1185
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本发明涉及一种微藻全组分热解联产汽油、煤油和柴油的系统及其方法。该系统包括脱水干燥单元、热解单元、分离单元、加氢精制单元和分馏单元,脱水干燥单元包括微藻入口、藻粉出口和水分出口;热解单元包括藻粉入口、焦炭出口和高温油气出口;分离单元包括高温油气入口、热解气出口、焦油出口和冷凝水出口;加氢精制单元包括焦油入口、废水出口和加氢精制产物出口;分馏单元包括加氢精制产物入口、汽油出口、煤油出口和柴油出口;脱水干燥单元连接热解单元,热解单元连接分离单元,分离单元连接加氢精制单元,加氢精制单元连接分馏单元。该系统采用微藻全组分进行快速热解,降低了溶剂萃取和热解工艺的复杂性,降低了设备数量。
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本发明公开了一种制备重铬酸钠的方法,包括以下步骤:(1)铬铁矿与碱溶液进行液相氧化反应,反应后浆料进行固液分离,得到液相A和固相B;(2)固相B采用循环碱液进行洗涤,洗涤后浆料固液分离,得到液相C和固相D;(3)含有铬酸钠晶体的固相D用水和铁渣洗涤液进行溶晶,然后进行固液分离,得到溶晶液和铁渣,铁渣采用水洗涤,洗涤液返回溶晶;(4)将液相C和溶晶液配制成循环碱液,其余溶晶液加入酸溶液调节pH值,经脱除铝硅、酸化、结晶和分离得到重铬酸钠和硫酸钠。配制。本发明工艺简单、流程短,可操作性强,成本低廉,并且不产生废水,是铬盐行业循环利用、降低污染的一条有效途径。
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本发明提供了一种高含硼地热尾水的处理方法。地热尾水首先经过除硼预过滤器和除硼过滤器,然后进行陶瓷膜超滤处理、多级反渗透处理。预过滤器装填由活性炭和硅藻土烧结而成的过滤介质,除硼过滤器装填含有多价醇基和氨基的除硼吸附树脂;除硼过滤器用纤维滤网隔离滤料,地热尾水低进高出。在地热尾水含硼量100mg/L时,除硼率≥99.6%,出水水质能够分别达到废水排放标准和饮用水或农田灌溉用水水质标准。本发明的处理方法除硼效果好,并且降低了设备投资成本和运行费用,提高了地热尾水资源化利用水平。
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本发明涉及一种盾构渣土环保处理装备,所述装备包括上料模块、筛分模块、洗砂模块、絮凝模块和压滤模块,所述上料模块用于将盾构原始渣土运输至筛分模块,所述筛分模块用于将盾构原始渣土进行筛分,所述洗砂模块用于将砂石表面的杂质清除,减少砂石含泥率,所述絮凝模块用于将洗砂模块产生的废水进行清洁回收,所述压滤模块用于将污泥进行压缩除水;本发明系统有多级配置、多级配件和多种布置形式,可以满足不同项目对处理量、处理能力、场地布置、地质条件的要求。
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本发明提供了一种回收短链碳水化合物的方法,包括以下步骤:将酒精糟液进行高温高压分解反应,得到含短链碳水化合物的产物。上述方法以酒精糟液为原料,利用高温高压将酒精糟液进行分解,将废液中的粗纤维、多糖等物质分解为短链碳水化合物,如葡萄糖和果糖等,实现酒精废水的减量化、资源化和无害化处理,具有广阔的应用前景。
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本发明属于生物质利用、能源、化工技术领域,具体涉及一种生物质液化工艺。该液化工艺采用铁氧化合物、铁氧化合物的脱硫废剂或铁氧化合物的脱硫废剂的再生物中的至少一种作为催化剂,并采用含水浆液,同时控制反应体系中铁元素与硫元素的摩尔比,发现在CO存在下能有效地利用羰基化阻断生物质在裂解过程中的自由基缩聚,并实现CO和水的变换活性氢加氢,在该液化反应中,生物质无需脱水、可直接进行液化反应,在提高液化收率的同时,还能提高所制得油品的发热量,液化反应结束后,不会产生大量废水。
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本发明提供了一种改性类水滑石吸附剂及其应用,改性类水滑石吸附剂是用植酸盐或1,5‑萘二磺酸盐改性得到的。该改性类水滑石吸附剂主要用于分离废水溶液中铅离子应用结果表明植酸盐改性的水滑石吸附剂对铅离子的吸附量达到97.87‑100.47mg/g,去除率达到96.18‑99.87%。1,5‑萘二磺酸盐改性的水滑石吸附剂对铅离子的吸附量达到74.66‑79.03mg/g,去除率达到73.73‑78.75%,该吸附剂具有吸附容量大,操作简便,耗时短,成本低廉不宜引入二次污染等特点。
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本发明提供了一种三元复合改性膨润土材料及其制备方法和应用。该三元复合改性膨润土材料的制备方法为:先用浓度为1‑10wt%的稀酸溶液对膨润土进行酸改性,制得酸改性膨润土;然后用季铵盐对所述酸改性膨润土进行有机改性,有机改性反应结束后,向体系中加入聚合羟基铝进行无机改性,制得三元复合改性膨润土材料。在本发明提供的制备方法中,膨润土通过三元复合改性,在保持无机柱撑膨润土比表面积与热稳定性较高的基础上又有了有机膨润土高有机碳含量的优点。因此,所制得的三元复合改性膨润土材料比表面积、孔体积、层间距、稳定性均较好,对实际废水具有较好的适应性与通用性。
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一种活性炭载氧化铜催化剂,氧化铜和活性炭的 重量百分比含量分别为1.0~5.0%和95.0~99.0%;用于焦化 废水处理。该催化剂的制备方法:将活性炭用10%NaOH溶液 浸渍24h后过滤,用去离子水洗至中性;再用10% HNO3溶液浸渍24h后过滤,用 去离子水洗至中性,放入烘箱中,于100~110℃干燥;将0.2~ 0.3mol/L Cu(NO3) 2溶液,加入上述处理过的活性炭充分搅拌,滴 加20%的NaHCO3,直至产生大 量沉淀,熟化24h,过滤,用去离子水洗至无金属离子析出, 放入烘箱中于100~110℃干燥,将得到活性炭载氧化铜固体, 于270~280℃下活化2.5h,即得活性炭载氧化铜催化剂。
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本发明公开了一种复合载体催化剂,包括:复合载体、活性组分和助剂,所述载体包括γ‑Al2O3和矿渣,所述活性组分为Fe、Cu和Ni的氧化物,所述助剂为Co、Ce或Cd的氧化物。所述活性组分中,Fe、Cu和Ni氧化物的质量比为1:1.5‑6:1.5‑6;所述助剂中Co、Ce或Cd的氧化物的质量为活性组分Fe氧化物质量的30‑60%;所述活性组分金属氧化物的负载量为5‑8%,以催化剂总质量计。本发明的复合载体催化剂,原料易得,成本低,制备方法简单,能够有效处理高浓度焦化废水,COD去除率可以达到80%以上。
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一种木质素基絮凝剂,是具有结构通式Ⅰ结构的化合物:其中,R1和R2分别独立地选自H、OH和OCH3中的一种;Lignin表示木质素或其衍生物。所述絮凝剂通过木质素的活化、膦酸化木质素的制备、胍盐中间体的合成、膦酸木质素胍盐的制备和Pluronic交联膦酸木质素胍盐的制备五个步骤得到,本发明采用“以废治废”的思路,将具有絮凝和抗菌作用的胍盐阳离子、阻垢和缓蚀作用的膦酸基团以及通过引入聚乙二醇‑聚丙二醇‑聚乙二醇进行化学交联提高木质素稳定性的优点统一到木质素的结构中,制备新型环保、高效、价廉的适用于石油和石化废水和废渣处理的多功能木质素絮凝剂。Ⅰ。
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本发明锌的活性污泥吸附剂及其制备方法涉及一种经过化学试剂处理后制备的活性污泥吸附剂及其制备方法,污泥为污水厂产生的剩余污泥,化学试剂为1%双氧水溶液,适用于含重金属锌的废水的处理,对锌的吸附效率大于80%。
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一种采用离心萃取器同时生产放射性锶‑90和铯‑137的方法,属于放射性废水处理技术领域。该方法采用离心萃取器,以冠醚作为90Sr的萃取剂先萃取调酸后的高放废液中的放射性90Sr,然后采用不同浓度硝酸溶液作为洗涤剂和反萃剂,先后洗涤和反萃负载了杂质和90Sr元素的萃取剂,得到放射性同位素90Sr产品;之后采用杯冠作为137Cs的萃取剂,从已萃取完90Sr后的高放废液中萃取放射性137Cs,再在离心萃取器中采用不同浓度硝酸溶液作为洗涤剂和反萃剂,先后洗涤和反萃负载了杂质和137Cs的萃取剂,得到放射性同位素137Cs产品。本发明具有传质效果好、90Sr和137Cs的选择性和放射性去污系数高等优点。利用本发明可实现连续化生产,同时高效获得有重要用途的高纯度90Sr和137Cs两种放射性同位素产品。
本发明涉及一种含多糖基团的叠层状球形羟基磷灰石及其制备方法与应用。本发明以无机钙盐为钙源,以无机磷盐为磷源,以天然多糖改性羟基磷灰石,通过调节体系pH在酸性范围,采用水热或溶剂热法,调节多糖浓度和反应温度,可以调控羟基磷灰石形貌为层状球形结构,且羟基磷灰石中含多糖基团,材料结构特殊,形貌特殊,制备方法简单,无毒,在印染废水处理和药物载体中具有特殊应用潜力。
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本发明公开了基于颗粒污泥的连续流短程硝化-厌氧氨氧化生物脱氮方法及装置,方法包括:1)接种污泥培养,进行活性污泥适应期;2)启动短程硝化-厌氧氨氧化反应;3)厌氧氨氧化颗粒污泥形成和生长期;4)颗粒污泥连续流系统稳定运行期。装置包括设有依序连通的进水水箱、生物反应器、沉淀池和水力筛过滤器;进水水箱进水连通高氨氮废水,出水连通生物反应器;沉淀池底部浓缩污泥经污泥回流泵与生物反应器连通;缺氧反应器内设有固定填料、搅拌器、过滤筛网和与空气压缩机连通的曝气头;沉淀池设有清水溢流口通过管道与水力筛过滤器联通;水力筛过滤器的出水为最终出水,截留的颗粒污泥回流至生物反应器。
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本发明实施例提供了一种膜分离后浓水的处理系统及方法,包括:过滤器、有机物吸附装置、空气压缩机、有机物分离塔和PLC控制器;本发明提供的一种膜分离后浓水的处理系统,利用有机物吸附装置内的吸附树脂处理膜分离后浓水,达到了去除膜分离浓水中有机污染物的目的,不仅降低了膜分离后浓水对再浓缩的膜材料的污染,同时,也提升了膜分离后浓水蒸发结晶后生成的结晶盐的品质;而且,系统设有有机物分离塔,有机物分离塔内储存的树脂清洗液能使有机物吸附装置内的吸附树脂再生,同时,有机物分离塔内设置的加热器和冷凝器也能使树脂清洗液清洗吸附树脂后,经蒸发冷凝后再生,从而降低了废水处理成本。
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本发明公开了一种污水资源化的低温常压蒸发浓缩装置,包括余热利用装置、蒸发浓缩装置和凝汽器,余热利用装置通过第一管道和蒸发浓缩装置连接,余热利用装置包括循环供水泵、水源热泵和用于连接循环供水泵与水源热泵的第二管道,凝汽器通过第三管道与水源热泵连接,水源热泵通过第四管道与凝汽器连接。本发明采用余热利用装置充分利用循环水的热能,将循环水的余热作为热源,利用水源热泵将排污水加热到一定的温度后进入到蒸发浓缩装置中,利用低温喷淋式蒸发冷凝器实现排污水的浓缩和分离。本发明既能回收利用循环水的热能,还能充分回收利用废水资源,为污水资源化提供了一种低碳环保高效处理设备。
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本发明公开了一种高效六价铬吸附剂的制备方法及应用。本发明采用硝酸铝和尿素制备氧化铝材料,经过焙烧后得到六价铬吸附剂。本发明制备方法简单,无需任何改性,经济成本低,并且具有大比表面积,特殊的孔结构,高长径比,以及合适的等电点。利用本发明制备的吸附剂去除水中高浓度六价铬离子,去除效率好,吸附速度快,吸附容量高,超过国内外文献报道的所有氧化铝材料的吸附容量。铬浓度为50mg/L的100ml废水,使用0.10g吸附剂吸附240分钟后六价铬浓度降低到0.02mg/L,吸附容量可达50.0mg/g,六价铬去除效率可达99.95%。吸附剂可以利用氢氧化钠进行脱附,脱掉吸附在氧化铝上的六价铬离子,使得吸附剂可以再生重复多次使用。
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一种以铝粉和白油为除钒试剂的精制四氯化钛的方法。该方法针对 钒杂质含量较高的粗四氯化钛进行精制。其特征在于按一定比例将铝 粉、白油和少量AlCl3混合加入到装有粗四氯化钛的精馏塔塔釜中。加 热精馏塔塔釜约139℃并调节塔顶的回流比,此时铝粉和矿物油将 VOCl3还原为低价态的难溶沉淀物VOCl2而除去,而TiCl4及少量低沸 点化合物从塔顶挥发进入回流装置,取出沸点为136~137℃的馏分,冷 凝即可得到精四氯化钛。除钒后的精四氯化钛中钒含量V%≤0.0007%。 除钒过程与精馏过程均在精馏塔中进行,节省设备。本发明减少大量残 渣和废水的排放,相对于单独使用铝粉和矿物油除钒工艺的原材料消耗 量小并且精制效率高和操作简便及可连续,具有节能减排的经济和环境 效益。
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本发明公开了属于可再生能源领域的一种太阳能驱动光热‑热电耦合增效的界面蒸发装置。该界面蒸发装置由光热蒸发膜、热电模块、电加热膜、冷凝装置和储水装置组成;其中光热蒸发膜分别连接电加热膜、冷凝装置和水池,同时光热蒸发膜直接接收太阳光;冷凝装置和储水装置连接;电加热膜并联热电模块;热电模块与水池的睡眠接触。界面蒸发装置将蒸发膜作为太阳光热吸收转换中心和水蒸发中心、将热电模块作为绝热保温体和温差发电中心,将电加热膜作为焦耳加热中心,利用界面蒸发膜光热‑热电耦合增效技术将太阳能高效转换为热能驱动水蒸发;并收集蒸发产生的冷凝水。本发明结构简单,操作灵活,可应用于海水淡化,废水处理以及太阳能干燥污泥等领域。
本发明提供一种采用无机型离子交换树脂提纯红土镍矿或尾矿的酸浸液中镍的方法,包括如下步骤:酸浸液预处理‑树脂预处理‑吸附‑第一次清洗‑解吸‑第二次清洗,其中吸附‑解吸采用双柱串联、单柱解吸的方式进行。本发明提供的方法可以有效富集红土镍矿或尾矿酸浸液中的镍离子,镍的富集提取率达到99%以上,提取金属镍的效果显著;采取优化的工艺设计,确保了整个流程水的循环利用,不产生新的废水;富集液中镍离子的平均浓度在27.0g/L以上;总铁的平均浓度在1.0g/L以下。
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本发明涉及一种乙炔的净化系统及方法。所述系统包括依序设置的预处理系统、离子液体净化系统及离子液体再生系统。本发明利用上述系统进行乙炔净化的方法包括步骤:将粗乙炔在所述预处理系统中进行洗涤,除水及换热后得到温度为15‑170℃,含水量≤500ppm的粗乙炔气体;将所述粗乙炔气体通入所述离子液体净化系统中经离子液体净化,除去杂质与夹带的离子液体后得到精乙炔气体;将来自所述离子液体净化系统中的富含杂质的离子液体送入所述离子液体再生系统,除去固体与溶解的乙炔后得到富液,使富液再生后得到离子液体。本发明解决了现有技术产生大量废水及废酸难于重复利用等问题,可有效去除粗乙炔气体中的杂质,且净化的离子液体能循环利用。
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本发明公开了一株产表面活性剂的季也蒙毕赤酵母菌株Pichia?guilliermondii?AH2CGMCC?No.4813,能够以C10-C24烷烃和/或多环芳烃为碳源进行生长,在以烷烃为碳源生长的同时能够产生表面活性剂,且对疏水性有机物包括烷烃和多环芳烃具有良好的降解作用,酵母菌株在采油废水处理方面具有良好的应用前景。
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本发明涉及一种制备硫代二丙酸二烷基酯的方法,以脂肪胺为催化剂,丙烯酸烷基酯和硫化氢为原料,一步合成硫代二丙酸二烷基酯。该方法可以进行两釜或多釜串联,并用丙烯酸烷基酯吸收反应尾气中的硫化氢,提高了硫化氢和丙烯酸烷基酯的利用率,显著降低了生产过程中废水及废气的排放,经减压蒸馏后的硫代二丙酸二烷基酯含量可达99%,硫代二丙酸二烷基酯收率基于丙烯酸烷基酯重量计可达98%。
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本发明公开了一种复合吸附材料及其制备方法,以复合吸附材料重量为基准,包括5%‑50%煤粉灰、10%‑50%的活性炭及10%‑60%方沸石与丝光沸石共晶物;其中粉煤灰与共晶物之间通过活性炭连成一体;复合吸附材料的比表面积为300‑1800m2/g,优选为800~1600m2/g,孔容为0.3‑1.5cm3/g,优选为0.5~1.2cm3/g,机械强度为10‑25N/mm。制备方法为将煤粉灰和共晶物混合后,再与酚醛树脂混合,然后经高温炭化得到。本发明的复合吸附材料具有微孔、介孔和大孔多级孔道,可以广谱性地吸附废水中存在的各种有机污染物及重金属离子。
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本发明公开了一种三维多孔石墨烯功能化组装体膜材料的制备及应用方法,首先将石墨烯纳米材料组装形成的三维多孔石墨烯宏观材料;其次将石墨烯凝胶与亲水性的聚多巴胺复合;然后,再将石墨烯‑多巴胺进一步的修饰温敏聚合物进行改性并制备得到热响应薄膜;将响应型智能型温敏高分子修饰到多孔石墨烯组装体表面,不仅可以调节多孔石墨烯材料的纳米级孔径,还可以调节石墨烯材料表面的亲疏水性质,从而制得智能型油水分离的新型石墨烯薄膜材料,该材料在常温下具有超亲水‑水下超疏油性质,当含油废水接触膜表面时,水可以快速浸润往下渗透,而膜表面始终保持超疏油性,油阻截在过滤膜表面,从而达到动态流体中油水混合物高通量快速分离的效果。
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本发明公开了一种臭氧催化氧化复合催化剂,包括:载体、活性组分和助剂,所述载体包括γ‑Al2O3,所述活性组分为Fe、Cu和Ni的氧化物,所述助剂为Ce氧化物。所述活性组分中,Fe、Cu和Ni氧化物的质量比为1:1.5‑6:1.5‑6;所述助剂Ce氧化物的质量为活性组分Fe氧化物质量的25‑85%;所述活性组分金属氧化物的负载量为5‑10%,以催化剂总质量计。本发明的臭氧催化氧化催化剂,原料易得,成本低,制备方法简单,能够有效处理高浓度焦化废水,COD去除率可以高达83%。
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本发明公开一种利用超声和碱处理的污泥减量方法,采用“超声预处理+碱处理+污泥曝气消解”工艺处理剩余污泥,通过超声波预处理破碎剩余污泥颗粒,提高剩余污泥的比表面积,增大剩余污泥与后续碱处理的反应效率,利用污泥曝气进行剩余污泥的隐性生长,缩短了剩余污泥的处理时间,实现剩余污泥的减量的同时实现废水的达标排放,具有明显的经济和社会效益。属于污水处理领域。
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本发明提供一种光催化强化反硝化复合处理剂及其制备方法和应用。所述光催化强化反硝化复合处理剂的制备原料包括石墨相氮化碳、反硝化菌和溶剂;所述光催化强化反硝化复合处理剂的制备方法包括以下步骤:将石墨相氮化碳、反硝化菌与溶剂混合,得到光催化强化反硝化复合处理剂。本发明提供的光催化强化反硝化复合处理剂将光催化技术与生物反硝化技术相结合,能够高效处理含有硝酸盐和有机污染物的废水;一方面光生空穴可以氧化难降解有机污染物,提高其可生物性,为反硝化菌提供碳源;另一方面光生电子可以通过电子传递体传递给反硝化菌,提高反硝化效率;本发明提供的处理水中污染物的方法,处理效率高,处理效果好,易于操作控制。
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本发明公开了一种壬基酚区域水质标准的制定方法,包括以下步骤:S1、毒性数据的收集和筛选;S2保护水生生物水质基准的推导;S3水质标准制定;S4水质标准评估:所述的水质标准评估,包括:S41国内外壬基酚水生生物水质基准和标准现状:S42、区域浓度环境分析:S43经济分析:S44方法和检测限分析:S45专家评审。该发明的保护水生生物水质标准值合理可行,能够为水生生物提供适当的保护,又适用于我国当前环境管理水平;还公开了水体中壬基酚的去除方法,可以有效地去除水体中的壬基酚,出水浓度低于2.8μg/L,在废水处理技术上,符合NP的日常管理标准限值要求。
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