1071
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本发明提供了一种含重金属废盐酸和污泥的综合处置方法,包括以下步骤:1)污泥酸解;2)固液分离除杂;3)还原置换;4)重金属去除;5)氧化处理;6)沉淀除铁;7)调节氯化钙滤液PH;8)浓缩;9)尾气处理。本发明对含重金属废盐酸和含铅锌钢丝绳污泥综合处理,通过加入除杂剂有效分离其中的金属离子,得到含有金属离子的粗品、氯化钙和净化氯化亚铁溶液,实现了锌钢丝绳污泥和废盐酸的无害化处理;产生的废水可以套用工艺循环使用,对产生的尾气能有效控制。
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本发明涉及一种基于物联网的净水机管理方法和净水机系统,包括在每个用户终端的净水机中安装水质检测传感器、流量传感器以及单片机,净水机中的增压泵、各电控阀的控制端以及各传感器的信号输出端均与单片机电连接;单片机内置身份识别卡,单片机通过有线或无线的方式与广域网连接;在广域网上组件后台管理系统,后台管理系统通过广域网与每个用户终端的单片机通信连接,收集每台终端净水机的数据信息并向净水机发送控制指令;终端用户通过智能手机在后台管理系统注册用户,每个用户终端的净水机至少绑定一台智能手机,智能手机与对应净水机的身份识别卡绑定;后台管理系统通过广域网向终端用户的智能手机推送其所对应净水机的状态参数信息、故障信息以及费用管理信息。本发明实现了净水机的智能化管理和使用,操控更方便可靠,同时还能有效降低废水排量,并增加了净水机的使用寿命。
本发明公开了一种(R)‑4‑氰基‑3‑羟基丁酸乙酯的连续化制备方法,将(S)‑4‑氯‑3‑羟基丁酸乙酯与氰化钠溶液在催化剂存在下,通过高通量微通道连续流反应器进行反应,制得所述的(R)‑4‑氰基‑3‑羟基丁酸乙酯。本发明安全隐患小,反应收率高,操作简单,废水容易处理。
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一种环保制备苯氧乙酸及制备2,4‑二氯苯氧乙酸(2.4‑D)的方法,通过氨和氢氧化钾,代替氢氧化钠,利用纳滤膜分离及树脂吸附工艺,分离回收废水中残留的苯酚及苯氧乙酸,副产品得到含有氯化钾的农用氯化铵,或是含有氯化钾的农用硫酸铵。用微反应器设备进行反应,所述的微反应器的微孔膜的直径1微米‑10微米,流通相的通道尺寸1毫米‑10毫米,反应时间0.1‑30分钟。
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本发明提供了一种低温好氧反硝化细菌的培育方法,其是以好氧池活性污泥为菌种来源,首先以液体富集培养基进行曝气培养,再进行低温驯化培育,最终得到低温好氧反硝化菌群;该方法筛选到的菌群能在低温状况下耐受较高的硝态氮,具有很好的降解COD和硝态氮活性,为同步硝化‑反硝化提供可能;同时,筛选得到的菌群能产生一定的碱度,可供给硝化作用消耗,减少碱度投加,降低运行成本,为废水的生物脱氮提供强有力的保障。
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本发明以三氮唑化合物为配体与铜盐反应形成纯净金属有机框架晶态材料,此晶态材料具有多孔笼状结构,表现出只对刚果染料有很好的吸附性能,且在氯化钠的DMF溶液中,刚果红染料又可以完全释放出来。能够选择性地吸附/释放刚果红染料,为除去废水中刚果红染料提供了新的选择。本发明采用水热合成方法,操作简便,重复性好,获得的产率高,对温度要求较低,易于控制反应体系温度,且生成的单晶个大,纯净,解决了单晶培养及提纯的技术难题。本发明的Cu‑MOF材料稳定性好,可在pH=3‑11之间,400℃下保持稳定,且做完刚果红染料吸附/释放实验后,XRD显示晶体骨架完好,因此可以重复利用。
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本发明属于重晶石矿开发利用技术领域,提供了一种利用重晶石原矿粉生产硫酸钡和硫酸钙的工艺,它采用两段浸出工艺,其中一段稀酸浸出工艺用于除去重晶石原矿粉中的钙化合物;二段浓酸浸出工艺用于彻底去除影响硫酸钡白度的铁、锰化合物,然后将一段稀酸浸出工艺中的滤液进行酸置换以回收钙得到硫酸钙产品,将二段浓酸浸出工艺中的滤液进行盐酸脱色置换滤去其中的铁、锰化合物,过滤后的盐酸继续用于二段浓酸浸出工艺中,盐酸脱色过滤装置吸附饱和后再生处理得到的含铁锰稀酸用石灰中和至沉淀以滤去铁锰滤渣,废渣填埋,废水集中收集处理。本发明工艺可以精确除去钙化合物并回收得到石膏,彻底去除铁锰化合物以显著提高硫酸钡产品白度。
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本发明公开了一种使用双极膜电渗析装置生产葡萄糖内脂的方法,所述方法为:(1)在发酵罐中加入葡萄糖溶液、葡萄糖氧化酶和过氧化氢酶进行发酵,得到含有葡萄糖酸钠的发酵液;(2)将发酵液进行预处理,所述预处理依次包括微孔过滤、陶瓷膜处理或超滤处理以及螯合树脂处理;(3)经步骤(2)预处理后的料液用装配有双极膜和阳离子交换膜的两隔室双极膜电渗析装置进行电渗析处理,分别在料液室和碱液室得到葡萄糖酸溶液和氢氧化钠溶液;(4)将步骤(3)得到的葡萄糖酸溶液用阳离子交换树脂进行处理;(5)将步骤(4)处理后的葡萄糖酸溶液进行蒸发结晶,得到葡萄糖内酯。本发明能缩短工艺路线,降低能耗和废水排放,降低生产成本。
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本发明提供了一种自养反硝化深度脱氮装置,属于废水深度脱氮技术领域。该装置包括调节池、反应器、沉淀池,反应器内的底端设有排泥区,排泥区的上方设有布水管,排泥区和布水管之间有滤网相隔,所述布水管上方设有反应区,反应区上方设有集气区。该装置构建了自养反硝化生物滤床,优化了反应区的填料种类及配比。本发明还公开了一种自养反硝化深度脱氮方法,该方法优化了运行方式及运行条件,提高了体系中自养反硝化菌的生物活性及反硝化能力,从而减少了启动时间、增强了体系脱氮效果,具有能耗低、反应快、无二次污染等特点,解决了现有自养反硝化技术在处理低碳源污水过程中出现的启动时间长、出水硫酸根浓度高、易堵塞、硫磺易流出等问题。
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本发明公开了一株假单胞菌菌株YG8,所述假单胞菌菌株YG8(Pseudomonas mendocina YG8)为异养硝化‑好氧反硝化菌,保藏于广东省微生物菌种保藏中心,保藏时间为2018年3月21日,保藏编号为GDMCC NO:60340。该假单胞菌菌株YG8同时对氨氮、硝酸盐氮和亚硝酸盐氮均具有很高去除率,可为复杂含氮废水生物处理提供种菌资源,具有巨大的应用价值。
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本发明涉及除草剂领域,具体涉及一种7‑氯‑8‑喹啉羧酸的制备方法,该方法包括以下步骤:1)在溶解有作为催化剂的N‑羟基邻苯二甲酰亚胺类化合物和偶氮二异丁腈的反应液中,以氧气为氧化剂,将7‑氯‑8‑甲基喹啉氧化得到7‑氯‑8‑喹啉羧酸;2)将步骤1)的氧化产物固液分离,得到固相和反应液相。通本发明的方法,能够避免合成工艺中大量废酸和废水的产生,并能够将反应液相回收套用。
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一种处理含铅污水的微生物燃料电池,包括阳极室和阴极室,其中阴极室和阳极室各有一块石墨板,两块石墨板分别通过导线引出,外接电阻,形成电子回路,阴极室和阳极室通过盐桥连接提供质子通路,阳极室内装有含铅离子废水作为阳极液,所述的阴极室内装有含产电细菌并以主要为含硝态氮的基质作为阴极液。本发明微生物燃料电池主要功能为对含铅污水中铅离子的析出,及其有机物的降解和氨氮的去除,同时产生电量,把污水处理变成一个有利可图的产业。
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本发明公开了一种高吸附性水凝胶及其制备方法,由以下质量份数配方成分组成:纳米粘土10‑15份、丝胶蛋白10‑12份、交联剂1‑3份、锂皂石6‑8份、硅酸镁锂4‑6份、壳聚糖10‑12份、腐植酸钠6‑8份、纳米高岭土5‑15份、淀粉8‑12份、羧甲基纤维素钠5‑7份、海藻酸钠5‑9份、纳米凹凸棒8‑10份、硫酸钾4‑6份,本发明简单可靠,不污染环境,具有很强的染料吸附去除作用,具有实用性,染料吸附量可由温度、pH值、交联度、染料浓度、纳米粘土或生物高分子种类和用量,以及反应物投料比来调节。本发明水凝胶可用于纺织印染废水处理和染料吸附等领域。
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本发明涉及一种用于C5石油树脂抗热氧老化和消除荧光的方法,包括在完成聚合反应后以碱水洗涤出催化剂、分出废水所得到的聚合反应液中加入定量的抗氧化剂330和抗氧化剂S9228复配物的甲苯溶液搅拌,然后在200‑250℃下对其进行真空蒸馏回收聚合反应溶剂和未聚合的C5轻组分至净,降温至170‑180℃时加入定量的苯并三氮唑类紫外线吸收剂,经成型得到外观颜色呈类白色‑微黄色、抗热氧老化性能优异的C5石油树脂;同时抗氧化剂与苯并三氮唑类紫外线吸收剂的协效作用消除了荧光现象。该方法解决了目前生产工艺技术所得C5石油树脂外观颜色深,抗热氧老化能力差和带荧光的问题。
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本发明公开了一种基于固体碱的巴豆醛反应精馏生产方法及装置,包括利用精馏塔使乙醛在固体碱的催化作用下缩合生成丁醇醛,并使丁醇醛在酸性条件下脱水生成巴豆醛,通过固体碱作为催化剂代替传统的液体碱催化剂作为乙醛缩合反应催化剂,利用固体碱高活性、高选择性、反应条件温和、产物易于分离、可循环使用等优点,降低了巴豆醛生产过程中废水处理的能耗和提高巴豆醛生产控制的稳定性和生产效率。
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本发明公开了一种低温煤焦油的预处理工艺,将煤焦油加热到50~80℃进行沉降分离,分离出废水的低温煤焦油与破乳剂10~100μg/g、脱氯剂0~200μg/g、水5~20重量%混合,以混合物总重量计,加热至60~90℃进行离心分离,分离出杂质的低温煤焦油加热至90~140℃,经一级混合器进入一级电脱盐罐进行一级电脱盐,一级电脱盐后的低温煤焦油经二级混合器进入二级电脱盐罐进行二级电脱盐得到预处理后的煤焦油,该工艺生产效率高和预处理效果好,能耗低。
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本发明属于松脂冷凝水回收利用领域,公布了一种松脂冷凝水回收除烟气的方法,发明通过回收冷凝水进行油水分离、添加含有脱硫菌、反硝化细菌的微生物溶液为循环吸收液,处理烟气吸收废水中的硫酸根离子和硝酸根离子,达到能提高松脂蒸馏冷凝水的安全率,能有效去除烟气中的SO2和NOx,常规方法处理效果慢、占地面积大,会造成二次污染的目的。
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本发明涉及一种陶土制作设备及其使用方法,该设备包括进料机构、多级式出料结构、电锥设备、溶解池、水轮机筛选结构、晒网装置、成品储存装置;所述进料机构包括一级碾压设备、二级碾压设备和传送设备,所述传送设备的两端分别连接一级碾压设备的出料口和二级碾压设备的进料口,用于将经一级碾压设备碾压的原土传送至二级碾压设备进行二次碾压。本发明使用过程产生的粗沙可用于建筑材料,而机台震出来的废土,可用于制作环保砖,实现生产过程的零浪费,更加环保。而传统方式,是将生产过程中的废料作为废水直接排放,容易污染环境。
本发明涉及一种纤维/碳纳米管/TiO2三维可循环高效催化材料及其制备和应用,多功能碳纳米管在纺织纤维表面构筑三维连续结构,其中多功能纳米管表面负载有纳米TiO2;制备:将纤维浸渍到含有碳纳米管复合TiO2和聚乙二醇2000分散液中,60‑80℃反应2‑4h,烘干,水洗,重复浸渍,烘干和水洗过程3‑5次,即得。本发明的成本低廉,制备方法简单,对设备的要求低,可操作性好;本发明的水处理剂可以去除水中高浓度有机污染物,适用于各种废水的深度处理,环保无二次污染,且具有抗菌、除臭、可以吸附其他重金属离子等优点。
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本发明属于浓缩分离废水领域,提供了一种再生卤水废液回收利用系统及方法,包括:设置卤水废液罐,储存卤水废液;将卤水废液通过管路导入多介质过滤装置,并在管路中加入混凝剂;将粗过滤的废液导入精密过滤装置;将精过滤的废液通过管路导入超滤装置,并在管路中加入阻垢剂;经超滤装置过滤后的废液,一部分导回卤水废液罐或直接排放,另一部分导入超滤储罐;将超滤储罐里的废液导入到纳滤装置进行料液净化,净化液可直接供离子交换系统再生用。本发明具有较高净化效果,对再生卤水废液进行回收利用,减少卤水废液对环境的二次污染,提高了卤水利用价值,回收卤水可供离子交换系统再生用,无需二次水源,节约了能源。
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本发明涉及铁酸盐包覆海泡石复合催化剂及其制备方法和应用。采用的技术方案是:将铁酸盐与适量的海泡石混合后,转移到聚四氟乙烯反应罐中密闭。在微波消解仪中,于水热压力1.5MPa下,微波水热反应30min,沉淀物用超纯水洗至中性,过滤,干燥,得目标产物。本发明作为一种处理染料废水的新方法,具有降解效率高、降解速度快、成本低和无二次污染等优点。
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多段酸浸取高炉渣回收铝的方法,其是将经过粉碎磁选的高炉渣粉,与浓盐酸进行浸取反应,过滤回收白炭黑;滤液萃取铁、钒、钛,回收盐酸后,再用硫酸镁沉淀分离钙,得高纯度石膏产品;用氯气氧化铬及残余的铁、钒,过滤得铬钒铁渣;滤液萃取铬、钒;用氧化镁沉淀铝,过滤得氢氧化铝产品;用氯气将锰氧化成二氧化锰沉淀过滤回收;滤液蒸发浓缩,结晶出六水氯化镁;将氯化镁结晶分解为氧化镁产品;铁钒反萃液分解得氧化铁、五氧化二钒混合物;钛反萃液回收钛白粉。本发明无工艺废渣、废水排放,辅助原材料消耗量少、品种少,处理一顿废渣,消耗仅为250元;硅、钛、钙、镁、铝、锰、铁、铬、各个元素相互之间分离效果好,产品质量好,经济效益显著。
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本发明公开一种通过全氨性体系从低浓度锌氨溶液中回收锌的方法,具体步骤为:1)使用萃取剂从含低浓度锌离子的氨性溶液中萃取低浓度锌离子,获得负载锌的有机相和萃余液,萃余液返回用于氨性浸出过程;2)使用氨性溶液反萃负载锌的有机相,实现锌离子的富集,得到氨反萃富集液和再生有机相,再生有机相返回进行萃取;3)从氨反萃的富集液直接电解制得金属锌,氨性电解贫液返回进行锌反萃,从而实现在全氨性体系回收低浓度锌的目的。本发明通过控制反应参数,使各个过程均在氨性体系中进行,降低了氨法处理含锌资源的品位要求,缩短了工艺流程,可有效减少废水排放,降低生产成本,提高低品位资源的利用率。
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一种对高有机物硫酸钠浓缩液简便资源化工艺及系统,包括:根据危废总有机碳测定,向物料内配入适量还原剂;用系统废热烘干后,进入回转还原炉,生产硫化钠产品,尾气用碱吸收,生产无水亚硫酸钠。本工艺创造性利用废水的COD耗氧特性和其自身热值,用有机物分解的热量,降解有机物的同时还原硫酸钠生产硫化钠,使硫酸盐危废从高成本处置,变为可产生效益,是高有机物硫酸钠危废实现资源化的理想途径,有巨大的经济价值和社会效益。
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本发明涉及一种用于饮用水中氟离子脱除,或含氟废水深度脱氟的材料。该材料由多孔泡沫玻璃表面包覆一层稀土元素镧的氧化物制成。该材料用做水处理塔的填料可以有效降低水中氟离子浓度,采用塔式流动床可将氟离子浓度降至0.1ppm。该处理可以再生和循环使用。
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本发明公开了一种纤维素基核壳结构CdS/ZnO光催化剂的制备方法,该方法以可再生资源棉花纤维素为模板剂,选取适宜的镉源与硫源试剂,采用水热合成制得纤维素基CdS,再与无机锌源溶液混合后经干燥和氮气气氛下微波高温煅烧制得纤维素基核壳结构CdS/ZnO复合光催化剂。该复合光催化剂具有形貌可控、光催化性能和循环利用性能好的优点,其可见光下光催化活性明显高于纤维素基CdS以及ZnO。该方法在异质核壳结构材料的合成及染料废水的净化处理方面具有一定的理论和现实意义。
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本发明涉及一种基于天然多糖的吸附材料的制备方法,以纳米黏土颗粒及农业废弃物玉米秆中分离的半纤维素多糖为原料,与聚乙二醇二缩水甘油醚在温和的碱性条件下发生化学交联,制备具有三维网络结构的吸附材料,即得到基于天然多糖的吸附材料。与现有技术相比,本发明对水中亚甲基蓝染料离子具有高效吸附作用,吸附量可由吸附温度、pH、染料离子的初始浓度及纳米黏土用量等因素来调节。该吸附材料所用原料来源广泛,成本低廉,制备工艺简单可靠,在染料废水处理领域具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种石墨烯/聚乙烯醇纳米纤维膜吸附剂及其制备方法和应用,包括以下步骤:(1)将氧化石墨烯加入去离子水中,超声0.5~4h后,得到分散均匀的氧化石墨烯溶液;(2)将聚乙烯醇加入到去离子水中,将溶液加热到40~100℃溶解,冷却至室温,得到聚乙烯醇溶液;(3)将氧化石墨烯溶液和聚乙烯醇溶液混合并搅拌,得到纺丝溶液;(4)将上述纺丝溶液进行静电纺丝,得到氧化石墨烯与聚乙烯醇纳米纤维膜;(5)将纳米纤维膜冷冻干燥,即制得石墨烯/聚乙烯醇纳米纤维膜吸附剂。制得的纤维膜具有比表面积大、孔隙率高,可以增大与重金属离子的接触面积,增加吸附容量,缩短吸附平衡时间,能有效吸附废水中的重金属离子。
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本发明涉及到一种化纤行业聚合母液回收系统,主要应用于化纤行业聚合工序中产生的聚合母液回收技术,属于设备技术领域。本发明的目的在于将化纤行业聚合工序中聚合母液中聚合物回收,与其他回收方式相比,本发明在运行过程中能够完全形成自动化生产,更适用于化纤行业聚合母液的回收,降低生产成本,回收生产中产生的热能,降低化纤废水中污染物的排放,更加能够形成节能减排及环境效益、经济效益、社会效益的统一。
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本发明涉及一种化学解聚废聚乳酸材料生成乳酸烷基酯,实现其化学循环回收的新方法。其特征是采用易重复回用的氯化锌等过渡金属盐为催化剂,在90~130℃下进行醇解反应,反应结束后经蒸馏等操作得到乳酸烷基酯,回收的催化剂不经任何处理直接回用。本发明与传统方法相比,其特点是:(1)无需采用背景技术中的传统强酸、强碱,显著改善了设备腐蚀和废水排放问题。(2)催化剂价格低廉、催化活性高、选择性好、用量少,并可实现重复回用,克服了背景技术中催化剂用量大、易发生脱水等副反应,而且不能重复使用问题。
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