电石渣浆上清液与电解淡盐水综合利用的方法,将电石渣浆经沉淀、瀑气、分层,得到的上部清液,备用;将离子膜烧碱生产过程中,电解所产生的淡盐水经真空脱氯后与所述的上部清液混合,反应后的废水用做化盐及溶盐用水。本发明将这两种各不同相同物性的废水互为中和剂,进行酸碱中和及氧化还原反应,并将处理后的废水用于化盐及溶盐将是一种即经济又实惠,并可同时有效处理两种废水综合利用方法。
本发明属于二氧化铪制备方法技术领域,具体涉及一种硝酸铪热脱硝制备二氧化铪的方法。包括下述步骤:(1)将硝酸铪溶液进行蒸发浓缩,得到浓缩后的硝酸铪溶液;(2)将浓缩后的硝酸铪溶液输送至冷却结晶器中,冷却至40℃的温度下进行冷却结晶,生成Hf(NO3)4·5H2O晶体,饱和溶液返回步骤(1)的蒸发浓缩设备中;(3)将步骤(2)得到的Hf(NO3)4·5H2O晶体使用微波干燥脱水,将Hf(NO3)4·5H2O晶体转化为Hf(NO3)4粉末,发生的化学反应为Hf(NO3)4·5H2O→Hf(NO3)4+6H2O↑;(4)将步骤(3)中得到的Hf(NO3)4粉末在流化床中采用微波加热的方式生成HfO2产品,发生的化学反应为Hf(NO3)4→HfO2+4NO2↑+O2↑。该方法具有工艺流程短、不使用氢氧化钠沉淀剂、不增加废水、HfO2产品均匀性好等优点,具有明显的社会效益与经济效益。
本发明属于三氧化铀制备技术领域,具体涉及一种硝酸铀酰热脱硝制备高活性三氧化铀的方法。包括下述步骤:(1)将硝酸铀酰溶液进行蒸发浓缩,得到浓缩后的硝酸铀酰溶液;(2)将浓缩后的硝酸铀酰溶液输送至冷却结晶器中,冷却至40℃的温度下进行冷却结晶,生成UO2(NO3)2·6H2O晶体,饱和溶液返回步骤(1)的蒸发浓缩设备中;(3)将步骤(2)得到的UO2(NO3)2·6H2O晶体使用微波干燥脱水,将UO2(NO3)2·6H2O晶体转化为UO2(NO3)2粉末;(4)将步骤(3)中得到的UO2(NO3)2粉末在真空环境下,在固定床中采用微波加热的方式生成UO3产品。该方法具有工艺流程短、不产生放射性氨氮废水、产品活性好等优点,提高核燃料循环中铀纯化转化工艺技术的整体水平,具有明显的社会效益与经济效益。
本发明属于核燃料循环技术领域,具体涉及一种三碳酸铀酰铵制备铀氧化物过程中尾气循环利用方法,该方法包括步骤一,煅烧尾气收集,步骤二,对重整结晶槽内使用碳酸铵浓液,对核纯级硝酸铀酰溶液进行转型结晶,步骤三、深度反应,步骤四,循环处理;本方法将煅烧产生的尾气返回至三碳酸铀酰铵重整结晶槽,利用结晶母液对氨气和二氧化碳进行回收,生成碳酸铵溶液,提高母液中碳酸铵浓度,从而降低母液中铀金属的浓度,提高金属回收率;结晶母液中碳酸铵浓度提高后返回结晶系统进行下一轮结晶,可以减少碳酸铵的消耗;改进工艺实行后与原工艺相比,可以减少废水量75%,降低铀纯化成本3%,提高外排气体的合格率,具有明显的社会效益与经济效益。
本发明属于二氧化锆制备技术领域,具体涉及一种硝酸锆热脱硝制备二氧化锆的方法。包括下述步骤:(1)将硝酸锆溶液进行蒸发浓缩,得到浓缩后的硝酸锆溶液;(2)将浓缩后的硝酸锆溶液输送至冷却结晶器中,冷却至40℃的温度下进行冷却结晶,生成Zr(NO3)4·5H2O晶体,饱和溶液返回步骤(1)的蒸发浓缩设备中;(3)将步骤(2)得到的Zr(NO3)4·5H2O晶体使用微波干燥脱水,将Zr(NO3)4·5H2O晶体转化为Zr(NO3)4粉末,发生的化学反应为Zr(NO3)4·5H2O→Zr(NO3)4+6H2O↑;(4)将步骤(3)中得到的Zr(NO3)4粉末在流化床中采用微波加热的方式生成ZrO2产品,发生的化学反应为Zr(NO3)4→ZrO2+4NO2↑+O2↑。该方法具有工艺流程短、不使用氢氧化钠沉淀剂、不增加废水、ZrO2产品均匀性好等优点。
本发明属于核材料生产制造技术领域,具体涉及一种核级二氧化锆的生产方法,包括步骤一,萃原液制备,步骤二,分馏萃取分离锆铪,步骤三,二氧化锆的生产,步骤四,工艺废液处理及回收利用;本方法过一次萃取分离,得到合格的核级锆、铪产品;生产过程不采用有毒试剂,生产产生的废水,废气,通过处理后返回利用或无害化排放。
本发明提供一种高纯二氧化铪制备的方法,具体为以水合氧化铪为原料,通过硝酸溶解,配制成萃原液;以磷酸三丁酯为萃取剂,萃原液经过多级逆流萃取,萃原液中锆萃入到有机相,铪留在水相,得到低锆含量的高纯度硝酸铪酰溶液;该溶液经加碱沉淀、洗涤、微波干燥、煅烧即可得到高纯二氧化铪,可用于激光器镀膜材料。该工艺与常规工艺比较,硝酸铪酰溶液中铪的浓度可提高15~30倍,无需再进行铪富集,减少了P204、仲辛醇和煤油等有机溶剂及硝酸的消耗;硝酸铪酰溶液直接加碱沉淀,废水量减少90%以上;制备的二氧化铪中锆含量低于3‰,优于核级氧化铪的质量标准,产品附加值更高,具有明显的社会效益与经济效益。
本发明属于湿法锆铪冶金技术领域,具体涉及一种原子能级二氧化铪制备方法。本方法采用P204作为萃取剂对上述萃余液中的铪进行萃取富集,富集后铪溶液中铪的浓度可提高20~30倍,沉淀用烧碱消耗量显著降低,沉淀母液可返回配制反萃剂;铪萃取的萃余水可返回锆铪分离系统循环使用或者用于生产硝酸钠产品;生产出的二氧化铪颜色为白色,全部杂质含量符合原子能级二氧化铪质量标准。与萃余液直接沉淀比较,废水量减少60%以上,且可回收利用,烧碱消耗量降低85%以上,生产成本较低且二氧化铪产品质量稳定,具有明显的社会效益与经济效益。
本发明提供了一种由Hg2+触发催化活性的纳米传感器,包括:介孔分子筛载体,和负载于介孔分子筛载体表面的锰螯合物。上述锰螯合物在Hg2+刺激下,可迅速增强对ABTS的氧化能力。基于此,以ABTS为指示剂,锰螯合物可特异性检测Hg2+,进一步地,制备得到的纯白色粉体可加工成便于测试的试纸条用于环境中废水和电池中Hg2+快速比色检测。检测的外部环境温和(无需额外添加剂,尤其是氧化剂),且操作简便,成本低,特异性高,检出限低。上述纳米材料的制备过程简单,原材料便宜,非常适合于大规模工业生产,具有潜在的工业应用价值。
本发明涉及无机化学领域,具体涉及一种碱式氯化锰的环保制备方法,包括:搪瓷反应釜中加入晶体氯化锰、粉末氢氧化锰以及催化剂得到沉淀;打开搪瓷反应釜,转移沉淀和母液到真空抽滤装置进行抽滤;抽滤后沉淀转移到恒温干燥箱干燥,烘干温度为50‑120度,母液抽到搪瓷反应釜循环套用。本发明方法工艺简单,反应时间短,生产成本低,收率高,生产出来的产品没有废水污染排放,抽滤后所得母液可以重新循环套用,适合工业化大生产,不产生废水排放,是一种绿色环保的碱式氯化锰合成方法。
本发明属于环境领域,具体涉及环境保护功能材料和水处理新技术领域,具体涉及一种壳聚糖与鼠李糖脂复合物及其制备方法与用途。本发明将鼠李糖脂对壳聚糖进行功能化处理,即以壳聚糖基体,通过化学反应连接上的鼠李糖脂,并最终通过戊二醛的作用所得到的复合物颗粒。这样制备的吸附剂可通过鼠李糖脂对壳聚糖的修饰作用,增加壳聚糖表面的吸附位点数量。本发明的壳聚糖与鼠李糖脂复合物的制备工艺及操作简单,制备快速,生产周期短,产品回收率高,不需要特殊的化工设备,易于实现工业化生产。本发明的壳聚糖与鼠李糖脂复合物对废水中的有机染料去除效率高,且具有无毒,环境友好,可生物降解,为废水中有机染料的治理提供了新的途径。
本发明提供了一种污泥基生物炭及其制备方法和应用、乙酸改性污泥基生物炭及其制备方法和应用,属于污水处理技术领域。本发明提供的污泥基生物炭的制备方法,包括以下步骤:采用活化剂溶液对脱水剩余污泥进行第一浸渍活化,然后依次进行干燥、焙烧和酸浸,得到污泥基生物炭。本发明提供的制备方法以剩余污泥为原料制备污泥基生物炭中不含有重金属,同时实现了污泥废物的资源化利用,制备得到的污泥基生物炭能够用于处理含铀废水,对含铀废水中铀的去除率高,吸附量大;而且制备工艺简单、成本低廉,易于工业化应用。
本发明涉及双官能团功能化磁性炭基介孔氧化硅材料的制备方法及其在含铀废水处理中的应用。具体是以啤酒酵母菌为生物大孔模板、以三嵌段聚合物P123为介孔相模板,采用双模板法制备介孔氧化硅SBA-15。再以介孔氧化硅SBA-15为模板,采用纳米浇筑技术在硬模板中分别填入不同质量比的铁源和炭源作为前驱物,经过原位聚合反应,制备合成介孔结构有序的磁性炭基介孔氧化硅。为了扩展磁性炭基介孔氧化硅材料的应用范围,使用[3-(三甲氧基硅烷)丙基]脲(UPTS)和氨丙基三乙氧基硅烷(APS)有机试剂对其表面的Si-OH进行后嫁接改性,使其具有吸附和配位反应双重功能。本发明所得的双官能团功能化磁性炭基介孔氧化硅材料介孔孔道规整有序,比表面积大,在铀矿冶含铀废水处理和铀回收等方面具有十分重要的实践意义。
本发明属于铀转化电解制氟技术领域,具体涉及一种电解制氟废电解质回收方法。包括以下步骤:(1)废电解质溶解;(2)pH调节;(3)二氟氢化钾结晶。通过溶解过滤可得到澄清的电解质溶解液。通过调pH控制3~4,除铜pH控制10~12,结晶前回调pH3~4,可制得与新购电解质指标相近的回收电解质。通过研究,电解阴极处理碱性废水、酸性废水用于溶解废电解质、调pH可增加电解质结晶时二氟氢化钾的离子积。
本发明提供一种聚氯化铝及其清洁化生产工艺,涉及水处理技术领域。本发明聚氯化铝包括以下原料:结疤料、硫铁矿烧渣、工业盐酸、铝酸钙粉、水;聚氯化铝清洁化生产工艺包括:酸化反应、聚合、压滤、滚筒干燥,还包括酸雾吸收、汽水分离、废气处理;本发明利用结疤料、硫铁矿烧渣作为轻烧铝矾土的替代原料,不但能够显著增强聚氯化铝产品的净水效果,而且产生废渣少,避免了传统轻烧铝矾土原料产生较多废渣,造成资源浪费和环境污染的问题,本发明聚氯化铝的清洁化生产工艺,生产过程中废气、废水、废渣能够循环回用,对压滤渣、废水、废气进行了资源化利用,无废渣、废水、废气排放,高效、绿色、环保。
本发明提供一种功能化磁性载体固定耐辐射奇球菌的方法及其在含铀废水处理中的应用。首先是采用有机试剂对磁性纳米Fe3O4粒子进行表面酰氯功能化,以此作为DR菌固定化载体,与二乙烯三胺化学修饰的DR菌进行磁性固定化,制备得到一种功能化磁性耐辐射奇球菌吸附剂,并将其应用于含铀废水的吸附中。本发明所得的新型功能化磁性耐辐射奇球菌吸附剂,具有耐辐射性能好、成本低廉、化学稳定性强、机械强度高并且对铀吸附效果好等优点。同时,本发明所采取的方法简单、易于磁性控制,且能使浓度为0.45~0.55mg/L的低浓度含铀废水中的含铀量下降95%以上。
本发明提供了一种从独居石精矿中冶炼分离铀、钍和稀土的工艺方法,以独居石精矿为原料,采用湿法珠磨破碎和磁选除铁、碱分解转型、磷酸三钠产品制备、碱饼加盐酸优溶、氯化稀土混合物产品制备、优溶渣加盐酸全溶、胺类萃取提取铀及铀产品制备、酸性含磷类萃取提取钍及粗制钍产品制备、废水处理等步骤,使得铀、钍、稀土等有价资源回收率大于95%。萃取钍后萃余水相返回优溶回收氯化稀土混合物,绝大部分生产工艺水直接返回循环使用,少部分废水经综合处理后返回系统利用,实现废水零排放。本发明工艺技术可靠,化工材料常见且消耗低。保障独居石资源利用绿色环保、高效清洁生产,具有明显的社会效益与经济效益。
本发明提供了一种从独居石优溶渣中冶炼分离铀、钍及稀土的方法,以独居石优溶渣为原料,包括下列步骤:盐酸全溶、溶解液陈化、液固分离、胺类萃取剂提取铀并萃取富集、酸性含磷类萃取剂提取钍、废水处理。萃取钍后得到的萃余水相返回独居石盐酸优溶工序回收氯化稀土混合物,萃取分离后经沉淀得到单一的铀产品和钍产品,铀、钍、稀土等资源回收率大于95%,生产过程工艺水大部分直接返回系统循环利用,少量废水经过综合处理后再返回系统利用,实现废水零排放。本发明提供的技术方案流程简单灵活,易实现大规模生产。化工材料消耗低,能高效回收稀土、铀和钍等有价资源,提高资源回收率。保障独居石资源综合处理绿色环保、高效清洁生产。
本发明涉及一种生物表面活性剂改性磁性膨润土的方法。首先将秸秆和谷壳埋入农田土壤进行堆肥,从堆肥中富集培养和驯化一种生物表面活性剂产生菌株,继续发酵培养,使用二氯甲烷对发酵液进行重新悬浮,过滤、抽取,离心,收集沉淀,得到纯化的生物表面活性剂。并将其代替传统的化学表面活性剂,对磁性膨润土进行改性,制备得到一种新型的吸附剂,并将其应用于去除低浓度含铀废水中的铀。该吸附剂具有吸附性能好,所需主要原料是农业废弃生物质和天然矿物,对环境无污染,真正实现了资源节约、环境友好。同时,本发明所采取的方法简单、反应条件温和,易于磁性控制,且能使浓度为0.45~0.55?mg/L的低浓度含铀废水中的含铀量下降95%以上。
本发明提供一种利用浮水植物修复铀污染水体的方法。该方法是以浮水蕨类植物满江红为材料,修复铀污染水体。具体步骤是:(1)按照每升含铀1.25-10MG/L废水种植2.5-7.5克满江红;(2)废水的PH控制在6-10之间;(3)在种植满江红的第9天将满江红打捞上来;(4)将打捞上来的满江红转移到其安全地方进行干燥、粉碎、焚烧,最后填埋到铀尾矿库集中处理。本发明能使1.25-10MG/L铀污染水体的含铀量下降60%-90%。操作、管理简便,修复效率高,成本低,环境风险小,具有良好的环境效益、社会效益和经济效益。
本发明提供了一种钢铁制件表面处理剂及其制备方法,涉及金属表面处理剂技术领域,其组分的重量配比为:浓度为85%的磷酸12-17%、复合磷酸盐3-8%、浓度为65%的硝酸7-12%、缓蚀剂5-10%、水性表面活性剂1-3%、锌铬黄3-6%、多元醇酯4-7%、余量为水;该钢铁制件表面处理剂可同时对钢铁制件进行除锈、除油、磷化处理并可大幅减少生产过程中工业废水产生量,该钢铁制件表面处理剂可以长时间存放而不致效用降低,即便长时间放置仍能够在钢铁制件表面形成均匀紧致的磷化膜;另外,采用该钢铁制件表面处理剂对钢铁制件进行表面综合处理时槽液更好次数少、酸液利用率高、企业生产成本低。
本发明属于人工金属酶领域,公开了一种高效的脱色过氧化物酶及其制备方法与应用。本发明所述脱色过氧化物酶是利用运输氧功能的肌红蛋白作为蛋白质分子设计骨架,在肌红蛋白血红素活性中心附近43位引入酪氨酸、138位引入色氨酸、且同时在血红素活性中心外围88位引入色氨酸获得三点突变体蛋白,其氨基酸序列如SEQ ID NO.1所示。本发明所述脱色过氧化物酶提高了催化转化数,降低了对过氧化氢的依耐性,其制备方法操作简单,适合大规模产业化生产。实验表明,本发明所述脱色过氧化物酶在低过氧化氢浓度下数秒内可降解染料分子,达到脱色效果,催化效率比双点突变体蛋白增加了130%,可以广泛应用到工业染料废水的污染治理中。
本发明属于人工金属酶领域,公开了一种高效的偶氮红脱色酶及其制备方法与应用。本发明所述偶氮红脱色酶是利用运输氧功能的肌红蛋白作为蛋白质分子设计骨架,在肌红蛋白血红素活性中心附近43位引入酪氨酸、138位引入色氨酸、67位引入精氨酸获得三点突变体蛋白F43Y/F138W/T67R Mb,其氨基酸序列如SEQ ID NO.1所示。本发明所述偶氮红脱色酶在低过氧化氢浓度下、中性条件中,即可降解偶氮红染料分子,达到脱色效果,可以广泛应用到工业染料废水的污染治理中,为偶氮类染料的降解提供了一种易实施、高效且对环境无害的方法。本发明所述偶氮红脱色酶制备方法操作简单,适合大规模产业化生产。
本发明属于核燃料循环技术领域,具体涉及一种六氟化铀制备八氧化三铀的方法,包括三个步骤,步骤一、UO2F2水解液制备;步骤二、UO2F2粉末制备;步骤三、焙烧制备U3O8;该方法缩短了常规UF6还原制备U3O8的流程、避免了该过程中氨水的加入、从而减少了该过程产生的氨氮废水,制备工艺简单,成本低廉,易实现工业化。该方法UF6中的大量氟经水转化为HF酸,再通过与氢氧化钾的反应最终制备成副产品氟氢化钾,其又可以返回至铀转化系统中的电解制氟单元重复利用。经该方法制备的U3O8粒度更均匀、粉末流动性好,放射性低、含氟量低,便于长久稳定存储。
本发明公开了一种化工废水泄漏检测装置,滑道前端面为敞开式,滑道的后端面通过若干连接板与固定板相连,滑道的顶端通过电机座设置有电机,电机的输出轴与丝杠相连,滑道的底端设置有底板,底板上表面设置有丝杠座,丝杠的底端与丝杠座相连,滑块活动设置于滑道内部,滑块与丝杠相互配合,滑块的外部设置有连接杆,连接杆远离滑块一端设置有夹持架,夹持架的两侧分别设置有锁紧螺杆,锁紧螺杆的内端均设置有夹持板,检测传感器设置于夹持架内并通过夹持板固定,该发明结构合理,通过电机控制滑块的高度,从而控制检测传感器的高度,从而适用于不同水位的河流;夹持架两侧设置有锁紧螺杆及夹持板,适用于不同型号的检测传感器,适用范围大大提高。
本发明公开了一种废水中回收硫酸钠的系统,包括过滤除渣装置和蒸发池,所述过滤除渣装置包括过滤筒和设置在所述过滤筒内的过滤网,所述过滤筒顶部设置有加料口,所述过滤筒底部连接设置有连接管,所述连接管连通所述蒸发池,所述蒸发池底部设置有加热装置,所述蒸发池内设置有搅拌器,所述蒸发池上还设置有出料口。本发明具有结构简单,有效回收硫酸钠的优点。
本发明涉及一种用于低浓度含铀废水处理的海藻酸钠/氨基介孔二氧化硅凝胶球制备方法,制备无序介孔二氧化硅;在甲苯回流下,用3‑[2‑(2‑氨基乙基氨基)乙基氨基]丙基‑三甲氧基硅烷对无序介孔二氧化硅接枝氨基,过滤,干燥;加入一定体积的2‑5%的海藻酸钠溶液,以海藻酸钠为载体,使功能材料氨基介孔二氧化硅质量分数约为1%~5%,混合后超声处理,得到海藻酸钠/氨基介孔二氧化硅共混溶胶;在低速搅拌下,将得到的海藻酸钠/氨基介孔二氧化硅共混溶胶挤入0.5~1%氯化钙溶液中,交联,得到海藻酸钠/氨基介孔二氧化硅凝胶球。本发明制备的海藻酸钠/氨基介孔二氧化硅凝胶球,在多种其他金属离子共存的情况下,对铀具有较好的选择性,对低浓度铀的去除率高。
本实用新型公开了一种智能型餐饮废水自动油水分离器,由设有自动清洗装置的固液分离区、油水分离区及电控系统组成;固液分离区为两端设有废液进、出口,下端通过格栅与沉渣斗相接的容器,沉渣斗与集渣桶相连;固液分离区内废液进、出口之间设有格栅及自动除渣装置;油水分离区为一下端具有斗型沉渣结构,上端具有双层锥形帽的柱形容器,油水分离区下端与集渣桶连接,双层锥形帽上设有加热装置、油位观察孔及出油口;双层锥形帽部分及固液分离区上部设有排气口与通气管道连接;油水分离区通过管道分别与固液分离区的废液出口及排水管网连接,能够实现全自动控制将餐饮污水油、水、渣三相分离和收集固体污物和油脂,具有高效、环保、节能的特点。
一种含铀废水净化系统,其特征包括前净化池、净化池、帘式吸附装置;本实用新型具有如下有益特点:该材料对铀离子的吸附率可达98%,材料为粉末状,其能附着于棉花、金属板等材料上成膜,膜不受形状和大小的限制。本装置可通过搭载多种吸附材料以抵抗竞争离子的效应,以适应更复杂的工况;本装置可通过更换膜吸附系统上的材料,以适应处理不同的重金属污染水体,随着不同种类的MOFs材料以及其他吸附材料不断发展,此装置具有可观的发展前景和推广价值;本装置设计的工艺减少了污泥的排放量,解决了二次污染的问题,且回收的清洗液含铀浓度高且容易分离,易回收再利用,具有一定的经济效益。
一种节能的高盐废水处理系统,包括顺次连接的自然沉淀池、过滤池、蒸发器和储水池,所述自然沉淀池的出口设有出料阀;所述材料阀与控制器连接;所述蒸发器一侧设有进水口和热风入口;所述蒸发器顶部设有出气口;所述蒸发器底部设有溢出水排放口;所述蒸发器内设有一块隔板,所述隔板将所述蒸发器分为冷凝室和蒸发室两部分;所述蒸发器一侧与所述隔板相邻处使用出水口,所述出水口位于所述冷凝室内;所述冷凝室和所述蒸发室通过管道连通;所述冷凝室内设有数块冷凝板;所述蒸发室内设有数个盛水器,相邻盛水器之间不对称设置;所述进水口设置在第一个盛水器的上方。本实用新型高效,节能,环保,且能降低设备投资成本和维护费用。
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