内部对称设有两个搅碎筒,处理壳远离搅碎箱的一侧壁上固定连接有转动盒,转动盒的内部设有转动机构,搅碎箱的底部固定连接有过滤箱,过滤箱的内部设有多个过滤板,处理壳远离过滤箱的一侧固定机构,本发明所达到的有益效果是:可以起到对废水中存在的大块状物质或杂质先进行打散的效果,接着再进行搅碎的效果,避免出现块状物质造成过滤板的堵塞,同时具有便于对过滤板进行拆装操作。
本发明涉及一种去除苯丙氨酸发酵液中无机盐的方法,包括将苯丙氨酸发酵料液通过超滤膜进行超滤,调节所述苯丙氨酸超滤清液的pH,将所述苯丙氨酸超滤清液注入第一电渗析装置中除盐,当所述苯丙氨酸超滤清液的电导率为5000~6000us/cm时将所其注入第二电渗析装置中,所述第二批苯丙氨酸电渗析浓缩液结晶,将晶体与母液分离、干燥,得到苯丙氨酸晶体。此法工艺控制简单易行,不添加化学物质,处理过程不产生固体废渣,产生的废水可以回收用于发酵工艺的生产,不会造成环境污染,是一种适宜推广应用的工艺方法。
本发明公开了一种适用于退锡废液中总氮零排放的方法,包括以下步骤:在退锡废液中加入含钙碱性调节剂,调节体系PH值为1.5~3.0;向步骤S1的废液中加入含铵根碱性调节剂,调节体系PH值为5.0~6.0;将经过步骤S2的废液过滤,向过滤后的滤液中加入重金属去除剂,去除滤液中残留的微量金属离子,至金属全部沉淀;将经过步骤S3的废液过滤,向过滤后的滤液中加入吸附剂,吸附滤液中的有机物;将经过步骤S4的废液过滤,将过滤后的滤液加热浓缩,至浓缩液的密度为1.7~1.9g/L,再将浓缩液烘干、破碎或造粒,得到硝酸铵钙。本发明技术方案保证退锡废液中金属的回收利用的同时,将退锡废液中的硝酸根转化为农业肥料,实现资源化处理,废水总氮达标排放。
本发明公开了一种污泥厌氧发酵产挥发性有机酸的方法,包括步骤:(1)提供废水处理产生的剩余污泥,以及对所述剩余污泥进行电化学预处理;(2)对经过电化学预处理后的污泥进行至少5天的厌氧发酵。本发明的方法能够在低能耗的情况下对各种物料(包括污泥)进行预处理,提高污泥可生化性,促进厌氧发酵产酸反应,实现废污水处理厂污泥的减量化、资源化和促进污水处理工艺的提标改造;且本发明的方法具有易于运行和易操作的特点,可规模化生产,还具有能够减少甚至无需添加额外化学药剂的优点,为厌氧发酵产酸提供了简单、高效的方法。
本发明公开了一种磁性硅藻土吸附剂及其制备方法与应用。该磁性硅藻土吸附剂包括作为核体的硅藻土和包覆在硅藻土表面的四氧化三铁壳体层。其制备方法包括配制含硅藻土混合溶液、在硅藻土表面沉积四氧化三铁和对沉积四氧化三铁进行老化、洗涤、真空干燥、破碎处理等步骤。本发明磁性硅藻土吸附剂具有大的比表面积特性的基础上,还具有优异的磁性。因此,具有优异吸附性能特别是吸附铜离子的能力。另外,其结构稳定。因此,该磁性硅藻土吸附剂能够在含铜废水或饮用水源水的净化处理中的应用。
本发明涉及一种有色金属尾矿中提纯石英的方法与装置,其包括:先设定出浮选粒径下限与浮选粒径上限,进行不同的处理,使过细粒径的尾矿物不参加浮选工序与研磨工序,分离出过粗粒径的尾矿物进行个别研磨,在只研磨过粗粒径的尾矿物之前先进行前置浮选工序,分离出非石英杂质,之后将研磨后的尾矿物与分离出适当粒径的尾矿物合并一同进行后置浮选、强磁选与过滤,最终得到氧化硅纯度在90%以上的石英精矿成品,本发明具有由有色金属尾矿中提纯规范内粒径石英且不需要加热与化学反应的效果。另一方面,对于提纯石英过程还能进行非主干的回收工序,以生产土壤调理剂,实现无废弃物与零废水排放的效果。
本发明提供了一种失效三元锂离子电池正极材料分离回收方法,包括步骤:将失效三元锂离子电池采用梯次浓度下盐水放电处理,机械破碎后分选得到正、负极混合粉料;将混合粉料在碱溶液中搅拌,除去残留的Al元素后加入到H2SO4中,加入双氧水,加热搅拌过滤除去石墨固体,得到含Li+、Ni2+、Co2+和Mn2+的溶液I;加入浓氨水和碳酸盐搅拌过滤后得到MnCO3固体及含Li+、Ni2+和Co2+的溶液Ⅱ;将丁二酮肟氨水复配体溶液加入溶液Ⅱ中,搅拌过滤得到丁二酮肟镍固体及含Li+和Co2+的溶液Ⅲ;将草酸溶解丁二酮肟镍固体,过滤得到水合草酸镍固体;将碳酸盐加入溶液Ⅲ中,低温加热搅拌过滤得到CoCO3固体,再升温加热搅拌过滤后得到Li2CO3固体。本发明工艺简单,废水排放少,成本低,回收率高。
本发明涉及废水处理技术领域,具体涉及一种络合铜废液与微蚀废液的复合处理方法。本发明的络合铜废液与微蚀废液的复合处理方法,首先进行氧化破络去除有机物,然后进行固相萃取回收铜离子用于制备碱式氯化铜,最后在萃取出水中加入粉状活性物质后于曝气条件下进行电解反应,再加入沉淀剂生成包裹物,通过上述方式,实现了络合铜废液与微蚀废液的联合处理,回收了废液中的铜离子,过滤包裹物后所得反应出水中COD、P、NH3‑N、Cu、Ni等指标达地表水IV类标准排放,本发明的处理方法反应条件易控,处理效果好。
本发明公开了一种应用于薄膜电镀铜添加剂及其电镀工艺,该电镀铜添加剂包括以下质量浓度的组分:硫酸铜60‑90g/L、复合光亮剂40‑120mg/L、复合整平剂30‑90mg/L、润湿剂10‑40mg/L、防折镀剂20‑60mg/L、电解质0.1‑0.5g/L、稳定剂20‑45mg/L。该发明溶液属于中性电镀铜溶液,废水处理简单,镀液稳定性能优异,镀层均匀光亮结合力好,使用电流密度范围为0.1‑6.5A/dm2。
一种大孔氮化硼纤维,是将丝瓜络作为碳源模板,通过硼源、氮源置换丝瓜络中的碳元素,从而得到与原有的丝瓜络基体具有相同的孔结构的大孔氮化硼纤维。制备方法:将丝瓜络清洗干燥后,将硼源和丝瓜络按配比置于双层坩埚中,其中硼源放入双层坩埚下层,丝瓜络置于上层,再将双层坩埚放入高温炉内,通入氮源,将温度升到1300‑1600℃,保持一段时间,降至室温,即得到白色丝瓜络骨架状的氮化硼纤维。本发明采用置换方式使氮化硼替代丝瓜络中的碳元素,既具有氮化硼本身的理化性能,同时又可得到与原有的丝瓜络基体相同的孔结构,比表面积大,孔隙均匀,对重金属、染料、油污类具有较强的吸附性能,在废水处理领域具有良好的应用前景。
本发明提供一种固相合成氰尿酸‑尿嘧啶络合锌盐的方法,其包括步骤:在剪切条件下将氰尿酸和氧化锌混合,反应制得氰尿酸锌;在剪切条件下将所述氰尿酸锌与尿嘧啶混合,反应制得氰尿酸‑尿嘧啶络合锌盐。本发明通过采用干磨方式进行反应,反应物在具有高剪切力及高接触面积的设备中进行干磨即可得到氰尿酸‑尿嘧啶络合锌盐,制备的氰尿酸‑尿嘧啶络合锌盐粒径小,同时粒径分布均匀,不会影响后续PVC的加工;反应过程中产生的微量水可通过对设备进行加热简单除去,制备工艺简单,能耗小;且反应过程中不需要溶剂对反应物进行分散,反应完成后,不存在需要处理的溶剂,无废水排放,干净环保。
湿法硬质纤维板生产线改造为纸浆生产线,生产纸浆模塑制品用浆的方法。该方法保留与利用原湿法纤维板生产线的原料制备、制浆和贮浆、长网成型设备,取消了连续施胶箱、板坯运输机纵横锯、热压机、垫板回送机和成品锯切机。增添了漂白液混合器、漂白塔和纤维气流干燥系统、干纤维料仓与纤维打包机等装置。生产的纸浆可应用于环保包装和食品快餐具制造,又可合理解决废水循环使用问题。
本发明提出一种电催化处理酸性藏蓝染料的方法及装置,装置包括电解池槽体,电极组,催化电极,搅拌装置以及挡板;所述电解池,用以存放待处理的酸性染料废水;所述电极组包括大于两块的极板,平行设置于所述电解池池体内部;所述催化电极为颗粒状固体,设置于极板之间;所述挡板将所述搅拌装置与所述电极组、所述催化电极隔开。本发明采用固定床三维电极反应器,电极的比表面积大,颗粒的间距很小从而改善了物质的传质效果,提高了电流效率,在不同的电流密度下易于测定,采用电极联用装置,增加了电极板数量,电极的比表面积大进一步,提高了电导率,改进了工艺技术,缩短处理时间,脱色降解效果显著。
本发明提供了一种秸秆改性生物炭及其制备方法以及在铅污染物治理中的应用,将稻草秸秆粉碎并烘干,过筛处理,制得稻草秸秆粉末;将稻草秸秆粉末与粉末状的氢氧化钙机械混合均匀,在缺氧条件下经过热解、恒温、冷却后得到所述秸秆改性生物炭;所述秸秆改性生物炭对废水中铅的吸附率大于99%;对底泥中的铅在18h降到国家标准5mg/L以下,并能长期固化底泥中的铅;本发明简化了生物炭的制备步骤,提供的秸秆改性生物炭是一种理想的低成本水体及底泥重金属污染修复剂,具有很好的推广和使用价值。
本发明涉及一种重金属污染场地土壤淋洗修复方法和设备,其方法依次包括步骤:(1)检测污染土壤的污染物种类及浓度、颗粒组成、pH值和有机质含量;(2)用水冲洗污染土壤、加入淋洗剂淋洗;(3)通过滚筒筛分离,筛上物回填,筛下物进行细分离;(4)筛下物通过水力旋流分离器处理,所得的砂检测达标可回填;(5)加入碱调节pH值和重金属沉淀剂Na2S将重金属转化成金属硫化沉淀;(6)重金属沉淀反应后加入絮凝剂,混凝沉淀后采用板框压滤机将固液分离;(7)固液分离产生的废水加入硫酸调节pH值后,返回至淋洗步骤用。本发明的技术效果在于:重金属污染土壤通过处理后,可通过物理分离(颗粒分离)及化学萃取的方法将重金属污染物分离出来,且淋洗液(水)可重复使用。
本发明公开了一种耐磨型环保涂料的制作工艺,具体步骤如下:配料,将涂料按配方的组成以质量百分比进行配料;研磨,将白刚玉放入行星球磨机中研磨,转速为1200r/min,球磨20min后,研磨成粒径为50‑100μm的白刚玉粉。本发明所述的一种耐磨型环保涂料的制作工艺,采用白刚玉粉进行加工,利用白刚玉自身的硬度与耐磨性,增大该涂料的耐磨性,适用于设备易于磨损的部位进行耐磨处理,同时具有高级耐火的特性,增加涂料的耐高温性,本发明使用低挥发性无毒溶剂作为稀释剂,降低了涂料在使用过程中对环境的污染,在生产过程中无废渣、废气、废水排放,在使用中无毒无味、重金属含量极低,对人体无危害,是一种环保型涂料,带来更好的使用前景。
本发明公开了一种家庭中水处理方法,包括污水收集;将家庭废水合理收集;喷淋处理,将收集后的污水成雾状喷出,充分搅拌絮凝剂后进行曝气后絮凝沉淀;精滤处理,经絮凝沉淀后的污水高效过滤;将高效过滤后的清水抽至储水箱再利用;采用上述的方案后的家庭中水处理方法和再利用装置,在充分分析和掌握现在已有的各种中水装置的基础上,吸取现代污水处理技术和工艺的特点,引入现代电子控制技术和设备,开发的新型家庭和小型水处理设备,水质无味较清,完全可用于冲厕和清洗地板以及洗车等用途;节水效果显著,节水率可达50%以上。
本发明提供了硼掺杂金刚石电极,包括电极基底,设置在所述电极基底一侧或两侧的过渡层,以及设置在所述过渡层上的硼掺杂金刚石薄膜层,所述过渡层的材质为二硼化钛、二硼化铌、二硼化钽和二硼化钨中的一种或多种,所述电极基底的材质为钛、铌、钽或钨。该硼掺杂金刚石电极采用二硼化钛等材料在电极基底与硼掺杂金刚石薄膜之间形成过渡层,有效抑制了金属基底表面疏松碳化物层的形成,提高了硼掺杂金刚石薄膜和基底间结合力,且硼掺杂金刚石薄膜质量高,膜层致密无孔洞,将其用于电化学高级氧化法处理高浓度有机废水的阳极,耐腐蚀性强,电极工作寿命长,处理效率高。本发明还提供了一种硼掺杂金刚石电极的制备方法。
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