本實用新型涉及一種煤礦疏干水綜合利用系統。目前煤礦疏干水一般經提升泵提升送至地上的處理設施處理后排入河流中,由于處理設施規模小,處理不徹底,使河流中的水受到污染。本實用新型組成包括:煤礦疏干水采集裝置(1),所述的煤礦疏干水采集裝置通過管路與蓄水池(2)連接,所述的蓄水池通過管路與廢水處理裝置連接(3),所述的廢水處理裝置通過提升泵(4)與DN400補給管道(5)連接,所述的DN400補給管道與下區煤廠處理裝置(6)連接,所述的下區煤廠處理裝置通過管路與水質監測裝置(7)連接,水質檢測裝置分別與補給水預處理裝置(8)、清水池(9)連接,所述的清水池與一組水塔連接。本實用新型應用于疏干水回收。
本發明為一種磷酸氫鈣的濕法生產新工藝,經過選料、混料、加熱反應、脫氟、烘干、粉碎、過篩、包裝等步驟,所選用的原料為麥飯石、磷礦石和磷酸,將麥飯石、磷礦石粉碎成粉末狀,再與磷酸水溶液混合并加熱反應,從反應后的混合物中分離出重金屬等有害物質,經烘干、粉碎、過篩并經產品檢驗后包裝成品,整個生產過程在封閉的條件下進行。本發明的優點是:自動化程度高,無粉塵、廢渣、廢水污染,耗能低,產成品率高。
本發明提供一種用低溫無水二次脫皂工藝精煉玉米油的方法。它解決了現有精煉玉米油中殘皂量高,含磷量高,水洗廢水污染環境,浪費能源等問題,將傳統堿煉水洗、干燥工序換為在低溫條件下用硅藻土和活性白土分別吸附的二次脫皂工序。即先對堿煉后的玉米油,分別進行離心分離和冷卻結晶養晶后,加入吸附劑硅藻土和活性白土,分別進行兩次脫皂,降低玉米油中的殘皂量和殘磷量,同時達到了脫色的效果,得到精煉玉米油。此過程能夠完成前脫蠟的目的,所需工序少,降低能耗,節能環保,操作安全,所需溫度低,減少廢水排放,降低環境污染,提高能源利用率。反應條件溫和,避免玉米油在高溫下變質,保護了油中的不飽和脂肪酸和原料中的微量營養物質。
本發明公開了一種用于輸煤系統的污水凈化方法,所述方法包括如下步驟:第一步,輸煤沖洗水引入,第二步,二沉池污水處理:第三步,污水大顆粒懸浮物處理,第四步,污水細小顆粒懸浮物處理,第五步,在過濾區過濾后的污水經濾層吸附截留,使水凈化上升至清水區后自流入清水池,污泥濃縮區污泥由凈水器底部排泥閥間斷排至初沉池沉淀。本發明的用于輸煤系統的污水凈化方法,實現閉式循環,實行了輸煤廢水零排放;其對廢水回收處理系統工藝簡潔,性能可靠,投資費用較低,具有較高的性能價格比,系統設備占地面積小,運行價格較低,環境效益和經濟效益明顯。
一種堿脫硅改性的Hβ分子篩催化乙苯與苯酐反應一步法制備2-乙基蒽醌的方法。本發明涉及一種一步法制備2-乙基蒽醌的方法。本發明的目的是為了解決現有使用乙苯和苯酐通過兩步反應制備2-乙基蒽醌過程中分別使用無水三氯化鋁和濃硫酸兩種均相催化劑導致的生產工藝復雜、產生大量酸性廢水、對設備腐蝕嚴重、催化劑不能循環使用、無法實現生產過程連續化的技術問題。方法:將苯酐與乙苯混合均勻,再加入催化劑堿脫硅改性的Hβ分子篩,在反應溫度為170℃~230℃的條件下反應1.2h~5h,得到固液混合物,冷卻后分離出固體催化劑堿脫硅改性的Hβ分子篩,得到2-乙基蒽醌。本發明的方法反應條件溫和,產物收率高,苯酐轉化率高。
本發明公開了一種己二酸裝置節能環保系統的優化方法,包括以下步驟:第一步,使用合理的裝置或材料凈化排放的廢氣,利用技改優化,將二氧化氮的分解裝置與廢氣排放口相連,用鐵銹等金屬氧化物來除去己二酸生產過程中產生的一氧化碳毒氣;第二步:用廢水代替回流水,實現系統水平衡將回流水用己二酸生產排出廢水加以替代;第三步:利用廢油回收裝置,實現己二酸生產廢油的回收再利用,在己二酸的生產過程中,將一套廢油回收裝置加入到起生產裝置中,利用己二酸產生的廢油混合物與其他有機物的化學作用,將廢油中的二元酸分離出來,并讓其冷卻后得到二元酸結晶。本發明的己二酸裝置節能環保系統的優化方法,能夠降低周圍空氣、水資源等環境的污染。
一種負載型固體堿催化劑、其制備方法以及其在合成新型生物柴油中的應用,它涉及一種固體堿催化劑、其制法及催化制備新型生物柴油的方法。本發明是要解決現有的均相堿催化劑存在的反應活性不高且不可重復利用,后處理過程復雜,反應產物需要中和、洗滌,導致排放大量的廢水,污染環境的問題。負載型固體堿催化劑包含鋁酸鈉、氟化鉀、氟化鈉、氟鋁酸鉀和氟鋁酸鈉。制法:一、制備x-KF/NaAlO2前驅體;二、干燥、焙燒;即得。利用其催化制備新型生物柴油的方法:將反應原料和催化劑加入到帶回流冷凝裝置的反應器中,在反應壓力為常壓和氮氣保護下進行攪拌反應,然后離心分離和減壓蒸餾,即得。該催化劑可用于新型生物柴油催化合成中。
本發明屬于污廢水凈化處理設備及污水處理技術領域,公開了一種土壤覆蓋型微生物氧化污水處理裝置及其處理方法。該裝置各裝置部件之間通過簡便、快捷地方式連接而成,裝置內各裝置部件間協同運作,從而實現污廢水處理效率最大化,降低設置成本和處理過程中的成本,無二次污染和任何副作用,同時也適用于農村地區進行污水處理,具有很高的實用性和很強的實施性。利用上述污水處理裝置的處理方法簡單,便捷且高效環保,該裝置中的多種模塊可在工廠大批量制作生產,整體裝置加大了污水接觸率,裝置設備占地面積小,能夠充分利用空間,大幅度的降低了施工和生產成本,無二次污染現象的產生。
本發明涉及一種生物酶脫膠與化學法脫膠相結合對漢麻纖維進行脫膠的方法,采用檸檬酸-檸檬酸鈉為緩沖溶液,果膠酶與木聚糖酶共用,將漢麻纖維進行酶脫膠,然后再用氫氧化鈉溶液進行二次脫膠;通過這兩步脫膠的進行,利用果膠酶的高效專一性有效去除纖維中大部分果膠,同時利用木聚糖酶的作用,對氫氧化鈉溶液堿煮練去除木質素有了良好的效果。本發明實現了在纖維脫膠過程中不再用酸對纖維進行預處理,減少了預處理廢水的處理,此外本發明的生物酶脫膠法效果顯著,采用本發明在對進行漢麻纖維進行脫膠的同時,可保證漢麻纖維具有較高的斷裂強度,且白度也有顯著提高,減少了氫氧化鈉的使用,降低了煮練廢水的排放。
為了有效解決沒食子酸生產過程中酸性廢水污染和沒食子酸回收問題,本發明提出了一種采用反滲透膜技術分離回收沒食子酸和鹽酸的方法。本發明將含有沒食子酸和鹽酸的酸性母液經過超濾和納濾過濾后,在一定溫度和壓力條件下采用反滲透膜技術分離酸性母液中沒食子酸和鹽酸,得到以沒食子酸為主的濃縮液和以鹽酸為主的滲透液,濃縮液經過冷卻結晶、離心得到沒食子酸。鹽酸滲透液經過負壓濃縮后回用。本發明采用反滲透膜技術實現沒食子酸生產過程酸性廢水中沒食子酸濃縮分離,以及鹽酸回用,更為重要的是回收并得到高附加值的沒食子酸,并最終實現無污染綠色生產,明顯具有處理時間短、能耗低、環保等特點,具有良好經濟效益和社會效益。
寒冷地區污水廢熱回收再利用復合系統。本產品其組成包括廢水余熱回收分系統,所述廢水余熱回收分系統包括熱泵機組,所述的熱泵機組通過管路連接污水箱內箱體內的污水廢熱交換器,所述的污水廢熱交換器通過管路連接熱泵機組,管路裝有載冷劑,污水箱內箱體通過管路連接排污泵,排污泵將污水排出,浴池排水管連接毛發收集器,所述毛發收集器通過管路連接污水進水管,所述污水進水管連接污水箱內箱體內的污水分配管。本發明用于污水廢熱回收再利用復合系統。
Mn/Nano-G?|?foam-Ni/Pd復合電極及其制備方法,涉及一種復合電極及其制備方法。本發明是要解決目前碳材料/聚四氟乙烯單層電極電極穩定性差,多次使用會出現鼓漲、起泡等現象的問題。復合電極包括納米石墨催化導電層和泡沫鎳吸附導電層。方法:一、將天然鱗片石墨制成納米石墨;二、將錳負載到納米石墨中;三、制備納米石墨催化導電層;四、在泡沫鎳上負載鈀,獲得載鈀泡沫鎳;五、制備泡沫鎳吸附導電層;六、將納米石墨復合膜片固定在foam-Ni/Pd薄片上,按壓兩層膜片,干燥,即得到Mn/Nano-G?|?foam-Ni/Pd復合電極。本發明應用于電化學法降解廢水中的有機污染物領域。
一種親水抗污功能膜的制備方法和應用,它涉及一種功能膜,本發明要解決現有親水膜的親水性和疏油性差,水通量低的問題,以及目前沒有一種親水抗污性能均優良的膜,并將其應用到含油廢水處理,使初始通量得到提高,同時提高油分的截留率的親水膜的問題,本發明合成新型的全氟聚醚二?;^氧化物,該含氟引發劑引發強親水的二甲基二烯丙基氯化銨單體,得到具有含氟末端基團的親水疏油聚合物,然后將其配制成整理液。將預處理后的PET無紡布膜浸漬在整理劑的水溶液中,然后取出烘干,制備一種親水抗污功能膜。本發明應用于含油廢水領域。
一種利用沼液厭氧震蕩培養光合細菌的方法,涉及培養光合細菌的方法。本發明是要解決現有光合細菌培養方法培養成本高,且發酵培養效率低的技術問題。本發明的方法按以下步驟進行:一、制備種子培養基;二、制備沼液培養基;三、種子培養;四、沼液中COD去除。本發明培養的光合細菌菌數達到40億/毫升,經過除菌后沼液COD的去除率能達到70%~80%,可作為飼料添加劑,且能有效去除廢水中的有機物、氮、磷和硫化物,應用于有機廢水處理領域。
室溫離子液體催化制備亞油酸乙酯的方法,涉及的是一種以亞油酸和無水乙醇為原料、以1-烷基-3-甲基咪唑四氟硼酸鹽離子液體催化制備亞油酸乙酯的方法?,F有用于亞油酸酯化反應的催化劑濃硫酸存在生產過程酸性廢水排放量大、生產設備腐蝕嚴重等問題,固體超強酸催化劑因易失活、重復使用性能差。本發明是將亞油酸與無水乙醇按摩爾比1∶2~10混合,向該混合液中加入占亞油酸質量5~60%的離子液體催化劑,在氮氣保護下攪拌加熱,于40℃至回流溫度下反應2~10小時后結束,傾析分出上層產物,在-98.6~-99.2KPA下減壓精餾,收集158~171℃的餾分,得到精制的亞油酸乙酯產品。本發明方法用于合成亞油酸乙酯。
本發明涉及一種水油分離工藝。水油分離設備的工藝的準備工作繁瑣。一種水油分離工藝,水油分離共經過加藥凝聚過程、水溶釋放過程、氣浮過程和電器控制過程;加藥凝聚過程具體為:將生產廢水由污水池抽向氣浮凈化器前通過加藥裝置加藥,旋轉的污水泵的葉輪將藥液和生產廢水充分混合得到藥、水混合液,抽入氣浮凈化器進行凝聚;水溶釋放過程具體為:氣浮凈化器處理過的藥、水混合液經溶氣泵和溶氣釋放器后與壓縮空氣形成溶氣水;氣浮過程具體為:溶氣泵將溶氣水突然減壓而釋放出微氣泡;電器控制過程具體為:通過調試安裝好的電控柜來控制溶氣泵、刮沫機、空氣壓縮機的運行。本發明應用于污水處理。
2,4-二枯基酚的制備方法,涉及一種2,4-二枯基酚的制備方法。解決現有2,4-二枯基酚制備方法中2,4-二枯基酚的選擇性較差,催化劑去除過程難以操作并產生大量有機含酚廢水的問題。首先將苯酚和均相復合型催化劑混合加熱后,再滴加入α-甲基苯乙烯,攪拌反應后再加入無水醋酸鈉,繼續攪拌反應,最后減壓蒸餾即可。本發明使用季銨鹽和對甲苯磺酸的均相復合型催化劑,提高2,4-二枯基酚的選擇性,達85~90%,且α-甲基苯乙烯及苯酚的轉化率達100%。反應過程無需外源加熱,利用反應本身放出的熱量即可,能夠有效地節省能源。采用減壓蒸餾,避免了過濾或堿水洗滌、有機溶劑萃取等復雜分離工藝,反應時間明顯縮短。
本發明給出水變汽采暖方法,該方法的步驟為:(1)溫度低于100℃的中低溫廢水進入蒸發器,閃蒸產生蒸汽;(2)蒸汽流入散熱器,凝結并向外散熱;(3)散熱器內的凝結水和不凝氣體流入到密閉的凝結水回收裝置;(4)利用水泵,抽出凝結水回收裝置中的凝結水;(5)利用真空泵抽出不凝氣體。本發明給出蒸汽直熱機,它的結構包括:蒸發器、供熱管系統、散熱器和凝結水回收裝置;溫度低于100℃的中低溫廢水,進入蒸發器并發生閃蒸,產生的蒸汽流入散熱器,在散熱器內凝結,同時向外散熱;散熱器中積累的凝結水和不凝氣體,進入凝結水回收裝置;利用水泵抽出凝結水回收裝置中的凝結水,利用真空泵,用于抽出不凝氣體。
本發明提供的是一種糠醛改性交聯殼聚糖螯合樹脂磁性顆粒及制備方法。以殼聚糖和糠醛為原料,合成糠醛改性殼聚糖;采用戊二醛為交聯劑,與糠醛改性殼聚糖發生交聯反應,并將其包覆在Fe3O4顆粒的表面,制備糠醛改性交聯殼聚糖螯合樹脂磁性顆粒。本發明糠醛改性交聯殼聚糖螯合樹脂磁性顆??朔藲ぞ厶窃谒嵝匀芤褐幸兹芙饬魇У娜秉c,可多次重復使用,且能夠從磁場中快速的從廢水中分離出來,克服了普通螯合樹脂懸浮操作時的困難,使液固分離更容易。本發明糠醛改性交聯殼聚糖螯合樹脂磁性顆粒,溶脹率適中,熱穩定性好,對廢水中的Hg2+、Pb2+、Ni2+、Co2+等金屬離子吸附容量高,特別是具有制備成本低、易于回收等優點。
一種膨脹石墨基鈷銦雙金屬氫氧化物層間復合材料的制備方法及應用,本發明涉及一種膨脹石墨基鈷銦雙金屬氫氧化物層間復合材料的制備方法及應用。本發明的目的是為了解決LDHs吸附去除廢水中氟離子的離子交換容量低;氟離子無法充分插層進入層間以及吸附劑固定和回收的問題,本發明以膨脹石墨骨架,采用回流法使鈷銦雙金屬氫氧化物沿膨脹石墨的石墨納米片層均勻成長,通過結構調控,提高了鈷銦雙金屬氫氧化物的比表面積。通過調變LDHs主板層Co2+和In3+的比例,調控層板電荷密度,增加層間陰離子的數量,提高氟離子交換效率。膨脹石墨基鈷銦雙金屬氫氧化物層間復合材料作為除氟劑表現出良好的吸附效果。本發明應用于水污染治理技術領域。
一種金屬離子吸附劑的制備方法,它涉及一種對金屬離子具有吸附作用的樹脂的制備方法。本發明方法以β-環糊精為原料,以丙烯酸和丙烯酰胺為共聚反應物,首先在反應器中加入β-環糊精的堿溶液和環己烷,水浴加熱并通入氮氣,攪拌;然后再逐滴加入攪拌均勻的引發劑、交聯劑、丙烯酸和丙烯酰胺溶液至上述反應器中進行聚合反應,經保溫、冷卻、過濾、真空干燥,得到具有吸附金屬離子性能的樹脂。本方法制備的樹脂對重金屬離子如銅離子,鉛離子,鎘離子等重金屬離子均具有良好吸附效果,對濃度為80mg/L的Cu2+溶液吸附金屬離子容量為107.37mg/g,對濃度為80mg/L的Pb2+溶液吸附金屬離子容量為80.04mg/g,對濃度為80mg/L的Cd2+溶液吸附金屬離子容量為78.94mg/g,樹脂可以用做重金屬離子廢水處理劑,在去除和回收重金屬離子方面有很好的應用前景。
本發明公開了一株具有絮凝以及低溫生物脫氮功能的陶厄氏菌及其應用,屬于環境微生物應用技術領域。本發明分離得到的一株陶厄氏菌株,命名為Thauerasp.LJY?001,分類命名為Thauera sp.LJY?001,保藏在中國典型培養物保藏中心,保藏編號為CCTCC No:M 20211466,保藏時間為2021年11月22日。本發明提供的陶厄氏菌是一株具有高效脫氮、高效絮凝菌株,可廣泛應用于市政污水中;該菌株在pH 7.2,溫度28℃,轉速為120r/min的條件下生長最佳,可用于處理高硝酸鹽廢水,其對硝態氮最高去除率可達95.5%,絮凝率最高可達68.6%。本發明的提出為提高寒冷地區廢水脫氮處理系統的凈化能力和運行的穩定性提供了技術手段。
一種可見光響應的鉻和硫共摻雜TiO2/空心玻璃微珠復合催化劑的制備方法及應用,它涉及一種催化劑的制備方法和應用。本發明的目的是要解決現有TiO2催化劑對可見光的吸收利用率低,對有機染料的去除效果差和粉末狀TiO2光催化劑存在吸附容量低、易失活、易團聚和難以回收的問題。方法:一、空心玻璃微珠預處理;二、制備溶膠;三、負載,得到可見光響應的鉻和硫共摻雜TiO2/空心玻璃微珠復合催化劑。使用可見光響應的鉻和硫共摻雜TiO2/空心玻璃微珠復合催化劑處理含有靛胭脂的廢水,廢水中靛胭脂的去除率為95%~100%。本發明可獲得一種可見光響應的鉻和硫共摻雜TiO2/空心玻璃微珠復合催化劑的制備方法。
本發明給出一種低位直熱機,它的結構包括:蒸發器、冷凝器和除空氣裝置,蒸發器和冷凝器呈上下設置,蒸發器在上,冷凝器在下。蒸發器是臥式壓力容器,中高溫廢水通過進水管進入蒸發器,從噴水管的狹長噴口向下噴出,沿著淋水盤表面流動,并在淋水盤邊緣向下流淌,同時閃蒸蒸發,產生的蒸汽通過蒸汽通道進入冷凝器,閃蒸剩余的廢水,經抽水泵排出。冷凝器為殼管式換熱器,供暖循環水進入冷凝器的熱水管內,通過管壁與管外的蒸汽換熱,經過幾個流程被加熱后,通過出水管流出;從蒸汽通道進來的蒸汽,繞過折流板,曲線流動凝結放熱;冷凝器底部的積聚的凝結水,通過凝結水管流。在冷凝器末端上方,有一個抽氣管,它連接真空泵,抽出冷凝器內的不凝氣體。
寒冷地區污水廢熱回收再利用系統。本產品其組成包括廢水余熱回收分系統,所述廢水余熱回收分系統包括熱泵機組,所述的熱泵機組通過管路連接污水箱內箱體內的污水廢熱交換器,所述的污水廢熱交換器通過管路連接熱泵機組,管路裝有載冷劑,污水箱內箱體通過管路連接排污泵,排污泵將污水排出,浴池排水管連接毛發收集器,所述毛發收集器通過管路連接污水進水管,所述污水進水管連接污水箱內箱體內的污水分配管。本發明用于污水廢熱回收再利用復合系統。
本發明提供一種太陽能為主要能源對城市、工廠的污水進行凈化再生的方法。它是采用蒸發水蒸汽,冷卻水蒸汽的原理。將被污染的廢水凈化再生,從而加以開發再利用為目的。由于它用于了太陽能作主要能源,所以設備技術相對簡單,見效快,成本低。能有效的解決城市、工廠的污水廢水再生與利用的問題。
一株低溫脫氮熒光假單胞桿菌,它涉及一株熒光假單胞桿菌。它為熒光假單胞菌(Pseudomonas?fluorescens)WSW-1001,已在中國微生物菌種保藏管理委員會普通微生物中心保藏,保藏編號為CGMCC?No.7476,保藏日期為2013年4月15日,保藏地址為北京市朝陽區北辰路1號院3號。本發明中的低溫脫氮熒光假單胞桿菌為異氧硝化好氧反硝化菌,能夠降解廣泛濃度范圍的NH4+-N、NO3--N和NO2--N(0.25mg/L-1314.1mg/L),可應用于低氮污染的水源水脫氮、高中濃度的廢水脫氮和富營養化水體處理,對低溫水源水脫氮,水體富營養化治理以及生態環境修復具有重要意義。
本發明涉及一種破碎機除塵裝置。采礦作業中,對礦石進行粉碎時會產生大量的粉塵,污染環境,危及工人的健康,所以需要一種裝置對降低減少粉塵的產生。本發明組成包括 : 固定板(6),所述的固定板(6)上安裝有一組噴嘴(7),所述的噴嘴(7)通過橡膠管連接到水泵,所述的水泵連接水箱(3),所述的固定板(6)安裝在破碎機(1)頂端,所述的破碎機(1)底端安裝有廢水回收槽(2),所述的廢水回收槽(2)通過橡膠管連接到安裝在沉淀水箱(5)內的污水泵。本發明用于破碎機除塵。
本發明公開一種利用電場強化碳鏈增長產中鏈脂肪酸的裝置,包括進水瓶、EGSB厭氧膨脹顆粒污泥床反應器、釕銥涂層鈦電極、鐵電極、氣袋、出水口、三相分離器、蠕動泵、外加電源和低溫恒溫槽,所述EGSB厭氧膨脹顆粒污泥床反應器的陰極連接有釕銥涂層鈦電極,所述EGSB厭氧膨脹顆粒污泥床反應器的陽極連接有鐵電極,與現有技術相比,本發明的有益效果是:當外加電場后,提高了生產己酸的濃度和底物利用率。本發明以廢水中常見的有機物乳酸和乙酸為底物,能夠為實際廢水資源化能源化提供一定的技術支持,產生高價值的己酸,具有良好的應用前景。
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