本發明涉及一種鋁/磷復合氧化物改性的ZSM-5分子篩及其制備方法,其特 征在于該方法在制備過程中將鋁氧化物引入ZSM-5分子篩晶內。該方法包括:將 合成的SiO2/Al2O3 15~50的無胺低硅鋁比NaZSM-5分子篩經可溶性鋁鹽水熱交換 后經磷酸水溶液處理,在干燥的空氣或惰性氣體氣氛下以程序升溫方式焙燒,終 點溫度控制在350~750℃,焙燒時間控制在0.5~6小時,得到鋁/磷復合氧化 物改性的ZSM-5分子篩。該方法制備的鋁/磷復合氧化物改性的ZSM-5分子篩的 優點是在使分子篩具有優異的水熱活性穩定性同時提高了分子篩的擇形裂解選 擇性,而且消除了制備過程的含銨氮廢水的排放,避免了對環境的污染,并降低 了制造工藝成本。
本發明提供一種石墨烯/殼聚糖吸附樹脂的制備方法,其特點是:將納米二氧化鈦顆粒加入到蒸餾水中,用高速分散機分散,得到納米二氧化鈦懸濁液;取氧化石墨烯水溶液,將納米二氧化鈦懸濁液加入到氧化石墨烯溶液中,高速攪拌混合均勻;用稀醋酸溶液配制殼聚糖溶液,將二氧化鈦-氧化石墨烯混合溶液加到殼聚糖溶液中,高速攪拌后得到二氧化鈦-氧化石墨烯-殼聚糖混合溶液;配制戊二醛溶液,加到二氧化鈦-氧化石墨烯-殼聚糖混合溶液中,混合均勻后于60-100℃條件下交聯1-4小時,于溫度為90℃下烘干,粉碎過200目篩得到二氧化鈦-石墨烯-殼聚糖復合樹脂顆粒。能催化降解及吸附印染廢水中染料,且吸附能力強、吸附穩定性好。
本發明公開了一種克林霉素磷酸酯的合成工藝,包括有如下步驟:1)縮酮化反應:以鹽酸克林霉素醇化物為基本原料,通過選擇性羥基保護,得到3.4-克林霉素縮合物;2)磷酯化反應:以3.4-克林霉素縮合物為原料,用三氯氧磷作磷酯化劑,無水碳酸鉀作縛酸劑,在酯化催化劑二甲氨基吡啶及相轉移催化劑芐基三乙基氯化銨的雙重作用下,完成磷酯化反應,再經水解脫保護,得到目標化合物:克林霉素磷酸酯。本發明的有益效果在于:1.工藝方法簡單,具有實際應用性;2.控制了磷酯化反應工藝廢水中吡啶/三乙胺的含量,大大減輕高COD廢水排放的壓力;3.重量收率達到95%以上,產品質量達到WS1-(X-322)-2003Z之要求。
本發明涉及催化劑的制備方法和應用,特別涉及一種具有pH響應性的均相光催化材料和制備方法及其應用。本發明以四(4-羧基苯基)金屬卟啉為催化核心,以酰胺鍵的方式共價接枝于丙烯酸改性殼聚糖上,制備丙烯酸改性殼聚糖接枝金屬卟啉。制備的丙烯酸改性殼聚糖接枝金屬卟啉均相光催化材料在光催化酸性染料廢水中的應用。本發明的催化材料為均相催化劑,具有高效的催化效率,降低了生產成本,且易于分離回收和重復利用。通過調節pH值,不僅使廢水pH恢復中性,而且實現了催化材料的分離回收和重復利用。
凈水排放管道,它涉及污水排放管道技術領域,管道十一的后端出口與管道十二的前端入口連接,且管道一、管道三的內側后端和管道二、管道四的內側前端均設置有格柵,管道五、管道六的內側后端設置有篩網,管道七的內側后端設置有濾網,管道八、管道九、管道十和管道十一的內側后端均設置有濾布。它針對印染廠廢水的處理與排放設計,從而以一種更容易的方式初步處理印染廢水,同時也可以減輕一下污水處理廠的負擔。該排放管道是分段可拆換的,每段管道的功能不同,可以連接起來,出現問題也可以拆換出問題的那一段,同時有需要的情況下可拆下一段進行清理。
本發明提供了一株帕氏乳桿菌GBW?HB1903及其應用。所述的帕氏乳桿菌GBW?HB1903的分類命名為帕氏乳桿菌Lactobacillus parafarraginis,保藏編號為CGMCC No.18391,該菌菌落為圓形,乳白色,直徑1?2μm,表面光滑濕潤有光澤,中間略凸起,不透明,邊緣整齊,無暈環。帕氏乳桿菌GBW?HB1903是兼性厭氧菌,在溶氧量小于0.5mg/L或大于1.0mg/L的條件下均能生長,且該菌在好氧或者缺氧條件下均具有高效降解廢水中硝態氮能的能力,可應用于廢水中去除總氮,促進和提高污水處理系統中總氮的去除效率,具有廣闊的應用前景。
本發明公開了一種含油乳化液廢水處理用破乳劑、制備方法及應用,所述含油乳化液廢水處理用破乳劑,含有二甲基二烯丙基氯化銨、丙烯酸鈉、丙烯酰胺、聚氧乙烯聚氧丙烯聚醚和聚合氯化鋁。所述制備方法為:將二甲基二烯丙基氯化銨在惰性氣體保護下加熱攪拌,首先加入丙烯酰胺攪拌,然后加入丙烯酸鈉攪拌,再加入聚氧乙烯聚氧丙烯聚醚攪拌,最后加入聚合氯化鋁攪拌反應,冷卻到室溫。本發明的破乳劑使用量小、處理效果好,同時,配制原料種類少、配制反應條件溫和、簡單易操作,應用本發明破乳劑處理后的污水中污染物濃度大大降低,不需要再作為危險廢物進行處置,從而極大的降低企業的處置費用。
本發明涉及一種利用鼠尾藻提取褐藻膠的工藝技術,包括浸泡、酶解、消化、稀釋、發泡漂浮、精濾、鈣化、脫鈣、脫水、中和、造粒、烘干、包裝和廢水處理等步驟。本發明所述工藝技術以鼠尾藻為原材料,解決了原料緊缺、成本高的問題,且產品收率高,生產過程與傳統工藝相比,取消了甲醛和游離氯的使用,保障了食品安全生產,產生的廢水可實現回收循環利用,節能降耗,實現節能減排和環境保護。
一種降有機磷農藥殘留促生長生物制劑的制備方法,利用茶葉加工茶多酚及咖啡堿后的含茶多糖廢液濃縮后直接或添加稀土調節PH值,濃縮得液態生物制劑,也可將固態的茶多糖溶解后加入農用硝酸稀土得到。本生物制劑是可使有機磷農藥在數天后降解率達80%以上,作物增產率在3~20%,它是一種天然制劑或含較少量的稀土,從而不僅極大地減少了稀土的使用量,提高了稀土農用的安全性,而且使我國豐富的茶葉資源得到充分高值化利用。且無廢氣、廢水污染環境、原料易得、工藝簡單、投資小,適合現有茶多酚廠提高效益技改需要。
本發明公開了一種正戊烷選擇性氧化制苯酐和順酐的工藝,包括氧化反應工段、冷熱低分工段及產品精制工段,具體為:液相正戊烷汽化后與空氣混合經預熱進入氧化反應工段,在固定床列管式反應器中發生強放熱反應,得到的反應氣進入冷熱低分工段,通過熱低分閃蒸罐閃蒸為氣液兩相,隨后將罐頂氣相降溫后送入冷低分閃蒸罐閃蒸,罐頂廢氣排放至廢氣處理,而將兩個閃蒸罐的罐底液相物送至產品精制工段;所述混合液經脫水塔脫水并將塔頂所得廢水排至廢水處理,塔底產品混合液送入分離塔分離,以最終在塔頂、塔釜分別得到高純度的順酐和苯酐液相產品。本工藝成功開發了正戊烷的下游市場,實現了正戊烷的高值利用,具有可觀的經濟和環境效益。
本發明公開了一種抗菌型高吸水樹脂的制備方法,首先配置氧化石墨分散液、過硫酸鉀溶液、N,N?亞甲基雙丙烯酰胺溶液和氫氧化鈉溶液;然后在40℃反應器中加入丙烯酸和氫氧化鈉溶液,加入氧化石墨溶液和殼聚糖;反應30~40分鐘后,加入N,N?亞甲基雙丙烯酰胺溶液,并升溫至60~70℃;加入過硫酸鉀溶液,反應1~2小時凝膠,干燥粉碎后制得具有抗菌能力的高吸水樹脂。本發明制備的高吸水樹脂的抗菌率為83%以上,且可重復利用,制備工藝簡單,成本低廉,可有效應用于環境復雜、廢水排放系統細菌較多的印染行業廢水處理。
本發明從三文魚循環水養殖廢水處理塔內的水樣中篩選到煙草節桿菌YY-9,已于2014年6月24日保藏于中國典型培養物保藏中心,編號為CCTCC?NO:M2014278,其對養殖廢水中的氨態氮具有很強的降解能力,48h處理后氨態氮的去除率高達92.70%,凈水效果顯著;本發明還利用上述煙草節桿菌YY-9直接處理小棚蝦養殖池中的水體,處理48h后NH4+-N的去除率高達90.28%,因此,所述煙草節桿菌YY-9能有效解決水產養殖氨態氮過高的問題,減輕高密度養殖對水體的污染。
本發明涉及一種從甘油制備環氧氯丙烷的方法,更具體地說涉及一種零排放的甘油法制備環氧氯丙烷的清潔工藝。甘油與HCl發生取代反應生成二氯丙醇,二氯丙醇中加入NaOH發生環化反應生成環氧氯丙烷,反應產生的高鹽廢水經雙極膜電滲析分解成HCl和NaOH,HCl、NaOH分別回用與甘油、二氯丙醇發生取代反應和環化反應,實現循環利用,不排放高鹽廢水。本發明工藝將甘油與HCl的取代反應、二氯丙醇與NaOH的環化反應和NaCl水溶液的雙極膜電滲析分解集成在一起,實現甘油法制備環氧氯丙烷的清潔生產,零排放,不污染環境,應用潛力巨大。
本發明涉及一種銅鐵雙金屬摻雜改性粉煤灰?分子篩復合催化劑及其制備方法和在降解煤化工喹啉廢水中的應用。本發明是將粉煤灰加入到氫氧化鈉溶液中,在微波輻照下輔助堿熔,然后加入含有銅和鐵的前驅體鹽溶液以及十六烷基三甲基溴化銨,再置于水熱反應釜中晶化,最后經洗滌、過濾、干燥和焙燒后得到銅鐵雙金屬摻雜的改性粉煤灰?分子篩復合催化劑。本發明催化劑制備工藝簡單,制備過程中無廢料產生,利用得到的復合催化劑活化H2O2降解煤化工喹啉廢水具有優良的催化活性和穩定性。
本發明涉及催化劑技術領域,特別公開了一種延長芳胺類抗氧劑制備用加氫催化劑壽命的方法。本發明利用加壓CO2與水形成的弱酸性水溶液與堿性相對較強的小分子有機胺反應成鹽,去除4?氨基二苯胺中的雜質,而4?氨基二苯胺由于堿性較弱,難以在弱酸性水溶液中成鹽,因此洗滌除雜過程基本沒有損失;洗滌結束后減壓,CO2可回收使用,溶解有小分子銨鹽的水溶液可循環使用,無廢水產生。本發明的方法具有操作簡便,原材料可循環利用,無三廢排放,環保高效等特點,處理方法高度高度契合酮胺還原胺化反應特點,在不補加新鮮催化劑的條件下可大幅增加芳胺類抗氧劑制備用加氫催化劑的套用次數,顯著降低了催化劑的消耗成本。
本發明公開了一種高濃度印花廢液的同步脫色及氮回收方法及設備,設備包括處理機、過濾器及氮回收罐;所述的處理機包括反應槽、一級分離槽、二級分離槽、儲水槽、回流水泵;所述儲水槽與一級分離槽間設有回流水管,回流水管上設置回流水泵;所述處理機一級分離槽與過濾器間設有樹脂排放管,排放管上設置樹脂排放泵,所述過濾器位于氮回收罐上方;所述氮回收罐與處理機反應槽間設有過濾器,所述氮回收罐與過濾器間設有樹脂排放管,排放管上設置樹脂排放泵,所述過濾器位于處理機反應槽上方。采用本發明的方法及設備處理,可使高濃度印花廢液脫色率高達99.5%以上,氨氮去除率達到90%左右,CODCr去除率達到90%以上,實現了廢液同步脫色和氮的回收,且不增加廢水中酸根離子的含量。
本發明公開了一株保藏號為CGMCC?No.10488的黃絲藻PD2(Tribonema?sp.PD2),及其在生產生物柴油、棕櫚油酸、飼料、食品、護膚品、心腦血管疾病的治療藥物、二氧化碳減排、廢氣處理和/或廢水處理中的應用。本發明黃絲藻PD2(Tribonema?sp.PD2)具有生長速度快、生物量高、易于采收等優點,適于產業化應用。該藻株油脂含量高達干生物量的60%以上,其中C16~C18含量高達總脂肪酸的85%,其中棕櫚油酸(C16:1ω7)的含量不低于總脂肪酸含量的45%,總不飽和脂肪酸含量高達總脂肪酸的65%,因此特別適于生物柴油的生產以及保健品、食品的開發。
本發明公開了一種新型硅膠負載交聯殼聚糖重金屬離子吸附劑,屬環境保護領域。本發明重金屬離子吸附劑的制備采用含有環氧基團、水溶性的無機硅烷試劑γ-環氧丙氧丙基三甲氧基硅烷作為殼聚糖的交聯劑。殼聚糖的交聯是通過殼聚糖與環氧基團的反應及硅烷試劑的水解、縮合過程實現的。本發明重金屬離子吸附劑的制備無需任何有機溶劑,過程簡單,無環境污染。本發明制備的吸附劑可以通過柱層析或直接浸泡于含重金屬離子的溶液中吸附重金屬離子,可用于含重金屬離子廢水的治理。本發明的重金屬離子吸附劑具有性質穩定、吸附速度快、對重金屬離子吸附性能好、機械強度高、沉降迅速等優點。
本發明公開的一種固體燃料分級熱解氣化系統及其方法,所述固體燃料分級熱解氣化的方法采用低溫熱解處理獲得的富H2O和CO2的低溫熱解燃氣作為氣化爐的氣化劑,可有效降低氣化爐中燃燒區溫度,減少爐內結焦,提高燃氣品質;而高溫熱解燃氣中不含氧氣,可采用電捕焦油器脫除焦油,相比傳統水洗處理,脫除效率更高,焦油產品質量更好,二次污染更??;采用性質穩定的高溫熱解半焦作為氣化爐原料,可有效避免偏床和床層燒穿等問題,提高氣化爐運行穩定性。利用煙氣和氣化殘渣的余熱對有機熱解廢水進行汽化,并送入氣化爐進行二次裂解,可大幅降低系統有機廢水排放,增加燃氣產量,且可有效降低固體燃料處理過程的NOx、SOx和二噁英等污染物的生成。
本發明涉及六價鉻污水處理領域,特別涉及一種利用硫氰化物強化亞硫酸鹽還原六價鉻的方法。根據含有Cr(VI)的廢水溶液的濃度加入適量亞硫酸鹽還原劑的同時添加微量硫氰化物,并加入無機酸調節pH值,實現在常溫常壓下將劇毒性Cr(VI)還原成Cr(III)。在此過程中,SCN?的存在可與Cr(VI)以及鉻的中間產物絡合,其絡合物有助于Cr(VI)快速轉化為Cr(III),同時抑制該過程中強氧化性自由基的產生,從而減少亞硫酸鹽的消耗量,降低含Cr(VI)廢水的處理成本。
本發明公開了一種鉍鉻復合氧化物半導體光催化劑及其制備方法和應用。所述光催化劑的分子式為Cr2Bi3O11,最大吸光波長為560納米,帶隙約為2.15 eV,呈棒狀結構,長度介于1~1.5微米之間,直徑約為150納米。其制備方法:將五水合硝酸鉍分散在去離子水中,得到白色的懸濁液;將四水合鉻酸鈉溶解在去離子水中,得到黃綠色的透明溶液;將鉻酸鈉溶液逐滴加入到硝酸鉍懸濁液中,連續攪拌得到黃色的懸濁液;將所得懸濁液連續攪拌0.5~24小時,自然冷卻后得到黃色的沉淀;過濾,洗滌,真空干燥,研磨得到黃色的粉末狀的Cr2Bi3O11半導體光催化劑。本發明制備的Cr2Bi3O11半導體光催化劑具有非常寬的光吸收波長范圍,因而具有更高的光利用效率,可用于廢水處理等環保行業。
本發明涉及一種化學解聚廢聚乳酸材料制備乳酸烷基酯,實現其化學循環回收的新方法。其特征是采用催化活性高、易分離回收重復使用的1-烷基-3-甲基咪唑氯鐵酸鹽等液體路易斯酸為催化劑,在70~120℃下進行醇解反應,反應結束后經蒸餾等操作得到乳酸烷基酯,回收的催化劑不經任何處理可直接回用。本發明與傳統方法相比,其特點是:(1)無需采用背景技術中的傳統強酸、強堿,顯著改善了設備腐蝕和廢水排放問題。(2)催化劑催化活性高、選擇性好、用量少,易于分離回收重復使用。
本發明涉及一種非平衡等離子體技術應用于水處理領域的裝置,具體的說,涉及一種連續流密閉型氣相高壓脈沖放電水處理裝置,主要由高壓脈沖放電反應器和二次反應器組成,高壓脈沖放電反應器為圓柱形密閉容器,高壓脈沖放電反應器上端等間距懸掛有數根高壓電極,下端設有進氣孔和進液孔,中間為一圓形平板接地電極;二次反應器為矩形密閉容器,二次反應器中間設有豎直擋板,反應空間呈U型結構,二次反應器一側通過出液口a與高壓脈沖放電反應器相通,另一側通過出液口b與外界容器相通。本發明的優點是放電裝置結構簡單,可實現高效率的降解廢水有機物,滿足高效節能廢水處理的要求。
本發明公開了一種浮動單元式膜生物反應器,它包括多個膜生物反應器單體,每個膜生物反應器單體均由反應器框架、外殼膜組件、集水管和散氣管組成,多個膜生物反應器單體排列安裝在一個箱體內構成生物處理單元;在生物處理單元之前設有一個吸附處理單元;吸附處理單元是在一個水箱內置入吸附材料顆粒,水箱的底部設有曝氣管,水箱再與生物處理單元連通;膜生物反應器單體的膜組件采用的膜是重離子微孔膜。廢水處理時,通過向吸附處理單元底部充氣,吸附材料顆粒在水箱中上下翻滾浮動,使廢水中的污物初步得到吸附,然后再進入生物處理單元進一步處理,從而減輕膜生物反應器的工作負擔。
本發明涉及一種再生膠活化劑,包括至少一種具有如下通式的物質:其中R1、R2、R3、R4為?OH或?H,R1、R2、R3或R4中至少有兩個基團是?OH,n≥2。本發明的再生活化劑具有如下優點:1、合成工藝簡單,反應過程中無溶劑添加,無廢水廢氣排放;2、不含有致癌物質稠環芳烴(蒽、萘等),符合歐盟REACH法規;3、可以大幅減少再生活化劑的用量,降低使用成本;4、可以顯著提高再生膠機械力學性能。
本發明涉及一種基于天然高分子的兩性絮凝劑及其制備方法,屬于有機高分子材料和水處理絮凝劑技術領域。它采用陽離子的殼聚糖和陰離子的木質素或黃腐酸為原料,在一定反應條件下通過接枝共聚制備出基于殼聚糖、木質素或黃腐酸的天然高分子絮凝劑。本發明制得的天然高分子絮凝劑為略帶棕色的白色顆粒。該制備方法的主要特點是反應條件溫和,工藝簡單。原料采用來源豐富價格低廉的天然高分子,合成的絮凝劑無毒、環保、適合各種電鍍廢水、染料廢水和城市污水的處理。
本發明涉及一種鈷鐵雙金屬原位摻雜MCM?41催化劑及其制備方法和在降解染料廢水中的應用。本發明是將正硅酸乙酯?乙醇混合溶液逐滴加入到十六烷基三甲基溴化銨和氫氧化鈉的水溶液中,持續攪拌形成凝膠,然后將硝酸鈷和硝酸鐵的乙醇?水溶液加入上述凝膠中,置于反應釜中晶化,再經過濾、洗滌、干燥和焙燒后獲得骨架摻雜CoFe和的MCM?41分子篩催化劑。本發明的催化劑可以用于降解染料廢水中的甲基橙。本發明提供的CoFe/MCM?41催化劑制備過程簡單,具有良好的結構穩定性、金屬在分子篩骨架中分散均勻,并且微波輻射可以促進CoFe/MCM?41催化劑活化PMS或H2O2,能夠更高效地降解甲基橙。
本發明公開了一種改性零價鐵液體催化劑的制備方法及應用,制備方法包括如下操作步驟:在反應器中加入水,使用乙酸?乙酸鈉緩沖液調節pH=5~6;通入氮氣,使溶液成缺氧狀態;加入鐵粉,充分攪拌;然后加入硫化鈉,缺氧狀態下充分攪拌12~24h,制備改性硫化零價鐵液體催化劑。本發明制得的液體催化劑在處理有機廢水時,與過氧化氫共同使用,對過氧化氫可產生很好的催化效果,本發明方法具有能耗少、操作簡便、成本低和催化活性好的優點,對有機廢水有較高的處理效率,易實現大規模推廣應用。
本發明公開了一種垃圾填埋滲透液的處理方法,屬于廢水處理技術領域。首先采用超濾裝置,去除部分大分子有機物、膠體和微粒,然后向超濾產水中加入石灰乳,經沉降、脫氣處理;再送入反滲透裝置進行深度處理,所述反滲透裝置回收率為65?70%;再將反滲透裝置濃縮液泵入納濾裝置進一步處理,產生的納濾裝置滲透液作為反滲透裝置進水返回反滲透裝置中循環處理,納濾系統的回收率在65%以上;最后將經過吸附去除鈣鎂離子的納濾濃縮液,冷凍結晶,硫酸鉀結晶析出,過濾得到硫酸鉀鹽,可作為硫酸鉀化肥原料,濾液作為納濾裝置進水返回納濾裝置循環處理。過程中實現對反滲透濃縮液的回收處理,實現了廢水的零排放,回收濃縮液中的鉀肥。
中冶有色為您提供最新的山東青島有色金屬廢水處理技術理論與應用信息,涵蓋發明專利、權利要求、說明書、技術領域、背景技術、實用新型內容及具體實施方式等有色技術內容。打造最具專業性的有色金屬技術理論與應用平臺!