本发明沉钒母液与洗水资源化处理装置及其方法,是针对沉钒母液与洗水含重金属离子、高浓度氯化铵、高浓度氯化钠以及少量偏钒酸根的高氨氮含盐废水的特点;对低浓度的离心机滤液,首先利用电解氧化与超滤去除重金属离子与悬浮物,降低COD值,其次利用树脂吸附偏钒酸根离子,回收钒资源,最后利用反渗透进行浓缩减量与净化,浓水减量去后续的蒸发,净化的产水回用;而对高浓度的沉钒高氨氮废水,首先利用纯碱沉淀大部分钙离子,利用电解氧化与超滤去除重金属离子与悬浮物,降低COD值,其次利用树脂吸附偏钒酸根离子,回收钒资源,最后利用蒸发结晶分离出氯化铵与氯化钠,回用到提钒生产,冷凝水也得以回用;达到了沉钒母液与洗水资源化处理的目的。
本发明公开了一种去甲基尼古丁降解菌及其生产的菌剂。一种去甲基尼古丁降解菌,该微生物是革兰氏染色阳性的假节菌(Pseudarthrobacter sp.)菌株W1‑1,中国典型培养物保藏中心,保藏编号为CCTCC NO.M 2018758。本发明提供了一株能够降解去甲基尼古丁的菌株W1‑1,使用该菌株生产的去甲基尼古丁降解菌剂,具有生产使用成本低,使用方便,去除效果好的优点,适合在烟草加工企业废水的生化处理池中投加使用,可以减少生化处理系统的启动时间,并提高去甲基尼古丁的降解效果,将甲基尼古丁的去除率都保持在95%以上,具有很好的应用前景,本发明对于保护生态环境,保护人民的身体健康,具有重要的意义。
本发明公开一种原位活化固定床非均相催化剂反应器,属于废水处理技术领域。本发明的反应器包括催化反应区,催化反应区内沿反应器高度方向非等距布置至少一列固定床催化剂,在固定床催化剂底部设置曝气装置,在固定床催化剂周向设置若干个角度可调节且尺寸互补的喷头,喷头与曝气装置交替运行,喷头喷射水流在固定床催化剂表面形成剪切夹角,并通过喷头向固定床催化剂的上下表面分别喷射水流,使反应器内形成与反应器水平面呈一定夹角的旋流面。本发明克服现有催化剂中毒、废水处理效果不佳的不足,可有效去除破坏催化剂表面的气泡及胶体物质,喷头与曝气装置交替运行,可实现较好的催化剂再生、抗污染效果,大幅降低循环水泵的动力消耗和成本。
本发明涉及一种处理垃圾渗滤液中高浓度氨氮的方法,属于废水处理领域。本发明将制备得到的有机复合脱氮剂改性镁铝铁水滑石磁性纳米吸附材料与胶粘剂按质量比1:5配成黏稠液,凃于吸附棒表层,干燥后将其置于吸附塔中,让垃圾渗滤液流经吸附塔,直至吸附棒表面的有机复合脱氮剂改性镁铝铁水滑石磁性纳米吸附材料氨氮吸附达到饱和,有机复合脱氮剂老化镁铝铁水滑石磁性纳米材料表层,在垃圾渗滤液水流的冲刷和外加磁场作用下,老化的吸附材料表层层层脱落,最后测定废水中氨氮含量。本发明不会产生氨气进入大气也无沉淀生成,不会导致环境二次污染,吸附材料无需再生,同时去除氨氮浓度低于1mg/L,去除率高达99.99%以上,操作简便。
本发明公开了一种磁性铁基MOF微生物载体材料及其制备方法,该材料磁性铁基MOF载体材料与卵磷脂的质量比为2:3~5;其制法如下:将2,4‑二羟基苯甲醛、水合肼和硝酸铁在甲醇溶液进行反应,得到铁基MOF;将合成的铁基MOF、铁源和NH3·H2O‑NH4NO3溶液混合进行反应,得到磁性铁基MOF;将磁性铁基MOF和卵磷脂进行反应,得到磁性铁基MOF微生物载体材料。本发明采用的制备方法简单,制备出的磁性铁基MOF微生物载体材料能够有效增加微生物活性,大大提高微生物处理废水的能力,还可有效吸附废水中的悬浮物,而在外加磁场的作用下可以重新回收再次利用,有效降低生产成本。
十六烷基三甲基溴化铵改性核桃壳吸附剂及其制备方法和应用,本发明由以下步骤制备而得:步骤一,制备核桃壳粉末;步骤二,制备改性液;步骤三,改性:将步骤二所得改性液逐滴加入至步骤一制备的核桃壳粉末中,升温搅拌后将反应液转移至超声波反应器中反应,反应结束后过滤,得十六烷基三甲基溴化铵改性核桃壳吸附剂粗品,用去离子水洗涤至中性,烘至恒重,研磨过筛即得本发明成品。本发明对偶氮染料活性艳红K-2BP有优异吸附容量,饱和吸附量可高达203.5mg/g,是未改性核桃壳的4~5倍,且原料来源丰富、成本低廉易再生。本发明制备方法简单易行,在印染废水处理领域具有非常广阔的应用前景。
本发明公开了一种用于高密度涤纶织物的环保退浆剂,以重量份计,包括以下组分:氢氧化钠3-6份,过碳酸钠2-5份,亚溴酸钠1-3份,四乙酰乙二胺1.5-3份,纤维素复合酶5-10份,氯化钙2-3份,仲烷基磺酸钠1-4份,醋酸丁酯5-8份,碱木质素1-2.5份,缓冲剂1-2份,渗透剂0.5-1.5份,去离子水20-50份。本发明还公开了该环保退浆剂的制备方法,其退浆效果好,耐酸碱性能优异,对织物无损害,使用量小,且容易清洗,废水产量低,无污染,且制备方法简单,原料易得,价格低廉,生产成本低。
本发明公开了一种流化床光催化三维电解反应器及其应用,属于污水处理技术领域。所述流化床光催化三维电解反应器,包括电解槽,设置于电解槽内的阴极、阳极和颗粒电极,以及直流电源,所述电解槽包括圆筒状的电解反应区、固接于电解反应区上部的漏斗状的固液分离区、连接于电解反应区下部的布水布气区;所述阴极为圆筒状不锈钢网、沿电解反应区的内壁环绕布置;所述阳极为薄壁不锈钢圆筒,不锈钢圆筒内的管状紫外灯光源照射区域为光催化反应区;所述颗粒电极为球形颗粒光催化电极。本发明所述的用于难降解有机废水处理的流化床光催化三维电解反应器,具有处理效率高、运行稳定等优点,在难降解高盐度有机废水处理方面具有广阔的市场应用前景。
本发明公开了一种吸附材料的制备方法及其应用,首先将颗粒活性炭GAC进过酸洗、碱洗得到预处理后的GAC,再与CoCl2▪6H2O、(NH4)6MoO24▪4H2O和CO(NH2)2混合并加入去离子水溶解、搅拌,得到的混合物放入反应釜中进行水热反应;反应过后的产物经过滤、去离子水和乙醇洗涤至无色,得到的无色产物再经过干燥、高温煅烧,最后得到负载钴钼氧化物的颗粒活性炭CoMoO4/GAC;经过改性后的GAC不仅吸附性能有所提高,同时具有催化性能;在处理有机染料废水时,经过吸附和氧化,有机染料分解为对环境没有污染的物质;CoMoO4/GAC吸附材料,对废水中有机染料的处理效果明显得到提高。
本发明公开了一种废弃乳化液催化裂解媒处理方法,包含以下步骤:首先将废弃乳化液打入0.5‑10微米的精密过滤,精密过滤能够过滤掉大颗粒杂质;过滤完的废弃乳化液再进入加药箱,加药箱中添加催化裂解剂;然后再将混合好的废弃乳化液排入反应容器,在金属氧化物催化裂解剂的作用下加热加压,压力在0‑1兆帕,温度在50‑450℃之间,经过反应,废弃乳化液裂解成为水和油;在反应容器中分离的水和油分别单独进入冷却装置中冷却;冷却后分离的油和水再分别进入后道精密过滤;过滤后的废油可以燃烧或者精炼油品;过滤后的水可以作为新配置乳化液用水。本方法实现废水循环利用,处理全程不排放的任何废水和废气。
本发明公开了一种基于NaOH/尿素溶液的直接沉淀法制备纳米ZnO纤维素复合材料的方法及应用,在NaOH/尿素的纤维素溶液中,采用直接沉淀法原位复合制备纳米ZnO纤维素复合材料。该基于NaOH/尿素溶液的直接沉淀法制备纳米ZnO纤维素复合材料的方法,纤维素溶解后,其分子上的羟基与锌离子结合,有利于ZnO均匀分布在纤维素中,方法简单,所用溶剂NaOH/尿素价廉易得,设备简单易行。所述纳米ZnO纤维素复合材料含有57 % ZnO;对光降解染料废水中的亚甲蓝具有较高的去除效率,本发明制备的ZnO纤维素复合材料,廉价环保,作为光降解催化剂,在亚甲蓝废水的处理方面,具有很好的实用性。
本发明公开了一种不锈钢酸洗线的废液处理回收系统,主要内容为:包括调节池、精密过滤器、中和氧化池、斜管沉定池、污泥浓缩池、污泥储存池、气浮池、压滤机、介质过滤器、活性炭过滤器和清水池,其特征在于,酸洗废水流入所述调节池,所述调节池与精密过滤器连接,精密过滤器与中和氧化池连接,中和氧化池与斜管沉定池连接,斜管沉定池与污泥浓缩池连接,污泥浓缩池与污泥储存池连接,污泥储存池分两路延伸,一路经过压滤机连接至泥饼外运装置,另一路依次经气浮池、介质过滤器、活性炭过滤器、清水池后连接至清水外排管。
本发明提供一种消除废水中诺氟沙星残留的降解菌剂,属于生物高科技技术领域。所用菌株为革兰氏染色反应阴性菌NOR-36,经鉴定为乙酸钙不动杆菌(Acinetobacter.calcoaceticus)。于2015年2月9日保藏于中国微生物菌种保存管理委员会普通微生物中心(简称CGMCC,地址:北京市朝阳区北辰西路1号院3号,中国科学院微生物研究所,邮编100101),保藏编号CGMCC?NO.10540,经鉴定是乙酸钙不动杆菌。主要生物学特性为革兰氏染色阴性,菌落光滑,短杆状,接触氧化酶阳性,硝酸盐还原酶阴性。降解菌产品直接施用可使水中诺氟沙星残留量降低90%上。
本发明涉及一种氧化石墨烯基功能纸的应用,即是一种基于氧化石墨烯的功能纸在水处理中的应用,属于环保应用材料领域,其特点是:将具有氧化石墨烯成分的复合纸应用在废水净化处理中。本发明由于在废水净化中采用了氧化石墨烯复合纸,复合纸能够高效吸附水中的染料、重金属离子等污染质,实现了水体净化,有效的提高了水质,同时节约了水资源。这种氧化石墨烯复合纸结构规整,稳定性和吸附性优良,且纸的形状、尺寸、厚度可以控制。本发明工艺简单,成本低,实用性强,而且不会造成二次污染,具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种2,4-滴的合成方法,采用苯酚先醚化后氯化或先氯化后醚化法合成,其特征是:上述醚化反应是在饱和盐水中进行的。本发明利用醚化合成在水相中进行反应的原理,将反应生成的含盐废水除去结晶盐后的饱和盐水,代替水。并利用产物在氯代烷烃溶剂中的可溶性进行氯化和分离,用反应生成水除盐后循环套用,从根本上解决了含酚废水问题。同时产品的提纯采用溶剂法替代水洗并根据氯乙酸和苯酚溶于盐水的特性,回系统套用。本发明具有物料可循环利用,转化率高,收率高,污染少,产品品质高等技术优点。
本发明涉及一种3-巯基丙酸的制备方法,该方法包括以下依次发生的步骤:1)加成反应:3-氯丙酸水溶液和硫代硫酸钠水溶液混合进行反应;2)酸化反应:在步骤1)反应所得的混合液中加入足量的盐酸进行反应;3)还原反应:在步骤2)反应所得的混合液中加入锌粉或铁粉进行还原,最后得到含有3-巯基丙酸的溶液。本发明方法所选用的原料3-氯丙酸和硫代硫酸钠价格便宜,可降低生产成本;而且最后的废液主要是过量的盐酸和氯化钠及氯化锌,便于进行废水处理。
本发明涉及一种改性碳纳米管重金属离子吸附剂的制备方法,步骤包括:(1)改性碳纳米管的预处理;(2)聚多巴胺改性碳纳米管的制备;(3)利用改性碳纳米管从废水中吸附镉离子;(4)测试吸附前后镉离子的吸附量,评价改性碳纳米管的吸附性能。该方法简单、高效,适用于快速去除废水中的重金属镉离子。
本发明属于纺织印染技术领域,尤其涉及一种靛蓝还原染色方法。本发明避免了靛蓝传统还原染色过程中劳动环境差、废水中硫酸盐类物质过量的问题,提供一种靛蓝的清洁还原染色工艺。本发明提供方法,还原染色过程无刺激性气味,反应过程温和,易控制,废水中无含硫物质。经本发明染色所得靛蓝染色织物,色泽柔和,各项色牢度良好。
蒙脱石去除废水中草甘膦的方法,包含如下步骤:将蒙脱石研磨烘干,然后加入草甘膦废水和三价铁盐,混合均匀,反应终点pH达到2~4后进行固液分离,处理完成,其中蒙脱石投加量2~10g/L,三价铁盐投加量0.3~1g/L。本发明是使用廉价的原材料蒙脱石以及氯化铁,迅速地达到草甘膦污水的处理。
本发明提供一种硫酸钠、氯化钠分盐方法,涉及盐类分离技术领域,包括如下步骤:S1、将含盐废水由进料泵先后输送至蒸馏水预热器和生蒸汽预热器,然后打入MVR强制循环部分;S2、进入液沫分离器经过旋流板除沫器液沫分离;S3、压缩后的蒸汽再打入蒸发室加热物料,然后出MVR蒸发结晶系统;S4、预热后的物料进入蒸发器后,和压缩后升高到108℃左右的二次蒸汽进行换热,本发明中通过蒸馏水预热器和生蒸汽预热器的设置,能够对含盐废水与蒸发结晶系统的蒸馏水和生蒸汽热至设定温度,液沫分离器的设置,能够对混合液体进行液沫分离,提高分盐的纯度,整个发明系统的操作可由计算机完成,具有原料适应性强、蒸发效率高、工艺环保绿色等优点。
本发明公开了一种螯合功能化磁性聚乙烯醇微球的方法及应用,该功能化的方法包括如下步骤:首先将磁性聚乙烯醇微球进行氯基化,使聚乙烯醇微球的羟基端接上氯基,然后用氨基取代氯基,再进行羧基化形成最后螯合基团,使其具有螯合重金属的能力,得到具有吸附螯合功能的磁性聚乙烯醇微球。本发明提供的磁性聚乙烯醇微球螯合功能化的方法,制备条件温和、成本低廉,得到的螯合功能化磁性聚乙烯醇微球可用于处理废水中重金属离子,吸附容量大、可快速从水中分离、回收利用率高。
本发明公开了一种柠檬酸二钠的生产工艺,在浓度为22-25%的氢氧化钠溶液中,缓慢加入柠檬酸进行中和反应,反应结束后进行浓缩、冷却、析出结晶、干燥,即可制得成品柠檬酸二钠。本发明生产工艺简单,劳动强度小,母液可循环使用,无废水排放,节省了原料,经济效益和环境效益显著。产品作为抗氧化剂,抗氧化增效剂,缓冲剂,乳化盐等功能,主要用于食品:如葡萄酒、汽酒和干酪片中,以及动物饲料等行业。
本发明提供一种处理难降解有机物的光电催化装置。该装置主要包括:一圆筒形金属反应器壳体,在该反应装置中轴处放入石墨电极,直流电源连接金属反应器壳体和石墨电极,石墨电极和反应器壳体之间放入紫外灯管和负载TiO2的活性炭颗粒;反应装置底部装有进水管和进水端尼龙网,并且在进水管上依次安装进水泵,带有吸气管的水射器和进水流量计;反应装置顶部装有出水端尼龙网、排气管、电线导管和用绝缘材料可选聚乙烯做的顶盖;循环管一端接在出水管处,另一端接在进水泵前端的进水管处,调节循环管上的循环阀控制其出水回流量和排放量的比例。本装置处理难降解有机物效率高,能耗低,投资成本低,废水一次性处理效果好,且运行维护方便。
本发明涉及的是一种适用于酸性染料和活性染料印染废水脱色絮凝剂WK-1的研制,属于环境污染与治理、资源回收及利用的领域。一种适用于酸性染料和活性染料脱色的絮凝剂WK-1制备方法,采用如下步骤:A.将草耔毛用60%的硫酸室温酸化处理1~1.5小时,使草耔毛部分水解,滤去多余的硫酸,得到的水解羊毛待用;B.将脱乙酰度为85%的壳聚糖缓慢溶解在100ML的1%醋酸溶液中,充分搅拌,制成壳聚糖醋酸溶液;C.逐渐将水解羊毛加入壳聚糖醋酸溶液中,搅拌30MIN,D.边搅拌边滴加5%NAOH溶液,将PH调节为9~10,继续慢速搅拌20MIN得成品。本发明简单易行、成本低廉、排污量少,是一种具有较大实用意义的方法和工艺。
本发明公开了一种从发酵液中提取富马酸的方法,由如下步骤组成:(1)将富马酸钠发酵液通过微滤膜进行错流过滤;(2)将滤液通过超滤膜进行错流过滤,得到澄清的滤液;(3)将澄清的滤液通过蒸发器浓缩;(4)降温,加入无机酸调节PH小于4.0,得到酸化液;(5)将酸化液通过离心机过滤,固体用水洗涤;(6)将洗涤后的固体通过流化床烘干;将烘干产生的蒸汽尾气用于所述步骤(3)滤液通过蒸发器浓缩前的预加热。本发明的方法降低了能耗和劳动强度,杂质有机酸和富马酸有效的得到了分离,同时避免产生大量废水。蒸汽尾气得到了综合利用,工艺过程条件温和,不添加任何有机溶剂,工艺流程简单,对设备要求不高,产品纯度高。
本发明公开了一种杀螟丹的环保型制备方法,将硫氰化物(I)溶液与水、催化剂置于反应器内,通入氯化氢气体,在-18~25℃下进行水解反应15~24小时,制备杀螟丹(II)。本发明的杀螟丹水解生产工艺,首次采用了不用甲醇醇解而采用水解催化剂法,解决了原生产工艺中产生的废气、废水难以处理的问题,而且水解收率可达95%,得到的杀螟丹产品质量稳定性好,同时对回收溶剂的处理套用以及母液的处理都较原工艺有不可比拟的优越性,充分体现了国家节能减排的号召,具有十分重大的社会效益和经济效益。
本发明涉及药物合成技术领域,具体涉及一种N2‑(叔丁氧基羰基)‑L‑赖氨酸甲酯盐酸盐的制备方法,包括如下步骤:在碳酸钠和碳酸氢钠溶液的缓冲体系下,赖氨酸甲酯盐酸盐中的N2氨基选择性地被游离出来与BOC酸酐反应,得到N2氨基Boc保护的赖氨酸甲酯。本发明提供的N2‑(叔丁氧基羰基)‑L‑赖氨酸甲酯制备方法利用赖氨酸的两个氨基N2和N6的电离常数的不同,在适当的缓冲体系下,赖氨酸甲酯盐酸盐中的N2氨基选择性地游离出来与BOC酸酐反应,高选择性地得到N2氨基BOC保护的赖氨酸甲酯;大大缩短了反应路线,提高了反应效率,也避免产生大量的含铜离子废水。
本发明提供了一种改性生物炭对磷污染水体的修复方法,包括以下步骤:S1.制备细切中药渣固体废弃物颗粒;S2.制备中药渣淀粉溶液;S3.制备中空的炭化球;S4.制备丝胶基吸水性树脂颗粒;S5.将吸水性树脂颗粒和中空的炭化球混合,然后筛选出内部含有吸水性树脂颗粒的碳化球,得到改性复合生物炭球;S6.用复合生物炭球处理含磷废水。本发明中将两种极易对环境造成污染的成分进行合理的处理利用,第一解决二者造成的环境污染的问题,第二通过二者改进与融合,用来处理含磷废水。
本发明涉及一种微生物活性促进剂,包括下列重量份数的原料:鼠李糖脂150~300份,ZnCl2 1~5份和/或亚硒酸钠维生素E注射液1~5份,K2HPO4 10000~11000份,KH2PO4 4000~5000份,(NH4)2SO4 900~1100份。并且提供了上述微生物活性促进剂的使用方法,包括以下步骤:步骤S1.计算生物处理设备单位时间所需去除的废水或废气中有机物的含量,微生物活性促进剂按质量百分比含量3~5%的配比添加;步骤S2.将微生物活性促进剂均匀添加到废水或废气微生物处理装置中。上述技术方案中提供的微生物活性促进剂,其能有效解决背景技术中存在的生物降解体系中疏水性物质传质效率差、生物降解效率低的问题。
本发明公开了一种磁性生物炭载纳米铁的制备方法,包括:(1)改性生物炭;(2)超声浸渍法负载铁盐;(3)包覆茶多酚;(4)液相还原法制备生物炭载纳米铁;(5)磁选法分理出磁性生物炭载纳米铁;其中,通过控制步骤(3)中茶多酚溶液的摩尔浓度达到控制所制备得到的磁性生物炭载纳米铁的饱和磁化强度的目的。本发明提供的制备方法,能够通过控制茶多酚溶液的摩尔浓度,制备出不同磁性的磁性生物炭载纳米铁,以便适用于不同的废水处理环境;并且本发明制备出的磁性生物炭载纳米铁性质稳定,反应活性较高,可以快速去除废水中的六价铬,且易于与水体分离。
中冶有色为您提供最新的江苏有色金属废水处理技术理论与应用信息,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!