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一种利用细菌纤维素膜做载体固定化白腐真菌的方法,由以 下步骤组成:白腐真菌的分离及其孢子液的制备、细菌纤维素膜 的制备、细菌纤维素膜的改性处理和固定化细胞的制备。细菌纤 维素膜用环氧氯丙烷、无水乙醇和高氯酸等处理后,以得到的改 性细菌纤维素膜为载体与25%戊二醛溶液反应,经反复洗涤等处 理,与白腐真菌孢子液混合,密封,4℃过夜,再反复洗涤,即得 细菌纤维素膜固定化白腐真菌,经对木糖醇生产废水中有机物及 色度连续3批处理试验表明,其处理效果未见明显下降,具有显 著的稳定性。
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本发明涉及一种絮凝粪产碱杆菌固定小球的制备与应用,制备:粪产碱杆菌接种于发 酵培养基中,培养18~30h后得到对数生长期的菌体,离心,弃上清液,将菌体用生理盐 水洗涤,离心,收集湿菌体;配制海藻酸钠和聚丙烯酰胺的混合水溶液,作为复合载体; 将湿菌体和复合载体溶液,加入活性碳吸附后,混匀,用注射器注射到含有N,N’-亚甲基 双丙稀酰胺的CaCl2溶液中成球,固化交联,生理盐水和水冲洗后,将其依次浸泡在己二 胺和戊二醛后,得絮凝粪产碱杆菌固定化小球。本发明的絮凝粪产碱杆菌固定小球可用于 废水处理。
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本发明涉及一种处理含铜量在0.5%以上的报废氧化铜矿石时采用的利用报废氧化铜矿石生产海绵铜的方法,将报废氧化铜矿石破碎成2-4公分的石子,加入不锈钢锅炉中,加水,再加入浓度为40%-60%的稀硫酸,每吨石子加入水量以掩盖住石子为标准,每吨石子加入稀硫酸量是20-30公斤,对不锈钢锅炉进行加热,加热温度不低于100℃,加热时间不低于8个小时,将石子从不锈钢锅炉中捞出放弃,保留不锈钢锅炉中反应后的溶液,将反应后的溶液放入反应池中,放入铁屑进行搅拌,溶液发白时,将废水排出,将铁屑从反应池中捞出,反应池中剩余即为海绵铜,具有回收率高、成本低、利润高、工艺简单易行、操作方便、无污染、无废气产生的优点。
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本发明属于废水处理领域,尤其是一种垃圾渗滤液浓缩液处理系统及处理工艺,该垃圾渗滤液浓缩液处理系统,包括母液罐、亚临界氧化系统、MVR蒸发结晶系统、两级A/O系统;处理工艺包括以下步骤:S1、垃圾渗滤液浓缩液经高压泵加压进入导热油换热器,加热后进入反应系统进行反应,降温后进入气液分离器闪蒸,闪蒸后尾气放空,氧化液进入后续处理;S2、氧化液经预热后从MVR蒸发器顶部加入,待晶体成长经出料泵输送至增稠器中,上清液自溢流槽回流至母液罐,MVR蒸发器的蒸发冷凝液收集至冷凝水罐内,由冷凝水泵输送;本发明可以使出水达到排放标准,减少垃圾填埋场污染物浓度,减少污泥处理费用和设备投资费用。
本发明涉及一种2,7‑二甲基‑2,4,6‑辛三烯‑1,8‑二醛的制备方法,以酸解物3,6‑二烷/芳氧基‑2,7‑二甲基‑4‑辛烯二醛为原料,采用固体碱为催化剂合成十碳双醛。采用本发明的制备方法具有以下优势:(1)该工艺产物选择性>99%,产物中十碳烯酸杂质含量<100ppm,酸性杂质减少,其存储稳定性能有大幅度提升;(2)所得产物金属离子残余量小于10ppm,不用后处理即可使产品达标,有效解决了传统均相催化体系中存在复杂的金属离子纯化操作问题;(3)操作简单,采用碱性固体催化剂代替常见碱金属水溶液体系,既可有效解决了含碱废水的处理问题,又能解决催化剂的分离套用问题,可实现十碳双醛的连续化生产。
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本发明涉及一种含铬废液解毒的方法,利用酸洗废液进行含铬废水pH调节,酸洗废液的废酸中Fe2+对Cr6+进行还原,利用干法钙剂脱硫灰的CaO和Ca(OH)2进行中和调节,其中的CaSO3继续还原残余Cr6+,彻底消除毒性。本发明用冷轧厂酸洗废液进行含铬废物pH调节,酸洗废液中Fe2+对Cr6+进行还原,利用烧结烟气脱硫灰残留的CaO和Ca(OH)2等碱性成分进行中和调节;同时,反应得到的Fe3+还可以作为混凝剂,促进Cr(OH)3的沉淀,减少后续絮凝剂用量。本发明方法用亚铁做还原剂,产生的铬泥Na含量小,形成的烧结料可以减小碱金属Na对高炉的侵蚀,延长高炉使用寿命。
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本发明的目的是提供一种利用赤泥协同含碳铝硅废弃物制备磁性沸石的方法,属于固体废物资源利用技术领域,工艺流程如下:将赤泥、含碳铝硅废弃物(如煤矸石、气化渣等)、钠助剂(如氢氧化钠、碳酸钠等)按比例混匀,于非氧化性气氛500~900℃下还原焙烧0.5~3h;还原焙烧熟料与水按固液比0.2~0.5g/ml混匀,在20~60℃下搅拌陈化1~12h;陈化后在80~110℃继续水热晶化6~18h,固液分离得到磁性沸石。本发明在实现赤泥及含碳铝硅废弃物资源化利用的同时,获得磁性沸石。所得磁性沸石可用于重金属、有机物污染等多类废水的处理,并可以通过外加磁场方式实现其分离回收与循环利用。
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本实用新型公开了垃圾焚烧发电厂和垃圾填埋场的垃圾渗滤液处理系统设备领域的用于处理垃圾渗滤液的纳滤装置,包括第一环路和第二环路,所述第一环路和第二环路中皆并联布置有两根纳滤膜壳,纳滤膜壳内安装有若干支纳滤膜元件,每根纳滤膜壳一端的侧面均连接有纳滤浓水管,每根纳滤膜壳另一端的侧面均连接有纳滤产水管,第一环路中纳滤膜壳上连接的纳滤浓水管上连接有纳滤液进水管,第一环路和第二环路中分别安装有第一纳滤循环泵和第二纳滤循环泵;本实用新型结构简单、制造和安装方便,可大大减轻反渗透膜装置的污染程度,防止废水在膜表面产生浓差极化堵塞膜孔降低膜受污染的风险,从而大大延长了膜元件的使用寿命。
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本发明公开了一种聚亚芳基硫醚的制造工艺,以硫源、二氯代芳香化合物为原料,采用有机酰胺溶剂,经脱水、预聚、聚合、闪蒸及后处理等一系列工艺制备得到,本发明创造性地在预聚阶段向反应液中加入氯化钠晶种,又在预聚反应结束后对反应液增加了一步过滤处理。经该制造工艺可将制备的聚亚芳基硫醚树脂粗品中的含盐量大幅降低,极大地降低了高含盐废水的产生,减少了水耗和能耗,且有助于高效制备高分子量的聚亚芳基硫醚树脂;更为重要的是,该工艺不仅适用于间歇工艺,同样适用于连续化生产,有望大幅提高该生产体系的生产效率,并降低生产成本,且更加环保绿色。
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用于道路施工的伸缩移动式高压射流标线清除机构,包括固定安装在平板运输车前端下部的前摆动升降机构,前摆动升降机构的前端连接有双盘式高压水清除小车。本发明安装在平板运输车前端部,通过驾驶平板运输车来驱动本发明沿标线行进并对标线进行清除,能根据标线的区域大小进行左右、上下调节,并可对清除后的废水和残渣进行回收,清除效果好,能有效的提高施工效率和施工效果。
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本发明涉及一种活性炭再生系统,包括超声波处理装置、活性炭再生容器、射流器、臭氧发生器和臭氧催化氧化塔。该活性炭再生系统与方法,可以实现活性炭再生过程中脱附物的同步降解,同时,处理过程中不用添加再生用水,减少了废水的产生,实现连续自动、低成本的活性炭再生处理。
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本发明涉及一种六价铬淋洗废液处置自动化控制系统,六价铬淋洗废液进入PH调节池,PH计检测PH值,调节加药泵控制加入盐酸量,使PH值稳定,ORP计检测还原池氧化还原电位,通过加药泵控制硫酸亚铁加药量,使ORP值稳定在250mV,检测PH调节池PH值,通过加药泵控制石灰添加量,使PH值稳定,流量计检测进入混凝沉淀池的废液流量,通过加药泵控制PAC/PAM添加量,混凝沉淀池出水进过滤器,污泥进板框压滤机,滤液进过滤器,废水进入PH调节池,检测PH值,调节加药泵控制盐酸量,使PH值达到排放标准后进入循环水池再使用,根据液位控制调节阀调整补加清水量,使循环水池液位稳定在安全范围以内。
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本发明公开了一种醋酸甲酯和甲醛合成甲基丙烯酸甲酯的生产工艺方法,本发明采用逐步反应逐步分离方式,两段羟醛缩合反应分别在独立的两个反应器中进行,结合两段羟醛缩合反应采用了多级高效的精馏分离提纯方法,实现了多种中间产物及产品的分离,同时具有很高的产物收率。精馏分离循环物料纯度高,减少将杂质带入反应系统的量,有效减少副反应的发生。本发明具有投资小、原料成本低、反应条件温和、原料转化率高、产品收率高、废水少的特点。
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本发明公开了一种没食子酸粗结晶废母液的膜法处理工艺。其中,粗结晶废母液预调节pH后依次通过多介质过滤器、超滤处理;超滤产水通过纳滤进行浓缩,纳滤淡水调节pH后再通过电渗析处理,电渗析淡水可回用于前端工艺,浓水蒸发制取副产品氯化钠固体盐;纳滤浓水调节pH后冷却结晶回收没食子酸,结晶残余液调节pH、通过电渗析脱盐后进入生化处理工艺,电渗析浓水蒸发制取副产品氯化钠固体盐。所述方法运行条件温和,危险性较低,自动化程度高,无需较多基建设施。解决了高盐、高COD废母液难处理,没食子酸、氯化钠难回收的问题,降低了系统的废水量的同时对原水进行了良好的回用,整体工艺绿色环保,大幅度的降低了污染性废母液的治理成本。
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本发明公开了电弧炉回收铂族金属的工艺流程,包括如下步骤:a、物料处理;b、投入物料;c、分离沉降;d、熔渣清理;e、中间包转移;f、雾化准备;g、雾化处理;h、分离铂族金属。本发明的工艺流程中采用直流电弧炉进行熔炼,直流电弧炉的性能优于交流电弧炉,直流电弧炉电弧稳定且集中,熔池搅拌良好,炉内温度分布均匀,炉衬侵蚀量少;直流电弧炉的电流和电压波动小、对电网的冲击减少,电缆寿命随之延长;直流电弧炉的电极损耗少,单位物料电极消耗比交流电弧炉少50%;铁合金通过中间包转移到雾化设备中,避免二次熔炼,节约能源;改造后的电弧炉不需要倾倒炉体,熔渣从出渣口溢流到渣包中,操作方便,废水量小,环境污染小。
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本发明提供了一种延长平板陶瓷膜使用寿命的方法,该方法包括两项关键技术:(1)平板陶瓷膜运行优化控制关键技术;(2)平板陶瓷膜高效清洗关键技术。使用平板陶瓷膜运行优化控制关键技术,可以有效减缓膜污染速率,延长平板陶瓷膜处理废水的稳定运行周期,使用平板陶瓷膜高效清洗关键技术,可以短时间内将膜通量恢复至较高的水平,并能保证清洗过的平板陶瓷膜再次运行能保持较长的稳定运行周期。将这两项关键技术结合,可以有效减缓膜污染速率,延长平板陶瓷膜使用寿命和稳定运行周期,并且保持较高的膜通量稳定运行,提高平板陶瓷膜的产水率,促进平板陶瓷膜在水处理技术中的广泛应用,有效带动平板陶瓷膜产业的发展。
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本发明公开了一种复合水凝胶‑改性生物炭材料及其制备方法与应用,制备方法包括:S1:准备生物炭材料,通过柠檬酸钠对生物炭材料进行改性,得到柠檬酸钠改性生物炭材料;S2:分别准备羧甲基纤维素溶液和L‑胱氨酸二甲酯二盐酸盐溶液;S3:将步骤S1得到的柠檬酸钠改性生物炭材料均匀分散于步骤S2中的羧甲基纤维素溶液中得到混合液;S4:向步骤S3得到的混合液中加入催化剂并搅拌以充分活化整个反应体系;S5:将L‑胱氨酸二甲酯二盐酸盐溶液加入到反应体系中,并搅拌以使整个反应体系均匀的交联,得到复合水凝胶‑改性生物炭材料。本发明提出的复合水凝胶‑改性生物炭材料及其制备方法与应用,可以广泛适用于重金属废水处理,应用前景广阔。
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本发明公开一种文冠果活性炭吸附剂及其制备方法和应用。该制备方法,包括以下步骤:将文冠果壳浸泡在1~3mol/L的ZnCl2溶液中6~12h,随后在300~500℃下活化灼烧2~4h,经冷却、清洗和干燥得到未改性活性炭;将未改性活性炭浸泡在5~10mol/L的NaOH溶液中8~12h,随后经过滤、洗涤、烘干和研磨过筛后得到改性活性炭;将改性活性炭与有机钛前驱体和有机醇的混合液混合均匀后,进行微波反应,随后经煅烧得到文冠果活性炭吸附剂。本发明以资源丰富的文冠果壳为原料,经过ZnCl2活化、碱改性和负载纳米二氧化钛过程,即可得到对苯酚具有较好吸附效果的文冠果活性炭吸附剂,为低浓度废水中苯酚的去除提供了一种新的思路。
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本发明提供了一种臭氧催化剂及其制备方法。本发明的臭氧催化剂包括载体和负载于所述载体的活性组分,载体为颗粒状氧化铝,活性组分包括第一金属元素的氧化物和第二金属元素的氧化物,第一金属元素为铈,第二金属元素为铁、锰、铜、镍、锌、钛中的至少一种。根据本发明,能够有效地提高利用臭氧催化剂‑臭氧‑双氧水工艺处理造纸废水的氧化效果。
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本发明公开了一种一体化磁混凝池,属于废水处理设备领域,一体化磁混凝池,池体的内部空间由三个分隔板沿进水方向依次分隔为混凝反应区、磁粉反应区、絮凝反应区、以及沉淀区,混凝反应区和磁粉反应区的顶部均固定有第一搅拌器,絮凝反应区的顶部固定有第二搅拌器,高剪机的出料端通过管道与一级磁分离器的进料端连通,一级磁分离器的污泥输出端通过管道与二级磁分离器的进料端连通,污泥总管分别固定连通有第一污泥回流管和第二污泥回流管,第一污泥回流管的出泥端与高剪机的进料端连通,第二污泥回流管的出泥端固定连通在磁粉反应区的底部。本发明的一体化磁混凝池,占地面积小且可转移,反应充分,沉淀效率高。
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本发明提供了一种提高短程反硝化过程中亚硝酸盐积累的方法,属于废水处理技术领域。所述方法包括以下步骤:S1、向厌氧反应器中接种反硝化活性污泥,并按每克所述反硝化活性污泥加入0.05‑15mmol的氧化剂;S2、向所述厌氧反应器内进水形成反应混合液,启动所述厌氧反应器进行反硝化反应。本发明通过添加特定的氧化剂,选择性促进硝酸盐的还原,同时能够抑制亚硝酸盐的进一步还原,进而通过提升亚硝酸盐生成量同时降低其消耗量来加快亚硝酸盐的累积,实现亚硝酸盐的短时、高效、稳定的累积。
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本发明公开了一种具有吸附罗丹明B功能蓝藻生物炭的制备方法,本发明选取巢湖打捞的蓝藻生物质为原料,利用KOH为活化剂,通过管式炉炭化制得具有特定功能的蓝藻生物炭材料。本发明以废弃蓝藻生物质为原料,制备蓝藻生物炭材料,一方面使得废弃蓝藻生物质得到安全处置,避免了二次污染,另一方面,蓝藻生物炭对罗丹明B具有较强的吸附功能,为净化染料废水提纯提供理论与关键技术支撑。
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本发明公开了一种基于木质素的MnFeO类芬顿催化剂及其制备方法,属于环境功能材料技术领域。本发明为了提高现有非均相类芬顿催化剂的氧化还原反应循环稳定性和pH适用范围。本发明使用浸渍法将铁离子和锰离子负载在木质素上,过滤干燥,煅烧,洗涤,干燥后得到基于木质素的MnFeO类芬顿催化剂。本发明的方法制备的MnFeO类芬顿催化剂适应的pH值范围为3~9之间,解决了非均相铁系芬顿催化剂的氧化还原反应循环稳定性差和pH使用范围低的问题,可代替传统芬顿催化剂用于有机废水深度处理。此外,本发明还具有制备方法简单、工艺成本低等优点。
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本发明公开了一种农林废弃物制备糠醛的方法。该方法包括如下步骤:(1)设置两套汽提釜,交叉操作,保证汽提气连续采出;(2)每套汽提釜外设置专用的蒸汽循环压缩机,部分汽提釜采出的汽提气通过蒸汽循环压缩机增压升温后返回汽提釜,通过汽提气部分循环提高采出汽提气中糠醛浓度;(3)采出汽提气作为后续糠醛精馏提纯系统再沸器的热源,降低新鲜水蒸汽的耗量。本发明提出的方法可以显著降低糠醛生产的水蒸汽耗量,降低废水外排量。
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一种氨来呫诺中间体的制备方法,包括如下步骤:步骤一:向反应器中加入甲基磺酸,向反应器中滴加入化合物1,升温至75‑80℃,保温搅拌反应,至有淡黄色液体出现,升温至100‑105℃,保温搅拌反应1‑1.5h;步骤二:将步骤一所得的混合溶液减压浓缩至无甲基磺酸挥发出,降温至40‑50℃,加入乙酸乙酯,继续降温并搅拌析出晶体,析晶完成后,过滤烘干得1‑[2‑羟基‑5‑(1‑甲基乙基)苯基]乙酮。本发明通过改用液体甲基磺酸为催化剂,省略了溶剂苯或者氯苯的加入,减少了对人体的伤害;省略了后处理用大量水溶解固体AlCl3的过程,降低了废水的大量排放;同时催化剂可以高度回收利用,降低了生产成本;此反应的收率在90%左右,略高于用固体AlCl3作催化剂。
本发明涉及利用超声波作用和/或光催化反应进行水处理的方法以及系统。根据本发明的一形态,提供一种系统,其作为利用超声波作用和/或光催化反应进行水处理的系统,包括:反应部,供应有含有有机污染物质的废水、含有二氧化钛纳米颗粒或者基于二氧化钛纳米颗粒的光催化纳米复合体的溶液以及空气,并且在内部照射有光;以及空气循环部,与所述反应部构成闭环结构,使从所述反应部排放的空气通过至少一个光催化过滤器,并重新供应到所述反应部,所述光催化纳米复合体是将银纳米颗粒作为核心,在所述银纳米颗粒的表面包括二氧化钛纳米颗粒的涂层的核壳结构。
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本发明涉及一种抗肿瘤药物克唑替尼的合成方法,以3‑羟基‑2‑氨基吡啶为原料,先保护氨基,再经过Mitsunobu反应、溴化脱保护、Suzuki偶联,最后进行脱保护制备得到克唑替尼。该方法在没有增加步骤的情况下,同时脱去两个氮上的保护得到克唑替尼;该路线避免了之前先硝化后还原的方案,避免了浓酸硝化产生的大量废酸废水,同时也避免了铁粉还原带来的环境污染或者催化加氢还原的高成本以及设备的高要求;氨基在保护情况下进行Suzuki偶联时,避免了吡啶溴化物的对位氨基的强给电子效应,增加了溴化物的反应活性,提高了Suzuki反应的产率;该方法具有步骤少、周期短、原料便宜易得、成本低、设备要求低,工艺稳定性高,绿色环保等一系列优点。
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本发明属于废弃物资源化和木糖生产技术领域,具体涉及一种从黏胶纤维废料中提取木糖的方法和装置;包括如下步骤:(1)调浆、(2)水解、(3)中和、(4)一次脱色、(5)阳、阴离子交换、(6)一次蒸发浓缩、(7)二次脱色、(8)二次蒸发浓缩、(9)结晶、离心分离,该方法工艺简单、条件温和、对设备要求低、木糖回收率高、产生的废水量少,具有广泛的推广价值。
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本发明公开了一种抗磨特种陶瓷,包括以下重量份数的原料:镁橄榄石粉5‑18份、钾长石粉5‑10份、建筑垃圾粉10‑18份、纳米氧化镨5‑10份、纳米氧化钆4‑9份、纳米氧化镧4‑8份、鹅卵石粉5‑10份、纳米氧化银4‑8份、纳米氧化钛1‑2份、氧化石墨烯5‑10份、碳纤维粉1‑5份、松香粉2‑5份、羧甲基葡聚糖苷1‑6份、云母粉1‑3份、磺基琥珀酸酯2‑5份、焦磷酸2‑5份、聚乙二醇3‑5份、耐磨助剂0.5‑1.5份。本发明的陶瓷不仅能较好的适用于切削刀具;且制备过程中无需进行烘干工序,工序简便,更加节能;且其生产过程中不产生废水,降低了污水治理的成本,经济性好。
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