本發明公開了一種少熟料水泥及制備方法,屬于建筑材料生產技術領域和工業固體廢棄物資源化利用技術領域。本發明的少熟料水泥由活性工業固廢、水泥熟料、外加劑組成,以質量百分數計,少熟料水泥中活性工業固廢65~80%,水泥熟料15~30%,其余為外加劑,其中活性工業固廢為礦渣、粉煤灰、磷渣的一種或多種,外加劑的主料為煤矸石酸溶渣,外加劑的輔料為石膏、硫酸鈉、亞硝酸鈉、三乙醇胺、本質素磺酸鈣、本質素磺酸鈉、萘系類減水劑、聚羧酸類減水劑的一種或多種;以質量百分數計,外加劑中煤矸石酸溶渣3.0~4.0%,輔料1.0~2.0%。本發明的少熟料水泥以活性工業固廢為主要原料,具有原料來源廣、生產工藝簡單、成本低等優點。
本實用新型公開了一種光催化化學集成反應器組,所述反應器組包括進水管(1),與進水管(1)連接的第一反應罐(2),與第一反應罐(2)串聯的第二反應罐(3),所述第二反應罐(3)再與第二反應罐(3)串聯,最外側的第二反應罐(3)與出水管(4)連接;所述進水管(1)由多個分支水管拼接而成,每個分支水管連接相應的第一反應罐(2),多個第一反應罐(2)并聯在一排,所述出水管(4)與最外側第二反應罐(3)通過分支水管連接。本實用新型提供的反應器組能夠根據實際處理的廢水量進行拼裝,結構簡單,使用方便,不僅適用于少量廢水的處理,同時也適用于大量廢水的處理,尤其是廢水的工業化處理,具有良好的應用前景。
本實用新型提供一種塑膠管加工用水循環系統,解決現有技術中,塑膠管加工產生大量工業廢水的技術問題,其結構包括:循環水泵和若干個沉降冷卻裝置;所述沉降冷卻裝置包括:沉降池和冷卻塔;所述冷卻塔設置有進水口和出水口,所述冷卻塔的出水口與所述沉降池相連通;所述沉降池的出水口為所述沉降冷卻裝置的出水口,所述冷卻塔的進水口為所述沉降冷卻裝置的進水口;若干個所述沉降冷卻裝置以串聯的方式實現多級沉降冷卻的管道連接;位于最后一級的所述沉降冷卻裝置的出水口通過所述循環水泵與塑膠管加工用水的供水接口相連通。本實用新型能夠將塑膠管加工中產生大量工業廢水充分的回收利用,節能環保。
本發明公開了銨態氮的新用途,具體為銨態氮在增強植物去除液體甲醛污染中的應用,使用時,采用10mmol/L?NH4Cl溶液預處理黑大豆根部(整株鮮重8g)12h,再用4mmol/L甲醛溶液替換處理,在24h時植株對甲醛的吸收與未經NH4Cl預處理的植株相比增加了5%,同時利用13C核磁技術發現經過NH4Cl預處理后,植物對H13CHO的代謝增強,銨態氮是比較理想的增強植物吸收液體甲醛的促進劑,銨態氮的預處理能夠明顯提高植物根部對液體甲醛的吸收率,對工業廢水甲醛污染防治具有重要意義。
本發明提供了一種以過氧化氫為氧化劑用薯蕷皂素為原料生產醋酸雙烯醇酮的方法,該方法反應條件溫和,反應產物易于控制,工業廢水易于處理,對環境無污染,成本低廉。
本發明以硫酸亞鐵為原料,實行嚴格的兩步法控 制:低溫50~80℃干燥脫水,500~600℃能風條件下 高溫氧化得到中間體,中間體在微調控制劑存在下用 H2SO4調聚,得到固體硫酸聚鐵,再經陳化處理即可 使用。微調劑配方為NaCl∶30%H2O2=5∶6~8, 中間體與微調劑使用比例為1000∶1~3。本生產方 法投資省。操作簡便,控制容易,可應用于各種給水 和工業廢水處理。
本發明為一種水處理藥劑及其制備方法,將含碳原料與含氧化鐵原料以適當比例配合均勻,配合物混和粉碎后置于高溫爐內,在還原或弱還原環境下于1000~1200攝氏度下焙燒10~30分鐘,冷卻后粉碎至粒徑≤0.5mm,加入0~10%絮凝劑。本發明可用于印染、電鍍、制藥、表面活性劑等高COD、難降解、有毒有害污染物以及色度較高工業廢水的處理,具有處理速度快,定量投加,處理效率高且穩定的特點。
本發明涉及一種磁性聚合物復合材料及其制備方法和應用,屬于復合材料技術領域。本發明將磁性物質Fe3O4加入甲苯中,然后加入氨丙基三甲氧基硅烷,氮氣保護條件下,回流反應得到產物A;將產物A放入乙腈中,加入3?氯丙烯,氮氣保護條件下,回流反應得到產物B;將產物B放入蒸餾水中,然后加入苯并?18?冠?6?醚?丙烯酰胺和丙烯酸、再加入引發劑,在氮氣保護條件下反應,然后反應產物離心分離烘干后得到磁性聚合物復合材料。本發明方法制備的磁性聚合物復合材料對銫離子有很高的吸附能力,且有很高的選擇性,可廣泛用于工業廢水中銫離子的回收利用。
以植物皮、膜為模板制備介孔二氧化鈦光催化劑的方法,屬精細化工技術領域。以植物皮、膜為模板,通過浸漬法及高溫灼燒得到的高比表面積、性能穩定并具有高催化活性的銳鈦礦晶型的介孔材料。本發明提供了一種穩定、可靠、低成本、無污染、高催化活性的介孔二氧化鈦的制備方法。本發明提供的催化活性的介孔二氧化鈦可用于深度處理飲水、工業有機廢水及有毒氣體。
本發明涉及一種改性超順磁Fe3O4納米微粒的制備方法及應用, 屬于工業廢水處理領域。本發明所述方法中,采用共沉淀法制備超順磁四氧化三鐵納米微粒,以超順磁四氧化三鐵為核,采用水解在四氧化三鐵表面包覆上一層或多層二氧化硅殼,運用偶聯反應的原理,在包覆上二氧化硅的核上進行改性,以3-氨基丙基三甲氧基硅烷為改性試劑,在核殼結構上進行改性連接上氨基,最后用環硫氯丙烷通過親核取代反應合成同時含有氮和硫的螯合物,之后用于重金屬汞的吸附,常溫下選擇性的吸附了Hg2+,具有吸附效率明顯高于先前合成出只含有硫配位原子的螯合物。具有易回收和再生的優點。
本發明公開了一種干法脫除焦爐煙氣中SO2的方法,屬于大氣污染控制技術領域;該方法以Mg(HCO3)2固體粉末為脫硫劑,經過噴射裝置噴灑進入煙氣中與SO2發生反應;在氧氣存在的條件下,脫硫反應后的脫硫劑轉變為MgSO3和MgSO4,進而隨著氣流一同進入布袋除塵器;經布袋除塵器捕捉后被收集;然后MgSO3和MgSO4的粉末經氨水或氨水?碳酸氫銨處理再生獲取Mg(HCO3)2。脫硫劑再生過程中沉淀后的上清液主要為(NH4)2SO3和(NH4)2SO4混合溶液,再生反應完成后,沉淀與上清液分離,沉淀經干燥磨粉后回用于脫硫工序,上清液經氧化、蒸發、結晶和干燥處理,得到(NH4)2SO4固體肥料。本發明工藝簡單,易操作,脫硫效率高,成本低,無廢水和廢渣產生,且脫硫劑可實現循環利用,適于工業化應用。
本發明公開了一種表面改性二氧化硅材料及其制備方法和應用,屬于復合材料技術領域。本發明所述方法為將納米二氧化硅放入乙醇中,然后加入3?(2, 3?環氧丙氧)丙基三甲氧基硅烷,回流反應后得到GPTMS?SiO2;然后將GPTMS?SiO2放入乙醇中,加入聚乙烯亞胺,回流反應后得到PEI?SiO2;然后將得到的PEI?SiO2放入蒸餾水中,然后加入溴乙基磺酸鈉和氫氧化鈉,在70℃條件下回流反應,離心分離烘干后得到表面改性的納米二氧化硅。本發明制備得到的納米材料可以選擇性吸附水溶液中的銀離子,可廣泛用于工業廢水中銀離子的回收處理。
本發明公開一種大麻桿芯殘渣基多孔生物炭的制備方法及應用,將固體廢棄物大麻桿芯殘渣進行清洗、烘干和粉碎處理,得到生物炭原料;對生物炭原料先進行預碳化處理,然后采用氫氧化鉀活化,再在無氧條件下進行熱解,冷卻后沖洗、過濾和烘干處理,得到大麻桿芯殘渣基多孔生物炭;本發明制備大麻桿芯殘渣基多孔生物炭過程中的洗滌廢液可直接再用于堿法抽提過程,相當于無廢水產生,因而更加環保、清潔,實現了廢棄物資源化再利用;將本發明所制備的功能化生物質炭,應用于工業廢水中重金屬離子的去除,吸附性能良好,適合工業化生產。
本發明涉及一種利用鎳渣與赤泥生產聚合硅酸鋁鐵。首先,將赤泥和鎳渣烘干并粉碎;然后,將赤泥粉末與硫酸溶液混合攪拌、抽濾后得到含Al、Fe的混合液,將濾渣與NaOH混合攪拌、抽濾后得到硅酸鈉溶液,濾渣進入重提鎳的流程,向硅酸鈉溶液中加入鹽酸得到聚合硅酸溶液;最后,將含Al、Fe混合液與該聚合硅酸溶液混合、加熱、攪拌、靜置熟化后得到聚合硅酸鋁鐵。將聚合硅酸鋁鐵用于廢水凈化試驗,污水的CODcr、色度去除率均達到90%以上,殘余濁度約為零。使用該方法制得的聚合硅酸鋁鐵有良好的凈化污水作用,使鎳渣中的鎳得以富集重提,為這兩種工業固廢的循環利用提供了一條綠色環保途徑,產生了良好的經濟社會效應。
本發明公開了本發明涉及一種鍍鋅廢酸的處理方法,屬于工業廢水處理領域。本發明所述方法中,采用共沉淀法制備超順磁四氧化三鐵納米微粒,以超順磁四氧化三鐵為核,采用水解在四氧化三鐵表面包覆上一層或多層二氧化硅殼,運用偶聯反應的原理,在包覆上二氧化硅的核上進行改性,以3-氨基丙基三甲氧基硅烷為改性試劑,在核殼結構上進行改性連接上氨基,之后用于吸附鍍鋅廢酸中的鋅,其中鍍鋅廢酸中含有Zn2+、Fe2+和鹽酸,常溫下選擇性的吸附了Zn2+,具有吸附效率高的優點,剩下的Fe2+通過氧化作為凈化劑,以達到貴金屬鋅的回收和Fe2+的再次使用。
本發明公開了一種磺酸基改性超順磁納米材料的制備方法,屬于材料制備及工業廢水處理領域,本發明所述方法中采用共沉淀法制備超順磁四氧化三鐵納米微粒,以超順磁四氧化三鐵為核,采用st?ber方法在四氧化三鐵表面包覆上合成出單分散性的球形二氧化硅納米粒子,通過偶聯反應的原理,在包覆上二氧化硅的核上進行改性,2-(4-氯磺酰苯基)乙基三甲氧基硅烷為改性試劑,在核殼結構上進行改性連接上磺酸基,本發明所述吸附劑用于選擇性的吸附污水中重金屬銅,吸附率高,可重復使用。
本發明涉及一種改性Fe3O4@MOF復合材料的制備方法及其應用,屬于材料制備技術領域。本發明采用溶劑熱法制備超順磁四氧化三鐵納米微粒,采用層層自組裝方法,以超順磁四氧化三鐵為核,在其表面沉積金屬中心離子和有機配體原位合成MOF得到Fe3O4@MOF復合材料,并對Fe3O4@MOF復合材料進行表面改性即得改性Fe3O4@MOF復合材料,該改性Fe3O4@MOF復合材料可用于吸附工業廢水中的重金屬汞離子。
用二氧化碳分解制備沉淀法白炭黑的工藝,步驟如下:將沉淀劑二氧化碳通入pH為12.5~13.5的工業偏硅酸鈉溶液中,反應到溶液pH=8.5~9.0時,停止通入二氧化碳氣體,過濾得到偏硅酸濾渣和含碳酸鈉的濾液;將偏硅酸按液固質量比6:1加水,攪拌洗滌,過濾洗去夾帶的碳酸鈉溶液后,干燥獲得沉淀法白炭黑,將含碳酸鈉濾液一半返回偏硅酸鈉溶液中再溶解、沉淀偏硅酸,另一半經濃縮結晶后獲得碳酸鈉產品;本發明采用二氧化碳替代酸沉淀偏硅酸鈉溶液中的偏硅酸,解決傳統沉淀工藝中沉淀物偏硅酸的過濾性能,同時使沉淀后液成為高附加值的碳酸鈉溶液,從而完全消除沉淀過程的廢水排放,此外,使碳得以利用。
本發明公開了一種CVD-ZnS制備過程中H2S尾氣的處理方法,該方法利用含有害金屬離子的冶金工業廢水作為吸收液,調節并控制吸收液的pH值,將H2S尾氣鼓入吸收液中,使H2S氣體與吸收液中的金屬離子發生化學反應,生成硫化物沉淀,經沉降、過濾得到金屬硫化精礦。該方法以廢制廢,有效減少了現有技術處理H2S尾氣需要消耗大量堿,從而帶來處理成本高的問題,同時還有效回收了冶金工業廢水中的有價金屬離子,實現有價金屬資源的循環綜合利用,有利于環境保護。
本發明提供一種微泡發生器,包括其壁上開有微孔、其兩端分別帶噴嘴和擴散口的液體內管,其特征在于液體內管外設有其內帶空腔、其上帶進氣口的外殼,且液體內管的微孔管段置于外殼空腔內,管段上的微孔與外殼空腔貫通。用所述微泡發生器生成微泡的方法是:礦漿高速噴射到帶微孔的內管中形成射流,同時在內管中產生負壓;空氣經進氣管進到外殼的空腔內,在負壓作用下經微孔進入內管后即刻在內管的流體中生成微泡,同時再次被射流剪切粉碎,形成均勻的不同尺寸的微泡。不僅結構簡單,還能有效防止微孔的堵塞。適用于金屬礦山、非金屬礦山、煤炭、造紙、廢紙脫墨、工業廢水處理等多種領域。
本發明公布了一種基于冶煉尾礦渣的煙氣脫硫及資源化利用方法,屬于廢渣綜合利用領域和工業廢氣凈化技術領域。將含鐵、鋅、錳、鋁等金屬的冶煉尾礦渣與水混合配制成脫硫漿液,脫硫漿液與煙氣逆流接觸反應吸收煙氣中的SO2并催化氧化成硫酸,硫酸浸出礦渣中的鐵、鋅、錳、鋁等元素,然后加入氧化性溶液進行氧化、水解、聚合反應,資源化生產得到聚鐵系絮凝劑。該絮凝劑可用于處理企業廢水。本發明操作簡單,費用低,不僅具有較好煙氣脫硫效果,同時可資源化生產聚鐵系絮凝劑,提升礦渣物料高值資源化利用水平。
本發明提供解淀粉類芽孢桿菌(PAENIBACILLUS AMYLOLYTICUS)P17菌株,以及以該菌株為原料分離純化所得的低溫果膠酶及其分離純化方法。該方法包括粗酶液的制備、硫酸銨鹽析、陰離子交換層析、陽離子交換層析后,收集有活性的組分保存,即得純酶。本發明的低溫果膠酶由于在低溫條件下的活性好、對金屬離子耐受性較好、對有機溶劑耐受性較好和對高酯化度的果膠底物具有很高的專一性,可廣泛應用于冷洗滌行業、重金屬污染廢水處理、水果加工業、紡織、制漿造紙等工業領域。
本發明屬于廢水處理技術領域,具體涉及基于溶劑萃取和鹽析效應集成技術回收氯并制備氯鹽方法。通過采用溶劑萃取法,結合所述方法中的工序步驟廢水預處理、酸化、萃取、反萃和鹽析,針對超高濃度含氯廢水的萃取效果顯著,為超高濃度工業含氯廢水的處理提供了切實可行的方案。而且在整個工藝流程中,成本壓縮至最低,萃取劑實現循環利用,鹽析所得產品純度高,且過濾溶液返回反萃過程,無二次污染。通過對添加相改質劑,改善萃取劑粘度大導致萃取率低以及萃取劑分層等的問題,并且本發明萃取劑易取得,分相速度快,投資少,成本低,使用方便、安全、可靠,便于工業化。
本發明公開了一種紫莖澤蘭綜合利用方法,以紫莖澤蘭地上植株為原料,通過粉碎、磨漿、分離、旋轉錐蒸餾,以及萃取、濃縮、蒸汽汽爆、發酵、制板、制漿等方法,將紫莖澤蘭分別制備揮發油、β?欖香烯,殺蟲劑、消毒劑、飼料、沼氣、纖維板、紙漿等。本發明將紫莖澤蘭植株完全利用,技術方案成熟,非常適合工業化生產,整個過程中無廢水和廢渣產生,安全環保。本發明綜合利用紫莖澤蘭,可在一定程度上控制紫莖澤蘭的肆意蔓延,減輕紫莖澤蘭對生態環境的破壞程度,還可以實現變惡為寶,能產生較大的經濟效益和生態效益。
本發明公開了一種精制辣椒紅色素的方法。用蒸餾水溶解辣椒油樹脂,將乙醇和氨水混合后配制成脫辣劑,在辣椒油樹脂中加入2倍量的脫辣劑,攪拌、分離,得到辣椒紅色素;再加入1~3倍量的蒸餾水,混合均勻后在真空條件下脫臭2?h~3?h,完成精制過程。本發明有效提高了辣椒紅色素的各項指標,色價達到200~250,辣椒素≤0.005%,丙酮不溶物≤0.2%,溶劑殘留≤25?mg/kg,無明顯特征氣味。采用的除雜劑、脫辣劑、脫臭劑都是無毒無害的溶劑,整個精制過程所需設備簡單,成本低,基本上無廢氣、廢水排放,對環境無不利影響。工藝簡單易于操作,為大規模工業化生產打下基礎。
本發明涉及辣椒紅色素制備技術領域,具體涉及是辣椒油樹脂制備辣椒紅色素的方法,首先,與醇、乳化劑混合主要是增加辣椒油樹脂的流動性,從而增加辣椒油樹脂與堿的充分接觸,從而提高皂化率,然后加入堿的目的是進行皂化反應,通過醇、乳化劑與堿配合,皂化率可以從原來的90%提高到98%左右,有效提高了產品的各項指標,辣椒紅色素的含量達到17?25%,整個精制過程所需設備簡單,成本低,基本上無廢氣、廢水排放,對環境無不利影響,工藝簡單易于操作,為大規模工業化生產打下基礎。
本發明公開了一種三維熒光信號PCA?神經網絡識別的水污染溯源方法,以已知工業廢水為源,未知的工業廢水作為環境水樣,掃描得三維熒光光譜數據,對其三維熒光特征用主成分分析法提取并降維,創建三維熒光主成分特征庫,再以競爭型神經網絡算法,對創建的特征庫進行訓練,識別特征庫的矩陣數據的相似性,根據指定類別數分類輸出每一水樣的屬性信息。該屬性信息作為判定環境水樣和污染源是否是同一廢水的依據。本發明提供的三維熒光信號PCA?神經網絡識別的水污染溯源方法的技術路線,可讓環境中未知的廢水識別追溯到工業廢水原水,溯源速度快且溯源結果具有一定準確性。
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