本發明公開了一種結構式(I)所示的聚酰胺,其中n為50-200的整數。本發明制備得到的聚酰胺吸附劑對于水中的酚類化合物具有良好的吸附性能,可用于處理含有酚類污染物廢水,所述酚類污染物如對硝基苯酚、對氯苯酚、苯酚等化合物。
一種水中氯代苯的檢測方法,屬于環境樣品檢測方法領域。所述水中氯代苯的檢測方法,包括以下步驟:分別取不同量的混合標準溶液于22mL頂空瓶中,定容,封口后置于頂空進樣器中進行測定,得到濃度與峰面積標準工作曲線,確定在該氣相色譜條件下色譜響應的線性范圍。將10mL待測水樣于22mL頂空瓶中,封口后置于頂空進樣器中進行測定,待測水樣氯苯類化合物峰面積計算其含量。本發明所述的檢測方法,采用大口徑毛細管柱頂空氣相色譜測定水中氯苯類化合物方法,分析快速、簡單,最低檢出濃度是現行萃取法40-100倍,干擾少、適用性強,可用于地表水、廢水和不適合萃取的環境樣品中氯苯類化合物的測定。
本發明公開了一種植物中空纖維負載的類Fenton催化劑、制備方法及其應用,包括載體和負載于載體上的催化劑;所述的載體為植物中空纖維,所述的催化劑為非均相類Fenton催化劑;創新性地選用了懸鈴木果毛纖維為非均相類Fenton催化劑的載體來源,該纖維是天然可再生資源,來源廣泛,易生物降解,作為類Fenton催化劑的載體并應用于水體中污染物的降解,實現了復合材料設計和應用層面的以廢治廢,綠色環保;通過簡單的步驟和溫和的實驗條件所得到的懸鈴木果毛纖維負載四氧化三鐵類Fenton催化劑,對亞甲基藍模擬染料廢水的催化效果優異,實驗數據證實該材料的重復利用率高,具有廣闊的應用前景。
本發明公開了一種用于煤低溫干餾爐的余熱回收利用系統,包括介質儲蓄池、循環泵的進口閥門、循環泵、循環泵的出口閥門、取熱介質進口總管、取熱裝置、取熱介質進口總管、余熱利用裝置,按照取熱介質流動方向,介質儲蓄池通過循環泵的進口閥門與循環泵相連,循環泵通過循環泵的出口閥門與取熱介質進口總管相連,取熱介質進口總管通過管道與取熱裝置相連,取熱裝置通過管道與取熱介質進口總管相連,取熱介質進口總管通過管道與余熱利用裝置相連,余熱利用裝置通過管道與介質儲蓄池相連,所述的取熱裝置設置在煤低溫干餾爐內干餾段的下部,本發明還提供一種用于煤低溫干餾爐的余熱利用方法,本發明能夠回收蘭炭熱量,不產生廢水、廢汽、廢油等污染物。
本發明涉及一種綜合處理電鍍污水的方法,其步驟包括:在電鍍后排出的含鉻電鍍廢水中加酸調節pH至2~3,加還原劑反應將六價鉻為三價鉻,在還原后的水液內加堿調節pH至8~9,之后再分別加入絮凝劑和助凝劑,使其混凝沉淀,氣浮后,進行光催化反應,使水液過超濾膜,將含光催化劑的濃水與經光催化處理的水分開,含光催化劑的濃水返回上一步驟重復使用,經光催化處理過的水再經過反滲透膜過濾,最后回用至電鍍配液或漂洗槽。本發明針對電鍍污水的特性,通過將化學法、物理法、光催化法以及膜法等方法有機結合的綜合工藝對電鍍污水進行處理,具有工藝先進合理、運行成本低、應用效果好、可有效降低值COD等優點。
本發明涉及一種利用煤生產焦油和烴類燃料產品的方法,該方法包括熱解、粗煤氣凈化脫硫、甲烷化工序、甲烷分離工序、氣化工序、變換工序、凈化工序、硫回收工序、精脫硫工序與合成工序等步驟。本發明的方法將原煤先低溫熱解后再氣化轉化,不僅增加了煤化工產品種類,還提高了煤炭原料的利用效率;本發明的方法不僅解決了低階煤難以濕法氣流床氣化利用的問題,同時降低氣化過程原料消耗,減少廢水排放量,降低過程溫室氣體生成量,達到煤炭資源的高效分級分質利用之目的。
本發明公開了一種生物催化劑的制備方法,具體包括以下步驟:步驟1,制備殼聚糖膠體溶液;步驟2,將明膠銅配合物滴加到步驟1得到的殼聚糖膠體溶液中,保溫攪拌一段時間,得到殼聚糖明膠復合高分子銅配合物,步驟3,配制一定濃度的氫氧化鈉溶液;步驟4,在20℃~30℃的條件下,將步驟2得到的殼聚糖明膠復合高分子銅配合物加入到步驟3得到的氫氧化鈉溶液中,沉淀析出殼聚糖明膠復合高分子銅配合物;步驟5,將步驟4得到的殼聚糖明膠復合高分子銅配合物過濾,濾餅用水洗滌、干燥,即得到生物催化劑。本發明制備的催化劑具有催化雙氧水分解出強氧化性高活性質點的特點,能夠有效催化降解廢水中的有機污染物。
一種太陽能光?電?熱耦合的能源和生活用水自供給系統,主要包括熱模塊、電模塊、水處理模塊以及清潔模塊。熱模塊中,將太陽能集熱器產生的熱能傳送至用戶端或系統內耗熱元件以彌補其能量缺口。電模塊中,利用太陽能光伏板產生的電能對系統內電子元器件自供電或用戶端外接負載供電,不需要外界輸入能量。清潔模塊中,利用高溫儲熱裝置的熱能預熱清潔劑,并利用電模塊實現供電維持清潔器件的正常運行,將清潔劑泵送至噴淋嘴后噴出,定期清洗太陽能光伏板及太陽能集熱器。最后,水處理模塊可實現自然雨水及生活廢水的回收利用,并將純水重新投放入系統內或參與熱能的存儲與轉移,實現能源高效利用和水資源循環利用,并形成閉合系統。
本發明提供了一種羥基磷灰石改性生物炭及其制備方法和用途,屬于廢水處理技術領域。首先將原料進行預處理,然后進行煅燒得到生物炭,將生物炭加入到羥基磷灰石水溶液中,攪拌,過濾后得到產物,再將產物進行煅燒得到羥基磷灰石改性生物炭。本發明提供的羥基磷灰石改性后的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。
本發明涉及一種反?4?(反?4’?烷基環己基)環己基乙烯類液晶的合成方法。采用反?4?(反?4’?烷基環己基)環己基乙酮為原料,經過α?溴代、還原、分子內醚化、開環溴代、脫溴形成烯的方法,得到目標產物。本發明具有原料易得、各步收率高、產物易于純化、成本低的優點。整條路線采用廉價的甲苯、乙醇、甲醇等為溶劑,避免了wittig反應的低原子利用率、副產物多的問題,避免高濃四氫呋喃廢水的產生的環境問題。環境友好性是該路線的亮點之一。
本發明涉及一種包含二氧化硅的固體吸附劑組合物的制備方法。本發明所述的殼聚糖-Ti02吸附劑的制備方法,將殼聚糖溶于稀乙酸中,加入去離子水,室溫下超聲至全部溶解,再加入二氧化鈦,超聲分散10分鐘;加入0.2mL環氧氯丙烷,交聯反應3-4h。將交聯完畢的殼聚糖混合溶液逐滴注入堿性溶液中固化成球,用去離子水將微球表面沖洗至中性,烘箱60℃下烘干,本發明制備了新型的殼聚糖-二氧化鈦吸附劑來處理含銀離子廢水。實驗發現,殼聚糖-二氧化鈦吸附劑對銀離子有較好的吸附容量,在初始濃度為1000mg/L時吸附容量為100.3ms/g,且吸附了銀離子的吸附劑對甲基橙有更好的降解效果。掃描電鏡表明,殼聚糖-二氧化鈦吸附劑紫外條件下吸附銀以后表面會有納米銀的生成,能譜顯示納米銀顆粒在一定條件下可以由殼聚糖-二氧化鈦吸附劑表面自行脫落。
本發明屬一種用于頭層牛皮鞋面革的無鹽免浸酸少鉻結合鞣制方法。常規的鉻鞣工藝中,7%的鉻粉鞣制后廢液中的三氧化二鉻含量為2000-3000mg/L,會對環境和人類健康造成危害,同時鉻資源的緊缺也會導致制革成本的增加。本發明將兩性聚合物基納米復合少鉻鞣助劑配合3%-5%鉻粉應用于頭層牛皮鞋面革的鞣制工序,藍濕皮的收縮溫度95℃以上,鞣制廢液中的三氧化二鉻含量為0.21g/L,比7%常規鉻粉鞣制降低80.5%;坯革的抗張強度比7%常規鉻粉鞣制增加38.5%,撕裂強度增加50.1%。本發明可以有效的降低廢水中三氧化二鉻的含量,減少鉻鞣劑的用量,同時避免了鞣制過程中鹽和酸的使用,減少了鉻鞣廢液的污染。
本發明涉及到一種固體多金屬催化劑及其制備方法,該催化劑由納米級和微米級金屬鈷、鎳、鐵、銅、鋅、錳粉或鑭、鈰等稀土氧化物,或它們納米級和微米級的氧化物粉料和微米級氧化鋁、二氧化硅等粉料組成;再添加必要的助劑配制成母料。其制備工藝過程為:將催化劑母料通過干混、捏合或碾壓、成型、干燥、焙燒,制得一種高活性催化劑。用本發明方法制備的固體催化劑,在小分子有機酸(甲酸、乙酸、草酸、丙酸)催化分解時具有很好的活性。此催化劑制備過程沒有傳統制備方法中產生的、需要治理的有毒氮氧化物廢氣、廢水。生產裝置投資少、生產成本也較低。
本發明屬于固廢處理技術領域,公開了一種污泥焚燒處置資源化利用的給料系統,包括依次相連的燃料緩存倉、螺旋給料機、刮板輸送機、膏漿制備機、渣漿分離器、混合燃料倉、正壓給料機和膏漿泵;燃料緩存倉連接有污泥供料單元和皮帶稱重給煤機;污泥供料單元包括依次設置的計量單元、污泥泵和污泥接收倉,污泥接收倉經污泥泵與污泥進料口連通。還公開了其運行方法,煤與污泥在燃料緩存倉中初步攪拌混合,輸送至膏漿制備機進一步細碎、攪拌混合,經過渣漿分離器去渣,成品進入混合燃料倉儲存,經正壓給料機和膏漿泵送至焚燒爐進行焚燒處置利用。本發明可有效解決目前污泥干化焚燒處置過程存在的費用高、安全性和凝結水廢水的再處理問題。
本發明公開了一種用于從水體中除磷樹脂及其制備方法和應用,該樹脂粒徑為0.5?0.8mm;具有多孔結構,比表面積為8?25m2/g,孔徑分布為3?15nm;濕視密度為0.68?0.74g/cm3;濕真密度為1.12?1.18g/cm3;樹脂含水量以重量百分數計為43?57%。樹脂上負載有鑭氧鍵的官能團使其能夠選擇性吸附水體中的磷酸根。該樹脂的采用弱酸陽樹脂負載鑭的方式,利用鑭氧鍵對磷酸根的高選擇性,能夠選擇性去除水體中磷的樹脂,并且易解析,合成成本低,可以重復利用。能夠有效去除富營養化的水和廢水中的磷,水體中磷酸根含量可控制在20ppm之內,降低了水體除磷的成本,相較于傳統的一次性磷吸附劑具有很大優勢。
一種殼聚糖活性污泥復合吸附劑的制備方法和用途,其制備方法包括如下步驟:依次為殼聚糖溶液的制備、泥漿的制備、發泡劑的添加、殼聚糖活性污泥復合吸附劑的制備和殼聚糖活性污泥復合吸附劑的干燥,一種殼聚糖活性污泥復合吸附劑可以有效吸附廢水中的銅離子和鉻離子。
本發明屬于電極材料及其應用技術領域,涉及一種摻雜元素改善Ti/SnO2?Sb陽極材料表面裂紋的方法及應用,1)制備含有摻雜元素的凝膠溶液;2)將凝膠溶液進行稀釋得到涂刷溶液;3)將Ti片預處理、酸蝕得到銀白色Ti片,沖洗后置于乙酸溶液中備用;4)將涂刷溶液涂刷在銀白色Ti片上,干燥后置于馬弗爐內,在溫度550℃燒結10min,取出冷卻;并將涂刷?燒結?冷卻過程重復n次;第n+1次涂刷后,在溫度650℃燒結1h,冷卻后得到。本發明能填補Ti/SnO2?Sb陽極材料制備過程中Ti表面產生的裂紋,提高電解陽極的使用壽命,有助于電解水過程中電極的降解能力,對羅丹明廢水有很好的降解作用。
本發明公開了一種制漿廢液綜合回收利用的方法,首先從制漿蒸煮液中提取出稀黑液,然后對稀黑液預處理,最后采用混流式間接蒸發法對經預處理后的稀黑液蒸發濃縮;然后采用噴射爐燃燒,黑液中的有機物燃燒后產生的高溫煙氣在爐內上升,無機物熔融從燃燒爐下方的溜槽流入溶解槽中,且溶解于稀白液或水中形成綠液,綠液成分包括Na2CO3、Na2S;對溶解于稀白液或水中的無機熔融物所形成的綠液進行苛化反應;最后對綠液苛化反應產生的產物進行回收利用。本發明解決了現有技術中存在的制漿造紙廢水污染嚴重、處理難度大的問題。
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。本發明一種臭氧對十六烷基二苯醚單磺酸鈉的凈化處理方法,通過檢測污染物濃度,調節反應溫度,使十六烷基二苯醚單磺酸鈉完全分解為水、Na+、SO32-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,并計算出十六烷基二苯醚單磺酸鈉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。
本發明公開了一種制備高吸附性能生物炭?納米零價鐵復合物的方法,首先,將植物基生物質(如茶渣、花生殼等)和鐵(III)鹽研磨混勻后包錫紙在靜態空氣氛圍于400~500℃熱解形成生物炭與γ?Fe2O3的復合物;然后將生物炭與γ?Fe2O3的復合物與堿(如NaOH)研磨混勻,在550~650℃熱解得到磁性生物炭?納米零價鐵復合物。本發明所述的生物炭?納米零價鐵復合物具有較高的比表面積和孔容,對含有染料的廢水(如亞甲基藍、甲基橙等)具有很強的吸附性能。
本發明涉及一種負載鐵離子和錳離子活性炭纖維復合陰極的制備及其應用,所述負載鐵離子和錳離子活性炭纖維復合陰極的制備包括:將酸化處理后的活性炭纖維置于含0.16~0.66mol·L-1FeSO4和0.16~0.66mol·L-1MnSO4的混合溶液中浸泡,將浸泡后的活性炭纖維洗至中性并烘干即得負載鐵離子和錳離子活性炭纖維復合陰極,將負載鐵離子和錳離子活性炭纖維復合陰極應用于電芬頓法處理印染廢水。將鐵離子和錳離子負載于活性炭纖維,杜絕了污泥的產生,無二次污染;反應效率提高;鐵離子和錳離子與活性炭纖維表面的酸性基團發生內層吸附作用,在使用過程中不易脫落,增加了復合陰極壽命,重復使用4次后,目標污染物脫色率仍達74%以上。
本發明提供一種利用廢氣CO2除硬度的方法,包括以下步驟,步驟1,原液從原液池經過原液泵輸送至混合器內與二氧化碳廢氣進行混合;步驟2,將步驟1中混合后溶液送入溶氣反應器中,二氧化碳廢氣同廢水中的鈣離子充分反應,經溶氣反應器出口自流入緩存罐,經緩存泵送入旋流沉降高位槽中;步驟3,步驟2中反應充分的混合液自流入自動反洗表面過濾器進行固液分離,過濾器出口合格清液進入清液罐;步驟4,步驟2、步驟3中的旋流沉降高位槽與自動反洗表面過濾器產生的渣漿均定時排入渣漿池中。本發明利用加壓溶氣反應器,使二氧化碳氣體更好的溶入液體中,既實現氣液有效、充分混合,提高了反應效率,又減少氣體因溢出而造成的浪費。
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。本發明一種臭氧對十六醇乳酸酯的凈化處理方法,通過檢測污染物濃度,調節反應溫度、pH值,使十六醇乳酸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,并計算出十六醇乳酸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。
本發明公開了一種硼酸根插層鎳鐵類水滑石負載TiO2光催化劑的制備方法,該方法先將鎳源、鐵源、硼源通過溶劑熱反應,制備硼酸根插層鎳鐵類水滑石,然后采用溶膠凝膠法在其表面負載納米TiO2。本發明制備方法簡單,硼酸根插層鎳鐵類水滑石為單分散超薄納米片,其尺寸為20~80nm、厚度為5~20nm,且純度高、晶相結構完整;同時TiO2納米顆粒均勻負載在硼酸根插層鎳鐵類水滑石上,用于光催化降解廢水中的酚類物質具有良好的降解率,因此在環境保護尤其是水處理方面具有廣闊的應用前景。
本發明涉及一種蛇紋石負載型TiO2光催化劑的制備方法,屬于環保材料制劑的制備方法領域。所述的蛇紋石負載型TiO2光催化劑的制備方法,包括以下步驟:在0.031mol/L的TiOSO4澄清溶液中緩慢加入預處理好的蛇紋石,再緩慢滴加一定量3.33mol/L的硫酸銨和0.1mol/L稀硫酸混和液,在65℃水浴中恒溫1h后,用0.1mol/L氨水,調節pH為6,陳化12h,待溶液無SO42-后過濾,用95%乙醇洗滌,常溫下真空干燥5h,然后在200℃-300℃灼燒2h,即制得蛇紋石負載型TiO2光催化劑。本發明所述的蛇紋石負載型TiO2光催化劑的制備方法,在最佳的制備方法下所制備的蛇紋石負載型TiO2光催化劑的TiO2呈銳態礦結構,所制得的蛇紋石負載型TiO2光催化劑對4BS染料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,所制備的蛇紋石負載型TiO2光催化劑可廣泛使用廢水處理中。
本發明公開了一種循環水排污水膜法回用系統,包括堿性聯合軟化、臭氧-生物活性炭、超濾、反滲透、電滲析等水處理過程。該工藝針對火電廠循環水排污水的水質特點,首先采用堿性軟化、臭氧-生物活性炭處理等工藝對原水進行預處理,然后采用超濾、反滲透雙膜處理工藝,反滲透濃排水進入電滲析裝置濃縮處理,少量電滲析濃鹽水進行固化處理。本發明由于采用了堿性軟化和臭氧-生物活性炭預處理工藝,可以有效降低水中的致垢成分和難降解有機物含量,并通過電滲析濃縮處理實現了末端高含鹽量廢水最大程度的減量化,因此,具有運行穩定性好、反滲透膜低污堵、系統整體回收率高等特點。
本發明公開了一種檸檬全資源化處理方法,屬于食品加工技術領域。該方法包括:步驟(1):將檸檬清洗,磨皮取油,得到油水混合物和檸檬剩余物;將油水混合物油水分離,得到檸檬精油;步驟(2):將檸檬剩余物切片壓榨,得到檸檬皮渣和檸檬濁汁;步驟(3):將檸檬濁汁預濃縮,提香,得到檸檬香精和濃縮剩余物;將檸檬皮渣膜分離得到第一混合物和第一截流液。本發明中對檸檬原料進行庖丁解牛式的分離工藝,將檸檬中所有成分按類別含量順序從大到小逐級分離純化,并將傳統作為飼料添加物的檸檬渣和作為廢棄物的爛果,加上生產過程中的廢水進行生物轉化,生產生物天然氣和高效有機肥,既環保節能,又能大幅提高檸檬加工產品系列的附加值,提高資源利用率,并且無三廢污染,從而達到零排放的綠色生態加工目標。
本發明公開了一種高效抗鹽一劑兩用稠化劑及其制備方法和應用,該稠化劑的制備方法包括S1制備水相;S2制備油相;S3乳化;S4聚合;S5后處理。該稠化劑中引入了疏水單體、功能單體和抗鹽單體,在水溶液中形成結構致密、復雜的空間網狀結構,提高了稠化劑的熱穩定性和抗鹽性,使其水溶液可在高礦化度條件下保持較高的粘度。且擴鏈劑的加入使聚合物的分子鏈更長,粘度得到極大提高。助溶劑的引入使聚合物乳液的溶解速度進一步提高,30秒即可全部溶開,且對水質要求較低,可以由油田回注水及油田廢水配制。懸浮劑的加入,使乳液體系更加穩定,乳液可在2年內不分層。該稠化劑還具有一劑兩用特點,既可以做壓裂液滑溜水減阻劑又可用于壓裂液增稠劑。
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