高度氧化过滤系统包括:高度氧化混合罐、高度氧化接触反应罐、过滤泵、硅藻土膜过滤罐。其特点是高度氧化接触反应罐的出水口连接过滤泵进水口,过滤泵出水口相连硅藻土膜过滤罐进水口;高度氧化混合罐和高度氧化接触反应罐底部相通,高度氧化混合罐下部设有涡流泵、臭氧发生器、过氧化氢注入箱;硅藻土膜过滤罐设有储气罐、硅藻土箱、硅藻土混合箱。本发明的有益效果是,高度氧化与硅藻土膜过滤结合一起、氧化与过滤同时进行,除掉原水中的SS、CODcr、BOD并除味、脱色、降低浊度、杀菌,对符合废水排放标准的污水经其处理后可回用,对河流水、池塘水、地下水等,经其处理后达到饮用水的标准。
本发明提供了一种吸附染料直接大红4BS的改性硅藻土材料及其制备方法,所述改性硅藻土材料是以硅藻土为基本原料,先经过酸洗得到酸活化硅藻土,再通过水热合成法制备出磁性硅藻土,将所述磁性硅藻土与氯代十六烷基吡啶(CPC)、去离子水、无水乙醇和氨水混合,得到黑色均一的液体,机械搅拌并逐滴加入正硅酸乙酯(TEOS),而后连续搅拌5~7 h,将得到的改性材料用去离子水和无水乙醇清洗,在真空干燥箱中烘干,即制得所述的改性硅藻土材料。经修饰后的改性磁性硅藻土材料具有稳定的化学性质、易回收、分离等优点,更好的提升了硅藻土的吸附性能,特别是在处理废水中的染料直接大红4BS显示出独特的优势。
本发明提供了一种α‑Fe2O3/LaFeO3/g‑C3N4/MXene材料及其制备方法和应用,属于光催化技术领域。本发明将两个窄带隙半导体(LaFeO3和α‑Fe2O3)与一个宽带隙半导体(g‑C3N4)复合,构成双异质结,不仅可以拓宽太阳光的响应范围,还能促进光诱导电子和空穴的分离以及提高氧化还原能力,同时在材料表面复合类金属MXene材料,既增加了材料的导电性,又分离了光生载流子,大大提升了整个体系的光催化性能。作为光催化剂用于处理污染废水,具有优异的去除有机污染物及重金属离子的能力,如对亚甲基蓝、罗丹明B、盐酸四环素和重金属六价铬等均具有较好的去除效果。
本发明涉及杨树培育技术领域,尤其是涉及一种杨树育种装置及其使用方法,该装置包括育种罐,育种罐内部设有至少一块水平分布的隔板,且隔板开设有便于穿设固定杨树花枝的穿孔;育种罐的内部位于最下层隔板的下方固定有圆形盘管,育种罐的外侧底端接有储水盒,储水盒、圆形盘管通过第一水管、水泵、第二水管相连通,圆形盘管的上侧、下侧均布有若干冲洗喷头;储水盒的内部由上至下设有清理机构、过滤网、出水管道和排水机构。本发明结构设计合理,利用转动杆转动带动排水机构、位移机构以及转动机构的运行,一方面实现对育种罐内的废水的两次利用,另一方面实现对过滤网的清理,通过设置上下侧的高压喷头,实现对雌性杨树花枝的基部的冲洗。
本发明涉及到一种化纤行业聚合车间排水回收关键技术,主要应用于化纤行业聚合反应中产生的聚合母液回收技术,属于设备技术领域。本发明的目的在将化纤行业腈纶水洗/过滤单元产生的高聚物回收,尽量使化纤企业有效减少污染物排放,降低物料消耗及节约生产成本,达到节能减排目的,与现有回收方式比较,本发明能够形成自动化生产,更适用于化纤行业高聚物的回收,降低生产成本,降低化纤行业排放废水中污染物总量,更能够实现“环境效益、经济效益、社会效益”的三统一。
本发明属于水净化技术领域,具体涉及一系列去除水中放射性物质的生物净水材料。本发明是通过改性提高微生物表面活性,从而显著提高其吸附除污的能力。生物净水材料的主要成分为通过液体培养基培养的黑曲霉、青霉菌、大毛霉等真菌。经试验,三种真菌对低浓度U与Th的去除率均能达到89%以上。微生物来源广泛,培养成本低,用于废水处理操作方便、工艺简单,应用前景广泛。
本发明涉及到一种化纤行业聚合母液回收系统,主要应用于化纤行业聚合工序中产生的聚合母液回收技术,属于设备技术领域。本发明的目的在于将化纤行业聚合工序中聚合母液中聚合物回收,与其他回收方式相比,本发明在运行过程中能够完全形成自动化生产,更适用于化纤行业聚合母液的回收,降低生产成本,回收生产中产生的热能,降低化纤废水中污染物的排放,更加能够形成节能减排及环境效益、经济效益、社会效益的统一。
本发明涉及回收二氮双环烯烃的方法,特别是从合成头孢类药品废液中回收二氮双环烯烃的方法,通过直接还原法,膜分离法,交叉分离法,溶剂萃取法,共沸萃取法五种方法回收二氮双环烯烃。二氮双环类烯烃在合成废液中多是以盐酸盐形式存在,或者可以很方便地将其转变为盐酸盐形式;本发明即是从其盐酸盐出发来回收,采用氢氧化钠或氢氧化钾作为还原剂来还原二氮双环类烯烃盐酸盐,用带水剂使反应生成的水随时导出,避免由于水的存在而使其发生分解等副反应;同时采用环合催化剂,以使回收过程中产生的少量开环产物环合成二氮双环类烯烃,以提高其回收率。本发明工艺简单、经济、回收率高,二氮双环烯烃总回收率可达67%,经济效益明显,并可同时解决合成头孢类药品的废水污染问题。
一种镧改性生态填料吸附剂应用及制备的方法,属于废弃物资源化利用技术领域。本发明的目的是以污泥炭渣和粉煤灰为基本原料制备陶粒用于废水中磷去除的镧改性生态填料吸附剂应用及制备的方法。本发明选用给水厂剩余污泥热解之后的热解污泥碳渣,以及粉煤灰为基本材料,进行陶粒的烧制,再用氯化镧溶液进行浸泡法改性。本发明加快生产工艺与设备升级改造;积极采用节能技术,降低陶粒烧成能耗;加强对资源化利用和节能减排的重视;对废弃陶粒填料进行回收可用于建筑等其他多方面领域。追求生产高效率高强度高质量的陶粒,以满足资源化利用和材料的市场需求。
一种磁性可见光非均相Fenton核壳结构CuFe2O4纳米球催化剂及其在有机废水处理以及裂解水产氢中的应用,属于水处理技术领域。该催化剂是将九水合硝酸铁加入到去离子水中搅拌均匀,再加入多巴胺和乙二胺加,最后加入氨水和二水合氯化铜;水热反应后离心分离,所得沉淀用去离子水和乙醇洗涤2~3次,烘干后得到。所得纳米球是以PAA‑NH4为核、CuFe2O4为壳,内核尺寸为100~150nm,外壳尺寸为250~300nm,外壳是由许多粒径小于5nm的CuFe2O4二级单元组装而成。本发明催化剂在可见光照射下,能够对土霉素、诺氟沙星、盐酸四环素、罗丹明B、甲基橙、Cr(Ⅵ)进行降解或还原且用于裂解水产氢,且能够通过磁性分离,反复回收和重复使用。
本发明提供了一株耐重金属铜的细菌菌株及其应用,所述的耐重金属铜的细菌菌株的分类命名为柠檬酸杆菌(Citrobacter sp.JPG1),在中国微生物菌种保藏中心管理委员会普通微生物中心,保藏登记号为CGMCC No.13480。该菌株经分离、筛选、鉴定及诱变所得。本发明的细菌可以耐受并吸附重金属铜,可以用于含重金属铜废水的微生物处理。
本发明公布了一种环保型抗菌阻燃稀释剂及其制备方法,由以下重量份的组分组成:脱芳溶剂油0~50,无卤磷系阻燃剂0~15,磷酸三(β‑氯乙基)酯0~5,银离子溶液1~8,乙酸甲酯5~30,乙酸乙酯10~30,乙酸仲丁酯10~40,烃类溶剂油0~55。本发明无苯、甲苯溶剂,低硫、低芳、无异味,通用性明显。生产工艺简单,生产成本低,生产过程中无废水、废渣排放,少量气体挥发符合国家排放标准。本发明具有阻燃和抗菌功能,不仅提高了稀释剂的安全性,也使被稀释的产品提高了安全性。市场需要环保型抗菌阻燃稀释剂。
本发明涉及一种在高酸度下对铀酰离子具有良好吸附性能的吸附材料,是以氧化硅为壳、ASAIII(偶氮胂III)为核的纳米颗粒复合材料。该材料由以下方式获得:将饱和ASAIII水溶液15mL、环己烷150mL、吐温80 30~200μL,经超声、搅拌均匀,用氨水调节pH为8;取100~600μL TEOS,用环己烷稀释至40mL,制得TEOS‑环己烷溶液;将盛有混合溶液的容器置于磁力搅拌器之上,转速为400转/min条件下,滴加制得的TEOS‑环己烷溶液,每隔15~20min滴加200~500μL,滴加完毕停止搅拌,将液体倒出,离心,去上清液,乙醇洗涤后80℃下烘干。该材料在高酸度(pH=1)下,表现出更好的对铀酰离子的吸附性能,吸附率达65%,明显高于活性炭球及ASAIII处理的活性炭材料,并可重复使用,特别适用于高酸度条件下低浓度含铀废水的处理。
本发明涉及一种催化淀粉到氧化淀粉的多酸催化剂,是具有Keggin结构的多酸化合物;以此催化剂催化制备氧化淀粉。催化剂具有高的催化活性、可重复性和广泛的原料适用性。整个制备过程无废水产生,绿色环保。
本发明公开了一种粉末二氧化铅电极及其制备方法和应用,属于水处理技术应用领域。所述的粉末二氧化铅电极是先将四乙酸铅水解获得水解二氧化铅粉末,然后将水解二氧化铅粉末进行水热处理,水热处理后均匀分散在去离子水中,滴涂于导电玻璃上,再置于烘箱中烘干而制得。与传统的电沉积二氧化铅电极相比,所获得的新型水解二氧化铅电极制备方法简单,电催化氧化活性高,析氧过电位高,羟基自由基产生能力强,在电催化氧化降解有机污染物过程中具有明显高于传统电沉积二氧化铅电极的电流效率,是一种非常具有发展潜质的适于电催化氧化降解废水中有机污染物的阳极材料。
本发明公开了一种无动力PVDF中空纤维膜的制备方法,属于膜分离技术领域。本发明以聚偏氟乙烯(PVDF)为主要膜材料,与无机添加剂共混改性后,通过纺丝工艺将改性PVDF铸膜液涂覆到功能纤维支撑管表面,而制备的具有无动力PVDF膜的制备方法,应用于工农业污染废水及饮用水处理。所述无动力PVDF中空纤维膜具有良好的亲水性能,改变了传统膜材料需要外压条件出水的不足,其中,功能纤维支撑管能够与PVDF较强的结合能力,所制备的PVDF膜机械强度高,亲水性好,且成产工艺简单,成本低,具有广阔的应用前景。
本发明提供了一种如式(I)所示的环状硫酸酯的制备方法,包括以下步骤:A)将如式(Ⅱ)所示的化合物和硼酸在有机溶剂中反应,得到如式(Ⅲ)所示的中间体;B)将所述中间体与磺酰化合物反应,得到如式(I)所示的环状硫酸酯。本发明利用大宗廉价的硼酸为原料,经与二醇化合物硼酸酯化,进一步与磺酰化合物复分解反应,得到环状硫酸酯类化合物,开发了一种制备环状硫酸酯的新工艺;该制备方法无需贵金属催化,无含盐废水产生,更加安全环保,且产物的质量高。
本发明涉及一种无麸质无过敏玉米马铃薯营养面条及其生产方法,属于食品加工领域。将玉米、马铃薯、银耳经过物性及营养优化处理后成型、冷却、复蒸软化与成熟后生产粮蔬兼备营养均衡的方便面条。本发明产品发挥玉米马铃薯食用菌营养互补优势,不含麸质、无致敏性,适合各阶层消费者健康需求,产品具有良好的弹性及韧性,复水性好,营养、方便。产品生产过程条件温和,不采用任何化学及生物合成技术,无污染,无废渣、废汽、废水及有害物质产生,实现绿色生产,不添加任何增筋剂、酶制剂及防腐剂,不使用任何化学试剂,产品食用安全。
本发明涉及一种无添加剂五谷营养方便面条及其生产方法,属于食品加工领域。将玉米、黑豆品质优化处理后与小麦、粳米、黄小米经制粉、调配、熟化成型生产五谷营养方便面条。本发明所得五谷营养面条充分发挥米、面、豆营养互补优势,赋予制品较高的营养价值,产品具有良好的弹性及韧性,复水性好,无需浸煮,沸水浸泡后即可食用,方便、快捷。产品生产过程条件温和,不采用任何化学及生物合成技术,无污染,无废渣、废汽、废水及有害物质产生,实现绿色生产,不添加任何增筋剂、增稠胶质、酶制剂及防腐剂,不使用任何化学试剂,产品食用安全。
本发明公开了一种用于催化木质纤维素定向转化的多酸催化剂及其制备方法,该催化剂是具有Keggin结构的多酸化合物,以此催化剂催化木质纤维素制备葡糖糖、木糖和草酸醛。催化剂具有高的催化活性、可重复性和广泛的原料适用性,整个制备过程无废水产生,绿色环保。
本发明适用于生物质化学品制备技术领域,提供了一种催化玉米芯制备糠醛的方法,该方法包括以下步骤:将玉米芯进行粉碎后,再与水和有机溶剂进行混合,得到两相体系;往两相体系中添加无机盐催化剂,并置于130~170℃的温度下进行反应后,再经两相分离,得到水相和有机相;将有机相进行蒸馏处理,得到糠醛。本发明所使用的水/有机两相循环体系绿色环保,有机相的萃取可以有效地避免副产物的产生,提高产物的选择性。另外,水相和有机相的循环使用,有效地避免了废水的排出,解决污染排放问题。
关于一种生物复合柴油的组成成分及配制方法,本生物复合柴油复合柴油机燃烧指标参数及性能,可以直接加到柴油机上使用,不用清洗油箱及油路;用多种表面活性剂、表助溶剂,采用科学配比方法,彻底解决了甲醇与柴油和植物油分层、闪点、腐蚀、溶胀、十六烷值、运动粘度、动力问题,并且不需要加温反应,生产工艺简单,无污废水、废气排放,适于工厂化连续生产;生物复合柴油由普通柴油:50-90份,甲醇:5-40份,植物油:5-50份,添加剂5-40份,添加剂组成。解决了部分能源替代问题,减少废气排放,保护环境,降低燃油费用。
本发明涉及一种聚硅酸铝锌与壳聚糖复合絮凝剂的制备方法,主要应用于生活污水及重金属废水处理。它以铝盐、锌盐、硅酸钠、硫酸、壳聚糖、醋酸为主要原料。以一定浓度的硫酸作为酸化剂,对硅酸钠进行酸化,经过水浴搅拌制备聚合硅酸;将铝盐溶液、锌盐溶液、壳聚糖醋酸溶液按照一定比例与聚合硅酸进行水浴共混,制得聚硅酸铝锌壳聚糖复合絮凝剂。本发明制备的复合絮凝剂是无机-有机型高分子絮凝剂,其混凝时间短,絮体沉降速度快,除浊效果明显。
本发明涉及一种脱酸精制二异丁基酮无机碱吸附剂及制备方法和固定床吸附工艺,属于精细化工领域。该吸附剂是由无机碱性物质组成,使用量占总重量的70~90%。制备方法是以无机碱性物质为载体添加粘结剂、扩孔剂和适量的去离子水按比例混合完成后成型、干燥、焙烧即得。在二异丁基酮生产装置的产品出口增加一个固定床吸附塔,常温、常压下运行,无机碱吸附剂可用高温焙烧方式再生,重复使用8~10次。本发明能够使二异丁基酮中的游离酸含量由0.05%降低到≤0.02%。此工艺很好地解决了传统方法达不的要求,且设备投资小、原料易得、工艺简单、物料损失少等优点。无机碱吸附剂制备、脱酸精制、吸附剂再生工艺中均不产生废水。
本实用新型公开了一种电解法从污泥中回收磷酸盐的装置,包括微波消解仪、污泥消解管、微波消解仪控制装置、连接管道、辐流式沉淀池、电解槽、阴极电极、阳极电极、电解系统外电路、外接直流电源、曝气系统压缩机、曝气系统管线、曝气系统曝气头、磷酸盐沉淀斗、氨氮废水存储装置。污泥消解管位于微波消解仪中,污泥消解管与辐流式沉淀池连通,辐流式沉淀池与电解槽连通,曝气系统曝气头位于电解槽的阳极电极周边,氨氮废水存储装置与电解槽的上清液进口连通,电解槽的出水口与出水管连通,本实用新型通过对污泥进行高效的微波消解后的上清液进行电解,能够对污泥进行资源化利用。
本实用新型公开了一种高分子环保泡棉球,包括上球盖与下球盖,所述上球盖与下球盖的表面均嵌设有泡棉层,上球盖下端的内壁与下球盖上端的表面螺纹连接,上球盖、下球盖以及泡棉层组成一个完整的球体,上球盖、下球盖以及泡棉层的表面均开设有若干个进水孔,上球盖的上表面固定安装有插接管,插接管的下端螺纹连接有散发盒,散发盒的表面固定安装有出液管。该高分子环保泡棉球,废水通过球体表面的进水孔进入球体的内部,药水进而与废水发生混合,从而形成絮状沉淀,絮状沉淀体型较大、无法穿过进水孔,进而滞留在球体内,将球体从池中取出,分离上球盖与下球盖,能够将沉淀进行处理,沉淀不会大量滞留在沉淀池,从而便于沉淀池的清理。
本实用新型公开了一种饮用水生产用除湿机,包括壳体;所述的壳体的前表面上端转动安装有第一转动门;所述的壳体的下端转动安装有第二转动门;所述的壳体的上表面开设有用于出风的出风口;所述的第一转动门的前表面开设有用于进风的进风口;所述的壳体的后表面固定连接有防震垫;所述的壳体的后表面靠近防震垫的一侧位置处固定安装有第一安装板;设置有净化器,净化器位于出风口的前表面,净化器共设置有三层,可以对除湿后的空气进行不同程度的净化,使最终排除的气体洁净,保证饮用水生产中洁净度的要求;设置有过滤器,过滤器可以将冷凝器产生的废水,过滤后再排放至水箱,使废水可以再次利用,节约了水资源。
本实用新型公开了一种短程硝化同步反硝化除磷耦合装置,包括进水管、一体式反应器和沉淀池,其中一体式反应器由厌氧反应器、第一好氧反应器、第一缺氧反应器、第二好氧反应器、第二缺氧反应器和第三好氧反应器组成,厌氧反应器、第一缺氧反应器、第二缺氧反应器内部均设置有搅拌器、DO自控仪、曝气装置和包埋载体床;厌氧反应器和第一好氧反应器之间设置有分流出水泵,第三好氧反应器与沉淀池相连通,沉淀池和厌氧反应器之间设置污泥回流泵。本实用新型装置能够实现短程硝化同步反硝化除磷,最大限度地实现污废水处理的节能降耗,适合工农业生产生活中长期连续运行,特别是高氨氮污废水的处理和资源化。
本实用新型涉及一种旋流微泡负压曝气搅拌装置,属于废水处理技术领域。桥架与搅拌筒体固定连接,搅拌筒体内部设置紊流板,电机减速机与该桥架上方固定连接,该电机减速机与搅拌轴连接,该搅拌轴与两个搅拌桨固定连接,搅拌筒体顶部与密封盖封闭连接,该密封盖设置出气口,搅拌筒体上部侧面设置出液口,在搅拌筒体内经密封盖引入进液管、冶炼烟气进气管以及空气进气管,搅拌筒体底部固定连接旋流微泡曝气器,该旋流微泡曝气器与空气进气管连接,进液管及冶炼烟气进气管与紊流板固定连接。优点是结构新颖,运行稳定,检修率低,不仅可以应用于废水综合治理,还可以应用于矿浆等含固溶液,适用性较强。
本实用新型涉及水切专用夹具领域,公开了一种水切专用夹具,包括安装台,所述安装台上安装有夹具主体,所述安装台上安装有出水结构,所述出水结构包括内腔、出液孔和出液管,所述内腔通过若干个连通孔与安装台的上表面连通,所述内腔通过出液孔进行出水,所述出液孔内安装有接头,所述接头安装在出液管的端部,所述出液管上还可以安装一个抽空装置,该抽空装置为现有装置,本领域技术人员从外部采购,用于将内腔内废水即使排出,避免废水长时间停留使内腔残留废液,另外,内腔、连通孔和出液孔的内壁均设有防水涂层,增加装置使用的稳定性,使其不易腐蚀,该防水涂层优选的为聚四氟乙烯涂层,可以有效将水切用的水进行导出。
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