本发明公开了一种废旧动力锂电池有价成分分选回收的方法,该方法是将废旧动力锂电池带电破碎后挥发回收有机溶剂,且无害化处理六氟磷锂,再采用多组份筛分风选机分选出轻物料、重物料以及中间重量物料;从轻物料中回收隔膜,中间重量物料与粉料进行热解,回收热解产生的热解油和热解气作为热解辅助燃料,热解残渣经过智能揉洗机分离出粉料后用色选分离出铝箔、铜箔,从重物料中分选出外壳、桩头与塑料;该方法的整个过程中的废水废气集中处理,无污染物排出,且能够实现废旧动力锂电池中全组分高效回收,同时该方法充分实现废物再利,降低能耗,减少环境污染,且流程简单,适用的电池种类广。
本发明“一种用于强化高浓度垃圾渗滤液膜浓缩液固化体的活化剂及其应用”属于废水处理领域。一种用于强化高浓度垃圾渗滤液膜浓缩液固化体的活化剂选自由聚羧酸钠、二甘醇胺、淀粉、乳酸钠组成的组。本发明的活化剂在固化过程中,利用了滤渣及蒸发母液中的活性成分(例如,硫酸钠,硫酸钾等),通过活化,形成了满足填埋要求的固化体,大大提升了固化体的强度,同时降低了设备能耗,减少了成本。
本发明涉及废水处理技术领域,公开了一种环境修复材料及其制备方法和应用。制备环境修复材料的方法包括以下步骤:(1)将赤泥进行干燥粉碎处理后得到干赤泥粉末;(2)将所述干赤泥粉末与水进行混合I得到赤泥水溶液A,再将所述赤泥水溶液A与铁盐溶液进行混合II得到混合液B,将所述混合液B与碱溶液进行混合III,得到所述环境修复材料;其中,所述铁盐溶液中含有铁离子和亚铁离子。本发明提供的环境修复材料稳定性高、对目标污染物去除能力强,且制备方法简单、成本低、节能环保。
本发明提供了一种自支撑纳米线电极电化学还原硝酸盐回收氨的方法,包括:采用电化学反应装置以电化学还原的方式处理硝酸盐废水;其中,所述电化学反应装置的工作电极为自支撑纳米线电极;所述自支撑纳米线电极的制备过程包括:将钴材料与草酸溶液进行固液反应,得钴材料表面原位生长草酸钴;然后将所述钴材料表面原位生长草酸钴与磷源在热处理下结合,得所述自支撑纳米线电极。本发明不仅利用了自制的自支撑纳米线电极的特殊形貌、耦合性和稳定性,提高了电化学还原硝酸盐回收氨的催化活性和选择性,而且,通过结合所述防水透气膜和所述氨回收室,还能够一体化地进行氨的转化和回收。
本发明公开了一种磁性碳修饰的镁铁水滑石复合材料及其制备方法和应用,该复合材料包括镁铁水滑石和负载在其上的磁性碳,其中磁性碳包括碳纳米颗粒和负载在其上的Fe3O4纳米颗粒。其制备方法包括磁性碳及其混合液的制备;利用Fe(NO3)3·9H2O溶液、Mg(NO3)2·6H2O溶液和磁性碳混合液制备磁性碳修饰的镁铁水滑石复合材料。本发明复合材料具有环境友好、吸附性能好、稳定性好、易制备等优点,其制备方法具有反应条件容易控制、操作方法简单、成本低廉、耗能少、耗时短等优点。本发明复合材料可用于处理重金属废水,具有去除率高、去除速率快、操作方便、成本低廉、无二次污染等优点,有着很好的使用价值和应用前景。
适应于水泥窑烟气中二氧化碳连续捕集及发电的装置,主要包括尾排风机、电动三通风阀、烟囱、烟气氧化净化器、膜分离装置、冷却器、烟气压缩机、CO2循环捕集塔、余热蓄能装置、脱水干燥器、CO2冷却器、CO2压缩机、液化CO2储罐、CO2高压泵、CO2蓄能装置、稳流器、涡轮机、发电机和回热器。本发明可实现水泥生产对外界零电耗的需求,利于水泥企业实现“四零一负”的循环经济目标;可大幅减少水泥生产过程中对环境造成的废气、废水、废热和粉尘污染,有效实现水泥生产的有效减排和低碳生产。
本发明提供了一种电化学还原硝酸盐回收氨的磷掺杂钒钛磁铁矿基电极的制备方法,包括步骤:S1,将钒钛磁铁矿与磷源在煅烧的条件下结合,得煅烧产物;S2,将所述煅烧产物依次进行酸洗处理和干燥处理后与粘结剂混合,得混合产物;S3,将所述混合产物涂覆于导电基底上,得所述磷掺杂钒钛磁铁矿基电极。本发明基于磷掺杂钒钛磁铁矿基电极应用于电化学后所带来的优良特性,降低了电化学处理高浓度硝酸盐废水的成本,并且能够实现同步回收氨资源。
本发明公开了一种从脱硫吸收液中去除硫代硫酸根的方法及系统,方法包括先用硫酸溶液将初始脱硫吸收液的pH调至2以下,使硫代硫酸根分解为S和SO2,经SO2排出和S过滤,用石灰乳调pH值至6~7,过滤生成的硫酸钙沉淀,用氟化氢溶液调pH值为5~6,过滤生成的氟化钙沉淀,将所得吸收液返回脱硫系统循环使用。系统包括依次连通的第一反应器、第二反应器和第三反应器,第一反应器与第二反应器之间设有第一过滤器,第二反应器与第三反应器之间设有第二过滤器,第三反应器出口与第三过滤器连通,各反应器均设有pH检测仪。本发明方法及系统对硫代硫酸根的选择性强,去除率高,硫磺回收纯度高,工艺简单,成本低,无废水产出,无二次污染。
本发明提供了一种砷碱渣的处理方法,包括以下步骤:将砷碱渣或者砷碱渣浸出液和中和剂混合得到混合溶液,然后加入氧化剂进行氧化反应,反应完成后过滤得到溶液A和滤渣A;将溶液A加入微波反应器中,开启微波并加热升温,缓慢加入除砷剂在pH值为2~3的条件下进行除砷反应,反应完成后进行保温陈化,反应完成后得到溶液B;在溶液B中先加入中和剂调节pH值,再加入除砷剂进行反应,反应完成后过滤,得到硫酸盐溶液和滤渣B。本发明的处理方法,省去硫化沉淀工序,节约处理成本;利用微波诱导结晶使得酸性废水和砷碱渣中砷去除和稳定化率达到99%以上,且砷稳定化时间短,效率高,综合处理成本比现有处理技术减少50%以上。
炭粉的回收利用装置,该炭粉的回收利用装置包括:吸附塔(1),具有加热段(201)和冷却段(202)的解析塔(2),第一活性炭输送机(3),第二活性炭输送机(4),位于解析塔(2)的排料口下方或下游的振动筛(5)或多级或多层型振动筛(C),加热炉(7);其中加热炉(7)的热风出口经由热风管道(L3)连接至解析塔(2)的加热段(201)的热风入口,解析塔(2)的加热段(201)的出风口经由循环冷却风管道(L4)连接至加热炉(7)的循环冷却风入口;振动筛(5)的筛下细炭粉用作加热炉(7)的燃料;多级或多层型振动筛(C)筛选出的细活性炭颗粒输送到制粒系统(D)中制粒或被输送到废水净化系统中吸附废酸。
本发明涉及一种介导草酸去除六价铬和染料的铁基生物炭制备及应用,属于环境材料技术领域。本发明通过(1)将天然含铁矿物和生物质粉碎碾磨成粉末,分别过325和70目筛,干燥环境保存;(2)将过筛后的天然含铁矿物和生物质按照质量比为1:2的比例混合均匀;(3)将混合好的物质置于惰性气体下,一定温度焙烧2h,冷却至室温后取出氮气保存即得铁基生物碳材料。所得材料能够高效介导草酸去除水体中的Cr(VI)达到98%,亚甲基蓝(MB)达到100%,具有高效性,pH适应广,无二次污染等特点。该新型铁基生物碳来源广、价格低廉,可规模化制备,在处理含Cr(VI)和MB的废水中具有广阔的应用前景。
一种包括余热利用的活性炭的热解析方法,它包括:在脱硫、脱硝装置的活性炭吸附塔中由活性炭吸附硫氧化物、氮氧化物等污染物;高炉煤气或焦炉煤气流过煤气换热器被预热之后被输送到加热炉的燃烧室中燃烧,从燃烧室中排出的高温热风G0流过加热炉尾部的一个温度调节区被调节温度变成降温的热风G1,然后G1被输送到解析塔的加热区,热风G1使得活性炭解析,从加热区排出进一步降温的热风G1’;以及,将热风G1’的一部分用于在上述煤气换热器中预热高炉煤气或焦炉煤气。从解析塔的冷却区排出的冷却风G2’的一部分用于加热作为载气的氮气和/或用于将制酸废水进行蒸发。还提供一种活性炭解析装置。
本发明涉及环保领域,具体涉及一种高效污水处理絮凝剂及其制备方法。污水絮凝剂各原料组分为:微生物絮凝剂5‑15份,无机助剂1‑4份,改性壳聚糖25‑40份,海藻酸钠10‑35份;改性壳聚糖的制备方法为:将壳聚糖加入到甲醇中,并加入戊二醛,搅拌反应获得交联壳聚糖;将所述交联壳聚糖加入到氢氧化钠溶液中,加入二硫化碳和氯乙酸,搅拌反应后进行过滤洗涤干燥获得改性壳聚糖。采用微生物絮凝剂和改性天然高分子絮凝剂相互配合,一方面能够有效的出去废水中的悬浮物,有机物和重金属离子,另一方面其在弱酸性条件下仍具有良好的絮凝效果,适用范围广,同时本发明所述的絮凝剂无毒无害,均可生物降解,无二次污染。
用隧道窑装备处理电解锰渣制取生态活性渣的方法,包括以下步骤:(1)配料和均化:按重量份,将45~75份电解锰渣、8~25份石煤、14.7~45.0份废石渣和0.3~2.0份蚀变剂配料,粉磨制成粉料,加入5~15份水混合均化为塑性物料;(2)成型:将塑性物料成型为棒状或块状成型物料;(3)隧道窑煅烧:将成型物料送入隧道窑内,在980~1300℃下,煅烧20~60min,淬冷,即得生态活性渣。按照本发明方法所得生态活性渣含有多种水化活性矿物,可广泛用于水泥行业,使用时强度高,用作砌筑水泥或制水泥砖,易起浆,强度高;使用本发明方法,投资小,无废水废渣产生,经济性好。
本发明涉及一种石墨相氮化碳修饰掺锑二氧化锡复合光电催化电极、制备方法及应用,属于光电催化领域,复合光电催化电极为一种包括掺锑二氧化锡和石墨相氮化碳组成的电极,其中二氧化锡和石墨相氮化碳的摩尔比为9:1‑5,其制备步骤包括:在配制锡锑溶胶凝胶时加入石墨相氮化碳,采用溶胶凝胶涂覆热分解法制备复合光电催化电极。光电性能实验表明该复合光电催化电极相对于掺锑二氧化锡电极拥有更高的催化活性和对可见光的吸收,在太阳能利用和废水处理领域具有潜在的应用前景。
本发明公开了一种可再生脱硫吸收液的净化工艺,包括(1)向第一可再生脱硫吸收液中加入石灰乳,搅拌反应,经过滤并冲洗滤渣后,得到净化的第二可再生脱硫吸收液;(2)向净化的第二可再生脱硫吸收液中加入氢氟酸溶液,搅拌反应,经过滤并冲洗滤渣后,得到净化的第三可再生脱硫吸收液。本发明的净化工艺可保证脱硫吸收液品质,降低吸收液净化成本,工艺操作简单,无废水外排。
本发明公开了2-乙基-2-己烯基羟肟酸及其组合捕收剂和它们的应用。2-乙基-2-己烯基羟肟酸的组合捕收剂由2-乙基-2-己烯基羟肟酸、2-乙基-2-己烯酸甲酯和2-乙基-2-己烯酸组成,其中2-乙基-2-己烯基羟肟酸的质量百分含量不低于60%。该组合捕收剂在常温下为液体,具有凝固点低,在矿浆中分散性能好,捕收剂性能强等特点。所述的烯基羟肟酸及其组合捕收剂由2-乙基-2-己烯酸和甲醇进行酯化,再与羟胺进行羟肟化反应得到,制备条件温和,产品无需酸化,无废水产生。
本发明公开了一种去除水体中有机污染物的方法,该方法是利用催化剂活化过单硫酸盐对有机污染物废水进行降解处理,其中催化剂是由废旧锂电池负极材料经600℃~700℃条件下煅烧后制备得到。本发明中,采用的催化剂具有电子转移速率快、催化活性高等优点,将其作为过单硫酸盐的活化剂用于去除水体中有机污染物时,能在常温常压下进行反应,而且能够将多种有机污染物(如染料和抗生素)矿化为水和二氧化碳,进而能够有效进行固液分离,不仅具有操作简单、无需大型设备、成本低廉等优点,而且还具有应用范围广、处理效率高、处理效果好、重复利用性强、环境友好,能够高效、彻底的去除水体中的有机污染物,有着很好的应用价值和应用前景。
本发明公开了一种铝电解废阴极炭块的回收方法,包括以下步骤:(1)将废阴极炭块进行破碎、筛分,得到炭颗粒;(2)将炭颗粒与硫酸溶液混合得到浆料A,然后加压浸出得到浆料B;(3)将浆料B蒸发浓缩到水分质量百分比低于8%,得到浆料C;(4)向浆料C中加入浓硫酸得到浆料D,然后在150~300℃下焙烧0.5~10小时,之后于300~600℃下焙烧0.5~8小时,得到焙烧炭;(5)将焙烧炭与浸出剂混合浸出,过滤洗涤得到纯化炭。本发明处理过程中不产生高温含氟烟气和含氟废水,且能回收氟、铝和炭质材料,从而实现铝电解废阴极炭块的综合回收和清洁处理。
本发明涉及一种具有活化和钝化功能的珊瑚状施氏矿物的制备及应用,属于环境材料技术领域。所述珊瑚状施氏矿物的制备是在铁氧化细菌合成施氏矿物的基础上加入聚乙烯醇,培养一段时间后,经简单过滤干燥研磨即可得到珊瑚状结构的材料。该制备方法简单、条件温和绿色、产量大、可实现大规模生产,通过活化过硫酸盐可使有机污染物‑罗丹明B的降解效率达到95%以上,且在宽的pH范围内表现出优异的活化性能。在重金属六价铬和有机污染物同时存在的情况下,珊瑚状施氏矿物能够通过活化过硫酸盐同时实现有机污染物的降解及六价铬的吸附还原。该珊瑚状施氏矿物在多污染水体的处理中特别是印染废水,有广阔的应用前景。
本发明公开的全天然原料木质纤维复合装饰板,均全部采用天然可降解原料组成,包括木质纤维30-40%、天然松香树脂20-30%、石灰石20-30%以及麻纤维织物5-10%,与传统纤维板材相比,在生产和使用过程中无任何甲醛排放,属环保型绿色板材。该板材既具有天然大理石的质感,又有木材的弹性。产品在达到使用生命周期后可完全降解,采用该技术制造的产品在硬度、弯曲性和耐磨性方面都较普通板材有其更优良的性能,同时具有防滑、抗香烟灼烧、耐污染、承压和耐滚轮、静音降噪和抗静电等功能。其生产制造工艺简单,采用传统的纤维板生产设备即可生产,且生产过程中无废水、废渣、废气排放,对环境无污染。原料来源丰富、价廉,生产过程能耗低,在节约资源的同时保护了环境。
本发明公开了一种污酸的处理方法及系统,属于化学工艺技术领域,其中处理方法包括以下步骤:将污酸废水进行固液分离得到上清液;将上清液预热至50℃~60℃;将低温烟气通入到预热后的上清液中接触反应,使上清液中的氟离子和氯离子变为HF和HCL,并随低温烟气吹扫排出。其系统包括酸过滤器、换热器、气体干燥塔、吹扫反应塔和尾气吸收塔,换热器的进液口与酸过滤器连通,出液口与反应塔的进液口连通,换热器的出气口通过气体干燥塔与吹扫反应塔的进气口连通,吹扫反应塔的进气口位于反应塔的进液口下方,吹扫反应塔的出气口与尾气吸收塔连通。本发明利用低温烟气可实现从污酸中去除氟、氯离子,具有节能、环保、低碳等优势。
本发明公开了一种基于负载型活性炭催化过硫酸盐降解二氯喹啉酸有机污染物的方法,该方法以负载型活性炭材料作为催化剂,以过硫酸盐或过硫酸氢盐作为氧化剂,在反应过程中通过形成的硫酸自由基降解废水和土壤中的二氯喹啉酸。本发明加入的负载型活性炭可以在常温下高效催化过硫酸盐降解二氯喹啉酸,反应后可被回收并重复使用,适用pH范围广,常温下处理效率高、操作简单,在降解二氯喹啉酸有机污染物方面具有很大的应用前景。
天青石精矿制备碳酸锶的方法。本发明以天青石 精矿为原料,包括复分解制备粗碳酸锶、内配碳粗碳酸锶的造 球与焙烧、焙烧熟料的热水浸取与除杂、浸取液的碳酸化过程。 本发明与粗碳酸锶直接焙烧相比,使焙烧时间缩短约50%、焙 烧温度降低100℃左右,显著提高了 SrCO3的分解率、分解速率和锶 回收率;采用内配碳球团技术有效解决了直接焙烧过程易结圈 的难题;本发明不产生含硫的废水、废气、废渣,环境污染小; 本发明制备的碳酸锶产品中: SrCO3的含量大于99%、 CaCO3和 BaCO3含量均小于0.3%。
本发明公开了一种利用石煤钒矿直接制备钒电解液的方法,包括以下步骤:1)预处理;2)净化处理;3)一段萃取工艺;4)二段萃取工艺。本发明利用石煤钒矿中钒的价态为4+和3+优势,直接将其制备成电解液,避免了中间产品V2O5产生,减少了多次氧化还原反应作业;减少氧化还原剂的用量,避免氨氮废水的产生,降低钒电解液制备成本。本发明的工艺中采用一次沉淀两次萃取工艺三次杂质分离技术,可有效去除贵液中的杂质,最终获得钒电解液中杂质含量均低于50mg/L,满足钒电解液的标准。
本发明涉及一种Fe掺杂生物炭负载TiO2复合材料的制备方法与用途,该复合材料以生物炭为基体,基体表面负载焙烧的Fe掺杂TiO2。制备的具体步骤为:制备的顺序是先将生物质粉末浸入到钛酸四正丁酯、硝酸铁和无水乙醇水溶液中,再制备Fe掺杂的生物质的凝胶,最后通过管式气氛炉在N2氛围下将凝胶热解得到所述产品。本发明的Fe掺杂生物炭负载TiO2复合材料的制备过程中,生物质的热解和铁掺杂TiO2的焙烧在同一个热处理过程中进行,缩减了制备费用和时间。该产品对废水中的染料具有良好的降解效果。
本发明公开了一种利用丝瓜络生物炭催化剂活化过硫酸盐去除水体中染料的方法,该方法是利用丝瓜络生物炭催化剂活化过硫酸盐对染料废水进行降解处理,其中丝瓜络生物炭催化剂由丝瓜络经煅烧、酸改性后制得,煅烧的温度为750℃~850℃。本发明中,采用的丝瓜络生物炭催化剂,具有石墨化程度高、整体结构有序、管壁薄、微孔结构丰富、比表面积大、催化活性优异等优点,将其用于活化过硫酸盐以降解水体中染料时,具有操作简单、无需大型设备、成本低廉、应用范围广、使用量少、处理效率高、处理效果好、重复利用性强、环境友好等优点,能够高效降解水体中的染料,有着很好的应用价值。
本发明公开了一种磷酸银/氮掺杂碳量子点/钒酸铋Z型光催化剂及其制备方法和应用,该Z型光催化剂以钒酸铋为载体,钒酸铋上修饰有氮掺杂碳量子点和磷酸银。其制备方法包括制备氮掺杂碳量子点修饰钒酸铋材料;将氮掺杂碳量子点修饰钒酸铋材料与硝酸银、十二水合磷酸氢二钠在水中混合,搅拌,得到本发明Z型光催化剂。本发明的Z型光催化剂具有光吸收效率高、光生电子‑空穴分离效率高、光催化活性高、氧化还原能力强等优点,能够高效降解抗生素废水,具有应用方法简单、降解效率高、重复利用性好的优点,有着很好的实际应用前景。本发明制备方法具有制备工艺简单、操作条件易控、原料简单易得、制备成本较低等优点,适于连续大规模的批量生产。 1
本发明公开了一种MIL‑101(Fe)/g‑C3N4复合可见光光催化剂及其制备方法和应用,在二维片状的g‑C3N4表面原位生长正八面体结构的MIL‑101(Fe),具体过程为:将g‑C3N4分散到FeCl3和DMF的混合溶液中,充分搅拌使得Fe3+在g‑C3N4表面达到吸附平衡,然后再加入对苯二甲酸超声处理后进行溶剂热反应,经固液分离、纯化、干燥后即得MIL‑101(Fe)/g‑C3N4。本发明的MIL‑101(Fe)/g‑C3N4复合材料,在可见光条件下,无需额外加入其他牺牲剂,可以用于废水中Cr(VI)还原和BPA氧化降解的同步进行,降低了处理难度和处理费用。
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