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本实用新型提供一种污水处理的臭氧催化氧化反应器,该反应器包括反应器本体、膜管、中心筒、废水入口、出水口和放空口;反应器本体内设有中心筒,所述的中心筒的两端由管板固定;所述的膜管两端由管板固定并密封,膜管围绕中心筒呈圆周形排列,各膜管之间互通,中心筒与膜管连通。本实用新型可有效解决粉末催化剂的分离和回收问题,提高催化的使用效率,有效减少催化剂使用量,降低运行成本;避免使用负载型催化剂在水中粉化失活的问题,提高运行稳定性和效率;本装置可实现内循环促进废水与催化剂的混合反应,有效实现废水催化氧化反应与废水膜分离同步进行,产出水水质好。
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本实用新型涉及化工生产技术领域,且公开了一种化工生产用再生物回收装置,包括桶体,所述桶体的顶部铰接有顶盖,所述顶盖顶部的左右两侧分别嵌设有第一接口和第二接口,且第一接口与第二接口的底部均延伸至桶体的内部,所述桶体内腔的上方设置有滤桶,所述滤桶的表面开设有若干个孔洞,所述桶体的内部且位于滤桶的下方安装有滤网;本实用新型具有监测和二次过滤功能,其能够对过滤处理后废水中的颗粒物进行监测,且能够根据检测结果对废水进行二次过滤,提升该装置的过滤效果,降低颗粒物对后续废水处理作业的影响,解决了现有的一些再生物回收装置缺少监测和二次过滤功能,易使较多颗粒物影响后续废水处理作业的问题。
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一种城市重污染河流水生态修复模拟装置,属于河流治理技术领域。本发明采用多种方案实现污染河流的治理,其一城市废水通过人工湿地系统、过滤坝及人工强化生态滤床依次流入到河道;其二城市废水通过止水坝、生态浮岛、风光互补充氧系统、过滤坝及人工强化生态滤床流入到河道;其三城市废水通过生态护坡和生态石笼坝流入到河道,其四城市废水通过自动加药装置处理后流入到河道。本发明整合了河流治理的各种技术,通过合理布置和系统设计,完成重污染河流的系统治理,有效地降低底泥污染释放速率,阻断内源污染,从面源阻控到内源治理,从而保证水体治理效果的长效性和稳定性,为重污染河流生态系统的修复研究提供理论基础。
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本实用新型公开了一种废热水热能回收利用的循环装置。包括废水排水管,所述废水排水管的下端固定连接有过滤腔,所述过滤腔的内侧设置有粗滤网、细滤网和单向阀。该实用新型装置通过设置导热壁和U形管本身具备高导热性,并且U形管能够提高废热水和纯净水一侧的接触面积,减少热传导时间,通过设置单向管能够有效的将蓄热的纯净水排入热水腔内,便于再次利用,其内置的温度监测传感器,便于观察废热水的传导状态,避免低热废水的低效率传导,能够通过添加生石灰加快热能利用,该实用新型装置实现了将废弃热水中的热能得到充分的利用,同时也能利用低热废水,提高收集后的纯净水的温度,便于后续的利用。
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本实用新型是一种家用沐浴水循环利用装置,该装置包括有马达、储水池、支架、水垫及出水管,马达设置于储水池的一侧,并通过出水管将废水抽出于储水池,储水池中设置于支架,支架上铺设水垫,水垫上具有复数个漏水孔。沐浴时,人站在水垫上,沐浴所产生的废水会通过水垫漏到储水池中进行收集,在使用时,通过马达将废水抽送到需要的地方,可以实现沐浴废水的二次利用,极大地节约了水资源。
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一种用于聚硫单体生产的共沸剂自动回流装置,包括:罐体,顶部设有冷凝液进口和放空口,底部设有排净口,侧壁上部设有废水溢流口、共沸剂回流口;所述共沸剂回流口位于所述废水溢流口下方;共沸剂回流管,设置于罐体内,其一端连接于罐体侧壁共沸剂回流口,另一端弯折向下延伸于罐体底部。本实用新型在使用时,将聚硫单体反应器中蒸出的共沸物流入罐体内,在罐体内共沸物分层,随着共沸物不断进入,水从废水溢流口溢流出,共沸剂经共沸剂回流管从共沸剂回流口流出,回流到聚硫单体反应器循环使用,实现了共沸剂的自动回流。该过程中,罐体内上层水与下层共沸剂的分界面稳定,不会发生共沸剂进入废水系统和水回流到反应器的情况。
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本发明涉及一种阳离子絮凝剂及其应用。采用的技术方案是:将双氰胺放入反应釜中,慢慢加入甲醛,防止爆沸,控制温度在30~40℃,搅拌溶解;往反应釜里先加入金属盐总量3/4的金属盐,于60~100℃反应2~4小时,再加入剩下的1/4金属盐,于60~100℃反应1~3h,最后,调节PH至8~9,得目标产物。本发明的双氰胺-甲醛阳离子絮凝剂,具有脱色效果好、适用范围广、受废水pH影响小、加入量少和产生的污泥量少等特点,除了对染色废水有处理效果外,还对含油污水、造纸废水、屠宰废水和食品中含有的SCN-有良好的处理效果。
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CTMAB/CPAM/膨润土复合插层材料及其制备方法,涉及一种膨润土复合材料及其制备方法,首先配制复合改性液,然后制备CTMAB/CPAM/膨润土复合插层材料。将2mmolCTMAB与0.03gCPAM溶于100ml蒸馏水中,在40℃水浴条件下搅拌20min,使之完全溶解即为复合改性液,一定量的钠基膨润土加入复合改性液中,搅拌90min,抽滤,水洗,烘干,研磨,过0.074mm筛,得到CTMAB/CPAM膨润土复合插层材料。作为一种复合材料,具有性能好、操作简便,适用范围广等特点。作为水处理剂在各类废水处理尤其是制药废水处理中的应用潜力巨大。
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一种净化有机废气并回收有机溶剂的工艺方法,其技术要点是:将含有机溶剂的废气经过预处理后,送入活性炭纤维吸附/脱附装置进行吸附、脱附、除湿、降温、充惰性气体等操作,再经分层回收废气中的有机溶剂进行循环利用,并实现净化后的废气达标排放。同现有技术比较,本发明在活性炭纤维吸附/脱附工艺流程中增加了充惰性气体工序,去除了活性炭纤维废气吸附/脱附设备中的氧气,避免了干燥好的吸附器进入下一工作循环进行吸附时形成爆炸性气体,消除了有机溶剂和氧气的混合气体自燃、闪爆等安全隐患。同时将部分混合液分层罐下层的废水引入到预处理工序的水洗塔,以废水作为洗涤水,节约了水资源。
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一种利用厌氧微生物处理Fenton铁泥的装置,包括上流式厌氧污泥床反应器的筒体,筒体内设有挡泥板,三相分离器,进水与筒体底部相连,其特征在于:筒体设有连接循环水浴锅的中空保温腔。利用上述装置处理Fenton铁泥的工艺:取待处理Fenton铁泥投入到进水调节池,运行上流式厌氧污泥床反应器筒体,控制水力停留时间、温度、pH。将铁泥混合废水引入筒体内,通过异化铁还原作用,利用铁泥中的三价铁富集异化铁还原菌,实现对铁泥和废水中有机物的去除,同时生成能源性气体。本发明技术方案可达到的技术效果是:实现对铁泥中有机物的有效去除,提高废水化学需氧量的去除率,提高甲烷产量。尤其适用于处理富含苯、酚等芳香烃碳氢化合物及含长链脂肪酸的有机废水。
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本发明公开了一种利用豆腐黄水培养霉菌生产壳聚糖的方法。该方法是以30%-60%的豆腐黄水为培养基,在自然pH,灭菌或非灭菌的条件下以3%-5%接种量接种霉菌孢子悬液,于28-320C、150-180rpm的速度振荡培养50-60h左右,过滤、水洗收集菌丝体,菌丝体干重可达3-8g/L。同时废水的CODCd去除率可达90%以上。采用稀酸稀碱处理法从菌体中提取壳聚糖,壳聚糖的得率可达7%以上。该法生产的壳聚糖质量与从虾、蟹壳中提取的壳聚糖质量相当。本发明生产成本低廉,生产工艺简单,产品质量好、安全、无污染,在得到壳聚糖产品的同时处理了食品废水。
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本发明提供一种高含量含酚污水处理方法,包括以下步骤:步骤1、选取高含量含酚废水,采用有机萃取溶剂萃取多次,合并有机相,除去水相中残留的有机萃取溶剂,得到预处理废水;步骤2、将步骤1得到的含酚废水由进液管送入超重力旋转填料床内,在液体分布器作用下进行初始分布,随后在转子的带动下进入超重力旋转填料床,完成液滴的微元化,之后进入负载催化剂的吸附剂表面,同时与氧化剂在催化剂含酚污水处理剂和超重力双重作用下完成含酚废水的降解,最后经出液管排入储液槽中。本发明将吸附和催化的耦合,实现了苯酚的降解一体化,提高了苯酚的降解率。
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本发明提出的是一种邻氨基苯甲醚的生产方法。本发明邻氨基苯甲醚生产以邻硝基氯苯为原料与甲醇钠进行甲氧基化反应,得到邻硝基苯甲醚,然后邻硝基苯甲醚以甲醇为溶剂在催化剂作用下,加氢还原制得邻氨基苯甲醚;反应物经脱醇、脱氢、精制得到成品邻氨基苯甲醚产品。生产过程经过甲醇钠配制、邻硝基氯苯醚化、甲醇与硝醚蒸馏分离、邻硝基苯甲醚氢化、氢化液精馏分离邻氨基苯甲醚和废水处理工序完成。具有工序过程简单,流程短,反应连续,生产效率高,产品质量好、能源消耗少,反应废水集中净化处理,没有排放的特点。适宜以邻硝基氯苯为原料生产邻氨基苯甲醚中应用。
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本发明涉及一种钴基非晶合金催化剂及其制备方法和应用。所述钴基非晶合金催化剂中钴元素的原子百分比在50‑80%,合金以条带形式存在。该钴基非晶合金可以作为类芬顿反应催化剂,通过催化双氧水产生羟基自由基,氧化降解染料废水。相比于传统的类芬顿法降解染料废水,钴基非晶合金作为类芬顿催化剂处理染料废水,不仅降解效率高,pH适用范围广,而且所需的催化剂和双氧水添加量均较少。此外,该催化方法操作工艺简单,成本低,易于实现催化剂的回收和再利用,在废水治理方面具备良好的应用前景。
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一种湖泊水污染预防和治理的方法及装置,该装置包括:废水污水深处理回用站、湖水循环净化处理站、有机物热解处理站和水污染应急处理站。其方法是,将废水污水排入沉淀池中,再由水泵输送到水处理设备,经过水处理设备处理后的水输送到清水池重新利用;湖水通过取水口安装的格栅流入到集水池中,再由水泵通过水管道输送到过滤设备,经过滤设备处理后的水流入水处理设备中,经过水处理设备处理后的水流入清水池;清水池中的水由水泵通过湖中铺设的回水管输送到喷水管,由喷水管上安装的喷头喷出。
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本发明提供一种活性艳蓝K-GR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,催化溴氨酸与2,4-二氨基苯磺酸或2,4-二氨基苯磺酸钠缩合反应,得到活性艳蓝K-GR中间体(1-氨基-4-((4-氨基-3-磺酸基苯基)氨基)-蒽醌-2-磺酸钠)。本发明活性艳蓝K-GR中间体的制备方法能有效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,减少环境污染和降低生产成本;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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本发明属于催化剂技术领域,特别涉及一种用于有机废水处理的臭氧氧化催化剂。本发明的目的是提供一种具有污染物去除率高、催化剂稳定性好、活性组分流失少等优点的负载型臭氧氧化催化剂及其制备方法。本发明的一种臭氧氧化催化剂,是以氧化铝为载体,通过共沉淀法制得的以Fe2O3、CuO、ZnO、Co2O3、NiO等过渡金属氧化物和/或CeO2、La2O3等稀土金属氧化物为活性组分的负载型臭氧氧化催化剂,它的制备方法包括沉淀、胶溶、成球、洗涤、焙烧五个过程。使用本发明的臭氧氧化催化剂可对有机废水进行催化臭氧氧化处理,具有去除效率高,臭氧利用率高,催化剂稳定性好,活性组分流失少等优点。
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本发明提供了一种产电微生物阳极辅助异质结阳极的自偏压污染控制系统,属于低能耗废水处理技术领域。在无需外加光照与外加电压的条件下,应用半导体催化电极异质结自发产生电子,活化氧气产生自由基,用于氧化阳极有机污染物,阳极产生电子还可通过外电路传导至阴极,还原污染物;同时,微生物阳极产生电子通过外电路传导至阴极,加强阴极无机污染物的还原反应。碳纤维布上负载TiO2/g?C3N4作为阳极1,负载产电菌石墨颗粒作为阳极2,钨丝表面原位生长三氧化钨纳米颗粒作为催化阴极;本发明的效果和益处是半导体异质结催化阳极、产电微生物阳极、半导体催化阴极三室同时去除不同污染物,达到低能耗处理废水的目标。
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一种助剂负载型光催化剂及制备方法和应用,其中光催化剂是由金属MI和金属MII的无机盐修饰的多级孔结构沸石分子筛组成。该光催化剂的制备方法主要是:将金属MI的盐酸盐溶解后加入聚乙烯醇或聚乙烯吡咯烷酮及硼氢化钠,激烈搅拌,得到金属MI的负载前体溶液,再将金属MII的无机盐修饰的多级孔结构沸石分子筛加入到金属MI的负载前体溶液中,于80℃烘干得到催化剂。该光催化剂用于清除废水中有机污染物,反应后催化剂可以回收。本发明的光催化剂为具有较高活性的氧化反应催化剂,具有高的稳定性。制备方法工艺流程简单,反应条件温和。该催化剂用空气作为氧化剂,对废水中有机污染物的消除反应表现出很高活性,降解率可达99%以上。
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本发明提供一种介电泳辅助的放射性海洋污水微藻清洁装置及方法。本发明装置,包括:废水池、液体驱动泵、捕获池、交流信号发生器、净水池;废水池、液体驱动泵、捕获池以及净水池依次由橡胶软管连接;其中:废水池用于存储含有重金属离子或放射性核素90Sr的海洋污水;液体驱动泵用于将废水池中含有微藻的海洋污水引流到捕获池中;捕获池用于捕获吸附了大量重金属或放射性核素的微藻;交流信号发生器用于产生特定频率的交流信号,并施加到捕获池产生不均匀电场;净水池用于接收并存储经过处理后的海水。本发明将介电泳捕获技术和微生物处理技术相结合,去除海洋污水中的重金属离子和放射性核素(90Sr),从而实现水质净化。
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本发明涉及一种具有曝气除铁功能的平流沉淀池,包括平流沉淀池;所述平流沉淀池由沉淀池本体及设于沉淀池本体出水端的出水区组成;所述沉淀池本体与出水区通过底部的出水通道及折流通道连通;出水区的上部四周设环形的出水堰;出水区内设有曝气装置。本发明在平流沉淀池的出水区增加曝气功能,对进入出水区的废水进行充分曝气,提高废水中的溶解氧,有利于将废水中的二价铁氧化为三价铁,以便在后续的沉淀或过滤处理过程中去除;同时,曝气也能够对废水进行搅拌,防止悬浮物在出水区沉淀,无需定期清理沉淀污泥。
本发明的目的是为了解决处理硝基苯废水用负载型Co3O4催化剂存在的问题,提供了一种用于活化过硫酸盐的Co3O4/三维氮掺杂石墨烯水凝胶催化剂及其制备和使用方法,属于硝基苯废水处理技术领域。该催化剂催化活性高、使用寿命长、易分离回收,能够持久高效地对过硫酸盐产生活化作用。其制备方法以钴的硝酸盐为前躯体,天然石墨粉为主要原料,丙烯酰胺为氮源,采用水热法制得。该方法简单、便捷、高效,借助于丙烯酰胺聚合生成的聚丙烯酰胺经一步反应同步实现了三维石墨烯的氮掺杂及粒径细小的Co3O4的形成和均匀负载,不仅可充分利用吡啶氮增强载体的催化协同作用,而且可强化Co3O4的催化作用,显著提高整体催化剂的催化性能。
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本发明涉及废水处理技术领域,具体地说是一种水解酸化耦合微生物电解装置,包括水解酸化区、电化学区和排水室,其中水解酸化区包括污泥沉降室和气水分离室,且污泥沉降室下端设有进水口,气水分离室内设有用于排出水解酸化产生气体的下集气室,电化学区包括阴极室和阳极室,两极之间设置合理间距,且阴极室内设有使废水中有机物被还原的阴极,阳极室内设有使废水中有机物被氧化的阳极,排水室上设有排气管和出水口,装置工作时废水由进水口进入后依次经过污泥沉降室、气水分离室、阴极室、阳极室和排水室。本发明用水解酸化将大分子有机物转化为乙酸等小分子有机物,为后续BES的阳极产电微生物提供营养成分,降低了进水中乙酸的投加量,节约成本。
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本发明涉及黄麻纤维短流程环保生产方法,其特征在于,采用深度氧化原理,对黄麻韧皮同浴脱胶、漂白,该方法步骤为:1)对黄麻韧皮进行除杂水洗;2)第一次同浴脱胶漂白,纳米陶土制剂5~6g/l、烧碱6~7g/l、纯碱1~3g/l、双氧水8~10g/l;3)第二次同浴脱胶漂白,纳米陶土制剂4~5g/l、烧碱4~6g/l、纯碱1~3g/l、双氧水8~12g/l;4)脱胶漂白后水洗。5)水洗后的黄麻纤维脱水、抖麻、软化、烘干。与现有技术相比,本发明的有益效果是:1)采用深度氧化的方法,缩短了生产工艺流程;2)生产的黄麻纤维柔软度好、白度高;3)工艺废水少、色度低,大幅减排废水COD。
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本发明公开了一种远航邮轮的生活污水的电化学处理方法,包括以下步骤:生活污水收集槽,污水通过管道进入到生活污水收集槽进行收集;沉淀池,将生活污水收集槽中的生活污水泵入到沉淀池的内部进行沉淀,可以去除污水中大颗粒不可分解的杂质;一次搅拌筛滤箱,将沉淀池中经过沉淀后的废水泵入到一次搅拌筛滤箱内部,通过搅拌叶的搅拌可以让废水快速筛选过滤;化学反应槽,经过一次搅拌筛选后的废水再泵入到电化学反应槽的内部,使得废水中含有的杂质能进行化学反应分解;本发明通过设置的活性炭吸附池,可以将反应过后的化学药剂进行物理吸附,避免了传统通过添加药剂反应去除,降低化学药剂的使用量,降低了污水处理成本。
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一种缓释镍元素生物陶粒的制备方法,包括下述步骤:1、取蛭石粉碎,过8目筛,再取筛下≤8目的蛭石粉1g,在1?mol/L的氯化镍溶液中浸泡5小时捞出备用;2、取粉煤灰在105℃下烘干至恒重,粉碎,过400目筛分,备用;3、取经步骤2处理后的粉煤灰7g、2.0g?MgO、2.0g?MgCl2、2.0g?KCl和85%的磷酸0.12ml加入反应器内,搅拌均匀,再加入经步骤1处理后的蛭石,充分搅拌均匀,并在搅拌中滴加水,至混合料开始变稠,放入造粒内挤压成型,自然养护4天,即得。本发明工艺简单,成本低,特别适合于缺乏镍元素的有机废水的厌氧生物处理,能有效提高废水COD去除率。
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本发明涉及一种钒铬浸出液无铵沉钒的方法,是基于锰化沉钒—酸浸—水解沉钒的钒铬浸出液无铵沉钒的方法,该方法是将锰盐投入钒铬浸出液中得到钒酸锰沉淀和含铬沉钒废水;钒酸锰沉淀进行酸浸,得到含钒锰酸浸液;调节酸浸液pH值及沉淀温度,得到红饼和含锰水解沉钒废水;红饼脱水烘干得到五氧化二钒;含铬锰化沉钒废水加还原剂,并调节pH值将铬沉淀,过滤得到氢氧化铬沉淀,焙烧制得三氧化二铬;含锰水解沉钒废水蒸发结晶得到锰盐返回沉淀过程作为后续沉钒添加剂。本发明方法实现了钒渣浸出液中钒的无铵沉淀与钒铬的高效分离,制得的五氧化二钒纯度很高,同时添加剂锰盐可循环使用,有效节约了生产成本。
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具有新代谢特性的胶红酵母及其在生物降解中的应用属于生物工程技术领域。本发明分离筛选出一株具有新代谢特性的胶红酵母。本发明的优点是胶红酵母通过部分还原途径降解硝基苯,并矿化降解过程中的副产物吡啶甲酸,从而实现硝基苯的彻底降解,解决了硝基苯部分还原降解中的瓶颈;胶红酵母能够在高盐度以及多种有机物质共存的条件下有效降解硝基苯;胶红酵母能够以吡啶甲酸为唯一碳、氮、能源进行生长,吡啶甲酸最终被矿化为无害的二氧化碳和水;胶红酵母能够作为生物强化制剂应用于盐度高、成分复杂的硝基苯废水和吡啶甲酸废水的生物治理中。
本发明属于环境生物技术领域,公开了一株同时具有异养和自养硝酸盐异化还原为铵功能的海藻希瓦氏菌菌株、培养方法及其应用。具体是一株具有异养硝酸盐异化还原为铵和硫自养硝酸盐异化还原为铵功能的海藻希瓦氏菌菌株、培养方法及其在废水和废气处理中的用途。该海藻希瓦氏菌菌株为Shewanella algae,在厌氧条件下可以通过异养硝酸盐异化还原为铵或硫自养硝酸盐异化还原为铵,将废水中硝酸盐、亚硝酸盐和络合吸收法烟气脱硝产生的Fe(II)EDTA‑NO中的NO还原为铵,铵在水中富集后可通过吹脱回收氨气。该海藻希瓦氏菌菌株的上述功能可以实现废水中硝酸盐、亚硝酸盐和烟气中NO的资源化,在废水脱氮和废气脱硝领域用途较大。
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本发明提供一种溴氨蓝的制备方法,该溴氨蓝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2,4,6-三甲基-3,5-二氨基苯磺酸缩合反应,反应结束后分离得到产品溴氨蓝(1-氨基-4-((3-氨基-2,4,6-三甲基-5-磺酸基苯基)氨基)-蒽醌-2-磺酸钠)。本发明包括有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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