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本发明涉及一种新型快速沉降环保型絮凝剂的制备方法,本发明通过在红薯淀粉加工阶段便对淀粉乳进行改性处理,同时通过控制后期加工条件,使得到的絮凝剂溶液具有沉降速度快,环保性能高,适用范围广的特点,处理后的废水总溶解物浓度为21~26.2mg/L,总悬浮物为1.2~1.5mg/L,BOD下降率为87%~92%,COD下降率为83.7%~85.6%,污染物去除率为88.3%~92.1%。
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本发明公开了一种草甘膦母液的处理方法,尤其是一种草甘膦生产过程中排放的含有草甘膦母液废水的处理方法,利用该方法综合处理草甘膦母液后,减少了母液处理过程中磷对环境的污染,同时得到混合磷酸钠、氯化钠产物、对资源进行了回收利用,提高了经济效益。
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本发明涉及一种高品质六甲基二硅氧烷的制备方法,属于有机化合物制备技术领域。所述的制备方法是先将三甲基一氯硅烷滴加到水中进行水解反应,反应完成后,分离出下层浓酸水,再将上层油相水洗、过滤,得到粗产品,最后精馏制得高品质六甲基二硅氧烷。该方法由三甲基一氯硅烷水解制备六甲基二硅氧烷,整个制备过程不使用碱性中和剂、不产生含油固体废渣和中和废水,水洗产品后获得的稀酸水可以直接利用,而且可以获得氯化氢质量含量大于30%的浓盐酸溶液。可以应用于包括与人体接触的有机硅产品的制备,精密电器仪表、外太空设备的清洗等高端技术领域。
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本发明提供一种新的给排水处理过滤装置与净水设备,它具有自行冲洗和使滤料永久保持如新的功能,其特征在于设置有重力式、压力式自冲洗系统及超声波剥离系统。当由滤料层底下排污时,集水腔内的净化水对滤料层作重力式自冲洗;而当从滤料层顶上排污时,进入过滤装置内的空气则因被原水压缩而对滤料层作压力式自冲洗。甚至在进行自冲洗的过程中,还能由超声波的空化作用使滤料孔隙表面的积垢剥落,令滤料永久保持如新。故本发明最适宜于高质量的给 水,亦可用于废水的高级处理。
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本发明公开了一种砂仁叶枯病的防治剂及其制备方法,该防治剂含有氯溴异氰脲酸20~50重量份,三环唑40~50重量份,惰性可湿性填充剂10~30重量份。该防治剂的制备方法是按重量份分别称取的氯溴异氰脲酸,三环唑,惰性可湿性填充剂分别通过粉碎机粉碎并通过200目筛后,在混合机中混合均匀后,定量包装,即得。本发明砂仁叶枯病的防治剂可配成50~500倍液对砂仁叶背部和叶面部进行喷雾。本发明防治剂的500倍液在大田示范的平均防效达82.6%比对照50%退菌特防效提高近16%,其成本每hm2仅为156元,成本低,所用原料充足,生产工艺简单,无废水、废气及废渣,投资少,易于掌握。
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一种聚芳醚砜类多孔微纳米纤维膜的制备方法,包括:将聚芳醚砜类材料溶于有机溶剂中得到混合均匀的纺丝溶液;再通过途径一或途径二制得聚芳醚砜类多孔微纳米纤维膜;所述途径一是在纺丝溶液中添加亲水性高分子材料,通过溶液喷射纺丝法制备得到聚芳醚砜类复合微纳米纤维膜,然后进行后处理,清除纤维表面和内部的亲水性高分子材料得到聚芳醚砜类多孔微纳米纤维膜;所述途径二是在纺丝溶液中添加低沸点有机溶剂,通过溶液喷射纺丝法制备得到聚芳醚砜类多孔微纳米纤维膜。本发明制得的聚芳醚砜类多孔微纳米纤维膜相比光滑结构的微纳米纤维膜具有更大的比表面积和更多的活性位点,在离子及染料吸附,催化剂载体,废水分离领域有广阔的应用前景。
本发明采用了一锅法原位掺杂的方法制备了Mn/O共掺杂的g‑C3N4超薄多孔纳米片材料,以氯化锰、尿素、甲酸和水合成反应前驱体,然后经过程序煅烧,得到Mn/O共掺杂的g‑C3N4超薄多孔纳米片材料。本发明的Mn/O共掺杂的g‑C3N4超薄多孔纳米片,可见光下,表现出优异的助催化作用,用作芬顿反应中的助催化剂以降解抗生素污染物在水系统中,不仅可以将废水处理拓展至中性pH条件,而且可以在极低的Fe(II)浓度(0.26 mg/L)下即可引发高效的芬顿反应,由于反应所用Fe(II)浓度直接低于《城镇污水处理厂污染物排放标准》中铁的排放标准1 mg/L,因此,不会造成铁淤泥问题且无需进行后处理。
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本发明涉及化工产品生产技术领域,公开了一种低成本高纯硫酸高铈的制备方法,制备方法是:(1)以碳酸铈为原料,在200‑400℃之间进行煅烧,得到比表面积大于110m2/g的氧化铈,(2)以上述氧化铈为原料,与稀释于一定浓度的稀硫酸在80‑100℃下反应,可得到溶解清亮的硫酸高铈溶液,(3)将上述硫酸高铈溶液进行浓缩、(4)冷却、(5)固液分离、(6)烘干粉碎,可以得到高纯硫酸高铈;本申请通过氧化铈与稀硫酸反应生成硫酸高铈,是一种从未有过的、新的生产工艺,大大缩短了工艺流程,而且整个过程中不产生任何废水,工艺流程短,成本低,环境友好,该种方法得到硫酸高铈纯度高,杂质含量低,提高该产品在市场的竞争力。
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本发明公开了一种去除纳滤浓水中钙硬度和溶解性有机物的方法,包括如下步骤:将待处理的冷轧纳滤浓水通过进水泵打入改性多孔沸石吸附塔中,改性多孔沸石吸附塔内放置改性多孔沸石,改性多孔沸石占吸附塔体积的85~90%;冷轧纳滤浓水在改性多孔沸石吸附塔中的停留时间为45~70min;冷轧纳滤浓水通过提升泵进入改性树脂吸附塔,塔内置改性苯乙烯树脂,改性苯乙烯树脂占整个吸附塔体积的80~90%,纳滤浓水在改性树脂吸附停留时间为50~70min;冷轧纳滤浓水经过改性树脂吸附反应塔后通过出水泵排放或者进入废水零排放系统;同时公开了实施该方法的系统。本发明根据冷轧纳滤浓水的水质水量情况,开发出经济、高效的污染物处理工艺,可以有效去除钙离子和溶解性有机物。
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本发明涉及一种水杨酸绿色合成新工艺,以苯酚钠、二氧化碳和硫酸为原料,采用气‑液羧化反应、硫酸酸化、蒸发脱水、丙酮浸取、蒸发结晶耦合技术制备水杨酸,并副产硫酸钠,同时实现溶剂、废水的资源化利用。本发明的方法充分利用了物质特点和过程的特殊性,工艺合理,操作简便,单元操作均为密封循环系统,环境友好,且易于实现连续操作,特别适用于大规模生产水杨酸,是一种符合可持续发展要求的水杨酸清洁生产工艺技术。
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本发明属于光催化环境污染物净化技术领域,具体涉及一种TaON/Ag3VO4/泡沫镍光催化膜及其制备方法和应用。将球磨均匀的TaON和Ag3VO4混合粉体加入乙酰丙酮‑碘溶液中,利用电沉积技术将其固载在泡沫镍上,获得了一种新型高效TaON/Ag3VO4/泡沫镍光催化膜。将其用于染料废水治理中的光催化降解品红溶液的结果显示,12%TaON/Ag3VO4/泡沫镍光催化膜活性最高,在72W LED白光照射1h后,其对50mL、10mg/L品红溶液的降解效率分别为TaON/泡沫镍和Ag3VO4/泡沫镍的4.6和1.1倍。
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本发明公开了一种六苯氧基环三磷腈的制备方法,步骤为:将六氯环三磷腈和苯酚钠的溶液混合后使二者进行反应,完成后得到固液混合物,将固液混合物进行固液分离,将得到的分离液以喷淋的方式送入内设过滤网的蒸馏塔中,控制蒸馏温度,使有机溶剂快速汽化并从蒸馏塔上部排出,使六苯氧基环三磷腈变成液态并从蒸馏塔底部排出,未反应的苯酚钠则以固体状态留在过滤网上;用低碳醇洗涤液态的六苯氧基环三磷腈,然后固液分离,所得固体物为六苯氧基环三磷腈。该方法,工艺简单,合成效率高,无废水产生。
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本发明涉及一种合成蒙脱土负载的纳米零价铁的方法和原位修复方法。主要包括:制备绿茶提取液,制备铁盐‑蒙脱土混合液,将铁盐‑蒙脱土混合液与绿茶提取液混合,对溶液搅拌后,获得蒙脱土负载纳米零价铁悬浮液。将蒙脱土负载纳米零价铁悬浮液进行离心分离,获得蒙脱土负载纳米零价铁固体,将所述蒙脱土负载纳米零价铁固体清洗后进行真空干燥,干燥后,经研磨过筛后,得到蒙脱土负载纳米零价铁颗粒。上述方法利用绿茶中的多酚物质和咖啡因等还原铁盐而制得纳米零价铁,同时反应生成的纳米零价铁立即负载于蒙脱土上或进入蒙脱土的硅酸盐片层中,最终制得的蒙脱土负载纳米零价铁能高效去除含铅废水中的铅离子。而且工艺简单,合成成本较低。
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本发明涉及一种纳米金属氧化物在催化过硫酸盐降解有机染料中的应用,将纳米金属氧化物和过硫酸盐加入至含有有机染料的废水中,催化过硫酸盐生成活性物质,以实现有机染料的降解,所述过硫酸盐包括过一硫酸盐或/和过二硫酸盐;所述纳米金属氧化物为纳米CuO、纳米NiO、纳米Fe3O4中的至少一种,尺寸小于100 nm;所述纳米金属氧化物具有高能晶面,所述纳米CuO的高能晶面为(110)晶面,所述纳米NiO的高能晶面为(110)或(111)晶面,所述纳米Fe3O4的高能晶面为(311)晶面。
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本发明提供一种制备蛋氨酸的后处理方法及装置,所述的后处理方法包括过滤、酸化、气液分离、分离蛋氨酸、饱和状态的酸化柱再生处理步骤。所述分离蛋氨酸:采用电渗析分离装置或汽提塔或碱性树脂酸化装置分离。所述水解步骤:料液由酸化柱底部的物料管道口通入,连续经过3个串联的酸化柱;所述一种制备蛋氨酸的后处理装置,包括过滤装置、酸性树脂酸化装置、气液分离罐、蛋氨酸分离装置。本发明对蛋氨酸生产滤液的处理,不需要引入新的物质;能耗降低90%;可以将甲酸钾从滤液中拿出,滤液可进行有益循环;不产生含有低浓度甲酸的大量废水,降低环保压力。
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本发明属于食品或医药领域,具体涉及一种葛根提取物和/或葛根黄酮的制备方法及其应用。本发明提供的葛根提取物和/或葛根黄酮的制备方法,可以将蛋白质等胶质成分的沉淀率提高至95%以上,不仅提高葛根提取物的收率和疗效,而且便于下一步用大孔树脂提取葛根黄酮,大孔树脂使用寿命可以延长至100个周期以上,且葛根黄酮的回收率可高达95%,纯度可以提高至80%。本发明的方法制备的葛根提取物和/或葛根黄酮可以作为葛根的代用品,用于抗氧化、扩张血管、降糖、降脂、降压、益智作用、解酒等相关功能的食品、保健食品和药品的生产和配料,具有重要的经济价值,且通过本发明的方法,可以大大降低葛根淀粉废水的BOD和COD,具有重要的环保意义。
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本发明涉及一种用于消泡剂的聚醚及其制备方法,属于聚醚多元醇技术领域。该聚醚是采用小分子甘油聚醚多元醇作为起始剂,通过双金属催化剂催化环氧丙烷、环氧丙烷/乙烷混合物、环氧丁烷依次进行聚合反应所得;该制备工艺实现了环氧丁烷直接聚合封端,得到更加疏水的端基链段,产品消泡效果更加优异;本发明同时提供了简单易行的制备方法,整个聚合反应过程无废水、废渣和废气的产生,环氧烷烃单体转化率可达到99.5%以上,环保高效。
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铈钛氧化物介孔毫米球臭氧催化剂及其制备方法与应用,属于水处理技术领域。本发明提供的铈钛氧化物催化剂为具有介孔结构的毫米球形颗粒,兼具高催化活性、优良的流体力学特性、适宜的孔结构、抗压机械强度和稳定性,可显著提高臭氧氧化降解有机污染物的矿化率。本发明提供的该催化剂的制备方法提供了可适用于廉价的无机金属盐为原料的经济制备方法,相比于现有技术有机金属醇盐法,大幅降低了制备成本,绿色经济。本发明的催化剂可应用于固定床或流化床反应器催化臭氧化处理废水。
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本发明公开了一种除盐水预处理制取系统,该系统包括:重力无阀滤池入口端与澄清池连接,出口端与清水箱入口端连接;清水泵入口端与清水箱出口端连接,出口端与阳离子交换器入口端连接;除碳器入口端与阳离子交换器出口端连接,出口端与阴离子交换器入口端连接;混合离子交换器入口端与阴离子交换器出口端连接,出口端与除盐水箱连接;旁路系统包括:超滤来水泵、自清洗过滤器、超滤装置、超滤水箱、反渗透保安过滤器、反渗透高压、反渗透装置、淡水箱和淡水泵。本发明的有益效果为:提高了锅炉补给水处理系统耐水源水质变化的能力,保障了除盐水补水水质,为电厂的废水零排放提供了基础。
本发明涉及一种聚合氯化铁—造纸污泥基胺化聚合物复合絮凝剂及其制备方法,它采用造纸行业中产生的造纸污泥为原料,先合成一种胺化聚合物,然后与无机混凝剂聚合氯化铁进行复合,制得聚合氯化铁—造纸污泥基胺化聚合物复合絮凝剂,所得絮凝剂用于处理模拟染料水样时,投加量在5mg/L时,对分散黄水样的色度去除率可达95%以上,同时对不同酸碱度条件下的水样以及其他多种水样,均具有良好的混凝效果,降低反应池和沉淀池的基建成本,带电性强,混凝效率高,溶解性能好,储存周期长,适用于给水、废水处理等领域。适合水处理实际应用。
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乙醚化氨基树脂的合成方法,包括步骤:按一定比例向反应釜中投入六羟甲基三聚氰胺和乙醇,加酸调节pH值至3.0~4.0,温度升至40~55℃,保温反应30~60min;加碱中和体系中的酸性,调pH值为8.0~10.0;启动真空泵,真空条件下脱醇脱水1~3h;停止抽真空,加入2%~5%的硅藻土,搅拌20~60min;过滤,得无色粘稠液体,包装。根据本发明的乙醚化氨基树脂的合成方法,得到的产品醚化程度比传统合成方法高10-20%;得到的乙醚化氨基树脂产品性能稳定且保质时间长;另外,根据本发明的合成方法工艺流程短,产生的废水少,节能环保。
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本发明涉及一种含油污泥的处理工艺,特别适用于炼油厂污水处理过程中产生的含油污泥。本发明是将经过离心脱水后的含油污泥通过物理压榨的方法,破坏含油污泥中水、油、固稳定体系,压榨后所生成的物料进行溶剂萃取处理,对萃取后的物料进行固液分离,分离出的液相送入延迟焦化装置,分离干化后的固相经过与燃料煤的掺混燃烧后可作为农用污泥使用,过程中生成的废水经过生化处理后达标排放。本发明的主要特点在于,污泥处理工艺流程短,能耗低、萃取效果好,操作条件温和,油泥处理效果好,设备运行维护简单。
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本发明公开了一种复合污水处理剂及其制备方法,复合污水处理剂的原料包括:玉米秸秆、木薯渣、淀粉衍生物、聚丙烯酰胺、聚合硫酸铁、硅藻土、乳酸菌、酵母菌、枯草芽孢杆菌;其制备方法包括:将水份含量在60%‑70%的玉米秸秆粉碎成1厘米的段,与木薯渣、聚丙烯酰胺混合均匀后,再加入乳酸菌、枯草芽孢杆菌混合均匀,放入青储槽中,压实,覆盖塑料薄膜,在20‑30℃发酵4‑6天,得到发酵秸秆;将发酵秸秆与淀粉衍生物、酵母菌、枯草芽孢杆菌、聚合硫酸铁、硅藻土混合均匀,得到复合污水处理剂。本发明提供的复合污水处理剂能有效去除污水中的各类污染物,尤其对染料废水的处理具有显著作用。
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本发明提供了一种基于加氢精制反应、改质反应的煤焦油深加工方法,该技术方案在常规工艺路线的基础上进行了深化设计,将煤焦油经加氢精制反应、改质反应实现焦油的轻质化和清洁化,并通过精馏等分离手段将加氢产物分离,最终得到1#加氢油、2#加氢油、尾油和煤沥青等产品。该技术方案不仅延伸了原有的工艺路线,同时优化了技术流程,使中间产物得到了有效利用,最终产物更为细化,具有更高的纯度和经济价值。与现有技术相比,本发明加大了产品的深加工,延伸了产业链,降低了生产成本,增加了经济效益,同时也做到了废水、废气的集中处理,降低了处理成本,提高了环保水平。
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一种环己烷氧化液分解催化剂的制备及分解工艺,制备负载钴盐和铬盐的催化剂,所用载体为活性氧化铝或活性炭等多孔载体。制备过程为配置含有钴和铬的混合溶液,将多孔载体在此溶液中浸渍,过滤后在真空条件下干燥。将此催化剂装入固定床反应器,通入环己烷氧化液,在一定温度条件下分解得分解产物。简化了分解工艺,提高了环己烷氧化液中环己基过氧化氢分解的选择性,分解过程中不产生废水废碱,减少了环境污染降低了成本。
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一种含有高浓度氯化钠和/或氯化钾水溶液的除盐方法,步骤如下:1)在0-35℃温度下,在含有高浓度但低于其饱和溶解度的氯化钠和/或氯化钾的待处理水溶液中交叉或同时进行如下添加试剂和调节pH值操作:加入含钙试剂、含磷试剂,控制待处理水溶液pH为6-8.5,得到混合液;2)静置上述混合液直至析出沉淀,分离含氯化物的沉淀物,达到除盐目的。本发明的优点是:设备简单、投资小、所用原料经济易得、操作简便且未向体系中引入有害元素;分离出的沉淀物亦为有价值的矿物质,可回收使用,兼顾经济节约和环境保护;该工艺可广泛应用于精细化工、生物化工、造纸、制革等领域所排放的含高浓度氯化钠和/或氯化钾的废水的处理。
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一种双膜连续结晶法分离提取发酵液中分支链氨基酸的方法,该方法首先通过双膜即微滤膜、纳滤膜分离系统错流过滤去除发酵液中的菌体、大部分蛋白和色素,然后通过溶胶脱蛋白、活性炭脱色、真空浓缩结晶、碱溶、脱蛋白脱色、低温等电连续结晶等操作步骤,得到纯度98.5%以上的分支链氨基酸结晶,收率达到80%以上。本发明采用微滤膜过滤菌体,改变了常规发酵液处理采用的离心、压滤机压滤等方法,菌体去除彻底,过滤液澄清透明;采用溶胶进一步去除发酵液中可溶性蛋白,采用低温等电连续结晶节省了蒸汽用量,提高产品品质。该技术去除了传统的离子交换工艺,避免产生大量高氨氮废水,实现了分支链氨基酸清洁生产。
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