一种重金属捕集剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN103204974A

    公开(公告)日:2013-07-17

    申请号:CN201310128816.8

    申请日:2013-04-12

    摘要: 本发明公开了一种重金属捕集剂及其制备方法,该制备方法包括:(1)取淀粉,与交联剂在催化剂作用下发生交联反应,制得交联淀粉;(2)以水为介质,在引发剂作用下,交联淀粉与丙烯酰胺单体发生接枝共聚反应,所得接枝共聚物即为所述的重金属捕集剂。所述重金属捕集为交联淀粉与丙烯酰胺的接枝共聚物,接枝率为160.0~190.0%,特征粘度为380~460ml/g。与现有技术相比,本发明将交联淀粉替换天然淀粉与丙烯酰胺接枝共聚制得重金属捕集剂,可以反应体系的粘度,交联淀粉和丙烯酰胺均不发生粘壁,产物易于出料。本发明重金属捕集剂与重金属离子形成螯合物不溶于水,易于从溶液中分离。

    一种重金属捕集剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN103204974B

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201310128816.8

    申请日:2013-04-12

    摘要: 本发明公开了一种重金属捕集剂及其制备方法,该制备方法包括:(1)取淀粉,与交联剂在催化剂作用下发生交联反应,制得交联淀粉;(2)以水为介质,在引发剂作用下,交联淀粉与丙烯酰胺单体发生接枝共聚反应,所得接枝共聚物即为所述的重金属捕集剂。所述重金属捕集为交联淀粉与丙烯酰胺的接枝共聚物,接枝率为160.0~190.0%,特征粘度为380~460ml/g。与现有技术相比,本发明将交联淀粉替换天然淀粉与丙烯酰胺接枝共聚制得重金属捕集剂,可以反应体系的粘度,交联淀粉和丙烯酰胺均不发生粘壁,产物易于出料。本发明重金属捕集剂与重金属离子形成螯合物不溶于水,易于从溶液中分离。

    一种利用O3催化氧化深度处理难生物降解有机废水的方法及装置

    公开(公告)号:CN102381812A

    公开(公告)日:2012-03-21

    申请号:CN201110293077.9

    申请日:2011-09-30

    IPC分类号: C02F9/14 C02F1/78 C02F101/30

    摘要: 一种利用O3催化氧化深度处理难生物降解有机废水的方法及装置,所述废水至少先经过生物处理去除绝大部分可生化有机物,其特征在于所述的生化处理出水再经O3催化氧化提高可生化性,然后O3催化氧化出水全部或部分回流至生物处理系统中进一步去除催化氧化后废水中的可生化有机物,降低生化处理出水COD或去除色、嗅、味的深度处理;所述的装置主要由O3接触反应器(6)、O3发生器、O3尾气破坏装置、回流系统组成,所述的O3接触反应器与O3尾气破坏装置连接;所述的O3接触反应器还通过回流系统与生物处理系统连接并形成回路;它利用了O3催化氧化对难生物降解有机物的氧化分解作用,将生物处理出水中大分子物质分解为小分子物质,不可降解有机物彻底无机化或转化为可降解有机物;O3催化氧化出水再回流至生物处理单元,进一步去除催化氧化后废水中的可生化性有机物,达到降低生化处理出水COD或去除色、嗅、味的深度处理之目的。

    一种用于生产燃料乙醇的木质纤维原料预处理方法

    公开(公告)号:CN103937840A

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201410145141.2

    申请日:2014-04-11

    IPC分类号: C12P7/10

    CPC分类号: Y02E50/16

    摘要: 本发明公开了一种用于生产燃料乙醇的木质纤维原料预处理方法,包括:在木质纤维原料中加入磺化蒸煮液,在超声环境下,利用微波加热煮沸,并在沸腾状态下进行预反应,获得一次蒸煮料;将一次蒸煮料置于100~120KPa、110~130℃下进行磺化反应,获得二次蒸煮料;将二次蒸煮料过滤,在滤渣中加入乙酸钠缓冲液,在100~120KPa、110~130℃下进行水热反应,获得三次蒸煮料,完成预处理。借助微波-超声强化磺化反应,使磺化温度较常规降低了40℃以上;反应条件温和,避免纤维素被降解。采用乙酸钠缓冲液代替水,使水热反应温度较常规降低了60℃以上,降低能耗,反应条件温和,减少了酶解或发酵抑制物的产生。

    一种基于膜生物反应器的硝化污泥高效富集培养系统及方法

    公开(公告)号:CN102674539A

    公开(公告)日:2012-09-19

    申请号:CN201210141918.9

    申请日:2012-05-09

    IPC分类号: C02F3/12

    CPC分类号: Y02W10/15

    摘要: 一种基于膜生物反应器的硝化污泥高效富集培养系统及方法,它包括一内装有搅拌器的氨氮与微量元素储存罐,该氨氮与微量元素储存罐通过一输液泵连接膜生物反应器;一pH调节液储存罐通过一pH调节液输送泵也连接所述膜生物反应器;在所述膜生物反应器上分别设置有连接进水泵的进水口和连接出水泵的出水口,以及连接排泥泵的排泥口;本发明的基本特点是:使用膜生物反应器系统对硝化污泥进行半封闭式富集培养,与硝化菌剂的发酵培养相比,大幅度降低了硝化菌的培养成本,并实现了硝化菌与培养基质的彻底分离,有效避免了硝化菌在培养过程中的不必要流失。

    一种用于环境中挥发性有机物快速检测的电子鼻的预处理装置

    公开(公告)号:CN102435481B

    公开(公告)日:2014-06-11

    申请号:CN201110394499.5

    申请日:2011-12-02

    IPC分类号: G01N1/28

    摘要: 一种用于环境中挥发性有机物快速检测的电子鼻的预处理装置,它被设在电子鼻气室气路单元的进气口前,包括:外壳;主要用于连接检测仪器的气路和电路接口;主要用于填装温湿度传感器的气室;主要用于去除环境气体中水分和干扰物质的气体预处理单元,主要用于报警的指示灯和蜂鸣器;主要用于整个装置控制和信号处理的嵌入式控制系统;所述的气体预处理单元由除湿单元和纯化单元组成;所述的除湿单元为根填充了干燥剂和水分指示剂的干燥管,所述的纯化单元选用可将干扰物质从待测组分中分离去除的RAE-SEP气体分离管;所述的温湿度传感器单元包括两只主要用于检测环境温湿度,判定干燥装置干燥性能和寿命终点的温湿度传感器;它具有体积小,重量轻,操作简便且干燥管和分离管的使用情况一目了然,与电子鼻系统搭配用于环境中挥发性有机物的快速检测效果显著等特点。

    一种用于生产燃料乙醇的木质纤维原料预处理方法

    公开(公告)号:CN103937840B

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201410145141.2

    申请日:2014-04-11

    IPC分类号: C12P7/10

    CPC分类号: Y02E50/16

    摘要: 本发明公开了一种用于生产燃料乙醇的木质纤维原料预处理方法,包括:在木质纤维原料中加入磺化蒸煮液,在超声环境下,利用微波加热煮沸,并在沸腾状态下进行预反应,获得一次蒸煮料;将一次蒸煮料置于100~120KPa、110~130℃下进行磺化反应,获得二次蒸煮料;将二次蒸煮料过滤,在滤渣中加入乙酸钠缓冲液,在100~120KPa、110~130℃下进行水热反应,获得三次蒸煮料,完成预处理。借助微波-超声强化磺化反应,使磺化温度较常规降低了40℃以上;反应条件温和,避免纤维素被降解。采用乙酸钠缓冲液代替水,使水热反应温度较常规降低了60℃以上,降低能耗,反应条件温和,减少了酶解或发酵抑制物的产生。

    一种复合悬浮载体—催化臭氧氧化净化废水方法及反应器

    公开(公告)号:CN102689977A

    公开(公告)日:2012-09-26

    申请号:CN201210178342.3

    申请日:2012-06-01

    IPC分类号: C02F1/78

    摘要: 一种复合悬浮载体—催化臭氧氧化净化废水方法及反应器,所述的复合悬浮载体,是以悬浮活性炭为载体,在悬浮活性炭上负载有铜、铁、锰、钴、镍化合物作为活性组分;将活性炭复合悬浮载体置于水处理工艺中的催化臭氧氧化反应器内,进水连续运行,构建以活性炭为载体的多相非均相催化氧化体系,提高臭氧选择性氧化废水中有机污染物的能力和臭氧的利用效率,去除废水中有机污染物、色、嗅、味的效果;它适用于微污染饮用水原水预氧化处理和有机工业废水的深度处理,在有机工业废水的应用中尤其适宜于有机物浓度高、可生化性差、色度高的难生物降解有机废水二级生物处理出水的深度处理,可大幅度削减废水的生物毒性、有机污染物和色度,水质感官接近自来水,达到深度处理有机废水的目的。

    一种用于环境中挥发性有机物快速检测的电子鼻的预处理装置

    公开(公告)号:CN102435481A

    公开(公告)日:2012-05-02

    申请号:CN201110394499.5

    申请日:2011-12-02

    IPC分类号: G01N1/28

    摘要: 一种用于环境中挥发性有机物快速检测的电子鼻的预处理装置,它被设在电子鼻气室气路单元的进气口前,包括:外壳;主要用于连接检测仪器的气路和电路接口;主要用于填装温湿度传感器的气室;主要用于去除环境气体中水分和干扰物质的气体预处理单元,主要用于报警的指示灯和蜂鸣器;主要用于整个装置控制和信号处理的嵌入式控制系统;所述的气体预处理单元由除湿单元和纯化单元组成;所述的除湿单元为根填充了干燥剂和水分指示剂的干燥管,所述的纯化单元选用可将干扰物质从待测组分中分离去除的RAE-SEP气体分离管;所述的温湿度传感器单元包括两只主要用于检测环境温湿度,判定干燥装置干燥性能和寿命终点的温湿度传感器;它具有体积小,重量轻,操作简便且干燥管和分离管的使用情况一目了然,与电子鼻系统搭配用于环境中挥发性有机物的快速检测效果显著等特点。