本发明涉及一种大型养殖场废弃物处理装置,包括固液处理系统和臭气处理系统。固液处理系统包括沼气池、秸秆过滤池、第一砂滤池、好氧接触氧化池、第二砂滤池和清水池;沼气池为圆柱体结构,沼气池设有用于供入废水、粪便和处理后的秸秆的沼气池进料口;秸秆过滤池为长方体结构,秸秆过滤池的上部设有秸秆过滤池进水管,秸秆过滤池进水管连通秸秆过滤池布水管;第二砂滤池出水进入清水池回用。臭气处理系统包括风机和臭气碱化吸收池,臭气进入臭气碱化吸收池后气体中的污染物质与碱液发生化学反应,臭气被处理成洁净的气体,实现达标排放。
本发明公开了矿井水处理工艺及矿井水一体化处理装置,首先是将矿井废水预沉均质,然后经一体化处理工艺进行一体化处理,经处理后达标排放,或着再经澄清消毒处理达到饮用水标准供用户饮用;所述的一体化处理工艺包括混凝沉淀、吸附沉淀、调节pH值工艺步骤;矿井水一体化处理装置,包括混凝沉淀罐、吸附剂水解吸附罐、吸附沉淀罐、pH值调节罐并依次相连接,在混凝沉淀罐和吸附沉淀罐内底部设置有内旋桶,在该吸附剂水解吸附罐的内部设置有搅拌器,在该pH值调节罐内部设置有气槽组件和破气装置。该处理工艺及处理装置能处理水中悬浮物、处理水中钙离子和镁离子以调节水的硬度、调节水的酸碱值,使处理后的水达到排放标准或应用水标准。
本发明公开了一种厨用液哨、压电超声、臭氧与紫外联合清洗设备,包括清洗槽,其特征在于:在清洗槽底部设置有压电超声换能器,臭氧曝气装置以及紫外灯,所述三者与内置于清洗槽底部下方的各自激励源相连接,在清洗槽两侧分别设置有液哨声波发生器,所述两个液哨声波发生器通过各自的管路与水泵相连接,所述管路通过各自的支路与清洗槽侧边连接导通。所述两个液哨声波发生器及水泵可形成正、反向射流,实现对蔬果的冲洗和增强压电超声对有机农药的降解效果。本发明通过液哨声波、压电超声、臭氧、紫外线四者协调、高效完成蔬果农药残留的清洗和清洗槽内废水中所含有机农药的降解处理两大功能。
本发明公开了一种反渗透浓水避免COD、Si、CaF2累积的方法及其应用,S1:利用海水淡化反渗透膜将RO浓水进行脱盐处理,随后得到一级RO浓水;S2:采用电渗析系统对一级RO浓水进行浓缩处理,随后得到电渗析浓缩后浓水,并将电渗析系统中产出淡水返回步骤S1进行继续脱盐;S3:采用混合外排,将部分一级RO浓水直接与电渗析浓缩后浓水一起混合外排。总之,本发明采用的混合外排方法,既可以满足废水排放量处于近零排放标准以及外排TDS可直接蒸发分盐双重苛刻条件,又能有效避免了反渗透浓水中COD、Si、CaF2等难去除且易致垢物质在电渗析系统中积累,进而提升系统运行稳定性,具有良好应用前景。
本发明涉及一种用于饮用水中氟离子脱除,或含氟废水深度脱氟的材料。该材料由多孔泡沫玻璃表面包覆一层稀土元素镧的氧化物制成。该材料用做水处理塔的填料可以有效降低水中氟离子浓度,采用塔式流动床可将氟离子浓度降至0.1ppm。该处理可以再生和循环使用。
本发明属于废水处理领域,具体涉及一种可再生靶向吸附处理机械蒸汽再压缩结晶母液的清洁生产工艺。本发明在MVR装置后增加靶向固定床吸附装置,通过靶向固定床吸附装置进行吸附,得到低浓度过流液,返回MVR装置;再通过层析、解吸工艺,得到有机物层析液、解吸液。吸吸附剂层析后,蒸馏脱溶媒回用,釜残液得到高附加值有机物;吸附剂解析后,蒸馏脱溶媒回用,釜残液得到高浓度有机杂质,可经焚烧处理后排放。本发明确保了MVR处理工艺可以持续进行,解决了有机物浓度过高造成的高能耗现象,减少了排污、降低了污染,节约了MVR结晶母液的处理成本,延长了设备寿命,并产生经济效益,实现了清洁生产。
本发明属于金属离子分离领域,具体涉及一种从电镀污泥中回收铜的方法。本发明与其他方法相比,有益技术效果是:本发明先采用煅烧法将电镀污泥的重金属离子氧化,再采用铜块来制作一种腐蚀铜的菌种,首先利用盐酸对铜块进行表面处理,制作培养基对铜块进行培养,培养一段时间后,将铜块放置培养室内培养,直至表面出现菌丝,再利用这种腐蚀铜的菌丝与已氧化的重金属离子进行混合,由于菌丝只腐蚀铜离子,所得滤液中只含有铜离子,再利用硫化钠将铜析出,由于钠离子比铜离子活泼,因此能将铜置换出来,同时本发明制作过程中不需耗费太多能耗,同时材料对环境无害,甚至对废水有一定的净化作用。
本发明公开了变压精馏分离甲乙酮和水共沸物的方法,属于化工精馏提纯领域。其中采用第一精馏塔,在塔顶得到相应压力下甲乙酮和水的近沸物,在塔底得到含微量甲乙酮的废水,其中第一精馏塔为常压塔;常压塔塔顶得到的甲乙酮和水近沸物进入第二精馏塔,其中第二精馏塔为加压塔,在塔顶得到高压下甲乙酮和水的共沸物,该共沸物返回至常压塔进料,在塔底得到纯度很高的甲乙酮产品;其中加压塔操作压力为0.5MPa,理论板38块,精馏段15块,提馏段23块;常压塔操作压力为0.102MPa,理论板32块,精馏段11块,提馏段21块。本发明降低分离过程的能耗,产品纯度得到提高,提高甲乙酮产品的收率,工艺简单,装置合理。
本发明公开了一种从川芎茎中提取高纯度阿魏酸的方法,属于天然化合物提取领域。本发明将粉碎后的川芎茎与去离子水淋洗液混合,经过高温蒸煮,去渣后,放入浓缩罐得浓缩液,再将得到的浓缩液利用乙醇提取,分离有机相,得川芎茎提取液,随后再在得到的川芎茎提取液中加入柠檬酸进行超滤,得阿魏酸滤液后再进行纳滤,最终通过浓缩、干燥,从而得到从川芎茎中提取高纯度阿魏酸的方法。实例证明,本发明方法独特新颖,对设备要求低,直接利用稻草灰飞淋洗液作为碱液,避免了大量废水产生,实现了废物利用,且操作周期短,阿魏酸得率高达85%以上。
本发明属于吸附剂制备领域,特别涉及一种基于巯基的高效吸附剂的制备方法及应用。本发明直接从含有有效官能团的巯丙基三甲氧基硅烷MPTMS出发,采用简单的溶胶‑凝胶法、选用普通廉价的化学试剂,制备了具有特定结构的用于去除废水、废气中有毒污染的吸附剂,高效稳定。
一种磁性可回收片状NiFe2O4/BiOI复合纳米材料的制备方法,将五水合硝酸铋搅拌溶于乙二醇、冰醋酸和乙醇组成的混合胶体溶液A中,加入磁性催化剂NiFe2O4,搅拌,超声波分散得到均匀稳定的乳液;碘化钾搅拌溶于乙二醇和油酸的混合胶体溶液B;将A与B混合搅拌后在130‑160℃的高压反应釜中保持20‑24h,得到粒径为80‑100nm,片的厚度为10‑20nm,比表面积为68.32m2/g的磁性NiFe2O4/BiOI复合纳米材料,材料中NiFe2O4的质量含量百分比为5%‑30%。本发明的制备方法将NiFe2O4与BiOI的能带结构匹配,有利于光生电子空穴对的有效分离,提高了复合光催化材料的光催化性能;将本发明的磁性可回收片状NiFe2O4/BiOI复合纳米材料应用在处理染料废水有机污染物时,对RhB有机溶液的光催化降解效率达到89%以上。
本发明涉及一种高效生物催化器,包括集水池、搅拌器、曝气鼓风机、主罐体以及控制器,集水池内设有盘管,该盘管沿着集水池的内壁面呈螺旋状布置,所述搅拌器安装在集水池上,搅拌器的搅拌叶片位于集水池内,所述曝气鼓风机与集水池连接,所述主罐体通过出水阀与集水池连接,在主罐体内设有催化生化填料,主罐体的下部设有出水管,所述控制器包括温度传感器、PLC、驱动器以及水泵,温度传感器的输出端与PLC连接,PLC的输出端与驱动器的输入端连接,驱动器的输出端与水泵连接。本发明可根据特定废水水质对菌种进行强化、改性、驯化、培养,在短期内大量繁殖,有效缩短培养驯化周期。
本发明提供了一种硝酸异辛酯的合成方法,包括以下步骤:配制混合酸溶液,将质量比为90%的浓硫酸溶液与质量比为98%的浓硝酸溶液进行混合成混合酸溶液,所述混合酸溶液中硫酸与硝酸的摩尔比为1.5~2.5∶1,备用,这种硝酸异辛酯的合成方法通过废酸循环系统,实现了资源的有效利用;反应温度较低,应用区域广泛,可广泛适用于我国北方城市;低温反应下,反应物选择性较好,副产物较少,有利于后期废水处理,易于达到国家二级排放标准;硝酸异辛酯的成品收率较高,工艺系统简单,生产成本较低,易于实现。
本发明涉及一种基于核桃壳制备活性炭吸附剂的方法,属于废弃物利用技术领域。本发明针对目前活性炭制备原料昂贵,工艺复杂,且大量集中的核桃壳被丢弃或焚烧,导致环境污染,造成资源的极大浪费的问题,本发明通过核桃壳与碳酸钠混合,在高温下扩大核桃壳内部空隙,以双氧水进行表面氧化,以氢气作为催化气,表面接枝硅元素,随后通过发酵,以焦化废水中的菌种进行脱除核桃壳中的焦油,同时对核桃壳内部进行改性,丰富空隙结构,最后通过碳化,酸液洗涤,从而制备得比表面大,孔隙发达且吸附性高的活性炭吸附剂。
本发明一种氧化镍/金属镍复合竹活性炭材料的制备方法及应用,包括如下步骤:将碱溶液逐滴加入镍盐水溶液中,搅拌混合后,于80℃~220℃下进行微波水热反应24min~150min,冷却至室温,过滤、洗涤、干燥后得到氧化镍纳米材料;将竹屑浸渍于碱液中,捞出烘干,再水洗、烘干,于氮气氛围下的管式炉焙烧,得到竹活性炭;将得到的所述氧化镍纳米材料和所述竹活性炭混合后研磨均匀,于氮气氛围下的管式炉焙烧,最后得到氧化镍/金属镍复合竹活性炭材料;应用于废水中含甲基橙、刚果红、亚甲基蓝等有机染料的吸附,作为吸附剂;对亚甲基蓝的吸附去除率在70%以上,具有较强的吸附效果。
本发明属于精细化工领域,具体涉及一种水稻田除草剂嘧草醚的制备方法,本发明采用3‑氯苯酐作为新原料合成3‑羟基苯酐,使用丙二酸二乙酯保护羰基,然后水解得到2‑乙酰基‑6‑羟基苯甲酸,经酯化得到2‑乙酰基‑6‑羟基苯甲酸甲酯,随后与甲氧胺盐酸盐进行亚胺化反应得到2‑羟基‑6‑(1‑甲氧基亚氨基‑乙基)‑苯甲酸甲酯,最后与2‑甲磺酰基‑4,6‑二甲氧基嘧啶缩合得到嘧草醚。在制备嘧草醚的过程中避免了正丁基锂等高危试剂,避免重氮化产生大量的废水,提高收益,保护环境。
本发明公开了九宫池智能化集成式污水处置装置,包含污水处理站,所述污水处理站的中间设置有九组氧化池,九组所述氧化池以九宫形式排列且首尾通过管道串联,所述污水处理站的下方设置有地基,所述地基的左侧设置有调节池和污泥池,所述调节池的出口与氧化池管道连接,且管道内设置有阀腔,所述调节池的左端设置有污水管和清水管,所述污水管与废水排放口管道连接,所述清水管与外部水源管道连接且管道内设置有清水泵,所述调节池的内部设置有滤板,所述滤板的表面设置有多组滤孔,所述调节池的前端固定有定轴,所述定轴的后端轴承连接有圆盘,本发明,便捷高效地实现了智能混合和自动疏通堵塞功能,满足了节能环保的要求。
本发明公开了一种处理苯酚废水的光催化剂制备方法。该方法是将钴盐、铁盐、镧盐,依次加入水中,再与钛酸四丁酯的乙醇溶液混合后加入柠檬酸,水浴条件下形成凝胶,干燥后煅烧,得到La掺杂CoFe2O4/TiO2复合光催化剂,其中Co:Ti:La:水:柠檬酸的摩尔比为(0.5‑0.8):1:(0.10‑0.18):(120‑200):(7‑10)的比例进行配比,其中Fe摩尔量为Co摩尔量的2倍。该方法制备得到的光催化剂将光响应波长从紫外光区扩大至可见光区,同时光催化性能得到显著提高,1.5h内苯酚的催化降解率可以达到73.59%‑84.27%,并且该复合光催化剂易于回收。
本发明公开了一种改性复合生物填料的制备方法,属于环境保护的技术领域。本发明以聚氯乙烯多面空心球为载体,经复合酸氧化后再接枝丙烯酸改性,引入含氧极性基团,提高表面粗糙度和微生物的挂膜性能,增大比表面积和微生物的附着面积,再结合沸石、蛭石和活性炭对废水的吸附去除能力,将丝瓜络碳化处理后与沸石、蛭石复配,并吸附铁铝沉淀,再经高温煅烧后制得掺杂铁铝氧化物的复合粉料,进一步改善吸附去除能力,同时通过铁对生物膜的生长促进作用,缩短挂膜时间,最后将复合粉料粘附在经聚乙烯醇处理后的改性聚氯乙烯多面空心球表面,制得改性复合生物填料,所得的改性复合生物填料具有良好的稳定性,比表面积大,表面粗糙,生物膜不易脱落。
本发明涉及一种金属离子多级浓缩分离装置,具有支架台、螺旋水槽、蠕动泵及反馈集流器,支架台上阵列安装有六个直流管,所述直流管内设有相互平行且对称于直流管轴线的铂片阳极和石墨阴极,直流管上端面具有进水口,直流管下端面中心具有出水口,与石墨阴极位置对应的直流管下端面上开设有排出高浓度离子废水的排水口,蠕动泵出水端管路连接首个直流管上端面的进水口,上个直流管的排水口管路连接下个直流管的进水口,六个直流管的出水口均连接反馈集流器的入水端,反馈集流器的出水端管路连接首个直流管上端面的进水口,末个直流管的排水口管路连接有集水箱。本发明可有效控制离子浓度梯度,提高分离效果,避免化学剂离子沉积产生的二次污染。
本发明涉及一种竹活性炭包覆氧化亚铜/氧化铜复合纳米材料的制备方法几应用,制备方法如下:采用碱液浸渍竹屑,浸渍完成后焙烧得到竹活性炭;将可溶性铜盐与氢氧化钠分别溶于水中得到可溶性铜盐水溶液和氢氧化钠溶液,将所述可溶性铜盐水溶液与所述氢氧化钠溶液混合搅拌后得到前体氢氧化铜混合液;将所述前体氢氧化铜混合液进行微波水热条件下烧结,冷却后洗涤、干燥得到氧化铜纳米材料;将所述竹活性炭与所述氧化铜纳米材料混合均匀后,氮气气氛下焙烧得到竹活性炭包覆氧化亚铜/氧化铜复合纳米材料。将该复合纳米材料应用于吸附废水中的有机染料,对甲基橙等有机染料具有较强的吸附效果;脱附后循环使用仍具有较好的吸附效果。
本发明涉及废渣漆技术领域,具体的说是一种废渣漆减量用具有自动投药机构的捞渣池,包括捞渣容腔,所述捞渣容腔左侧插设有进口,所述进口内部安装有水泵主体,且捞渣容腔左端安装装有药腔,所述药腔底端安装有注药管道,所述捞渣容腔左端插设有排水管道,所述进口内部设置有自动注药机构,所述进口内部贯穿有转杆,且转杆外壁固定连接有涡轮,所述涡轮插设于进口内部。本发明能够通过进口内部通过的污水量进行对应比例的投药,无需人工进行操作,释放了人力,并且提高了投药比例的精确性,保证了漆渣析出的效果,同时当进口进水时排水管道封闭,而转轮停止进水时排水管道打开,能够自动对处理后的废水及逆行排出从而进行循环。
本发明公开了一种复合型吸附金属离子絮凝剂的制备方法,属于絮凝剂技术领域。本发明从河水污泥中分离筛选出絮凝活性最高的四株微生物絮凝剂的产生菌,混合发酵得到微生物絮凝剂,产生了糖蛋白、粘多糖、蛋白质、纤维素和核酸等高分子化合物,溶于水后能使水中的细小微粒和自然胶粒凝聚成大块絮状物,从而水中除去,它们具有高效絮凝作用,提高了絮凝剂的利用率和活性。采用α‑酮戊二酸改性壳聚糖,合成了具有较高吸附容量的壳聚糖衍生物,引进—NH2与羰基反应外,引进羧基,能与金属离子形成稳定的五元环螯合物,可以有效吸附废水中的重金属离子。本发明解决了目前处理污水的絮凝剂利用率低,吸附性差,活性低的问题。
本发明公开一种新型光催化复合膜的制备方法与应用。包括:一、光催化剂的制备:(1)将钛源溶解得溶液A;(2)将锰源溶解得到溶液B;(3)将溶液B加入溶液A,静置,煅烧,研磨,得Mn‑TiO2;二、复合光催化剂的制备:(1)将氧化石墨烯加入分散剂得分散液;(2)Mn‑TiO2加入分散液得悬浮液;(3)将悬浮液加入反应釜,反应后冷却,离心,洗涤,干燥,研磨,得Mn‑TiO2/RGO;三、光催化复合膜的制备:(1)将Mn‑TiO2/RGO溶解得混合液;(2)将PVDF微滤膜预处理,预处理后浸入混合液,浸泡后洗涤,干燥,得Mn‑TiO2/RGO/PVDF。应用:将制备的Mn‑TiO2/RGO/PVDF光催化复合膜用于光催化降解叶酸废水。本发明提供的新型光催化复合膜的制备方法,该制备方法简单,制备成本低,且提高了光催化降解效率。
本发明公开一种催化降解废水或废弃污染物的介孔氧化铝负载型氧化钴催化剂的制备方法,将浓度为0.15~0.25mol/L的NaOH溶液加到0.15~0.25mol/L的AlCl3溶液中,制成聚合羟基铝阴离子溶液;将CoCl2和AlCl3分别溶解到水中,配置成浓度均为1~2mol/L的两种溶液,将两种溶液混合,保持pH值为12~13,反应2~3h,老化12~24h,形成类水滑石,沉淀分离,去离子水洗2~3遍加入到聚合羟基铝阴离子溶液中,获得的产物在400~500℃的温度下煅烧,即可得到具有很好孔洞结构和较大比表面积,有利于吸附和催化的介孔氧化铝负载型钴催化剂。
本发明属于废气过滤技术领域,具体涉及一种废气过滤装置。本发明在进气口处设置鼓风抽气机,通过鼓风抽气机将废气吸入进气管道传送至一级过滤室,提高进气速率,达到废气高通过量,提高废气过滤效率,通过过滤网内的活性炭吸附,将废气中的大颗粒物质进行吸附过滤,过滤后废气排出,水箱内的水经增压泵增压传送至喷水管,向上喷射对废气中小颗粒物进行吸附,在喷水管顶部设置旋转喷头,旋转喷头高速旋转,水变成水雾向四周发散,能充分接触废气,吸附效果增强,达到初级过滤效果;对粉尘颗粒物进行二次吸附沉降,功能水箱中的水排出,排出后水进行废水处理后能进行二次循环使用,环保,过程中无污染物产生,废气过滤净化效率高。
本发明属于废水处理技术领域,特别是一种可再生靶向吸附处理溴硝醇废弃结晶母液的清洁生产工艺。本发明在溴硝醇废弃母液结晶装置后增加靶向固定床吸附装置,通过靶向固定床吸附装置进行吸附,得到氢溴酸、溴化钠、硝基甲烷、三羟甲基硝基甲烷组成的过流液,经结晶后回收溴化钠,结晶浓缩形成的结晶母液供合成工艺重复利用,蒸发冷凝水经常规生化法污水处理装置处理,可以达标排放;吸附剂经层析后,蒸馏脱溶媒回用,釜残液得到高纯度溴硝醇,母液回用;吸附剂解吸后,蒸馏脱溶媒回用,釜残液得到高浓度1,2‑二溴‑2‑硝基‑1,3‑丙二醇。本发明降低了污染,实现了废物零排放;有效节约了溴硝醇废弃结晶母液的处理成本,产生了经济效益,并实现了清洁生产。
本发明涉及的是一种功能涂料,尤其涉及一种电磁线和漆包线用静电喷涂粉末涂料及其制备工艺。所述粉末涂料由树脂、固化剂、颜料、填料和助剂组成,其组分质量百分比分别为:树脂占60~88%;固化剂占7~15%;颜料占1~5%;填料占0~20%;助剂占2~6%,其制备工艺为:对配方进行预混合后,再进行熔融挤出混合,冷却至室温,并破碎至片状物料,粉碎成微细粉末分离得160目以下的粉末涂料半成品,去磁性得到成品。本发明制造的电磁线和漆包线用静电喷涂粉末涂料,在生产过程中不产生废水、废气和废渣,不会对环境产生任何污染,涂料的利用率高,属于资源节约型产品。
本发明涉及PET反光膜,特指一种去除PET镀铝反光膜表面涂层的方法,其特征在于,将PET镀铝反光膜浸入到清洗液中,在40~100°C的温度下进行加热,再经清水漂洗除去PET表面黏附的涂层,晾干后即为可以再利用的PET膜。回收PET膜片外观无色透明,特性粘数可在0.723左右,其熔体强度可以满足PET挤出吹塑(瓶),甚至达到挤出吹膜的要求,而在同样挤出工艺条件下,通过用传统20%火碱24小时以上高温闷煮的方法来回收的外观黄色的PET膜片特性粘数降至0.564左右,无法满足挤出吹塑(瓶)的要求。本试验证明工艺高效、省时、省水、省电、绿色,对环境友好以及废水的零排放,实现了PET镀铝反光膜的回收利用,适宜于循环回收,具有实用性。
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