本发明公开了一种以4‑哌啶基哌啶为配体的螯合树脂,结构单元如式(I)所示。该螯合树脂可选择性吸附浸出液中的镍离子,对Mn2+、Zn2+、Co2+、Cu2+的吸附量低;吸附速度快,洗脱时间短,可缩短回收时间;洗脱率高并且可重复使用。本发明还公开了该螯合树脂的制备方法,首先将氯球浸泡在DMF中,至氯球充分溶胀;依次加入4‑哌啶基哌啶和催化剂,然后,在惰性气体保护下进行取代反应;过滤反应液,滤饼经DMF、水洗涤后于饱和氢氧化钠溶液或氢氧化钾溶液中浸泡,再次洗涤后真空干燥得到所述的螯合树脂。该方法原料价廉易得,操作简便,产率高。本发明还提供了所述的螯合树脂在化工废水雷尼镍回收中的应用。
本发明涉及一种碳纳米管复合四磺酸铁酞菁绿色深度水处理剂的制备方法,包括:(1)将碳纳米管依次羧基化、氨基化改性、2,4,6-三氟-5-氯嘧啶改性制备反应型碳纳米管;(2)将纳米四磺酸铁酞菁、稳定剂、模板剂和反应型碳纳米管加入到磷酸盐缓冲液中,搅拌30~60min,形成悬浊液;(3)过滤干燥得产物即可。本发明的成本低廉,制备方法简单,对设备的要求低,可操作性好;本发明的水处理剂可以去除水中高浓度有机污染物,适用于各种废水的深度处理,环保无二次污染,且具有抗菌、除臭、可以吸附其他重金属离子等优点。
本发明涉及异丁烷脱氢制异丁烯中异丁烯夹带的废催化剂浓缩干燥及解毒的处理方法及装置,该方法包括以下步骤:(a)利用循环冷却水对异丁烷裂解反应生成的高温异丁烯气体进行洗涤,得到含废催化剂的洗涤废水;(b)采用微旋流分离对所得的洗涤废水中的废催化剂微粒进行浓缩,得到废催化剂浓缩液;(c)对所得的废催化剂浓缩液进行加压过滤,以进一步脱除浓缩液中的游离水,获得废催化剂滤饼;(d)采用异丁烷脱氢制异丁烯过程中再生器的外排烟气对所得的废催化剂滤饼进行烘干,获得含水量低的湿催化剂滤饼;同时利用再生气热量提高湿催化剂滤饼温度;以及(e)再生器内通入CO气体,进行氧化还原反应以再生催化剂。
1201
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本发明公开了一种基于锑尾矿吸附材料及其制备方法和应用,该材料由以下质量百分比的组成物制得:锑尾矿50%‑90%、粘性剂50%‑10%;本材料经过吸附性能检测,结果表明:该材料对高浓度有机乳化废水和含重金属废水具有较高的吸附性能,而且具有化学性质比较稳定,孔隙发达,机械强度较高,耐高温等特点,在废物资源化利用和吸附材料领域具有广阔前景。
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本发明提供一种废塑料处理回收系统,包括第一回收水池、第二回收水池、多级的分离破碎装置、清洗分离装置、打包装置及气浮装置,分离破碎装置包括飞刀圆池和第一高速分离机,飞刀圆池和第一高速分离机通过管道与第一回收水池的连接,第一回收水池通过管道与气浮装置连接,气浮装置通过管道与第二回收水池连接,清洗分离装置通过管道与第二回收水池连接,第二回收水池通过管道与打包装置连接,第二回收水池通过管道与飞刀圆池连接,清洗分离装置与分离破碎装置的末端相连,打包装置与清洗分离装置的末端相连。本发明通过气浮装置处理废水,处理后的水再用于废塑料处理回收,无需排放废水,减少环境污染。另,本发明还提供一种废塑料处理回收方法。
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本发明提供了一种光催化功能织物及其制备方法。先将沸石类咪唑骨架材料(ZIF‑8)处理到织物上,然后采用原位生长法,将钒酸铋(BiVO4)负载到用ZIF‑8处理的织物上,制备光催化功能织物。该功能织物在可见光照射下能高效催化降解有机污染物,可以用于印染废水处理以及空气净化。本发明制备工艺简单。制备的光催化功能织物,具有吸附性能好、催化效率高、稳定性好、可重复利用等优点。对活性黑KN‑B的光催化降解率可达85%以上,重复使用3次后的对活性黑KN‑B光催化降解率保持在65%以上。对空气中的甲醛降解率达到87%以上。
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本发明提供一种钝化团聚复合剂,包括按质量百分比计的如下组分:胺0.001~0.2%,脂0.0001~0.01%,醇0.0002~0.001%,表面活性剂0.0008~0.01%,余量为水;所述胺为聚丙烯酰胺和/或链烯胺;所述脂为丙烯酸与丙烯酸脂的二元共聚物,或者丙烯酸、AMPS和马来酸酐的三元共聚物,或者油酸脂;所述醇为芳香醇或者脂肪醇;表面活性剂为Triton X 100或者十二烷基苯磺酸钠;还提供一种钝化团聚复合剂的制备方法;还提供一种锅炉烟气处理方法,采用上述的钝化团聚复合剂。本发明中,在空预器前后烟道内喷入该复合剂,不会对其产生二次污染,在消纳脱硫废水的同时,实现锅炉烟气中SO3、PM2.5细颗粒物等多污染物的协同治理,钝化作用使系统不会产生腐蚀,运行可靠,团聚作用使后面除尘器的排放浓度降低。
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一种金属负载型复合光催化剂及制备方法和应用,其中光催化剂是由氧化钛(P25)和一种杂多酸的复合载体共同负载的贵金属组成。该光催化剂的制备方法主要是:将贵金属的盐酸盐溶解后加入聚乙烯醇及硼氢化钠,激烈搅拌,得到贵金属的负载前体溶液,再将氧化钛(P25)和一种杂多酸组成的复合载体加入到贵金属的负载前体溶液中,于80℃烘干得到催化剂。本发明的光催化剂用于清除废水中有机污染物,反应后催化剂可以回收。本发明的光催化剂为具有较高活性的氧化反应催化剂,具有高的稳定性。反应条件温和,反应效率很高。该催化剂用空气作为氧化剂,对废水中有机污染物的消除反应表现出很高活性,降解率可达90%以上。
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本发明公开了一种硫化钴光催化剂,硫化钴光催化剂的化学式为Co2.67S4;其制备方法包括以下步骤:将氯化钴和硫化钠加入乙二醇中混合均匀,得到混合溶液;将混合溶液进行加热反应,得到硫化钴光催化剂。本发明的硫化钴光催化剂具有全光谱响应,光催化效率高,可应用于催化降解染料废水。
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本发明涉及镀锡技术领域,尤其是一种铜排连续镀锡生产线,镀锡部分上端安装有废气吸风管,与废气处理塔连接并进行净化处理,镀锡部分的下端安装有废水管道,与水处理系统连接并进行净化处理;上料输送部分包括有将经过拉拔后的铜排放入堆料架、自动移料架以及上料翻排输送辊道装置,镀锡部分包括有依次连接的脱脂清洗单元、三级水洗单元Ⅰ、酸洗预处理单元、三级水洗单元Ⅱ、至少一个镀锡单元、三级水洗单元Ⅲ、热清洗单元以及热风吹干箱,镀锡效率高;镀层均匀、细致、平整、光滑;附着力强,耐腐蚀性和可焊性好;由于热清洗、预处理和镀锡是在封闭状态下,配套有废气、废水处理装置,对环境无污染,极大的改善了工作环境;自动化程度高。
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本发明公开一种离子印迹磁性富集材料的制备方法,该方法包括:(1)首先采用溶剂热法制备纳米Fe3O4磁核;(2)然后以金属离子为模板离子制备功能化单体;(3)再采用超声协助悬浮聚合法在纳米Fe3O4磁核表面聚合制备具有核‑壳结构的离子印迹磁性复合材料;(4)最后洗脱模板离子得目标离子印迹磁性复合材料。具有操作简单、效率高、能有效吸附和回收废水重金属,并具有可用于基质分散‑磁性固相萃取检测废水重金属的优点。
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本发明公开了一种氧化液的提纯处理方法,所述提纯处理方法为过氧化二异丙苯氧化反应后氧化液的提纯处理方法,其具体操作如下:将氧化液先用泵输送至特制的水洗塔中,以水作为清洗剂,氧化液为清洗介质进行洗涤,所述氧化液与水按重量比为1.8‑2.2:1的比例进行混合,以除去掺杂在氧化液中的水溶性杂质,所述洗涤温度为22℃‑28℃,洗涤时间为2‑4h,洗涤水可在后续工段中循环利用,不增加生产废水。本发明可除去掺杂在氧化液中的水溶性杂质,且洗涤水可在后续工段中循环利用,不增加生产废水。洗涤后的氧化液在后续反应中能达到高效,节能的效果。
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本发明公开了一种环保型酸性化学抛光液,以浓硫酸作为溶剂,包括以下组分:过硫酸铵、硅酸铝镁;一种化学抛光方法,包括以下步骤:第一步,将经过预处理的工件放入浸入温度为90℃~105℃的抛光液中进行抛光;第二步,4~7min后取出工件,用蒸馏水冲洗工件表面残留液然后吹干。本发明的一种环保型酸性化学抛光液不含硝酸,不产生黄烟,改善了劳动条件,降低了对周围环境的污染;不含磷酸,对化学抛光废水处理容易,降低了废液处理成本,也降低了对水体环境的污染,一种化学抛光方法的工艺流程简单,操作方便。
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本发明公开了一种重金属污水及其他废水处理的催化微电解材料及其制备方法。本发明通过将粒径小于40目、重量百分比为65~85%的铁粉,粒径小于80目、重量百分比为7~25%的石墨粉,粒径小于100目、重量百分比为3~10%的二氧化锰,粒径小于120目、重量百分比为0.01~0.09%的催化剂均匀混合,加水将混合物放入造粒机造成颗粒状材料,自然晾干后隔绝空气加热,即制得催化微电解材料。本发明的催化微电解材料具有高活性、高比表面及原电池和碱性电池反应效应,并能有效防止废水PH值增大及微电解作用减弱,彻底解决材料表面钝化和板结的问题。
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本发明公开了一种磁性纳米载铁有序介孔碳及其制备方法和应用,该磁性纳米载铁有序介孔碳通过纳米共浇铸一步法制备得到,包括以下步骤:将蔗糖、六水氯化铁和硫酸溶液进行混合,所得混合溶液加入到有序介孔硅SBA-15中,经两次热处理、高温碳化、脱硅处理,得到磁性纳米载铁有序介孔碳。本发明的制备方法具有步骤简单,成本低廉,生产效率高,易于大规模生产的特点,制备的材料具有较大的比表面积和孔体积、磁性强,能够有效去除水体中的双酚A,不仅对双酚A的吸附容量大、去除效率高,而且pH适用范围广、操作简单、处理周期短、再生容易,有利于废水处理中高效自动化的设计。
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本发明属于金属冶炼技术领域,具体涉及一种使用I2和NaI进行黄金精炼的方法。所述方法的步骤为:雾化制粉??溶解??过滤??还原??电解。本发明所述方法不产生废气废水,精炼周期仅为3?5小时,只需使用电能,安全风险低,得到黄金的纯度可达到99.995%;真正实现了环境友好、经济合理、技术可行、操作安全、产品质量高的目标,是实现无污染炼金的最佳选择。
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本发明公开了一种从钢丝绳酸洗污泥(简称酸泥)制备聚合铝铁絮凝剂的方法。所述方法分别采用盐酸和硫酸作为萃取剂,提取钙泥和钠泥中的金属铁离子和铝离子,通过离子交换树脂去除其中的铅离子,将提取液进一步加工为聚合铝铁絮凝剂,实现钙泥和钠泥的资源化利用,通过在钙泥残渣和钠泥残渣中加入水泥进行固化,实现残渣中重金属的稳定化和无害化,采用去离子水对饱和后的离子交换树脂实施再生过程,采用氢氧化钠溶液对再生过程产生的废水进行处理,实现废水达标排放。所述方法对于酸泥中的铁和铝的回收率大于90%;所述絮凝剂对于生活污水的净化性能优异。
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本发明提供了一种康乃馨花状p-n异质结硫化铜纳米材料的制备,属于纳米材料技术领域。本发明先以三聚氰胺为原料,通过水热处理和高温煅烧合成了碳掺杂的石墨烯碳氮C-g-C3N4(CCN),再通过与二水氯化铜、硫脲进一步水热反应合成了CCN-CuS?p-n型异质结,p-n型异质结构不仅减少了电荷转移电阻,而且使光诱导电荷有效的分离,能有效光提高催化剂的活性。实验表明,本发明制备的CCN-CuS?p-n型异质结纳米材料表现出优秀的可见光催化活性和良好的循环稳定性,对罗丹明B的降解率可达92.6%,因此,可用于有机染料废水的降解处理。
本发明公开了一种利用厌氧氨氧化‑硫自养反硝化耦合脱氮的UBF反应器及其系统和脱氮方法,属于废水处理技术领域。本发明脱氮方法适用进水水质为高氨氮低C/N废水,通过厌氧氨氧化的底物完全由部分亚硝化提供,硫自养反硝化的电子供体由白铁矿提供,白铁矿填料层以多孔石灰石作为承托框架,电子受体为亚硝化作用产生的亚硝态氮以及硝化作用和厌氧氨氧化作用产生的硝态氮。本发明设计的脱氮工艺具有氨氮去除率高、运行稳定性好的优点,相比传统的硝化‑反硝化脱氮工艺,不需要额外添加有机物作为电子供体,硫自养反硝化菌的电子供体来源于白铁矿,成本低廉可控性好,出水稳定,污泥产量少,能耗低。
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一种厌氧膜生物反应器的实时调控方法及采用其的反应器,通过实时监控高浓度有机废水在厌氧膜生物反应器处理过程中产气率、pH和液位的变化,实时调控进、出水量与外源酸投加量,提高厌氧膜生物反应器的处理效能和运行稳定性。本发明方法可以在处理高浓度有机废水的同时回收生物质能源,操作简便,易于推广。
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本发明公开了一种氯钒酸铋光催化剂、制备方法及其应用。氯钒酸铋光催化剂化学表达式为Bi9V2O18Cl。本发明采用高温固相法或湿化学法,制备得到的氯钒酸铋光催化剂,是一种含有Bi3+铋离子的无机材料,制备方便快捷,实现了在可见光的照射下产生光催化的反应,光催化的效率较高,光催化剂的物理和化学性质稳定。本发明提供的氯钒酸铋可用于降解废水中的有机染料、有机有害溶剂;也可作为织物整理剂,用作制备抗菌、除臭功能纺织品。
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一种除污水槽,涉及一种加工设备的水槽,包括槽体,所述的槽体上设置有过滤板,所述的过滤板上设置有若干个过滤孔,所述的过滤板侧端连接有连接板,所述的连接板与所述的槽体内边缘边之间设置有出水板,所述的出水板上设置有若干个出水孔,所述的出水板在所述槽体内的高度高于过滤板,所述的集水箱内设置有除污器,所述的除污器包括进行了防水设置有若干个气体喷头,所述的气体喷头对准所述的过滤板。与现有技术相比,本发明解决了以往废水中的较大残渣堵住水槽内过滤孔造成废水漫出水槽的状况,通过搅拌能让水流平稳快速下降,同时可以利用水槽收集部分清水,无需经过滤装置,可以直接进行循环利用。
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一种钛基锡锑铂氧化物电极材料及其制备方法,包括钛基体预处理、镀锡、涂覆活性层及烧结,所述活性层为锑铂涂液,所述锑铂涂液的组成为SbCl3∶H2PtCl6·6H2O∶36wt.%HCl∶正丁醇=0.1g∶(0.01-0.03g)∶1ml∶5ml。本发明提供的钛基锡锑铂氧化物电极具有高析氧电位,适用于难降解有机废水的处理;同时该电极可以较好地催化由硫酸根(SO42-)生成过硫酸根(S2O82-)的反应,在耗电量、电解质相同的情况下,S2O82-的产量高于钛基锡锑(Ti/Sn-Sb)氧化物电极30-35%。
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本发明公开了一种热塑性羧甲基纤维素衍生物静电纺丝制备纤维的方法,其特征是包括:将羧甲基纤维素钠溶于水中,溶胀后、加入引发剂过硫酸铵引发反应0.1~2小时,再加入丙烯酸甲酯进行接枝共聚反应,在40~85℃反应0.5~8小时;然后用乙醇与反应后物料混合、静置、过滤,固体物再与丙酮混合、静置、过滤,再将固体物干燥,制得热塑性纤维素;将热塑性纤维素粉碎成粉末,再将该粉末溶于有机溶剂中配制成溶液,得到静电纺丝溶液;将静电纺丝溶液经静电纺丝装置进行静电纺丝,干燥,即制得纤维。采用本发明,有效地解决纤维素材料溶液的可纺性,制得的纤维可纺丝成膜,运用于废水处理、膜渗透等方面,开辟了纤维素衍生物材料的新用途。
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本发明涉及用于以物质方式利用来自气化装置(重油POX)(S)的废水(3)的炭黑的方法以及用于实施该方法的设备,在该气化装置中由更高沸点的烃类通过部分氧化产生含有氢气和一氧化碳的气体(粗制合成气)(4)。将来自该重油POX的装载炭黑的废水(3)与石脑油(10)混合,随后引入分离装置(倾析器)(D,D1)中,从该分离装置分别取出基本上不含炭黑的水馏份(13,20)和基本上不含水的石脑油/炭黑混合物(12,17),其中将该石脑油/炭黑混合物(12,17)作为进料送入另一个气化装置(石脑油POX)(N),在该另一个气化装置中将大部分石脑油通过部分氧化转化为粗制合成气(9)。
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本发明涉及一种从采油作业的废水中制取柴油的生产方法,其特征是工艺过程包括冷冻脱水、加热脱水、催化裂解、馏出物冷凝、冷却;生产过程是非连续化过程,间断进行,常压下操作;所述冷冻脱水,采用制冷机制冷,在我国东北、西北地区,冬季也可以在大气中自然冷冻,所述加热脱水,由热水炉提供热源,催化裂解是在反应釜内进行的,裂解温度控制在320℃~380℃;采用Si-Na-Mg催化剂。本发明的好处在于变废为宝,减少对环境的污染,又生产出柴油,提高油田采油的收益,降低其生产成本。本发明的工艺过程简单,所用设备少,生产操作容易,由于各个油田采油过程中副产含聚水数量巨大,污染危害严重,如果能够得以推广应用,其经济意义和社会效益是十分可观的。
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本发明属清洁生产技术领域,具体涉及一种基于膜分离的活性艳蓝KNR清洁生产方法。本发明将活性艳蓝KNR色基经过洗涤、干燥、酯化、稀释中和、膜分离,得到活性艳蓝KNR的浓缩液及硫酸钠透出液,硫酸钠透出液可作为下一批活性艳蓝KNR色基洗涤水,使废水得到再利用。本发明也适合于类似活性染料产品的清洁生产方法。
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本发明属于膜生物反应器领域,特别涉及到一种采用机械清洗的膜组件。包括膜片、出水支管和曝气管;所述的膜片是由膜丝、膜刷和集水管组成;膜丝之间间隔安置膜刷,膜刷与膜丝平行;膜丝的两个末端分别连接于上下两个集水管,出水透过膜丝集于两个集水管内;所述的出水支管一端与集水管连通,另一端与出水总管连通;所述的曝气管与曝气支管连通,曝气支管的另一端与曝气总管连通;所述的曝气管位于膜片下部,气体产生在曝气管斜下两侧,并沿膜片的两个侧面上升。本发明的膜组件制作简单,可大规膜生产;利用本发明膜组件处理废水,膜通量可提高10%~30%。
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含有硫氧化物的高温气体通过冷却塔(24)冷却到 一定的温度范围内。冷却塔(24)是一个水循环型冷却塔, 其中水 通过泵(23)循环。气体由冷却塔(24)冷却后, 引入处理容器(25)。 从与冷却塔(24)相连的循环水储罐(26)内排出一部分循环冷却 水, 并喷洒到处理容器(25)中。喷洒的排出水完全蒸发, 不产生废 水。将来自供氨设备(29)的氨供应到处理容器(25)中。用电子 束辐照来自冷却塔的气体和来自供氨设备(29)的氨。在电子束 的作用下, 气体中含有的硫氧化物被氧化并形成硫酸(H2SO4), 从而被除去。
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