792
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本发明提供了一种低压高通量深度处理油田采出水系统及方法,系统包括循环水罐、反洗罐、用于油水分离的膜组件以及闸阀、计量器、压力表等;方法采用四个步骤:水油分离准备、水油分离、反冲洗准备和反冲洗。本发明采用膜分离技术对含油废水进行油水分离处理的方法,具有低能耗、高效率、操作方便的优点;系统结构简单,易于自动化操作;膜组件维修方便,出水水质稳定,能够达到油田回注水质要求。
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本发明涉及一种N‑羟基酰亚胺类化合物的合成方法,该方法具有成本低、无固体废盐、及含盐废水产生、制备过程简单、环保的优点。本发明采用的技术方案是用高浓度双氧水作氧化剂,在介孔钛硅分子筛负载氧化铁(Fe2O3/Ti‑Si‑O)催化剂的作用下,将酰亚胺于适当的溶剂中,在适宜的温度和时间条件下氧化成N‑羟基酰亚胺化合物。
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本发明涉及光催化剂技术领域,公开了一种钙钛矿型LaCoO3修饰氧化锌光催化剂、制备方法及应用。本发明针对氧化锌利用可见光能力较差以及电子空穴复合速率快的缺点,以钙钛矿型LaCoO3为修饰剂,通过水热法获得钙钛矿型LaCoO3修饰的氧化锌,以提高氧化锌的可见光吸收性能,降低电子空穴的复合速率,提高其催化性能。并将其用于污水净化领域,净化废水中抗生素盐酸四环素。
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本发明公开了一种利用低品质锰铁矿处理城市污水的方法,属于废水处理领域,包括以下步骤:(1)原料配置;(2)原料稀释;(3)调整污水PH;(4)反应;(5)絮凝;(6)排放;(7)回收;(8)紫外照射,本发明提供的利用低品质锰铁矿处理城市污水的方法,采用对若干种原料进行简单混合,将混合液稀释后加入污水中,在满足污水处理要求的同时还能对絮凝物进行回收利用。
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本发明提供了一种高活性二氧化钛纳米材料、制备方法及用途。所述高活性纳米二氧化钛的制备方法包括如下步骤:将溶于无水乙醇的脂类酯5‑10份和无水乙醇30‑50份混合;将混合得到的溶液置于气溶胶喷雾器中,喷出小液滴在惰性气体载气的带动下,进入管式炉加热发生反应,反应得到的材料过滤得到二氧化钛纳米材料;最后,在马弗炉中加热退火,冷却至室温得到所述的高活性二氧化钛纳米材料。本发明高活性二氧化钛纳米材料的制备方法简单、易行,原料易得,来源广泛;制备的高活性二氧化钛纳米材料对模拟染料废水具有良好的光催化效果,分散性良好,且可以回收重新利用,不会产生二次污染。
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本发明涉及炼钢技术领域,具体涉及一种脱硫促进剂组合物、铁水的脱硫方法及其应用。本发明的脱硫促进剂组合物包括脱硫促进剂和脱硫助剂;其中,所述脱硫促进剂含有铝和氧化铝,所述脱硫助剂包括碳酸盐和/或铝酸钙。本发明的脱硫促进剂组合物和脱硫方法不使用萤石,能够使得废水废渣中氟含量满足环境基准值,并且具有良好的脱硫效果。
本发明涉及一种固定化好氧氨氧化菌和厌氧氨氧化菌的一体式自养脱氮反应器及其污水处理工艺,所述一体式自养脱氮反应器包括上流式反应器本体,上流式反应器本体中设有凝胶层支架,所述凝胶层支架将所述上流式反应器本体的内腔分为上下两部分,所述凝胶层支架上设有通孔,所述凝胶层支架上按照水体流动方向依次设有好氧氨氧化菌凝胶层和厌氧氨氧化菌凝胶层;所述凝胶层支架的下方设有多孔曝气管。本发明通过固定化技术与短程硝化‑厌氧氨氧化技术耦合,能够有效去除废水中的氨氮,无论是低浓度氨氮的市政污水还是高浓度氨氮的污泥消化液都可以采用,所述一体式自养脱氮反应器启动时间快,能耗低,无外加药剂费用,并且能够在常温环境下稳定运行。
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本发明公开了一种用于金属抛丸的湿式防爆除尘机,包括安装支架、风机和排烟囱,所述风机及排烟囱均位于安装支架的一端,所述风机与排烟囱并排排列,所述安装支架内侧底端设置有净化沉淀水箱,所述净化沉淀水箱上的一端固定安装有水泵,所述水泵输入端固定有循环水管;通过设置有洗涤塔、排风管、进风管、水泵、排污管、循环水管、净化沉淀水箱、排污口及排烟囱,便于对抛丸过程中含有镁铝粉尘的气体进行净化,达标排放,同时便于废水的回收再利用,通过设置有防雨帽、风铃、转动块、固定块、挡雨板及支撑杆,便于提高排烟囱上端的防水效果,同时避免排烟囱在不使用时,鸟类从排烟囱上端进入到排烟囱内侧筑巢,造成使用的不便。
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本发明公开了一种钒钛磁铁矿精矿焙烧超声浸出提钒的方法,包括以下步骤:将钒钛磁铁矿精矿制成球团后焙烧得到焙烧熟料,将焙烧熟料置于pH为2.0~3.0的酸液中采用超声浸出,固液分离得浸出液和浸出尾渣,浸出液与钒钛磁铁矿精矿循环浸出至浸出液中钒浓度为10~20g/L后沉钒、煅烧即得五氧化二钒。本发明采用钒钛磁铁矿精矿直接提钒,流程短,成本低,钒收率高,废水简单处理后可循环利用,提钒后的尾渣仍然为球团料,可直接用于高炉炼铁。
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本发明公开了一种废旧磷酸铁锂电池的回收方法,包括如下步骤:步骤1,对废旧磷酸铁锂电池进行放电,剥离电池外壳并拆分后得电池正极、负极以及隔膜;步骤2,将步骤1的电池正极、负极和隔膜进行焙烧、粉碎后过筛,得含锂正极材料;步骤3,将步骤2中的含锂正极材料和粘结剂进行球磨混合,之后压制成块进行煅烧,得混合物;步骤4,将步骤3的混合物与还原剂球磨混合后依次进行高温真空还原、真空蒸馏以及真空冷凝,得到金属锂;本发明摒弃了常规废旧电池回收过程中采用的湿法酸浸,利用高温还原以及蒸馏的方法,避免了大量高盐废水的产生;且本发明流程短、化学药剂来源广泛、工艺条件简单,提高了废旧磷酸铁锂电池的回收效率。
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本方案公开了没食子酸的获取技术领域的副产物可利用的盐酸水解制备没食子酸的方法,在反应釜中加入水、含单宁酸物质的粉末和1mol盐酸,反应釜中单宁酸的质量浓度为13%~15%;升温至110℃~130℃,水解4~6h;水解产物进行低温真空浓缩回收盐酸;浓缩液冷却结晶、离心后得到没食子酸和母液;合并制备2~5批没食子酸过程中的母液,合并后的母液再进行低温真空浓缩回收盐酸,得到的浓缩液加入氢氧化钠中和至第二母液的pH值为7,将中和后的母液蒸发至干燥。本发明方法单宁酸的转换率达到90%以上,没食子酸的纯度达到99.5%以上。回收利用盐酸,且盐酸的回收率可达到85%~90%以上,降低了生产成本,具有较好的经济效益,无废水排放,具有环保效果。
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本发明公开一种纳米马达,其采用磁性纳米颗粒为核,在磁性纳米颗粒表面包裹无机氧化物形成核壳结构的纳米颗粒,然后将含N有机化学基团通过共价键的作用固定在纳米颗粒表面;该纳米马达合成简单、成本低廉、吸附时间短、吸附容量大、操作方便、经济高效,不仅适用于含不同种类重金属离子废水的高效处理,还解决了传统方法吸附材料无法再生、不易与水相分离且耗时耗能的问题。
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本发明涉及一种树脂催化剂及其制备方法和应用,所述方法包括以下步骤:1)使(甲基)丙烯酸和交联剂进行反应;2)加入苯乙烯和1,3,5‑三氟‑2‑乙烯基苯,加入致孔剂,其中,苯乙烯、1,3,5‑三氟‑2‑乙烯基苯、(甲基)丙烯酸与交联剂的摩尔比为50‑80:20‑50:1‑8:1‑8,进行悬浮聚合得到大孔苯乙烯系无规交联共聚物树脂母球;3)磺化所述树脂母球,得到所述树脂催化剂。本发明的树脂催化剂提高了其在催化CHP分解制备苯酚和丙酮中的抗氧化能力,其孔道分散性低,使得反应在较温和条件下进行,同时不产生高盐含酚废水,减缓了设备腐蚀,降低了装置生产成本。
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本发明公开了一种生物炭改性钒酸铋催化剂的制备方法,包括如下步骤:步骤一、生物炭的制备:将核桃壳制作成核桃壳生物炭;步骤二、生物炭改性钒酸铋催化剂的制备:将一定量P123完全溶解于浓硝酸中,然后加入乙醇,在剧烈搅拌下加入Bi(NO3)·5H2O和NH4VO3,调节pH值,搅拌0.5~2h,然后将混合物转移到高压釜中,在鼓风干燥箱中加热到120℃并保持12h,自然冷却到室温后,将得到的黄色沉淀洗涤干燥,得到生物炭改性钒酸铋催化剂。本发明还提供了一种生物炭改性钒酸铋催化剂及其应用。本发明提供的生物炭改性钒酸铋催化剂,成本低廉、颗粒更加均匀,能有效降解磺胺废水中的磺胺,具有较强的实用价值。
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本发明公开了一种纤维单胞菌及利用纤维单胞菌制备微生物絮凝剂的方法和应用,本发明解决现有微生物絮凝剂生产成本高,絮凝后易产生二次污染等问题,新发现菌株40‑2的分类命名为家畜纤维单胞菌(Cellulomonaslivestock sp.)40‑2,家畜纤维单胞菌40‑2已保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏编号为CGMCC No.1.17732。本发明优点如下:1、发现一个纤维单胞菌的新种—家畜纤维单胞菌2、利用家畜纤维单胞菌制备的微生物絮凝剂絮凝性能良好;3、所产微生物絮凝剂高效、安全、无毒且不产生二次污染;4、所产微生物絮凝剂发酵时间短,投加量低,节约成本。此外,本发明涉及微生物絮凝剂在处理家畜养殖场废水方面具有较大的应用潜力和良好的应用前景。
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本发明公开了一种海藻酸钠/壳聚糖季铵盐磁性吸附凝胶球及其制备方法和应用,以海藻酸钠和壳聚糖季铵盐为基材,溶于水中,加入NaCl和Fe3O4混合均匀,超声后得到复合溶液,将复合溶液滴加至氯化钙水溶液中反应,洗涤后烘干,制备成磁性吸附凝胶球;该凝胶球对电负性物质具有优异的吸附效果,通过外加磁场实现高效磁分离,并且可重复使用。该磁性凝胶球在电负性物质的分离与废水处理领域应用前景广阔。
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本发明属于固体化物合成技术领域,具体涉及一种复合型球状氧化镁颗粒及其制备方法,主要包括海藻酸钠在水中溶解,氧化镁与人造沸石的加入,氯化钙在水中的溶解,球状颗粒的滴定制备,颗粒的固化,以及最终产物的烘干。本发明还公开一种采用该制备方法制备的球状氧化镁颗粒,采用该方法制备的球状氧化镁颗粒具有球形结构,能够作为柱反应器的填料进行使用,其中所含的镁元素能够与污、废水中的磷反应生成沉淀,从而起到回收磷元素的目的,与一般市售的粉末状氧化镁相比,该颗粒结构坚固,能够长时间的不断使用,且使用后可以进行回收循环,极大地节省了使用成本。
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本发明公开了一种综合性医院医疗污水石墨烯净化装置,本发明还公开了一种综合性医院医疗污水石墨烯净化装置的净化方法;本发明以最大程度清除医疗污水中悬浮物、有害有机物、重金属、各类致病菌、寄生虫、残留抗生素药物、油污、表面活性剂及放射性物质,以达到国家相关排放标准,确保综合性医院各类医疗单元医疗污水排放安全,为建设绿色医疗机构服务;本发明所述医疗污水石墨烯纳米净化技术及装置净化效果好,使用寿命长,有望应用于综合性医院各类医疗污水处理中;根据不同医疗单元医疗废水特点进行先进行分类净化,再合并整体净化,以使净化工艺更有针对性,大幅提高医疗污水净化效果和净化效率。
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本发明公开一种酸性玻璃化抛工艺及其化抛设备,通过酸洗、AG蚀刻、化抛、脱油墨、物理及化学清洗等工序,再结合水洗配合,各工艺交叉循环配合,化抛设备优选降低生产能源消耗、降低产品成本的设备,提高企业的经济效益、增加产品的竞争能力,化抛设备包括酸洗生产线、AG玻璃蚀刻线、单面化抛生产线、脱油墨槽、双面化抛生产线、清洗烤干一体线、空压机和真空包装机。本发明化抛工艺AG蚀刻前产品冰水浸泡,有效的保护产品,避免蚀刻过度,单面化抛与双面化抛结合,降低产品表面雾度和粗糙度,提高透光度,透光效果好,酸性化抛水循环利用,提高化抛液的利用率,降低企业生产成本,废水无害化处理,避免环境污染。
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本发明公开了一种水热氨浸从电镀污泥中选择性回收铜的方法,包括以下步骤:将电镀污泥烘干、粉碎;电镀污泥的水热氨浸,将电镀污泥、氨性浸出剂按一定固液比放入水热反应釜中,于预设温度下反应一段时间,反应后离心,过滤,水洗,得到含铜浸出液;沉淀法回收铜,调节含铜浸出液的pH,离心、过滤,水洗,回收铜,而氨性液添加一定量氨性浸出剂后回用于水热氨浸过程。本发明采用氨性浸出,选择性的分离了电镀污泥中的铜和铁,克服了传统酸浸回收工艺缺乏选择性的缺点。而且利用浸出剂的闭路循环系统,既节省了药剂,又减少了氨氮废水的排放。同时,与传统氨浸方法相比,水热提升了铜的浸出率,降低了铁的浸出率,强化了选择性分离的效果。
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本发明涉及一种带刮渣和油水分离功能的新型油水分离箱,包括箱体,所述箱体上方设置有污水进口,所述污水进口通过多孔板连接至进水腔,所述进水腔依次连接有刮渣腔和出水腔;所述刮渣腔上设置有减速电机、传动机构和刮渣组件,所述减速电机通过传动机构驱动刮渣组件,所述刮渣腔内还设置有排渣槽,在传统的油水分离箱上加入了刮渣机构,并可在水面连续刮出油污或去除浮渣,尤其适合毛絮较多的废水工作;配合减速机可调速或定速,以实现在最小功耗下完成刮渣刮油污的任务。
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本发明公开一种羟基磷灰石/桑树杆生物炭的制备方法及其应用。先将桑树杆磨碎、炭化得桑树杆生物炭粉末;往硝酸钙溶液中,加入桑树杆生物炭,再加入磷酸氢二铵溶液,在搅拌下加入氨水;过滤、洗涤、干燥、过筛,得羟基磷灰石/桑树杆生物炭。本发明易操作,成本低;本发明工艺设备简单,成本低,易操作;所制备的羟基磷灰石/桑杆生物炭应用于含铅废水的吸附处理,最大吸附量达到312.5 mg/g。
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本发明提供一种阳离子蓝染料的制备方法。该方法包括以下步骤:重氮化反应步骤:使式(II)所示的化合物与亚硝酰硫酸溶液进行重氮化反应,得到重氮反应液;偶合反应步骤:使重氮反应液中的化合物与式(III)所示的化合物进行偶合,得到偶合产物,对所述偶合产物进行分离,得到式(IV)所示的化合物和母体母液水;甲基化反应步骤:将式(IV)所示的化合物进行甲基化反应,获取甲基化反应产物;后处理步骤:对所述甲基化反应产物进行后处理,分离得到式(I)所示的化合物和甲基化母液水。本发明的阳离子蓝染料的制备方法的母液水利用率高,能够减少生产过程中废水的排放量,有效的达到了清洁生产的目的。
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本发明公开了一种人工快渗池、处理工艺和活性生物填料的制备方法,水气处理池具有功能层,包括填料层、阻隔层和承托层,分别用于培养接种微生物、级配填筑和收集水气,水气处理工艺利用活性生物质碳填料实现对废水废气的净化处理。与现有技术相比,本发明的人工快渗池可以实现水气净化两用,在填料来源上更加充足,成本更可控、填料的品质均一性更可控,安全性更加可靠,活性生物质碳填料品质均一,加工和施工管理管控更加方便。可以更好的发挥磷吸附作用,充分利用了更多的空间。
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本发明属于超滤膜制备技术领域,具体涉及一种羧基化聚芳醚腈类超滤膜及其制备方法。本发明提供的羧基化聚芳醚腈类超滤膜的材质为羧基化聚芳醚腈类共聚物;所述羧基化聚芳醚腈类超滤膜的孔径为10~12nm。本发明提供的羧基化聚芳醚腈类超滤膜能够高效分离废水中的无机盐和染料,同时,本发明提供的羧基化聚芳醚腈类超滤膜的渗透通量较高。
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本发明公开了一种抗菌透气不透水管式膜及其制备方法,包括竹纤维、阳离子聚丙烯酰胺、聚乙烯、多聚磷酸钠、热熔胶。本发明利用阳离子聚丙烯酰胺与竹纤维以氢键链接,形成架桥;多聚磷酸钠与阳离子聚丙烯酰胺通过分子间静电引力作用交联,提升了拉伸强度,同时形成少量聚丙烯酰胺‑竹纤维纳米微粒,提升了管式膜的强度和韧性;再通过紫外光接枝的方法,在聚丙烯酰胺上接枝了聚乙烯,使之与竹纤维结合成为一体;当管式膜外压大于内压时,水会向管式膜渗透,多聚磷酸钠会吸附水而膨胀,堵塞管式膜空隙,避免水进入管式膜内部,与聚乙烯协同防水;利用双螺杆挤出熔融加工,经过拉伸符合成卷,制成管式膜,节省工艺步骤,节约能源,无废水产生。
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本发明公开了一种α‑氯丙酰氯的合成方法,包括以下步骤:(1)向反应器中加入丙酸、酰氯催化剂和溶剂,开启搅拌并通入氯气进行取代反应,反应结束后,通过蒸馏收集α‑氯丙酸的馏分直接用于下一步反应;(2)向反应器中加入上一步得到的α‑氯丙酸和催化剂,开启搅拌,缓慢升温并通入光气进行反应,反应结束后,减压蒸馏得到α‑氯丙酰氯。本发明制备方法具备操作简便、收率较高、后处理不产生废水、反应条件温和等优点,其中第一步氯代反应使用的酰氯催化剂还可以回收利用。
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本发明涉及一种在高浓度碱溶液中使用的膜组件的制造方法,按以下步骤进行:(1)按质量比计,高分子聚合物:溶剂:添加剂=15-30:30-60:10-60比例投料,于80℃条件下搅拌24小时溶解均匀形成铸膜液;(2)过滤后静置48小时脱泡,并冷却至45℃;(3)将铸膜液按现有干湿法纺丝;(4)将步骤(3)所制得的膜丝经流动水洗0.5—48小时老化脱溶剂;(5)将步骤(4)中膜丝在45—100℃的水中浸泡0.5—48小时进一步脱溶剂;(6)将步骤(5)中的膜丝浸泡在质量浓度为20—40%的45—100℃氢氧化钠溶液中,浸泡0.5—48小时定型,做成膜组件。由此制备的膜组件,能在以氢氧化钠重量计,强碱总含量不大于40%,温度为溶液冰点至95℃的水体系中稳定运行,特别适用于含高浓度的强碱的废水的处理。
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糠醛生产六塔式连续精制装置及其糠醛精制工艺,主要由初馏塔、脱水塔和精制塔组成,增加脱轻装置、水洗装置和醛泥回收装置,脱轻装置包括脱轻塔、冷却器和脱轻塔塔顶冷凝器;水洗装置包括分醛罐和水洗塔;醛泥回收装置包括水醛罐、回收水醛罐和回收塔。本发明通过脱轻装置除去水醛中的轻组份减少了初馏塔中的轻组份的浓度,提高了初馏塔效率和精制率;利用水洗装置代替加碱中和,除去粗醛中的有机酸,提高了精制率4%,增加了经济效益,同时可降低初馏塔废水含醛量,减少环境污染;通过醛泥回收装置定期回收醛液中的糠醛,解决现有残液带出糠醛不好回收的损失,同时脱水产生的前馏份中糠醛得以回收,减少糠醛精制过程中损失,提高了糠醛得率5-6%。
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本发明提供一种水平式三相生物流化床及其污水处理方法。所述水平式三相生物流化床从进水端向出水端水平设有进水布水厌氧区、高负荷兼氧生物处理区、折流区、低负荷好氧生物处理区和沉淀池,并在除去折流区外的其它区域内设有悬浮生物填料层。污水进入污水进水布水厌氧区内,在厌氧环境下兼性发酵细菌将废水中的BOD有机物转化为发酵产物,聚磷菌将细胞中储存的聚合磷酸盐分解之后进入高负荷兼氧生物处理区内去除COD及脱氮,再进入低负荷好氧生物处理区降低出水中的磷,最后经过沉淀池沉淀、澄清和过滤得到清水。本发明在一个水平池中完成全部工艺,节省用地,并避免在使用分散式填料处理污水时对水泵、阀门等设备造成堵塞,避免载体的流失、堆积和板结。
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