本發明公開了一種生活垃圾能源化利用及污染物高效控制系統,熱解氣化爐依次經二燃室、兩段式水冷壁、急冷室與半干法脫硫塔連接,兩段式水冷壁的中間煙氣管道內設置有重力沉降室,兩段式水冷壁出口的水管路依次經冷卻塔、水泵和急冷室的給水管路連接,通過半干法脫硫塔對煙氣進行脫硫脫氯處理。本發明可以實現污染物的超低排放,使用半干法旋流脫硫技術,增加了煙氣通流時間,提高了脫硫脫氯的效率,也沒有廢水排放,同時使用兩段式水冷壁,在后段旋轉式噴氨,即減少了氮氧化物的排放,也控制了脫氮的溫度,達到一個高效脫氮效果。
本發明公開了一種玉米芯改性去除重金屬的磁性材料制備與水中重金屬的去除方法,通過對農業廢棄物玉米芯進行物理化學改性制備成磁性重金屬吸附劑,對污(廢)水中重金屬具有較高的去除能力,實現了農業廢棄物資源化利用,以廢治污的目的,同時克服了常規吸附材料應用后難以去除的困難。該發明原材料來源豐富,方法簡單可行,對水中重金屬去除效果顯著且穩定,且制備和吸附成本低廉,具有較好的應用價值。
本發明公開了一種基于填充床干燥的粉煤干燥爐及基于該干燥爐的干燥裝置及工藝,包括干燥爐和及干燥氣處理裝置;干燥爐包括干燥箱和旋渦分離器;干燥箱上端設置有原料煤倉,下端設置有排料管,側面連接有旋渦分離器;干燥氣處理裝置包括水環真空泵、氣液分離器、沉淀池、供水泵和冷卻器;旋渦分離器的排氣口與水環真空泵入口相連,水環真空泵的出口與氣液分離器的入口相連,氣液分離器的液體出口與沉淀池相連,沉淀池經供水泵和冷卻器之后與水環真空泵相連。有效解決了現有煤熱解過程中原料煤不進行干燥造成的廢水產量大,能耗高的缺點。同時采用氣固直接接觸預熱干燥,干燥氣流除塵,同時回收干燥產生水,工藝過程簡單、緊湊、可靠、穩定。
本發明涉及多種支原體單克隆抗體的制備方法及多聯免疫檢測試劑,其特征在于,將肺炎支原體、人型支原體、溶脲脲原體分別免疫小鼠,進行細胞融合和克隆化,制備出特異性強且效價高的三種單克隆抗體。將以上單克隆抗體以一定比例混合制備成支原體多聯免疫檢測試劑,用以檢測以上幾種支原體感染性疾病,該試劑能快捷準確的檢出支原體病,取樣避免抽血不給病人帶來痛苦。為患者得到及時、有效治療提供保證。該試劑制備和使用過程不產生有害的廢氣、廢水,也不會給患者及操作者帶來任何損害,是一種環保、安全、準確、靈敏的生物制劑。
本發明公開了一種汽車廢水處理方法,屬于交通環境技術領域。本發明一種臭氧對棕櫚酸異丙酯的凈化處理方法,通過檢測污染物濃度,調節反應溫度、pH值,使棕櫚酸異丙酯完全分解為水和可排放的二氧化碳,克服了現有技術方法存在殘余污染等方面的不足,并計算出棕櫚酸異丙酯完全分解所需的臭氧量,通過調節控制出水閥開度和通入的臭氧流量來達到對污染物的高效處理。
本發明提供了一種利用兗礦煤制甲醇工段氣化廢渣制備絮凝劑的方法;步驟一,取干燥處理的氣化廢渣與無水碳酸鈉混合;步驟二,將氣化廢渣與無水碳酸鈉的混合物放入馬弗爐進行焙燒,得活化的廢渣;步驟三,用稀釋好的鹽酸對活化好的廢渣進行酸化反應,靜置,得黃色膠狀物;步驟四,將黃色膠狀物進行干燥、研磨成粉狀物,即可。本發明的原料是煤制甲醇工段氣化廢渣,大大降低了生產成本;實現了轉廢為寶,降低了污染,有效地解決了生產的極大浪費;本發明方法重復率高,經濟效益好。將本發明方法制備的絮凝劑用于處理過洗煤廢水,結果表明效果非常好。
本發明公開了一種廢有機物超臨界處理用水力旋流脫鹽裝置,其特征在于:包括一個上部與高壓廢水輸運管道連接的水力旋流器,該水力旋流器的下部連接儲鹽緩沖罐,該儲鹽緩沖罐的下端通過一個出口椎體連接出口管道,儲鹽緩沖罐內上部設置有支架將一根中心軸定位在緩沖罐內垂直中心,中心軸上段連接一個水平向齒輪,該水平向齒輪嚙合一個垂直向齒輪,該垂直向齒輪由儲鹽緩沖罐外側的電機驅動,中心軸中段與一個貼壁刮刀連接,中心軸下段連接螺旋輸送帶。該裝置不僅能有效脫除最小粒徑為幾十微米級的鹽顆粒,而且能有效地將分離出的高粘度無機鹽輸送出水力旋流器。
本發明公開了一種端氨基超支化聚酰胺改性廢皮屑用作氧化石墨烯單片層小尺寸分散劑及其制備方法和應用。本發明通過端氨基超支化聚酰胺改性降解廢皮屑與羧甲基化改性氧化石墨烯進行插層復合,以制備少片層小尺寸適合于用作皮革鞣劑及加脂劑的氧化石墨烯納米片層分散液。本發明通過對廢皮屑的堿降解和酶降解條件的控制制備具有較小相對分子質量的降解皮屑溶液,有利于對氧化石墨納米片層進行插層分散,有利于形成空間位阻及片層之間的斥力,氧化石墨烯納米片層的親水性及在水中的分散性較高,制備得到的氧化石墨烯單片層小尺寸分散液用于皮革的鞣制和加脂,可明顯的提高皮革的柔軟性、豐滿性及彈性,減少廢水中的鉻鞣劑、染料及加脂劑的排放量。
本發明公開了一種基于超臨界水氧化反應含氮有機物分級處理系統及方法,包括熱水解單元、超臨界水氧化單元、物理脫氮單元和生物脫氮單元,物料經物料儲罐進入熱水解罐發生熱水解反應,然后進入預熱器進行一級升溫,在經過加熱器后依次進入反應器Ⅰ和反應器Ⅱ,發生超臨界水氧化反應,反應后流體經降壓器降壓后,依次經過物理脫氮單元和生物脫氮單元,進行深度處理,最終達標排放。通過超臨界水氧化反應、物理脫氮單元和生物脫氮單元對含氮有機物進行逐級處理,實現了高濃度難降解有機廢水中的氮類物質的分級處理,最終達標排放,在提高處理效果的同時有效降低了成本。
本發明公開了一種去除高濃度甲基橙的新型光催化劑材料及去除方法,該新型光催化劑材料包括3?OH?Ph?C≡C?Cu光催化劑;其以氯化亞銅為原料,加入氫氧化鈉甲醇溶液和3?OH?Ph?C≡CH,在300W氙燈照射下不斷攪拌即可獲得3?OH?Ph?C≡C?Cu,利用光熱法制備了3?OH?Ph?C≡C?Cu,并將其用于光降解甲基橙模擬的染料廢水,3?OH?Ph?C≡C?Cu對高濃度甲基橙具有優良的光催化降解活性,去除量達到596mg/g,光降解性量遠超商業二氧化鈦(P25)以及常規有機光催化劑g?C3N4,實用性強。
本發明公開了一種利用鉻鞣廢液制備有機插層含鉻水滑石納米鞣劑的方法,解決了現有的鉻再利用方法存在成本高、操作復雜、二次污染等缺點。本發明的技術方案如下:一種利用鉻鞣廢液制備有機插層含鉻水滑石納米鞣劑的方法,以有機陰離子如檸檬酸、酒石酸或衣康酸作為插層劑,利用鉻鞣廢液制備有機插層含鉻水滑石納米鞣劑。本發明以制革廠污染最為嚴重的鉻鞣廢液為原料,制備成鞣制皮革用材料,即能有效處理鉻鞣廢液使之能有效回收利用,節約化工原料,也減少鉻鞣綜合廢水的處理負擔,本發明所制備得到的有機插層含鉻水滑石納米鞣劑的鞣制性能滿足標準要求,具備實際應用價值。
本發明公開了一種含有1,5?茚滿和二氟甲氧基橋的液晶化合物的制備方法,屬于液晶化合物制備技術領域,包括以下步驟:以5?氯茚酮為原料,經格氏偶聯、催化反應、Suzuki反應、鋰代制備硼酸和Suzuki反應得到目標化合物;本發明將傳統的脫水和加氫兩步反應合為一步,達到了提高產品收率、降低成本、縮短工藝路線、簡化后處理和節約工時成本的目的,同時本發明解決了傳統格氏反應和鋰代反應中大量高濃四氫呋喃廢水的問題,是一個綠色環保工藝。
本發明是一種由煤與廢舊塑料微波制備高比表面活性炭的新方法,屬于活性炭制備技術領域。將煤中的不同組分進行分離,所得絲炭和鏡質組分進行粉碎、氧化預處理,與不同品種的廢舊塑料按一定比例混合,再添加一定量的活化劑均勻混合后,放入坩堝中;將坩堝埋入裝有保溫材料的陶瓷容器中,放入微波爐,先在小微波功率輻射下預熱,再改用所需功率在一定時間內進行炭化活化。冷卻后,用適量的鹽酸酸洗,干燥、粉碎得到高比表面積活性炭。本發明制備工藝基于微波加熱技術,簡單快速;利用煤與塑料的協同效應制備活性炭,其亞甲基藍和碘的吸附值高,可用于廢水處理,同時消除“白色污染”,應用前景廣闊。
一種強疏油套孔結構的復合材料的制備方法,包括以下步驟:步驟1,Ps小球的預處理:稱取市售Ps小球,用熱水洗滌后,加入1,2?二氯乙烷溶脹一定時間;步驟2,疏油網絡的制備:將洗好的Ps球置于三口燒瓶中,作為種子聚合物,通氮5min后,同時配制腐殖酸鈉溶液、丙烯酸鈉、引發劑與交聯劑、均勻加入三口燒瓶,再將含氟材料均勻混入,通氮,程序升溫,將余下含氟材料滴加完畢,攪拌反應,洗滌,將未反應的單體洗出;大孔小孔配合作用于廢水,高效節能;解決了油污堵住孔道的問題,解決了吸附樹脂使用中油污中毒的問題。
本發明涉及一種二級阻流的水力空化水處理裝置,其是在水力空化腔的一端進水口上設置有噴嘴,在噴嘴內設置有錐體結構的第一阻流體,在水力空化腔的內部設置第二阻流體和調節板,調節板沿著水力空化腔的徑向設置并與噴嘴正對,第二阻流體通過間隔分布的固定桿與水力空化腔內壁固定,其是由曲線1和曲線2、曲線3按照順時針方向首尾相接而成的閉合曲線繞著噴嘴的中心軸旋轉一周所形成的旋轉體,本發明利用流體沿壁流動效應,使負壓區域生成的空化氣泡在壁效應的作用下游移到高壓區,并在高壓區遇到內壁和調節板障礙發生崩潰,生成大量自由基,從而提高水力空化降解有機污染物的能力,以達到提高和強化空化處理廢水效果的目的。
本發明涉及一種分散空化泡的水力空化處理裝置,在水力空化腔的進水口上設置收斂型噴嘴、內部設置有阻流體和調節板,調節板在出水口一側沿著水力空化腔的徑向設置并與噴嘴正對,在調節板的下沿加工有過水孔,阻流體通過間隔分布的固定桿與水力空化腔內壁固定,其是由曲線1和曲線2、曲線3按照順時針方向首尾相接而成的閉合曲線繞著噴嘴的中心軸旋轉一周所形成的旋轉體,高壓水流經收斂型噴嘴后受阻形成高壓射流,高壓射流在負壓區域生成空化氣泡,在壁效應的作用下游移到高壓區,在高壓區遇到內壁和調節板障礙發生崩潰,生成大量自由基,從而有效提高水力空化降解有機污染物的能力,以達到提高和強化空化處理廢水效果的目的。
本發明涉及一種脫硫除塵方法,其浮選藥劑采用油酸和純堿,其生產工藝先將原礦破碎成適當粒度,再進入到球磨機細磨,分級后加入浮選藥劑進行粗選和精選,再經濃縮過濾后根據用戶要求可分別制得濕精礦和干精礦。原礦平均品位50%,其主要成分的平均含量為:CaF?266.91%;含SiO2?30.06%、S?0.016%、P?0.024%。生產過程中,主要產生的污染物有:粉塵(粉碎和烘干)、含氟廢水(浮選)、固體廢物和噪聲。濕精礦和干精礦,后者只是對前者進行干燥后得到。干燥使用回轉式干燥機;烘干工序使用柴油作為燃料,柴油在燃燒室內燃燒,產生高溫熱風,將高溫熱風引入到回轉式干燥機,濕精礦從干燥機的尾部進料得到干燥,干燥尾氣依次進入旋風除塵器和布袋除塵器后排放。排放量為1.03kg/h,經過除塵處理后的總氟排放濃度為143mg/m3,排放量為0.10kg/h。
本發明提供了一種二氧化鈦/二維層狀碳化鈦復合材料的低溫制備法,包括:高純度三元層狀Ti3AlC2粉體的高能球磨細化晶粒;二維層狀納米材料MXene-Ti3C2的氫氟酸腐蝕制備;低溫氧化MXene-Ti3C2表面形成TiO2,使其負載MXene-Ti3C2,即得TiO2/MXene-Ti3C2納米復合材料,本發明具有制備過程簡單,工藝可控,成本低,具有二維層狀MXene-Ti3C2的片層均勻,TiO2顆粒細小且分布均勻等特點,比表面積大,導電性良好,光催化性能良好,親生物性良好,有利于在光催化、廢水處理、鋰離子電池、生物傳感器等領域的應用。
本發明公開了一種具有分子分離性能的宏觀薄膜,將氧化石墨烯分散于水中形成氧化石墨烯分散液,然后以KCl、CaCl2、MgCl2、YCl3等無機鹽作為修飾劑對其進行陽離子修飾,并將修飾后的懸濁液進行減壓過濾,即制得所述宏觀薄膜。本發明宏觀薄膜的制備方法簡單,且其厚度、大小和形狀可以通過改變原料的用量、減壓過濾裝置的形狀和大小等進行調節,調節方式簡單。該薄膜在分離乙醇?水以及乙醇?甲苯等互溶的混合溶劑中具有明顯分離效果,在環境廢水處理等相關領域中具有良好的應用前景。
本發明公開了降低二鉬酸銨中鈉、氯含量的方法,具體為:首先,向去離子水中加入高純三氧化鉬,攪拌,緩慢加入氨水溶解三氧化鉬,并用氨水將pH至調節7~8,待溶解后過濾得到澄清液,澄清液即為洗滌液,攪拌洗滌液,并加入二鉬酸銨產品,攪拌,過濾,烘干,得到純凈的ADM產品;將過濾后的洗滌液加水稀釋,之后用氫氧化鈉將pH調節至12~13,進行離子交換吸附回收鉬;將含鹽廢水的交后液進入三效蒸發器進行蒸發濃縮,將淡化水進行回用,無機鹽進行結晶分離。本發明的方法,去除鈉離子、氯離子能力強,去除效果好,有效的降低了除氯成本,且在除氯時不會產生二次污染,同時不影響ADM產品的品質,將鉬損失降到最低。
本發明公開了一種將電容去離子(CDI)技術應用于處理鈦或鈦合金酸洗廢水的方法,屬于環境清潔及資源回收再利用技術領域。本方法包括以下步驟:分別以聚苯胺/石墨復合電極、石墨電極為陰、陽極,組成CDI電極單元;將CDI電極單元置入待吸附的溶液中,接通電源,攪拌溶液,開始吸附過程;吸附結束后顛倒電極極性,將CDI電極單元置于去離子水中,進行脫附過程。本發明基于CDI技術應用于鈦或鈦合金酸洗廢液吸附過程,取得了良好的吸附效果;本發明通過顛倒電極極性的方式使CDI電極再生和鈦離子富集回收。
本發明涉及一種玻璃負載納米TiO2膜的制備方法,屬于環保材料制劑的制備方法領域。所述的玻璃負載納米TiO2膜的制備方法,包括以下步驟:室溫下,在反應器中先加入一定量無水乙醇,通過恒壓漏斗緩慢滴加適量的鈦酸四丁酯和乙酰丙酮,反應0.5h,劇烈攪拌下緩慢滴入一定量用硝酸調了pH值的乙醇和去離子水的混合液,滴加完畢后繼續反應2h,得到二氧化鈦溶膠,將預處理好的玻璃片浸漬在溶膠中,取出玻璃片經凝膠化后通過煅燒而轉變成無定形態或多晶態涂層薄膜,即得玻璃負載納米TiO2膜。本發明所制得的納米TiO2膜對活性艷紅X-3B具有較好的光催化脫色性能,而且工藝簡單、廉價易得、性能優越,所制備的玻璃負載納米TiO2膜可廣泛使用廢水處理中。
本發明提供了一種節水型純水機及其純水處理方法,所述純水機包括進水電磁閥,開放式生水箱,高壓水泵,PP棉保安過濾器,反滲透膜組件,帶廢水比排水電磁閥,濃水回用電磁閥,濃水排放電磁閥,產水排放電磁閥,控制器及純水壓力桶。生水經進水電磁閥將開放式生水箱注滿后關閉,純水機制水時產生的濃水返回到開放式生水箱被重復利用,直至生水含鹽量過高時,才將生水箱中的濃水排凈,再向開放式生水箱內注入新鮮生水,反復制水至純水壓力桶注滿,制水暫停。通過采用開放式生水箱對反滲透膜組件的沖洗及濃水循環回收,實現了出水水質高,濃水排放量小的效果,濃水排放量約為傳統純水機的1/10,而且結構簡單,極具推廣價值。
本發明公開了一種汽車廢水處理方法,屬于交通環境技術領域。本發明一種臭氧對高碳脂肪醇聚氧乙烯醚的凈化處理方法,通過檢測污染物濃度,調節反應溫度、pH值,使高碳脂肪醇聚氧乙烯醚完全分解為水和可排放的二氧化碳,克服了現有技術方法存在殘余污染等方面的不足,并計算出高碳脂肪醇聚氧乙烯醚完全分解所需的臭氧量,通過調節控制出水閥開度和通入的臭氧流量來達到對污染物的高效處理。
本發明公開了一種溶劑萃取-柱層析分離煤焦油的方法及裝置,以C5~C7的烷烴作為溶劑與煤焦油分別置于溶劑萃取系統中,加熱、攪拌、靜置完成萃取,萃取液進入裝有硅膠填料的層析柱系統中,以萃取溶劑做為洗脫劑,在該裝置上循環洗脫,經多次循環萃取和柱層析洗脫在萃取系統中得到萃余物(軟瀝青),濃縮釜中得到中性油,然后洗脫劑換為乙酸乙酯或甲苯多次循環洗脫在濃縮釜中得到粗酚。本發明是一種綠色分離煤焦油的方法,不產生廢水、廢渣和廢氣;整個裝置是在一個相對密封的管路中進行的,減少易氧化、易分解物質與空氣的接觸。
本發明公開一種熱解油氣焦油輕質化回收系統及工藝方法,系統包括催化熱裂化單元和油氣分離單元;催化熱裂化單元進口與熱解單元出口相連通,催化熱裂化單元出口與油氣分離單元進口相連通;催化熱裂化單元用于將熱解油氣進行高溫催化熱裂化反應,油氣分離單元用于將裂解氣、輕質組分油和重質組分油分離。將熱解油氣進行高溫催化熱裂化反應,使重質焦油催化裂解為輕質組分油和烴類小分子氣體,得到裂解氣、輕質組分油和重質組分油的混合物;然后將裂解氣、輕質組分油和重質組分油分離回收。本發明將熱解油氣在高溫催化熱裂化輕質化,獲取高附加值輕質煤焦油,熱解氣有效成分大幅增加,不經冷凝降溫,無廢水廢渣產生,產品加工相對容易、附加值高。
一種疏水性鋯硅分子篩膜的制備方法,它包括載體處理、制備鋯硅分子篩前體溶膠、晶化、制備鋯硅分子篩膜工藝步驟。本發明與現有的分子篩膜的制備方法相比,具有合成步驟簡單、生產成本低等優點,采用本發明制備的鋯硅分子篩膜,具有很好的疏水性,流通量大,用鋯硅分子篩膜分離乙醇與水的混合物,在60℃進行滲透汽化分離,進料側乙醇的質量濃度為5%時,平均通量為0.5~1.8kg/m2·h,分離系數為10~95。鋯硅分子篩膜可用于稀溶液中有機物的富集和廢水中微量有機污染物的脫除。
本發明提供了一種磷酸二氫鉀改性生物炭及其制備方法和用途,屬于廢水處理技術領域。將原料進行預處理,再進行煅燒得到生物炭,然后制備得到磷酸二氫鉀改性溶液,將生物炭加入到磷酸二氫鉀改性溶液中,經過攪拌、過濾后得到產物,再將產物進行煅燒,得到磷酸二氫鉀改性生物炭。本發明制備的磷酸二氫鉀改性生物炭對鉛有較強的吸附能力,為控制水體鉛污染和農林廢棄生物質綜合利用提供了一種新材料和方法。
本發明公開了一種用酒糟制備的納米纖維吸附膜及其制備方法和應用,屬于釀酒廢棄資源利用及環保領域。本發明以酒糟為基材,先用堿進行預處理,再用改性劑進行反應,制得用酒糟制備的納米纖維吸附膜,整個過程操作簡單且反應能耗低,而且本發明方法的原料來源廣、經濟易得。本發明用酒糟制備的納米纖維吸附膜具有良好的吸附性能,與未改性的酒糟相比,同等條件下,對孔雀石綠溶液的吸附量和吸附率明顯增高。具有成本低、可循環利用,無污染環境的特點。采用本發明制備的酒糟納米纖維吸附膜對廢水中染料如孔雀石綠、結晶紫、甲基橙、剛果紅、酸性紅87、酸性黃11、亞甲基藍和羅丹明中任意一種的吸附脫除率均達到88%~99.99%,其吸附量達到1mg/g~500mg/g。
本發明提供一種基于聚脒的絮凝劑及其制備方法和應用,制備步驟包括:1)向羧甲基纖維素的水溶液中加入N?乙烯基甲酰胺、丙烯腈以和引發劑,在40~60℃下反應1~5小時;2)向步驟1)所得液體中加入無機強酸,攪拌下進行反應1~5小時;3)步驟2)所得液體升溫至80~100℃,攪拌下脒化1~2小時;4)向步驟3)所得液體中加入乙醇,液體中析出沉淀;加入乙醇至不再有新的沉淀析出;5)步驟4)所得混合物抽濾,所得沉淀物干燥;6)干燥后的沉淀物用提取液進行提取,殘留物干燥后得到基于聚脒的絮凝劑。本發明的絮凝劑能夠減少絮凝劑對水處理的二次污染,更為環境友好;其本身絮凝效果好,對于提高礦井廢水的透光率效果顯著。
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