本發明涉及重金屬鉛和鉻的吸附劑的制備方法及其應用,可有效解決利用廢菌渣制備重金屬吸附劑,實現廢物利用,節約資源,有效除去廢水中重金屬,實現環保的問題,方法是,將食用菌栽培后的廢菌棒風干,與玉米秸稈混配在一起,粉碎過80目篩,得菌渣粉,將菌渣粉置于炭化爐中,在氮氣保護下,以升溫速率為10℃/min升溫至500℃,保溫2h,再冷卻至室溫,得菌渣生物炭,即為重金屬鉛和鉻的吸附劑;所述的菌渣生物炭成分以質量百分比計為:N:1.31%~1.32%,C:43.91%~44.48%,H:2.32%~2.38%,S:0.37%~0.38%,C/N:33.30%~33.71%,C/H:18.21%?18.90%。本發明原料豐富,制備方法簡單,原料廉價易得,成本低廉,操作簡單,實現農業廢棄物的資源化利用,變廢為寶,減輕環境污染。
一種活性云母氧化鐵粉及其零排放生產工藝,包括以下步驟:1、將含活性基團的化學改性劑加稀釋水稀釋后與云母氧化鐵粉同時加入帶攪拌的反應釜中,在機械攪拌作用下制備成固含量為60%~80%的云母氧化鐵粉漿料,同時進行化學改性反應,反應時間2h~4h;2、將通過化學改性反應得到的活性云母氧化鐵粉漿料進行靜置沉降10~20分鐘、2~4次加入通過補充水調和的洗滌水進行洗滌,得到活性云母氧化鐵粉濕料,上層溢流出來的稀料經過過濾脫水得到濾餅并且產生廢水;3、將活性云母氧化鐵粉濕料與濾餅在40~60℃的溫度下進行低溫烘干得到活性云母氧化鐵粉,產生的水蒸汽直接排放到大氣中。
本發明公開了一種胺基弱堿性陰離子交換纖維制備工藝,屬于高分子材料技術領域。本發明以聚丙烯腈纖維為原料纖維,通過其與有機胺化合物飽和蒸汽發生氣固反應,將胺基接枝到聚丙烯腈纖維中,制備得到胺基弱堿性陰離子交換纖維,其交換容量和性能與傳統液固反應制備的胺基纖維相當。該制備工藝具有操作簡便、反應均勻等優點,且出料過程無需離心回收改性劑,克服了傳統液固反應制備工藝攪拌困難、反應不均勻、出料困難、有機胺化合物消耗量大、廢水量大等不足。
本發明提供了一種涼水塔小循環清洗裝置,包括循環泵、加藥攪拌罐、分水槽進水管、冷水池回水管、若干管口封堵氣囊和空壓機,所述分水槽進水管的進水口連通所述加藥攪拌罐的出水口,所述循環泵設置在所述分水槽進水管中,所述冷水池回水管的出水口連通所述加藥攪拌罐的回水口,所述空壓機為若干所述管口封堵氣囊充放氣,若干所述管口封堵氣囊用于封堵或者打開涼水塔的分水管管口;本發明還提供了一種利用其清洗涼水塔的工藝。該涼水塔小循環清洗裝置及其清洗工藝具有節省人力物力、清洗液用量少、不易腐蝕系統內金屬零件、廢水容易處理的優點。
本發明涉及一種懸浮填料快速掛膜裝置及序批式生物膜反應器。該掛膜裝置包括由骨架及壁網構成的填料筐,該填料筐底部對稱分布有兩個傾斜設置的擋板,在填料筐下方安裝有開口向下的V型擋泥板;一定數量的上述裝置分別設置于生物反應池的各曝氣盤間隙中,即可構成序批式生物膜反應器。本發明懸浮填料快速掛膜裝置結構簡單、合理,能有效避免曝氣對填料表面生物膜的剪切作用,并減小水流對生物膜的沖刷作用的懸浮填料快速掛膜裝置,從而利于活性污泥附著、生長更新;含有該懸浮填料快速掛膜裝置的序批式生物膜反應器工藝流程簡單,操作使用方便,日常檢修維護便利,對廢水、污水的凈化效果好,凈化速度快,易于推廣使用。
本發明涉及污水處理領域,旨在提供一種污水處理用類球狀復合吸附劑。本發明公開的類球狀復合吸附劑是由8?10份木質素、6?9份巰基改性聚丙烯酰胺、2?3份海藻酸鈉、30?40份巰基改性石英砂和20?30份海泡石制備而成。該類球狀復合吸附劑具有吸附脫除污水中有機物、懸浮物和重金屬的功能,對酸性污水中的重金屬仍具有較好的去除效果,具有吸附?絮凝?沉降一體化的作用,處理后的河道污水中COD、SS、鉛、鎘、銅、汞的含量均達到了中華人民共和國國家標準地表水環境質量標準GB3838?2002的規定,對酸性重金屬重度污染廢水中重金屬的去除率達到了99%以上。
本發明公開了一種多種無機危廢協同電熔融無害化處理與資源化利用的工藝。該工藝將粉狀、泥狀無機危廢、危廢處理后的無機殘渣等,以污水處理的高含鹽濃縮液為工藝水,添加無機助劑協同混配,造粒后烘干;料球烘干過程載氣循環使用;以電為能源將物料升溫到1400℃?1600℃,成為熔體,熔體水淬成建筑骨料,或紡絲成為保溫玻璃棉,得以資源化利用。含重金屬污泥、粉狀無機危廢、危廢處理后的無機殘渣、無機污泥、廢水處理高含鹽濃縮液等無害化徹底,工藝簡單、可靠,達到了多種無機危廢協同無害化處理,最終資源化利用的目的,解決了單獨無機危廢處置投入高,工藝流程長,殘余物難處理等問題,大大降低了危廢處理過程的二次污染排放。
本發明涉及一種好氧顆粒污泥的快速培養方法及培養基質。好氧顆粒污泥的快速培養方法,包括使用含有As3+的培養基質對接種污泥進行培養的步驟。本發明的好氧顆粒污泥的快速培養方法,無需另外投加微小顆粒作為誘導晶核,而是通過含有As3+的培養基質來加速接種污泥的顆?;M程,從而實現好氧顆粒污泥的快速培養。培養過程中As3+被氧化轉化為As5+,經處理后可實現達標排放,生物除磷試驗表明,該方法制備的好氧顆粒污泥具有更好的生物除磷效果,非常適用于畜禽廢水的生物處理。
本發明公開了污水處理用環保型重金屬檢測設備,涉及污水檢測技術領域,包括污水尾管和安裝板。本發明通過將檢測設備安裝在污水尾管的尾端,能夠對工廠排放的污水進行實時監測,通過信號發射盒,能夠將水質檢測儀檢測到水質中重金屬含量的數據傳輸出去,使監管人員能夠在終端上得知工廠排出廢水質量,既不需要檢測人員到達工廠,又能夠達到實時監測的目的,通過設置轉動板,在檢測設備安裝在污水尾管的尾端之后,能夠利用污水排出污水尾管剩余的動力推動轉動板進行轉動,使密封發電箱內部的發電機進行發電,將電能儲存在密封發電箱內部的蓄電池中,從而為水質檢測儀和信號發射盒供電,達到節約市電節能環保的目的。
一種兩段調漿浮選分離長石與石英的方法,包括依次對原砂的脫泥處理、表面處理、調漿、浮選和脫水,經所述的浮選后分離出長石和石英。所述的調漿分為活化劑調漿(第一段調漿)和浮選調漿(第二段調漿)兩個階段,在活化劑調漿后依次進行脫氟處理和降氟處理。經脫氟處理分離出的含有活化劑的高含氟水返回到第一段活化劑調漿步驟循環使用。浮選后長石石英脫出的水(浮選廢水)返回到第二段浮選調漿步驟和浮選步驟循環使用。本發明的長石、石英分選性優于傳統的氫氟酸浮選法,可獲得石英和長石兩種產品,同時還能減少活化劑和捕收劑的用量,降低了生產成本。最重要的是消除了傳統氫氟酸浮選法對環境的污染。
用于道路施工的伸縮移動式高壓射流標線清除機構,包括固定安裝在平板運輸車前端下部的前擺動升降機構,前擺動升降機構的前端連接有雙盤式高壓水清除小車。本發明安裝在平板運輸車前端部,通過駕駛平板運輸車來驅動本發明沿標線行進并對標線進行清除,能根據標線的區域大小進行左右、上下調節,并可對清除后的廢水和殘渣進行回收,清除效果好,能有效的提高施工效率和施工效果。
本實用新型涉及一種污泥水處理裝置,其特征在于,所述裝置至少包括沉淀單元、分離濃縮單元、沖渣單元和脫水單元,所述沉淀單元包括調節罐和高密度澄清池,所述分離濃縮單元包括澄清濃縮器,所述脫水單元包括壓濾機,其中,所述調節罐和所述高密度澄清池連接,所述澄清濃縮器設置在所述高密度澄清池和所述壓濾機之間,所述澄清濃縮器與所述沖渣單元連接從而將濃縮后的清水排入沖渣單元進行沖渣,所述沉淀單元連接廢水旋流器,所述高密度澄清池與用于加入絮凝劑或助凝劑的蠕動泵連接。本實用新型能夠有效將污泥水處理為固體泥漿和回用產水,實現了污水處理的零排放。
本發明公開了一種化學實驗用固液循環分離裝置,包括箱體、水泵和過濾系統,過濾系統包括緩存箱、斜面箱、負壓室和回氣室,斜面箱的底部與負壓室連通,負壓室通過輸出管道與凈水池連通;在斜面箱的傾斜底面中部設置有斜面漏孔,位于斜面漏孔下游位置設置有第一過濾網,位于斜面漏孔的正下方設置有排泥通道。本發明通過兩級水泵能夠實現兩種工作模式,根據需要處理的化工污水成分要求選擇不同的工作模式。能夠在不造成擁堵和不影響工作效率的情況下,三組不同位置的過濾網能夠最大化地進行過濾排污,從而使廢水排放達標。
本實用新型屬于煙氣脫硫領域,具體涉及一種利用電石渣做脫硫劑的半干法煙氣脫硫系統,以電石渣廢料作為脫硫劑,采用半干法煙氣脫硫工藝,從根本上解決了電石渣的利用問題,在達到較高脫硫和除塵效率的前提下,無廢水產生,具有廣闊的應用前景,并且將高溫煙氣通入立磨機中,利用高溫煙氣與電石渣進行換熱干燥,克服了電石渣在進行干燥時的能源消耗問題,具有節約能源、保護環境的特點。
一種用于鉬精礦一步除雜制備高純二硫化鉬的方法,其特征在于:在鹽酸中加入助劑,溶解后形成均勻溶液,之后加入鉬精礦,攪拌均勻后,在溫度為40~95℃的條件下反應1~12小時,反應結束后真空抽濾、去離子水水洗、干燥、粉碎后得到鐵含量小于0.1%、二氧化硅含量小于0.05%的純度大于99.5%二硫化鉬產品。本發明的有益效果在于:該方法采用一步酸浸即可得到高純二硫化鉬產品,提高了產品品質和等級;步驟簡單,操作方便,縮短了反應時間,減少了酸浸次數,降低了酸浸損失;采用新的反應助劑,反應更徹底,雜質含量更低;取消了氫氟酸的使用,減少了酸性廢水排量,增加了經濟效益和環境效益。
本發明提供了一種利用高鋰電解質制備氟鹽和鋰鹽的方法,包括步驟:將高鋰電解質、硫酸鹽和硫酸溶液均勻混合,得到原料混合漿液;先對所述原料混合漿液進行霧化處理,再進行煅燒處理,制得煅燒產物;對所述煅燒產物進行水洗處理,得到氟鹽濾渣和含鋰濾液;干燥所述氟鹽濾渣,制得電解鋁用氟鹽;對所述含鋰濾液進行處理,制得鋰鹽。上述方法能夠實現回收高鋰電解質中的氟及鋰,轉化為高附加值的氟鹽及鋰鹽,回收率高;另外,由本發明提供的方法制備的氟鹽及鋰鹽市場需求大,工藝過程中無廢物、廢水、廢氣排出,環保無污染。
本發明提供了一種二氧化硅污泥玻璃陶瓷的制備方法,該方法使用60%wt左右的廢水污泥和一定比例的二氧化硅、長石、氧化鋁、氧化鈣為原料,充分混合、球磨后過篩、成型、隨爐升溫熔化、鹽水淬火和隨爐升溫埋燒燒結,從而形成玻璃陶瓷。該方法原料配比簡單,工藝可重復性好,制得玻璃陶瓷密度較高。
本發明提供一種環保型污水除油裝置及其使用方法,包括罐體、集油器、處理池、過濾板,所述罐體外部設置有進水管,所述罐體外部遠離所述進水管一側設置有儲油桶,所述儲油桶下端設置有出水管,所述罐體上端設置有通氣管,所述罐體內部設置有所述集油器,所述集油器上端設置有把手,所述把手下端設置有凸邊,所述凸邊下端設置有封板,所述封板下端內側設置有內筒通孔。該污水除油裝置,能夠使油和污水快速分離,大大提高去除污水中油脂的工作效率,集油裝置也可實現對廢水中大顆粒固體廢物的過濾,并且集油裝置可拆卸,清理方便,過濾更加充分,通過設置過濾板,在除油的同時還具有殺菌和除異味效果,更加環保。
本發明涉及一種羥基氟化銅/氮化碳復合催化劑,其由羥基氟化銅和氮化碳混合組成,首先以硝酸銅、六次甲基四胺和氟化物為原料,通過水熱法得到羥基氟化銅(Cu2(OH)3F),然后將其與氮化碳經過機械研磨得到目標產物。本發明復合催化劑制備過程簡單,成本低,通過合成新型的多羥基氟化銅,拓寬了銅基材料在催化領域中的應用,同時通過光催化和新型類芬頓體系的協同作用,在可見光照射下具有優越的催化性能和超高的穩定性,可用于印染廢水、抗生素、酚類有機污染物的去除和降解。
本發明公開了一種以廢渣源納米粒子為載體吸附分離水體中離子態有機物的方法,屬于廢水處理和固廢資源化利用技術領域,以含鐵、銅或鋁金屬元素廢渣為原料,通過超細粉碎、氣力沉降分離獲得礦物納米粒子載體,將礦物納米粒子載體與含離子態有機物水體攪拌均勻,再加入礦物載體分離助劑,進行浮選分離,所述礦物載體分離助劑的質量份組成為:腐植酸10~20份、氨基酸35~75份、二甲基醚10~28份、咪唑5~17份,應用于水體處理時投加量為10?30mg/L。
本發明涉及人工濕地廢水處理技術領域,具體是一種基于人工濕地的污水處理工藝,用于解決現有技術中不能有效的除去人工濕地污水中的有害元素和有害氣味,從而使得處理后的污水仍然存在較大安全隱患的問題。本發明包括以下步驟:步驟1:粗濾,通過除雜設備將污水中的雜質過濾掉;步驟2:氣??;步驟3:精濾,將氣浮后污水中細小的雜質過濾掉;步驟4:脫氮除磷,向精濾后的污水中加入鎂鹽除去氮元素和磷元素;步驟5:吸附,通過活性炭吸附掉污水中的異味;步驟6:沉淀,將吸附后的水進行沉淀,沉淀后的水作為清水排出。本發明通過上述工藝可以更加有效的除去污水中的有害元素和有害氣味,從而可以使處理后的水更加安全。
本發明屬于天然酯絕緣油精煉技術領域,具體涉及一種通過萃取?堿煉工藝制備低酸值天然酯絕緣油的裝置。所述裝置包括萃取/堿煉罐、萃取油暫存罐、萃取劑儲存池、冷卻器、輸油泵和萃取劑輸送泵,各設備之間通過管路連通,本發明裝置通過在萃取/堿煉罐中進行萃取脫酸、萃取劑冷凝回收、堿煉脫酸及真空脫水工藝,減少了占地面積和廢水的排放,結構簡單,操作方便,進一步降低成本,可以很好的制備理化、電氣性能優良的天然酯絕緣油。
本發明公開了一種泡沫染色體系的配方及其多功能水刺超細纖維皮革用基布的泡沫染色新方法。該泡沫染色體系的配方含有復合發泡劑5~10G/L,穩定劑0.25~1.5G/L、滲透劑5.5~8.5ML/L、增稠劑7.5~10G/L、分散劑0~15ML/L和染料4.5~5.5G/L。將該泡沫染色體系的配方和多功能試劑應用到水刺超細纖維皮革用基布的染色工藝中,開發了一種多功能水刺超細纖維皮革用基布的泡沫染色新方法,該方法操作簡單、節能、環保,大大提高了生產效率;在染色過程中水消耗大大減少,減少了廢水的排放,有利于環保;本發明產品具有阻燃、抗靜電的作用,很好的防污、防塵性能,且具有良好的抗起毛、起球效果。
一種厭氧反應系統,涉及污水處理技術領域,包括ZHA?F厭氧反應器、水封罐和ZHA?03沉淀系統,所述ZHA?F厭氧反應器內部從下到上依次包括污泥床、污泥懸浮層、三相分離器I、填充層I、溢流堰I,所述污泥床的底層設有布水支管,所述布水支管與設置在ZHA?F厭氧反應器底部的進水口相連接,所述填充層I設有填料支架,填料支架填充填料形成填充層I,所述溢流堰I通過排水管與ZHA?03沉淀系統相連接。本發明通過對填料的選擇和設計,大大提高了反應器對厭氧微生物的截留能力;本發明設計了獨特的反沖洗系統,可調節沖洗填料層的氣體流量,從而有效防止填充層堵塞,以保證厭氧反應器在中、低濃度廢水處理過程中的處理效率。
本發明提供了一種高度石墨化硼摻雜“啞鈴型”微介孔碳及其制備方法,所述微介孔碳為“啞鈴型”結構的微介孔碳球,導電率為5.5?10.2S/cm,石墨化度高達92?98%,比表面積為500?1000m2/g,孔體積為0.5?1cm3/g,硼含量為0.5?2wt%。本發明采用水熱法、高溫石墨化法和物理活化法相結合的方法制備高度石墨化硼摻雜“啞鈴型”微介孔碳,方法簡單可行,操作過程中無酸堿等污染產生,所得產品品位高;本發明制得的高度石墨化硼摻雜“啞鈴型”微介孔碳材料可應用于廢水處理、土壤生態修復、氣體吸附、鋰離子電池、鈉離子電池、鋰硫電池以及微生物燃料電池等領域,可大力促進我國新型碳納米材料的蓬勃發展。
一種赤泥基脫色材料的制備方法,包括如下步驟:(1)預處理,將赤泥烘干,并將烘干后的赤泥依次進行破碎、研磨和過篩,制得預處理赤泥粉;(2)酸浸;(3)后處理,將所述赤泥濾渣先水洗再烘干;(4)表面修飾,將十六烷基三甲基溴化銨、三氯化鐵和尿素混合配制改善溶液,將改善溶液和后處理赤泥濾渣置于反應容器中反應至少30min后。在增大赤泥比表面積的同時將其分離出來并對其進行表面修飾,使其具有一定的選擇性吸附能力,能夠在環境修復和污水處理領域發揮較好的作用;這樣一方面解決了赤泥堆放帶來的環境問題和赤泥堆放占用的大量土地,另一方面能解決色度廢水的脫色和去COD的問題。
本發明涉及一種去除水體中砷的方法及裝置,屬于環境技術廢水處理領域。本發明中的去除水體中砷的方法,包括:1)掛膜:在待掛膜填料表面形成三價砷氧化菌微生物膜,完成填料掛膜;(2)三價砷氧化菌的富集:調節水中三價砷的濃度至1~15mg/L,向水中添加微生物培養成分,所得水流經步驟(1)中已掛膜填料,檢測流經已掛膜填料后的水中的三價砷含量<1%,完成已掛膜填料表面三價砷氧化菌的富集;(3)砷的去除:待處理水體流經步驟(2)中的三價砷氧化菌富集后的填料后,再流經填料為聚苯硫醚離子纖維的柱子,實現砷的去除。本發明中的方法實現了三價砷的氧化和五價砷的吸附功能分離,使得對砷的去除更加高效,適用于大規模應用。
本發明公開了一種環保型建材用涂料及其制備方法,涉及建材涂料制備技術領域,由以下重量份的組分組成:金紅石型納米級鈦白粉20?30份、分子篩20?25份、氯化鐵15?25份、氧化鈣10?15份、食用明膠10?15份、鉀/鋅鹽8?15份、石墨烯2?5份,溶劑為體積分數為60?70%的乙醇溶液。本發明提供的環保型涂料中,無有害成分,使用本發明涂料,不僅不會產生有害物質,其中的分子篩還具有吸附效果;金紅石型納米級鈦白粉色澤好,能適應現階段涂料美學需求,不容易褪色或變色;食用明膠具有很好的粘接性,能將涂料粘接在建材表面而不會發生剝落現象,且食用明膠能將各組分均勻分散,制得的涂料材質均勻,使用效果好;本發明生產采用的涂料生產方法中,無廢水廢氣的產生,生產過程無污染。
本發明屬于發酵生產生物丁醇技術領域,涉及一種淀粉類物質和糖類物質萃取發酵生產生物丁醇的方法及裝置,發酵醪液由前一發酵罐排出后送入下一發酵罐依次繼續發酵,發酵醪液由前一發酵罐送入下一發酵罐的壓罐輸送過程中加入萃取劑混合進行萃取丁醇,萃取劑將發酵醪液中產生的丁醇萃取分離出來后,再將萃取劑和丁醇的混合物分離后的發酵醪液送入下一發酵罐進行發酵。本發明實現了連續萃取發酵生產生物丁醇的方法和裝置,通過連續添加萃取劑,連續分離生物丁醇,連續補加原始醪液的辦法來實現生產生物丁醇的,最高可提高生物丁醇產率3倍,節省二分之一蒸汽,減少百分之六十以上的廢水排放,為生物丁醇生產企業帶來非??捎^的經濟效益。
中冶有色為您提供最新的河南鄭州有色金屬廢水處理技術理論與應用信息,涵蓋發明專利、權利要求、說明書、技術領域、背景技術、實用新型內容及具體實施方式等有色技術內容。打造最具專業性的有色金屬技術理論與應用平臺!