本發明公開了一種粉煤灰微珠多孔材料的制備方法及制得的多孔材料。所述方法為:將經過過篩、烘干得到的粉煤灰細灰為原料,按照粉煤灰中金屬氧化物摩爾量,調節濃硫酸與金屬氧化物的不同比例,配置濃硫酸粉煤灰混合料;將不同配方的濃硫酸粉煤灰混合料在一定的條件下焙燒,得到熟料;將焙燒熟料在一定的水浴條件下將其中的可溶鹽溶出,固液分離,得到不同金屬氧化物與硅質比例的具有孔結構的粉煤灰微珠多孔材料。本發明具有工藝簡單、生產成本低,易于固液分離的特點,同時所制備的微珠材料的孔結構可以調控,適用于吸附廢水中的有機染料,實現了固體廢棄物的綜合利用,達到了“以廢治廢”的目的。
本發明涉及一種從粉煤灰或煤矸石中提取氧化鋁和非晶態二氧化硅的方法。將粉煤灰或煤矸石煅燒后粉碎,按粉煤灰中氧化鋁含量計算所需堿金屬硫酸鹽的量,按堿金屬硫酸鹽中所含三氧化硫與粉煤灰或煤矸石含氧化鋁的摩爾比進行配比、焙燒;向反應生成物中加水浸泡攪拌,固液分離,得硫酸鹽混合溶液和非晶態SiO2;本發明采用堿金屬焦硫酸鹽分解粉煤灰,低溫不易產生揮發性氣體,能夠在密閉條件下進行反應,從而提高了氧化鋁提取率,氧化鋁提取率高于80%。反應條件溫和,對設備腐蝕性小,操作安全,不產生廢氣廢水,各種物料循環易于實現,粉煤灰分解徹底,制得的氧化鋁產品純度高,達到《YS/T?274-1998氧化鋁》對冶金級氧化鋁產品的純度要求。
本發明涉及一種環境友好型難浸金銀礦多金屬綜合回收工藝。在難浸金銀精礦粉中加亞硫酸鈉在微富氧氣氛下加溫預處理,在硫酸溶液中浸出,酸浸渣按浸入到氯化鈉溶液中,按焙砂重量加入有機氯化劑,攪拌浸出后經過濾、洗滌形成貴液和濾渣,濾渣進尾礦庫;貴液與螯合型樹脂混合,氣流攪拌形成載金、銀樹脂;貧液調pH,加入固體硫酸鈉,濾渣制成鉛產品。本發明縮短了氧化時間,提高了生產能力,降低了焙燒溫度,避免生成對金的包裹和難解離銀化合物,焙砂中碳、硫含量降低,提高了金銀浸出率,排放煙氣減小,煙氣充分回收制酸,同時不排放含氰廢水,降低了對環境的雙重污染,浸金、銀速度快、銀浸出率高于氰化法,同時綜合回收鉛。
本發明涉及一種應用于纖維素水熱轉化的方法,同時含有酸與Lewis酸的Dawson結構多酸催化劑在纖維素水熱轉化制備乳酸的用途。催化劑為銀置換的Dawson結構多酸復合催化劑AgxH6?xP2Mo18O62(x=1~6),將其用于纖維素水熱轉化中,可以實現其定向轉化為乳酸。催化劑具有高的活性,纖維素基本完全轉化,乳酸的產率達到57.8%,并且具有良好的重復利用性。整個過程沒有廢水、廢氣產生,綠色環保。
非鏈式DF/HF激光器放電生成物小型化干法處理裝置,屬于激光器放電生成物處理技術領域。解決了現有激光器尾氣處理裝置結構大、吸附劑裝卸復雜且相互影響、不便存儲運輸、污染環境的問題。該裝置包括金屬殼及一個以上的密封的凈化單元,每個凈化單元包括進氣管、排氣管及由從下至上依次排列的第一過渡倉室、第一倉室、第二倉室、第三倉室和第二過渡倉室組成的吸附劑倉室;金屬殼上設有分別與第一倉室、第二倉室、第三倉室貫通的填料口,通過填料口分別裝填和卸載第一倉室、第二倉室、第三倉室中的吸附劑;填料口上設有用于密封填料口的密封蓋。該裝置具有生成物處理徹底,設備體積小、重量輕,易于操作,方便維護,沒有二次污染廢水等優點。
本發明屬于水凈化技術領域,具體涉及一種去除水中放射性物質的生物凈水材料。其是在無菌條件下,將菌種投入到密封袋內的液體培養基中,將密封袋內的空氣排出封口后恒溫振蕩培養;然后用檸檬酸和檸檬酸鈉的混合水溶液作為洗滌液洗滌菌種溶液,最后向洗滌后的菌體溶液中逐漸加入乙醇,再將裝有菌體溶液的容器敞口放入干燥柜中干燥,從而得到本發明所述的去除水中放射性物質的生物凈水材料。本發明制備的凈水材料對低濃度U與Th的去除率均能達到89%以上,本發明具有微生物來源廣泛,培養成本低,用于廢水處理操作方便、工藝簡單的優點,應用前景廣泛。
本發明涉及一種利用機械融合對球形氫氧化鎳進行鈷包覆的方法,屬于鎳基堿性二次電池材料領域。它包括球形球形β-Co(OH)2的制備、球形β-Co(OH)2的氧化、納米γ-CoOOH的制備、機械融合包覆。本發明制備的鈷包覆氫氧化鎳具有容量高、大電流充放電性能好、比表面積小、填充性能好和制造成本低的特點。本發明與目前市場上采用的化學沉積包覆法比產品的成本能下降15-25%、能耗能下降35-45%、廢水量能下降90-97%。
本發明提供了一種從油莎豆油腳中連續提取天然VE、植物甾醇、脂肪酸甲酯的方法,對油莎豆的油腳進行二次利用,先對原料進行預處理和皂化,除去原料中的大部分雜質;再對皂液進行酸解和甲酯化處理,分離出固態的粗甾醇以及液態的天然VE和脂肪酸甲酯,酸解和甲酯化反應結束后還進行了多次洗滌和分離,進一步減少雜質的同時還能對廢水進行回收利用;得到的粗甾醇經脫色與精制后能提取出純度達到90%以上的甾醇,液相則分步蒸餾出飽和脂肪酸甲酯、不飽和脂肪酸甲酯以及VE;既實現了油莎豆油腳的廢物利用,提升了其經濟價值,從一定程度上降低了天然VE、植物甾醇和脂肪酸甲酯的生產成本;又減少了環境污染,提高了原料利用率。
本發明提供一種清潔制漿污染物的處理系統及方法,其不同之處在于,所述系統包括污物回收池、第一過濾罐、廢物收集裝置、廢液處理裝置、所述廢物處理裝置及清水箱;所述第一過濾罐與所述污物回收池連接,用以對待處理漿液進行固液分離;所述廢物處理裝置與所述廢物收集裝置及所述廢液處理裝置連接;所述清水箱連接于所述廢液處理裝置及所述廢物處理裝置之間。本發明的有益效果在于,集廢液處理及固體廢物處理為一體,實現廢水在污物處理中的循環利用,對固體廢物進行處理后產生的有機肥料有害物質大大降低,減少對土地的污染,實現真正的資源再利用。
本發明公開一種新型綠色環?;瘷C漿浸泡添加劑及其用于秸稈制漿方法,所述環?;瘷C漿浸泡添加劑,以重量份表示,包括尿素17?18份、碳酸鈉26.5?27.5份、過碳酸鈉34?35份、氯化鈉11?12份、硅酸鹽7?8份、硫酸鈉1?2份、磷酸鋁0.1?0.5份,本發明目的是提供一種有效的非木材浸泡添加劑及其化學組成,以達到廢水除臭去污的效果,且提高磨漿的效率。本發明采用過碳酸鈉為氧化劑,其具有較高的活性氧含量,并在冷水中有很好的溶解性,擁有過氧化氫和碳酸鈉的雙重性質,屬于環保試劑。而且合成工藝簡單,使用安全,無刺激性。
本發明涉及一種用于水處理的試劑配方及其制備方法。本發明提供了一種用于水處理的試劑配方及其制備方法,其特征在于:按重量計算,原料組成中含22%-28%的高鹽酸、22%-28%的硫酸鋁、22%-28%的碳酸鈉、17%-23%的高煙煤粉、2%-8%的硫磺,將它們混合均勻即可。本發明能夠使廢水變清,并能除去其中的有害物質,達到回收利用的目的,這樣節約了大量的水,同時防止了污染環境。
本發明適用于光譜檢測技術領域,提供了一種提高表面增強LIBS檢測水中重金屬元素靈敏度的方法,通過目前的研究,證實基底溫度在提高表面增強激光誘導擊穿光譜(SE?LIBS)技術的探測靈敏度方面起著主導作用。實驗中,SE?LIBS用于檢測水溶液中的痕量重金屬元素。討論了基底溫度對Pb和Cr元素輻射強度的影響,構建了不同基底溫度下Pb和Cr的校準曲線,并計算出相應的元素檢出限(LoD)。當基底溫度從25℃到200℃,Pb和Cr的元素檢出限分別從31.7ng/mL和4.6ng/mL下降到8.0ng/mL和1.2ng/mL。由此可知,提高基底溫度可以進一步提高SE?LIBS檢測重金屬元素的分析能力和檢測靈敏度,該研究為廢水中重金屬元素的檢測提供了一種可行的方案。
本發明適用于水處理技術領域,提供了一種光Fenton催化劑、其制備方法、其應用及水處理劑,該光Fenton催化劑的制備方法包括以下步驟:以三價鐵鹽為鐵源,以均苯三甲酸為有機配體,將三價鐵鹽、均苯三甲酸與氮摻雜碳量子點進行混合反應后,得到所述光Fenton催化劑。本發明通過采用氮摻雜碳量子點與萊瓦希爾骨架材料進行復合,得到的光Fenton催化劑可以促進Fe(Ⅲ)/Fe(Ⅱ)氧化還原對的有效循環,提高了光催化量子效率,從而進一步提高了對廢水中有機污染物降解效率。另外,該光Fenton催化劑具有穩定的機械性能,其結構不易被破壞,同時也具有穩定的催化能力,以及可重復使用。
生物電化學系統在線毒性監測裝置與監測方法,屬于水體監測技術領域。解決了如何提供一種能夠對水體毒性實現靈敏、快速、低成本、準確監測的裝置與方法的問題。本發明的監測裝置,包括水樣脫氧罐、清洗液脫氧罐、輸送控制單元、采集裝置、計算機和廢液桶;其中,PLC通過第一電磁閥和第二電磁閥控制生物電化學系統的水流取自水樣脫氧罐還是清洗液脫氧罐,水流通過蠕動泵提供動力,擠入生物電化學系統,生物電化學系統排出的廢水進入廢液桶,采集裝置采集生物電化學系統的電信號,并將電信號輸送至計算機顯示并存儲。該監測裝置能夠實現對水體毒性靈敏、快速、低成本、準確監測。
一種具有耐鹽脫氮能力的微生物材料及其制備方法和應用,涉及環境微生物技術領域,尤其涉及一種微生物材料及其制備方法和應用。是要解決現有直接投加耐鹽脫氮菌劑的方法存在脫氮效果維持時間短的問題。該微生物材料由菌懸液、外加碳源和包埋劑制成。方法:步驟一:外加碳源的改性;步驟二:菌懸液的制備;步驟三:微生物材料的包埋制備。本發明微生物材料具有高效的耐鹽脫氮能力,能夠在鹽脅迫條件下高效去除廢水中氮素污染物。此外,本發明微生物材料含有豐富的外加碳源,可以彌補碳源不足問題,為鹽脅迫環境中微生物提供生長所需的營養物質,促進系統中反硝化細菌的生長和代謝。本發明應用于含鹽水體的脫氮處理。
本發明提供一種能礦化固定重金屬離子的菌LRP3及其應用,本發明能礦化固定重金屬離子的菌LRP3,為保藏于中國微生物菌種保藏管理委員會普通微生物中心的保藏號為CGMCC?NO.13347的拉恩氏菌Rahnella?sp.。該菌是從環境中分離出能通過分泌植酸酶和堿性磷酸酶來降解植酸,從而釋放磷酸根的土著微生物,其發酵產物可通過生物礦化作用來快速沉淀固結土壤和水溶液中的重金屬離子,形成性質穩定的礦化產物,并且該菌還可定植于土壤中,增強土壤中重金屬的自然礦化過程。用該菌發酵液治理重金屬污染的土壤或廢水,其操作簡單,成本低,無二次污染。
本發明公開了一種采用冶煉煙氣無害化治理含氰尾渣的方法,該方法選用調漿工藝,按照一定的固液比將含氰渣調成泥漿;然后向礦漿中加入pH中和藥劑,進行中和預處理反應,去除部分氰化物、砷及重金屬等污染物;再向尾礦漿中通入冶煉煙氣及催化劑,將剩余的氰化物、砷及重金屬等污染物去除,最后經過濾或壓濾工藝,鑒定結果為一般固體廢棄物的尾礦渣堆至尾礦庫,清液達標排放或進入調漿池循環調漿,尾氣達標排放。本發明處理后的尾渣為一般固體廢棄物,堆至尾礦庫存儲,廢水達標排放或進入調漿池閉路循環調漿,廢氣達標排放。
本發明涉及一種制備生物柴油的多金屬氧酸鹽催化劑,其是具有Keggin結構或Dawson結構的多金屬氧酸鹽化合物;以此催化劑催化制備生物柴油。催化劑具有高的催化活性、可重復性和廣泛的原料適用性。整個制備過程無廢水產生,綠色環保。
本申請公開了一種水性漆廢溶劑的處理方法,包括以下步驟:收集并存儲,收集并存儲使用水性漆清洗劑后得到的廢溶劑;鹽析,將存儲的廢液運送到鹽析裝置中,通過鹽析得到上層清液以及下層沉淀;過濾,將上層清液運送到過濾器進行過濾。其中,所述鹽析劑為氯化鈣且氯化鈣的加入量為廢溶劑的5%。本方案直接通過鹽析的方式將水性漆廢液中的高分子樹脂沉淀下來,后續再進行過濾等處理即可使廢水循環利用或者向外排污。
本發明涉及一種無麩質非油炸健康五谷干脆面及其生產方法,屬于食品加工領域。將玉米、馬鈴薯、黃小米、銀耳經過物性及營養優化處理后成型、冷卻、復蒸軟化、成熟、脆化生產糧蔬食用菌兼備營養均衡的干脆面。本發明產品發揮五谷、馬鈴薯及食用菌營養互補優勢,不含麩質、無過敏、非油炸,適合各階層消費者健康需求,產品口感松酥脆,開袋即食,營養、方便、快捷,產品生產過程條件溫和,不采用任何化學及生物合成技術,無污染,無廢渣、廢汽、廢水及有害物質產生,實現綠色生產,不添加任何增筋劑、酶制劑及防腐劑,不使用任何化學試劑,產品食用安全。
本發明提出一種對銅離子具有選擇性吸附的碳基吸附材料的制備方法,是將四乙烯五胺(TEPA)、氯化銅、葡萄糖按1 : 1 : 3~1 : 1 : 10摩爾比混合攪拌均勻后,裝入反應釜,于180℃反應15小時,得到的固體物用0.01mol/L的EDTA溶液反復浸泡、洗滌,最后用無水乙醇進行洗滌,至濾液無色透明,洗滌后的固體物在80℃烘干,即獲得所述的含有氨基的碳基吸附材料。該材料對銅離子的最大吸附容量為33.3mg/g,在含Cu2+、Cd2+、Co2+、Ni2+、Zn2+水體系中,對銅離子的吸附率達到84.4%,表現出很好的對銅離子選擇性吸附性能,可有效從廢水中提取或去除銅離子。本方法步驟簡單、快速、高效,所制材料選擇性吸附性能優異。
本發明涉及一種應用于氧化纖維素的方法,同時含有酸與Lewis酸的多鉬酸催化劑在氧化纖維素聯合制備乳酸和甲酸的用途。催化劑為銀置換的Keggin結構的多鉬酸復合催化劑AgxH3?xPMo12O40(x=1~3),將其用于纖維素氧化反應,可以實現其定向轉化為乳酸和甲酸。催化劑具有高的纖維素轉化率和產物的選擇性及可重復利用性。整個過程沒有廢水、廢氣產生,綠色環保。
本發明涉及廢水處理技術領域,尤其涉及一種超親油海綿及其制備方法和應用。本發明提供了一種超親油海綿的制備方法,包括以下步驟:將二硫化鉬和單寧酸的混合液和催化劑混合,進行包覆,得到單寧酸包覆的二硫化鉬;將所述單寧酸包覆的二硫化鉬、復合催化劑、十八胺和溶劑混合,進行修飾改性,得到十八胺改性的超疏水二硫化鉬;將所述十八胺改性的超疏水二硫化鉬和有機溶劑混合,得到浸漬液;將三聚氰胺海綿在所述浸漬液中進行浸漬,得到所述超親油海綿。所述制備方法制備得到的超親油海綿能夠提高油水分離效率,同時能夠循環使用。
高度氧化過濾系統包括:高度氧化混合罐、高度氧化接觸反應罐、過濾泵、硅藻土膜過濾罐。其特點是高度氧化接觸反應罐的出水口連接過濾泵進水口,過濾泵出水口相連硅藻土膜過濾罐進水口;高度氧化混合罐和高度氧化接觸反應罐底部相通,高度氧化混合罐下部設有渦流泵、臭氧發生器、過氧化氫注入箱;硅藻土膜過濾罐設有儲氣罐、硅藻土箱、硅藻土混合箱。本發明的有益效果是,高度氧化與硅藻土膜過濾結合一起、氧化與過濾同時進行,除掉原水中的SS、CODcr、BOD并除味、脫色、降低濁度、殺菌,對符合廢水排放標準的污水經其處理后可回用,對河流水、池塘水、地下水等,經其處理后達到飲用水的標準。
本發明提供了一種α?Fe2O3/LaFeO3/g?C3N4/MXene材料及其制備方法和應用,屬于光催化技術領域。本發明將兩個窄帶隙半導體(LaFeO3和α?Fe2O3)與一個寬帶隙半導體(g?C3N4)復合,構成雙異質結,不僅可以拓寬太陽光的響應范圍,還能促進光誘導電子和空穴的分離以及提高氧化還原能力,同時在材料表面復合類金屬MXene材料,既增加了材料的導電性,又分離了光生載流子,大大提升了整個體系的光催化性能。作為光催化劑用于處理污染廢水,具有優異的去除有機污染物及重金屬離子的能力,如對亞甲基藍、羅丹明B、鹽酸四環素和重金屬六價鉻等均具有較好的去除效果。
本發明涉及到一種化纖行業聚合車間排水回收關鍵技術,主要應用于化纖行業聚合反應中產生的聚合母液回收技術,屬于設備技術領域。本發明的目的在將化纖行業腈綸水洗/過濾單元產生的高聚物回收,盡量使化纖企業有效減少污染物排放,降低物料消耗及節約生產成本,達到節能減排目的,與現有回收方式比較,本發明能夠形成自動化生產,更適用于化纖行業高聚物的回收,降低生產成本,降低化纖行業排放廢水中污染物總量,更能夠實現“環境效益、經濟效益、社會效益”的三統一。
本發明涉及楊樹培育技術領域,尤其是涉及一種楊樹育種裝置及其使用方法,該裝置包括育種罐,育種罐內部設有至少一塊水平分布的隔板,且隔板開設有便于穿設固定楊樹花枝的穿孔;育種罐的內部位于最下層隔板的下方固定有圓形盤管,育種罐的外側底端接有儲水盒,儲水盒、圓形盤管通過第一水管、水泵、第二水管相連通,圓形盤管的上側、下側均布有若干沖洗噴頭;儲水盒的內部由上至下設有清理機構、過濾網、出水管道和排水機構。本發明結構設計合理,利用轉動桿轉動帶動排水機構、位移機構以及轉動機構的運行,一方面實現對育種罐內的廢水的兩次利用,另一方面實現對過濾網的清理,通過設置上下側的高壓噴頭,實現對雌性楊樹花枝的基部的沖洗。
本發明涉及到一種化纖行業聚合母液回收系統,主要應用于化纖行業聚合工序中產生的聚合母液回收技術,屬于設備技術領域。本發明的目的在于將化纖行業聚合工序中聚合母液中聚合物回收,與其他回收方式相比,本發明在運行過程中能夠完全形成自動化生產,更適用于化纖行業聚合母液的回收,降低生產成本,回收生產中產生的熱能,降低化纖廢水中污染物的排放,更加能夠形成節能減排及環境效益、經濟效益、社會效益的統一。
本發明屬于水凈化技術領域,具體涉及一系列去除水中放射性物質的生物凈水材料。本發明是通過改性提高微生物表面活性,從而顯著提高其吸附除污的能力。生物凈水材料的主要成分為通過液體培養基培養的黑曲霉、青霉菌、大毛霉等真菌。經試驗,三種真菌對低濃度U與Th的去除率均能達到89%以上。微生物來源廣泛,培養成本低,用于廢水處理操作方便、工藝簡單,應用前景廣泛。
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