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本发明涉及一种AlON复合可见光催化剂,具体涉及一种高效处理亚甲基蓝染料废水的复合可见光催化剂及其制备方法和应用,属于光催化领域。所述作为光催化剂的AlON复合粉体按下述方法分为两步制备:第一步以α‑Al2O3粉体与活性炭为原料,采用碳热还原法制备AlON粉体;第二步以第一步合成的AlON粉体及购买的TiO2粉末为原料,采用水热法合成AlON复合可见光催化剂。本发明制备的AlON复合可见光催化剂在光催化反应仪中对其光催化性能进行了评价,最终在可见光范围内120min降解模拟污染物亚甲基蓝的降解率高达98.2%。
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本发明公开了一种介质阻挡放电水处理装置及其处理方法,所述的装置包括反应器壳体、阻挡介质层、板式高压电极、板式接地电极、悬浮电极和高压高频脉冲电源。本发明以待处理溶液作为地电极,向板式高压电极施加高压高频脉冲电压,击穿阻挡介质。在悬浮电极的辅助下,待处理溶液与阻挡介质之间发生气液混合介质阻挡放电,产生较多等离子体,进而生成大量活性物质,如·OH、O3、·O、H2O2等,与待处理溶液中的有机物质反应,达到分解和完全去除的作用。本发明有效地解决在强电场下发生气液混合放电,高效降解有机物,解决废水杀菌消毒、脱色除臭问题,真正实现高压脉冲水处理技术中的更有效和更低成本指标。
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本发明涉及一种具有吸附/电催化/膜分离三重功能的炭膜及其制备方法,属于新型膜材料技术领域。本发明在电催化炭膜基础上提出采用具有吸附功能的多孔碳材料为前驱体制备炭膜,调节其多级孔道结构,调控其吸附和膜分离性能,同时在炭膜基体上负载催化剂,实现吸附/电催化/膜分离三重功能的一体化,设计制备出具有吸附/电催化/膜分离三重功能的炭基膜材料。利用该三重功能炭膜材料进行水源水的深度净化和废水的深度处理,其发达的孔隙结构能够有效吸附水中有机物分子、微生物和重金属等污染物,使其富集在膜表面和孔道内,同时结合膜分离和电催化氧化功能,将污染物分离、降解,达到深度净化的效果。
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本发明涉及一种多孔生物质树脂及其在吸附分离中的应用,主要是将含有磺酸基、羧基及羟基等多种表面含氧基团的生物质树脂用于废水中染料以及金属离子的吸附分离。该树脂通过离子交换、物理吸附、络合以及孔道效应等共同作用,实现了对多种染料以及金属离子的吸附,去除率可达到90%以上。
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本发明提供了一种碳氢清洗剂清洗废液的再生处理方法,其特征在于,包括如下步骤:(1)在容器中加入碳氢清洗剂清洗废液,缓慢加入氢溴酸,充分搅拌20-30分钟后,静置2-3小时,由于密度不同发生分层;(2)抽取上层清液作为基础料,进入有机蒸馏设备,利用负压蒸馏回收提纯的碳氢清洗剂,对蒸馏釜内的残渣进行焚烧处理;(3)分离下层含油脂、灰尘、水分的废酸,并入废水处理。本发明把清洗废液进行再生回收,不但具有可观的经济效益,还可减少环境污染,符合环保理念。回收再生的碳氢清洗剂经试验及工厂使用效果理想满意,完全可替代碳氢清洗剂产品使用。
本发明涉及一种用膜分离-精馏集成技术从合成氨弛放气中回收氢和氨的方法及其生产装置,其方法依次经过以下三个单元的处理:1)高压弛放气膜分离氢回收单元处理;2)低压弛放气膜分离氢回收单元处理;3)氨水精馏单元处理。单元1)和单元2)回收氢气并产生氨水,单元3)从氨水中回收液氨,并将精馏釜液作为氨吸收用水循环利用。本发明为合成氨行业提供了一种氢氨回收整体解决方案,与传统单纯用等压回收方法、膜分离方法或氨水精馏方法回收氢或氨相比,本发明克服了回收范围覆盖不全问题和有害废液废气排放问题,在回收氢氨的同时,将含氨废水排放降为零,有毒害气体排放降为零,实现了经济效益与环保效益最大化的目标。
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本发明涉及一种新型微排放纯水机,该纯水机包括电解单元、反渗透膜处理单元和成品水箱;电解单元包括成对的电极和源水箱,第一、第二电极对的阴、阳电极之间分别设有第一、第二透水性隔膜,源水箱相对的侧壁上分别开设有第一窗口和第二窗口,第一、二透水性隔膜分别满覆布设于第一、第二窗口上;第一电极对的阴、阳电极以及第二电极对的阳、阴电极分别设于源水箱的内、外部;源水箱的出水口与反渗透膜处理单元的进水口连通,反渗透膜处理单元的纯水出口与成品水箱连通,反渗透膜处理单元的浓水出口与源水箱连通。该纯水机可以提高源水净化的效果和净水的出水效率,仅仅有微量废水排放,从而可以节约源水资源。
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本发明公开了一种beta分子筛合成母液的利用方法,涉及分子筛合成技术领域。通过将beta分子筛晶化后分离得到的母液进行回收,选择性地对母液进行浓缩,再将处理后的母液作为beta分子筛合成原料的一部分,再根据合成配比相应地补加新鲜原料配制合成beta分子筛的凝胶混合物进行下一步合成,如此循环利用分子筛母液。由于Beta分子筛合成配比中水的比例较为宽泛,因此降低了对母液中含水量的要求,因而母液的灵活添加和选择性浓缩为beta分子筛母液的循环利用提供了有利条件。本发明介绍的beta分子筛合成母液的利用方法一方面可以提高分子筛合成过程中模板剂的利用率,母液中大量beta分子筛微晶缩短了后一步晶化的时间;另一方面母液的循环再利用减轻了分子筛生产过程中废水的污染。
本发明提供了一种去除污水中新兴有机污染物的一体化电化学正渗透反应器,属于环境工程中废水处理技术领域。该一体化电化学正渗透反应器将电化学电解电极耦合到正渗透膜反应池的原料液池一侧,不锈钢网阴极和钛网涂覆铱钽锡活性层阳极分别置于原料液池中部位置和远离正渗透膜的池壁位置,各个部件之间通过硅胶垫道密封。该一体化电化学反应器可作为城市污水处理厂二级处理单元后的深度处理装置,同步完成二级出水中新兴有机污染物的截留和浓缩液中污染物的降解,解决正渗透浓缩液需后续的处理的难题。同时,该一体化电化学反应器出水可被回收利用。该发明对于促进水生态健康和饮用水安全,以及缓解淡水资源短缺问题具有重要意义。
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本发明属于污水处理技术领域,提供了一种基于水合物水蒸气吸附法的污水处理方法及装置,该装置包括污水蒸发区、水合物生成区、水合物分解区和数据采集及控制系统;利用污水在常温下蒸发上升的水蒸气及冷凝水与水合剂在制冷壁面上反应生成水合物,促进污水不断蒸发,晶体生成后利用刮刀刮落至下方收集区,水合物分解为淡水实现污水处理。本发明提供了一种可处理同时含有多种污染物的复杂废水处理方法,通过消耗水蒸气生成水合物促进污水蒸发,获得的分解水理论上不含有污染物。本发明提供的污水处理方法具有操作简单、低能高效的特点,有效降低污水处理能耗;同时实现气体水合剂回收循环利用,降低污水处理成本,提高经济和环保效益。
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本发明涉及菊芋原料的预处理方法,具体地说是一种处理菊芋块茎,获取微生物发酵培养原料的方法。干菊芋粉或鲜菊芋块茎与水以一定质量比混合,匀浆,加入酸调节pH至1~4,于101℃~140℃处理2分钟~20分钟,得到水解液。水解液用碱中和,调节pH至5~8,得到用于微生物发酵培养的原料。本发明原料处理时间短、简便易行、能耗小、成本低,并且可使原料处理和培养基灭菌同时进行,水解液单糖浓度高,用于微生物发酵菌体生长快,目标产物产量高,发酵废水中有机物含量低,为高效利用菊芋原料进行微生物培养和生物炼制提供了经济可行的新技术。
本发明属于微生物技术领域,公开了一株具有降解偶氮染料功能的耐盐季也蒙毕赤酵母菌菌株、培养方法及其应用。该季也蒙毕赤酵母菌菌株被命名为Meyerozyma guilliermondii A3。已于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心保藏,其保藏号CGMCC No.21315。季也蒙毕赤酵母菌菌株的26S rDNA序列登录于GenBank数据库,登录号为MT122798。能够在高盐条件下高效好氧降解脱色多种水溶性偶氮染料,且对实际废水也有较好处理效果,具有潜在的偶氮染料污染修复应用价值。
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本发明涉及废水处理领域,具体公开了一种叶基生物炭负载钴镍二元金属催化剂的制备方法及应用,包括以下步骤:将叶片通过高温碳化得到叶基生物炭;再将叶基生物炭投加到含有镍盐和钴盐的混合溶液进行水热反应;将水热反应后得到的负载型催化剂前驱体煅烧之后得到叶基生物炭负载钴镍二元金属催化剂。该催化剂的催化活性高,对过硫酸盐具有良好的催化效果,能有效降解各种有机污染物。此外,该催化剂通过双金属协同作用能够有效抑制金属浸出毒性,通过双金属和生物炭的结合提高了催化剂的电子转移能力,从而加速了金属价态的循环速度。并且材料稳定性好,可重复使用,价格低廉,制备成本低,适用pH范围广,在水处理领域具有广阔的应用前景。
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本发明提供了一种高活性二氧化钛纳米材料、制备方法及用途。所述高活性纳米二氧化钛的制备方法包括如下步骤:将溶于无水乙醇的脂类酯5‑10份和无水乙醇30‑50份混合;将混合得到的溶液置于气溶胶喷雾器中,喷出小液滴在惰性气体载气的带动下,进入管式炉加热发生反应,反应得到的材料过滤得到二氧化钛纳米材料;最后,在马弗炉中加热退火,冷却至室温得到所述的高活性二氧化钛纳米材料。本发明高活性二氧化钛纳米材料的制备方法简单、易行,原料易得,来源广泛;制备的高活性二氧化钛纳米材料对模拟染料废水具有良好的光催化效果,分散性良好,且可以回收重新利用,不会产生二次污染。
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本发明的对船舶尾气进行海水洗涤处理的装置及方法属于船舶尾气处理技术领域。在作为洗涤器的中空纤维膜接触器内,对经过除尘预处理的船舶尾气进行海水洗涤处理,由SO2浓度监测仪、水质监测仪和PLC可编程控制器组成的控制系统,实现对处理后的船舶尾气中的SO2浓度、废水水质的实时检测和存储以及对排水的控制。本发明的有益效果在于:采用中空纤维膜接触器作为洗涤器,需水量少,可以有效地去除船舶尾气中的硫氧化物和颗粒物质;采用PLC可编程控制器对船舶尾气和海水的处理效果进行实时监测、采集和存储,方便港口国检查。
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本发明涉及环保行业中的污水处理领域,尤其是一种基于电絮凝器的含煤水处理系统,包括原水池、供水泵、电絮凝器、旋流斜板高效沉淀器、中间水池、中间水泵、多介质过滤器、高效纤维束过滤器等设备,通过设置电絮凝器可以在不添加絮凝剂和混凝剂情况下对含煤废水进行絮凝,然后通过旋流斜板高效沉淀器提高絮体与水的分离效果。最后再经过串联的多介质过滤器和高效纤维束过滤器使出水悬浮物稳定低于1mg/l以下。
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本发明属于含砷废水与固废处理技术领域,具体涉及一种含砷污酸和铁砷废渣的共处理方法。本发明采用铁砷废渣代替铁盐来处理含砷污酸,将含砷污酸和铁砷废渣中的砷固定于稳定的臭葱石沉淀中,不仅能得到稳定性较高的含砷废渣,又可以降低处理成本和废渣产量,缓解废渣量对废渣填埋场的压力。
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本发明提供一种炉内自脱焦油式有机固体燃料气化装置与方法,包括进料装置、气化装置、气化气飞灰旋风分离装置或飞灰分离过滤装置、冷凝装置、冷凝水蒸发装置、气化介质预热装置、灰渣排出装置和储气罐;将有机固体燃料从进料口加入,经两级密封进料阀送入气化装置,气化装置内的有机固体燃料先进行干燥、热解、气化和燃烧反应,产生气化气及灰渣。本发明提供了一种炉内自脱焦油式有机固体燃料气化装置与方法,其既能实现良好的除焦油效果,实现焦化废水零排放,又能在过程中优化气体品质,提高能源效率,降低运营成本。
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本发明提供了一种用于多元污染物水溶液的膜接触器分离方法,属于废水回收技术领域,所述污染物特指比水更易挥发的化合物。系统中使用真空泵产生跨膜蒸汽压差作为推动力,利用污染物中易挥发化合物和水的饱和蒸气压不同,可通过分离易挥发化合物和水两个步骤的进料温度或渗透侧压力不同实现分离。通过调控加热装置的温度设置或真空泵的压力设置,即可达到分离效果。
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本发明提供一种基于铁循环驱动的氨氮厌氧原位处理的装置及方法,其特征在于:向含有铁的Feammox系统中添加硝酸盐,引发硝酸盐依赖性铁氧化(NDFO),生成的Fe(Ⅲ)继续参与Feammox进行脱氮。步骤如下:一、将含有Feammox微生物的种源污泥用培养液混合得到泥水混合物。二、将泥水混合物接入厌氧反应器中,曝N2至泥水混合物中DO<0.02mg/L。五天后排出上清液,添加等量新的上述培养液,如此循环完成5~7个周期。三、加入含氮废水或含氮固体与水的混合物,曝N2至泥水混合物中DO<0.02mg/L,并定期添加硝酸盐溶液,开启搅拌,反应器的运行温度为25~35℃,pH控制在5.0~6.0,运行90~100天。
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本发明公开了一种高质量2,6‑二氟苯胺的安全绿色生产方法,属于精细化工领域。以2,6‑二氟苯胺、次氯酸钠、水/回收水、氢氧化钠/氢氧化钾为原料进行反应,通过边加料边蒸出产物的方式避免了霍夫曼降解反应剧烈升温的过程同时通过水蒸汽蒸馏将产物迅速与高温体系分离减少了杂质的生成量,从而得到高纯度2,6‑二氟苯胺。本发明所得2,6‑二氟苯胺纯度大于99.9%,最大单杂小于0.10%,水份低于0.10%。采用水蒸汽馏出物所分出的水相直接进行套用,大幅减少废水排放,实现了绿色化生产2,6‑二氟苯胺,整个操作过程污染小,生产过程安全可靠。
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本发明公开了一种改性活性炭催化剂的制备及催化剂和应用。本发明包括以焦油渣为原料作为催化湿式过氧化氢氧化技术处理中低浓度有机废水催化剂的制备和应用,属于水处理技术和环境功能材料领域。焦油渣作为危险固体废弃物,国内对其进行资源化利用的研究仍处于初级阶段。本发明利用煤焦油渣中的含碳成分及过渡金属组分,以低温硝酸活化法制备出低成本高活性的活性炭催化材料。其用于催化湿式过氧化氢氧化技术中可有效去除有机物,在低温常压体系中运行240h后活性仍可基本保持不变。同时本发明也能消除焦油渣带来的环境污染问题,实现社会、环境、经济多方效益,并对建立相应的示范工程具有重要的科学及应用意义。
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一种含氟废弃物资源化利用环保处理系统,属于环保和无机化工领域,主要由吸收系统、冰晶石制备系统、水玻璃制备系统组成,其中冰晶石制备系统包括反应段和干燥段,水玻璃制备分系统分为预处理段和密封反应段,结构设计合理,通过吸收系统、冰晶石制备系统和水玻璃制备系统的巧妙组合,能充分的利用废弃物资源,整套吸收制备系统的废水零排放,废渣微量排放,具有无污染回收率高的优点,有效的节约能源使用,实现了绿色环保和废弃物资源化利用的目的。
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本发明公开了一种石蜡烃择型异构化催化剂的预处理方法,包括如下内容:(1)将含有无定形硅铝和活性金属组分的催化剂前体A装填到反应器中;(2)通入含有有机化合物的水溶液,与催化剂前体A接触反应,然后再通入含氧气体进行处理,得到催化剂前体B;(3)通入硝酸铵水溶液与催化剂前体B接触反应,然后通入氮气进行处理,得到催化剂A1;(4)通入含氢气的气体活化处理催化剂A1,得到预处理的催化剂B1。本发明方法处理后的催化剂表面分子筛分布均匀,提高分子筛的利用率、反应选择性和活性,而且具有目的产品收率高、倾点低和粘度指数高的特点。同时大幅度降低了催化剂成产成本,避免了传统合成分子筛过程的难处理的废水的生成,有利于环保。
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本发明属于环境膜分离技术领域,提供一种无缺陷耐污染锆基金属有机框架膜的制备方法及应用。通过引入的二氧化钛修饰层改善了原始陶瓷载体的大孔缺陷以及表面化学环境,有助于UiO‑66晶体的成核,其次,使用原位播种纳米晶种的策略替代了传统的浸渍涂覆播种方式,制备了分布均匀且厚度更薄的UiO‑66晶种层,这使得最终二次生长后获得的膜具有一个薄且致密的UiO‑66晶层,为在后续盐水处理中高通量和高盐截留率的同时获得奠定了基础,除此以外,通过在膜表面引入一层亲水改性层,膜的抗污染性能得以优化,在处理高盐有机废水时有更好的污染抵抗能力。
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本发明公开了一种多相连续催化一步合成己二腈的方法,属于化工技术领域。将己二酸氨水溶液和氨气泵入装有催化剂的固定床反应器中,在一定温度和一定压力下一步经过氨化脱水反应合成己二腈。本发明具有以下特点:1、简化了己二酸的进料方式,操作简便高效;2、催化剂制备方便、催化剂活性高、寿命长;3、己二腈选择性高、易于分离。4、体系中的氨水、氨气均可实现循环使用,无废水产生,符合现代生产环保和成本的要求。
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本发明提供一种由含钒溶液生产全钒液流电池电解液的方法,包括以下步骤:步骤1、调整含钒溶液pH值,当含钒溶液为酸性含钒溶液时,调整pH值至1‑3;当含钒溶液为碱性含钒溶液时,调整pH值至5‑10;步骤2、用树脂进行离子交换吸附含钒溶液中的钒离子;步骤3、用酸解析吸附有钒离子的树脂获得含钒解析溶液;步骤4、还原含钒解析溶液中的钒,当钒浓度低于设定值时,返回步骤3循环解析;当钒浓度大于等于设定值时,得到全钒液流电池电解液。该方法通过优化工艺流程,降低了全钒液流电池电解液生产成本,减少废水排放。
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本发明涉及一种动态电化学沉积制备电催化炭膜的方法,属于膜分离技术领域。一种动态电化学沉积制备电催化炭膜的方法,在电化学沉积体系中,以炭膜为电沉积电极,以待沉积的金属氧化物相应的金属盐溶液为电沉积液,在电沉积过程中,使电沉积液透过炭膜并使生成的金属氧化物沉积在炭膜表面和其内部的孔道内。通过动态电化学沉积技术可在炭膜表面和孔道内沉积催化剂,制备工艺简单,成本低,有效地提高了催化剂的利用效率和炭膜的电化学性能。电催化炭膜的制备与开发可以充分发挥膜分离与电催化的耦合优势,增强对难降解废水的处理能力,加速该技术的产业化进程。
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