本发明公开了一种实验室六价铬污染土壤的修复装置及方法,该方法将配制的淋洗液进行预热,预热后的淋洗液与污染土壤在60~80℃下进行搅拌混合3~5h;搅拌结束后,对污染土壤进行抽滤,并在抽滤条件下,用预热的淋洗液淋洗污染土壤,得到抽滤液;抽滤液进入电化学反应池中,通过电化学反应,将其中的六价铬还原为三价铬,并形成氢氧化铬沉淀;电解后的抽滤液进入沉淀池,沉淀出氢氧化铬沉淀,并对上清液进行回收,用作新的淋洗液。该修复装置用于实现上述方法。本发明将淋洗液与污染土壤搅拌混合,再将淋洗液抽滤出来,并在抽滤条件下用淋洗液对污染土壤进行淋洗,其淋洗速度快,淋洗效果好,大大节约了淋洗液的用量,减轻了后续固化处理的废水量。
本发明公开了一种双铁功能化羊粪生物炭复合材料及其制备方法与应用,通过以羊粪生物炭、铁盐和亚铁盐为原料采用共沉淀法制得Fe3O4磁性生物炭,再将Fe3O4磁性生物炭于氮气氛围下热解后,即获得负载有Fe0和Fe3C的双铁功能化羊粪生物炭复合材料。该复合材料可作为催化剂活化过一硫酸盐从而高效降解磺胺嘧啶。本发明通过以废制废的方式制备双铁功能化的过一硫酸盐催化材料,不仅实现了粪源废物的资源化利用,同时为有机废水高效的处理方法提供了技术支撑。
本发明公开了一种利用湿法磷酸副产氟硅酸制备大颗粒氟硅酸钠的工艺,包括如下工艺步骤:(1)采用含有细小氟硅酸钠结晶的母液溶解硫酸钠固体,硫酸钠无需全部溶解;(2)配制质量浓度为50‑55%的硝酸钠溶液;(3)将悬浮料浆、硝酸钠溶液和氟硅酸同时加入到结晶反应器中,硫酸钠提供的钠离子占钠离子总量的20‑80%,其余由硝酸钠提供,总反应控制氟硅酸过量6‑15%;(4)反应完成的料浆进入到养晶槽,搅拌结晶,(5)底部含大颗粒结晶的料浆加水洗涤,洗涤后经离心机分离、干燥、包装得到产品。(6)进入稠厚器的母液,稠厚后下层用于步骤(1)中溶解硫酸钠,上层经过滤后直接进入磷酸萃取槽。钠盐利用率高、废水量少、产品纯度高,产品颗粒尺寸大。
本发明涉及一种高压条件下氧气溶解度的测量装置及其测量方法。该装置由取样釜通过第二进气管和进水管与高压反应釜底部连接;搅拌器安装在高压反应釜顶部外侧,搅拌器传动轴穿过高压反应釜顶部安插在其中心位置;加热套包裹在高压反应釜中部,与温控仪一端相连;温控仪另一端与测温仪相连;压力表安装于高压反应釜顶部,高压氧气瓶通过第一控制阀门及第一进气管连接到高压反应釜顶部。本发明通过该测量装置及测量方法,能测量在高压条件下氧气在水中的精确溶解度,为科研、工农业、水产养殖、废水生化处理、水体自净及如何减缓溶解氧过饱和对鱼类的影响提供理论指导和技术支持。
本发明公开了一种酸性矿井涌水处理方法及其系统,本发明结合酸性矿井废水的形成机理和污染特点,是通过增加溶解氧,将二价铁离子转化为三价铁离子,通过自然沉淀,来降低污染物的浓度,采用将酸性矿井涌水截留汇集至设置有曝气管道的进水渠道,增加溶解氧的含量,曝气池进行二次曝气;并利用人工表流湿地区的水生植物吸附、分解、转化水中的污染物,进一步增加水中溶解氧的含量;酸性矿井涌水通过滤水筛网后筛分为细流自由下落,加速后分断为水滴状,可以快速充分与空气接触并充分融入氧气,再通过多级跌水坎进行自然跌水曝气,酸性矿井涌水中的二价铁离子转化为三价铁离子絮凝沉淀,絮凝沉淀便于进行分离处理,从而有效大幅度降低污染物浓度。
本发明属于化工技术领域,具体涉及一种固废渣复合焙烧提钒的方法。针对现有钒渣提钒焙烧过程氧化不充分、焙烧熟料浸出率低、焙烧添加剂成本高等问题,本发明提供了一种固废渣复合焙烧提钒的方法,包括以下步骤:a、将钒渣与石灰石、混合固废渣混合均匀;b、在280~550℃下煅烧30~60min,再升温至860~900℃,煅烧2~2.5h,得到焙烧熟料;c、将焙烧熟料水浸,过滤,得到水浸液和水浸残渣;d、对水浸液进行沉钒,得到偏钒酸铵,煅烧,得到五氧化二钒。本发明能够充分利用了钠化沉钒废水浓缩后获得的混合固废渣,同时可以直接水浸即可,无需除杂直接沉钒,沉钒工艺简单,成本低。
本发明公开了一种复合污水处理剂,由以下重量份的组分组成:水稻秸秆3‑7份、次氯酸钠8‑12份、环氧丙基聚季胺1‑4份、聚合三氯化铁5‑14份、聚丙烯酰胺4‑7份、硫酸铝4‑6份、脂肪酶15‑20份、氯化钠2‑4份、三氧化二铝粉2‑7份、石膏粉4‑9份、过硫酸钠15‑30份、硅藻土18‑35份、红薯粉15‑30份、三聚磷酸钠4‑7份、醋酸钠4‑9份、壳聚糖2‑4份。本发明具有使用量少净化量大的特点,且净化速度快、效果好、环保无毒、净化时间短,处理彻底、处理成本低,无毒性、无污染,处理效果明显及稳定性好,受环境影响小,可光谱用于各种污水处理,处理后的废水满足国家污水综合排放标准(GB8978‑1996)的要求。
本发明公开了一种铝碳微电解填料及其制备方法和应用。本发明采用了廉价且环境友好的铝、碳材料作原料,经研磨‑烧结工艺,制得铝碳微电解填料,制备的铝碳微电解填料具有铝腐蚀速率快、产H2O2效率高的优点;本发明充分利用铝碳微电解填料与水中的O2反应,原位产生高絮凝性能的新生态聚合氯化铝和大量的H2O2,利用新生态聚合氯化铝絮凝去除水中的胶体态有机污染物,原位产生的H2O2通过高级氧化过程进一步降解水中的溶解态有机污染物;相对于传统的絮凝联合高级氧化技术,不需要外加絮凝剂和H2O2,因此,本发明处理废水的方法操作更简单,制备的铝碳微电解填料具有明显的经济效益和环境效益。
本发明提供了一种均匀负载核壳化氧化石墨烯零价铁催化颗粒的污水处理方法,主要包括通过共沉淀‑自组装法制得核壳化氧化石墨烯零价铁催化颗粒;再以无机多孔材料为载体,采用溶液浸渍‑煅烧法将制备的催化颗粒均匀负载在载体表面,在浸渍过程中通过气体均匀曝气,防止催化颗粒进入孔道中堵塞多孔材料;将制得的均匀负载核壳化氧化石墨烯零价铁催化颗粒的无机多孔材料作为反应器载体,通过控制反应过程中的水力条件、停留时间、压力等参数,实现难降解废水中的有机污染物高效降解。本发明催化活性组分均匀固载于膜表面,避免了无机多孔材料为载体孔道的堵塞,防止催化颗粒的流失,改善了污染物与催化颗粒反应的均匀性,提高了污水处理效率。
本发明公开了农田低浓度含重金属污水便携式吸附处理装置及处理方法,解决了现有技术中重金属废水吸附装置成本较高、占地面积大、流程复杂、不适宜农田低浓度含重金属污水处理的问题。本发明的处理装置包括水泵、一级吸附管道、二级吸附管道、第一管道和第二管道,水泵的出口端与一级吸附管道的进口端经第一管道连接,一级吸附管道的出口端与二级吸附管道的进口端经第二管道连接;二级吸附管道的出口端连接有出水管道;一级吸附管道中装填有石英砂,二级吸附管道中装填有活性炭与沸石的混合吸附剂。本发明设计科学,结构简单,成本低廉、携带及转移方便、填料易于更换、处理速度快的特点,具有较强的适用性和可推广性。
本发明公开了硫酸法生产钛白粉的三废回收利用方法。其特点是将钛白废渣绿矾脱去结晶水,用还原剂在弱氧化混合气氛和高温下,将无水钛白废渣还原分解为氧化亚铁残渣和二氧化硫气体,用二氧化硫气体制得的硫酸返回钛白粉生产工艺中的酸解工序,分解的氧化亚铁残渣直接中和处理钛白粉生产工艺中所产生的10~25wt%的废硫酸,多余的氧化亚铁残渣可作为炼钢厂和生产氧化铁系颜料的原料;将钛白废渣红石膏脱去结晶水,得到半水石膏,用还原剂在弱氧化混合气氛和高温下将半水石膏还原分解为氧化钙残渣和二氧化硫气体,二氧化硫气体可制硫酸,将含铁的废水和0.1~10%的废硫酸用氧化钙残渣或生石灰中和处理,过滤得到含铁的红石膏,滤液可回用。
本发明公开了一种厌氧颗粒污泥的培养方法,包括(1)接种污泥:将种泥加入外循环池,加入高压清水、阴离子PAM、液碱和营养元素N、P,加污水或淀粉调制CODcr,循环10~15天;(2)污泥驯化阶段:加热外循环池和水解酸化池,循环2~5天后由水解酸化池进污水;(3)颗粒污泥形成阶段:继续循环,进污水同时提高水解酸化池的COD,颗粒状污泥逐渐形成;(4)颗粒污泥成熟阶段:继续循环,进污水,再次提高水解酸化池的COD,颗粒污泥加速形成,最终厌氧反应器的负荷可增加到20kgCOD/(m3.d)以上。本发明的培养方法能够适用于不同的厌氧反应器及各类废水处理,培养的厌氧颗粒污泥具有良好的生物活性,处理负荷高,机械强度高,取材运输方便,成本较低。
本发明属于微生物领域,具体公开了可形成菌丝球的土壤曲霉菌属(Aspergilus?niger)霉菌菌丝球的培养方法。此为,本发明还公开了利用该菌丝球吸附污水中的重金属,尤其是吸附含铅和/或镉离子的方法。本发明提供的菌丝球制备方法,培养、使用方便,成本低廉,可有效吸附废水中的残留重金属,为污染治理提供了一种新的有益方法。
本发明公开了一种基于区块链公开透明的城市环境监测系统的实现方法,主要解决现有技术中存在的环境监测工作量大,存在漏检现象,以及人们无法掌握全面、实时的环境数据等问题。该城市环境监测系统包括区块链后台网络平台,与区块链后台网络平台连接的数据处理服务器,均设置若干个并且分别与数据处理服务器连接的噪声采集装置、空气颗粒度采集装置、重金属检测装置、气体排放检测装置和废水排放检测装置,以及通过互联网访问区块链后台网络平台并查看区块链信息的若干个居民终端。本发明具有减轻环境监管执法工作量、自动收集环境指标数据、提供公开透明可视化的数据等优点,在环境监测测量技术领域具有很高的实用价值和推广价值。
本发明公开了一种多孔活性炭的制备方法及其在油水分离中的应用,涉及到疏水亲油功能性材料技术领域。解决了现有疏水亲油功能性材料的制备成本高,油水分离性能差等问题。本发明的多孔活性炭材料的制备方法为:采用馒头制作工艺制备的馒头并干燥除水,再通过惰性气氛中高温碳化的方法得到疏水亲油的多孔活性炭材料。该材料的合成工艺简单,成本低,无污染,吸油性能优异且性能稳定,可循环重复使用。该材料在油水混合物分离、含油废水的处理等方面具有很大的潜力。
本发明涉及硫化钠共沸脱水液精馏塔采出水的处理方法,属于聚苯硫醚生产过程中的废水资源化回收利用技术领域。本发明解决的技术问题是提供一种硫化钠共沸脱水液精馏塔采出水的处理方法,该方法在硫化钠共沸脱水液精馏塔采出水中,加入锌盐,再加入硅藻土,搅拌,过滤,得到处理后的水,然后用于聚合后的聚苯硫醚树脂的洗涤。本发明首次将聚苯硫醚生产过程中的硫化钠共沸脱水液精馏塔采出水处理后用于聚苯硫醚树脂的滤饼洗涤,实现硫化钠共沸脱水液经精馏后的水在聚苯硫醚生产中的回收利用,其操作简单,成本低,且采用本发明方法处理后的水洗涤聚苯硫醚树脂,可以提高聚苯硫醚树脂的产品品质和热稳定性。
本发明公开一种去除污水处理后余量氨氮的复合吸附剂的制备及其应用,包括以下步骤,a、制作吸附剂,将65%海泡石与35%浮石分别通过破碎机破碎成石料颗粒,再研磨成石粉后混合均匀;b、加入活化液,活化液为无机酸或无机钠盐,活化液的质量浓度为30%;c、将吸附剂改性,按照65%海泡石粉和35%浮石粉加入混合搅拌罐内,再向混合搅拌罐内加入活化液,将温度控制在70摄氏度,搅拌反应6小时;d、洗涤,加入清水搅拌洗涤3-5次;e、干燥,将洗涤后混合的海泡石粉与浮石粉烘干即得到复合吸附剂。本发明制作成本低,制作工艺简单,使用方便,能有效净化低浓度的氨氮废水,具有较高的经济效益。
本发明公开了一种脱除2‑甲基‑3‑丁炔‑2‑醇中水的方法,该方法为共沸精馏法,包括步骤:将含水2‑甲基‑3‑丁炔‑2‑醇和高碳炔烃送至萃取器的鼓泡板上部,上升的蒸汽在冷凝器中冷凝,鼓泡板上部的进料液和冷凝液与两塔塔顶蒸汽充分接触后经溢流管进入分层器,在分层器中液体分为两相,有机相由塔顶回流至产品塔,水相进入废水塔,产品塔塔釜采出无水2‑甲基‑3‑丁炔‑2‑醇。本发明方法采用高碳炔烃作共沸剂,取代了原有工艺中的苯,符合环境安全健康要求;在冷凝器与分层器之间加了一个液液萃取器,使含水的原料不经过汽化,先进行液液萃取分离,这样节省了大量的汽化供热。该方法具有设备简单,通用性强,分离效果好的特点。
本发明公开了一种1‑萘酚的还原及分离工艺,包括以下步骤:将1‑萘酚溶于稀碱溶液中,加入雷尼镍,通入氢气,在特定的氢气压力和温度下反应,反应结束后,抽滤,除去雷尼镍,得到还原粗品溶液;向还原粗品溶液中通入水蒸气,通过水蒸气蒸馏,直至馏分澄清不再浑浊为止,馏出液用萃取剂萃取,干燥,浓缩,得到产品I;产品I为1,2,3,4‑四氢‑1‑萘酚;水蒸气蒸馏残液用盐酸调节pH在1‑2,用萃取剂萃取,干燥,浓缩,得到产品II;产品II为5,6,7,8‑四氢‑1‑萘酚。本发明避免了活泼碱金属/液氨和大量铝镍合金的使用,环保安全,不会产生大量废气、废水,后处理简单。
本发明公开了一种胶原吸附材料及其应用,该胶原吸附材料包括如下重量份的组分:蓝湿革100-200份,有机鞣剂2.5-5份,植物鞣剂2-5份,辅助酸以溶质计0.1-1份;本发明采用蓝湿革皮屑作为原料,制成胶原吸附材料,变“废”为“宝”,从而达到“以废治废”的目的。本发明的胶原吸附材料能够对铁、铬等金属离子进行吸附,从而有效降低废水中的重金属离子含量。
本发明提供了一种羟肟酸类稀土浮选药剂的绿色制备方法,包括脂肪酸酯化、脂肪酸酯肟化和酸化步骤,在所述脂肪酸脂化之后,脂肪酸酯肟化之前,不进行废液处理,直接将脂肪酸酯化混合产物全部加入反应釜中进行肟化。本发明还提供了一种羟肟酸类稀土浮选药剂的绿色制备方法,包括脂肪酸酯化、脂肪酸酯分离提纯、脂肪酸酯肟化和酸化步骤,在脂肪酸酯酸化步骤之时,加入脂肪酸酯分离提纯步骤所得废液。采用本发明的工艺合成羟肟酸类稀土捕收剂能减少合成过程中废水排放,实现羟肟酸类稀土浮选药剂的绿色制备,可大幅度提高企业经济效益;同时,本发明方法所得的浮选药剂,浮选性能优秀。
本发明介绍的镍钴锰酸锂废电池正负极混合材料的浸出方法是将从镍钴锰酸锂废电池中分离出的并经焙烧预处理得到的正负极混合材料和不含苯环类物质的高浓度有机废水加入耐压、耐硫酸和硝酸腐蚀的反应釜中,加入硫酸和硝酸的混合溶液,并在密闭条件下进行搅拌浸出。
本发明为了实现同时脱除烟气中的SOx、NOx和汞,提供了一种烟气污染物控制一体化净化回收工艺。该工艺将干法碳酸氢钠、湿法碳酸氢钠和氧化剂三种排放控制系统有机的组合在一起,实现性能互补,对烟气中各类污染物具有很高的脱除率。同时,将污染物转化为有用的化工产品——硫磺,无废水、废渣等废弃物排放。
本发明涉及一种利用提钒铬渣生产碱式硫酸铬的制备方法,以提钒铬渣为原料,加入一定量的水、硫酸等,经反应、熟化、过滤、真空浓缩、干燥等步骤,得到碱式硫酸铬。所得产品中Cr2O3含量可稳定在27%,碱基度为30%~45%,铁含量小于0.1%。本发明的整个工艺流程短,无有毒废水、废渣、废气排放,解决了已有技术存在的对环境造成的危害问题。
本发明公开一种压实焚烧两用固体废物处理装置,涉及固体废物处理装置领域,包括进料机构,破碎机构,连接管道,压实机构,等离子体焚烧机构。所述连接管道包括管道一、管道二、管道三和阀门,所述管道二和管道三均匀管道一相连,管道二和管道三的导通情况均由阀门控制,且管道二和管道三不同时导通。压实机构包括相互连同的进料槽和压实槽,其中,进料槽与管道二连接,进料槽中包括用于压实废物的推料杆一、伸缩槽,伸缩槽内的容积要保证退料杆一能自由进入伸缩槽。所述压实槽上设有用于排出压实废物过程中产生的废水的通孔。管道二连通等离子体焚烧机构。本发明提供了能够结合压实和焚烧这两种方式的固体废物处理装置。
本发明公开了一种从除冰废液回收乙二醇的系统及工艺,涉及废水处理技术领域,技术方案为:从除冰废液回收乙二醇的系统,原料液泵出液端依次与第一预热器、第二预热器和所述分离塔相连;分离塔适配有第一再沸器,分离塔出气端依次与第一预热器、第一冷凝器和第一循环泵相连,第一循环泵出液端分别与分离塔和排废流道相连,分离塔出液端与纯化塔相连,纯化塔适配有第二再沸器,纯化塔出气端依次与所述第二预热器和第一气液分离器相连,第一气液分离器出气端与第二冷凝器相连,第一气液分离器出液端通过第二循环泵与纯化塔相连,能够获得高纯度的乙二醇、降低回收乙二醇的能耗和成本。回收乙二醇的工艺基于前述的系统,可低回收的功耗和成本。
本发明公开的一种水样在线稀释监测器,旨在提供一种消解速度快、效率高,稀释水样控制精度高,的水质监测仪,本发明通过下述技术方案予以实现:水样稀释器底部安装防腐蚀电磁阀,与水样计量泵连接的缓冲瓶中临时放置被抽取的被测污水水样,纯水计量泵从纯水桶中定量抽取的纯水和通过水样计量泵从缓冲瓶中抽取的被测水样,均注入混合瓶中混合;水样稀释器按设定比例接收纯水和被测水样来稀释水样,将被测水样和纯水混合液通过混合瓶内置搅拌器充分搅拌后,经由伸入混合瓶的采样管路自动取水样去进行测试,剩余的混合水样通过混合瓶下方的电磁阀从排水管路排出。本发明解决了现有技术成本较高,废水种类多,成分复杂,测出真实数据不可靠的问题。
本发明公开了高效节能免维护涡流自混式气泡微米级溶气装置,其特征在于由供水泵(1)、供水管(2)、压缩空气储能器(3)、压缩空气导流管(4)、压缩空气控制阀(5)、压力表(6)、气泡发生器(7)、导流水管(8)、控制阀(9)、喷嘴(10)、涡轮(11)、搅拌轴(12)、搅拌爪(13)、防腐轴承(14)、溶气筒体(15)、出水管(16)组成。该装置对高质量水处理能起到积极推动作用,具有零能耗、实用、维修方便、故障率低、操作简单、效率高、结构简单、外观设计紧凑等优点,可以广泛用于废水、污水、饮用水、水产养殖等行业。
本发明涉及化工技术领域,公开了一种利用偏钒酸铵沉钒的方法。该方法包括:(1)将沉钒液的pH值调节至1.8~5.0,然后加入偏钒酸铵打浆,接着将打浆液的pH值调节至1.5~2.0,其中,偏钒酸铵的加入量以偏钒酸铵中NH4VO3与沉钒液中V的质量之比为1~5:1为准;(2)打浆液的pH稳定后,以3~10℃/min的升温速率将打浆液的温度升至90~100℃保温进行沉淀,得到多钒酸铵;(3)过滤后对多钒酸铵进行洗涤、干燥,煅烧后得到五氧化二钒。该方法操作简单,以偏钒酸铵为沉钒铵盐能够明显降低铵盐用量,氨氮利用率高,且该方法能够有规避钒液中杂质过高对沉钒质量的影响,钒损失小,废水中氨氮含量低。
本发明属碳一化工领域,具体为一种核壳结构钼铁催化剂及制备和用途。该制备过程为:配制硝酸铁溶液,称取经干燥的三氧化钼,在超声波作用下完成含铁溶液浸渍钼载体的过程,然后经干燥、焙烧、成型得核壳结构钼铁催化剂。该方法不仅工艺简单、步骤少、周期短,解决了传统方法的铁损问题,而且制备过程不产生废水。本发明提供的核壳结构钼铁催化剂由分布均匀的、起协同作用的钼酸铁与三氧化钼两相组成,并在微观上构成钼酸铁层包覆三氧化钼颗粒的核壳结构。该结构有效抑制了三氧化钼的挥发流失,保证了催化剂元素组成、物理结构、理化性能的稳定,在用于甲醇氧化生产甲醛时表现出优异的活性、选择性及稳定性。
中冶有色为您提供最新的四川成都有色金属废水处理技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!