本发明公开了一种超声波协助光催化的处理装置,涉及超声波处理设备技术领域,包括:导水机构、截流机构、动力机构、分聚机构。通过在转辊上径向设置多个截流块,使得两两截流块之间构成独立的截流腔空间,因此,在转辊旋转过程中不仅能够将进水口中废水分批次导入到出水口,还能直接对截流腔中小量的废水进行光催化降解作用和超声波的空化效应的合二为一,发挥二者的协同效应。并且,经初步处理的水从出水口进入到分聚机构中后,还能通过分盘与聚盘交替对水流的引导,使小量水流形成环形的面状,最大的可能增大水体与第二光催化金属网的接触面积,进行光催化降解和超声波的空化效应的协同效应后,大大提高去除水中杂质的效果。
本发明涉及一种3,4,5-三氟苯基叔丁基醚,生产方法以及用途。系由3,4,5-三氟溴苯为起始原料,与金属镁反应制得格氏试剂,此格氏试剂再与过氧化苯甲酸叔丁酯反应,高收率地制成3,4,5-三氟苯基叔丁基醚。该化合物用于生产液晶中间体3,4,5-三氟苯酚。本发明的生产方法简便,无废水产生,产品收率与产品纯度高,原料价廉易得。
本发明公开了一种降解高COD含氟废水的异质结型类芬顿催化剂及制备方法与应用及专用系统和方法,该异质结型类芬顿催化剂通式为LaFe(1‑x)CuxO3/YMoS2,其中x为0.1‑0.5,Y为0.1‑0.5。本发明的催化剂通过Cu掺杂在LaFeO3中得到LaFe(1‑x)CuxO3,再与半导体MoS2复合改性得到。本发明配套处理系统抗氟腐蚀能力强,且耐强酸强碱,杜绝了气体排放的二次污染,不产生铁泥固废二次污染,同时实现废气吸收处理和氟元素的有效收集,绿色环保。采用本发明的催化剂及配套处理专用系统可解决高COD含氟废水难处理、成本高等结构性问题,减少污染,促进可持续发展。
本发明涉及基于多羟基烷基膦及其衍生物的循环的皮革鞣制方法,它包括基于多羟基烷基膦及其衍生物鞣剂的鞣制初始液的配制;在鞣制过程中循环多羟基烷基膦及其衍生物;和调整残液的鞣剂、pH、稳定剂和缓冲剂,并保证皮革鞣制质量不变;重复以使得可以浴液无限次使用,而无废水排放。
本发明公开了一种电调控硫转化强化硝基芳香化合物降解的方法。所述方法通过在传统厌氧生物反应器中增设阴阳极,并将厌氧污泥接种至电极表面,经驯化在电极表面形成生物膜,构建电调控厌氧生物处理系统,利用构建的电调控厌氧生物处理系统处理含有硫酸盐的硝基芳香化合物废水,调控阴极电位强化硝基芳香化合物的还原转化。本发明通过电场调控实现硫酸盐还原产物硫化物的实时转化并同步释放电子,为硝基芳香化合物还原补充电子,促进其还原,减少了外加碳源的使用,同时有效削减硫化氢的毒性抑制,并且可通过参数调节,实现工行业废水的高效处理,适用范围广泛,可灵活运用。
本发明公开一种污水处理技术领域中水网地区村镇污水处理与水环境生态修复方法,将宽度B=6m-14m缓流纳污河浜分隔成长度为R1=40m-150m的水生植物净化沟I段、长度为R2=15m-40m的河浜原位增氧段、长度为R3=10m-50m的人工水草载体生物膜系统段、长度为R4=20m-250m的水生植物净化沟II段、长度为R5=80m-200m的生态护岸和灌溉与排涝调水系统段和调节水闸段6个连续的不同区段作为污水处理单元;通过对原有废弃缓流纳污河浜进行改造,将其变成村镇污水处理设施,实现了污水处理与村镇水环境生态修复,节约土地资源,回用的废水可用于养殖和灌溉;投资小,管理维护便捷,运行费用低。
本发明公开了一种吸附有机物的树脂脱附再生方法,包括将吸附有机物的树脂采用预混的氮气与水蒸汽的混合气体脱附再生的步骤;混合气体中的水蒸汽与树脂上吸附的有机物形成共沸物,使有机物随混合气体排出树脂塔。进一步地,脱附后的氮气和含有有机物的汽体共同经过分子筛脱水,其中水被分子筛吸收,氮气和有机物分别排出后经冷凝回收有机物,氮气则可回收继续使用。采用本发明氮气与水蒸汽的混合气体脱附再生树脂的方法,与相同压力的全水蒸汽脱附相比,本发明中采用较少量的蒸汽即可达到与全水蒸汽脱附效果相当的水平,且能够有效减少脱附后产生的废水量,降低废水处理成本。
本发明采用共沉淀-喷雾干燥法制备新型光催化剂Nd3-xCoxTaO7(0.5≤x≤1);采用溶胶-凝胶法制备Nd3-xCoxTaO7(0.5≤x≤1)一沸石复合多孔纳米催化材料;采用溶胶凝胶法在普通电极上负载Nd3-xCoxTaO7,制备新型光电极Nd3-xCoxTaO7(0.5≤x≤1)。对上述光催化材料的应用中,通过光源和光催化材料构成的反应系统降解废水中的有机污染物甲基对硫磷、亚甲基蓝、磺胺甲恶唑等,光源为氙灯,使用截止滤光片(λ>420nm),采用磁力搅拌,使光催化剂均匀分布在水溶液内,并同时采用充氧曝气;整个光照反应在密闭不透光的环境下进行。此外,利用Nd3-xCoxTaO7(0.5≤x≤1)粉末为催化剂,或分别负载Pt、NiO和RuO2辅助催化剂,光源为氙灯或高压汞灯,在密闭的由多个阀门控制的玻璃管路内部照明反应器内进行分解水制取氢气。
本发明公开了一种毛线团状三氧化钨(WO3)光催化剂及其绿色合成方法。该催化剂整体为毛线团状,内部由大量纳米片先层层堆积再折叠组装而成;以无毒、价廉易得的氯化钠、无水乙醇为绿色添加剂,通过溶剂热法制备。结果显示:适量氯化钠和少量无水乙醇的加入,使得纳米片能够定向组装成毛线团状结构,提供更多的活性位点,能够有效实现废水降解,可以实现高效产氧。该催化剂制备方法的成功研制,对环境的保护、三氧化钨催化剂合成成本的降低,进而对可见光催化降解废水、光解水来解决能源危机有一定的理论和实践意义。
一种静态混合器,包括投药口、混合管、混合叶片、主轴和连接法兰,投药口位于混合管的上方,混合管的内部设有混合叶片,混合叶片与主轴相连,混合管的端部设有连接法兰,连接法兰上设有连接螺栓孔,连接螺丝孔分布设在连接法兰的上下两侧,混合叶片为螺旋体叶片,螺旋体叶片位于混合管的头部,投药口下方设有过滤薄膜。本发明能够将凝聚剂进行均匀的添加,通过水流自身的力量达到混合的目的,能够节约人力的成本,减少人体对于有害物质的吸收,同时采用螺旋体叶片,能够桨原料混合的更加均匀,使得废水中的杂质含量得到降低,使得废水能够达到排放的标准,在投药口设有过滤薄膜,能够桨添加剂当中的杂质进行初步过滤。
本发明属于气体分离技术领域,涉及一种抑制膜分离捕集二氧化碳工艺腐蚀装置和方法,该方法利用膜组件的吸水性,通过增设管线和阀门,让烟气先避开压缩机,直接进入膜分离器对膜组件进行润湿,同时达到烟气脱水的目的;脱水后的烟气再循环进入压缩机压缩,重新进入膜分离器,最终实现膜分离法捕集烟气中的二氧化碳。本发明提供的方法,可显著降低传统膜分离工艺中烟气对压缩机的腐蚀问题,同时利用烟气中的饱和水对膜组件进行润湿,减少了往系统中补充工艺水的步骤,进而也减少了工艺废水的排放,免除了废水的收集、处理等环保问题。在烟气二氧化碳捕集技术领域具有很好的应用前景。
核-壳结构的催化材料,γ-Fe2O3-Gd3-xInxSbO7(0.5≤x≤1)、SiO2-Gd3-xInxSbO7(0.5≤x≤1)、MnO-Gd3-xInxSbO7(0.5≤x≤1);γ-Fe2O3、SiO2和MnO的粒径为0.06-2微米,Gd3-xInxSbO7(0.5≤x≤1)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,磁场装置是强度可调式交变磁场发生器,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,采用截止滤光片(λ>420nm),并同时采用充氧曝气;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。以Gd3-xInxSbO7(0.5≤x≤1)粉末为催化剂,或分别负载Pt,、NiO和RuO2辅助催化剂,光源为氙灯或高压汞灯,在密闭的由多个阀门控制的玻璃管路内部照明反应器内进行分解水制取氢气。
本发明属于环保技术领域,具体涉及一种处理含高浓度环己酮废碱液中COD的方法。在进入厌氧生物反应器之前,将需要处理的废水,调节到合适的碳源、氮源、磷源的比值,合适的温度,恰当的pH范围,通过测量进水前的综合池内COD浓度的值和处理后出水池的COD浓度,来分析该方法对现阶段处理污水中的COD所能达到的效果,最终的实验结果表明,该处理方法,对污水中的高浓度COD有很好的处理效果,能够处理浓度上限在5000mg/L的高浓度COD废水,并且满足行业标准,实现污水中COD指标达标排放。
本发明提供了一种磁性BiVO4量子点复合光催化剂及制备方法和用途,制备步骤如下:步骤1、Fe3O4/C的制备;步骤2、BiVO4量子点的制备;步骤3、磁性BiVO4量子点复合光催化剂的制备。本发明的优点在于构建一个以酵母菌为碳源制备的磁性Fe3O4/C/q‑BiVO4复合光催化材料,将其作为光催化剂降解废水中的四环素和环丙沙星具有很好的光催化性能。
本发明属于环境治理领域,具体涉及一种含有蒙氏假单胞菌的微生物活性填料在净化含氯废气中的应用。所述蒙氏假单胞菌具体为蒙氏假单胞菌(Pseudomonas monteilii)LW‑1,保藏编号为CGMCC No.13748,所述微生物活性填料是由蒙氏假单胞菌菌悬液吸附于填料上,并将填料装填在网面空心球中制备而成,该填料用于处理农药废水储池产生的含有机氯废气,气体流量为100‑5000m3/h,停留时间1.0‑5.0min,温度35‑55℃,含氯废气总浓度为5‑100mg/m3,三氯乙醛降解效率可以达到75%以上。
本发明提供了一种具羧基和羟基且负载纳米水合氧化锆复合水凝胶、制备及应用。聚合物水凝胶由2-丙烯酸羟乙酯和反式乌头酸这两种单体和蒸馏水混合后经过辐照聚合制得,并以此聚合物水凝胶为模板原位负载纳米水合氧化锆。原位负载纳米水合氧化锆的方法是原位化学沉淀与热处理相结合的方法。用于原位化学沉淀反应的ZrOCl2溶液的浓度为0.2mol/L~0.6mol/L,NaOH溶液的浓度为0.6mol/L~1mol/L,反应控制温度为25℃。本发明原位负载纳米水合氧化锆,方法简单,易于操作,将所制得的复合水凝胶应用于废水中重金属离子的吸附,能够有效去除重金属,并且该复合水凝胶使用寿命较长。
本发明属于生物无机杂化技术领域,尤其涉及一种基于铜箔载体固定漆酶的生物无机杂化膜制备方法及应用。首先将铜箔裁剪成块状,分别用HCl溶液、去离子水和乙醇清洗,然后依次浸泡在(NH4)2S2O8和Na2HPO4的水溶液中,惰性气体保护下40℃烘干2 h后制得固定化漆酶载体;将所述载体浸泡在漆酶溶液中6~24h,用去离子水清洗表面,于30℃下真空干燥后即得。还公开了将所制得的基于铜箔载体固定漆酶的生物无机杂化膜应用于染料废水脱色等环境污染控制问题上。本发明制备方法较为简洁,制得成品比游离漆酶活性得到增强,对抗pH和温度变化影响的稳定性增强,重复使用性好且可操作性强,为漆酶及其他蛋白固化提供新的思路,对蛋白固化及环境控制、医疗等应用有推进作用。
水酶法提取玉米胚芽油及回收蛋白质的方法,属于水酶法提油工艺的技术领域。本发明是以玉米胚芽为原料,经稀柠檬酸溶液浸泡热处理、沥干、加水磨浆、酶解、离心得到游离玉米胚芽油;将沥干后所得之浸泡液和离心后所得之水解液混合经过纳滤、真空浓缩、喷雾干燥回收得到蛋白质。本发明对所用原料湿玉米胚芽进行冻结-解冻反复两次,用稀柠檬酸溶液浸泡热处理,酶解时采用酸性蛋白酶结合纤维素酶的酶解工艺,通过这些特色的处理工艺大大提高了游离油的提取率,游离油质量较好易于精炼,并较好保持回收蛋白质的营养价值和功能价值。与传统压榨法、水提法工艺相比,生产过程设备简单、操作安全、能耗较低、污染少,废水中BOD、COD值大为下降易于处理。
本发明公开了一种聚合氯化铝-硫酸铝-聚二甲基二烯丙基氯化铵三元复合混凝剂及其制备与应用方法,将PAC干粉或溶液置于混合釜内,加水调配得到PAC溶液,搅拌该PAC溶液,并加入AS干粉或溶液,在搅拌下加水溶解,进一步滴加碱或碱土金属化合物控制盐基度,得到含有PAC与AS的二元混合溶液;搅拌该二元混合溶液,加入PDMDAAC胶体或干粉,搅拌直到PDMDAAC胶体完全溶解,得到稳定的PAC-AS-PDMDAAC三元复合混凝剂,上述PAC含量和AS含量均以Al2O3质量分数计;将所得三元复合混凝剂与水稀释后或者直接投加用于原水混凝处理和废水、污水的絮凝处理以及污、淤泥脱水处理过程。本发明三元复合混凝剂以单一药剂形式,直接按投加量要求(或稀释后)用于各种原水强化混凝和废污水絮凝处理以及污泥、淤泥脱水过程。
本发明涉及一种结合微生物,冶金,材料等技术从废弃线路板中提取金属铜,并对其它剩余物质进行综合资源化利用的方法。本发明借鉴微生物湿法冶金的原理,利用氧化亚铁硫杆菌等浸出回收废弃线路板中的金属CU,同时对浸出CU后的残留固体进行资源化,实现了对废弃线路板的完全综合资源化处理。本方法对废弃线路板实现了全部的资源化处理,不向环境排放废水,废渣或废气,实现了全过程的清洁生产,具有投资少、成本低、金属回收率高、无污染、绿色生态等优点,具有良好的社会、经济和环境效益。
本发明公开了一种利用固定化蜗牛酶制备壳寡糖的方法,属于壳寡糖的制备技术领域。本发明从蜗牛内脏中提取蜗牛酶,将其负载在阳离子染料废水改性后的凹凸棒土上,得到自制固定化蜗牛酶,再利用其酶解壳聚糖,喷雾干燥后,从而得到利用固定化蜗牛酶制备壳寡糖的方法。实例证明,本发明方法独特新颖,通过阳离子染料废水改性凹凸棒土,拓宽其层间距,增加了蜗牛酶的负载量,制得高效降解酶,解决了传统酶解法降解菌种单一,效率低的问题,而利用高剪切对壳聚糖进行增容、促溶预处理又弥补了壳聚糖酶解反应中浓度低,使生产的能耗水平和生产成本增加的不足,且生产工艺简单,产品得率高,对环境无污染,适合大规模生产。
本发明公开了一种纯淀粉上浆棉织物的一浴退浆精练方法,属于纺织品染整前处理技术领域。本发明方法是将栓菌Trametes?sp.LEF01产的含漆酶、纤维素酶、半纤维素酶、果胶酶等多种酶成分的粗酶液和淀粉酶复配,对含淀粉浆(无PVA)纯棉织物进行酶法一浴退浆、精练前处理,利用淀粉酶分解淀粉浆料,栓菌产粗酶液降解果胶、棉籽壳等非伴生杂质,实现织物上淀粉浆料的退尽、织物润湿性提高和表面的光洁。本发明方法可全面提升棉织物前处理效果,克服传统碱法退浆精练能耗、水耗和废水排放量大,环境污染严重的不足,是一种绿色环保、环境友好型棉织物短流程清洁生产工艺。
本发明公开一种改性聚合物吸附剂的制备方法与应用。制备方法:一、聚合物吸附剂的制备:(1)将MAA、交联剂、第一致孔剂和第二致孔剂混合,得到混合物;(2)向混合物中加入引发剂,振荡,干燥,得到聚合物;(3)将聚合物洗涤,离心,烘干,得到聚合物吸附剂;二、改性聚合物吸附剂的制备:(1)将聚合物吸附剂与改性剂混合,然后振荡,干燥,得到预产物;(2)将预产物洗涤,离心,烘干,得到改性聚合物吸附剂。应用:将改性聚合物吸附剂用于去除废水中的阳离子染料。本发明的改性聚合物吸附剂制备方法简单,可用于去除废水中的阳离子染料,其吸附效果优异,并且可重复使用,再生性好。
本发明涉及一种用磷化渣作为原料的中性芬顿试剂的制备方法,将磷化渣进行烘干,然后放入通有氮气、氩气或混合的惰性气体保护的管式高温炉里进行600‑950℃的2‑6小时煅烧,得到铁源铁的氧化物;将铁源铁的氧化物先用水溶解于一烧杯里,然后用永磁铁进行强磁分离,得到了磁性铁;将磁性铁与含稀土元素的钕、镱、铈中的一种或多种的盐溶液和混合介质配置成混合盐溶液,再加入氢氧化钠或氨水调节pH至7.5‑9.5进行共沉淀,经2‑4次洗涤后,取出沉淀物并将放置于真空干燥箱内恒温干燥;将干燥后得到的粉末进行充分研磨,并将其平铺于瓷舟中放于管式加热炉的控温区,进行煅烧,得到粉末状的中性芬顿试剂。本发明的优点在于:本发明制备得的中性的芬顿试剂对印染废水的处理有着最好的降解性能,降解率高达94%。
本发明公开一种高灵敏度水体重金属含量的检测方法,包括:将50nM木瓜蛋白酶与第一活化混合液搅拌混合形成Eu3+盐修饰的木瓜蛋白酶,?Eu3+盐修饰的木瓜蛋白酶经透析袋过滤获得纯化后的Eu3+盐修饰的木瓜蛋白酶;50nM木瓜蛋白酶与所述第二活化混合液搅拌混合在20℃~30℃的条件下反应形成荧光染料XL665修饰的木瓜蛋白酶,荧光染料XL665与木瓜蛋白酶的摩尔比例为1:5;将Eu3+盐修饰的木瓜蛋白酶与荧光染料XL665修饰的木瓜蛋白酶混合形成荧光检测液,Eu3+盐修饰的木瓜蛋白酶与荧光染料XL665修饰的木瓜蛋白酶按照1:1摩尔比充分混合。本发明方法具有速度快、灵敏度高、线性范围宽、使用成本低、能够实现现场检测,提高了废水中重金属离子检测效率、及时性和检测灵敏度。
本发明通过固相反应-流变相法制备新型粉末催化材料Tb3-xPrxNbO7(0.5≤x≤1);采用直接复合煅烧法制备Tb3-xPrxNbO7(0.5≤x≤1)-沸石复合多孔纳米催化材料,沸石粒径为0.06-2微米,Tb3-xPrxNbO7(0.5≤x≤1)包裹后粒径为0.09-1.3微米;利用直接溶胶凝胶法制备光电极Tb3-xPrxNbO7(0.5≤x≤1)。在上述材料应用中,通过光源和光催化材料构成的反应系统降解废水中的有机污染物毒死蜱、亚甲基蓝、磺胺甲恶唑等,光源为氙灯,安装截止滤光片(λ>420nm),采用磁力搅拌,使光催化剂均匀分布在水溶液内,并同时采用充氧曝气;整个光照反应在密闭不透光的环境下进行。此外,使用Tb3-xPrxNbO7(0.5≤x≤1)粉末为催化剂,或分别负载Pt、NiO和RuO2辅助催化剂,光源为氙灯或高压汞灯,在密闭的由多个阀门控制的玻璃管路内部照明反应器内进行分解水制取氢气。
本发明公开了一种瓜尔胶及其衍生物的纯化制备方法,其特征在于:所述瓜尔胶及其衍生物的纯化制备方法采用喷洒洗涤和连续带式真空脱水相结合的装置来制备出高纯化的瓜尔胶及其衍生物。本发明改变了目前瓜尔胶衍生物的离心洗涤的间歇式纯化工艺,引入了带式真空过滤设备,通过喷淋洗涤、带式真空过滤相结合的洗涤脱液方法提高洗涤纯化过程的自动化程度和生产效率,同时减少洗涤需要的水量和由此产生的废水,减少废水处理量。
本发明涉及一种用于处理水质中有机物的粉末多孔二氧化铅电极的制作方 法。以PbO2粉末为原料,将PbO2粉末用密度为1.10~1.145g/L的硫酸溶液调和成膏体, 将该膏体涂抹在铅箔上,经压实、烘干即得PbO2粉末多孔电极。以PbO粉末为原料,(a) PbO粉末用密度为1.10~1.145g/L的硫酸溶液调和成膏体,将膏体涂抹在铅箔上,经压实、 烘干即得PbO粉末多孔电极;(b)将上述电极置于密度ρ为1.02~1.08g/cm3的硫酸溶液中, 以此电极为阳极,电解至阳极表面变为棕褐色;(c)洗净烘干得PbO2粉末多孔电极。本发明 具有制备过程易于实施、电极性能稳定、废水处理效率高的优点。
一种棉机织物生物酶轧堆法前处理工艺,属于染整行业的前处理工艺技术领域。本发明采用棉机织物生物酶轧堆法前处理工艺,将退浆棉机织物先浸轧碱性果胶酶液,再保温堆置处理,然后经热水洗(兼灭酶),冷水洗,最后进行常规过氧化氢漂白工序而完成棉机织物的前处理加工。所用碱性果胶酶尤以Bacillus subtilis WSHB04-03产碱性果胶裂解酶为优。该工艺具有前处理效果好,对纤维损伤小,处理织物的品质高,处理废水环境污染小,以及生产效率高、劳动强度低、节能、节水等诸多优点。
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