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一种步进式褐煤低温干馏系统,分为干燥段、干馏段、余热回收段和冷却段,通过气体热载体,在隔绝空气情况下将煤炭加热到180℃~300℃,脱除影响煤热值的90%以上的全水、结晶水和部分含氧官能团,使煤发热组分富集;继续将煤炭加热到550℃~600℃,形成固体半焦,析出的挥发分物质通过净化回收出煤焦油和煤气产品,高温半焦经余热回收和冷却至60℃进行收集,所得半焦具有热值高、稳定性好、不复吸水等优点;本发明工艺简单、能耗低,不需要工业用水,不产生废水,也无有害气体排放,各部件采用模块化设计,可根据产能要求进行匹配,是一种处理大宗煤料的高自动化煤炭加工系统。
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羧基化改性胶原纤维吸附剂的合成方法,本发明能够克服现有技术存在的吸附剂用量大,吸附不彻底,且易产生二次污染的的问题,其是通过胶原纤维的制备,胶原纤维的羧基化改性,吸附剂的制备得到羧基化改性胶原纤维吸附剂。本发明制备的吸附剂选择性高,吸附彻底,可有效解决铬鞣革废水污染问题;经解析后可重复利用;合成方法简单,易实现工业化生产。
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一种芦荟大黄素的精制纯化方法,包括以下步骤:步骤1、采用芦荟提取浸膏为原料经分步酶解得到芦荟大黄素粗品;步骤2、在对芦荟大黄素粗品进行纯化处理,得到芦荟大黄素精品;收率为85%左右,HPLC检测得96%以上,该工艺简单,产率高,废水BOD在100以下,各种溶剂回收率高,适合工业化生产。
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一种步进式褐煤改性提质系统,分为干燥段、提质段和冷却段,通过气体热载体,在隔绝空气情况下将煤炭加热到180℃~300℃,脱除影响煤热值的90%以上的全水、结晶水和部分含氧官能团,使煤发热组分富集,热值提升到5000kca1/kg以上,水分含量低于8%,达到中高热值动力用煤指标,改性后的煤具有热值高、稳定性好、吸水性弱等特点,采用“双零水工艺”不需要工业用水,亦不产生废水,也无有害气体排放。各部件采用模块化设计,可根据产能要求进行匹配,是一种处理大宗煤料的高自动化煤炭加工系统。
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本发明公开了一种赤泥基聚合物催化剂的制备及其在染料光催化降解中的应用。该制备方法分别以不同产地的工业固体废弃物赤泥为原料,在硅酸钠的激发下,制备赤泥基聚合物光催化剂,该赤泥基聚合物催化剂的制备优势在于对赤泥原料能够完全利用,无三废排放。将该赤泥基聚合物催化剂应用于紫外光照射下的靛蓝染料废水溶液的降解反应,其降解率达到100%,降解效率高,染料分子被完全降解为CO2和H2O,不会产生二次污染,同时达到以废治废的双重目的。该赤泥基催化剂的制备及染料降解反应工艺简单,可实现规模化制备和染料降解的实际应用。
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本发明属于含铜工业废物资源化综合利用领域,尤其涉及一种从废酸性蚀刻液中回收金属的方法。包含以下步骤:(1)混碱中和沉淀;(2)抽滤淋洗脱氯;(3)控制浸出;(4)电沉积。本发明与现有酸性蚀刻废液资源化处理技术相比,碱耗低、一次建设投资成本低、适应性广,其末端采用的选择性电沉积技术能够适应较高的硫酸铜溶液残余氯,产出产品质量稳定、操作简单。全处理过程除过滤浓盐水送蒸发单独处理外,无废水产生;选择性电沉积设备的应用确保电积过程产生的酸雾可统一处理,无害化排放;全过程无多余废渣产出,可以实现PCB酸性蚀刻废液处理“零”,充分回收了酸性废液中的Cu及Cl,可以有效保护环境。
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本发明涉及一种离子印记法接枝交联改性的壳聚糖吸附剂及其制备方法,包括交联改性、接枝和金属离子印记三个步骤:以壳聚糖为初始原料,先以硫代卡巴肼对壳聚糖进行交联改性得到交联壳聚糖,然后以乙二胺对交联壳聚糖进行接枝,最后将接枝后的交联壳聚糖与金属离子形成配合物,即得到金属离子印记乙二胺接枝交联壳聚糖吸附剂。用该方法制备的吸附剂具有合成步骤短(一锅法),后处理简单,生产成本低廉且环境友好、吸附效果好等特点;同时很好的解决了现有交联壳聚糖对重金属离子吸附能力低的问题。若投入具体开发应用,优势明显,能够用于工业废水中的五价砷、铅离子、镉离子等的处理。
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本发明公开了一种改性凹凸棒土吸附剂的制备方法及其应用,属于水体污染控制技术领域。首先采用盐酸溶液对凹凸棒土进行酸化,然后将酸化后的凹凸棒土进行氨基化处理,再经过乙二胺四乙酸改性凹凸棒土,制得改性凹凸棒土吸附剂。本发明利用乙二胺四乙酸改性凹凸棒土制备吸附剂的方法操作简单,对设备要求低;凹凸棒土的来源广泛,价格低廉,制得的改性凹凸棒土吸附剂吸附性能好。本发明制得的改性凹凸棒土吸附剂能够有效应用于工业废水的三价铬处理。
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本发明属于水质处理技术领域,尤其涉及一种火力发电厂中水监督处理方法,包括以下步骤:S1、检测中水的Cl1、NTU1和COD1;S2、加入混凝剂、石灰进行反应;S3、加入杀菌剂;S4、检测机械加速澄清池的出水的NTU2、Cl2、TOCi1、COD2;S5、加入次氯酸钠杀菌剂,检测变孔隙砂滤池的出水的NTU3、Cl3、TOCi2;S6、检测超滤设备进出口压差,超滤设备的出水中的NTU4、DD1、Cl4;S7、检测反渗透装置的出水的DD2、TOCi3;S8、二级除盐设备的出水的TOCi4、DD3;S9、二级除盐设备的出水为二级除盐水,作为电厂工业生产使用;S10、对中水处理过程中的废水进行回收;S11、将所有检测数据均实时传输至化学运行DCS系统。本发明对中水处理系统进行实时监测,当中水水质变化时,能够进行相应的调整。
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本发明公开的一种厌氧颗粒污泥及其工程化快速培养方法,培养得到的PVA厌氧颗粒污泥,直径为3.5~5mm,比重为1.03~1.08,是以PVA凝胶小球为载体,厌氧颗粒污泥剖面以及表面颜色为黑色。具体按照以下步骤实施:首先将市政污泥与PVA凝胶小球按一定比例混匀后装入工业厌氧反应器,然后进市政废水并保持出水回流。本发明的显著效果是,能够大大缩短工程条件下厌氧污泥颗粒化过程的时间。按照本发明所述方法得到的PVA颗粒污泥具有良好的性能,可使厌氧反应器的容积负荷、COD去除效率以及运行稳定性等方面都得到很大的提高。
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本发明公开了一种重金属铬(VI)和镉(II)的分离方法,包括一种季铵盐型离子液体为载体的聚合物包容液膜的制备方法,及其通过液膜与外电场联合的电膜萃取技术对铬(VI)和镉(II)的分离。本发明通过萃取与反萃同步的液膜分离技术,在外电场协同下可以高效、高选择性地萃取、分离及富集铬(VI)和镉(II),去除率高,残留率低,是一种针对含铬、镉等重金属污染水体深度净化的新方法。既能同时解决工业废水中含有的低浓度重金属铬(VI)和镉(II)的达标排放,又可以将重金属铬(VI)或镉(II)从与其它金属阳离子的共混溶液中选择性提取和富集,实现回收再利用。是一种低能耗、高效、环保的绿色技术。
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本发明属于化工技术领域,且公开了一种锂提取吸附剂及其制备方法,其利用精细化工生产中所产生的强酸废水,使其同氢氧化铝和氯化锂混合的悬浮水溶液反应,再加入沉淀剂使铝锂离子在共沉淀的作用下析出固化物,之后干燥、打粉、湿法制粒得锂提取吸附剂。该法可变废为宝,既可利用该废酸达到生产锂提取吸附剂的目的同时又满足除去医药原药中间体、树脂等精细化学品生产中产生的废酸水,直接采用氢氧化铝作为原料,比工业生产中采用氯化铝水合物作为铝基原料的成本更低,综合效益更高,将本发明所得吸附剂同美国过期专利US3879287所述的连续离子交换技术搭配使用,可有效解决盐湖卤水提锂中的能耗高、费用大、锂回收率低等棘手问题。
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本发明一种钼酸盐生产工艺中钼的二次回收方法,具体包括如下步骤:步骤1:收集钼酸铵生产中产生的废水、废渣及钼酸钙,按照固液比为1:2~1:4混合成混合液,并反应温度设定为75~95℃,pH为0.5~1.5,保温反应时间为0.5~3小时,然后将混合液并进行酸洗;步骤2:将步骤1中酸洗后的混合液进行过滤洗涤,得到滤饼;步骤3:将步骤2中得到的滤饼进行氧化焙烧处理,得到工业氧化钼。本发明一种钼酸盐生产工艺中钼的二次回收方法较大程度上提高了金属的回收率,且降低了排放所造成的的污染,具有一定的实用意义。
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本发明涉及一种TiO2@酵母菌的制备方法及其应用,所涉及的TiO2@酵母菌的制备方法包括:在100~150℃、pH为4~6的条件下,酵母菌与四氯化钛水溶液反应作用制备TiO2@酵母菌。该制备方法以四氯化钛为原料,在热水解过程中,严格控制原料的比例、浓度、反应温度,依靠酵母菌表面的官能团对四氯化钛在水解过程中形成的反应核的限域效应,达到TiO2在酵母菌表面的单分散和少团聚的效果。将所制备的TiO2@酵母菌用于去除工业污水中的污染物,尤其是用于去除氰化镀铜废水中的氰离子和铜离子。
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本发明是一种快速育苗的方法及装置。其方法是采用热水进行加热快速育苗。热水如果是加热设备专用加热的,水暖采用循环热水,如果热水采用地热水或工业废水可不用循环方式加热。将基部已愈活好的植物苗插条或插穗装入营养袋,集中进入温棚生长:温棚温度范围为25—35度之间,最佳范围为30—32度;温棚由棚面、棚架、供热设备组成,棚面覆盖在棚架上,供热设备安装在棚内的地面或空间。它成活率高、节省能源、安装操作简便,材料利用率高。
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本实用新型公开了一种机械零件夹紧打磨设备,包括底座和第一螺纹杆,所述底座内开设有凹槽,所述凹槽内设置有第一电机,所述第一螺纹杆贯穿承载台的外侧和夹板,所述承载台的左侧设置有支架,所述支架内设置有第二电机,所述第二螺纹杆贯穿滑块,且滑块滑动连接在支架上,所述滑块的右侧固定有液压缸和喷水器,且液压缸设置在喷水器的上侧,所述液压缸的右侧通过液压杆与打磨刀相连接,且打磨刀通过螺栓固定在液压杆上。该机械零件夹紧打磨设备,在打磨的过程中,打磨刀表面温度较高,喷水器喷出的水可对打磨刀进行及时的降温处理,且打磨下来的碎屑可随着水一同流进凹槽内,工作结束后打开电动出水阀可对废水进行处理。
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一种飞机机载马桶坐盆,涉及飞机结构设计技术领域,用于消除飞机机载马桶坐盆盆体出现污物挂壁现象,马桶坐盆盆体内壁上设置有涂层,涂层为全氟乙烯丙烯共聚物材料的涂覆物,涂层的边缘与马桶坐盆盆体的内壁上沿持平。本实用新型提供的飞机机载马桶坐盆在马桶坐盆盆体上涂覆有全氟乙烯丙烯共聚物材料的涂层,使飞机机载马桶坐盆的内表面光滑,避免了长时间的冲、刷造成的马桶坐盆内表面光滑度下降的缺陷,有利于粪便、废水等污物的排放,避免污物的挂壁现象,减少冲洗用水量,既节能环保又便于保持马桶坐盆的整洁卫生。
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本实用新型公开了一种离子交换树脂反应装置,涉及离子交换树脂反应装置技术领域,具体为一种离子交换树脂反应装置,包括底座,所述底座的底部安装有滑动轮,所述底座的顶部固定安装有反应罐,所述反应罐的顶部开设有进料通道,所述进料通道的外侧固定安装有支撑板,所述支撑板的一端转动连接有连接轴,所述连接轴的外侧固定安装有转动架。该离子交换树脂反应装置,通过反应罐、支撑板、连接轴、转动架、盖板、卡槽、固定板、旋转轴、卡柱、气压表和泄压阀的配合设置,在使用的过程中可以用于废水的治理同时也适用于饱和树脂的再生流程,从而起到了使用更加方便的作用,并且达到了结构简单的目的。
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本实用新型涉及一种用于造纸黑液治理进程中的造纸黑液深层吸附过滤器,主要由筒体和滤料组成。其特征在于:筒体的上、下端设计进液管和出液管,筒体内上端的压板与下端的支撑板之间放置滤料。黑液由进液管进入筒体内,过滤介质吸附了废液中大量的有色物质,大大降低了COD含量。本实用新型相比现有技术的优点在于:设备简单、制造容易,占地少。根据处理水量的需要,选用不同的筒体直径。由于吸附介质可以选用造纸厂本身的锅炉煤渣或粉煤灰,不但使废水成为符合国家排放标准的水质,而且达到以废治废的综合治理。由于本装置造价低,安全可靠,使用寿命长,具有适应范围广的特点。
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本实用新型提供一种超低钾二钼酸铵及高纯三氧化钼的制备装置,属于冶金设备领域,包括用于制备钼酸钠溶液的反应系统、用于对所述钼酸钠溶液中的钼酸根进行吸附的离子交换系统、用于吸收氨气并形成氨水以对离子交换系统内的钼酸根进行解析的氨气吸收系统、用于对解析得到钼酸铵溶液进行处理以获得超低钾二钼酸铵及高纯三氧化钼的结晶焙解系统;所述结晶焙解系统与所述氨气吸收系统的进气口连通以将焙解过程中产生的氨气导入氨气吸收系统中吸收,所述离子交换系统与所述氨气吸收系统的出液口连通以将氨气吸收系统内的形成的氨水溶液导入离子交换系统中解析。本实用新型不仅能得到超低钾的二钼酸铵等产品还可以实现零废气废水排放。
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本发明涉及飞机真空清水系统性能检测方法,特别涉及一种飞机真空清水系统气密检查方法,以至少解决目前针对真空清水系统的气密检查方式导致检查结果准确度低的问题。飞机真空清水系统气密检查方法,包括如下步骤:去除空气增压子系统中的泄压阀,并用堵塞堵住管路;关闭加水阀和排水阀;向清水系统中充入具有第一预定压力的气体,持续一预定时间段;预定时间段过后,通过剩余压力判断废水系统的气密性;进一步,将清水系统中的气体排出,充入水,再进行上述气密性检查步骤,在通过液体进一步对清水系统气密检查进行检查,能够进一步提高检查结果的准确性。
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随着高级氧化技术的不断发展,其在难降解污染物的处理上发挥了重要的作用。光‑芬顿体系作为一种高级氧化技术,因其设备简单、氧化能力强、降解效率高受到人们的青睐,光‑芬顿体系利用具有强氧化性的•OH(氧化电位为2.8eV)去除水体中的染料具有良好的效果。传统的光催化剂主要有金属氧化物和非金属半导体,金属氧化物带隙较宽,一般只能利用紫外光,催化范围较窄,应用光‑芬顿体系最重要的就是寻找一种高效、廉价的光催化剂,其中α‑Fe2O3相比于传统的金属氧化物催化剂,它具有对可见光响应、对太阳能利用率高等优点,但是单一相的α‑Fe2O3在煅烧过程中往往会发生团聚,这大大的降低了其比表面积。因此催化效果不理想,对甲基橙模拟废水的降解率不高。
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本发明涉及飞机排污技术领域,具体提供了飞机机载排污系统,清水箱通过管路连接有水泵,中间箱内部装有向控制装置反馈液位的液位传感器,中间箱通过管路连接有水泵,中间箱通过补水电磁阀与清水箱连通,中间箱的位置低于清水箱,液位传感器检测到中间箱的液位低于设定值时,补水电磁阀受控制装置控制打开以使清水箱的水经过补水电磁阀自流到中间箱,污物容器通过冲水电磁阀与水泵连通,控制装置接收到冲洗信号后控制水泵从中间箱抽水到污物容器中,污水箱内部装有向控制装置反馈液位的液位传感器,污水箱通过马桶排污阀与污物容器连通,利用真空泵或飞机舱内外压差将马桶内的污水抽入密封的废水箱,能够保持卫生间的干净卫生。
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本发明涉及一种除砷吸附剂的制备方法,属于环境材料领域,该制备方法依次包括以下步骤:镁铝水滑石的制备;层板间插层双氧水的引入;非均相类芬顿反应;酸洗。该材料可以作为吸附剂应用于水中砷的吸附去除。本发明制备工艺简单、成本低廉,制得的材料具有有序的介孔孔道、粒径均一、较高的比表面积和孔体积等特点,本发明方法制得的吸附剂可大规模应用于废水砷的高效去除且易于再生。
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本发明提供了一种反硝化颗粒污泥及其培养方法和装置,属于污泥培养技术领域。本发明采用厌氧消化污泥对餐厨垃圾进行厌氧消化的产物作为碳源,以含NO3‑废水作为氮源,对厌氧反硝化活性污泥进行连续培养,得到反硝化颗粒污泥;所述连续培养包括分别进行的污泥驯化、污泥富集、颗粒污泥形成、颗粒污泥发展和颗粒污泥成熟。本发明提供的培养方法,通过控制各培养阶段的进水硝氮负荷以及反应器内上升流速,无需添加加快污泥菌种聚集的形成速度的外部介质即可实现了反硝化颗粒污泥的快速培养,无需加入外部介质加快污泥颗粒的形成,生产成本低;所得反硝化颗粒污泥机械强度高、抗水力剪切能力强、且微生物活性高。
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本发明提供了一种高效深度脱氮系统和方法,属于脱氮技术领域。本发明提供的系统,包括耦合的异养部分反硝化反应器(3)和厌氧氨氧化反应器(5),系统还包括水解酸化反应器(1)、第一进水装置(21)、第二进水装置(22)和缓冲池(4)。采用本发明提供的系统对餐厨垃圾的厌氧消化后的有机质作为部分反硝化的碳源,实现了实现NO2‑的积累,为厌氧氨氧化反应提供了电子受体;从而高效、深度除去废水中的氮素和有机碳;以餐厨垃圾水解酸化液作为外部碳源,实现了以废治废,同时减少餐厨垃圾作为有机物造成的环境问题;而且,本发明提供的系统具有能耗低、成本低、污泥产量少和无低温室气体N2O排放的优势,能够实现氮的达标排放。
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