848
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本发明公开了一种芦笋农家肥,由以下重量份数的组分发酵得到:发酵家禽粪便15~30份、人粪便20~30份、秸秆灰10~15份、生活废水4~7份、芦笋根0.5~4份、芦笋皮3~7份、芦笋叶1~4份、花生壳1~4份、甘蔗渣1~3份、鸡蛋壳0.3~3份、酒糟0.2~2份、豆饼0.3~3份、除臭剂0.5~1.5、石灰水0.5~3份,本发明采用芦笋叶等动植物有机残体及人畜粪便等废弃物,实现废物利用与可持续性循环,并且可以改良土壤的物理、化学性质,培肥地力,可以实现农家肥的原料标准化、产品标准化以及制作工艺标准化。所得产品为固体,很好的解决了运输、储藏与使用中不方便的问题。
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本发明涉及工业设备技术领域,特别是涉及一种对袋装的固体粉末或颗粒原料的自动开袋。不仅能够实现自动夹袋,开袋,而且能够自动实现袋料分离,自动回收废袋。它包括机架1,上料平台2,夹袋机构3,开袋刀组4,袋料分离机构5,漏斗6,废袋箱7,电气控制系统8等组成。其中上料平台2安装在机架1的前部,夹袋机构3安装在机架1的顶部,可前后移动,漏斗6安装在机架1的中部,废料箱7安装在后部,电气控制系统8安装在机架1的一侧,开袋刀组4安装在漏斗6的前部,袋料分离机构5安装在漏斗6的上部。本发明具有自动化程度高,操作简单方便。并且提高了企业生产投料的效率,降低劳动成本。增强劳动安全性,降低劳动强度等优点。
本发明属于工业固体废弃物资源化综合利用领域,具体涉及一种利用电解锰渣制备的环保型发泡陶瓷保温板及其制备方法。所述发泡陶瓷保温板的原料组成按质量百分比计为:电解锰渣30%~65%、钾钠长石20%~35%、高岭土10%~25%、滑石粉5%~10%,脱氧剂0.5%~1.5%、还原剂0.05%~0.10%。本发明所述发泡陶瓷保温板以工业废渣电解锰渣为主要原料,实现了对锰渣废弃物的资源化利用,电解锰渣的利用率高、附加值也高;本发明制备得到的发泡陶瓷保温板具备细密均匀的闭孔结构,具有轻质、隔热、吸音、阻燃、耐腐蚀等优良特性。
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本发明公开了一种防病虫害有机肥的生产方法,属于有机肥生产技术领域。本发明包括下述顺序的工艺步骤:(1)提取硫酸化烟碱;(2)预发酵:将牛粪和提取硫酸化烟碱后的烟草废渣按重量百分比为1:3的比例混合,添加发酵菌种和发酵疏松剂,通氧搅拌发酵3d;(3)主发酵:在主发酵仓内添加发酵疏松剂,通氧发酵18d;(4)二次发酵:在腐熟发酵仓内添加发酵疏松剂,通氧发酵5d,制得腐熟有机肥;(5)复配:添加0.5‰的硫酸化烟碱;(6)粉碎和筛分。本发明具有能对烟草固体废弃物中提取后的废渣进行充分发酵、提高有机肥肥效、使有机肥同时具有预防病虫害的功能等有益效果。
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本发明公开了一种轻质陶瓷大板,包括以下按重量比计的原料:粉煤灰35‑60%,废玻璃5‑10%,高岭土5‑12%,发泡剂0.1‑0.5%,钾长石10‑20%,钠长石10‑2%,陶瓷砖抛光废渣5‑30%,电解质0.1‑0.2%;上述轻质陶瓷大板的制备方法,包括(1)配料,(2)球磨,(3)制浆,(4)陈腐,(5)均化,(6)分层处理,(7)筛分,(8)分层处理,(9)喷雾干燥,(10)陈腐,(11)分层处理,(12)烧制:(13)冷却;本发明的轻质大板表面可以任意装饰各种效果的涂料、变性树脂、墙布、墙纸、安装钉、钻孔等,市场前景广泛,也符合国家主导的固体废料利用政策及世界建筑业节能、环保的趋势。
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本发明提供了一种2,4‑二硝基苯肼的合成方法,该方法是以2,4‑二硝基苯胺、丙酮连氮和水为原料,在一定温度下反应合成2,4‑二硝基苯肼。在反应过程中加入过量的丙酮连氮和水以使反应体系中的2,4‑二硝基苯胺反应完全,反应结束后采用减压蒸馏除去水和丙酮连氮,固体物质经洗涤、干燥后得到2,4‑二硝基苯肼。与现有技术相比,本发明方法工艺简单,副反应少,后处理简单,产品杂质少、纯度高;反应过程不产生含盐有机废水,废弃物排放少,几乎无“三废”产生,绿色环保;反应收率高,生产成本低。
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一种渣浴还原处理高炉粉尘的方法,按以下步骤进行:(1)将高炉粉尘加热至1400~1500℃形成熔融渣池,加入铝灰;(2)在1400~1500℃保温0.5~1.0h,同时吹入氩气搅拌熔融渣池;(3)分别排放液态金属和尾渣,液态金属为工业纯铁水。本发明的方法是典型的以废治废,可实现固体废弃物的高效利用;可获得不含碳的工业纯铁,处理成本低,环境污染小。
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本发明公开了一种垃圾和污水一体化净化和产肥系统,包括以下几个步骤,a、垃圾的收集和分类,将垃圾和废水进行收集和分类,并将其中的废水直接过滤;b、固液分离,将分类的垃圾进行压滤进行固液分离后除臭;c、对步骤b中分离的废水消毒净化处理;d、对步骤b中分离的固体垃圾进行发酵堆肥;e、把发酵堆肥与植物辅料充分混合后干燥处理。采用上述方案后,把生活污泥和污水收集后合并处理,不但得到廉价的园林绿化用水,还可以得到用做对植物有丰富营养的有机肥。这种有机肥产品属高效有机缓释肥,对提高农作物产量、保护土壤有明显效果,是具有较大发展潜力的农业肥料品种,有着极大、长远的社会效益和一定的经济效益。
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本发明公开了一种用于去除钠基污染盐中有机污染物的方法及系统,所述方法包括以下步骤:将氧化镍或者沸石与待处理的钠基污染盐混合并进行破碎研磨处理,获得混合物;将所述混合物置于惰性气体氛围下进行热解反应,获得热解后的废盐;将所述热解后的废盐逐步添加至预设温度的热去离子水中,直至形成热的无机盐饱和溶液;将所述热的无机盐饱和溶液进行过滤,得到澄清的无机盐水溶液并冷却,得到纯净的无机盐晶体。本发明提供一种以催化热解法为基础的钠基废盐有机物去除方法,通过添加催化剂氧化镍或沸石,能够达到降低热解反应所需要的温度以及减少反应时间的目的,可避免污染盐中的Na基无机盐从固体转化为熔融状态。
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本发明涉及一种盐酸羟胺母液的回收处理工艺,属于化工废液处理技术领域。所述的回收处理工艺,是在肟化反应釜中加入盐酸羟胺母液、酮和水,然后滴加氨水进行肟化反应,得到肟、腙和铵盐,静置分层后得到含有肟和腙的有机相,然后将有机相用酸液进行酸化洗涤,静置分层后分离出肼盐溶液,肼盐溶液与铵盐合并进行后处理,将分离后的产物进行蒸馏以除去其中残余的肼盐和铵盐,得到肟,最后将肟进行水解、酸化,经浓缩提纯后得到固体羟胺盐。本发明解决了盐酸羟胺母液不易保存、处理困难的问题,通过对盐酸羟胺母液进行转化回收利用,实现了变废为宝,工艺过程中无三废排放,具有环保、安全的特点。
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本发明公开了一种铜渣处理有色冶炼污酸中砷的方法,属于重金属污染治理与冶金固体废弃物利用领域;首先将铜渣进行干燥球磨磁选,得到富铁铜渣和其他杂质;富铁铜渣在温度为500~800℃下高温预处理;高温富铁铜渣由高速水喷吹进行水淬,水淬后的铜渣干燥研磨;将H2O2加入污酸中进行混合,在温度为60~80℃下氧化预处理;然后将铜渣加入氧化预处理污酸中,常压下搅拌脱砷反应;最后固液分离;本方法利用廉价的铜渣除砷,与传统除砷工艺相比不仅减少污酸处理过程中污泥的堆存量,还达到了已废治废的效果,工艺操作简单、生产成本低具有较广阔的市场前景。
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本发明提供了一种高电阻率再生混凝土及其制备方法,使用固体废弃物制得再生骨料和再生PP短纤维,不仅解决了混凝土废弃物和PP废弃物的安置难题,更能让资源回收充分利用,节约成本;对再生骨料改性后使其具有较低的吸水率,且具有一定长径比的纳米填料对再生骨料中的空隙具有吸附作用,可进一步提高再生混凝土的电阻率;再生PP短纤维对提高再生混凝土电阻率也具有较大贡献;本发明的再生混凝土具有较高的电阻率,达到20KΩ·cm以上,氯离子含量小于<0.1%的要求,抗压强度可达50MPa以上,既保证再生混凝土的强度,又具备了高电阻率,同时大幅度降低了地铁工程及大型电厂工程后期维修成本。
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本发明公开了一种低温SCR脱硝催化剂及其制备方法,属于低温SCR脱硝技术领域。本发明以FCC废催化剂和改性生物炭为支撑载体,过渡金属氧化物为活性组分,其中:组分过渡金属元素的负载量为载体重量的5%~20%,采用浸渍法将活性组分负载在载体上,后经过干燥处理,最后在氮气氛围中焙烧,即得到本发明的低温SCR脱硝催化剂。本发明解决了钒钛催化剂低温脱硝活性低,成本较高的问题,实现了FCC废催化剂的资源化综合利用,减少了工业固体废弃物对环境的破坏,制备的SCR催化剂在低温条件下具有优异的脱硝性能,对工业烟气的低温脱硝有较好的应用前景和市场。
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本发明公开了一种分类收集外卖垃圾的智能一体化垃圾桶,涉及垃圾收集装置技术领域,包括箱体和箱盖,箱体内设置有除臭机构,箱体包括固体区、废液区和餐盒区,箱盖对应废液区设置有第一投放口,箱盖对应餐盒区设置有第二投放口,废液区设置有过滤机构,餐盒区设置有压缩机构,箱体或箱盖上设置有感应机构,感应机构、第一投放口、第二投放口、过滤机构和压缩机构均与控制器电连接。本发明将外卖垃圾中的厨余垃圾单独收集并将进行固液分离,将其中的餐盒垃圾进行压缩收集,可以达到节能减排效果,对垃圾桶内的臭气进行吸收除臭。本发明特别适合布置在大学校园和写字楼等经常点外卖的人群周围,可以填补目前市场上的空白。
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本发明提供了一种改性生物炭对磷污染水体的修复方法,包括以下步骤:S1.制备细切中药渣固体废弃物颗粒;S2.制备中药渣淀粉溶液;S3.制备中空的炭化球;S4.制备丝胶基吸水性树脂颗粒;S5.将吸水性树脂颗粒和中空的炭化球混合,然后筛选出内部含有吸水性树脂颗粒的碳化球,得到改性复合生物炭球;S6.用复合生物炭球处理含磷废水。本发明中将两种极易对环境造成污染的成分进行合理的处理利用,第一解决二者造成的环境污染的问题,第二通过二者改进与融合,用来处理含磷废水。
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本发明公开了一种节能型开孔泡沫玻璃及其制备方法,其特征在于:所述开孔泡沫玻璃以废玻璃、重质碳酸钙、粗硼砂和少量锌白为原材料。采取球磨机将原材料进行破碎和混合,获得混合料装入模具;然后放入炉内按设定程序进行烧制,即得开孔泡沫玻璃。本发明的方法大量应用固体废弃物废玻璃和天然石材原料,可大幅度降低生产成本,有效节约能源。采用本发明的方法制备出的开孔泡沫玻璃体积密度144-150kg/m3;抗压强度为0.6-0.7MPa;开口气孔率60-70%;利用波管法测得的吸声系数分别为:低频段(100-125HZ)0.37-0.46,高频段(125-1600HZ)0.52-0.61。制得的开孔泡沫玻璃具有密度低、强度高、外观优美、吸音效果良好等优点,可用于变电房、游泳池、地铁、各工业厂房等场所的吸音降噪。
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本发明公开了一种用厌氧发酵和中温氧化联合操作生产有机肥的装置,包括进料单元、预处理单元、厌氧发酵单元、中温氧化单元、固液分离单元、浓缩单元、尾气处理单元、管道连接单元。本方法可处理的物料种类包括城市生活垃圾、秸秆、园林废弃物、畜禽粪污、生活污泥、啤酒厂污泥、生活污水、造纸黑液等。经本方法处理后的物料变为含腐植酸的有机肥料。本发明提供的方法和装置,极大地提高了有机固体废弃物的无害化和资源化效率;本发明采用最佳的工艺方案,最终三废排放量远远低于国家或行业标准要求,最大限度实现节能减排及生态循环的目的。
本发明涉及一种黄金行业提金工艺生物氧化液处理含氰尾矿浆无害化方法,属于环保领域。首先选用密闭搅拌反应器,反应器上部装有空气引流装置,将反应可能产生的氢氰气引入喷淋吸收装置中吸收,然后向反应器中投加生物氧化液,将易释放氰化物及金属氰络合物去除;尾矿浆经过过滤或压滤工艺,鉴定结果为一般工业固体废物的尾矿渣堆至尾矿库;滤液加入pH值中和剂,回用生产工艺或再向滤液中投加深度处理药剂和催化剂,将滤液处理达到GB8978‑1996《污水综合排放标准》外排。本发明以废治废,企业无需采购无害化处理药剂,大大降低了黄金生产企业的运营成本,对整个黄金行业的清洁生产、节能减排及可持续发展有着重大意义。
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本发明涉及尾气处理领域,公开了一种低温氯化尾气综合利用的方法。该方法包括以下步骤:(a)将低温氯化尾气依次进行酸洗和过滤,得到浓度为10‑20重量%的废盐酸溶液和固体颗粒;(b)将步骤(a)所得废盐酸进行浓缩,得到浓度为22‑28重量%的提浓盐酸溶液;(c)将含钛物料与步骤(b)所得提浓盐酸浸出,然后焙烧,得到TiO2含量大于88重量%的人造金红石。该方法将低温氯化尾气处理后的废酸经净化浓度提升后用于含钛物料浸出,富集其中的含钛成分,提高钛资源富集效率,得到的人造金红石可作为高温氯化钛白生产的优质含钛原料,实现了资源综合利用,降低了尾气处理综合成本,实现了尾气环保处理,操作简单,有利于降低低温氯化生产综合成本。
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本发明公开了一种餐厨垃圾处理方法及设备,包括相互连接的上料模块、发酵模块、加热模块、油水分离模块、筛选模块、造粒模块、废弃物处理模块,上料模块的输出端与发酵模块的输入端相连接,加热模块布置在发酵模块四周,控制发酵模块内的温度,发酵模块的其中一个输出端与油水分离模块的输入端相连接,发酵模块的另外一个输出端与筛选模块相连接,由筛选模块对发酵模块处理完的固体物料进行筛选,筛选模块的输出端与造粒模块的输入端相连接,发酵模块、自动筛选模块和油水分离模块的废弃物输出端与废弃物处理模块的输入端相连接。本发明实现了对餐厨垃圾的集成化处理和精准发酵,避免了分离油液的污染及转运,降低了餐厨垃圾处理的运营成本。
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本发明属于属于固体废物综合利用技术领域,具体涉及一种微孔污泥保水营养聚合体及其制备方法。一种微孔污泥保水营养聚合体由内层高效保水腐殖质营养基液和外层微孔污泥固化块两部分组成;一种微孔污泥保水营养聚合体的制备方法包括:1、提取木材加工剩余物中的纤维素并改性处理为羧甲基纤维素钠;2、提取风化煤中腐殖酸并改性处理;3、高效保水腐殖质基液制备;4、高效保水腐殖质营养基液制备;5、外层微孔污泥固化块制备6、将制备的高效保水腐殖质营养基液倒入已经养护好的微孔污泥固化块中,本发明通过物理化学手段将脱水污泥、树皮树枝等木材加工剩余物、风化煤、粉煤灰等材料结合起来制备高效保水营养聚合体,达到了以废制废的目的。
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本发明公开一种水热处理促进餐厨垃圾生产乙醇和乳酸的方法,将餐厨垃圾作为生产能源和化工产品的原材料,在充分利用废物的同时,实现了生物质的能源化与资源化。本发明将餐厨垃圾经过分选、水热处理及三相分离后,在分离得到的固体垃圾中加入微生物进行发酵生产乙醇和乳酸;分离得到的废水回用于发酵罐,余下餐厨废水经过净化处理后排放或再利用;分离得到的油脂经酯交换反应制备生物柴油。本发明采用水热处理技术使餐厨垃圾水解更加彻底;同时采用混合菌群进行发酵生产乙醇,选用的菌种简单易得,配置方法简单,发酵工艺简便,发酵效果好,特别适合产业化应用。
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本发明提供了一种2,4,6‑三硝基苯肼的合成方法,该方法是以2,4,6‑三硝基苯胺、丙酮连氮和水为原料,在一定温度下反应合成2,4,6‑三硝基苯肼。在反应过程中加入过量的丙酮连氮和水以使反应体系中的2,4,6‑三硝基苯胺反应完全,反应结束后采用减压蒸馏除去水和丙酮连氮,固体物质经洗涤、干燥后得到2,4,6‑三硝基苯肼。与现有技术相比,本发明方法工艺简单,副反应少,后处理简单,产品杂质少、纯度高;反应过程不产生含盐有机废水,废弃物排放少,几乎无“三废”产生,绿色环保;反应收率高,生产成本低。
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本发明公开了一种高纯度草铵膦的节能清洁生产方法,包括以下步骤:1)以草胺膦二盐水溶液为原料,进入双极膜电渗析系统进行双极膜电渗析处理,盐室控制pH=2.5~3.5得到草胺膦与草胺膦一盐的混合溶液,碱室得到碱溶液;2)将草胺膦与草胺膦一盐的混合溶液浓缩后冷却结晶,得到草胺膦和结晶母液,结晶母液循环进入双极膜电渗析系统进行双极膜电渗析处理;3)将草胺膦与氨反应,制得草铵膦。本发明先采用双极膜电渗析技术制备得到草胺膦,再将草胺膦与氨反应,制得草铵膦,无需加酸酸化,避免了大量的废盐废水产生,得到的草铵膦纯度高、收率高,并且本发明无需将草胺膦盐进行稀释,电流利用率高,膜的单位处理量大大增加。
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本发明属于建筑墙体材料制作技术领域,其特征在于它由建筑垃圾、粉煤灰、水泥和岩砂晶材料制作而成,上述各材料组份以重量百分比计,所占比例为:建筑垃圾60~80%,粉煤灰20~40%,水泥5~15%,岩砂晶0.02~0.04%;上述建筑垃圾50%为废弃烧结类砖瓦,24%为废弃固体砂浆,26%为废弃混凝土,将该组分建筑垃圾经细碎机破碎成粒径≤1.5CM的颗粒。该发明和现有技术相比,该发明产品质量轻,强度高,成本低,产品的压力强度、耐水性、隔热保温及抗冻融等指标均达到国家标准要求。
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本案涉及一种钢材表面酸洗液循环利用工艺,将钢材酸洗后的废液通入浓缩塔中,进行一次浓缩,随后输送至再生器中,通入硫酸溶液,静置反应;去除固体杂质,酸洗液则被输送至气液分离塔;经循环加热使其中的氯化氢气体蒸发,蒸发的气体直接通入到再生酸洗液池中形成盐酸溶液,剩余的酸洗液液体则经冷却管输送至结晶塔中形成硫酸亚铁水合结晶,分离后的母液则输送至再生酸洗液池中;按照工艺要求配制酸洗液。本发明减少了废渣和废水的产生;整个循环过程较为简单,循环后的再生酸洗液能够进一步用于对钢材的酸洗处理,产生硫酸亚铁,硫酸亚铁在结晶塔中结晶的效率高,可进一步回收利用,避免了资源浪费。
本发明公开了一种加兰他敏中间体原料2‑溴‑5‑羟基‑4‑甲氧基苯甲酸回收方法,包括以下方案:先将废液中二氯甲烷和水的混合溶液分层,水层蒸馏减量,蒸馏残渣作为废液委外焚烧;二氯甲烷层蒸馏出大部分溶剂,作为回收溶剂重新使用于原加兰他敏(Galantamine)中间体工艺中,蒸馏残渣中加入氢氧化钠水溶液水解还原成B13,反应完毕后调整溶液pH将固体析出,得到粗品B13,再经过一次纯化工艺,得到高品质的B13。其有效将B13‑OMe还原为B13,将母液进行分类处理,减少废弃物处理成本。
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本发明涉及固体废弃物综合利用技术领域,提供了一种球状磷石膏及其制备方法和应用。本发明提供的球状磷石膏的制备原料包括磷石膏粉、水泥和改良剂,改良剂包括碱性木质素和/或硫酸亚铁。本发明提供的球状磷石膏物理强度高,不易破碎,具有良好的缓凝作用,且当改良剂包括木质素时,所述球状磷石膏还能提高水泥强度,减少拌和用水,当改良剂包括硫酸亚铁时,所述球状磷石膏还可以降低水泥中水溶性六价铬的含量。本发明的球状磷石膏中磷石膏粉用量大,有助于促进磷石膏的产消平衡,从根本上解决由磷石膏带来的生态环保问题。进一步的,本发明采用的碱性木质素来自造纸黑液,硫酸亚铁来自钛白粉废渣,能够实现造纸黑液以及钛白粉废渣的资源化利用。
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本发明公开了一种除臭复合功能吸收塔,包括吸收塔体、设置在吸收塔体下部的废气进口、至少两层设置在吸收塔体内的多功能组合填料层、设置在两层多功能组合填料层之间的气体再分配穿孔板、设置在吸收塔体上部的排气管、设置在吸收塔体内的进水喷淋管;进水喷淋管位于吸收塔体上部,并安装在多功能组合填料层的上方;多功能组合填料层内填充有多功能组合填料;多功能组合填料包括空心球和填充在空心球内的废气净化组合材料。本设备是对传统使用的水吸收塔单一物理作用进行了较大改进,将单一功能的固体填料层,改换成具有物理、化学功能复合型混杂填料层,集气体湿润、有害物溶解、脱硫及氧化还原特性为一体,会大大提高废气的净化效果。
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本发明公开了一种钴基催化剂用于环己烯和笑气氧化制环己酮的生产工艺,该工艺主要应用于尼龙产业链中己二酸的合成工段。所述钴基催化剂是含钴的盐、氧化物、单质或含钴的固体催化剂。本发明采用己二酸工段产生的氮氧化物废气中的一氧化二氮(笑气)和环己烯在催化剂的作用下直接反应生产环己酮,该工艺既解决了废气笑气的处理问题,也在己二酸工段内部降低了氧气的消耗,同时也减少了环己醇氧化过程的能耗和三废处理。因此本发明催化剂和工艺过程具有良好的应用前景,具有反应产物优化,减少分离成本等优点,符合绿色化工的发展趋势。
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