743
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本发明涉及污水深度处理技术领域,提供了一种气浮与沉淀耦合一体化装置。该装置包括同轴布置的内筒体与外筒体,所述内筒体与所述外筒体构成气浮反应区,所述外筒体的外周布置有围板一,所述围板一与所述外筒体之间构成混凝沉淀区,所述混凝沉淀区通入原水与混凝剂,所述内筒体的下端口通入臭氧溶气水,所述混凝沉淀区与所述内筒体的下端口连通;混凝沉淀区先对原水进行混凝沉淀处理,可预先将一部分污染物进行混凝沉淀排出,然后剩余废水中残余的污染物再进入臭氧气浮区进行下一步处理,如此可以提升废水中污染物的去除效果,相较于现有技术,本发明的一体化装置处理流程较短、操作简单方便并且占地面积小,同时也提升了整体的污水处理效果。
本发明公开了一种磁性聚苯胺‑多孔碳‑Fe3O4光芬顿催化剂的制备方法及其应用,具体通过以下步骤来实现:首先制备含铁金属有机框架材料MIL‑100(Fe),将其在氮气氛围下煅烧得到磁性多孔碳‑Fe3O4。在pH为4的柠檬酸‑柠檬酸钠缓冲溶液中加入磁性多孔碳‑Fe3O4和苯胺,通过过氧化氢氧化制得磁性聚苯胺‑多孔碳‑Fe3O4。将磁性聚苯胺‑多孔碳‑Fe3O4用作催化剂在紫外光照射下催化H2O2生成羟基自由基(·OH)降解废水中的有机物,从而达到处理有机废水的目的。该方法制得的催化剂催化效果好,易于回收,可重复利用,具有很大的应用前景。
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本发明公开了一种微生物絮凝剂的生产方法,以淀粉废水作为碳源,利用复合氮源发酵生产絮凝剂,该培养工艺为:COD为1.2-1.5万MG/L的淀粉废水经过曝气预发酵后,加入200-500MG/L的氮源、300-800MG/L的磷、10-25MG/L的硫酸镁,调至PH6.0-8.0,高压灭菌后接入克雷伯氏菌属种子液,经生物摇床曝气,培养24~44H后收获絮凝剂粗品,用该方法生产的微生物絮凝剂可以获得高的絮凝效率和少的投加量。本发明还公开了一种微生物絮凝剂的使用方法,所述生物絮凝剂与钙离子、铝离子或铁离子复合使用,其中钙离子投加浓度72-180MG/L,铝离子和铁离子均在0.2-0.6MG/L范围内。用该生物絮凝剂进行水处理时能降低水处理费用。
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本发明公开了一种氟化石墨烯基超疏水分离膜和制备方法及在油水分离中的应用,以铜网为基材,先采用水热法在铜网表面生成一层片状Cu2S,然后通过浸渍法,在NiCl2溶液中制备出具有粗糙表面的Ni(OH)2/Cu2S复合材料。在Ni(OH)2/Cu2S复合材料表面进行界面电化学聚合,制备出PPy/FGO/Ni(OH)2/Cu2S覆盖的高效油水分离铜网膜。本发明的超疏水网膜具有制备简单、过程可控、耐腐蚀和超疏水的特性,可高效分离含油废水,同时可以重复使用。
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本发明是一种组合式多功能实验塔及其实验装置。实验塔由塔釜段、板式塔段、填料塔段、冷凝塔段、雾沫夹带测试塔段和若干封板组装而成。实验装置由所述的实验塔、储气瓶、风机、循环槽和流量计用导管、阀门等连接构成。通过阀门切换,本实验装置可实现冷、热模精馏实验流程,且实验流程的转换非常方便。通过塔段的重新组装和塔器与外部设备的连接变换,还可实现吸收与解吸实验流程,由此拓宽到吸收剂的研究领域。本实验装置采用模块化结构,安装方便,实验功能强大,在有水电的条件下就可运行,可对炼油、煤化工等化工厂的尾气回收进行在线研究,也可以对采油厂等比较分散而且量少的废水进行现场处理。
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本发明属于废有机物处理领域,涉及利用超临界水氧化或气化法实现有机废水废物无害化处理的反应器,公开了一种废有机物的超临界水处理反应器的分区方法,该反应器包括:由顶部、直筒部、锥状底部组成的承压腔室(2),设置在承压腔室(2)内的由蒸发壁组成的内腔室(1),所述内腔室(1)分为顶部、直筒部、锥状底部,其形状与承压腔室(2)相同,尺寸小于承压腔室(2),内腔室(1)和承压腔室(2)之间留有的空隙作为蒸发壁水区(内部充满洁净的蒸发壁水);内腔室(1)内部贴近壁面处为蒸发壁水膜区;内腔室(1)的顶部和直筒部的蒸发壁水膜区以外的区域作为反应区,锥状底部的蒸发壁水膜区以外的区域作为溶解盐区。
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本发明公开了一种轻质水泥基氧化石墨烯复合吸附材料,该材料由以下材料按照质量份制成:标号为42.5硅酸盐水泥600~650份,细度为2.5~2.8的砂子10~18份,水200~230份,发泡剂0.4~0.7份,氧化石墨烯纳米片层分散液200~240份;本发明还公开了水泥基氧化石墨烯复合吸附材料的制备方法,本发明能够用于吸附去除废水中的重金属离子如Cr3+、Cr6+、Ni2+、Cu2+、Pb2+、Zn2+、As5+、Hg2+,去除率达到了98%以上,具有吸附容量大、吸附速率快、选择性高以及容易分离再生等特点。
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本发明公开了一种化学二氧化锰的重质化方 法。把待重质化处理的初二氧化锰置于硫酸锰与高锰酸盐水溶 液中进行化学反应得到重质二氧化锰颗粒。二氧化锰的重质化 处理可以与高锰酸钠的制备同时进行。用该方法也可直接生产 二氧化锰。本发明的优点是 : 用高锰酸盐作氧化剂, 重质过程不 产生污染环境的含氯废水和废气。用该方法生产的重质MnO2颗粒, 其振实密度可超过2.0g/cm3, 是一种良好的干电池去极化剂。
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本发明涉及铝合金表面处理方法,具体说是一种赋予铝合金表面优越耐腐蚀性的不含铬的金属表面转化液,及使用该化学转化液的处理金属表面方法。目前,铬酸盐化学转化膜技术中,其转化液中含有有害的铁氰酸钾、巨毒的致癌物六价铬污染环境,其生产环境要求高,废水处理繁杂、昂贵。本发明由含有硅酸盐、钛盐、过氧化物、氟化物、硫酸的水溶液制成。该溶夜在使用时,温度为50~99℃,pH为4~9,与铝合金的接触时间为2~20分钟。因而本发明不含六铬价和铁氰酸钾,所以不仅对环境的污染大大减轻,而且成本大幅度的降低,并且易于成膜、其耐蚀性能优越。
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本发明提供一种回转反应炉热裂解氟硅酸钠制备四氟化硅的工艺,将氟硅酸钠在200℃~300℃下在煅烧炉内干燥热处理,除去其中的水份,煅烧炉内维持负压,负压值控制在10~30mmH2O;将干燥后的氟硅酸钠送入回转反应炉,在500~900℃(物料温度)下热裂解1~2个小时,热裂解得到四氟化硅和氟化钠。产生的四氟化硅气体经过除尘、冷却、干燥、压缩、收集高纯的四氟化硅气体。本发明工艺过程反应物单一,无废气、废水、废渣排放,属于环保综合利用项目。
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本发明属于环境工程领域,涉及含重金属的废水、污泥及飞灰等。公开了一种新型重金属螯合剂的生产工艺。该工艺根据聚丙烯酰胺的结构和性质,将含有-C=S-、-C-NH-等官能团的物质接枝在其上,所制备的螯合剂化学性质稳定易于固定化处理和回收重金属,不会造成二次污染。
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本发明公开了一种高炉煤气脱硫脱氯净化装置,包括喷氨塔、催化氧化塔、催化剂再生塔、脱硫塔、再生塔、热风炉、硫泡沫槽、熔硫釜、工艺水箱、储气罐、废水箱、储氨罐、储硫罐,所述喷氨塔一侧引入高炉煤气,另一侧一路与催化剂再生塔连接,另一路与催化氧化塔连接,所述催化氧化塔依次连接脱硫塔、再生塔、硫泡沫槽,所述催化剂再生塔与催化氧化塔连接,所述喷氨塔还与脱硫塔连接,所述工艺水箱一侧与喷氨塔连接,另一侧与脱硫塔连接,所述脱硫塔还与储气罐连接,所述热风炉连接在脱硫塔和储气罐之间,所述废水箱分别与喷氨塔、催化氧化塔、脱硫塔、再生塔连接,所述再生塔连接有空压机,所述储氨罐连接在喷氨塔和脱硫塔之间,所述储硫罐分别与催化氧化塔、催化剂再生塔连接。
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本发明公开了一种高效回收利用燃煤含硫废气的方法,该脱硫方法为:(1)在距燃煤烟囱的底部40cm、顶部60cm和中部分别安装30~50cm高度的填料层;(2)在烟囱底部设有两根管道,一根管道与燃煤烟气相连,另一根管道与曝气高浓度氨氮废水排放出的废气相连;(3)含有二氧化硫的燃煤烟气和含氨气体在催化剂的作用下进行快速反应,生成无毒氮气和硫。本发明方法具有操作简单,处理性能稳定高效,运行费用低廉,在实现脱硫的同时也对高浓度氨氮废水排放出来的氨气进行了处理,无二次污染,保护了环境,达到了以废气治废气,变废气为宝的目的。
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本公开披露了一种应用于坑口煤制天然气的造气系统,包括:筛分单元、固定床气化单元、高压煤浆制备单元、水煤浆气化单元。本公开还披露了一种应用于坑口煤制天然气的造气方法。本公开同时利用块煤与末煤,提高了资源的利用率;同时,本公开将固定床气化过程产生的含酚含尘废水不经任何分离操作,全部直接用作湿法制浆,能够实现污染源与环境的完全隔离,彻底解决固定床气化工艺的废水问题。
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本发明公开的一种用于中温经纱上浆的浆料及其制备方法,由以下组份组成,其中淀粉的质量百分比为30~40%、环氧丙烷的质量百分比为4.5~10%、氢氧化钠的质量百分比为0.06~0.2%,其余为水,以上各组分的含量之和为100%。本发明的一种用于中温经纱上浆的浆料,该浆料在60~65℃时具有很好的溶解性,浆液流动性好,可实现织物经纱的中温上浆,明显降低了传统浆料高温上浆所需的能耗。本发明的制备工艺在淀粉羟丙基化过程中,无需加入淀粉膨胀抑制剂,不需要抽滤、洗涤、烘干,无含盐废水排放,浆液黏度和热黏度稳定性均符合上浆要求,制备工艺简单,无环境污染;且制备方法为一整体流程,无含盐废水产生,节约了烘干所需能源,环保节能。
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本发明公开了一种用于制革污水的接枝改性淀粉絮凝吸附剂及其制备方法,该絮凝剂由以下材料按照质量份制成:氧化石墨烯纳米片层分散液20~25份、糊化玉米淀粉36~43份、丙烯酰胺水溶液26~34份、过硫酸铵水溶液10.8~11份;本发明还公开了用于制革污水的接枝改性淀粉絮凝吸附剂的制备方法,氧化石墨烯与丙烯酰胺单体在过硫酸铵的引发作用下,与糊化玉米淀粉反应制备了氧化石墨烯与丙烯酰胺接枝改性淀粉聚合物絮凝剂。本发明制备的絮凝剂对皮革废水有很好的絮凝及吸附去除铬离子的效果,制备方法简单,原料廉价易得,所制备的絮凝剂具有絮凝和去除皮革废水中铬离子的性能特点。
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本发明公开了一种微生物燃料电池,包括阳极、阴极、与阳极接触的微生物、连接导线和作为阴极电子受体的NO和O2的混合气体;连接导线通过外部回路将阴极和阳极连接;阴极的一端与反应液接触,阴极的另一端与NO和O2的混合气体接触。本发明将NO和O2共同为MFC阴极电子受体,可以显著提高MFC产能,电压可提高47%,最大功率密度可提高70%;并且,本发明提供了一种去除废水中有害化合物的方法,实现了废水处理和利用有害气体提高MFC产能的双重目的。
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本发明涉及一种二氧化钛/活性炭自组装复合材料的制备,利用自组装的方法,将活性炭和具有高效光催化活性的二氧化钛有效结合起来,利用了二氧化钛的高效催化活性和活性炭的吸附性能;在保持活性炭材料高吸附性能的同时,其光催化活性相比于二氧化钛有了显著提高,所制备的材料可应用于处理有色金属选矿废水中的黄药,且该材料能多次重复使用;本发明得到的产品纯度高、吸附性能好、光降解效率高、得到的产物具有锐钛矿型的纳米颗粒;本发明原材料价格便宜、工艺简单且设备简单;对于选矿废水中黄药去除效果较好,是一种简单、高效、环保的材料,有良好的应用前景。
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一种铅笔石墨修饰电极的制备方法和检测水体中苯二酚异构体的方法,将氧化石墨烯超声分散于全氟化树脂溶液中,超声后得到氧化石墨烯悬浮液,然后将石墨铅笔电极浸入到氧化石墨烯悬浮液中,采用循环伏安法进行电化学聚合,得到铅笔石墨修饰电极。采用市售自动铅笔芯修饰石墨烯作为工作电极就可以实现对三种苯二酚同分异构体的同时定量检测,且同时检测三种酚类化合物的检出限均能达到10‑6mol/L,线性范围宽,对于实际含酚废水的检测有很大的应用前景。本发明制备的电极不仅能同时检测三种酚类物质,同时还具备成本低、灵敏度和检出限高等优势。
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本发明公开了一种基于酯化分离邻硝基苯甲酸的方法,根据邻、间、对硝基苯甲酸的化学性质,结合不同硝基取代的苯甲酸酸性的差异,构建萃取‑甲酯化‑碱解‑结晶的组合工艺,反应中只有邻硝基苯甲酸可以在该条件下甲酯化并从中提去分离,再进行碱解,重结晶得到纯品;从而回收其中的邻硝基苯甲酸。本发明大大降低废水的化学需氧量,以便于废水进一步的深度处理,具有回收率高、处理成本低等优点。
本发明公开了一种BiOI/WO3异质结高效光电催化电极的制备方法、产品及应用,具体为先采用水热法,在FTO上原位生长WO3薄膜,之后在用硝酸铋、碘化钾、无水乙醇、对苯醌按照一定原料配比制备的电沉积液中,在WO3上电沉积BiOI制备BiOI/WO3异质结光电催化电极。通过改变电沉积时间,可以得到不同形貌与厚度的BiOI/WO3异质结电极。本发明的制备方法制得的BiOI/WO3异质结电极比纯WO3具有更高的光电催化降解有机废水的活性,并且本法具有原料易得、生产工艺简单等特点,异质结光电催化电极可以循环利用,不产生二次污染。
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本发明提供一种制备活性炭用煤基炭化料的制备方法,将原煤制成煤基压块成型料(无定形颗粒状)。然后进入外热式回转氧化炉,在150~280℃与连续定量加入氧化炉筒体内的热空气发生强制氧化反应,氧化后的煤基压块氧化料进入外热式炭化炉,在不同温度段下经过一定条件的热处理和一系列的干馏、热裂解、缩聚反应等制成煤基压块炭化料。通过炭化炉裂解氧化料产生的煤基压块碳化料经过输送装置输送到下一工序进行冷却。由炭化炉出来的尾气,热值较高,经过分离和纯化作为热源提供给氧化炉和炭化炉,达到循环利用。本发明工艺过程简单,无废气、废水、废渣排放,属于环保综合利用项目。
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一种化学清洗剂及其制备方法,属于废水处理领域,尤其涉及冷轧含油废水污染A1203陶瓷膜的化学清洗剂。针对现有技术缺陷,提供一种通量恢复率高,且清洗简单的化学清洗剂及其制备方法。该化学清洗剂含有质量分数如下的成分:氢氧化钠1%,十二烷基苯磺酸钠0.5%,烷基糖苷0.75%,柠檬酸钠0.4%,碳酸钠0.4%,硅酸钠清洗剂0.2%,余量为清水。采用本发明清洗剂可通过一次化学清洗工艺,有效去除油水乳化液对陶瓷膜的污染,膜纯水通量恢复率为95.3%,油水渗透通量恢复率为97.4%。
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一种钛基聚苯胺掺杂二氧化铅复合电极材料的制备方法,包括钛基体预处理、PbO2中间层制备和聚苯胺掺杂PbO2表面活性层制备三个步骤;将导电态的聚苯胺颗粒弥散于电积溶液中,采用复合电沉积法将聚苯胺与PbO2均匀共沉积于Ti/PbO2上,通过控制聚苯胺用量、沉积电流密度、沉积温度和时间等条件,获得表面致密、均匀、晶粒明显细化的Ti/PbO2/PANi?PbO2复合电极材料;本发明克服了非导电聚合物掺杂对PbO2电极导电性能带来的不良影响,避免了采用苯胺单体,通过单体电聚合反应实现掺杂时存在的诸多不确定性,保证了聚苯胺掺杂PbO2电极材料的性能稳定;所得电极材料活性和稳定性高,溶解稳定性明显优于未进行掺杂的PbO2电极,可显著提高PbO2电极电氧化处理生物难降解有机废水的应用安全性。
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一种微生物电化学CO2捕捉系统,包括微生物燃料电池及微生物电解池,所述的微生物电解池包括电解池壳体,在电解池壳体内设置有将电解池壳体分隔为电解池阳极室和电解池阴极室的离子交换膜,盛放待处理污水的电解池阳极室和电解池阴极室内分别设置有与微生物燃料电池相连接的电解池阳极电极和电解池阴极电极,电解池阴极室的上端开设有气体出口,所述的电解池阳极室通过电解池导气管与电解池阴极室相连通。本发明利用有机废水作为微生物营养源,进行污水处理;能够在进行CO2捕获的同时,兼顾污水处理及能量回收等问题。
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本发明公开了一种改性纳米氧化铜(CuO NPs)负载聚乙烯醇基(PVA)海绵材料固定化细菌的制备方法及其应用。聚乙烯醇基海绵经过酸泡,碱泡,超声等预处理,通过负载CuO NPs制备新型复合材料用于活细胞固定化技术应用。以含氮杂环有机物喹啉为例,对喹啉降解菌进行同步固定化和驯化过程,发现固定化细菌对喹啉具有稳定高效的降解性能,对于300mg/L的喹啉,12小时的降解效率达到97.22%,重复利用20次后降解率为80.59%。该方法获得的PVA改性固定化材料孔洞结构利于菌类的附着,机械强度高,不易腐烂,测定结果重现性好,同时本文的固定化驯化同步进行的方法也能够对固定化细菌用于煤化工废水中特定有机物降解提供借鉴。
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本发明公开了一种硝酸盐处理剂的制备和应用,本发明以棉花为模板,采用共沉淀法合成具有生物形态的锌钛铁三元类水滑石,经过马弗炉焙烧,得到硝酸盐处理剂。本发明还提供上述方法制备的硝酸盐处理剂在硝酸盐废水处理中的应用。该方法制得的硝酸盐处理剂对硝酸盐有良好的吸附效果,便于分离,再生方法简单易行,在硝酸盐废水处理领域具有广阔的应用前景。
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本发明涉及环境保护产品技术领域,具体涉及一种阳离子絮凝剂,其是以明胶为原料制备得到的,其制备过程包括下述步骤:步骤一:对明胶进行水解,利用旋转蒸发仪对制得的明胶水解液进行脱水;步骤二:在氮气保护的条件下,对明胶水解液进行自由基接枝共聚改性,从而制得阳离子絮凝剂粗品;步骤三:阳离子絮凝剂粗品,经乙醇和丙酮萃取洗涤即可得到阳离子絮凝剂;此絮凝剂可以用于处理钢铁,炼油,纸和纸浆,化工和油气加工等行业的含油废水,其无毒,环境友好,可生物降解,无安全隐患,且成本低廉。
本发明公开了一种氧化锌/胶原纤维复合多孔吸附材料及其制备方法和应用,属于吸附剂制备领域。以胶原纤维作为载体材料,先采用低温循环浸渍处理在胶原纤维上引入无水醋酸锌,然后置于醋酸锌和氢氧化钠混合溶液中进行水浴沉积,得到氧化锌/胶原纤维复合悬浮液;将所得氧化锌/胶原纤维复合悬浮液进行冷冻干燥处理,得到氧化锌/胶原纤维复合多孔吸附材料。上述制备方法制得的氧化锌/胶原纤维复合多孔吸附材料能够作为印染废水剂,用于印染废水中Pb2+,Cr6+,Hg2+,Cu2+,Fe3+等重金属离子的吸附和染料的降解。
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本发明公开了一种电化学电极用于脱色的阳极涂层配方,包括钛基底板和阳极涂层本体,所述阳极涂层本体涂覆在钛基底板的外表面,所述阳极涂层本体是由四氯化铱、三氯化钌、氯化镍、二氧化锡、氯化钯和钛酸丁酯硝酸乙醇溶液组合构成,所述阳极涂层本体的组合配方按照重量分计为四氯化铱10‑20份、三氯化钌15‑20份、氯化镍20‑30份、二氧化锡70‑80份、氯化钯5‑10份和钛酸丁酯硝酸乙醇溶液。该电化学电极用于脱色的阳极涂层配方,在电解过程中,氧离子在阳极电解作用下形成臭氧微气泡,臭氧具有强氧化特性,能够破坏构成发色基团的苯、萘、蒽等环状化合物,便于对废水进行脱色处理,且利于后续的废水处理,另外提高了阳极涂层的导电性能。
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