本發明公開了一種制備甜菜堿和甜菜堿鹽酸鹽的方法。將輕質碳酸鈣與氯乙酸水溶液混合攪拌進行中和反應;將反應液過濾后,通入液態三甲胺,攪拌使其充分發生胺化反應;胺化液經過濃縮后噴霧干燥獲得甜菜堿?;蛘邔坊簼饪s后,加入鹽酸反應后結晶得到甜菜堿鹽酸鹽。本發明的方法,生產工藝簡單,顯著降低生產成本,生產過程不產生廢水,母液可重復利用,符合綠色生產的要求。與常規生產中普遍采用的鈉法相比具有明顯投資低、原料單耗低、產品品質好等優點。
本實用新型提出的涂裝前處理脫脂清洗水封閉回收設備,包括封閉回收設備、水洗池、濃水池、預脫脂池、脫脂池和極水池,封閉回收設備包括電極和離子交換膜,水洗池、濃水池通過管路與封閉回收設備循環連通,并可控切換,本實用新型結構簡答,設計合理,以電勢差為驅動力,通過交換膜將清洗水和脫脂劑進行分離,對清洗液進行純化的同時,回收脫脂劑,封閉回收設備采用圓柱形設置,可提高離子交換效率,本實用新型自身運行成本低,不僅大幅度降低了廢水排放,而且大幅度降低了純水生產成本,脫脂劑回收率高,可重復使用,避免了純水和脫脂劑的浪費,同時也解決了后續污水處理的負荷壓力,節約了廢水處理成本,也保護了環境。
本實用新型一種醫院污水處理用消毒箱,包括:消毒箱,消毒箱內腔頂部設有開合機構,消毒箱內腔在開合機構底部設有擠壓機構,消毒箱內腔在擠壓機構底部設有廢水處理機構,消毒箱內腔在廢水處理機構底部設有干燥機構,本實用新型具有以下優點:通過分離電機帶動螺旋桿旋轉,擠壓廢水經過過濾片流出到廢水處理箱內部,固體廢棄物進入到打磨箱內部,便于固液分離進行處理,通過測量計觀測廢水的量,通過消毒液加料管加入合適量的消毒液,防止消毒液過量,造成二次污染,通過紫外線燈對廢水進行消毒,通過鼓風機對固體廢棄物進行干燥,通過打磨電機帶動打磨輥子旋轉,對固定廢棄物進行打磨,減小其體積,便于后期的處理。
本實用新型屬于含氰廢水處理裝置,具體地說是一種氰化尾礦淋溶液原位處理系統。該處理系統包括兩根支撐桿和多個懸浮反應器;支撐桿上等間距設置有套環;所述的懸浮反應器的外殼為長方體,底面和側面為矩形濾網,其內部裝有生物填料;所述的外殼上方為四條能組成四棱錐形的掛桿,四條掛桿上端的相交處設置有掛鉤;所述的懸浮反應器通過掛鉤掛在支撐桿的下端;所述的支撐桿穿過滲濾池兩邊的平行鋼管;所述的懸浮反應器設置在滲濾池液面上。本實用新型是一種采用生物法對黃金工業尾礦滲濾池中的氰化尾礦淋溶液進行原位處理,具有反應器結構簡單、設備投資少、處理成本低、無需動力消耗等優點,具有廣闊的應用前景的氰化尾礦淋溶液原位處理系統。
本實用新型公開了一種自適應可變水溫的水源熱泵系統,包括有高溫熱水水源熱泵、空調水源熱泵、混合水箱和智能控制器,其中高溫熱水水源熱泵連接有第一進水管和第一回水管,空調水源熱泵連接有第二進水管和第二回水管,混合水箱上連接有主進水管、供水管和第三回水管,第一進水管和第二進水管分別與混合水箱上的供水管連通,供水管上設有溫度傳感器,與混合水箱連接的主進水管上設有第一變流量電動閥,有益效果:用水源熱泵提取熱量后的冷水進入混合水箱,通過智能控制流量配比降低水源水溫至合理的設定溫度,從而達到利用30-50℃可變水溫的地熱水或者工業廢水等余熱能源作為空調、蓄熱能源的目的。
本發明提供了一種如式Mg2?2x?yZnyInSbO6:xCr3+,xR+所示的鉻離子摻雜的銻酸鹽近紅外長余輝熒光材料,本申請還提供了銻酸鹽近紅外長余輝熒光材料的制備方法。本申請提供的銻酸鹽熒光材料,激發帶從240nm延伸到650nm,可被近紫外光有效激發,具有高達70.8%的內量子效率;在激發光的照射下發射近紅外光,移走激發光源后,擁有近紅外長余輝發光效果,可持續24小時。本發明所采用的制造方法簡單,可操作性強,不需要在還原氣氛之中煅燒,無廢水廢氣排放,環境友好,重現性好,產品質量穩定,易于操作和工業化生產。
本發明提供了一種具有多孔結構的聚合物材料,所述聚合物材料由含有Pickering粒子的聚合物材料前體刻蝕掉Pickering粒子后得到。本發明提供的由Pickering乳液法制備的具有特定的多孔結構的聚合物材料,該聚合物材料具有開孔結構,而且還具有親水性,能夠用于廢水中染料的吸附去除。本發明通過Pickering乳液模板法制備多孔結構的親水性聚合物材料,然后通過氫氟酸刻蝕,除去聚合物材料中的Pickering穩定劑粒子,最終制備得到了該開孔結構的親水性聚合物材料。而且生產成本低、工藝簡單、易于控制,有利于實現工業化規模生產和應用。
本發明屬于無機化學合成領域,具體涉及一種基于多鈮酸鹽的光催化劑及制備方法。本發明的材料由六鈮酸鉀、醋酸銅、氧化鍺、氫氧化鈉、乙二胺通過水熱方法制備而成。本發明可用于亞甲基藍及與其有相同生色基團的有機染料的降解,亞甲基藍的脫色率可達99.7%,因此在工業染料廢水的處理方面有重要的應用前景。
本發明提供了一種產生硫酸根自由基和活性氧物種的催化方法及難生物降解有機污染物的高級氧化方法,用以解決現有技術中有機污染物降解效率較低、成本高的問題。所述產生硫酸根自由基和活性氧物種的催化方法采用過渡金屬羥基氧化物基材料作為催化劑,產生硫酸根自由基、羥基自由基、超氧自由基和單線態氧非自由基,進而高效氧化難生物降解有機污染物。本發明以過渡金屬羥基氧化物基材料作為催化劑,提高了過硫酸鹽的活化效率,產生了多種自由基及活性氧物種,從而提高了有機污染物的氧化降解速率;催化劑結構穩定,催化過程中重金屬溶出率低,無二次污染,可廣泛應用于工業生產廢水處理、生活污水處理、污染地下水及地表水的凈化處理、污染土壤的治理。
提前停止硝化進程的SBR深度脫氮在線控制方法屬于污水處理技術領域,適用于城市污水及堿度充足的含氮工業廢水深度脫氮處理。本發明以DO為控制參數,以pH為輔助控制參數,實時提前停止SBR脫氮工藝的曝氣硝化反應進程,然后投加適量外碳源攪拌運行,由pH、ORP參數在線控制反硝化過程。提前停止SBR硝化反應進程的目的是使系統中剩余有適量的氨氮以促進反硝化進程,同時使這部分氨氮不經好氧硝化段被部分去除而不影響出水水質。本發明可使SBR法反硝化脫氮效率明顯提高,使反硝攪拌過程的動力消耗明顯減少;可有效縮短硝化反應時間,并將硝化基本控制在零級反應階段,可使硝化過程對堿度的消耗及反硝化過程對碳源需求也相應減少。
本發明涉及工業廢水處理技術領域,尤其涉及一種聚脒化合物、其制備方法及應用。所述聚脒化合物的制備方法包括:A)在陰離子型聚電解質存在下,將原料單體在引發劑的作用下進行聚合反應,得到乳液狀分散體;所述原料單體包括N?乙烯基甲酰胺和丙烯腈;B)將乳液狀分散體與酸溶液混合,進行脒化反應,得到聚脒化合物。本發明通過向N?乙烯基甲酰胺和丙烯腈聚合反應體系中加入適量陰離子型聚電解質制備預聚物,使得聚合反應產物或齊聚物穩定地從反應介質水中析出,得到乳液狀產物,微觀上形成分散均勻的高分子液滴,經酸化后即可得到高分子量、高電荷密度含有脒結構單元的聚脒化合物,該高分子材料用于污泥脫水,可以獲得較優的污泥脫水效果。
本發明屬于環保領域含砷污酸綜合治理技術領域,特別涉及一種含砷污酸治理方法,本發明充分考慮了含砷廢液特點,同時投加雙氧水和硫酸亞鐵進行三級反應,然后進行中和,最后壓濾處理,可有效出去溶液中砷,形成穩定性較強的砷酸鐵沉淀,砷渣浸出毒性達到標準,同時鐵鹽沉砷促進了·OH的生成,源源不斷的提供強氧化環境,處理后溶液中砷含量極低、同時重金屬基本去除,可作為煙氣凈化水循環利用,廢水“零排放”,符合清潔生產要求。本發明解決了常規方法處理效果不穩定、砷渣中砷返溶問題。本發明針對極高濃度含砷廢液具有處理效果好、處理效率高、系統運行穩定、運行成本低、工藝流程簡單、便于實現工業應用、通用性強等優點。
一種具有可自支撐多級多孔結構的整體式催化材料、3D打印制備方法及其應用,屬于吸附催化材料技術領域。是以氮摻雜碳水凝膠前體為3D打印的墨水主體,利用三維建模軟件設計了適用于流動式廢水連續處理的多級多孔結構模型,然后通過直接墨水書寫的3D打印技術制備得到3D打印整體式氮摻雜碳氣凝膠,具有可自支撐的毫米?微米?納米多級多孔結構,能提高比表面積和活性位點的利用效率,優化傳質過程,有利于水的流通和有機污染物與細菌的吸附。該整體式氣凝膠不僅對流動狀態下的污水具有良好的持續吸附催化性能,還具有成本低廉、操作簡單、穩定性好和可規?;苽涞奶攸c,在環境污水凈化領域有著更好的可回收性,可持續和工業化應用的前景。
本發明公開了一種改性淀粉類高分子絮凝劑的合成方法。本絮凝劑以淀粉、泥炭和丙烯酸為主要原料,采用新型生產工藝配置中和液、接枝共聚反應、產物的后處理等,整個反應在同一反應器中完成,反應過程靠自放熱完成,無需加熱和氮氣保護,不需淀粉糊化,生產工藝簡單,加入的原料全部生成產品,反應過程中沒有副產物和廢料產生,且整個反應在溫和的條件下進行,易于控制。本絮凝劑具有吸附能力強、用量小、沉降速度快、易于分離、可生物降解等特點,適用于各種水質,特別是對城市污水及工業廢水的處理。
本發明屬于水凈化技術領域,具體涉及一種去除水中重金屬離子的生物凈水材料。生物材料為真菌,具體可以為黑曲霉、青霉菌、大毛霉等。本發明利用微生物表面的活性基團的吸附能力,從而有效的去除廢水中的重金屬元素。實驗結果表明,該凈水材料對重金屬離子有很強的吸附能力。該材料既能治理工業排放的重金屬污水,也能夠清除天然水中的重金屬離子。
本發明涉及一種線性可控超高分子量聚甲基丙烯酸烷基酯及合成方法,本發明的合成方法首先制備高分子量聚甲基丙烯酸烷基酯種子,利用所述的高分子量聚甲基丙烯酸烷基酯種子制備超高分子量聚甲基丙烯酸烷基酯,采用溶液聚合與本體聚合結合的方式,在制備超高分子量聚甲基丙烯酸烷基酯過程中用過量的反應單體置換出種子溶液中的溶劑,用單體替換溶劑起到稀釋作用,避免出現固化,保證散熱效果良好,使分子增長不受限制,通過控制各反應過程中的溫度,可以避免由凝膠效應所引起的爆聚,反應結束后將多余的單體蒸餾出去,不影響整體聚合物性能,本發明的整個生產過程不會增加水的用量,也不會產生廢水,適合用于大規模工業生產。
本發明公開了一種去除水中抗生素的方法,包括如下步驟:S1、將風干生物質破碎后,熱解,得到生物炭,研磨,過篩;S2、將所得的生物炭粉末與殼聚糖/Cu2O懸濁液按比例混合后,超聲處理,得混合懸濁液;S3、用注射器吸取上述懸濁液并逐滴滴加到2.0mol·L~1的NaOH溶液中,生成磚紅色凝膠小球,固化24h;將凝膠球分離,用蒸餾水洗滌,至中性,在60℃下真空干燥24h,得吸附降解劑;S4、將所得的吸附降解劑投入到經過濾、臭氧處理后的污水中進行抗生素的處理。本發明所制備吸附降解劑具有很強的吸附能力和降解能力,可以有效去除廢水中的抗生素,處理工藝流程短、操作簡潔,而且生產成本低廉,適于工業化生產。
本發明公開了一種黃金行業含氰尾礦漿處理方法,該方法選用酸化回收法首先將易處理的氰化物回收;處理后的含氰尾礦漿通過投加雙氧水試劑、二價鐵試劑進行氧化處理,然后向含氰尾礦漿中投加混凝劑,去除重金屬離子;最后采用臭氧和活性炭進行催化氧化,將礦漿中殘余的難處理氰化物、硫氰酸鹽等污染物去除掉。本發明將酸化回收法、芬頓法、混凝沉淀法和臭氧/活性炭催化氧化法結合在一起,協同對黃金礦山含氰尾礦漿進行深度處理,處理效果好、處理效率高,系統運行穩定,工藝流程簡單,便于實現工業應用,處理后的廢水可返回生產工藝流程作為再生水使用或達標排放,含氰尾礦渣達到一般固體廢物Ⅰ類標準。
一種高效陰離子去除劑及其生產方法,是以鋁土礦石和石灰石為原料,混合煅燒生成一種無機高分子復合物,然后經稀堿調節,攪拌混勻,再經煅燒粉碎后生產出陰離子去除劑,該陰離子去除劑通過與生活用水、工業用水等污水、廢水中陰離子形成穩定絡合物從而達到去除陰離子的目的,使水質凈化,本發明方法生產工藝流程簡單,見效快,原料廉價,生成的陰離子去除劑應用范圍廣泛,且沉降性能好,無二次污染,不但對陰離子有顯著的去除作用,少量的重金屬陽離子在一定的條件下也有明顯的去除作用。
沉淀池PH值自動控制系統屬于沉淀池PH值控制技術領域,該系統包括PH值測試傳感器、智能盒、變頻器和電動機,PH值測試傳感器與智能盒的輸入端相連,PH值測試傳感器將檢測到的沉淀池PH值以電壓信號的形式傳送給智能盒,智能盒將接收的電壓信號轉換成0?10V電壓值傳送給變頻器輸入端;變頻器的輸出端與電動機相連,其根據接收的電壓值控制電動機的轉速;電動機與沉淀池的加藥器相連,其通過轉速控制加藥器的加藥量。本實用新型的有益效果是:該控制系統能夠自動控制加藥量,并且能夠準確及時地測定出沉淀池PH值,并根據實時的PH值自動控制加藥量,實現排出廢水、廢氣符合GB?20426?2006文件的要求。該自動控制系統適用于各個工業基地鍋爐行業的脫硫處理。
本發明公開設計制備一種MIL?53(Fe)基催化劑并應用于去除水體中的抗生素。該催化劑通過原位熱解法和水熱法合成,實現對抗生素的高效降解,其特征在于:磁性γFe2O3超細顆粒均勻地分布在MIL?53(Fe)正八面體孔結構中形成微型異質結,然后具有高導電性的層狀氧化石墨烯(GO)使具有高結晶度的MIL?53(Fe)在其表面上分散,最終合成γFe2O3?MIL?53(Fe)?GO復合光催化劑。之后在一定的條件下應用于降解水體中的抗生素,該復合催化劑γFe2O3?MIL?53(Fe)?GO在降解抗生素廢水的過程中較其他MIL?53(Fe)為主體的復合催化劑優勢在于:對水體中抗生素降解效率高、光響應范圍大、成本低、降解周期短、材料重復利用性高。因此根據上述方法制得的復合材料可以廣泛應用于去除水體中的抗生素,具有較高的應用價值和工業前景。
本發明屬于化學材料制備領域,具體涉及一種基于Dawson型多鎢酸鹽和W/Ni雜核金屬簇的離子晶體型可見光催化劑及其制備方法,本發明以六缺位的鎢磷酸鹽、鎳鹽、三羥甲基氨基甲烷、碳酸鉀和鹽酸為原料,通過水熱方法制備而成。本發明可用于亞甲基藍及與其有相同生色基團的有機染料的降解,亞甲基藍的脫色率可達97.8%。材料在可見光區有明顯的吸收,能彌補了一般多酸基光催化劑只在紫外光照射下才表現出催化活性的缺點。同時,難溶于水,克服了多酸類光催化劑易溶于極性溶劑,難以回收的缺點,因此在工業染料廢水的處理方面有重要的應用前景。
批次進水強化SBR工藝深度脫氮的方法屬于污水處理技術領域,適用于含氮有機工業廢水深度脫氮處理。本發明將SBR周期處理的總水量分n次(n≥3)充入反應器,按照1次充水攪拌/曝氣→2次充水攪拌/曝氣→…n?1次充水攪拌/曝氣→n次充水并投加適量碳源攪拌→短時曝氣、沉淀、排水、排泥、閑置的方式運行。每次充水量依據被處理原水水質、脫氮目標、總充水比例和充水次數n確定。由pH、DO在線控制每段的好氧硝化過程,由pH在線控制每段的攪拌反硝化過程。本發明可合理分配進水中有機物到反硝化段,可利用進水中氨氮促進反硝化進程,使反硝化產生的堿度補充到硝化段,使充水中的部分氨氮不經好氧段在反硝化中被去除,進而實現增效、節能、降耗和深度脫氮目的。
本發明提供了一種具有重金屬捕集作用的納米淀粉基絮凝劑的制備方法。所述的納米淀粉基絮凝劑以納米淀粉為基本骨架,在聚合物修飾改性的基礎上得到具有重金屬捕集作用的污水絮凝劑。所述的納米淀粉基污水絮凝劑的制備方法包括:(1)先利用氫氧化鈉/尿素/水混合溶劑的堿解凍融方法制備納米淀粉;(2)納米淀粉進一步交聯得到交聯納米淀粉;(3)交聯納米淀粉在引發丙烯酰胺自由基聚合得到交聯納米淀粉丙烯酰胺聚合物;(4)交聯納米淀粉丙烯酰胺聚合物在堿性條件下與二硫化碳作用得到具有重金屬捕集和絮凝作用的交聯納米淀粉丙烯酰胺黃原酸酯。本發明制備的納米淀粉基絮凝劑具有絮凝和重金屬捕集雙重作用,本絮凝劑具有用量少、處理成本低,凈水效率高等優點,特別適合城市給水、工業廢水和生活污水處理,是一種高效環保的有機高分子絮凝劑。
本發明屬于有機合成技術領域,公開了一種由糠醛制備2,5?呋喃二甲酸的工藝。本發明的工藝包括:(1)將酸堿調節劑、納米氧化銅粉末與水混合,60?100℃下加入糠醛,持續通入空氣,反應后過濾除去納米氧化銅,母液降溫至0?10℃,過濾得糠酸鉀;(2)經步驟(1)過濾后所得母液繼續加入碳酸鉀和步驟(1)除去的納米氧化銅,重復步驟(1)0?n次,將所得糠酸鉀合并;(3)所得糠酸鉀、堿性化合物和溶劑,通入二氧化碳,進行反應后得到2,5?呋喃二甲鹽,后處理得到2,5?呋喃二甲酸。該工藝所使用的溶劑和原料價格低廉,溶劑和催化劑可循環使用,反應成本低,廢水廢固少,工藝簡單,高效經濟環保,適合規?;I生產。
本發明提供一種以污泥為原料的陶粒濾料及其制備方法,主要以污泥、油頁巖半焦、粉煤灰、陶瓷微粉和草木灰為原料,制備可用于污水處理的輕質多孔陶粒濾料。所述陶粒濾料的制備方法包括:①原料準備;②制粒,原料混合后加水制粒,制得生料球;③干燥,生料球進行干燥處理;④燒制,干燥后的生料球在高溫爐進行預熱后燒制,得到陶粒濾料。采用本發明選取的原料和制備方法制備的陶粒濾料具有空隙率大,比表面積大,吸附性能好,可作為工業廢水高負荷生物濾料池的生物掛膜載體,它具有吸附水體中的有害元素,細菌,礦化水質的作用,是活性生物降解有害物質效果好的濾料,和生物濾池中好的生物膜載體。
本發明公開了一種生活污水生物處理方法,屬于污水處理技術領域,解決了現有技術污染環境、不能回收利用等問題。本發明方法包括預處理、水量調節、反硝化處理、生化處理、沉淀處理和消毒處理等步驟,對污染物去除效率高、硝化能力強,可同時進行硝化、反硝化、脫氮效果好、出水水質穩定、剩余污泥產量低、設備緊湊、操作簡單等優點,處理后出水水質和容積負荷都得到大幅度提高,出水可達到雜用水標準,經后續處理后可達到景觀用水標準,可廣泛應用于生活污水和各種可生化工業廢水的生物處理及回用中。
本發明涉及一種處理低溫低濁水的混凝沉降劑,屬于應用化學領域,尤其是指低溫低濁水的混凝沉降處理藥劑領域。由如下質量體積(mg/mL)比的原料組成:煤質活性炭粉末與氧化型聚合硅酸鋁鐵之比1:1~10:1。本突破常規鋁鹽、鐵鹽混凝劑的沉降效果受進水溫度、懸浮物、濁度等因素影響較大的局限性,對于電廠、自來水廠、工業水(生活水、廢水等)處理低溫低濁水的處理提供高效、經濟環保的混凝劑,不僅具有較高經濟效益,也具有明顯的社會效益。
本發明提供了一種磁性生物炭吸附劑的制備方法。本發明以葵花籽殼生物質和硝酸鐵為原料,制備步驟如下:1)將一定量的九水硝酸鐵和氫氧化鈉先后溶于去離子水中,攪拌充分溶解,繼續將十六烷基三甲基溴化銨加入上述溶液中,分散均勻得到混合溶液。再將一定量的葵花籽殼生物質加入到上述混合溶液中,攪拌一定時間得到前驅體溶液;2)將前驅體溶液置于密封不銹鋼高壓反應釜中,于恒溫烘箱中高溫反應一定時間;3)將反應釜中的產物倒出抽濾,清洗干凈,真空干燥,獲得磁性生物炭吸附劑材料。本發明的顯著特點:材料的合成方法簡單,吸附性能優良,容易回收,可重復利用??蓱糜谔幚碛袡C染料廢水。
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