本发明公开了一种硫氮掺杂多孔生物炭、制备方法及应用,包括硫酸钙为模板,草酸钾为活化剂,豆类纤维为碳源,采用煅烧进行硫氮掺杂多孔生物炭的制备。本发明制备的硫氮掺杂生物炭是一种低成本、高效率处理重金属废水的环境友好型吸附剂,对Cu2+和Ni2+离子的吸附能力显著优于其他生物炭,同时通过还原处理可进一步用于水中污染物的催化降解,实现重金属的回收应用。
本发明一种含活性金属的M‑CHA/M‑MOR复合分子筛及制备方法,包括:S1,将碱源、硅源、铝源、结构导向剂、活性金属络合物和晶型调节剂加入水中,搅拌得到凝胶;其中,所述晶型调节剂为基于MOR分子筛、CHA/MOR复合分子筛和CHA‑MOR混合分子筛中至少一种制备的含分子筛次级结构单元的水溶液;S2,将凝胶进行水热反应,将所得料浆分离得复合分子筛;S3,将复合分子筛干燥、焙烧,得含活性金属的M‑CHA/M‑MOR复合分子筛。本发明不仅可以对分子筛的综合性能进行调控,同时还公开了含活性金属的M‑CHA/M‑MOR复合分子筛的直接制备方法,具有工艺流程短、废水产量少、能耗低等优势。
本发明公开了一种新型的负载在多孔阳极氧化铝上的氧化镍光催化剂,属于有机染料废水降解技术领域,包括多孔阳极氧化铝基底,所述多孔阳极氧化铝基底表面覆盖的氧化镍膜;所述多孔阳极氧化铝基底的制备工艺为标准的两步阳极氧化工艺,而表面覆盖的氧化镍膜则采用自组织生长法,焙烧前驱物的方式制备而得。应用于光催化降解有机染料方向,对有机染料的降解具有良好的效果。本发明采用自组织法制备了负载在多孔阳极氧化铝基底上的氧化镍光催化剂,这种负载型催化剂在制备方法上经济简单,制备的光催化剂具有稳定、分散性好、易于回收和可重复利用等优点。
本发明涉及一种强化水力空化处理装置,其包括空化腔室,在空化腔室的侧端加工有进水口,在与进水口相对的另一端底部加工有出水口,在空化腔室的进水口上同轴设置喷嘴、内腔设置有阻流体和调节板,在喷嘴内设置有延伸至空化腔室的锥形障体,锥形障体与阻流体、调节板在同一中心线上依次设置且分别通过间隔分布的固定杆和螺纹紧固件与喷嘴或空化腔室的内壁固定;锥形障体是纺锤体结构,阻流体是由曲线1和曲线2、曲线3按照顺时针方向首尾相接而成的闭合曲线绕着空化腔室的中心轴旋转一周所形成的旋转体,本发明使流体空化后崩溃产生大量自由基,有效提高水力空化降解有机污染物的能力,以达到提高和强化空化处理废水效果的目的。
本发明提供了一株高效降解吡啶甲酸的丛毛单胞菌及其应用,属于生物工程技术领域。本发明分离筛选出一株吡啶甲酸降解菌,丛毛单胞菌,其分类命名为Comamonas sp.,保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏号为CGMCC NO.10700。本发明的优点是该丛毛单胞菌能够在较宽范围的pH值,特别是碱度较高的情况下有效降解吡啶甲酸;该丛毛单胞菌能够作为生物强化制剂应用于弱碱至弱酸环境中吡啶甲酸废水的好氧生物治理,具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种脱硫装置,尤其涉及一种电厂废气脱硫装置。本发明的目的是提供一种可以对电厂废气进行充分脱硫、同时包含干法和湿法脱硫方法另外能对脱硫过程中产生的废水进行环保处理的综合性电厂废气脱硫装置。技术方案为:一种电厂废气脱硫装置,包括有底座、第一支架、第二支架、第三支架、第四支架、第五支架等;底座上固定设有第一支架、第二支架、第三支架、第四支架和第五支架,雾化机构固定设于第一支架和第二支架上,吸附机构固定设于第三支架上。本发明通过雾化机构,实现湿法脱硫的功能,通过吸附机构,实现干法脱硫的功能,这样本发明可以同时使用两种脱硫工艺。
一种基于废弃玉米芯的多孔吸附抗菌复合材料的制备方法,制备步骤如下:首先对玉米芯进行机械粉碎制备不同粒径的玉米芯粒,然后对上述CBs进行TEMPO氧化处理,使氧化玉米芯粒表面暴露更多的羧基官能团以促进金属有机框架物的配位和固载,其次采用层层自组装方式在OCBs上原位负载MOFs,最后通过原位还原硝酸银在MOFs/OCBs上形成纳米银,从而制备Ag NPs@MOFs/OCBs多孔功能材料;该方法将Ag NPs、MOFs与农林废弃玉米芯有机结合制备多功能吸附抗菌多孔材料,极大地提升玉米芯附加值、变废为宝,不仅有利于解决农林废弃物焚烧带来环境污染问题,同时可将其制备成滤芯对废水中的染料、重金属和细菌进行简单高效处理,在水体环境修复领域具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种光催化‑高铁酸盐协同氧化降解抗生素污染物的应用,解决了现有光催化和高铁酸盐氧化技术在抗生素降解应用中效率低的问题。本发明的技术方案为:在抗生素废水中,加入高铁酸盐和氮化碳C3N4光催化剂,通过pH缓冲剂调节溶液pH值,在光照下反应,间隔一定时间取样检测污染物残留浓度。本发明采用的光催化‑高铁酸盐耦合技术降解抗生素污染物,能大幅提高降解污染物的效率;本发明反应条件温和、方法简单易行、使用设备便宜简便,有利于在污染物治理技术中推广应用。
本发明公开了一种核壳空心结构MOF材料改性羊毛纤维的方法,具体包括如下步骤:步骤1,制备ZIF‑8纳米颗粒;步骤2,将步骤1得到的ZIF‑8吸附银离子;步骤3,将步骤2得到的吸附银ZIF‑8包裹多巴胺;步骤4,将步骤3得到的包裹多巴胺ZIF‑8材料浸渍钛酸异丙酯;步骤5,将步骤4得到的材料进行真空煅烧;步骤6,将步骤5得到的核壳中空MOF材料包覆到羊毛纤维表面。本发明采用离子掺杂和半导体复合的方式,制备出具有核壳空心结构的ZnO基MOF材料,然后将其包覆到羊毛纤维表面,用于吸附、光催化降解甲醛气体和染色废水。
本发明公开了一种汽车废水处理方法,属于交通环境技术领域。本发明一种臭氧对脂肪酸甘油酯聚氧乙烯醚的净化处理方法,通过检测污染物浓度,调节反应温度、pH值,使脂肪酸甘油酯聚氧乙烯醚完全分解为水和可排放的二氧化碳,克服了现有技术方法存在残余污染等方面的不足,并计算出脂肪酸甘油酯聚氧乙烯醚完全分解所需的臭氧量,通过调节控制出水阀开度和通入的臭氧流量来达到对污染物的高效处理。
本发明涉公开了一种微波法制备八面体纳米尺寸的钒酸铋光催化剂的方法,该方法是将五水硝酸铋、偏钒酸铵、十二烷基苯磺酸钠和硝酸溶液混合均匀并转移到三口烧瓶中,经微波反应后,将微波产物离心分离、洗涤、真空干燥后制得钒酸铋。本发明用硝酸为溶剂,利用微波法制备出形貌均一、尺寸小、表面积大的八面体钒酸铋纳米材料,该材料可用于降解抗生素废水。本发明工艺简单、无需高温、重现性好、反应物价廉易得,符合环境要求,由于该方法不需要高温处理且制备方法简单,因此降低了能耗和反应成本。
本发明公开了一种超临界水氧化系统中过量氧回用及二氧化碳回收方法,包括下述步骤:(1)超临界水氧化反应器出水经换热器换热后进入高压气液分离器,上部流体作为热流体介质,依次进入提纯塔内的换热盘管、提纯塔外的冷凝器,使流体温度低于二氧化碳液化温度;(2)冷凝器出口流体进入提纯塔,塔底液态二氧化碳通过换热盘管与高压气液分离器出口流体换热,实现二氧化碳纯化,塔底出口液体二氧化碳灌装回收;(3)提纯塔顶部气相流体进入氧缓冲罐,与超临界水氧化系统所供氧混合后通过高压氧压缩机进入超临界水氧化反应器实现氧的回用。本发明方法可广泛应用于超临界水氧化处理有机废水/废物系统中。
本发明公开了一种分步提取水体中重金属铬(VI)和镉(II)的方法,包括分别制备针对铬(VI)和镉(II)选择性萃取的聚合物凝胶液膜;分别搭建重金属铬(VI)和重金属镉(II)的电膜萃取系统,分别对铬(VI)和镉(II)的分离提取等过程。本发明是将含铬(VI)和镉(II)的混合料液,先引入铬(VI)电膜萃取系统分离和提取铬(VI)后;再将残余液引入镉(II)电膜萃取系统进行镉(II)的分离和提取。这种分步进行水相中铬(VI)、镉(II)的高效高选择性萃取、分离与富集方法和过程,操作连续,工艺简便,占地面积灵活,化学试剂用量少,节能环保。可同时实现对重金属废水的达标排放和低浓度金属铬和镉的回收再利用。
本发明公开了一种生姜全资源化处理方法,属于食品加工技术领域。该方法包括:步骤(1):将生姜原料粉碎,压榨,得到生姜浊汁和生姜粗渣;步骤(2):将生姜粗渣离心,得到生姜纤维和生姜蛋白液;将生姜浊汁精过滤,得到生姜清汁;步骤(3):将生姜清汁蒸馏提油,得到姜油和蒸馏剩余物。本发明中通过对生姜原料进行庖丁解牛式的分离工艺,将生姜中所有成分按类别含量顺序从大到小逐级分离纯化,生产包括生姜精油、姜辣素、姜黄素、生姜蛋白、生姜膳食纤维、生姜粗纤维等食用级产品,同时将烂姜,加上生产过程中的废水进行生物转化,生产生物天然气和高效有机肥,既能提高资源利用率,并且无三废污染,从而达到零排放的绿色生态加工目标。
本发明涉及一种端氨基均三嗪环树状大分子吸附剂及其制备方法。染料废水脱色可去除阴离子型染料,由于树状大分子为三维的超支化有序的新型高分子,能在分子水平上严格控制和设计分子的大小、形状结构和功能基团,其内部的空腔结构可将染料分子包裹起来,达到去除目的。本发明在冰水浴中将三聚氰氯溶于丙酮中,加入乙二胺,搅拌反应后再加入缚酸剂,升温反应,产物经抽滤后萃取洗涤,得到端氨基均三嗪环树状大分子吸附剂。本发明所涉及的吸附剂因受不饱和键的影响,反应活性都比较高,容易发生亲核取代反应;反应选择性好,可以控制条件分步进行;对阴离子染料同时具有物理与化学吸附作用;因其具有相对分子质量较高的特点,从而用料少、成本低。
一种超重力高盐水脱碳与酸回收系统及使用方法,包括超重力脱碳系统、超重力挥发性酸回收系统以及酸加药系统;其中,超重力脱碳系统的气体出口与室外大气相连,超重力脱碳系统的液体出口与超重力挥发性酸回收系统的液体入口相连;超重力脱碳挥发系统的气体出口与酸加药系统的气体入口相连,酸加药系统的出口与超重力脱碳系统的液体入口连接,待脱碳原液经过超重力脱碳系统脱碳后,进入超重力挥发性酸回收系统。本发明采用超重力脱碳系统脱除高浓盐水中的碳酸根碳酸氢根离子以及挥发性酸回收,该系统具有造价低、操作弹性大、占地面积小特点,适合矿井水和煤化工废水气等的脱碳和挥发性酸回收的工艺过程。
本发明公开了一种海胆状复合阴极材料的制备及类芬顿降解方法。本发明所得到的材料由NiO和Co3O4两种金属氧化物复合组成,以泡沫镍电极为基体电极,依次以镍盐、钴盐为原料,采用水热法原位生成两种金属氧化物,制备NiO/Co3O4‑NF复合阴极。以NiO/Co3O4‑NF电极为阴极,石墨为阳极,阴阳极尺寸相同,两电极之间的距离固定。在直流电源提供的恒电流条件下,降解对象左氧氟沙星废水盛于250mL烧杯中,磁子搅拌,恒温条件下,每间隔固定时间不大于20min取样一次,以COD去除率和LEV去除率作为降解效果评价指标,对降解效果进行评价。用电效率(EE/O)描述整个降解体系的能耗。本发明所得电极性能稳定,降解效果优异,可应用于阴极类芬顿方法降解医药污水领域,是一项绿色高效的水处理技术。
本发明公开了一种壳聚糖‑纤维素纳米纤维复合薄膜的制备方法,具体为:首先,将醋酸溶液与壳聚糖粉末混合均匀,得到壳聚糖溶液;之后将壳聚糖溶液超声分散在纤维素纳米纤维悬浮液中,再将壳聚糖‑纤维素纳米纤维混合溶液倒入六孔塑料培养皿中,使壳聚糖和纤维素纳米纤维充分交联,干燥,得到壳聚糖‑纤维素纳米纤维薄膜。本发明方法制备的壳聚糖‑纤维素纳米纤维复合薄膜,具有生物相容性,可生物降解,对阴离子染料具有优异的选择性吸附效果,能够满足对废水中阴离子染料的去除和回收的需求。
本发明公开了一种结构式(I)所示的聚酰胺,其中n为50-200的整数。本发明制备得到的聚酰胺吸附剂对于水中的酚类化合物具有良好的吸附性能,可用于处理含有酚类污染物废水,所述酚类污染物如对硝基苯酚、对氯苯酚、苯酚等化合物。
一种水中氯代苯的检测方法,属于环境样品检测方法领域。所述水中氯代苯的检测方法,包括以下步骤:分别取不同量的混合标准溶液于22mL顶空瓶中,定容,封口后置于顶空进样器中进行测定,得到浓度与峰面积标准工作曲线,确定在该气相色谱条件下色谱响应的线性范围。将10mL待测水样于22mL顶空瓶中,封口后置于顶空进样器中进行测定,待测水样氯苯类化合物峰面积计算其含量。本发明所述的检测方法,采用大口径毛细管柱顶空气相色谱测定水中氯苯类化合物方法,分析快速、简单,最低检出浓度是现行萃取法40-100倍,干扰少、适用性强,可用于地表水、废水和不适合萃取的环境样品中氯苯类化合物的测定。
本发明公开了一种植物中空纤维负载的类Fenton催化剂、制备方法及其应用,包括载体和负载于载体上的催化剂;所述的载体为植物中空纤维,所述的催化剂为非均相类Fenton催化剂;创新性地选用了悬铃木果毛纤维为非均相类Fenton催化剂的载体来源,该纤维是天然可再生资源,来源广泛,易生物降解,作为类Fenton催化剂的载体并应用于水体中污染物的降解,实现了复合材料设计和应用层面的以废治废,绿色环保;通过简单的步骤和温和的实验条件所得到的悬铃木果毛纤维负载四氧化三铁类Fenton催化剂,对亚甲基蓝模拟染料废水的催化效果优异,实验数据证实该材料的重复利用率高,具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种综合处理电镀污水的方法,其步骤包括:在电镀后排出的含铬电镀废水中加酸调节pH至2~3,加还原剂反应将六价铬为三价铬,在还原后的水液内加碱调节pH至8~9,之后再分别加入絮凝剂和助凝剂,使其混凝沉淀,气浮后,进行光催化反应,使水液过超滤膜,将含光催化剂的浓水与经光催化处理的水分开,含光催化剂的浓水返回上一步骤重复使用,经光催化处理过的水再经过反渗透膜过滤,最后回用至电镀配液或漂洗槽。本发明针对电镀污水的特性,通过将化学法、物理法、光催化法以及膜法等方法有机结合的综合工艺对电镀污水进行处理,具有工艺先进合理、运行成本低、应用效果好、可有效降低值COD等优点。
本发明涉及一种利用煤生产焦油和烃类燃料产品的方法,该方法包括热解、粗煤气净化脱硫、甲烷化工序、甲烷分离工序、气化工序、变换工序、净化工序、硫回收工序、精脱硫工序与合成工序等步骤。本发明的方法将原煤先低温热解后再气化转化,不仅增加了煤化工产品种类,还提高了煤炭原料的利用效率;本发明的方法不仅解决了低阶煤难以湿法气流床气化利用的问题,同时降低气化过程原料消耗,减少废水排放量,降低过程温室气体生成量,达到煤炭资源的高效分级分质利用之目的。
本发明公开了一种生物催化剂的制备方法,具体包括以下步骤:步骤1,制备壳聚糖胶体溶液;步骤2,将明胶铜配合物滴加到步骤1得到的壳聚糖胶体溶液中,保温搅拌一段时间,得到壳聚糖明胶复合高分子铜配合物,步骤3,配制一定浓度的氢氧化钠溶液;步骤4,在20℃~30℃的条件下,将步骤2得到的壳聚糖明胶复合高分子铜配合物加入到步骤3得到的氢氧化钠溶液中,沉淀析出壳聚糖明胶复合高分子铜配合物;步骤5,将步骤4得到的壳聚糖明胶复合高分子铜配合物过滤,滤饼用水洗涤、干燥,即得到生物催化剂。本发明制备的催化剂具有催化双氧水分解出强氧化性高活性质点的特点,能够有效催化降解废水中的有机污染物。
一种太阳能光‑电‑热耦合的能源和生活用水自供给系统,主要包括热模块、电模块、水处理模块以及清洁模块。热模块中,将太阳能集热器产生的热能传送至用户端或系统内耗热元件以弥补其能量缺口。电模块中,利用太阳能光伏板产生的电能对系统内电子元器件自供电或用户端外接负载供电,不需要外界输入能量。清洁模块中,利用高温储热装置的热能预热清洁剂,并利用电模块实现供电维持清洁器件的正常运行,将清洁剂泵送至喷淋嘴后喷出,定期清洗太阳能光伏板及太阳能集热器。最后,水处理模块可实现自然雨水及生活废水的回收利用,并将纯水重新投放入系统内或参与热能的存储与转移,实现能源高效利用和水资源循环利用,并形成闭合系统。
本发明提供了一种羟基磷灰石改性生物炭及其制备方法和用途,属于废水处理技术领域。首先将原料进行预处理,然后进行煅烧得到生物炭,将生物炭加入到羟基磷灰石水溶液中,搅拌,过滤后得到产物,再将产物进行煅烧得到羟基磷灰石改性生物炭。本发明提供的羟基磷灰石改性后的生物炭对铅有较强的吸附能力,为控制水体铅污染和农林废弃生物质综合利用提供了一种新材料和方法。
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