本發明公開了一種基于木質素的CuFeO類芬頓催化劑及其制備方法,屬于環境功能材料技術領域。本發明為了提高現有非均相類芬頓催化劑的氧化還原反應循環穩定性和pH適用范圍。本發明使用浸漬法將鐵離子和銅離子負載在木質素上,過濾干燥,煅燒,洗滌,干燥后得到基于木質素的CuFeO類芬頓催化劑。本發明的方法制備的CuFeO類芬頓催化劑適應的pH值范圍為3~9之間,解決了非均相鐵系芬頓催化劑的氧化還原反應循環穩定性差和pH使用范圍低的問題,可代替傳統芬頓催化劑用于有機廢水深度處理。此外,本發明還具有制備方法簡單、工藝成本低等優點。
一種Pd摻雜的木質素基非均相類芬頓催化劑及其制備方法與應用,屬于環境功能材料技術領域,為提高催化劑的氧化還原反應循環穩定性,本發明提供一種Pd摻雜的木質素基非均相類芬頓催化劑,所述Pd摻雜的木質素基非均相類芬頓催化劑是以木質素為載體,將所述載體經鐵離子和鈀離子負載改性后煅燒,煅燒后固體產物經純化處理制備而成,本發明制備的催化劑可用于廢水處理。
本發明公開了溶劑提純法橡膠促進劑M合成次磺酰胺類促進劑CBS的方法,以橡膠促進劑M、環己胺為原料,以雙氧水、次氯酸鈉為氧化劑,以硫酸作為催化劑,反應合成促進劑CBS;最佳生產工藝條件為:(1)各原料、氧化劑之間的摩爾比如下:n(M):n(環己胺)=1:2.2;n(M):n(20%雙氧水):n(15%次氯酸鈉)=1:0.6:0.65~0.75;(2)反應溫度為:35~40℃;(3)反應時間:2.0~2.5h。本發明全方位解決了溶劑法橡膠促進劑M合成次磺酰胺類促進劑CBS的技術難題,產品質量指標高于國標水平,消耗指標達到行業較低水平,并解決了廢水、固廢、惡臭污染物處理問題。
本發明涉及一種節能環保酒精制備工藝,采用淀粉類原料,依序包括下述工序,將淀粉類原料送入膨化機內擠壓膨化,得到膨化料;向膨化料噴涂酶制劑并加水,控制料水重量比1∶(1.7~2.5),在55~65℃水解;水解后冷卻降溫至28~30℃,加入酵母二次配料;配料送入隔膜發酵罐,保持28~35℃、38~48小時發酵;發酵產生的清液通過隔膜發酵罐的隔膜進入集液箱供蒸餾;最后,發酵產生的固體料經不低于60℃加熱擠壓,渣餅作為飼料,清液與加熱產生的蒸汽冷凝水合并進入集液箱,供蒸餾,產生的精餾廢水用于噴涂酶制劑和二次配料;同時產出酒精至成品罐。本發明節能、降耗,酒精純度高,生產周期短、生產效率高,生產成本大幅降低。
一種處理含鉛污水的微生物燃料電池,包括陽極室和陰極室,其中陰極室和陽極室各有一塊石墨板,兩塊石墨板分別通過導線引出,外接電阻,形成電子回路,陰極室和陽極室通過鹽橋連接提供質子通路,陽極室內裝有含鉛離子廢水作為陽極液,所述的陰極室內裝有含產電細菌并以主要為含硝態氮的基質作為陰極液。本發明微生物燃料電池主要功能為對含鉛污水中鉛離子的析出,及其有機物的降解和氨氮的去除,同時產生電量,把污水處理變成一個有利可圖的產業。
本發明涉及一種化學解聚廢聚乳酸材料生成乳酸烷基酯,實現其化學循環回收的新方法。其特征是采用易重復回用的氯化鋅等過渡金屬鹽為催化劑,在90~130℃下進行醇解反應,反應結束后經蒸餾等操作得到乳酸烷基酯,回收的催化劑不經任何處理直接回用。本發明與傳統方法相比,其特點是:(1)無需采用背景技術中的傳統強酸、強堿,顯著改善了設備腐蝕和廢水排放問題。(2)催化劑價格低廉、催化活性高、選擇性好、用量少,并可實現重復回用,克服了背景技術中催化劑用量大、易發生脫水等副反應,而且不能重復使用問題。
本發明涉及一種化學解聚廢聚3-羥基丁酸酯(PHB)材料生成3-羥基丁酸烷基酯,實現其化學循環回收的新方法。其特征是采用易重復回用的1-甲基-3-(3-磺酸基丙基)咪唑硫酸氫鹽、N-甲基-N-(3-磺酸基丙基)嗎啉硫酸氫鹽、N-(3-磺酸基丙基)吡啶硫酸氫鹽、N-(3-磺酸基丙基)吡啶對甲苯磺酸鹽和N-(3-磺酸基丙基)三乙胺硫酸氫鹽等離子液體為催化劑,在110~150℃下進行醇解反應,反應結束后,經過濾、蒸餾等操作得到3-羥基丁酸烷基酯,回收的離子液體不經任何處理直接回用。本發明與傳統方法相比,其特點是:(1)無需采用背景技術中的傳統強酸,顯著改善了設備腐蝕和廢水排放問題。(2)采用離子液體作為催化劑,一方面緩和了反應條件,另一方面離子液體可實現重復回用,克服了背景技術中催化劑不能重復回用問題。
本發明公開了一種NiTiO3/Bi4NbO8Cl復合光催化劑材料的制備方法,該復合材料是NiTiO3摻雜于Bi4NbO8Cl形成異質結,構成NiTiO3/Bi4NbO8Cl復合材料。制備方法包括以下步驟:通過溶液燃燒法制得Bi4NbO8Cl;通過沉淀、煅燒法制得NiTiO3;將反應得到的NiTiO3和Bi4NbO8Cl經過研磨、超聲、煅燒制備得NiTiO3/Bi4NbO8Cl復合納米光催化材料。由于NiTiO3(?0.21eV~2.15eV)與Bi4NbO8Cl(?0.28eV~2.11eV)的帶隙位置及寬度較為合適,所以該復合光催化劑結構不僅能拓寬光譜吸收范圍,同時可以促進光生電荷和空穴的轉移,降低光生載流子的復合機率,從而提高其光催化降解水中有機污染物的效率。該合成方法簡單可行,制備的復合材料形貌較好,結晶度高,具有優越的光催化性能,在光催化處理染料廢水領域具有潛在的應用前景。
本發明公開了一種除臭脫硫裝置及除臭脫硫菌群培育,涉及廢物處理技術領域,包括供液泵、曝氣頭、菌液槽、回流口、曝氣機、預留槽、進水口;脫硫除臭菌群的培養,括硝化菌、放線菌、絲狀菌、光合菌、植物乳酸桿菌、枯草芽孢桿菌、啤酒酵母菌、副干酪乳桿菌、地衣芽孢桿菌,通過將上述的各種菌的干燥孢子進行混合攪拌,經過高溫滅活處理,再加入含有共生互利培養菌群的液態培養基,在30°至90°的保溫條件下進行培育使其自然發酵,最終實現完成脫硫除臭菌;有益效果在于:生物氧化塔和生物滴濾塔能有效吸收和降解廢氣中產生的硫化氫、氨氮等惡臭的物質,清新周邊空氣,減少臭味;廢水經處理后全部回用于生產,減輕環保壓力。
本發明公開了一種柴油或汽油光催化氧化脫硫催化劑,其特征在于所述催化劑由大孔聚苯乙烯系樹脂進行氟改性并負載磷鎢酸制得;其用于脫硫的方法為:以含硫柴油或汽油為原料,在氧化劑、催化劑和紫外光源存在下,進行光催化氧化脫硫反應,反應后經物料經分離并用萃取劑萃取得到產品柴油或汽油。本發明以氧氣取代H2O2作為氧化劑,克服了H2O2價格較高、穩定性差以及脫硫工藝產生大量廢水等不足,光催化技術的運用使得反應條件溫和、操作成本低且環境友好。通過在聚苯乙烯樹脂中接枝氟元素,利用氟碳鍵具有的高鍵能以及氟原子強大的電負性和光電性,提高了催化劑的耐高溫老化性能以及光催化氧化脫硫性能。
一種低溫無硫可膨脹石墨的制備方法,它涉及可膨脹石墨的制法。本方法:將鱗片石墨與高氯酸溶液在溫度為?25℃~30℃的條件下混合,得到初級可膨脹石墨;再向其中加入醇,攪拌均勻,得到可膨脹石墨。該制備方法能有效解決現有的無硫可膨脹石墨的制備過程需加熱、反應時間長、產品含有重金屬雜質的技術問題,且制備過程不產生廢水。獲得的可膨脹石墨在室溫下的保質期1年以上,便于運輸存儲,有利于異地膨化。該可膨脹石墨在420~1100℃膨化,得到無硫、無重金屬膨脹石墨,膨化過程不產生煙霧,綠色環保。膨化石墨容積在280ml/g~800ml/g內可控調節,產品的品質優良。
本發明屬于先進石化化工新材料技術領域,涉及一種殼聚糖改性丙烯酸基微球的制備方法,以聚乙二醇甲基丙烯酸酯、甲基丙烯酸、殼聚糖作為共聚單體,戊二醛為交聯劑,進行懸浮聚合即得。本發明的殼聚糖改性丙烯酸基微球為球形多孔材料,其平均孔徑為8~20nm,比表面積為9~25m2/g。該殼聚糖改性丙烯酸基微球具有顆粒均一、機械強度較高等優點,可用于去除廢水中的染料等物質。
本發明提供了一種從植物生物質中清潔分離木質素和半纖維素的方法,將粉碎的植物粉末浸入微波消解液,并放入微波消解罐,再放入微波消解裝置,設定微波消解程序,得到第一溶液;將上述粉末經高壓二氧化碳處理得到中間體粉末與第二溶液;將中間體粉末置入漂白槽中進行相應處理,最終得到植物纖維素純品。能夠清潔分離木質素和半纖維素,生產成本相對較低,在本發明整個生產過程中,水、電、汽消耗相對較低低、耗時短以及化學藥品用量少,僅使用少量過碳酸鈉、雙氧水和硫酸,而且甲醇和甘油可回收再利用,并且脫膠工序不使用燒堿、并且不使用可能導致二氧化硫廢氣產生的亞硫酸鈉成分,環保壓力小、廢水處理成本相對較低。
本發明公開了一種采用生物制劑浮選含金礦石的方法,經過磨礦、粗選、精選、掃選步驟進行浮選,所述磨礦步驟,將礦石原礦磨至粒度小于0.074mm,含量大于70%,將磨礦后的礦漿濃度調整為33%,攪拌2~3分鐘,并在攪拌的同時依次加入捕收劑和起泡劑,所述捕收劑為黃藥和生物制劑,捕收劑采用黃藥和生物制劑配合使用,能有效提高金浮選回收率和精礦品位,采用的生物制劑綠色環保,能夠自然降解,減少了廢水處理環節,降低了生產成本。
本發明公開了一種隧道式清洗機,包括輸送線,沿所述輸送線的輸送方向依次設有浸泡室、沖洗室、清潔室,通道入口、通道出口處及浸泡室與沖洗室之間、沖洗室與清潔室之間分別設有隔離簾,隔離簾可阻擋水霧通過,減少交叉污染。浸泡室、沖洗室、清潔室都設置有水槽,三水槽通過隔板彼此隔離;浸泡室、沖洗室、清潔室的下方各設置一水箱,分別為浸泡水水箱、沖洗水水箱、清潔水水箱。浸泡室、沖洗室、清潔室的管路本身及管路與水箱、噴淋裝置的連接通過卡箍連接。本發明清洗過程中的廢水可以循環利用,節約了水資源,有效降低了能耗;提高了清洗過程的生產效率及清洗質量;設備整體可拆卸,方便對管路內部進行清洗消毒,有效保障了衛生安全。
本發明提供了一種原位修復地下水硝酸鹽污染的微生物燃料電池,包括陽極室、陰極室、位于陰極室兩側的陰離子交換膜及外電路系統;陽極室上設有進水管、出水管和排氣管,陽極室中設有生物陽極,生物陽極上附著厭氧產電微生物,陽極室充滿陽極液,且陽極室接種高效厭氧消化污泥;陰極室上設有排氣管,陰極室中設有生物陰極,生物陰極上附著電活性反硝化微生物,陰極室充滿陰極液,且陰極室接種反硝化污泥;外電路系統包括外電阻、導線和電信號采集記錄儀。本發明同時具有有機廢水治理、生物產電和地下水硝酸鹽污染原位修復三重功能,避免原位修復中對地下水造成有機物、微生物等二次污染問題,且該裝置結構緊湊,運行成本低,經濟高效。
本發明公開了一種通過調節料液電導率控制硫酸軟骨素含量的方法,通過堿提法或全酶解進行制備硫酸軟骨素料液,硫酸軟骨素料液料液經過澄清過濾→濃縮→調節電導率→乙醇沉淀→分離→乙醇洗料→分離→烘干,制備硫酸軟骨素成品,并檢測硫酸軟骨素成品中硫酸軟骨素的含量高達99.7%,通過調節料液電導率控制硫酸軟骨素含量的方法,能夠使軟骨素成品一次性出品含量達到95%以上,不需要進行膜分離反復洗料的生產方式,節約提高了產品收得率,了大量的工藝時間,并且不會產生大量的廢水,節約了生產企業的環保資源。
本發明提供灰渣分離、干法排渣的Y型氣流床氣化爐,主要包括氣化爐、氣灰分離器、流化床換熱器、移動床換熱器等,氣化爐分為氣化室和激冷室,中間通過分段錐形封頭隔開;氣化室殼體從外向內依次是隔熱材料層、冷卻套和耐磨材料層;在氣化室底部設置冷卻液進口,頂部設置冷卻液出口;氣化室頂部中心設頂噴嘴,上部沿圓周均勻設3個以上側噴嘴;分段錐形封頭中心設置氣化產物排出口,通入激冷室;氣化產物排出口外側設置激冷噴頭,激冷室底部錐形封頭中心設固體下料管通入流化床換熱器,激冷室上部設置粗合成氣出口接入氣灰分離器,充分利用氣化產物余熱,消除黑水和含鹽廢水難題。
本發明涉及一種油溶性懸浮床加氫催化劑的制備方法及其應用,屬于石油加工技術領域;所述制備方法包括如下步驟:將金屬鹽與表面活性劑混合均勻,充分研磨;將上述混合物放入真空干燥箱,加熱后得催化劑前驅體;將上述催化劑前驅體充分研磨,溶于油品,得到懸浮床加氫催化劑。本發明的油溶性懸浮床加氫催化劑的制備方法,采用低溫固相反應方法,制備工藝簡單,避免使用各種溶劑,無廢水廢氣排放。同時,耗能少,對生產設備的要求低,裝置設備投資少。
本發明提供一種三乙烯二胺季銨鹽的制備方法,包括:1)將三乙烯二胺(TED)、碳酸二甲酯(DMC)和催化劑共混于反應釜中,升溫至120?160℃反應3?7h,壓力范圍:常壓至0.13MPa;2)待反應冷卻至室溫,減壓濃縮蒸餾得三乙烯二胺季銨鹽粗品;3)將三乙烯二胺季銨鹽粗品和足量碳酸二甲酯混合攪拌2h,減壓抽濾,真空干燥即得三乙烯二胺季銨鹽純品。本發明還提供了一種三乙烯二胺季銨堿的制備方法,及其在新型功能材料領域的應用。本發明提供的合成方法簡便綠色,不產生含鹽的廢水,無毒無公害,而且大大降低生產成本。
本發明屬于環?;?、環保技術領域,具體涉及一種利用廢鹽酸和含鐵廢泥生產聚合氯化鐵的方法。本發明的方法采用廢鹽酸和含鐵廢泥為原料,通過溶解、過濾、氧化聚合反應生產出聚合氯化鐵,一方面解決了廢鹽酸和含鐵廢泥帶來的環境污染及處理成本高的問題;另一方面實現廢物再利用,生產出的聚合氯化鐵對多種廢水的脫色、COD的去除、磷酸鹽的去除、SS的去除等有良好的效果,具有顯著的經濟和社會效益。
本發明提供了一種兩棲疏水?親油整理劑及其在染料吸附及分離中的應用,該整理劑包括多孔納米顆粒、低表面能物質和聚二甲基硅氧烷,所述多孔納米顆粒為沸石咪唑骨架納米顆粒和金屬有機框架納米顆粒中的一種或多種;所述低表面能物質為十八胺和/或十六烷基三甲氧基硅烷。采用該整理劑處理纖維或多孔基材,處理后基材表面在空氣里以及液下均具有穩定的超疏水?超親油性質,還具有良好耐洗滌性、耐摩擦性、耐溶劑性和耐極溫性等。本發明可將涂層后的纖維及多孔材料用于水下油收集及廢水中染料吸附等,其兩棲超疏水性對染料吸附具有增效作用。本發明設計的兩棲超疏水?超親油整理劑制備及應用方法簡單,成本低廉,可用于產業化生產,應用前景廣泛。
本發明公開了一種凈水系統及其控制方法,凈水系統在增壓泵的出水口和主濾芯的入水口之間的管路上并聯沖洗濾芯,在進水管路上安裝進氣閥,在增壓泵出水口與主濾芯入水口之間的管路上安裝第一電磁閥;凈水結束后,關閉進水閥并開啟進氣閥,控制增壓泵運轉,使空氣進入主濾芯將其膜前的水排出,之后,關閉進氣閥和第一電磁閥,開啟進水閥和沖洗濾芯廢水電磁閥,使原水進入沖洗濾芯,沖洗濾芯過濾后產生的純水進入主濾芯,對主濾芯的膜前執行沖洗,使主濾芯膜內外側都被較低TDS值的純水浸泡,使得再次開機后流出的第一杯水為TDS值低的純水,解決現有凈水機第一杯水TDS偏高的技術問題。
本發明按照物理吸附原理設計合成以丙烯酸甲酯-甲基丙烯酸甲酯-二乙烯基苯(MA-MMA-DVB)三元共聚物為骨架的大孔吸附樹脂,因為單體中含酯基,所以本樹脂主要用于對廢水中苯酚進行吸附。本發明樹脂對水溶液中苯酚吸附效果好,吸附等溫線用Freudlich等溫吸附方程擬合,相關系數R都大于0.98,結果可信。
本發明涉及一種金屬氧化物與金屬有機框架復合材料在光催化降解抗生素中的應用方法,屬于復合材料合成和環境治理領域。所述金屬氧化物與金屬有機框架復合材料在光催化降解抗生素中的應用方法是首先制備花瓣狀的金屬氧化物前驅體,然后通過化學反應在金屬氧化物上原位制備金屬有機框架材料。本發明帶來了通過光催化技術進行水體環境中抗生素治理具有綠色無污染、高效、低耗能、適用范圍廣等優勢,其用于污水處理廠、農牧業廢水中的抗生素實現高效降解,有利于對環境進行治理,同時金屬有機框架材料的多孔特性及高比表面積特性解決了半導體催化劑不能富集底物的問題,使得其可對環境中的抗生素進行吸附富集,增強光催化降解效率。
本發明屬于微生物技術領域,涉及一種用于三元復合驅采出水處理的菌株、多功能微生物菌劑及其培養方法與應用。一種用于三元復合驅采出水處理的菌株,該菌株為戈登氏菌TD?4菌株(Gordonia sp TD4),于2020年8月28日保存于中國微生物菌種保藏管理委員會普通微生物中心,其保藏編號為:CGMCC No.20566。本發明還提供了包含該菌株的微生物菌劑及其制備方法。該菌株TD?4不僅具有其環境適應性強、環境友好等優點,還克服了常規用于油田乳化廢水破乳的微生物菌劑生產成本高昂且功能單一的缺點。該菌株及制備的微生物菌劑有優良的破乳效果和絮凝效果,可用于強化硝酸鹽介導的采出水生物酸化控制、強乳化三元復合驅采出水油水分離處理或殘余原油生物降解。
本發明公開了一種去除氟離子的方法,屬于水處理技術領域,通過步驟1:將含氟廢水與飛灰按照1:17的重量比例混合后,獲得水溶液;步驟2:將所述水溶液加入反應設備中,在溫度為室溫的條件下進行反應,其中,反應時間為30min;步驟3:開啟攪拌器,對所述水溶液進行攪拌,采用離子濃度測定儀測定水溶液中氟離子濃度,并采用pH計測定水溶液中氟離子pH值;步驟4:加入1ml混凝劑,并混凝10min;步驟5:將水溶液中的懸浮物與沉積物經過過濾并烘干,獲得濾餅;步驟6:檢測所述濾餅中的金屬濃度。達到了操作簡便,方法簡單,降低成本,氟離子的去除效果好的技術效果。
本發明涉及一種活性炭?二氧化鈦復合材料的制備方法,屬于納米復合材料領域。以生物質炭為原料,制備活性炭(AC),并利用仿生礦化負載納米TiO2,仿生礦化反應條件溫和,常溫常壓,綠色環保耗能小將TiO2與活性炭以化學鍵連接,不僅可以使TiO2固定化,固液分離容易,便于回收,而且可以利用活性炭的吸附性能,將廢水中的有機污染物吸附、富集至TiO2晶粒表面,增加催化劑與污染物的接觸機率,提高復合材料的光催化效率,增大降解速率。本發明利用TiO2與AC的協同效應,對于節約能源、促進生物質資源利用、保護環境具有重要的社會效益和生態效益。本方法所述制備方法工藝簡單,反應條件溫和,成本低廉且環境友好,為光催化降解污染物提供了一種新策略。
本發明公開了一種利用有機廢物連續培養堿性含Cr(VI)廢物修復菌液的方法,該方法以污泥為主要菌種來源,以高濃度有機廢水為營養液,輔以適量的鉻渣及廢石膏等添加劑,經過特殊的生化培養后,即能制備出相應的快速修復堿性Cr(VI)污染場地修復菌群。該修復菌群可快速有效的對堿性含Cr(VI)場地土壤進行修復。
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