本发明提供一种1‑四氢萘酮的制备方法,包括:雷尼镍催化下,反应温度为170~250℃,反应压力为3.0~5.0Mpa,1‑萘酚与氢气发生加氢反应,得含有1‑四氢萘酮的混合物。本发明的制备方法,采用廉价的1‑萘酚与氢气进行加氢反应,通过控制加氢反应温度,有效减少了加氢反应的主要产物种类,降低了目标产物的分离难度。之后根据加氢反应后混合物中各物质的性质,依次采用多次碱洗和水洗,最后精馏的方式分离出纯度较高的目标产物1‑四氢萘酮。本发明的制备方法,工艺简单,操作方便,加氢反应转化率高,反应过程无废水产生,原料和加工成本低。
本发明公开了一种用于油脂吸附的Fe‑Fe2O3/氮掺杂膨胀石墨复合材料的制备方法及其应用。将高膨胀率的可膨胀石墨作为载体材料与水合氧化铁均匀的负载到膨胀石墨表面,所得水合氧化铁/可膨胀石墨复合材料在氮气气氛下高温煅烧后得到Fe‑Fe2O3/氮掺杂膨胀石墨复合材料。氮掺杂膨胀石墨膨胀倍率越高,所能负载的纳米铁越多。高膨胀倍率膨胀石墨自身对于油脂具有优良的吸附特性,Fe‑Fe2O3大的比表面积对油脂具有良好吸附作用,两种物质结合进一步增强对油脂的吸附去除能力,可以广泛应用于油脂废水处理。
本发明涉及环境修复材料技术领域,尤其涉及一种粉煤灰复合材料、其制备方法及应用。所述粉煤灰复合材料包括:内核,所述内核包括改性粉煤灰、水泥和污泥;复合在所述内核上的中间层,所述中间层包括改性粉煤灰和水泥;复合在所述中间层上的外壳,所述外壳包括改性粉煤灰、水泥、硫酸镁和污泥。本发明提供的粉煤灰复合材料中,特定组分的内核、中间层和外壳共同作用,可以有效除去废水中的重金属、氨氮和总磷。
该发明涉及一种防虫发泡PVC,包括以下原料组分:PVC、八甲基环四硅氧烷、六甲基环三硅氧烷、改性磷酸镁、改性硬脂酸钴、聚磷酸铵和亚磷酸三苯酯,改性磷酸镁由磷酸镁、环己胺、避蚊胺、聚马来酸反应制得,磷酸镁由含磷废水、镁渣、废酸、硝酸钠、空气反应制得,改性硬脂酸钴由硬脂酸钴、环己胺、避蚊胺反应制得。该发明具有优异的力学强度、驱虫性能、相容性、低游离氯、低体积收缩率等优势。
本发明公开了一种定型机废气一体化处理装置,包括喷雾冷凝单元,湿式静电除油单元、烟气排放单元、电控单元和水处理单元。喷雾冷凝单元,湿式静电除油单元、烟气排放单元依次相连。水处理单元与湿式静电除油单元相连,用于对湿式静电除油单元处理过程中产生的废水进行处理、回用。电控单元包含各种电控设备,如风速计、流量计、液位计等,用于对整个装置的各单元进行实时监控和自动化控制。本发明通过水喷淋技术和静电处理技术集成在一起,而不仅仅是简单的串联组合,实现了一体化的湿式静电技术,提高了颗粒物和油烟的去除率,不仅可实现油烟和颗粒物的超低排放,还杜绝了干式静电处理技术带来的火灾隐患;做到了真正意义上的近零排放。
本发明公开了一种可回收的双金属改性磁性除磷吸附剂及其制备方法和在处理含磷的废水中的应用,吸附剂包括:作为内核的四氧化三铁;在四氧化三铁表面修饰的锆金属的氧化物和氢氧化物以及镧金属的氧化物和氢氧化物。本发明采用共沉淀法合成以Fe3O4为内核基体,在其表面修饰Zr和La双金属氢氧化物,制得Zr‑La双金属修饰磁性吸附剂,用以针对水体中溶解的磷进行选择性吸附。本发明制备方法简单,制备所得的Zr‑La双金属磁性吸附剂吸附容量大、去除率高且易回收、抗干扰性强、可重复性良好,具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种原位水热合成Fe‑SSZ‑13分子筛的方法,包括:步骤1、制备Fe的络合物:将二价Fe金属盐加入到有机胺中进行络合反应2~6h,形成Fe的络合物;步骤2、制备反应混合物;步骤3、在结晶条件下在180~220℃下加热步骤2.2所得陈化后的反应混合物12~72h直至形成Fe‑SSZ‑13粗产物。本发明的有益效果是:本发明为一步法制备Fe‑SSZ‑13,相比于传统通过二步法离子交换制备Fe‑SSZ‑13的方法,制备工序简单;由于不会产生大量的废水,成本也更低,更加简单高效;所得Fe‑SSZ‑13分子筛催化剂经过酸洗处理后具有优异的水热稳定性、耐酸碱性;Fe‑SSZ‑13分子筛可应用于选择性催化还原(NH3‑SCR)发动机、化工厂等尾气中的氮氧化物。
本发明公开了一种利用金属‑有机框架材料功能化改性聚丙烯/纤维素水刺无纺布的方法及其应用,一种利用金属‑有机框架材料功能化改性聚丙烯/纤维素水刺无纺布的方法包括a)对聚丙烯/纤维素水刺无纺布进行羧甲基化改性处理,b)对配体进行季铵化改性和c)在羧甲基化改性处理后的聚丙烯/纤维素水刺无纺布上通过原位生长法负载含有季铵的铜基金属‑有机框架材料,一种利用金属‑有机框架材料功能化改性聚丙烯/纤维素水刺无纺布的应用包括在有机染料吸附降解中的应用,制备时间较短,可有效地除去废水中的有机染料,在污水处理和环境修复等领域有较好的应用前景。
本发明涉及一种纤维素球的制备方法,特别涉及一种羧基化多级孔纤维素吸附球的制备方法,属于功能材料技术领域。本发明将纤维素基原料溶解在尿素及氢氧化钠混合溶液中制备纤维素溶液,滴入到H2SO4/Na2SO4的凝固浴里,制备出纤维素球。然后将纤维素球加入到柠檬酸/柠檬酸三钠的混合溶液中加温反应,制备不同的纤维素多孔微球。该方法制得的纤维素吸附球对阳离子污染物均具有良好的吸附作用,实现对染料废水和重金属离子净化处理。
本发明提供一种无污染生产竹纤维的方法,用所述方法可以获得长度为60-120毫米,直径为0.18-0.35毫米的粗竹纤维。首先进行原料选别;然后将竹子截断成规定长度;再进行剖开或展平;接着加入可循环利用的中性软化液进行蒸煮软化;软化后的竹材放到干燥机上烘烤;将烘烤好的竹材进行定向开纤;再经过干燥后进行二次开纤、分类、筛选后,便可获得质量稳定的竹纤维。本发明生产过程无废水排放,工艺简单,生产效能高,产品质量可靠,可大大提高纤维得率,降低生产成本,是生产竹纤维的理想方法。
本发明涉及一种以毛油为原料生产烷醇酰胺的方法。目的是提供的方法应具有操作简单,能有效降低毛油损耗及废水产生量的特点。技术方案是:一种以毛油为原料生产烷醇酰胺的方法,依次按下述步骤进行:A:毛油直接进行脱色;B:根据脱色毛油中的脂肪酸含量,投入一定量的烷醇胺进行搅拌并升温至30~80℃,搅拌时间10~120min;烷醇胺的投入重量为毛油中脂肪酸重量的1~10倍;C:将上述胺炼产物进行分离,下层得到胺皂,上层得到酸值较低的精油;D:上层精油根据甘油酯法,与烷醇胺、催化剂在低温下反应生产烷醇酰胺。E:上层胺皂根据脂肪酸法,高温反应后,加入催化剂后继续低温下反应即可得到烷醇酰胺。
本发明公开了一种聚乙二醇热还原接枝改性的石墨烯光催化剂及其制备和应用,制备方法包括:(1)将氧化石墨烯、无水乙醇、去离子水和低分子量聚乙二醇按配比混合成吸附体系A;(2)将钛酸四丁酯和金属离子硝酸盐按配比溶解于无水乙醇中,制成复合反应物溶液B;(3)恒温水浴中搅拌条件下将复合反应物溶液B滴加到吸附体系A中;(4)将反应体系离心分离得到固体,在30~50℃条件下真空干燥4~6小时,得到黑色粉末;(5)将黑色粉末与低分子量聚乙二醇按配比混合,反应釜中进行恒温热处理;热处理反应液冷却后离心分离,经洗涤和烘干处理后即得。本发明制备方法显著提升复合催化剂对高含盐废水中有机物的吸附能力以及拓展光催化剂的可见光响应。
一种连续化生产草甘膦铵盐颗粒剂的系统,包括:设有进料口、加热装置、第一引风机和出料口的高速犁刀反应器;进料口与高速犁刀反应器的出料口相连的分料仓;进料口与分料仓的出料口相连的造粒机;进料口与造粒机的出料口相连的物料均布器;进料口与物料均布器的出料口相连的微波烘干机;微波烘干机设有第二引风机;进料口与微波烘干机的出料口相连的柔性破碎机;进料口与所性破碎机的出料口相连的振动筛分机;进料口分别与第一引风机的出料口、第二引风机的出料口相连的滤筒除尘器。该系统生产效率高,产品质量好,能够解决现有草甘膦颗粒剂生产工艺中存在的能耗高、职业健康环境不理想、尾气处理运行成本高、后期环保废水处理费用高等问题。
本发明公开了一种含三乙胺的难分离体系的分离方法。本方案以水、碱水或盐水为萃取剂,用连续或间歇萃取工艺,分离三乙胺、第二组分,不引入新的杂质;水可循环使用,不产生废水;然后精馏脱除萃余相中残留的三乙胺和第二组分,萃余相中的水极大地改变了三乙胺和第二组分的相对挥发度,能高效地从低含量的萃余相中回收高含量的三乙胺和第二组分,可以用简单精馏单元完成本步操作,蒸发量有限,能耗可控。所以,本工艺以萃取和精馏耦合,实现三乙胺与第二组分的分离,全过程以水、碱水或盐水为萃取剂,不引入其它杂质,碱或盐的加入有利于三乙胺与第二组分的分离,过程设备简单,节省投资费用,操作简单,节省运行费用。这是本工艺的创新点。
本发明公开了一种螯合纤维PAN‑DAAM、其制备方法及其应用,其包括以下步骤,以聚丙烯腈纤维为母体,以双丙酮丙烯酰胺为配体发生接枝反应,得到所述螯合纤维PAN‑DAAM,所述螯合纤维PAN‑DAAM对Cu(Ⅱ)具有选择吸附性。本发明有益效果:一是合成路线简单,比起传统的水热法,大大缩短了反应时间,反应体系更均一、稳定,反应效率高;二是制备过程绿色安全,没有引入毒性材料,不产生毒性物质,且成本低廉,材料来源广泛;三是制备的PAN‑DAAM可以应用在电解铜废水的铜离子回收中。
本发明涉及多极水循环电渗析系统,包括电渗析反应器、淡水箱、浓水箱和极水水质控制系统;电渗析反应器依次由阳极板、膜堆和阴极板组装而成;膜堆中靠近极板的两侧分别设有N个选择性阳离子交换膜,形成N个极水通道;膜堆中部由阳离子选择性交换膜和阴离子选择性交换膜间隔排列组成;极水水质控制系统主要由N个极水循环和排气系统组成,每个极水循环主要由极水箱和极水循环泵组成;极水循环设置排气系统,排气系统主要由风机和酸吸收箱组成。本发明的有益效果是:利用本发明中基于多极水循环的电渗析系统,能够大幅减缓极板和离子交换膜的结垢速率,提高了系统的安全性,保证了电渗析系统对高盐废水的处理效率。
本发明涉及定型机废气多污染物脱除及吸附剂原位再生装置,包括除尘除油烟装置、烟气消白装置、VOCs吸附再生装置和油水分离装置;所述除尘除油烟装置包括过滤器和湿式静电除尘器,所述烟气消白装置包括第一级汽水换热器、第三级汽水换热器、第二级汽水换热器和凉水塔,所述VOCs吸附再生装置包括吸附罐、催化燃烧器和气气换热器,所述油水分离装置包括油水分离器;过滤器入口与定型机废气相连;第一级汽水换热器入口与过滤器出口相连,并且第一级汽水换热器与吸附罐出口处的第三级汽水换热器相连。本发明的有益效果是:1)本发明实现多污染物同时脱除及“消白”;2)降低废水产生量;3)吸附剂原位再生。
本发明提供了一种空气净化器,包括:设有进风口和出风口的箱体;所述箱体内部从上到下依次设置有用于储存喷淋液的水箱、喷淋装置、过滤装置和用于储存废水的积水槽,所述水箱和所述积水槽之间连接有第一连接管,所述第一连接管上设置有循环水泵;所述喷淋装置通过第二连接管与所述水箱相连。本发明解决了现有技术中存在的空气中存在灰尘和有害气体的技术问题、净化效率高,适合停车场、公交车停车站、路口、堵车地段等汽车尾气排放较多、空气质量差的地方使用,也能用于燃煤厂、发电厂等挥发性有机物排放量多的地方。
本发明公开了一种利用回收废炭制备含氮多孔炭的方法,以废活性炭为原料,与复合活化剂混合后,加热煅烧,煅烧产物与去离子水混合、静置沉淀,过滤得到沉淀物,再经后处理得到所述的含氮多孔炭;该复合活化剂包括组分A和组分B,组分A为碳酸氢钠,组分B为含氮化合物。本发明提供了一种利用复合活化剂对废活性炭进行活化再生得到功能化的含氮多孔炭材料的方法,该方法中还同时实现了对活化剂的回收,大大降低了回收成本。该制备方法简单易操作,能够直接利用现有的活性炭生成工艺,且回收得到的炭材料不仅具有丰富的吸附性能可以用于染料废水中,还能作为催化剂载体制备高性能催化剂,极大地提升了废活性炭的附加值。
本发明属于水处理领域,尤其是涉及一种智能变负荷膜处理系统及其应用。本发明通过智能变负荷膜处理系统提供系统构架,通过智能变负荷膜处理系统的应用提供系统内核,当水质含盐量低时,提高膜的浓缩倍数,是浓水的浓度达到指定要求,当水质含盐量较高时,降低膜的浓缩倍数,降低膜的负荷,增加膜的使用寿命。这样处理水质的波动幅度很大的高盐高COD废水,保证系统稳定长久运行及处理水质达到后期处理标准。
本发明公开了一种表面修饰变价金属离子的固态杂多酸复合催化剂及其制备方法和应用,复合催化剂,由固态杂多酸及负载在固态杂多酸表面的变价金属离子组成,所述固态杂多酸由如下方法制备:将磷钨杂多酸溶于去离子水中,以不同对离子源为对离子,采用化学沉积法制备磷钨杂多酸母体,将所述磷钨杂多酸母体煅烧后得所述固态杂多酸。本发明的复合催化剂用于处理含铬有机废水,在弱酸性环境中(pH4~5)仍具有较高催化活性。
本发明公开了一种两亲性含氟梯度共聚物的制备方法,并将其用于油水分离超滤膜的抗污改性。首先采用可逆加成断裂链转移(RAFT)可控自由基聚合的方法,半连续加料的方式,制备了两亲性含氟梯度共聚物;其次将制备的两亲性含氟梯度共聚物作为改性剂采用共混改性的方法对超滤膜进行改性,膜的制备采用经典的非溶剂诱导的相转化方法。用两亲性的含氟梯度共聚物改性后的膜表面同时具有亲水性和疏水性区域共存的两亲性分级结构。本发明中两亲性含氟梯度共聚物的制备方法简单,改性膜的制备过程容易操作,条件温和,改性膜具有良好的油水分离性能和优异的抗污效果,可用于水处理特别是含油废水的分离净化。
本发明公开了飞灰无害化处理及资源化生产工艺及设备,涉及固废处理技术领域,其中工艺包括在第一搅拌罐中加入重金属减量剂和飞灰,在第一搅拌罐中加入60~90℃热水,待第一搅拌罐中物料搅拌反应后将物料送入第二搅拌罐中,在第二搅拌罐中加入消碱剂和60~90℃热水,待第二搅拌罐中物料搅拌反应后将物料送入第三搅拌罐中,在第三搅拌罐中加入粘合稳定剂和水进行搅拌混合,从第三搅拌罐排出的物料被送入烘干设备进行烘干脱水。本发明能够解决现有技术中飞灰处理方法简单粗放、存在环境安全隐患、占据填埋场库容、效率低、能耗大或有大量废水废渣产生且不能资源化利用等技术问题,具有规模化连续处理和反应条件温和的优点。
本发明涉及电镀废液处理技术领域,尤其是一种铜镍电镀废液循环回收方法,包括如下步骤:固液分离;中和过滤;吸附解吸;蒸发浓缩;电解处理;蒸发结晶以及回收湿热气,将结晶釜排出的饱和湿热气排入半开式热交换器的夹层,从半开式热交换器的凝结水溢出口排出,收集溢出液即可回收利用。而被加热的空气从半开式热交换器底部流出,被风机再次鼓入结晶釜中,即可循环使用。该铜镍电镀废液循环回收方法通过中和过滤的设置,从而能够对低浓度的金属镍废水具有很好的回收效果;通过电解处理的设置,从而能够有效地提升电镀废液中金属回收的数量和效率,能够使得所回收的金属直接成为粒状、甚至球状等表面积较大的电镀阳极补充材料。
本发明公开了一种一体式硝化-反硝化微生物燃料电池。它主要由硝化室和反硝化室组成,通过在硝化室接种硝化污泥,以含氮有机废水为燃料,有机物被异养菌分解释放电子,氨氮被硝化菌转化为硝酸盐氮和亚硝酸盐氮并释放电子,反硝化室接种反硝化污泥,硝化室出水引入反硝化室作为阴极液,残留有机物可作为反硝化电子供体被进一步去除,硝酸盐氮和亚硝酸盐氮被反硝化菌转化为氮气,完成全程脱氮,同时硝化阳极接收的电子可由外电路被反硝化阴极接收,实现产电。本发明装置结构紧凑,可实现硝化反硝化联合产电,降低生物脱氮费用,利用有机物和氨氮为燃料,提高产电效率,利用硝化产物作为电子受体,以废治废,可有效降低微生物燃料电池的运行成本。
本发明涉及净化废水有机污染物,旨在提供微藻在二氧化碳下生长净化未稀释厌氧发酵尾液的方法。该微藻在二氧化碳下生长净化未稀释厌氧发酵尾液的方法包括步骤:取得厌氧发酵尾液离心,取上清液作为尾液原料,将尾液原料灭菌调节pH后,进行藻种接种;然后控制温度和光照,并向接种后的尾液原料中通入二氧化碳培养天;培养微藻结束后,离心分离获得的微藻生物质,实现了厌氧发酵尾液的净化处理。本发明采用微藻在通入高浓度二氧化碳条件下生长优化调控,将厌氧发酵尾液的净化与微藻的生长结合起来,能够高效净化未稀释的猪粪厌氧发酵尾液的有机污染物。
本发明为酿制乌龙茶酒的生产工艺,涉及用酵母菌酿制乌龙茶提取液生产乌龙茶酒的技术。具体方法为将原料乌龙茶以纯净水高温浸提,提取液过滤后加入白糖混溶形成配料,配料经过高温灭菌后加入酵母菌,在保温28-32℃下发酵形成乌龙茶酒发酵液,发酵液经过高温灭菌后移入沉降罐,加入一定量的硅藻土充分搅拌后自然沉降2-7天,上清液经过调配过滤后形成乌龙茶酒液,再经高温灭菌后灌瓶包装即成乌龙茶酒。该乌龙茶酒酒体清澈明亮,滋味醇和,香气优雅;工艺所用菌种简单,原料不涉及谷物,工艺流程基本无废气、废水排放,产生的少量固体废物可转化为有机肥。
本发明涉及一种利用微波膨化辅助生物法从茶籽仁中提取茶籽油的方法,各物质的加入量以茶籽仁重量为基准,将茶籽仁经粉碎,微波膨化及牛小肠粘膜酶酶解后,调节pH离心;得到上层油液主要成份为脂肪和脂溶性蛋白等杂质,经膜分离后,再经过白土脱色得到精炼茶油。本发明工艺简单,操作安全,得到高纯度的茶油,同时也不会产生二次污染以及大量废水。
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