本發明提供了一種改性類水滑石吸附劑及其應用,改性類水滑石吸附劑是用植酸鹽或1,5?萘二磺酸鹽改性得到的。該改性類水滑石吸附劑主要用于分離廢水溶液中鉛離子應用結果表明植酸鹽改性的水滑石吸附劑對鉛離子的吸附量達到97.87?100.47mg/g,去除率達到96.18?99.87%。1,5?萘二磺酸鹽改性的水滑石吸附劑對鉛離子的吸附量達到74.66?79.03mg/g,去除率達到73.73?78.75%,該吸附劑具有吸附容量大,操作簡便,耗時短,成本低廉不宜引入二次污染等特點。
本發明提供了一種三元復合改性膨潤土材料及其制備方法和應用。該三元復合改性膨潤土材料的制備方法為:先用濃度為1?10wt%的稀酸溶液對膨潤土進行酸改性,制得酸改性膨潤土;然后用季銨鹽對所述酸改性膨潤土進行有機改性,有機改性反應結束后,向體系中加入聚合羥基鋁進行無機改性,制得三元復合改性膨潤土材料。在本發明提供的制備方法中,膨潤土通過三元復合改性,在保持無機柱撐膨潤土比表面積與熱穩定性較高的基礎上又有了有機膨潤土高有機碳含量的優點。因此,所制得的三元復合改性膨潤土材料比表面積、孔體積、層間距、穩定性均較好,對實際廢水具有較好的適應性與通用性。
一種活性炭載氧化銅催化劑,氧化銅和活性炭的 重量百分比含量分別為1.0~5.0%和95.0~99.0%;用于焦化 廢水處理。該催化劑的制備方法:將活性炭用10%NaOH溶液 浸漬24h后過濾,用去離子水洗至中性;再用10% HNO3溶液浸漬24h后過濾,用 去離子水洗至中性,放入烘箱中,于100~110℃干燥;將0.2~ 0.3mol/L Cu(NO3) 2溶液,加入上述處理過的活性炭充分攪拌,滴 加20%的NaHCO3,直至產生大 量沉淀,熟化24h,過濾,用去離子水洗至無金屬離子析出, 放入烘箱中于100~110℃干燥,將得到活性炭載氧化銅固體, 于270~280℃下活化2.5h,即得活性炭載氧化銅催化劑。
本發明公開了一種復合載體催化劑,包括:復合載體、活性組分和助劑,所述載體包括γ?Al2O3和礦渣,所述活性組分為Fe、Cu和Ni的氧化物,所述助劑為Co、Ce或Cd的氧化物。所述活性組分中,Fe、Cu和Ni氧化物的質量比為1:1.5?6:1.5?6;所述助劑中Co、Ce或Cd的氧化物的質量為活性組分Fe氧化物質量的30?60%;所述活性組分金屬氧化物的負載量為5?8%,以催化劑總質量計。本發明的復合載體催化劑,原料易得,成本低,制備方法簡單,能夠有效處理高濃度焦化廢水,COD去除率可以達到80%以上。
一種木質素基絮凝劑,是具有結構通式Ⅰ結構的化合物:其中,R1和R2分別獨立地選自H、OH和OCH3中的一種;Lignin表示木質素或其衍生物。所述絮凝劑通過木質素的活化、膦酸化木質素的制備、胍鹽中間體的合成、膦酸木質素胍鹽的制備和Pluronic交聯膦酸木質素胍鹽的制備五個步驟得到,本發明采用“以廢治廢”的思路,將具有絮凝和抗菌作用的胍鹽陽離子、阻垢和緩蝕作用的膦酸基團以及通過引入聚乙二醇?聚丙二醇?聚乙二醇進行化學交聯提高木質素穩定性的優點統一到木質素的結構中,制備新型環保、高效、價廉的適用于石油和石化廢水和廢渣處理的多功能木質素絮凝劑。Ⅰ。
本發明鋅的活性污泥吸附劑及其制備方法涉及一種經過化學試劑處理后制備的活性污泥吸附劑及其制備方法,污泥為污水廠產生的剩余污泥,化學試劑為1%雙氧水溶液,適用于含重金屬鋅的廢水的處理,對鋅的吸附效率大于80%。
一種采用離心萃取器同時生產放射性鍶?90和銫?137的方法,屬于放射性廢水處理技術領域。該方法采用離心萃取器,以冠醚作為90Sr的萃取劑先萃取調酸后的高放廢液中的放射性90Sr,然后采用不同濃度硝酸溶液作為洗滌劑和反萃劑,先后洗滌和反萃負載了雜質和90Sr元素的萃取劑,得到放射性同位素90Sr產品;之后采用杯冠作為137Cs的萃取劑,從已萃取完90Sr后的高放廢液中萃取放射性137Cs,再在離心萃取器中采用不同濃度硝酸溶液作為洗滌劑和反萃劑,先后洗滌和反萃負載了雜質和137Cs的萃取劑,得到放射性同位素137Cs產品。本發明具有傳質效果好、90Sr和137Cs的選擇性和放射性去污系數高等優點。利用本發明可實現連續化生產,同時高效獲得有重要用途的高純度90Sr和137Cs兩種放射性同位素產品。
本發明涉及一種含多糖基團的疊層狀球形羥基磷灰石及其制備方法與應用。本發明以無機鈣鹽為鈣源,以無機磷鹽為磷源,以天然多糖改性羥基磷灰石,通過調節體系pH在酸性范圍,采用水熱或溶劑熱法,調節多糖濃度和反應溫度,可以調控羥基磷灰石形貌為層狀球形結構,且羥基磷灰石中含多糖基團,材料結構特殊,形貌特殊,制備方法簡單,無毒,在印染廢水處理和藥物載體中具有特殊應用潛力。
本發明公開了基于顆粒污泥的連續流短程硝化-厭氧氨氧化生物脫氮方法及裝置,方法包括:1)接種污泥培養,進行活性污泥適應期;2)啟動短程硝化-厭氧氨氧化反應;3)厭氧氨氧化顆粒污泥形成和生長期;4)顆粒污泥連續流系統穩定運行期。裝置包括設有依序連通的進水水箱、生物反應器、沉淀池和水力篩過濾器;進水水箱進水連通高氨氮廢水,出水連通生物反應器;沉淀池底部濃縮污泥經污泥回流泵與生物反應器連通;缺氧反應器內設有固定填料、攪拌器、過濾篩網和與空氣壓縮機連通的曝氣頭;沉淀池設有清水溢流口通過管道與水力篩過濾器聯通;水力篩過濾器的出水為最終出水,截留的顆粒污泥回流至生物反應器。
本發明實施例提供了一種膜分離后濃水的處理系統及方法,包括:過濾器、有機物吸附裝置、空氣壓縮機、有機物分離塔和PLC控制器;本發明提供的一種膜分離后濃水的處理系統,利用有機物吸附裝置內的吸附樹脂處理膜分離后濃水,達到了去除膜分離濃水中有機污染物的目的,不僅降低了膜分離后濃水對再濃縮的膜材料的污染,同時,也提升了膜分離后濃水蒸發結晶后生成的結晶鹽的品質;而且,系統設有有機物分離塔,有機物分離塔內儲存的樹脂清洗液能使有機物吸附裝置內的吸附樹脂再生,同時,有機物分離塔內設置的加熱器和冷凝器也能使樹脂清洗液清洗吸附樹脂后,經蒸發冷凝后再生,從而降低了廢水處理成本。
本發明公開了一種污水資源化的低溫常壓蒸發濃縮裝置,包括余熱利用裝置、蒸發濃縮裝置和凝汽器,余熱利用裝置通過第一管道和蒸發濃縮裝置連接,余熱利用裝置包括循環供水泵、水源熱泵和用于連接循環供水泵與水源熱泵的第二管道,凝汽器通過第三管道與水源熱泵連接,水源熱泵通過第四管道與凝汽器連接。本發明采用余熱利用裝置充分利用循環水的熱能,將循環水的余熱作為熱源,利用水源熱泵將排污水加熱到一定的溫度后進入到蒸發濃縮裝置中,利用低溫噴淋式蒸發冷凝器實現排污水的濃縮和分離。本發明既能回收利用循環水的熱能,還能充分回收利用廢水資源,為污水資源化提供了一種低碳環保高效處理設備。
本發明公開了一種高效六價鉻吸附劑的制備方法及應用。本發明采用硝酸鋁和尿素制備氧化鋁材料,經過焙燒后得到六價鉻吸附劑。本發明制備方法簡單,無需任何改性,經濟成本低,并且具有大比表面積,特殊的孔結構,高長徑比,以及合適的等電點。利用本發明制備的吸附劑去除水中高濃度六價鉻離子,去除效率好,吸附速度快,吸附容量高,超過國內外文獻報道的所有氧化鋁材料的吸附容量。鉻濃度為50mg/L的100ml廢水,使用0.10g吸附劑吸附240分鐘后六價鉻濃度降低到0.02mg/L,吸附容量可達50.0mg/g,六價鉻去除效率可達99.95%。吸附劑可以利用氫氧化鈉進行脫附,脫掉吸附在氧化鋁上的六價鉻離子,使得吸附劑可以再生重復多次使用。
一種以鋁粉和白油為除釩試劑的精制四氯化鈦的方法。該方法針對 釩雜質含量較高的粗四氯化鈦進行精制。其特征在于按一定比例將鋁 粉、白油和少量AlCl3混合加入到裝有粗四氯化鈦的精餾塔塔釜中。加 熱精餾塔塔釜約139℃并調節塔頂的回流比,此時鋁粉和礦物油將 VOCl3還原為低價態的難溶沉淀物VOCl2而除去,而TiCl4及少量低沸 點化合物從塔頂揮發進入回流裝置,取出沸點為136~137℃的餾分,冷 凝即可得到精四氯化鈦。除釩后的精四氯化鈦中釩含量V%≤0.0007%。 除釩過程與精餾過程均在精餾塔中進行,節省設備。本發明減少大量殘 渣和廢水的排放,相對于單獨使用鋁粉和礦物油除釩工藝的原材料消耗 量小并且精制效率高和操作簡便及可連續,具有節能減排的經濟和環境 效益。
本發明公開了屬于可再生能源領域的一種太陽能驅動光熱?熱電耦合增效的界面蒸發裝置。該界面蒸發裝置由光熱蒸發膜、熱電模塊、電加熱膜、冷凝裝置和儲水裝置組成;其中光熱蒸發膜分別連接電加熱膜、冷凝裝置和水池,同時光熱蒸發膜直接接收太陽光;冷凝裝置和儲水裝置連接;電加熱膜并聯熱電模塊;熱電模塊與水池的睡眠接觸。界面蒸發裝置將蒸發膜作為太陽光熱吸收轉換中心和水蒸發中心、將熱電模塊作為絕熱保溫體和溫差發電中心,將電加熱膜作為焦耳加熱中心,利用界面蒸發膜光熱?熱電耦合增效技術將太陽能高效轉換為熱能驅動水蒸發;并收集蒸發產生的冷凝水。本發明結構簡單,操作靈活,可應用于海水淡化,廢水處理以及太陽能干燥污泥等領域。
本發明提供一種采用無機型離子交換樹脂提純紅土鎳礦或尾礦的酸浸液中鎳的方法,包括如下步驟:酸浸液預處理?樹脂預處理?吸附?第一次清洗?解吸?第二次清洗,其中吸附?解吸采用雙柱串聯、單柱解吸的方式進行。本發明提供的方法可以有效富集紅土鎳礦或尾礦酸浸液中的鎳離子,鎳的富集提取率達到99%以上,提取金屬鎳的效果顯著;采取優化的工藝設計,確保了整個流程水的循環利用,不產生新的廢水;富集液中鎳離子的平均濃度在27.0g/L以上;總鐵的平均濃度在1.0g/L以下。
本發明涉及一種乙炔的凈化系統及方法。所述系統包括依序設置的預處理系統、離子液體凈化系統及離子液體再生系統。本發明利用上述系統進行乙炔凈化的方法包括步驟:將粗乙炔在所述預處理系統中進行洗滌,除水及換熱后得到溫度為15?170℃,含水量≤500ppm的粗乙炔氣體;將所述粗乙炔氣體通入所述離子液體凈化系統中經離子液體凈化,除去雜質與夾帶的離子液體后得到精乙炔氣體;將來自所述離子液體凈化系統中的富含雜質的離子液體送入所述離子液體再生系統,除去固體與溶解的乙炔后得到富液,使富液再生后得到離子液體。本發明解決了現有技術產生大量廢水及廢酸難于重復利用等問題,可有效去除粗乙炔氣體中的雜質,且凈化的離子液體能循環利用。
本發明公開了一株產表面活性劑的季也蒙畢赤酵母菌株Pichia?guilliermondii?AH2CGMCC?No.4813,能夠以C10-C24烷烴和/或多環芳烴為碳源進行生長,在以烷烴為碳源生長的同時能夠產生表面活性劑,且對疏水性有機物包括烷烴和多環芳烴具有良好的降解作用,酵母菌株在采油廢水處理方面具有良好的應用前景。
本發明涉及一種制備硫代二丙酸二烷基酯的方法,以脂肪胺為催化劑,丙烯酸烷基酯和硫化氫為原料,一步合成硫代二丙酸二烷基酯。該方法可以進行兩釜或多釜串聯,并用丙烯酸烷基酯吸收反應尾氣中的硫化氫,提高了硫化氫和丙烯酸烷基酯的利用率,顯著降低了生產過程中廢水及廢氣的排放,經減壓蒸餾后的硫代二丙酸二烷基酯含量可達99%,硫代二丙酸二烷基酯收率基于丙烯酸烷基酯重量計可達98%。
本發明公開了一種復合吸附材料及其制備方法,以復合吸附材料重量為基準,包括5%?50%煤粉灰、10%?50%的活性炭及10%?60%方沸石與絲光沸石共晶物;其中粉煤灰與共晶物之間通過活性炭連成一體;復合吸附材料的比表面積為300?1800m2/g,優選為800~1600m2/g,孔容為0.3?1.5cm3/g,優選為0.5~1.2cm3/g,機械強度為10?25N/mm。制備方法為將煤粉灰和共晶物混合后,再與酚醛樹脂混合,然后經高溫炭化得到。本發明的復合吸附材料具有微孔、介孔和大孔多級孔道,可以廣譜性地吸附廢水中存在的各種有機污染物及重金屬離子。
本發明公開了一種三維多孔石墨烯功能化組裝體膜材料的制備及應用方法,首先將石墨烯納米材料組裝形成的三維多孔石墨烯宏觀材料;其次將石墨烯凝膠與親水性的聚多巴胺復合;然后,再將石墨烯?多巴胺進一步的修飾溫敏聚合物進行改性并制備得到熱響應薄膜;將響應型智能型溫敏高分子修飾到多孔石墨烯組裝體表面,不僅可以調節多孔石墨烯材料的納米級孔徑,還可以調節石墨烯材料表面的親疏水性質,從而制得智能型油水分離的新型石墨烯薄膜材料,該材料在常溫下具有超親水?水下超疏油性質,當含油廢水接觸膜表面時,水可以快速浸潤往下滲透,而膜表面始終保持超疏油性,油阻截在過濾膜表面,從而達到動態流體中油水混合物高通量快速分離的效果。
本發明公開了一種臭氧催化氧化復合催化劑,包括:載體、活性組分和助劑,所述載體包括γ?Al2O3,所述活性組分為Fe、Cu和Ni的氧化物,所述助劑為Ce氧化物。所述活性組分中,Fe、Cu和Ni氧化物的質量比為1:1.5?6:1.5?6;所述助劑Ce氧化物的質量為活性組分Fe氧化物質量的25?85%;所述活性組分金屬氧化物的負載量為5?10%,以催化劑總質量計。本發明的臭氧催化氧化催化劑,原料易得,成本低,制備方法簡單,能夠有效處理高濃度焦化廢水,COD去除率可以高達83%。
本發明公開一種利用超聲和堿處理的污泥減量方法,采用“超聲預處理+堿處理+污泥曝氣消解”工藝處理剩余污泥,通過超聲波預處理破碎剩余污泥顆粒,提高剩余污泥的比表面積,增大剩余污泥與后續堿處理的反應效率,利用污泥曝氣進行剩余污泥的隱性生長,縮短了剩余污泥的處理時間,實現剩余污泥的減量的同時實現廢水的達標排放,具有明顯的經濟和社會效益。屬于污水處理領域。
本發明提供一種光催化強化反硝化復合處理劑及其制備方法和應用。所述光催化強化反硝化復合處理劑的制備原料包括石墨相氮化碳、反硝化菌和溶劑;所述光催化強化反硝化復合處理劑的制備方法包括以下步驟:將石墨相氮化碳、反硝化菌與溶劑混合,得到光催化強化反硝化復合處理劑。本發明提供的光催化強化反硝化復合處理劑將光催化技術與生物反硝化技術相結合,能夠高效處理含有硝酸鹽和有機污染物的廢水;一方面光生空穴可以氧化難降解有機污染物,提高其可生物性,為反硝化菌提供碳源;另一方面光生電子可以通過電子傳遞體傳遞給反硝化菌,提高反硝化效率;本發明提供的處理水中污染物的方法,處理效率高,處理效果好,易于操作控制。
本發明公開了一種壬基酚區域水質標準的制定方法,包括以下步驟:S1、毒性數據的收集和篩選;S2保護水生生物水質基準的推導;S3水質標準制定;S4水質標準評估:所述的水質標準評估,包括:S41國內外壬基酚水生生物水質基準和標準現狀:S42、區域濃度環境分析:S43經濟分析:S44方法和檢測限分析:S45專家評審。該發明的保護水生生物水質標準值合理可行,能夠為水生生物提供適當的保護,又適用于我國當前環境管理水平;還公開了水體中壬基酚的去除方法,可以有效地去除水體中的壬基酚,出水濃度低于2.8μg/L,在廢水處理技術上,符合NP的日常管理標準限值要求。
本發明屬于生物質利用、能源、化工技術領域,具體涉及一種生物質二級轉化工藝。該轉化工藝采用鐵氧化合物、鐵氧化合物的脫硫廢劑或鐵氧化合物的脫硫廢劑的再生物中的至少一種作為催化劑,并采用含水漿液,同時控制反應體系中鐵元素與硫元素的摩爾比,發現在CO存在下能有效地利用羰基化阻斷有機質在裂解過程中的自由基縮聚,并實現CO和水的變換活性氫加氫,在該轉化反應中,有機質特別是生物質固體無需脫水、可直接進行轉化反應,生物質液體或礦物油中可額外加入水,在提高液化收率的同時,還能提高所制得油品的發熱量,轉化反應結束后,不會產生大量廢水。
本發明的便攜式地下水定深取樣裝置、取樣系統與取樣方法屬于場地污染調查與風險評估領域,通過設置可移動式阻隔氣囊,將井管內位于地下水取樣探頭上、下兩端的滯水進行有效阻隔,可精準采集取樣探頭所在深度地下水樣品,避免了傳統方法在洗井采樣過程中出現井管內上下層水樣混合導致樣品稀釋的問題,提高檢出濃度的準確性。本發明可在同一監測井內精準采集不同深度地下水樣品,實現定深采樣,成本明顯降低。另外本發明對井管內地下水采樣探頭上、下層滯水進行了有效阻隔,可降低采樣前的洗井體積,節約采樣時間,提高采樣效率,減少洗井廢水產生量,進一步降低采樣成本,還能減少對井管內地下水的擾動,保證檢出濃度的準確性。
本發明提供了一種利用烷基化廢硫酸生產七水硫酸鎂的方法與系統。利用烷基化廢硫酸含有有機質且具有氧化性,在高溫下發生熱化學還原反應和熱解反應的特點,本發明在500~600℃下,將烷基化廢硫酸以霧狀噴入高溫分解系統并熱分解成以三氧化硫為主的酸性氣體,在此過程中,烷基化廢硫酸中的有機質會發生高溫炭化形成炭黑,同時會有部分有機質或炭黑與硫酸發生反應產生二氧化硫。高溫酸性氣體經過除塵、煙氣換熱、酸氣吸收、過濾分離、冷卻結晶及干燥等系統,在中和轉化介質輕燒氧化鎂作用下,制得七水硫酸鎂產品。本發明無廢水產生,硅渣用于生產建材,尾氣達標排放,實現烷基化廢硫酸的資源化利用,是一個典型的綠色化清潔新工藝。
本發明公開了一種綜合利用水葫蘆和/或種植業廢棄物的方法。該方法涉及到收獲水葫蘆、壓汁、分別收集汁液用于農作物栽培,收集殘渣利用特種微生物進行高效沼氣發酵,收集沼氣用于溫室供暖或發電再為農作物栽培設施提供電能和生活工作用電,發電的余熱亦可用于溫室供暖等一系列綜合循環農業生產技術工藝。該方法不但可以解決生活和農業水源污染問題,并且可以將速生植物體作為生物能源材料和蔬果類無土栽培營養液資源被全部利用。在循環農業生產工藝流程中沒有廢氣、廢水、余熱和廢棄物排放。真正實現了閉環式循環農業經濟生產,具有較高的應用價值和廣闊的市場前景。
本發明涉及一種用于精餾塔內件表面磷、硫改性碳納米涂層材料的制備方法,包括如下步驟:將雙二苯基膦甲烷,二巰基甲烷按比例混合后,注入氬氣氛管式爐中加熱至1000~1300℃使其氣化,然后在氫氣或氬氣管式爐中進行化學氣相沉積,將磷、硫改性的碳納米涂層直接生成在精餾塔內件表面,然后通過迅速冷卻將其固定。該方法得到的磷、硫改性碳納米涂層能夠有效防止廢水處理過程中鈣、鎂和重金屬在精餾塔內件表面結垢,解決了由于結垢造成精餾塔頻繁清理和維護的問題。
本發明涉及一種煤液化含氰污水處理系統。所述系統包括依次相連的勻質罐、反應沉淀裝置、溶氣氣浮裝置、微濾裝置和反滲透裝置。本發明還涉及一種煤液化含氰污水處理方法。煤液化含氰污水通過本發明的煤液化含氰污水處理系統和處理方法后,可回用于循環水系統,同時解決了含氰廢水沒有對應處理工藝的難題。
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