本实用新型属于环境设计领域,尤其是一种环境设计用除污装置,针对现有的环境设计过程中,需要进行除污处理,传统的除污处理过程中,过滤网的滤孔往往容易出现堵塞,降低了除污效果的问题,现提出如下方案,其包括除污箱,除污箱的底端侧壁固定有垂直设置的出料台,出料台的顶端侧壁沿竖直方向开设有出料口,除污箱的两侧内壁开设有对称设置的第一凹槽,第一凹槽的一侧侧壁滑动连接有滑块,滑块的一侧侧壁转动连接有过滤网,过滤网远离滑块的一端连接有软布;本实用新型能够对环境设计中产生的废水进行快速过滤,同时能够对过滤网表面的杂质进行自动清理回收,无需人工手动进行清理,提高了除污效果,整体提高了除污的便捷性,提高了实用性。
本发明公开了一种羟基磷灰石结晶玻璃及其制备方法,组分包括:SiO240.69~42.59%,Al2O312.65~13.20%,CaO23.09~23.94%, MgO1.34~5.36%,P2O59.22~9.57%,剩余组分8.99-9.36%。本发明结晶玻璃以废水沉降物为主要原料,无需固液分离和洗涤、干燥等过程,能够较为快捷的制备出含有羟基磷灰石晶相的结晶玻璃,既为该废水沉降物的回收利用提供了一种新的思路,变废为宝,又降低了羟基磷灰石结晶玻璃的制备成本,所得到的羟基磷灰石结晶玻璃应用前景广阔,附加值高,便于工业化推广应用,为企业废水沉降物回收利用提供了动力。
本发明公开了一种多效节能氨回收工艺及设备属于化学工程技术领域,特别是一种从含氨废水中回收氨的节能工艺及设备。该设备由2-3组在不同压力下工作的加热器和氨分离塔构成。该工艺中含氨废水首先在较高压力下加入一效氨分离塔,一效氨分离塔用上述回收了工业废气的余热的一效加热器进行加热;回收了部分氨气的一效氨分离塔的液相继续加入压力降低的二效氨分离塔,二效氨分离塔用一效氨分离塔顶部的氨气在二效加热器中进行加热,如此反复2~3次,直至含氨废水中氨含量≤100mg/L以下。本工艺具有明显的节能效果,与传统常压的工艺相比,新工艺节能50%~80%,与仅单纯使用负压的工艺相比,节能30%-40%。
本发明公开了一种快速去除重金属离子的吸附微球及制备方法。该方法首先将亲水性聚合物加入二胺或多胺溶液中,混合均匀后滴加至多酚溶液,反应一定时间后进行分离,即可制得球形的聚酚胺复合吸附材料。该制备方法过程简单、操作方便、工艺可控、条件温和、重复性好、成本低廉,便于推广使用,制得球形的聚酚胺复合吸附材料具有良好的吸附重金属离子的性能,可应用于多种废水处理中,具有广泛的应用前景。
本发明属于纺织印染加工技术领域,尤其涉及一种废旧棉纺织品清洁高效制备棉浆方法,具体方法为:废旧棉纺织品经处理后,与碱液、过氧化氢、苯醌、六偏磷酸钠混合,加入到反应釜中,在一定的温度下保温。待反应结束后,再以清水进行洗涤,进行研磨处理,得到棉浆纤维。本发明开发出染料脱除、金属离子去除的一体化蒸煮除杂技术,无需对废旧棉纺织品进行粉碎处理,无需对颜色进行分选,对各种颜色及杂质离子的脱除效率都很高,可以避免高温对棉织物中纤维素过度降解,有利于废旧棉纺织品制备的再利用开发。本发明在温和温度条件下进行,制备的棉浆具有较高白度、结晶度,同时,还可以有效降低能源消耗并减小废水处理负担。
本发明公开了一种木质素接枝膨润土负载纳米零价铁复合材料及其制备方法,属于功能材料技术领域。所述复合材料的特点是将木质素与膨润土接枝来负载纳米零价铁。与现有技术相比,本发明复合材料中纳米零价铁的分散性和稳定性都有明显的提升,具有良好的废水处理能力,具有很好的推广应用价值。
本发明公开了一种木质素基季铵型水凝胶、其制备方法及其应用,属于功能材料技术领域。所述木质素基季铵型水凝胶的制备方法包括以下步骤:有机木质素加入适量水中,再加入一定浓度的引发剂和丙烯酰胺,木质素与丙烯酰胺发生接枝反应;S2.依次加入聚乙烯醇、阳离子单体DAC和交联剂,持续反应一定时间;S3.反应结束后,产物经乙醇浸泡,水洗,真空干燥,即得所述木质素季铵型水凝胶目标产物。与现有技术相比,本发明木质素基季铵型水凝胶具有原料成本低、绿色无毒,且吸附时间短、成本低,可有效吸附废水中的有害物质和重金属等特点,具有很好的推广应用价值。
本发明属于纺织印染加工技术领域,尤其涉及一种高效去除废旧棉织物再生浆中金属离子的方法,首先将壳聚糖进行脱乙酰化处理,然后进行氯乙酸接枝改性,得到改性壳聚糖;然后将无机酸、络合剂(六偏磷酸钠与乙二胺四乙酸的复配物)和去离子水配成去除液;最后将改性壳聚糖、去除液与废旧棉织物溶解浆混合,搅拌一定时间后,离心去除混合物中的溶液,洗涤。本发明开发出的去除废旧棉织物溶解浆中金属离子的方法,对废旧棉织物溶解浆中的金属离子去除效果显著,利于后续的漂白与纺丝,有效的降低能源消耗并减小的废水处理负担,整个过程简单易行、效果优异,极具推广价值。
本发明公开了一种连苯三酚基聚酚胺吸附材料及制备方法。该方法首先将连苯三酚加入到水中,均匀分散后,然后加入亚乙烯基胺,搅拌,反应一段时间后进行洗涤干燥,即可制得微观球形的连苯三酚基聚酚胺吸附材料。该制备方法过程简单,条件可控、重复性好、成本低廉,便于推广使用,制得球形的聚酚胺复合吸附材料具有良好的吸附重金属离子的性能,可应用于多种废水处理中,具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种快速去除重金属离子的吸附膜及制备方法。该方法首先将聚乙二醇加入二胺或多胺溶液,均匀混合后,与亲水性聚合物溶液混合均匀,通过静电纺制备成膜;将该膜放入至二酚或多酚溶液,反应一定时间后取出,洗涤、干燥,即可制得膜状的聚酚胺复合吸附材料。该制备方法过程简单、操作方便、工艺可控、条件温和、重复性好、成本低廉,便于推广使用,制得膜状的聚酚胺复合吸附材料具有良好的吸附重金属离子的性能,可应用于多种废水处理中,具有广泛的应用前景。
本发明提供了一种氟醚菌酰胺的合成方法,该方法不产生氯化氢和二氧化硫混合气体(仅产生氯化氢),且不产生含盐废水,减小了环保压力,降低了生产成本。本发明的合成方法中酰氯化反应采用固体光气代替氯化亚砜制备2,3,5,6‑四氟‑4‑甲氧基苯甲酰氯,将生成的氯化氢尾气进行吸收,可制备30%盐酸溶液作为副产品,且该步反应产品收率达到98%,纯度达到99%。
本发明提供一种磁性焦糖化碳纳米材料在去除水体中重金属的应用,应用方法为:将磁性焦糖化碳纳米材料γ‑Fe2O3@CCM加入到含有重金属的液体基质中,调节体系pH为2‑7,超声分散均匀,超声后往复震荡3‑8min,实现水中痕量重金属的络合并同时去除,焦糖化碳纳米材料γ‑Fe2O3@CCM的加入量为0.2‑0.6g/L。本发明的应用方法可以对工业废水中砷、硒的同时络合去除,砷去除率达116μg/g,硒去除率达185μg/g,还可以对对工业废水中铅、钒的同时络合去除,铅去除率达248μg/g,钒去除率达319μg/g。
本发明一种制备N2-苯乙酰基-D-鸟苷的改进方法,向三甲基硅基保护的D-鸟苷中,加入苯乙酰氯、1-羟基苯并三唑、乙腈和吡啶的反应溶液,进行苯乙酰化反应,反应完毕后,将反应体系加入到水中淬灭反应;然后浓缩,蒸干溶剂,加水结晶,得粗品,粗品经后处理得N2-苯乙酰基-D-鸟苷。本发明改进方法淬灭反应时,采用将反应体系加入到水中的方法,减少了副产物的生成,选择性好,大大提高了产物收率和纯度;反应过程中不使用氨水,防止产物在氨水存在下的分解,提高了产物的纯度和产率;缩短了反应时间,简化了淬灭反应后的产物处理,制备过程不产生氨气,后处理过程产生的废水较少并且易于处理,更加有利于环保,适合工业化生产。
一种生态纳米氧化铜再生混凝土,包括如下组分:普通硅酸盐水泥、超细粉煤灰、再生骨料、天然骨料、纳米氧化铜、减水剂、水和表面清洁剂。一种生态纳米氧化铜再生混凝土的制备方法,包括准备原料、制备纳米氧化铜溶液及试块制备的步骤。一种生态纳米氧化铜再生混凝土的应用,包括对达标排放的工业废水进行重金属离子净化,并将净化后的废水用于稻田灌溉的应用。本发明涉及混凝土再生利用及工业废水净化技术领域,将生态纳米氧化铜再生混凝土用于吸附达标排放后的工业废水中的重金属离子,经过处理后的工业废水达到稻田灌溉的标准,并能应用于稻田灌溉。
本发明属于环境保护技术领域,涉及一种环保的高分子聚合混凝剂。该聚合硫酸硅铝混凝剂原料按质量百分比为:氢氧化钾处理后的滤液35-40%、硫酸处理后的滤液45-55%、稳定剂10-15%。该聚合硫酸硅铝混凝剂的研制不仅可以充分提取赤泥中的活性成分,而且应用于处理工业含镉废水,也为当前废水处理领域提供了新型水处理药剂。聚合硫酸硅铝混凝剂以赤泥为主要原料,不仅产品性能优良,稳定性好,而且由于采用赤泥为载体使制备的混凝剂对于工业含镉废水中的多种有害物质均能产生良好的去除效果。赤泥制备混凝剂不仅解决了环境污染问题,而且也为水处理领域提供了有利的技术支持。
本发明提供了一种无机氧化性高分子硅铁混凝剂、其制备工艺及作为混凝剂在水处理中的应用。该混凝剂为黄绿色或黄棕色的液体或固体产品,成本低且稳定性好,且具有氧化性,复合功能增加,除浊、色、重金属、藻类及有机物等效率提高。对于黄河水,UV254去除率达到55%~80%,CODMn去除率达到75%~95%。对于屠宰废水,COD降到100mg/L以下,色度降到5以下,除磷率达到80%~98%。制备方法采用氧化共聚法,该方法工艺及设备简捷,周期短,采用常压低温,无二次污染。本发明的无机氧化性高分子硅铁混凝剂可适用于城市给水与污水、工业给水与废水处理领域,尤其适用于低温低浊水、微污染水源水或高色度、高有机物含量或含有难降解有机物的工业废水。
本发明涉及一种多水合一水的电站水处理系统。它具有减少占地面积,降低设备重置率,有效提高污水处理效率等优点。其结构为:它包括与控制系统和配电系统连接的地表水预处理系统及综合水泵系统、锅炉补给水处理系统及循环水加药系统、循环水排污水处理系统、中水深度处理系统、工业废水处理系统,锅炉补给水处理系统及循环水加药系统通过酸碱药品贮存系统与工业废水处理系统连接;锅炉补给水处理系统及循环水加药系统通过超滤、反渗透化学加药及清洗系统与循环水排污水处理系统连接;地表水预处理系统及综合水泵系统、循环水排污水处理系统、中水深度处理系统和工业废水处理系统通过絮凝加药系统与澄清池排泥浓缩及脱水系统连接。
本发明提供一种氧化及二甲基二烯丙基氯化铵复合改性硅铁混凝剂及其制备方法。该混凝剂采用工业级或工业副产品为制备原料以及二甲基二烯丙基氯化铵为添加剂,外观为浅黄褐色液体或浅黄色固体产品,兼具氧化性、高正电荷密度及强絮凝能力,复合功能增加,除色、藻类及有机物等效率提高。制备工艺采用氧化共聚法,生产过程为常压,反应釜温度为20℃~60℃,无二次污染。生产设备和工艺过程简单、经济、适用。其固体产品制备的固化工艺很多,可根据实际要求和现场生产条件具体选择合适的固化工艺。对于二级生化处理后的印染废水,COD降到80~120MG/L以下,色度降到30~50以下。本发明的复合改性硅铁混凝剂可应用于城市给水与污水、工业给水与废水处理等领域,尤其适用于高色度或含有难降解有机物的造纸、纺织印染、日用化工等废水。
一种减压加碱蒸氨系统,它包括剩余氨水槽、蒸氨塔、成品氨水槽和抽真空系统,通过将碱液槽中的碱液通过计量泵同时添加到剩余氨水槽前后两端的管道中,剩余氨水槽和抽真空系统同时连接到尾气回收装置的改进,具备了负压蒸氨工艺的使用条件。本发明不改变原蒸氨工艺和设备,只对加碱位置进行调整,就可使蒸氨废水水质满足下道工序要求,工艺简单,投资低;不影响减压蒸氨与常压蒸氨的切换;是对减压蒸氨工艺的完善,推动了减压蒸氨的工业化进程。本发明以最简易的工艺变动、最小的投资,改善了减压蒸氨废水水质,推进了减压蒸氨的研究进程,有利于推动对减压蒸氨工艺的推广应用。
本发明公开了一种用于污水处理的多功能悬浮载体及其制备方法,属于水、废水、污水或污泥的处理设备使用的材料,特别是水、废水或污水的生物处理所使用的微生物的悬浮载体。该用于污水处理的多功能悬浮载体,其特征在于:是以生产聚合氯化铝的废渣、生石灰、粉煤灰、粘结剂为原料,经混合、熟化、烘干、造粒、焙烧、粉碎各步骤后得到的目标物。本发明的产品的原料为成本低廉的工业废弃物,有利于废弃物的资源化利用。产品主要成分为硅铝酸盐,在水中呈中性有利于微生物附着增殖,可将生物代谢后产生的磷以磷酸盐的形式固着在载体表面,吸附磷酸盐后呈污泥状沉降于处理器底部,通过定期抽取部分污泥更新载体,可保持微生物始终处于高活性状态。
本实用新型提供一种环保型混凝土搅拌站废料处理生产线,涉及混凝土搅拌站领域。该基于环保型混凝土搅拌站废料处理生产线,包括工业洗车平台,所述工业洗车平台底部放置有搅拌车,所述工业洗车平台配套设置有收集池,所述收集池配套设置有沙石分离机,所述沙石分离机包括第一沙石分离机和第二沙石分离机,且第一沙石分离机和第二沙石分离机呈串联设置,所述第一沙石分离机端部连接有第一转运车。本实用新型解决了固体废料产生,固体废料外运,租用场地堆放,后期处理;对环境危害最大的水泥泥浆,减水剂泥浆经浓度检测折算成水与水泥,直接进搅拌站,参与再生产过程,从根本上解决泥浆废水的外排渗漏,还可以避免了水泥干后扬尘发生。
双吡啶酮腙‑N‑甲基‑3‑吲哚甲醛西弗碱的用途本发明涉及药物化学、功能材料、荧光探针和废水处理领域,具体为双吡啶酮腙与N‑甲基‑3‑吲哚甲醛反应生成的西弗碱在抗癌药物、抗菌药物、医药材料、功能材料及污水处理中的用途。双吡啶酮腙‑N‑甲基‑3‑吲哚甲醛西弗碱外观呈橙黄色棒状晶体,熔点为170‑172℃,分子式为C21H17N5,结构如下:。该化合物对小鼠乳腺癌细胞4T1的IC50为8.9μM;对人肝癌Hep G2细胞的IC50为7.5μM,表明其具有较好的肿瘤抑制活性;另外,该化合物也可以有效抑制大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的繁殖。另外,该化合物与镉离子(Cd2+)可以生成具有强烈荧光的配合物沉淀,沉淀发出的荧光肉眼明显可见,该化合物可用于检测Cd2+及去除废水中的镉离子。
本发明涉及废纸回收利用技术领域,特别涉及一种硅油纸解离剂,还涉及解离工艺。硅油纸解离剂由以下原料组成:H2O21-3%,脂肪醇聚氧乙烯醚0.05-0.1%,吐温60?0.05-0.1%,十二烷基苯磺酸钠0.1-0.3%,余量为水。解离工艺,将水、硅油纸和解离剂加入水力碎浆机中,在80-95℃条件下浸泡60-120min得浆料,对浆料进行脱水洗涤。硅油纸的浓度为5-15wt%,解离剂为12-35kg/吨硅油纸。采用本发明解离剂和工艺处理废硅油纸,流程简单,过程中不外排废水,所用化学品清洁环保;成浆可用于卫生纸、涂布原纸等高档纸张的配料,用来替代进口漂白针叶木或阔叶木浆,能极大降低抄纸成本。
本发明公开了一种电渗析法分离络合态DTPA与硬度离子的方法,该方法的步骤如下:首先向电渗析装置的阳极室和阴极室内充入Na2SO4溶液,向酸室充入硫酸溶液,向盐室充入溶液;然后向分离室通入含DTPA与硬度离子络合物的废水,启动直流电源,此时酸室中的氢离子选择性穿过阳离子膜,进入分离室,使得分离室中的废水PH值降到3以下,DTPA与硬度离子发生解离反应,形成游离的DTPA阴离子团和硬度离子,硬度离子继续选择性穿过阳离子膜进入盐室,DTPA阴离子团无法向相邻的酸室和盐室迁移,从而实现了DTPA与硬度离子的分离。本发明的方法可以大规模工业化生产;实现了DTPA与硬度离子的分离,减少了废水排放,有利于环境保护;回收有价值的DTPA溶液,实现资源化利用的目标。
本发明涉及水处理技术领域,且公开了一种能有效清理污染的水处理方法,包括以下步骤,统计,统计在同一个市区同一工业区以及同一个市区距离较近的工业区,采样,将在同一工业区以及距离较近的工业区内的排放污水进行采样。该能有效清理污染的水处理方法,根据不同废水排放单位的浓度和日排放量进行综合比对,选择最优的配对方式,开挖坑槽,根据两个最优配对的污水排放位置选择一就近的场地开挖坑槽,架设管道将两处污水按比例排放入坑槽内,如此,污水的酸碱中和完成,同一个工业区内的污水投入同一个坑槽,酸碱中和,避免使用大量的中和药剂,减少企业污水处理成本,避免中和药剂生产中产生的污染。
一种制备烟道气脱硫剂的系统,涉及工业污染物再利用技术领域,用于利用工业废水制备烟道气脱硫剂。一种制备烟道气脱硫剂的系统,其特征是,电磁集垢器设置在高盐高浊水池中,进水管和出水管分别和所述高盐高浊水池连通,所述出水管与所述清水池连通,所述高盐高浊水池的上方设置有导轨,所述提升器滑动连接在所述导轨上;所述集垢槽位于所述导轨的下方,所述集垢槽与所述切割粉碎泵的进口连通,所述切割粉碎泵的出口与所述垢浆槽连通,所述第一浆液泵的进口与所述垢浆槽连通,所述第一浆液泵的出口与所述浆液槽连通,所述第二浆液泵的出口与脱硫塔中的喷淋系统连接。有益效果是,可以利用工业废水制备脱硫剂。
本发明一种N4-苯甲酰基-D-胞苷的制备方法,属于核苷化合物领域,以D-胞苷和苯甲酸酐为起始原料,在有机溶剂中,发生苯甲酰化反应,反应后物料经过滤,得粗产物;粗产物经后处理,得N4-苯甲酰基-D-胞苷。本发明制备方法反应过程和后处理过程简单且易于操作;原料简单易得,成本低,只使用苯甲酸酐作为苯甲酰化试剂,避免了三甲基氯硅烷、苯甲酰氯和氨水等试剂的使用;缩短了反应时间,简化了反应步骤,提高了选择性,仅通过一步反应即可得到粗品,产物收率和纯度高;制备过程不产生氨气,后处理过程产生的废水较少并且易于处理,更加有利于环保,适合工业化生产。
本发明涉及工业生产中废水处理技术领域从母液或废液中回收苯甲酸的方法:向含有苯甲酸的母液或废液中加入二氯甲烷或三氯甲烷,搅拌,静置分层;分离出下层液体,上层液体中加入二氯甲烷或三氯甲烷萃取,分离出下层液体,重复若干次,将所有下层液体,蒸发结晶,干燥,得到粗晶体;粗晶体溶于二氯甲烷、三氯甲烷、乙醇或乙酸乙酯中,搅拌,分离出下层液体,蒸发结晶,干燥,得到苯甲酸晶体。本发明方法降低了母液或废液中有机酸的含量,降低了下一步废液处理的难度;从母液或废液中中回收到纯的苯甲酸,变废为宝;不产生废水和废气,二氯甲烷和乙醇能完全回收再利用;得到的苯甲酸纯度在95%以上,母液或废液中苯甲酸的回收率达到85%以上。
本实用新型公开了一种牛奶豆腐生产装置。它包括浸泡池、第1蒸煮锅、浆渣自动分离磨浆机、第2蒸煮锅、冷却器、混合罐、灌装机、封口机和杀菌锅;所述浸泡池、第1蒸煮锅、浆渣自动分离磨浆机、第2蒸煮锅、冷却器、混合罐、灌装机、封口机和杀菌锅依次相连;所述浸泡池与第1NaHCO3溶液储罐相连;所述第1蒸煮锅与废水管相连;所述浆渣自动分离磨浆机与第2NaHCO3溶液储罐和豆渣池相连;所述第2蒸煮锅与牛奶储罐相连。该装置易于实现工业化生产,生产的产品兼有豆香和奶香,营养价值高,组织洁白细腻,口感滑润。
本发明属于微生物技术领域,具体涉及一种β‑半乳糖苷酶发酵培养基及其制备方法和应用。本发明提供的乳酸菌培养基,其主要成分含有大豆乳清废水和糖蜜,营养丰富,适合培养微生物。本发明还提供该培养基的制备方法,及其在培养产β‑半乳糖苷酶菌株方面的应用,该培养基适用于多种乳酸菌的培养,并且可以获得更大的酶产量。本发明所述培养基配制简单、使用方便、成本低、适合工业化生产应用。
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