1184
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本发明公开了一种羟基磷灰石微晶玻璃,组分包括:SiO239.79-44.73%,Al2O312.38~13.86%,CaO22.68~25.15%, MgO1.41~7.61%,P2O54.75~9.06%,剩余组分8.82-9.83%。本发明微晶玻璃以废水沉降物为主要原料,无需固液分离和洗涤、干燥等过程,能够较为快捷的制备出羟基磷灰石微晶玻璃,既为该废水沉降物的回收利用提供了一种新的思路,变废为宝,又降低了羟基磷灰石微晶玻璃的制备成本,所得到的羟基磷灰石微晶玻璃应用前景广阔,附加值高,便于工业化推广应用,为企业废水沉降物回收利用提供了动力。
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本发明提供了一种稀土萃取乳化有机相的除杂回收方法,包括有机相的分离、盐酸反萃、酸洗涤和水洗。所述盐酸反萃,将5‑8N盐酸加至第一有机相中,V第一有机相:V酸=4‑8:1,温度30‑40℃,静置12小时,回收水相,得到第二有机相:第二有机相的指标为Fe2O3 0.118‑0.31g/l,Al2O3 0‑0.01g/l,Na2O 0g/l,负载1.2‑2.1g/l,酸值1.4‑1.43mol/L,本发明的稀土萃取乳化有机相的除杂回收方法是对稀土生产过程中产生的废水进行再一步优化处理的方法,使用此方法处理过的稀土废水达到国家要求的工业化废水排放标准,全处理过程无污染属于清洁化处理。
943
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本实用新型属于环境设计领域,尤其是一种环境设计用除污装置,针对现有的环境设计过程中,需要进行除污处理,传统的除污处理过程中,过滤网的滤孔往往容易出现堵塞,降低了除污效果的问题,现提出如下方案,其包括除污箱,除污箱的底端侧壁固定有垂直设置的出料台,出料台的顶端侧壁沿竖直方向开设有出料口,除污箱的两侧内壁开设有对称设置的第一凹槽,第一凹槽的一侧侧壁滑动连接有滑块,滑块的一侧侧壁转动连接有过滤网,过滤网远离滑块的一端连接有软布;本实用新型能够对环境设计中产生的废水进行快速过滤,同时能够对过滤网表面的杂质进行自动清理回收,无需人工手动进行清理,提高了除污效果,整体提高了除污的便捷性,提高了实用性。
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本发明公开了一种羟基磷灰石结晶玻璃及其制备方法,组分包括:SiO240.69~42.59%,Al2O312.65~13.20%,CaO23.09~23.94%, MgO1.34~5.36%,P2O59.22~9.57%,剩余组分8.99-9.36%。本发明结晶玻璃以废水沉降物为主要原料,无需固液分离和洗涤、干燥等过程,能够较为快捷的制备出含有羟基磷灰石晶相的结晶玻璃,既为该废水沉降物的回收利用提供了一种新的思路,变废为宝,又降低了羟基磷灰石结晶玻璃的制备成本,所得到的羟基磷灰石结晶玻璃应用前景广阔,附加值高,便于工业化推广应用,为企业废水沉降物回收利用提供了动力。
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本实用新型公开了一种用于高浓度废水处理的立式催化氧化罐,催化氧化罐底部设有进水口和排污口,催化氧化罐上部设有出水口,催化氧化罐上方设有排气孔,催化氧化罐内的底部设有曝气主管,催化氧化罐上设有进气口,曝气主管与进气口连接,曝气主管上设有若干曝气支管,催化氧化罐的中上部设有催化剂支架,催化剂支架上均布若干尼龙袋,出水口上侧的催化氧化罐上设有溢流口,工作时,进气口与气源连通,尼龙袋内装入催化剂,污水从进水口进水,曝气管吹出的气体推动污水与催化剂不断撞击,污水中的大分子物质分解氧化成小分子,长分子链被切断变成了小分子,易于降解。
867
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本发明公开了一种多效节能氨回收工艺及设备属于化学工程技术领域,特别是一种从含氨废水中回收氨的节能工艺及设备。该设备由2-3组在不同压力下工作的加热器和氨分离塔构成。该工艺中含氨废水首先在较高压力下加入一效氨分离塔,一效氨分离塔用上述回收了工业废气的余热的一效加热器进行加热;回收了部分氨气的一效氨分离塔的液相继续加入压力降低的二效氨分离塔,二效氨分离塔用一效氨分离塔顶部的氨气在二效加热器中进行加热,如此反复2~3次,直至含氨废水中氨含量≤100mg/L以下。本工艺具有明显的节能效果,与传统常压的工艺相比,新工艺节能50%~80%,与仅单纯使用负压的工艺相比,节能30%-40%。
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本发明公开了一种快速去除重金属离子的吸附微球及制备方法。该方法首先将亲水性聚合物加入二胺或多胺溶液中,混合均匀后滴加至多酚溶液,反应一定时间后进行分离,即可制得球形的聚酚胺复合吸附材料。该制备方法过程简单、操作方便、工艺可控、条件温和、重复性好、成本低廉,便于推广使用,制得球形的聚酚胺复合吸附材料具有良好的吸附重金属离子的性能,可应用于多种废水处理中,具有广泛的应用前景。
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本发明属于纺织印染加工技术领域,尤其涉及一种废旧棉纺织品清洁高效制备棉浆方法,具体方法为:废旧棉纺织品经处理后,与碱液、过氧化氢、苯醌、六偏磷酸钠混合,加入到反应釜中,在一定的温度下保温。待反应结束后,再以清水进行洗涤,进行研磨处理,得到棉浆纤维。本发明开发出染料脱除、金属离子去除的一体化蒸煮除杂技术,无需对废旧棉纺织品进行粉碎处理,无需对颜色进行分选,对各种颜色及杂质离子的脱除效率都很高,可以避免高温对棉织物中纤维素过度降解,有利于废旧棉纺织品制备的再利用开发。本发明在温和温度条件下进行,制备的棉浆具有较高白度、结晶度,同时,还可以有效降低能源消耗并减小废水处理负担。
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本发明公开了一种零排放海参加工液的处理方法,属于废水回用领域。本发明方法:一、将海参加工液粗滤,然后超滤膜过滤,得到透析液A和浓缩液A,将浓缩液A闪蒸,回收营养物质,水回用;步骤二、透析液A经过纳滤膜处理,获得透析液B和浓缩液B,将浓缩液B多效蒸发,回收活性物质,水回用;步骤三、将透析液B经过反渗透膜处理,获得透析液C和浓缩液C,透析液C回用,将浓缩液C多效蒸发,回收盐分,所得到的水分直接回用;即完成了海参加工液的处理。采用本发明方法处理海参加工液无废液排放,高效提取海参中主要成分,节约水资源,无污染。
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本发明公开了一种木质素接枝膨润土负载纳米零价铁复合材料及其制备方法,属于功能材料技术领域。所述复合材料的特点是将木质素与膨润土接枝来负载纳米零价铁。与现有技术相比,本发明复合材料中纳米零价铁的分散性和稳定性都有明显的提升,具有良好的废水处理能力,具有很好的推广应用价值。
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本发明公开了一种木质素基季铵型水凝胶、其制备方法及其应用,属于功能材料技术领域。所述木质素基季铵型水凝胶的制备方法包括以下步骤:有机木质素加入适量水中,再加入一定浓度的引发剂和丙烯酰胺,木质素与丙烯酰胺发生接枝反应;S2.依次加入聚乙烯醇、阳离子单体DAC和交联剂,持续反应一定时间;S3.反应结束后,产物经乙醇浸泡,水洗,真空干燥,即得所述木质素季铵型水凝胶目标产物。与现有技术相比,本发明木质素基季铵型水凝胶具有原料成本低、绿色无毒,且吸附时间短、成本低,可有效吸附废水中的有害物质和重金属等特点,具有很好的推广应用价值。
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本发明属于纺织印染加工技术领域,尤其涉及一种高效去除废旧棉织物再生浆中金属离子的方法,首先将壳聚糖进行脱乙酰化处理,然后进行氯乙酸接枝改性,得到改性壳聚糖;然后将无机酸、络合剂(六偏磷酸钠与乙二胺四乙酸的复配物)和去离子水配成去除液;最后将改性壳聚糖、去除液与废旧棉织物溶解浆混合,搅拌一定时间后,离心去除混合物中的溶液,洗涤。本发明开发出的去除废旧棉织物溶解浆中金属离子的方法,对废旧棉织物溶解浆中的金属离子去除效果显著,利于后续的漂白与纺丝,有效的降低能源消耗并减小的废水处理负担,整个过程简单易行、效果优异,极具推广价值。
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本发明公开了一种连苯三酚基聚酚胺吸附材料及制备方法。该方法首先将连苯三酚加入到水中,均匀分散后,然后加入亚乙烯基胺,搅拌,反应一段时间后进行洗涤干燥,即可制得微观球形的连苯三酚基聚酚胺吸附材料。该制备方法过程简单,条件可控、重复性好、成本低廉,便于推广使用,制得球形的聚酚胺复合吸附材料具有良好的吸附重金属离子的性能,可应用于多种废水处理中,具有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种快速去除重金属离子的吸附膜及制备方法。该方法首先将聚乙二醇加入二胺或多胺溶液,均匀混合后,与亲水性聚合物溶液混合均匀,通过静电纺制备成膜;将该膜放入至二酚或多酚溶液,反应一定时间后取出,洗涤、干燥,即可制得膜状的聚酚胺复合吸附材料。该制备方法过程简单、操作方便、工艺可控、条件温和、重复性好、成本低廉,便于推广使用,制得膜状的聚酚胺复合吸附材料具有良好的吸附重金属离子的性能,可应用于多种废水处理中,具有广泛的应用前景。
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本发明提供了一种氟醚菌酰胺的合成方法,该方法不产生氯化氢和二氧化硫混合气体(仅产生氯化氢),且不产生含盐废水,减小了环保压力,降低了生产成本。本发明的合成方法中酰氯化反应采用固体光气代替氯化亚砜制备2,3,5,6‑四氟‑4‑甲氧基苯甲酰氯,将生成的氯化氢尾气进行吸收,可制备30%盐酸溶液作为副产品,且该步反应产品收率达到98%,纯度达到99%。
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本发明属于分析技术领域,具体涉及一种液质联用分析水中N‑甲基二乙醇胺含量的方法。本发明水样直接经0.22μm微孔滤膜过滤后进行分析,液相色谱分离,采用甲醇‑甲酸水溶液体系作为流动相,等度洗脱,四极杆_飞行时间质谱检测器,采用外标法,以目标提取离子的峰面积进行定量检测。本发明精密度好,回收率高,检出限低,特别适合工业废水、工业循环用水、饮用水中微量、甚至痕量N‑甲基二乙醇胺的检测,对快速评价工业废水的排放有无对水资源造成污染,工业循环用水水质优良好坏以及为该类工业废水和循环用水的处理、利用及引用水源卫生防护措施起到有效的指导作用。本发明能够实现对样品的直接检测,无需对样品进行任何的前处理,大大减少分析时间,而且方法简单易行,方便可靠。
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本实用新型涉及一种预热工艺水的氯醇化生产环氧丙烷的生产设备,属于化工生产设备领域,其特征在于包括:工业废水池、循环泵、换热器、污水处理设备、工艺水池和环氧丙烷反应器,工业废水池通过管路连接循环泵,循环泵通过管路连接换热器管程入口,接换热器管程出口通过管路连接污水处理设备,工艺水池通过管路连接换热器壳程入口,换热器壳程出口通过管路连接环氧丙烷反应器。通过工业废水和工艺水在换热器中进行热交换,这样工艺水作为冷介质就获得了热量,提高了自身温度,节约了生产成本,同时避免了工业废水的热能的损耗,节约了能源,另外本设备运行稳定,操作方便,便于维护和保养。
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本发明公开了一种利用废旧锌锰或碱性锰干电池分离制备高纯度二氧化锰的方法及其催化应用。具体是将废旧干电池进行破碎分拣、振动筛分、水洗脱盐、醇洗脱脂、碱洗、酸洗和中性水洗后,过滤出含二氧化锰的黑色粉末,通过二氧化锰自身的催化活性,将该二氧化锰粉末在密闭条件下与强氧化性添加剂或强氧化剂溶液混合,低温富氧焙烧脱碳和乙炔黑,制备出高纯度二氧化锰,并应用于催化降解石油化工的苯酚废水。本发明基于“以废治废”的思想,将固体废弃物合理利用分离纯化出活性催化剂用于处理工业废水。本发明技术能耗低,绿色环保,制备工艺流程简单,低温富氧焙烧,避免了二氧化锰高温分解,并转化了低价态碱锰盐,产品纯度高,产量大,回收率高;可快速催化降解石油化工的苯酚废水,催化降解效率高,处理后的工业废水化学需氧量COD达到国家工业废水排放标准。
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本发明提供一种磁性焦糖化碳纳米材料在去除水体中重金属的应用,应用方法为:将磁性焦糖化碳纳米材料γ‑Fe2O3@CCM加入到含有重金属的液体基质中,调节体系pH为2‑7,超声分散均匀,超声后往复震荡3‑8min,实现水中痕量重金属的络合并同时去除,焦糖化碳纳米材料γ‑Fe2O3@CCM的加入量为0.2‑0.6g/L。本发明的应用方法可以对工业废水中砷、硒的同时络合去除,砷去除率达116μg/g,硒去除率达185μg/g,还可以对对工业废水中铅、钒的同时络合去除,铅去除率达248μg/g,钒去除率达319μg/g。
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本发明提供了一种利用CO2作缓冲剂的以废治废的中和脱硫方法,属于一种锅炉烟气的脱硫方法,它是先将工业碱性废水送入集水调节池,调匀水质、水量,然后进行防堵处理,再将防堵处理后的工业碱性废水与循环水一起组成喷淋水送入脱硫吸收塔进行喷淋,在塔内与锅炉烟气接触,进行中和脱硫反应,从脱硫吸收塔出来的吸收烟气中的二氧化硫的废水经分离沉降后,一部分外排,另一部分作为循环水回到脱硫吸收塔参与脱硫,这种中和脱硫方法,节省了脱硫剂的使用成本,且不必配备脱硫剂的加工设备,没有副产物处理负担,同时,锅炉烟气替代了原先的工业碱性废水处理过程中的中和用酸,从而降低了废水的处理费用。
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?本发明涉及环境微生物领域,尤其涉及一种可降解二甲基甲酰胺(DMF)的菌群富集方法。针对DMF在工业废水处理中不易降解或降解效果不理想的问题。本发明公开了一种可降解二甲基甲酰胺的菌群富集方法,其特征在于将活性污泥加入到驯化期的培养基中进行驯化培养,再将驯化培养后的活性污泥加入到二甲基甲酰胺与富集培养基的体积比为1:250的培养液中进行富集培养,用NaOH或H2SO4调节其pH至7.00;在好氧条件下放置在恒温振荡箱QW—A中在恒温30℃±2℃,振荡频率150rpm左右振荡培养5至6天。本发明的目的在于为工业废水的生化处理提供一种经济高效的可降解DMF的菌群的富集方法。?
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本发明是一种节水环保型硅晶片线切割用碳化硅微粉的制备方法。属于硅的碳化物。其特征在于:连续工业化生产流程,无须添加氢氧化钠洗涤,产生工业废水全部循环使用;包括如下步骤:①浮选除碳;②酸洗除铁;③磁选除铁;④水洗;⑤旋流粗分级;⑥溢流精分级;⑦干燥、精筛;⑧检验合格后,混配、包装。提供了一种水洗提纯步骤时间短、用水量少,生产装置排放的酸、碱废液量少,水洗工艺中采用的辅料较少,产品质量稳定,生产周期短,生产成本低,有利于环境保护的节水环保型硅晶片线切割用碳化硅微粉的制备方法。生产周期缩短284小时,吨产品耗水量减少到原工艺的1/4,废水循环使用。
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本发明公开了一种脱除氨碱法纯碱废渣氯离子的方法,是将氨碱法纯碱废渣与污水处理厂中水和(或)含一定量有机物的工业废水混合,经固液分离后,洗涤滤饼,达到脱除氨碱法纯碱废渣氯离子的目的。本发明以污水处理厂中水和/或工业废水为洗涤水,具有工艺简单、成本低廉等优点,脱除氯离子的氨碱法纯碱废渣可用于生产水泥等建材,洗涤水可直接排海或排入盐池晒盐,既有环境效益又有经济效益。
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本发明一种制备N2-苯乙酰基-D-鸟苷的改进方法,向三甲基硅基保护的D-鸟苷中,加入苯乙酰氯、1-羟基苯并三唑、乙腈和吡啶的反应溶液,进行苯乙酰化反应,反应完毕后,将反应体系加入到水中淬灭反应;然后浓缩,蒸干溶剂,加水结晶,得粗品,粗品经后处理得N2-苯乙酰基-D-鸟苷。本发明改进方法淬灭反应时,采用将反应体系加入到水中的方法,减少了副产物的生成,选择性好,大大提高了产物收率和纯度;反应过程中不使用氨水,防止产物在氨水存在下的分解,提高了产物的纯度和产率;缩短了反应时间,简化了淬灭反应后的产物处理,制备过程不产生氨气,后处理过程产生的废水较少并且易于处理,更加有利于环保,适合工业化生产。
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一种生态纳米氧化铜再生混凝土,包括如下组分:普通硅酸盐水泥、超细粉煤灰、再生骨料、天然骨料、纳米氧化铜、减水剂、水和表面清洁剂。一种生态纳米氧化铜再生混凝土的制备方法,包括准备原料、制备纳米氧化铜溶液及试块制备的步骤。一种生态纳米氧化铜再生混凝土的应用,包括对达标排放的工业废水进行重金属离子净化,并将净化后的废水用于稻田灌溉的应用。本发明涉及混凝土再生利用及工业废水净化技术领域,将生态纳米氧化铜再生混凝土用于吸附达标排放后的工业废水中的重金属离子,经过处理后的工业废水达到稻田灌溉的标准,并能应用于稻田灌溉。
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本实用新型公开了一种具有过滤吸附功能的换热装置,沿水的流向,换热装置依次设置有废水进水单元、过滤吸附单元以及换热单元。过滤吸附单元包括滤芯,沿水的流向,滤芯包括金属孔板、鹅卵石滤层、砾石石英砂滤层、磁铁矿石滤层、活化沸石滤层、生物质纤维除油滤层。工业废水依次通过各个滤层,采用物理方法对工业废水进行吸附过滤后进行换热利用,不会改变工业废水中的化学成分,不影响工业废水的循环利用,并且能够提高换热效率。换热装置还包括混合单元,过滤吸附单元还包括重质水收集槽,重质水收集槽通过重质水管道与混合单元相连通,在混合单元的混合管道中,重质水与经过换热之后的再利用水混合后一起重新进入工业用水系统中循环使用。
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本发明属于环境保护技术领域,涉及一种环保的高分子聚合混凝剂。该聚合硫酸硅铝混凝剂原料按质量百分比为:氢氧化钾处理后的滤液35-40%、硫酸处理后的滤液45-55%、稳定剂10-15%。该聚合硫酸硅铝混凝剂的研制不仅可以充分提取赤泥中的活性成分,而且应用于处理工业含镉废水,也为当前废水处理领域提供了新型水处理药剂。聚合硫酸硅铝混凝剂以赤泥为主要原料,不仅产品性能优良,稳定性好,而且由于采用赤泥为载体使制备的混凝剂对于工业含镉废水中的多种有害物质均能产生良好的去除效果。赤泥制备混凝剂不仅解决了环境污染问题,而且也为水处理领域提供了有利的技术支持。
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本发明提供了一种无机氧化性高分子硅铁混凝剂、其制备工艺及作为混凝剂在水处理中的应用。该混凝剂为黄绿色或黄棕色的液体或固体产品,成本低且稳定性好,且具有氧化性,复合功能增加,除浊、色、重金属、藻类及有机物等效率提高。对于黄河水,UV254去除率达到55%~80%,CODMn去除率达到75%~95%。对于屠宰废水,COD降到100mg/L以下,色度降到5以下,除磷率达到80%~98%。制备方法采用氧化共聚法,该方法工艺及设备简捷,周期短,采用常压低温,无二次污染。本发明的无机氧化性高分子硅铁混凝剂可适用于城市给水与污水、工业给水与废水处理领域,尤其适用于低温低浊水、微污染水源水或高色度、高有机物含量或含有难降解有机物的工业废水。
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本实用新型是用于制浆造纸工业中的气液混合能量交换消音减振节能器,它由筒体、端板和液管组成,筒体上设有进、出液孔,进、出气孔。本节能器替代传统的混合装置,具备了气液混合、能量交换、消音减振之功能,根据射流技术原理、微湍流原理、文丘里管原理的特点而设计。不仅用于造纸工业中一次蒸汽加热药液,二次蒸汽能源回收;液氯制备漂剂、气浮法回收白水;好氧法处理中段废水等,还可以用于其它行业中如食堂的汽打水、浴池的水加热等。
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本发明公开了一种柔和软化渗透剂,由以下重量份的原料组成:脱脂大豆粉25‑36份、面粉36‑42份、自来水18‑22份、尿素3‑6份、聚乙烯醇3‑8份、水性PU乳液1‑3份。有益效果在于:本发明的渗透剂以价格低廉的脱脂大豆粉、面粉和聚乙烯醇等为主要原料通过常温物理混合方式调配而成,所用原材料均为农业、轻工业等常用工业级产品,不含甲醛和苯、甲苯、二甲苯等有毒有害物质;本发明的渗透剂产品绿色环保,在常温物理混合和使用过程中无有害气体释放,无废水、无有毒气体产生;渗透力超强,可以把胶水渗透到木皮的木质纤维中,起到交叉粘接的效果,从而达到一定的超强粘接和固化作用,处理后的木材密度增强,刨出来的木皮有一定的柔软性和亮度。
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