1161
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本发明提出一种O,O'‑二甲基硫代磷酰胺的制备方法,包括下列步骤:反应容器中加入水和O,O'‑二甲基硫代磷酰氯,并搅拌,在设定温度下通入液氨,使反应容器中的水与通入的液氨质量比为1:(0.30‑0.35)进行氨化反应,待反应液pH值达到8‑9时停止通入液氨;待上述反应结束后进行液固分离,分离出水相液体、有机相液体和白色氯化铵固体,分离出的水相液体可通入反应容器进行循环利用;对有机相液体蒸馏回收溶剂后,得到O,O'‑二甲基硫代磷酰胺。本方法增大了反应体系的氨比,速度快,反应完全,无废水排放,收率高,质量好。
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本发明公开了一种利用甲基硫酸钠废渣合成苯甲醚的方法,以甲基硫酸钠废渣与苯酚为基础原料,在碱性条件下回流反应制得苯甲醚。本发明以生产半缩醛或维生素B1的副产甲基硫酸钠废渣和苯酚为起始原料,以水为溶剂(且可循环使用),在碱性条件下反应制得成品。该工艺方法具有反应迅速和反应条件要求低(即,反应条件温和);产品---苯甲醚质量好、原材料转化率高和产品收率高等特点;以水代替有机溶剂,以甲基硫酸钠废渣代替剧毒品硫酸二甲酯为甲基化原料;副产物---硫酸钠质量好;整个生产过程中只用到甲醇作为结晶溶剂且可回收套用;生产过程中无废水和其它废渣、废气的产生,真正实现了甲基硫酸钠的综合利用和绿色生产。
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本发明公开了一种垃圾气化耦合制氢系统,包括垃圾气化炉,渣池,高温旋风分离器,余热回收装置,喷淋洗涤塔,废水废液处理装置,预热器,重整变换器,PSA,氢气储罐,CCUS,二氧化碳储罐。本发明设备布置紧凑、操作简单、易实现。充分利用垃圾焚烧发电厂的现有条件,实现了垃圾发电与制氢的耦合,提升了垃圾处理最终产物的品质;本发明将垃圾采用气化的处理方式,实现了垃圾处理真正意义上的无害化、减量化及资源化;本发明的制氢工艺大大降低了垃圾焚烧电厂的碳排放,且垃圾发电耦合制氢的工艺具有零碳、高效的有益效果。
本发明涉及一种分子筛基纳米炭包覆的负载型高级氧化催化剂,包括:60~70wt%分子筛、10~15wt%粘结剂(氧化物形式)、15~25wt%纳米炭和2~10wt%过渡金属氧化物;分子筛为Beta、ZMS‑5、MCM‑22、MCM‑41、SAPO‑34、SSZ‑13或Y型分子筛;粘结剂为拟薄水铝石、高黏土或硅溶胶;过渡金属氧化物为Mn、Cu、Co或Ni的氧化物。本发明的有益效果是:本发明的负载型高级氧化催化剂在高级氧化反应中能够高效活化臭氧形成OH·自由基,OH·自由基主要用于臭氧催化氧化工艺去除有机污染物,尤其用于煤化工废水的提质改性;解决现有臭氧催化剂反应性能差、实际运用中有机物去除效率低等问题。
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本发明提供了一种溶油净水材料及其制备方法,以溶油净水材料总质量为基准,所述溶油净水材料由以下质量百分比的组份制成:远红外陶瓷粉体4%~15%,高岭土35%~45%和多元复合抗菌材料40%~51%;制备方法主要包括配料混料、压制成型和烧制三个步骤。本发明的溶油净水材料净化后的水具有油污溶解力,可以一定程度上祛除油污;净化后的水对人体没有任何危害性,可以直接饮用及日常使用;制备工艺简单,净化过程绿色环保,无废水产生。
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本发明提供了一种耐受土霉素厌氧氨氧化颗粒污泥培养物的培养方法,所述方法采用上流式厌氧污泥床反应器,以厌氧氨氧化颗粒污泥为接种源,以含氨氮和亚硝氮的模拟废水为进水,在厌氧、避光、温度为35±1℃、进水pH为8.10±0.14、水力停留时间为0.8~2.5h的条件下培养至反应器运行稳定,向进水中逐步分段加入土霉素继续培养,然后向反应器中补加厌氧氨氧化颗粒污泥,培养至反应器内微生物活性为初始运行时接种的厌氧氨氧化颗粒污泥生物活性的2~3倍,获得耐受土霉素的厌氧氨氧化颗粒污泥培养物;按照本发明所述方法培养出来的厌氧氨氧化培养物有较好的耐受土霉素潜力,且培养物性状优良,活性高。
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本发明提供了光催化剂及其制备方法和应用,涉及光催化技术领域。该光催化剂是以二氧化钛/石墨相碳化氮复合材料和石墨烯为主要组分,得到的二氧化钛/石墨相碳化氮/石墨烯复合的光催化剂,利用石墨烯良好的导电性,有效降低了光生电子和空穴在传递过程的复合率,提高光催化的量子效率,大幅度提升了光催化剂的光催化活性和循环使用稳定性,改善了现有二氧化钛/石墨相碳化氮复合材料光催化活性不高,循环使用稳定性差,使用效果不佳的技术问题。本发明所提供了光催化剂的制备方法简单、易于操作,二氧化钛/石墨相碳化氮复合材料和石墨烯两者之间复合均匀,协同效应显著。本发明还提供了上述光催化剂在废气或废水处理过程的应用。
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本发明公开了一种冬夏两用的跨临界空调与平流式海水淡化联产系统,包括具有制冷循环单元和制热循环系统的跨临界空调以及平流式低温多效蒸馏装置;所述制热循环单元的制热部件包括通过压缩机压缩制冷剂制热的室内换热器和气冷器,所述制热循环单元和制冷循环单元共用同一气冷器;所述平流式低温多效蒸馏装置包括多效蒸馏单元、收集液态淡水的淡水汇集管路以及收集末端浓海水的浓废水外排管,所述气冷器沿制冷剂的流动方向分为至少两段,自第一效蒸馏单元开始各段气冷器依次接入对应效蒸馏单元内作为气冷模块;本发明提高了低温多效蒸馏装置对跨临界空调生成的排热的利用率和低温多效蒸馏装置的淡水产率,且冬夏两季都能产水,并具有制冷或供热功能,实用性高。
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本发明涉及一种抗高压耐污染过滤膜柱。现有碟管膜和网管膜的膜面积小,而且在实际高压操作时,易将膜壳两端的密封圈挤出,造成设备漏水,无法正常操作。本发明包括膜壳组件、卷膜组件和适配器。膜壳组件包括壳体、两端的加强圈、分别设置在壳体两端的产水端构件和原水端构。卷膜组件包括中心产水管、端盖、膜卷和外包层。中心产水管的管壁开有产水收集孔,膜卷设置在两个端盖之间,外包层包覆在膜卷上。膜卷为膜袋和导流网卷绕在中心产水管上而成。导流网由夹角为30~60度的纵向线和斜向线一体成型。产水端构件、卷膜组件和原水端构件通过两个适配器串联。本发明特别适合于高浓度含盐废水的浓缩分离和零排放应用。
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一种榨菜腌制头盐水处理方法,所述该方法包括如下步骤:(1)预处理,先将榨菜腌制后的盐水放入带有格栅的混凝沉淀池中进行沉淀,并在混凝沉淀池中加入药剂进行除去颗粒物和沉在底部的泥渣;(2)离心机处理,排除泥渣和颗粒物后的废水呈混合液(混蚀液),将该混合液放入离心机中进行离心处理,离心后会产生滤饼,将滤饼提出排除在外;它具有实现水资源以及有用成分的回收利用,有效综合地利用膜分离技术可以使水质达到饮用水标准。
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本发明提供一种油水分离膜及在易腐垃圾处理中的用途,涉及分离膜材料领域,该分离膜包括聚四氟乙烯中空纤维支撑膜层和支撑膜层表面的聚砜膜层。其制备方法包括:提供聚四氟乙烯中空纤维支撑膜层,该支撑膜层由聚四氟乙烯前驱膜经预成型和烧结处理制得;以及在支撑膜层表面设置聚砜膜层;上述烧结处理包括控温分段烧结和退火处理。上述方法能提高分离膜的力学性能和水通量,提升分离效率和截留效果,增强耐水压耐冲击能力,延长使用寿命,降低使用成本;该分离膜支撑强度高,机械稳定性佳,耐水压耐冲击效果佳,油水分离效果好,适用于较高压力环境,并提供了在易腐垃圾处理、废水处理、饮用水净化、超纯水制备领域中的用途。
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本发明公开了一种以十甲基环五硅氧烷(D5)为介质的分散染料热熔染色方法,该方法包括以下步骤:(1)对涤纶织物进行预处理;(2)将一定量纯分散染料加入染色介质D5中,控制染色介质D5的用量使待染织物重量与D5介质总量之比为1∶10-1∶30,在染色机中进行染色,将体系升温至90℃-110℃,恒温5-10分钟,然后升温至180-200℃进行热熔固色,固色时间为10-30分钟;(3)染色后,按照GB2394-80方法对染色织物进行还原清洗。本发明采用非水介质染色,节省大量水资源,且在常压下即能获得热熔温度,可采用常规染色设备,操作简单,染色采用纯分散染料,节省大量分散助剂,提高染料利用率,减少废水排放,有利于生态环境的保护。
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本发明公开了一种棉纤维的靛蓝染料一次染深色方法,该方法是在十甲基环五硅氧烷(D5)的非水介质中完成靛蓝染料对棉纤维的上染过程,其方法如下:(1)对棉纤维进行精练、水洗和脱水,控制其最终带液率,备染;(2)制备高浓度靛蓝隐色体;(3)先将适量高浓度靛蓝隐色体加入D5中配制成染液,然后将具有一定带液率的棉纤维置入该非水染液中进行染色;(4)染色后,氧化处理,然后进行皂煮,去除表面浮色。本发明采用靛蓝染料在D5中上染棉纤维,可有效抑制靛蓝隐色体在染色过程中的氧化和保险粉的无效分解,达到一次染深色的效果,大大简化染色工序,缩短染色时间,提高工效,节约成本,并显著减少染色废水排放。
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本发明涉及一种连续法盐酸全解析制取氯化氢气体的装置及方法,包括解析系统和稀硫酸真空浓缩系统,解析系统包括盐酸解析塔、一级氯化氢冷却器、二级氯化氢冷却器、浓硫酸干燥塔、酸雾分离器,稀硫酸真空浓缩系统包括稀硫酸闪蒸槽、酸酸换热器、一级硫酸浓缩槽、二级硫酸浓缩槽、一级洗涤塔、一级水蒸汽冷凝器、二级洗涤塔、二级水蒸汽冷凝器、废水贮槽、浓硫酸中间槽。本发明利用高浓度的硫酸为萃取剂,充分利用浓硫酸的稀释热,同时浓硫酸从盐酸解析塔顶连续加入,可使盐酸解析塔顶回流比降至最小,最大限度的节约了能源消耗;采用分段真空浓缩工艺,充分利用后段酸的余热,最大限度的节约加热蒸汽消耗,为装置长周期连续工作提供技术保障。
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本发明涉及生物制药领域,更具体地涉及一种高纯NADP的分离提纯工艺,包括以下步骤:对调节好pH值的NADP粗产品进行离心过滤,对预处理好的NADP溶液进行纳滤浓缩,调节NADP浓缩液的pH调至3.0‑6.0,调好pH的NADP浓缩液中加入二价金属离子和不良溶剂得到NADP处理液,对NADP处理液结晶、过滤、洗涤得到含二价金属离子的NADP,将含二价金属离子的NADP溶解后加入氨水和磷酸二氢钠,对去除二价金属离子的第二处理液进行浓缩冻干得到高纯度NADP,本申请既能生产高纯度的NADP,且不产生大量的废水,既降低生产成本,又环保。
本申请公开一种氧化还原介体强化的硫铁复合自养反硝化反应器及其应用,反应器包括反应器本体,反应器本体内由下至上依次为进水区、填料区和出水区,进水区连接进水系统,出水区连接出水系统,出水区上方设置集气罩,填料区内设置复合填料;复合填料为硫铁矿、菱铁矿和醌类化合物固定化颗粒的混合物。本申请对低碳氮比废水有较好的脱氮除磷效果,利用硫铁矿、菱铁矿等低品位尾矿替代硫磺作为反应器填料,简单易得,价格低廉,操作简便,实现了“以废治废”;在反应器中复配了蒽醌类氧化还原介体,加速胞外电子传递速率,以此提高自养反硝化效率,解决了现有自养反硝化工艺脱氮能力不足,脱氮效率低的问题。
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本发明涉及光催化技术领域,尤其涉及一种铁基光催化剂的制备方法及应用,制备方法包括以下步骤:(1)将有机配体加入到有机溶剂中,得有机配体溶液;(2)在有机配体溶液中加入铁盐,得反应液;(3)将反应液进行溶剂热反应得粗产物,洗涤,干燥后,得铁基光催化剂。本发明通过负载特定的有机配体,扩大铁基催化剂的光响应范围,使其能被可见光激发,实现可见光催化降解染料废水,制备方法简单,条件易于控制,易于产业化。
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本发明公开了一种飞灰中重金属去除装置,包括依次连接的振动分选装置、流式分选装置和静电分选装置,流式分选装置包括:流化室,其底部设有用以筛分流体层和未经流化的一级细灰的第一筛分件,第一筛分件的上方铺设有用以对震动筛分装置筛分后的一级细灰流化的流体层,以得到二级细灰;设于流体层的下方、用以向流化室内吹入气体的气体输送组件。应用该装置,通过振动筛分、流式筛分和静电筛分的多级分选方式对粉煤灰进行粒径筛分,提高精密度和准确度,能够筛分至10微米以下;通过物理方式对重金属进行去除,无需化学试剂,故不产生废水等二次污染,其工艺简单,且成本低廉;对于各级筛分后得到的粗灰和细灰能够直接利用,实现粉煤灰的梯级利用。
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本发明公开了虾青素与甘露聚糖联产发酵方法及其应用,虾青素与甘露聚糖联产发酵方法包括:诱变、制备原生质体、基因组重排、虾青素的获取、甘露聚糖的提取;虾青素作为抗氧化添加剂应用于饲料、食品、化妆品中;甘露聚糖可以应用于粘着剂、保香剂、饲料添加剂、化妆品添加剂、废水处理中的包埋材料、防尘剂、色谱填料、食品保鲜。有益效果为:以双诱导法获取高产红法夫酵母菌株,通过基因组重排细胞融合的方法筛选出高产虾青素的菌株,获得遗传稳定的红法夫酵母菌株,通过联产发酵获取虾青素与甘露聚糖;虾青素、甘露聚糖的应用范围较为广泛,具有很高的经济价值。
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本发明公开了咸蛋高盐腌制料液的回收处理工艺:咸蛋高盐腌制料液的回收处理工艺,所述工艺为:将腌制过咸蛋的腌制料液依次通过介质过滤、活性炭过滤、PP棉安保过滤、超滤、纳滤、后置吸附和紫外杀菌器杀菌处理,完成回收腌制料液;并公开了利用咸蛋回收腌制料液循环加工咸蛋的方法。本发明利用循环回收的高盐腌制料液生产的咸蛋主要质量指标可达到以下国家安全标准要求。并且,利用回收腌制料液循环加工咸蛋,生产单位质量的咸蛋食用盐使用量可降低60%以上,不但可大幅降低食盐使用量,节约生产成本,而且高盐腌制废水的产生可减少75%以上,环境生态效益显著。
970
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本发明公开了一种半短程硝化工艺的启动方法:将好氧活性污泥接种至好氧反应器内,以含氨废水为反应器进水,初始进水氨氮浓度为70~84mg/L,维持反应器水温为30~35℃,溶解氧浓度为3.0~4.0mg/L,水力停留时间为20~24h,进水碱度与氨氮质量比为7.14:1,当氨氮转化率大于80%时,逐渐增加进水氨氮浓度至1218~1442mg/L,实现硝化菌群的富集培养;当出水亚硝酸盐积累率不小于90%时,维持反应器水温为30~35℃,水力停留时间为20~24h,调整进水碱度与氨氮质量比为3.57:1,降低溶解氧浓度至1.2~2.4mg/L,当出水中亚硝态氮与氨氮摩尔比为1.0~1.32:1时,实现半短程硝化工艺的启动;本发明方法能够解决氨氧化菌富集缓慢的问题,所启动的半短程硝化工艺运行稳定,适用于厌氧氨氧化工艺的预处理。
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本发明公开的制备二苯甲酮或其衍生物的方法,步骤如下:首先制备以甲壳素为载体的固载氯化铝催化剂,然后以固载氯化铝为催化剂,以苯或苯的衍生物和苯甲酰氯为原料,于75~100℃下进行反应,反应完毕,反应液经过滤、减压蒸馏得二苯甲酮或其衍生物。本发明制备过程中,制得的固载氯化铝是一种高负载量、高催化活性、可反复使用的绿色、环保型固体催化剂,催化剂回收后可反复使用多次,且催化活性不变,用其催化制备二苯甲酮或其衍生物的反应产生的废水少,催化剂与产物易分离。
本发明公开了一种基于聚硫代碳酸酯的静电纺丝纤维膜及其制备方法和应用,该基于聚硫代碳酸酯的静电纺丝纤维膜,原料包括含聚硫代碳酸酯的聚合物;所含聚硫代碳酸酯的聚合物包括聚硫代碳酸酯的均聚物和含聚硫代碳酸酯的共聚物;所述聚硫代碳酸酯包括聚单硫代碳酸酯、聚二硫代碳酸酯、聚三硫代碳酸酯中的至少一种。本发明制备的静电纺纤维膜具有比表面积大、孔隙率高等特点,可以增大与污水的接触面积,增大吸附量,缩短达到吸附平衡的时间,高效地吸附废水中的重金属离子,吸附重金属离子后的静电纺丝纤维膜还可通过简单方法进行解吸回收,多次回收后的静电纺丝纤维膜对重金属离子仍保持了优异的吸附效果。
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本发明公开了一种含整平剂的离子液体镀铝液及用该镀液镀铝的工艺,所述的整平剂为具有长烷基链以及含氮芳香环的有机盐,所述的长烷基链为十二到十八个碳,含氮芳香环为吡啶、吡咯或咪唑环,阴离子为氯离子或者溴离子。采用本发明的含整平剂的离子液体制备Al镀层,可以实现在微观不平整的基体表面获得平整的Al镀层。本发明离子液体镀铝液中的整平剂无腐蚀性毒性挥发性等,镀Al过程绿色环保,且在整个工艺流程中不需要应用有机溶剂或危险性溶剂,无废气废水排放,具有很大的应用前景。
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本发明公开了一种餐厨垃圾资源化处理方法及系统,方法包括分拣,粉碎,固液分离,快速好氧发酵,二次堆肥,油水分离,废水处理,制造皂粉。本发明对现有技术中餐厨垃圾资源化处理方法进行完善;对餐厨垃圾预处理(粉碎、固液分离)进行参数控制,以提高发酵效率,保证发酵效果;对餐厨垃圾快速好氧发酵过程进行工艺及参数的控制,以提高发酵效率,保证发酵效果;二次堆肥产出物的腐熟情况初步判断,以便适时对肥料进行采集检测;增加臭氧溶解发生器,以便固液分离器、油水分离器、管道进行定时清洁,放置固液分离器、油水分离器、管道堵塞发臭。
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本发明涉及一种表面多功能化Fe3O4磁性纳米材料(高分子复合材料)及其制备方法和应用,特别涉及一种富含氨基、亚氨基、磺酸基的高分子共聚物对Fe3O4纳米颗粒进行表面修饰的方法。本发明的优点:(1)制备方法简便、高效;(2)合成过程中涉及的有机溶剂少、反应条件温和;(3)多功能化Fe3O4磁性纳米材料富含氨基、亚氨基、磺酸基官能团;(4)表面官能团比例可调,并通过调节官能团比例选择性吸附废水中Pb(II)和Cr(VI),能达到较高的吸附容量;(5)多功能化Fe3O4磁性纳米材料磁性强、吸附容量大、易分离、可重复使用。
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本发明公开了一种淀粉絮凝剂,其制备方法包括:以阴离子聚丙烯酰胺为母体,与甲醛发生羟甲基反应,再与配体鸟嘌呤发生接枝反应,得到具有所述淀粉絮凝剂。本发明制备方法简单,操作方便,产率高;将阴离子聚丙烯酰胺进行改性,使其具有机械强度高,热稳定性好。本发明还公开了所述淀粉絮凝剂在处理淀粉废水中的应用及在吸附碱性品红中的应用。本发明所得淀粉絮凝剂是可分离富集的功能材料,含有较多的氮原子和功能基团,对淀粉有较好的絮凝性,对碱性品红有较好的吸附性能。
本发明技术领域属于化学合成药物甲基多巴[Methyldopa,α-甲基-(3,4-二羟基苯基)-α-氨基丙酸,下同]?或合成手性药物L-甲基多巴[L-methyldopa?,L-α-甲基-(3,4-二羟基苯基)-α-氨基丙酸,下同]中的关键步骤之一:微波法腈基水解和脱甲基水解反应;即α-甲基-(3,4-二甲氧基苯基)-α-氨基丙腈或L-α-甲基-(3,4-二甲氧基苯基)-α-氨基丙腈经微波法腈基水解和脱甲基水解制备甲基多巴或L-甲基多巴的化学反应。本发明微波水解法由于使用了低浓度的盐酸或氢溴酸,从而降低了能源和经济成本,减少了酸废水排放,减少了副产物,提高了产物的纯度和产量。
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本发明提供了一种具有耐盐功能微生物富集作用的填料及其制备方法,涉及环保技术领域,该填料按重量份数计,包括以下原料:200‑300份主料、5‑10份表面活性剂、10‑50份缓释营养物质、10‑30份控释营养物质、10‑40份催化剂、10‑90份交联剂、10‑100份发泡剂。通过向10%聚乙烯醇水溶液中依次加入表面活性剂、缓释营养物质、控释物质、催化剂、交联剂以及发泡剂得到反应液,将反应液转入发泡模具,静置并恒温固化,水洗泡沫填料后烘干切割成立方体小块,即得具有耐盐功能微生物富集作用的填料。该填料为耐盐功能微生物提供了碳源和其他微量元素,改善了微生物的生存环境,同时也可富集耐盐功能微生物,起到强化高盐废水处理能力的效果。
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