1132
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本发明属于化工与冶金领域,涉及到烟尘的处理,尤其是含镓烟尘的处理。本发明的方法包括将烟尘和水均匀混合制成浆料,再将浓硫酸加入到浆料中并混合均匀,所得到的硫酸-水-烟尘混合物放置进行熟化,然后用水浸提取。浸出的浆料易于用已知的方法固液分离,浸出液中的镓可用溶剂萃取分离富集-电解或其它任何已知的方法回收,磷、锌等可以用任何已知的技术回收成复合肥料或其它化工产品,回收有价成分后的溶液返回浸出作业。浸出渣主要含二氧化硅,可用作建筑材料。本发明的方法能充分、有效而经济地回收烟尘中的镓及其它伴生的有价组分,且对环境友好,整个过程设备简单,操作方便可靠,提取率高,成本低且无废渣、废水排放。
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本发明属于微生物领域,具体的涉及放线菌属Microbacterium?esteraromaticum?J1及由其制备的絮凝剂,本发明还涉及Microbacterium?esteraromaticum?J1及由其制备的絮凝剂在处理污水中的应用。该菌株为新发现的微生物絮凝剂生产菌株,这对于丰富微生物絮凝剂生产菌的种质资源具有重要意义,对废水处理和环境治理做到安全、无毒、无二次污染等具有很好的应用前景和商业价值。
本发明公开了一种纳米羟基磷灰石/玉米醇溶蛋白/聚乙烯醇纳米纤维及其制备方法,制备方法简单,且得到的胶原蛋白/聚乙烯醇载酶纳米纤维具有优异的吸附性能,可用于废水处理,吸附水体中的重金属。其中制备方法包括如下步骤:将玉米醇溶蛋白溶于冰醋酸水溶液中,将聚乙烯醇溶于去离子水中;将玉米醇溶蛋白溶液加入至聚乙烯醇溶液中,搅拌混合,得到玉米醇溶蛋白/聚乙烯醇混合液;将纳米羟基磷灰石加入至上述玉米醇溶蛋白/聚乙烯醇混合液中,搅拌均匀,即可得到纺丝液;将上述纺丝溶液注入注射器并将多余气泡排出,固定于微量注射泵上,安装好接收装备,进行纺丝,即可得到所述纳米羟基磷灰石/玉米醇溶蛋白/聚乙烯醇纳米纤维。
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本发明提供一种聚酯多元醇废气的处理方法,其包括以下步骤:S100:第一级分馏处理;来自聚酯多元醇反应釜的聚酯多元醇废气经过所述第一级分馏处理后得到第一分馏产物和第一剩余废气,所述第一分馏产物回流至所述聚酯多元醇反应釜;S200:第二级分馏处理;所述第一剩余废气经过第二级分馏处理后得到第二分馏产物。本发明还提供一种聚酯多元醇废气的处理系统。本发明提供的聚酯多元醇废气的废气处理方法利用了分馏原理,通过多级分馏对废气中的有用物质进行回收再利用,最大限度地分离、回收生产废气中的有机生产原料,资源化利用补充到前面的反应釜中去,同时大幅度降低生产废水中的COD浓度含量。
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本发明提供一种吡咯喹啉醌的纯化方法,该方法包括以下步骤:将含有吡咯喹啉醌的发酵液进行预处理得到滤液;将所得滤液通过聚酰胺树脂,然后用酸性水溶液冲洗,漏出液废弃;用酸和盐的混合水溶液进行解吸,收集色谱纯度90%以上的解吸液;调整解吸液的pH,先进行超滤,再进行纳滤浓缩;最后进行结晶、干燥。本发明采用聚酰胺树脂分离吡咯喹啉醌发酵液,再配合结晶能得到HPLC纯度≥98%,含量≥96%的吡咯喹啉醌晶体,且使用的聚酰胺树脂廉价易得,提纯工艺简单,有效降低成本。此外,本发明使用过后的聚酰胺树脂用碱液即可完成树脂再生,整个过程中使用的有机溶剂大大减少,则废水COD大幅度减少,同时也降低了厂房设施的防爆要求。
本发明公开了用于正丁烷骨架异构化反应的催化剂、制备方法及其应用。该制备方法以锆盐、其它金属盐为原料,以糖为分散剂、有机酸为络合剂,直接“一锅法”制备,经干燥脱水后得到干凝胶,经焙烧去除有机介质后,得到异构化催化剂,具有步骤少、不产生废水、不消耗水、能耗少等优点。本申请的正丁烷异构化催化剂不含不易流失的卤素以及昂贵的Pd、Pt等贵金属元素,同时催化剂对原料中的氧、硫等杂质含量不敏感,在正丁烷骨架异构化反应中显现较高的催化活性,具有较好的应用前景。
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本发明公开了一种通过两性电荷相互作用的印染方法和印染装置,所述印染方法包括如下步骤:1)面料带上正电荷或负电荷;2)染料溶液电离成带正电的染料或带负电的染料;3)带正电的染料上的正电荷与面料上的负电荷结合进行染料的印染;或,带负电的染料上的负电荷与面料上的正电荷结合进行染料的印染。本发明完成印染后,无任何剩余染料,只有微量(对成百吨的废水排放而言)纯水蒸气排放。
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本发明涉及橡胶硫化领域的一种制备促进剂N,N’‑二苯基硫脲的系统和方法。本发明将苯胺、二硫化碳及硫磺加入所述耐高温高压反应釜中充分反应;反应结束后冷却,通过排气管排出反应产生的气体组分硫化氢,进入气体缓冲储存罐,再进入硫化氢处理装置进行处理;向反应釜中加入溶剂,产物析出,过滤干燥得高纯度的N,N’‑二苯基硫脲。反应在完全有机相中反应,反应物之间能够充分的接触。方法副产物少,无废水产生、无钠盐生成,无须水洗工艺,因此节约大量的水资源;未反应的二硫化碳和苯胺以及硫化氢经焚烧炉处理过后生成的硫磺均可重新使用,循环节能,属于清洁工艺,符合当下国家化工产业升级趋势。
本发明公开了一种Pd/BiVO4复合型纳米光催化剂及其制备方法和应用,BiVO4为珊瑚状纳米结构,Pd均匀负载于BiVO4的表面,Pd的粒径为10~30nm,负载量为0.2~2.0wt%;Pd的负载显著降低了光生电子空穴对的复合效率,进一步提高了光催化反应活性,光催化剂的制备方法简洁易操作,贵金属纳米颗粒的负载无需额外的保护剂,也省去了长时间的水热复合过程,同时采用一步热还原法降低了水热过程中对贵金属原材料的浪费,实现了金属钯的高效负载,减少了催化剂制备的成本;所得到的光催化剂可用于可见光降解废水反应中,具有良好的降解活性与优异的可重复利用效率;有利于经济环境的可持续发展。
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本发明提供了一种半贫液吸收低温甲醇洗系统及方法,该方法利用离子液体高选择性地吸收尾气中的甲醇,实现尾气的达标排放,吸收甲醇后的离子液体经解析再生后循环利用,极大地减少了系统废水排放量,回收的甲醇返回系统再利用;采用氮气气提无硫甲醇半贫液,可进一步获得低温、低CO2半贫液,该半贫液大部分送至主洗塔助洗脱碳,另一部分用于洗涤原料气将其脱水干燥,降低系统含水率;对原料气喷淋甲醇及洗涤半贫液后产生的含水甲醇液进行减压后闪蒸,闪蒸气送入中压闪蒸塔,闪蒸凝液经复热后送入甲醇水分离塔,充分利用了含水甲醇液的冷量,并回收部分闪蒸气,提高了酸性气中H2S的浓度。
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一种移动式水处理系统,主要由承载车、同心管式电化学处理系统、固液分离系统、加药系统、污泥脱水系统和控制系统组成。同心管式电化学处理系统的进口与外部来水的出口连通,同心管式电化学处理系统的出口与固液分离系统的进口连通,固液分离系统的污泥出口与污泥脱水系统的进口连通,加药系统分别与同心管式电化学处理系统、固液分离系统、污泥脱水系统连接,同心管式电化学处理系统、固液分离系统、加药系统、污泥脱水系统和控制系统都搭载在承载车上。本发明在处理废水的过程中同时具有电凝聚、气浮和电化学氧化还原降解作用,大大提高了有机污染物和重金属的去除率,同时解决了电极钝化问题,显著延长了电极寿命,提高了电流效率。
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本发明提供了一种黄姜皂甙浆的高压酸水解制备皂素工艺。该工艺将黄姜皂甙浆在 高压情况下进行酸水解,高压酸水解压力为0.3-0.9MPa,水解40-120分钟后过滤,得含 皂素的水解物,用清水洗涤至中性,然后在105℃烘干,当不分离木质素时,其皂素含量 为40-50%;或者,当分离木质素时,其皂素含量为60-90%;黄姜皂甙浆原料来自于与本发 明同一天申请专利,发明名称为用催化溶剂法从黄姜提取皂素的生产工艺而获得,该皂 甙浆经过(或不经过)分离木质素,其固含量均为10-20%。本发明优点是:随着酸水 解压力的提高,所需[H+]逐渐降低,大大减少了酸用量和排放量,减轻了后续废水处理 的压力。
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本发明公开了一种汽爆木薯固态发酵乙醇及其综合利用的方法,该方法将汽爆技术应用于木薯预处理,一方面,在汽爆预处理的高温水蒸汽作用下,木薯原料中的氰苷转化为可挥发性的氢氰酸被挥发,解除了木薯产品中氰化物的毒害作用,提高了后续资源的利用率;另一方面,采用汽爆预处理后的木薯可直接发酵生产乙醇,大大降低了木薯粉碎和淀粉的蒸煮、液化的能耗;固态发酵,使发酵醪中水分含量大大降低,从而提高发酵醪中乙醇浓度,降低蒸馏能耗,减少后续废水的处理,并解决了按照传统的发酵方法得到的木薯酒精糟水分大,营养价值低,利用困难等问题,降低生产成本,有利于木薯的综合利用。
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本发明涉及含氟废水处理技术领域,尤其是涉及一种多效除氟药剂及其制备方法和应用。多效除氟药剂,包括按重量份数计的如下组分:聚合铝盐以Al2O3计3~10份、聚合铝铁盐以Al2O3计8~15份、氧化剂2~10份、醋酸盐3~6份、聚二甲基二烯丙基氯化铵0.5~1.5份、亚氨基二乙酸1~3份和氯化羟铝2~3份。本发明的除氟药剂,可使处理后的水中氟离子的浓度≤1.0mg,可达到GB3838‑2002《地表水环境质量标准》规定的地表水Ⅲ类的要求,兼具除氟、脱氮、脱磷和除COD的作用,且去除效果稳定,在较低的投加量下即可实现较高的去除率,并且投加量少,处理过程中产生的污泥量少,且污泥较易处理,综合成本低。
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本发明属于化工领域,具体公开了一种低温脱硝催化剂及制备方法和应用,该制备方法包括:将无钒浸渍液与载体混合并进行湿式研磨,研磨均匀后的料浆进行喷雾干燥、焙烧,制得所述低温脱硝催化剂;其中,所述无钒浸渍液含有锰的前驱体。本发明通过对活性组分和载体的浸渍及湿式研磨,实现活性组分的深度负载,同时通过采用对料浆的喷雾干燥,代替常规的洗涤、过滤、蒸发和烘干,简化了制备工艺,大大降低制备过程产生大量废水导致的二次污染。
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本发明公开了一种铜基湿式氧化催化剂及其制备方法,包括(1)将铝源前驱体溶解形成溶液;(2)将铜源前驱体溶解形成溶液,并将(1)和(2)混合;(3)对步骤(2)所得溶液混合均匀后,调节pH值形成沉淀,过滤,洗涤;(4)在步骤(3)所得滤饼中加入去离子水,调成浆状,加入铈源前驱体溶液,均匀混合后,直接进行干燥、焙烧,形成粉状物;(5)将步骤(4)的粉状物与铁源前驱体溶液混合成浆状,搅拌后,加硅溶胶、造孔剂,二次搅拌后,密封静置、干燥、焙烧,形成湿式氧化催化剂。本发明制备的湿式氧化催化剂用于高浓度有机废水,具有成本低、性能稳定等特点。
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本发明公开了一种用于吸附去除氨氮的改性煤矸石吸附剂。煤矸石清洗后NaCl、LiCl、Fe(NO3)2、Ni(NO3)2制备的混合液改性后制备成物质B;物质B经CoCl2、ZnCl2、Cu(NO3)2、Pb(NO3)2制备的混合液改性后制备成物质C;物质C经8‑甲基喹啉、乙醇胺和4‑硝基苯酚制备的混合液改性后得到的物质即为用于吸附去除氨氮的改性煤矸石吸附剂。本发明的有益效果是,制备改性煤矸石吸附剂用于含有氨氮的废水处理时具有去除效率高、便于再生等优点。
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本发明涉及环境保护技术领域,具体涉及一种修复Cr(Ⅵ)复合重金属污染地下水的生物炭负载铁基纳米改性材料及其制备方法和应用。所述材料包括对生物炭负载纳米零价铁进行改性,所述生物炭负载纳米零价铁通过碳热法制得。本发明通过碳热法制得生物炭负载纳米零价铁,避免了传统液相还原法使用高成本、高毒性的强还原剂,并且改性后的材料对Cr(Ⅵ)的去除率,可用于含铬废水的处理及铬污染地下水的修复,尤其适用于复合重金属污染物地下水中Cr(Ⅵ)的去除。
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本发明公开了一种超重力梯级分离稀土精矿中不同稀土元素的方法及设备,属于稀土资源回收领域,该方法包括在超重力条件下,将熔融稀土精矿在1500‑1100℃的温度区间内连续降温,利用超重力驱动不同稀土元素在各自不同的熔析区间实现梯级相际转移与分离;本发明可将稀土精矿复杂体系中Ce、La、Pr、Nd等不同稀土元素选择性富集进不同稀土相,并梯级分离提取不同的高纯稀土相,实现稀土精矿中稀土资源的绿色高效回收,不会产生废气、废水、废渣的排放问题。
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本发明涉及污水处理技术领域,特别涉及光养强化生物系统及生物脱氮除磷方法,包括管道连接的所述调节池、反应器、污泥池、清水池,反应器中废水经EBPR阶段‑EBPR到光养EBPR的过期阶段‑光养EBPR阶段‑光养EBPR到光养BNR的过渡阶段‑光养BNR阶段后排出。本发明提供的光养强化生物系统及生物脱氮除磷方法,通过设置光照条件、曝气及搅拌条件,交替进行,经过EBPR阶段‑EBPR到光养EBPR的过期阶段‑光养EBPR阶段‑光养EBPR到光养BNR的过渡阶段‑光养BNR阶段,并且在每个阶段内多重内循环,创造适当的好氧、缺氧、厌氧环境,强化微藻‑细菌聚生体的协同作用,可以消除生物营养物质去除的曝气要求,无需外部COD加药,运营成本低,环境友好。
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本发明涉及一种微水路线合成P型分子筛的方法,利用物理微水交联预处理法与微量天然纳米高分子材料掺杂法构建前驱体微水网络,完成反应物固相传质过程,解决了分子筛制造成本高,反应釜产量低,废水污染的问题,其技术方案要点是:将硅源、铝源、钠源和水按一定的摩尔比称量置于研钵中,通过掺杂微量天然纳米纤维或通过机械混匀、物理剪切力重构、毛细作用微水网络成型等过程实现分子筛前驱体微水网络构建。将粘稠前驱体转移至反应釜,一定温度晶化后,产物烘干研磨成粉末,得到P型分子筛。方法工艺简单,产量高且无需后处理,采用该方法制备的P型分子筛对水体中重金属污染离子具有优越的吸附性能。
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本发明涉及一种提高脱氨氮微生物耐毒性能的组合物,主要包括虫草素和烷基糖苷,虫草素和烷基糖苷重量比为1:1~10:1。所述的虫草素的分子式为CsHyON,相对分子质量为251.25。所述的烷基糖苷是由葡萄糖与可再生资源天然脂肪醇在酸性催化剂条件下脱去一个分子水而得到。该组合物用于菌体培养时,所培养的菌体具有耐毒性强、氨氮处理效果好等特点;也可以直接用于含有毒物质废水的脱氨氮处理过程中。
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本发明属于放射性废水处理技术领域,涉及一种固相吸附材料及其制备方法和用途。所述的固相吸附材料含有式(a)或式(b)所示结构的萃取剂。本发明的固相吸附材料能够在较宽的酸度范围内对+3、+4、+6价态(其中+6价态为锕酰离子)的锕系离子及镧系离子具有较好的吸附性能。
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本发明公开了一种不用高温膨胀制备柔性石墨的新方法,其包括以下步骤:(1)将鳞片状石墨与适量浓硫酸与双氧水在≤10℃的环境搅拌均匀混合;(2)将(1)所得混合物在室温条件下静置,得到膨胀石墨;(3)将制备的膨胀石墨在400℃以下的加热炉中0.5‑4小时烘烤,得到脱硫后的膨胀石墨,同时将烘后气体冷凝回收硫酸;(4)将脱硫后的膨胀石墨用常规柔性石墨生产线(不含膨胀炉)制备柔性石墨。和传统制备工艺相比,本发明实现了直接用鳞片石墨制备柔性石墨,省却了可膨胀石墨的制备及高温膨胀工序;新方法能回收硫酸,不存在传统工艺中制备可膨胀石墨而出现的含酸废水处理带来的环境污染问题。与传统工艺相比,本发明降低能耗,保护环境,降低成本。
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本发明属于土壤污染的原位修复技术领域,特别涉及一种微波辅助SVE去除土壤中有机污染物的系统及方法。在待修复土壤内注入微波吸附材料,并在带修复土壤区域的表面铺设不透气覆盖膜;在待修复土壤区域内设置1个或多个抽气井,并在抽气井的理论覆盖范围内,设置若干个空气注射井、监测井和注水管道。该方法以微波为热源,使土壤中的各种有机污染物通过挥发、分解机理得到初步处理,有助于土壤颗粒中吸附态有机物的解吸,加速VOCs蒸汽态形成;抽提出来的蒸汽经地面废气废水处理装置处理,达到修复有机污染土壤的目的。该技术成本低、可操作性强、可采用标准设备、处理有机物的范围宽、不破坏土壤结构、不引起二次污染等优点,具有广阔的应用前景。
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本发明实施例提供了一种厌氧氨氧化菌种的保藏方法,包括如下步骤:培养厌氧氨氧化菌种至运行稳定;配置模拟废水;配置保藏菌液,并转移至保藏器;用氮气吹脱保藏器中的保藏菌液,使菌液中溶解氧(DO)低于0.1mg/l,调节菌液pH在7.5~7.6,接着向保藏器的顶部充入保护气体,密封保藏器;中温保藏。本方法基于厌氧氨氧化菌脱氮机理,通过在保藏过程中的气相换成一定浓度的NO气体作为保护气体,有效的抑制了保藏过程中其他脱氮菌对基质的利用,并可为厌氧氨氧化菌持续提供基质,菌种存活率高,活性损失小,生物性能保存更完整,方法简单,易于实现。
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本发明公开了一种LLM-105生产工艺中胺化废液的治理方法,属于化学工艺废水处理技术领域。将胺化反应废液进行精馏,得到粗乙腈与釜液;向粗乙腈中加入无水氯化钙,恒温振荡,静置,分相,回收上层有机相,下层盐溶液经浓缩后重复循环使用;向釜液中加入吸附剂,恒温振荡,过滤,得到的溶液即为达标废液。所述乙腈的回收方法的方法操作简单、处理时间短,回收乙腈纯度高;所述胺化废液的治理方法原料易得、成本低,操作方法简单,COD去除率高。
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本发明涉及一种载纳米硫化锌海泡石复合吸附剂的制备方法及应用,属于环境保护技术领域。该制备方法包括提纯海泡石的酸热处理和酸热处理后海泡石的硫化锌改性,即通过酸热改性对海泡石进行预处理,然后通过共沉淀负载纳米级硫化锌从而制备一种高效的重金属镉复合吸附剂。本发明所得吸附剂结合了纳米硫化锌吸附量高和海泡石孔道结构丰富的优点,主要通过生成固溶体ZnxCd1‑xS(x<1)高效去除水体中的镉离子。本发明制备方法简单,生产成本低,对废水中镉去除率高、解吸率低,可作为水体和土壤中重金属镉的吸附剂或钝化剂,具有良好的应用前景。
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