763
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本发明涉及一种可用于废水中稀土离子吸附回收的天然沸石磺酸化方法。本发明首先将天然沸石进行酸化处理,然后再把经过酸化处理后的天然沸石进行表面的巯基化接枝。巯基化后的沸石再对其表面巯基进行氧化。最后得到的产物再在酸性溶液中进行酸化处理可得磺酸化的天然沸石。本发明得到的磺酸化的沸石,既具有沸石原本的高比表面积又具有螯合作用的功能基团,在两种不同吸附模式的协同作用下可最大限度的实现稀土离子的富集和分离。
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现有的阴离子和非离子复配类脱墨剂以及矿物材料和表面活性剂复配类脱墨剂,在脱墨剂生产过程中易产生废气和废水,且产品使用过程中在碱性脱墨条件下难于生物降解。本发明提供了一种造纸用绿色环保型矿物脱墨剂,其各原料组分的质量百分比如下:阴离子表面活性剂5-35%,硬脂酸5-25%,硅酸盐类无机矿物土10-40%,可生物降解的非离子表面活性剂5-20%,乳化剂0.5-5%,聚醚型表面活性剂0.01-2%,无机盐电解质0.5-2%。本发明有效改善了脱墨剂对油性油墨、水性油墨和胶粘物的去除效果,且其选用的组分均具有绿色环保、可生物降解性,对人体和环境无毒,避免二次污染。
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本发明公开了一种基于荷正电纳米材料中间层的纳滤膜制备及其应用。通过阳离子改性剂对纳米材料进行电荷改性,获得荷正电纳米材料分散液;将荷正电纳米材料分散液通过真空抽滤复合到多孔载体膜表面,形成双层复合膜;在双层复合膜进行界面聚合制备聚酰胺表层,获得复合双电荷纳滤膜。本发明的方法操作简单,绿色环保,可有效改善纳滤膜的渗透和分离性能,大幅度提高对重金属阳离子的截留效果,可应用于重金属废水处理领域。
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本发明公开了一种耐受纳米银的厌氧氨氧化颗粒污泥培养方法,采用上流式厌氧污泥床反应器,在反应器内接种厌氧氨氧化污泥;通过分阶段提高模拟废水中纳米银负荷逐步诱导厌氧氨氧化颗粒污泥的胞外蛋白分泌,运行至反应器内厌氧氨氧化颗粒污泥的胞外蛋白为接种污泥的1.2~1.4倍,微生物活性为初始接种污泥的1.2~1.5倍,即培养成功;本发明培养方法得到的厌氧氨氧化颗粒污泥胞外蛋白浓度高,不仅可耐受高浓度的纳米银,还可抵御其他毒物侵袭,且活性较高,脱氮性能佳。
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本发明涉及一种具有包封结构的负载型催化剂的制备方法及其应用,属于化学和环境催化技术领域。本发明的催化剂是以二维材料为载体,以金属酞菁为负载金属,以含氮的碳材料为封装层;其制备方法是:取一定量的二维材料超声30min分散于缓冲液中得到分散液A,然后在分散液A中加入金属酞菁,继续超声分散30min得到分散液B;在分散液B中加入盐酸多巴胺,并置于25℃恒温摇床震荡沉积,然后经离心、干燥、煅烧得到目标催化剂。所述的具有包封结构的负载型催化剂,可有效活化过氧化物,产生活性氧种,实现对水体中不同有机污染物的去除,并可有效限制金属离子的溶出以及抵抗实际水体环境的干扰,为高效处理有机废水提供了新思路。
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本发明属于生物技术领域,公开了一种制备和纯化虾青素的方法,其包括如下步骤:步骤1)淀粉废水预处理,步骤2)制备混合菌液,步骤3)菌藻混合培养,步骤4)提取虾青素,步骤5)纯化虾青素。本发明方法通过从雨生红球藻中制备和纯化虾青素,提高了虾青素的纯度,收率达到90%以上。
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本发明属于含油含聚废水的处理技术领域,具体为一种高效破乳除聚的催化气浮分离装置其包括催化接触室、气浮分离区、集水池和集渣槽,其中催化接触室由加压溶气气浮单元结合电极板催化单元构成,并在电极板催化单元侧面布置射流高速搅拌装置。所述催化接触室的一侧和入水管相连,来水由入水管进入,水泵将来自集水池的部分回流水打入溶气罐,空压机供气并保证水泵的压力不致有大的损失。压力溶气水经由管道及压力溶气释放器均匀的分布到催化接触室底部;在压力溶气释放器上方布置有电极板催化模块,通电后产生的H、OH-等活性基团具有催化活性,与采油污水高速混合后,使采油污水中溶解性的高分子聚合物和油类改性凝聚,并被气浮去除。
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本发明属于污水处理技术领域,尤其涉及一种亚临界水氧化工艺用氧化塔。本发明通过塔体单元,以及设置在塔体单元上并用于安装规整填料的填料支撑单元,起到了方便填装以及取出规整填料的技术效果。本发明具有结构简单,安装方便,通过焊接的方式将法兰与塔体连接在一起形成上下两个部分,并通过垂直吊起安装拆卸的方式加入规整填料便于安装和取出节省人力物力,同时在塔体内侧面安装有防腐蚀的钛锆复合板既避免高温废水对塔体的腐蚀作用,同时实现廉价碳钢材料代替钛锆材料降低塔体制作成本,以及设置了带通孔的支撑板支撑规整填料,安装方便且维修简单的优点。
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本发明公开了一种污水超低排放的化纤类染色工艺,属于超低排放的染整工艺,包括染色、后处理、污水分质处理三个步骤,该工艺采用一步一浴法染色工艺,高效率低成本,且生产废水实现分质处理并回用,降低资源水的消耗,总用水量比传统工艺减少70‑75%,水循环利用率最高可以达到80%,实现污水超低排放,解决了污水COD过高的环境污染问题。
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本发明涉及一种纤维的改性方法,尤其是涉及一种提高聚丙烯纤维染色性能的绿色加工方法。其主要是解决现有技术所存在的表面氧化改性、接枝共聚改性、共混改性都需要使用化学改性剂进行加工,都属于湿态加工方法,改性过程中会产生大量的废水、重金属污染,并且大量的消耗能源等的技术问题。本发明的方法包括将聚丙烯纤维依次进行织造、预处理、等离子体处理、染色、后处理,其中等离子体处理是将预处理过的聚丙烯纤维在间距为2~4毫米、放电功率40~60瓦的两电极板之间进行处理。
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本发明公开了一种多组分有机危废水淬渣玻璃体含量的快速测定方法,该测定方法与多组分有机危废高温及气化熔融技术相匹配,实现了水淬渣玻璃体含量的快速测定。本方法通过对水淬渣粒径、色彩照度L值、硬度数据、含水率、细渣含量等指标的测定,结合利用BP神经网络,采用levenberg‑marquardt算法对BP神经网络进行训练,选取不同隐含层节点数的神经网络中结果误差最小的作为目标神经网络,最终快速得到水淬渣的玻璃体含量。
本发明公开了一种竹浆纤维素基集成芬顿催化剂Fe3+C2O4/R的制备方法。采用方法的要点是将三价铁与草酸配位形成络合物Fe3+C2O4,再将其负载于由竹子浆板合成的竹浆纤维素基多孔树脂R上,形成集成芬顿催化剂Fe3+C2O4/R,在可见光下即可加速催化过氧化氢降解印染废水中染料类有机污染物。该方法形成的产品高效、环保、成本低,解决了传统芬顿氧化降解染料类有机污染物过程中,芬顿试剂不能重复利用进而造成二次污染,氧化成本高、降解效率低等问题,同时提出一条高值化利用我国竹子资源的创新思路,具有显著的环境和社会意义。
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本发明提供了一种三元材料洗水的处理系统、处理方法和应用,涉及废水处理技术领域。该处理系统包括预处理系统、低盐水处理系统和高盐水处理系统,预处理系统分别与低盐水处理系统和高盐水处理系统连通,通过将三元材料洗水采用低盐水处理系统和高盐水处理系统进行分质处理,降低处理系统的水量,从而降低系统能耗;同时,利用高盐水处理系统从而实现高盐水的浓缩,降低后续蒸氨和蒸发的处理成本和能耗,利用高盐水处理系统中的蒸氨系统实现了三元材料洗水中氨氮的提取,形成氨水产品,实现氨氮的资源化利用;利用高盐水处理系统中的双极膜系统实现三元材料洗水中盐的资源化利用,制成酸和碱,可以用于系统内部调节pH,降低系统药耗。
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本发明公开了一种螯合剂及其制备方法,以及该螯合剂在超临界CO2 螯合萃取金属离子中的应用。该螯合剂以双磷酰基亚胺盐为反应底物,借 助相转移催化剂,与含有C-O-C醚键脂肪烃基或含有C-O-C醚键含氟原 子烃基、含单个硅原子或Si-O-Si键的脂肪烃基、含有全乙酰化β-葡萄糖 基的烷基等杂原子官能团的卤代烃在温和条件下反应制备得到。本发明的 螯合剂对金属离子具有强螯合作用,适用于含有金属离子的废水、电子垃 圾、核废料等的无害洁净化处理,以及高精密集成电路或晶片的清洗,特 别适用于与超临界CO2结合螯合萃取金属离子。
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本发明属于空气净化技术领域,尤其涉及一种复合益生菌组合物及其空气净化应用和空气净化装置。它解决了现有技术配合不合理且净化效果差等技术问题。本复合益生菌组合物包括:嗜酸乳杆菌、鲁氏毛霉和幼儿乳杆菌;一种复合益生菌组合物作为空气净化剂的应用制得的复合益生菌空气净化剂;一种采用复合益生菌空气净化剂的空气吸收净化装置包括吸收器和设置在吸收器底部的废水生物反应器。与现有的技术相比,本发明优点在于:1、配合更合理且实用性强;2、成本低;3、嗜酸乳杆菌、鲁氏毛霉和幼儿乳杆菌菌属于微生物,空气净化剂中不含化学类的有害物质,其被应用至空气净化剂中可保护人体的呼吸系统;4、净化作用持久且净化效果好。
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本发明公开了一种疏水改性纤维素基絮凝材料的制备方法。采用方法的要点是将草浆浆板粉碎、充分溶解,经自由基引发与聚丙烯酰胺接枝共聚制得一种纤维素基絮凝材料,再用硅烷对其进行疏水改性,制得一种疏水改性纤维素基絮凝材料。该方法制备了一种对环境友好、可生物降解、絮凝形成的污泥含水量低、更紧实的新型絮凝材料。本发明在保证良好的絮凝效果的同时,使絮凝形成的污泥含水量更低、污泥更紧实,对于处理废水及其形成污泥的处理,具有重要的环境和社会效益。
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本发明涉及一种臭氧异相催化氧化综合试验平台,包括:空压机、冷干机、填料床、进水系统、出水系统、臭氧系统、曝气系统、反洗系统和数据采集控制系统;进水系统通过管道接入位于填料床底部的进水口,填料床顶部均连接出水系统,臭氧系统分两路通过气体管道分别连接两套曝气系统,每套曝气系统通过管道分别接入填料床底部曝气口;冷干机和空压机通过管道连接。本发明的有益效果是:本发明提出的臭氧异相催化氧化综合试验平台设置有填料床,可比较不同运行方式对废水的处理效果;设有PLC系统用于读取和存储数据;该综合试验平台可视化,具有报警和联锁保护等功能,确保系统安全、可靠地自动化运行。
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本发明公开了一种金属酞菁催化剂的制备方法,包括:将苯乙烯系阴离子交换树脂浸渍在金属酞菁溶液(pH=8)中,振荡,离心,水洗、烘干,制得树脂负载的金属酞菁催化剂。本发明还公开了此种催化剂在去除水中有机污染物中的应用。本发明制备的负载型酞菁催化剂的方法简单,环境友好,成本低廉,其催化活性远比未负载的酞菁催化剂高,同环氧阴离子交换树脂负载的催化剂相比,回收套用后本发明的催化剂催化活性不变,可用于高级氧化处理有机废水体系,具产业化的应用前景。
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一种高通量纤维素微滤膜的制备方法,属于材料技术领域。该膜采用低温氢氧化钠和尿素的水溶液为溶剂溶解纤维素,然后加入致孔剂水溶液,混合均匀得到铸膜液,采用浸没沉淀相转化和反相热致相分离组合法流延制备纤维素平板膜。该方法过程简单,成本低廉,溶剂无污染、可回收,制得的纤维素微滤膜性能稳定性好,纯水通量大幅提高,可实际应用于废水处理、油水分离等工艺环节中。
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本发明提供了一种耐受铜离子的反硝化颗粒污泥的培养方法,所述方法包括:采用升流式厌氧污泥床反应器,以反硝化颗粒污泥为接种污泥,以含铜离子的模拟废水为进水,在温度为35±1℃、pH6.9~7.3、水力停留时间为2.4~5h,避光和厌氧条件下运行;本发明培养策略共分为两个阶段:第一阶段:负荷提升阶段,即通过改变水力停留时间和进水中硝酸盐和有机物浓度提升反应器负荷;第二阶段:驯化阶段,即通过不断增加铜离子浓度快速驯化反硝化颗粒污泥对铜离子的耐受性;按照本发明所述方法培养出来的反硝化颗粒污泥对铜离子的耐受能力较高,反应器性能良好。
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本发明涉及一种如式(III)的酸性染料的生产方法,包括下述步骤:(1)对硝基苯胺重氮盐与H酸进行第一次偶合反应得到式(I)化合物溶液;(2)DASA重氮盐与式(I)化合物溶液进行第二次偶合反应得到式(II)化合物溶液;(3)间苯二胺与式(II)化合物溶液进行第三次偶合反应得到式(III)化合物原浆;(4)将式(III)化合物原浆喷雾干燥即得式(III)化合物原粉。本发明由于优化了采用喷雾干燥法的清洁生产工艺,不产生废渣和工艺废水,简化了工艺流程,减少了设备的投入,提高了生产效率,节约了生产成本。
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本发明公开了一种具有热集成的合成甲醇精制方法。它包括粗甲醇原料进入预塔的中部进行初步精馏加工,萃取水从预塔顶部加入,轻组分杂质从预塔塔顶排出,经初步精馏加工后的粗甲醇从预塔塔底出料进入加压塔中部进行精馏加工,加压塔塔顶采出一部分精甲醇,剩余粗甲醇进入常压塔中部进行精馏加工,常压塔塔顶采出精甲醇,塔底排出废水,其特征在于:加压塔塔顶蒸汽分成两股分别送往预塔底部的再沸器和常压塔底部的再沸器中作为供热介质,加压塔塔底再沸器采用生蒸汽作为供热介质。本发明提高了生蒸汽的利用率,减少每吨甲醇的蒸汽消耗,实现了较高程度的过程热集成。
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一种气固相反应合成α-四氢萘酮的方法,以苯和γ-丁内酯为原料,以分子筛为催化剂,在 固定床反应器中气固相反应连续合成α-四氢萘酮,反应温度为210~300℃,液体空速为1~6.0 h-1条件下反应,γ-丁内酯的平均转化率为25~79%,α-四氢萘酮的平均摩尔得率为5~40%。 催化剂失活后可以通过氧化灼烧后再生,恢复催化剂性能。本发明的特点是可以避免传统的 F-C反应生产α-四氢萘酮工艺中,催化剂无法重复使用并排放大量酸性废水的问题,连续化 的合成工艺有利于生产的自动化,提高生产效率。
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本发明公开了一种连续化甲酸盐还原制备银粉的方法和系统。首先,将甲酸盐溶液与氢氧化钾或氢氧化钠溶液按比例混匀,加入表面活化剂作为还原液,同时将硝酸银粉末溶解在去离子水中作为反应液,在一定温度条件下将还原液与反应液通过撞击流反应器后制备悬浊液,并在管道反应器内继续反应一段时间后,经离心过滤装置分离固液两相后,干燥粉碎筛分得到粉末产品。本发明的优点在于采用连续化生产,反应过程无氨无肼,相比常规路线更安全可靠,同时速率快,副产物少,后处理的废水部分可以作为含氮液肥和原料溶液循环使用,最终得到的产品纯度高,粒径分布集中。
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本发明公开了一种化纤油剂生产厂区污水的综合处理方法。主要步骤包括:化纤油剂废水经酸析回收矿物油;酸析下清液经Fenton反应后进入中间水池和车间洗涤水、含油道路径流雨水进行匀化;匀化后的污水经气浮池去除悬浮物质和小油粒;气浮池出水和生活污水一同进入综合调节池后经厌氧折流板池、好氧池、沉淀池处理后,出水达到《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ3082-2010)B级标准。该污水综合处理方法管理维护方便,能适应较大的水质波动,处理效果稳定可靠,且运行费用适中。
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本发明提供一种智能集成式离子交换系统。所述智能集成式离子交换系统包括:主控制系统、原料泵送模块和树脂连续床模块;所述主控制系统的输出端与所述原料泵送模块的控制端电性连接,所述原料泵送模块的输出端与所述树脂连续床模块的输入端连通,所述主控制系统的输出端与所述树脂连续床模块的输入端电性连接。本发明提供的智能集成式离子交换系统,能自动完成整个流程,高效智能,生产效率高,节省人工劳动力,能有效解决树脂在生产中的堵塞现象,吸附、解析率相比传统固定床式离子交换高,水洗碱出来到洗水重复利用,水洗料返回原料中,资源得到重复利用,减少了废水的产生。
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本发明公开了一种链板式刮油刮泥机张紧装置,包括固定杆、旋转杆、浮球和张紧轮,浮球固定在旋转杆的一端,张紧轮固定在旋转杆的另一端,旋转杆可旋转的设置在固定杆上。将固定杆固定在平流沉淀池或者平流隔油池的池壁上,浮球漂浮在废水上或者悬浮在水中且有向上浮的趋势,张紧轮与链板式刮油刮泥机的机体上一侧的链条接触,当链板式刮油刮泥机上的链条在运行中被拉长时发生松动,浮球在浮力的作用下向上运动,旋转杆的另一端会向下运动,张紧轮向下运动,张紧轮是围绕固定杆做旋转运动的,张紧轮在向下运动的过程中也会发生水平方向的外伸,顶起链条,实现链条的张紧。本发明还公开了一种包括上述链板式刮油刮泥机张紧装置的链板式刮油刮泥机。
本发明提供一种亚铁掺杂Fe‑MOFs类芬顿催化剂的制备方法、产品及应用,其中制备方法包括如下步骤:将有机配体溶解于溶剂中,得到有机配体溶液;将三价铁盐和亚铁盐的混合金属盐加入到有机配体溶液中,搅拌均匀,得到亚铁掺杂Fe‑MOFs类芬顿催化剂前驱体混合溶液;将混合溶液进行溶剂热反应,随后固液分离,固相烘干,得到亚铁掺杂Fe‑MOFs类芬顿催化剂。该亚铁掺杂Fe‑MOFs类芬顿催化剂可以提高对类芬顿传质吸附和催化分解速率以及催化类芬顿氧化降解、矿化水中有机污染物的效率。其应用于有机废水污染处理领域,可以提高Fe‑MOFs的催化类芬顿活性,促进类芬顿反应的分解速率,增强水中有机污染物的去除。
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本发明提供了一种新型水处理剂聚合氯化铝。它 为具有以下通式的聚合物:[AL2 (OH) nCL6- n] m,式中,1≤n ≤5,m≤10。本发明提供的聚合氯化铝分子结构大于氯化铝、 三氯化铝、明矾等原铝盐,是一种介于 ALCL3和AL(OH) 3之间的产物,通过羟基而架桥聚合水中杂质和 有害物质与清水迅速形成分离,在一般原水条件下,混凝效果 优于传统净水剂,混凝形成快,沉淀速度高,凝聚力强、吸附 力强、形成的絮体大,用量少,药效大,操作方便,可大大降 低劳动强度,是一种无毒无害的新型净水剂。本发明可用于源 水及工矿企业自制水的净化处理、废水处理以及城市生活污水 和商业用水处理。
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本发明涉及一种史无前例、符合节约用水国策和现代化住宅理念、经济实用的智能化特种家用隐形节水装置,能将使用自来水的每个家庭,在不增加任何举动的情况下,从不知不觉的日常生活中,把那些虽不能饮用、但可以二次利用的废水,经自动识别并导流到特殊的家用小水箱和社区的地面蓄水池,用于冲洗厕所、洗涤抹布和拖把、环境绿化或道路及公共设施清洁等。它由水质探测器、分流执行器、专用水箱和盒式IC智能控制中心组成,所有装置均被隐藏在墙体恰当位置和不引人注目的管路上。适用于宾馆、饭店、机关和企事业单位、公共厕所的节水配套设施、环境保护工程的污水监控和分级处理等领域,尤其适合列入新建住宅优先发展的节水与智能化规划项目。
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