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一种脂肪族类阴离子交换膜的制造方法,是以丙烯酸环氧烷酯类或烷基丙烯酸环氧烷酯类为单体,以脂肪族双烯类化合物或芳香族双烯类化合物为交联剂,在引发剂和增强剂,以及增柔剂存在下制成浆体,然后浆体被涂在增强织物上,先聚合成基膜再胺化。这样制备的阴离子交换膜具有柔韧性,优良的机械性能和电化学性能,且便于工业生产。该种类型的阴离子交换膜可用于电渗析脱盐制备饮用水,中、低压锅炉用水处理,金属电解还原和含酸和含碱废水回收应用等。
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开发了一种合成碳酸二苯酯(Ph2CO3)的方法。 用工业消石灰代替烧碱使生成苯酚钙盐,随即在室 温,常压下高速定量地进行光气化反应制备 Ph2CO3。实例:使152克Ca(OH)2,700克水与350 克苯酚混合液在30~40℃,60分钟内通光气195克 至呈中性,分离净化后得Ph2CO3396克。苯酚和光 气单耗比苛性碱法分别降低约10%和25%,Ph2CO3 收率~100%,后处理简单,所排废水可不含游离酚, 能兼收显著的经济,社会效益和更理想的工艺效果。
本发明涉及一种Fe3+/TiO2/竹炭复合材料及利用其制备香烟过滤嘴,采用Sol-gel法制备稳定的改性TiO2溶胶,经超声波处理,使二氧化钛粒子能进入竹炭内部孔隙,经焙烧后制备具有光催化活性、负载在竹炭上的纳米级二氧化钛。本发明所制备的Fe3+/TiO2/竹炭复合材料,在加入极少量双氧水情况下,在太阳光下具有高效降解污染物的能力。实验表明,在液相中,目标降解物选择工业印染废水,催化剂加入量20g/l,利用太阳光照射2h后,通过UV-2550型紫外可见分光光度计测定,工业印染废水降解率接近100%,降解后的废水外观颜色与自然水差异不大。
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本发明涉及一种用于水的生物处理的设备,包括:供给要处理的水的供给装置(1);从至少一个下游澄清池供给污泥的供给装置(40),所述污泥供给净化生物物质;至少一个上游池(3);至少两个槽道形池(2a、2b、2c、2d),该槽道形池提供有充气装置;以及装置(5),用于使得包括处理后的水和净化生物物质的混合液体排向所述澄清池。本发明设备的特征在于:它有基本为圆形的形状,因此,所述上游池(3)位于中心位置,所述槽道形池(2a、2b、2c、2d)的形状弯曲,并位于环绕所述上游池的周围位置处。
本发明提供了一种过渡金属掺杂的微孔聚合物球及其制备方法,微孔聚合物球包括:微孔聚合物球母体和掺杂在微孔聚合物球母体中的元素周期表第五周期的过渡金属元素的离子或氧化物优选为纳米尺寸或微米尺寸的氧化物颗粒;微孔聚合物球母体由衍生于第一单体和作为交联剂的第二单体的交联聚合物网络构成,交联聚合物网络上连接有选自磺酸基、氰基、叔胺基、季铵基和羟基中的一种或更多种亲水基团;所述过渡金属元素以离子形式掺杂时,其经由至少两个所述亲水基团结合至所述交联聚合物网络;所述过渡金属元素以氧化物形式优选为纳米尺寸或微米尺寸的氧化物颗粒形式掺杂时,其嵌入所述微孔聚合物球母体的所述交联聚合物网络中。
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一种生化处理装置,包括有:好氧曝气区,位于生化处理装置的中部;生化处理装置内部的一侧倾斜地向下设有一回流导流板,形成一混合液回流区;该回流导流板的上端低于好氧曝气区的水面,该回流导流板的下端设有一混合液回流缝与好氧曝气区连通;回流导流板与生化处理装置侧壁之间,倾斜向下地设置有一污泥区隔板,形成一污泥浓缩区;该污泥区隔板的上端与沉淀区隔板相连,该污泥区隔板的下端设有一污泥回流缝与好氧曝气区连通;污泥浓缩区的上方有一固液分离区,该固液分离区的上方形成一清水区,位于该清水区上方设有集水装置;生化处理装置的底部设有曝气器,该曝气器连接一进气管。
本发明提供了一种纳滤复合膜的制备方法,包括以下步骤,首先将聚丙烯腈和第一溶剂混合后,得到中间膜液,再将中间膜液涂覆在基膜后,得到复合有中间膜的载体;然后将聚乙烯亚胺,聚(甲基丙烯酸‑2‑羟内酯)、乙烯吡咯烷酮和第二溶剂再次混合后,得到交联复合膜液,再将交联复合膜液涂覆在上述步骤得到的载体的中间膜上,电子束光照交联后,再进行凝固,得到纳滤膜载体;最后将上述步骤得到的纳滤膜载体浸入聚(4‑苯乙烯磺酸)铵盐溶液中,取出后再次浸入聚二甲基二烯丙基氯化铵溶液中,然后经过电子束光照再次交联后,得到纳滤复合膜。
本发明提出一种非均相CoFe/Mg‑LDO催化剂的制备方法,其包括:第一步,采用共沉淀法合成CoFe/Mg‑LDH前驱体;第二步,在马弗炉中煅烧第一步得产物,得到非均相CoFe/Mg‑LDO催化剂。采用该方法制备的催化剂,可以高效降解水体中的二甲胺,大大降低有毒金属的浸出率,提高催化剂的可重用性,采用CoFe/Mg‑LDO催化剂和PMS氧化剂体系,在80分钟内表现出较高的DMA去除率(>90%)。
本文描述了用于处理水性输入流的系统和方法,所述水性输入流包含:至少一种悬浮和/或乳化的不混溶相(例如,油、脂);以及在一些情况下一种或更多种另外的污染物,例如,溶解的碳酸氢根离子(HCO3‑)、溶解的二价阳离子(例如Ca2+、Mg2+)、溶解的三价阳离子(例如Fe3+、Al3+)、有机物质(例如腐殖酸、富里酸)、硫化氢(H2S)和/或悬浮固体。根据某些实施方案,将水性进料流供应至包括化学凝聚设备和悬浮固体去除设备(例如澄清器)的水处理系统。在化学凝聚设备内,可以将一定量的无机凝聚剂(例如,水合氯化铝、聚合氯化铝)、一定量的强碱(例如氢氧化钠)和一定量的聚合电解质(例如聚丙烯酰胺)添加至所述水性输入流中以形成经化学处理的流。
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实施方案提供了用于膜生物反应器过程的装置和方法,包括在水循环组件中的介质。随着从组件底部供应的空气,介质部件在间隙之间保持动态状态,以将膜表面区域原位清洁。膜表面的连续清洁产生了减少/无需物理和化学清洁需要、高通量、低TMP、降低化学清洁频率的好处。使用具有大的内表面积的高度多孔的聚合物介质提供了保持微生物培养没有任何干扰引起失常工况的较长时间、同时增加反应器的生物负荷和处理能力的优点。
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本发明公开了MVR循环蒸发系统,该系统主要包括具有储存作用的原水池、冷凝水罐和母液罐,起到二级加热作用的冷凝水板式换热器、生蒸汽板式换热器,分离器,MVR蒸发器,蒸汽压缩机,第一蒸发反应釜61和第二蒸发反应釜,以及离心机。本发明的MVR循环蒸发系统解决了传统的蒸发系统中堵管的现象,只在MVR中很难实现物料结晶和出固体,因为物料复杂,沸点升的很高,在本系统中的MVR蒸发器中,将溶液浓缩到30?40%之间,同时保持溶液沸点升在10℃以下,MVR蒸发器中的蒸发量控制在600kg以下,此时物料在MVR蒸发器中不结晶,避免在MVR蒸发器中堵塞。
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公开了一种从化工工艺液流中去除并回收水和有机物的方法。该方法包括将液流与聚合吸附剂接触以形成纯化水。后续步骤包括通过以下使聚合吸附树脂再生:将聚合吸附树脂与聚合吸附树脂再生溶液接触,以形成回收的有机物,用含有大量水的洗涤溶液洗涤聚合吸附树脂,并且将树脂与含有热水、蒸汽或者热的惰性气体的流体接触以除去吸附在聚合吸附树脂上的残留再生溶液。
本发明涉及用于制备固体形式的碱金属氰化物的方法,所述方法包括以下步骤:i)以下形式的吸收步骤:将氰化氢从含氰化氢的合成气中吸收至碱金属氢氧化物水溶液中;ii)处理在步骤i)中产生的含氰化物的废气的步骤;iii)以下形式的结晶步骤:将碱金属氰化物溶液引入蒸发结晶器;iv)将在步骤iii)中产生的含氰化物的蒸气冷凝成含氰化物的蒸气冷凝物的步骤;v)再循环步骤,其中将在步骤iv)中获得的含氰化物的蒸汽冷凝物用作步骤ii)中的含水液体。
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本发明涉及一种制备纯盐的方法,包括:再捕获来自水压致裂的钻后回流水;从所述回流水中除去油;使用具有约0.1微米以下的孔径大小的超滤器过滤所述回流水,以从所述水中除去固体微粒和大有机分子,例如苯、乙苯、甲苯、和二甲苯;浓缩所述回流水,以制备盐水,所述盐水含有相对于所述回流盐水总重量的约15重量%至约40重量%的盐;使用有效量的试剂进行一个或更多个化学沉淀步骤,以沉淀出所需的高品质的商业产品,例如,硫酸钡、碳酸锶、碳酸钙;和使所述用化学方法处理和浓缩的回流盐水结晶,以制备大于99.5%的纯盐产品,例如氯化钠和氯化钙。
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本发明实施例公开了一种臭氧催化氧化塔,包括氧化塔本体、臭氧发生器、循环泵和尾气破坏装置;氧化塔本体包括第一微孔曝气盘、第二微孔曝气盘、催化剂层、进水口、出水口、至少一个氧化剂加药口、排气口、循环进水口和循环出水口;第一微孔曝气盘位于氧化塔本体底部;第二微孔曝气盘位于第一微孔曝气盘上方;催化剂层位于第二微孔曝气盘上方;在第一微孔曝气盘和第二微孔曝气盘之间的氧化塔本体侧壁上由下至上依次设置有进水口和循环进水口;在催化剂层上方的塔体侧壁上由下至上依次设置有循环出水口和出水口;在进水口和循环出水口之间的氧化塔本体侧壁上设置有至少一个氧化剂加药口。该氧化塔可缩短臭氧在塔内的停留时间,提高臭氧利用率。
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本发明公开了一种混凝剂,包括组分A、组分B和组分C;组分A和组分B由同一原料黄土所得:S1、将黄土粉加入硫酸中,在恒温下搅拌后,浸提抽滤,分别得到滤液和滤渣;S2、将浓硝酸加入滤液中,恒温搅拌,调节pH后,再依次加入亚硝酸钠和绿矾,搅拌,然后滴加过氧化氢,最后浓缩得到饱和溶液,即为组分A;S3、将滤渣用去离子水抽滤洗涤后,烘焙,研磨过筛,得到组分B。组分C是将壳聚糖依次用乙酸完全溶解,恒温搅拌下加氢氧化钠,滴加二硫化碳,恒温搅拌反应,通氮气,依次用乙醇、甲醇、丙酮各洗涤,真空干燥所得。本发明的混凝剂包括Fenton试剂和聚硫酸铝铁、多孔结构材料以及改性壳聚糖。
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本发明涉及一种利用造纸黑液生产高掺量粉煤灰烧结砖的方法,包括原料处理、配比、均化、真空挤出成型、切坯、码坯、干燥焙烧等工艺过程,制得的高掺量粉煤灰烧结砖达到国家检测标准,且成本比实心粘土砖降低一半,并具有节约资源、减少污染等环保效益。
本发明涉及嗜碱性硫酸盐还原或硫代硫酸盐还原细菌用于产生以大部分可溶于水性介质的形式存在的氢硫酸的用途,所述细菌选自脱硫盐菌科(DESULFOHALOBIACEAE)或脱硫嗜盐碱菌属(DESULFONATRONUM)的至少一个物种,或者其编码核糖体RNA 16 S的基因显示出与脱硫盐菌科或脱硫嗜盐碱菌属物种中任一物种的相应基因具有至少97%的同源性。
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本发明微生物电化学技术因其处理成本低、污水能量回收及原位利用,以及促使污染物定向转化等优势,作为新型水处理工艺广受关注。针对农村污水集中处理难度大、管理不便等问题,亟需开发处理能力强,自动化程度高,运行成本低的水处理系统。微生物电化学系统与传统的水处理技术相比,在节约能源的基础上,可实现污水能源化产生电能并可将污染物强化转化与去除,提高处理效果缩短处理时间。本发明基于生物阴极微生物电化学技术的优势,旨在开发一种适于农村使用的新型分散式污水处理的生物阴极微生物电化学系统。通过结构创新和系统优化,使系统趋于简单化、模块化,适于作为农村分散式水处理系统。
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一种过滤吸附料再生过程中的废气回收方法,步骤如下:A)将废气进行除尘处理;B)步骤A处理后的气体进行气液分离处理;C)步骤B处理后的气体作为燃料;D)回收步骤A、B产生的焦油水进行油水分离处理,所产生的清水回用,所产生的焦油回收,所产生的焦油渣作为锅炉燃料;其中,过滤吸附料是指无烟煤、贫煤、瘦煤、焦煤、肥煤、气煤、长焰煤、褐煤、焦炭、篮炭、焦末为原料制备。本发明利用过滤吸附料再生的过程中,过滤吸附料孔中的有机物在高温状态下挥发、分解,形成含有甲烷、乙烷、乙烯、焦油蒸汽、二氧化碳、一氧化碳等成分组成的混合气体,将混合气体进行回收作为锅炉燃料,既可以避免有害气体排放造成的空气污染,又可以节约能源。
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本发明涉及从废物流中生产硫酸钾的方法。废物流从形成芒硝晶体的盐水芒硝结晶器中浓缩。将芒硝晶体与钾芒硝反应器中的钾液混合以形成钾芒硝晶体,其被分离并导入硫酸钾反应器,在那里钾源与钾芒硝晶体混合。这形成硫酸钾晶体,其被分离。
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本发明一般地涉及一种通用的流体处理系统,其包括:移动式装置;轨道系统,所述轨道系统连接至所述移动式装置;一个或多个处理容器,所述一个或多个处理容器可拆卸地固定到所述轨道系统上,每个处理容器包括设置在该处理容器内部的处理材料、至少一个流体入口和至少一个流体出口;输入管道,所述输入管道接纳待处理的流体,所述输入管道与所述处理容器上的所述流体入口处于流体连通的形式;和输出管道,所述输出管道与所述处理容器上的所述流体出口处于流体连通的形式,所述输出管道经由所述流体出口接纳来自所述处理容器的已处理流体。
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本发明属于环境保护和污水处理领域,具体涉及一种紫外光协同电Fenton体系降解待处理的含有污染物的废液的方法及设备。所述方法利用紫外光、光协同催化和电Fenton组成的紫外光协同电Fenton体系,将待处理的含有污染物的废液置于该体系中进行有效降解。本发明将光催化和电化学氧化有机结合起来,提高了传统Fenton体系对待处理的含有污染物的废液的降解效率。
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纤维素给料组合物包括含量高达该组合物的15%的油、含量为该组合物的40-99%的纤维素、含量为该组合物的2-20%的半纤维素、含量少于该组合物的15%的木质素、含量少于该组合物的20%的含氮有机化合物、含量少于该组合物的20%的含蛋白质有机化合物、含量少于该组合物5%的无机物、含量少于该组合物的5%的砂和含量少于该组合物的25%的污垢。
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本过滤装置由一箱体构成,该箱体被一竖直的隔离壁和一水平的隔离壁分隔成一通过水平隔离壁中的开口同至少一个筒状过滤元件的内部空间相连的引入空间和一围绕每个筒状过滤元件的排出空间,每一筒状过滤元件总是位于开口以上竖直地设置于水平隔离壁上并将其下部周边牢固而水密地固定于该隔离壁,同时,所述筒状过滤元件的内部空间含有一旋转吸入装置,该装置至少有一个吸入支管与一位于筒状过滤元件轴线处的中空轴相连,并连接于一负压源。
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本发明涉及连续制造式LiMPO4的锂过渡金属磷酸盐的方法,包括步骤:a)提供包含LiOH、H3PO4和过渡金属硫酸盐的含水反应混合物;b)将所述反应混合物转换为锂过渡金属磷酸盐;c)将固体锂过渡金属磷酸盐与所述反应混合物的可溶部分分开;d)使所述可溶部分(稀液)经受电渗析;e)分离包含LiOH水溶液的电渗析液部分。
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一种密封盖,包括有加料口盖和卸料口盖;加料口盖结构为:一拱形面板固定在上法兰盘上,上法兰盘边缘分布固定螺栓开口;与固定螺栓开口垂直对应的围槛外侧固定有复数对支撑板,每对支撑板上安装有一旋紧螺杆;该旋紧螺杆的一端为中空环状,另一端为外螺纹;固定销穿过支撑板的贯孔和旋紧螺杆的环,旋紧螺杆的外螺纹与扳把旋紧螺栓结合;卸料口盖包括:一平面板固定在下法兰盘上,平面板沿着下法兰盘边缘分布有固定螺栓开口;与固定螺栓开口垂直对应的围槛外侧固定有复数支撑板,每对支撑板中间安装有一旋紧螺杆;该旋紧螺杆的一端为中空环状,另一端为外螺纹;固定销穿过支撑板的贯孔和旋紧螺杆的环,旋紧螺杆的外螺纹与扳把旋紧螺栓结合。
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本发明针对重金属离子分离过程的一些参数是非常复杂的,分离效率低、费用高等特点,使得一些分离难以得到满意的结果。提出一种重金属离子富集分离的方法,提出了一种利用PEG6000-(NH4)2SO4-H2O体系对重金属离子的分离富集的研究,其中镉的分离富集可达100%。该法投资少、金属离子回收率高、操作简单方便、减少了重金属离子对人体的危害显著等优点。
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本发明公开了一种用于臭氧催化氧化的催化剂及其制备方法与应用。该臭氧催化氧化的催化剂的制备方法如下:用催化剂对陶粒原料核进行包覆;然后再进行烧结,即得;其中,所述陶粒原料核由下述质量百分含量的原料制成:粉煤灰50%、高岭土30%、膨化剂20%;所述混合催化剂由下述质量百分含量的原料制成:10‑15%的二氧化锰、3‑8%的二氧化钛、5‑10%的三氧化二铝、5‑10%的三氧化二铁、1‑5%的四氧化三钴和70%的黄土。本发明制备的催化剂中多种金属氧化物的负载可大大增加臭氧催化剂的活性而且它们互相之间具有协同作用,并且最终制得的催化剂具有高催化效率,高稳定性、可重复利用性等优点。
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描述了用于由盐溶液回收碱金属‑氯化物和碱金属‑硫酸盐的过程。所述盐溶液包含碱金属、氯化物和硫酸根离子,并且将其引导至含水盐结晶单元(28),该单元使包含硫酸盐和至少一种碱金属的水合的硫酸盐结晶。将来自含水盐结晶单元(28)的净化溶液引导至氯化物盐结晶单元(38),同时使水合的硫酸盐晶体熔融,以形成含水硫酸盐溶液,将其引导至硫酸盐结晶单元(32)。由含水硫酸盐溶液使无水硫酸盐结晶,以形成包含硫酸盐和至少一种碱金属的硫酸盐晶体。在氯化物盐结晶单元(38)中,使氯化物盐结晶,以形成氯化物盐晶体。将至少一部分来自硫酸盐和氯化物盐结晶单元(32,28)的净化液引导至含水盐结晶单元(28)。
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