本發明公開了納米級金紅石型二氧化鈦粉體制備方法,即先以偏鈦酸為原料,用濃硫酸處理成一定F值的硫酸氧鈦溶液,再用碳酸鈉中和沉淀,用水洗滌該沉淀,用鹽酸膠溶,氨水凝膠,經過濾、洗滌、干燥、煅燒和氣流粉碎等工藝制備出納米級金紅石型二氧化鈦粉體。本發明的優點在于,原料價廉易得,工藝過程簡單,便于控制,且反應過程產生的廢氣和廢水少。利用常用設備在常溫常壓下,即可制備出球形二氧化鈦粉體產品,其金紅石含量大于99%,粒子的平均直徑為20~40納米,且產品質量穩定。
本發明提供了一種羥肟酸類稀土浮選藥劑的綠色制備方法,包括脂肪酸酯化、脂肪酸酯肟化和酸化步驟,在所述脂肪酸脂化之后,脂肪酸酯肟化之前,不進行廢液處理,直接將脂肪酸酯化混合產物全部加入反應釜中進行肟化。本發明還提供了一種羥肟酸類稀土浮選藥劑的綠色制備方法,包括脂肪酸酯化、脂肪酸酯分離提純、脂肪酸酯肟化和酸化步驟,在脂肪酸酯酸化步驟之時,加入脂肪酸酯分離提純步驟所得廢液。采用本發明的工藝合成羥肟酸類稀土捕收劑能減少合成過程中廢水排放,實現羥肟酸類稀土浮選藥劑的綠色制備,可大幅度提高企業經濟效益;同時,本發明方法所得的浮選藥劑,浮選性能優秀。
本發明介紹的鎳鈷錳酸鋰廢電池正負極混合材料的浸出方法是將從鎳鈷錳酸鋰廢電池中分離出的并經焙燒預處理得到的正負極混合材料和不含苯環類物質的高濃度有機廢水加入耐壓、耐硫酸和硝酸腐蝕的反應釜中,加入硫酸和硝酸的混合溶液,并在密閉條件下進行攪拌浸出。
本發明公開了一種電噴法制備多孔海藻酸鹽凝膠微球吸附劑的方法,其步驟包括:配制海藻酸鈉水溶液,然后加入致孔劑,攪拌均勻,得到共混溶膠;將共混溶膠置入到靜電紡裝置中,設置靜電紡工藝參數,電噴共混溶膠到含有酸的氯化鈣溶液中,攪拌,過濾,得到多孔海藻酸鈣微球;將多孔海藻酸鈣微球浸泡在金屬鹽溶液中,在室溫下,攪拌反應,然后過濾,干燥,得到多孔海藻酸鹽微球吸附劑。本發明采用簡單而又高效率的電噴技術制備了多孔海藻酸鹽凝膠微球吸附劑,該吸附劑對部分陰離子,特別是氟離子具有良好的吸附性能,可廣泛用于陰離子分離和廢水處理。該吸附劑使用后可以降解,不會出現二次污染,對于環境保護具有重要意義。
本發明為了實現同時脫除煙氣中的SOx、NOx和汞,提供了一種煙氣污染物控制一體化凈化回收工藝。該工藝將干法碳酸氫鈉、濕法碳酸氫鈉和氧化劑三種排放控制系統有機的組合在一起,實現性能互補,對煙氣中各類污染物具有很高的脫除率。同時,將污染物轉化為有用的化工產品——硫磺,無廢水、廢渣等廢棄物排放。
本發明涉及一種利用提釩鉻渣生產堿式硫酸鉻的制備方法,以提釩鉻渣為原料,加入一定量的水、硫酸等,經反應、熟化、過濾、真空濃縮、干燥等步驟,得到堿式硫酸鉻。所得產品中Cr2O3含量可穩定在27%,堿基度為30%~45%,鐵含量小于0.1%。本發明的整個工藝流程短,無有毒廢水、廢渣、廢氣排放,解決了已有技術存在的對環境造成的危害問題。
本發明公開了一種環保的塑料件金屬化裝飾工藝,屬于塑料件裝飾領域,該方法包括如下步驟:a、清潔處理成型的塑料件;b、底漆噴涂:用丙烯酸脂類UV底漆對塑料件進行噴涂,然后固化,使底漆填平基材的不平整表面;c、真空鍍膜:將塑料件放入真空鍍膜設備的真空鍍膜腔體內,控制真空鍍膜腔體內的真空度為10-2~10-3Pa,經等離子除塵后進行真空連續鍍膜;d、保護漆噴涂:用與UV底漆配套的丙烯酸脂類UV保護漆對塑料件進行噴涂,然后固化,形成具有一定硬度的漆膜;e、對塑料件進行貼膜和包裝。本發明方法產生的廢氣廢水少,比現有金屬化工藝環保,并且產品質量輕,也可以實現產品外觀設計自由化、滿足消費者個性化的需求。
本發明公開一種壓實焚燒兩用固體廢物處理裝置,涉及固體廢物處理裝置領域,包括進料機構,破碎機構,連接管道,壓實機構,等離子體焚燒機構。所述連接管道包括管道一、管道二、管道三和閥門,所述管道二和管道三均勻管道一相連,管道二和管道三的導通情況均由閥門控制,且管道二和管道三不同時導通。壓實機構包括相互連同的進料槽和壓實槽,其中,進料槽與管道二連接,進料槽中包括用于壓實廢物的推料桿一、伸縮槽,伸縮槽內的容積要保證退料桿一能自由進入伸縮槽。所述壓實槽上設有用于排出壓實廢物過程中產生的廢水的通孔。管道二連通等離子體焚燒機構。本發明提供了能夠結合壓實和焚燒這兩種方式的固體廢物處理裝置。
本發明公開了一種從除冰廢液回收乙二醇的系統及工藝,涉及廢水處理技術領域,技術方案為:從除冰廢液回收乙二醇的系統,原料液泵出液端依次與第一預熱器、第二預熱器和所述分離塔相連;分離塔適配有第一再沸器,分離塔出氣端依次與第一預熱器、第一冷凝器和第一循環泵相連,第一循環泵出液端分別與分離塔和排廢流道相連,分離塔出液端與純化塔相連,純化塔適配有第二再沸器,純化塔出氣端依次與所述第二預熱器和第一氣液分離器相連,第一氣液分離器出氣端與第二冷凝器相連,第一氣液分離器出液端通過第二循環泵與純化塔相連,能夠獲得高純度的乙二醇、降低回收乙二醇的能耗和成本?;厥找叶嫉墓に嚮谇笆龅南到y,可低回收的功耗和成本。
本發明公開了一種蜂窩式SCR廢催化劑的綜合回收工藝,工藝包括如下步驟:a、SCR廢催化劑預處理、高溫高壓浸出;b、浸取液加入鹽酸調整pH除雜;c、浸出渣加入鹽酸反應,煅燒后制備金紅石鈦白粉;d、仲鎢酸銨的制備;e、偏釩酸銨的制備;f、廢水回用處理。本發明工藝得到的主產品仲鎢酸銨、偏釩酸銨、金紅石型鈦白粉純度高、回收率高;副產品硅鎂渣、鹽泥、高濃度氯化鈉鹽液和硫酸鋇渣也都是純度較高的無害化的有價商品。本發明的工藝無有害的二次污染物排放,是真正的環保、可循環型的SCR廢催化劑綜合回收工藝,具有很高的經濟、社會效益和可實施性。
本發明公開的一種水樣在線稀釋監測器,旨在提供一種消解速度快、效率高,稀釋水樣控制精度高,的水質監測儀,本發明通過下述技術方案予以實現:水樣稀釋器底部安裝防腐蝕電磁閥,與水樣計量泵連接的緩沖瓶中臨時放置被抽取的被測污水水樣,純水計量泵從純水桶中定量抽取的純水和通過水樣計量泵從緩沖瓶中抽取的被測水樣,均注入混合瓶中混合;水樣稀釋器按設定比例接收純水和被測水樣來稀釋水樣,將被測水樣和純水混合液通過混合瓶內置攪拌器充分攪拌后,經由伸入混合瓶的采樣管路自動取水樣去進行測試,剩余的混合水樣通過混合瓶下方的電磁閥從排水管路排出。本發明解決了現有技術成本較高,廢水種類多,成分復雜,測出真實數據不可靠的問題。
本發明公開了高效節能免維護渦流自混式氣泡微米級溶氣裝置,其特征在于由供水泵(1)、供水管(2)、壓縮空氣儲能器(3)、壓縮空氣導流管(4)、壓縮空氣控制閥(5)、壓力表(6)、氣泡發生器(7)、導流水管(8)、控制閥(9)、噴嘴(10)、渦輪(11)、攪拌軸(12)、攪拌爪(13)、防腐軸承(14)、溶氣筒體(15)、出水管(16)組成。該裝置對高質量水處理能起到積極推動作用,具有零能耗、實用、維修方便、故障率低、操作簡單、效率高、結構簡單、外觀設計緊湊等優點,可以廣泛用于廢水、污水、飲用水、水產養殖等行業。
本發明公開了一種鍋爐煙氣一體化脫硫除塵裝置,包括依次布置在鍋爐尾部區域的噴射裝置、除塵器和吸收塔,還包括漿液循環泵、氧化風機、副產物排出泵、冷卻水入口、冷卻水回水管和漿液輸入管,所述漿液循環泵的輸出端與漿液噴淋層相連,漿液循環泵的輸入端接入漿液噴淋層下方的吸收塔內;氧化風機的輸出端接入吸收塔下部;副產物排出泵的輸入端與吸收塔底部的副產物排出口相連,副產物排出泵的輸出端與噴射裝置相連;凝聚管束的一端為冷卻水入口,另一端與冷卻水回水管的入水端相連,冷卻水回水管接入吸收塔的下底部;脫硫吸收劑輸入管接入吸收塔的下底部。本脫硫除塵裝置實現脫硫副產物的處理,無脫硫廢水、廢渣排放。
本發明涉及化工技術領域,公開了一種利用偏釩酸銨沉釩的方法。該方法包括:(1)將沉釩液的pH值調節至1.8~5.0,然后加入偏釩酸銨打漿,接著將打漿液的pH值調節至1.5~2.0,其中,偏釩酸銨的加入量以偏釩酸銨中NH4VO3與沉釩液中V的質量之比為1~5:1為準;(2)打漿液的pH穩定后,以3~10℃/min的升溫速率將打漿液的溫度升至90~100℃保溫進行沉淀,得到多釩酸銨;(3)過濾后對多釩酸銨進行洗滌、干燥,煅燒后得到五氧化二釩。該方法操作簡單,以偏釩酸銨為沉釩銨鹽能夠明顯降低銨鹽用量,氨氮利用率高,且該方法能夠有規避釩液中雜質過高對沉釩質量的影響,釩損失小,廢水中氨氮含量低。
本發明屬碳一化工領域,具體為一種核殼結構鉬鐵催化劑及制備和用途。該制備過程為:配制硝酸鐵溶液,稱取經干燥的三氧化鉬,在超聲波作用下完成含鐵溶液浸漬鉬載體的過程,然后經干燥、焙燒、成型得核殼結構鉬鐵催化劑。該方法不僅工藝簡單、步驟少、周期短,解決了傳統方法的鐵損問題,而且制備過程不產生廢水。本發明提供的核殼結構鉬鐵催化劑由分布均勻的、起協同作用的鉬酸鐵與三氧化鉬兩相組成,并在微觀上構成鉬酸鐵層包覆三氧化鉬顆粒的核殼結構。該結構有效抑制了三氧化鉬的揮發流失,保證了催化劑元素組成、物理結構、理化性能的穩定,在用于甲醇氧化生產甲醛時表現出優異的活性、選擇性及穩定性。
本發明提供了一種多胺基/偕胺肟基修飾的多官能團離子交換纖維的制備和使用方法:以聚丙烯腈纖維為基體材料,采用水熱法依次將多胺基和偕胺肟基接枝到基體材料上,制得多胺基/偕胺肟基修飾的多官能團離子交換纖維。利用有效官能團與金屬離子的螯合性能,用于處理常規金屬元素、非金屬元素或放射性元素廢水,發明提供的制備和使用方法較簡單,官能團的接枝率較高,制備的多官能團離子交換纖維性能較穩定,親水性較好,耐輻照性能較強,吸附容量較高。同時,避免了樹脂、硅膠等傳統材料在不同pH環境中發生溶脹收縮、破裂等問題。
本發明公開了一種多孔有序高效光熱轉化材料的制備方法,包括以下步驟:首先取硫化銅和魔芋葡甘聚糖,加入到去離子水中,將攪拌均勻后的膠體冷凍成固體,并干燥72h,轉化為海綿類氣凝膠形態,之后,對氣凝膠進行脫乙酰處理,并將脫乙酰完成的產品,用過量的去離子水浸泡24h后,冷凍成固體,干燥72h,得到硫化銅氣凝膠,再將其利用丙烯腈和鹽酸羥胺接枝不同數量的偕胺肟基,即得到所需的功能化多孔有序超輕硫化銅氣凝膠。本發明以硫化銅和魔芋葡甘聚糖為原料,采用冰模板法,可控制備了具有寬帶太陽能吸收、準確熱定位、抗腐蝕、耐輻照的多孔有序硫化銅氣凝膠,并對其接枝偕胺肟基,獲得了目標光熱轉換材料,可用于放射性廢水的減容處理。
本發明公開了一種混凝土拌合站生產污水處理再生回用系統,包括脫水分離系統,用于對進入脫水分離系統中的污水進行固液分離,并將處理后的污水分為清水和中和水,將所述中和水輸入所述二氧化碳中和裝置,將所述清水輸入所述清水儲存池;二氧化碳中和裝置,用于接收脫水分離系統輸入的中和水,并向中和水中注入二氧化碳,中和水在中和后形成混合水,將所述混合水輸入所述脫水分離系統;所述脫水分離系統和二氧化碳中和裝置之間形成閉合循環。本發明通過對堿性的中和水進行中和處理,并在中和裝置和脫水分離系統間建立閉合循環,避免廢水的排出并提高了污水的再生回用比例。
本發明公開了一種頁巖氣開采壓裂返排液深度處理的一體化設備,屬于頁巖氣壓裂返排液處理設備領域,一種頁巖氣開采壓裂返排液深度處理的一體化設備,包括支撐座,支撐座的上端固定連接有濃縮罐和冷卻罐,支撐座的下端固定連接有主水泵,主水泵的進水端固定連接有進水管,主水泵的出水端固定連接有出水管,進水管和出水管均依次貫穿支撐座和濃縮罐的底端并延伸至濃縮罐的內部,出水管的外側設有環管、外螺旋換熱管和內螺旋換熱管,本發明通過對工藝處理后的廢水進行雙重除鹽處理,可以對壓裂返排液中的各類鹽類進行回收利用,有效解決壓裂返排液含鹽量高的問題,是一種高效且低成本的頁巖氣開采壓裂返排液深度除鹽設備。
本發明涉及一種封閉式自體循環的貴金屬回收裝置,它包括原料反應箱、儲存箱、輔助劑回收裝置、電積系統、廢液罐和深度處理裝置,原料反應箱與過濾器連接,過濾器液體與儲存箱相連,儲存箱與輔助劑回收裝置相連,輔助劑回收裝置第一出口與電積系統連接,電積系統與廢液罐連接,廢液罐與深度處理裝置連接,廢料處理裝置與過濾器廢料連接,加藥裝置連接在原料反應箱上,輔助劑回收裝置第二出口通過回流管連接到加藥裝置,原料反應箱與過濾器、過濾器與儲存箱、廢液罐與深度處理裝置、加藥裝置與原料反應箱之間的管道上均安裝有控制閥A。本發明的有益效果是:該設備可以用于將廢棄物中的貴金屬回收利用,并有效降低廢水中的金屬含量。
本發明公開了一種菌株其及應用。針對環境污染物生物處理技術領域苯胺廢水或受苯胺污染的環境在強酸堿性、高濃度以及高鹽時降解率差的問題,提供了一種更高效的苯胺降解菌株及其應用。菌株Pseudomonas?Otitidis?JY9,保藏編號CGMCC?No.7787,可應用于苯胺類化合物降解,尤其在苯胺降解時適用的降解培養條件是:溫度10℃~45℃,pH2~pH11;苯胺濃度≤5000mg/L。特別是在苯胺濃度2000mg/L,30℃、pH5.0~7.0條件下菌株CGMCC?No.7787對苯胺降解率超過98.50%。本菌株具有耐鹽性,NaCl含量≤5mg/L,尤其是≤4mg/L時能保持對苯胺的高效降解能力。此外該菌株在降解苯胺時加入共代謝底物如葡萄糖、蔗糖、乳糖、酵母粉、蛋白胨、尿素中的一種或幾種可提高降解率。菌株CGMCC?No.7787還可應用于苯胺類化合物的降解。
本發明提供了一種鈦硅分子篩膜的制備方法,其特征是以廉價的鈦源、硅源和模板劑為原料,通過原位水熱合成的方法在預涂有晶種的多孔陶瓷管載體上制備鈦硅分子篩膜。前體溶膠的摩爾組成為1SiO2 : aTiO2 : bRN+ : cRNH2 : dH2O,其中a=0.001~0.05,b=0.05~0.5,c=0.1~2.0,d=20-200。水熱合成溫度為150-180℃,合成時間為24-72小時。本發明方法制備得到的鈦硅分子篩膜具有強的疏水性能,可以通過滲透汽化過程實現稀乙醇等有機溶劑的提濃富集和廢水中微量有機化合物的脫除。
本發明公開了一種碳納米管嵌套硅藻土高效吸附材料及制備方法及應用,該制備方法主要包括硅藻土的預處理,碳納米管的超聲分散,再使碳納米管和硅藻土攪拌均勻混合一段時間,經過過濾,烘干,得到碳納米管嵌套硅藻土高效吸附材料。本發明通過使碳納米管嵌套在硅藻土中,提高了碳納米管的分散性,增大了碳納米管的實際利用比表面積,得到了兼具介孔和大孔結構的多孔材料,可作為去除廢水中有機物的吸附劑,具有良好的應用前景。
本發明公開了一種用于有機廢液的高級氧化反應處理裝置及方法,取代常規高級氧化要求的苛刻條件,用于在溫和條件下實現乳化廢液和特種廢水中有機物的氧化和分解。該處理裝置包括微波反應器、控溫池及配液池,其中,有機廢液在水泵的作用下依次通過微波反應器、控溫池及配液池后再次進入到微波反應器實現循環,直到廢液中有機物徹底被氧化分解,達到排放標準。本發明通過設置微波反應單元,用微波建立有機廢液中有機物氧化需要的電化學反應電解電壓,以此實現難生化、難降解有機物在常溫常壓條件下的高級化學氧化,以及溫和條件下的有機物降解,將微波諧振腔同化學反應結合在一起,取代常規高級氧化要求的苛刻條件,易于實現及大規模推廣。
本發明涉及一種具有半互穿網絡結構的秸稈染料吸附劑制備方法,首先采用超聲預處理秸稈,然后對其進行丙烯酸的接枝改性,最后將丙烯酸改性秸稈和功能性單體進行接枝共聚,制備具有半互穿網絡結構和多種染料吸附基團的秸稈染料吸附劑,對于初始濃度為500~3000mg/L染料水溶液,具有半互穿網絡結構的秸稈染料吸附劑染料吸附容量達到200~2000mg/g,80~120min達到吸附平衡,可廣泛應用于染料吸附分離以及染料廢水污染治理等。
本發明涉及一種高效除磷劑,屬于污水處理領域。本發明的高效除磷劑由硫酸亞鐵、氯化鎂、聚合氯化鋁組成。本發明的高效除磷劑除磷效果好,用于高濃度含磷污水TP≥300mg/L的白酒生產的廢水,去除率≥80%,且不堵塞管道設備。另外,本發明的高效除磷劑適用pH3~6的范圍,脫磷劑加入前不需要調pH,節約成本。
本發明公開了一種釩鈦磁鐵礦精礦焙燒萃取提釩的方法,包括以下步驟:A、將釩鈦磁鐵礦精礦焙燒后得焙燒熟料,將焙燒熟料在pH為0.5~2.0的條件下酸浸,固液分離得浸出液和浸出尾渣;B、以有機胺作為萃取劑,萃取浸出液得有機相a;C、以堿作為反萃劑,萃取有機相a得富釩液和有機相b;富釩液經沉釩、煅燒后即得五氧化二釩。本發明采用釩鈦磁鐵礦精礦直接提釩,流程短,成本低,釩收率高,廢水簡單處理后可循環利用,提釩后的尾渣可直接用于高爐煉鐵。
本發明公開了一種干冰速凍正反高壓發酵液反復滲透技術制備葉菜類泡菜的方法。該方法是采用莖葉分離風干和干冰速凍技術對葉菜類蔬菜原料進行預處理,在-18℃冷凍庫中貯存,制備發酵液后,采用正反高壓反復滲透技術快速制備具有傳統發酵風味的四川葉菜類泡菜。本發明技術使葉菜類泡菜原料在不采用高鹽腌漬的條件下達到長期貯存的目的,降低食鹽用量30%~35%,降低亞硝酸鹽的含量90%~95%,無高鹽廢水排放,生產效率提高300%以上,實現了四川泡菜的連續化、自動化和標準化和規?;a,更是對四川泡菜傳統生產方式進行里程碑式的創新性革命。
本發明提供了一種超疏水全生物質基油水分離材料的制備方法。本方法主要包含兩個制備過程:(1)制備雙醛羧甲基纖維素交聯劑,并將其與膠原溶液混合均勻,在–50~0℃低溫條件下冷凍1~10天后,冷凍干燥1~2天,制得雙醛羧甲基纖維素?膠原氣凝膠;(2)將巴西棕櫚蠟和蜂蠟按照一定比例溶于乙酸乙酯中制得混合蠟溶液,然后將(1)中制得氣凝膠浸泡于該蠟溶液中1~10 min,取出晾干,重復該操作3~5次,即得超疏水全生物質基油水分離材料。本方法使用的原料膠原、交聯劑雙醛羧甲基纖維素和疏水改性劑天然油脂均為環境友好生物質材料,避免了二次污染;制得的油水分離材料具有良好的機械性能和油水分離能力,可應用含油廢水的處理領域,有良好的市場應用前景。
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