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本发明涉及化工行业的精细化工产品的生产工艺,其利用ADC发泡剂生产工艺中产生的缩合母液,在调节池中调节均匀后,进入氨汽提塔,经加药系统加入适量碱,在碱的作用下,母液中的铵离子转变为游离氨,绝大部分氨以气相进入液氨回收系统回收;同时处理后的母液进入氧化池中用漂液氧化剩余氨态氮,同时漂液中含有的大量氯化钙与母液中的硫酸根反应,得到微溶的硫酸钙,进入沉淀池中沉降分离,回收得到副产品硫酸钙,同时将最终得到的治理后的缩合母液作为氯碱的生产原料NaCl粗盐水完全回收利用,降低企业生产成本和废水处理成本,实现缩合母液零排放,对环境没有污染。
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一种串联式两级三段曝气生物滤池,在滤池的池体中,有进水分布管、进气分布管、出水管、滤料,其特征在于:滤池主体由废水池、滤池I、II和反冲洗系统组成,其中在滤池I内设置承托层1构成底层,生物填料层2置于承托层1上,在生物填料层2中设置曝气管道4;滤池II内设置承托层1构成底层,生物填料层3置于承托层1上,在生物填料层3中设置中间曝气管道5,并分支至三段曝气管道6、7、8中;反冲洗系统由空气压缩机、反冲洗排水管9和废水处理后排水管10组成。能以较低的运行成本提高系统的COD及氨氮的脱除性能。
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一种重金属离子富集纤维素材料的制备方法,采用天然纤维素材料纤维为基体,以四甲氧基硅烷为前体物,用表面溶胶-凝胶法在滤纸纤维的表面沉积二氧化硅膜;随后自组装引进对铜离子和汞离子敏感的配体分子单层,得到重金属离子富集纤维素材料;只需要简单的使重金属离子的溶液滤过本发明制备的材料,便可达到吸附效果。本发明制备的重金属离子富集纤维素材料,具有优异的重金属离子富集性能,原料来源丰富,价格低廉,制备方法简单,吸附速度快,灵敏度高,可以实现简单、迅速、经济地治理含重金属离子废水。
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本发明是一种金属表面防腐蚀膜的制备方法,用PESA或PESA盐、锌盐与磷酸盐、黄原酸盐或聚羧酸盐混合均匀成预膜液,在20~60℃下,用预膜液与金属表面接触24~72h,即可在金属表面生成具有防腐蚀功能的薄膜。本发明药剂用量小,成膜时间短,所制备的金属表面沉淀膜防腐蚀性能好,优于循环冷却水系统不停车化学清洗和热态预膜工艺技术规程(CECS103:99)所规定的技术指标(>10s)。成膜实施过程简单,预膜液不需置换和排放即可投入运行,因此减少了废水的排放。
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本发明提供一种矿用饮水净化设备,包括饮水机,饮水机包括壳体、水龙头以及置于壳体内的磁化器、超滤膜组件、PPF棉滤芯组件、CTO活性炭滤芯组件、反渗透膜组件、压力储水罐和UDF椰壳活性炭组件,磁化器、超滤膜组件、PPF棉滤芯过滤组件、CTO活性炭滤芯过滤组件、反渗透膜组件、压力储水罐、UDF椰壳活性炭过滤组件和水龙头经由管道顺次连接,防尘管道通过供水管和磁化器连接,供水管上设置自力式减压阀,反渗透膜组件产生的废水经废水排水口排出。本发明的供水可以采用未到达饮用水水质的防尘水,取水点广泛,故使用范围广。
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本发明涉及一种分段式玉米浸渍方法,包括净化、预热、浸渍I、释压放液、破碎、旋流分离、粗磨、去皮、浸渍II、射流及细磨步骤,得粗淀粉乳。本发明与现有技术相比,设备投资节省89.5%;压力罐浸渍可于2小时内完成,节省保温耗能;并压力罐浸渍可完整提取玉米胚芽,解决高温压榨玉米油导致蛋白变性问题,可为玉米淀粉厂生产高质素的植物蛋白,提供可行性基础。同时,玉米浸泡工序段产生的含有亚硫酸和蛋白质的废水,需蒸发回收蛋白,总体用量降低94.4%,为污水处理系统降低压力。
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本发明提供一种燃料油的制备方法,按如下方法制备:1)控制原料油:水:强酸催化剂的质量比为70-80:18-27:2-3,将其充分搅拌混合,形成混合物液;2)将1)步混合物液加热至50-80℃,同时搅拌,冲洗60-100分钟,形成油水混合液;3)将2)步油水混合液搅拌后,静置沉淀60-90分钟,形成油、水分离层,底部是废水渣层,上部是燃料油,除去底部废水渣层,上部即为燃料油产品回收。其制备出的燃料油无异味,无胶质,产品质量各项指标均符合国家质量标准。且生产过程对环境无污染,除硫效果显著。
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本发明涉及一种污水深度处理方法,特别是涉及一种有保温措施、适于在冬季气候寒冷、冰冻期较长的北方地区使用的且净化效果良好的人工湿地净化污水的方法。本发明创新了填料种类、深度及配置比例,并配置保温增生层,组成科学的微生物载体网络,能够快速形成生物膜系统,使湿地系统在无法依赖湿地植物净化功能的情况下,也可依靠湿地基质填料、生物膜系统达到去除有害物质、净化水质的目的;采用深层潜伏式多层布水管网布局结构,解决了冬季结冰期的防冻、防裂、防溢、防渗的治理技术问题;采用的多种保温技术措施,冬季可保持填料床内被处理的废水温度在15~20℃左右,解决了人工湿地在北方不能过冬使用或冬季治理效果差的问题。
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本发明公开了一种三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯的制备方法,包括在反应器中加入氯乙酸,乙二醇单丁醚、溶剂Ⅰ和固体酸反应,用分水器分出生成水,4~7小时分水毕,过滤回收固体酸,滤液减压脱去溶剂Ⅰ后,经蒸馏得氯乙酸丁氧基乙酯;在反应器中加入氯乙酸丁氧基乙酯、三氯吡啶醇钠、溶剂Ⅱ和复合催化剂进行醚化反应,反应温度40~100℃,反应时间5~10小时,过滤除盐后脱去溶剂Ⅱ,加甲苯溶解产品,甲苯层用水洗涤,减压脱去甲苯,得产品三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯。本发明工艺简单、总收率高、成本低、污染小,革除了甲醇排放、减少废水。
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一种多级环流好氧处理技术,属于废水处理技术领域。本发明技术为:1)每级好氧反应装置采用上下分层的方式将装置分为上下两部分,下部采用传统风机曝气,上层采用表面曝气,并推动水流形成循环流动;2)采用多级好氧反应装置组合的方式形成多级环流好氧反应。本发明运行稳定性高,耐冲击负荷强;用上下分层同时曝气,表面曝气推动水体流动的复合循环曝气方式,有效促进物相接触传质和相界面更替,为活性污泥有机底质与氧气进行生化反应提供良好的动力条件,加快反应速率,提高污水处理效率;系统中液体流速达0.3~0.5M/S,氧气利用率高,生化反应剧烈,微生物新陈代谢快,污泥活性高,水力停留时间短;与原有的好氧处理方法相比污染物指标的去除率提高20%-30%。
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本发明公开了一种处理水中含氯有机物的钯催化剂及其制备方法,属于环境技术领域。本发明的催化剂包括碳质载体和金属钯,其中金属钯与碳质载体的重量份配比为0.1-10∶100,本发明方法首先对碳质载体进行酸预处理,然后采用氧化还原方法将金属钯负载于碳质载体上。本发明方法制备的活性金属组分Pd以非晶态均匀分布在碳质载体表面,组分Pd的粒径分布在5nm以下,金属Pd活性组分附着力强、分散度高、有效利用率高。使用多功能载Pd催化剂作为电化学阴极催化剂使用时既对氯代有机物具有电还原脱氯能力(通入氢气),又可电还原产生H2O2(通入空气),采用阴极电化学还原脱氯和氧化结合处理含氯有机物废水,达到充分去除污染,并降低能耗,提高去污效率的目的。
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本发明公开了具有生物膜接触和固-液分离功能的废水处理设备,其中具有生物膜接触、斜板沉积和脱膜功能的生物过滤器装置包括:形成有多个斜板(2)的斜板沉降器,每块板相对于水表面以预定向下倾角和预定间距平行地隔开,并且由板(2)形成的间隔用由比表面增大且生物亲和性的材料形成的生物膜介质(3,3A)填充,以使微生物能够在其中以生物膜的形状附着并生长;和脱膜装置,该脱膜装置通过向生物膜介质(3,3A)和斜板(2)施加剪切力,分离在生物膜介质(3,3A)上附着且生长的生物膜和沉积在斜板(2)表面上的固体。
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本发明公开了一种单筒式厌氧-好氧复合微囊化生物流化床自控设备。厌氧流化床本体即为反应区,由下至上依次设有进(出)水口、布水器、电热管、格栅、溢流口、照明装置、取样口、自动化检测装置以及进料、排气装置。水源通过紫外线灭菌器由厌氧流化床底部进入,利用水流带动微生物胶囊处于流化态。厌氧流化床中的污水由水泵经底部的出水管直接流入排污池或好氧流化床。好氧流化床本体与厌氧流化床类似,不同之处主要是用曝气盘取代布水器,以气流带动微生物胶囊处于流化态。厌氧流化床及好氧流化床因其通路中设有单向阀而可独立工作。本发明在节省动力的条件下实现较高浓度污染废水的高效脱氮、除磷和排污达标,且设备结构简单,操作自动化。
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本发明公开了一种硝化细菌的富集方法。该方法是采用间歇式活性污泥法,通过逐渐提高培养液氨氮浓度的方法来进行富集,所用富集培养液主要组分为无机盐,包括微量元素Fe、Mg、Na、K及缓冲液,其中NH4+-N初始浓度为100mg/L~200mg/L,最终浓度为500mg/L~1200mg/L;COD≤200mg/L。本发明方法可使污泥中的碳化菌等杂菌的生长明显受到抑制,有利于硝化细菌成为优势菌群,并耐受越来越高的氨氮浓度,最终达到处理浓度高达1200mg/L的氨氮废水,使污水中高浓度氨氮能够降到10mg/L以下。
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本发明提供了一种利用低阶煤多途径制备乙二醇的方法,低阶煤经烘干得到烘干后的低阶煤和废气,废气除尘后得到煤粉;将烘干后的低阶煤气化还原得到油气混合物和提质煤,气化还原工艺是在无氧或微氧条件下对烘干后的低阶煤进行加热的化学反应工艺;将油气混合物净化后得到混合气体和废水;将混合气体重整转化制备合成气;将废水、煤粉与水煤浆添加剂先制备水煤浆再制备合成气,利用提质煤制合成气,将三种合成气混合后分离提纯CO和H2;以CO和H2为原料,采用草酸酯法合成乙二醇。本发明中制备乙二醇的途径多,成本低廉,反应条件温和,产品纯度高,与石油法制备乙二醇相比具有明显的成本优势,发展前景巨大;而且实现了多种废物再利用。
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废新闻纸生物酶脱墨工艺,涉及废纸制浆工艺。其特征在于工艺流程为:①脱墨剂的制备:在纤维素酶中加入碱性脂肪酶、淀粉酶、木聚糖酶一种或多种,制成复合酶;复合酶中各组分比例为:2000~10000U纤维素酶、10000~100000U碱性脂肪酶、木聚糖酶1000-5000U和8000~15000U淀粉酶,再在所述重量的复合酶中加入0.05~0.15公斤的表面活性剂组成脱墨剂;②高浓碎浆机碎浆:在高浓碎浆机中加入40~60℃的水,按绝干纸100公斤计,往废报纸和杂志纸中投入10~150克的脱墨剂、0.2~0.4公斤的九水硅酸钠,开动碎浆机10~30分钟后停机;③进入浮选分离油墨工序,得脱墨纸浆。优点在于不使用氢氧化钠和过氧化氢,降低生产成本及废水污染。
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本发明公开了一种微污染水源深度净化设备,其包括第一过滤箱、第二过滤箱、处理罐,所述第一过滤箱由滤网层和活性炭层构成,所述第二过滤箱由中空超滤层构成,所述第一过滤箱的进水口与进水管连接,第一过滤箱的出水口与第二过滤箱的进水口连接,所述处理罐包括进水口、进气口和出水口,第二过滤箱的出水口通过水泵与处理罐的进水口连接,所述处理罐的进气口与臭氧罐连接,处理罐的出水口与清洁水管相连;本发明净化装置建设成本及运行成本小,废水净化处理效果好,适用于处理大量的废水,处理效率高。
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本发明涉及一种甲基硫菌灵的制备方法,其特征在于采用水溶性溶剂作为反应溶剂。从而降低了反应对水含量的苛刻要求,主要原料硫氰酸钠不需要再进行干燥处理,(原来要求水份<0.2%),大大节约能耗,节省大量体力劳动;催化剂的使用量也降低到原来的四分之一左右,使得产品中的恶臭味消失,有利于产品的施药;并且产品不再需要大量的水进行转换,使废水量大大的减少,更加绿色、环保,而且由于不需要进行蒸煮处理,避免了次级产品的出现,使产品成本大大降低;从而产品产率大大提高,产品质量、含量大大提高,由原来平均含量97%左右提高到平均98.6%,部分达到99%,更符合出口要求。
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本发明公开了一种高级氧化方法及装置,其包括如下步骤:(1)向待处理的废水溶液中泵入臭氧,得到第一中间液;或将待处理的废气用水溶解后,再向溶解废气的溶液中泵入臭氧,得到第一中间液;(2)将第一中间液送入微通道反应器的微通道内,使第一中间液在微通道内进行反应;第一中间液在微通道内输送的同时,通过紫外线发生器对微通道内的第一中间液进行紫外线照射处理;待微通道内的第一中间液超声处理完成后,得到第二中间液;(3)将第二中间液进行污水生化处理,即可。本申请基于紫外线、臭氧、微通道三者的协同处理,能实现难降解有机物的高级氧化,配合其中的污水生化处理,能够实现含有机物废水的治理,具有极高的应用价值。
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本发明涉及一种环境友好型阴离子染料捕集剂及其制备方法及其应用,特点是由魔芋葡甘聚糖、甲基丙烯酸二乙氨基乙酯、N‑乙烯基甲酰胺、水、水溶性引发剂偶氮二异丁基脒盐酸盐V‑50、氢氧化钾及乙二醇二乙醚二胺四乙酸二酐制备环境友好型阴离子染料捕集剂,并将环境友好型阴离子染料捕集剂捕集能力强用于处理染料合成或染整过程中排放出的阴离子型染料废水及艺术涂料行业排放的废水。其具有沉降速度快,能处理低浓度络合型重金属离子,能在数秒内捕集阴离子染料分子及络合型重金属离子,快速生长成大的沉降颗粒,实现分离阴离子染料及重金属离子的目的,无毒、环保,易降解,在使用过程中不易造成二次污染操作简便,处理成本低,适应性强等优点。
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本发明涉及一种固体除味混凝剂,按重量份数计包括以下组分:聚合二甲基二烯丙基氯化铵均聚物15~25份,火山岩20~40份,十二烷基二甲基苄基氯化铵40~60份,活性炭5~15份。获得的固体除味混凝剂对废水中溶解性无机、有机污染物、悬浮的颗粒、硫化氢、二氧化硫及微生物菌类均能够高效吸附去除,达到良好的沉降澄清效果,有效降低COD,去除废水的刺激性气味,减少污染。通过本发明的制备方法得到的固体除味混凝剂可直接投加使用,不需溶解,能够节约大量溶解水,减少溶解水造成的二次污染。
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本发明公开了一种利用城市污水再生水生产瓦楞原纸的方法,其特征在于:对城市污水再生水进行处理得到处理后废水,以处理后的废水为水源制备瓦楞原纸,所述的对城市污水再生水进行处理的步骤包括:(1)一级过滤处理;(2)沉淀预处理;(3)消毒处理;(4)二级过滤;(5)通风吹脱处理;(6)利用聚胺进行湿部化学控制。本发明方法充分利用再生资源,节约用水,达到了循环回用目的。另外提高了水资源利用率,扩大城市污水处理厂外排水利用途径。
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本发明公开一种磁性环糊精基交联高分子吸附材料及其制备方法。本发明以磁性四氧化三铁微球为内核,以环糊精、环氧氯丙烷和多亚乙基多胺为原料,二醛为交联剂,通过反相微乳液法在线包覆交联活性高分子层制备核壳型磁性吸附高分子微球;所得吸附材料中不仅存在丰富的胺基、亚胺基和羟基等活性基团,也含有能与有机污染物形成包合物的环糊精单元,还含有强磁性的四氧化三铁微球内核;克服了传统吸附剂对重金属‑有机物复合污染处理效果差,效率低,成本高,不能使废水中重金属和有机污染物同步去除,特别是处理后吸附剂的分离回收困难,操作难以自动控制和连续化等问题。本发明产物适于各类重金属、有机物和重金属‑有机物复合污染废水的处理。
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本发明涉及一种水处理剂的制备方法,是以氧化铝、骨炭、十二水硫酸铝钾及木屑作为水处理剂的主料,利用硫酸铝水溶液、硫酸锌水溶液和硝酸镁水溶液作为活化剂对主料进行活化改性。获得的水处理剂用于废水处理具有综合性处理效果,将物理处理与化学处理相结合,通过重力分离、吸附、离子交换、絮凝及共沉淀作用,对废水中污染物的去除更全面、彻底,从而达到水处理要求。
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本发明公开了一种化学化工废液的一体化处理装置及方法,主要包括沉淀池、混凝池、氧化还原池、PH调节池、生物滤池、温度调控池和中控器,所述沉淀池、混凝池和氧化还原池的连接管道从左到右依次为第一流路、第二回路、第二流路、第三回路和第三流路,所述沉淀池、混凝池和氧化还原池的连接管道口处均设有水流传感总成,所述第二回路和第二流路之间设有筛选控制装置一,所述第三回路和第三流路之间设有与所述筛选控制装置一相同的筛选控制装置二。与现有技术相比,本发明的水流感应总成、中控器、筛选控制装置等设备的协同作用下对废水处理进行操作,自动化程度高,处理精准,有效的解决废水处理能耗大等问题。
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本发明涉及一种电厂凝汽系统及工艺方法。本发明包括:汽轮机、压缩机、凝汽器,所述汽轮机包括汽轮机出口,所述汽轮机出口用于排出低压热蒸汽;所述压缩机包括第一压缩机入口、压缩机出口;所述凝汽器包括凝汽器热蒸汽入口、凝汽器介质入口、凝汽器排水口、凝汽器排气口,所述热蒸汽入口与汽轮机出口相连,所述压缩机出口与凝汽器介质入口相连,所述凝汽器介质入口用于输入液态二氧化碳,所述凝汽器排气口与第一压缩机入口相连。本发明使用二氧化碳作为冷却介质,可以从根本上解决电厂循环水使用量大、防腐防垢工艺复杂、废水处理成本高、环境污染等问题,起到降耗、节能、循环废水零排放的作用。
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本发明提出了一种MOFs固载酶,该固载酶的制备方法以及其在降解含酚废水中的应用。所述固载酶通过将海藻酸盐、磁性颗粒与MOFs结合形成复合载体并固定辣根过氧化物酶得到。将该固载酶用于降解苯酚,对苯酚的去除率可达到95%以上。该方法还可以应用于固定化酶对其它多种有机废水的处理。
本发明提供了一种混晶结构二氧化钛与掺杂稀土金属的ZIF‑8复合材料及制备与应用,复合材料中,所述掺杂稀土金属的ZIF‑8覆盖混晶结构TiO2,其中,稀土金属均匀分散于ZIF‑8的空间结构中以及其表面,所述混晶结构TiO2包括金红石型TiO2和锐钛矿型TiO2。本发明还提供了所述复合材料的制备方法以及其作为吸附‑光催化材料在光催化降解废水所含有机染料中的应用。本发明所提供的混晶结构二氧化钛与掺杂稀土金属的ZIF‑8复合材料具有优异的催化性能,将其作为吸附‑光催化材料(催化剂)用于光催化降解废水所含有机染料时催化效率高且可以进行多次循环利用。
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本发明属于化工废水处理技术领域,尤其为一种用于氯碱化工生产的废盐回收方法,包括以下步骤:S1,将废盐加入贮盐池或废盐池溶解成浓盐水,之后将浓盐水输送至调节池当中并加入NaOH,使调节池当中的浓盐水PH调节至9左右;S2,之后浓盐水进入到吸附处理组件当中过滤,将浓盐水当中0.1μm以上的杂质(原料中的杂质和弱碱性条件下生成的沉淀,主要去除钙、镁等)全部去除;S3,之后浓盐水进入电化学反应器,经过循环氧化反应,将浓盐水中的TOC降至5mg/L以下。本发明中的吸附剂能够将反应釜内不断的翻腾,可以避免吸附剂堆积在过滤板的上方,从而防止吸附剂堵塞过滤板的情况出现,确保化工废水的流通性不受影响。
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本发明涉及磁性双金属氧化物/碳复合材料的制备及应用,属于复合材料制备和水处理技术领域。本发明将硝酸镁和硝酸铝的混合盐溶液与氢氧化钠和碳酸钠的混合碱悬浊液逐滴加入到60℃加热的含有四氧化三铁的蒸馏水的烧杯中,控制pH值10左右,继续搅拌6~12?h,静置3~6?h,得到磁性水滑石悬浊液;将刚果红废水加入制得的磁性水滑石悬浊液,振荡3?h;然后干燥,粉碎,置于高温管式炉中,在氮气保护下500~800℃下加热2~4?h,得到磁性双金属氧化物/碳复合材料;将其应用于水中铅、镉、铜离子的去除,效果良好。本发明制备的磁性双金属氧化物/碳复合材料,制备工艺简单,条件易控,且吸附容量高,能有效去除水中的重金属离子。
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