本发明属于污废水除磷技术领域,公开了一种水合硅酸钙凝胶的镧改性材料及其制备方法,将氧化钙和二氧化硅加入去离子水中,搅拌混匀;将反应体系置于反应釜中反应;将沉淀物洗涤、干燥得到水合硅酸钙凝胶;将镧盐和水合硅酸钙凝胶加入去离子水中得到悬浊液,搅拌使镧盐溶解并分散均匀,调节混合液的pH;反应完成后进行固液分离,洗涤、干燥后,破碎即得镧改性水合硅酸钙凝胶。本发明提供的镧改性水合硅酸钙凝胶克服了传统除磷吸附剂吸附效果差、吸附容量低的问题,由于水合硅酸钙的制备已经成为水泥工业化生产中的成熟技术,故其制备成本低;在高效处理水体中磷的同时能够降低处理成本,达到环境‑经济的良性循环。
本发明涉及一种铜渣聚苯胺磁性复合吸附剂及其制备方法。其技术方案是:按浓度为5~15kg/L,将铜渣粉加入到摩尔浓度为0.5~1.5mol/L稀盐酸中,超声分散,得到盐酸铜渣悬浮液。按盐酸铜渣悬浮液∶苯胺的体积比为50~100∶1混合,搅拌,得到混合悬浮液。按浓度为0.2~2.0mg/L,将过硫酸铵加入摩尔浓度为0.5~1.0mol/L的稀盐酸中,搅拌,得到过硫酸铵盐酸溶液。按照1~5mL/min的流量,将过硫酸铵盐酸溶液加入混合悬浮液中,过硫酸铵盐酸溶液∶混合悬浮液的体积比为1∶0.25~0.50,搅拌,磁选收集固体粉末,制得铜渣聚苯胺磁性复合吸附剂。本发明成本低廉、工艺简单、能将废弃物循环利用,所制制品对工业废水中的重金属吸附能力强和能重复利用。
本发明公开了一种含铜微蚀废液的处理方法。步骤如下:1)还原:在含铜微蚀废液中加入还原铁粉,经充分反应后,进行固液分离,收集滤饼,滤液进行下步工序;2)络合:在步骤1)所得的滤液中加入Cu重金属离子捕集剂进行络合后沉淀,络合完成后的溶液再次进行固液分离,收集滤饼,滤液进行下步工序;3)氧化聚合:步骤2)所得滤液中的硫酸亚铁经氧化生产聚合硫酸铁,并同时去除废水中的CODcr。本发明对电子制造中产生的含铜微蚀废液进行处理和综合利用,保护了环境,节约了资源能源,为国民经济的发展提供了重金属铜和用于污水处理厂作为净水剂聚合硫酸铁。本发明处理方法的成本低廉,投资少,运行费用低,适合工业化生产。
本发明公开了一种厌氧自然通风一体化复合垂直流生物水处理滤池,整座滤池由下行流滤池和上行流滤池组合而成,采用下行流和上行流组合的复合垂直流工艺,让污水先流经下行流滤池,经过硝化和反硝化过程去除一部分氨氮、硝氮、总氮和COD;然后流经上行流滤池,再次经过反硝化和硝化过程去除一部分硝氮、总氮、COD和氨氮;采用溢流出水方式以保证两滤池中的水位,上行流滤池中的溢流孔水平高度低于下行流滤池的进水孔;在下行流和上行流两滤池的上部采用均采用自然通风工艺,下部为厌氧水处理工艺,真正实现厌氧和自然通风合于一体。本发明涉及非点源污水处理技术,可用于城市污水处理以及水体性质与城市污水相类似的工业废水处理。
本发明属于工业污水处理技术领域。本发明的工艺是:将有机胺(三烷基叔胺)在溶剂中稀释到后作为萃取剂,将经过预处理的含铬废液调整到适当的酸度,在多级混合-澄清箱式萃取槽中进行逆流萃取;铬(VI)被萃取到有机相(O相)中,萃余液(水相,A相)中铬(VI)含量达到国家废水排放标准0.2mg/L(GB21900-2008排放限量要求)后排放;通过调整A/O相的相比,即A相的流量大于O相的流量,使铬(VI)在萃取的过程中被富集在有机相中;富集倍数可达10倍以上。该工艺可对含铬废液处置回收。对于中小电镀、制革企业来说既解决了污染物达标排放的环保问题,又节省了废液处置的设备和运行费用,既降低了生产成本又实现了清洁生产。
本发明属于环保技术中的废水处理领域,提供了一种对木浆造纸黑液资源化处理的工艺。该工艺主要包括以下步骤:(1)将木浆造纸黑液经过板式换热器换热,控制其温度在20~50℃;(2)用砂滤器对木浆造纸黑液进行粗滤;(3)用自清洗过滤器进行精密过滤;(4)对精滤后的木浆造纸黑液进行纳滤膜过滤处理;(5)将所得的纳滤膜滤出液可返回蒸煮工段用于碱的循环使用,将所得纳滤膜浓缩液经蒸发浓缩后,可用于开发木质素系列工业产品。本发明以我国木浆造纸黑液的处理现状与真实需求为出发点,可以实现木浆造纸黑液中污染物的节能减排与回收利用,且适用范围广、工艺先进、流程简单、技术可靠,具有实际的应用及推广价值。
本发明涉及一种银离子吸附剂的制备方法,以及该银离子吸附剂的应用,属于工业废水处理领域。磺化石墨烯/聚吡咯复合材料的制备方法,其特征在于它包括如下步骤:1)利用天然石墨,通过化学氧化方法制备磺化石墨烯;2)将磺化石墨烯分散溶解在水中,再加入吡咯得到溶液A,其中磺化石墨烯的浓度为0.5-1.5mg/mL,吡咯的浓度为0.05-0.2mol/L;3)将过硫酸铵溶于水中,使过硫酸铵与吡咯摩尔比为0.5:1-2:1,得到过硫酸铵的水溶液;4)将过硫酸铵的水溶液加入溶液A中,搅拌反应12-36小时;5)步骤4)所得产物过滤,洗涤直到滤液为无色,真空烘干后,得到磺化石墨烯/聚吡咯复合材料。本发明对银离子具有良好吸附回收性能。
本发明公开了一种同时用于乳液分离和染料吸附的复合纳米纤维膜材料,它包括聚丙烯腈纳米纤维膜和聚乙烯醇‑壳聚糖纳米纤维膜,其中聚乙烯醇‑壳聚糖纳米纤维膜由聚乙烯醇纳米纤维丝和壳聚糖球形结节结构所构成。本发明采用静电纺丝技术首先制备聚丙烯腈纤维膜,然后在该膜上继续纺丝得PAN/PVA‑CS复合纳米纤维膜,最后用戊二醛交联固化得最终产品;涉及的制备方法简单、成本低廉、能耗低,有利于工业大规模生产;所得复合纳米纤维膜同时具有水下超疏油和油中超疏水性能,可选择性地处理水包油型乳液和油包水型乳液,并且在乳液分离的过程中能同时吸附去除有机染料,可用于复杂体系的废水处理,适用性广。
本发明涉及一种壳聚糖珠粒的制备方法,包括有以下步骤:1)将壳聚糖粉末边搅拌边溶于溶剂中,搅拌一定时间使溶液混合均匀;2)将得到的壳聚糖溶液脱泡;3)将步骤2)制得的壳聚糖溶液用注射器通过手工或机械挤压从一定高度滴落在固化液中进行固化,用蒸馏水漂洗,制得壳聚糖珠粒。与已有技术相比较,本发明的优点如下:本方法制备的壳聚糖珠粒均匀分散,尺寸均一,无毒无污染;具有较好的耐酸性能及耐碱性能、良好的吸附性能、良好的成球形、可再生性及可降解性等性能,可广泛地应用于生物医药、食品工业、废水处理等不同领域,产品废弃物可在自然条件下降解,有利于环境保护。
本发明属于工业废水处理技术领域,公开了一种应用于多元催化臭氧氧化体系的催化剂。所述制备方法,包括如下步骤:取活性炭经过酸进行预处理;将活性炭置于锰铁氧化物和二氧化钛的混合溶液中水浴,然后清洗后干燥;将活性炭置于惰性气体环境中煅烧,冷却后置于空气中老化,即得目标氧化催化剂。本发明提供的催化剂使多种活性物质协同作用,能有效氧化难生物降解的有机物,处理效果好;该催化剂的制备方法简单、原材料便宜易得、应用范围广。
本发明涉及一种缓蚀阻垢效果较好、有效处理工业高矿物离子含量废水的阻垢剂。包括相互混合的组分A和组分B,组分A为水解聚马来酸酐(HPMA),组分B是由衣康酸(IA)、2-丙烯酰胺-2-甲基丙基磺酸(AMPS)和2-丙烯酰胺-2-甲基丙基膦酸(AMPP)三种单体合成的共聚物,上述共聚物分子式中,x、y、z分别代表衣康酸(IA)、2-丙烯酰胺-2-甲基丙基磺酸(AMPS)和2-丙烯酰胺-2-甲基丙基膦酸(AMPP)的摩尔数,并且x:y:z=(50.3-70.6):(11-16):(33-41);组分A与组分B以质量份数计的比例为(4-6):1。
本发明涉及吸附材料的制备方法。一种钙铝镧基复合除氟材料的制备方法,其特征在于它包括如下步骤:1)按钙离子、铝离子和镧离子的摩尔比为1~4∶4∶0.5~2,称取可溶性的二价钙盐、三价铝盐以及三价镧盐,70℃恒温搅拌下溶解于去离子水中,配成溶液;2)调节上述溶液pH为8.0~9.0,之后继续搅拌2h,得到浆料;3)将上述浆料离心洗涤至上清液pH=7.0±0.2,得到离心水洗后的产物;4)将离心水洗后的产物在70~80℃下干燥至恒重,然后于研钵中磨细,得到钙铝镧基复合除氟材料。本发明制备出的钙铝镧基复合除氟材料对氟的吸附容量高,适于在pH为6.5~7.5的条件下进行吸附除氟。应用范围广,可用于饮用水的除氟,也可用于高浓度工业废水的除氟。
本发明涉及O-乙基-S-正丙基-(3-乙基-2-氰基亚胺-1-咪唑)磷酸酯的合成工艺,包括有以下步骤:1)O-乙基-S-丙基磷酰氯的合成;2)1-乙基-2-(N-氰基亚胺)咪唑的合成;3)O-乙基-S-正丙基-(3-乙基-2-氰基亚胺-1-咪唑)磷酸酯的合成。本发明的有益效果在于:缩短了反应步骤和时间,收率从50%提高到70%以上,提高了总收率;该工艺采用碳酸钾替代易燃易爆的氢化钠,使反应条件更温和,生产工艺更安全;采用二丙基二硫、三氯化磷为起始原料,合成了S-正丙基磷酰二氯,然后与乙醇反应得到O-乙基-S-正丙基磷酰氯,该路线短,原料易得,且废水少,适用工业化。
本发明公开了一种应用于焦炉煤气脱硫废液预处理的系统、方法,属于工业危废治理技术领域,包括称重料仓、溶盐反应器、氧化分离塔、盐浆缓冲罐、压滤缓冲罐、板框压滤机和焦化焦炉,所述溶盐反应器和所述称重料仓连接,所述溶盐反应器内可供容置经所述称重料仓称重后的固体粗盐,以及容置工艺水和制酸净化稀酸废水进行搅拌溶解,且采用蒸汽加热所述溶盐反应器内,来获得第一底部渣浆和溶解后的粗盐料浆的上清液;所述氧化分离塔和所述溶盐反应器连接,所述氧化分离塔内可供容置所述溶解后的粗盐料浆的上清液,且在所述氧化分离塔内调质和精处理所述上清液。本发明达到使得对固体粗盐的预处理达标,能够获得合格的粗盐料浆的技术效果。
本发明公开了一种掺杂复合催化剂的制备方法和应用。该方法是一种非金属材料CN/CDs和金属离子Fe(Ⅱ)掺杂复合催化剂的制备方法,先制备CN/CDs,然后将Fe(Ⅱ)掺杂,经浸渍法,得到CN/CD3/Fe6催化剂。其中CN/CDx经热聚合法合成,CDs的负载量分别为0.5wt%、1wt%、2wt%、3wt%、4wt%、5wt%、6wt%。Fe(Ⅱ)经浸渍法负载到CN/CD3上,记作CN/CD3/Fe6。接着将一系列不同浓度的Fe(II)掺杂在CN/CD3上,制备CN/CD3/Fey复合材料(y=3、4、5、6),y为FeSO4溶液Fe(II)的初始浓度。本发明还公开了CN/CD3/Fe6催化剂的制备方法,先制备CN,然后制备CDs,再将尿素与柠檬酸热聚合得到CN/CDx,最后将Fe(Ⅱ)掺杂在CN/CD3即可。本发明工艺简单,可以实现对染料废水的高效移除,且易于再生,在水污染处理方面具有良好的工业应用前景。
本发明涉及一种超高纯石英及其制备方法。该制备方法包括依次进行的石英预处理、表面杂质清洗、表面缺陷增加、石英晶格金属杂质的扩散偏聚及表面杂质偏聚区剥蚀步骤;石英晶格金属杂质的扩散偏聚步骤采用焙烧进行处理,表面杂质偏聚区剥蚀步骤采用氢氧化钠进行处理。该制备方法并未使用氢氟酸、氯气、氟化氢气体等对环境不友好或危险性高的物质,对环境友好;且盐酸浸出步骤和氢氧化钠浸出步骤产生的废液可以互相中和,可极大程度地减少石英工业废水处理成本。
本发明涉及材料领域,公开了一种葫芦[n]脲‑壳聚糖复合珠及其制备方法和应用。所述方法包括:(1)将葫芦[n]脲和壳聚糖按照重量比为0.53‑1:1加入到酸性水溶液中进行混合,得到混合溶液;(2)将混合溶液滴入多聚磷酸钠水溶液中进行第一次交联反应,然后将产物进行水洗至中性;(3)向水洗后的产物加入含有交联剂的碱性水溶液中进行第二次交联反应,然后将产物进行水洗至中性,接着进行冷冻干燥。所述葫芦[n]脲‑壳聚糖复合珠中,葫芦[n]脲分散在壳聚糖中,与壳聚糖共同形成复合珠,使得该复合珠对染料和重金属离子具有良好吸附能力,适用于含有高浓度染料和重金属离子的工业废水进行处理,并且具有较好的循环效果。
本发明公开了一种提高人工湿地脱氮效率的固定化细菌制备方法及应用。1.制备步骤:1)在恒温箱中筛选培养从人工湿地中筛选出的好氧反硝化菌株;2)挑选斜面保存的好氧反硝化细菌,接种到灭菌的富集培养基中,曝气,得到菌悬液;3)用海藻酸钠-聚乙烯醇包埋获得的固定化好氧反硝化细菌;4)将好氧反硝化细菌小球从冰箱中取出,用双蒸水或生理盐水洗涤后,浸泡在生理盐水中,曝气以活化固定化小球。2.固定化细菌在人工湿地中的应用:将固定化小球填充到人工湿地模拟柱中,进行废水脱氮处理。此种固定化细菌制备方法简单,生产成本低,易于在工业污水处理上应用,脱氮效率高,亚硝态氮积累量低,使用寿命长。
本发明涉及一种低耗能一体化净水设备,包括依次相通的缺氧池、好氧池、沉淀池和过滤池,其中缺氧池的入口设有离心泵、射流器和缓冲罐,缺氧池内设有填有生物填料的缺氧槽,好氧池设有曝气管、空气切割曝气片、好氧池人孔盖以及填有生物填料的好氧槽,沉淀池设有挡板,过滤池设有过滤槽和过滤池人孔盖,存储槽设有电子液位计以及出水口阀门。本发明同时提供一种净水方法,基于生物膜法缺氧-好氧处理工艺,可替代原有城市污水处理采用的普通活性污泥法,尤其适用于中、高浓度工业废水的处理,且投资省、占地少、处理效率高。
本发明涉及一种磷分子内异构新反应,在制备草甘膦、膦系阻燃剂以及氯甲基膦酰二氯等产品中的应用,该应用开拓了这类产品合成路线的新途径,改进了这类产品原有合成工艺成本较高,废水排放量较大的缺点,可以达到清洁生产的工业设计标准。
本发明公开了一种同步去除苯酚和苯胺的载菌复合微球、其制备方法及应用,所述载菌复合微球由海藻酸钠和竹炭搭载降解菌株PB‑1,并由壳聚糖覆膜形成,所述降解菌株属于红球菌属,分类命名为Rhodococcus sp.PB‑1,保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏编号为CCTCC NO.M2019472。本发明通过正交试验确定了最适包菌量、海藻酸钠、竹炭和壳聚糖浓度。本发明提供的载菌复合微球对苯酚和苯胺的去除效果显著,并且可循环使用,制备方法简单易行,生产成本低,在处理相关有机物污染的工业废水中具有十分广阔的应用前景。
本发明公开了一种铜钴双金属有机框架/纳米纤维复合材料(CuCo‑MOF@NF),首先采用溶剂热法制备铜钴双金属有机框架物,然后将其与高分子聚合物混合通过静电纺丝的方法制备得到铜钴双金属有机框架/纳米纤维复合材料。该复合材料在常温常压下对罗丹明B(阳离子染料)和酸性红1(阴离子染料)等偶氮类染料均具有很好的催化效果;该复合材料涉及的制备方法简单、催化剂操作便利、催化效率高、稳定性好、催化剂用量少、回收方便、易于大规模生产,在工业废水中偶氮染料的催化降解及其他污染治理方面具有很好的应用前景。
本发明涉及一种一体化污水处理设备及处理方法,包括基座、储水池、抚出装置、水泵、过滤装置、收集装置,本发明设计的抚出装置,通过开启抚出电机,抚出电机输出端带动带轮转动,通过带轮转动带动皮带转动,皮带转动带动抚出板转动将储水池内的漂浮物进行抚出至收料斗内进行收集,从而对储水池内的漂浮物进行清洁,本发明设计的过滤装置,通过驱动转杆转动带动主动锥齿轮转动同时带动中心转杆转动,中心转杆转动带动下层滤板转动从而与上层滤板之间的孔进行错位,对上层滤板与下层滤板之间的孔大小的调节,已实现对流入过滤罐内的工业污染的废水中的不同大小的颗粒物进行过滤收集。
本发明涉及一种具有有序介孔结构的新型块状碳材料的制备及应用技术领域,具体公开了一种有序介孔碳-活性碳纤维毡复合材料的制备方法及其应用。本发明所公开的OMC-ACF复合碳材料是一种用酚醛树脂作为碳源,F127作为结构导向剂,二者按照一定的比例同时涂布在ACF表面,通过分子间自组装、热聚合以及惰性气体保护下煅烧制得的新型块状具有有序介孔结构的碳材料,该材料由于具有较大的比表面积,高孔容,较大的孔径,能作为一种新型的电极材料使用。本发明制备的新型块状碳材料在作为电-Fenton反应的阴极扩散氧气降解染料废水的试验中表现出高的催化降解活性,稳定性高等优点,并且生产工艺简单,成本低廉,易工业化。
本发明公开一种可降解3,5‑二甲基苯酚的菌株及其应用,所述可降解3,5‑二甲基苯酚的菌株为红球菌(Rhodococcus sp.)菌株CH35R1,保藏编号为CCTCC NO:M2021012,保藏日期为2021年1月5日。本发明提供的红球菌(Rhodococcus sp.)菌株CH35R1,从工业废水中经过筛选纯化获得,使用该菌株处理含有3,5‑二甲基苯酚的污水,可有效降解污水中的3,5‑二甲基苯酚,处理方式简便、高效,提供了一种更为经济、高效的去除污水中3,5‑二甲基苯酚的方式。
本发明公开了一种干法降低淀粉分子量的方法,首先将淀粉送入反应釜内,将臭氧输入反应釜内和淀粉反应。然后将使用所述臭氧干处理后的淀粉送入沙克龙进行分离,获得降低分子量的淀粉。本发明能够制备拥有较高羧基含量,且分子量低,特征黏度值也较低的高品质变性淀粉,同时由于该方法整个反应过程保持在干法处理的过程,产品绿色健康,无试剂残留,保证了变性后淀粉的安全性,因此可以被广泛的运用于造纸、纺织、尤其是食品和医药等众多现代工业,同时由于该发明的操作工艺操作简单,无污废水排放,无需水洗,生产得率达99%以上,该工艺可替代传统的湿法工艺制备低分子量的氧化淀粉,具有实际运用意义。
本发明涉及一种聚丙烯酸/13X分子筛吸附剂及其制备方法。其技术方案是:以质量分数为13.5wt%和pH值为3.8~4.2的聚丙烯酸溶液为原料,在搅拌条件下向所述的聚丙烯酸溶液中加入13X分子筛,制得聚丙烯酸与13X分子筛的混合液,再将制得的聚丙烯酸与13X分子筛的混合液在室温条件下以200~300r/min的转速搅拌2~3h,然后直接置于马弗炉中,在100~220℃条件下煅烧2~3h,研磨至粉状,制得聚丙烯酸/13X分子筛吸附剂。本发明工艺简单和不产生二次污染,所制备的聚丙烯酸/13X分子筛吸附剂粒径大,易沉降,吸附性能良好,适用于工业碱性染料废水处理。
本发明公开了一种裂殖壶菌及用于生产二十二碳六烯酸油脂的方法。裂殖壶菌(Schizochytrium?sp)S056,于2013年9月29日保藏于中国典型培养物保藏中心CCTCC,保藏编号为CCTCC?M2013459。该发明采用诱变育种与快速筛选相结合的方法获得稳定高产的裂殖壶菌S056,利用溶解氧探测补料与温度控制技术,调控发酵培养基的葡萄糖浓度,使葡萄糖利用完全,该菌株DHA产量最高可达23g/L,生产率最高可达8.2g/L.d,DHA产品品质高,DHA含量最高达51%。利用该菌株生产DHA,发酵条件简单易控,且适合在无海水或海水晶的低盐度条件下生长,发酵周期短,生产效率高,发酵废水易于处理,很适合工业化应用。
本发明公开了一种利用赤泥制备铁铝双金属氢氧化物的方法,包括如下步骤:1)将赤泥进行水洗脱碱至中性,然后与无机酸混合,得混合浆液;2)将所得混合浆液进行加热,并在搅拌条件下进行浸出,将所得浸出产物进行固液分离,得上层清液和残余物;3)将所得上层清液与尿素混合,然后进行水热反应,将所得固体产物进行离心、洗涤、干燥,得层状铁铝双金属氢氧化物粉体。本发明方法采用简单的脱碱、分离和水热工艺,并利用大宗工业固废赤泥制备高附加值的铁铝双金属氢氧化物;所合成的铁铝双金属氢氧化物可做纳米催化材料,适用于废水处理等领域。
本发明涉及一种可以利用日光并且可磁分离的 复合光催化剂及其制备方法。该磁性光催化剂的制备方法是: 先用水热法合成 NiFe2O4纳米颗粒,然后利用均匀沉淀法在 NiFe2O4磁核表面直接包覆或者添加非晶态 SiO2中间层后包覆无定形 TiO2外壳,再经过一定温度热处 理使无定形TiO2外壳转变成具 有较高光催化活性的锐钛矿相,同时微量的 Fe3+、 Ni2+通过热运动渗入 TiO2外壳,使得吸收波长范围可 扩展至可见光区域。该光催化剂具有在水处理过程中良好的可 磁分离性、比负载体系更高的光催化活性及其吸收波长范围可 扩展至可见光区域等优点,解决了光催化技术在给水处理与废 水处理上难以工业化的问题。
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