938
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本发明属于工业废水处理领域,具体涉及一种电解‑络合硫酸酸洗废液萃取回收铬的方法,包括以下步骤:(1)铅板经预处理后置于浓度为1.5mol·L‑1硫酸溶液的100mL H型电解池中,以6V为恒定电压,进行3h的电解,可制备阳极电极板;(2)电解池通过阴离子膜连接固定后,阳极电极板和阴极铅板分别置于盛有待电解硫酸酸洗废液的电解池中,且阴极放入少量KSCN溶液,连接电源后,以固定的电流密度进行电解,至阴极池红色消失;(3)向阴极池加入过量的KSCN溶液进行络合,电解、络合30min后停止;(4)取出阴极溶液,加入以三正辛胺为萃取剂的萃取液进行萃取,检测萃取液中Cr(III)、Fe浓度,差价法计算Cr(III)、Fe萃取回收率。本发明具有资源回收、无二次污染、节约试剂、高效便捷等特点。
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本发明涉及化工废水吸附剂领域,具体是一种以海藻酸钠及聚乙烯醇作为载体的壳聚糖的制备方法。包括:将聚乙烯醇与海藻酸钠各1‑3g加热溶于100ml去离子水中,冷却;取壳聚糖粉末1‑3g与质量百分比浓度1‑3%的聚乙烯醇+质量百分比浓度为1‑3%海藻酸钠的溶胶100ml混合均匀;将上一步骤所得混合物用5ml注射器滴入100ml质量百分比浓度为3.8%的硼酸、质量百分比浓度为4% CaCl2混合溶液中、控制pH在4.0~7.0范围内,制成包埋壳聚糖的固定化颗粒;放置24h后滤出颗粒,保存于去离子水中。本发明以海藻酸钠及聚乙烯醇作为载体,所用材料种类较少,且制备步骤简单,有利于工业上的推广。
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本发明的一种利用地沟油和硅藻土制备的汞离子吸附材料,以地沟油、硅藻土和升华硫为原料,经过酸洗去杂质和添加制孔剂而成的,按照下列重量比投入原料:升华硫3‑9份、地沟油1‑6份和硅藻土1‑3份,前述组分反应后实测对汞离子的吸附量可以达到50‑80mg/g。本申请直接以廉价的硅藻土和地沟油为原料,以熔融的硫磺为溶剂,NaCl为制孔剂,该工艺所需原料来源丰富,制备工艺简单,节约成本,该吸附剂有很强的抗酸抗碱等能力,而且使用方便,适合处理工业废水的汞离子的吸附。
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本发明公开一种测定水溶液中苯胺浓度的方法。包括下述步骤:(a)取水溶液1~25mL于25~100mL容量瓶中,先后加入酸溶液1~10mL和亚硝酸钠溶液1~10mL,摇匀,静置1~10min待用;(b)将所得的待用溶液中加入胺基磺酸铵溶液1~10mL,充分振荡静置1~10min至气泡除尽以消除亚硝酸钠对测定的影响;(c)将制成的溶液中加人显色剂溶液1~10mL,摇匀,用蒸馏水定容,静置1~10min,在500~550nm波长下比色。本发明操做简单,测定结果稳定可靠,重复性好,精密度和准确度较高,尤其显色产物稳定性提高二倍以上,是一种用于工业废水、污水中测定低浓度苯胺浓度较理想的方法。
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本发明属功能材料制备技术领域,涉及一种氧化铜纳米材料的制备方法,向草酸水溶液中滴加可溶性铜盐水溶液,在恒温并且搅拌条件下反应直到前驱物沉淀生成,反应结束后,再经过滤、水洗、干燥和煅烧后即获得氧化铜纳米材料。本发明工艺简便易行,纯度高,杂质含量低,产品制备成本低,性能优异,可以工业化批量生产。本发明所制备的氧化铜纳米材料作为可见光催化材料使用具有较高的催化活性,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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本发明提供了一种萃取与发酵耦合分离发酵液中乳酸的方法。该方法为:将糖或/和无机盐溶解于乳酸发酵液中,得含糖混合液;向含糖混合液中加入有机溶剂,振荡混合,混合液调pH值为2~4,在15~40℃下静置或离心至分相,得到上层的有机相和下层的水相共存萃取体系;在低于50℃条件下减压蒸馏回收有机溶剂,得到乳酸浓缩液;水相,去除有机溶剂,加入水稀释至糖浓度为100~250g/L,接入菌体,进行乳酸的发酵。本发明的方法操作简单、分离能耗低、实现了发酵与分离的耦合,水相直接用于发酵,不需要回收,减少了废水的排放,对乳酸的回收率达到75%以上,是一种具有工业应用前景的从发酵液中分离乙醇的方法。
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本发明涉及高级氧化技术和水处理技术应用领域,是使用产生硫酸自由基的高级氧化技术应用于处理水中有机污染物的方法。使用过硫酸盐或单过氧硫酸氢盐经过热解、紫外光分解、Γ射线辐射分解或金属离子催化方式产生硫酸自由基,具有高氧化活性的硫酸自由基能够和水中的有机污染物发生反应,从而降解和矿化有机污染物和杀死水中生物,达到净化水质的目的;本发明的有益效果是:与芬顿试剂相比,可以在中性或碱性的PH条件下操作;该方法环境友好,不会产生二次污染;处理效率高,反应速度快,适合处理大流量水体;可以应用于饮用水消毒和工业和生活废水处理;不仅能降解水中有机污染物同时还能杀死水中有害生物。
本发明提供一种基于整体多通道多孔电极的连续过滤式电化学水处理装置,其核心为具有大量微米尺寸通道且通道表面密布微孔介孔的整体结构电极。该连续过滤式电化学水处理装置包括底座、金属网、法兰连接、垫圈、整体结构电极、防水绝缘垫层、装置外壳、金属网、绝缘环、顶盖、电极引线和出气口。本发明的连续过滤式电化学水处理装置在于轴向贯通的大量微米尺寸通道可减小过水阻力,形成湍流使进水质点与电极通道壁上的介孔碰撞机会增加,提高电化学分解水中污染物的效率。该装置可用于处理饮用水、生活污水、工业废水中的有机物、氨氮、金属离子、微生物、硝酸根等污染物,具有结构和操作简单、处理速度快、占地面积小、能耗低、电极寿命长等优点。
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本发明公开了一种水质总硬度达标快速判定棉棒,1)将脱脂棉缠绕在塑料棒上制成棉棒,将棉棒在除硬度水中浸泡后取出甩掉多余的水分,至入不同浓度的EDTA溶液中浸泡以抵消其硬度干扰;2)在纯水中加入掩蔽剂、指示剂、pH稳定剂,配制出检测棉棒的显色基液;3)将棉棒至入配制好的显色基液中,浸泡4~6h后取出,干燥,得到水质总硬度达标快速判定棉棒。本发明检测灵敏度高、稳定性好、操作简便、经济实用;本发明能现场快速检测并判定水质总硬度是否符合相应标准要求,响应时间快,测试速度快,测试过程简单;本发明可广泛用于生活饮用水及其水源水、锅炉水、矿泉水、地表水、地下水、工业用水、废水等水质总硬度的是否达标的快速测定。
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本发明属于工业废水回收处理领域,具体涉及一种氰化浸金回水的净化与再生方法。其要点是在密闭容器中,向氰化浸金回水中加入净化剂盐酸破坏回水中的重金属-氰根络合物,尤其是铜-氰根络合物和铁-氰根络合物,使重金属离子沉淀析出,然后经静置沉降,固液分离,使回水得到净化。利用本发明方法处理氰化浸金回水,能有效去除回水中的重金属离子,使回水对后续浸金过程的影响显著降低,本发明方法的操作和生产成本很低,净化剂盐酸价格便宜,而且回水经净化后能明显改善生产流程中活性炭吸附过程的载金量,使生产成本进一步降低。
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一种从炼厂碳四组分中分离出高纯度异丁烷的方法,将经预处理的炼厂碳四组分原料烃送入萃取塔,以乙腈与水的混合溶液作为萃取剂,将原料烃中重组分烯烃和萃取剂从塔底分离出来,原料烃中轻组分烷烃由塔顶进入水洗塔;经水洗除去残留在烷烃中的乙腈,废水从塔底排出,烷烃由塔顶进入异丁精制烷塔;经精馏分离,烷烃中轻组分即异丁烷从塔顶分离出来,烷烃中较重组分即正丁烷、碳五组分从塔底分离出来。该方法操作过程简单,不需要繁琐的后续处理,避免使用具有毒性和刺激性强的萃取剂,萃取剂价位低廉,生产成本低,异丁烷产品纯度高,收率好,适合工业化生产。
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本发明公开了一种多相流动态膜厌氧向下流好氧气升一体化反应器,所述多相流动态膜厌氧向下流好氧气升一体化反应器包括好氧气升反应器、厌氧反应器(1)、沼气出口(2)、分布系统(3)、立管(4)、进水口(5)、若干个多相流动态膜生物载体(6)和曝气反应器(7);所述厌氧反应器(1)为圆柱体,好氧气升反应器设置在厌氧反应器(1)顶部。所述多相流动态膜厌氧向下流好氧气升一体化反应器混合流程可为需要大量废水以满足严格的排放和再利用限制的客户提供一个全面的解决方案,该一体化结构占用空间小,在空间有限的工业设施上非常占优势,能够产生较大的经济效益。
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本发明属于食品工业技术,特别涉及一种转晶结合离子交换回收的谷氨酸提取工艺,采用以下工艺步骤:采用谷氨酸的发酵液;发酵液经加热蒸发浓缩,蒸,蒸发浓缩后发酵液冷却至25~50℃,使谷氨酸以Α型结晶析出;得到Α型谷氨酸晶体和一次等电分离母液和二次分离母液;使谷氨酸以Β晶型结晶析出,称之为转晶;转晶后料液经分离得到Β晶型谷氨酸结晶,二次母液浓缩后加入硫酸水解,分离得到水解液和固体滤渣即腐殖质,一次等电母液采用自然溶气和均匀溶入絮凝剂方法,回到连续结晶罐做等电结晶用酸,本发明总提取收率达到97-98%,结晶纯度大大提高,硫酸、液氨的消耗量大幅度降低,使菌体蛋白得到回收,彻底消除高浓度废水的污染。
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本发明公开了一种从发酵液中分离提取L‑谷氨酰胺的工艺,其包括:陶滤微滤、脱色、加入试剂I、浓缩、结晶、洗晶、干燥等步骤。其中,所述试剂I选自3‑乙酰吡啶、(2,2,6,6‑四甲基‑4‑哌啶基)‑1,3‑苯二酰胺、2,6‑二叔丁基吡啶、N‑甲基‑N‑乙烯基乙酰胺中的至少一种。所述试剂I增加了L‑谷氨酰胺热稳定性,耐酸碱的稳定性;杂质不易析出,大大提高产品收率;同时试剂I的用量为ppm级,不会残留在产品中。该工艺不使用离子交换步骤,节省酸、碱,减少废水、废液。产品纯度99.0%以上,且产品收率90%以上。具有良好的工业化应用前景。
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本发明涉及一种同时去除反渗透浓水中有机物和氨氮装置及方法,属于工业废水处理领域。调节池中反渗透浓水经进水泵通入催化臭氧反应塔底部,加药泵将加药箱中的药剂泵入催化臭氧反应塔底部,同时经臭氧发生器产生的臭氧通入催化臭氧反应塔底部曝气盘;药剂、反渗透浓水与臭氧在底部混合后通入催化剂床层,并从催化臭氧反应塔上部溢流出水进入脱氧稳定池,催化臭氧反应塔尾气经收集后进入尾气破坏装置破坏残留的臭氧,最终排入大气。反渗透浓水中有机物和氨氮的同时去除是通过催化臭氧氧化反应或者催化臭氧氧化与过硫酸盐或次氯酸盐氧化耦合反应完成的。该装置简单、自动化程度高、可操作性强,处理后的出水浓度可实现达标排放或者进一步处理要求。
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本发明实施例公开了一种除磷剂,所述除磷剂由以下重量份数的成分组成,硫酸亚铁50‑70份、铝盐19‑30份、碳酸钠12‑16份、硫酸铝9‑15份以及助凝剂0.5‑2份。本发明实施例还提供一种制备除磷剂的方法。本发明实施例的除磷剂用于生活污水和工业废水处理的除磷、絮凝、沉淀、除臭、杀菌,具有絮凝沉淀快,沉降泥拖水及除磷效果好等特点。本发明实施例的除磷剂对设备无腐蚀性,可以直接在进水加药对微生物无影响。高效多性能水处理药剂,解决现有产品的性能单一,对微生物有害等问题,一药多用通过多次实验让药剂配比充分发挥其效应。
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本发明公开了一种邻三氟甲基苯甲醛的制备方法。本发明公开的邻三氟甲基苯甲醛的制备方法,包含下列步骤:在催化剂的作用下,将含邻三氟甲基二氯甲基苯、邻三氟甲基氯氟甲基苯和邻三氟甲基二氟甲基苯的混合物与水进行水解反应;所述的水解反应的温度为80~150℃;所述的催化剂的质量为所述的混合物的质量的0.01%~10%;即可。本发明的制备方法原料廉价易得、成本低、废水少、能耗低、操作简单,可适用于工业化生产。
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本发明涉及一种核电设施一回路放射性污染在线去污设备及方法,属于核工业放射性废物最小化的去污领域。该设备由去污剂系统、循环去污系统、循环管路等组成,(I)根据现场情况建立循环去污设备,在现场合理布置去污配液罐、去污剂罐及连接相关循环管路设施,并将去污设备的管道与核电设施的一回路管道相连接,并进行安装调试;(II)向去污剂罐中加入去污剂的各个组分及溶剂,搅拌充分后,对核电设施的一回路管路进行循环去污;(III)循环去污结束后,对循环去污系统内的溶剂进行中和,用清水对循环去污系统进行清洗。本发明具有去污效率高,节省去污成本等特点,去污过程中不需要产生有毒有害气体,且去污后的废水容易回收及处理。
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本发明涉及一种冶金企业浓盐水回收利用的处理方法,钢铁工业浓盐水进入调节池,进入电絮凝设备,电絮凝装置排放的泥渣进入污泥处理系统进行处理;电絮凝的出水进入一级电吸附设备,二级电吸附浓水返回到前端调节池;二级电吸附处理后的产水进入砂滤装置,砂滤反洗水进入前端调节池,出水进入超滤装置,超滤产水进入螯合型离子交换树脂,离子交换树脂的再生废水回流至调节池进行循环处理,出水进入膜浓缩单元。优点是:预处理过程中选用的电絮凝和电吸附技术充分利用了冶金浓盐水高含盐量的特点,工艺过程能耗小,成本低,设备简单,易于操作,处理效果稳定,为后续膜浓缩创造了良好的进水条件。
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一种高钛渣选择性浸出提质的方法,按以下步骤进行:(1)将高钛渣破碎后与氢氧化钠溶液置于高压釜中;(2)向高压釜内通入氧气,升温搅拌保温完成碱浸;(3)碱浸后的物料过滤分离,碱浸产物水洗后制成碱浸渣料;(4)碱浸渣料与盐酸置于高压釜中,添加晶种,升温搅拌保温完成酸浸;(5)酸浸后的物料过滤分离,酸浸产物水洗烘干获得高纯二氧化钛。本发明的方法能够实现资源的循环利用,不产生工业废水、废渣,实现绿色生产。
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本发明属功能材料制备技术领域,涉及一种钛酸镍/二氧化钛复合纳米材料的制备方法,将乙酰丙酮镍和乙酰丙酮钛,在醇溶液中溶解混合均匀后,在一定温度下进行交联反应,然后在马弗炉进行热处理即获得钛酸镍/二氧化钛复合纳米材料。本发明工艺简便易行,纯度高,杂质含量低,产品制备成本低,性能优异,可以工业化批量生产。本发明所制备的钛酸镍/二氧化钛复合纳米材料作为光催化材料使用具有较高的催化活性,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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本发明涉及一种钠碱法脱硫剂的再生方法,解决国内使用钠碱法脱硫后脱硫渣无法回收利用、难以处理处置的难题,能够将钠碱法脱硫废水中的脱硫渣Na2SO4转化为NaOH回用于脱硫系统中去,提高系统运行效率;整个系统通过酸碱反应过程、Na2SO4转化过程、制碱过程实现钠碱法脱硫渣Na2SO4向NaOH的转化,最终得到质量浓度为3.4%的NaOH可重新回到脱硫系统中进行脱硫,排出系统的较高纯度的硫酸钙可制成品质较高的石膏制品进入市场进行售卖;本发明的优点在于,能够将工业废盐资源化利用,提升企业运行效率,且再生过程中不会产生难处理的二次废物,从根本上解决了现阶段采用填埋的方式处理无机盐所引发的一系列难题,开辟了一条无机盐处理处置的新途径。
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本发明公开了可定向回收EDCs的水合物控温储能材料的制备方法,所述水合物是四氢呋喃水合物,所述可定向回收EDCs的功能层有两层,内层是无机物和有机聚合物复合层,外层是以EDCs为模板的聚合物层。制备过程首先将四氢呋喃水溶液喷洒到盐溶液中,制备无机、有机聚合物复合层,形成基底水合物控温储能材料;然后将模板分子、单体、交联剂、引发剂等混合在基底水合物控温储能材料悬浊液中,利用聚合作用在基底水合物控温储能材料表面形成定向回收内分泌干扰污染物功能层;最后除去模板分子,制得最终产物。本发明制备了水合物控温储能微胶囊,提供了一种方法可以实现废热回收和去除污染的双功能效果,可应用于工业废水的处理和净化。
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本发明涉及一种四氯化硅加氢脱氯制备三氯氢硅的催化剂的方法,采用氯化亚铜作为活性组成,无定型硅铝作为催化剂载体。焙烧后的无定型硅铝粉与一定量的氯化亚铜混合,惰性气氛下高温处理,产物冷却后,即为成品催化剂。该方法制备过程简单、无废水、废气、废渣污染。经催化剂评价表明,在反应温度450℃,压力1.2MPa,H2/SiCl4(mol)=25,空速1000h-1的工艺条件下,转化率可达到30%以上,能够满足工业化生产要求。
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一种低成本高渗透性的晶须状陶瓷膜制备及其应用,其属于高渗透性膜制备的技术领域。该方法中添加氧化钨形成晶须结构陶瓷膜,它具有更低的莫来石形成温度,极大降低了烧结成本;具有更高的孔隙率而机械强度和较好的机械强度,提高了渗透性能;具有更粗糙的表面,有效地增强了膜的浸润性,在油水分离过程中具有更大的抗油污染能力。制备过程中通过采用相转化法或挤出成型法,可以分别得到中空纤维状、管状或中空平板状,大尺寸管状或平板状的晶须结构莫来石陶瓷膜,可用于大规模的工业应用。对于油水分离(如高浓度、高酸碱环境及复杂的含油废水等)晶须状莫来石陶瓷膜均表现出稳定的高渗透通量及高油截留率,具有广泛的应用前景。
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一种1H‑咪唑‑4‑甲腈的制备方法,具体涉及精细化工产品制备技术领域。一种1H‑咪唑‑4‑甲腈的制备方法,所述方法包括如下步骤:①氧化反应:4‑羟甲基咪唑经氧化反应制得1H‑咪唑‑4‑甲醛;②肟化反应:步骤①制备的1H‑咪唑‑4‑甲醛经肟化反应制得4‑甲肟基咪唑;③脱水反应:步骤②制备的4‑甲肟基咪唑经脱水反应制得1H‑咪唑‑4‑甲腈。本发明优点在于从反应开始到流程结束中间体不用提纯,减少了很多步骤;未采用高低温设备,降低了能耗;无酸性废水产生,减少环境污染;同时产品收率高。本发明提出了一条由4‑羟甲基咪唑为原料合成1H‑咪唑‑4‑甲腈的完整工艺路线,工艺简单,工业化生产易实现。
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一种联合处理垃圾渗滤液的方法,涉及环境保护领域处理垃圾渗滤液的方法其主体构筑物包括上流式厌氧污泥床和膜组件及其生物反应器,:处理垃圾渗滤液的步骤是:垃圾渗滤液经过进水管(1)进入上流式厌氧生物反应器(2)进行预处理,预处理液经过虹吸管(3)流入中间水箱(4),从中间水箱出来的含有难降解有机物的水流入膜生物反应器(5),膜生物反应器(5)中膜组件(7)进行固液分离,膜组件对水中大分子物质和生物难降解有机物质进行截留,最后将流出出水管(8)的垃圾渗滤液有机质去除。该方法主要应用于处理城市垃圾渗滤液。同时广泛应用于啤酒、饮料等轻工业、屠宰行业等高浓度废水的处理。
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本申请公开了一种分子筛催化剂的制备方法,包括:获得ZSM‑5晶种凝胶溶液;将含有硅源、铝源、碱和水的混合物I加入到所述的ZSM‑5晶种凝胶溶液中,得到混合物,老化,获得固体凝胶;在密封条件下,将所述的固体凝胶水蒸汽辅助晶化,焙烧,铵离子交换,焙烧,得到纳米ZSM‑5分子筛;将获得的纳米ZSM‑5分子筛通过水蒸汽处理和磷改性,焙烧,得到所述分子筛催化剂。本申请的催化剂具有酸性位分布均匀、结晶度高的特点,并且制备工艺产生的废水少,便于放大生产;催化剂在乙醇与苯烷基化反应中水热稳定性好,在较低苯醇比进料的条件下仍能保持高的乙基选择性,且产物中二甲苯杂质含量低,具有良好工业应用前景。
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