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本发明涉及一种电化学辅助高效复合脱盐方法,该方法废水经厌氧、好氧生化处理后进行电化学脱盐,厌氧好氧可以将废水中的大部分盐分分离出来,电化学脱盐可以稳定或进一步降低回用水的含盐量,极大降低了回用水中总盐含量,避免系统中微生物的浓度及活性不稳定造成系统出水含盐量波动,提高了处理后水的回用水量,实现大量节水。可以在有效控制除盐成本的同时,满足生产对回用水的要求,保证企业生产的稳定性。
本发明涉及一种环糊精修饰纳米环境矿物材料及其制备方法与在降解有机污染物中的应用。所述环糊精修饰纳米环境矿物材料是由β‑环糊精与环境矿物按质量比1:3~6球磨反应制成,平均粒径为20‑200nm;所述的环境矿物材料为黑锰矿、赤铁矿、锐钛矿、红锌矿、方镁石或赤铜矿,其有效成分分别为四氧化三锰、三氧化二铁、二氧化钛、氧化锌、氧化镁与氧化亚铜。所述的环糊精修饰纳米环境矿物材料在基于过硫酸盐的高级氧化法处理含双酚A废水处理中的应用,可在常温下将废水中痕量双酚A完全降解。
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本发明公开了一种炼油碱渣的环保处理工艺,向碱渣中添加亚铁盐使碱渣中的硫离子沉淀,过滤后获得过滤沉淀和过滤废水,过滤废水依次经过一次氧化、浓缩结晶获得浓缩结晶物和浓缩水,浓缩水进行二次氧化,浓缩结晶物进行煅烧,所述一次氧化、二次氧化采用的氧化剂中含有双氧水。本发明能够将碱渣分为两种固体,一种液体,该液体无色、基本无味,COD<1000ppm,该方法处理过程极为简单,容易被企业接受。
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本发明涉及一种合成邻甲酚系线型酚醛树脂的方法,包括:(1)在第一反应区中,在碱性催化剂存在下,使邻甲酚与甲醛于65℃至反应体系的回流温度下反应6~14小时,之后升温出水,当出水量达到总出水量的1/4~1/3时,冷却至80~90℃,加入作为中和剂的酸调节至pH?4.5~5.5,然后加入基于酚单体总重量为0.5~2%的酸性催化剂,之后升至140~145℃,此过程中不断出水,从开始出水到140~145℃持续4~4.5小时;以及(2)将在步骤(1)中得到的反应混合物转移到事先预热至180~185℃的第二反应区中,在2~2.5小时内升至190~195℃,之后减压抽空,得到邻甲酚系线型酚醛树脂。该方法合成的邻甲酚系线型酚醛树脂具有高Mw、单体和二核体含量极少,并且废气、废水中单体的含量极少,环境污染较小。
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本发明属于生物环保技术领域,公开了一种电缆沟冲灰水的处理方法,所述方法采用特定的生物制剂处理冲灰水,其生物制剂其包括将氧化亚铁硫杆菌,氧化硫硫杆菌,铜绿假单孢菌以及鞘氨醇单胞菌、斜生栅藻培养与特定载体混合制备生物制剂。其制备的生物制剂能够有效治理冲灰水废水。
本发明公开了一种磁性纳米固体酸催化剂及其制备方法、使用其催化1‑苯乙醇制备苯乙烯的方法,催化剂结构为SO42‑/MxOy‑Fe3O4/R,SO42‑为活性组分,MxOy‑Fe3O4为磁核,R为改性金属;MxOy选自Al2O3、MoO3、SnO2、TiO2和ZrO2等,优选为MoO3;改性金属R选自La、Mn、Ni、Ti、Zr和Re等,优选为Re。在该催化剂存在下,不额外添加有机酸,对1‑苯乙醇进行液相脱水得到苯乙烯,有效提高1‑苯乙醇的转化率、降低反应时间、副反应重组分少、催化剂易于回收、产生的碱洗废水少,是一种绿色的合成工艺。
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本发明公开一种高效重金属离子吸附剂的制备方法,包括以下步骤:向高浓度水性油墨印花废水中加入适量粉状阳离子交换材料,搅拌反应;搅拌并加入与废水反应生成微小CO2气泡的化学药剂;加热、保温黏结脱水并制孔;用饱和氢氧化钾溶液降温冷却,使提取物表面快速硬化并使提取物充分吸收氢氧化钾;取出提取物冷却、干燥后高温炭化活化,制得高效重金属离子吸附剂。所制备吸附剂对多种重金属离子去除率可达到98%以上。
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本发明涉及一种铝/磷复合氧化物改性的ZSM-5分子筛及其制备方法,其特 征在于该方法在制备过程中将铝氧化物引入ZSM-5分子筛晶内。该方法包括:将 合成的SiO2/Al2O3 15~50的无胺低硅铝比NaZSM-5分子筛经可溶性铝盐水热交换 后经磷酸水溶液处理,在干燥的空气或惰性气体气氛下以程序升温方式焙烧,终 点温度控制在350~750℃,焙烧时间控制在0.5~6小时,得到铝/磷复合氧化 物改性的ZSM-5分子筛。该方法制备的铝/磷复合氧化物改性的ZSM-5分子筛的 优点是在使分子筛具有优异的水热活性稳定性同时提高了分子筛的择形裂解选 择性,而且消除了制备过程的含铵氮废水的排放,避免了对环境的污染,并降低 了制造工艺成本。
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本发明涉及一种由碳四组份中的异丁烯水合制备叔丁醇的方法,属于化工合成技术领域,在离子交换树脂催化剂作用下,由碳四组份和水在乳化剂存在下形成水包油乳化液后在绝热固定床反应器中进行水合反应,固定床反应器中部内置工艺水分布器,反应工艺条件为:高空速、低水比、高床层压降,并且将获得叔丁醇与水的共沸物后的液体经过副产物闪蒸塔脱除副产物,然后经过阴阳离子交换床脱除有害离子后,循环利用,使生产过程中的工艺水得到再利用。能够进一步提高异丁烯水合反应的转化率和选择性,可大幅度地提高叔丁醇的产量,使生产过程中的工艺水和乳化剂全部循环利用,生产成本低,避免了废水排放,保护了环境。
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本发明公开了一种环境友好的阿米卡星的合成方法。它包括活性酯的合成、卡那霉素A硅烷化物的合成、酰化反应、水解反应和降解反应,其中活性酯的合成方法为:2(S)-2-羟基-4-氨甲酰基丁酸和N-羟基邻苯二甲酰亚胺,在N,N-二环己基碳二酰亚胺存在下进行酯化反应,生成活性酯;降解反应方法为:水解反应产物在碱性条件下,采用次氯酸钠降解,得到阿米卡星。采用本发明的合成方法,省去侧链上氨基的邻苯二甲酰基保护基,可以避免产生邻苯二甲酰肼固体废弃物,降低了对环境的危害,同时合成步骤由原来的7步缩短为5步,大大减少了合成过程产生的废水和固体废弃物。
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本发明公开了一种磁性环糊精-碳纳米纤维复合材料及其制备方法,以纳米磁性金属或纳米磁性金属氧化物为载体,先对环糊精进行表面修饰获得磁性环糊精,再将磁性环糊精键合到功能化的碳纳米纤维上,得到新型纳米磁性生物吸附材料。此制备方法改善了分子排布的空间有序性,大大增加了聚合物的比表面积,增加了离子或分子与环糊精分子的结合位点,减小了内传质过程。本发明制备的纳米磁性吸附材料具有表面结构可控、稳定性好、吸附量大、吸附平衡快、易分离、可重复使用等优点,可以用于贵金属及稀土金属的定向回收、废水中重金属的分离富集,具有很好的应用潜力。
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本发明涉及一种厌氧生物处理脱硫的方法,包括步骤如下:将待处理的污水在嗜硫厌氧污泥的作用下进行第一次厌氧反应处理,污水中的硫及硫酸根在微生物的作用下转化为硫化氢,以气体的形式排出,得到初步脱硫的污水;初步脱硫的污水在常规厌氧污泥的作用下进行第二次厌氧反应处理,得到脱硫厌氧处理的污水。本发明通过在厌氧反应器前增设脱硫槽可以有效降低废水中的硫酸根浓度,提高厌氧去除效率,并且在降低硫酸根浓度的同时可以部分去除废水中的COD,减轻厌氧反应器的处理压力,保证整个厌氧系统运行稳定,同时不需要机械设备,节省了动力消耗,减少了系统建设投资,操作工艺简单,投资少,管理运行方便,生产管理运行费用低。
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本发明涉及一种低成本制备西他列汀磷酸盐关键中间体的方法。该方法是利用在合适的溶剂和无机碱存在下,氰基乙酸酯和5,6,7,8-四氢-1,2,4-三唑并[4,3-a]吡嗪盐酸盐(Ⅲ)酰胺化反应脱除醇,制备3-氧代-3-[3-(三氟甲基)-5,6-二氢[1,2,4]三唑并[4,3-a]吡嗪-7(8H)基]丙腈(Ⅳ),化合物Ⅳ再与由2,4,5-三氟-1-卤代甲基苯和镁制备的格氏试剂反应得到4-氧代-4-[3-(三氟甲基)-5,6-二氢[1,2,4]三唑并[4,3-a]吡嗪-7(8H)基]-1-(2,4,5-三氟苯基)-2-丁酮(Ⅱ)。本发明不使用价高的米氏酸、三甲基乙酰氯和二异丙基乙胺,所用原料价廉易得,生产过程废水量少,所得产品收率高,杂质少,成本低。
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本发明提供一种石墨烯/壳聚糖吸附树脂的制备方法,其特点是:将纳米二氧化钛颗粒加入到蒸馏水中,用高速分散机分散,得到纳米二氧化钛悬浊液;取氧化石墨烯水溶液,将纳米二氧化钛悬浊液加入到氧化石墨烯溶液中,高速搅拌混合均匀;用稀醋酸溶液配制壳聚糖溶液,将二氧化钛-氧化石墨烯混合溶液加到壳聚糖溶液中,高速搅拌后得到二氧化钛-氧化石墨烯-壳聚糖混合溶液;配制戊二醛溶液,加到二氧化钛-氧化石墨烯-壳聚糖混合溶液中,混合均匀后于60-100℃条件下交联1-4小时,于温度为90℃下烘干,粉碎过200目筛得到二氧化钛-石墨烯-壳聚糖复合树脂颗粒。能催化降解及吸附印染废水中染料,且吸附能力强、吸附稳定性好。
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本发明公开了一种生物化机浆生产工艺及其生产设备,一种生物化机浆生产工艺,包括以下步骤:S1:将使用的木片进行称重计量,对木片进行统计,之后在对木片进行筛选,将筛选后的木片传送到储存仓中;S2:在需要制作纸浆时,从储存仓中取出需要使用的木片,并且计量,将取出的木片进行洗涤,将洗涤完后的木片输送到脱水机内,将木片脱水;本发明还提出了一种生物化机浆生产生产设备。本发明通过多种种类的除杂和脱水装置,将纸浆中的杂质清除彻底,将水控制在一定的浓度内,提高后期纸浆的质量,同时产生的废水和污染物均符合国家标准,减少废水对环境的危害,降低环境的污染,对环境进行保护,并且可以大规模生产纸浆。
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本发明提供一种热敏材料D‑8的制备方法,所述制备方法,包括成盐工段、合成工段、分层工段、精制工段。本发明不使用邻二氯苯溶剂做反应过程的溶剂,减少了其对环境的污染;本发明缩减了现有的工艺路线,省去成盐溶解工段,现有工艺在成盐溶解工段,用氢氧化钾溶液溶解D‑8,所以需要消耗大量氢氧化钾和酸,产生大量废水,本发明省略了该步骤,避免了大量废水的产生;本发明省略了调pH至9‑10步骤,仅采用对溶解D‑8的甲苯层进行一次调pH至5‑7的操作,所得产品中双酚s的含量均在0.05%以下;解决了物料烘干干燥问题,避免了物料在高温状态下融化粘稠的问题,减少产品的损失。
本发明公开了一种新型银负载二氧化钛纳米管?磁性壳聚糖/β?环糊精复合材料的制备方法及其在印染废水处理中的应用。该方法主要是以二氧化钛纳米管为基体,在其表面定向负载银粒子,再与磁性改性的壳聚糖/β?环糊精交联,合成在自然光下对有机染料具有优异降解性能的复合材料。主要技术特征是:按一定的比例加入P25?TiO2粉末、NaOH溶液、AgNO3溶液、β?环糊精、壳聚糖、戊二醛。以超纯水、0.3~0.4%(质量百分浓度)的HCl、乙醇分别洗涤干燥既得该材料。对铬黑T具有较强的降解能力,光催化降解速度快,在自然光下降解率可达95%以上,并具有易分离,易回收等优点。
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本发明涉及一种在废水生物处理工艺中使用的向废水中充入空气的螺旋涡流射流曝气装置。由偏心进水管1,螺旋配水室2,初级喷嘴3,偏心进气管4,螺旋配气室5,二级喷嘴6等组成。采用无摩擦螺旋供水和螺旋供气方式:污水切线方向进入螺旋配水室2形成螺旋涡流水体;低压空气切线方向进入螺旋配气室4形成螺旋涡流气体;汽液混合物的旋转离心力增加了供气量,并使得微小气泡中的氧得以最大限度地溶入污水,因而该曝气装置服务面积更大、氧的利用率更高、充氧效果更好。
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本发明涉及一种浓缩处理医药废液的设备,包括废液容器、漏板、出液管、进风管、空气压缩机、回风罩和干燥过滤器,所述废液容器上端固定连接有进液管,所述漏板设于所述废液容器内部从下往上总高度的1/8处,所述漏板上设有若干直径为1cm的空隙,所述的废液容器内漏板上部填充有高分子吸水树脂;所述废液容器下端固定连接有底管,所述出液管与所述底管固定连接,所述进风管与所述底管固定连接,所述进风管的另一端固定连接所述空气压缩机的出风口,所述空气压缩机进风口处固定连接有回风管,所述回风管上设有干燥过滤器。浓缩处理医药废液的设备和方法可以实现对医药废水的减量处理,降低医药废水处理成本,提高企业环保效益和经济效益。
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本发明涉及一种四氧化三铁/四硫化钼复合体及其制备方法和应用。所述制备方法包括如下步骤:将(NH4)2MoS4溶液逐滴加入Fe3O4前体分散液中,反应后取沉淀真空干燥即得;其中,按重量计,(NH4)2MoS4和Fe3O4前体的质量比为(1.5‑3):1。本发明所提供的四氧化三铁/四硫化钼复合体的Ag+、Pb2+最大吸附量分别达546.6、101.6mg/g,与已报道吸附材料相比具明显优势;动力学研究表明,所述复合体对Ag+、Pb2+、Hg2+等的吸附相当快速且彻底,吸附后达饮用水标准。所述复合体以其高去除率和高选择性,有望成为新型高效重金属吸附材料,用于废水处理领域。
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本发明公开了一种克林霉素磷酸酯的合成工艺,包括有如下步骤:1)缩酮化反应:以盐酸克林霉素醇化物为基本原料,通过选择性羟基保护,得到3.4-克林霉素缩合物;2)磷酯化反应:以3.4-克林霉素缩合物为原料,用三氯氧磷作磷酯化剂,无水碳酸钾作缚酸剂,在酯化催化剂二甲氨基吡啶及相转移催化剂苄基三乙基氯化铵的双重作用下,完成磷酯化反应,再经水解脱保护,得到目标化合物:克林霉素磷酸酯。本发明的有益效果在于:1.工艺方法简单,具有实际应用性;2.控制了磷酯化反应工艺废水中吡啶/三乙胺的含量,大大减轻高COD废水排放的压力;3.重量收率达到95%以上,产品质量达到WS1-(X-322)-2003Z之要求。
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本发明涉及催化剂的制备方法和应用,特别涉及一种具有pH响应性的均相光催化材料和制备方法及其应用。本发明以四(4-羧基苯基)金属卟啉为催化核心,以酰胺键的方式共价接枝于丙烯酸改性壳聚糖上,制备丙烯酸改性壳聚糖接枝金属卟啉。制备的丙烯酸改性壳聚糖接枝金属卟啉均相光催化材料在光催化酸性染料废水中的应用。本发明的催化材料为均相催化剂,具有高效的催化效率,降低了生产成本,且易于分离回收和重复利用。通过调节pH值,不仅使废水pH恢复中性,而且实现了催化材料的分离回收和重复利用。
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本发明为一种钢带连续镀铜在线回收的方法,该方法主要回收钢带连续镀铜中的酸碱清洗水,镀铜清洗水与镀铜液。利用集水箱、保安过滤机、精密过滤机、RO膜处理系统处理酸碱废水,使之变为纯水,储存在清水箱中,再利用泵,泵送至清洗槽,回收利用。利用雾化喷淋装置,将钢带带出槽的镀液冲洗下来,经过过滤后,储存在镀液集中槽内,再利用泵,泵送至镀槽内,回收利用。利用集水箱、保安过滤机、精密过滤机、超滤系统和RO膜处理系统处理镀铜清洗水,可得到浓水与纯水。纯水储存在清水箱中,再利用泵,泵送至清洗槽,回收利用;浓水经集中后,回用到镀槽内。对于上述过滤后的固体杂质经板压成型后交由专业公司处理。酸碱清洗水、镀铜清洗水与镀铜液得到回收利用,减少了废水的排放,节约了资源,减少了污染。
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本发明是一种羰基合成乙酸酐工艺中去除丙酮的装置。属于羧酸酐的制备。包括如下操作单元:a.以丙酮富集精馏塔(2)为主体的初步分馏单元,b.以共沸分馏精馏塔(6)为主体的共沸分离丙酮单元,c.以双腔萃取溢流分相器(9)为主体的萃取分相单元,主要由双腔萃取溢流分相器(9)、进水管线(10)、正戊烷进入管线(11),以及通过隔板(12)分割开来的回流腔(13)和水萃取、分相腔(14)构成;提供了一种工艺简单,丙酮去除率高,产生废水较少的从羰基合成乙酸酐工艺中去除丙酮的装置。乙酸酐色度Hazen单位≤5,一氧化碳转化率达95%,延长了催化剂的使用寿命。
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净水排放管道,它涉及污水排放管道技术领域,管道十一的后端出口与管道十二的前端入口连接,且管道一、管道三的内侧后端和管道二、管道四的内侧前端均设置有格栅,管道五、管道六的内侧后端设置有筛网,管道七的内侧后端设置有滤网,管道八、管道九、管道十和管道十一的内侧后端均设置有滤布。它针对印染厂废水的处理与排放设计,从而以一种更容易的方式初步处理印染废水,同时也可以减轻一下污水处理厂的负担。该排放管道是分段可拆换的,每段管道的功能不同,可以连接起来,出现问题也可以拆换出问题的那一段,同时有需要的情况下可拆下一段进行清理。
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本发明公开了一种全膜提取缬氨酸的方法,属于缬氨酸生产技术领域,其要点是缬氨酸发酵液通过微滤膜过滤,得到发酵液的微滤透析液和菌体蛋白;再经超滤膜顾虑,得到超滤透析液和浓缩液,浓缩液经烘干后用来生产饲料蛋白;然后再经反渗透膜浓缩,得到反渗透浓缩液和纯净水,纯净水直接回用于生产;最后经浓缩结晶得到缬氨酸产品。本发明大幅度提高了产品质量,降低了生产成本,减少了废水的排放,提高了工作效率,在整个缬氨酸的提取工艺过程中实现了自动化控制和清洁生产,是一种全部采用膜组件来完成的一种新技术新工艺。同时,在膜的再生整个过程中综合利用酸、碱洗水,实现了节能降耗的目的。
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本发明涉及一种混合碳四催化异构丁烯提浓的方法,主要解决现有萃取精馏丁烯提浓方法流程长、能耗高、废水多的技术问题,本发明采用的主要技术方案是:混合碳四原料进入反应器,丁二烯等不饱和烯烃选择加氢转化为正丁烯,同时大部分低沸点的丁烯-1双键异构为沸点较高的丁烯-2,产物进入催化分离塔,在催化分离塔中再经催化精馏,丁烯-1进一步临氢双键异构,从而异丁烷较易地从塔顶分离,塔底得到高丁烯浓度的精制碳四。本发明催化异构丁烯提浓方法与现有萃取分离方法相比,具有流程短、投资省、能耗低、无废水、丁烯损失少、可靠性高、易于操作的优点。可用于混合碳四裂解制丙烯、丁烯骨架异构制异丁烯等需要高丁烯碳四作为原料的项目。
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