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本发明公开了一种酸洗污泥的回收利用方法。属于环境工程中的固体废物利用技术领域。本发明利用酸洗污泥固体废弃物为原料,通过补充适量铁源,以水作溶剂,氨水作pH值调节,添加发泡剂,在一定的温度和压力下,得到相应的重金属氢氧化物经历一个常温常压下无法实现的特殊物理化学环境,前驱体能充分溶解形成不同的生长基元,并按照一定的联结方式成核生长,结晶成稳定的、浸出毒性低、饱和磁化度高的铁氧体。本发明所述方法有利于环境保护,且能实现酸洗污泥资源化,提高其附加值。通过该方法得到的铁氧体颗粒大小在200~400nm之间,且都为球状颗粒和具有良好的晶型,吸附有机废水能力强。
本发明涉及香料技术领域,涉及一种以强酸性阳离子交换树脂为催化剂催化合成L-(+)-酒石酸二乙酯的制备工艺,包括以下步骤:将L-(+)-酒石酸、无水乙醇、催化剂加入到反应容器中,搅拌加热反应;反应完成后,将反应物降温至室温后,过滤回收催化剂,所述催化剂为强酸性阳离子交换树脂;滤液直接蒸馏制得无色透明液体L-(+)-酒石酸二乙酯。本发明能够提高L-(+)-酒石酸二乙酯的收率,工艺简单,操作方便,不涉及使用强酸性液体催化及溶剂回收等问题,整个工艺过程清洁环保,不会产生废酸、废水、废气,几乎对环境不造成污染,且回收乙醇和催化剂均可重复使用。
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本发明涉及一种固体碱催化法制备生物柴油,解决现有生物柴油技术中催化剂与产物分离工艺复杂、生产过程产生废水的问题。本发明的操作步骤是:在反应釜中,加入300-400克油脂,醇油摩尔比10:1-12:1的甲醇,油脂质量1%-3%的催化剂,反应温度60-70℃,时间2-4h;粗品经离心去除催化剂、分相、真空蒸发去除甲醇,得到脂肪酸甲酯产品。
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本发明公开了一种基于植物秸秆的重金属吸附剂,其特征是由下述重量份的原料制得:芦苇秸秆10-15,玉米秸秆10-15,玉米芯3-5,泥炭3-5,羧甲基壳聚糖1-2,苹果酸2-4,γ-聚谷氨酸0.3-0.5,葡萄糖酸钠1-2,氯化钙2-4,柠檬酸钠1-2,助剂4-6,水40-50。本发明有效回收利用农业废料制得重金属吸附剂,原料来源广泛、价格低廉,重金属结合吸附能力强,且能吸附去除水中氮磷等污染物,安全环保,无毒无害,处理废水过程中不向环境中引入二次污染,经济性好,实用性强。
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本发明公开了一种荷叶制备的重金属吸附剂,其特征是由下述重量份的原料制得:鲜荷叶20-30,凹凸棒土5-10,氯化钙1-2,氯化钠1-2,海藻酸钠0.5-1,草酸钠0.5-1,阿拉伯胶1-2,羟乙基纤维素0.5-1,没食子酸0.1-0.2,助剂4-6,水40-60。本发明的以荷叶为主要原料制得重金属吸附剂,来源广泛、价格低廉,并且重金属结合、吸附能力强,吸附容量大,安全环保,无毒无害,处理废水过程中不向环境中引入二次污染,高效低成本、经济实用。
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本发明公开了一种纺纱用的秸秆纤维的制备方法,包括原料切断、离心甩干、漂白和膨化步骤,其创新点在于:原料切断前进行原料曝气预处理,漂白前进行脱胶和固化处理。可有效去除秸秆中的木脂素、果胶、半纤维素等无用成分,且整个预处理过程没有污染,不排放有毒废水,成本低,工艺简单,清洁能耗低,是控制产品质量的有效手段。本发明充分利用了价格低廉的农作物秸秆,通过爆破预处理、脱胶和固化处理来制造出来符合纺织加工用的秸秆纤维,具有环保、生产成本低、工艺简单、菌种来源广泛以及能耗低的优点。
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本发明提供了一种2‑位烷基取代巴豆酸及其酯的合成方法,包括以下步骤:以2‑烷基丁酸、第一催化剂及卤素为原料合成2‑卤代‑2‑烷基正丁酸;以2‑卤代‑2‑烷基正丁酸、溶剂及无机碱为原料合成2‑烷基巴豆酸;以2‑烷基巴豆酸、第二催化剂及醇为原料合成2‑烷基巴豆酸酯。本发明的有益效果是:提供了一种2‑位烷基取代巴豆酸及其酯的合成方法,且各步反应所用溶剂均回收利用,过滤成品后水相循环使用,无废水排放,卤化氢尾气吸收后,得到副产氢卤酸(尤指氢溴酸和盐酸)。
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本发明提供了一种从左旋多巴母液中回收邻苯二酚和左旋多巴的方法。该方法包括将左旋多巴母液调酸性过吸附树脂柱,然后先后用酸性水溶液和极性有机溶剂洗脱分别获得左旋多巴和邻苯二酚洗脱液,进一步分别回收邻苯二酚和左旋多巴。本发明提供的回收母液的方法既解决了废水问题,也提高了产品总收率。
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本发明公开了一种病原体污水处理材料,包括以下重量份数的原料:复合絮凝剂40~60份、复合杀菌剂30~50份、改性凹凸棒土10~20份、羧甲基纤维素钠10~15份、多孔型羟基磷灰石粉2~6份、聚环氧氯丙烷3~7份、多氨基多醚基甲叉膦酸(PAPEMP)10~15份;所述的复合絮凝剂为阳离子聚丙烯酰胺、聚硅酸氯化铁和聚乙烯亚胺基黄原酸钠,其质量份比为1:2~3:1~2;所述的复合杀菌剂为二氯异氰尿酸钠、聚六亚甲基双胍和水,其质量份比为1:2~3:5~10;本发明同时公开了病原体污水处理材料的使用方法。本发明的污水处理材料使用方法简便,易于实施推广,可对生活污水、医疗污水、畜禽饲养场污水及制革、洗毛、屠宰业等排出的废水等含有病原体及各种污染物的污水进行治理,保护环境。
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一种煤焦油脱渣和馏分分离工艺与装置,在煤焦油萃取反应釜内采用溶剂与煤焦油进行混合、萃取,然后在固液分离器进行分离得到焦油渣和溶剂萃取物,通过减压闪蒸塔与过滤器进一步脱渣;溶剂萃取物进入第一减压汽化室经第一冷凝装置冷凝得到溶剂与脱渣煤焦油,且溶剂可循环利用;脱渣煤焦油进入第二减压汽化室经第二冷凝装置冷凝得到煤焦油重质组分和煤焦油轻质组分。本发明的目的是提供一种煤焦油脱渣和馏分分离工艺与装置,该工艺可实现煤焦油组分的有效分馏、工艺能耗低、无废水排放、设备投资少、连续化生产易于扩大生产规模。
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本发明涉及一种超临界合成阳离子聚脒絮凝剂的方法,本发明以甲酰胺(NVF)、丙烯腈(AN)为原料共聚,通过超临界反应制得共聚物,然后进行加酸脒化反应,得到环形聚脒,经超临界方法合成的聚脒絮凝剂具有分子量高、正电荷密度大、热稳定性好,避免了在水溶液中进行,杂质少,聚脒纯度高,分子量高、正电荷密度大、絮凝效果好,用于处理污水,去除效率高,絮体大,沉降速度快,对各种污水处理效果好,使用范围广,尤其是对含油废水处理效果最佳。
本发明涉及一种纳米磁性颗粒固定化苯胺降解菌的制备方法及其在降解氯代酚中的应用,本发明通过高效磁性细胞包埋固定化方法来降解氯代酚。采用卡拉胶等固定化材质添加Fe3O4磁性颗粒的固定化方法不仅降低了传统的固定化过程的传质阻力,是固定化细胞的降解速率高于常规固定化方法;而且由于材质中含有磁性颗粒,可以用外加磁场非常方便的回收固定化细胞,重复利用固定化细胞,从而显著增加该方法的经济竞争力。本发明中所述的方法在氯代酚废水处理过程中具有巨大的应用潜力。
本发明涉及一种螺旋膜组件用原水隔离件、含该隔离件的膜组件及反渗透膜装置,原水隔离件是由经线材和纬线材交叉而成的网状结构,经线材与膜组件原水流方向平行,纬线材按与经线材垂直的方向布置,经线材和纬线材与螺旋膜间形成与原水流向一致的流道。原水隔离件纬线材与流道方向垂直,对沿流道流过的原水流起到阻碍作用,从而使水流产生湍流,避免原水产生浓差极化和污染物的淤堵。通过该原水隔离件,使得膜组件可以应用于更高TDS和COD的高盐复杂废水处理,利用本发明的反渗透装置,在应用过程中可减少或取消部分预处理设施,实现同等的脱盐率和产品水回收率,从而大幅减少工程投资和减少运行费用。
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一种用于吸附水溶液中二价铜离子的改性硅藻土材料的制备方法,包括对硅藻土原料进行热处理,将氨基类有机硅烷与非水溶剂混溶,加入硅藻土,回流反应,洗涤-过滤,干燥,粉碎,等。所得改性硅藻土材料吸附处理水溶液中的Cu2+,具有高效、成本低廉、吸附材料稳定以及可回收再用等优势,可广泛用于含铜废水处理及痕量铜吸附回收等。
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本发明公开了一种煤造乙炔气精密除尘工艺,包括以下步骤:a.将乙炔工艺气通过阀门组进入除尘工艺;b.将乙炔工艺气导入冲击洗涤管进行水浴冷却,使乙炔气体与水充分进行热交换,乙炔工艺气的温度降低至接近水温,同时大颗粒粉尘也除掉;c.将经过步骤b处理后得到的乙炔工艺气和水蒸气的混合气体导入湿式电除尘塔,湿式电除尘塔中存在有静电力作用,除掉混合气体中的粉尘颗粒;d.用乙炔气气机将除尘处理过的工艺气送入气柜储存或进入下一工序使用。本发明通过先水浴除掉大颗粒粉尘,再通过静电场除掉小颗粒粉尘,可以有效的减少气体重的粉尘含量,减少废水排放量,同时操作简单,非常合适高温、高湿工艺气的精密除尘。
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本发明介绍了一种降低Y型分子筛中氧化钠含量的交换改性方法,其特征在于,使Na含量较高的Y分子筛与含有无机酸和有机酸的水溶液于0-5℃下接触0.5-3小时,然后分离、洗涤、干燥,得到较低氧化钠含量的Y型分子筛;其中H2O∶分子筛的重量比=11-18∶1。本方法在显著降低Y型分子筛中氧化钠含量的过程中,完全不用铵盐,从源头上消除了氨氮污染问题,还显著降低了Y型分子筛交换过程中的水耗及废水排放。
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本发明公开了一种水处理用营养缓释型生物填料及其制备方法,该生物填料包括60~100份高分子基材、1~15份营养物质、1~10份缓释控制物质和1~10份分散润滑剂。制备时,先用配方中0.5~3份分散润滑剂将缓释控制物质润湿,并在搅拌机中与营养物质、亲水性物质和微量元素混匀;再用剩余的分散润滑剂将高分子基材润湿,并加入到搅拌机中与前述混合物一起搅拌均匀,然后将混匀后的混合物移入注塑机的搅拌料斗中,通过填料模具挤出成型。本发明制备的生物填料在表面缓释出微生物挂膜(生长与繁殖)所需的营养物质,具有挂膜快、微生物量多、活性强等特点,特别适合用于含难降解有毒污染物废水的好氧降解处理过程。
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一种通过高效生物反应器以及一体化自动控制能够脱除烟气、废水中含硫化合物并回收单质硫的装置。本发明的脱硫装置主要由SO2吸收塔,硫酸盐还原厌氧反应器,H2S吸收罐,单质硫生成反应器,硫沉淀池,循环泵,压滤机,和硫储存罐组成。
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本发明提供一种碳化硅陶瓷过滤膜材料的制备方法,涉及碳化硅陶瓷领域。所述碳化硅陶瓷过滤膜材料的制备方法,由以下步骤依次组成:支撑体制备、膜层浆制备、成型;所述支撑体制备的方法,由以下步骤组成:混料、定型、烧结。本发明的碳化硅陶瓷过滤膜材料的制备方法,制得的碳化硅陶瓷过滤膜纯水通量为4835‑5007L/m2·h·bar,能够在保证高通量、良好过滤性能的同时,提高碳化硅陶瓷膜的抗折强度至22.4‑24.2MPa;同时碳化硅陶瓷过滤膜耐酸碱性能好,对废水进行处理后,能够实现水资源的高效循环再利用。
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本发明公开了一种铝电解废阴极炭块的处理方法及应用。所述处理方法包括:对铝电解废阴极炭块进行破碎、筛分处理,获得微细颗粒物料和粗颗粒物料;对所述微细颗粒物料进行酸化处理,获得含碳元素浆料;以及,使所述粗颗粒物料、含碳元素浆料与镁源混合反应,制得含废阴极的胶凝材料。本发明提供的铝电解废阴极炭块的处理方法在处理过程中不产生高温含氟烟气和含氟废水,将铝电解废阴极炭块中的有害元素直接封存,并用于建筑材料中,保证了有害元素的不泄露;同时利用铝电解废阴极炭块的轻质、碳素活性等特点作为建筑材料的有益组成,实现铝电解废阴极炭块的固废利用。
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本发明提供了一种硫酸乙烯酯的制备方法,所述的方法如下:以环氧乙烷和卤磺酸为原料,采用非质子溶剂为反应介质,通过在环氧乙烷和非质子溶剂的体系中滴加卤磺酸,经缩合反应,冷却结晶,固液分离除去溶剂,有机溶剂重结晶、干燥后,得到硫酸乙烯酯。本发明的硫酸乙烯酯的制备方法,原料廉价易得,只需一步反应,反应路线短,反应条件温和,操作简便,产品纯度和收率高,废水量少。
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本发明提供一种林产化工企业污水的处理方法,包括以下步骤:(1)过滤;(2)油水分离;(3)破乳化;(4)隔油沉降;(5)辐照处理;(6)铁碳微电解装置电解处理;(7)中和沉降;(8)反压过滤;(9)压榨过滤;(10)预曝气池、废水调节池、厌氧反应池、酸化水解池、好氧反应池、深度沉降池、混凝气浮池、膜过滤装置处理,得到达到排放标准的合格水。本发明能有效处理林产化工企业污水,污水处理后能达到排放标准,且能被回收利用,从而实现污水零排放。
热力发电厂制备纯净冷凝水及化水处理资源综合利用装置,包括汽轮机冷凝器装置、冷凝水净化处理装置、纯净冷凝水罐装装置、化学水处理装置。将冷凝水泵入冷凝水过滤器模组中,经过冷凝水过滤器模组过滤后的冷凝水,通过冷凝水反渗透高压水泵,输入到纯净冷凝水反渗透处理装置中。纯净冷凝水反渗透处理装置排出含氨离子的浓缩冷凝水,通过管道补入锅炉补水装置。化学水处理装置产生的软化水回收利用,化学水处理装置产生的酸碱废水与原水反应,回收利用。经过纯净冷凝水反渗透处理装置处理后的纯净冷凝水,分多路供水。本发明充分利用电厂冷凝水,无需使用药品,解决了人们对纯净饮用水的需求,可以就近取材,解决了制饮用水排水污染环境的问题。
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本发明公开了一种高性能耐碱性红色活性染料,所述红色活性染料由结构通式Ⅰ所示。本发明红色活性染料中有两个不同结构的发色体组成,属于分子内配色,克服了现有红色活性染料分子间配色时存在直接性、竭染率、反应性等不一致的问题,此外,本发明提供的红色活性染料含有一氯均三嗪活性基、2‑氯乙基砜基活性基和(2‑磺酸氧乙基砜基)乙基氨甲酰基活性基,具有较高的耐碱性水解稳定性,因此,本发明活性红色染料不仅具有高的提升力,还具有优良的耐碱性水解温度性,提高了染料的固色率,减少了有色废水的产生,使得染料的环保性提升了。
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本发明属于生物质利用、能源、化工技术领域,具体涉及一种有机质转化工艺。该转化工艺采用铁氧化合物、铁氧化合物的脱硫废剂或铁氧化合物的脱硫废剂的再生物中的至少一种作为催化剂,同时控制反应体系中铁元素与硫元素的摩尔比,发现在CO存在下能有效地利用羰基化阻断有机质在裂解过程中的自由基缩聚,并实现CO和水的变换活性氢加氢,在该转化反应中,有机质特别是生物质固体无需脱水、可直接进行转化反应,生物质液体或矿物油中可额外加入水,在提高液化收率的同时,还能提高所制得油品的发热量,转化反应结束后,不会产生大量废水。
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本发明公开了一种反应型彩色水性聚氨酯皮革涂饰剂树脂及其制法,涉及水性聚氨酯材料技术领域。本发明以重量份计由以下原料制成:大分子二元醇30‑70份,二异氰酸酯15‑50份,亲水扩链剂6‑15份,二元醇扩链剂0.1‑11份,反应型小分子染料0.1‑11份,二月桂酸二丁基锡0.01‑0.08份,丁酮20‑200份,封端剂2‑11份,乙酸4‑11份,水200‑400份。本发明通过预聚的方法合成共聚型阳离子水性聚氨酯染料,再将树脂末端的活性异氰酸酯基团进行封端保护,使其在常温条件下能稳定存在于水乳液中,解决了传统低分子染料或颜料在皮革涂饰、纺织品印花或涂层使用过程中存在的耐热迁移性差、通用性低、废水处理困难的问题。
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本发明涉及有机废水处理技术领域,具体公开一种由FeP和H2O2构成的类芬顿催化体系及其在快速降解有机污染物方面的应用。本发明中FeP作为类芬顿反应的催化剂,可以高效分解H2O2产生羟基自由基,实现在极短时间(以秒计时)内降解有机污染物,整个过程操作简单,反应迅速,无需光照辅助,且FeP可通过磁铁方便快捷的回收,循环利用率好,符合绿色环保的理念。
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