本发明提供了一种对旋式水动力空化装置,包括壳体和旋转轴,所述旋转轴支撑在壳体内,还包括传动机构、左叶轮和右叶轮;所述左叶轮的一个端面和右叶轮的一个端面分别均布若干叶片,右叶轮安装在旋转轴上,左叶轮通过传动机构与旋转轴同轴反向旋转;所述左叶轮的叶片与右叶轮的叶片交叉设置,且所述左叶轮与右叶轮上的叶片径向相互交错分布。本发明通过控制空化泡的形成来处理生活污水和工业废水,这些空化泡作为独立的化学微型反应器,并利用这些空泡溃灭带来的物理、化学变化来快速处理流体。
本发明属于复合材料技术领域,涉及吸附剂,特别涉及一种椰壳生物质炭复合羧甲基纤维素吸附剂的制备方法,包括:冰水浴中,将丙烯酸缓慢加入到10mol/L强碱溶液中,搅拌均匀;配制羧甲基纤维素的混合水溶液;按照体积比2:1将上述两种溶液混合,加入经活化预处理的椰壳生物质活性炭充分混合均匀,再加入引发剂过硫酸钾、交联剂N,N亚甲基异丙烯酰胺,60~80℃超声反应1~2h,分离后60~80℃干燥后研磨而得。本发明以丙烯酸为聚合单体,经接枝共聚复合羧甲基纤维素与椰壳生物质活性炭,工艺流程简单、易于操作、成本低廉,工艺的绿色化。将所制备的椰壳生物质炭复合羧甲基纤维素吸附剂,应用于废水中重金属离子、染料的去除,吸附性能良好,适合工业化生产。
本发明属于纳米功能材料和环境水处理领域,公开了一种具有人工水通道的高通量复合纳米纤维膜的制备方法。该方法以单壁碳纳米管作为人工水通道,通过静电喷雾将其负载到静电纺丝纳米纤维膜基体的表面,克服了传统过滤膜受选择性和渗透性相互制约的劣势,制备了具有高渗透通量的复合纳米纤维膜。本发明制备方法操作简单,成本低廉,绿色环保,所制备的复合纳米纤维膜具有较高的渗透通量和良好的生物可降解性,在处理工业废水领域具有较大的应用前景。
本发明属于固废资源化和化工分离技术领域,涉及一种双固废污泥制备除氟分离柱填料的方法,先取电镀污泥和自来水絮凝污泥分别恒温干燥、研磨、过筛,400~800℃煅烧4~8h,得预处理电镀污泥和自来水絮凝污泥;再按预处理的电镀污泥中的镍与自来水絮凝污泥中的铝以摩尔比为3:1~1:3计,混匀后加入到0.1~0.35mol/L的晶体结构导向剂溶液中,120~220℃水热反应10~35h,得污泥基复合材料,最后程序升温至200~350℃烧结4~8h,再升温至450~550℃保温2~8h,即得除氟分离柱填料。本发明工艺简单,所制得的除氟分离柱填料具有比表面积大,孔隙率高,除氟效果优异等的特点,用于废水中过量氟离子的去除以解决高能耗和环境污染问题,适宜工业应用。
本发明公开了一种西红柿的燃气‑滚轮传送式催化红外加热去皮方法,涉及农产品和食品加工技术领域。按照下述步骤进行:打开前段燃气发生器,使西红柿经燃烧火焰加热10s;之后依次进入传送滚筒链360°翻滚前进,在催化红外350℃下加热4min后表皮破裂,剥皮后即得到去皮的西红柿产品。与目前常用的热水和碱液去皮方法相比,该发明的干法去皮方法无任何废水产生更绿色环保,番茄红素含量分别提高了133%和454%;与静态催化红外去皮方法相比,该发明的方法加热更均匀,加工时间缩短了17%,番茄红素含量提高了77%。说明该发明的方法更加节能环保,产品品质更好,连续化生产效率更高,工业化推广价值更高。
本发明属于复合材料技术领域,涉及微米级无机玄武岩纤维表面改性的方法,尤其涉及一种表面接枝功能聚合物改性玄武岩纤维的制备方法,首先用稀碱刻蚀增加玄武岩纤维的表面积,再以带有环氧基团的硅烷偶联剂为桥梁,与表面带有硅醇基团的玄武岩纤维发生化学接枝反应,得到表面带有环氧基团的玄武岩纤维;再将其浸于胺类化学试剂水溶液中2~8 h,最后表面接枝后的玄武岩纤维60~80℃干燥,得到功能化胺基接枝玄武岩纤维。本发明所述方法操作简单,易于推广,采用化学接枝法制得的改性玄武岩纤维接枝涂层较为均匀,并不影响其本身优异的机械性能,且改性后玄武岩纤维表面呈现弱正电性,因此其可应用于污废水处理生物膜载体领域,适于工业化生产。
本发明提供的一种纳米自洁涂料的制作方法,通过该方法制备的纳米自洁涂料中的纳米二氧化钛具备良好的光催化活性有很强的氧化‑还原能力,对卤化物、氰化物、表面活性剂、含氮有机物及工业废水有良好的降解能力,对大气中的甲苯、甲醛、二甲苯和氮氧化合物都有很好的分解能力,从而对空气中的PM2.5有很好的分解作用;通过改性后的纳米二氧化钛与有机溶液具有良好的相容性,可以很好地分散在有机自洁涂料中,不会发生沉降,保证体系的稳定。
本发明公开了一种可再生改性活性炭吸附剂及其制备方法。该可再生改性活性炭吸附剂由成分:二硫化钼/碳纳米管复合材料为4~8%,磁性纳米颗粒为3~5%,硅藻泥为5~15%,膨润土为6~12%,余量为活性炭组成。制备方法是:将改性碳纳米管改性后加入水中形成分散液,然后加入可溶性钼盐、硫脲和表面活性剂,磁力搅拌,160~190℃下真空保温18~20h,冷却、过滤、洗涤和干燥,得到二硫化钼/碳纳米管复合材料;将该复合材料与其他原料混合均匀,球磨、洗涤、干燥,然后在200~250℃真空煅烧1~2h,即可。本发明的可再生改性活性炭吸附剂对于工业废水中重金属离子的吸附能力大幅度超过目前的商品活性炭。
本发明涉及一种生物质炭修饰硒化钼纳米材料、其制备方法及其应用,该纳米材料包括2质量%‑10质量%无定型的生物质炭颗粒和余量的硒化钼纳米材料,无定型的生物质炭颗粒生长在硒化钼纳米片表面。制备方法是:将生物质废料经过醋酸锌溶液浸润、干燥和煅烧得到生物质炭颗粒;将所得的生物质炭颗粒分散到水中,加入可溶性钼盐、硒粉、还原剂及表面活性剂,密封水热反应后,得到生物质炭改性硒化钼纳米复合材料。本发明通过引入生物质炭修饰硒化钼提高活性炭的吸附性能和再生能力,并能应用于工业废水的吸附处理。
本发明涉及一种氨-石膏法脱硫系统,包括脱硫系统和置换系统;脱硫系统包括氨罐车、卸氨泵、储氨箱、配氨泵、供氨箱、供氨泵、脱硫室、锅炉、除尘装置、引风机、烟道、烟囱、喷淋泵;置换系统包括石灰仓、制浆机、石灰浆泵、置换室、罗茨风机、氨气回收塔、氨泵、泥浆泵、离心机、积液池、工业水;烟气进反应塔前不需降温,吸收塔出口温度大于80℃,不需加热升温即可直接排入烟道,节约能源,降低运行费用。脱硫后的水液进行置换处理后循环使用,无废水排出。脱硫吸收塔以并流方式完成吸收反应,停留时间短,与目前其它湿法脱硫工艺使用的塔设备相比,其脱硫为气液逆流反应,设备尺寸小,占地面积小,利于老机组改造,无需改造新增引风机。
一株泡囊短波单胞菌及其在制备固定化微生物吸附剂中的应用。本发明将泡囊短波单胞菌S3菌液与壳聚糖共培养,使泡囊短波单胞菌S3生长吸附在壳聚糖表面,形成的固定化泡囊短波单胞菌S3壳聚糖复合材料,抽滤后低温真空干燥;再将所得微生物复合材料加入到含有海藻酸钠水溶液中搅拌混合均匀,然后滴入氯化钙溶液,使微生物壳聚糖复合材料包埋形成海藻酸钠微生物壳聚糖微球,水洗后晾干得到固定化菌小球。泡囊短波单胞菌S3已保藏在中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏号为CGMCC NO.11072。本发明制备固定化菌小球可应用于重金属污染工业废水的处理,并且成本低、效果好及方便易回收。
一种短小芽孢杆菌及其在制备磁性微生物吸附剂中的应用。该菌株已保藏在中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏号为CGMCC NO.11071,保藏日期为2015年7月10日。本发明的磁性微生物固定化吸附剂可应用于重金属污染工业废水的处理,并且成本低、效果好。
本发明公开了一种多源废弃物资源化利用方法,实现多源固废协同资源化利用,将餐厨固废物与污泥实现协同厌氧消化、沼渣与园林废弃物协同水热炭化以及将水热炭与副产物废水协同高温气化,有效提高固废预处理效率、降低回收工艺过程中碳排放、提高能量和资源回收效率、减少废污排放,最终实现较高的经济效益和全生命周期负碳排放,基于多源固废不同特性,结合能量回收效率高的厌氧发酵工艺、先进的生物质水热炭化工艺和国内相对成熟先进的水煤浆气化工艺,提出了多技术集成的多源废弃物资源化利用方法,实现高附加值的生物柴油、工业民用燃气、建材原料、化工产品和二氧化碳的回收与利用,真正实现多源固废的高效、协同资源化利用和负碳排放。
本实用新型提供一种涂装污水排放处理设备,包括第一沉淀池、第二沉淀池和吸附过滤池,第一沉淀池和第二沉淀池上方均设有配药罐,内部也均设有过滤装置,第一沉淀池顶部设有若干进液口且进液口处设有喷头,第一沉淀池的进液口通过管道连接有第一输液泵,第一沉淀池的出口处连接有第二输液泵,第二输液泵的出口处与第二沉淀池进口处相连,第二沉淀池的上端和底部分别设有第一出口和第二出口,第二出口连接有压滤机,压滤机的出口处与第二沉淀池的进口处相连,第一出口与吸附过滤池相连,吸附过滤池内设有活性炭筛网,吸附过滤池的出口处分别连接有循环池和生化处理池。本实用新型环保节能,且适用范围广、废水处理效率高、处理效果好。
本发明一种自带水箱的数控机床工作台用清洗装置,包括工作台、固定座、水箱和储水室,所述工作台右侧设有固定座,固定座通过焊接与工作台固定连接,固定座外侧设有滑座,滑座上设有喷头,所述工作台底部设有水箱和储水室,所述水箱和储水室之间设有第二水管,水箱通过连接杆与工作台底部固定连接,水箱与滑座之间设有第一水管,所述储水室通过焊接与工作台底部固定连接,工作台内部设有通孔,储水室置于通孔底部。该自带水箱的数控机床工作台用清洗装置通过在固定座上设有喷头,而且喷头可以全方位转动,进而提高了喷头对工作台的清洗效率,而且清洗后的废水通过通孔进入到储水箱内,进而使得水能够循环利用,提高水资源的使用率。
本发明公开了一种二维层状结构的石墨烯/碳氮烯/溴氧铋复合纳米光催化材料及其制备方法和应用,基体材料为溴氧铋,石墨烯、碳氮烯为材料的稳定增强相;其中,石墨烯占5~20wt%,碳氮烯占5~20wt%,余量为溴氧铋;所述复合纳米光催化材料的形貌为二维层状结构的堆砌。本发明采用简易的工艺合成高光催化性能的二维层状结构的石墨烯/碳氮烯/溴氧铋复合纳米光催化材料,所得复合纳米材料对工业废水中的抗生素具有很好的降解效率,20min内对四环素的降解率可达60%以上,因此在光催化、气敏、污水处理等领域中具有重要的应用,有望用于大规模的工业生产。
本发明公开了一种碳氮烯/溴化银共修饰溴氧铋复合纳米光催化材料及其制备方法和应用,该材料为三元纳米复合物,其中,基体材料为溴氧铋,碳氮烯与溴化银为增强及稳定相,碳氮烯占5~10wt%,溴化银占5~20wt%,余量为溴氧铋,溴化银纳米颗粒均匀的生长在碳氮烯/溴氧铋复合纳米片上。本发明采用简易的工艺合成高光催化性能碳氮烯/溴化银共修饰溴氧铋复合纳米材料,所得复合纳米材料对工业废水中的有机染料具有很好的降解效率,50min内对RhB(罗丹明B)的降解率可达95%以上,因此在光催化、气敏、污水处理等领域中具有重要的应用,有望用于大规模的工业生产。
本发明属于复合膜材料的制备技术领域,尤其涉及一种具有复杂纳米结构的生物‑无机杂化膜材料的制备方法及应用。首先在三水硝酸铜溶液中加入M金属离子,碱性条件下晶化,经离子交换后得层状复合氢氧化物,剥离、真空干燥,去离子水分散后得其水溶液;酸化后的基片用聚苯乙烯磺酸钠溶液改性,将改性基片浸入复合氢氧化物纳米片水溶液得复合氢氧化物纳米片组装基片,浸入铜蓝氧化酶水溶液,得超分子有序组装膜材料;以复合氢氧化物纳米片和生物大分子为基元进行5~50次循环后制得。本发明充分利用生物无机纳米材料的有效复合,对于维持生物大分子的结构和提高生物大分子活性至关重要,且对工业废水的处理具有较高的效率,具有良好的工业应用前景。
本发明属于固废资源化和水处理技术领域,涉及一种重金属离子固定化分离柱填料的制备方法,包括:将含铝污泥,干燥脱水后,400~600℃煅烧3~6h;浸入氢氧化钠溶液中充分反应,再以盐酸溶液中和,水浴陈化后煅烧得到γ‑Al2O3污泥颗粒;镍盐与尿素混合加入到乙醇‑水溶液中,再加入γ‑Al2O3污泥颗粒与乙醇胺,150~250℃水热反应15~30h后煅烧得到NiO@γ‑Al2O3填料颗粒;按填料颗粒与EDTA‑2Na溶液为10~20g/L的比例进行混合,干燥后即得。本发明工艺较为简单,针对重金属废水清洁处理的刚性需求,制备出成本低廉、分离效率高、分离工艺简单以及节能环保的重金属离子固定化分离柱填料,并通过自组装分离柱的形式实现对工业废水中重金属组分进行高效去除。
本发明公开了一种可见光光催化剂磷酸银和二硫化钼共同负载二氧化钛纳米管电极及其制备方法和应用。本发明中制备的可见光光催化剂磷酸银和二硫化钼共同负载二氧化钛纳米管电极,具有明显的可见光吸收性能,同时具有明显的光电流响应。本发明制备的可见光催化剂磷酸银和二硫化钼共同负载二氧化钛纳米管电极降解含抗生素的废水,表现出很好的可见光光电催化活性。本发明的有益效果是工艺简单,催化剂容易回收,可用于大规模工业生产,在可见光范围内对有抗生素废水的降解效率较高,具有很高的实用价值和应用前景。
本发明涉及有机合成领域,尤其涉及IPC C07D213领域,更具体地,涉及一种环保高效对羟基苯甲腈的合成工艺。相较于传统工艺,本申请所述工艺能耗低,投料量大适合大规模工业化生产,选用价格低廉的对羟基苯甲酸去制备价格昂贵的对羟基苯甲腈,具有很高的经济效益,且选用特定的设备作为反应装置,操作简单,一方面能够生成纯度高的对羟基苯甲腈,另一方面反应副作用产生的废气、废水、废渣都能得到较好的处理,废气经处理后将氨气循环利用降低成本并减少污染,废水送入回收车间精馏,得到二甲苯储存回用,产生的废渣经处理后提取出副产物磷酸铵,磷酸铵是常用的农肥和化工原料,具有经济价值,不仅变废为宝而且降低了后期处理的成本,一举两得。
本发明公开了一种可见光光催化剂二硫化钼负载二氧化钛纳米管电极及其制备方法和应用。本发明中制备的可见光光催化剂二硫化钼负载二氧化钛纳米管电极,具有明显的可见光吸收性能,同时具有明显的光电流响应。本发明制备的可见光催化剂二硫化钼负载二氧化钛纳米管电极降解有机染料废水,表现出很好的可见光光电催化活性。本发明的有益效果是工艺简单,催化剂容易回收,可用于大规模工业生产,在可见光范围内对有机染料废水的降解效率较高,具有很高的实用价值和应用前景。
本发明涉及一种固体碱催化剂的制备方法及催化制备生物柴油的应用,针对目前传统的碱催化制备过程存在的产物分离困难、设备易腐蚀,还产生大量废水,污染环境等问题,开发新型催化剂解决上述问题是最近实验研究的热点。本发明通过酸处理天然凹凸棒土原料制得改性凹凸棒土作为载体,钠的化合物作为负载物制备Na/ATP催化剂。本发明的优点在于:发明催化剂制备方法简便,催化效率高,催化剂具有良好的稳定性能,催化生物柴油后也易于分离,与传统的均相碱催化相比,降低了对设备的高要求和设备腐蚀程度,减少了反应工序和工业废水,从而从根本上降低生产成本。
本发明通过将光还原纳米材料和产电微生物联用,建立了一种产电微生物辅助的纳米材料光还原降解的新型污染物处理方法,显著增强了产电微生物对污染物的还原降解能力。本发明属于水、废水、污水或污泥处理领域。将光还原纳米材料添加到产电微生物生长培养基中,并接入产电微生物ShewanellaoneidensisMR-1进行厌氧培养。在培养过程中,光纳米材料从产电微生物得到电子传递,并通过光照激发提高了电子能量,从而增强了电子对污染物还原降解的能力。该新型降解方法适用于多种有机污染物的还原降解处理。因此该发明可以为工业印染废水等污染物的高效处理提供一种全新的处理工艺和技术手段,具有非常重要的实际应用价值,符合国家可持续发展战略的要求。
本发明属于降解废水污染物的光催化材料技术领域,公开了Bi2O2CO3/PPy/g‑C3N4复合光催化剂的制备及其在模拟太阳光下降解罗丹明B的应用。合成步骤包括:将聚吡咯PPy掺杂的次碳酸铋(Bi2O2CO3)复合材料与石墨相氮化碳(g‑C3N4)在有机溶剂中按比例混合,进行加热回流,所得产物洗涤数次,真空干燥后即得Bi2O2CO3/PPy/g‑C3N4复合光催化剂材料。本发明的优点在于合成方法简单,易于大规模工业化生产,所制备复合材料性质稳定、光催化活性高,拓展了Bi2O2CO3的光谱响应范围,提高了对太阳光的利用率,对一定浓度的有机染料罗丹明B具有较好的降解效果,可应用于染料废水的处理。
本发明涉及一种化学除草剂生产过程中所产生的废液的处理方法,具体是一种烷基酯法生产草甘膦的母液的处理方法。该方法是:a.取烷基酯法生产草甘膦而产生的母液,在母液中加入盐酸或硫酸调节pH值至0.1-1.5;b.在调整后的废液中加入FeCI3,加入量为草甘膦母液质量的1-5%,进行升温搅拌,产生絮凝沉降,过滤分离出絮凝物;升温温度控制在60—80℃;c.滤液经升温浓缩,再经冷却过滤分离出NaCI,残液并入下批废水再进行处理或加入草甘膦水解脱酸工段替代工业用水。本发明工艺步骤简单、实施成本低,处理过程无含磷废水排放,无二次污染,提高了处理效果。
本发明公开了一种铜绿假单胞菌,其分类命名为铜绿假单胞菌(Pseudomonas?aeruginosa)DSP-05,保藏在中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏编号为:CGMCC?No.8390,保藏日期为2013年10月24日。本发明一种铜绿假单胞菌主要应用于降解废水中的毒死蜱,适合在含有毒死蜱的废水处理中推广使用。且采用菌株制备成固定化小球的毒死蜱降解效果更佳,且具有生产成本低,使用方便,去除效果好的优点,本发明对于保护生态环境,保护人类的身体健康,降低废水处理成本具有重要的意义;本发明一种铜绿假单胞菌(Pseudomonas?aeruginosa)DSP-05培养条件简单、容易保存,易于工业化生产,具有良好的开发应用前景。
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