本发明气液逆流接触洗涤器,属于工业技术领域。本发明要解决的技术问题是,现有洗涤器传质效果差,并最终导致二氧化硫烟气洗涤效率低下。本发明的技术方案为:气液逆流接触洗涤器,包括氧气瓶、溶氧箱、氧气分布器、水泵、逆喷式洗涤管、喷嘴、废水回收罐以及除雾器,溶氧箱的底部设有氧气分布器,氧气瓶的出气口通过管道与氧气分布器相连,喷嘴安装在逆喷式洗涤管的中部,水泵的进水端伸入溶氧箱内,水泵的出水端与喷嘴相连,逆喷式洗涤管的一端伸入废水回收罐的底部,废水回收罐的上部设有除雾器。本发明的有益效果是,该气液逆流接触洗涤器结构简单,通过旋转射流段和高效传质段“两段式”的完美结合,大大提高烟气洗涤效率。
本发明公开了一种西瓜专用液体肥及其制备方法;西瓜专用液体肥包括以下重量份数的原料:淀粉废水25‑35份、鸡粪20‑30份、草木灰10‑15份、香蕉皮8‑16份、木屑6‑10份、铁杆蒿3‑7份,所述木屑为谷皮树木屑和金丝梅木屑按重量份1:1‑2混合而成;本发明充分利用农产品深加工废水淀粉废水为原料,不仅减小其对环境的污染,而且增加了其利用价值,配合鸡粪、草木灰、香蕉皮、木屑和铁杆蒿制备成的西瓜专用液体肥不仅可以明显提高西瓜的产量,还显著降低了西瓜的病虫害率;本发明制备工艺简单,易于实现工业化生产。
本发明涉及一种绿色清洁的对甲氧基肉桂酸异辛酯生产工艺,该工艺包括以下步骤:将乙酸异辛酯与对甲氧基苯甲醛溶于溶剂中,在催化剂作用下反应,生成对甲氧基肉桂酸异辛酯;对生产废水进行处理,回收副产物。本发明中废水处理,有效的将OMC废水转化为有用的EHA、OMC以及符合国标的工业无水硫酸钠,实现了OMC废水的资源化处理,实现了OMC绿色清洁化生产,无反应损失,可循环进行OMC的生产,大大降低了OMC的制造成本。
本实用新型的一种利用有机水溶液浓缩盐水并提取水的系统装置,包括萃取分离器、相分离装置、稀萃取液‑水分离装置以及分离水后处理装置,所述萃取分离器的前端连接淡盐水进水管、循环浓盐水进水管和浓萃取液进水管,后端通过稀萃取液出水管路连接相分离装置,所述相分离装置通过管路连接稀萃取液‑水分离装置,稀萃取液‑水分离装置通过管路连接分离水后处理装置;所述稀萃取液‑水分离装置还连接有浓萃取液出水管路和分离水出水管路。本申请适用于工业含硫酸盐的废水的浓缩处理如印染厂的硫酸盐废水,也适用于含有一价盐和二价盐的混合废水,除了将二价盐浓缩外,也可以将部分一价盐在淡水产水流出,从而与二价盐分开,如电厂脱硫废水等等。
本发明公开了一种自生产农药恶草酮废水处理池的污泥中分离、纯化得到的并经鉴定为一株苏云金芽孢杆菌(Bacillus?thuringiensis)ODPY。本菌株可用于高盐度有机废水的生化治理,特别是含有氯仿、甲苯等芳香族化合物难降解有机污染物废水的生化治理。
本发明公开了一种催化湿式空气氧化降解有机污染物的复合电极材料及其应用方法,是以活化后的碳毡为基底,采用浸渍法结合高温热处理工艺,得到钼锰双金属氧化物/碳毡复合材料。常温常压下,单室双电极体系中,将本发明制备的钼锰双金属氧化物/碳毡复合材料作为阳极,0.05mol·L‑1Na2SO4为电解质,从反应器底部鼓入空气,1.6~2.2V外电压下,催化空气氧化120mL含一定浓度有机污染物的废水,可使有机污染物废水在120min内的去除率达到100%,矿化率达到90%以上,实现了有机污染物废水的高效矿化,并且材料具有良好的循环稳定性。
本发明公开一种APCVD在线低辐射镀膜废气处理装置,包括通过管道依次连通的变频废气风机(1)、焚烧炉(2)、高温静电除尘装置(3)、洗涤塔(4)、重力脱水装置(5)与引风机(6);通过各个废气处理装置的有序配合,处理高温、酸性、含尘、含氟的镀膜废气;洗涤塔(4)废液出口及重力脱水装置(5)出水口还连通有回水池(9),回水池(9)通过抽液泵(13)与冷却塔(14)与供液池(8)构成循环通路,使洗涤塔(4)中未反应完全的碱液循环利用,反应完全后的废液经泥浆泵(15)抽至压滤机(16),通过压滤机(16)的固液分离,使滤液进入废水池(10)后再经废水泵(17)喷入焚烧炉(2)燃烧处理,滤渣可回收利用,从而实现了在镀膜废气处理过程中产生废水的循环净化,达到无污染排放的目的。
本发明公开了具有旋流功能的电解回收铜设备,包括底筒,底筒的顶端设有电解筒,底筒内设有旋流组件,电解筒的顶端口设有盖板,电解筒内设有电解机构,盖板上设有滑动组件。本发明还公开了具有旋流功能的电解回收铜设备的操作方法。本发明通过各机构组件的配合使用,解决了铜废水电解不便及铜渣回收不便的问题,且整体结构设计合理,通过旋流的方式,增加了铜废水流动的均匀性,提高了铜废水电解的效率,方便了对电解后的铜渣进行收集。
本实用新型公开了玉兰酥加工用糯米浸泡装置,包括装置主体、浸泡装置和蓄水罐,装置主体的内部固定连接有浸泡装置,浸泡装置的背面固定连接有蓄水罐,装置主体的顶部一侧紧密焊接有进料口,装置主体的底部固定连接有废水室,废水室的一侧嵌入连接有排水管,进料口的顶部紧密贴合有顶盖,装置主体的正面顶部固定连接有操作面板,操作面板体现了浸泡装置的智能性和警示性,废水室和排水管体现了浸泡装置的废水收集能力,顶盖体现了浸泡装置的防护能力,浸泡机构体现了浸泡装置对糯米浸泡的彻底性,温度调节机构体现了浸泡装置的水温维持性,适用于玉兰酥加工用糯米浸泡的使用,在未来具有广泛的发展前景。
本实用新型公开了一种可用于多相液态含磷流体废水处理的膜处理集成装置系统,其包括混凝槽以及与混凝槽通过管道相连通的陶瓷膜处理装置,所述陶瓷膜处理装置包括储液槽和通过储液输送管道连通储液槽的陶瓷膜组件,所述陶瓷膜组件的中下部出口端连接有渗透液排放管道,所述陶瓷膜组件的底部出口端通过浓液循环管道连接至储液槽。本实用新型提供了一种废水处理装置系统简单,不需要调节槽、气浮池、生化反应器及过滤槽等多种处理装置,且废水处理量大,处理废水周期短,出水水质稳定,处理后的废水可直接排放,适于工业大规模应用。
本发明涉及废水处理技术领域,具体涉及一种大面积处理废水的光催化材料制备方法。本发明的光催化材料制备方法包括以下步骤:(1)刻蚀基材:以玻璃材料为基材,置于70℃~95℃的碱性溶液中浸泡处理,得到硅氧-铝氧晶格结构的载体;(2)负载光催化材料:将二氧化钛以微纳米形式负载到步骤(1)得到的载体上。本发明提出一种相变非共格晶格结构沉积嫁接的方法,便于在一个刻蚀载体材料上沉积纳米光催化结构材料,维持其纳米结构,保持其光催化的性能。在光催化处理废水时,在不同的场合采用平板、网格或微珠等状态进行应用,不容易被缓慢流动的水流带走,保持纳米结构与光催化性能,其可作为生活污水、工业有机废水的光催化材料。
本实用新型公开了一种搅拌站一体化环保设备装置,包括有安装固定于地面的立柱,立柱下部有钢板与连接地面的膨胀螺丝;包括有承接废料、废水的接料斗;包括有连接砂石分离机的管道;包括有分离砂石、废水的砂石分离机;包括有储存分离后砂石与废水的砂池、石子池、蓄水池;包括有防混凝土滴漏的防漏料平台;包括有搅拌车接料口的移动式接料装置;解决了装配式搅拌站对预制构件等生产过程中产生的废料废水进行再利用的技术难题,对保护车间生产环境,节约生产材料,构筑生产文明性车间产生积极效果,通过搅拌站控制室控制操作既方便同时节省了人力,使用经济效益好,安全可靠。
本发明利用萃取液直接与目标盐水接触,从盐水中提取水分,形成浓盐水以及可能的沉淀、和稀释的萃取液。大大降低淡水产水中的钙离子含量,这样的淡水可以进一步高效低成本反渗透脱盐成为真正的淡水。整个过程也不需要加入传统的软化剂来清除钙离子,节省了成本。同时,把一价盐和二价盐分开处理,也可能产生额外的盐产品收入。另外,所需换热器的能源则可采用低成本的来自生产中废热。而这些优势都可以降低废水脱盐的成本。本发明适用于工业含硫酸盐的废水的浓缩处理如印染厂的硫酸盐废水,也适用于含有一价盐和二价盐的混合废水,除了将二价盐浓缩外,也可以将部分一价盐在淡水产水流出,从而与二价盐分开,如电厂脱硫废水等等。
本发明公开了一种同步回收垃圾渗滤液和酸性矿山排水中重金属的方法,其特征是将垃圾渗滤液和酸性矿山排水按一定比例混合,加入稳定运行的厌氧反应器中,利用在厌氧微生物群落中占优势的硫酸盐还原菌将废水中的硫酸盐还原生成S2-,继而进一步与重金属离子结合形成重金属硫化物,将生成的含有重金属硫化物的固体物质分别通过有氧和无氧煅烧的方法进一步回收其中的重金属。本发明的方法在处理难生物降解废水垃圾渗滤液和酸性矿山排水的同时,还对其中所含的重金属进行了有效回收,经济环保,实现了废弃物处理过程中的资源化转化。
本发明涉及一种纳米银修饰二维黑磷复合材料的制备及其高效光催化降解抗生素污染物的应用,是利用纳米银修饰的二维黑磷复合材料作为降解材料,加入到含有抗生素污染物的废水中,混合均匀,在紫外光照射条件下进行磁力搅拌反应,从而完成对废水中抗生素污染物的降解去除。本发明的方法制备流程简单、降解速度快、降解效率高,且制备出的纳米银修饰二维黑磷复合材料具有更高的比表面积和光催化活性,对废水中的诺氟沙星等氟喹诺酮类抗生素进行高效光催化降解,在处理含抗生素废水方面具有重要的应用前景和商业价值。
本发明公开了一种水处理吸附剂及其制备方法、应用和硬脂酸丁酯的应用,属于废水处理领域。该水处理吸附剂由水溶性聚亚烷基二醇、钛酸钾、二氧化硅、硬脂酸丁酯、蔗渣、安息香二乙醚和水反应得到,在废水处理过程中以固态形式存在,可回收利用,不会对水体造成二次污染。本发明利用紫外辐射的方法对蔗渣进行改性,然后反应生成聚合纤维类水处理吸附剂,变废为宝,吸附能力强,方便回收,经酸性溶液冲洗后可重复利用,成本低,水处理效果好;本发明的制备方法具有设计合理,操作简单的优点。
本发明公开了一种汽车用衬套其加工用便于脱模的模具,包括脱模机底座外壳,脱模机底座外壳的内部左右两侧均固定连接有矩形受力底座,矩形受力底座的上表面固定连接有冷却水储存装置,脱模机底座外壳的内部中间固定连接有自动伸缩脱模装置,冷却水储存装置的上表面均固定连接有止水阀,冷却水储存装置包括废水储存箱外壳,废水储存箱外壳的内部固定连接有废水箱,废水箱的左侧下部固定连接有导管,固定圆环卡扣的尾部固定连接有卡扣固定底座,固定卡扣的表面固定连接有模具箱盖,本发明涉及一种模具。该一种汽车用衬套其加工用便于脱模的模具,能够快速降温,加快脱模过程,快速脱模,模具成型后,自动推出模具,快速脱模。
本发明涉及一种聚氯乙烯聚合母液回用工艺,它包括步骤如下:S100,将聚氯乙烯离心母液废水进行二次过滤,将颗粒物和废水分离,并收集过滤后的清液和聚氯乙烯颗粒;其中一级过滤滤除粒径大于0.5μm的杂质,二级过滤滤除粒径大于0.2μm的杂质;在进行二级过滤前将聚氯乙烯离心母液废水送入HBF一级生物反应槽中,分解聚氯乙烯离心母液废水的COD;S200,将步骤S100中收集到的过滤后的清液经过回收水板式换热器换热后加酸调节用于次氯酸钠的制备用水。本发明聚氯乙烯聚合母液回用一方面节约大量的工业水,另一方面大大降低废水的外排,同时该工艺装置投资少,经过改造后的聚合母液可全部回用,避免了乙炔清静系统性的结垢节约大量维修费用。
本发明公开了一种黄铁矿和褐铁矿混合焙烧制备多孔结构材料的方法,其特征是以黄铁矿和褐铁矿为原料,按照质量比3:1~1:1的比例混合或者造粒,在无氧条件下经550~800℃焙烧,获得物相主要由纳米?亚微米晶体粒径磁黄铁矿构成的具有多孔结构特性的材料。该材料具有纳米微米空隙、较高的比表面积,用作活性滤料从废水中回收重金属、处理废水和富营养化水实现同步脱氮除磷。
本发明涉及一种化学制剂的制备方法及由该方法直接获得的产品,尤其是一种固化剂的制备方法及由该方法直接获得的产品,将天然硅酸盐、碱金属的氢氧化物或碳酸盐、玄明粉混合,其中天然硅酸盐占混合物重量的60—85%,碱金属的氢氧化物或碳酸盐占10—30%,玄明粉占3—10%,混合物高温熔融,冷却后形成的块状固体与水混合,加热后形成溶液,即制得固化剂,该固化剂用于味精工业废水的处理。
本发明公开了一种利用锰尾矿和钛白废硫酸生产电解二氧化锰的方法,具体为将钛白废硫酸还原浸取磨细锰尾矿,固液分离后白色滤渣作硅藻土,浸取液通过二(2‑乙基己基)磷酸酯萃取剂萃取,再用轻烧粉(或氧化镁)皂化,除杂后电解得到电解二氧化锰,并副产铁黑和硫酸镁,本发明协同处置了锰尾矿和钛白废酸,解决了锰尾矿堆积造成的生态安全问题,也提供了一种全新的钛白废酸利用途径,提高了锰尾矿和钛白废酸的综合利用附加值;本发明制备电解二氧化锰品质高、工艺简单、生产成本低,实现了锰尾矿和钛白废硫酸全部回收利用,不产生二次污染,废水实现零排放,有利于环境保护和资源综合利用。
本发明公开了一种符合节能减排及低成本配制稀硝酸的方法及装置,该方法是将高浓度硝酸加入低浓度硝酸中,循环回流以充分混合,同时向混合硝酸中鼓吹压缩空气,抽提未溶解的氮氧化物气体至混合硝酸达到所需稀硝酸浓度时,停止回流及停通压缩空气;所述未溶解的氮氧化物气体送至水槽被水吸收形成硝酸溶液。本发明的稀硝酸的配制方法采用上升的压缩空气气流与下降的循环酸逆流气提的方式,既避免了配酸过程中产生的大量废水、废气的排放,又有效降低了配酸成本。本发明的稀酸配制装置,结构简单,操作方便。本发明环保节能,经济效益和环境效益显著,在配制工业稀硝酸中极具推广价值。
本发明公开了一种合成N-(6-氯-3-吡啶甲基)-甲胺的改进工艺,在反应釜中加入甲苯和一甲胺气体,降温冷却至-5℃~5℃,滴加2-氯-5-氯甲基吡啶甲苯溶液,生成N-(6-氯-3-吡啶甲基)-甲胺,经水洗、分层,油层经蒸馏脱去甲苯后得N-(6-氯-3-吡啶甲基)-甲胺精品。本发明方法原料用量降低,减低了运输成本,合成过程环保,产生的废水少,产物纯度高,适宜工业化生产。
本发明选用偏钛酸(H2TiO3)为主原料,经洗涤纯 化,分散乳化,干燥,热处理,粉碎等工艺,制备出纳米金红石型和 纳米锐钛矿型TiO2粉体。本发明主原料廉价易得,工艺过程简 单,控制方便,常温常压下液相反应,无腐蚀性,无危险性,便于运 输和储存,废气和废水污染极小,制备出的产品质量稳定,纯度 高达99%,成本低,易扩大到工业化规模生产。
本发明公开了一种通过混合焙烧制备多孔结构材料的方法,其特征是以黄铁矿和褐铁矿为原料,按照质量比3:1~1:1的比例混合或者造粒,在无氧条件下经550~800℃焙烧,获得物相主要由纳米?亚微米晶体粒径磁黄铁矿构成的具有多孔结构特性的材料。该材料具有纳米微米空隙、较高的比表面积,用作活性滤料从废水中回收重金属、处理废水和富营养化水实现同步脱氮除磷。
一种改性二氧化硅复合吸附材料的制备方法及其在治理含汞污水中的应用,涉及含汞污水治理技术领域,首先将铜盐、锌盐、钛盐溶于水中混合均匀,再加入正硅酸乙酯、柠檬酸和稀硝酸并混合均匀,然后通过微波化学反应器进行反应,制备获得改性二氧化硅复合吸附材料CuO‑ZnO‑TiO2‑SiO2。本发明以多孔纳米SiO2为主要载体物质,以一定含量和组成的CuO‑ZnO‑TiO2为吸附材料的改性剂,以微波溶胶自燃法制备性能优良的多元复合吸附材料。通过实验发现多孔纳米复合材料CuO‑ZnO‑TiO2‑SiO2(1:1:1:4)改性吸附效果最好,吸附量达到229mg/g,可以用于含汞离子的工业污水废水环境治理中。
本发明公开了一种制备以磁黄铁矿为主要物相的多孔结构材料的方法,其特征是以黄铁矿和褐铁矿为原料,按照质量比3:1~1:1的比例混合或者造粒,在无氧条件下经550~800℃焙烧,获得物相主要由纳米?亚微米晶体粒径磁黄铁矿构成的具有多孔结构特性的材料。该材料具有纳米微米空隙、较高的比表面积,用作活性滤料从废水中回收重金属、处理废水和富营养化水实现同步脱氮除磷。
本发明提供二氯苯酚降解酶TcpA及其编码基因与生产菌的应用。本发明从具有二氯苯酚降解能力的Cupriavidus taiwanensis X1菌株中克隆得到基因tcpA,其编码二氯苯酚降解酶TcpA,降解酶TcpA或携带tcpA基因的工程菌能高效降解二氯苯酚。基因tcpA可用于构建降解二氯苯酚的转基因微生物和植物,亦可用于生产降解二氯苯酚的酶制剂,用于消除工业废水、土壤和环境水体中二氯苯酚污染。
中冶有色为您提供最新的安徽有色金属理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!