本發明公開了一種吸附Cr(VI)的可回收再生磁性荷梗生物炭的制備方法及其應用,屬于生物炭技術領域。本發明的可回收再生磁性荷梗生物炭的制備方法包括以下步驟:將荷梗粉末加入到氯化鐵溶液中,浸漬后烘干得到混合物;將混合物在氮氣限氧環境下高溫炭化,得到磁性荷梗生物炭;將磁性荷梗生物炭與堿活化劑粉末混勻,在氮氣環境下高溫活化進行堿改性;將改性后的生物炭先用酸溶液清洗,再用水洗至中性,干燥,得到可回收再生磁性荷梗生物炭。本發明制備得到的荷梗生物炭可用于含鉻廢水/污水的處理,其比表面積高、表面含氧官能團豐富,對Cr(VI)具有良好的吸附效果,通過解吸劑解吸再生后可重復吸附Cr(VI)、循環利用,具有良好的回收性和可再生性。
本發明公開了一種甘蔗渣負載氫氧化鐵吸附劑的制備方法及其在處理廢水中磷酸鹽的應用,通過將粉碎的甘蔗渣加入到鐵鹽溶液中,然后向所得混合液中加入堿液并控制所得反應液的pH值,反應得到甘蔗渣負載氫氧化鐵的吸附劑材料。本發明以甘蔗渣和鐵鹽溶液為主要原料,可同步實現氫氧化鐵活性組分在甘蔗渣上的有效負載以及甘蔗渣多孔結構的構建,所得吸附劑吸附容量大,適應能力強,可有效規避單獨使用甘蔗渣和氫氧化鐵時吸附能力不強、不易回收等弊端,具有重要的研究和應用價值;且涉及的制備方法簡單、操作方便,環境友好,并可實現甘蔗渣的資源化利用,具有重要的經濟效益和環境效益。
本發明提供一種用于廢舊鋰電池含鈷正極材料生產四氧化三鈷的復配溶劑及使用方法。首先,將聚醚類物質與二羧酸類化合物在一定條件下混合形成復配溶劑,隨后將廢舊正極材料與聚醚?二羧酸復配溶劑進行混合攪拌,攪拌結束后加入助溶劑,并通過離心固液分離,即可獲得有機酸鈷紫色固體粉末,進一步將粉末進行洗滌、干燥和焙燒等操作,可得到具有較高純度的四氧化三鈷產品。本發明所采用的復配溶劑成本可控,屬于高沸點、低揮發性的無水體系,且僅含C、H、O三種元素,全流程不產生廢水與廢氣,符合綠色發展理念。
本發明公開了一種生物炭負載納米零價鐵材料及其應用,該零價鐵材料的制備方法為:1、將生物質進行粉碎并進行初級化學改性,得到改性生物質;2、在氮氣氛圍下,先將熱解爐升溫至450?550℃,接著將改性生物質置于熱解爐中進行熱解,然后以平均2~3℃/min的速率升溫至650?750℃,得到生物炭;3、將生物炭進行深度化學改性,得到改性生物炭;4、將無水乙醇、亞鐵鹽、超純水和改性生物炭,混合均勻,得到懸濁液;5、在氮氣氛圍下,向懸濁液中滴加還原劑還原亞鐵離子,滴加完成后,陳化反應0.5?1h,得到所述的生物質負載納米零價鐵材料。該零價鐵材料采用改性和變溫煅燒的方式制備,大大改善了其性能,使得其可用于去除脫硫廢水中的硒元素,主要是對亞硒酸鹽的脫除效果更佳。
本發明公開了一種利用低品質錳鐵礦處理城市污水的方法,屬于廢水處理領域,包括以下步驟:(1)原料配置;(2)原料稀釋;(3)調整污水PH;(4)反應;(5)絮凝;(6)排放;(7)回收;(8)紫外照射,本發明提供的利用低品質錳鐵礦處理城市污水的方法,采用對若干種原料進行簡單混合,將混合液稀釋后加入污水中,在滿足污水處理要求的同時還能對絮凝物進行回收利用。
本發明公開了一種廢舊磷酸鐵鋰電池的回收方法,包括如下步驟:步驟1,對廢舊磷酸鐵鋰電池進行放電,剝離電池外殼并拆分后得電池正極、負極以及隔膜;步驟2,將步驟1的電池正極、負極和隔膜進行焙燒、粉碎后過篩,得含鋰正極材料;步驟3,將步驟2中的含鋰正極材料和粘結劑進行球磨混合,之后壓制成塊進行煅燒,得混合物;步驟4,將步驟3的混合物與還原劑球磨混合后依次進行高溫真空還原、真空蒸餾以及真空冷凝,得到金屬鋰;本發明摒棄了常規廢舊電池回收過程中采用的濕法酸浸,利用高溫還原以及蒸餾的方法,避免了大量高鹽廢水的產生;且本發明流程短、化學藥劑來源廣泛、工藝條件簡單,提高了廢舊磷酸鐵鋰電池的回收效率。
本發明公開了一種海藻酸鈉/殼聚糖季銨鹽磁性吸附凝膠球及其制備方法和應用,以海藻酸鈉和殼聚糖季銨鹽為基材,溶于水中,加入NaCl和Fe3O4混合均勻,超聲后得到復合溶液,將復合溶液滴加至氯化鈣水溶液中反應,洗滌后烘干,制備成磁性吸附凝膠球;該凝膠球對電負性物質具有優異的吸附效果,通過外加磁場實現高效磁分離,并且可重復使用。該磁性凝膠球在電負性物質的分離與廢水處理領域應用前景廣闊。
本發明涉及一種在高濃度堿溶液中使用的膜組件的制造方法,按以下步驟進行:(1)按質量比計,高分子聚合物:溶劑:添加劑=15-30:30-60:10-60比例投料,于80℃條件下攪拌24小時溶解均勻形成鑄膜液;(2)過濾后靜置48小時脫泡,并冷卻至45℃;(3)將鑄膜液按現有干濕法紡絲;(4)將步驟(3)所制得的膜絲經流動水洗0.5—48小時老化脫溶劑;(5)將步驟(4)中膜絲在45—100℃的水中浸泡0.5—48小時進一步脫溶劑;(6)將步驟(5)中的膜絲浸泡在質量濃度為20—40%的45—100℃氫氧化鈉溶液中,浸泡0.5—48小時定型,做成膜組件。由此制備的膜組件,能在以氫氧化鈉重量計,強堿總含量不大于40%,溫度為溶液冰點至95℃的水體系中穩定運行,特別適用于含高濃度的強堿的廢水的處理。
本發明提供一種水平式三相生物流化床及其污水處理方法。所述水平式三相生物流化床從進水端向出水端水平設有進水布水厭氧區、高負荷兼氧生物處理區、折流區、低負荷好氧生物處理區和沉淀池,并在除去折流區外的其它區域內設有懸浮生物填料層。污水進入污水進水布水厭氧區內,在厭氧環境下兼性發酵細菌將廢水中的BOD有機物轉化為發酵產物,聚磷菌將細胞中儲存的聚合磷酸鹽分解之后進入高負荷兼氧生物處理區內去除COD及脫氮,再進入低負荷好氧生物處理區降低出水中的磷,最后經過沉淀池沉淀、澄清和過濾得到清水。本發明在一個水平池中完成全部工藝,節省用地,并避免在使用分散式填料處理污水時對水泵、閥門等設備造成堵塞,避免載體的流失、堆積和板結。
本發明涉及一種以水與NaxS2O4~5(X=2~4)或SO2進行化學循環反應制備氫氣的方法及其一種制氫和發電的水燃料電池,與傳統水制氫的方法相比較,本發明的方法降低能耗90%以上,過程中不排放廢氣、廢水、廢渣,該水制氫的方法不涉及相應的氫氣儲運問題,也不存在建立相應的加氫站的問題,其與常規的氫內燃機或氫燃料鍋爐或氫氧燃料電池組合,非常適宜于氫動力車或氫能發電站的開發與應用。
本發明屬于生物質利用和清潔能源技術領域,公開了一種生物質的脫灰方法,包括以下步驟:(1)將生物質原料進行充分粉碎;(2)將步驟(1)中得到的生物質粉碎料加入到反應器中,向反應器中持續通入循環水,反應器內生物質粉碎料與水的質量比為1:25?100;(3)以一定的流量持續向混合液內通入CO2氣體且使CO2氣體在混合液中達到飽和,在10?60℃下充分攪拌浸洗3?12h,并不斷排出浸洗廢水;(4)將步驟(3)中CO2處理后的生物質混合液進行過濾,并對過濾得到的生物質樣品進行干燥處理;本發明工藝簡單、條件溫和,脫除過程在常壓下進行,儀器不需要加壓處理,成本較低,且灰分脫除效果顯著。
本發明公開了一種高穩定性氧化銀?石墨烯復合材料及其制備方法和應用,屬于復合材料技術領域。本發明的氧化銀?石墨烯復合材料,包括氧化銀和石墨烯,所述氧化銀與石墨烯的質量比為10~20:100;其中:所述石墨烯是由電化學法制得,具體步驟如下:將成對石墨電極插入由硫酸鈉和水組成的電解液中,然后對成對石墨電極通電進行電解,獲得石墨烯電解液;再將所述石墨烯電解液進行后處理獲得。本發明制備的復合材料能有效地抑制光腐蝕現象的發生,在模擬太陽光的照射下能有效降解有機染料廢水中的孔雀石綠,具有較強的光催化活性以及較高的光化學穩定性,便于回收再生循環使用,且其制備工藝簡單,在環境污水治理方面具有極大的應用價值。
本發明是一步水熱法制備胺基功能化炭材料吸附劑,該方法是:以葡萄糖、蔗糖或淀粉為碳源,乙二胺、己二胺或N,N?二甲基甲酰胺等為氮源,將其混合液進行水熱反應后,產物依次經冷卻、分離、洗滌和干燥制得所述的胺基功能化炭材料吸附劑。該方法具有以下優點:原料覆蓋單糖、二糖和多糖,廉價易得,產物一步水熱法制得,無需高溫焙燒處理,能耗低,制備效率大幅度提高;所制備復合材料對有毒Cr(VI)廢水具有優異的吸附性能,一定條件下以300g/L蔗糖溶液為碳源、己二胺和N,N?二甲基甲酰胺混合物為有機胺源時,制得的胺基功能化炭球對Cr(VI)的吸附量可達191.99mg/g,循環3次后仍能達到85%以上的Cr(VI)去除率。
本發明公開了一種兩段式好氧-厭氧氨氧化反應器,是由厭氧段配水盤、厭氧段生物填料格柵板、厭氧段生物填料、好氧段配水盤、好氧段生物填料、好氧段生物填料格柵板組成,其特征是:反應器為圓柱形上下兩段一體結構,上段為好氧段,下段為厭氧段,厭氧段底端內安裝厭氧段配水盤、中端安裝對稱厭氧段生物填料格柵板,厭氧段生物填料格柵板之間設有厭氧段生物填料,厭氧段與好氧段之間安裝好氧段配水盤,中端安裝對稱好氧段生物填料格柵板,好氧段生物填料格柵板之間設有好氧段生物填料構成,保證生物系統對氨氧化菌的快速篩選,有利于氨氧化菌的高效截留,提高去除效率,改善傳質效果,稀釋進水,提高抗沖擊負荷,適用高氨氮、低C/N比的廢水處理。
本發明公開了一種秸稈/粉煤灰/廢塑料復合材料及其制備方法和應用,其中,每100重量份原料由30~32份長度為1.0~2.3cm的農作物秸稈、32~35份粉煤灰、26~28份廢聚乙烯塑料、2.3~2.5份馬來酸酐相容劑、1.3~2.0份硬脂酸、0.4~0.5份抗氧化劑、0.45~0.50份抗老化劑、1.5份顏料組成。本發明通過擠出工藝制備的秸稈/粉煤灰/廢塑料復合材料產品的抗壓強度可達25~30MPa,彈性模量可達3850~4450MPa,吸水率僅1.5~2.3%,表面光潔度好,成本低,生產過程中不添加任何膠水,無甲醛,所有原料主材料均為廢棄物和資源再利用材料,生產中無廢氣、廢水排出,使用數年后可回收再利用。
本發明涉及一種利用黑水虻幼蟲降解修復環境中抗生素污染的方法,主要解決菌渣、醫院醫療廢水、餐廚垃圾、禽畜糞便等污染物中抗生素的處理問題。通過控制污染物中抗生素的含量和培養條件,結合黑水虻的高效生物分解作用,不但有效地對抗生素進行了降解避免了其對環境造成的污染,而且整個處理過程無污染物排放,所得黑水虻幼蟲和料渣還能再利用并產生一定的經濟價值。該方法具有較好的推廣應用前景。
本發明涉及一種利用聚乙烯亞胺萃取分離煤焦油中酚類物質的方法,該方法首先以聚乙烯亞胺作為萃取劑從煤焦油中萃取出酚類物質,接著以乙醚、丙酮、乙酸乙酯、四氫呋喃等低沸點有機溶劑作為反萃取劑從上一步所得萃取液中反萃取出酚類物質,最后對反萃取所得兩液相進行蒸餾,分離回收萃取劑、反萃取劑的同時得到了酚類物質粗品。本發明方法操作簡便且不產生含酚廢水,萃取劑不溶于煤焦油中不會對其造成污染,對設備無腐蝕性,可高效分離提取出酚類物質,所用原料萃取劑和反萃取劑均可再生,極大地降低了生產成本,具有較高的實用價值。
本發明屬于化學材料領域,具體涉及一種FeS/Fe0復合材料及其制備方法和應用。所述FeS/Fe0復合材料是由納米FeS和納米Fe0復合而成,所述納米FeS包覆在納米Fe0表面,所述納米Fe0和納米FeS的摩爾比為2 : 1~15 : 1。本發明提供了一種制備過程簡便,環??尚星抑苽涞玫降腇eS/Fe0復合材料反應活性高,可以在較寬的溫度范圍、pH值范圍和溶解氧含量范圍內,高效快速的還原吸附廢水中的重金屬離子;還可以快速高效活化過氧化氫和過硫酸鹽,使體系產生羥基自由基和硫酸根自由基降解和礦化有機污染物,因此可以廣泛應用于地表水和地下水中有機污染物的降解。
本實用新型提供一種淬火車間廢氣收集處理裝置,包括裝置本體,支板,送風機,送氣孔,進水管,花灑,引氣孔,導流板,出水管,開關組,底板,PLC控制器,堿液箱,自吸泵,出液管,噴嘴,室壁,引風機,安裝架,電動機,旋流板,排液管,處理板,排氣管和電磁閥,所述導流板通過螺絲固定在裝置本體兩內壁之間;所述堿液箱位于自吸泵的側部;所述旋流板設在室壁的內底部;所述處理板通過螺絲固定在室壁上下部之間。本實用新型導流板,堿液箱,處理板和旋流板的設置,產生的廢水能夠自動導出且干凈快速,能使堿液水充分混合更好的對廢氣反應凈化,其過程堿液不會四處碰灑,實現將落下的堿液重新噴成細霧滴使氣液間充分接觸,將廢氣處理的效果達到最佳化。
本發明公開了一種市政污水處理工藝,涉及污水處理技術領域,包括以下步驟:S1:首先將原污水中含有的固體雜質進行粉碎處理,方便過濾,S2:將粉碎處理的污水進行過濾,S3:將過濾后的污水進行凈化處理,S4:待凈完成后,將污水排放到沉淀池進行沉淀處理,待達到排放要求后,便可進行排放處理。本發明通過采用電機、絲桿、滑塊和清潔板的配合,當經過粉碎機構處理的廢水首先會進入到滑槽的一側,然后由于重力的作用,污水中的固體顆粒會沉淀在滑槽的一側底部,當需要進行清理時,可通過啟動電機,通過電機、絲桿和滑塊的配合,帶動清潔板進行上升,從而可以帶動清潔板進行升降,從而可以帶動沉淀在清潔板上表面的固體雜質進行上升,方便清理。
本發明公開了一種吸附降解再生流化床,包括罐體、旋轉配水裝置、配水中心筒、循環模塊以及沉淀區,在罐體內部從上到下依次分布有流化降解再生區、載體吸附區以及載體收集區,在罐體側壁連通有進氣管道;脫模筒體設于罐體內,其上端為開口結構,下端為封閉結構;循環模塊設于罐體外側,循環模塊具有循環管道,循環管道的兩端分別連接筒體以及載體收集區;沉淀區設于罐體內的上端,并與流化降解再生區連通。該吸附降解再生流化床通過吸附與好氧降解再生相結合的流化床工藝,完成對有毒有害有機物廢水的處理,提高流化床工藝對進水有機污染物濃度波動的適應能力。
本發明屬于濕法冶金技術領域,針對現有風化殼淋積型稀土礦浸出液中碳酸氫用量過量并含有大量的硫酸銨或氯化銨等浸取劑造成嚴重的氨氮廢水污染和資源浪費、以及現有生產工藝回收利用沉淀稀土后的母液時需使用硫酸來除去殘留的碳酸氫銨等問題,提供了一種風化殼淋積型稀土礦浸出液碳酸氫銨沉淀稀土后母液復用回收稀土的方法,對稀土浸出液經碳酸氫銨沉淀稀土后的母液循環復用回收稀土,在整個回收稀土的過程中調控碳酸氫銨的用量,在保證稀土沉淀回收率的同時,沉淀完稀土的母液復用不影響稀土的浸出率,實現在無酸條件下稀土資源的高效回收利用,具有重要的經濟和環境效益。
本發明涉及一種丙二醇甲醚乙酸酯(PMA)的連續合成方法,其不同之處在于:以丙二醇甲醚與冰乙酸為原料,在裝填酸性樹脂催化劑的固定床反應器中進行酯化反應;酯化反應后的反應產物進入脫水蒸餾塔與共沸脫水劑共沸脫水,脫水后的物料從脫水蒸餾塔塔釜連續抽出并回流至固定床反應器中繼續進行酯化反應,建立該循環后,停止原料進料,直至酯化反應平衡,達到平衡轉化率;當酯化反應平衡達到后開始連續生產,固定床反應器開始連續進料,同時從脫水蒸餾塔塔釜連續采出丙二醇甲醚乙酸酯產物。該方法操作簡單、生產效率高,生產過程中廢水廢渣排放少、環保、成本低。
累托石粘土糊料的制備及應用技術,是利用新近發現的一種非金屬粘土礦物,經物理與化學改性而制備的一種新型的礦物糊料,并且用于活性染料印花,代替原有糊料海藻酸鈉。采用本技術后,可節約染料10—20%,降低糊料成本80%,印后產品的色澤鮮艷度,給色深度、花型輪廓清晰度,固色率,色牢度等均可與海藻酸鈉媲美,同時減少了皂洗后廢水中的化學耗氧量。
本發明提供的一種回收利用雙烯醇酮醋酸酯廢液的方法,將廢液通過NaOH沉淀、脫色、過濾、溶劑洗滌、濃縮、結晶、干燥等工藝,從廢液中分離回收乙酸鈉,循環利用濃縮產生的熱水和結晶產生的母液,實現乙酸鈉的全部回收。產品經檢驗,含量達98.5%以上,各項指標符合國標GB/T693-1996規定的化學純等級,可以直接用于生產雙烯醇酮醋酸酯或者作為商品出售;同時,過濾得到的濾渣經煅燒得到具有多種用途和高附加值的氧化鉻綠。本發明提供的處理方法,工藝簡單,能夠全部回收乙酸鈉,得到高附加值的氧化鉻綠,產生較大的經濟效益,而且該廢水處理工藝能夠達到節能減排,有利于保護環境,產生社會效益。
本發明涉及一種N,N’?亞甲基雙丙烯酰胺的合成方法,本發明以丙烯酰胺和多聚甲醛為反應原料,采用負載型雜多酸催化劑與酰胺活化試劑協同催化,制備了N,N’?亞甲基雙丙烯酰胺;負載型雜多酸催化劑與酰胺活化試劑的協同使用可在不影響雜多酸催化的情況下,與丙烯酰胺中的羰基相互作用,破壞酰胺鍵的p?π共軛體系,提高氨基的親核性,增強氨基與多聚甲醛的反應活性,大大提高該反應的選擇性,從而在不添加大量的水作為反應溶劑的情況下實現原料的高效轉化,提高反應產率。本發明使用的雜多酸催化劑固相負載,反應均在固體催化劑表面進行,體系中無大量的酸性溶劑存在,在后處理過程中無需加入堿液中和,簡化了后處理步驟并減少了廢水的排放。
本發明公開了一種利用生物載體技術處理有機污染物的方法。該方法通過生物載體或負載吸水性樹脂的生物載體處理有機污染物,進行固體發酵,具體步驟為:將生物載體與有機污染物混合后置于發酵倉,設置發酵倉內溫度為80~90℃,加速水分揮發,固體有機質在生物載體上累積,然后降溫進行固體發酵;或者將顆粒狀吸水性樹脂負載到生物載體的孔道內,得到負載吸水性樹脂的生物載體,與有機污染物混合后,置于發酵倉內,開啟熱風系統,有機污染物進行固態發酵。本發明利用生物載體技術實現了有機污染物的固態發酵過程,顯著提升了處理速度,處理效率高,實現了分離過程廢水零排放,無二次污染,運行成本低,具有巨大的市場需求和廣闊的應用前景。
本發明涉及一種2-乙基咪唑的合成方法,涉及一種氣-液相法合成2-乙基咪唑的方法,尤其是涉及一種以氨、丙醛、乙二醛為原料,合成2-乙基咪唑的方法。在反應釜中加乙二醛溶液;在控溫控壓下,依次通入氨水、純丙醛、氨氣;加畢繼續控溫,反應六小時;反應完畢減壓(4000Pa)下蒸去部分水分,冷卻、結晶、過濾得產品。該法將氨水部分或全部改為氨氣,丙醛水溶液改為純丙醛參與反應,能達到降低蒸發能耗、減少廢水(氣)排放、提高產品收率。
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