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四川成都有色金属理论与应用

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多孔活性炭的制备方法及其油水分离应用

本发明公开了一种多孔活性炭的制备方法及其在油水分离中的应用,涉及到疏水亲油功能性材料技术领域。解决了现有疏水亲油功能性材料的制备成本高,油水分离性能差等问题。本发明的多孔活性炭材料的制备方法为:采用馒头制作工艺制备的馒头并干燥除水,再通过惰性气氛中高温碳化的方法得到疏水亲油的多孔活性炭材料。该材料的合成工艺简单,成本低,无污染,吸油性能优异且性能稳定,可循环重复使用。该材料在油水混合物分离、含油废水的处理等方面具有很大的潜力。

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废水处理
四川 - 成都 来源:北方有色网 2023-03-19
硫化钠共沸脱水液精馏塔采出水的处理方法

本发明涉及硫化钠共沸脱水液精馏塔采出水的处理方法,属于聚苯硫醚生产过程中的废水资源化回收利用技术领域。本发明解决的技术问题是提供一种硫化钠共沸脱水液精馏塔采出水的处理方法,该方法在硫化钠共沸脱水液精馏塔采出水中,加入锌盐,再加入硅藻土,搅拌,过滤,得到处理后的水,然后用于聚合后的聚苯硫醚树脂的洗涤。本发明首次将聚苯硫醚生产过程中的硫化钠共沸脱水液精馏塔采出水处理后用于聚苯硫醚树脂的滤饼洗涤,实现硫化钠共沸脱水液经精馏后的水在聚苯硫醚生产中的回收利用,其操作简单,成本低,且采用本发明方法处理后的水洗涤聚苯硫醚树脂,可以提高聚苯硫醚树脂的产品品质和热稳定性。

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去除污水处理后余量氨氮的复合吸附剂的制备及其应用

本发明公开一种去除污水处理后余量氨氮的复合吸附剂的制备及其应用,包括以下步骤,a、制作吸附剂,将65%海泡石与35%浮石分别通过破碎机破碎成石料颗粒,再研磨成石粉后混合均匀;b、加入活化液,活化液为无机酸或无机钠盐,活化液的质量浓度为30%;c、将吸附剂改性,按照65%海泡石粉和35%浮石粉加入混合搅拌罐内,再向混合搅拌罐内加入活化液,将温度控制在70摄氏度,搅拌反应6小时;d、洗涤,加入清水搅拌洗涤3-5次;e、干燥,将洗涤后混合的海泡石粉与浮石粉烘干即得到复合吸附剂。本发明制作成本低,制作工艺简单,使用方便,能有效净化低浓度的氨氮废水,具有较高的经济效益。

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脱除2-甲基-3-丁炔-2-醇中水的方法及夹带剂

本发明公开了一种脱除2‑甲基‑3‑丁炔‑2‑醇中水的方法,该方法为共沸精馏法,包括步骤:将含水2‑甲基‑3‑丁炔‑2‑醇和高碳炔烃送至萃取器的鼓泡板上部,上升的蒸汽在冷凝器中冷凝,鼓泡板上部的进料液和冷凝液与两塔塔顶蒸汽充分接触后经溢流管进入分层器,在分层器中液体分为两相,有机相由塔顶回流至产品塔,水相进入废水塔,产品塔塔釜采出无水2‑甲基‑3‑丁炔‑2‑醇。本发明方法采用高碳炔烃作共沸剂,取代了原有工艺中的苯,符合环境安全健康要求;在冷凝器与分层器之间加了一个液液萃取器,使含水的原料不经过汽化,先进行液液萃取分离,这样节省了大量的汽化供热。该方法具有设备简单,通用性强,分离效果好的特点。

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1-萘酚的还原及分离工艺

本发明公开了一种1‑萘酚的还原及分离工艺,包括以下步骤:将1‑萘酚溶于稀碱溶液中,加入雷尼镍,通入氢气,在特定的氢气压力和温度下反应,反应结束后,抽滤,除去雷尼镍,得到还原粗品溶液;向还原粗品溶液中通入水蒸气,通过水蒸气蒸馏,直至馏分澄清不再浑浊为止,馏出液用萃取剂萃取,干燥,浓缩,得到产品I;产品I为1,2,3,4‑四氢‑1‑萘酚;水蒸气蒸馏残液用盐酸调节pH在1‑2,用萃取剂萃取,干燥,浓缩,得到产品II;产品II为5,6,7,8‑四氢‑1‑萘酚。本发明避免了活泼碱金属/液氨和大量铝镍合金的使用,环保安全,不会产生大量废气、废水,后处理简单。

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胶原吸附材料及其应用
胶原吸附材料及其应用 1157     
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本发明公开了一种胶原吸附材料及其应用,该胶原吸附材料包括如下重量份的组分:蓝湿革100-200份,有机鞣剂2.5-5份,植物鞣剂2-5份,辅助酸以溶质计0.1-1份;本发明采用蓝湿革皮屑作为原料,制成胶原吸附材料,变“废”为“宝”,从而达到“以废治废”的目的。本发明的胶原吸附材料能够对铁、铬等金属离子进行吸附,从而有效降低废水中的重金属离子含量。

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羟肟酸类稀土浮选药剂的绿色制备方法

本发明提供了一种羟肟酸类稀土浮选药剂的绿色制备方法,包括脂肪酸酯化、脂肪酸酯肟化和酸化步骤,在所述脂肪酸脂化之后,脂肪酸酯肟化之前,不进行废液处理,直接将脂肪酸酯化混合产物全部加入反应釜中进行肟化。本发明还提供了一种羟肟酸类稀土浮选药剂的绿色制备方法,包括脂肪酸酯化、脂肪酸酯分离提纯、脂肪酸酯肟化和酸化步骤,在脂肪酸酯酸化步骤之时,加入脂肪酸酯分离提纯步骤所得废液。采用本发明的工艺合成羟肟酸类稀土捕收剂能减少合成过程中废水排放,实现羟肟酸类稀土浮选药剂的绿色制备,可大幅度提高企业经济效益;同时,本发明方法所得的浮选药剂,浮选性能优秀。

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镍钴锰酸锂废电池正负极混合材料的浸出方法

本发明介绍的镍钴锰酸锂废电池正负极混合材料的浸出方法是将从镍钴锰酸锂废电池中分离出的并经焙烧预处理得到的正负极混合材料和不含苯环类物质的高浓度有机废水加入耐压、耐硫酸和硝酸腐蚀的反应釜中,加入硫酸和硝酸的混合溶液,并在密闭条件下进行搅拌浸出。

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烟气污染物控制一体化净化回收工艺

本发明为了实现同时脱除烟气中的SOx、NOx和汞,提供了一种烟气污染物控制一体化净化回收工艺。该工艺将干法碳酸氢钠、湿法碳酸氢钠和氧化剂三种排放控制系统有机的组合在一起,实现性能互补,对烟气中各类污染物具有很高的脱除率。同时,将污染物转化为有用的化工产品——硫磺,无废水、废渣等废弃物排放。

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利用提钒铬渣制备碱式硫酸铬的方法

本发明涉及一种利用提钒铬渣生产碱式硫酸铬的制备方法,以提钒铬渣为原料,加入一定量的水、硫酸等,经反应、熟化、过滤、真空浓缩、干燥等步骤,得到碱式硫酸铬。所得产品中Cr2O3含量可稳定在27%,碱基度为30%~45%,铁含量小于0.1%。本发明的整个工艺流程短,无有毒废水、废渣、废气排放,解决了已有技术存在的对环境造成的危害问题。

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压实焚烧两用固体废物处理装置

本发明公开一种压实焚烧两用固体废物处理装置,涉及固体废物处理装置领域,包括进料机构,破碎机构,连接管道,压实机构,等离子体焚烧机构。所述连接管道包括管道一、管道二、管道三和阀门,所述管道二和管道三均匀管道一相连,管道二和管道三的导通情况均由阀门控制,且管道二和管道三不同时导通。压实机构包括相互连同的进料槽和压实槽,其中,进料槽与管道二连接,进料槽中包括用于压实废物的推料杆一、伸缩槽,伸缩槽内的容积要保证退料杆一能自由进入伸缩槽。所述压实槽上设有用于排出压实废物过程中产生的废水的通孔。管道二连通等离子体焚烧机构。本发明提供了能够结合压实和焚烧这两种方式的固体废物处理装置。

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从除冰废液回收乙二醇的系统及工艺

本发明公开了一种从除冰废液回收乙二醇的系统及工艺,涉及废水处理技术领域,技术方案为:从除冰废液回收乙二醇的系统,原料液泵出液端依次与第一预热器、第二预热器和所述分离塔相连;分离塔适配有第一再沸器,分离塔出气端依次与第一预热器、第一冷凝器和第一循环泵相连,第一循环泵出液端分别与分离塔和排废流道相连,分离塔出液端与纯化塔相连,纯化塔适配有第二再沸器,纯化塔出气端依次与所述第二预热器和第一气液分离器相连,第一气液分离器出气端与第二冷凝器相连,第一气液分离器出液端通过第二循环泵与纯化塔相连,能够获得高纯度的乙二醇、降低回收乙二醇的能耗和成本。回收乙二醇的工艺基于前述的系统,可低回收的功耗和成本。

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水样在线稀释监测器
水样在线稀释监测器 1139     
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本发明公开的一种水样在线稀释监测器,旨在提供一种消解速度快、效率高,稀释水样控制精度高,的水质监测仪,本发明通过下述技术方案予以实现:水样稀释器底部安装防腐蚀电磁阀,与水样计量泵连接的缓冲瓶中临时放置被抽取的被测污水水样,纯水计量泵从纯水桶中定量抽取的纯水和通过水样计量泵从缓冲瓶中抽取的被测水样,均注入混合瓶中混合;水样稀释器按设定比例接收纯水和被测水样来稀释水样,将被测水样和纯水混合液通过混合瓶内置搅拌器充分搅拌后,经由伸入混合瓶的采样管路自动取水样去进行测试,剩余的混合水样通过混合瓶下方的电磁阀从排水管路排出。本发明解决了现有技术成本较高,废水种类多,成分复杂,测出真实数据不可靠的问题。

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高效节能免维护涡流自混式气泡微米级溶气装置

本发明公开了高效节能免维护涡流自混式气泡微米级溶气装置,其特征在于由供水泵(1)、供水管(2)、压缩空气储能器(3)、压缩空气导流管(4)、压缩空气控制阀(5)、压力表(6)、气泡发生器(7)、导流水管(8)、控制阀(9)、喷嘴(10)、涡轮(11)、搅拌轴(12)、搅拌爪(13)、防腐轴承(14)、溶气筒体(15)、出水管(16)组成。该装置对高质量水处理能起到积极推动作用,具有零能耗、实用、维修方便、故障率低、操作简单、效率高、结构简单、外观设计紧凑等优点,可以广泛用于废水、污水、饮用水、水产养殖等行业。

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利用偏钒酸铵沉钒的方法

本发明涉及化工技术领域,公开了一种利用偏钒酸铵沉钒的方法。该方法包括:(1)将沉钒液的pH值调节至1.8~5.0,然后加入偏钒酸铵打浆,接着将打浆液的pH值调节至1.5~2.0,其中,偏钒酸铵的加入量以偏钒酸铵中NH4VO3与沉钒液中V的质量之比为1~5:1为准;(2)打浆液的pH稳定后,以3~10℃/min的升温速率将打浆液的温度升至90~100℃保温进行沉淀,得到多钒酸铵;(3)过滤后对多钒酸铵进行洗涤、干燥,煅烧后得到五氧化二钒。该方法操作简单,以偏钒酸铵为沉钒铵盐能够明显降低铵盐用量,氨氮利用率高,且该方法能够有规避钒液中杂质过高对沉钒质量的影响,钒损失小,废水中氨氮含量低。

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核壳结构钼铁催化剂及制备和用途

本发明属碳一化工领域,具体为一种核壳结构钼铁催化剂及制备和用途。该制备过程为:配制硝酸铁溶液,称取经干燥的三氧化钼,在超声波作用下完成含铁溶液浸渍钼载体的过程,然后经干燥、焙烧、成型得核壳结构钼铁催化剂。该方法不仅工艺简单、步骤少、周期短,解决了传统方法的铁损问题,而且制备过程不产生废水。本发明提供的核壳结构钼铁催化剂由分布均匀的、起协同作用的钼酸铁与三氧化钼两相组成,并在微观上构成钼酸铁层包覆三氧化钼颗粒的核壳结构。该结构有效抑制了三氧化钼的挥发流失,保证了催化剂元素组成、物理结构、理化性能的稳定,在用于甲醇氧化生产甲醛时表现出优异的活性、选择性及稳定性。

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混凝土拌合站生产污水处理再生回用系统及方法

本发明公开了一种混凝土拌合站生产污水处理再生回用系统,包括脱水分离系统,用于对进入脱水分离系统中的污水进行固液分离,并将处理后的污水分为清水和中和水,将所述中和水输入所述二氧化碳中和装置,将所述清水输入所述清水储存池;二氧化碳中和装置,用于接收脱水分离系统输入的中和水,并向中和水中注入二氧化碳,中和水在中和后形成混合水,将所述混合水输入所述脱水分离系统;所述脱水分离系统和二氧化碳中和装置之间形成闭合循环。本发明通过对碱性的中和水进行中和处理,并在中和装置和脱水分离系统间建立闭合循环,避免废水的排出并提高了污水的再生回用比例。

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页岩气开采压裂返排液深度处理的一体化设备

本发明公开了一种页岩气开采压裂返排液深度处理的一体化设备,属于页岩气压裂返排液处理设备领域,一种页岩气开采压裂返排液深度处理的一体化设备,包括支撑座,支撑座的上端固定连接有浓缩罐和冷却罐,支撑座的下端固定连接有主水泵,主水泵的进水端固定连接有进水管,主水泵的出水端固定连接有出水管,进水管和出水管均依次贯穿支撑座和浓缩罐的底端并延伸至浓缩罐的内部,出水管的外侧设有环管、外螺旋换热管和内螺旋换热管,本发明通过对工艺处理后的废水进行双重除盐处理,可以对压裂返排液中的各类盐类进行回收利用,有效解决压裂返排液含盐量高的问题,是一种高效且低成本的页岩气开采压裂返排液深度除盐设备。

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封闭式自体循环的贵金属回收装置

本发明涉及一种封闭式自体循环的贵金属回收装置,它包括原料反应箱、储存箱、辅助剂回收装置、电积系统、废液罐和深度处理装置,原料反应箱与过滤器连接,过滤器液体与储存箱相连,储存箱与辅助剂回收装置相连,辅助剂回收装置第一出口与电积系统连接,电积系统与废液罐连接,废液罐与深度处理装置连接,废料处理装置与过滤器废料连接,加药装置连接在原料反应箱上,辅助剂回收装置第二出口通过回流管连接到加药装置,原料反应箱与过滤器、过滤器与储存箱、废液罐与深度处理装置、加药装置与原料反应箱之间的管道上均安装有控制阀A。本发明的有益效果是:该设备可以用于将废弃物中的贵金属回收利用,并有效降低废水中的金属含量。

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四川 - 成都 来源:北方有色网 2023-03-19
菌株JY9及其应用
菌株JY9及其应用 1038     
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本发明公开了一种菌株其及应用。针对环境污染物生物处理技术领域苯胺废水或受苯胺污染的环境在强酸碱性、高浓度以及高盐时降解率差的问题,提供了一种更高效的苯胺降解菌株及其应用。菌株Pseudomonas?Otitidis?JY9,保藏编号CGMCC?No.7787,可应用于苯胺类化合物降解,尤其在苯胺降解时适用的降解培养条件是:温度10℃~45℃,pH2~pH11;苯胺浓度≤5000mg/L。特别是在苯胺浓度2000mg/L,30℃、pH5.0~7.0条件下菌株CGMCC?No.7787对苯胺降解率超过98.50%。本菌株具有耐盐性,NaCl含量≤5mg/L,尤其是≤4mg/L时能保持对苯胺的高效降解能力。此外该菌株在降解苯胺时加入共代谢底物如葡萄糖、蔗糖、乳糖、酵母粉、蛋白胨、尿素中的一种或几种可提高降解率。菌株CGMCC?No.7787还可应用于苯胺类化合物的降解。

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四川 - 成都 来源:北方有色网 2023-03-19
钛硅分子筛膜的制备方法

本发明提供了一种钛硅分子筛膜的制备方法,其特征是以廉价的钛源、硅源和模板剂为原料,通过原位水热合成的方法在预涂有晶种的多孔陶瓷管载体上制备钛硅分子筛膜。前体溶胶的摩尔组成为1SiO2 : aTiO2 : bRN+ : cRNH2 : dH2O,其中a=0.001~0.05,b=0.05~0.5,c=0.1~2.0,d=20-200。水热合成温度为150-180℃,合成时间为24-72小时。本发明方法制备得到的钛硅分子筛膜具有强的疏水性能,可以通过渗透汽化过程实现稀乙醇等有机溶剂的提浓富集和废水中微量有机化合物的脱除。

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碳纳米管嵌套硅藻土高效吸附材料及制备方法及应用

本发明公开了一种碳纳米管嵌套硅藻土高效吸附材料及制备方法及应用,该制备方法主要包括硅藻土的预处理,碳纳米管的超声分散,再使碳纳米管和硅藻土搅拌均匀混合一段时间,经过过滤,烘干,得到碳纳米管嵌套硅藻土高效吸附材料。本发明通过使碳纳米管嵌套在硅藻土中,提高了碳纳米管的分散性,增大了碳纳米管的实际利用比表面积,得到了兼具介孔和大孔结构的多孔材料,可作为去除废水中有机物的吸附剂,具有良好的应用前景。

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具有半互穿网络结构的秸秆染料吸附剂制备方法

本发明涉及一种具有半互穿网络结构的秸秆染料吸附剂制备方法,首先采用超声预处理秸秆,然后对其进行丙烯酸的接枝改性,最后将丙烯酸改性秸秆和功能性单体进行接枝共聚,制备具有半互穿网络结构和多种染料吸附基团的秸秆染料吸附剂,对于初始浓度为500~3000mg/L染料水溶液,具有半互穿网络结构的秸秆染料吸附剂染料吸附容量达到200~2000mg/g,80~120min达到吸附平衡,可广泛应用于染料吸附分离以及染料废水污染治理等。

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高效除磷剂及其制备方法和应用

本发明涉及一种高效除磷剂,属于污水处理领域。本发明的高效除磷剂由硫酸亚铁、氯化镁、聚合氯化铝组成。本发明的高效除磷剂除磷效果好,用于高浓度含磷污水TP≥300mg/L的白酒生产的废水,去除率≥80%,且不堵塞管道设备。另外,本发明的高效除磷剂适用pH3~6的范围,脱磷剂加入前不需要调pH,节约成本。

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干冰速冻正反高压发酵液反复渗透技术制备叶菜类泡菜的方法

本发明公开了一种干冰速冻正反高压发酵液反复渗透技术制备叶菜类泡菜的方法。该方法是采用茎叶分离风干和干冰速冻技术对叶菜类蔬菜原料进行预处理,在-18℃冷冻库中贮存,制备发酵液后,采用正反高压反复渗透技术快速制备具有传统发酵风味的四川叶菜类泡菜。本发明技术使叶菜类泡菜原料在不采用高盐腌渍的条件下达到长期贮存的目的,降低食盐用量30%~35%,降低亚硝酸盐的含量90%~95%,无高盐废水排放,生产效率提高300%以上,实现了四川泡菜的连续化、自动化和标准化和规模化生产,更是对四川泡菜传统生产方式进行里程碑式的创新性革命。

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泡排水处理工艺
泡排水处理工艺 848     
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本发明提供了一种泡排水处理工艺,属于采排水处理技术领域,其依次包括以下步骤:隔油、破乳混凝、催化氧化、络合混凝、除硬、低温蒸发和SBR生化处理。本发明所提供的泡排水处理工艺,实现了气田采气废水无害化、减量化、资源化的治理目标;保障气田正常生产,做好污染防治和节能减排工作;消除环保隐患,保护气田生态环境;加快气田“生态工程”建设步伐,推动地方经济及气田和谐开发、科学发展,实现经济和环境双赢。

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超疏水全生物质基油水分离材料的制备方法

本发明提供了一种超疏水全生物质基油水分离材料的制备方法。本方法主要包含两个制备过程:(1)制备双醛羧甲基纤维素交联剂,并将其与胶原溶液混合均匀,在–50~0℃低温条件下冷冻1~10天后,冷冻干燥1~2天,制得双醛羧甲基纤维素‑胶原气凝胶;(2)将巴西棕榈蜡和蜂蜡按照一定比例溶于乙酸乙酯中制得混合蜡溶液,然后将(1)中制得气凝胶浸泡于该蜡溶液中1~10 min,取出晾干,重复该操作3~5次,即得超疏水全生物质基油水分离材料。本方法使用的原料胶原、交联剂双醛羧甲基纤维素和疏水改性剂天然油脂均为环境友好生物质材料,避免了二次污染;制得的油水分离材料具有良好的机械性能和油水分离能力,可应用含油废水的处理领域,有良好的市场应用前景。

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重金属吸附剂及其制备方法

本发明公开了一种重金属吸附剂及其制备方法,属于含重金属废水处理技术领域。所述重金属吸附剂的制备步骤包括:(1)硅藻土进行微波酸浸;(2)将微波酸浸后的硅藻土分散于氨水中,加入氢氧化锌,搅拌溶解;(3)步骤(2)所得溶液中加入2‑甲基咪唑甲醇溶液,反应完成后过滤,滤渣干燥,制得重金属吸附剂。本发明提供的制备方法简单,所用原料常规,无需特殊设备,制备的重金属吸附剂吸附能力强,经济适用,有较大的推广价值。

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裂解碳八抽提苯乙烯的设备及工艺

本发明提出了一种裂解碳八抽提苯乙烯的设备,包括苯乙烯抽提系统;以及吸附脱硫系统,所述吸附脱硫系统与所述苯乙烯抽提系统的进料端和/或出料端连接,本申请通过在裂解碳八抽提苯乙烯的工艺流程中加入吸附脱硫系统,通过一次或两次吸附脱硫,可以有效地将产品中的硫含量降低至1μg/g以下,本申请采用吸附脱硫代替传统的硝酸氧化工艺,不但得到的产品硫含量更低,同时也能有效减少产品中含盐废水。

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四川 - 成都 来源:北方有色网 2023-03-19
含钒原料的酸浸提钒方法

本发明涉及含钒原料中钒的提取方法,特别涉及含钒原料的酸浸提钒方法。该方法包括 以下步骤:a.将含钒原料加水搅匀,逐渐加入质量分数20%~60%的硫酸调节酸浸反应体系pH 值为2.5~3.3;酸浸结束后过滤得到残渣和酸浸液;b.步骤a得到的酸浸液用SO42-型阴离子交 换树脂进行离子交换提钒。该方法可以有效控制含钒原料中铁、镁、铝、锰、磷、铬等离子 在酸浸过程中进入酸浸液,大大减轻了酸浸液后续净化的压力,离子交换余液可循环使用于 酸浸步骤,提高了钒的综合回收率,并且避免了大量提钒废水排放污染环境的问题。

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四川 - 成都 来源:北方有色网 2023-03-19
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