本发明公开了一种L‑鸟氨酸盐的制备方法,其包括以下步骤:(1)将精氨酸溶液与精氨酸酶混合反应,获得转化液;调节转化液的pH值至酸性,即得L‑鸟氨酸盐与尿素的混合溶液;(2)以L‑鸟氨酸盐与尿素的混合溶液为原料,通过电渗析装置分离之后分别获得L‑鸟氨酸盐溶液和尿素溶液;(3)L‑鸟氨酸盐溶液结晶即可获得L‑鸟氨酸盐。采用本发明的方法制备L‑鸟氨酸盐,零排放,无废盐和废水等污染,绿色、环保;收率高;晶形较好,不需要精制工艺,且产品水分含量低。
本发明涉及一种用于催化降解抗生素的有机‑金属骨架催化剂及其制备方法,所述有机‑金属骨架催化剂制备方法包括以下步骤:(1)将二水合氯化铜的乙二醇溶液和对苯二甲酸的N,N‑二甲基甲酰胺溶液混合,搅拌1‑2小时后,晶化,得到反应生产的沉淀物;(2)将沉淀物洗涤后干燥,即得所述有机‑金属骨架催化剂。本发明用于催化降解抗生素的有机‑金属骨架催化剂及其制备方法,通过利用有机‑金属骨架催化剂对有机污染物进行光催化降解,即可实现对有机污染物的有效去除,具有操作方便、成本低、处理工艺简单,而且去除效果好、重复利用率高的优点,能够实现对有机污染物的有效快速降解,尤其在抗生素废水的实际处理中具有很好的应用前景。
本发明公开了一种煤焦油中酚类化合物及含氮化合物的分离方法,解决了煤焦油通常仅进行酚类化合物的分离的问题,技术方案包括将络合分离剂加入煤焦油中进行络合反应后再通过蒸发、反萃的方式快速分离出含氮化合物和酚类化合物以及可再生的分离剂和溶剂。本发明工艺简单、对环境友好、不产生含酚废水、能实现快速同步脱除酚类化合和含氮化合物、除脱效果好。
本发明涉及一种能同时结合重金属盐阳离子和阴离子的萃取树脂的制备方法,特别涉及一种可循环使用的由硅胶负载Salen-类席夫碱或其还原衍生物构成的固体配位萃取剂的制备方法及其对二价金属盐的阳离子和阴离子的协同配位吸附。本发明制备的萃取剂具有两性离子特性,可同时萃取结合重金属盐的阳离子和阴离子,通过调节pH实现萃取剂的再生和循环使用。本发明的方法克服了现有离子交换树脂仅能萃取阳离子或阴离子的缺陷;由于阳、阴离子配位萃取的协同效应,有效提高了萃取剂对离子的吸附量;通过将席夫碱配体还原提高了萃取剂对酸碱的稳定性和使用范围。该发明可应用于废水处理、重金属盐污染物资源化利用等领域。
本发明公开了一种压铸用粉状脱模剂,由粒径N≤10ΜM的组分A和组分B构成,其中,组分B为聚乙烯、聚丙烯、聚乙烯蜡、微粉蜡、环氧树脂、硅树脂、酚醛树脂或聚苯乙烯中的一种或几种,其重量百分比为10-20%,组分A为滑石、石墨、氧化铝、二硫化钼、氮化铝、氮化硼或硅酸铝中的一种或几种。本发明的脱模剂由于具有粉状或颗粒状的形态,化学稳定性好,即使加热也难以发生反应。另外,使用后不会污染水质,无废水排放及处理问题,不会造成环境污染,也减少能源的消耗。总之,利用本发明脱模剂可以解决传统的脱模剂存在的一些问题,本发明提高了铸件的质量,延长了模具的寿命,减少了环境的污染。
本发明提供一种具有氨氮吸附功能的免烧陶粒的制备方法:1)原材料预处理:粉煤灰经NaOH溶液浸泡、水洗后烘干;将剩余污泥、氧化钙、碳酸氢钠、硅酸盐水泥烘干;以上所有原材料干燥后粉碎、过筛备用;2)原材料混合:将以上经过预处理的原材料按以下质量比混合:粉煤灰66%~85%、氧化钙3%~8%、剩余污泥7%~13%、碳酸氢钠1%~5%、硅酸盐水泥3%~9%;3)造粒:将水玻璃溶解于水中,然后倒入混合后的原材料搅拌均匀,制成胚料;4)养护:将胚料用湿润纱布覆盖,定期洒水,然后将胚料置于灭菌锅内蒸汽养护;5)陈化:将养护完的胚料置于干燥环境中,制得具有氨氮吸附功能的免烧陶粒。本发明制备的免烧陶粒价格低廉、经济高效、环境友好,适合于中低浓度氨氮废水的处理。
本发明涉及一种废旧钴钼耐硫变换催化剂资源化再生利用方法,能够分别得到性能优异的新鲜钴钼耐硫变换催化剂和海碧蓝陶瓷颜料。本发明的废渣全部得到了资源化再生利用,离子交换树脂吸附尾液循环使用,整个过程零废水排放;碱熔焙烧产生的SO2废气采用脉冲除尘、双碱法脱硫,达标排放;钼、钴的回收率分别达到97%以上和100%,实现真正意义上对废旧钴钼耐硫变换催化剂催化剂的“吃干榨尽”,实现了生产者‑使用者‑固废处置者‑生产者的良性闭路循环,能够有效节约资源,减少环境污染,对建设“两型”社会具有重要意义。
本发明提供了一种高速型节能减容水处理工艺,其特征在于:该工艺包括以下步骤,将活性泥污废水依次通过接触氧化池和沉淀池,所述接触氧化池池内设置有担体,所述担体为边长为1~10mm的立方体,所述担体密度为0.8~2.5,所述接触氧化池内担体的填充量共计20~70%,其中所述担体的配方(按质量比计算)为:44%‑42%聚丙烯/聚乙二醇嵌段共聚物(其中OH基团占35%),34%‑32%油酸和丁二酸二乙酯的反应产物,2%‑3%含有硅树脂的稳定剂,1%‑3%胺类催化剂,0.1%‑1%二甲基乙醇胺,9%‑11%水,9%‑11%丙酮与丙酮量200倍的粗MDI的反应产物。该工艺占地小,系统稳定,忍受水质水量变化的能力强。
本发明涉及一种热轧304奥氏体不锈钢无硝酸酸洗方法,该方法为对带钢依次进行预酸洗、第一段无硝酸酸洗和第二段无硝酸酸洗,其中,两段无硝酸酸洗均采用(H2SO4+Fe3++Fe2++H2SiF6+H2O2)的混合酸洗液。本发明采用浓硫酸、双氧水和氟硅酸的混合酸洗液,可满足热轧304奥氏体不锈钢带钢的酸洗要求,实现带钢的无硝酸酸洗,避免使用含硝酸的混酸酸洗时产生高污染的氮氧化物和含氮废水,从而减轻环境污染。
本发明属于催化剂技术领域,具体涉及一种柱状活性炭载铁复合催化剂及其制备方法和应用。该方法包括以下步骤:1)制备清洁的柱状活性炭;2)将柱状活性炭浸没在铁盐溶液中,水浴处理,进行柱状活性炭对铁盐的吸附;3)对吸附有铁盐的柱状活性炭进行煅烧,冷却后放置在空气中老化,得到柱状活性炭载铁复合催化剂。该催化剂能够有效去除废水中的甲硝唑,加快反应速率,提高净化的速度,同时催化剂的吸附位点较多,能够提高催化的效率,提高臭氧的利用率,加快氧化过程。
本发明涉及一种以废弃聚苯乙烯为骨料的光催化材料及其制备方法和应用。首先将废弃聚苯乙烯塑料溶于环己烷中,再加入光催化剂并搅拌均匀,最后冻干得到一种泡沫材料。该泡沫材料可用于处理含亚甲基蓝、罗丹明B等有机物的染料废水,具有光催化效率高、制备方法简单、能避免二次污染等诸多优点,应用前景较好。
本发明涉及一种高效吸附甲基橙染料的改性石墨烯。改性石墨烯是利用非共价键的静电作用将水溶性壳聚糖季铵盐接枝到氧化石墨烯表面,在通过化学还原法将氧化石墨烯还原,同时壳聚糖季铵盐保留在石墨烯的表面,具体为:首先将氧化石墨超声分散在氢氧化钠溶液中,得到氧化石墨烯分散液,然后加入到壳聚糖季铵盐水溶液中,混合搅拌;再用氢氧化钠溶液调节混合液的pH值,加入还原剂水合肼,加热还原得到黑色絮状沉淀,抽滤、洗涤和干燥。本发明制备的改性石墨烯在水中具有良好的分散性,结合壳聚糖季铵盐的静电作用和石墨烯巨大的比表面积的协同作用能有效除去溶液中的甲基橙,且吸附性能高、吸附稳定,提高了染料废水处理效率。
本发明公开了一种改性UiO‑66‑NH2材料及其制备方法和应用,所述改性UiO‑66‑NH2材料由UiO‑66‑NH2、4‑氨基‑3‑肼基‑5‑巯基‑1,2,4‑三氮唑和甲醛在盐酸作催化剂的条件下发生曼尼希反应获得。本发明采用后合成修饰策略对UiO‑66‑NH2进行一步改性,提高了UiO‑66‑NH2对Hg(II)的吸附性能与选择性,表现出快速的Hg(II)去除能力,在90min时达到吸附平衡,并在298K和pH=5下的吸附容量为327.88mg/g,且改性UiO‑66‑NH2材料表现出良好的选择性和循环稳定性,可以作为潜在的吸附剂材料应用于含重金属离子废水的处理。
本发明提供一种水处理滤池滤料阻塞检测方法及其装置,装置包括设置在滤池上部废水区的雷达液位计、设置在滤池滤板下部清水区的压力变送器、设置在滤池出水管处的气动调节阀,雷达液位计、压力变送器和气动调节阀均连接到PLC控制系统。方法步骤:PLC控制系统根据雷达液位计实时检测的滤池实际水位以及压力变送器实时检测的滤池滤板下部压力,计算出滤池滤料阻塞值Ψ;当Ψ达到最大阻塞值时,PLC控制系统进入滤料反洗程序,启动反洗水泵、风机对滤池滤料进行反洗;反洗过程直到Ψ下降到接近零,停止反洗水泵、风机,进入滤池过滤生产程序,如此周而复始,循环进行。本发明既能避免反洗水泵、风机频繁启动,浪费电能,又能保证滤池高效生产。
本发明公开一种甲醛溶液为原料生产甘氨酸法草甘膦原料的工艺方法及装置,以低廉的37~50%的甲醛溶液为基本原料,通过与辅助剂转变成不溶于水的有机相,并经过脱水后进行解聚还原成甲醛气体,并在原料装置中通过精馏和甲醇吸收得到甲醛的甲醇溶液,并与甘氨酸复配作为反应原料,甘氨酸法生产草甘膦。本发明并克服了多聚甲醛的解聚时间长,设备占地面积大、原料成本高等问题;相对于一般甲醛溶液,具有更高的收率,且废水处理量小,能量消耗低。
本发明公开了基于人工智能和大数据的环境污染溯源系统和方法,包括建立污染废水化学指纹库,在线监测、实时收集污染风险数据,事故风险定性和筛选,定量分析、对比数据确定事故发生可能地,开展事故发生可能地的现场调查、取证及验证,本发明涉及环境保护技术领域。该基于人工智能和大数据的环境污染溯源系统和方法,通过目标水域内工厂排污情况进行摸底调查,建立污水排放指纹库,以及反演法确定对监测数据与实际数据之间的不确定度,通过对比相似度和不确定度之间的大小,确定污染源发生地,解决了传统污染事故污染源溯源方法的主观性、滞后性、设备要求高、工作量大的问题,降低数据检测的难道,提高了溯源方法的可行性。
本发明为一种对不同重金属离子具有高度选择性吸附材料的制备方法。本发明所涉及的是一种以一些蒙脱土,二氧化硅等无机矿物为改性载体,采用1)载体的预处理与热活化,2)模板离子载体的表面聚合,3)载体表面印迹分子的交联覆膜工艺,生产对铜、铬、铅、汞等某些重金属离子具备选择性并可重复使用的吸附材料的方法。此类材料可用于混合溶液,生产用水及废水处理过程中特定重金属离子的分离,去除及富集。
本发明公开了一种危废焚烧烟气全流程超低排放净化方法。它包括包括如下步骤,步骤一:半干法脱酸;步骤二:干法脱酸;喷入消石灰,脱除部分酸性气体;步骤三:袋式除尘器除尘;步骤四:湿法脱酸;步骤五:湿电除尘器除尘;步骤六:确定氮氧化物前端是否符合排放标准;当符合排放标准,则将经湿电除尘器除雾后的烟气经GGH烟气换热器直接加热到130℃后排至烟囱;当不符合排放标准,则采用SCR中低温脱硝,净化后的烟气通过GGH烟气换热器降温至130℃后排至烟囱。本发明具有高效脱除污染物、低投资、低运行成本的特点,烟气超低排放的同时只有飞灰输出进行安全填埋,没有湿法脱硫废水排放,不会造成二次污染的优点。
本发明公开了一种镍掺杂石墨相氮化碳光催化剂的制备方法,该方法具体步骤如下:①将硝酸镍溶解在含有去离子水的烧杯中,随后加入三聚氰胺进行超声;②将超声后的悬浮液转移至水浴锅中边加热边搅拌至水分完全蒸干,放入烘箱干燥;③将干燥后的固体研磨成均匀的粉末状,倒入带盖坩埚中,放置于马弗炉中煅烧;④反应结束后取出样品研磨成粉末即得镍掺杂石墨相氮化碳材料。本发明合成的镍掺杂石墨相氮化碳材料呈现类石墨结构,具有大的比表面积,可见光响应良好,可作为光催化剂用于印染废水的降解,其在可见光照射20min时对罗丹明B有机染料的光降解率达95%,其特点在于设备使用成本低、反应条件温和、反应过程简单的优点。该方法主要采用一锅合成法。
本发明是一种用于Cr(VI)吸附去除的C@SiO2空心球的制备方法,具体是:首先将葡萄糖水热碳化成C空心球粉体;然后将该粉体分散在碱性的含表面活性剂十六烷基三甲基溴化铵的乙醇和水的混合溶液中,进一步加入正硅酸乙酯,待其充分水解反应后,产物依次经过滤、洗涤并真空干燥即得到C@SiO2空心球粉体。本发明和组成单一的C空心球粉体相比,所制备的C@SiO2空心球对废水中毒性Cr(VI)的吸附量和吸附速率大幅度提高,且循环使用5次后的Cr(VI)吸附量仍为初始吸附量的81.0%;该吸附剂对Cr(VI)、Cd(II)、Zn(II)和Ni(II)混合溶液中的Cr(VI)也表现出良好的选择性吸附能力,选择性吸附率达90.8%。
本发明涉及一种吸附水中重金属的分子筛复合材料及其制备方法。其技术方案是:按分子筛粉末∶凹凸棒土粉末的质量比为1∶(0.4~2.0)配料,混匀,制得分子筛/凹凸棒土粉末。按分子筛/凹凸棒土粉末∶蒸馏水或增稠剂溶液的质量比为1∶(0.3~0.6),向分子筛/凹凸棒土粉末中加入蒸馏水或增稠剂溶液,搅拌均匀,得到泥块状分子筛混合材料。再压成条状或柱状,在100~120℃的条件下干燥2~4h,制得干燥分子筛混合材料。破碎和筛分后得到粒径为0.45~0.9?mm的颗粒,置于马弗炉中,在550~650℃条件下煅烧2~3小时,制得吸附水中重金属的分子筛复合材料。本发明具有生产成本低和工艺简单的特点,所制制品强度高和吸附容量大,适用于重金属废水的处理。
本发明公开了一种可见光催化剂钼改性磷酸银,为黄色的立方晶系粉末,粒径为300-500纳米,分子式为Ag3MoaPbO4,是向含有七钼酸铵的硝酸银溶液中加入磷酸氢二钠反应制成的,其中:a+b=1,a∶b=1∶9~19,本发明还公开了可见光催化剂钼改性磷酸银的制备方法。本发明的可见光催化剂钼改性磷酸银在降解有机染料废水时,相对于磷酸银可见光催化活性表现出良好的光催化活性和稳定性。
本发明公开了一种三维电极材料的制备方法以及其在处理焦化废水中的应用,先将TiO2粉末浸入氢氧化钠溶液中,加热处理以除去表面的油污,取出后用水清洗,然后烘干备用,再将碳材料浸入丙酮溶液中,加热处理以除去表面的油污,取出后烘干备用,然后在还原性保护气氛下,将预处理后的TiO2粉末放入瓷舟中,经过高温处理得到Magnéli相Ti4O7,最后选取Magnéli相Ti4O7、碳材料、粘结剂和水混合后装入钢制模具中,压制成型后经高温烧结得到制得块体材料,再将块体材料在真空炉中进行真空脱氢处理,冷却得到三维Magnéli相Ti4O7电极。通过上述方法所制备的三维电极设备具有优良的稳定性、优异的催化活性、高的机械强度、使用寿命长、环境友好等优点。
本发明涉及一种氨成分回收处理方法,包括:一种氨成分回收处理方法,包括以下顺序的步骤:步骤1、对含氨废液进行预处理;步骤2、将调节PH值的含氨废液通入脱氨塔反复脱氨,生成氨与空气混合气体;步骤3、将氨与空气混合气体通入吸收塔,与吸收液混合生成氨水;步骤4、将氨水通过脱气膜装置进行脱气,生成氨气氧气混合物及吸收液;步骤5、对氨气氧气混合物进行加压;还涉及一种氨成分回收处理系统,包括:调PH值装置、脱氨塔、吸收塔、水箱、脱气膜装置及加压装置。本发明所述的一种氨成分回收处理方法及系统,实现高浓度氨氮废水的达标排放的同时,将氨气进行回收,产生经济效益,且不产生二次污染、成本低、操作简单、运行管理方便。
本发明涉及甲氧基乙酸甲酯的合成方法,尤其是一种甲氧基乙酸甲酯的连续合成方法,其不同之处是:以甲缩醛与CO为原料,在装填有催化剂的羰化反应器中进行羰化反应,得到含有乙醇酸甲酯的甲氧基乙酸甲酯粗品,然后通过一系列分离,获得纯品甲氧基乙酸甲酯,分离出的轻组分副产物回收甲缩醛返回羰化反应器以实现连续合成工艺,甲缩醛的纯度、甲缩醛与CO的摩尔比为任意值,羰化反应器中的反应压力为大于等于常压。该方法能有效提高生产效率、简化生产工艺、减少生产过程中废渣废水的排放,达到连续生产并降低生产成本的目的。
本发明公开了从黄姜提取皂素的洁净方法,将鲜黄姜或干燥的黄姜加水粉碎成浆,加入淀粉酶或淀粉酶与糖化酶、纤维酶或/和果胶酶的混合酶进行酶解,过滤后将滤渣酸解,再过滤后滤渣用固体碱或碱的水溶液中和用有机溶剂提取皂素。本发明采用生物技术将新鲜或干燥薯蓣植物中的淀粉在酸解前通过酶解将其转化,使得在后续酸解过程排除淀粉对酸解的干扰,提高了酸的利用率,增加了设备的单位处理量,使得酸解的效率大大提高,经济效益得到明显的改善。与传统工艺相比,本发明不仅皂素收率高、污水量小,而且成本低。采用本发明产品收率比现有工艺提高了45%左右。本法不仅提取效率较高,皂素品质好,同时联产葡萄糖。更重要的是几乎没有废水污染。
本发明属于催化剂新材料技术和环境净化技术领域,具体涉及一种石墨烯改性铁泥非均相Fenton催化剂及其制备方法。所述制备方法包括:将石墨烯加入到去离子水中,超声分散后,得到石墨烯水分散液;向石墨烯水分散液中加入FeSO4·7H2O和H2O2溶液,搅拌、陈化后得到沉淀物;将所得的沉淀物反复离心水洗至中性,鼓风干燥后,得到石墨烯改性铁泥非均相Fenton催化剂。本发明制备得到的改性铁泥非均相Fenton催化剂对水中的罗丹明B、酸性红G和甲硝唑都具有非常好催化降解效果,且能在较宽的pH范围(3.03~9.44)内对RhB具有较好的降解效果,为处理有毒有害难降解有机废水提供了广阔的前景。
本发明公开一种适用于电Fenton体系的金属氧化物阳极:以钛为基体,在基体表面涂覆由钌和其他组元M的氧化物组成的涂层,所述其他组元M为铱、钛或锡中的一种或多种。其制备方法是:将钛板预处理去除氧化膜和表面油污,然后置于10wt%草酸溶液中微沸蚀刻,使表面形成凹凸不平的麻面层;将金属氯化物与有机溶剂形成涂液,有机溶剂为正丁醇或异丙醇。将涂液涂于钛板表面,干燥后,再将其放入温度为450~550℃的马弗炉内氧化10min;取出电极冷却后,去掉表面疏松物;如此重复涂敷10~15次;最后将试样在450~550℃下煅烧,使氯化物转化为相应的氧化物。本发明制备方法简单,所制备的金属氧化物阳极用于电Fenton体系处理垃圾渗滤液等难降解废水时能获得较高的有机物去除效率。
中冶有色为您提供最新的湖北武汉有色金属废水处理技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!