本發明涉及一種膜過濾器酸堿聯合清洗系統及其清洗方法,屬于廢水處理技術領域。解決的是過濾膜容易污堵影響過濾水處理的問題。包括過濾器、酸液儲槽、堿液儲槽、加熱器和空氣壓縮機,過濾器與酸液儲槽建立連接形成酸洗路,過濾器與堿液儲槽建立連接形成堿洗路,過濾器與堿液儲槽之間設置有加熱器,所述過濾器與空氣壓縮機建立連接形成清洗攪拌路,堿液儲槽與空氣壓縮機建立連接形成堿液攪拌路。本系統對膜過濾器實現高效、高質量清洗,解決過濾膜污堵時影響過濾水處理的問題。
多種組合生物酶法制漿造紙工藝。本發明是采用多種組合生物酶法制漿(白腐真菌、黃孢原毛平草菌、木聚糖酶、糖化酶、酵母菌)發酵制紙漿的生產工藝,以農業秸稈、稻麥草、棉稈、油菜稈、蘆葦、竹子、木材等為主原料,經切草、除雜、膨化、經組合生物酶菌發酵、洗漿、選漿、磨漿分離而成漿的生物制漿方法,制漿過程不產生黑液,發酵水、制漿水回收利用,達到廢水零排放。
向日葵秸稈生物炭吸附劑的制備方法及其應用,本發明涉及一種秸稈生物炭吸附劑的制備方法及其應用,它為了解決現有向日葵秸稈利用率低,廢水中Cr3+難以去除的問題。制備方法:一、將向日葵秸稈切割成塊體;二、用去離子水超聲清洗向日葵秸稈塊,然后烘干;三、對干燥的向日葵秸稈進行燒制,即在微氧的條件下,在350~450℃溫度下對向日葵秸稈進行熱解處理。本發明將向日葵秸稈生物炭吸附劑作為吸附材料應用于水處理。本發明向日葵生物炭具有疏松多孔的結構,比表面積大,表面含有種類豐富多樣的官能團;向日葵生物炭表面具有較多的負電荷,使得生物炭對Cr3+離子之間的靜電吸引增強,從而表現出優異的吸附特性。
本發明公開了一種紙漿生產線系統,其包括沿生產線的流向設置的多個反應單元,用于將混合有藥劑的漿料進行軟化和/或熟化,還包括至少兩個擠漿單元,每個擠漿單元包括至少一臺擠漿機,用于對漿料進行磨解、洗滌、擠壓、和/或揉搓處理,其中,相鄰的兩個反應單元之間設置有一個擠漿單元,并且位于上游的擠漿單元中擠漿機的臺數多于位于下游的擠漿單元中擠漿機的臺數。本發明的紙漿生產線系統在生產紙漿的過程中用水少,不用任何外部熱源,省電、省能源,有效避免了由于傳統蒸煮制漿工藝產生的廢水廢氣對土地、河流、空氣等污染的弊端。
一種三元復合固體堿催化劑的制備方法及利用其催化合成新型生物柴油的方法,它涉及一種固體堿催化劑的制備方法及利用其催化合成新型生物柴油的方法。本發明是要解決現有制備新型生物柴油所采用的均相堿催化劑存在的反應活性不高,后處理過程復雜,反應產物需要中和、洗滌,導致排放大量的廢水,污染環境的問題。制備方法:一、制備x-KF/MO-MMT前驅體;二、干燥、焙燒;即得。利用其催化合成新型生物柴油的方法:將反應原料和催化劑加入到帶回流冷凝裝置的反應器中,在反應壓力為常壓和氮氣保護下進行攪拌反應,然后離心分離和減壓蒸餾,即得。本發明制備的三元復合固體堿催化劑可用于新型生物柴油合成中作為催化劑使用。
一種利用赤泥中回收的硅制備硅酸鈣去除水中氮磷的方法,它涉及一種去除水中氮磷的方法。本發明不僅解決廢物資源化問題,還解決水中多余氮磷去除問題。方法:先采用稀鹽酸浸出赤泥中大部分金屬氧化物,再用濃硫酸浸出赤泥中鈦及稀土元素,剩余二氧化硅粉末,利用水熱法將提取出來的二氧化硅制成硅酸鈣。向含有氮磷的廢水中加入一定量的硅酸鈣,在一定溫度下振蕩,通過氣液分離作用去除水中氨氮,通過配體交換,化學沉淀作用去除水中磷。
一種硫化鉍/鉬酸鉍氧缺陷空心球復合光催化劑的制備方法及應用,它涉及一種復合光催化劑的制備方法及應用。本發明的目的是要解決現有Bi2MoO6不具有近紅外光催化活性和降解有機污染物效果差的問題。方法:一、制備懸濁液;二、水熱反應。硫化鉍/鉬酸鉍氧缺陷空心球復合光催化劑具有近紅外光催化活性,在近紅外光照射下用于降解有機污染物。本發明提供了以Bi2S3/Bi2MoO6氧缺陷空心球異質結為代表的近紅外光光催化劑為染料廢水的處理提供了一種新的路徑,具有工藝簡單、處理效率高、成本低的優點。本發明可獲得一種硫化鉍/鉬酸鉍氧缺陷空心球復合光催化劑。
本發明公開了一種超疏水超親油木粉及其制備方法,屬于仿生超疏水表面研究領域,包括如下步驟:一、預處理木粉;二:將納米氧化鋅與木粉、硬脂酸在乙醇溶液混合,攪拌反應,干燥得到固體粉末;三、取聚苯乙烯和四氫呋喃混合,在超聲條件下攪拌,加入步驟三獲得的固體粉末,然后干燥,即得到超疏水超親油材料。另一方案步驟一和步驟二與上一方法相同;不同在于第三步,取聚苯乙烯和四氫呋喃混合,在超聲條件下攪拌,加入步驟三獲得的固體粉末,然后均勻涂于濾紙或棉織物表面干燥,即得到超疏水超親油材料。本發明的原料低廉易得,操作工藝簡單,不僅可直接作為一種吸附劑實現油水混合物的高效分離,而且還可以應用于制備過濾濾紙或棉織物,有效的去除含油廢水中的油分。
提倡服裝產品的低碳護理方式,可以有效地降低服裝全生命周期的碳足跡。李戎等[28]核算了軋染黑色棉氨緯彈貢緞生命周期部分階段(?從原材料采集、染整加工、運輸到下游買家)?的碳足跡,結果表明,原材料碳排放所占比例最大為64.?54%,其次是廢水排放以及能源消耗部分,所產生的碳排放占34.?33%。蔣婷等[29]核算了黑色桑蠶絲香云紗面料從原料獲取到成品倉儲階段的碳足跡,結果表明,每米香云紗產品的碳足跡為1.?88?kg?CO2?e,其中原料獲取階段的碳足跡所占比例最大,為74.?5%,其次為產品的生產加工(?23.?9%?)。趙年花[30]?研究了滌綸織物從乙烯生產到滌綸織物生成階段的碳足跡,結果表明,每生產1?kg?滌綸長絲織物,會產生7.?074?kg?的CO2排放,該研究還從能源和生產工藝方面對降低滌綸織物的碳足跡進行了分析并提出建議。表1?和圖1示出部分紡織產品全生命周期碳足跡的研究結果。
本發明公開了一種火電工程項目環保節能管理方法,包括以下步驟:第一步:加強鍋爐燃燒的調整和風量的配比,通過調整鍋爐燃燒和風量來保證空氣系數的合理性;第二步:合理使用減溫水;第三步:利用增加部分低壓蒸汽以替代高壓蒸汽來滿足機組負荷;第四步:加強受熱面吹灰;第五步:減少鍋爐漏風現象;第六步:保證鍋爐負荷合理化。本發明的火電工程項目環保節能管理方法,建立一套完善的管理體制,提高員工環保節能意識,在硬件實施中要遵守節約資源的原則;要做好脫硫脫硝工作,采用節能機器,降低成本消耗,及時排查維修,發現問題及時反饋信息,按規定回收廢水,減少污染;從項目開始到結束,整個過程都要注意環保節能。
本發明屬于廢棄物再利用技術領域,公開了一種利用有害水華藻及塑料制備的磁性復合炭及制備方法,利用有害水華藻及塑料制備的磁性復合炭由水華藻、聚丙烯、氯化鋅以及三氯化鐵制成。本發明提供了廢棄物水華藻和聚丙烯塑料顆粒再利用的新思路,將水華藻、聚丙烯作為原料,采用氯化鋅和三氯化鐵作為活化劑和賦磁劑,經高溫炭化得到復合活性炭。這種活性炭可以應用于吸附印染廢水中的殘余有機染料,降低水體的色度和濁度,具有吸附能力強、吸附容量大、穩定性高的優勢。同時還具備了原料來源廣泛,價格低廉,無二次污染,資源利用率高等特點,在水體污染修復領域有極高的實用價值,應用前景廣闊。
一種利用余熱實現污水低溫閃蒸的污水處理裝置和處理方法,涉及一種污水處理裝置和處理方法。目的解決含有高濃度鹽和高濃度有機質的廢水的處理難度大的問題。裝置由大比例回流調節池、超聲波降粘裝置、污水換熱裝置、負壓閃蒸裝置和固液分離裝置構成。本發明采用大比例回流技術實現污水動態流量和濃度調節,實現蒸發設備的連續運行,降低因污水水量和高濃度污水對工藝的沖擊,提高系統運行的穩定性和持續性;采用超聲波低溫負壓蒸發技術,可以高效、低能耗、高濃縮倍數減量化處理高鹽高有機質污水,降低其對環境的污染。本發明適用于污水處理。
本發明公開了一種復合改性菌糠生物炭吸附劑的制備方法及其應用,所述方法包括如下步驟:步驟(1)菌糠的預處理;步驟(2)菌糠生物炭的制備;步驟(3)菌糠生物炭的堿改性;步驟(4)堿改性的菌糠生物炭的納米FeS負載;步驟(5)復合改性菌糠生物炭吸附劑顆粒的制備。本發明制備的復合改性菌糠生物炭吸附劑主要利用生物炭較大的比表面積、豐富的孔隙結構和活性功能基團,對其進行納米FeS負載改性后,使其可以通過增強氧化還原作用等途徑吸附、還原廢水中陰離子形式存在的有毒六價鉻離子,達到充分減毒的效果。因此,本發明的吸附劑使用效果較強。
一種磁性炭氣凝膠的制備方法,本發明涉氣凝膠的制備方法。本發明是要解決現有的炭氣凝膠的制備方法原料成本高且制備過程毒害較大的技術問題。本方法:將羧甲基纖維素鈉、葡萄糖酸-δ-內酯加入到水中,攪拌至溶解,得到膠狀液;將中性三氯化鐵溶液加入到膠狀液中,攪拌均勻后,在室溫下靜置得到凝膠;將凝膠冷凍后,再冷凍干燥,得到羧甲基纖維素鈉氣凝膠;將羧甲基纖維素鈉氣凝膠在N2保護下炭化,得到磁性炭氣凝膠。本方法步驟簡便,無毒害,磁性炭氣凝膠,具有磁性,比表面積較大,可多次回收利用,對活性翠藍染料的吸附容量為59.98mg/g,去除率最高達42.38%,可用于染料廢水處理中。
一種高效環保稻草制棉及制棉方法。棉花是我國農產品中最大的經濟作物,棉花的種植占去了大面積的耕地、農藥和人力,而傳統的稻草制棉方法中經常會有廢水、廢氣和廢渣的出現,對環境造成了污染。一種高效環保稻草制棉及制棉方法,該方法包括如下步驟:(1)稻草揉軟:用特制自動揉碎機,碎屑處理:將每天積聚的碎稻草屑收集起來后通過自動篩選機進行對碎稻草屑進行篩選,將50mm以上的草屑通過傳送帶傳送到第一堿化池為生產原料,所產生的碎末用于漚肥;(2)堿化:(3)水洗:(4)酸化:(5)漂白:(6)焙干:(7)檢斤、入庫。本發明應用于稻草制棉的方法。
本發明提供的是一種氧化復合藥劑與活性炭聯用去除水中砷的方法。向水中投加氧化復合藥劑并攪拌,然后利用活性炭吸附;氧化復合藥劑由高鐵酸鉀、二氧化氯、過氧化鈉、過硫酸鉀、單過硫酸鉀、硫酸亞鐵、硫酸鐵、鹽酸羥胺復合而成,或由過氧化鉀、過硫酸鈉、單過硫酸鈉、氯化亞鐵、鹽酸羥胺復合而成,或由過氧化鈣、次氯酸鈉、單過硫酸鈣、過硫酸鈣、氯化鈰、氯化鐵、硫酸鈰、腐殖質復合而成,或由氯化鈷、單過硫酸銨、過硫酸銨、硫酸鈰、過氧化鈉、鹽酸羥胺復合而成。本發明不僅能快速、有效、方便、安全地去除飲用水、地下水、地表水中的砷,并能有效地降低含砷廢水和污水二沉池出水中的砷濃度,同時對受砷污染的湖泊及內陸海水也可達到很好的修復效果。
一種用于水處理的免沖洗管式膜組件,它涉及一種用于水處理的免沖洗管式膜組件。本發明是要解決現有進口免沖洗DF膜直徑大,壁厚,單位質量的原料制備的膜過濾面積小、膜絲充填密度低、膜孔隙率低、運行壓力高,從而使能耗增加的問題。用于水處理的免沖洗管式膜組件由封頭、膜管和金屬卡箍組成;所述封頭由水流端口、封頭螺蓋和密封圈組成;所述膜管由若干個芯管、封頭螺筒、清水端口、膜殼筒體和管式膜絲組成。本發明可取代進口的DF膜組件,實現在廢水處理與回用、物料分離和濃縮、代替傳統的沉淀池或過濾池等領域的應用。
本發明公開了一種金屬氧化物/碳材料復合物,該復合物中金屬氧化物為過渡金屬的氧化物或鑭系金屬的氧化物,碳材料為多孔碳。該復合物的制備方法如下:首先,制備碳材料,再將金屬鹽溶解,加入上述碳材料,再加入沉淀劑,攪拌,進行后處理,煅燒,得到金屬氧化物/碳材料復合物。該配合物可作為陰極材料電催化降解有機廢水。在本發明所提供的制備方法,其反應過程易于控制操作、原料易得,產率高,易于提純。
本發明公開了一種顆粒初級烘干裝置,包括箱體,其特征在于:所述箱體頂部設有進風管和出風管;所述箱體側面上方設有料斗,所述料斗下方設有多組循環加熱管;所述箱體另一側下方設有出料口,所述出料口下方設有料筒;所述箱體正面上設有控制面板和顯示器;所述料斗與箱體之間通過輸送管連接,所述輸送管頂端連接料斗,底端連接箱體;所述輸送管呈向箱體內側傾斜狀;所述出料口呈向箱體外側傾斜狀;所述箱體內部設有震顫托盤,所述震顫托盤下方設有多個振動裝置,所述震動裝置連接箱體內壁。本發明可利用藥品加工過程中產生的高溫廢氣或廢水,通過除濕或過濾等方式,重新利用其熱量,用于本發明中,進行藥物顆粒干燥。
本發明公開了一種藥粒初級烘干裝置,包括箱體,其特征在于:所述箱體頂部設有進風管和出風管;所述箱體側面上方設有料斗,所述料斗下方設有多組循環加熱管;所述箱體另一側下方設有出料口,所述出料口下方設有料筒;所述箱體正面上設有控制面板和顯示器;所述料斗與箱體之間通過輸送管連接,所述輸送管頂端連接料斗,底端連接箱體;所述輸送管呈向箱體內側傾斜狀;所述出料口呈向箱體外側傾斜狀;所述箱體內部設有震顫托盤,所述震顫托盤下方設有多個振動裝置,所述震動裝置連接箱體內壁。本發明可利用藥品加工過程中產生的高溫廢氣或廢水,通過除濕或過濾等方式,重新利用其熱量,用于本發明中,進行藥物顆粒干燥。
本發明的目的在于提供一種以馬鈴薯淀粉為原料,經交聯、醚化復合改性處理制備得到馬鈴薯交聯陽離子淀粉的方法。本發明采用一步連續法制備工藝,通過復合改性方法制備的馬鈴薯淀粉作為一種吸附劑對廢水中的Pb2+具有良好的吸附能力,并且具有較好的解吸附能力,可重復使用。
本發明涉及一種利用空化污泥制備活性炭的方法,屬于廢棄物再利用領域。本發明將經PAM或FeCl3絮凝、空化后的污泥、碳酸鉀按一定比例配比,浸漬、烘干后,在高溫下活化炭化,所得活性炭吸附性能好。本發明方法提供的活性炭,應用于電鍍廢水的處理,銅離子的平均去除率可達98.85%,鉻離子的平均去除率可達98.53%。同時原料來源廣泛,價格低廉,無二次污染,資源利用率高,在水體污染治理領域有極高的實用價值,應用前景廣闊。
本發明提供了一種污水處理消泡工藝,包括將沉淀池中的廢水抽出,由曝氣池相對的兩側通過輸水管網分布到曝氣池的水面上。還提供了一種污水處理消泡裝置,包括放置在沉淀池中的抽水裝置,與抽水裝置相連接布置在曝氣池水面上的輸水管網,所述輸水管網的兩端分別設置進水點,所述進水點分別與所述抽水裝置相連。本發明提供的污水處理消泡工藝及裝置,采用污水處理系統中沉淀池內的水,成本較低,并由曝氣池的兩側同時進水,有效平衡水量,出水均勻穩定。
本發明利用2-巰基噻唑啉作為還原劑一步還原制備了一種2-巰基噻唑啉功能化金納米空心球,經透射和掃描電子顯微鏡表征粒徑在100-150nm范圍內,壁厚在20-30nm納米的范圍內,通過X射線能譜分析和X射線粉末衍射圖與標準譜圖卡片對比表明金納米球殼的成分是單質金,該金納米空心球可作為新型高效可回收循環的催化劑來降解對硝基苯酚和鐵氰化鉀廢水,該合成方法簡單、易操作、產率高、催化反應快、催化劑可回收再利用。
一種赤泥中回收硅制備硅酸鹽復合材料同步去除水中氮磷的方法,它涉及了一種同步去除水中氮磷和材料回收再利用的方法。本發明不僅解決了赤泥廢物資源化和水中氮磷污染問題,還解決了氮磷去除材料成本高的問題。方法:先采用酸浸出赤泥中二氧化硅,利用水熱法將提取出來的二氧化硅制成硅酸鈣。再向硅酸鈣表面復合和負載二氧化硅和氧化鎂,制成一種硅酸鹽復合材料。向含有氮磷的廢水中加入一定量的硅酸鹽復合材料,在一定溫度下振蕩,通過鳥糞石結晶和磷酸鎂沉淀的效果去除水中氮磷。去除之后可以將硅酸鹽復合材料進行0.1mol鹽酸再生,將再生的材料繼續投入氮磷的水中。
本發明涉及一種多孔鈦基光催化材料及其制備方法,所述多孔材料的制備方法如下:以β?環糊精(β?CD)為原料用反相乳液聚合法合成大小均一的β?CD微球;以β?CD微球為模板,采用溶膠?凝膠法制備出凝膠狀的鈦基催化材料前驅體,并通過干燥、煅燒、研磨等后處理技術制備多孔材料。利用該方法制備的多孔鈦基光催化材料,結構疏松,存在大量氣孔。該法工藝簡單,操作簡便,制備過程清潔,且所得光催化材料對印染廢水和易揮發性有機物等表現出了較好的光催化降解能力,具有廣闊的應用前景。
本發明提供了太陽能STEP光?熱?電耦合處理含油污水的方法,該方法利用太陽能的光?熱效應提供熱能,光?電效應提供電能,在帶有陰極和陽極的電解池內對含油污水進行恒電流電解;其中,所述電解池的溫度為20~90℃,所述恒電流電解的電流為50~90mA。本發明以太陽能作為綠色能源,由太陽能電化學、光催化以及太陽能熱協同作用,在提高太陽能利用率的基礎上,進一步優化油田含油污水的反應途徑,節約能源的同時,極大地提高了油田含油廢水的降解效率。
本發明的一種含油污染物超凈處理工藝及設備,涉及含油污染物超凈處理技術領域,包括破碎機、上料機、熱脫附爐、助燃風機、油氣除塵器、助燃風加熱器、油氣兩相分離器、油氣冷凝器、三相分離器、不凝氣緩存罐、油相緩存罐、廢水箱、高溫導熱油儲罐、發電機組、低溫導熱油儲罐和DCS智能自主控制系統。本發明將含油污染物經破碎機后由管道密閉定量輸送上料機,輸送至熱脫附裝置內,減少了勞動強度;高溫絕氧運行,實現了無氧熱脫附反應;不凝氣回收,作為燃料回用;處理后固相殘渣總石油烴TPH<0.5‰,采用密閉干式排渣技術,實現殘渣的潔凈排放;通過煙氣余熱回收換熱器、油氣冷凝器實現余熱回收,經過發電機組發電回用,余熱回收利用率可達>90%。
本發明涉及生物制劑領域,公開一種真菌秸稈復合生物吸附劑的配方及制備方法,通過利用生物方法改性農業廢棄物(玉米芯、玉米秸稈、水稻秸稈等),以農業廢棄物作為固態培養基,發酵黑曲霉,在培養過程利用黑曲霉的分泌代謝產物對農業廢棄物進行改性,提高農業廢棄物對廢水中重金屬離子的吸附效能,制備出價廉,高效,環保的生物吸附劑。
本發明公開了一種清除溶液中亞硝酸根離子材料的制備方法,其具體步驟如下:選取落葉松樹皮,將其研磨成落葉松樹皮粉備用;稱取落葉松樹皮粉裝浸入去離子水中,攪拌均勻,得到混合液:將上述混合液40?60℃熱水抽提后,得到濾液及濾渣;在濾渣中加入去離子水,重復上述操作,直到濾液為無色時,制得的濾渣為清除溶液中亞硝酸根離子的落葉松樹皮粉A。本發明制得的落葉松樹皮粉A比表面積大,吸附廢水中的亞硝酸根離子效果好,且落葉松樹皮來源廣泛且價格低廉,綠色環保。
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