一种铒离子掺杂BiFeO3活化过二硫酸盐降解2,4‑二氯苯酚的方法,其特征是经过分别称量各物质,溶解于乙二醇中,然后投加酒石酸,形成混合溶液;将溶液搅拌,使各组分溶解,形成红棕色溶胶;将溶胶恒温干燥,得到干凝胶;将干凝胶研磨成粉末,煅烧,冷却至室温,得到化合物;向废水中投加化合物和过二硫酸盐,搅拌得到混合溶液,调节pH;最后置于氙灯下充分反应。本发明原料来源充足,原料以固体形式存在时性质比较稳定,价格低廉,无毒害性。BiFeO3本身具有磁性,避免了传统光催化剂难于分离回收的缺点,重复利用性好,降低了经济成本。有效克服了传统光催化剂只对紫外光吸收好的局限性,在实际应用中具有更多优势条件。
本发明公开了一种1.1,2,3‑三氮唑的合成方法,步骤如下:将苯并三氮唑用高锰酸钾饱和溶液进行氧化反应,得到含1,2,3‑三氮唑‑4,5‑二羧酸的溶液;往含1,2,3‑三氮唑‑4,5‑二羧酸的溶液中加入双氧水溶液,当溶液的紫色褪去,抽滤,滤液浓缩得到浓缩液,往浓缩液中加入浓盐酸,静置,析出白色固体,过滤,干燥,得到1,2,3‑三氮唑‑4,5‑二羧酸;往1,2,3‑三氮唑‑4,5‑二羧酸中加入溶剂和环己二酮进行脱羧反应,得到1,2,3‑三氮唑。本申请的原料简单易得,反应条件温和,操作简单,后处理方便,对设备要求不高,反应彻底,副产物少,无固体废弃物生成,不需采用过滤、离心、重结晶等提纯手段。
一种ADC的合成方法,包括如下步骤:(1)将氯气通入氢氧化钠溶液中反应得到溶液A;(2)将溶液A加入尿素溶液,得到溶液B;(3)向四口瓶中加入溶液B和尿素固体粉末,回流反应;冷却至室温,抽滤,干燥滤饼;(4)向四口瓶中依次加入上述过程制得的白色固体、催化剂、尿素、EDTA、去离子水,用硫酸溶液调节反应体系的pH值为2–3,滴加双氧水,反应,冷却,抽滤,干燥滤饼,即得到ADC。本发明提高了ADC的合成速率,尤其是大大减少了废水中有害物质的含量,提高了收率,同时也提高了ADC产品的品质。
本发明提供一种固液分离方法、装置和系统,属于固液分离设备技术领域。所述的固液分离方法,包括如下步骤:步骤一:将物料送入固液分离腔后密封;所述固液分离腔呈竖直方向设置,其上下两端设有阀门;步骤二:向固液分离腔内泵入固废物,使物料在固废物的挤压压力下,水进入过滤装置,并从排水口中排出;步骤三:对固液分离腔中的物料进行真空吸滤;步骤四:对固液分离腔内的物料进行振动夯实;步骤五:打开固液分离腔下方阀门,排出固废。本发明的固液分离罐呈竖直方向设置,在罐体上连接有入料压滤泵、真空吸滤系统、空压机等设备,设施罐体内物料的多步固液分离,从而实现降低固废含水率的效果。
本发明提供一种高效型污水分离装置,包括箱体,进液管,格栅组件,除泥组件,电控柜,PLC控制器,除油组件和出液管,本发明中,格栅组件的设置,格栅网对固废杂质起到阻挡作用,达到除去污水中固废杂质的目的,避免固废杂质进入后续的净化机构而造成管道堵塞,提高处理装置的工作效率,定期通过提升板提起卡板,将格栅网内的固废杂质取出,便于进行固废杂质的清理,保证格栅组件正常运行;除油组件的设置,PLC控制器控制刮油机和吸油泵通电运行,刮油机将箱体内部污水上方漂浮的油污聚集在积油槽处,吸油泵通过吸油管将油污排除,达到除去污水中油污的目的,避免油污杂质进入后续的净化机构而造成净化层失效,提高处理装置的工作效率。
本发明属于肥料技术领域,具体涉及一种利用黑水虻幼虫制备的烟草专用生物有机肥及其制备方法。本发明包括以下步骤:(1)将烟草功能微生物高密度发酵培养,得到功能微生物发酵液;(2)调节菜籽饼含水量,将功能微生物发酵液接入到菜籽饼培养基,预发酵24‑48h;(3)将黑水虻幼虫接入到预发酵好的菜籽饼发酵床,连续取食5‑7d后,将黑水虻幼虫筛出即得。本发明的功能微生物能在有机肥中长期存活,保证功能微生物的效果稳定,黑水虻幼虫为功能微生物的固体发酵提供良好的发酵条件。本发明的方法时间较短,同时不需耗能,且环保,无废气废液产生。筛出的黑水虻幼虫还可用于生产昆虫蛋白饲料,进一步增加经济效益。
本发明涉及生物燃料技术领域,具体为一种生物燃料油的制备方法,具体制备方法的步骤为:配料、原料的处理、酯交换反应、分离、纯化,采用此方法制备生物燃料油,采用超声波空化处理,使酯交换反应速度加快,反应时间比传统的反应方法缩短2~3倍,油脂酯交换转化率达到99%,工业甲醇和甘油三酯的消耗量小,所以生物燃料油的产率较高,生产成本低,有利于生物燃料油的大规模生产;原料的处理采用密闭式,排气经碱液吸收后放空;放空管中的甲醇气体经冷阱后集中放空,故无废气排放,整个生产过程中仅有的固体植物沥青,可作重油燃料,有利于三废的处理,符合环保要求,为同类产品的生产提供了科学方法,在同行业内具有广泛的推广应用价值。
一种从生产硫酸锌的母液水和碳酸锌洗涤水中除铊的新方法,包括如下工艺步骤 : 先从废水贮槽中将含铊废水抽入pH调节釜,再从计量槽中放入硫酸,调节pH值3.9后,抽入处理釜内,按1M3含铊废水加硫化钠0.6kg的比例,加入30%的硫化钠溶液,在搅拌的作用下充分搅匀,使之产生硫化铊沉淀,放入斜板沉淀池并加絮凝剂让其快速沉淀,利用斜板作用实施液固分离,固体物经高密过滤机滤干,其过滤水进入S排水池会同上清液达标排放,滤渣(含硫化铊及其它金属硫化物)送至冶炼厂冶炼回收铊等。本发明与现有的氧化法、氯化法和碘化法相比,具有铊沉淀彻底、设备简单、投资省、运行成本低等优点。
一种生产混凝土增强剂的方法,它包括如下步骤:加水对废弃混凝土进行清洗,使其中的胶凝材料成浆水状与骨料分离,再经沉淀、排除清水和吸水处理后成为水灰比在0.35以下的浆体状胶凝材料,再凝结硬化成固体状胶凝材料;将完全硬化的固体状胶凝材料粉碎、磨细至与水泥细度相接近的粉状物,制成混凝土增强剂。本发明与现有技术相比,可以低成本高效益地回收废弃混凝土中的胶凝材料,防止其对环境的污染,很大程度提高混凝土公司和水泥制品厂的经济效益,使混凝土或水泥强度增加20-30%,可起到使混凝土前期早强、后期增强的较果,对生产高强混凝土的技术作出极大的贡献,对于混凝土生产技术将起到更加积极的推动作用。
基于环糊精多元羧酸聚合物的铕吸附剂及其使用方法,所述铕吸附剂由环糊精交联四元羧酸形成,其具体操作步骤如下:将环糊精、1,2,3,4‑丁烷四羧酸和催化剂分别按照环糊精与1,2,3,4‑丁烷四羧酸按摩尔比1:1~8,1,2,3,4‑丁烷四羧酸与催化剂按摩尔比2:1的比例混合,混合后依次进行油浴、搅拌、烘干、研磨、洗涤等操作,所得淡黄色固体粉末即为铕吸附剂。该铕吸附剂在应用于去除含铕废水中铕时含铕废水中铕的浓度为80~100 mg/L,pH值为2~8,先将含铕废水的pH值调节为5~7,然后加入基于环糊精多元羧酸聚合物的铕吸附剂进行铕吸附,吸附时采用恒温水浴振荡器振荡吸附。该吸附剂在制备和使用时工艺简单,使用的原材料容易获取,成本低,能够有效去除含铕废水中的铕离子。
本实用新型公开了一种具有固液分离机构的环保工程用处理装置,属于环保工程技术领域,包括底座和壳体,所述底座的上表面固定安装有壳体和固定壳,所述壳体的侧壁固定安装有安装壳和侧壳;本实用新型中,通过设置电机、压块和固定壳,将需要固液分离的污染物通过进料漏斗倒入壳体的内部的滤板上,液体会通过滤板,固体留在滤板上,开启电机,电机带动往复丝杠转动,往复丝杠转动带动第一移动块移动,第一移动块移动带动转杆转动,转杆转动带动滑块在限位杆外表面滑动,限位杆滑动带动压块对固体废弃物进往复挤压,将固体废气物内的液体挤压出,液体会通过导管流入至固定壳的内部,经过固定壳内部两层滤网的过滤再排出,固液分离效率较高。
一种利用促生菌强化植物修复干旱地区铀污染土壤的方法,其是将博落回种子放入次氯酸钠溶液中浸泡进行消毒处理,用无菌水冲洗干净,再将博落回直接接种Pseudomonas fluorescens菌,在发芽过程中给种子喷Pseudomonas fluorescen菌悬液,并将发芽的幼苗移栽到接种了Pseudomonas fluorescens菌悬液的盆中,培育后移栽到铀污染干旱土壤中,给植物浇Pseudomonas fluorescens菌悬液,120‑150天后对植物进行收割,并进行集中处理。本发明以铀富集植物博落回和Pseudomonas fluorescens为材料,解决了现有的干旱地区铀污染土壤的环境危害的难题,与现有的技术方法相比,具有操作管理简便,修复效率高,成本低,环境风险小,并能美化环境等优点,特别适用于我国北方干旱地区铀矿山、水冶厂以及铀废矿石和尾矿库等含铀固体废物堆放场所周边铀污染土壤的修复。 1
本发明提供一种利用植物修复铀尾矿砂的方法,是以铀的富集植物——博落回(Macleaya cordata)为材料,修复铀尾矿砂的技术。它采用博落回直接栽种到铀尾矿砂中,无需其他辅助手段,具体措施是:(1)种子消毒处理;(2)幼苗盆栽处理;(3)移植到铀尾矿砂中;(4)对收割的地上部分进行集中处理。解决了现有铀尾矿砂在自然条件下释放铀及重金属造成环境危害的难题。本发明具有操作、管理简便,修复效率高,成本低,环境风险小,能美化环境多种优点。适用于铀矿山、水冶厂以及各种废矿石和尾矿库等固体铀废物存放场地的处理。
本发明公开了一种电镀污泥综合回收有价金属的方法,采取氨浸-酸浸联合工艺回收电镀污泥中的铜、镍和铬,首先采用氨浸液浸出电镀污泥中的铜和镍,用硫化钠沉淀回收铜,用氢氧化钠沉淀回收镍。再用硫酸浸出电镀污泥中的铬,采用碳酸钠沉淀回收铬,经处理后的废渣达到一般固体废弃物的标准。本发明的有益效果是回收电镀污泥中的效率高、成本低,不会造成二次污染。
一种工业锅炉烟气处理装置,其特征是所述烟气过滤箱顶部设有水雾喷头,烟气过滤箱底部设有沟槽,废气导管内设置有过滤孔板,过滤孔板之间的废气导管壁上开有条形孔,条形孔上覆盖有卸灰板。当锅炉产生的烟气通过废气导管时过滤孔板可以阻挡一部分固体废渣通过,被阻挡的固体废渣可通过废气导管上的可拆卸卸灰板集中清理出来,不会造成废气导管堵塞,经滤孔板初步过滤后的烟气进入烟气过滤箱,水雾喷头产生的水雾与烟气中的大颗粒固体废渣混合变重掉到烟气过滤箱底部沟槽中,方便使用高压水阀将带有粘性的废渣混合物通过排水管道冲入沉淀池,防止粘性物质沉积、收集废渣方便、结构简单、制造成本低。
本发明提供了一种高岭土基固化剂及其制备方法和应用,属于无机化工技术领域。本发明提供了一种高岭土基固化剂,由包括如下质量份数的原料制备得到:高岭土100份,磷酸溶液80~250份和水100~500份。本发明以高岭土作为基体材料,充分利用高岭土中的铝硅酸盐成分,使其与磷酸发生反应,制备得到具有胶结性能较强的硅胶和磷酸二氢铝或磷酸一氢铝,从而提高了固化剂的粘结性能,使得与固体废弃物混合后能够大幅度提高固化体的力学性能;同时硅胶和磷酸二氢铝或磷酸一氢铝能够对放射性物质起到很好的固化作用,将固化剂与放射性固废混合后,大幅度降低产品的放射性,使其更加环保;固化剂的原料种类少,使得固化剂的制备过程简单。
本实用新型公开了一种检验科用废物处理箱,包括箱体,箱体的上侧面设有第一贯穿槽,第一贯穿槽的一端槽壁上设有第一滑槽,两侧的槽壁上均设有第一卡槽,第一滑槽的槽壁通过第一拉伸弹簧连接有挡板,挡板的内部设有空腔,空腔内部的一侧固定连接有导向柱和挡柱,本实用新型的内部设有漏板,在将医疗垃圾倒入进本装置内部之后,固体会停留在漏板的上方而液体会经过漏板进入漏板下方的储液抽屉的内部,当处理箱内部满了时,可以打开挡门转动滚轴使漏板倾斜,从而将漏板上方的固体垃圾取出,再转动第三把手将储液抽屉拉出,将液体垃圾取出,本实用新型在医疗垃圾倒进去之后就进行固液分离,不需要再进行单独的固液分离,大大提高了工作效率。
本发明公开了一种药剂学实验管理用废弃物处理装置,涉及药剂学实验室垃圾处理技术领域,包括第一收集桶和第二收集桶,所述第一收集桶上设有第一进口和第一出口,所述第二收集桶的顶部设有第二进口,所述第二收集桶上设有第二进口和第二出口,所述第一收集桶外设有臭氧发生装置,所述第一收集桶底部设有第三收集桶,所述第三收集桶内设有压紧机构,所述第二收集桶内设有过滤网和活性炭层。本发明对固体垃圾和液体垃圾进行分类存放,方便后期对垃圾处理,第一收集桶具有对固体垃圾进行消毒和除臭的功能,第二收集桶可对液态垃圾进行反复净化,对其进行无害化处理,压紧机构对固体垃圾进行压缩,减小固体垃圾的占用空间,方便后期运输及处理。
本发明公开的一种冰晶石无废水排放的生产工艺,包括以下步骤:1)制浆;2)反应;3)离心分离;4)将步骤3)分离出的冰晶石粗品洗脱、干燥后得冰晶石产品;5)沉淀;6)碱化;7)废水处理:将步骤6)碱化池出水冷却至常温,加入到析氨釜内,加盐酸控制清液中游离氨含量小于1.3%,pH值6.5‑7.1,使盐酸与游离氨(NH3)反应生成氯化铵,使盐酸与游离钠反应生成氯化钠;按照总盐量的重量8‑11%加入硫酸铵或者硝酸铵作为阴离子激促剂,再按氯化铵含量的100%均匀地加入固体氯化钠,使氯化铵在阴离子激促剂作用下结晶析出,氯化钠则迅速溶解于水中生成卤水,直至氯化铵完全析出、卤水饱和,再用离心机进行液固分离出氯化铵,卤水返回步骤2)。
一种回收废旧钛酸锂电池的方法,包括以下步骤:a、放电;b、破碎筛分;c、加入水制成浆液;d、加入盐酸,使浆料的pH保持为0.5‑1.5,在加盐酸过程中若浆料pH值降低到0.5以下则暂时停止加盐酸,随着反应进行浆料的pH值上升到1.5以上后重新开始加盐酸,当浆料在20分钟内pH值上升幅度小于0.3时,停止加盐酸;e、将步骤d所得浆料过滤,得含钛和炭黑的滤渣;f、向含钛与炭黑的渣中加入焦炭,通入氯气,反应所剩的固体渣返回步骤g、向步骤e所得含有正极活性材料粉末的溶液中加入双氧水、氢氧化钠并过滤除去铁、铝和钛杂质,萃取除去钙镁杂质,向剩下的溶液加入碳酸钠,反应完全后蒸发浓缩。该方法可从废旧钛酸锂电池中分离出纯度较高的电池级钛酸锂。
本实用新型公开了一种处理工厂废气的脱硫装置,包括脱硫罐,所述脱硫罐的顶部一侧通过螺纹连接有第二连接管,所述脱硫罐的一侧焊接有进气管,所述第二连接管的底部通过螺纹连接有排出管,所述脱硫罐的顶部一侧通过螺纹连接有第三连接管,所述脱硫罐的底部焊接有收集座,所述收集座的底部一侧通过螺纹连接有第一出水管。该种处理工厂废气的脱硫装置,第一连接盘、第一锥齿轮和连接盘可以保证连接盘可以通过第一锥齿轮在第一连接盘下面旋转,从而使喷头喷洒的更加均匀,收集抽屉可以将反应后的的固体收集在收集抽屉中,并通过过滤网将固体与水分离,第二连接口可以将氧气输送至脱硫罐中,保证脱硫罐内的化学反应可以充分进行,减少反应时间。
本发明是提供一种利用核级二氧化锆生产排放废水生产硝酸钠的方法。具体为将核级二氧化锆生产过程中锆铪分离工序产生的有机相酸化余水以及铪萃取富集后产生的萃余水与烧碱中和,过滤去除固体沉淀颗粒,所得滤液与氧化锆制备工序中产生的沉淀废液,即为生产硝酸钠的料液。料液进蒸发器蒸发浓缩,浓缩液进闪蒸结晶器结晶,晶浆经离心机过滤,可得到硝酸钠产品。该工艺流程简单,资源利用充分,成本较低,废液消减量90%以上,实现环境友好,具有明显的社会效益与经济效益。
本发明涉及环境检测技术领域,且公开了一种环境空气和废气检测用烟气采样装置,包括固定架和调节管,所述固定架上表面固定连接有电机,电机输出轴一端固定连接有连接杆,且连接杆顶端固定连接有横向锥齿轮,所述调节管圆周内壁活动连接有转动轴,转动轴一端固定连接有纵向锥齿轮,且纵向锥齿轮与横向锥齿轮相啮合,所述调节管顶端固定连接有支撑管,支撑管一侧固定连接有支撑板,且支撑板一侧固定连接有连接筒,所述支撑板上表面固定连接有第一连接弯管。本发明加大了对环境空气和废气检测的力度,将烟气中的固体垃圾或灰尘颗粒吸附粘结,一方面避免了烟气排放造成区域性环境污染,另一方面避免大气污染危害人体健康。
本发明公开了一种光电‑多相光催化复合氧化深度处理废水系统。该系统包括预处理装置、缓冲装置、光电‑多相光催化复合氧化反应装置和光催化剂回收再利用装置。所述预处理装置是为了除去废水中的不溶性固体悬浮物,防止后续光催化剂中毒;所述缓冲装置为缓冲池,通过缓冲池的设置保证整个系统稳定运行以及便于安装相关自动检测仪器。所述光催化剂回收再利用装置回收光电‑多相光催化复合氧化反应后的光催化剂,使得生产成本降低。本发明结构简单,易于安装、拆卸和维护,可实现连续化、自动化运行,能实现工业化放大,而且光催化剂可以回收再利用,使得本发明有运用到实际废水深度处理中的可能。
本实用新型公开了一种智能型餐饮废水自动油水分离器,由设有自动清洗装置的固液分离区、油水分离区及电控系统组成;固液分离区为两端设有废液进、出口,下端通过格栅与沉渣斗相接的容器,沉渣斗与集渣桶相连;固液分离区内废液进、出口之间设有格栅及自动除渣装置;油水分离区为一下端具有斗型沉渣结构,上端具有双层锥形帽的柱形容器,油水分离区下端与集渣桶连接,双层锥形帽上设有加热装置、油位观察孔及出油口;双层锥形帽部分及固液分离区上部设有排气口与通气管道连接;油水分离区通过管道分别与固液分离区的废液出口及排水管网连接,能够实现全自动控制将餐饮污水油、水、渣三相分离和收集固体污物和油脂,具有高效、环保、节能的特点。
一种氨基磺酸生产废酸综合利用方法,包括以下步骤:将含铝物料与氨基磺酸生产废酸混合均匀,然后泵入反应釜,加热至90‑150℃引发反应,反应时压强控制为0‑0.4MPa,反应完成后,加水将反应所得反应液中氧化铝的含量稀释至8.1‑8.3wt%,然后过滤得到硫酸铝和铵明矾的混合溶液,泵入结晶器,冷却结晶后进行固液分离,所得固体经过干燥后得到产品铵明矾,所得液体为硫酸铝溶液;其中,含铝物料为铝土矿或氢氧化铝,当含铝物料选用铝土矿时,铝土矿和氨基磺酸生产废酸的质量比为1:1.44‑2.88,当含铝物料选用氢氧化铝时,氢氧化铝和氨基磺酸生产废酸的质量比为1:3.07‑3.69。该方法可回收得到大量的铵明矾和硫酸铝,具有回收率高、成本低廉、步骤简单的优点。
本实用新型公开了一种矿用井下废气净化装置,属于矿用设备技术领域,包括壳体、旋风分离器、上挡板、下挡板、蒸汽加热部分、冷却空气注入部分、进气管、排气管、催化剂颗粒。本装置用来净化井下废气,并具有十分良好的效果。考虑到废气中含有易燃成分,故利用蒸汽加热,即可为催化提供温度,又十分安全可靠。当加热废气由进气管进入后,将筛板上的催化剂颗粒吹起,在此过程中,废气中有毒物质被催化成水和二氧化碳等无毒物质;运动过程中,由于旋风分离器的作用使得气固分离,气体继续沿轴线运动,从排气管排出;而固体将沿着径向脱离原来流场,碰到上部的上挡板而沿壳体内壁滑落到下挡板上,接着沿下挡板滑落到筛板上,如此可形成连续循环。
本发明公开了一种以废多聚甲醛为原料生产工业乌洛托品的方法,其方法是将甲醛储槽析出的废多聚甲醛固体在加压的条件下与氨水(或气氨)反应生成乌洛托品水溶液,多聚甲醛(折合成甲醛)与氨的摩尔比为6:4.1~4.5,再将其水溶液脱色、过滤、真空浓缩、冷却结晶、离心和干燥制备乌洛托品。其反应的压力为0.15~0.45Mpa,反应温度为115℃~150℃,反应时间为4~6小时,废多聚甲醛的回收率可达98%以上,生产的乌洛托品含量可达98%,水不溶物优良。
一种硫酸锌安全生产用废水中结晶分离装置,包括固液分离机构、预热腔、净化腔、存储机构、收料机构、控制面板,所述净化腔中设有吸附装置,所述第六出料口中设有药物盒,能够降低排放物对环境的污染程度,废水在经过净化吸附后,废水中所含的固体与晶体已经极其微小,在排放时不会堵塞地下管道;同时,废水经过药物消毒后,处理掉了废水中携带的有毒成分,排放的污物的毒性大大降低,从而实现排放物的安全排放,降低对环境污染。
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