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锅炉烟气除尘脱硫和泥浆清除工艺及其设备,工艺包括烟气净化、净化液循环和泥浆清除方式,专利保护设备是旋流水封塔和排污沉降池。工艺系统的特点是引风机置湿式除尘器前面,炉碴清除与泥浆清除一起考虑,中和剂全部采用锅炉房排放的碱性废水,全部除尘脱硫补充水和水淬出碴水首先加入除尘器内,废液零排放,泥浆用潜水泵汲取,除尘效率≥98%脱硫≥95%。工艺和设备考虑了各种情况的除尘脱硫和泥浆清除。
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本发明涉及一种从通过微生物发酵生成的5′-肌苷酸(IMP)发酵液中净化5′-肌苷酸二钠(IMP2NA)的方法。本发明对原有净化工序进行了改进,用结晶工序代替原来的离子交换树脂塔工序,从而可以使废水/废液的产生量及酸、碱之类的化学药品的使用量大幅减少。
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本发明提供了一种气水协同处置的电化学‑多相臭氧催化系统和方法。该系统由制氧机、臭氧发生器、气水协同处理装置和氧气回收利用装置组成。气水协同处理装置由三级电化学‑臭氧催化反应器依次串联组成。氧气回收利用装置由填充疏水碳颗粒填料的电化学系统组成。本发明通过构建气水协同处理装置可以实现难降解有机物高效处理同时,臭氧尾气全部协同利用与处理,通过氧气回收装置将最终氧气尾气高效转化为H2O2回用至进水端,实现进水端臭氧/H2O2高效均相催化,降低进水负荷,提升体系除污性能。最终,本发明高效解决传统臭氧催化工艺中臭氧尾气排放、二次污染、氧气浪费以及废水‑臭氧供需不平衡的问题。
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本发明公开了一种复合吸附材料及其制备方法和应用,该复合吸附材料是从污泥中提取腐殖酸后,再将腐殖酸脱水固化,然后将其负载在用CTAB改性的凹凸棒土上得到。该复合吸附材料吸附性能优异,在碱性或中性环境中都能保持良好的机械性能,吸附剂不容易变形,且容易回收,有效解决了腐殖酸在中性或者碱性环境中极易溶解的问题,扩大了吸附剂的应用范围,成本低廉,有效改善了传统吸附剂二次污染、价格昂贵且不好回收等缺陷。同时为城市废水污泥的处理提供了新的思路。
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本发明属于荧光传感技术领域,具体涉及一种硝基甲烷的荧光测定方法。使用二水柠檬酸钠与三聚氰胺反应制备了石墨氮化碳荧光探针,其荧光强度随着硝基甲烷浓度的改变在发射波长434nm呈线性猝灭关系,由此建立标准工作曲线,可以测定硝基甲烷馏出液的水相样品以及硝基甲烷生产废水中的硝基甲烷。本发明操作方便,特异选择性好、灵敏度高,响应时间快,准确性好。
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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。
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本发明提供了一种光伏行业含氟废酸回收利用的方法,属于废液处理技术领域。本发明是将含氟废酸中的氟提取为氟硅酸,进而与硝酸镁溶液混合,经提馏、精馏漂白、冷凝等工序后获得副产硝酸,釜底混盐经高温热解获得氟化镁粗产品,硝酸镁溶液回用。本发明的回收利用方法可以有效的将光伏行业含氟废酸中的氟元素和氮元素分离出来,转化为对应的产品并实现系统内循环,避免资源的浪费和废水的排放,变废为宝。
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本发明公开了一种对氯苯肼盐酸盐反应系统及方法,该对氯苯肼盐酸盐反应系统包括重氮盐中间体进液管道、还原剂进液管道、盐酸进液管道、还原反应区、水解反应区和产物出液口;重氮盐中间体进液管道和还原剂进液管道分别与还原反应区连接;盐酸进液管道与水解反应区连接;产物出液口与水解反应区连接;还原反应区包括依次连接的n个还原反应单元、2个连续流反应器、板式换热器和还原中间体储液罐;水解反应区包括1个水解反应釜和4个连续流反应器。本发明中的对氯苯肼盐酸盐反应系统反应时间短,可降低能耗,节约成本,无废水处理和环境污染等问题;且操作简单,稳定性高,产率较高;选择性高,副反应少,粗产品无其它杂质,收率高。
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本发明公开了一种从硝酸稀土料液中分离镧的方法,该硝酸稀土料液中不含有铈和钍,所述方法为:(1)配制体积比为30~50%的P503烷烃溶液作为萃取剂,并调节料液的pH为2~3;(2)采用硝酸钠或/硝酸锂溶液作为洗液,萃取得到含镧的萃余液和含镨和钕的有机相;(3)反萃取液为硫酸或/和硝酸,进行逆流反萃,得到含镨和钕的反萃取液;(4)向含镧的萃余液中加入稀土沉淀剂,将沉淀进行焙烧,得到氧化镧。同时,本发明还公开了一种稀土精矿中稀土的提取分离方法。所述稀土精矿的提取分离使用同一种中性萃取剂,生产经济压力小,且无需全捞全反的转型步骤,中性萃取剂的使用使得无须皂化,从源头上消除氨氮废水排放不达标的问题。
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本发明公开了一种液相高压放电触发开关,联动双触发开关包括绝缘定子和在绝缘定子内腔中设置的圆柱形绝缘转子;绝缘转子中间设置有金属滑环,滑环两侧各设有镶嵌在绝缘转子上并与滑环连接的多个转动触头,两侧转动触头的数目、间隔角度一致;在绝缘定子内壁上且位于滑环外侧设有一个始终与滑环滑动接触的固定弹力滚轮,在绝缘定子内壁上且位于固定弹力滚轮两侧各设有一个固定弹力触头,固定弹力触头在绝缘转子旋转时分别与单侧转动触头间歇接触,且一侧触头闭合另一侧断开;弹力触头和弹力滚轮的底端各设有一个与外部器件连接的导线接线端。本发明具有在液相放电废水处理中输出效率高、稳定性和可靠性高、开关触头表面无灼伤、寿命长、实用且成本低的特点。
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本发明公开了一种复合型重金属螯合剂,该复合型重金属螯合剂由水、多胺化合物、卤代环氧烷以及1.3.5-三嗪-2.4.6-三硫醇三钠盐反应制得。本发明使用卤代环氧烷与多胺化合物进行增链交联反应制备的聚季铵盐类絮凝剂与1.3.5-三嗪-2.4.6-三硫醇三钠盐有效配合,协同发挥去除废水重金属离子的作用。因而,本发明制备的重金属螯合剂,保留了TMT-15环境友好,螯合能力强的优点,又克服了它絮体小,沉淀难过滤的缺点,能够在后续无需另加聚丙烯酰胺絮凝剂的情况下使出水重金属含量低于国家标准。
一种利用各种植物和微生物的水质净化机能来综合改善富营养化污染水域水质的系统,其特征在于,包括一个浮岛,有植物漂浮在富营养化的(即,富磷、氮等)被污染并有生活废水流入其中的湖泊、泻湖、河流等的水面上,其中种植生长有具有从根部吸收富营养成分从而净化水体功能的植物;一个锚,用于将浮岛同植物固定到底部;一个重物,用于控制植物浮岛的漂浮状态;以及一个连接件,用于连接植物浮岛、锚和重物,其中,以适合其中设置有本系统的水域的环境条件之方式,在植物浮岛的下部、锚、重物和连接件的至少任意一个部分附着具有能够吸收富营养化成分的水生植物或嗜氧/厌氧微生物,从而在水域表面、水体中间、水域底部同时都实现改善水质效果。
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本发明公开了一种脱除水溶液中微量砷的方法。该方法通过培养和剖析在砷环境下生长的植物,利用吸附和共沉淀原理,用酸或碱调节含砷水溶液的pH值,在钙盐、镁盐、和碳酸盐的存在下加入含铜试剂、含铁试剂或含锌试剂,或同时或分别加入它们两者以上的混合物。沉淀后,分离出含砷渣的水经检测其所含砷含量小于0.01mg/L。该方法的特点是通过控制含铜试剂、含铁试剂和含锌试剂的加入量,以及溶液的pH值,可脱除含水溶液中的微量砷元素。所用原料经济易得,未向体系中引入有害元素,因此是一种环境友好型且经济的处理工艺。该工艺可广泛应用于冶金、化工、农药、颜料、燃料、造纸、制革等领域所排放的含砷废水的处理。
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本发明提供一种由含有添加金属的氢氧化镍来制造作为电池用正极材料的理想的羟基氧化镍的方法,其能够降低氧化剂成本并改善因废水导致的环境负荷。该制造方法的特征在于,包括如下工序:在含有添加金属的氢氧化镍浆料中混合碱金属次氯酸盐水溶液,生成羟基氧化镍浆料的工序(A);固液分离羟基氧化镍和含有所溶出的添加金属离子的碱金属氯化物水溶液的工序(B);分离除去该碱金属氯化物水溶液中溶出的添加金属离子,得到所精制的碱金属氯化物水溶液的工序(C);电解该精制的碱金属氯化物水溶液,从而生成碱金属次氯酸盐水溶液的工序(D);以及将所生成的碱金属次氯酸盐水溶液返回到工序(A)中再使用的工序(E)。
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本发明公开了一种废旧铅酸蓄电池铅膏回收再生系统及其回收再生方法,该系统包括依次相连通的惰性气体存储罐、浆化反应槽、浆化反应槽出气口连通的污酸废液处理系统,浆化反应槽出料口依次连通的过滤装置、再生铅膏存储罐;氢气存储罐与浆化反应槽相连通。将收集到的废旧铅酸蓄电池铅膏进行浆化处理后通入惰性气体除空气;然后通入氢气处理硫酸铅、固液分离得到新生铅膏。本发明对于废旧铅酸蓄电池铅膏的处理无需使用大型设备及高温处理,无需大量化学试剂,即可得到含有单质铅及氧化铅的混合料,能直接用于新的铅酸蓄电池铅膏配料,产生的硫化氢用于回收污酸废水中的金属离子,通过简单操作实现了多种资源的回收利用,具有很好的社会经济效益。
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本发明属于垃圾渗滤液废水处理领域。本发明公开一种纳滤浓缩液改性剂及其制备方法,包括以下重量份的各组分:改性垃圾渗滤液浓缩液提取物10‑30重量份、聚N‑异丙基丙烯酰胺2‑5重量份、S‑羧丙基硫代琥珀酸8‑20重量份、聚环氧琥珀酸丙烯酸羟丙磺酸酯5‑10重量份、酸性粘多糖改性物2‑8重量份、氢氧化钠1‑5重量份、去离子水22‑72重量份。本发明相比现有技术具有以下优点:待处理的纳滤浓缩液中添加纳滤浓缩液改性剂后,使得膜分离装置运行更加平稳有序,减轻系统负荷,防污堵效果较好,且有效提升膜通量,从而减少膜清洗频率,提高浓缩液处理量,延长膜使用年限。
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本发明公开了一种改性六价铬还原菌及其制备方法和应用,涉及环境生物领域,具体方法为将LB培养基中的氯化钠替换成钾盐或铵盐,蛋白胨和酵母浸出粉含量不变,作为改性型LB培养基,然后利用寡养单胞菌对Cr(VI)有很好的的耐受性,采用改性型LB培养基对寡养单胞菌进行培养并同时向培养基中加入初始浓度为100mg/L的Cr(VI)溶液与直接采用LB培养基进行培养的寡养单胞菌属对比,该改性六价铬还原菌对Cr(VI)的还原率最高值达到98.5%,且微生物生长良好;该方法具有操作简单、低成本、无二次污染等特点,具有良好的经济效益,且能够达到高效去除低浓度电镀废水中重金属的目的。
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本发明公开了一种管式自由基催化剂,该管式自由基催化剂是以MOFS/纤维素复合气凝胶为骨架,采用溶胶凝胶法在其表面原位生长钛酸钠纳米管阵列,最后负载铈掺杂铜作为催化剂活性组分。本发明还公开该管式自由基催化剂的制备方法。本发明提供的催化剂比表面积大,活性高,可有效催化氧化废水中有机污染物的降解;且方法操作简单,条件温和。
本发明公开了一种纳米沸石包裹重金属团簇催化湿式氧化催化剂及其制备方法与应用。制备方法如下:将(3‑巯丙基)甲基二甲氧基硅烷与硝酸盐溶液混合搅拌,得到溶液A;将氢氧化钠溶液缓慢加入溶液A中,得到溶液B;将溶液B与硅酸钠溶液混合,水浴加热搅拌至澄清,得到溶液C;将溶液C在油浴锅中持续冷凝回流加热搅拌至溶液呈棕色,得到溶液D;将溶液D与偏铝酸钠溶液混合,持续搅拌,静置至形成灰白色凝胶;将凝胶移至高压反应釜中反应;反应完成后冷却至室温,利用乙醇和纯水洗涤至pH为7为止,真空烘干得到催化剂。本发明纳米沸石包裹重金属团簇催化剂高效,稳定,可应用于高浓度碱渣废水的催化湿式氧化处理。
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本发明涉及一种超快沉降型复合型重金属捕捉剂及其生产方法及其应用,特点是由水溶性聚羟甲基丙烯酰胺‑接枝‑(聚乙烯胺基环己二胺四乙酸钠‑无规‑聚乙烯胺基二硫代氨基甲酸钠)、二正丁基二硫代氨基甲酸钠、水及氢氧化钾制备超快沉降型复合型重金属捕捉剂,并将超快沉降型复合型重金属捕捉剂用于处理电镀、冶炼、采矿、选矿、化工及机械等排放重金属废水。其成本低,每个基本单位能提供六配位原子进行强力螯合吸附并与二正丁基二硫代氨基甲酸钠共同作用吸附络合型重金属离子,能超快与重金属复合,在数秒内生成大的聚集体,从而实现快速沉降,操作方便,利于推广。
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本发明涉及环境修复药剂制备领域,具体涉及一种零排放制备层状铁氧化物绿锈的方法。本发明以甘氨酸为辅助剂,通过类‑均相沉淀法,快速地合成大量绿锈,并实现合成过程废水废物的零排放。通过利用甘氨酸,三价铁和二价铁作为原料,并在弱碱性的条件下合成绿锈,将在过程中的上清液以及洗涤液回收并添加药剂后,将其重新回用到合成过程中,实现生产过程的零排放。该生产工艺不会产生废弃物,而且原料便宜易得,流程简单易行,能大规模的合成,理论上实现无氧水全部回用,大大降低了除氧能耗,具有很高的实用价值和推广价值。
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本发明公开了一种氯甲基硫氮茂的合成方法,以1‑异硫氰酸基‑2‑氯‑2‑丙烯和氯气为原料进行反应,得到氯甲基硫氮茂。本发明工艺简单,反应路径短,成本低,收益高,摩尔收率达到99%(相对二氯丙烯),工艺设计合理、过程安全可控,无废水工艺,省去处理污水的成本。
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本发明公开了一种强化闪锌矿、铁闪锌矿铜活化浮选的方法。该方法包括如下步骤:1)磨矿;2)调浆;3)活化;4)浮选。本发明通过向矿浆中充入空气或氧气使得矿浆处于氧化性气氛中,由此对矿浆电位进行调控,使得硫酸铜活化锌浮选的整个过程的矿浆电位处在0~150mV的电位区间,有效提高常规锌活化剂硫酸铜的活化性能,并在此条件下进行锌浮选,解决了常规锌活化剂硫酸铜存在活化选择性差、药剂用量不好控制等问题,规避了现有组合活化剂所带来的药剂成本增加,选矿废水处理难度增大等问题,具有节能环保无污染的特点。本发明有效适用于高硫型,尤其是含磁黄铁的硫化锌矿的选别处理。
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本发明公开了一种铁锰氧化物及其制备方法和应用。本发明的铁锰氧化物的制备方法包括以下步骤:1)将可溶性高锰酸盐和磷酸盐分散在水中制成混合溶液,再加入强酸溶液进行酸化,得到酸化混合溶液;2)将亚铁盐溶液加入酸化混合溶液中,进行反应,得到胶体溶液;3)将碱溶液加入胶体溶液中调节体系的pH值至7~8,进行反应,即得铁锰氧化物。本发明的铁锰氧化物对金属阳离子的吸附效率高、吸附容量大,且其制备过程简单、产物易分离、生产成本低、对环境无二次污染,在重金属废水处理领域具有很好的应用前景。
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本发明涉及一种生活垃圾焚烧飞灰资源化利用的膏体料浆制备方法,步骤包括依次对飞灰处置的预处理、陈化、固化剂包裹;预处理是选用预处理剂或预处理剂和矿物稳定剂,采用机械化学稳定法、矿物稳定法预处理工艺,使飞灰中的重金属离子、氯离子、二噁英在混合搅拌机中预处理,形成低溶解性、低迁移性、低毒性稳定的化合物、矿物飞灰浆体;陈化是将混合搅拌均匀的,经综合物理化学作用的预处理过的飞灰浆体在混合搅拌机中静止陈化成飞灰料浆;所述预处理剂包括可溶性磷酸金属盐、可溶性硫系金属盐粉体,矿物稳定剂包括钙、硅、铝氧化物,及钙、镁碳酸盐粉体。具有不用加温,节能、沒有废气排放;飞灰不用水洗,沒有废水排放,免填埋、零排放的优点。
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本发明公开了一种废化学试剂瓶的处置回收方法,包括如下方法步骤:分选→瓶盖清洗→瓶体浸泡→瓶体预清洗→破碎→二次清洗→消毒→沥干→打包;本发明一种废化学试剂瓶的处置回收方法,能充分将瓶内含有的污染物分离,实现玻璃瓶的二次利用,通过边破碎边清洗的方法,无粉尘的产生,此方法高效节能,无粉尘污染,同时,处置过程中产生的废气、废水均通过合理有效的收集,并进行相应的处置,生产工艺流畅,节能环保,无污染,通过对废弃化学试剂瓶的瓶体和瓶盖进行分别处理,同时对玻璃瓶盖和塑料瓶盖分别处理,从而可以避免玻璃瓶盖和塑料瓶盖的废弃,提高资源利用率,同时分类处理使得清洗更加充分,以利于后期的再利用。
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本发明公开了一种电厂循环水排污水处理方法,属于电厂污水循环技术领域,包括以下步骤:将污水输送到软化处理系统中进行软化处理;将得到的软化水输送到预脱盐处理系统中进行处理;将获得的清水输送到补水水池中,再将获得的浓水输送到浓缩处理系统中进行处理;将获得的清水输送到补水水池中,再对获得的浓水进行结晶处理,软化处理系统的处理步骤是:污水进入到澄清池的内部进行澄清。本发明通过对电厂循环水排污水进行软化、预脱盐和浓缩处理,使电厂实现节水,对废水进行分类回收、分质回用,最终达到零排放的目标,电厂除了蒸发水、内耗水外,无其他用水,满足排污许可证和地方环保要求,获得良好的社会和环境效益。
本发明公开了一种Fe2O3‑MXenes复合催化剂及其制备方法与应用,属于水处理技术领域。它先使用插层剂将Ti3C2Tx MXenes插层;再将插层后的Ti3C2Tx MXenes与铁离子盐、有机配体混合反应,所述有机配体可与Fe3+配位形成Fe‑MOF,混合反应后得到中间体MOF‑MXenes;最后将中间体MOF‑MXenes碳化,得到Fe2O3‑MXenes复合催化剂。本发明改善了传统法制备的三氧化二铁易团聚、电子传递性能不佳、稳定性差的问题,可以很好地活化过硫酸盐降解废水中的四环素,具有效率高、使用价值高、催化剂易回收等优点,有很大的应用前景。
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本发明涉及一种高纯四氟硼酸锂的制备方法,其以偏硼酸锂为原料,与过量含F2气体在50~180℃氟化反应200‑600min,反应结束后,氮气保护下将反应产物溶于良性有机溶剂,滤除不溶物,滤液经喷雾干燥即得。该方法采用含F2气体作为原料氟化偏硼酸锂,反应产物经良性有机溶剂溶解后回收未氟化的原料偏硼酸锂,溶解液经喷雾干燥制得高纯四氟硼酸锂、同时回收有机溶剂循环使用。过量的含F2气体经碱液吸收后制备高纯氟化钠副产物。本发明整个工艺简单,产物纯度高、收率高,无废水废固排出,经济环保。
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本发明涉及一种基于钼焙砂从辉钼矿中回收多种金属元素的方法,属于金属冶炼技术领域,解决了现有技术中在钼的回收过程中使用氨水或氢氧化钠,产生大量氨氮废水;辉钼矿中有价金属回收困难且工艺繁琐的问题。本发明提供的基于钼焙砂从辉钼矿中回收多种金属元素的方法,包括:将辉钼矿焙烧得到钼焙砂;在助浸剂条件下使用浸出剂对辉钼矿进行浸出得到浸出液;浸出剂为盐酸或硝酸,助浸剂为磷酸、磷酸钙中的一种或其组合;过滤,得到滤液和富集铋的滤渣;从滤液中萃取钼,得到萃余液和含钼的萃取液;使用反萃剂反萃钼,得到含钼的反萃液。实现了对辉钼矿中多种金属元素的高效回收利用。
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