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本发明涉及废气处理技术领域,具体公开了一种利用煤制乙二醇草酸二甲酯废盐水生产火箭推进剂的方法,将煤化工气化炉合成生产过程中产生的H2S过氧燃烧生成SO3,与二甲醚反应合成得到硫酸二甲酯粗制品;将硫酸二甲酯粗制品投入蒸发锅内,进行提纯,得到精制硫酸二甲酯;利用高压反渗透和多效蒸发从乙二醇草酸二甲酯废盐水中得到亚硝酸钠;将精制硫酸二甲酯与亚硝酸钠反应生产出硝基甲烷,本发明可以将废气、废水再利用,有利于可持续发展,而且所得到的硝基甲烷,收率高,纯度好。
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本发明公开了一种从发酵液中分离氨基酸碳酸盐的方法,对含氨基酸碳酸盐的发酵液进行微滤,分别得到微滤浓缩液以及微滤透过液;将微滤透过液进行超滤处理,得到超滤浓缩液以及超滤透过液;将氨基酸碳酸盐超滤透过液进行纳滤处理,得到纳滤浓缩液;将纳滤浓缩液加入活性碳脱色,得到脱色后的氨基酸碳酸盐清液;向脱色后的氨基酸碳酸盐清液中加入氧化钙或氢氧化钙,沉淀溶液中的碳酸根离子,对混合溶液进行固液分离,分别得到碳酸钙沉淀以及氨基酸清液,将氨基酸清液采用蒸发和溶析结合的方法结晶,得到氨基酸精品。本发明方法,不影响氨基酸盐成品纯度,且不需要经过离子交换、脱氨等工序,缩短了提取工艺路线,废水产生量少,降低了提取成本。
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本发明公开了一种微小杆菌及其应用,该菌株命名为微小杆菌(Exiguobacterium sp.)ZJ‑S001‑12,已于2018年09月25日保藏在位于中国武汉武汉大学的中国典型培养物保藏中心(简称CCTCC),保藏编号为CCTCC NO:M 2018654。本发明还提供了所述微小杆菌CCTCC NO:M 2018654在废水处理中的应用,试验结果表明:微小杆菌ZJ‑S001‑12耐高温、耐碱、耐高盐,生长周期长,可有效地改善水质,降低水体中的COD、氨氮、总磷,高效无污染。
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本发明提供一种具有生物诱导成矿作用的嗜酸真菌的分离与鉴定方法,包括以下步骤:S1从铅锌矿尾矿酸性底泥中获得纯培养的嗜酸真菌,鉴定其菌落形态并确定菌种的分类学地位;S2以铅锌矿尾矿酸性废水作为培养液培养嗜酸真菌,分析嗜酸真菌在酸性环境中的代谢潜能。采用本发明的分离鉴定方法可以有效的分离鉴定从出铅锌矿尾矿酸性底泥分离出的嗜酸真菌的诱导成矿能力。
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本发明提供一种气相二甲基二氯硅烷水解工艺,包括:提供水解循环系统,上述系统中的循环物料为盐酸溶液;提供分离器,通过上述分离器将水解产物分为气相氯化氢、水相层盐酸溶液和油相层聚二甲基硅氧烷;以及,提供水洗循环系统,对上述油相层进行水洗,分离并收集,即得水解产物聚二甲基硅氧烷;上述二甲基二氯硅烷以气相进入水解循环系统,上述气相形成压力为0.2‑0.3MPaG;上述水洗后,水解产物聚二甲基硅氧烷中酸值不高于25ppm。本发明的工艺采用气相进料,提高原料转化率,降低目标产物氯离子含量和酸值,显著降低了水洗的用水量和生产负荷,除酸效果佳,不存在返酸现象,也降低了废水废液排放量。
本发明属于染料‑重金属污染处理技术领域,公开了一种具有六价铬去除和脱色的不动杆菌、分离纯化方法及应用,取深海沉积物样品加入到添加有Cr(VI)和酸性黑ATT的灭菌液体2216E培养基中,振荡进行富集培养;菌液接种到同样的培养基中以同样的条件第二轮富集培养后进行梯度稀释;不同稀释度菌液分别涂布在含同样浓度Cr(VI)和染料的固体2216E培养基上,恒温培养箱中培养;观察记录不同单菌落特征,挑取不同形态的单菌落进行划线纯化,即可得到具Cr(Ⅵ)和偶氮染料耐受性的纯菌株。本发明对皮革厂废水处理实验表明,该不动杆菌的六价铬还原率和脱色率都在60%以上,降解产物生物毒性大大降低,取得良好效果。
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本发明公开了一种植鞣废液直接循环利用的方法,该方法是利用酸性物质将植鞣废液调节pH后,直接加入到装有脱灰软化后裸皮的转鼓中,转动处理至少60min,然后用酸降低体系pH值,转动处理至少60min,再加入粉状栲胶转停结合直至裸皮鞣透,收集废液,所得植鞣革按照常规重革处理工艺进行后续操作,按上述方法植鞣废液可至少循环使用5次。本发明提供的植鞣废液直接循环利用的方法不仅操作简单,还可以在加快栲胶渗透速度的同时,减缓粉状栲胶与皮胶原纤维的结合速度,使植鞣过程更加快速、均匀、缓和,同时可以避免表面过鞣现象的发生。此外,本方法可以明显提高栲胶的利用率,减少中性盐使用量、植鞣废液排放量和废水的污染负荷。
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本发明公开了一种具有选择性吸附性能的非晶硅酸铁钠纳米片制备方法,将Na2SiO3·9H2O溶于混合溶剂中,磁力搅拌至完全溶解得到溶液A;将Fe(NO3)3·9H2O溶于30mL混合溶剂中,磁力搅拌至完全溶解得到溶液B;控制滴加速度,将B液缓慢加入A液中,滴加过程中,始终用磁力搅拌器搅拌,得到悬浮液;将悬浮液转移至伴有聚四氟乙烯内衬的不锈钢高压釜中密封反应,自然冷却至室温后将产物洗涤并干燥得到样品。本发明的有益效果是非晶硅酸铁钠纳米片能从废水中选择性吸附阳离子染料。
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本发明公开了一种铁碳复合材料及制备方法,制备方法步骤:在氮气环境中,将硫酸亚铁水溶液与碳纳米管均匀混合,得混合物;将还原剂乙醇溶液滴加到混合物中,搅拌,用超纯水冲洗,离心;将固体加入到壳聚糖醋酸溶液中,并持续搅拌,混合均匀,分隔,制成直径4‑6cm的颗粒,得铁碳复合材料。本发明的有益效果为:本发明的铁碳复合材料以纳米形式存在,且比表面积较大,反应效果良好。本发明中壳聚糖的空间结构不仅作为纳米零价铁和碳纳米管的基底,而且增强材料的可重复利用性。本发明的方法简便,成本低廉,产品混合效果理想,不易钝化、材料比表面积大、适用于高浓度难降解有机废水处理。
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本发明公开了偶氮染料偶合反应连续化生产方法及偶氮染料偶合反应连续化生产装置。所述偶氮染料偶合反应连续化生产方法,包括以下步骤:将偶合组份、水、助剂按照一定比例添加至储罐,重氮组份添加至另一储罐;分别通过泵按一定比例将偶合组份、重氮组份经换热器换热后输送至液液混反应合器,充分混合反应后,进入第一塔式反应器进一步反应;反应料液通过泵连续输送至第二塔式反应器升温转晶;转晶后的料液通过泵连续输出去压滤。液液混合反应器是偶合反应的关键,经特殊设计,能够大幅提高偶合组份与重氮组份之间的反应速度,同时将反应热及时转移出;塔式反应器能有效地避免了料液返混。本发明实现了偶氮染料偶合反应的连续化,强化了偶合与重氮组份之间的传质,大幅降低了废水量的产生。
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本发明公开了一种新型钒酸铋光催化剂的制备方法,按照重量份数称取各原料:硝酸铋40?60份、偏钒酸铵10?15份、聚乙二醇5?10份、赤泥5?10份、氮化硅5?10份、金属卟啉2?4份和壳聚糖5?10份;将硝酸铋溶解于乙二醇中,得溶液A, 将偏钒酸铵溶解于水中,得溶液B;将溶液A与溶液B混合,得混合液;将混合液、聚乙二醇、赤泥、氮化硅、金属卟啉和壳聚糖加入球磨机,再加入适量水搅拌,得糊状物;先用蒸馏水洗涤糊状物,干燥,研磨,焙烧,即得光催化剂。本发明具有原料来源广泛、成本低廉、制备工艺简单、生产效率高、能耗低、催化活性高、催化效率高等优点,能高效催化降解废水有机污染物,具有很好的经济效益、社会效益和生态效益,市场前景广阔。
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本发明提供智能化免维护微量子有机废气及气味集成处理系统,属于有机废气处理设备技术领域,其包括中央控制系统、监测系统、微量子生态球循环水处理系统、微量子纳米材料内塗层和微生物群株处理系统等系统,通过微量子纳米材料内塗层产生物理、化学效应,对有机废气进行初步的消解处理,再通过微生物群株处理系统中的多种菌株对有机物质进行吞食消解,达到净化有机废气废气的目的,通过监测系统实时监测系统运行和中央控制系统分析调控,达到系统智能化,另外通过微量子生态球循环水处理系统为微生物提供干净的水源和净化微生物群株处理系统产生的废水,本发明提供的处理系统具有净化彻底、智能化、净化效果持久和管理容易的优点。
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本发明属于污水生物处理技术领域,具体涉及一种旁流式强化生物除磷工艺,包括以下步骤:步骤一:将废水引入初沉池中进行沉积后,将分离出的污水引入缺氧池,将分离出的污泥引入初沉污泥发酵池;步骤二:将缺氧池中污水引入好氧池,好氧池中排出的部分硝化液泥水重新回流至缺氧池,另一部分硝化液泥水引入二沉池;步骤三:二沉池内硝化液泥水经过泥水分离后,上清液进行外排,部分污泥进行外排,另一部分污泥回流至旁流预缺氧池;步骤四:在旁流预缺氧池中添加初沉污泥发酵上清液,混合反应后进入旁流厌氧池;污泥在旁流厌氧池发酵后排出,进入主流缺氧池。本工艺一定程度上摆脱或减少对进水碳源的依赖,提高工艺的除磷效果及稳定性。
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本发明公开了一种快速吸附污水的处理装置,包括净化筒,净化筒内部设置有投料室、混合室、密封壳体、快速吸附室、磁力搅拌器和滤料分离室,混合室设置于投料室的内部,投料室由第一投料室和第二投料室,投料室的底部、净化筒的内壁和倒圆台形的底部围成快速吸附室,快速吸附室底部设置有磁力转子,磁力转子正下方的快速吸附室的底部设置有密封壳体,密封壳体内固定有磁力搅拌器,净化筒内设置有上层滤网和下层滤网,上、下层滤网之间由上至下依次铺设有细沙层和粗沙层,下层滤网下部的净化筒底部侧壁设置有阀门,本发明结构合理,使用方便,成本低廉、能充分吸附污水中的重金属,达到改善废水水质的目的。
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本发明公开了一种磁性可回收吸附材料的制备、回收和再生方法,本发明在柠檬酸修饰的碳酸氧铋材料中引入Fe3O4合成了磁性可回收吸附材料Fe3O4/柠檬酸/碳酸氧铋,该材料具有优良的吸附性能,吸附废水后通过可见光照射可使其解吸,由于其具有磁性,可以通过磁铁使材料回收,然后添加柠檬酸进行水热反应实现该吸附材料的再生。本发明使用的原料廉价易得,合成及再生过程绿色环保,适合大规模生产,有望产生良好的经济效益。
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本发明提供了一种通过城市污泥和燃煤制备可燃泥的方法,包括以下步骤:(1)将城市污泥与污泥改性剂混合,通过剪切搅拌得到改性含水污泥;(2)将所述改性含水污泥与煤颗粒混合并进行球磨,得到所述可燃泥。这一制备、输送过程全部采用管道密闭输送,没有废水、废气产生,生产过程零排放,不会对空气、土壤和地下水造成二次污染,完全提高了污泥处理过程中的环保标准,并能资源化利用。并且该方法与传统的干化处理方式相比,无需经过压滤、干燥和搅拌过程,可燃泥放置90日不会产生硬沉淀,并且流动性好,适合螺杆泵送。
本发明公开了多路式农田低浓度含重金属污水便携吸附处理装置及方法,解决了现有技术中重金属废水吸附装置成本较高、占地面积大、流程复杂、不适宜农田低浓度含重金属污水处理的问题。本发明的处理装置,包括重金属污水输水管,三条吸附管路和处理水外排管,重金属污水输水管上设有水泵,三条吸附管路并联分布,并且处理水外排管分别与三条吸附管路连接;吸附管路包括顺着重金属污水流向依次管道连接的一级吸附管道、二级吸附管道和三级吸附管道,一级吸附管道中装填有石英砂,二级吸附管道中装填有阳离子交换树脂,三级吸附管道中装填有分子筛。本发明结构简单,装卸搬运便利,处理流程简洁,处理效果好,成本低廉。
本发明属于湿法冶金技术领域,针对现有风化壳淋积型稀土矿浸出液中碳酸氢用量过量并含有大量的硫酸铵或氯化铵等浸取剂造成严重的氨氮废水污染和资源浪费、以及现有生产工艺回收利用沉淀稀土后的母液时需使用硫酸来除去残留的碳酸氢铵等问题,提供了一种风化壳淋积型稀土矿浸出液碳酸氢铵沉淀稀土后母液复用回收稀土的方法,对稀土浸出液经碳酸氢铵沉淀稀土后的母液循环复用回收稀土,在整个回收稀土的过程中调控碳酸氢铵的用量,在保证稀土沉淀回收率的同时,沉淀完稀土的母液复用不影响稀土的浸出率,实现在无酸条件下稀土资源的高效回收利用,具有重要的经济和环境效益。
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本发明涉及精细化工中间体生产技术领域,具体涉及一种H酸生产工艺,包括以下步骤:(1)磺化:将精萘和第一批硫酸混合,反应,降温后加入第二批硫酸,继续降温,加入第一批发烟硫酸,升温,维持一段时间再加入第二批发烟硫酸,升温,维持一段时间,降温后加入清水,搅拌,得到磺化物;(2)取磺化物,经过硝化、脱硝、中和、还原、T酸离析后,得到T酸;(3)碱熔:取T酸,加液碱,升温脱水,加甲醇,控制反应温度和压力,将得到的碱熔物料经过离析、过滤、干燥处理,得到H酸产品。利用本发明的生产工艺,大大降低了磺化阶段浓硫酸和发烟硫酸的用量,降低了后续废水的排放量,同时提高了碱熔物的收率,大大降低了副产物的含量。
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本发明提供了一种具有非对称润湿性的石墨烯基气凝胶,即一侧具有超亲水/水下超疏油性,而另一侧为超疏水/超亲油性。其制备方法包括以下步骤:(1)将氧化石墨烯与聚乙烯醇的水分散液混合,并搅拌、超声使其分散均匀;(2)将共混分散液移入模具后进行冷冻‑干燥得到初始气凝胶;(3)将上述气凝胶进行高温碳化处理得到石墨烯基气凝胶;(4)对碳化后的气凝胶进行部分亲水改性即可制得具有非对称润湿性的石墨烯基气凝胶。本发明方法制备的Janus型气凝胶孔径较小且均匀,最小孔径可达5微米;可同时实现油包水与水包油乳液的高效集成分离,在诸如油水乳液高效分离、染料与重金属离子吸附、光催化降解等废水处理领域展现出广泛应用前景。
本发明涉及一种Ce2S3/TiO2纳米片复合物的制备方法,该方法通过将少量二氧化钛掺杂入三硫化二铈中,得到一种廉价高效的光催化剂,具体由二氧化钛、六水合硝酸铈和硫代乙酰胺通过水热法及煅烧反应制得。本发明的Ce2S3/TiO2纳米片复合物在常温、常压和光照下,就能快速将废水中有机污染物,特别是染料有机污染物降解为H2O﹑CO2等无污染物质,具有持久的光催化活性。
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本发明公开了一种由浒苔制备用于防治水体污染的吸附剂的方法,经过预处理、碳化处理、改性处理、和嫁接处理后制备得到防治水体污染的吸附剂。本发明公开的方法能够有效、快速的处理掉大量繁殖的浒苔,避免了浒苔的二次污染。本发明将浒苔进行一系列处理后,制备得到能用于吸附水体污染物的吸附剂。本发明的方法得到的吸附剂,由于反应过程精确控制,选择最优的工艺参数,具有良好的吸附效果,对废水中的阳离子污染物具有良好的吸附效果,本发明的方法取得了有益的技术效果。
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本发明公开的废旧亚麻织物回收装置及其回收方法,其中废旧亚麻织物回收装置由废旧亚麻织物回收机构和高度可调节式输送机构经连接构成,且该废旧亚麻织物回收装置,通过机械结构的牵引、拉伸以及辅助机械的夹持,采用筛选结构达到产物的自动分类,实现废旧亚麻织物的高效回收和分类,拓展了废旧亚麻织物的循环利用。本发明还公开了利用废旧亚麻织物回收装置回收废旧亚麻织物的方法,具有废旧亚麻织物回收率高,回收过程不会产生有害气体及含有污染物质的废水。
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本发明公开了一种催化湿式氧化处理炼油废碱渣的方法,其中,该方法包括在废钯碳催化剂存在下,对炼油废碱渣进行催化湿式氧化;所述废钯碳催化剂剂颗粒强度不低于50N/颗,比表面> 600m2/g,钯含量不低于2wt.%;所述废钯碳催化剂能够催化炼油废碱渣中的有机物,有效提高废水中有机物的氧化效果。本发明采用以废治废的理念,在取得良好经济效益的同时,还具有良好的社会效益和环境效益。
本发明提供了一种用弱碱性阴离子交换树脂提取Nisin发酵废液中的乳酸的方法,属于生物化工领域。包括以下步骤:Nisin发酵废液脱色、脱蛋白,弱碱性阴离子交换树脂的处理,含量测定,弱碱性阴离子交换树脂吸附乳酸,解析,回收,浓缩。操作步骤少,杂质含量少,简单易行,可重复使用,成本较低)。方法简单,步骤少,操作简单易行,高效、成本低,乳酸提取率为70%左右;不仅可以生产乳酸,而且降低了废水的COD值,减少了环境污染对人类的伤害。
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本发明提供干法粒化排渣的Y型气流床气化炉,主要包括气化炉、气灰分离器、流化床换热器、移动床换热器等,气化炉分为气化室和激冷室,中间通过分段锥形封头隔开;气化室壳体从外向内依次是隔热材料层、冷却套和耐磨材料层;在气化室底部设置冷却液进口,顶部设置冷却液出口;气化室顶部中心设顶喷嘴,上部沿圆周均匀设3个以上侧喷嘴;分段锥形封头中心设置气化产物排出口,通入激冷室;气化产物排出口外侧设置激冷喷头,激冷室上部设置粗合成气出口接入气灰分离器,激冷室底部设置流化床换热器,充分利用气化产物余热,消除黑水和含盐废水难题。
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本发明涉一种多孔交联聚脲微球的制备方法,包括下述步骤:向二氧化硅分散液中加入预聚合单体,分散均匀后于25‑35℃温度条件下反应0.8‑1.2小时后,向反应液中滴加交联剂并充分反应0.8‑1.2小时,得到含多孔交联聚脲微球的溶液,离心分离,滤渣洗涤,即得多孔交联聚脲微球。所述多孔交联聚脲微球的制备方法具有工艺简单、生产成本低、重复性好的优点,制备得到的多孔交联聚脲微球表面具有微孔结构,单分散性良好,可广泛用于废水吸附处理等领域。
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本发明公开了一种高浓度甲缩醛背包式循环生产工艺装置,该工艺方法通过将反应和精馏的一塔工艺,分割成反应和精馏的两塔工艺,能有效提高甲缩醛的转换率得到超过99.5%的高浓度甲缩醛的同时,将现有技术的反应精馏塔的高度大大降低,从而降低了投资;另外,本工艺还采用多种回流循环以及富余热源,降低了废水排放和热能消耗。
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本发明涉及一种负载铁-锰的纳米纤维膜除镉材料及其制备方法,属于环境材料技术领域。本发明首先采用静电纺丝技术制备具有比表面积大、孔隙率高和韧性强的高分子纳米纤维膜;然后,将其作为载体材料,浸泡于铁锰盐溶液里;接着,通过加热和pH调控,制备出具有高比表面积和易分离的负载有铁-锰纳米氧化物的高分子纳米纤维膜。该纳米纤维膜能够选择性地吸附去除水中的重金属镉Cd(Ⅱ),具有吸附动力学快、吸附容量高和易分离的优点。该新型除镉材料制备方法简单、成本低,在含镉水与废水的净化处理具有较好的应用前景。
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