本发明公开了一种植物中空纤维负载的类Fenton催化剂、制备方法及其应用,包括载体和负载于载体上的催化剂;所述的载体为植物中空纤维,所述的催化剂为非均相类Fenton催化剂;创新性地选用了悬铃木果毛纤维为非均相类Fenton催化剂的载体来源,该纤维是天然可再生资源,来源广泛,易生物降解,作为类Fenton催化剂的载体并应用于水体中污染物的降解,实现了复合材料设计和应用层面的以废治废,绿色环保;通过简单的步骤和温和的实验条件所得到的悬铃木果毛纤维负载四氧化三铁类Fenton催化剂,对亚甲基蓝模拟染料废水的催化效果优异,实验数据证实该材料的重复利用率高,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种用于煤低温干馏炉的余热回收利用系统,包括介质储蓄池、循环泵的进口阀门、循环泵、循环泵的出口阀门、取热介质进口总管、取热装置、取热介质进口总管、余热利用装置,按照取热介质流动方向,介质储蓄池通过循环泵的进口阀门与循环泵相连,循环泵通过循环泵的出口阀门与取热介质进口总管相连,取热介质进口总管通过管道与取热装置相连,取热装置通过管道与取热介质进口总管相连,取热介质进口总管通过管道与余热利用装置相连,余热利用装置通过管道与介质储蓄池相连,所述的取热装置设置在煤低温干馏炉内干馏段的下部,本发明还提供一种用于煤低温干馏炉的余热利用方法,本发明能够回收兰炭热量,不产生废水、废汽、废油等污染物。
本发明涉及一种综合处理电镀污水的方法,其步骤包括:在电镀后排出的含铬电镀废水中加酸调节pH至2~3,加还原剂反应将六价铬为三价铬,在还原后的水液内加碱调节pH至8~9,之后再分别加入絮凝剂和助凝剂,使其混凝沉淀,气浮后,进行光催化反应,使水液过超滤膜,将含光催化剂的浓水与经光催化处理的水分开,含光催化剂的浓水返回上一步骤重复使用,经光催化处理过的水再经过反渗透膜过滤,最后回用至电镀配液或漂洗槽。本发明针对电镀污水的特性,通过将化学法、物理法、光催化法以及膜法等方法有机结合的综合工艺对电镀污水进行处理,具有工艺先进合理、运行成本低、应用效果好、可有效降低值COD等优点。
本发明涉及一种利用煤生产焦油和烃类燃料产品的方法,该方法包括热解、粗煤气净化脱硫、甲烷化工序、甲烷分离工序、气化工序、变换工序、净化工序、硫回收工序、精脱硫工序与合成工序等步骤。本发明的方法将原煤先低温热解后再气化转化,不仅增加了煤化工产品种类,还提高了煤炭原料的利用效率;本发明的方法不仅解决了低阶煤难以湿法气流床气化利用的问题,同时降低气化过程原料消耗,减少废水排放量,降低过程温室气体生成量,达到煤炭资源的高效分级分质利用之目的。
本发明公开了一种生物催化剂的制备方法,具体包括以下步骤:步骤1,制备壳聚糖胶体溶液;步骤2,将明胶铜配合物滴加到步骤1得到的壳聚糖胶体溶液中,保温搅拌一段时间,得到壳聚糖明胶复合高分子铜配合物,步骤3,配制一定浓度的氢氧化钠溶液;步骤4,在20℃~30℃的条件下,将步骤2得到的壳聚糖明胶复合高分子铜配合物加入到步骤3得到的氢氧化钠溶液中,沉淀析出壳聚糖明胶复合高分子铜配合物;步骤5,将步骤4得到的壳聚糖明胶复合高分子铜配合物过滤,滤饼用水洗涤、干燥,即得到生物催化剂。本发明制备的催化剂具有催化双氧水分解出强氧化性高活性质点的特点,能够有效催化降解废水中的有机污染物。
一种太阳能光‑电‑热耦合的能源和生活用水自供给系统,主要包括热模块、电模块、水处理模块以及清洁模块。热模块中,将太阳能集热器产生的热能传送至用户端或系统内耗热元件以弥补其能量缺口。电模块中,利用太阳能光伏板产生的电能对系统内电子元器件自供电或用户端外接负载供电,不需要外界输入能量。清洁模块中,利用高温储热装置的热能预热清洁剂,并利用电模块实现供电维持清洁器件的正常运行,将清洁剂泵送至喷淋嘴后喷出,定期清洗太阳能光伏板及太阳能集热器。最后,水处理模块可实现自然雨水及生活废水的回收利用,并将纯水重新投放入系统内或参与热能的存储与转移,实现能源高效利用和水资源循环利用,并形成闭合系统。
本发明提供了一种羟基磷灰石改性生物炭及其制备方法和用途,属于废水处理技术领域。首先将原料进行预处理,然后进行煅烧得到生物炭,将生物炭加入到羟基磷灰石水溶液中,搅拌,过滤后得到产物,再将产物进行煅烧得到羟基磷灰石改性生物炭。本发明提供的羟基磷灰石改性后的生物炭对铅有较强的吸附能力,为控制水体铅污染和农林废弃生物质综合利用提供了一种新材料和方法。
本发明涉及一种反‑4‑(反‑4’‑烷基环己基)环己基乙烯类液晶的合成方法。采用反‑4‑(反‑4’‑烷基环己基)环己基乙酮为原料,经过α‑溴代、还原、分子内醚化、开环溴代、脱溴形成烯的方法,得到目标产物。本发明具有原料易得、各步收率高、产物易于纯化、成本低的优点。整条路线采用廉价的甲苯、乙醇、甲醇等为溶剂,避免了wittig反应的低原子利用率、副产物多的问题,避免高浓四氢呋喃废水的产生的环境问题。环境友好性是该路线的亮点之一。
本发明涉及一种包含二氧化硅的固体吸附剂组合物的制备方法。本发明所述的壳聚糖-Ti02吸附剂的制备方法,将壳聚糖溶于稀乙酸中,加入去离子水,室温下超声至全部溶解,再加入二氧化钛,超声分散10分钟;加入0.2mL环氧氯丙烷,交联反应3-4h。将交联完毕的壳聚糖混合溶液逐滴注入碱性溶液中固化成球,用去离子水将微球表面冲洗至中性,烘箱60℃下烘干,本发明制备了新型的壳聚糖-二氧化钛吸附剂来处理含银离子废水。实验发现,壳聚糖-二氧化钛吸附剂对银离子有较好的吸附容量,在初始浓度为1000mg/L时吸附容量为100.3ms/g,且吸附了银离子的吸附剂对甲基橙有更好的降解效果。扫描电镜表明,壳聚糖-二氧化钛吸附剂紫外条件下吸附银以后表面会有纳米银的生成,能谱显示纳米银颗粒在一定条件下可以由壳聚糖-二氧化钛吸附剂表面自行脱落。
本发明属一种用于头层牛皮鞋面革的无盐免浸酸少铬结合鞣制方法。常规的铬鞣工艺中,7%的铬粉鞣制后废液中的三氧化二铬含量为2000-3000mg/L,会对环境和人类健康造成危害,同时铬资源的紧缺也会导致制革成本的增加。本发明将两性聚合物基纳米复合少铬鞣助剂配合3%-5%铬粉应用于头层牛皮鞋面革的鞣制工序,蓝湿皮的收缩温度95℃以上,鞣制废液中的三氧化二铬含量为0.21g/L,比7%常规铬粉鞣制降低80.5%;坯革的抗张强度比7%常规铬粉鞣制增加38.5%,撕裂强度增加50.1%。本发明可以有效的降低废水中三氧化二铬的含量,减少铬鞣剂的用量,同时避免了鞣制过程中盐和酸的使用,减少了铬鞣废液的污染。
本发明涉及到一种固体多金属催化剂及其制备方法,该催化剂由纳米级和微米级金属钴、镍、铁、铜、锌、锰粉或镧、铈等稀土氧化物,或它们纳米级和微米级的氧化物粉料和微米级氧化铝、二氧化硅等粉料组成;再添加必要的助剂配制成母料。其制备工艺过程为:将催化剂母料通过干混、捏合或碾压、成型、干燥、焙烧,制得一种高活性催化剂。用本发明方法制备的固体催化剂,在小分子有机酸(甲酸、乙酸、草酸、丙酸)催化分解时具有很好的活性。此催化剂制备过程没有传统制备方法中产生的、需要治理的有毒氮氧化物废气、废水。生产装置投资少、生产成本也较低。
本发明属于固废处理技术领域,公开了一种污泥焚烧处置资源化利用的给料系统,包括依次相连的燃料缓存仓、螺旋给料机、刮板输送机、膏浆制备机、渣浆分离器、混合燃料仓、正压给料机和膏浆泵;燃料缓存仓连接有污泥供料单元和皮带称重给煤机;污泥供料单元包括依次设置的计量单元、污泥泵和污泥接收仓,污泥接收仓经污泥泵与污泥进料口连通。还公开了其运行方法,煤与污泥在燃料缓存仓中初步搅拌混合,输送至膏浆制备机进一步细碎、搅拌混合,经过渣浆分离器去渣,成品进入混合燃料仓储存,经正压给料机和膏浆泵送至焚烧炉进行焚烧处置利用。本发明可有效解决目前污泥干化焚烧处置过程存在的费用高、安全性和凝结水废水的再处理问题。
本发明公开了一种用于从水体中除磷树脂及其制备方法和应用,该树脂粒径为0.5‑0.8mm;具有多孔结构,比表面积为8‑25m2/g,孔径分布为3‑15nm;湿视密度为0.68‑0.74g/cm3;湿真密度为1.12‑1.18g/cm3;树脂含水量以重量百分数计为43‑57%。树脂上负载有镧氧键的官能团使其能够选择性吸附水体中的磷酸根。该树脂的采用弱酸阳树脂负载镧的方式,利用镧氧键对磷酸根的高选择性,能够选择性去除水体中磷的树脂,并且易解析,合成成本低,可以重复利用。能够有效去除富营养化的水和废水中的磷,水体中磷酸根含量可控制在20ppm之内,降低了水体除磷的成本,相较于传统的一次性磷吸附剂具有很大优势。
一种壳聚糖活性污泥复合吸附剂的制备方法和用途,其制备方法包括如下步骤:依次为壳聚糖溶液的制备、泥浆的制备、发泡剂的添加、壳聚糖活性污泥复合吸附剂的制备和壳聚糖活性污泥复合吸附剂的干燥,一种壳聚糖活性污泥复合吸附剂可以有效吸附废水中的铜离子和铬离子。
本发明属于电极材料及其应用技术领域,涉及一种掺杂元素改善Ti/SnO2‑Sb阳极材料表面裂纹的方法及应用,1)制备含有掺杂元素的凝胶溶液;2)将凝胶溶液进行稀释得到涂刷溶液;3)将Ti片预处理、酸蚀得到银白色Ti片,冲洗后置于乙酸溶液中备用;4)将涂刷溶液涂刷在银白色Ti片上,干燥后置于马弗炉内,在温度550℃烧结10min,取出冷却;并将涂刷‑烧结‑冷却过程重复n次;第n+1次涂刷后,在温度650℃烧结1h,冷却后得到。本发明能填补Ti/SnO2‑Sb阳极材料制备过程中Ti表面产生的裂纹,提高电解阳极的使用寿命,有助于电解水过程中电极的降解能力,对罗丹明废水有很好的降解作用。
本发明公开了一种制浆废液综合回收利用的方法,首先从制浆蒸煮液中提取出稀黑液,然后对稀黑液预处理,最后采用混流式间接蒸发法对经预处理后的稀黑液蒸发浓缩;然后采用喷射炉燃烧,黑液中的有机物燃烧后产生的高温烟气在炉内上升,无机物熔融从燃烧炉下方的溜槽流入溶解槽中,且溶解于稀白液或水中形成绿液,绿液成分包括Na2CO3、Na2S;对溶解于稀白液或水中的无机熔融物所形成的绿液进行苛化反应;最后对绿液苛化反应产生的产物进行回收利用。本发明解决了现有技术中存在的制浆造纸废水污染严重、处理难度大的问题。
本发明公开了一种汽车废水处理方法,属于交通环境技术领域。本发明一种臭氧对十六烷基二苯醚单磺酸钠的净化处理方法,通过检测污染物浓度,调节反应温度,使十六烷基二苯醚单磺酸钠完全分解为水、Na+、SO32-和可排放的二氧化碳,克服了现有技术方法存在残余污染等方面的不足,并计算出十六烷基二苯醚单磺酸钠完全分解所需的臭氧量,通过调节控制出水阀开度和通入的臭氧流量来达到对污染物的高效处理。
本发明公开了一种制备高吸附性能生物炭‑纳米零价铁复合物的方法,首先,将植物基生物质(如茶渣、花生壳等)和铁(III)盐研磨混匀后包锡纸在静态空气氛围于400~500℃热解形成生物炭与γ‑Fe2O3的复合物;然后将生物炭与γ‑Fe2O3的复合物与碱(如NaOH)研磨混匀,在550~650℃热解得到磁性生物炭‑纳米零价铁复合物。本发明所述的生物炭‑纳米零价铁复合物具有较高的比表面积和孔容,对含有染料的废水(如亚甲基蓝、甲基橙等)具有很强的吸附性能。
本发明涉及一种负载铁离子和锰离子活性炭纤维复合阴极的制备及其应用,所述负载铁离子和锰离子活性炭纤维复合阴极的制备包括:将酸化处理后的活性炭纤维置于含0.16~0.66mol·L-1FeSO4和0.16~0.66mol·L-1MnSO4的混合溶液中浸泡,将浸泡后的活性炭纤维洗至中性并烘干即得负载铁离子和锰离子活性炭纤维复合阴极,将负载铁离子和锰离子活性炭纤维复合阴极应用于电芬顿法处理印染废水。将铁离子和锰离子负载于活性炭纤维,杜绝了污泥的产生,无二次污染;反应效率提高;铁离子和锰离子与活性炭纤维表面的酸性基团发生内层吸附作用,在使用过程中不易脱落,增加了复合阴极寿命,重复使用4次后,目标污染物脱色率仍达74%以上。
本发明提供一种利用废气CO2除硬度的方法,包括以下步骤,步骤1,原液从原液池经过原液泵输送至混合器内与二氧化碳废气进行混合;步骤2,将步骤1中混合后溶液送入溶气反应器中,二氧化碳废气同废水中的钙离子充分反应,经溶气反应器出口自流入缓存罐,经缓存泵送入旋流沉降高位槽中;步骤3,步骤2中反应充分的混合液自流入自动反洗表面过滤器进行固液分离,过滤器出口合格清液进入清液罐;步骤4,步骤2、步骤3中的旋流沉降高位槽与自动反洗表面过滤器产生的渣浆均定时排入渣浆池中。本发明利用加压溶气反应器,使二氧化碳气体更好的溶入液体中,既实现气液有效、充分混合,提高了反应效率,又减少气体因溢出而造成的浪费。
本发明公开了一种汽车废水处理方法,属于交通环境技术领域。本发明一种臭氧对十六醇乳酸酯的净化处理方法,通过检测污染物浓度,调节反应温度、pH值,使十六醇乳酸酯完全分解为水和可排放的二氧化碳,克服了现有技术方法存在残余污染等方面的不足,并计算出十六醇乳酸酯完全分解所需的臭氧量,通过调节控制出水阀开度和通入的臭氧流量来达到对污染物的高效处理。
本发明公开了一种硼酸根插层镍铁类水滑石负载TiO2光催化剂的制备方法,该方法先将镍源、铁源、硼源通过溶剂热反应,制备硼酸根插层镍铁类水滑石,然后采用溶胶凝胶法在其表面负载纳米TiO2。本发明制备方法简单,硼酸根插层镍铁类水滑石为单分散超薄纳米片,其尺寸为20~80nm、厚度为5~20nm,且纯度高、晶相结构完整;同时TiO2纳米颗粒均匀负载在硼酸根插层镍铁类水滑石上,用于光催化降解废水中的酚类物质具有良好的降解率,因此在环境保护尤其是水处理方面具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种蛇纹石负载型TiO2光催化剂的制备方法,属于环保材料制剂的制备方法领域。所述的蛇纹石负载型TiO2光催化剂的制备方法,包括以下步骤:在0.031mol/L的TiOSO4澄清溶液中缓慢加入预处理好的蛇纹石,再缓慢滴加一定量3.33mol/L的硫酸铵和0.1mol/L稀硫酸混和液,在65℃水浴中恒温1h后,用0.1mol/L氨水,调节pH为6,陈化12h,待溶液无SO42-后过滤,用95%乙醇洗涤,常温下真空干燥5h,然后在200℃-300℃灼烧2h,即制得蛇纹石负载型TiO2光催化剂。本发明所述的蛇纹石负载型TiO2光催化剂的制备方法,在最佳的制备方法下所制备的蛇纹石负载型TiO2光催化剂的TiO2呈锐态矿结构,所制得的蛇纹石负载型TiO2光催化剂对4BS染料具有较好的光催化脱色性能,而且工艺简单、廉价易得、性能优越,所制备的蛇纹石负载型TiO2光催化剂可广泛使用废水处理中。
本发明公开了一种循环水排污水膜法回用系统,包括碱性联合软化、臭氧-生物活性炭、超滤、反渗透、电渗析等水处理过程。该工艺针对火电厂循环水排污水的水质特点,首先采用碱性软化、臭氧-生物活性炭处理等工艺对原水进行预处理,然后采用超滤、反渗透双膜处理工艺,反渗透浓排水进入电渗析装置浓缩处理,少量电渗析浓盐水进行固化处理。本发明由于采用了碱性软化和臭氧-生物活性炭预处理工艺,可以有效降低水中的致垢成分和难降解有机物含量,并通过电渗析浓缩处理实现了末端高含盐量废水最大程度的减量化,因此,具有运行稳定性好、反渗透膜低污堵、系统整体回收率高等特点。
本发明公开了一种柠檬全资源化处理方法,属于食品加工技术领域。该方法包括:步骤(1):将柠檬清洗,磨皮取油,得到油水混合物和柠檬剩余物;将油水混合物油水分离,得到柠檬精油;步骤(2):将柠檬剩余物切片压榨,得到柠檬皮渣和柠檬浊汁;步骤(3):将柠檬浊汁预浓缩,提香,得到柠檬香精和浓缩剩余物;将柠檬皮渣膜分离得到第一混合物和第一截流液。本发明中对柠檬原料进行庖丁解牛式的分离工艺,将柠檬中所有成分按类别含量顺序从大到小逐级分离纯化,并将传统作为饲料添加物的柠檬渣和作为废弃物的烂果,加上生产过程中的废水进行生物转化,生产生物天然气和高效有机肥,既环保节能,又能大幅提高柠檬加工产品系列的附加值,提高资源利用率,并且无三废污染,从而达到零排放的绿色生态加工目标。
本发明公开了一种高效抗盐一剂两用稠化剂及其制备方法和应用,该稠化剂的制备方法包括S1制备水相;S2制备油相;S3乳化;S4聚合;S5后处理。该稠化剂中引入了疏水单体、功能单体和抗盐单体,在水溶液中形成结构致密、复杂的空间网状结构,提高了稠化剂的热稳定性和抗盐性,使其水溶液可在高矿化度条件下保持较高的粘度。且扩链剂的加入使聚合物的分子链更长,粘度得到极大提高。助溶剂的引入使聚合物乳液的溶解速度进一步提高,30秒即可全部溶开,且对水质要求较低,可以由油田回注水及油田废水配制。悬浮剂的加入,使乳液体系更加稳定,乳液可在2年内不分层。该稠化剂还具有一剂两用特点,既可以做压裂液滑溜水减阻剂又可用于压裂液增稠剂。
本发明公开了一种应用于MTO装置水系统的净化系统及净化工艺,净化系统可对MTO装置水系统同时进行除油除固处理,净化工艺通过采用除油除固系统可对MTO装置中的物料进行同时除油除固。本发明可以对MTO水系统内的催化剂细粉‑油类物质进行有效地分离,一方面缓解了换热器、水洗塔中的和泥和堵塞情况,保证了企业可以实现“长、安、稳、满、优”运营;另一方面,经过本发明方法的处理后,极大地减少了废水的外排水量,经处理后的水可以继续返回自身的水体系中循环利用,减少了整体工艺的耗水量和生产装置能耗,这不仅减少了企业的运营成本,提高企业经济效益,也对于保护环境、实现煤化工行业低水耗发展具有重要的推进意义。
本发明公开了一种低温煤焦油酚钠盐的分解方法,采用由两个双极性膜和一个阳膜为基本单元构成的双极膜电渗析装置,分解低温煤焦油碱处理得到的混合苯酚钠盐,用电化学方法得到混合苯酚化合物,同时生成的氢氧化钠可再应用于酚钠盐的生产。有效解决了传统煤焦油加工技术中大量酸、碱废水的排放,是一条绿色化学工艺技术。
本发明公开了一种用于吸附甲基橙染料的氧化石墨烯/羧甲基壳聚糖磁性微球吸附剂,氧化石墨烯纳米片层分散液20~25份,羧甲基壳聚糖水溶液20.5~31份,Fe3O40.4~0.8份,戊二醛水溶液10~15份,液体石蜡150~180份,失水山梨糖醇脂肪酸酯Span80?5.5~6.5份,失水山梨醇单油酸酯聚氧乙烯醚Tween80?0.5~0.7份;本发明还公开了用于吸附甲基橙染料的氧化石墨烯/羧甲基壳聚糖磁性微球吸附剂的制备方法,通过本发明制备的磁性微球吸附剂对甲基橙染料废水的去除率可达到95%以上,同时在外磁场下易于分离,脱附后可多次重复利用。
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