本發明一種硫化鎘鋅?鈦酸納米管復合光觸媒制備方法,制備的硫化鎘鋅?鈦酸納米管復合光觸媒對廢水具有較高的吸附和光催化性能;本發明的光觸媒制備方法還具有制備過程成本低、工藝簡單、易操控等特點。
本發明公開了一種γ?聚谷氨酸/蒙脫土復合物制備方法,將蒙脫土分散在水中,接著加入γ?聚谷氨酸,攪拌溶解,并與蒙脫土混合均勻,再加入交聯劑,經反應制成一種新型的γ?聚谷氨酸/蒙脫土復合物,該復合物具有吸附活性高、可生物降解、無毒的特點,是一種優良的吸附劑,不僅可解決蒙脫土分散的問題,同時可發揮γ?聚谷氨酸和蒙脫土的水處理能力,即同時具有更好的廢水處理效果和良好的環保性能。本發明的制備方法簡單易行,制備得到的γ?聚谷氨酸/蒙脫土復合物不僅對染料和重金屬離子具有良好的吸附性能,還具有優異的生物降解性能,不會對環境造成二次污染。
本發明涉及化學材料領域與污染物處理領域,具體公開了一種氮摻雜生物炭催化材料及其制備方法與應用。本發明以木屑等低廉的生物炭為原料,以雙氰胺為氮源,采用簡單的一步煅燒法制備出的一種新型氮摻雜生物炭催化材料。該氮摻雜生物炭催化材料可在更寬范圍的pH條件下通過活化過硫酸鹽對難降解有機物或污染物進行有效降解,當處于酸性條件下,還能表現出更高的催化降解效率,是一種替代現有氮摻雜納米碳的新材料,在廢水修復領域中的應用前景十分廣闊。
一種多污染物一體化干法脫除的煙氣凈化系統及工藝,該系統包括布置在鍋爐尾部的省煤器,省煤器的出口煙道依次與一體化脫除塔、空氣預熱器和排煙裝置相連通;所述的省煤器與一體化脫除塔之間的煙道上依次布置有第一噴射系統以及第二噴射系統;一體化脫除塔中布有催化陶瓷濾袋。煙氣從省煤器的尾部煙道中出來后,煙氣中的SOx和HCl與脫硫劑反應,煙氣攜帶未反應完的脫硫劑和脫酸產物與氨氣混合后進入一體化脫除塔,將混合體系中的粉塵、未反應的脫硫劑、脫酸產物以及NOx除去,煙氣得到凈化,并通過排煙裝置排出。本發明占地面積小、運行能耗低,縮短了凈化流程,且無廢水排放。
本發明公開了一種合成9?鹵?7H?苯并[c]芴?7?酮(式Ⅰ化合物)的方法,其中X為Cl和Br中的一種。該方法為:以1?羥基?2?萘甲酸甲酯為原料,經三氟甲磺酸酯醚化得到式A化合物;式A化合物與4?鹵代苯硼酸經Suzuki反應得到式B化合物;式B化合物經堿解得到式C化合物;式C化合物在酸性條件下關環得到式Ⅰ化合物。本發明的方法解決了現有方法中關環試劑用量大、焦油量大、純化困難、收率低、廢水量大的問題,而且通過改進中間體化合物和最終產物的反應方法,使其更有利于后續的放大生產工藝。
一種低濃度有機物的核晶凝聚方法,首先將廢水預氧化,并投加絮凝劑使有機物脫穩形成高于等電點的電正性不溶性微粒;隨后,根據水中懸濁質濃度的高低,向水中投加帶電負性的成核物質,并調整系統流態使不溶性微粒與成核物質按照逐一附著凝聚模式,實現難沉淀有機質共存體系混凝處理與共聚沉淀,本發明通過預氧化提高有機物可凝聚性、優化混凝操作條件、增加成核物質,并輔以流態控制技術,實現水體中低濃度有機物的混凝去除,具有處理效率高,耗時短的優點。
本發明提出一種介孔納米材料,其由以下方法制備得到:1)將三嵌段共聚物聚環氧乙烷-聚環氧丙烷-聚環氧乙烷分散在KCl和HCl的混合溶液中,經過靜置和老化,洗滌過濾,得到PMO介孔硅納米材料;2)對PMO介孔硅納米材料進行修飾,使材料中接入長鏈辛烷基。本發明還提出所述介孔納米材料在回收廢液中黃姜皂素中的應用。本發明提出的PMO介孔硅納米材料易被修飾,合成工藝簡單,成本低廉,便于實際推廣。相比于現行的各種回收皂素的方法,有機修飾后的介孔材料是一種無毒、環境友好、凈化廢水的復合材料。本發明提出的方法吸附速率快、吸附率高、吸附量大,吸附過程迅速、高效,介孔材料能夠循環利用。
本發明公開了一種濕法脫硫工藝硫磺廢渣的資源化利用方法,該方法包括:一、將濕法脫硫工藝硫磺廢渣和活性炭放入反應器中,然后加熱保溫;二、向經加熱保溫后的反應器中通入加熱后的氮氣繼續保溫;三、將經繼續保溫后的反應器中流出的氣體送入硫磺捕集裝置中,然后經冷卻分離得到硫磺。本發明利用活性炭吸附熔融后的硫磺廢渣,然后通入加熱氮氣使硫磺升華從而與硫磺廢渣中的無機鹽類和有機物分離,操作簡單穩定,工藝流程短,無需引入溶劑或進行高溫處理,對設備要求低、能耗小,不產生廢水廢氣,對環境友好,最終得到高純度的硫磺,從而解決了濕法脫硫工藝過程中硫磺廢渣的資源化利用問題。
一種煤焦油餾分分離工藝及裝置,包括第一漿態床反應器和第一真空過濾機,第一漿態床反應器上部與第一真空過濾機頂部相連,第一真空過濾機底部分為兩路,一路與溶劑A萃取吸附剩余份儲罐相連,另一路與第三漿態床反應器頂部相連,第三漿態床反應器上部與第三真空過濾機頂部相連,第三真空過濾機底部與溶劑B洗脫份儲罐相連;溶劑B洗脫份儲罐與粗酚分離塔相連,溶劑A萃取吸附剩余份儲罐與中性油分離塔相連。本發明是綠色分離工藝,不產生廢水、廢渣和廢氣,溶劑可以循環利用,工藝的操作條件溫和、簡便,工藝和設備造價低、投入少等優點。
本實用新型屬于冶金技術領域,具體涉及一種銅渣脫氯及球磨系統,包括第一投料槽、第二投料槽,所述第一投料槽內設置的第一投料泵和第二投料槽內設置的第二投料泵通過送料管道連接至脫氯漿料槽,所述脫氯漿料槽并聯至第一板框壓濾機和第二板框壓濾機,所述第一板框壓濾機和第二板框壓濾機串聯至含鹽廢水儲罐,所述第一板框壓濾機和第二板框壓濾機底部上設置的銅渣出料口分別與第一漿化槽和第二漿化槽的進料口連接,所述第一漿化槽和第二漿化槽出料口分別通過第一漿化進料泵和第二漿化進料泵串聯至螺旋分級機進料口,其出料口與漿料中轉槽連接,所述螺旋分級機并聯有濕式球磨機,所述漿料中轉槽通過漿料中轉泵與第三板框壓濾機進料口連接。
本發明提供一種花狀形貌的CdS/Bi2WO6復合光催化材料的制備方法,以乙酸鎘為鎘源,以硫化鈉為硫源,以超純水為溶劑,制備得到CdS固體前驅體;以硝酸鉍為鉍源,以鎢酸鈉為鎢源,以乙酸為溶劑,制備得到Bi2WO6前驅液;將制備得到的CdS固體前驅體加入Bi2WO6前驅液中得到混合料液;對所得混合料液進行水熱反應后冷卻至室溫得到反應產物;再對反應產物進行離心洗滌、烘干后得到Z型異質結CdS/Bi2WO6復合光催化材料。本發明還公開了CdS/Bi2WO6復合光催化材料,以及花狀形貌的CdS/Bi2WO6復合光催化材料用于羅丹明B與六價鉻光催化降解的應用,復合光催化劑能夠同時高效去除廢水中的羅丹明B與六價鉻,具有操作簡單、成本低廉、去除率高等優點,能夠滿足實際應用需求。
本發明公開了一種汽車廢水處理方法,屬于交通環境技術領域。本發明一種臭氧對聚氧乙烯油酸酯的凈化處理方法,通過檢測污染物濃度,調節反應溫度、pH值,使聚氧乙烯油酸酯完全分解為水和可排放的二氧化碳,克服了現有技術方法存在殘余污染等方面的不足,并計算出聚氧乙烯油酸酯完全分解所需的臭氧量,通過調節控制出水閥開度和通入的臭氧流量來達到對污染物的高效處理。
本發明涉及一種黃姜皂素水解廢液的處理方法。本發明將鮮黃姜經清洗、破碎、發酵、水解后產生的水解廢液進行沉淀處理,去除廢液中的雜質,去除雜質的水解廢液中加入碳酸鈉或者氫氧化鈉,中和至廢水pH值為6~7;經過處理后的液體進入三效蒸發設備進行加熱蒸發,達到濃縮比為3~6時停止蒸發,蒸發產生的蒸汽經冷凝后的液體稱為蒸發液,蒸發殘留液體稱為蒸余液,蒸發液可回用于黃姜清洗工序,產生的蒸余液進入廢液焚燒爐,進行高溫焚燒,焚燒產生的熱量可回收利用,焚燒產生的煙氣治理后達標排放。本發明的水解廢液COD的處理效率可達95-99%以上,基本上消除了COD的排放,實現了污染減排,使黃姜皂素生產污染問題得到有效的緩解。
本發明公開了一種用于3D打印的蒙脫石納米片墨水及其制備方法和基于其的吸附材料和應用,屬于材料制備技術領域,采用這種墨水通過3D打印獲得的材料可作為吸附、過濾材料用于廢水處理領域。其中,墨水主要成分有蒙脫石、水和交聯劑;3D打印獲得的吸附材料在微觀上是由蒙脫石納米片構筑的多孔結構,宏觀上為毫米孔組成的網格結構。本發明為蒙脫石的應用提供了一種新的方式,應用前景廣泛。
本發明公開了一種網狀Swiss roll式電催化反應器,包括圓柱形外殼、進料管以及電極層,圓柱形外殼的側壁上開設有通水孔,進料管設于圓柱形外殼中心,進料管管壁上開設有第一通孔且其一端開設有進料口;電極層以Swiss roll式旋轉纏繞進料管管壁,電極層從內向外依次包括陽極電極層、內隔膜層、陰極電極層和陰極隔膜層,內隔膜層內設有填料,填料為電催化劑或惰性濾料。本發明通過高比電極面積和低歐姆壓降,大幅提高電解氧化的效率,成為比常規反應器更為高效電化學降解有機廢水的設備。
本發明公開一種三乙酰丙酮銠的制備方法,包括以下步驟:(1)室溫下,將氫氧化銠在無機酸溶液中攪拌溶清;(2)將乙酰丙酮分批滴加至步驟(1)的反應液中;(3)升溫至50℃?140℃,反應至有黃色固體產生;(4)冷卻至室溫,抽濾,真空干燥,得到的固體即為三乙酰丙酮銠。所述無機酸為稀硝酸、稀硫酸、稀鹽酸中的任意一種。本發明制備方法簡單,減少了現有技術中pH調節和測定的步驟,減少了碳酸氫鈉的使用,避免了碳酸氫鈉使用所產生的廢水廢鹽,綠色環保;收率高,能達到90%以上,且后處理簡單,不需要重結晶。
本發明公開了一種微米花狀氧化鉍材料及其制備方法和在吸附放射性陰離子中的應用,制備方法包括如下過程:利用鉍鹽溶液進行水熱反應,得到β?Bi2O3黃色粉末,β?Bi2O3黃色粉末為所述微米花狀氧化鉍材料;所述鉍鹽溶液為硝酸鉍和尿素于溶劑中反應得到。本發明制得的微米花狀氧化鉍材料對廢水處理30?50min即可達到吸附平衡,對碘離子與亞硒酸根離子的吸附效率達80%以上,因此吸附速率較快、效率高。本發明采用的鉍鹽溶液為硝酸鉍和尿素于溶劑中反應得到,因此原料的成本也相對較低。
本發明一種石墨氈負載多孔碳碳質陰極材料及其制備方法和應用,所述方法包括步驟1,在超純水或去離子水加入Zn(NO3)2·6H2O和2?甲基咪唑反應后,離心洗滌反應產物;步驟2,進行真空干燥,在惰性氣體中煅燒碳化得到多孔碳;步驟3,將多孔碳和石墨氈浸入超純水或去離子水、異丙醇和聚四氟乙烯溶液中超聲分散;步驟4,在40℃以下干燥后,在300~400℃退火處理1~2h,之后冷卻至室溫得到石墨氈負載多孔碳碳質陰極材料;該碳質陰極材料應用在電芬頓體系中時提高了H2O2的產量,應用在去除有機污染物中時提高了羅丹明B的脫色率;對完善和優化電芬頓體系,以及在有機廢水處理中的應用與推廣具有重要的意義。
本發明公開了一種汽車廢水處理方法,屬于交通環境技術領域。本發明一種臭氧對十二烷基硫酸單乙醇胺的凈化處理方法,通過檢測污染物濃度,調節反應溫度,使十二烷基硫酸單乙醇胺完全分解為水、NH4+、SO42-和可排放的二氧化碳,克服了現有技術方法存在殘余污染等方面的不足,并計算出十二烷基硫酸單乙醇胺完全分解所需的臭氧量,通過調節控制出水閥開度和通入的臭氧流量來達到對污染物的高效處理。
本發明公開了一種汽車廢水處理方法,屬于交通環境技術領域。本發明一種臭氧對碳12脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸鈉的凈化處理方法,通過檢測污染物濃度,調節反應溫度、pH值,使C12脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸鈉完全分解為水、Na+、SO42-和可排放的二氧化碳,克服了現有技術方法存在殘余污染等方面的不足,并計算出C12脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸鈉完全分解所需的臭氧量,通過調節控制出水閥開度和通入的臭氧流量來達到對污染物的高效處理。
本發明提供一種MXene納米片?黑曲霉菌炭化碳復合材料及其制備方法和應用,包括:步驟1,將MXene納米片和pH值緩沖液加入水中,混合均勻,再加入黑曲霉菌,混合均勻后培養,培養所得固體產物進行冷凍干燥,得到前驅體;步驟2,將前驅體在650~850℃下退火處理,得到碳化物;步驟3,將碳化物進行活化處理,得到MXene納米片?黑曲霉菌炭化碳復合材料;所述MXene?黑曲霉菌炭化碳復合結構可作為電極材料用于電容去離子核廢水凈化,大大提高了對水中放射性離子的吸附效率。
一種用于超臨界水處理的微藻固碳及能源化利用系統,包括依次連接的:物料儲罐,提供超臨界水處理原料;超臨界水處理系統,以物料儲罐提供的原料進行超臨界水處理反應;微藻培養系統,以超臨界水處理系統反應所得廢氣和廢水進行微藻培養;微藻收集系統,收集微藻培養系統培養的微藻;微藻亞/超臨界水轉化系統,以微藻收集系統的濃縮液為原料進行微藻亞/超臨界水轉化。通過在各連接管路上設置閥門,在功能系統上設置控制儀表,本發明實現了對微藻固碳及能源化利用的控制,不僅能高效捕集二氧化碳,也能充分利用超臨界水處理系統的營養物質和鹽類,在實現超臨界水處理產物的無害化處理和資源化利用的同時,大幅降低超臨界水處理和微藻培養的成本。
本發明屬于污水生物處理技術領域,具體涉及一種旁流式強化生物除磷工藝,包括以下步驟:步驟一:將廢水引入初沉池中進行沉積后,將分離出的污水引入缺氧池,將分離出的污泥引入初沉污泥發酵池;步驟二:將缺氧池中污水引入好氧池,好氧池中排出的部分硝化液泥水重新回流至缺氧池,另一部分硝化液泥水引入二沉池;步驟三:二沉池內硝化液泥水經過泥水分離后,上清液進行外排,部分污泥進行外排,另一部分污泥回流至旁流預缺氧池;步驟四:在旁流預缺氧池中添加初沉污泥發酵上清液,混合反應后進入旁流厭氧池;污泥在旁流厭氧池發酵后排出,進入主流缺氧池。本工藝一定程度上擺脫或減少對進水碳源的依賴,提高工藝的除磷效果及穩定性。
本發明公開的廢舊亞麻織物回收裝置及其回收方法,其中廢舊亞麻織物回收裝置由廢舊亞麻織物回收機構和高度可調節式輸送機構經連接構成,且該廢舊亞麻織物回收裝置,通過機械結構的牽引、拉伸以及輔助機械的夾持,采用篩選結構達到產物的自動分類,實現廢舊亞麻織物的高效回收和分類,拓展了廢舊亞麻織物的循環利用。本發明還公開了利用廢舊亞麻織物回收裝置回收廢舊亞麻織物的方法,具有廢舊亞麻織物回收率高,回收過程不會產生有害氣體及含有污染物質的廢水。
本發明公開了一種火力發電廠檢修改造煙氣除塵脫硫脫硝方法,包括水膜除塵器,所述水膜除塵器的輸出端設有煙氣調節塔,所述煙氣調節塔內部設有多個冷卻水噴頭,所述煙氣調節塔上還設有冷卻水輸入管,所述煙氣調節塔輸出端設有電子束輻照反應器,所述電子束輻照反應器上設有第一添加劑口、第二添加劑口和第三添加劑口、排煙管,所述排煙管上設有引風機,所述第一添加劑口、第二添加劑口和第三添加劑口上均設有電磁閥。本發明能夠保證脫硝脫硫過程所需要的活性基團得到穩定的供應,提高了煙氣脫硫脫硝的脫除效率,無廢水排放,生產的副產品可進行再次利用,無固體排放物,不會造成二次污染。
本發明提供了一種密閉式生態養魚系統,包括可密閉式的魚缸,所述可密閉式的魚缸下端固定連接出水管,出水管的下端固定連接有固液分離器,所述固液分離器的出水口固定連接硝化反應塔,所述反應塔出口通過管道連接有水培種植池,所述水培種植池側面通過管道連接有微濾機,所述微濾機通過管道連接有干濕分離器、可密閉式的魚缸,所述可密閉式的魚缸上端通過管道連接有排氣口,所述可密閉式的魚缸的側面通過管道連接有溶氧錐,所述溶氧錐的側面連通有氧氣源(例如制氧機),所述排氣口固定連接有氣體分離機。將養魚技術和種植技術進行結合,對廢水、廢氣(氧氣、二氧化碳)進行收集利用,形成密閉的閉環處理系統,通過養殖和種植的互相作用,提高養殖和種植的效率,合理利用資源。
本發明一種二氧化鋯/三氧化二鋁復合吸附材料的制備方法,具體包括如下步驟:步驟1:獲取二氧化鋯溶膠;步驟2:獲取三氧化二鋁溶膠;步驟3:獲取二氧化鋯/三氧化二鋁復合吸附溶膠;步驟4:將二氧化鋯/三氧化二鋁復合吸附溶膠經過真空干燥、焙燒和冷卻后研磨成粉體,得到二氧化鋯/三氧化二鋁復合吸附材料。本發明一種二氧化鋯/三氧化二鋁復合吸附材料的制備方法,通過采用溶膠?溶膠法制備的二氧化鋯/三氧化二鋁復合吸附材料,提高了對如印染廢水等的吸附容量和吸附效率。
本發明提供了一種高純乙基叔丁基醚的生產工藝,包括以下步驟:一、將乙醇和異丁烯送入固定床醚化反應器中進行醚化反應,得到粗產品;二、將粗產品進行水洗萃取處理,得到水相溶液和油相溶液;三、將水相溶液送入乙醇精餾塔中進行精餾,將塔頂得到的富乙醇物料作為原料返回步驟一,將塔底得到的貧乙醇物料代替水洗用水循環使用;將油相溶液經吸附塔吸附除去水和醇后,送入產品精餾塔中進行精餾,將塔頂得到的富異丁烯的物料作為原料返回步驟一,在塔底得到高純乙基叔丁基醚。本發明工藝流程簡單,操作靈活,產品純度高,乙醇和異丁烯利用率高,水洗萃取后的水能回收再次利用,廢水排放量少。
本發明公開了一種汽車廢水處理方法,屬于交通環境技術領域。本發明一種臭氧對碳12脂肪醇聚氧乙烯醚的凈化處理方法,通過檢測污染物濃度,調節反應溫度、pH值,使C12脂肪醇聚氧乙烯醚完全分解為水和可排放的二氧化碳,克服了現有技術方法存在殘余污染等方面的不足,并計算出C12脂肪醇聚氧乙烯醚完全分解所需的臭氧量,通過調節控制出水閥開度和通入的臭氧流量來達到對污染物的高效處理。
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