本发明涉及一种立板式电化学循环水水处理设备,包括:至少一个箱体单元,箱体单元包括一个箱体,侧立板开设进水口,箱体上部开设排水口,底板开设排污口;一布水管,由进水口伸入箱体;一集水管,由出水口引出箱体;一排水管,与集水管相连;两均流板,内接于箱体内壁,在箱体内侧形成一容置腔;箱体正面开设开口,一正面板装设于开口处,一阳极板装设于正面板内壁,侧立板表面设阴极接线端子;一电源;一排污管。所述水处理设备改善冷却循环水水质,以固体形态析出钙镁离子,对循环水水体进行消毒杀菌,提高系统防腐蚀能力,提高循环水的浓缩倍数,减少循环水废水的排放,节约用水,不添加外来物,环境友好。
满载分馏萃取分离稀土的工艺方法,是以P507或P204为稀土萃取剂;在分馏萃取分离工艺中设有以N235为萃酸剂、混合醇为N235有机相调节剂的萃酸段;以pH值1~4的易萃稀土组分溶液为洗涤液;通过萃酸段中N235的萃酸作用,从而消除氢离子洗涤的副作用,既保证了稀土分离系数不会降低,又保证了分馏萃取体系中萃取剂的萃取量为满载。与现有分馏萃取分离工艺相比,能大幅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34%~62%,盐酸的消耗量下降16%~29%;稀土萃取分离工艺过程的废水排放量大幅减少,稀土分离的绿色化程度大幅提高;萃取槽级数减少22%~46%,稀土萃取分离工艺的总投资下降;分离成本显著下降。
一种氧化石墨烯胶体吸附分离低浓度稀土离子的方法,利用透析膜的筛分特点和氧化石墨烯胶体强烈吸附稀土离子的性能,将氧化石墨烯胶体封装在透析袋内放入稀土离子溶液中,稀土离子快速通过透析膜被高效吸附,实现稀土离子的分离和富集,吸附离子的氧化石墨烯经酸性溶液处理后,稀土离子可高效脱附,同时氧化石墨烯可再生并循环使用,由于透析袋内的氧化石墨烯无法通过透析袋,不进入被吸附的水溶液,避免了吸附剂的二次污染,大大减少了固液分离量。本发明实施简单、吸附速度快,在很大pH范围都有很大的吸附容量,对于稀土矿山和分离厂废水中低浓度稀土离子的分离富集有很好的应用前景。
本发明属于冶炼渣资源化利用及无害化处理技术领域,公开了一种铜冶炼废渣基的吸附材料及其制备方法,制备吸附材料所用的原料由铜冶炼废渣、黏土及造孔剂组成;吸附材料的制备方法为:将铜冶炼废渣、黏土烘干磨碎成干粉,将造孔剂烘干破碎;按配比称取铜冶炼废渣粉料、黏土粉料及破碎后的造孔剂,混合搅拌均匀送至成球制粒机中造粒成型,最后经烘干后煅烧制得吸附材料成品。本发明的吸附材料表面粗糙、内部多孔,可用作重金属吸附材料;本发明的制备方法将铜冶炼废渣资源化利用,具有良好的经济效益和社会效益。本发明采用铜冶炼企业固体废物为原料制备重金属吸附材料,吸附处理重金属废水,具有节约自然资源的优势并可达以废治废的目的。
本发明公开了一种疏水改性石英砂的制备方法,涉及石英砂改性技术领域,包括以下步骤:将五水合硅酸钠溶于水中,再向其中加入石英砂和高分子造孔剂,搅拌混合,滴加硝酸调节体系pH,振荡反应,得到表面包覆有二氧化硅溶胶的石英砂;将表面包覆有二氧化硅溶胶的石英砂放置陈化,过滤,洗涤,干燥,再进行煅烧处理,得到多孔二氧化硅包覆的石英砂;将PDMS溶于正己烷,向其中加入多孔二氧化硅包覆的石英砂,并加入催化剂和交联剂,搅拌反应,干燥,即得。本发明先在石英砂表面包覆一层孔容较大的蜂窝状介孔SiO2,提高石英砂表面粗糙度;再利用PDMS对其疏水改性,降低石英砂的表面能,获得疏水亲油的石英砂,有效提高含油废水的油出除率。
一种利用水葫芦从低浓度稀土溶液中富集回收稀土的方法,包括:在10℃以上,pH3-7之间的低浓度稀土溶液中放养水葫芦,使溶液中的稀土以及部分氨氮能被水葫芦吸收并富集在其根茎叶中;将开始泛黄的吸收稀土达到饱和的水葫芦取出,经压榨脱水,干燥;将所得的水葫芦用作燃料或生物质能转化,然后从灰尘或残渣或渣液中回收稀土。根据溶液中稀土和氨氮含量范围,分别采用单级和多级处理模式,使排放水中稀土和重金属离子以及氨氮等指标均达到国家排放标准。该方法尤其适合于从大量的离子吸附型稀土尾矿渗淋废水中回收低浓度稀土,操作简单、成本低,具有显著的经济和环境效益。
本发明公开一种提取低品位离子型稀土原矿中稀土元素的方法,属于从稀土矿中提取稀土元素之技术领域。以低品位离子吸附型稀土原矿为原料,P507为萃取剂,TOP为破乳剂,碱土金属氯化物为浸取剂,提取离子吸附型稀土原矿中稀土元素。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,加入碱土金属皂化的P507与TOP的煤油溶液,间歇式搅拌下浸取剂浸出与P507萃取共同作用下提取原料中的稀土元素。最后,静置分层,上层为负载稀土的P507有机相,直接用于稀土的分馏萃取分离工艺流程。本发明的稀土提取率为92%~98%,具有稀土提取率高、工艺流程短;无废水排放,绿色化程度高;不需要使用碳酸氢铵和盐酸,提取稀土元素的成本低等优点。
本发明提供了一种富含重金属生物沉淀渣短流程金属冶炼回收新方法,本发明以生物处理重金属废水得到的生物沉淀渣为原料,将其生物沉淀渣煅烧可得金属氧化物,再以盐酸或硫酸等作浸出剂,酸浸金属氧化物,所得浸出液经电化学沉积可得金属产品。本发明的优点是:工艺简单,流程短,可应用范围广,环保以及成本低廉的重金属冶炼回收新方法。
一种戊二醛交联壳聚糖/氢氧化镍微球复合吸附剂制备方法,利用壳聚糖负载原位生成的氢氧化镍粒子,使氢氧化镍粒子均匀地分散在壳聚糖基微球中,从而有效提高氢氧化镍的分散性及颗粒粒径均匀度;并同时提高吸附剂的机械强度及使用性能。该吸附剂制备时先将硝酸镍分散在壳聚糖溶液中,再和氢氧化钠反应,形成负载均匀分散氢氧化镍的壳聚糖微球,最后经戊二醛交联、分离、干燥后,得到粒径为400‑600微米的戊二醛交联壳聚糖/氢氧化镍微球复合吸附剂。本发明提供的戊二醛交联壳聚糖/氢氧化镍微球复合吸附剂有良好的机械强度和化学稳定性、颗粒粒径均匀,对水体中的硼有良好的去除效果,可用于酸性含硼废水中硼的去除分离。
本发明涉及一种利用锂云母制备氯化锂及其副产品的方法,具体包括酸解浸提、真空除氟、分离1、冷却分离、除铁除铝、中和、脱色浓缩、沉锂和氯化步骤。本发明利用宜春钽铌尾矿锂云母制备氯化锂及其副产品,是采用化工浸提热力学方法和技术,对不同化合物理化性质的差异、选择不同的分离方法。在制备氯化锂的同时,还可得到铷、铯、钾、铝、氟、钙、硅等化合物。大幅度降低了利用锂云母制备氯化锂的生产成本,提高资源利用率,较现有的石灰烧结法,高温焙烧法具有节能环保、条件温和,操作稳定、废水可回收,废渣可利用、生产成本低的效果。
本发明公开了一种吸附重金属的聚酯纤维膜及其制备方法,包括:在DCC/DMAP体系下,5‑(2‑吡啶)间苯二甲酸和乙二醇进行酯化反应制备功能性第三组分,与对苯二甲酸乙二醇酯进行酯交换反应合成共聚酯,再进行静电纺丝制备聚酯纤维膜;吡啶氮具有孤对电子,与Cd(II)和Cr(VI)能够快速形成稳定的配合物,通过化学接枝于PET分子链上,使得纤维膜具有良好的再生性,可多次循环利用,可应用于废水处理领域。
一种从低浓度含铵稀土溶液中去除氨氮并回收稀土的方法,测定溶液中的氨氮和稀土含量,按氨氮与有效氯的重量比1:7-1:9加入次氯酸钠、次氯酸钙和次氯酸中的一种或其组合,同时加入对稀土离子具有良好吸附能力的细颗粒固体吸附剂;继续搅拌,调节pH任其澄清,使吸附剂等沉淀物一起沉降,过滤或将上清液放入另一储液中转池;滤液陈放1-24小时,测定溶液、pH值、氨氮含量、稀土含量和有效氯含量,达标后进入排放池;将得到的沉降或泥浆放入解析池,用酸或酸盐混合液解析稀土,上清液转入沉淀池进入稀土回收工序,不溶物主要是细粒吸附剂。本方法简单易行,材料成本低,处理效果好,能够满足绝大多数低浓度含氨稀土废水的处理要求。
本发明属于环保领域中的为污水处理技术,具体涉及一种羟基磷灰石包覆的高磁性纳米材料的制备方法及其应用。本发明制备的磁性纳米材料具有物理化学稳定性强,磁性良好,可在外加磁场条件下,迅速与水体分离,达到固液分离效果。将本发明制备的纳米磁性材料适用于含氟废水处理,适用pH范围广、吸附速度快、吸附量大等优点;对氟离子污染的水具有较高去除效率易于回收,可重复使用,具备良好的应用前景。
本发明提供一种用粉煤灰制备纳米方沸石的方法,包括:1)粉煤灰与碱混合,高温下焙烧;2)冷却后,加入去离子水,加热搅拌与常温搅拌相结合,得到溶胶;3)搅拌结束后,将溶胶超声、过滤;4)过滤后的固体加入碱溶液中,在较低温度下水热晶化;5)晶化结束后将经过滤、洗涤、干燥即得到粉末状纳米方沸石。与现有技术相比,本发明具有以下优点:1.以粉煤灰为原料合成了自然界储量较少的粉煤灰单晶纳米方沸石;2.本发明没有添加其它硅、铝源及模板剂;3.采用简单工艺,低温(不超过100℃)水热晶化合成了纳米粉煤灰方沸石。本发明利用废弃物粉煤灰,实现粉煤灰资源化利用,合成较少资源的方沸石,并能应用于氟、铯与重金属废水处理。
本发明一种多孔型聚阳离子凝胶吸附剂的制备方法,以交联性季铵盐单体三烯丙基甲基氯化铵(TAMAC)和大分子体积的季铵盐单体十六烷基二甲基烯丙基氯化铵(CDMAC)为原料,经过交联共聚、酸化强化及蒸发熟化等反应工序,制备而得多孔型聚季铵盐凝胶吸附剂,其骨架由100%的聚季铵盐阳离子单元构成,拥有更多的“静电吸引点”,能产生更强的染料“吸附捕捉”能力;同时多孔性内部结构对水中染料具有截留吸附能力;此外作为凝胶材料,在水中溶胀后,可提供更多的空间来吸收和容纳阴离子染料,致使多孔型聚阳离子凝胶吸附剂对印染废水的吸附净化性能明显优于现有同类吸附剂,应用性能稳定,应用前景好。
本发明公开了一种窄间隙等离子体放电装置,所述装置包括等离子体发生器、外部电源。所述等离子体发生器由内高压电极、外接地电极、石英管、放电通道、支撑件、进出气口、内高压电极上的排气孔组成,其主要特征在于:所述内高压电极处于所述石英管的中心位置,在所述内高压电极靠近所述出气口处分布有若干数量小孔,即所述内高压电极上的排气孔;所述外接地电极覆盖在所述石英管外表面;所述内高压电极、所述外接地电极从所述石英管内外分别引出导线与所述外部电源的两极连接;所述放电通道是所述内高压电极与所述石英管之间非常窄的、等间距的间隙。本装置产生等离子体的情况可以通过电源参数和气体流速进行调节,以用于废水降解等水处理领域。
本发明公开了一种实现同步硝化反硝化污水脱氮装置,所用反应腔包括:进水管道、进水导流板、反应器中间隔板、过流导板、污泥沉淀斜板、穿孔曝气管及溢流堰板。反应腔分为进水区、硝化反应区、污泥沉淀区;反应器中间隔板倾斜安装,将整个反应器一分为二,隔板上端与过流导板相连,隔板底端连通,隔板底端敷设穿孔曝气管,利用气泡的升力作用促使隔板两侧依次形成污泥混合液上升、下降流场。含氮废水经过曝气混合后进行硝化反应,并通过过流导板进入沉淀区进行反硝化反应。沉淀区底部沉积的泥水混合物通过气泡的牵引,通过中间隔板底端通道,再次进入上升流场。本系统通过合理布置导流板及曝气装置,实现无动力回流并以此进行循环处理。
本发明涉及金属表面处理技术领域,具体涉及一种高强铝合金阳极氧化电解液及高强铝合金阳极氧化膜的制备方法和高强铝合金工件。本发明提供的高强铝合金阳极氧化电解液,包括0.1~0.2mol/L的植酸。高强铝合金在植酸溶液中通电后表面会发生氧化反应,且可以通过调整植酸浓度和氧化电压得到厚度为3~5μm的阳极氧化膜,在膜层比较薄、不影响基体疲劳性能的前提下,即可显著提高高强铝合金的耐蚀性,尤其适用于改善Al‑Cu、Al‑Mg‑Si及Al‑Zn‑Mg‑Cu系高强度铝合金的耐蚀性;另外,本发明采用天然植物提取物植酸,经济实惠,环保无毒,废水处理工艺简便,具有较好的应用价值和经济、社会效益。
本发明涉及一种ZnO/MoS2纳米片复合物光催化剂的制备方法,通过将少量氧化锌掺杂入二硫化钼中,得到一种廉价高效的光催化剂,具体由氧化锌、二水合钼酸钠和硫代乙酰胺通过水热法反应制得。本发明ZnO/MoS2纳米片复合物在常温、常压和光照下,就能快速将废水中有机污染物,特别是染料有机污染物降解为H2O﹑CO2等无污染物质,具有持久的光催化活性。
本发明公开了一种二维镍铝LDH复合材料的制备方法及其在光催化降解抗生素中的应用,主要包括以下步骤:1)通过高温裂解法获得生物炭;2)将生物炭和镍/铝盐水溶液混合搅拌后静置获得反应液;3)将钠盐水溶液加入上述反应液中通过共沉淀法制备改性材料;4)经过洗涤、离心、干燥等步骤获得生物炭改性镍铝LDH材料,其保持了二维层状氢氧化物的片状结构。本发明采用少量的生物炭实现了对层状氢氧化物的有效改性,提高了层状氢氧化物的比表面积,增加了材料表面活性位点,并促进了材料表面光生电子空穴对分离和电荷传输效率,光照条件下对抗生素具有高效去除率,在光催化治理废水领域具有潜在应用。
本发明是提供一种从氟钽酸钾结晶母液中回收钽资源的方法,是以氟钽酸钾结晶母液为原料,包括先对氟钽酸钾结晶母液进行酸化处理,加入萃取剂后的萃取,分离,回收制备钽资源,有效解决钽铌湿法冶炼行业现有技术方法中采用氨中和回收钽资源,造成的处理成本高,产生的含氨氮废水处理困难的问题。具有方法简单有效,节能减排,环保、污染小及经济效益明显等的特点。
本发明实施例公开了一种湿地通风系统以及湿地系统,其中该湿地通风系统包括:进风管、出风管和通风管;所述通风管上开设有通风孔以便所述通风管中的空气扩散到湿地中。所述通风管呈网状结构水平埋设于湿地内部,所述进风管底部和所述出风管底部分别与所述通风管连通;所述进风管和所述出风管的顶部管口均位于所述湿地的地表面之上;所述进风管的顶部进风口高于所述出风管顶部的出风口,以便实现风从进风管进入,流经湿地内部,然后从出风口流出。通过本发明实施例,可以以改善湿地内部的通风状态,形成自然通风;此外,还能使得湿地不再堵塞,内部通风形成好氧/厌氧环境能进一步净化废水中的污染物。
一种利用钽铌矿冶炼萃取残液制取氟铝酸钠的工艺,其特征是用氨中和萃取残液至pH=7~8,沉淀分离仲钨酸铵和杂质;在母液中加硫酸调pH至5~6,并按化学反应计量比加入硫酸铝、硫酸钠,过滤、洗涤和烘干得氟铝酸钠,再在母液中加入NaOH或Ca(OH)2调节pH=9~10,蒸发结晶生成硫酸铵,将沉淀分离出的仲钨酸铵加水通氨溶解,过滤,分离杂质,然后蒸发结晶,烘干、熔烧,制得三氧化钨,本发明所采用的钽铌萃取残液回收工艺,工艺简单,易于操作,不但可以有效地回收氟铝酸钠,而且可得硫酸铵、三氧化钨副产品,提高钽铌萃取残液的处理效率和净化复用率,减少废水总体的排放量,增加资源利用率,提高钽铌冶金的经济效益。
本发明公开了一种提高均相UV?Fenton体系降解水中有机污染物效率的方法,在均相UV?Fenton体系中加入新型调控试剂乙酸盐,通过选择溶液体系中乙酸根和铁离子的浓度比例,可以调控体系亚铁离子的光解生成速率达到最优值,从而提高体系降解有机污染物的效率。采用该方法,可以有效提高均相UV?Fenton体系处理有机废水的效率,缩短处理时间,降低处理成本。
本发明涉及稀土回收提取技术领域,提供一种利用稀土萃余液浸出钕铁硼废料中稀土元素的方法,利用萃余液作钕铁硼废料浸出母液,浸出钕铁硼废料中稀土元素。往反应锅中加入氧化剂进行溶解,用NaOH液体调整pH值,澄清后完成钕铁硼废料当中的稀土元素浸出,泵入压滤机进行渣液分离,得到稀土萃取料液,进入萃取工序分离稀土产品。本发明一是可节约盐酸用量,降低生产成本;二是可减少稀土废水排放,保护环境和水资源循环利用;三是萃余液当中夹带的稀土可充分回收利用,减少稀土资源浪费;四是利用萃余液在溶解钕铁硼废料过程中更加彻底,更加高效,与国内其它工艺技术相比较,稀土浸出率可高出2‑3%,浸出效率提离20‑25%。
一种预分高纯三出口萃取法,属于溶剂萃取分离稀土工艺技术。本发明包括预分工艺和高纯三出口萃取分离工艺。预分萃取段1、预分洗涤段和预分萃取段2构成预分工艺。高纯三出口工艺以第三出口分界,靠出口水相侧为难萃分离段,靠出口有机相侧为易萃分离段。本发明采用预分离萃取原理,通过对多组分原料的预分再以多口进入高纯三出口工艺。控制预分萃取段1和预分萃取段2的出口水相含易萃组分A很低,及控制预分洗涤段的出口负载有机相含难萃组分C很低,可使第三出口获得高纯产品,从而提高中间产品品质和直收率。本发明的整体工艺处理能力提高,萃取剂和稀土金属存槽量降低,且易于控制使产品稳定,酸碱消耗及废水排放量减少,有利于绿色环保。
本发明公开了一种改性六价铬还原菌及其制备方法和应用,涉及环境生物领域,具体方法为将LB培养基中的氯化钠替换成钾盐或铵盐,蛋白胨和酵母浸出粉含量不变,作为改性型LB培养基,然后利用寡养单胞菌对Cr(VI)有很好的的耐受性,采用改性型LB培养基对寡养单胞菌进行培养并同时向培养基中加入初始浓度为100mg/L的Cr(VI)溶液与直接采用LB培养基进行培养的寡养单胞菌属对比,该改性六价铬还原菌对Cr(VI)的还原率最高值达到98.5%,且微生物生长良好;该方法具有操作简单、低成本、无二次污染等特点,具有良好的经济效益,且能够达到高效去除低浓度电镀废水中重金属的目的。
一种使用牧草制备银离子选择性吸附剂的方法,涉及一种制备银离子选择性吸附剂的方法。本发明是要解决现有的吸附材料难以从复杂的环境中选择性吸附银离子,且吸附量小、造价高的技术问题。本发明通过巯基乙酸与生物炭表面的羟基脱水缩合,将巯基接枝在生物炭表面,巯基对银离子有选择性,巯基接枝在生物炭表面为银离子的吸附提供了更多的吸附位点,大大增加了对银离子的选择性和吸附性能。本发明以牧草为前驱体通过制备得到巯基化牧草生物炭,为一种廉价的银离子选择性吸附剂,具有很强的银离子选择性吸附性能,且生产成本低,制备工艺简单,在实际废水处理有很大的应用前景。本发明应用于吸附银离子。
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