898
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本实用新型公开了一种用于生产聚甲氧基二甲醚的反应装置,包含缩合单元、脱水单元、热解单元、聚甲氧基二甲醚合成反应器,第一管线、第二管线、第三管线和第四管线。通过本实用新型的实施可以实现聚甲氧基二甲醚规模化、连续化生产,达到甲醛的高转化效果,实现聚甲氧基二甲醚装置经济效益的最大化,实现没有废水的外排等环保效益的最大化,是有效解决聚甲氧基二甲醚的甲醛原料来源有效途径。经试验对比,使用多聚甲醛为原料时,甲醛单程转化率80%;使用气相甲醛为原料时,甲醛单程转化率可到90%以上。
本发明涉及一种氨丙基‑POSS改性的聚酰亚胺气凝胶及其制备方法、应用,具体以氨丙基‑POSS为交联剂、二胺单体与二酐单体进行三元共聚制备聚酰胺酸溶液,再通过溶胀、高压反应釜中固化,最后常压分级干燥得到聚酰亚胺气凝胶。氨丙基‑POSS的引入,使其具有优异的吸附性能及疏水性能,而常压分级干燥法相比于超临界干燥、冷冻干燥更适用于规模化推广,可望在废气、废水的处理,保温与隔热,催化剂吸附等诸多领域都有着广泛的应用前景。
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本发明提供一种水净化剂,该水净化剂的水净化性能优异,还可适用于废水的自动化净化装置,其特征在于,包含造粒物,所述造粒物含有长朔黄麻粉末和高分子絮凝剂的混合物,所述造粒物的中值粒径为250μm以上且850μm以下。
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本发明属于有机废物处理技术领域,并具体公开了一种处理中小规模有机废物的可控湿式催化氧化推流式紊态管式反应系统,包括管式反应器,所述管式反应器处理有机废物的合适规模为30~150吨/天,所述管式反应器的内部直径与高度的比值≤1:5,立式或卧式放置。本发明可以用于①高浓度有机废水的处理;②有机污泥无害化处理;③畜禽粪污资源化利用;④餐厨垃圾资源化利用;⑤农业生产有机固废资源化利用。以上有机废物可以进行单一处理,也可以多种有机废物综合处理,适用范围广。
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一种反应精馏生产甲基异丁基酮的方法,该方法包括在反应精馏塔里丙酮、异丙醇反应生成甲基异丁基酮,塔顶脱出生成的轻组分及未反应的丙酮;在脱轻塔塔顶得到丙酮、醇/水馏出物,侧线得到MIBK/水的馏出物以及在塔釜得到基本不含水馏出物;在MIBK精制塔塔顶得到沸点低于MIBK的轻组分以及侧线得到纯度≥99.5%的MIBK产品;在废水塔塔顶得到MIBK/水的馏出物。本发明公开的技术流程简洁、能耗低、生产成本低,具备显著的经济效益。
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本发明提供一种降解吲哚的不动杆菌WWZ,保藏编号:CGMCC No.22538。本发明菌株WWZ能以比现有菌株更高的速率以吲哚唯一碳源生长并降解吲哚,不但拥有较好的底物广谱性,且在苯、苯酚、萘等常见有机污染物与吲哚共存的情况下也能生长并降解吲哚,说明对于复杂的实际生境有更强的适应能力;当生长环境中含有葡萄糖等优质碳源时,对于吲哚的降解速率相较于现有技术会有更大的提升;对于生长环境中氧气的含量具有很强的耐受性,对于实际处理废水中溶解氧的变化具有抵抗力。
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本发明提供了一种人体粪便高效降解微生物组合物及其应用,所述的降解微生物组合物包括:沼泽红假单胞菌、苏云金芽孢杆菌、草地链霉菌、杰丁毕赤酵母菌和普通高温放线菌。本发明将构建的特定降解菌群用于处理人体粪便等,利用降解单菌之间的共生和协同作用,实现粪污中蛋白质、淀粉、纤维素等高效、快速降解,具有降解速率高,处理周期短、适应性强的特点。本发明实施例将比例0.05%~0.07%的所述复合微生物菌群添加到粪污调节池中,处理12h后,废水的COD降低率达98.2%以上,使用效果好。此外,本发明复合微生物菌剂的制备方法操作简单,绿色环保,成本低廉,适合规模化生产应用,具有广阔应用前景。
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本发明揭示了一种PTA污水反渗透浓水纳滤分盐系统及方法。所述PTA污水反渗透浓水纳滤分盐方法包括:对PTA污水反渗透浓水进行软化处理,得到软化产水;对所述软化产水进行纳滤处理,得到纳滤产水和纳滤浓水;对所述纳滤产水进行反渗透浓缩处理,得到反渗透浓水,之后将所述反渗透浓水进行盐蒸发结晶;对所述纳滤浓水进行冷冻析硝处理,得到芒硝和冷冻母液,再对所述芒硝进行硝蒸发结晶处理,以及,对所述冷冻母液进行盐蒸发结晶处理。本发明经过预处理之后保证纳滤系统安全运行,同时提高硫酸钠和氯化钠的产量,减少杂盐量,提高废水的回收率,充分利用冷源和热源,减少能量消耗。
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一种固体析出装置,包括装置壳体(5)、废水入口(1)、排料口(10)和设置在装置壳体(5)内腔的固体颗粒(4),其中固体颗粒(4)的构造适合固体物质沉积并负载于其上,装置壳体(5)内腔还可设置内构件、环绕装置壳体(5)内壁的导向结构(7)、热剂入口及内筒(12),内构件包括与装置壳体(5)中心轴线基本上同轴的空心筒(8),位于空心筒(8)上方的伞冒(9),导向结构(7)设置在装置壳体(5)内腔的上部,内筒(12)位于导向结构(7)下方。还公开了一种固体析出方法,包含溶质的物料进入固体析出装置,溶质的至少一部分沉积并负载于固体析出装置内的固体颗粒(4)上。
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本发明公开了一种叶酸的制备方法,采用2,4,5‑三氨基‑6‑羟基嘧啶盐酸盐为反应原料,由于该化合物在水中具有极好的溶解度,反应过程中,增加了反应面积,提高反应的选择性,产物在水溶液中析出,起了明显纯化效果,粗品收率达到90%以上;同时,显著地降低了溶剂水的用量,水量由传统工艺的40~50倍(相对于N‑(4‑氨基苯甲酰)‑L‑谷氨酸的质量比)降低至5~10倍,收率比传统工艺提高15‑20%,本发明合成叶酸收率较高,产物纯度好,反应条件温和,反应速度快,粗品水全部回用,废水少,安全环保,适合产业化对于环保的要求。
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本发明涉及一种用固体铵盐对烟气进行同时脱硫脱硝的方法。所述方法包括以下步骤:将固体铵盐制成细粉,其中,固体铵盐是指主要成分为硫酸铵或亚硫酸铵的单一成分或两者的混合物;将粉状固体铵盐在烟道或密闭气体反应器内与温度为80‑240℃的烟气混合,混合后粉状铵盐与烟气中的硫反应生成硫酸氢氨或亚硫酸氢铵,同时与烟气中的硝反应生成氮气或硝酸盐固体,本发明是干法烟气净化系统,能在同一套系统内实现同时脱硫与脱硝,特别是本发明中所用固体铵盐为价格较低的硫酸铵或亚硫酸铵,而且该铵盐经处理后可以重复利用,烟气脱硫脱硝成本低,没有水的消耗不产生废水,具有设备精简、基建投资少、运行管理方便、生产成本低等优点。
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本发明公开了一种基于区块链公开透明的城市环境监测系统的实现方法,主要解决现有技术中存在的环境监测工作量大,存在漏检现象,以及人们无法掌握全面、实时的环境数据等问题。该城市环境监测系统包括区块链后台网络平台,与区块链后台网络平台连接的数据处理服务器,均设置若干个并且分别与数据处理服务器连接的噪声采集装置、空气颗粒度采集装置、重金属检测装置、气体排放检测装置和废水排放检测装置,以及通过互联网访问区块链后台网络平台并查看区块链信息的若干个居民终端。本发明具有减轻环境监管执法工作量、自动收集环境指标数据、提供公开透明可视化的数据等优点,在环境监测测量技术领域具有很高的实用价值和推广价值。
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本发明公开了一种葡聚糖改性氧化石墨烯材料及其应用,由如下方法制备而成:取氧化石墨烯用去离子水悬浮,超声使氧化石墨烯充分分散、剥离,得到氧化石墨烯悬浮液;称取葡聚糖加入到冰乙酸溶液中使其溶解,然后将其缓慢加入氧化石墨烯悬浮液中,边加边搅拌,随后将体系置于超声清洗器中超声搅拌,得到分散均匀稳定的棕色悬浮物;用去离子水对其进行离心洗涤至中性,再进行真空抽滤,得到的滤饼置于真空干燥箱中干燥,取出研磨过筛即得。本发明提供的葡聚糖改性氧化石墨烯材料可以用于吸附废水中染料。
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本发明涉及一种氨成分回收处理方法,包括:一种氨成分回收处理方法,包括以下顺序的步骤:步骤1、对含氨废液进行预处理;步骤2、将调节PH值的含氨废液通入脱氨塔反复脱氨,生成氨与空气混合气体;步骤3、将氨与空气混合气体通入吸收塔,与吸收液混合生成氨水;步骤4、将氨水通过脱气膜装置进行脱气,生成氨气氧气混合物及吸收液;步骤5、对氨气氧气混合物进行加压;还涉及一种氨成分回收处理系统,包括:调PH值装置、脱氨塔、吸收塔、水箱、脱气膜装置及加压装置。本发明所述的一种氨成分回收处理方法及系统,实现高浓度氨氮废水的达标排放的同时,将氨气进行回收,产生经济效益,且不产生二次污染、成本低、操作简单、运行管理方便。
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本发明属于盐生产设备技术领域,提供了一种去除原盐杂质用洗盐装置及洗盐方法,洗盐装置包括上料机、第一斜皮带输送机和洗盐机构,洗盐机构包括洗盐槽、清水槽、卤水注入筒和分离槽,洗盐槽的一端上部对应设置第一斜皮带输送机,洗盐槽的另一端和分离槽贯通连接设置;洗盐槽的外壁设置清水进管,清水进管的一端连接所述清水槽;分离槽的外壁设置所述电机,分离槽内设置螺旋分离轴,且电机和所述螺旋分离轴连接设置;分离槽的端部设置原盐出口;分离槽的末端设置废水出管。本发明提供的一种去除原盐杂质用洗盐装置及洗盐方法,利于对原盐进行清洗,去除原盐的杂质,大大提高原盐的质量。
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本发明涉及污水处理领域,具体的涉及一种新型污水处理试剂及使用方法。本处理试剂,包括以下重量份:NOC‑1 30‑80重量份,活性污泥60‑100重量份,硫酸铝15‑25重量份,氯化铁10‑20重量份,活性炭20‑30重量份,次氯酸钠10‑20重量份,聚丙烯酰胺5‑10重量份和EDTA 15‑20重量份。本发明选用生物絮凝,有机物与无机物协同混凝,可以有效地提升污水处理速率,使废水处理效果显著。确保处理后的水质能够符合国家规定排放标准,有效防止了水污染现状的恶化,确保生态环境可持续发展。
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本发明涉及一种加氢处理催化剂载体的制备方法,该方法包括:在拟薄水铝石凝胶前躯体中加入少量高粘氢氧化铝干胶粉作为粘结剂混合均匀,加入有机酸作为胶溶助剂,加入高分子化合物作为扩孔助剂,加入含Ti、Si、B、Zr、P或F化合物中的一种或几种作为改性助剂,或不加入改性助剂,在捏合机中混捏至可塑体后取出成型,成型后经过干燥、焙烧得到成品载体。采用本发明方法制备加氢催化剂载体,可实现拟薄水铝石粉体生产与催化剂载体加工的有效衔接,简化工艺流程,减少生产过程中的高耗能步骤及废水、废气等污染物排放,同时避免了中间步骤对氢氧化铝孔结构的破坏,具有加工成本低、环境友好、载体性能优异等多重优势。
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本发明公开了一种城市垃圾粉碎设备,包括搅拌箱,搅拌箱的顶部开设有第一进料口,搅拌箱右侧面的下端开设有开口,搅拌箱的右侧固定连接有第一固定板。该城市垃圾粉碎设备,通过设置传动轴,在电机的作用下,能够带动搅拌杆进行转动,通过设置的喷头,搅拌杆有效的对垃圾进行搅拌清洗,通过水的过滤,能够去除包含在垃圾中的异味,保证了处理的垃圾不会对空气造成进一步的污染,通过设置的进水管,能够将清洗过垃圾后的废水进行排出,通过设置的滑轨,在弹簧的作用下,能够使滑板前后的滑动,在排水时,水的冲击能够拖动滑板,通过拉绳拉动塞块,将水进行排出,待水排出后,在弹簧的作用下,塞块复位对连接管进行密封。
本发明公开了一种用于吸附甲基橙染料的氧化石墨烯/羧甲基壳聚糖磁性微球吸附剂,氧化石墨烯纳米片层分散液20~25份,羧甲基壳聚糖水溶液20.5~31份,Fe3O40.4~0.8份,戊二醛水溶液10~15份,液体石蜡150~180份,失水山梨糖醇脂肪酸酯Span80?5.5~6.5份,失水山梨醇单油酸酯聚氧乙烯醚Tween80?0.5~0.7份;本发明还公开了用于吸附甲基橙染料的氧化石墨烯/羧甲基壳聚糖磁性微球吸附剂的制备方法,通过本发明制备的磁性微球吸附剂对甲基橙染料废水的去除率可达到95%以上,同时在外磁场下易于分离,脱附后可多次重复利用。
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本发明公开了一种单细胞细菌脂肪酶催化制备生物柴油的方法:本发明属于生物质能源制备新工艺,在各类植物油中加入微量的单细胞细菌脂肪酶,催化法下进行酶催化反应,使粗产品生物柴油及副产品甘油呈中性,不需要中和水洗,后处理工序大大地简化,因无废水排放,对环境无污染,又因反应温度与压力比超临界法低,加热时间较短,甲醇的含量较高,能耗低,工序简单,成本低的工艺,更易于产业化的优点。对反应设备耐压要求也降低,而甲酯的得率可达99~97%.制得的生物柴油产品符合0#柴油主要性能指标。
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本发明公开了一种低碳源污水的低温脱氮除磷方法,该方法采用吸附处理与MBR工艺相结合来处理废水,首先是将低碳源污水注入到吸附沉降池中,采用除磷吸附剂和沸石吸附处理,处理后的污水注入到MBR反应器中,并向其投加除磷吸附剂,污水经过吸附与生物处理后,然后通过膜组件分离,得到纯净的出水。该方法可以有效除去污水中的污染物,出水水质良好,不仅可以有效除去污水中的悬浮固体、有机物,还可以去除细菌、病毒,省去了后续的消毒工艺,且该方法对水体无二次污染,成本低。
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本发明涉及一种有机硅单体生产中副产物的应用,特别是一种从有机硅废触体中提铜的工艺。按如下步骤进行:在反应槽A内注入生产水、硫酸,将有机硅废触体输送至反应槽A内,加入氧化剂,反应完毕后输送至过滤装置中,分离出的固渣主要成分为硅粉,分离出的含铜离子酸性滤液送至反应槽B内,加入还原铁粉,反应完毕后输送至过滤装置中,分离出铜粉,分离出的含亚铁离子酸性滤液送至反应槽C内,加入碱性物质中和沉淀铁元素,反应完毕后输送至过滤装置中,分离出的沉淀物中过滤得到的水返回代替生产水继续循环使用。本发明最后将过滤得到的水返回步骤a后做为生产水继续循环使用,整个流程无废水排放,不会污染环境。
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本发明涉及一种协同萃取分离稀土元素的方法,特别是涉及一种非皂化萃取分离稀土元素的方法。本发明采用非皂化的酸性萃取剂(P204或P507)与碱性萃取剂(N1923、N179、N116、DDA、DLA)按一定比例混合后形成协同萃取剂,该协同萃取剂与稀释剂混合与无机酸发生反应后,用去离子水洗至中性用于稀土元素的萃取分离,该萃取剂在萃取稀土元素的过程中不需要进行造化处理,能够减少由于造化处理所产生的氨氮废水等对环境的污染等问题,并且该工艺流程操作简单,一定程度上降低了生产成本。
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本发明公开了一种制备铅离子吸附剂的方法,是将甘蔗渣粉碎,加入氢氧化钠溶液浸泡,再用水洗涤甘蔗渣至中性,得到的甘蔗渣纤维素中加入丙烯酸马来酸酐共聚物进行改性,得改性甘蔗渣;取鼠尾藻粉和硫脲加入超声波搅拌器,再加入适量水进行超声反应,将反应后的糊状物置于烘箱中加热干燥,得改性鼠尾藻粉;再将改性甘蔗渣、改性鼠尾藻粉加入搅拌器,再加入硫酸铈溶液和淀粉,加入水调成糊状,将糊状物放入微波加热设备,冷却至室温,研磨,即得铅离子吸附剂。本发明制备的吸附剂具有原料来源广泛、成本低廉、比表面积大、吸附容量大、吸附效率高、制备工艺简单、环保易降解等优点,对铅离子具有很好的吸附性能,在废水处理中具有广阔的市场前景。
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本发明公开了一种利用活性白土生产母液联产钠明矾、石膏的方法,属于活性白土废水处理及无机盐制备技术领域。本发明是利用活性白土生产母液中的硫酸铝,与新加的硫酸铝及硫酸钠混合,经除杂、结晶、压滤、除水等步骤后制得纯度99.5%以上的钠明矾产品,所剩滤液经石灰中和处理后,制得石膏。本发明可有效处理活性白土母液,回收利用硫酸铝和硫酸铁,提高企业经济效益;采用本发明的工艺制备钠明矾,获得的产量、生产效率、纯度高,成本低,周期短,易于推广应用。
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一种含有高浓度的硫酸钾和硫酸钠水溶液的除盐方法,步骤如下:1)在0—35℃温度下,在含有高浓度但低于其饱和溶解度的硫酸钾和硫酸钠的待处理水溶液中交叉或同时进行如下添加试剂和调节pH值操作:加入含钙试剂、含镁试剂,控制待处理水溶液pH为6—8.5,得到混合液;2)静置上述混合液直至析出沉淀,分离含硫酸盐的沉淀物,达到除盐目的。本发明的优点是:设备简单、投资小、所用原料经济易得、操作简便且未向体系中引入有害元素;分离出的沉淀亦为有价值的矿物质,可回收使用,兼顾经济节约和环境保护;该工艺可广泛应用于精细化工、生物化工、造纸、制革等领域所排放的含高浓度硫酸钾和硫酸钠的废水的处理。
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本发明公开了一种电子元件用苯基硅树脂封装材料的制备方法,通过水解、浓缩和缩聚三步法,具体是以烷氧基硅烷为单体,在乙醚和水中进行水解,再经过浓缩和缩聚反应合成苯基硅树脂。该苯基硅树脂可用于高端的LED封装材料,具有良好的电绝缘性能和突出的耐热性能,具有高折射率和优异的机械性能、粘接性能,可满足不同类型高端LED封装需求。本发明的制备方法,不仅反应过程绿色环保,无含氯的废水产生,而且反应步骤少,制备出的苯基硅树脂封装材料比国外同类产品价格便宜。
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本发明涉及一种铁锰复合氧化物催化剂及其制备方法,该铁锰复合氧化物催化剂,为颗粒状,是由聚乙烯醇、十二烷基苯磺酸钠、硫酸亚铁、碳酸钠与天然锰铁矿石反应后煅烧制得,该催化剂用于生化处理后的造纸废水深度降解,本发明的催化剂由传统的硫酸亚铁变为铁锰复合氧化物颗粒,通过煅烧可再次循环使用,化学污泥产量低,节约污泥处理成本,减少二次污染的产生,易实现固液分离。
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本发明是一种培养耐盐好氧活性污泥的方法,该方法包括富集培养、闷曝两个阶段;富集培养是以高盐环境样品中耐盐微生物群为富集培养对象进行培养,得到含耐盐微生物群的混合液;闷曝是对富集培养得到的混合液在曝气条件下继续培养,促使耐盐微生物群形成菌胶团,并最终培养得到可泥水分离的活性污泥,即耐盐好氧活性污泥;整个培养过程为耐盐微生物群的混合培养,培养体系中无机盐浓度为1~25%,且培养在敞开环境下进行。利用本发明培养得到的耐盐好氧活性污泥,耐盐范围宽、抗盐度冲击能力强,可用于总盐1~25%的高盐有机废水的生化处理。
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本发明涉及一种KOH分解铌钽矿提取铌和钽的方法,该方法包括KOH溶液(35~50wt%)分解铌钽矿及低浓度HF酸(5~25wt%)浸取分解矿中铌和钽两个关键步骤。铌钽矿经KOH溶液分解后,生成不溶性的偏铌酸钾(KNbO3)和偏钽酸钾(KTaO3)固相,铌钽矿分解率接近100%;偏铌酸钾和偏钽酸钾固相采用接近理论用量的低浓度HF酸处理,得到含铌和钽氟配物的溶液,该溶液可采用萃取分离工艺实现铌、钽分离并制得铌、钽产品。本方法与现有高浓度HF酸(60~80wt%)生产工艺相比,使用无污染的KOH溶液替代高浓度HF酸溶液分解铌钽矿,克服了分解过程中产生大量含氟废渣、废水、废气污染的问题,并可实现铌、钽的高效回收。
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