本發明公開一種磁性吸附材料的制備方法與應用。制備:一、磁性吸附材料的制備:(1)鐵源加入有機溶劑攪拌成混合液;(2)混合液中加醋酸鈉和聚乙二醇攪拌成懸浮液;(3)將懸浮液加熱反應,冷卻,得產物;(4)產物洗滌,烘干,得磁性吸附材料;二、磁性吸附材料的改性:(1)將磁性吸附材料浸泡于改性劑中,然后除去改性劑;(2)將鐵源溶于水中,加入浸泡后的磁性吸附材料并調節pH;(3)調完pH后攪拌,加熱陳化,然后固液分離;(4)收集固體并洗滌,干燥,得改性的磁性吸附材料。應用:將改性的磁性吸附材料用于吸附廢水中的抗生素。本發明改性的磁性吸附材料制備方法簡單,對抗生素的吸附效果優異,可重復使用,再生性好。
本發明公開了一種聚合物吸附劑及其制備方法與應用。所述聚合物吸附劑包括如下重量份組分:甲基丙烯酸縮水甘油酯15?20份、乙二醇二甲基丙烯酸酯10?15份、環己醇50?60份、十二醇10?15份和引發劑0.5?1份。制備:(1)將甲基丙烯酸縮水甘油酯和乙二醇二甲基丙烯酸酯混合;(2)然后加入引發劑、環己醇和十二醇并超聲處理,引發聚合得到聚合物;(3)將聚合物研磨,然后加甲醇,超聲處理,離心,除去上清液,重復上述過程,得預產物;(4)將預產物烘干,得聚合物吸附劑。應用:將聚合物吸附劑用于去除印染廢水中的蘇丹紅Ⅰ。本法制備方法簡單,所制備的聚合物吸附劑對蘇丹紅Ⅰ的吸附效果好,可重復使用,再生性能好。
本發明以左旋?(—)?磷霉素?(+)?α?苯乙胺為原料,經中和、分離、干燥制得左旋?(—)?磷霉素鈉鹽。該方法具有原料易得、工藝簡單、乙醇消耗小、成本低和質量好等特點。本發明整個過程中沒用到水,所以后處理簡單,無廢水排放。產品純度≥99%、收率>98%。
本發明公開了一種土壤改良劑的制備方法,屬于土壤改良劑技術領域。本發明將酒糟與鹽酸溶液超聲振蕩后過濾,取濾渣與葡萄糖溶液混勻后烘干、粉碎過篩,與大豆根、草木灰等粉碎后加入啤酒廠廢水等進行發酵,收集發酵物與預處理后的白云石粉過篩,并加入蒸餾水、蛋白胨等碾磨后進行噴霧干燥即得土壤改良劑,本發明所得的土壤改良劑使用后無有害物質殘留,土壤組成、結構和功能優良,土壤的儲水能力增強,有效的增強了農田有機質和養分的含量,疏松板結,加快生土熟化進程,提高或恢復生土地生產力,具有較廣泛的應用前景。
本發明涉及一種鴨子油液體重金屬離子吸附劑的制備方法,屬于吸附劑制備領域。該方法利用鴨子油作為原材料,經凈化處理后,堿浸皂化酸析沉淀后,用燒堿改性后制得一種鴨子油液體重金屬離子吸附劑,其中鴨子油的使用實現了廢物利用,且具有成本低廉的優點,利用改性后鴨子油產生的脂肪酸對重金屬離子的優異吸附性質,去除率可達到90%以上制備出液體吸附劑又彌補了固體吸附劑難以與廢水充分接觸,影響吸附效率的不足,且具有良好的再生性能,不會對環境造成二次污染。
本發明提供一種降解氨氮和總氮的制劑及其制備方法,用于篩選馴化出復合微生物菌群,對于200mg/L氨氮濃度的培養基包括:檸檬酸鈉5.0?7.0g/L,硫酸銨或氯化銨0.8?1.0g/L,硫酸鎂或氯化鎂0.9?1.1g/L,氯化鈉或氯化鉀0.1?0.15g/L,硫酸錳0.01?0.02g/L,硫酸亞鐵或氯化鐵0.05?0.06g/L,磷酸二氫鉀或磷酸二氫鈉0.1?0.3g/L,磷酸氫二鈉或磷酸氫二鉀0.2?0.4g/L。本發明通過對填埋場滲坑底泥中土著微生物菌種的篩選馴化,獲得一種能高效持久降解氨氮和總氮的復合菌劑,對高濃度氨氮或總氮污染廢水具有長期高效降解的作用。本發明的微生物菌劑擴培所需的營養物質配置簡便,各菌群在污染水體中協同作用,具有高效、快速、無二次污染、操作簡便等特點,有利于大規模推廣應用于污染水體的治理。
本發明涉及利用堿木質素為原料制備高比表面積活性炭的方法,本發明主要通過以堿木質素為炭源前驅體,聚磷酸銨粉末為活化劑,采用炭化與活化同時進行的一步法而制得。本發明所涉及的木質素基活性炭,所用主要原料堿木質素可再生,滿足材料的可持續發展趨勢;而且所用活化劑對生產設備腐蝕性較??;同時其制備工藝采用一步法,節能、簡單易操作,后處理簡單水洗,無需強酸去除模板劑。所得木質素基活性炭具有較高的磷含量和較大比表面積,對于去除廢水中的染料具有較好的效果。
本發明公開一種改性聚合物微球吸附劑的制備方法與應用。制備:一、聚合物微球吸附劑:(1)GMA、交聯劑、第一致孔劑和第二致孔劑混合并超聲;(2)加引發劑,振蕩,干燥,得聚合物;(3)將聚合物研磨,加入甲醇,離心,除去上清液,重復上述過程,烘干,得聚合物微球吸附劑;二、改性聚合物微球吸附劑:(1)將聚合物微球吸附劑和乙二胺加入試管中并封口,振蕩;(2)然后攪拌,得到吸附劑懸浮液;(3)將吸附劑懸浮液離心,除去上清液,得到改性聚合物微球吸附劑。應用:將改性聚合物微球吸附劑用于去除印染廢水中的苯酚紅。本發明采用原位聚合法制備改性聚合物微球吸附劑,方法簡單;所得吸附劑對苯酚紅的吸附效果好,可重復使用。
本發明公開一種廢漆渣減量干化工藝方法及其設備,一種廢漆渣減量干化工藝方法,其特征在于,包括以下步驟:第一步,將廢漆渣放入固液分離系統的干化主機內,進行干化,化干主機內的壓力設置為負壓;第二步,將固液分離系統內干化產生的水蒸氣、有機溶劑蒸汽經過氣液轉化系統,實現氣液轉化。本發明利用減量干化工藝,處理后干化后的廢漆渣成蜂窩塊狀,解決了包心問題,同時,對廢水、廢氣進行適當處理,最終實現廢漆渣減量化。本發明既能提高資源利用率,節省了運行成本,又能有效的防止有害氣體污染環境。
本發明公開了一種防甲醛揮發性漆霧凝聚劑的制備方法,屬于水處理制備技術領域。本發明通過非極性凝膠浴中液滴?懸浮凝膠法,制備纖維素多孔凝膠微球,由于纖維素多孔凝膠微球具有多孔結構,分散在凝聚劑材料中,根據毛細管凝聚理論,微孔隙有利于吸附質之間相互作用,在對油漆廢水處理過程中,有效固定甲醛并使其不易揮發,提高材料的抗揮發性能,本發明通過消粘劑和凝聚劑組成由于消粘計電荷極高,對漆滴能產生很強的吸引力,通過靜電吸附原理捕捉和吸附進入循環水的過噴漆,經吸附后,利用二極不同的親和性將漆滴完全包裹,改變粒子表面的性能,同時使甲醛固定至凝膠層內部,包裹漆滴并完全上浮,有效提高材料的凝聚性能。
用于藍藻沼液預處理復合絮凝劑的制備方法,屬于廢水處理技術領域。按照下述步驟進行:向反應釜中加入一定量的PAC溶液,加熱反應釜,待溫度達到60-70℃,在不斷攪拌條件下,緩慢加入一定量溶于體積分數1%乙酸的CTS溶液,反應0.5-1h后停止加熱,自然冷卻至室溫,常溫熟化24h后即得到PAC-CTS復合絮凝劑。本發明利用無機PAC絮凝劑引入天然有機高分子CTS絮凝劑制成無機/有機復合絮凝劑,兼具兩者的特性,克服了聚合氯化鋁分子鏈短的不足,在顆粒之間架橋形成大的絮凝體,能通過卷掃去除微小顆粒,同時提高了中和顆粒物表面負電荷的能力,具有除濁除磷效率高、絮凝速度快、藥劑投加量少和產生污泥量少等優點。?
本發明公開了一種酸化油提煉工藝改進方法,屬于皂腳提煉酸化油技術領域。按照下述步驟進行:先將皂腳攪拌加熱到90?100℃,然后保溫、靜置、分層,保溫溫度為50?70℃,去除下層的水層,得到脫水處理的皂腳;再在保溫條件下,用重量20%?40%相對應溫度下的飽和氯化鈉水溶液洗滌1次,然后再將洗滌后的酸化油用50%硫酸調到pH值到1?2;靜置調酸后的酸化油10h,分出上層棕褐色酸化油,收率可達85?90%。本發明的一種酸化油提煉工藝改進方法,能夠提高酸化油提煉收率(85?90%),減少酸化廢水量90%,縮短靜置分層時間50%,極大的提高了酸化提煉效率和環保性。
本發明屬于土壤治理領域,特別涉及一種酸化土壤的治理方法。本發明利用屠宰廢水中的微生物耐受性強,可以較強適應酸化土壤中的環境,從而提高酸化土壤中的生物活性,同時利用微生物的活動降低土壤與氫離子或鋁離子的結合,進而提高土壤中的堿性離子,適用營養液進一步刺激微生物的生存,提高微生物在酸化土壤中的適應性,隨后使用進行充氧,一方面提高土壤中的溶氧量,另一方面為微生物提供必要的氧需求,增加好氧菌種數,利用好氧菌種增加土壤的活性,促進對營養物質的吸收,同時增加添加物,通過添加物對土壤中水的處理,提高水的自調節能力,從而達到治理酸化土壤的目的,降低了治理過程中出現土壤板結化的問題。
本發明涉及廢水深度處理技術領域,公開了一種高效活性炭吸附成套處理裝置,包括用于處理低濃度化工尾水的反應塔,與所述反應塔連接下端連通的臭氧發生器,與所述反應塔上端連通的加藥裝置;所述反應塔包括反應塔本體,設置在所述反應塔本體內部上端且與加藥裝置連通的霧化噴藥裝置,設置在所述反應塔本體內部下端且與臭氧發生器連通的布氣裝置,設置在所述反應塔本體內部且位于布氣裝置上方的填料層,以及設置在所述填料層、霧化噴藥裝置之間的噴淋裝置;本發明的成套裝置藥劑和化工尾水混合更均勻,同時還延長了活性炭、臭氧氣泡與低濃度化工尾水的接觸時間,有利于活性炭吸附富集有機物和深度氧化過程,在低濃度化工尾水深度處理中頗具優勢。
本發明公開了運用秀麗隱桿線蟲對污水處理廠尾水進行毒性分析的方法,該方法包括以下步驟:(1)秀麗隱桿線蟲的培養;(2)大腸桿菌OP50的培養;(3)秀麗隱桿線蟲的復蘇;(4)秀麗隱桿線蟲的傳代;(5)秀麗隱桿線蟲的同步化;(6)使用秀麗隱桿線蟲對待測尾水樣品的綜合毒性進行測試。本發明的有益效果:運用模式生物——秀麗隱桿線蟲對污水處理廠尾水進行毒性分析,通過對比空白對照組的線蟲與暴露線蟲的致死率、生殖率、運動行為和世代周期之間的差異,從而判斷廢水的綜合毒性的大小。
本發明公開了一種耐黃變長效防老化材料的制備方法,具體制備過程如下:S1:利用堿減量廢水制備對苯二甲酸金屬鹽復配有機骨架材料;S2:在配制好的馬來酸酐有機溶液中加入間苯二胺,得到間亞苯基雙馬來酰亞胺;S3:在不斷攪拌下,將對苯二甲酸金屬鹽復配有機骨架材料和間亞苯基雙馬來酰亞胺按一定質量比溶解于二甲基甲酰胺中,得到配位螯合物;S4:將步驟S3制得的螯合物在常溫下粉碎,即得目標產品。本發明中馬來酸酐與間苯二胺縮聚制備得到間亞苯基馬來酰胺聚合物具有反應性NH基團,以及聚合物上的馬來雙鍵,能夠對硫化膠的降解起防護和穩定作用。
本發明公開一種光和無機離子協同促進有機污染物降解的方法,依次包括如下步驟:在180~300W氙燈光照下,向1L待處理的有機廢水中加入0.5~2g亞硫酸氫鈉,再加入0.3~1g三氧化二鐵,攪拌10~20min,沉淀分離,即可將待處理水中的有機物去除。該方法簡單有效,可迅速水中污染物。
本發明涉及一種大型養殖場廢棄物處理裝置,包括固液處理系統和臭氣處理系統。固液處理系統包括沼氣池、秸稈過濾池、第一砂濾池、好氧接觸氧化池、第二砂濾池和清水池;沼氣池為圓柱體結構,沼氣池設有用于供入廢水、糞便和處理后的秸稈的沼氣池進料口;秸稈過濾池為長方體結構,秸稈過濾池的上部設有秸稈過濾池進水管,秸稈過濾池進水管連通秸稈過濾池布水管;第二砂濾池出水進入清水池回用。臭氣處理系統包括風機和臭氣堿化吸收池,臭氣進入臭氣堿化吸收池后氣體中的污染物質與堿液發生化學反應,臭氣被處理成潔凈的氣體,實現達標排放。
本發明公開了礦井水處理工藝及礦井水一體化處理裝置,首先是將礦井廢水預沉均質,然后經一體化處理工藝進行一體化處理,經處理后達標排放,或著再經澄清消毒處理達到飲用水標準供用戶飲用;所述的一體化處理工藝包括混凝沉淀、吸附沉淀、調節pH值工藝步驟;礦井水一體化處理裝置,包括混凝沉淀罐、吸附劑水解吸附罐、吸附沉淀罐、pH值調節罐并依次相連接,在混凝沉淀罐和吸附沉淀罐內底部設置有內旋桶,在該吸附劑水解吸附罐的內部設置有攪拌器,在該pH值調節罐內部設置有氣槽組件和破氣裝置。該處理工藝及處理裝置能處理水中懸浮物、處理水中鈣離子和鎂離子以調節水的硬度、調節水的酸堿值,使處理后的水達到排放標準或應用水標準。
本發明公開了一種廚用液哨、壓電超聲、臭氧與紫外聯合清洗設備,包括清洗槽,其特征在于:在清洗槽底部設置有壓電超聲換能器,臭氧曝氣裝置以及紫外燈,所述三者與內置于清洗槽底部下方的各自激勵源相連接,在清洗槽兩側分別設置有液哨聲波發生器,所述兩個液哨聲波發生器通過各自的管路與水泵相連接,所述管路通過各自的支路與清洗槽側邊連接導通。所述兩個液哨聲波發生器及水泵可形成正、反向射流,實現對蔬果的沖洗和增強壓電超聲對有機農藥的降解效果。本發明通過液哨聲波、壓電超聲、臭氧、紫外線四者協調、高效完成蔬果農藥殘留的清洗和清洗槽內廢水中所含有機農藥的降解處理兩大功能。
本發明公開了一種反滲透濃水避免COD、Si、CaF2累積的方法及其應用,S1:利用海水淡化反滲透膜將RO濃水進行脫鹽處理,隨后得到一級RO濃水;S2:采用電滲析系統對一級RO濃水進行濃縮處理,隨后得到電滲析濃縮后濃水,并將電滲析系統中產出淡水返回步驟S1進行繼續脫鹽;S3:采用混合外排,將部分一級RO濃水直接與電滲析濃縮后濃水一起混合外排??傊?,本發明采用的混合外排方法,既可以滿足廢水排放量處于近零排放標準以及外排TDS可直接蒸發分鹽雙重苛刻條件,又能有效避免了反滲透濃水中COD、Si、CaF2等難去除且易致垢物質在電滲析系統中積累,進而提升系統運行穩定性,具有良好應用前景。
本發明涉及一種用于飲用水中氟離子脫除,或含氟廢水深度脫氟的材料。該材料由多孔泡沫玻璃表面包覆一層稀土元素鑭的氧化物制成。該材料用做水處理塔的填料可以有效降低水中氟離子濃度,采用塔式流動床可將氟離子濃度降至0.1ppm。該處理可以再生和循環使用。
本發明屬于廢水處理領域,具體涉及一種可再生靶向吸附處理機械蒸汽再壓縮結晶母液的清潔生產工藝。本發明在MVR裝置后增加靶向固定床吸附裝置,通過靶向固定床吸附裝置進行吸附,得到低濃度過流液,返回MVR裝置;再通過層析、解吸工藝,得到有機物層析液、解吸液。吸吸附劑層析后,蒸餾脫溶媒回用,釜殘液得到高附加值有機物;吸附劑解析后,蒸餾脫溶媒回用,釜殘液得到高濃度有機雜質,可經焚燒處理后排放。本發明確保了MVR處理工藝可以持續進行,解決了有機物濃度過高造成的高能耗現象,減少了排污、降低了污染,節約了MVR結晶母液的處理成本,延長了設備壽命,并產生經濟效益,實現了清潔生產。
本發明屬于金屬離子分離領域,具體涉及一種從電鍍污泥中回收銅的方法。本發明與其他方法相比,有益技術效果是:本發明先采用煅燒法將電鍍污泥的重金屬離子氧化,再采用銅塊來制作一種腐蝕銅的菌種,首先利用鹽酸對銅塊進行表面處理,制作培養基對銅塊進行培養,培養一段時間后,將銅塊放置培養室內培養,直至表面出現菌絲,再利用這種腐蝕銅的菌絲與已氧化的重金屬離子進行混合,由于菌絲只腐蝕銅離子,所得濾液中只含有銅離子,再利用硫化鈉將銅析出,由于鈉離子比銅離子活潑,因此能將銅置換出來,同時本發明制作過程中不需耗費太多能耗,同時材料對環境無害,甚至對廢水有一定的凈化作用。
本發明公開了變壓精餾分離甲乙酮和水共沸物的方法,屬于化工精餾提純領域。其中采用第一精餾塔,在塔頂得到相應壓力下甲乙酮和水的近沸物,在塔底得到含微量甲乙酮的廢水,其中第一精餾塔為常壓塔;常壓塔塔頂得到的甲乙酮和水近沸物進入第二精餾塔,其中第二精餾塔為加壓塔,在塔頂得到高壓下甲乙酮和水的共沸物,該共沸物返回至常壓塔進料,在塔底得到純度很高的甲乙酮產品;其中加壓塔操作壓力為0.5MPa,理論板38塊,精餾段15塊,提餾段23塊;常壓塔操作壓力為0.102MPa,理論板32塊,精餾段11塊,提餾段21塊。本發明降低分離過程的能耗,產品純度得到提高,提高甲乙酮產品的收率,工藝簡單,裝置合理。
本發明公開了一種從川芎莖中提取高純度阿魏酸的方法,屬于天然化合物提取領域。本發明將粉碎后的川芎莖與去離子水淋洗液混合,經過高溫蒸煮,去渣后,放入濃縮罐得濃縮液,再將得到的濃縮液利用乙醇提取,分離有機相,得川芎莖提取液,隨后再在得到的川芎莖提取液中加入檸檬酸進行超濾,得阿魏酸濾液后再進行納濾,最終通過濃縮、干燥,從而得到從川芎莖中提取高純度阿魏酸的方法。實例證明,本發明方法獨特新穎,對設備要求低,直接利用稻草灰飛淋洗液作為堿液,避免了大量廢水產生,實現了廢物利用,且操作周期短,阿魏酸得率高達85%以上。
本發明屬于吸附劑制備領域,特別涉及一種基于巰基的高效吸附劑的制備方法及應用。本發明直接從含有有效官能團的巰丙基三甲氧基硅烷MPTMS出發,采用簡單的溶膠?凝膠法、選用普通廉價的化學試劑,制備了具有特定結構的用于去除廢水、廢氣中有毒污染的吸附劑,高效穩定。
一種磁性可回收片狀NiFe2O4/BiOI復合納米材料的制備方法,將五水合硝酸鉍攪拌溶于乙二醇、冰醋酸和乙醇組成的混合膠體溶液A中,加入磁性催化劑NiFe2O4,攪拌,超聲波分散得到均勻穩定的乳液;碘化鉀攪拌溶于乙二醇和油酸的混合膠體溶液B;將A與B混合攪拌后在130?160℃的高壓反應釜中保持20?24h,得到粒徑為80?100nm,片的厚度為10?20nm,比表面積為68.32m2/g的磁性NiFe2O4/BiOI復合納米材料,材料中NiFe2O4的質量含量百分比為5%?30%。本發明的制備方法將NiFe2O4與BiOI的能帶結構匹配,有利于光生電子空穴對的有效分離,提高了復合光催化材料的光催化性能;將本發明的磁性可回收片狀NiFe2O4/BiOI復合納米材料應用在處理染料廢水有機污染物時,對RhB有機溶液的光催化降解效率達到89%以上。
本發明涉及一種高效生物催化器,包括集水池、攪拌器、曝氣鼓風機、主罐體以及控制器,集水池內設有盤管,該盤管沿著集水池的內壁面呈螺旋狀布置,所述攪拌器安裝在集水池上,攪拌器的攪拌葉片位于集水池內,所述曝氣鼓風機與集水池連接,所述主罐體通過出水閥與集水池連接,在主罐體內設有催化生化填料,主罐體的下部設有出水管,所述控制器包括溫度傳感器、PLC、驅動器以及水泵,溫度傳感器的輸出端與PLC連接,PLC的輸出端與驅動器的輸入端連接,驅動器的輸出端與水泵連接。本發明可根據特定廢水水質對菌種進行強化、改性、馴化、培養,在短期內大量繁殖,有效縮短培養馴化周期。
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