1216
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本发明属于水处理技术领域,特别涉及一种可用于处理含铬废水的氮/硫共掺杂的多孔纤维素吸附剂及其制备方法与应用。本发明制备方法包括以下步骤:(1)乙烯基咪唑单体聚合得到聚乙烯基咪唑;(2)纤维素与聚乙烯基咪唑一步反应得到季铵盐功能化纤维素;(3)季铵盐功能化纤维素与四硫钼酸铵溶液进行离子交换,得到氮/硫共掺杂的纤维素吸附剂。本发明制备方法以可再生资源为原料,来源广泛,价格低廉,符合绿色环保的理念,制备得到的氮/硫共掺杂的多孔纤维素吸附剂,其对六价铬具有优异的吸附速率、吸附能力和亲和性,吸附容量大,可应用于含铬废水处理中。
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本发明提供了一种改性环糊精的制备方法,涉及复合型天然高分子絮凝剂技术领域。本发明的制备方法包括以下步骤:提供丙烯酰胺‑β‑环糊精;将得到的丙烯酰胺‑β‑环糊精、二甲基二烯丙基氯化铵、硅烷试剂、过硫酸铵、亚硫酸氢钠和水混合,发生自由基共聚反应,得到改性环糊精。本发明提供的改性环糊精比表面积为300~450m2/g,吸附位点增多。实施例的数据表明:在最优条件下,本发明的改性环糊精对印染废水的脱色率高达97.24%;对800mg/L的含铬污水在30min后的吸附率高达95%。
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本发明涉及一种适应于焦化法处理清罐污泥的均质预处理系统和方法,所述系统包括均质罐,所述均质罐设有:(I)第一污泥入口,用于注入清罐污泥;(II)第二污泥入口,用于注入废水三泥;(III)搅拌器,安装于均质罐的顶部,所述搅拌器连接的搅拌桨位于均质罐的腔体内;(IV)通过循环管路连通的底部出口和底侧入口,循环管路上设有泵。利用了清罐污泥和废水三泥中油水等含量不同的差异,将二者充分混合后污泥能直接进行焦化,解决了未处理清罐油泥不适于直接焦化的一系列问题,实现清罐油泥进入延迟焦化装置处理,不再需要减量化、焚烧、热解、生物分解等高投资高耗能的方式处理,从而减少投资、实现油份的回收、降低能耗和处理成本。
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本发明公开一种高效重金属离子吸附剂的制备方法,包括以下步骤:向高浓度水性油墨印花废水中加入适量粉状阳离子交换材料,搅拌反应;搅拌并加入与废水反应生成微小CO2气泡的化学药剂;加热、保温黏结脱水并制孔;用饱和氢氧化钾溶液降温冷却,使提取物表面快速硬化并使提取物充分吸收氢氧化钾;取出提取物冷却、干燥后高温炭化活化,制得高效重金属离子吸附剂。所制备吸附剂对多种重金属离子去除率可达到98%以上。
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本发明提供一种提高类芽孢杆菌产糖量的选育方法及其应用,所述方法为:(1)将类芽孢杆菌出发菌株接种到普通液体培养基中活化;(2)稀释成一定浓度菌悬液;(3)制成菌膜后进行诱变;(4)涂布于普通固体培养基中培养;(5)初步筛选;(6)将初筛菌株接种于普通液体培养基中培养得到产糖量较高的菌株;(7)确定步骤(6)得到的为产糖量较高的类芽孢杆菌菌株;(8)确定产糖量较高菌株的产糖量遗传稳定性。所述选育方法应用于粉煤灰废水、水体中微藻的沉降处理。本发明方法利用等离子体诱变技术对高产微生物絮凝剂的类芽孢杆菌进行诱变育种,有效提高了类芽孢杆菌的絮凝效率和絮凝剂产量,应用于粉煤灰废水、水体中微藻的沉降处理。
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一种一水硫酸亚铁常温生产方法,按下述步骤进行:在常温下,将七水硫酸亚铁晶体与水溶性有机脱水剂按质量比1:4至1:10混合于密封容器中,经充分搅拌0.5小时至10小时,水溶性有机溶剂溶解脱除七水硫酸亚铁晶体中的结晶水并经过干燥得到一水硫酸亚铁产品。本发明效果:常温常压操作,工艺简单,操作简便,能耗低;所得纯度为95%至99%的一水硫酸亚铁粉状产品,暴露于空气中72小时以上不易潮解,不易团聚,产品质量稳定;所得一水硫酸亚铁颗粒状产品更不易潮解和不易团聚,易于保存;脱水剂为有机中性溶剂,无酸碱腐蚀性,对设备无特殊要求;生产过程无废水产生,不污染环境,便于生产控制和大规模连续化生产。
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本发明提供一种水溶性好、避免了金属酞菁的团聚、将紫外光催化扩展到可见光催化、可同时降解废水中的五种染料的八羧基酞菁铁敏化二氧化钛催化剂。一种八羧基酞菁铁敏化二氧化钛催化剂,该催化剂是由八羧基酞菁铁敏化二氧化钛得到,八羧基酞菁铁与二氧化钛的摩尔比为1:22-28。在可见光条件下通过对亚甲基蓝、罗丹明B、中性红、酸性红、孔雀石绿进行降解测试,可以得出,八羧基酞菁铁成功的将二氧化钛的吸收光范围从紫外光区拓展到了可见光区,提高了对光的利用率,进而增强了对有机染料废水的降解效果。
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本发明采用一种纤维素类废弃物制备印染废水处理剂,用酸对甘蔗渣进行改性,步骤如下:称取纤维素类废弃物原料甘蔗渣,水洗、干燥至恒重;将材料粉碎筛选后水洗,与酸溶液混合,进行鼓风干燥,在马弗炉内进行升温、保温处理,冷却至室温后即得改性甘蔗渣吸附剂。该方法采用来源是广泛的廉价的农业废弃物,工艺简捷、成本低廉、经济适用,可再生性好,不仅实现了变废为宝,对环境友好,还能实现生态资源的可持续化发展,可广泛应用于印染废水的治理。
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本发明涉及鳄鱼皮清洁制革加工方法。现有制革中,氯离子污染、废液中硫化物超标、染色废水色度高以及鳄鱼皮厚度难以调节等问题较为严重。本发明包括鲜皮浸盐水→滚盐→保藏、运输→分级、组批→捆扎→称重→预浸水→浸水→去肉→脱脂、预浸灰→浸灰→刷鳞→脱灰→第一次联合漂白→软化→第二次联合漂白→软化甲骨→浸酸、软化→鞣制→磨革→脱脂、漂洗→中和、复鞣、染色、加脂→钉板干燥→铲皮→涂饰的工序,能够在原料皮的防腐方面大大减少盐的用量、便于运输,有效降低废液中S2-的量和废液的色度,能够精确调节皮革厚度,通过涂饰可获得高亮度的成革。该清洁化生产工艺生产的鳄鱼皮花纹清晰,收缩温度、物理机械性能均达到国家标准要求。
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本发明公开了一种利用螯合树脂同时去除和回收重金属离子和有机酸的方法,属于重金属与有机酸复合废水资源化处理领域。本发明步骤包括:(1)将含有重金属离子和有机酸复合废水调节pH值后泵入填充有螯合树脂的吸附柱中,重金属去除率大于56%,同时有机酸去除率大于58%,螯合树脂为含有伯胺基团的螯合树脂;(2)采用常规无机酸脱附剂对步骤(1)完成后的螯合树脂进行脱附,回收高浓度的重金属和有机酸混合溶液;待出水无重金属和有机酸检出后,停止脱附;脱附完成后的树脂用清水洗至中性,再重复使用。本发明适用于同时大幅削减重金属和有机酸污染浓度,并回收高浓度的重金属离子和有机酸资源,实现复合污染物无害化处理、资源化回收。
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本发明涉及含油废水的除油技术,特别是一种聚结法除油技术中的聚结材料,及除油方法与装置。本发明目的之一是提供一种制备简单的高分子树脂,目的之二是提供一种除油率高、节能节水效益明显,应用该高分子树脂的除油装置,目的之三是提供应用该合成树脂和除油装置在高含油废水中除油的方法。该高分子树脂在后续引入的亲油基团时最为稳定和牢固,并且能够反复利用,制备过程更为简单,无需进行胺化。该除油装置,包含有凝集器、油水分离装置,其结构特点在于,还包含有:压差检测装置,通过压力感应器自动控制进行松动树脂层,达到降低运行压差的目的;所述凝集器上端设置有冲洗水入口,所述凝集器下端设置有冲洗水出口。
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本发明公开了一种甲基丙烯酰胺的制备和提纯方法;本发明以丙酮氰醇为主要原料,经过浓硫酸水解、脱水等作用,生成甲基丙烯酰胺硫酸盐,甲基丙烯酰胺硫酸盐经过氨气或者氨水中和,中和后的离心母液循环套用,而含硫酸铵的甲基丙烯酰胺粗品经过升华提纯得到甲基丙烯酰胺纯品。本发明采用新的工艺路线,使母液能够循环套用,从而大大减少了含盐含酸废水的排放,避免了废水对环境的污染,并且还减少了甲基丙烯酰胺在母液中的溶解,提高了甲基丙烯酰胺的产率,得到的甲基丙烯酰胺纯品纯度可达99%以上,产率可达到90%以上。
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一种城市住宅楼房节水方法和节水设备系统。利用城市住宅楼房用水规律和上、下楼层具有的高度差可以使水自然向下流动并产生压力差的特点,在水池和地漏下安设废水回收处理装置,将流经水池和地漏的家庭生活废水自动回收,再经过简单的过滤、沉淀、净化、消毒等过程后,引入下层楼房住宅顶棚处安设的储水管路,储水管一端连结卫生间内设置的储水箱,另一端与储水管调节三通连结,当下层储水箱满水位时,多余的处理水通过储水管调节三通进入回收水管中,对下层住户储水箱进行补充,多余的处理水经过回收水管集中回收再处理后,用于城市环卫等用水。本节水设备系统在节省日常生活用水量的三分之一的同时,减少城市污水排放总量的二分之一左右,提高城市污水处理率,提高城市环保水平。
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本发明涉及一种铝/磷复合氧化物改性的ZSM-5分子筛及其制备方法,其特 征在于该方法在制备过程中将铝氧化物引入ZSM-5分子筛晶内。该方法包括:将 合成的SiO2/Al2O3 15~50的无胺低硅铝比NaZSM-5分子筛经可溶性铝盐水热交换 后经磷酸水溶液处理,在干燥的空气或惰性气体气氛下以程序升温方式焙烧,终 点温度控制在350~750℃,焙烧时间控制在0.5~6小时,得到铝/磷复合氧化 物改性的ZSM-5分子筛。该方法制备的铝/磷复合氧化物改性的ZSM-5分子筛的 优点是在使分子筛具有优异的水热活性稳定性同时提高了分子筛的择形裂解选 择性,而且消除了制备过程的含铵氮废水的排放,避免了对环境的污染,并降低 了制造工艺成本。
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本发明公开了一种多孔膜的制备方法。本发明的多孔膜制备方法,包括如下步骤:将高分子材料置于混合溶剂中搅拌形成铸膜液;所述混合溶剂为沸点在90℃~300℃之间的高沸点溶剂或沸点在50℃~80℃之间的低沸点溶剂;将得到的铸膜液倾倒在玻璃板上或无纺布上,涂匀成膜,再放置于湿空气中静置10~40秒;将得到的膜置于干燥空气中的纱网上1~2小时;将第三步得到的膜置于90℃~200℃的干燥箱或热风中2~3小时到膜完全干燥。本发明与现有技术相比,具有如下优点和有益效果:避免使用凝固浴,节约用水,避免废水排放;易于控制膜孔径大小和厚度,易于控制膜性能;避免在制膜过程中产生收缩变形。
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本发明公开了一种复式内循环生物反应器,旨在提供一种湍动程度好,传质效率高,反应速度快,能大幅度提高废水处理效果的反应器。该复式内循环生物反应器包括底部封闭的床体,床体内部有第一循环内桶、底部封闭的第二循环内桶和第三循环内桶,第一循环内桶的下部有第一曝气头,第一循环内桶的外壳上有进液管,床体外壳上位于第三循环内桶上端面下设置有出液口,第一循环内桶和第二循环内桶的上部分别设置有相对应的第一导流口和第二导流口。第二循环内桶与第三循环内桶的下部分别设置有相对应的第三导流口和第四导流口,第三循环内桶的上端面低于第一、第二循环内桶的上端面,第三循环内桶底部设置有第二曝气头。各导流口之间可以通过连通管连接。
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一种铬污染土壤两级逆流洗涤加药剂稳定化组合修复方法:1)将污染土壤进入一级洗涤设备,在液固比10∶1下搅拌洗涤后进行固液分离,分离出的废水进入水处理系统,脱水土壤进入二级洗涤设备;2)经水处理系统处理达标的清水作为二级洗涤设备的用水,脱水土壤在液固比10∶1下搅拌洗涤后进行固液分离,分离出的洗涤液送至一级洗涤设备进行再利用;3)经过二级洗涤后的土壤中加入FeSO4稳定化处理,FeSO4的加入量为土壤重量的1-5%,以进一步降低土壤中Cr6+含量,同时降低pH为6-9;4)稳定化后的土壤直接回填。本发明具有能彻底消除六价铬污染、药剂便宜易得且环境安全、修复后的土壤恢复使用功能等优点。
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本发明公开了一种电镀污泥处理工艺及其装置,工艺步骤如下:①将含水量为75%以上的电镀污泥物料进行干燥至含水量为40%~65%;②将干燥后的物料与煤混合均匀,将混合物加入烧结炉中进行烧结;③将烧结后的物料加入熔炼炉中进行熔炼;④将熔炼后的物料进行提炼分离,即得到金属合金。处理装置具有熔炼炉、脱硫除尘器、烧结炉、集尘房和集水池,熔炼炉和烧结炉产生的气体先通入集尘房降尘后再通入脱硫除尘器中进行脱硫除尘;脱硫除尘器中水由集水池供应,产生的废水再通入集水池后循环利用。本发明的工艺采用机器自动作业,避免了人工操作的危险,并且提高了效率;产生的气体进行脱硫除尘后安全排出,不会对环境产生影响。
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本发明公开一种管道式聚结分离同步油水分离器,油水分离器包括分离器主体、聚结芯和集油器,聚结芯设置在分离器主体内,分离器主体上方对应于聚结芯位置处开设有集油口,集油器通过管段连接在集油口上,分离器主体前端设有进水管,进水管上连接有进水水泵,分离器主体后端连接有出水管。本发明通过对纤维填充方式的改进,实现了聚结和分离的同步性,消除了油水分离过程过慢的制约,并且使分离器的结构简化,占地面积减少,对于低浓度含油废水的回用具有很大的价值;采用本发明可实现含油度在10-20mg/L左右废水的有效处理,去除率在95%以上,使出水含油浓度低于0.5mg/L,完全达到回用的标准。
一种利用地沟油、酸化油等废弃油脂采用气相醇解法制造生物柴油的方法,该方法包括下述步骤:(1)原料预处理;(2)水解;(3)气相醇解,不使用酸碱催化剂,利用气化甲醇蒸汽均匀地与脂肪酸接触,对脂肪酸进行气相醇解;(4)蒸馏。本发明采用气相醇解法制造生物柴油,消除了酸碱废水污染,减轻设备腐蚀,在适当的温度和压力下不用催化剂,是一种绿色环保的生产工艺,同时降低了生产成本。气相醇解工艺投资成本低,对原料要求不苛刻,适应酸化油、地沟油及餐饮废弃油脂,适合国情,同时产量高,工艺操作简单,基本实现自动控制,系统全密闭操作,达到基本无废气、废水排放,产品质量稳定可靠,完全能达到BD100标准的各项指标。
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本发明公开了一株吡啶降解菌及其应用。本发明提供了一种动胶菌样申氏菌(Shinella zoogloeoides)P5,其保藏号为CGMCC No.7090。本发明还提供动胶菌样申氏菌(Shinella zoogloeoides)P5在降解含氮杂环化合物中的应用。所述含氮杂环化合物为吡啶。所述含氮杂环化合物为污水中的吡啶。本发明的实验证明,本发明发现了一株新的动胶菌样申氏菌(Shinella zoogloeoides)P5CGMCC No.7090,其能够快速高效地降解吡啶,可用于含吡啶废水的生物降解处理过程。以上述动胶菌样申氏菌(Shinella zoogloeoides)P5为活性成分的生物菌剂也属于本发明的保护范围;该菌剂中可根据需要,添加可接受的辅料。
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本发明涉及废液回收技术领域,公开了一种稀土金属萃取废液回收器,包括过滤槽、过滤机构和进液机构;过滤机构,包括设置于过滤槽内壁底部的弧形板,过滤槽内壁上靠近弧形板的位置设有卸料口,所述过滤槽的中部转动连接主轴,主轴的外侧设有刮板,刮板的端部转动连接有与弧形板配合的转动板,转动板与刮板之间设有复位组件;进液机构,包括设置于过滤槽开口处的横梁,横梁的中部转动连接主轴,所述横梁远离过滤槽的一侧设有支撑板,支撑板远离过滤槽的一侧转动连接第一转轴,第一转轴的中部设有挡水板。本发明适用于一种稀土金属萃取废液回收器,通过设置桶状的过滤槽对于废水进行过滤,使得大流量的废水依然可以得到有效的过滤。
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本发明公开了一种板结土壤疏松剂及其制备方法,具体涉及土壤改良领域。所述板结土壤疏松剂包括生土、植物粉末、动物粪便、乙酸钾、过磷酸钙、碳酸钙、木炭、废水泥、废纸和微生物生酵剂。所述制备方法包括将植物粉末与乙酸钾混合均匀后加入生土进行混合均匀得混合物1,将混合物1与动物粪便混匀,加入微生物生酵剂进行发酵,得发酵混合物;向发酵混合物中加入过磷酸钙和碳酸钙后混合均匀,得混合物2;将混合物2与木炭和废纸搅拌混合均匀,得混合物3;将废水泥磨成灰,加入到混合物3中,混合均匀,即得板结土壤疏松剂。上述疏松剂可以快速改善板结土壤的土壤问题,不需要依赖大型的机械设备,不需要减少耕种次数,不会损伤土壤。
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本发明涉及一种吸附水中的刚果红染料的吸附剂及制备方法和应用。在反应釜中,将WCl6与溶剂无水乙醇混合,搅拌形成淡蓝色溶液。向淡蓝色溶液溶液中加入g‑C3N4,搅拌后,将混合液升温170‑185℃,升压2‑2.5MPa,持续10‑12h。经冷却、离心、蒸馏水和乙醇洗涤、干燥后得到淡黄色粉末吸附剂g‑C3N4‑W18O49。在含有刚果红染料的废水中加入100‑120mg/L吸附剂g‑C3N4‑W18O49,吸附时间为3‑4h,过滤分离出吸附剂g‑C3N4‑W18O49。本发明制备的吸附材料对废水中刚果红染料的吸附量较大,可达1452mg/g;制备的吸附材料可循环使用,碱性条件下快速解析。
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本发明涉及一种新型鳌合型重金属捕捉剂及其合成方法及其应用,特点是由聚合物主链聚羟乙基丙烯酰胺、功能高分子侧链前驱体聚合物末端含羧基的聚N‑乙烯基甲酰胺、水、催化剂即N‑羟基琥珀酰亚胺、1‑乙基‑3‑(3‑二甲胺基丙基)碳二亚胺碘甲烷盐、氢氧化钾,乙二醇二乙醚二胺四乙酸二酐及二硫化碳制备新型鳌合型重金属捕捉剂,并将新型鳌合型重金属捕捉剂用于处理电镀、冶炼、采矿、选矿、化工及机械等排放重金属废水。其能团吸附络合型重金属离子,每个基本单位能提供六配位原子进行强力螯合吸附,进一步通过聚合物分子刷助沉降侧链的二硫代氨基甲酸钠与助沉降剂发生化学沉淀反应,在数秒内生成大的聚集体,从而实现快速沉降,操作方便。
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本发明公开了一种固定化炭藻材料,是以凝胶微球包埋微藻和生物炭的固定化微球体。同时包埋微藻与生物炭,使固定化微球体具有较高的机械强度,较好的稳定性与传质性能。生物炭的孔隙结构能够容纳微藻、提高固定化强度,并提供微藻所需营养成分。微藻与生物炭协同耦合,使固定化球体对氮磷、有机碳以及重金属等的去除效率提高,并且具有较好的重复使用性,在处理废水时的使用寿命延长。本发明公开了固定化炭藻材料在废水处理以及氮、磷、有机碳和重金属中的用途,具有效率高、重复使用性好等优点。本发明还公开了固定化炭藻材料的制备方法,能够制得上述对污水中氮磷、有机碳、重金属去除率高,且重复使用性好、使用寿命长的固定化微球体。
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本发明涉及一种由碳四组份中的异丁烯水合制备叔丁醇的方法,属于化工合成技术领域,在离子交换树脂催化剂作用下,由碳四组份和水在乳化剂存在下形成水包油乳化液后在绝热固定床反应器中进行水合反应,固定床反应器中部内置工艺水分布器,反应工艺条件为:高空速、低水比、高床层压降,并且将获得叔丁醇与水的共沸物后的液体经过副产物闪蒸塔脱除副产物,然后经过阴阳离子交换床脱除有害离子后,循环利用,使生产过程中的工艺水得到再利用。能够进一步提高异丁烯水合反应的转化率和选择性,可大幅度地提高叔丁醇的产量,使生产过程中的工艺水和乳化剂全部循环利用,生产成本低,避免了废水排放,保护了环境。
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本发明公开了一种绿色道路施工用的高效除线设备,涉及道路施工除线设备技术领域,解决了现有的除线设备,净化手段相对单一,对抽吸废水的净化效果较差,造成抽吸收集的废水不能够被充分循环利用,致使水源浪费严重的问题。一种绿色道路施工用的高效除线设备,包括储水筒,所述储水筒包括L状插杆,喷水管,轨道轴和倾斜轴杆,所述储水筒整体呈U形结构,其底部前侧位置转动安装有两处车轮,此两处车轮轴的左右两端段上对称套装有两处齿轮;所述储水筒上竖插凸出焊接有一处腰圆状溢水罐,此溢水罐底部呈倾斜结构。本发明经过二次沉降过滤后的净水经溢水罐前侧圆周外壁上的两处溢水槽溢排至储水筒中进行循环重复利用,这有利于节约水源减少浪费。
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本发明公开了本发明提供了一种重金属离子捕捉材料及制备方法,所述重金属离子捕捉材料由SiO2‑(NH2)n、二硫化碳、氢氧化物、醇类、水组成;其中,各组分的重量比为:SiO2‑(NH2)n:2.5~4、二硫化碳:27‑30、氢氧化物:7‑9、醇类:38‑47、水:24‑30。该重金属离子捕捉材料能与水中的Mn2+、Hg2+、Ni2+、Cu2+、Pb2+、Cd2+、Cr3+、Zn2+、Fe2+/Fe3+等重金属离子迅速反应、结合成大的沉淀,将重金属离子从废水中分离。本发明的重金属离子捕捉材料合成方法简单,可直接投入水中,且处理加药量少,反应生成的较大颗粒沉淀物,对高低浓度均能达到处理效果,其中对于含有高浓度的废水一次处理即可达到排放标准。
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