本发明属于膜材料技术领域,公开了一种超疏水、抗粘附的纳米纤维膜及其制备方法和应用,该纳米纤维膜包括低表面能液态分子和纳米纤维基膜;纳米纤维基膜包括纳米纤维和负载在纳米纤维表面的纳米颗粒;低表面能液态分子分布在纳米纤维和纳米颗粒的表面。本发明结合了纳米纤维膜的高空隙率、高通透性与液态表面的仿生抗粘附特性,因此具有高水通量,水通量为75‑80Lm‑2h‑1,高截盐率,截盐率大于99.9%,高抗污染和高运行稳定性的优点。可采用直接接触式膜蒸馏技术,利用本发明超疏水、抗粘附的纳米纤维膜从海水、苦咸水、反渗透废水等高浓度含盐水质中汲取高质量淡水资源。
本发明公开了一种好氧颗粒污泥培养装置及培养方法,好氧颗粒污泥培养方法利用好氧颗粒污泥培养装置实现,好氧颗粒污泥培养装置设置有反应器,反应器内竖直设置有分隔板,分隔板将反应器分隔成反应池和污泥收集池,反应池的底部连有脉冲进水机构,分隔板对应污泥膨胀层的位置设有缺口,缺口连通反应池和污泥收集池;废水通过脉冲进水机构从反应池的底部进入,在脉冲进水作用下实现活性污泥的快速颗粒化,打开第一阀门,污泥收集池中的液面下降,老化颗粒污泥由于压差的存在将进入到污泥收集池中,本实施例通过简单的结构设计,将老化颗粒污泥与新鲜的好氧颗粒污泥颗粒污泥分离并剔除老化颗粒污泥,保证好氧颗粒污泥培养的质量。
一种用于半光常规纺尼龙6切片生产的回收浓缩液处理工艺,相较于吉玛工艺的精馏回收处理,本工艺处理流程较短、能耗较小,避免了因管道堵塞造成的被迫停车;相较于普通的萃取水蒸发处理工艺,本工艺处理后的浓缩液浓度较高,低聚物水解程度高,处理后的浓缩液回用于聚合管可生产多种高品质切片如低粘高纺切片、半光中粘切片等,本工艺整个处理过程中不产生固体废渣,避免了定期排废的操作问题;在工艺控制稳定的前提下也不产生废水,整个处理过程安全环保。
本发明提供一种生物炭负载纳米金属颗粒的制备方法及其应用,涉及生物炭负载纳米金属颗粒领域,包括以下步骤:负载钙生物炭的制备、以负载钙生物炭为载体,以FeSO4·7H2O、NaBH4、NiSO4·6H2O为原料制备生物炭负载钙及负载纳米铁镍复合金属颗粒,本发明在处理含铀、磷、氯代烃有机污染物废水方面效果显著,对铀和磷的去除率可达99.2%以上,对氯代烃有机污染物的去除率可达98.6%以上。
本发明涉及一种吸附剂,尤其是涉及一种FeS/LDH纳米吸附剂及其合成方法和应用,该纳米吸附剂以LDH为基础,表面负载无定形铁硫化物;包括如下步骤:S1:将铁盐溶解于去氧超纯水中,经超声搅拌使其充分溶解,注射加入NaOH溶液并持续搅拌调节pH至8,再加入硫前体溶液并在惰性气体保护下充分反应;S2:对步骤S1反应后的溶液离心,沉淀经洗涤和干燥得到前体粉末;S3:将步骤S2得到的前体粉末在惰性气体氛围下煅烧,得到FeS/LDH纳米吸附剂。与现有技术相比,本发明实现了对废水中常见的重金属阴离子高效去除,在降低水体重金属浓度的同时,兼顾将重金属固定在吸附剂表面的效果。
本发明公开了一株中度嗜盐硝基苯降解菌及其应用,属于有机污染物生物法处理技术领域。本发明以高盐度暴露的活性污泥为菌源,以将葡萄糖和硝基苯为碳源、含高盐(8.5%~9.5%w/v NaCl)无机盐培养基作为筛选培养基,采用划线方法进行分离纯化,得到了一株可降解硝基苯的中度嗜盐芽孢杆菌。经分子生物学鉴定为Bacillus,命名为Bacillus pumilus NJUST51,保藏编号为CCTCC NO:M 2022199。本发明的中度嗜盐芽孢杆菌可在高盐环境下(8.5%~9.5%w/v NaCl)培养生长,同步实现硝基苯的高效降解,且其胞外多聚物(EPS)在降解过程中起重要作用。Bacillus pumilus NJUST51具有高效的盐度适应能力和有机物降解能力,适用于高盐浓度含硝基苯类化工废水的生物处理,且其胞外多聚物在降解过程中发挥作用不容小觑。
本发明涉及硫酸乙烯酯合成领域,公开了一种硫酸乙烯酯合成用催化剂及硫酸乙烯酯合成方法,包括如下步骤:将水、三氯化钌载体催化剂和缓冲溶液按比例配制,加入亚硫酸乙烯酯,滴加次氯酸钠溶液,保温并抽滤,得到由硫酸乙烯酯和三氯化钌载体催化剂组成的滤饼和含氯化钠的滤液;2/3体积量的滤液直接套用至下一批次,1/3滤液浓缩结晶得到副产品氯化钠;向滤饼中加入有机溶剂将硫酸乙烯酯溶解后,固液分离得到三氯化钌载体催化剂滤饼和含硫酸乙烯酯的滤液;滤饼水洗后真空干燥并直接套用至下一批次;滤液经过分相、洗涤、干燥和浓缩结晶得到硫酸乙烯酯成品。本发明解决了现有工艺中催化剂三氯化钌回收困难、原材料成本高和废水量大的问题。
本发明公开了一种从反应液中提取半胱氨酸或其盐的方法,包括以下步骤:(1)将含半胱氨酸的反应液进行预处理,得到预处理液;(2)预处理液中的半胱氨酸与含醛基或者酮基官能团的化合物进行环合反应,反应结束后经过分离处理得到噻唑烷酸类中间体;(3)步骤(2)的噻唑烷酸类中间体在酸性环境下进行水解反应,反应结束后经过后处理得到所述的半胱氨酸或其盐。该提取方法操作工序简单,大幅度减少了废水和无机废盐的排放,对设备和管道的腐蚀性小,整个工艺过程更加绿色、环保、高效。本发明还提供了一种半胱氨酸或其盐的制备方法,包含了上述提取方法。
本发明公开了一种磁性石墨相氮化碳固定化漆酶,先合成磁性石墨相氮化碳,并对其进行4‑乙酰氨基‑2‑氨基苯磺酸的接枝,再进行铜离子鳌合修饰的表面功能化处理,然后与漆酶进行固定化反应,漆酶活性中心与磁性石墨相氮化碳表面功能基团的铜离子直接联接,从容实现氧化过程中电子在漆酶与Fe3O4‑g‑C3N4间的传递,大大提高了固定化漆酶的催化效率,利用酶催化和光催化的协同作用提高催化氧化速率,实现对氧化还原电位较高底物及大分子底物的氧化,固定化后酶对底物的亲和力增强,该催化剂具有超顺磁性,可以在外加磁场的作用下进行方便有效的控制和分离,制得的固定化漆酶催化性能高,在降解废水中顽固的抗生素方面取得了显著效果。
本发明公开了一种甲醇一步氧化制备甲酸甲酯的连续反应装置及工艺,所述连续反应装置包括甲醇缓冲罐、甲醇进料泵、甲醇预热器、甲醇反应釜、循环压缩机系统、冷凝器、气液分离罐、第一气提罐、第二气提罐、产品分馏塔、塔顶冷凝器、产品缓冲罐、甲酸甲酯出料泵和废水泵;本发明通过设置两级气提罐提取反应粗品中的残留氧气,使后续处理中氧气的浓度范围控制在爆炸下限以下,可以规避爆炸风险,使反应得以连续进行,能实现长周期稳定运行,具有很好的经济效益;本发明通过设置气体循环压缩机,未反应的氧气经循环压缩机提压后即可返回反应器连续循环使用,能够有效降低物耗和能耗。本发明的工艺条件下甲酸甲酯收率可达到90%以上。
本发明属于香料技术领域,具体涉及一种光敏化催化制备丙位内酯的方法。本发明以丙烯酸或者丙烯酸酯与正构烷醇为原料,以光敏化催化剂和助剂为催化剂,在紫外光照射下反应生成丙位内酯,反应结束后精馏得丙位内酯纯品。本发明制备方法产率较高,有利于提高产能,最高可达89.3%;对于传统工艺,避免废酸、废水产生;避免传统工艺过氧化物自由基引发剂的加入,相对传统工艺安全可控。
本发明涉及一种酸性土壤调理剂及其制备方法,该方法包括由草甘膦废液制备含磷酸盐固体物、土壤调理剂配制、造粒与烘干等步骤。与CK相比,使用本发明酸性土壤调理剂的水稻小区土壤pH升高了0.56个单位以上,水稻产量提高4.4%以上;同时,米粒中镉、铅、总汞、总砷的含量分别降低了56.28%、61.48%、52.17%、32.50%。本发明实现了高酸度高污染的草甘膦废水的资源化再利用,节约了宝贵的磷矿资源,同时实现了对酸性土壤pH的调节并固定了土壤中的重金属离子降低了植物对这些有害离子的吸收。
本发明公开了一种石墨烯/二氧化硅/纳米零价铁复合材料及其制备方法与应用。石墨烯/二氧化硅/纳米零价铁复合材料的制备方法为:将氧化石墨烯超声分散后加入正硅酸乙酯,磁力搅拌充分后干燥,在管式炉中通氮气煅烧,煅烧后的固体加入去离子水,超声分散后通入氮气并加入七水合硫酸亚铁,搅拌均匀后加入还原剂进行还原,反应完成后得到黑色絮状沉淀,经洗涤、抽滤、干燥和研磨过筛后得到石墨烯/二氧化硅/纳米零价铁复合材料。此方法制备的石墨烯/二氧化硅/纳米零价铁复合材料可作为吸附剂用于水污染控制领域里,特别是废水中砷污染物的吸附去除,具有制备工艺简便、吸附速度快等优点,并且所需原料来源广泛、成本低,实际应用的价值高。
本发明涉及一种低碳高氮污水处理方法,污水经沉淀池后进入调节池,在调节池中加入Ca(OH)2调节污水pH值后,进入二级厌氧UASB反应器中进行厌氧生化处理,将UASB中生化处理后的污水送入SBR反应池,反应池中投加活性污泥,在厌氧池入口设置一台提升泵,将高COD含量污水打入SBR池前的高位槽,使COD浓度低于3000mg/L;反应后的污泥定期清运到种植场作为肥料;处理后的水消毒后送入水生植物明渠,养殖水生植物、养鱼和花草等。本发明的优点在于:(1)SBR法处理高碳低氮淀粉废水可接受的最低C/N比为4.0左右,而传统的生物脱氮方法只能处理C/N> 7的污水,对于传统生物法处理低C/N比需要投加大量碳源,从这一方面来说,采用SBR法可以大幅减少运行成本的投入,凸显出其优越性。
本发明涉及一种超声波电吸附电芬顿且脱盐脱色的水处理装置及方法,其特征在于包括悬浮污泥沉淀罐,光催化电吸附电芬顿反应器及NF膜组等;所述污水调节罐连接悬浮污泥沉淀罐,悬浮污泥沉淀罐与第一中间水箱连接,第一中间水箱与光催化电吸附电芬顿反应器连接,光催化电吸附电芬顿反应器与震动膜生物反应器连接,震动膜生物反应器与NF膜组连接。该处理方法先对废水的杂质进行隔离;其次通过悬浮污泥沉淀罐进行沉淀;第三通过光催化电吸附电芬顿反应器进行去胶脱盐;第四通过震动膜生物反应器进行处理;第五通过NF膜组进行杀菌消毒。本发明停留时间短,消除氨臭气,脱盐;其不仅连续运行稳定,还具有运行成本低,耗电低等优点。
本发明涉及一种地质聚合物基多孔吸附材料及其制备方法,它包括以下重量含量的组分:偏高岭土101~128份,氢氧化钠11~18份,水玻璃90~110份,十二烷基硫酸钠水溶液2~4份,水10~20份。其制备方法为:1)将水玻璃和氢氧化钠混合均匀至氢氧化钠完全溶解,得到激发剂;2)将激发剂与偏高岭土混合均匀,随后边搅拌边加入十二烷基硫酸钠水溶液及水,所得混合浆料注入聚乙二醇中形成球形颗粒,用水洗涤球形颗粒至滤液呈中性,干燥后得到地质聚合物基多孔吸附材料。本发明制备的地质聚合物基吸附材料气孔均匀,孔隙率高达45.3-67.6%,对Pb2+的饱和吸附量为36-45mg/g,可用作重金属废水回收的吸附材料。
本发明公开了一种污水处理方法及系统,属污水处理领域。该方法采用顺次连接的污水预处理单元、二级生物处理单元和深度处理单元,包括如下步骤:预处理:所处理污水进入污水预处理单元中通过过滤、气浮或沉淀,去除污水中的悬浮物质;二级生物处理:预处理后污水进入二级生物处理单元,经二级生物处理单元中前置缺氧池的A2/O-MBR处理去除COD、氨氮、总氮及磷;深度处理:二级生物处理后的出水进入深度处理单元进行消毒处理后,直接排放或回用。通过预处理、二级生物处理和深度处理配合,特别是二级生物处理中采用前置缺氧池的A2/O-MBR处理有效去除污水中的COD、氨氮、总氮及磷,在保证脱氮效果的同时实现磷的去除,提高废水处理效率。
本发明以处理稀土矿得到的含多种稀土元素的稀土溶液为原料,采用非皂化的P204(D2EHPA,二(2-乙基己基磷酸))与非皂化P507(HEH/EHP)、C272、C301、C302、HEOPPA其中的一种或两种配制的复合萃取剂在硫酸稀土溶液或硫酸稀土溶液与氯化稀土溶液、硝酸稀土溶液中的一种或两种混合稀土溶液中萃取分离稀土元素的工艺。该工艺采用P204复合萃取剂,以高浓度氯化稀土或硝酸稀土反萃液代替1N的硫酸作洗液,使萃取、反萃过程酸度降低,稀土浓度提高,工艺流程简单连续、易控制,主要化工材料消耗比碳酸氢铵沉淀转型,皂化P507萃取分组工艺降低40%左右,而且萃取过程不产生氨氮废水,可以大大减少三废处理成本。
本发明涉及藻类物种和组合物、识别可产生高脂质含量且具有CO2耐受性的藻类的方法、和使用所述藻类实施脂质分离、废水治理、废气治理和/或生物质生产的方法。
本发明介绍了一种催化裂化催化剂制备方法,包括分子筛交换、催化剂制备以及催化剂洗涤的步骤,其特征在于,分子筛交换步骤包括:使分子筛与含有机酸和无机酸的水溶液于0-5℃下接触0.5-3小时;H2O∶分子筛的重量比为11-18∶1;所述催化剂洗涤步骤包括:使催化剂与含有无机酸和有机酸的水溶液于0-5℃下接触10-30分钟,其中,H2O∶催化剂的重量比为7-9∶1,以H+计,水溶液中有机酸浓度为0.0001-0.2mol/L,无机酸的浓度0.0001-0.1mol/L。本方法在催化剂制备过程中,完全不用铵盐,从源头上消除了氨氮污染问题,显著降低了制备过程中的水耗及废水排放。
本发明公开了一种改性Ti‑PbO2阳极、生物质碳负载Fe3O4阴极,所述改性Ti‑PbO2阳极包括Pb(NO3)2电积溶液、离子液体和基板,所述生物质碳负载Fe3O4阴极包括生物质碳源和铁源,所述改性Ti‑PbO2阳极和生物质碳负载Fe3O4阴极协同作用组成电催化降解电极,所述所述离子液体为1‑乙基‑3‑甲基‑咪唑四氟硼酸盐,所述离子液体在Pb(NO3)2混合电积溶液中的添加量为5‑50mg/L,所述生物质包括蜂窝以及掺有氮、磷杂原子的N/P‑C复合材料,将Fe3O4负载于生物质碳中,提高阴极电子传输速率的同时加快阴极生成H2O2的速率,以达到快速电解污染物,以钛片为基底,采用一步电沉积法制备几种贵金属元素改性的钛基二氧化铅电极并用于酸性大红、荧光黄和亮蓝等燃料废水的电催化降解,使电流效率至少提高2倍。
本发明涉及污水处理技术领域,具体为一种化工废料污水的精化处理方法,该方法包括以下步骤:沉淀过滤、氧化处理、水解酸化、泥水分离和精细过滤;所述精细过滤在处理装置中进行;所述处理装置包括电机、罐体、涡轮;所述电机用于带动涡轮在罐体内转动;所述罐体内安装有过滤板;所述过滤板上开有凹槽;所述凹槽在过滤板相对位置最近处开口安装有齿轮;所述凹槽内安装有输送带;所述过滤板相背一侧安装有第一过滤网;所述罐体安装有出水管,出水管内安装有第二过滤网,第二过滤网网孔小于第一过滤网网孔;经过泥水分离后的废水通入处理装置,经涡轮搅拌后依次通过第一、第二过滤网进行精细化过滤后排出,经过过滤,净化后达到排放标准。
本发明涉及一种盐硝稳定分离的循环式提纯平衡处理系统及设备,包括一级提纯单元、二级提纯单元和三级提纯单元,三级提纯单元至少包括NF膜分离装置,NF膜分离装置按照能够符合氯化钠生产单元所需氯化钠浓度的方式将产生的贫硝富氯化钠产水进入氯化钠生产单元而将富硝低硫酸钠浓水回流至二级提纯单元;三级提纯单元至少包括过滤装置,用于按照符合NF膜分离装置杂质浓度要求的方式将冷冻贫硝母液的杂质进一步去除得到杂质液,过滤装置的杂质液出口与一级提纯单元连通,以使得一级提纯单元能够按照大致均衡含盐废水中杂质浓度的方式提纯包含有硫酸钠晶体和氯化钠晶体的杂盐。
本发明公开一种煤泥水基高水充填料浆、制备方法及加快固化方法,适用于矿山废水原位资源化利用领域。包含胶结材料和煤泥水,其中胶结材料的质量百分浓度为14.87%~24.12%,余量为煤泥水;胶结材料的各组分质量比为:硫铝酸盐水泥39.65%~44.70%,烧制半水硫酸钙35.24%~42.35%,火山岩7.60%~9.31%,复合添加剂8.05%~16.28%;通过超声‑碱协同处理煤泥水,之后使用处理后的煤泥水制备高水充填料浆即可增加煤泥水固化速率。其步骤简单,使用方便,采用超声波‑碱协同作用活化煤泥水方法,减弱煤泥中黏土的泥化作用,增加煤泥水固化速率,泌水少。
本发明公开了一种阳离子纳米纤维膜的制法及所得纳米纤维膜和应用,以廉价易得的胺、醛、酮类化合物为原料,通过水溶液缩聚反应得到带有大量胺基、羟甲基等官能团的高阳离子度聚合物;随后利用漆酚与阳离子聚合物胺基间的席夫碱反应,提升产物分子量和纺丝液粘度,赋予阳离子聚合物溶液可纺丝性;接着利用静电纺丝法制成纳米纤维膜;最后将纳米纤维膜加热熟化,制成具有良好化学稳定性的亲水型阳离子纳米纤维膜。本发明提出的方法制备的阳离子纳米纤维膜具有更高的阳离子度、更多的亲水基团以及更强的耐水、耐酸、耐氧化特性,因此能够很好地满足废水处理的实际需求,高效地实现对水中阴离子污染物的快速、大量脱除。
本发明公开了一种固体阳离子醚化剂的制备方法,通过对溶剂的选用用、pH值和温度的把控对传统生产工艺进行优化。本发明的高品质固体阳离子醚化剂的制备方法,通过选用有机溶剂以及对反应体系pH值以及温度的配合把控,优化了生产工艺,在避免废水产生。另外还增强环氧氯丙烷的溶解性,增大原料的接触,极大的缩短合成时间,提升生产效率,优化后的生产工艺兼具环保性与高效性。反应过程中还增加相对应的中控措施,使反应的pH值以及温度维持在合理范围内,有效避免副产物的生成,保障产品质量,提升产品收率。
本发明涉及一种水处理用活性炭吸附塔,所述吸附塔包括上封头、筒体、进水口兼反洗出水口、进炭口、下封头、排炭口、出水口兼反洗进水口、布水器、多孔锥斗板、短柄滤帽和颗粒活性炭,所述筒体内下部紧密同轴相连接设置锥角60°的多孔锥斗板,多孔锥斗板上均布间隔制出多个漏孔,该漏孔上紧密安装短柄滤帽;所述多孔锥斗板内及多孔锥斗板上方的筒体内设置颗粒活性炭。本发明吸附塔提高吸附运行时的炭水分离效率,能使吸附饱和的炭直接从塔底的排炭口快速排出,节省人力缩短排炭时长,实现活性炭吸附塔吸附运行时高效分离炭水、反洗时均匀布水、排炭时自动排炭的功能,本吸附塔能够用于处理难降解废水的预处理或深度处理方面中。
本发明涉及一种活性炭‑二氧化钛复合材料的制备方法,属于纳米复合材料领域。以生物质炭为原料,制备活性炭(AC),并利用仿生矿化负载纳米TiO2,仿生矿化反应条件温和,常温常压,绿色环保耗能小将TiO2与活性炭以化学键连接,不仅可以使TiO2固定化,固液分离容易,便于回收,而且可以利用活性炭的吸附性能,将废水中的有机污染物吸附、富集至TiO2晶粒表面,增加催化剂与污染物的接触机率,提高复合材料的光催化效率,增大降解速率。本发明利用TiO2与AC的协同效应,对于节约能源、促进生物质资源利用、保护环境具有重要的社会效益和生态效益。本方法所述制备方法工艺简单,反应条件温和,成本低廉且环境友好,为光催化降解污染物提供了一种新策略。
一种用于通过回收废弃服装制造新服装的服装到服装系统通过以下方法避免或最小化产生废水的可能性。废弃服装通过臭氧熏蒸进行无水消毒。将消毒过的废弃服装的织物片开松,并除去灰尘以形成纤维簇,随后将纤维簇开松并除去杂质以形成纤维丛。通过臭氧熏蒸或UV‑C辐射对纤维丛进行无水消毒。有利地,纤维丛在消毒过程中展开以形成纤维网。纤维网的暴露表面积显著高于废弃衣物的表面积,从而提高了消毒有效性。然后通过标准的服装制造工艺由消毒过的纤维丛形成新的服装。
本发明公开了一种可见光响应自掺杂光催化剂的制备方法及应用,制备方法包括:(1)将TiO2、还原剂以及无CO2蒸馏水混合,超声分散直至形成稳定的悬浮体系;然后将超声水浴温度升至75~85℃,进行预反应;(2)将将预处理后的悬浮体系冷却至室温后全部转移至高压反应釜中,密封后在恒定温度下进行热还原反应;(3)热处理反应液冷却后分离,经洗涤和烘干处理即得。本发明制备得到的光催化剂可以在弱可见光的激发下高效降解去除高含盐废水体系中甲基橙污染物,通过调整制备反应和热处理参数即可有效调控光催化剂晶型含量等形貌及其可见光催化降解性能。
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