821
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本发明涉及一种脂肪酸产量提高的重组蓝藻,其中乙酰辅酶A羧化酶(ACCase)和磷脂酸磷酸酶(PAP)被同时过表达。本发明还公开了制备所述重组蓝藻的方法和利用所述重组蓝藻生产生物柴油的方法。上述技术改造的脂肪酸含量提高的转基因藻株可以用于工业二氧化碳吸收、废水净化和生物质能源生产。
747
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本发明涉及一种处理污水用混凝剂及其制备方法,该混凝剂以质量份计含有以下成分:氢氧化铝12~22份,盐酸30~40份,聚二甲基二烯丙基氯化铵0.8~2.7份,硫酸2~10份,改性淀粉1.5~4份,阳离子型聚丙烯酰胺0.6~2份,羧甲基纤维素钠0.5~2份,聚-N-二甲氨基甲基丙烯酰胺0.2~1份,水38~50份;所述盐酸的质量分数是35%,硫酸的质量分数是48%。本发明提供的混凝剂与传统的混凝剂相比,具有较强的凝聚作用,且适用范围广,能处理各种类型的原水、工业废水。
1258
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本发明公开了一种基于牡蛎壳的纳米磁性粉体材料制备方法及应用,属于纳米材料制备及环境污染治理的技术领域。其特征在于制备的步骤为:将一定质量的FeCl3·6H2O溶解于盛有一定体积的蒸馏水中,分别加入一定质量的柠檬酸、一定体积的乙二胺,搅拌直到完全溶解。向上述溶液中加入一定质量的氢氧化钠搅拌均匀,最后再加入一定量的牡蛎壳粉。将上述悬浊液转移至高压反应釜中,然后将反应釜置于烘箱中一定温度下保持一定时间。最后产物经磁铁分离,用蒸馏水和乙醇进行洗涤,所得产物转移至真空烘箱烘干,即得到所述牡蛎壳基纳米磁性粉体。本发明所用原料廉价易得,制备条件简单易行,经过一步水热法即可得到样品,通用性强,有利于大规模的工业生产,具有显著的经济和社会效益。该纳米磁性复合材料展现出高效地吸附废水中有机染料的性能。
本发明提供了一种双(2,4,6‑三甲基苯甲酰基)苯基氧化膦的制备方法,所述方法包括如下步骤:(1)将钠砂、苯基二氯化膦及乌洛托品在非极性溶剂中混合反应,得到反应物;(2)在步骤(1)得到的反应物中加入均三甲基苯甲酰氯,进行反应,氧化,得到双(2,4,6‑三甲基苯甲酰基)苯基氧化膦;本发明所述方法中以乌洛托品作为活化剂,其能有效抑制苯基膦钠团聚形成苯基膦钠多聚磷化物,促进生成苯基膦钠,也无需经过苯基膦氢过程,大大提高反应的安全性;且在制备过程中仅需要较少量的活化剂即可实现,便于工业生产的经济性,且能减少废水中有机物的含量,具有一定的环境效益且节约成本。
1184
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本发明公开了一种合成橡胶硫化促进剂DZ方法,以双氧水,硫酸混合为氧化剂、质量含量85%~90%M(2-巯基苯并噻唑)为原料,向反应釜中投加二环己胺和异丙醇,在30~80℃、转速为500~1200转/分钟的条件下,滴加M-Na盐速度控制在2~3小时,同时滴加氧化剂控制pH=9-11,反应完毕后抽滤、异丙醇洗、水洗、过滤、干燥得橡胶促进剂DZ产品。该方法过程简单,氧化剂使用的是对环境没有污染的双氧水,反应不产生大量含盐废水,易于工业化,使用的二环己胺适量,合成出的促进剂DZ的纯度达到98%,收率达到了85%。
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本发明公开了一种烟酸铵反应液提纯方法,属于生物化工技术领域,包括如下步骤:步骤1:发酵烟酰胺酶;步骤2:生物催化反应;步骤3:烟酸铵催化液陶瓷膜过滤;步骤4:烟酸铵清液喷雾干燥。本发明通过将3氰车间含烟酰胺的废水通过酰胺酶的作用下催化生成烟酸铵,再经喷雾干燥的方法,利用烟酸铵在150℃以上可分解为烟酸和氨的原理,从而进一步制得烟酸结晶性粉末,避免了传统化学方法造成的的高能耗和高污染,具有成本低、污染小、反应温和,适合工业化生产。
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本发明提供了一种热交换装置,涉及工业废水热能交换利用领域。该热交换装置包括:热交换管、壳体和固定盘;固定盘呈板状并设置有多个与热交换管连接的通孔,这些通孔的直径相同,除了处于固定盘边缘处的通孔,每一个通孔的四周都均匀分布有六个通孔,这六个通孔的中心的连线形成一个正六边形,被六个通孔所围绕的通孔的中心与正六边形的中心重合;固定盘的边缘焊接在壳体的内壁上;热交换管焊接于两块固定盘之间并与固定盘垂直。本发明提供的热交换装置,热交换管规则排列,热交换面积大,能使热量交换更加充分。
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本发明涉及一种块状Ru‑Pt有机废气净化催化剂及其制备方法,该催化剂以薄壁堇青石陶瓷蜂窝体涂覆一层r‑Al2O3、CeO2、CaO、SiO的复合氧化物构成催化剂载体,以贵金属Ru、Pt为主活性成分。复合氧化物涂层的总质量占载体质量的2.0~5.0%。优选r‑Al2O3、CeO2、CaO、SiO的质量比为1:0.2~0.5:0.05~0.1:0.05~0.1。活性组分Ru‑Pt总负载量为0.1‑0.5g/L,Ru、Pt的摩尔比为2~10:1。本发明制得的块状Ru‑Pt有机废气净化催化剂,原料成本相对较低,催化剂性能优良,活性高,稳定性好。催化剂制备工艺全过程无对环境产生危害的废水、废气排放,易于工业化生产。
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一种塑料电镀用铜置换溶液及电镀工艺,该铜置换溶液由铜盐、氢氧根化合物、铜离子络合剂,导电膜生成促进剂组成,它们在工业液中的配比组成是:铜盐0.05-10G/L、氢氧根化合物10-80G/L、铜离子络合剂10-80G/L,导电膜生成促进剂0.1-20G/L;所述的塑料直接电镀工艺,它至少包括除油-清洗-粗化-清洗-还原-清洗-预浸-活化-清洗-电镀,所述的活化清洗后对塑料表面用上述电镀用铜置换溶液进行铜置换,它是将塑料直接置于45-55℃温度下的电镀用铜置换溶液中加工处理至少1小时;与传统工艺相比,本发明的胶体钯-铜置换工艺流程及时间大大缩短,同时铜置换溶液稳定性极好,可长期使用,清洁、环保;同时本发明的铜置换溶液不含难分解的螯合剂,废水处理相对方便、容易;而采用的塑料直接电镀工艺,稳定性好,工艺简单,导电性能良好。
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本发明涉及一种用于吸附多组分有机污染物的酒糟基生物炭及其制备方法,选用废弃工业酒糟、燃煤电厂脱硫废水为原料,将废弃工业酒糟进行预处理,获得干燥的、具有一定目数的酒糟原料;将所述酒糟原料与碱性活化剂混合,经高温活化、冷却、酸洗后获得初步活化的酒糟基生物炭;将所述初步活化的酒糟基生物炭在燃煤电厂脱硫废水中浸渍、过滤、干燥,获得表面被脱硫废水中碱金属离子、碱土金属离子、过渡金属离子、酸根离子所修饰的酒糟基生物炭;将上述步骤中获得的酒糟基生物炭在惰性气气氛下煅烧并冷却到室温,获得最终的具有高效吸附功能的酒糟基生物炭。此制备方法能简单,活化剂用量少,活化温度低,易工业化生产。
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本发明公开了氰酸钙制备交联剂的工艺及系统,涉及化工中间体制备领域,针对现有的技术中用氰酸钠以DMF为溶剂,所得交联剂每釜产量在1000公斤左右,并且所产生的废物处理困难的问题,现提出如下方案,包括工业尿素、氢氧化钙、DMF溶剂、氯化亚铜、三乙胺、氯丙烯,按照质量如下,所述工业尿素165.5克,所述氢氧化钙98.5克,所述DMF溶剂600ml,所述氯化亚铜2克;本发明通过用工业尿素、氢氧化钙、DMF溶剂、氯化亚铜、三乙胺、氯丙烯进行反应加工处理得到交联剂产量增加,且交联剂的含量也同步增加,同时反应由产生高浓度含Nacl废水变为副产物Cacl2废水,废水生化处理难度降低,生产成本降低。
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本发明提出一种生物吸附溶液中重金属离子制备光催化材料的方法,基于生物吸附技术将工业废水中的重金属离子吸附富集到生物质粉末颗粒上,然后将负载了重金属离子的生物质粉末与能够提供S2-、Se2-源的试剂(硫化钠、硫氢化钠、硫脲、硫化氢或硒化钠、硒氢化钠、硒脲、硒化氢等)接触反应,以使得吸附在生物质粉末颗粒上的重金属离子被原位转化为相应的金属硫(硒)化物。本发明实现了含低浓度有价金属离子的各种工业废水的高值化利用新途径,借助生物吸附达到经济、高效地脱除低浓度工业废水中的金属离子的目的,具有吸附快、成本低、制粉流程短、产量大、容易上规模等突出优点。
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本发明涉及一种吸收式制冷空调系统及其控制方法,包括:相互连通的蒸发室和吸收室;高温水通道,所述高温水通道与所述吸收室之间配置为,所述高温水通道中的高温工业废水能够与所述吸收室中的吸收剂进行热交换;冷却水通道,所述冷却水通道与所述蒸发室之间配置为,所述冷却水通道中的常温工业废水能够与所述蒸发室中的制冷剂进行热交换;用户侧换热通道,所述用户侧换热通道与所述蒸发室之间配置为,所述用户侧换热通道中的制冷工质能够与所述蒸发室中的制冷剂进行换热。利用工业废水中的热量和冷量作为系统运行的能量来源,减小能源消耗,有效节约资源。
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本发明属于湿法冶金领域,具体涉及一种酸性富钒溶液无氨沉钒的方法,包括有以下步骤:1)酸性富钒溶液控制硫酸浓度在1‑10%,加入氧化剂至钒氧化完全后,加一定量的聚合多钒酸作晶种,通入CO2加温沉钒;保温,沉钒完全过滤;2)过滤渣用0.5‑5%硫酸水溶液在加温搅拌条件下通入CO2洗涤过滤,洗涤过滤渣用清水淋滤洗涤、灼烧得工业五氧化二钒。本发明的有益效果在于:采取本发明方法无氨沉淀,钒沉淀完全,从源头上解决氨氮废水和含氨有毒废气的排放,无环保之扰。
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一种粗锡除铜渣的处理方法,包括如下步骤:在温度为850~1250℃条件下,将纯度93~98.5%的工业氧气喷射到粗锡除铜渣表面或内部,使粗锡除铜渣全部氧化为氧化铜与四氧化锡粉尘,将氧化铜和四氧化锡粉尘在常温常压、始酸为70~120克/升的条件下,浸出2~3小时,得到的浸出过滤渣进行还原熔炼产出粗锡,浸出过滤液进行浓缩结晶分离生产五水硫酸铜产品或进行电解生产电解铜,并将结晶母液或电解后液返回浸出过程配液。采用本发明能够安全、高效实现粗锡除铜渣中的锡与铜分离,同时不产出废水、废气和废渣。
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本发明提供一种食用单宁酸多级膜分离生产方法,是将五倍子原料粗碎,过筛,加入纯化水加热回流,控制浸提温度40~50℃,浸提时间6~12小时,过滤;滤液先过微滤膜,微滤透析液再过卷式超滤膜,超滤浓缩液去喷雾干燥而成,超滤透析液再过反渗透膜,透析液作浸提工艺用水,截留的小分子物质浓缩液作没食子酸生产原料。本发明采用多级膜分离技术处理五倍子浸提液,减少原工艺单效浓缩、冷冻澄清、溶剂萃取、溶剂回收等多个环节,生产工艺节能环保,工业废水实现零排放。
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本发明公开了一种烷基化废硫酸的回收处理方法,将废硫酸与硫化钠进行反应生成硫化氢和硫酸钠,生成的硫酸钠再和硫化钡进行复分解反应生成硫酸钡和硫化钠,生成的硫化钠可以作为反应原料再与废硫酸反应,循环利用;生成的硫化氢经过两级水洗精制、脱水干燥、高压压缩、沉降、再精制得到成品硫化氢。在对生成的硫化氢进行两级水洗精制时,采用了两种水洗方法相结合的方式,两者相互配合使用,这样不仅可以有效除杂,从而提高硫化氢的纯度,工艺程序简单,设备能耗低,不产生工业废水,中间产物可以循环利用,降低成本,安全性较高。同时经过本发明得到的最终产物为硫化氢和硫酸钡,在医药添加剂、农药添加剂、选矿、军工化学、油漆、油墨、塑料、橡胶及蓄电池的原料或填充剂等领域具有广泛的应用,具有很高的利用价值和经济效益。
本发明涉及金属硅粉同时制备白炭黑和高模数水玻璃的方法及白炭黑,将金属硅粉在碱性水溶液中进行水解反应,反应产物由沉淀物与溶液产物构成;沉淀物经过酸洗、水洗、干燥、粉碎即得白炭黑;所述白炭黑中二氧化硅的质量含量≥90%;溶液产物是高模数水玻璃,其模数高于3.5。与沉淀法白炭黑工业生产方法比较,本发明的方法不仅流程简短,操作方便,而且不需要使用大量的酸,也不会产生大量的含盐废水,能够减少环境污染,降低碳排放。产物白炭黑可广泛应用于橡胶、造纸、牙膏等方面;另外,本发明同时生产高模数的水玻璃,也有广泛的用途,如作为粘合剂、生产硅溶胶等,相较于普通模数的水玻璃具有更高的市场价值。
本发明公开了一种利用可循环催化剂合成2‑(2,6‑二甲基苯基)氨基丙酸甲酯的工艺,利用可循环催化剂合成2‑(2,6‑二甲基苯基)氨基丙酸甲酯的工艺包括酯化物合成、过滤、无水乙醇过滤、脱溶过程。本发明公开的利用可循环催化剂合成2‑(2,6‑二甲基苯基)氨基丙酸甲酯的工艺,步骤简单,反应物一次性投料,可控性强,不会产生工艺废水,步骤三分离出的固体物料能直接送去盐处理工段处理得副产工业盐,减少了蒸发水的工艺过程,明显降低工艺能耗。
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本发明属于环境保护领域中的废水处理方法和成套设备领域。一种高 氨氮工业废水处理方法,先将被处理废水pH调节到大于9,使氨氮在水中 的游离氨(NH3)形态比例升高;其特征是:通过气水分离膜将废水中的游 离氨(NH3)滤过,使游离氨(NH3)进入含有H+的吸收液,与吸收液中的H+ 反应生成铵盐,将含有铵盐的吸收液送入加热蒸发设备得到固态铵盐。本 发明的有益效果是:经过气水分离膜分离后水中剩余氨氮可达到15mg/L和 8mg/L以下,废水中99.9%左右的氨氮回收变成铵盐,成为清洁的工业原料。
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本发明公开了一种建筑型材表面处理磷化剂,按重量份计,由以下各原料组成:10-12份磷酸钙、15-18份硝酸锰、4-6份植酸、8-10份氟硼酸钠、2-5醋酸丁酯、2.8-3.5苯甲酸,1.2-1.8份活性单体,0.8-1.2份硝酸镍、0.5-0.8份亚硝酸钡、1.2-2.5份酒石酸,0.4-0.8份三乙醇胺、1.4-2.5份硫酸铬、2.5-3.5引发剂、0.5-1.2份表面活性剂、45-50份工业水;本发明能在常温下使用、磷化前无表面调整工序、磷化后无水洗工序、操作简便、寿命长且效果佳、附着力强的锰钙系环保型磷化液,以克服传统磷化的工艺复杂、磷化温度较高、水和磷酸盐等消耗大、有害废水多等问题。
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本发明涉及一种利用木薯污泥养殖蚯蚓的快速方法;包括以下步骤:(1)基床的准备:将新鲜牛粪摊开晾干至水分含量为60%~80%,然后垛堆,再覆盖塑料薄膜进行堆沤发酵,每天测量温度,待温度上升至最高后又开始降低时进行第1次翻堆补水,重复3~5次;然后进行后熟1个月即为发酵腐熟牛粪,并将发酵腐熟牛粪保持pH中性、水分含量60%~80%,作为蚯蚓养殖基床使用;(2)饵料的制备:采用工业废水以及生活污水处理过程中产生的剩余污泥,经预处理与发酵后制得污泥饵料;(3)蚯蚓养殖方式;本发明利用木薯污泥单独作为基料来养殖蚯蚓,具有材料廉价、易得、大宗且本地化等特点,同时有效解决了木薯污泥带来的二次污染,保护了环境,实现变废为宝目的。
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本发明属于香料香精化学合成技术领域,具体涉及一种新的工业化生产β‑突厥酮的合成工艺,该合成工艺以1,3‑戊二烯为起始原料,在AlCl3的催化下,先与4‑甲基‑3‑戊烯‑2‑酮发生Diels‑Alder加成反应,生成1‑(2,6,6,‑三甲基环己‑3‑烯基)‑乙酮;再在固体超强酸催化剂的催化下,发生烯烃异构化,得到1‑(2,6,6,‑三甲基环己‑1‑烯基)‑乙酮;最后与乙醛发生羟醛缩合反应,生成目标产物β‑突厥酮。本发明提供的合成工艺的主要优点为:原料成本低、能耗低,其中烯烃异构化生产工艺,采用固体超强酸催化的气相反应,产物纯度高,不需要反应溶剂,废水、废气极少,而且催化剂重复使用性能良好。
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本发明公开了一种对聚苯硫醚工业生产中的溶剂NMP和原料对二氯苯通过减压蒸馏等方式有效分离和回收溶剂氮甲基吡咯烷酮、原料对二氯苯和水洗水的系统和方法,所述系统包括塔板式脱水塔,卧式沉降罐,汽提塔,和塔板式回收塔等装置。根据本发明的回收分离系统结构简便,方法操作简单,成本低。基本打通了具有高回收率、可靠、环保的NMP回收工艺路线,解决了在生产PPS生产过程中回收溶剂时出现的易分解、回收率低等问题。回收的氮甲基吡咯烷酮和对二氯苯的纯度高,不仅可以循环回收利用溶剂NMP,同时还将PPS生产过程中剩余的原料对二氯苯得以循环利用。回收的水分可以作重复利用,有效减少了工艺中产生的废水,降低污水治理成本。
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本发明属于废水处理技术领域,提供一种利用剩余氨水作为冷却循环补水的系统,包括热交换装置、冷却塔、集水池、中沉池、污泥池、补水池、过滤设备,利用煤化工行业的剩余氨水或其它工业废水或生活污水作为冷却循环系统的补水,把冷却水系统和生化系统有机结合起来,成为一种全新的利用剩余氨水作为冷却循环补水的系统及工艺,达到既解决工业废水,尤其是化工废水环境污染问题,彻底解决化工行业污水处理成本高、处理难度大、不达标排放问题,同时,又能将废水作为资源化利用。
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本发明属于酸洗污泥回收技术领域,具体公开了基于酸洗污泥生产回收贵金属的方法,包括粉碎制浆、压滤、一次除杂、二次除杂、三次除杂,一次沉镍、二次沉镍,等步骤,制得铁合金、岩棉、石膏和镍板本发明一种用于酸洗污泥制备回收贵金属的方法的有益效果在于:其利用高压酸浸法对酸洗污泥中的贵金属进行回收,同时对回收后的废渣进行综合的处理后生产铁合金和岩棉制品,与传统湿法相比,能从废物内提取所有可用金属,减少二次污染的几率、降低能耗、实现工业废水零排放。
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本发明公开一种高氟磷石膏除氟处理充填系统及方法,通过第一皮带输送机、洗砂脱水一体机、清水泵和缓冲池的磷石膏水洗预处理系统,实现高氟磷石膏的初步脱氟,及脱氟磷石膏与废水的分离;以高位水仓、PAC储存仓和计量泵为主体的废水除氟系统,既解决了磷石膏水洗预处理后含氟废水的排放问题,又通过添加PAC实现废水中氟离子的吸附分离,从而达到废水上清液循环利用的环保目标;以水泥仓、螺旋称重机、螺旋输送机、第二皮带输送机、强力搅拌桶和充填工业泵为核心设备的磷石膏胶结充填系统,在回收解决大宗工业固废磷石膏的基础上,通过胶凝材料的固化作用及上清液中残留PAC的吸附作用,共同降低磷石膏充填体中氟元素在井下的浸出风险。
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本发明涉及一种用作城市生活污水和工业废水处理的污泥减量的复合微生物制剂,主要含有光合细菌群、酵母菌群、乳酸菌群、丙酸杆菌群、放线菌群以及真菌等多种对人、动物、植物有益无害的微生物,通过特种培养基和培养技术,使厌氧、兼氧和好氧的特征各异的微生物能共生、共存于同一培养基中,并互利互补、协同作用。其生产方法主要采用微生物学发酵法。生产步骤包括严格选择生产用微生物菌种、斜面保藏、种子液的扩大培养、产品静态培养、活菌计数、质量检验、包装库存。该制剂的生产工艺无“三废”污染,属于“清洁生产”工艺。该制剂不含任何致病菌,无毒、无害、无刺激性。
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