本发明公开了一种提高厌氧污泥颗粒化效率的方法,属于有机废水处理领域。针对现有技术中存在的厌氧颗粒污泥培养周期长,颗粒稳定性差,培养成本高等问题,本发明提供了一种提高厌氧污泥颗粒化效率的方法。所述方法为:通过采用周期性地向用作厌氧污泥颗粒化培养的EGSB反应器底部加入适量的有机合成的高丝氨酸内酯(AHL)信号分子,与厌氧污泥混合,加入周期与水力停留时间等同,可以实现厌氧污泥颗粒化效率高、成本低、大大缩短颗粒化所需时间,且形成的颗粒污泥稳定性好,结构简单,操作方便。
本发明属无机纳米材料与环境材料制备技术领域,涉及一种新型Bi3.84W0.16O6.24纳米材料及其制备方法和应用,特别涉及一种微波法制备Bi3.84W0.16O6.24棒状纳米材料及其应用。本发明的目的在于提供一种工艺简单,采用低温下液相法经微波反应制备出形貌相对均一的Bi3.84W0.16O6.24纳米棒的方法。利用简单的微波合成反应制备的Bi3.84W0.16O6.24纳米材料,形貌为棒状,具有化学稳定性好等优点,并且对于含四环素废水有很好的光降解作用。本发明工艺简单,重现性好,且所用原材料均为无机化合物,价廉易得,符合环境友好要求,由于该方法不需要高温、煅烧之类的前处理,合成温度较低,从而减少了能耗和反应成本,便于批量生产。
本发明公开了一种有机无机复合物及其在水处理中的应用,将磷酸氢二钠化合物、硅溶胶、十六烷基三甲基氯化铵加入水中,回流下反应3小时;然后加入无机铵盐,继续反应1小时得到混合液;然后调节混合液温度为60℃;然后过滤混合液,将滤饼于105℃烘干,得到固体材料;然后将固体材料分散于乙醇中,再加入丙烯酸钠水溶液,搅拌20分钟;然后加入丙烯酸以及2‑丙烯酰胺基‑2‑甲基丙磺酸,搅拌25分钟;然后加入正硅酸甲酯与过硫酸铵,80℃反应4小时;然后干燥反应液即得到有机无机复合物,可有效的将废水处理为符合排放标准的水体。
本发明公开了一种改性复合生物填料的制备方法,属于环境保护的技术领域。本发明以聚氯乙烯多面空心球为载体,经复合酸氧化后再接枝丙烯酸改性,引入含氧极性基团,提高表面粗糙度和微生物的挂膜性能,增大比表面积和微生物的附着面积,再结合沸石、蛭石和活性炭对废水的吸附去除能力,将丝瓜络碳化处理后与沸石、蛭石复配,并吸附铁铝沉淀,再经高温煅烧后制得掺杂铁铝氧化物的复合粉料,进一步改善吸附去除能力,同时通过铁对生物膜的生长促进作用,缩短挂膜时间,最后将复合粉料粘附在经聚乙烯醇处理后的改性聚氯乙烯多面空心球表面,制得改性复合生物填料,所得的改性复合生物填料具有良好的稳定性,比表面积大,表面粗糙,生物膜不易脱落。
本发明提供的一种环保型镁合金皮膜处理液及其制备方法,该皮膜处理液为包含硅烷偶联剂、pH调节剂及添加剂的乙醇溶液。该制备方法包括以下步骤:(1)在烧杯中先加入硅烷偶联剂,然后用少量乙醇将其稀释;(2)再依次加入pH调节剂及添加剂,最后再加入一定量的无水乙醇;(3)将上述添加好配方的烧杯放在磁力搅拌器上对溶液进行搅拌,搅拌时间为1~2h。相较于现有技术,本发明所得的环保型型镁合金皮膜处理液及其制备方法,具有如下优点:该皮膜处理液中不含磷及铬等对环境造成危害的元素,从而减轻了废水处理的负担,加强了对环境的保护,且得到的镁合金产品的膜层耐腐性强,能通过48小时中性盐雾测试。
本发明涉及一种金属离子多级浓缩分离装置,具有支架台、螺旋水槽、蠕动泵及反馈集流器,支架台上阵列安装有六个直流管,所述直流管内设有相互平行且对称于直流管轴线的铂片阳极和石墨阴极,直流管上端面具有进水口,直流管下端面中心具有出水口,与石墨阴极位置对应的直流管下端面上开设有排出高浓度离子废水的排水口,蠕动泵出水端管路连接首个直流管上端面的进水口,上个直流管的排水口管路连接下个直流管的进水口,六个直流管的出水口均连接反馈集流器的入水端,反馈集流器的出水端管路连接首个直流管上端面的进水口,末个直流管的排水口管路连接有集水箱。本发明可有效控制离子浓度梯度,提高分离效果,避免化学剂离子沉积产生的二次污染。
本发明涉及生物制药技术领域,特别是涉及索非布韦中间体的制备,更为具体的说是涉及索非布韦中间体((2R,3R,4R)‑3‑苯甲酰基氧‑4‑氟‑5‑氯‑4‑甲基四氢呋喃‑2‑基)甲基苯甲酸酯的制备方法,由式a所示化合物与改性红铝反应后制得式b所示化合物,然后使式b所示化合物在草酰氯/氯苯溶液中发生氯代反应制得式c所示化合物,最后使式c所示化合物与式e结构化合物反应制得式d所示目标化合物。本发明所述制备工艺反应条件简单易操作,成本低;在氯代阶段后处理过程中减少了水解的操作,使废水量减少,对环境更友好;本发明所述制备工艺收率高,产物纯度高,产品更稳定,适用于大规模生产。
本发明公开了一种净水剂的制备方法,具体为:将异丙醇锆和异丙醇混合超声处理,制得溶液A;将聚环氧乙烷‑聚环氧丙烷‑聚环氧乙烷三嵌段共聚物加入到乙醇和甲醇的混合溶液中超声处理制得溶液B;将溶液A滴加到溶液B中,超声处理;在室温下老化处理、干燥;将制得的固体置于马弗炉煅烧处理,制得介孔氧化锆;将菠萝皮粉碎洗涤后,加入到去离子水中煮沸;冷却至室温,过滤,收集滤液;向滤液中加入二水乙酸锌、上述制得的介孔氧化锆的混合物,超声处理后滴加氢氧化钠溶液,搅拌处理后离心,离心得到的沉淀干燥处理,制得净水剂。该制备方法操作简单,条件温和,制得的净水剂彼表面积大,吸附活性位点多,能很好的除去印染废水中的有机污染物。
本发明涉及一种竹活性炭包覆氧化亚铜/氧化铜复合纳米材料的制备方法几应用,制备方法如下:采用碱液浸渍竹屑,浸渍完成后焙烧得到竹活性炭;将可溶性铜盐与氢氧化钠分别溶于水中得到可溶性铜盐水溶液和氢氧化钠溶液,将所述可溶性铜盐水溶液与所述氢氧化钠溶液混合搅拌后得到前体氢氧化铜混合液;将所述前体氢氧化铜混合液进行微波水热条件下烧结,冷却后洗涤、干燥得到氧化铜纳米材料;将所述竹活性炭与所述氧化铜纳米材料混合均匀后,氮气气氛下焙烧得到竹活性炭包覆氧化亚铜/氧化铜复合纳米材料。将该复合纳米材料应用于吸附废水中的有机染料,对甲基橙等有机染料具有较强的吸附效果;脱附后循环使用仍具有较好的吸附效果。
本发明公开了一种核壳结构催化‑光催化复合材料及其制备方法和应用,属于材料技术领域。本发明以生物质为碳源,在水热条件下脱水、碳化制备炭球材料,并通过相关工艺在炭球材料表面分别包裹MgO/ZnO和Ag/TiO2晶体外壳,制备核双壳结构催化‑光催化材料。本发明所得材料具有比表面积大、催化效率高和多次重复使用的优点,能够实现高效去除废水中的染料和有机污染物质,实现废弃生物质的资源化利用。
本发明公开了一种负载溴化银纳米粒子的中空介孔氮化碳纳米球复合材料及其制备方法与在降解染料中的应用,以核壳结构的二氧化硅纳米球为模板,以单氰氨为前驱体,熔融后进入到介孔二氧化硅的孔道中,煅烧定型后用氟化氢铵将二氧化硅模板刻蚀后,得到中空介孔状的氮化碳纳米球;将中空介孔状的氮化碳纳米球分散在去离子水中,先后加入硝酸银和溴化钠,通过原位离子交换法获得溴化银纳米粒子,搅拌、洗涤、离心后得到负载溴化银纳米粒子的中空介孔氮化碳纳米球复合材料。本发明通过模板法制备的中空介孔氮化碳,复合溴化银后,对染料的降解有着很好的光催化效果;并且生产原料易得,稳定性好,可重复使用等优点,在废水中处理染料方面具有应用前景。
本发明提供一种汽车标牌塑料电镀工艺,包括如下步骤:1)除油;2)膨胀;3)粗化;4)还原;5)预浸;6)活化;7)解胶;8)铜置换;9)酸性镀铜;10)镀铜锡合金;11)镀铬;12)烘干。所述工艺通过对塑料电镀整套工艺的完整改进,提供了一套全新的塑料电镀工艺,整个工艺过程环保、无毒害,无需使用化学镀,操作更加容易,工艺稳定性提高,废水处理简单,大大缩短了生产时间,生产中途无需更换挂具,生产率大大提高。
发明公开了一种利用大豆乳清制备含大豆多糖饮料的方法,该方法先将大豆乳清加热到55-60℃,用柠檬酸调整乳清液pH值调至3.8-4.2,用离心机将乳清中蛋白进行分离;分离后的乳清泵入活性碳脱色罐进行脱色,脱色时间40分钟,再经树脂罐进行脱盐后制成母液;加入果汁、定溶、均质,经超高温杀菌,中温灌装。本发明种用大豆乳清废水制造功能性饮料的方法,变废为宝,有效的保留了大豆多糖、大豆异黄酮等有效成份,生产步骤简单、易于实现,产品口味及营养俱佳是一种健康饮品。
本发明涉及废渣漆技术领域,具体的说是一种废渣漆减量用具有自动投药机构的捞渣池,包括捞渣容腔,所述捞渣容腔左侧插设有进口,所述进口内部安装有水泵主体,且捞渣容腔左端安装装有药腔,所述药腔底端安装有注药管道,所述捞渣容腔左端插设有排水管道,所述进口内部设置有自动注药机构,所述进口内部贯穿有转杆,且转杆外壁固定连接有涡轮,所述涡轮插设于进口内部。本发明能够通过进口内部通过的污水量进行对应比例的投药,无需人工进行操作,释放了人力,并且提高了投药比例的精确性,保证了漆渣析出的效果,同时当进口进水时排水管道封闭,而转轮停止进水时排水管道打开,能够自动对处理后的废水及逆行排出从而进行循环。
本发明公开了一种MgCl2改性蓝藻生物炭及其制备方法和应用,将打捞的蓝藻筛选,干燥,再用粉碎机将其粉碎,得到蓝藻生物质粉末;将其置于管式炉内进行热解处理,将热解产物用玛瑙研钵研磨成粉末,过筛即可得到对照蓝藻生物炭吸附剂;将蓝藻生物质粉末浸泡在MgCl2溶液中搅拌;然后通过离心实现固液分离,将收集到的固体置于烘箱中干燥,得到干燥的固体;再置于管式炉进行热解处理,将热解产物用玛瑙研钵研磨成粉末,过筛得到最终的MgCl2改性蓝藻生物炭材料。本发明一方面使得废弃蓝藻生物质得到安全处置,避免了二次污染,另一方面,MgCl2改性蓝藻生物炭对重金属铅离子具有高吸附性能,为含铅废水处理提供理论与关键技术支撑。
本发明涉及一种蒸汽朗肯-低沸点工质朗肯联合循环发电装置,通过低沸点工质如氨氨蒸汽朗肯循环中的低沸点工质冷却蒸汽朗肯循环中的蒸汽,回收蒸汽朗肯循环中蒸汽的汽化潜热用于低沸点工质朗肯循环发电,从而将蒸汽朗肯-低沸点工质朗肯循环复合在一起,同时解决了低沸点工质朗肯循环回收烟气余热的安全难题,有效降低排烟温度并避免烟气的低温腐蚀,蒸汽朗肯循环系统的废气、废水、废汽余热可得到有效回收利用。本发明既可用于现有机组的节能改造,也可用于新建机组的设计、建造,特别适宜于缺水地区、缺电等地区的新建、扩建、改建发电机组,经济、社会、环保效益显著。
核-壳结构的催化材料,γ-Fe2O3-Gd3-xFexSbO7(0.5≤x≤1)、SiO2-Gd3-xFexSbO7、MnO-Gd3-xFexSbO7;γ-Fe2O3、SiO2和MnO的粒径为0.06-2微米,Gd3-xFexSbO7包裹核后粒径为0.08-1.2微米;核-壳结构的催化材料的应用,通过磁场装置和核-壳结构光催化材料构成的反应系统降解废水中的有机污染物五氯苯酚、阿特拉津、敌草隆和结晶紫等,磁场强度选取0.5~5T,光源为氙灯或高压汞灯;上述三种磁性复合光催化材料的体积百分比各占体积比均为三分之一,使其均匀分布在水溶液内,整个光照反应在密闭不透光的环境下进行。通过多靶磁控溅射沉积方法、脉冲激光溅射沉积方法或金属有机物化学气相沉积方法在磁性颗粒核上面负载新型催化剂。
本发明提出一种以掺杂氟的二氧化锰纳米复合材料为催化剂的臭氧化水处理方法,在含有苯酚类有机物的废水中加入所制入掺杂氟的二氧化锰纳米复合材料做为催化剂以促进臭氧对苯酚类有机污染物的降解,并在此基础上提出了一种新型的臭氧化水处理方法。该方法属于水处理和环境催化技术领域。所得掺杂氟的二氧化锰纳米纳米复合材料引入了非金属元素氟,具有合成步骤易操作、尺度小、在水溶液体系中分散性好、更易于回收等特点,在臭氧化水处理应用中具有广阔的前景。
本发明公开了一种虫拟蜡菌降解蒽醌类化合物工艺技术,涉及生物工程领域。即利用虫拟蜡菌作为出发菌株,通过液体摇瓶培养、液体菌种扩大培养、菌液转接到含有蒽醌类化合物废水并补充一定的营养物质,进行发酵培养。采用此工艺蒽醌类化合物去除率可以达到60~100%。
一种化工杂盐的资源化利用方法,适用于煤化工危废杂盐的处理及煤系资源利用领域使用。将含盐废水输浓缩形成杂盐,将杂盐、捕收剂与起泡剂给入搅拌桶,在搅拌桶中充分混合均匀后输入矿浆预处理器,将粉煤给入矿浆预处理器,添加水混合形成矿浆;矿化完全的矿浆给入粗选浮选机:当泡沫层稳定后,开启粗选浮选机的刮板阀门进行分选作业,分选的粗选精矿和粗选尾矿排出;排出的粗选精矿和粗选尾矿分别给入沉降过滤离心脱水机进行脱水,脱水后产生的离心液重复使用,浮选后进入压滤机,压滤机的滤渣将作为最终的精选精矿产品排出;压滤机的滤渣将作为最终的扫选精矿排出。其步骤简单,使用效果好,具有广泛的实用性。
本发明提供一种去除水中放射性核素的方法和装置,包括:(1)将含放射性核素的水进行化学预处理,并向水中添加二氧化锰和/或在所述水中原位生成二氧化锰;输出预处理水;(2)采用平板陶瓷膜过滤器将预处理水进行过滤,放射性核素和二氧化锰被平板陶瓷膜过滤器分离,输出净化水;平板陶瓷膜过滤器的外表面上嫁接有磺酸型两性离子。本申请采用添加二氧化锰和表面嫁接了两性离子的无机超滤平板陶瓷膜过滤器相结合,可以获得很好的效果,对放射性废水中镭的吸附达到一定的厚度后,通过简单反洗吸附层脱落后可继续吸附,从而有效增加陶瓷膜的使用寿命,省去了使用砂滤器时所需的反渗透下游净化。
本发明公开了由氯化反应副产物氯化氢制备氯乙烷的方法,采用乙醇吸收氯化氢,通过反应精馏制备氯乙烷。氯化氢吸收塔与反应器相连接,反应器与脱酸塔相连,脱酸塔塔釜流出含少量HCl的水进入处理池,脱酸塔塔顶的混合气进入脱醇塔,脱醇塔出来的乙醇回用进入吸收塔吸收氯化氢,氯乙烷和少量的乙醚混合蒸气进入氯乙烷精馏塔,塔顶经过冷凝器部分回流,部分采出进氯乙烷储罐,副产物乙醚由塔釜采出。本发明不使用盐酸,采用乙醇吸收氯化氢,大大减少废水的排放;本发明反应生成的氯乙烷和水及时从系统移除,有效加快正反应的速度,未反应的乙醇得到了有效回收利用,工艺流程简单,氯乙烷纯度高,生产消耗低。
本发明涉及一种采用铝盐改性陶土去除水中磷的方法,发明方法适于吸附废水中的各种无机磷和多数有机磷,且60‑120分钟即可接近吸附饱和,饱和磷吸附量可达21.0061mg/g,相较于其他天然矿物都具有一定的优势。陶土作为一种天然矿物本身就具有数量大,价格低廉,环保易循环的优势,铝盐同样作为一种低廉的原料,陶土经过铝盐的改性后吸附量大大提升。
本发明公开了一种FCC尾气氨法脱硝脱硫除尘的装置和方法,装置包括一级余热回收系统、脱硝系统、除尘脱硫系统、尾气排放系统和硫酸铵后处理系统;除尘脱硫系统包括分开设置的一除尘塔和一吸收塔,吸收塔的塔顶、塔底分别与尾气排放系统和硫酸铵后处理系统相连;吸收塔从底部往顶部依次为氧化段、吸收段和细微颗粒物控制段。FCC尾气氨法脱硝脱硫除尘的方法采用上述装置进行。本发明的方法无废水排放,无任何二次污染,实现多种污染物的协同控制,资源化回收二氧化硫得到硫酸铵成品,可降低投资运行成本,能长周期稳定运行。
本发明公开了一种低色号偏苯三酸三(C8‑10醇)酯的制备方法,它涉及有机化工生产技术领域。包括如下步骤:酯化:将原料投入反应釜中,加入带水剂、固体催化剂反应;脱醇:开启真空,抽除大部分过量的C8‑10醇;过滤:趁热过滤回收固体催化剂;氧化:加入双氧水;碱洗:加入碱性试剂溶液,静止分层,去除其中的水相;脱醇:抽尽残留的水分和C8‑10醇;吸附:加入吸附剂和助滤剂硅藻土;过滤:将脱色液趁热过滤,得到滤液即为成品偏苯三酸三(C8‑10醇)酯。本发明的优点在于:采用固体催化剂、添加脱水剂和添加氧化剂工艺,不仅能得到低色号、低酸值、高体积电阻率的高质量产品,而且产生的废水较少,能实现催化剂的回收,达到绿色环保、清洁生产的目的。
本发明涉及一种造纸湿强剂配置方法,属于制浆造纸领域。包括以下步骤:首先将二乙烯三胺溶于水配成质量百分浓度为30%的溶液,然后向所述溶液中加入己二酸,此时所述溶液的温度自动上升,水分随之挥发,所述溶液的温度可以达到110-120℃,然后再向所述溶液中加入改性剂M,在搅拌下继续加热至140-180℃;最后向所述溶液中缓慢加水,使所述溶液降温至70℃,生成中间体聚酰胺聚胺,在所述中间体溶液中继续加入环氧氯丙烷,反应约2h,保持反应体系pH值为7.5-8.5并终止反应得到湿强剂。本发明制得的改性PAE湿强剂可直接添加在浆料中,增强效果优于其它增强剂,且价格低廉,可减轻废水污染,减弱对造纸设备的腐蚀。
本发明公开了一种旋风除尘脱硫装置及其工作方法,包括进气管,旋流除尘装置,冲淋装置,排水管,导气管,脱硫塔,碱液输送装置,排气管,控制系统;进气管将废气输送至旋流除尘装置,冲淋装置将冲淋水输送至旋流除尘装置内,废气内的粉尘在旋流除尘装置中被去除,剩下的废气通过导气管进入脱硫塔底部,碱液输送装置持续将脱硫塔底部的碱液输送至脱硫塔顶部,废气内含有二氧化硫在脱硫塔内被碱液吸收,剩余的洁净空气从排气管排出,冲淋后的含泥废水从排水管排出。本发明所述的一种旋风除尘脱硫装置及其工作方法,兼具除尘和脱硫的作用,除尘脱硫效果好,效率高,能耗低,处理量大,适合需排放含尘含硫废气的工矿企业使用。
稀土负载改性植物胶氟离子吸附剂是一种用于含氟废水及其高氟水的处理的吸附剂,该氟离子吸附剂为通过曼尼希反应改性后的植物胶负载了稀土化合物,每克改性植物胶负载的稀土离子的量为0.5~1.5mmol。其制备方法为:A.改性植物胶的制备:B.稀土负载改性植物胶的制备:得到离子型稀土负载改性植物胶氟离子吸附剂。该吸附剂具有使用范围广、吸附容量大、吸附速度快、易再生循环使用、使用成本较低、制备工艺简单实用、吸附剂稳定性好、在水中浸泡不变软、不膨胀、不破裂等特点。
本发明公开一种姬松茸培养料及其栽培方法,以制糖废料、家禽畜干粪、污泥、含硒废水为姬松茸培养料的主要原料,通过科学合理的配比为姬松茸提供全面的养分,促进姬松茸生长、提高产量。本发明涉及的一种姬松茸培养料及其栽培方法,解决了废弃物对环境的污染问题,为姬松茸培养提供了丰富的养料、降低了成本,姬松茸培养完毕后的废弃物可用作动物饲料,实现资源的循环利用,具有广阔的应用前景。
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