本實用新型涉及到一種利用三廢中(廢水、廢渣)加入添加劑合成的一種液體燃料灶具,其特征在于:該灶的燃燒器采用以芯殼1和上芯體9緊固后的圓錐體和殼體2的圓錐體圍成一個中間空腔,由介于芯體9和殼體2之間的芯體3將中間分為2條不同角度微孔引入燃燒室,形成一個完整的渦流體,燃料與空氣的混合體進入渦流體空腔產生強力高速旋轉至完全燃燒。該灶安全可靠,不配備鋼瓶,燃燒后無煙無嗅,使用方便,熱效率在60%以上。
本實用新型提供一種還原修復鈾污染水處理裝置,其通過硫酸鹽還原菌混合菌,將鈾污染廢水中的U(VI)轉化為U(IV)為穩定的、溶解度很低的四價鈾(U(IV)),并加以固定;它包括設有進水管和出水管的罐體,罐體內設有密閉的容腔;進水管和出水管均設置于罐體的中下部位置處,罐體的頂部設有一排氣管,排氣管上設有泄壓閥;罐體內的中部側壁上由上至下等間隔設有若干個環繞罐體內壁設置的并具有出氣孔的第一環形氣管和第二環形氣管,第一環形氣管和第二環形氣管分別通過第一進氣管和第二進氣管與外部的氣源連接;還包括一具有進料管的螺旋輸送機,螺旋輸送機上的進料管上方的管壁上設有進料口,進料口連接于罐體的底部并與罐體內部連通。
本實用新型提供了一種鋁灰綜合利用處理系統,包括依次連接的鋁灰儲罐、可加熱的水浸池、板框壓濾機、用于配制粘結劑的堿溶池、用于配制涂料的調漿池以及用于儲存涂料成品的成品儲罐;鋁灰儲罐通過傳送裝置將物料傳送至水浸池;水浸池排液口連接板框壓濾機;水浸池的排氣口連通用于收集氨氣的氣體收集裝置;板框壓濾機液相排出端連通蒸發裝置;板框壓濾機的固相排出口連通堿溶池;蒸發裝置蒸發出的水蒸氣經過冷凝裝置冷凝為蒸餾水后回流至堿溶池中;蒸發裝置固態物料經氯化鹽收集罐收集;本實用新型全程收集,無廢水、廢氣、廢渣排放,其大規模推廣可將鋁灰等廢棄物資源化,同時解決鋁灰堆場問題,實現了廢物利用,提高了鋁灰的開發利用價值。
一種由鎢礦物原料多閉循環制備APT的系統,其浸出裝置具有浸出體系的絕對壓力控制器、浸出體系碳酸銨濃度控制器、浸出劑加入量控制器、控制浸出體系pH控制器、浸出溫度控制器、浸出時間控制器、浸出體系初始液固比控制器、浸出體系最終液固比控制器、浸出劑入口、浸出漿液出口、反饋氣體回收口、結晶漿液分離洗滌液回收口、渣相洗滌液回收口、晶種入口;固液分離裝置具有浸出渣反饋口、洗液反饋出口、蒸發結晶冷凝水的接收口;結晶裝置具有反饋至浸出裝置的氣體反饋口;結晶漿液的液固分離裝置具有結晶母液返回至浸出裝置的出口、固相洗水入口和鎢產品的出口。本實用新型實現了零廢水排放;生產成本低,生產效率高。
本實用新型涉及一種吸附分離低濃度稀土離子的水處理裝置,包括稀土離子吸附系統和稀土離子脫附系統,所述稀土離子吸附系統由待處理稀土離子廢液儲罐、凈化液儲罐、混合池、BR膜組件構成,混合池內安裝MBR膜組件,混合池的廢水進口連接待處理稀土離子廢液儲罐;凈化液儲罐連接MBR膜組件的清水出口,稀土離子脫附系統由富集液儲罐和中空纖維膜組件構成,富集液儲罐和中空纖維膜組件之間構建脫附液循環回路;中空纖維膜組件與混合池之間構建待脫附吸附劑分散液循環回路。本實用新型操作簡單、運行成本低廉、處理效率高,且具備吸附/脫附一體化和連續化的優勢,能實現高效循環利用,避免因吸附劑分離困難造成的二次污染。
本實用新型公開了一種排氣管生產用鹽霧試驗機,其結構包括箱外體、上蓋、控制面板、外接電源線、箱內體、加水管、溶液儲存槽、空壓機、水泵、抽水管、輸水管、鹽水箱、噴霧嘴、吸水管、輸氣管、噴霧塔、收集器、連接管、計量筒、加熱棒、固定裝置和廢水收集裝置,本實用新型公開了一種排氣管生產用鹽霧試驗機,本設計提出固定裝置設計,解決了排氣管在試驗機中易進行滾動,造成排氣管外表面與鹽霧接觸不均勻的問題,將排氣管放置在滑桿上,然后移動滑塊,使得夾塊靠近排氣管,并由兩個夾塊將排氣管固定住,順時針轉動轉動塊,帶動螺桿轉動,螺桿下移并由壓塊壓制住滑桿進行固定,達到便于將排氣管固定住,防止其隨意滾動的有益效果。
本實用新型提供的印染設備,其包括機架,布料依次經過設于機架上的:清洗裝置,包括噴淋單元、清洗輥組件和過濾組件,清洗輥組件設于噴淋單元與過濾組件之間,噴淋單元包括分別與布料未清洗部分和清潔部分對應設置的清洗噴嘴和預濕噴嘴,過濾組件過濾并回收清洗廢水;展平裝置;以及印染裝置;其中沿布料傳輸方向上還設有測速裝置,包括若干測量布料移動速度的測速傳感器。本實用新型的印染設備通過設有清洗裝置,在印染之前對布料進行清洗和預濕,保證了印染效果、確保了印染成品的質量;通過測速裝置以及與其配合控制面板對收料電機的轉速進行控制調節,確保與布料的行走速度同步配合,由此提高了設備整機的工作效率,提高了裝置穩定性。
本實用新型公開了一種大理石切割設備,包括設備主體,所述設備主體由設置在該設備主體一側的水刀機及設置在該水刀機一側的回流室構成,所述水刀機的一側設有電源線,所述水刀機的頂部設有橫杠,且所述橫杠與水刀機通過設置在橫杠兩端的螺栓活動連接,該種大理石切割設備,采用水刀切割方法,從而達到更高效、更精確的目的,該種切割技術采用極細的水射流,對大理石切割時的損耗較小,節約石料,而且操作中基本不產生粉塵,避免了空氣的污染和保護了操作人員的身體健康,在切割的時候,因為水射流的快速,水刀產生的噪音更小,還能夠將廢水重新收集,有效地節約了水資源,刀頭可以上下、左右、前后隨意調整角度。
本實用新型公開了一種太陽能光電催化凈化有色污水裝置其結構特點是:多晶硅太陽能電池板通過導線連接光電轉換器,光電轉換器通過導線連接蓄電池,蓄電池通過連接電阻A、電阻B、滑動變阻器和開關組成閉合回路,在電阻B上并聯一個電阻C和電壓表;電阻C二邊通過導線連接TiO2納米催化光電極,所述TiO2納米催化光電極放置在石英玻璃反應器內,石英玻璃反應器左右二端用塞子塞緊,塞子連接橡膠管,左側橡膠管連接恒流泵。本實用新型效果和益處:可以充分利用太陽能將有色廢水進行降解、回收、再利用,達到凈化水質、保護環境的目的,同時能提高水的利用率和能量利用率,達到節能減排、綠色發展和可持續發展的目標。
本實用新型實施例公開了一種濕地通風系統以及濕地系統,其中該濕地通風系統包括:進風管、出風管和通風管;所述通風管上開設有通風孔以便所述通風管中的空氣擴散到濕地中。所述通風管呈網狀結構水平埋設于濕地內部,所述進風管底部和所述出風管底部分別與所述通風管連通;所述進風管和所述出風管的頂部管口均位于所述濕地的地表面之上;所述進風管的頂部進風口高于所述出風管頂部的出風口,以便實現風從進風管進入,流經濕地內部,然后從出風口流出。通過本實用新型實施例,可以以改善濕地內部的通風狀態,形成自然通風;此外,還能使得濕地不再堵塞,內部通風形成好氧/厭氧環境能進一步凈化廢水中的污染物。
一種油脂無水脫皂的生產工藝,是將堿煉脫酸油脂經過脫皂離心機后,再通過氨基酸吸附劑吸附除去殘皂,在真空條件下,過濾分離脫色。本發明采用氨基酸無水脫皂工藝省去脫水離心機,工藝流程縮短了,便于生產操作控制和產品質量提高;無廢水排放,節能環保;減少中間過程的油脂損耗;降低投資成本。
本發明公開了一種具有可見光響應的金屬錳修飾的堿化類石墨相氮化碳非均相類芬頓光催化劑的制備方法,包括(1)將氮化碳源、銨鹽以及鉀鹽三者充分研磨,混勻,550℃下高溫煅燒保持4h;將所得淡黃色粉末倒入100mL去離子水中攪拌6h,除去多余鉀鹽,離心,至上清液為中性,80℃下干燥,得到堿化g?C3N4粉末;(2)取上述粉末0.24g溶于50mL去離子水中,超聲3h形成前驅體溶液,再將一定物質的量錳鹽溶于25mL去離子水中,將其與前驅體溶液混勻,室溫下攪拌24h,抽濾,80℃下干燥,得金屬錳修飾的堿化類石墨相氮化碳(g?C3N4)非均相類芬頓光催化劑。本光催化劑突出優點是比表面積較大,吸附性高,可見光下有較強光催化活性,可高效處理實際廢水,可見光下COD去除率達77.1%。
本發明屬于可見光光催化劑技術領域,涉及石墨類氮化碳光催化劑,尤其涉及一種Z型光催化劑ZnO/Fe2O3/g?C3N4的制備方法及。本發明首先以熱縮聚法在管式爐中制備純石墨類氮化碳,冷卻至室溫后碾磨成粉末;將石墨類氮化碳、硝酸鋅和硝酸鐵在去離子水中充分混合;然后加入堿溶液,使鋅離子和鐵離子完全沉淀在石墨類氮化碳的表面,實現固液分離后用去離子水和乙醇沖洗多次;最后將得到的粉末高溫煅燒,冷卻至室溫后,即得。本發明制備過程反應條件簡單,通過對石墨類氮化碳的改性,達到高效快速降解四環素。通過實驗模擬去除含四環素的廢水,結果表明,對四環素的光催化降解速率是改性前純石墨類氮化碳的7.6倍,為實際應用提供了可靠的理論和實踐支撐。
本發明公開了一種從大豆油中提取高純不飽和脂肪酸的方法,步驟如下:(1)混合不飽和脂肪酸的制備:以大豆油為原料,加入大豆油重量的3~6%的Al2O3-MgO催化劑,其反應溫度為150~200℃,使大豆油中脂肪酸甘油酯與水反應生成混合脂肪酸粗產品,隨后經過過濾回收催化劑得混合脂肪酸濾液;(2)高純不飽和脂肪酸的制備:向混合脂肪酸濾液中加入濾液重量5~15%的季戊四醇四油酸酯,升溫至60℃均勻溶解后冷卻到5-15℃、結晶、過濾,濾液為高純不飽和脂肪酸。本發明工藝步驟簡單,反應條件溫和,反應溫度低,在選用的Al2O3-MgO固體酸堿催化劑作用下大豆油水解充分,分解產物經過低溫結晶活動高純度的不飽和脂肪酸,濾液可以重復循環使用,不產生額外的生產廢水。
一種腸道式厭氧生物反應器,包括單元反應器(1)、氣液分離器(2)和管式固液分離器(3)。所述腸道式厭氧生物反應器在垂直平面方向上,由n個單元反應器串聯在一起,形成一個腸道狀多級反應的組合體;所述組合體的起始端進水,末端連接管式固液分離器的輸入端,管式固液分離器的二個輸出端分別為排泥口和出水口。在多個串聯的單元反應器的較高位置設置有氣液分離器。廢水中的有機質與污泥在一個單元反應器進行厭氧反應,再流入下一個單元反應器進行厭氧反應,與此循環往復厭氧生物反應過程形成腸道式厭氧反應器;在進水水力作用下,污泥和水在每一個單元反應器進行厭氧反應。本發明可充分利用空間安置單元反應器,解決場地小的難題。
本發明涉及一種納米硫化鎘?二氧化鈦復合物光催化劑的制備方法,使用三氯化鈦為原料,通過水熱法反應制得二氧化鈦納米棒,再使用二氧化鈦納米棒與硝酸鎘和硫化鈉反應,制得納米硫化鎘?二氧化鈦復合物。本發明納米硫化鎘?二氧化鈦復合物具有非常好的光催化性能,在常溫、常壓和光照下,就能快速將廢水中有機污染物,特別是農藥等有機污染物降解為H2O﹑CO2等無污染物質,并且本發明制備的納米硫化鎘?二氧化鈦復合物可以多次重復利用,具有持久的光催化活性。
一種高效去除磷酸根、硝酸根的磁性納米材料的制備方法,其制備方法在于:將磁性氧化鋯,即Fe3O4@ZrO2分散于0.7%~3.5%的十二烷基苯磺酸鈉溶液中,在常溫下反應得到經表面修飾改性的Fe3O4@ZrO2。將該中間產物加入到0.1%殼聚糖的醋酸溶液中,在常溫下攪拌混和1h,再經超聲波處理15min后,靜置,在外加磁場作用下,固液分離得到沉淀,經洗滌、真空干燥處理后得到磁性納米Fe3O4@ZrO2/CS復合微球吸附材料。該方法條件溫和,操作簡便,所制備的吸附材料粒徑小,形貌整齊,磁性強,對含磷、氮水體表現出良好的吸附性能,在處理大體積含磷、氮廢水方面有很好的應用前景。
本發明具體公開了一種改性玉米秸稈纖維素吸附劑、制備方法及用途。所述的改性玉米秸稈纖維素吸附劑,其功能成分為胺化改性纖維素高分子MCC?g?GMA?DETA。其制備方法包括(1)獲取玉米秸稈微晶纖維素;(2)玉米秸稈微晶纖維素的接枝;(3)接枝共聚物的胺化等步驟。該改性玉米秸稈纖維素吸附劑主要用于廢水處理過程中專一Cu2+、Ni2+以及Cd2+的吸附去除,室溫下對3種重金屬離子的最大吸附量分別可達196mg/g、180mg/g和270mg/g,且吸附速率快,可多次再生重復利用。具有制備原料廉價易得、可降解、低毒、使用安全、綠色環保等特點,拓寬了玉米秸稈的應用領域,有助于實現農業廢棄物的資源化高效利用。
本發明公開了一種制備甲基環戊二烯二聚體的方法,步驟如下:(1)環戊二烯單體的制備;(2)環戊二烯基鹽的制備;(3)甲基環戊二烯混合物的制備;(4)甲基環戊二烯二聚體的制備。本發明是在高溫條件下將環戊二烯二聚體裂解成環戊二烯單體,然后與鄰苯二甲酰亞胺鹽或琥珀酸二酰亞胺鹽反應,制得環戊二烯基鹽,再與甲基化試劑反應得到甲基環戊二烯混合物,經二聚反應,減壓精餾得到甲基環戊二烯二聚體。本發明方法,所用原料均為常規試劑,同時反應條件比較溫和、操作方法及后處理工藝簡單、不使用金屬鈉,生產過程中不產生酸、堿等廢水,生產安全性好、無污染,產品收率及純度都比較理想。
一種從鉭鈮礦冶煉萃取殘液制取氟硅酸鈉的工藝,其特征是按化學計量比大于萃取殘液中氟離子1.2倍的量,加石英砂,沉淀分離出鎢酸;然后在母液中加NaOH或NaCl,加入的鈉離子總量>1.1倍的氟離子量,生成氟硅酸鈉,過濾、洗滌、烘干;在提取過氟硅酸鈉的母液中繼續加入NaOH至pH值為7~8,蒸發結晶生成硫酸鈉;將沉淀分離出的鎢酸浸入水中,通氨使pH值大于8,粗鎢酸因生成仲鎢酸銨而溶解,過濾分離石英,經蒸發結晶、烘干、熔燒得三氧化鎢,本發明工藝簡單,易于操作,不需要特殊的手段和設備,不但可以制取氟硅酸鈉,而且可得到硫酸鈉、三氧化鎢副產品,提高了鉭鈮萃取殘液的處理效率和凈化復用率,減少廢水排放量,提高鉭鈮冶金的經濟效益。
一種化學沉淀法制備超細仲鎢酸銨的方法,包括以下步驟:(1)用分析天平稱取黃鎢酸倒入去離子水中,用玻璃棒將其攪拌成稀糊狀,放入超聲波振蕩器中處理;(2)將裝有鎢酸稀泥的燒杯放入低溫恒溫槽中低溫恒溫均熱處理;(3)將氨水沿著玻璃棒緩緩倒入黃鎢酸中,攪拌至完全反應,靜置待固液分離后用吸管吸走上清液,獲得固體粉末,用2%的稀氨水清洗固體粉末一遍,再用去離子水清洗固體粉末三遍,獲得純凈的白色粉末;(4)將白色粉末放入真空干燥箱中加熱烘干,獲得干燥的白色粉末。本發明方法具有工藝簡潔,能制備粒經小于10微米的仲鎢酸銨粉末。本發明方法所需實驗設備和試劑簡單、廢氣廢水零排放、能耗低和速度快等優點。
三出口滿載分餾萃取分離稀土的工藝方法,是以P507為稀土萃取劑;在三出口分餾萃取分離工藝中設有以N235為萃酸劑、仲辛醇為N235有機相調節劑的萃酸段;以pH值1~4的易萃稀土組分溶液為洗滌液;通過N235的萃酸作用,從而消除氫離子的副作用,既保證了稀土分離系數不會降低,又保證了三出口分餾萃取體系中稀土的萃取量不低于稀土的皂化量。與現有三出口分餾萃取工藝相比,能大幅降低稀土分離工藝中的酸堿消耗,其中堿性試劑消耗量可下降32%~54%,鹽酸的消耗量可下降9%~19%;稀土萃取分離工藝中的廢水排放量大幅減少,稀土分離綠色化程度大幅提高;萃取槽級數可減少25%~33%,稀土萃取分離工藝總投資下降;分離成本顯著下降。
本發明提供一種用伯胺萃取劑從低含量稀土溶液中萃取回收稀土的方法,在離子吸附型稀土礦山,有大量的低濃度稀土廢水和浸出液,從這些溶液中回收稀土目前仍然是以沉淀法和吸附法為主。采用兩級逆流萃取和相比1:25可以使使萃余液中的稀土總濃度下降到0.5mg/L以下,而鋁、鎂、鈣等離子的濃度基本沒多少減小,可以用于配制浸礦劑溶液。萃取有機相用氯化物反萃可以得到稀土含量高而鋁含量低的稀土富集溶液,采用沉淀法即可得到低鋁含量的稀土產品。本發明可高效地從低濃度稀土溶液中富集稀土并與大部分的鋁等雜質分離。
一種La?Nd輕稀土預分離三出口萃取分離工藝,屬于溶劑萃取分離稀土技術。本發明采用預分離萃取法,對La?Nd輕稀土料液首先進行LaCePr/CePrNd預分離,用較少的萃取槽級數將La?Nd輕稀土分為兩部分LaCePr和CePrNd。然后進行LaCe/CePr預分離,和CePr/Nd分餾萃取。這兩個萃取的出口水相LaCe和CePr為共同原料進入La/Ce/Pr三出口工藝。LaCe/CePr預分離的出口負載有機相流入CePr/Nd分餾萃取,作CePr/Nd分餾萃取的萃取有機相。本發明工藝減少了萃取設備的總體積,減少了萃取劑和稀土金屬的存槽量,減少酸堿消耗及廢水排放量,利于生產的綠色環保。
本發明公開了一種吸附重金屬的納米聚酯膜及其制備方法,包括:合成鏈轉移劑作為第三單體與對苯二甲酸和乙二醇進行酯交換、縮聚反應合成共聚酯,所得共聚酯通過可逆加成斷裂鏈轉移聚合反應接枝含有含N雜環嵌段和含有磺酸基親水嵌段,再經靜電紡絲制備納米聚酯膜;該納米聚酯膜對Cd(II)和Cr(VI)有良好的吸附功能,并且具有再生性,可多次循環利用,可廢水處理領域有潛在應用前景。
本發明提供了一種具有重金屬離子吸附和油水分離功能的纖維素氣凝膠制備方法,該方法包括以下步驟:(1)將纖維素分散在水中,加入三羥甲基氨基甲烷,攪拌,使其形成懸浮液;(2)在所述懸浮液中加入單寧酸和腰果酚衍生硅氧烷混合溶液,在室溫條件下反應一段時間,得到混合物;(3)將所述混合物倒入模具中,冷凍干燥,得到具有重金屬離子吸附和油水分離雙重功能的纖維素基氣凝膠。該方法制得的具有重金屬離子吸附和油水分離功能的纖維素氣凝膠用于含重金屬離子或含油廢水處理。
一種鑭摻雜類石墨相氮化碳光催化材料的制備方法,以六水合硝酸鑭、三聚氰胺和乙二醇為主要原料采用溶劑熱合成的方法制備出鑭摻雜類石墨相氮化碳光催化材料。在可見光(λ>420?nm)下,用所制備出的鑭摻雜類石墨相氮化碳光催化材料降解生物難以降解的羅丹明B、甲基橙和亞甲基藍等有機污染物,以此來證明該材料具有優越的可見光催化性能。通過循環降解甲基橙的實驗證明了本發明的鑭摻雜類石墨相氮化碳光催化材料具有很好的循環穩定性,具有較高的實際應用價值。該材料屬于無機光催化材料,在可見光下的光催化活性較高,在有機廢水處理和低碳節能等環境保護領域有很好的應用前景。
本發明公開了一種氨基和巰基雙功能化介孔二氧化硅的制備方法及其在砷去除中的應用,先以P123為模板劑,以TEOS為硅源,制備主體介孔二氧化硅,然后通過點擊開環反應將雜環硅烷接枝到介孔二氧化硅表面,制成氨基和巰基雙功能化介孔二氧化硅(bi?SBA?15)。bi?SBA?15含有大量的巰基和氨基,分別通過螯合作用和靜電作用與As(III)和As(V)形成穩定的配合物,極大地提高了對砷的吸附容量。本發明制備的bi?SBA?15可在無需氧化的條件下去除As(III)和As(V),方法簡單,結構穩定,可大規模生產,對水體中砷的去除效率高,可作為廢水甚至飲用水中砷的高效吸附劑。
中冶有色為您提供最新的江西南昌有色金屬廢水處理技術理論與應用信息,涵蓋發明專利、權利要求、說明書、技術領域、背景技術、實用新型內容及具體實施方式等有色技術內容。打造最具專業性的有色金屬技術理論與應用平臺!