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本发明公开了一种基于等同滤芯的无膜电去离子连续制水系统。包括两个及以上结构相同的基于等同滤芯的无膜电去离子装置,每个基于等同滤芯的无膜电去离子装置均包括壳体和盖板,所述壳体和盖板构成了中空的容纳空间,所述中空的容纳空间由内至外依次设置有阳极、双头螺杆、阴极和环形布水器,所述环形布水器内填充有混合离子交换树脂,所述环形布水器下端设置有压板,所述阳极上端为滤芯端口,所述壳体上端开设有第一通孔,所述第一通孔内设置有导电螺杆,所述壳体侧面设有高纯水进/出口。本发明克服了混床化学再生所存在的环境污染和劳动强度大,操作麻烦,自动化程度低的问题。它适用于高纯水的制备、电镀漂洗等含重金属离子的废水的净化以及其它以去除离子性杂质为目的的水与废水处理。
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一株好氧降解吲哚的伯克霍尔德菌及其应用,属于微生物技术领域。该菌株分离自反应器活性污泥,2015年1月28日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.10457。经16S?rRNA基因序列测定,菌株IDO3与Burkholderia具有较高的相似性,因此该菌分类命名为Burkholderiasp.?IDO3,菌株16S?rRNA基因序列的GenBank登录号为KP895480。该菌株对吲哚具有较强的降解能力,还具有良好的pH和温度耐受性,显示了其在含高浓度吲哚废水处理中的应用前景。
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本发明涉及一种具有梯形结构的Z型半导体光催化剂及其制备方法和应用。通过溶胶凝胶法,水热法和高温煅烧方法制备,在Er3+:Y3Al5O12@NiGa2O4和Bi2Sn2O7之间嵌入一个窄带隙半导体,就像“导电梯子”一样,并且作为良导体,形成了一个具有梯形结构的Z型半导体光催化剂Er3+:Y3Al5O12@NiGa2O4/NiS/Bi2Sn2O7,该复合材料在亚硝酸盐和亚硫酸盐转化过程中表现出了高度稳定的光催化活性,在模拟太阳光照射下亚硝酸盐和亚硫酸盐的转化率分别达到86.23%和94.44%。显示了Z型结构的光催化剂具有稳定高效的光催化活性,在亚硝酸盐和亚硫酸盐废水处理中具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种生物反应装置及方法及装配式高效生物反应器,包括:装配式罐壁,所述装配式罐壁由多片分体罐壁通过罐壁连接件拼接而成,装配式罐壁下端连接罐底上端面并密封;装配式罐顶,装配式罐顶通过螺栓连接在装配式罐壁上端并密封;装配式罐顶护栏,所述装配式罐顶护栏通过螺栓连接固定在装配式罐顶边缘处;装配式平台,装配式平台与装配式罐顶护栏连接;装配式盘梯通过螺栓盘旋式固定在装配式罐壁上。本发明通过配装式反应器构件、生物强化培养装置、高效菌种、特制营养液、特制培养基、射流曝气器等的组合优化设计,实现废水处理装置的可重复使用性,同时实现对高浓度、难降解、高毒性废水的高效生化处理。
本发明涉及一种改性尘泥配伍含油污泥低消耗热解制备高含量直链烷烃产物的装置及方法,包括该装置包括破碎装置,水洗装置,煅烧装置,预混干燥装置,热解装置,油水分离装置,活化装置,气体回收装置,气体燃烧装置,分选装置,废水处理装置。制备的改性尘泥与传统尘泥相比具有更大的孔隙率和表面活性,取向度高,改性尘泥起到热固载体作用,提高传热传质能力,降低了热解过程的能耗,同时兼具催化效果,促进含油污泥挥发分的开环反应,生成高含量直链烷烃产物。热解渣与热解气送入活化装置后生成活性焦用于废水处理,分离出金属单质实现尘泥高值化利用;产气送入气体燃烧装置进行燃烧供能。
本发明属无机非金属材料制备领域,尤其涉及一种空心球形等级结构二氧化锡‑二氧化钛固溶体纳米材料制备方法,其以将乙酰丙酮钛和四氯化锡在甲醇溶液中充分溶解后,进行溶剂热反应,过滤、洗涤后,再经过干燥、煅烧冷却后即得空心球形等级结构二氧化锡‑二氧化钛固溶体纳米材料。本发明工艺简便,产品纯度高,制备成本低,所得产品整体大球的尺寸为3~6 mm,纳米粒子的尺寸为 10~20 nm,且产品的均一性及分散性好,烧结温度低,易于应用于实际大规模生产。本发明所制备的空心球形等级结构二氧化锡‑二氧化钛固溶体纳米材料具有较高的可见光催化活性,在降解染料废水及室内有害气体,光催化消毒等领域具有广泛的应用前景。
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本发明涉及一种液体受阻酚类抗氧剂1135的生产方法。包括如下步骤:将一定量的3,5-二叔丁基-4-羟基苯基丙酸甲酯(3,5-甲酯)、异辛醇和催化剂投入反应器中,氮气置换,控制温度在140~170℃之间,真空度为-0.04~-0.08MPa,反应过程中生成的甲醇抽出,反应4-8h;升温至175~180℃,控制真空度在-0.096MPa以下,蒸馏90~120min,降温至80~90℃,往反应器内加入适量的有机酸中和残余催化剂,过滤,取滤液为目标产物。采用本发明的方法,产品纯度高、收率高、催化剂后处理简单,不用水洗、不产生废水、生产周期短、过程易于控制。
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本发明涉及丙谷二肽的分离纯化,具体的说是一种纳滤膜分离纯化丙谷二肽的方法。将制备丙谷二肽酶反应液依次通过陶滤除酶、纳滤除杂除盐后的浓缩液蒸发结晶,即获得纯度为98%以上的丙谷二肽。本发明纯化分离方法中采用纳滤膜除杂除盐分离效果突出,使得分离获得浓缩液中丙谷二肽含量较高、收率较高,同时大大缩短了分离时间,减少了蒸发浓缩的压力,降低能耗,产生的废水也可以通过套用提高丙谷二肽的收率,并且减少废水的生成。
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本发明涉及一种高量子产率氮硫共掺杂荧光碳点及其制备方法和应用。采用的技术方案是:将酒石酸和L‑半胱氨酸置于水热反应釜中,在160~210℃温度范围内,加热反应3~8小时,自然冷却至室温后加入超纯水溶解,过滤、离心、透析,冷冻干燥,得到纯化后的荧光碳点粉末。本发明制备的碳点荧光量子产率可达19.1%。本发明制得的氮硫共掺杂荧光碳点可用于指纹检测和Hg2+检测,对指纹显现、提取具有重要意义。此外氮硫共掺杂荧光碳点中的巯基与Hg2+之间具有强烈的亲合作用,使其在环境化学研究中具有重要意义。最后该荧光碳点也可用于印染废水中的亚甲基蓝的降解。
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本发明涉及一种合成高含量(S)‑4‑氯‑3‑羟基丁腈的方法,其包括:采用S型环氧氯丙烷为反应底物,在水存在条件下,以三甲基氰硅烷为氰化剂,得到(S)‑4‑氯‑3‑羟基丁腈。由于不使用传统的氰化钠或氰化氢为氰化剂,不仅避免了生产中的安全隐患,更无需苛刻的生产条件,不产生含氰根的废水,降低企业废水处理成本,同时还减少了副反应,提高了目标产物的收率,减小后续纯化难度。本发明还进一步优化了催化剂、反应底物与氰化剂、水及催化剂的摩尔比,反应时间、反应温度等条件,从而进一步减少副反应的产生的几率,提高产物的收率和产品纯度。
本发明涉及一种新型的光催化剂NiGa2O4/AQ/MoO3及其制备方法和应用,属于光催化剂技术领域。本发明采用水热法制备NiGa2O4/AQ/MoO3,将纳米NiGa2O4/AQ和纳米MoO3加入到无水乙醇中,超声分散后,将所得悬浮液加热煮沸并恒温30min,过滤后将所得滤出物干燥8.0h,将粉末研细,得到NiGa2O4/AQ/MoO3。本发明所制备的NiGa2O4/AQ/MoO3复合材料在亚硝酸盐和亚硫酸盐转化过程中表现出了高效稳定的光催化活性,在亚硝酸盐和亚硫酸盐废水处理中具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种高效率水处理设备,其特征在于包括:内过滤器、外过滤器、过滤层、旋转装置、阀门一、阀门二、阀门三、管道、旋转轴和旋转页;所述内过滤器外设有过滤层;所述过滤层外设有外过滤器;所述外过滤器设有具有阀门三的管道;所述内过滤器内设有具有旋转页的旋转轴;所述旋转轴上方设有旋转装置;所述内过滤器上方分别设有具有阀门一的管道和具有阀门二的管道。本发明所述的一种高效率水处理设备通过旋转页的旋转加快废水通过过滤层的速度,加快废水的处理效率,是水处理领域的一种水处理设备。
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本发明涉及一种高钒钛低铁型钒钛磁铁矿直接提钒方法及其装置,本发明的主要内容是:针对高钒钛低铁型钒钛磁铁矿,研发废水近零排放的直接提钒方法,包含钒钛磁铁矿的预处理、混料、造块,钒钛磁铁矿造块的焙烧,焙烧后含钒物料的浸出,含钒浸出液的富集和除杂,沉钒五个步骤同时在焙烧后含钒物料的浸出,含钒浸出液的富集和除杂步骤中的渣球洗水、解析余液、沉钒上清液返回到钒钛磁铁矿的预处理、混料、造块和焙烧后含钒物料的浸出中,用以混料和浸出用。同时设计一种双座、两面焙烧、两侧排料、气流运动可控的竖式焙烧炉。实现直接提钒过程中的废水近零排放和对焙烧氧化效果的强化。
本发明涉及一种新型复合声催化剂mMBIP‑MWCNT‑In2O3及其制备方法和应用。在发明中利用水热和煅烧法合成两种半导体催化剂,分别为具有单斜独居石结构的磷酸铋(mMBIP)和氧化铟(In2O3),然后将两种半导体催化剂复合,中间加入多壁碳纳米管(MWCNT)形成导电通道,三者复合,最后合成了一种新型高效复合声催化剂(mMBIP‑MWCNT‑In2O3)。本发明的mMBIP‑In2O3可用于有效分离光生电子和空穴的复合,同时加入MWCNT用来加速电子的转移,合成的mMBIP‑MWCNT‑In2O3应用于降解诺氟沙星的抗生素废水中,具有很高的声催化降解活性。
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本发明提供一种活性艳蓝KN-R中间体的制备方法,包括以下步骤:采用包括有一价铜络合物的催化剂体系,在溶剂中催化溴氨酸与间-(β-羟乙基砜)苯胺缩合反应,反应结束后分离得到活性艳蓝KN-R(C.I.活性蓝19)中间体(1-氨基-4-((3-((2-羟乙基)砜基)苯基)氨基)-蒽醌-2-磺酸钠)。本发明一价铜络合物的催化剂体系的使用不仅能减少氯化亚铜及铜粉的使用量,降低染料产品中重金属的含量,减少废水中的重金属含量,减少环境污染,降低生产成本;还避免溴氨酸水解副产物(紫副)的生成,大大减少脱溴副产物的生成,明显减少双缩物的生成,提高缩合反应及染料收率,减少含酸且色度深废水的排放量。
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本发明涉及机械加工废水处理技术领域,具体公开了一种废切削液净化处理系统,包括废切削液收集箱、废切削液进水管、污水泵、废切削液出水管、外壳、电极组、直流电源、第一隔板、第二隔板、第三隔板、浮油泥收集槽、出液收集管、涡旋泵、气体输送管、臭氧发生器、容器水管、第一出液管、出液收集箱、第二出液管、碱液输送管、碱液计量泵、碱液箱、乳化液输送管、乳化液计量泵、乳化液箱、防锈剂输送管、防锈剂计量泵、防锈剂箱、混合器、第三出液管、混合反应箱、搅拌机、浮油收集堰和第四出液管。本发明能够利用电解及凝聚原理,对废水中污染物进行氧化还原、中和、凝聚、气浮分离等多种物理化学作用,迅速有效的完成污水处理。
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本发明提供一种溴氨酸芳胺化合成蒽醌型染料或色基的方法,包括以下步骤:采用包括有一价铜络合物的催化剂体系,在溶剂中催化溴氨酸与芳胺缩合反应。本发明以一价铜络合物为催化剂体系,能实现溴氨酸近100%转化、无溴氨酸水解(紫副)及脱溴副产物、明显减少副产物的生成,使缩合产物收率明显提高,减少含酸且色度深废水的排放量;同时不使用铜粉,减少催化剂的使用量,降低缩合产品中重金属的含量,减少废水中的重金属含量,减少环境污染,降低生产成本。
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本发明涉及一种产油微生物的培养方法。具体地讲就是采用菌体增殖和油脂积累两阶段分别独立培养,将菌体增殖培养得到的产油微生物细胞接种到产油培养基中,接种量为0.04~1.0克干菌体/克碳源,在pH?3~8,25~37℃通气培养12~360小时,然后分离收集菌体,提取油脂。按本发明的方法进行微生物油脂生产,有利于实现高密度培养,提高菌体增殖和油脂积累的速度,节省时间,降低成本,并减少废水排放量,取得显著的经济效益。
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本发明涉及一种油品脱酸吸附剂及制备方法,该吸附剂是由活性白土和无机碱性物质组成,其中活性白土的使用量占总重量的1~99%,无机碱性物质的使用量占总重量的1~99%。该吸附剂的制备方法是按上述比例取活性白土和无机碱性物质后,将两者在混合机内搅拌混合10~30分钟,混合完成后粉碎即得到本发明吸附剂。本发明制得的吸附剂能够很好地解决油品脱酸时采用水洗方法,其效果不好,且产生大量废水,经常发生乳化现象,造成难于沉降,物料损失等方面存在的问题。
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本发明涉及一种分段式玉米浸渍方法,包括净化、预热、浸渍I、释压放液、破碎、旋流分离、粗磨、去皮、浸渍II、射流及细磨步骤,得粗淀粉乳。本发明与现有技术相比,设备投资节省89.5%;压力罐浸渍可于2小时内完成,节省保温耗能;并压力罐浸渍可完整提取玉米胚芽,解决高温压榨玉米油导致蛋白变性问题,可为玉米淀粉厂生产高质素的植物蛋白,提供可行性基础。同时,玉米浸泡工序段产生的含有亚硫酸和蛋白质的废水,需蒸发回收蛋白,总体用量降低94.4%,为污水处理系统降低压力。
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本发明的目的是为了开发处理汽油类石油烃的微生物法,提供了一种潘多拉菌及其使用方法。该菌为潘多拉菌(Pandoraea sp.)JWJ‑06,简称潘多拉菌JWJ‑06,保藏编号CGMCC No.13558。所述的潘多拉菌的使用方法为采用所述潘多拉菌降解有机化合物或者含有有机化合物的废水,所述的有机化合物为汽油类石油烃,正十六烷,甲苯或其中两种或三种的混合物。该潘多拉菌对正十六烷、单环苯系物和汽油类石油烃的降解作用好,可较快较完全的降级正十六烷、单环苯系物和汽油类石油烃,为解决汽油或其它石油烃类的环境污染问题提供了新思路。
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环境污染治理技术领域中的 Ti02纳米管复合分离膜及其制备 方法和应用,特征:TiO2纳米管 复合分离膜是在以直径为25-47mm,厚度为50-60μm的 Al2O3无机膜片上,沿其厚度方向密布加工有20-200nm的穿透 孔,其孔间距为20-150nm的无机膜片,用作为载体;制备: 将载体清洗10-20min,50-100℃烘干,15-20℃下制备 TiO2溶胶,超声分散10-20min, 将 Al2O3膜片在溶胶中浸渍1-60min,室温下干燥1-2h,400- 500℃下焙烧4-6h,冷却至室温,与 Al2O3无机膜片一起而构成了 TiO2纳米管复合分离膜;优点: (1)TiO2纳米管复合分离膜拥有 光催化-分离一体化功能,应用于有机废水处理中,去除效率 明显提高,(2)工艺简单,通过复合分离膜,将光催化和膜分离 两个彼此相互独立的单元操作合并为一个单元操作。
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以电解液作皂化剂生产环氧丙烷的装置及方法,包括氯丙醇贮槽、混合器、真空泵、皂化塔、冷凝器、粗环氧丙烷贮槽、盐水淡化器、闪蒸罐、电解液贮槽。氯丙醇贮槽通过氯丙醇管路与混合器连接;混合器通过混合液管路与皂化塔连接;皂化塔通过抽真空管路与真空泵连接,通过环氧丙烷蒸气管路与冷凝器,通过闪蒸前皂化废液管路与闪蒸罐连接,通过蒸气管路与闪蒸罐连接;冷凝器通过粗环氧丙烷管路与粗环氧丙烷贮槽连接,闪蒸罐通过闪蒸后皂化废液管路与盐水淡化器连接,电解液贮槽通过电解液管路与混合器连接;本发明的整套系统能耗低;由于电解液中不含不溶性杂质,因此没有废渣产生;反应后的废水中主要成分是氯化钠,可以回收用作电解生产烧碱的原料。
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一种制备2,6-二叔丁基对甲酚的新工艺,用纯异丁烯作原料,其特征在于以处理过的离子交换树脂作催化剂,对甲酚与催化剂的比:1∶0.1-0.4,两个反应釜串联;在两个釜中分别加入等量的催化剂和对甲酚,在常压搅拌下向釜1中通入气化后的异丁烯,反应温度50-130℃,反应完成后送入精馏塔精制,重结晶、干燥后得成品。该工艺使烷基化液不用中和及水洗,直接送去精制。不产生废水,省去废水处理的庞大设备投资,尤其对保护环境有重要意义;并且成本低、成品质量高,BHT可达到国家标准食品级,符合GB1900-80标准。
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本发明公开了一种去除水中阴离子的吸附材料的制备方法及应用,属于环境保护中污水净化处理技术领域。以壳聚糖乙酸溶液为材料,液体石蜡作为有机分散介质,戊二醛作为交联剂,通过乳液交联法得交联壳聚糖微球。采用该方法制备而得的交联壳聚糖微球吸附剂对碘离子有良好的吸附性能和循环利用性能。同时,该吸附剂亦可吸附其他卤素离子及含氧酸根离子,且具有较大的吸附容量。本发明为废水中阴离子的去除提供了新技术参考,且具有良好的回收和循环利用效果。本发明所需原材料天然无毒,且常见易得,价格低廉,制备工艺简单,处理效率高,周期短,再生处理便捷,是处理废水中阴离子的一种有效吸附剂。
本发明提供了一种碳氢清洗剂清洗废液的再生处理方法,是一种从碳氢清洗剂清洗废液中提纯碳氢清洗剂的方法,其特征在于,包括如下步骤:(1)在容器中加入碳氢清洗剂清洗废液,缓慢加入氢氧化钠固体或水溶液,充分搅拌20-30分钟后,静置2-3小时,由于密度不同发生分层;(2)抽取上层清液作为基础料,进入有机蒸馏设备,利用负压蒸馏回收提纯的碳氢清洗剂,对蒸馏釜内的残渣进行焚烧处理;(3)分离下层含油脂、灰尘、水分的废碱,并入废水处理。本发明把清洗废液进行再生回收,不但具有可观的经济效益,还可减少环境污染,符合环保理念。回收再生的碳氢清洗剂经试验及工厂使用效果理想满意,完全可替代碳氢清洗剂产品使用。
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一种废液焚烧余热锅炉,其属于化工、造纸行业的废液焚烧后热量回收的净化设备领域。该设备主要由废水焚烧炉和余热锅炉组成,余热锅炉采用水平纵集箱、水平横集箱、换热管排、下降管、上升管和汽包互相焊接在一起,组成内腔连通的水循环系统并兼作炉体构架。在凝渣管排组之间留有检修通道,炉体上设有清灰炉门、吹灰装置、灰斗和灰尘清除窗。该余热锅炉结构简单、重量轻和体积小;显著提高了换热管排的换热效率;采用了大间距的凝渣管排,有效防止了管间结渣搭桥,在管排上仅生成易于清除的稀松灰垢,使清灰工作简单高效,连续运行时间由原来的仅一周延长至三个月。还能利用余热生产热水、蒸汽和热风,并能满足在各种负荷下废液焚烧的环保要求。
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本发明公开了一种离子交换树脂制备纳米硫化复合材料的方法,属于无机纳米材料制备领域,采用改性后的D113型阳离子交换树脂,提供硫化复合材料的构成阳离子,在适宜的外场环境中,与含硫离子溶液发生转移交换与吸附,最终制备纳米硫化复合材料;所述硫化复合材料的构成阳离子为能够与硫离子稳定结合的阳离子,如Zn2+、Cd2+、Mn2+、Co2+、Ag+等。本发明方法所得纳米硫化复合材料的制备工艺简单,生产周期短;产率高,产品稳定性好;离子交换树脂可循环使用,降低了生产成本;产物与离子交换树脂直接分离,烘干得到粉体,无废水的排放。本发明制备的纳米硫化复合材料广泛用于光催化剂、吸附剂、助燃剂、气敏元件等多个行业。
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