本发明公开了一种基于木质素的CuFeO类芬顿催化剂及其制备方法,属于环境功能材料技术领域。本发明为了提高现有非均相类芬顿催化剂的氧化还原反应循环稳定性和pH适用范围。本发明使用浸渍法将铁离子和铜离子负载在木质素上,过滤干燥,煅烧,洗涤,干燥后得到基于木质素的CuFeO类芬顿催化剂。本发明的方法制备的CuFeO类芬顿催化剂适应的pH值范围为3~9之间,解决了非均相铁系芬顿催化剂的氧化还原反应循环稳定性差和pH使用范围低的问题,可代替传统芬顿催化剂用于有机废水深度处理。此外,本发明还具有制备方法简单、工艺成本低等优点。
一种Pd掺杂的木质素基非均相类芬顿催化剂及其制备方法与应用,属于环境功能材料技术领域,为提高催化剂的氧化还原反应循环稳定性,本发明提供一种Pd掺杂的木质素基非均相类芬顿催化剂,所述Pd掺杂的木质素基非均相类芬顿催化剂是以木质素为载体,将所述载体经铁离子和钯离子负载改性后煅烧,煅烧后固体产物经纯化处理制备而成,本发明制备的催化剂可用于废水处理。
本发明公开了溶剂提纯法橡胶促进剂M合成次磺酰胺类促进剂CBS的方法,以橡胶促进剂M、环己胺为原料,以双氧水、次氯酸钠为氧化剂,以硫酸作为催化剂,反应合成促进剂CBS;最佳生产工艺条件为:(1)各原料、氧化剂之间的摩尔比如下:n(M):n(环己胺)=1:2.2;n(M):n(20%双氧水):n(15%次氯酸钠)=1:0.6:0.65~0.75;(2)反应温度为:35~40℃;(3)反应时间:2.0~2.5h。本发明全方位解决了溶剂法橡胶促进剂M合成次磺酰胺类促进剂CBS的技术难题,产品质量指标高于国标水平,消耗指标达到行业较低水平,并解决了废水、固废、恶臭污染物处理问题。
本发明涉及一种节能环保酒精制备工艺,采用淀粉类原料,依序包括下述工序,将淀粉类原料送入膨化机内挤压膨化,得到膨化料;向膨化料喷涂酶制剂并加水,控制料水重量比1∶(1.7~2.5),在55~65℃水解;水解后冷却降温至28~30℃,加入酵母二次配料;配料送入隔膜发酵罐,保持28~35℃、38~48小时发酵;发酵产生的清液通过隔膜发酵罐的隔膜进入集液箱供蒸馏;最后,发酵产生的固体料经不低于60℃加热挤压,渣饼作为饲料,清液与加热产生的蒸汽冷凝水合并进入集液箱,供蒸馏,产生的精馏废水用于喷涂酶制剂和二次配料;同时产出酒精至成品罐。本发明节能、降耗,酒精纯度高,生产周期短、生产效率高,生产成本大幅降低。
一种处理含铅污水的微生物燃料电池,包括阳极室和阴极室,其中阴极室和阳极室各有一块石墨板,两块石墨板分别通过导线引出,外接电阻,形成电子回路,阴极室和阳极室通过盐桥连接提供质子通路,阳极室内装有含铅离子废水作为阳极液,所述的阴极室内装有含产电细菌并以主要为含硝态氮的基质作为阴极液。本发明微生物燃料电池主要功能为对含铅污水中铅离子的析出,及其有机物的降解和氨氮的去除,同时产生电量,把污水处理变成一个有利可图的产业。
本发明涉及一种化学解聚废聚乳酸材料生成乳酸烷基酯,实现其化学循环回收的新方法。其特征是采用易重复回用的氯化锌等过渡金属盐为催化剂,在90~130℃下进行醇解反应,反应结束后经蒸馏等操作得到乳酸烷基酯,回收的催化剂不经任何处理直接回用。本发明与传统方法相比,其特点是:(1)无需采用背景技术中的传统强酸、强碱,显著改善了设备腐蚀和废水排放问题。(2)催化剂价格低廉、催化活性高、选择性好、用量少,并可实现重复回用,克服了背景技术中催化剂用量大、易发生脱水等副反应,而且不能重复使用问题。
本发明涉及一种化学解聚废聚3-羟基丁酸酯(PHB)材料生成3-羟基丁酸烷基酯,实现其化学循环回收的新方法。其特征是采用易重复回用的1-甲基-3-(3-磺酸基丙基)咪唑硫酸氢盐、N-甲基-N-(3-磺酸基丙基)吗啉硫酸氢盐、N-(3-磺酸基丙基)吡啶硫酸氢盐、N-(3-磺酸基丙基)吡啶对甲苯磺酸盐和N-(3-磺酸基丙基)三乙胺硫酸氢盐等离子液体为催化剂,在110~150℃下进行醇解反应,反应结束后,经过滤、蒸馏等操作得到3-羟基丁酸烷基酯,回收的离子液体不经任何处理直接回用。本发明与传统方法相比,其特点是:(1)无需采用背景技术中的传统强酸,显著改善了设备腐蚀和废水排放问题。(2)采用离子液体作为催化剂,一方面缓和了反应条件,另一方面离子液体可实现重复回用,克服了背景技术中催化剂不能重复回用问题。
本发明公开了一种NiTiO3/Bi4NbO8Cl复合光催化剂材料的制备方法,该复合材料是NiTiO3掺杂于Bi4NbO8Cl形成异质结,构成NiTiO3/Bi4NbO8Cl复合材料。制备方法包括以下步骤:通过溶液燃烧法制得Bi4NbO8Cl;通过沉淀、煅烧法制得NiTiO3;将反应得到的NiTiO3和Bi4NbO8Cl经过研磨、超声、煅烧制备得NiTiO3/Bi4NbO8Cl复合纳米光催化材料。由于NiTiO3(‑0.21eV~2.15eV)与Bi4NbO8Cl(‑0.28eV~2.11eV)的带隙位置及宽度较为合适,所以该复合光催化剂结构不仅能拓宽光谱吸收范围,同时可以促进光生电荷和空穴的转移,降低光生载流子的复合机率,从而提高其光催化降解水中有机污染物的效率。该合成方法简单可行,制备的复合材料形貌较好,结晶度高,具有优越的光催化性能,在光催化处理染料废水领域具有潜在的应用前景。
本发明公开了一种除臭脱硫装置及除臭脱硫菌群培育,涉及废物处理技术领域,包括供液泵、曝气头、菌液槽、回流口、曝气机、预留槽、进水口;脱硫除臭菌群的培养,括硝化菌、放线菌、丝状菌、光合菌、植物乳酸杆菌、枯草芽孢杆菌、啤酒酵母菌、副干酪乳杆菌、地衣芽孢杆菌,通过将上述的各种菌的干燥孢子进行混合搅拌,经过高温灭活处理,再加入含有共生互利培养菌群的液态培养基,在30°至90°的保温条件下进行培育使其自然发酵,最终实现完成脱硫除臭菌;有益效果在于:生物氧化塔和生物滴滤塔能有效吸收和降解废气中产生的硫化氢、氨氮等恶臭的物质,清新周边空气,减少臭味;废水经处理后全部回用于生产,减轻环保压力。
本发明公开了一种柴油或汽油光催化氧化脱硫催化剂,其特征在于所述催化剂由大孔聚苯乙烯系树脂进行氟改性并负载磷钨酸制得;其用于脱硫的方法为:以含硫柴油或汽油为原料,在氧化剂、催化剂和紫外光源存在下,进行光催化氧化脱硫反应,反应后经物料经分离并用萃取剂萃取得到产品柴油或汽油。本发明以氧气取代H2O2作为氧化剂,克服了H2O2价格较高、稳定性差以及脱硫工艺产生大量废水等不足,光催化技术的运用使得反应条件温和、操作成本低且环境友好。通过在聚苯乙烯树脂中接枝氟元素,利用氟碳键具有的高键能以及氟原子强大的电负性和光电性,提高了催化剂的耐高温老化性能以及光催化氧化脱硫性能。
一种低温无硫可膨胀石墨的制备方法,它涉及可膨胀石墨的制法。本方法:将鳞片石墨与高氯酸溶液在温度为‑25℃~30℃的条件下混合,得到初级可膨胀石墨;再向其中加入醇,搅拌均匀,得到可膨胀石墨。该制备方法能有效解决现有的无硫可膨胀石墨的制备过程需加热、反应时间长、产品含有重金属杂质的技术问题,且制备过程不产生废水。获得的可膨胀石墨在室温下的保质期1年以上,便于运输存储,有利于异地膨化。该可膨胀石墨在420~1100℃膨化,得到无硫、无重金属膨胀石墨,膨化过程不产生烟雾,绿色环保。膨化石墨容积在280ml/g~800ml/g内可控调节,产品的品质优良。
本发明属于先进石化化工新材料技术领域,涉及一种壳聚糖改性丙烯酸基微球的制备方法,以聚乙二醇甲基丙烯酸酯、甲基丙烯酸、壳聚糖作为共聚单体,戊二醛为交联剂,进行悬浮聚合即得。本发明的壳聚糖改性丙烯酸基微球为球形多孔材料,其平均孔径为8~20nm,比表面积为9~25m2/g。该壳聚糖改性丙烯酸基微球具有颗粒均一、机械强度较高等优点,可用于去除废水中的染料等物质。
本发明提供了一种从植物生物质中清洁分离木质素和半纤维素的方法,将粉碎的植物粉末浸入微波消解液,并放入微波消解罐,再放入微波消解装置,设定微波消解程序,得到第一溶液;将上述粉末经高压二氧化碳处理得到中间体粉末与第二溶液;将中间体粉末置入漂白槽中进行相应处理,最终得到植物纤维素纯品。能够清洁分离木质素和半纤维素,生产成本相对较低,在本发明整个生产过程中,水、电、汽消耗相对较低低、耗时短以及化学药品用量少,仅使用少量过碳酸钠、双氧水和硫酸,而且甲醇和甘油可回收再利用,并且脱胶工序不使用烧碱、并且不使用可能导致二氧化硫废气产生的亚硫酸钠成分,环保压力小、废水处理成本相对较低。
本发明公开了一种采用生物制剂浮选含金矿石的方法,经过磨矿、粗选、精选、扫选步骤进行浮选,所述磨矿步骤,将矿石原矿磨至粒度小于0.074mm,含量大于70%,将磨矿后的矿浆浓度调整为33%,搅拌2~3分钟,并在搅拌的同时依次加入捕收剂和起泡剂,所述捕收剂为黄药和生物制剂,捕收剂采用黄药和生物制剂配合使用,能有效提高金浮选回收率和精矿品位,采用的生物制剂绿色环保,能够自然降解,减少了废水处理环节,降低了生产成本。
本发明公开了一种隧道式清洗机,包括输送线,沿所述输送线的输送方向依次设有浸泡室、冲洗室、清洁室,通道入口、通道出口处及浸泡室与冲洗室之间、冲洗室与清洁室之间分别设有隔离帘,隔离帘可阻挡水雾通过,减少交叉污染。浸泡室、冲洗室、清洁室都设置有水槽,三水槽通过隔板彼此隔离;浸泡室、冲洗室、清洁室的下方各设置一水箱,分别为浸泡水水箱、冲洗水水箱、清洁水水箱。浸泡室、冲洗室、清洁室的管路本身及管路与水箱、喷淋装置的连接通过卡箍连接。本发明清洗过程中的废水可以循环利用,节约了水资源,有效降低了能耗;提高了清洗过程的生产效率及清洗质量;设备整体可拆卸,方便对管路内部进行清洗消毒,有效保障了卫生安全。
本发明提供了一种原位修复地下水硝酸盐污染的微生物燃料电池,包括阳极室、阴极室、位于阴极室两侧的阴离子交换膜及外电路系统;阳极室上设有进水管、出水管和排气管,阳极室中设有生物阳极,生物阳极上附着厌氧产电微生物,阳极室充满阳极液,且阳极室接种高效厌氧消化污泥;阴极室上设有排气管,阴极室中设有生物阴极,生物阴极上附着电活性反硝化微生物,阴极室充满阴极液,且阴极室接种反硝化污泥;外电路系统包括外电阻、导线和电信号采集记录仪。本发明同时具有有机废水治理、生物产电和地下水硝酸盐污染原位修复三重功能,避免原位修复中对地下水造成有机物、微生物等二次污染问题,且该装置结构紧凑,运行成本低,经济高效。
本发明公开了一种通过调节料液电导率控制硫酸软骨素含量的方法,通过碱提法或全酶解进行制备硫酸软骨素料液,硫酸软骨素料液料液经过澄清过滤→浓缩→调节电导率→乙醇沉淀→分离→乙醇洗料→分离→烘干,制备硫酸软骨素成品,并检测硫酸软骨素成品中硫酸软骨素的含量高达99.7%,通过调节料液电导率控制硫酸软骨素含量的方法,能够使软骨素成品一次性出品含量达到95%以上,不需要进行膜分离反复洗料的生产方式,节约提高了产品收得率,了大量的工艺时间,并且不会产生大量的废水,节约了生产企业的环保资源。
本发明提供灰渣分离、干法排渣的Y型气流床气化炉,主要包括气化炉、气灰分离器、流化床换热器、移动床换热器等,气化炉分为气化室和激冷室,中间通过分段锥形封头隔开;气化室壳体从外向内依次是隔热材料层、冷却套和耐磨材料层;在气化室底部设置冷却液进口,顶部设置冷却液出口;气化室顶部中心设顶喷嘴,上部沿圆周均匀设3个以上侧喷嘴;分段锥形封头中心设置气化产物排出口,通入激冷室;气化产物排出口外侧设置激冷喷头,激冷室底部锥形封头中心设固体下料管通入流化床换热器,激冷室上部设置粗合成气出口接入气灰分离器,充分利用气化产物余热,消除黑水和含盐废水难题。
本发明涉及一种油溶性悬浮床加氢催化剂的制备方法及其应用,属于石油加工技术领域;所述制备方法包括如下步骤:将金属盐与表面活性剂混合均匀,充分研磨;将上述混合物放入真空干燥箱,加热后得催化剂前驱体;将上述催化剂前驱体充分研磨,溶于油品,得到悬浮床加氢催化剂。本发明的油溶性悬浮床加氢催化剂的制备方法,采用低温固相反应方法,制备工艺简单,避免使用各种溶剂,无废水废气排放。同时,耗能少,对生产设备的要求低,装置设备投资少。
本发明提供一种三乙烯二胺季铵盐的制备方法,包括:1)将三乙烯二胺(TED)、碳酸二甲酯(DMC)和催化剂共混于反应釜中,升温至120‑160℃反应3‑7h,压力范围:常压至0.13MPa;2)待反应冷却至室温,减压浓缩蒸馏得三乙烯二胺季铵盐粗品;3)将三乙烯二胺季铵盐粗品和足量碳酸二甲酯混合搅拌2h,减压抽滤,真空干燥即得三乙烯二胺季铵盐纯品。本发明还提供了一种三乙烯二胺季铵碱的制备方法,及其在新型功能材料领域的应用。本发明提供的合成方法简便绿色,不产生含盐的废水,无毒无公害,而且大大降低生产成本。
本发明属于环保化工、环保技术领域,具体涉及一种利用废盐酸和含铁废泥生产聚合氯化铁的方法。本发明的方法采用废盐酸和含铁废泥为原料,通过溶解、过滤、氧化聚合反应生产出聚合氯化铁,一方面解决了废盐酸和含铁废泥带来的环境污染及处理成本高的问题;另一方面实现废物再利用,生产出的聚合氯化铁对多种废水的脱色、COD的去除、磷酸盐的去除、SS的去除等有良好的效果,具有显著的经济和社会效益。
本发明提供了一种两栖疏水‑亲油整理剂及其在染料吸附及分离中的应用,该整理剂包括多孔纳米颗粒、低表面能物质和聚二甲基硅氧烷,所述多孔纳米颗粒为沸石咪唑骨架纳米颗粒和金属有机框架纳米颗粒中的一种或多种;所述低表面能物质为十八胺和/或十六烷基三甲氧基硅烷。采用该整理剂处理纤维或多孔基材,处理后基材表面在空气里以及液下均具有稳定的超疏水‑超亲油性质,还具有良好耐洗涤性、耐摩擦性、耐溶剂性和耐极温性等。本发明可将涂层后的纤维及多孔材料用于水下油收集及废水中染料吸附等,其两栖超疏水性对染料吸附具有增效作用。本发明设计的两栖超疏水‑超亲油整理剂制备及应用方法简单,成本低廉,可用于产业化生产,应用前景广泛。
本发明公开了一种净水系统及其控制方法,净水系统在增压泵的出水口和主滤芯的入水口之间的管路上并联冲洗滤芯,在进水管路上安装进气阀,在增压泵出水口与主滤芯入水口之间的管路上安装第一电磁阀;净水结束后,关闭进水阀并开启进气阀,控制增压泵运转,使空气进入主滤芯将其膜前的水排出,之后,关闭进气阀和第一电磁阀,开启进水阀和冲洗滤芯废水电磁阀,使原水进入冲洗滤芯,冲洗滤芯过滤后产生的纯水进入主滤芯,对主滤芯的膜前执行冲洗,使主滤芯膜内外侧都被较低TDS值的纯水浸泡,使得再次开机后流出的第一杯水为TDS值低的纯水,解决现有净水机第一杯水TDS偏高的技术问题。
本发明按照物理吸附原理设计合成以丙烯酸甲酯-甲基丙烯酸甲酯-二乙烯基苯(MA-MMA-DVB)三元共聚物为骨架的大孔吸附树脂,因为单体中含酯基,所以本树脂主要用于对废水中苯酚进行吸附。本发明树脂对水溶液中苯酚吸附效果好,吸附等温线用Freudlich等温吸附方程拟合,相关系数R都大于0.98,结果可信。
本发明涉及一种金属氧化物与金属有机框架复合材料在光催化降解抗生素中的应用方法,属于复合材料合成和环境治理领域。所述金属氧化物与金属有机框架复合材料在光催化降解抗生素中的应用方法是首先制备花瓣状的金属氧化物前驱体,然后通过化学反应在金属氧化物上原位制备金属有机框架材料。本发明带来了通过光催化技术进行水体环境中抗生素治理具有绿色无污染、高效、低耗能、适用范围广等优势,其用于污水处理厂、农牧业废水中的抗生素实现高效降解,有利于对环境进行治理,同时金属有机框架材料的多孔特性及高比表面积特性解决了半导体催化剂不能富集底物的问题,使得其可对环境中的抗生素进行吸附富集,增强光催化降解效率。
本发明属于微生物技术领域,涉及一种用于三元复合驱采出水处理的菌株、多功能微生物菌剂及其培养方法与应用。一种用于三元复合驱采出水处理的菌株,该菌株为戈登氏菌TD‑4菌株(Gordonia sp TD4),于2020年8月28日保存于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,其保藏编号为:CGMCC No.20566。本发明还提供了包含该菌株的微生物菌剂及其制备方法。该菌株TD‑4不仅具有其环境适应性强、环境友好等优点,还克服了常规用于油田乳化废水破乳的微生物菌剂生产成本高昂且功能单一的缺点。该菌株及制备的微生物菌剂有优良的破乳效果和絮凝效果,可用于强化硝酸盐介导的采出水生物酸化控制、强乳化三元复合驱采出水油水分离处理或残余原油生物降解。
本发明公开了一种去除氟离子的方法,属于水处理技术领域,通过步骤1:将含氟废水与飞灰按照1:17的重量比例混合后,获得水溶液;步骤2:将所述水溶液加入反应设备中,在温度为室温的条件下进行反应,其中,反应时间为30min;步骤3:开启搅拌器,对所述水溶液进行搅拌,采用离子浓度测定仪测定水溶液中氟离子浓度,并采用pH计测定水溶液中氟离子pH值;步骤4:加入1ml混凝剂,并混凝10min;步骤5:将水溶液中的悬浮物与沉积物经过过滤并烘干,获得滤饼;步骤6:检测所述滤饼中的金属浓度。达到了操作简便,方法简单,降低成本,氟离子的去除效果好的技术效果。
本发明涉及一种活性炭‑二氧化钛复合材料的制备方法,属于纳米复合材料领域。以生物质炭为原料,制备活性炭(AC),并利用仿生矿化负载纳米TiO2,仿生矿化反应条件温和,常温常压,绿色环保耗能小将TiO2与活性炭以化学键连接,不仅可以使TiO2固定化,固液分离容易,便于回收,而且可以利用活性炭的吸附性能,将废水中的有机污染物吸附、富集至TiO2晶粒表面,增加催化剂与污染物的接触机率,提高复合材料的光催化效率,增大降解速率。本发明利用TiO2与AC的协同效应,对于节约能源、促进生物质资源利用、保护环境具有重要的社会效益和生态效益。本方法所述制备方法工艺简单,反应条件温和,成本低廉且环境友好,为光催化降解污染物提供了一种新策略。
本发明公开了一种利用有机废物连续培养碱性含Cr(VI)废物修复菌液的方法,该方法以污泥为主要菌种来源,以高浓度有机废水为营养液,辅以适量的铬渣及废石膏等添加剂,经过特殊的生化培养后,即能制备出相应的快速修复碱性Cr(VI)污染场地修复菌群。该修复菌群可快速有效的对碱性含Cr(VI)场地土壤进行修复。
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