本發明公開了一種處理濁度變幅較大原水的水處理裝置及其水處理工藝,可針對原水濁度變化范圍較大的特點,對預處理、常規處理、深度處理和回用水處理工藝進行優化組合,使其在不同原水濁度下可調整運行模式,在保證出水水質的前提下,優化了處理流程,降低了水廠生產水耗,并對可利用的生產廢水進行回用,有效提高原水利用率。該組合工藝的優點在于可以節約用地,優化流程,降低生產水耗,提高水廠自動化管理水平,并對確保出水水質有明顯的優勢。
本發明公開了一種絹紡精練除油用生物制劑,其組分及質量配比為5-15份菌株粉劑,5-15份脂肪酶,70-90份填料;其中,菌株包括蠟狀芽孢桿菌,放線菌A2016和熒光假單胞桿菌;脂肪酶為解脂假絲酵母胞外脂肪酶,洋蔥假單胞菌脂肪酶,UN-503堿性脂肪酶;填料為玉米桿粉、棉籽殼粉、木屑、豆餅粉中的任意一種或任意組合。本發明還公開了絹紡精練除油用生物制劑的制備方法及其應用。本發明絹紡精練除油用生物制劑對絹紡原料的除油率高,不損傷蠶絲纖維,精練后廢水無有害物質,對環境無污染。
本發明涉及一種利用酸析、結晶法從堿減量廢液中提純對苯二甲酸的方法。首先,用活性炭吸附除去堿減量廢液中的有機雜質及有色物;過濾后的濾液中加稀酸溶液進行酸析,提取出廢液中的對苯二甲酸;過濾的濾餅經干燥、研磨得到粗對苯二甲酸。然后用強極性有機溶劑溶解、結晶對苯二甲酸,通過多次重結晶更有效提高對苯二甲酸純度;再經水洗、過濾、干燥后,精制對苯二甲酸純度達99.8%以上,可以與乙二醇進行聚合生產聚酯。采用本發明不但可有效降低排放廢水的COD,保護環境,同時可回收、提純得到高純度對苯二甲酸,使廢料得以重新利用。
本發明涉及一種硫酸根去除沉淀劑循環利用方法,包括以下步驟:(a)將含硫酸根廢水通入除硫池(1)中,投加藥劑A使其反應生成鈣礬石沉淀,泥水混合液投加助凝劑A后沉降進行固液分離,沉淀物A送入沉淀劑分離池(3);(b)投加回收劑B,反應,投加助凝劑B,固液分離,分離得到的沉淀物B送入除硫池(1)中作為硫酸鹽沉淀劑回用;上清液B進入誘導結晶池(4);(c)投加藥劑C,將硫酸根轉化為石膏沉淀,部分石膏回流進入誘導結晶池(4)作為誘導晶種回用,上清液C作為硫酸根去除用的鈣源補充進入除硫池(1)中。與現有技術相比,本發明在降低藥劑成本的同時實現硫酸根沉淀污泥的源頭減量。
本發明涉及化工技術領域,具體提供一種D,L?泛酸內酯的合成方法,包括如下步驟:包括如下步驟:多聚甲醛和異丁醛在醇類溶劑、堿性催化劑作用下發生羥醛縮合反應,反應液不經分離直接用于下一步;加入氫氰酸,反應生成2,4?二羥基?3,3?二甲基丁腈;2,4?二羥基?3,3?二甲基丁腈在酸性條件下經酯化反應得2,4?二羥基?3,3?二甲基丁酸酯;加入堿中和過量的酸,固液分離得到副產物銨鹽;液體蒸出醇回收利用,精餾得到D,L?泛酸內酯產品。采用本方法制備D,L?泛酸內酯能夠得到高含量、高收率的目標產物,減少酸堿的用量,不使用有機溶劑萃取產品,大幅度減少廢水的產生,節能環保,降低生產成本。
本發明公開了一種使用2,2,6,6?四甲基哌啶?1?氧化物自由基氧化體系制備苧麻纖維的方法,其特征在于,先將脫膠助劑與2,2,6,6?四甲基哌啶?1?氧化物自由基氧化體系的試劑配成氧化脫膠液,加入原麻,在室溫下浸泡;然后向脫膠液中加入乙醇終止氧化反應;再向脫膠液中加入氫氧化鈉并加熱,升至100℃后保溫;最后取出脫膠液中的纖維,用還原劑處理,然后經上油、干燥,得到苧麻纖維。本發明采用TEMPO體系對苧麻進行氧化脫膠,達到縮短脫膠時間,降低脫膠能耗,降低脫膠廢水COD值的技術效果。
本發明提供一種羥基磷灰石/殼聚糖復合材料及其制備方法和應用,該復合材料由層狀的殼聚糖和片狀羥基磷灰石組成,羥基磷灰石均勻附著在殼聚糖的層與層之間和表面上,形成羥基磷灰石與殼聚糖的復合層,復合層間距離為50~300μm。本發明使用殼聚糖、常見的鈣鹽與碳酸鹽作為原料,不僅價廉易得、取材廣泛,而且對環境友好無害,工藝簡單,而且制備周期短;所述羥基磷灰石/殼聚糖復合材料為層狀多孔結構,孔隙率高,比表面積大,層狀結構有利于重金屬離子的吸附,可循環利用,容易和廢水進行分離;所述羥基磷灰石/殼聚糖復合材料,具有適當的機械性能和良好的可加工型能,可在去除水中重金屬離子的領域中廣泛應用。
一種凈水用顆粒催化劑及其制備方法和應用涉及化學領域。一種凈水用顆粒催化劑,是將原料經研磨粉碎后造粒成型后得到的顆粒物,所述原料包括造粒用基底材料、造粒添加劑,其特征在于,所述原料還包括芬頓及類芬頓催化劑、芬頓體系助催化劑。本專利將原料造粒成型,使得催化劑和助催化劑固定在成型后的顆粒上,不僅,可以對污水一次性處理,減少后續步驟,而且,固定在顆粒上的催化劑和助催化劑不容易隨廢水流失,回收容易。
本發明公開了一種利用多糖植物膠制備包埋微生物的方法,包括:步驟一,將多糖植物膠溶解于水中,制得濃度為0.5?5%的溶液A;步驟二,向溶液A中加入待包埋的微生物,得溶液B;步驟三,制備濃度為3?12%的硅溶膠溶液,作為溶液C;步驟四,在溶液C中加入丙烯酰胺單體和交聯劑,得溶液D;步驟五,將溶液B和D充分混合攪拌,并調節pH值至中性,然后加入交聯催化劑和交聯引發劑,迅速攪拌后,倒入成型模具中進行固化;步驟六,將固化后的包埋微生物切割成需要的尺寸大小。本發明方法制備的包埋微生物具有載體強度好、傳質效率高、生物相容性高、微生物活性強等優點,主要應用于高濃度高鹽分的有機廢水,具有較長的儲存周期。
本發明涉及基于鐵酸鉍復合材料構建光芬頓體系降解四環素的方法,具體包括以下步驟:(1)將硝酸鉍、氯化鐵加入到硝酸鹽溶液中,攪拌溶解,再滴加氫氧化鈉溶液A,調整pH值為9?10,制得混合反應溶液;(2)向混合反應溶液中加入氧化石墨,超聲,得到氫氧化鐵、氫氧化鉍與石墨烯的共沉淀物;(3)將共沉淀物用純水離心清洗數次,再向共沉淀物中加入氫氧化鈉溶液B,使共沉淀物完全溶解,轉移至水熱釜中,進行水熱反應;(4)復合材料置于光芬頓體系下進行四環素廢水的降解。與現有技術相比,本發明制備方法簡單,可控性好,污染物降解效率高同時材料穩定性好,可重復使用,成本低,具有很好的應用前景。
本發明涉及一種特大孔徑二氧化硅新材料及其制備方法,所述二氧化硅新材料的孔徑為40~600nm,體積孔隙率達40~70%,粒度150~500μm,是用粗孔硅膠為原料,加入0.5~10%的低溫擴孔劑浸泡后,再于120~200℃下蒸壓1~15小時,得到中間產品A,再將中間產品A與高溫擴孔劑按一定比例混合,在1300~1600℃下熔蛹,熔化液進行噴霧造粒,得到中間產物B,將產物B進行酸浸、過濾、水洗、干燥、粉碎而制得特大孔徑二氧化硅新材料??捎糜诤嗽O施吸附分離放射性的銫、鍶、鐵、鈷、錳等金屬離子的性能和效果較傳統的有機離子交換樹脂具有顯著的優越性,具有耐熱,穩定,吸附快,吸附效率高等優點。本產品也適用于重金屬污染廢水的處理和貴金屬的吸附回收。
本發明屬于化學試劑合成技術領域,涉及一種利用微通道反應器制備碘化鉀的方法。具體而言,本發明的方法包括如下步驟:1)利用氫碘酸和甲酸制備溶液A;2)利用氫氧化鉀和水制備溶液B;3)兩種溶液在微通道反應器中反應;4)后處理。該方法反應條件溫和,可以高效、定量地制備高品質的碘化鉀;整個制備過程中不產生廢氣、廢水,符合綠色化學的要求,克服了傳統工藝中存在的不安全、有毒、后處理三廢多等弊??;通過該方法制備的碘化鉀安全、可靠,各項檢測結果均能滿足相關標準的要求,擴寬了產品的適用領域,并且該制備方法簡便易行,為大規模生產提供了可能。
本發明涉及一種纖維/碳納米管/BiVO4三維可循環高效催化材料及其制備和應用,多功能碳納米管在紡織纖維表面構筑三維連續結構,其中多功能納米管表面負載有納米BiVO4;制備:將纖維浸漬到含有碳納米管復合BiVO4和聚乙二醇2000分散液中,60?80℃反應2?4h,烘干,水洗,重復浸漬,烘干和水洗過程3?5次,即得。本發明的成本低廉,制備方法簡單,對設備的要求低,可操作性好;本發明的水處理劑可以去除水中高濃度有機污染物,適用于各種廢水的深度處理,環保無二次污染,且具有抗菌、除臭、可以吸附其他重金屬離子等優點。
本發明屬于廢水處理裝置領域,具體涉及一種電池極片固定裝置及其使用方法,包括底板、多對固定柱、多列分流板,多對固定柱分別位于底板的兩側,每列分流板設置在一對固定柱之間,且相鄰的兩列分流板在第一方向上部分重疊,在第二方向上依次交錯,當將電池極片的一端固定在一對中的一個固定柱上,依次繞過一列分流板后將另一端固定在另一根固定柱上時,電池極片在兩列分流板間依次繞行形成波浪形,增加了污水的流程,降低了流速,增加污水與電池極片的接觸時間,提高污染物的處理效率。該裝置有利于極片抗水力沖擊且增大了極片與水流的接觸面積,提高催化降解效果,可單獨使用,也可堆疊使用,且搭載結構能夠完成快速的極片更換。
本發明公開了一種脂酸絡合硫代烷基甲酸鐵光 敏劑及其制備方法。該光敏劑有如下分子式;結構式(A)占60~ 80%、結構式(B)占20~40%。無色。其制備先用二乙胺,二 硫化碳和氫氧化鈉水溶液在60-80℃下合成硫代烷基甲酸鈉。 將濾液滴加FeCL3或MgCl2溶液,產生沉淀、過濾并烘干,所得褐色針狀物為硫代烷基甲酸鐵。然后加入羧酸鈉、硬酯酸和十二烷基磺酸鈉,在去離子水中40~60℃下反應3-5小時,過濾后加入液體石蠟絡合成光敏劑,該方法原料價廉,工藝簡單,廢水容易處理。脂酸絡合硫代烷基甲酸鐵光敏劑分子式;[(C2H5)2NC(S)]3-nFe(CH3(CH2)16CO)nn=1或2,結構式(A);結構式(B)。
本發明公開了一種改性聚酯纖維專用染料及染色方法。該改性聚酯纖維專用染料,按重量份數計,由下述組分組成:堿性品綠99~121份,陽離子紅XGRL?198~242份,陽離子黃XGL?144~176份。本發明的改性聚酯纖維專用染料,具有如下優點:(1)染色溫度低,在100℃左右即可進行;(2)染料利用率高、固色率高達98~99%,印染廢水中色度低,既環保又減少污水處理量,并節約染料使用量;(3)染色產品色牢度好;(4)深染效果好,染后纖維黑色純正,解決了長期以來市售陽離子染料染色改性聚酯深染性不好的難題;(5)染色穩定性好,重現性好、色光波動性??;(6)配方簡單,原料易得,而且成本低廉。
本發明公開了一種閉環式熱泵蒸發機組,包括貯液罐;預熱器,所述預熱器與貯液罐通過管道相連通;閉式循環裝置,所述閉式循環裝置的原料進口端通過管道與所述預熱器的原料出口端相連通;輸送泵,汽液分離器,所述汽液分離器的進口端通過管道與所述閉式循環裝置的冷凝液出口端相連通;真空排氣裝置,所述真空排氣裝置的進氣口通過管道與所述汽液分離器的氣體出口端相連通;排液裝置,所述排液裝置的進液口端通過管道與所述汽液分離器的出液口端相連接。本發明設計合理、結構簡單、熱效率高、生產成本低,能夠避免在生產過程中產生廢水和廢氣,環保節能。
本發明涉及廢水凈化吸附劑領域,具體公開了一種特定吸附四環素類抗生素的納米海綿吸附劑及其制備方法,納米海綿吸附劑包括:聚乙烯醇水溶液:10?50份;乙基纖維素:12?18份;有機溶劑:32?38份;三聚氰胺:20份;丙酮5份。制備方法包括乙基纖維素的溶解、混合、磁力攪拌、過濾、三聚氰胺的預處理和最終混合幾個步驟;技術效果是納米海綿吸附劑的孔徑大小與四環素類抗生素的分子大小相吻合,對四環素類抗生素的吸附性高的優點。
本發明公開了一種高活性鋅鐵水滑石非均相芬頓材料及用其去除有機污染物的方法,涉及化學領域中有機污染物處理。其特征在于用一種簡單的方法合成了高活性鋅鐵水滑石非均相芬頓材料,其對污染物的去除效益表現在pH=3~11條件下60 min內對苯酚的去除達到90~100%,同時可以快速將反應體系調至中性。對于中性的實際廢水中的總有機碳去除率可以達到64.4%,且可以實現深度礦化。本發明提供了構建鋅鐵水滑石非均相芬頓材料用于去除有機污染物的方法,其在酸性,中性和堿性條件下對于有機污染物的降解都有著較高的降解活性,將芬頓降解技術拓展地應用于中性和堿性條件。
本發明提供地下水分層采樣系統及使用該系統進行分層采樣的方法,包括井孔、井管、井臺、止水材料、濾料,篩管深度范圍、濾料填充范圍與目標采樣層范圍相一致,目標采樣層為多層時,篩管相應設置多段;分層采樣裝置包括襯管、上部止水氣囊、下部止水氣囊、充氣管、采樣管,上部止水氣囊和下部止水氣囊環形固定于襯管外表面,本發明與現有技術相比,通過上部止水氣囊和下部止水氣囊,使目標含水層采樣段形成密封,避免了其他含水層的干擾,采樣針對性強;通過調整采樣裝置位置,實現地下水分層采樣,避免了監測井的重復建設,縮短了監測井建設和采樣時間,并降低成本;針對目標含水層進行洗井,產生的洗井廢水量小,對地下水擾動小,二次污染小。
本公開涉及取消絮凝藥劑消耗的煤制氫灰渣脫水方法及裝置,提供了一種取消絮凝藥劑消耗的煤制氫灰渣脫水方法,該方法包括以下步驟:(i)采用微通道分離處理煤制氫灰渣,以實現煤制氫氣化廢水脫固;(ii)周期性采用高溫氣體對微通道截濾介質床層實現吹脫、再生和干化,以避免灰渣沿床層介質向下滲透,并確保氣體攜帶干化灰渣形成上升氣流從而與微通道介質顆粒分離;以及(iii)利用氣?固旋流分離實現高溫氣體凈化和干化灰渣回收,凈化氣體則循環吹脫。還提供了一種取消絮凝藥劑消耗的煤制氫灰渣脫水裝置。
發明公開了一種自支撐結構的銻/鉍酸鋅自組裝納米棒的制備方法及其產品和應用,以鉍酸鈉、乙酸鋅和三氯化銻作為原料,氬氣作為載氣,利用高溫煅燒轉化作為主要技術路徑,一步法制備出銻/鉍酸鋅肖特基異質結納米棒。該復合材料能夠顯著提高光催化性能,尤其能夠提高染料廢水的降解速率。該材料的制備方法簡單,制備成本低,適合于大規模的生產,亦可廣泛應用于光學儀器、電子器件、能源轉化等領域。
本發明涉及化工技術領域,具體提供一種3?羥基丙酸的制備方法,包括如下步驟:(1)在催化劑作用下,氰化氫和環氧乙烷反應生成3?羥基丙腈;(2)向步驟(1)所得3?羥基丙腈中加入堿液,反應生成3?羥基丙酸鹽和氨;(3)將步驟(2)所得反應液中的氨脫除,然后用雙極膜電滲析分離反應液分別得到堿液和3?羥基丙酸,所得的堿液蒸發濃縮后可直接應用于步驟(2)中。采用本方法制備3?羥基丙酸能夠高收率得到高含量的目標產物,減少堿的用量,不副產無機鹽,有效減少廢水、廢氣和廢渣,降低生產成本。
本發明涉及一種酸性蝕刻液電清廢液中鹽酸的回收裝置及其工作方法,包括:第一儲存容器(1)、陽極室AC缸(2)、電解槽(3)、廢水站(4)、陰極室AC缸(5)、第二儲存容器(6)、第三儲存容器(7)、射流器(8)、氯氣風管(12);第一儲存容器(1)用于存儲蝕刻液電清廢液;第二儲存容器(6)用于存儲酸性蝕刻再生液;第三儲存容器(7)用于存儲回收鹽酸再生液;采用本發明的一種酸性蝕刻液電清廢液中鹽酸的回收裝置及其工作方法,能夠較好的回收電清廢液中的鹽酸。
一種循環冷卻水原水膜法處理工藝,其特征在于,它包括以下幾個步驟:首先對收集到的循環冷卻水原水進行預處理:即對收集到的循環冷卻水原水進行水量調節,使含氟廢水水質均勻,同時將經過水質均勻的循環冷卻水原水進行殺菌沉淀、過濾去除SS、大分子有機物和膠體;接著把經過預處理的循環冷卻水原水進行膜分離處理,對循環冷卻水原水進行進一步凈化處理得到產水和濃水;最后膜分離處理得到產水進行回用,濃水進行沖渣。本發明,通過循環冷卻水原水膜法處理工藝,使處理后的產水循環利用,適應國家節能減排的產業政策,提高循環冷卻水原水系統的循環率,減少每天的補水量,降低投資和運行費用,節約資源。
本發明涉及一種循環冷卻水排污水去除有機膦的方法,包括獲取并清洗廢鐵屑,廢鐵屑用酸活化后水洗至中性,稱量已處理的廢鐵屑,按照活性炭和廢鐵屑質量比1:(1~5)的比例摻入活性炭顆粒,混勻,將含膦系緩蝕阻垢劑的循環冷卻水排污水通入有廢鐵屑和活性炭的反應器,攪拌反應后進行固液分離,使廢水中的磷得以去除,同時pH也接近中性。本發明是利用廢鐵屑和活性炭顆粒,通過微電解作用產生高活性物質,將有機膦轉化為易于去除的無機態磷;電解產生的Fe2+可以被氧化為Fe3+,能夠通過絮凝及共沉淀的方式去除大部分無機態磷或有機態膦。本方法應用廢鐵屑為處理原料,成本低廉,實現了廢物的再利用,具有“以廢治廢”的現實意義。
本發明設計一種使用硅基介孔分子篩和海藻酸鈣固定酶生物催化劑的制備方法,屬固定酶生物催化劑制備工藝技術領域。本發明是以硅基介孔分子篩MCM-41為載體,在二氧化硅載體的介孔孔道中固定生物酶分子,再將制備好的固定化酶生物催化劑二次固定于海藻酸鈣凝膠體中。本發明方法采用了物理吸附包埋法和溶膠-凝膠法。本發明的固定酶生物催化劑具有較好的酶分散性和較高的載酶量,并且具有較高的酶活性回收率和重復利用率。本發明可以對辣根過氧化物酶、蛋白酶、脂肪酶等多種酶進行固定。本發明的固定酶生物催化劑可用于含酚廢水的處理及脫色,具有較高的催化活性。
本發明涉及一種富勒烯自組裝納米釩酸鉍光催化劑的制備方法,制備方法包括:(1)將鉍鹽、穩定劑加入到磷酸鹽緩沖液中,攪拌15~60min,形成懸濁液;將偏釩酸鹽先均勻溶于磷酸鹽緩沖液,然后加入到上述懸濁液中,攪拌均勻,形成透明溶液;(2)用堿性溶液調節pH值,然后在20~100℃下加入富勒烯,攪拌混合,回流6-24h,離心、過濾、洗滌后,最后將所得產物焙燒,經冷卻研磨后,即得。本發明成本低廉,簡單易行,對設備的要求低,可操作性好;制備的富勒烯粉體釩酸鉍自組裝均勻,能夠在紫外光和可見光條件下高效降解持久性有毒有害物質,回收再生利用簡便,非常適用于廢水的深度處理。
本發明涉及一種基于煙氣半干法的移動床耦合吸收脫硫方法,該方法包括以下步驟:(1)將顆粒脫硫劑輸送到移動床吸附裝置(1)中,同時向顆粒脫硫劑表面噴淋脫硫吸收液;(2)將移動床吸附裝置(1)流出的顆粒吸附劑經過振動篩傳送裝置(11),將磨損產生的細小脫硫劑粉末分離后,再通過顆粒脫硫劑提升裝置(12)從移動床吸附裝置(1)上端加入移動床吸附裝置(1)中循環利用;(3)經移動床吸附裝置(1)吸附后的煙氣再經過布袋除塵器(2)后,實現煙氣脫硫。與現有技術相比,本發明將濕法與半干法脫硫工藝進行有效結合,提高煙氣的脫硫效率,又減少脫硫廢水的生成,為后續煙氣低溫脫硝技術的應用提供基礎。
本發明公開了一種反應副產品收集系統及方法,所述反應副產品收集系統包括:殼體,進氣口、加熱區、冷卻區、捕捉區、緩沖區以及排氣口。本發明提供的一種反應副產品收集系統主要解決工程廢氣中廢氣處理二次污染、廢氣粉末顆粒不能被充分吸附、廢氣粉末顆粒吸附成本高以及收集裝置不便維護的問題,本發明具有無二次廢水污染、顯著提升廢氣粉末顆粒吸附處理效率、降低廢氣粉末顆粒吸附成本和裝置方便維護等優點。
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