本發明公開了一種高硫冶煉渣的處理方法,包括以下步驟:將高硫冶煉渣與溶液混合,送入反應釜中加熱至一定溫度后停止加熱,待溫度降低至105?115℃時開啟保溫,并維持一段時間,然后停止保溫,待溫度降低至室溫后取出釜內物料,先過20~30目篩網,篩上物為粗硫磺,篩下物進行固液分離,得到濾渣和濾液,濾渣為鉍、鉛、銅、鋅、鎳等有價金屬富集物,送有價金屬回收,濾液送廢水處理。本方法可將高硫冶煉渣中的單質硫分離,使冶煉渣中的有價金屬得到顯著的富集,成為具有提煉價值的金屬精礦,具有流程短、單質硫分離效果好、成本低、簡單易實施等特點。
本發明公開協同浸取離子吸附型稀土原礦中稀土的方法,屬于從稀土礦中提取稀土元素之技術領域。以離子吸附型稀土原礦為原料,以硫酸銨為浸取劑,P507為萃取劑,仲辛醇為破乳劑。首先,以濃度為0.1%~1.0%硫酸銨溶液潤濕稀土原礦且浸取其中部分稀土離子。其次,氨皂化的P507與仲辛醇的煤油溶液,間歇式攪拌下P507與硫酸銨協同浸出原料中的稀土離子。最后,靜置分層,上層為負載稀土的P507有機相,直接用于稀土的分餾萃取分離工藝流程。本發明的稀土提取率為95%~99%;具有稀土提取率高、工藝流程短;無廢水排放,綠色化程度高;不需要使用碳酸氫銨和鹽酸,提取稀土元素的成本低等優點。
一種二氧化碳響應膨脹吸附陰離子染料和金屬離子的水凝膠制備方法,所述方法通過甲基丙烯酸二乙基氨基乙酯、N?N亞甲基雙丙烯酰胺、聚醚化合物、酸、引發劑、水按一定比例攪拌成混合溶液,緩慢向上述混合溶液中逐滴加入甲苯后繼續加入聚合促進劑,在一定反應溫度下聚合,聚合之后用堿溶液中和形成二氧化碳響應膨脹吸附陰離子染料和金屬離子水凝膠。所制備凝膠在二氧化碳和氮氣循環刺激下,可以實現膨脹和收縮的可逆轉變。凝膠對陰離子染料和金屬離子具有高的吸附量。在堿性環境中可以釋放所吸附的染料,且釋放率高于85%。這種二氧化碳響應膨脹吸附陰離子染料和金屬離子的水凝膠在環境廢水處理等領域具有巨大的潛在應用價值。
一種鹵醇法制備環氧化物的方法,包括以下步驟:(1)鹵醇化:在反應裝置中加入H2O、鹵素單質(優選氯氣、溴或碘)、具有一個或多個C=C雙鍵的烯屬不飽和化合物或烯烴化合物,進行鹵醇化反應而得到鹵醇;(2)皂化:將步驟(1)的鹵醇與堿金屬的氫氧化物進行皂化反應,分離而獲得環氧化物和鹵化堿金屬鹽;(3)電滲析:將步驟(2)獲得的鹵化堿金屬鹽經過雙極膜電滲析,得到堿金屬的氫氧化物和鹵化氫。本發明的方法能夠以極高的選擇性和收率制備環氧化物,并且大幅度降低了廢水、廢渣的排放。
本發明公開了一種砷濾餅資源化利用的方法,包括以下步驟:S1)氧壓浸出;S2)砷還原;S3)焙燒脫硫;S4)酸浸脫銅;S5)濃縮結晶。本發明采用“砷濾餅氧壓浸出脫砷—→浸出液砷還原—→浸出渣沸騰爐焙燒脫硫—→焙燒渣酸浸脫銅—→脫銅液濃縮結晶”為主干的工藝流程處理砷濾餅,能得到三氧化二砷、硫酸銅結晶、高純錸酸銨和濃硫酸產品,并為鉍回收系統提供高品質原料,各有價金屬元素總回收率大于99%,有效地實現了砷濾餅中銅、砷、錸、鉍的資源化回收利用,消除了現有工藝銅砷無效循環量大、鉍金屬回收率低、高氯鹽廢水量大、高氯根浸鉍渣腐蝕設備、擠占銅冶煉產能等問題。
本發明公開了一種利用皮式不動桿菌降解甲醛的方法,涉及功能微生物的馴化培養和廢水處理技術領域,其技術方案要點是:包括以下步驟:1)采集未經處理的金邊吊蘭盆栽的土壤樣品,并從土壤樣品中篩選出甲醛降解菌;2)將篩選出的甲醛降解菌進行馴化和純化分離操作;3)鑒定菌株,經過16SrDNA鑒定該菌株為皮式不動桿菌;4)確定甲醛降解菌降解甲醛的最佳pH值與最佳生長的pH范圍;5)將含甲醛降解菌的菌液按比例投入至含甲醛污染物的容易中進行甲醛降解。能夠在溫和的環境條件下對甲醛進行降解,并且在甲醛降解的過程中不會產生新的污染物,同時,能夠降解高濃度(450mg/L)的甲醛溶液,且降解率在12h能夠達到100%。
本申請公開了一種應用于強化滲濾系統脫氮的滲濾生化處理系統,包括硝化集水池、硝化滲濾生化單元、反硝化集水池和反硝化滲濾生化單元成,其中硝化集水池中的無機氨氮廢水通過提升泵間歇性定時定量或者連續性的提升至硝化滲濾生化單元和反硝化滲濾生化單元均勻布水,經硝化出水管流入反硝化集水池,再經提升泵進入反硝化滲濾生化單,通過硝化滲濾生化單元中陶粒中沸石粉吸附氨氮,方解石提供堿源,氧化鈰作為儲氧材料,使得免燒陶粒具有吸附氨氮、緩釋堿源、快速復氧特性,使得生物膜易掛在陶粒上,進而每顆陶粒均可作為獨立的硝化單元,形成了硝化作用耦合效應,縮短了硝化反應時間,提高了硝化速率。
本發明涉及一種無氰鍍鎘工藝,包括:化學除油→溫水洗→活化→水洗→無氰鍍鎘→水洗→干燥,其中無氰鍍鎘槽液組成為:氧化鎘35~45g/L、二羥甲基海因60~70mL/L、碳酸鉀80~85g/L、碳酸鈉40~50g/L、聚乙二醇1~2g/L、光亮劑0.2~0.3g/L,pH值5.0~6.0。本發明中無氰鍍鎘槽液采用氧化鎘為主鹽、二羥甲基海因為配位劑,不含氰化物和強配位劑EDTA;槽液環保無毒,廢水處理簡單;同時,鍍層沉積速度快、結晶細致,2?A/dm2電流密度下鍍速達0.55μm/min。
本發明公開了一種鋅基造孔殼炭吸附材料的制備方法,以新疆核桃殼為基本材料,氯化鋅溶液為活化劑,通過浸漬法將核桃殼進行吸附飽和,吸附過程中按照一定的質量分數、浸漬比、炭化溫度和炭化時間,制備成一種新型的吸附劑。與普通殼炭相比,本發明結合了在高溫條件下氯化鋅對原材料具有潤脹、催化脫水和造孔作用,使得原材料微孔數量增加,比表面積加大,具有去除率高、吸附量大等優點。根據其可解析再生利用,大大地縮減成本,達到了以廢治廢的效果。本發明為廢水中重金屬離子的去除提供了一種新型的吸附材料。
本發明屬于復合材料技術領域,涉及LDHs類吸附劑,尤其涉及一種負載LDHs的分層納米空心微球NiSiO@NiAlFe吸附劑的制備方法,包括:模板SiO2的制備,NiSiO空心球的制備,將NiSiO空心球、Ni(NO3)2·6H2O、Al(NO3)3·9H2O、Fe(NO3)3·9H2O以及尿素分散于水中成混合懸液,移至高壓釜,120~140℃水熱反應12~16 h,自然冷卻至室溫,沉積物分別用乙醇和超純水沖洗三次,60~80℃干燥8~12 h后研磨成粉末,即得。本發明將所制得的吸附劑應用于放射性核素的吸附。本發明將NiAlFe?LDHs嫁接在NiSiO空心微球上,可快速高效去除水中的Cs+。通過實驗模擬去除含Cs+的廢水,結果表明,加入50 mg所制備的吸附劑反應20 min,對Cs+的去除率可達89.73%,為實際應用提供了可靠的理論和實際支撐。
本發明涉及一種鋁合金陽極氧化電解液和陽極氧化工藝,鋁合金陽極氧化電解液包括0.3~0.6?mol/L的HEDP,陽極氧化的溫度為40~50℃,氧化電壓為80~120?V,采用恒壓法進行陽極氧化,氧化時間為30~40?min。本發明提供的鋁合金陽極氧化電解液環保無毒、廢水處理簡單,該工藝適用鋁合金,可以獲得4~15μm的陽極氧化膜。
本發明提供了一種生物填料、制備方法及其在污水處理中的應用,該方法通過將多生物相菌膠團經過干燥和篩分處理后,與海藻酸鈉溶液以及氫氧化鉀按預設比例混合,并投入造粒機中進行造粒,得到預設形狀的第三填料;將第三填料放至海藻酸鈉溶液中浸泡第一預設時間后撈出,進行瀝水處理,得到第四填料;將第四填料放至氯化鈣溶液中浸泡第二預設時間后撈出,進行自然條件下的風干處理,得到目標填料,具體的,由于目標填料中微生物種類多、生物量大、微生物活躍度高,可以有效對污水中的多種污染物進行降解,達到高效去除高濃度有機廢水中有機污染物的目的。
本發明公開了一種由鐵粉和磷酸反應制備電池級磷酸鐵的方法,其特征在于將鐵粉與稀磷酸混合,反應生成Fe(H2PO4)2,然后加入氧化劑氧化生成磷酸鐵沉淀,經過濾、干燥得到高純的電池級磷酸鐵即二水合磷酸鐵;二水合磷酸鐵為準紅磷鐵礦(磷鐵礦)晶型的納米片狀晶體。本發明工藝簡單,操作方便;不引入其它雜質離子;濾液和洗滌液可循環使用,無廢料和廢水產生,成本低,屬環境友好的綠色工藝。本發明制備的磷酸鐵為高純片狀二水磷酸鐵晶體,可用做鋰離子電池正極材料磷酸鐵鋰的原料。
微多相電Fenton氧化還原反應器,由殼體,電解陽極、陰極, 絕緣層,陰極填充粒子,陽極填充粒子,感應電極,布水布氣裝置, 高頻脈沖電源組成。反應器的特點是不同于二維電解電極的同時,在 反應器中增添了感應電極。除了填充粒子的高催化活性外,感應電極 生成的Fe2+與H2O2發生Fenton反應,生成強氧化性的羥基自由基 (·OH),有機污染物在與羥基自由基的反應過程中被直接氧化和間 接氧化,使之最終得以降解。此反應器適用于處理高濃度、難降解的 有機廢水。
本發明公開了一種吸附銅離子的蛭石材料及其制備方法和用途,包括如下步驟:S1、通過二步離子交換結合超聲制備得到剝離蛭石;S2、將含銅離子的溶液進行超聲處理,再加入剝離蛭石后放入振蕩器中反應;S3、振動結束后取出溶液進行離心處理,再將上清液抽濾得到的固體產物,烘干得到吸附銅離子的蛭石材料,即蛭石?Cu材料。本發明制備蛭石?Cu材料可用于去除廢水中的抗生素。本發明借助銅與蛭石中微量元素Fe的協同作用,以及水體產生的羥基自由基和超氧自由基來降解抗生素,高效去除水體抗生素,既解決了借助高級氧化技術降解抗生素的弊端,同時又實現了蛭石吸附重金屬后的高附加值途徑。
本發明公開了一種高效空氣除塵過濾園林設備,其結構包括除塵裝置、把手、鎖具、防滑墊、鉸鏈、箱門、豎桿、擋雨蓋、太陽能電池板、電池固定框、連接線、電池固定桿、操作面板、顯示屏、翻蓋、操作按鍵,除塵裝置底部與防滑墊頂部固定連接,把手后端與箱門前端為活動連接,鎖具后端與箱門內部通過螺絲固定連接,箱門左端與鉸鏈內環相焊接,操作面板后端與除塵裝置前端通過螺絲固定連接,本發明一種高效空氣除塵過濾園林設備,結構上設有除塵裝置,裝置上的太陽能電池與集水箱實現資源充分使用,同時吸氣風扇高效吸入空氣,攪拌葉使水流動后充分與空氣接觸,提高除塵效果,廢水過濾后灌溉園林,最大降低能源的消耗。
本發明公開了一種沉淀+微孔陶瓷過濾工藝,它是由沉淀池1、過濾池2、清水池5和循環水泵房6組成。其特征在于:過濾池2由幾組陶瓷板砌成的空心墻3和子溝4組成,水從兩邊流入空心槽3中,匯入底部的子溝4中,達到過濾目的。本發明過濾的水質清澈透明,出口懸浮物穩定在50mg/L以下,具有結構新穎,技術工藝簡單,動力消耗少,使用壽命長等優點。廣泛用于環境治理工程中廢水廢渣過濾。
本發明提供了一種羥基封端乙烯基硅烷預聚體的制備方法,所述方法包括以下步驟:(一)開環聚合步驟:以甲基環體、乙烯基環體以及二甲基二氯硅烷為原料,加入催化劑,進行開環聚合反應,得到氯封端的乙烯基硅烷預聚體;(二)水解步驟:將所述氯封端乙烯基硅烷預聚體加至堿性水解體系中,進行水解聚合反應,制備羥基封端的乙烯基硅烷預聚體。本發明使用甲基環體、乙烯基環體與二甲基二氯硅烷先開環聚合,使其形成具有一定鏈節數的線性體,然后在堿性水解體系中水解的合成方法,所得到的羥基封端乙烯基硅烷預聚體具有高羥值、低環體、低粘度的特點,且合成過程中不使用溶劑、工藝簡單,條件溫和,無工藝廢水產生。
本發明涉及重金屬檢測技術領域,具體涉及一種木瓜蛋白酶改性金納米顆粒修飾淀粉/二氧化硅復合材料及其制備方法和應用。本發明提供的木瓜蛋白酶改性金納米顆粒修飾淀粉/二氧化硅復合材料,包括淀粉/二氧化硅微球和附著在所述淀粉/二氧化硅微球表面的木瓜蛋白酶改性后的金納米顆粒;所述木瓜蛋白酶改性后的金納米顆粒與所述淀粉/二氧化硅微球通過金硫鍵連接。在本發明中,木瓜蛋白酶改性后的金納米顆粒增加了對鉛離子的吸附位點,提供了鉛離子的吸附能力;木瓜蛋白酶改性后的金納米顆粒能夠可視化檢測鉛離子,當捕捉到鉛離子時,本發明提供的復合材料表現出明顯的顏色變化,在去除廢水中鉛離子的同時還能夠實現對鉛離子的定量檢測。
本發明涉及水體及土壤中重金屬污染處理領域,具體為一種多位活化及改性的蘆葦?南荻生物炭的制備方法及其去除重金屬鋅、鎘的應用。制備方法包括先將蘆葦?南荻生物質洗凈、烘干、粉碎,在水錳礦粉溶液中充分超聲攪拌后經低溫水熱碳化制成未活化改性的生物炭,再將生物炭在氯化鈣?過氧化氫混合液浸泡,通過微波對生物炭?氯化鈣?過氧化氫混合液進行活化,再將烘干后的生物炭通過紫外輻射改性,得到活化改性的生物炭,將得到的生物炭用于水體及土壤中重金屬鋅和鎘的去除。應用方法包括如下:活化改性的生物炭加入到重金屬鋅、鎘廢水中進行吸附反應;或直接加入到重金屬鋅、鎘污染土壤中,充分混勻,老化一段時間后,完成對土壤重金屬鋅、鎘污染的生物修復。
一種鋁合金失效化銑液利用方法,其特征是:(1)預處理:將失效后的化銑液過濾,從而去除失效化銑液中的SS,濾液進行下一步處理;(2)回收氫氧化鋁:在步驟一得到的過濾液基礎上,加入1∶0.5~1.5的水,使失效后的化銑液轉化成氫氧化鋁的過飽和溶液,使氫氧化鋁結晶析出,經過沉淀、過濾,將氫氧化鋁晶體從化洗液中分離,從而回收氫氧化鋁;(3)用于堿性中和材料:步驟二分離氫氧化鋁后得到的過濾液可作為處理酸性廢水的堿性中和材料。本發明的優點是:環保、安全、降低失效后的化銑液處理成本,資源得到高效利用。
本發明公開了一種由超氧自由基和羥基自由基協同介導的氰化物脫毒新方法,首先通過紫外光照射將含氰廢水中的絡合態氰化物破絡,過濾得到游離氰化物溶液,再以能夠同時產生·O2?與·OH的電芬頓催化體系對游離氰化物溶液進行電化學處理,所述電化學反應在強堿性條件下進行,且所述電芬頓催化體系中陰極產生·O2?與過氧化氫,陽極將陰極產生的過氧化氫高效活化為·OH,所述·OH首先將氰化物活化為缺電子狀態的·CN中間態物種,隨后·CN與·O2?發生親核加成反應,進一步將氰化物轉化為無毒產物硝酸鹽,克服傳統氰化物脫毒過程中只能將氰化物轉化至低毒氰酸鹽的缺點,開辟氰化物完全脫毒新路徑。
本發明屬于水污染控制材料技術領域,公開了一種生物質炭/銅鎂鋁三元金屬氫氧化物除氮磷材料的制備方法,由生物質炭、銅鎂鋁三金屬氫氧化物構成;所述生物質炭是以生物質為原材料炭化后形成;銅鎂鋁三金屬氫氧化物為納米級二維片狀三元金屬類水滑石氫氧化物,片狀厚度為10nm~50nm,銅鎂鋁摩爾比為0.5~1.5:2.5~1.5:1。本發明提供生物質炭/銅鎂鋁三元金屬氫氧化物除氮磷材料的制備方法,材料制備過程簡單且可控,通過生物質炭/銅鎂鋁三元金屬氫氧化物雙重吸附效應來提高吸附性能,達到去除氮磷的目的。通過實驗模擬去除氮磷廢水,結果表明氮去除率達75.2%,磷去除率高達95.3%,為實際應用提供了可靠地理論和實際支撐。
本發明公開了一種電鍍污泥的處理方法,包括以下步驟:a)對所述電鍍污泥進行機械脫水處理;b)將機械脫水處理后的電鍍污泥進行干燥,得到干燥物料;c)將所述干燥物料與造渣劑、還原劑以及溶劑混合以得到混合物料,將所述混合物料在1200~1350℃進行冶煉,得到金屬熔體和爐渣。根據本發明實施例的電鍍污泥的處理方法,采用機械脫水,降低了污泥干燥能耗,解決了當前電鍍污泥處理能耗高,經濟效益差的難題;采用熔煉技術富集金屬,金屬回收率高;廢渣可以出售給水泥行業,廢水零排放,廢氣采用活性炭吸附+布袋除塵+堿性水洗滌工藝符合產業政策要求,實現了電鍍污泥的清潔回收。
本發明公開了一種從大豆油脂肪酸中提取高純不飽和脂肪酸的方法,向大豆油脂肪酸中加入其重量分數5~10%的磁性負載Fe3O4/Silicalite-1型分子篩和油醇質量比為1 : 0.5~1.5的無水乙醇,本發明采用可以重復使用負載了Fe3O4的Silicalite-1?型分子篩的吸附劑,利用負載Fe3O4的磁性起誘導結晶作用,本發明的提取過程中簡單、高效,分離純化的不飽和脂肪酸純度高,吸附劑可以重復使用,吸附劑解吸附過程中,可以獲得高純度的飽和脂肪酸副產品;并且后續處理工藝沒有廢水排出,符合國家環境保護的要求。
本發明公開P204萃取法從南方稀土礦中提取稀土的工藝,具體以南方離子吸附型稀土原礦為原料,以硫酸銨、氯化鈉或氯化銨為浸取劑,P204為萃取劑,TBP為破乳劑,氨水或氫氧化鈉為中和劑,萃取劑P204促進浸取劑浸出原料中的稀土離子。首先,以浸取劑溶液潤濕稀土原礦且浸取其中部分稀土離子。其次,攪拌下加入P204與TBP的煤油溶液,促進稀土離子的浸出。采用間歇式攪拌,最后一次攪拌開始加入氨水溶液或氫氧化鈉溶液。最后,靜置分層,上層為負載稀土的P204有機相,直接用于稀土的分餾萃取分離。本發明工藝流程短,稀土提取率高達94%~97%,無廢水排放,綠色化程度高。
本發明涉及一種用于海水淡化脫鹽處理的氧化石墨烯框架復合膜及其制備方法。該方法通過超聲攪拌將氧化石墨烯與含醚氧基團的二胺小分子發生交聯反應從而形成具有穩定的共價結構的氧化石墨烯框架復合物,采用真空抽濾法在無機多孔支撐體上制備出高穩定性的、高脫鹽性能的氧化石墨烯框架復合膜。通過調控含醚氧基團二胺小分子的比例和結構,能精確調控氧化石墨烯框架復合膜層納米水通道的尺寸大小,從而提高膜對鹽離子的截留率。本發明的制備過程簡單、易操作,具有很好的重復性,顯著提高了膜的水通量和脫鹽率,長時間運轉膜的分離性能穩定,在膜法海水淡化或高鹽廢水脫鹽處理等領域具有廣泛的應用前景。
本發明公開了一種無載體固定化培養微生物絮凝劑的方法,特征是:培養基中加入占培養基體積0.1%-1%的自絮凝菌孢子懸浮液,其中每毫升懸浮液中含自絮凝菌孢子106個,放入搖床中培養發酵,培養條件:150-180轉/min,溫度20-30℃,pH3.5-10.5,培養24-120小時后,靜置,使由自絮凝菌生成的菌絲球與發酵液分離,固體部分是菌絲球,液體部分就是微生物絮凝劑。本發明是以蔗糖作為碳源,硝酸鈉為氮源,利用自絮凝菌能形成菌絲球的特點,通過提高培養基中的鹽濃度,使自絮凝菌產生應激反應,達到自絮凝菌產微生物絮凝劑的目的,通過本方法制備的微生物絮凝劑具有成本低、生產條件粗放、絮凝活性高的優點,可以用于處理多種印染廢水。
一種可實現零污染排放的含鎢礦物原料的冶金工藝,包括:第I循環,采用弱堿溶液作為浸出劑,浸出熟料,對浸出漿液經固液分離之后產生的浸出渣進行洗滌,洗滌液反饋至浸礦劑重復使用;第II循環,把至少部分浸出渣作為配料,反饋至配料環節重復使用;第III循環,將蒸發結晶過程釋放出的氣體返回至浸出熟料環節,重新合成浸礦劑使用;第IV循環,將蒸發結晶過程蒸發出的水反饋至浸出漿液的固液分離環節,重復使用;第V循環,對結晶后的漿液進行液固分離,固相經水洗滌后即獲得含W元素的最終產品而結晶母液返回至浸出熟料的環節,重復使用。為此,本發明實現了全程無廢水排放。
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