1183
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本发明公开了一种废液处置和利用的方法和系统。方法是将不同的废液和/或不同浓度的同种废液分别存储起来,再根据窑炉系统的工作状况,将不同的废液喷入窑炉系统的不同区域。系统包括多个用于分别存储不同废液的储罐,多个所述储罐的出液口与窑炉系统中不同区域的进液口相连通。多个用于分别存储不同废液的所述储罐包括第一储罐、第二储罐、第三储罐、第四储罐、第五储罐。所述第一储罐用于存储低浓度脱硝用废液。所述第二储罐用于存储中浓度脱硝用废液。所述第三储罐用于存储高浓度脱硝用废液。所述第四储罐用于存储高热值废液。所述第五储罐用于存储低氨低热值废液。本发明能适应多种废水废液的特点,能充分利用各种废水废液的优势。
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本发明涉及一种酸分解黑白钨混合矿制备钨产品的方法,该方法以黑白钨混合矿为原料,包括如下步骤:(1)浸出反应;(2)过滤洗涤;(3)过氧化氢萃取‑分解提取钨;(4)过氧化氢多次溶解‑分解提纯钨酸;(5)纯钨酸煅烧制备三氧化钨;(6)过氧钨酸溶液喷雾热解制备氧化钨和钨粉。本发明所述方法只消耗便宜易得的硫酸,极大降低黑白钨混合矿分解成本;采用硫酸分解,分解渣为石膏,可以用做建材,不产生危废碱煮渣,极大降低企业生产与运营成本;采用过氧化氢作为钨酸的萃取剂,不产生氨氮废水,革除了钨冶炼沿用多年产生氨氮废水的工艺,极大降低环保成本;直接生产各种钨的终端产品和钨粉,提高了钨冶炼企业的产品附加值。
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本发明公开了一种水处理药剂,涉及水处理药剂,该一种水处理药剂的主要成分含量:有机改性凹凸捧土50%‑55%,膦酸盐12%‑16%,聚羧酸盐9%‑11%,有机膦酸盐6%‑11%,磺酸盐共聚物7%‑23%,所述膦酸盐为羧基亚乙基二膦酸盐或无机聚膦酸盐,所述聚羧酸盐为聚季胺盐钠,所述有机改性凹凸捧土由凹凸捧土、改性剂与蒸馏水构成。本发明适用于煤泥水、含油污水、印染废水、造纸废水、化工和城市污水等多种生活生产污水,所采用的原材料安全环保,药剂无毒性,对操作工人无影响,处理后水无二次污染等,能够快速的对污水进行净水操作,且操作简单,本发明为粉体形状,易于运输和储存,净水效果比现有的水处理药剂效果好,处理时间短,有利于人们的使用。
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本发明公开了一种钨矿选矿水循环及捕收剂回收利用的方法,该方法是将钨矿经破碎、湿法磨矿,得到矿浆;所述矿浆依次通过脱铁、脱硫后,进入粗选作业;粗选以金属离子配合物作为捕收剂,在无抑制剂条件下粗选富集钨粗精矿,粗选尾矿进入浓密机浓缩作业,溢流液返回粗选作业,钨粗精矿进入精选作业。该方法在不使用水玻璃等含钙矿物抑制剂的条件下实现了含钨矿物(白钨矿、黑钨矿、钨华等)与含钙矿物的高效浮选富集,尾矿具有良好的自然沉降性能,使选钨尾矿废水得到循环回用,有利于回水中捕收剂的充分回收利用,不仅实现了钨矿废水的零排放,而且极大地降低了药剂成本、提高回收率。
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本发明属于螯合剂技术领域,特别涉及一种重金属螯合剂的合成方法,包括以下步骤:第一步,在碱性条件下,向活性聚合脂肪胺中加入过量的二硫化碳,使活性聚合脂肪胺与足量的二硫化碳反应,得到中间产物,其中,活性聚合脂肪胺的平均分子量为20万~30万;第二步,向中间产物中加入氢氧化物粉末并搅拌,然后进行固液分离,得到重金属螯合剂。相对于现有技术,将采用本发明的方法制备的螯合剂加入到含有重金属离子的废水中时,由于其本身的平均分子量较大,因此能够大大地提高其与重金属离子反应后本身的絮凝沉降性能,从而有效解决重金属浓度较低的废水的污染问题。
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本发明公开了一种同时制备β-淀粉酶和高纯度大豆低聚糖的方法,包括以下步骤:(1)调节大豆蛋白废水pH值,加入助滤剂和复合沉淀剂;(2)加入除盐水,再加入钙盐;(3)采用超滤膜处理;(4)采用超滤膜处理,制得β-淀粉酶;(5)采用电渗析法降电导;(6)酵母菌发酵,超滤;(7)采用模拟移动床进行色谱分离,得到大豆低聚糖组分和果糖组分。本发明的同时制备β-淀粉酶和高纯度大豆低聚糖的方法,具有以下有益效果:1、以大豆蛋白废水为原料,不但充分利用了资源,而且节约了污水处理成本。2、得到的β-淀粉酶酶活高,而且酶的耐酸性和耐温性好。3、工艺简单,成本低,并且得到的大豆低聚糖产品纯度高。
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本发明公开一种白炭黑生产工艺中资源回收的方法,步骤为:第一步、将由水玻璃与浓硫酸反应得到的白炭黑粗料浆送入陶瓷膜过滤器进行加水透析,然后再进行浓缩,得到浓缩液与渗透液;第二步、将第一步所得的浓缩液通过板框过滤机进行压滤,得到滤饼与板框滤液;第三步、将滤饼进行干燥后得到白炭黑产品,将板框滤液返回至白炭黑粗料浆;第四步、对第一步所得的渗透液进行纳滤处理,得到纳滤清液和纳滤浓缩液;纳滤清液返用于第一步中的透析,纳滤浓缩液经过冷冻、离心、干燥回收硫酸钠。本工艺用膜技术对白炭黑生产工艺的资源进行回收,不仅回收了板框压滤未截留的白炭黑,还得到副产品硫酸钠,并且实现了废水的循环使用,具有环保、节能的特色。
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一种亚硫酸盐制浆废液处理回收工艺,主要包括预处理、木质素净化、置换改性、纳滤浓缩等步骤。本工艺采用膜分离技术,获得经过纯化的木质素磺酸盐,该磺酸盐经过改性可以用作染料分散剂,可以制备高效水泥分散剂、可以制备钻井泥浆稀释剂等,以及作为香兰素的原料,制备高品质食品用香料等,实现废物的高值利用。亚硫酸制浆废水经过本发明的工艺处理后,可回收80%以上的木质素磺酸钠,70-90%的还原糖和60-80%的水,可为生产企业降低生产成本,大幅度减少废水排放量、大幅度减少固体废弃物排放量,使企业更容易达到环保要求,能够为企业实现节能减排的目的。
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本发明公开了一种合成多级孔分子筛的方法,将固体硅源、铝源、活性炭、模板剂和碱源粉碎混合,在120~200℃下进行晶化反应,晶化反应时间至少为4小时,反应产物清洗烘干,并焙烧去除活性炭后即得多级孔分子筛。与现有技术相比,所得产品不仅具有完整的微孔分子筛ZSM-5的MFI结构及高相对结晶度,且在合成过程中不使用水,减少了生产过程中废水的产生,且本方法中分子筛的产率由水热合成的80%提高到95%。
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本发明属于功能材料再生技术领域,涉及一种用于酸性染料处理的壳聚糖-TiO2吸附剂的再生方法, 包括以下步骤:在反应容器中,加入超纯水并用盐酸调节pH至1~5,再加入过氧化氢,得到再生处理液;将吸附有酸性染料的壳聚糖-TiO2吸附剂放入再生处理液中,可见光光照1.5~8小时;将光照处理后的壳聚糖-TiO2吸附剂分离出,烘干得到再生的壳聚糖-TiO2吸附剂;通过酸性再生处理液,使用可见光光照处理,在酸性条件下,同时实现被吸附酸性染料的彻底降解与壳聚糖-TiO2吸附剂的再生;提高光能的利用效率,保证壳聚糖化学结构的稳定性,增加壳聚糖-TiO2吸附剂的使用次数,降低酸性染料废水的处理成本。
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本发明涉及一种导电纸的制备方法,具体为一种碳纤维增强纸基复合材料的制备方法。解决提高导电纤维的分布均匀度问题,原料及步骤如下:原料:80-90%的纸浆板、10-20%的碳纤维、原料的预处理:打浆,使用设备:荷兰式打浆槽,纸浆纤维和导电纤维两者混合,将处理好的导电碳纤维浆液倒入纸浆纤维浆液中,然后稀释,出纸:出纸的车速为5-10米/分,纸浆自然上网,压实,真空吸液,烘干。与现有制备工艺相比,本技术方案在对纤维的分散性处理中,没有用到任何化工型产品,完全物理操作,因此整个生产过程环保安全,不产生污染性强烈的废水,对环境友好。
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本发明公开了一种催化湿式氧化的粘土矿物铜基催化剂的制备方法及应用,属于水处理技术及环境功能材料领域。所述催化剂包括以下组分:粘土矿物,含量为40wt.%~80wt.%;成型剂,含量为10wt.%~50wt.%;碱土金属氧化物,含量为1wt.%~20wt.%;La2O3,含量为1wt.%~20wt.%;CuO,含量为5wt.%~30wt.%。采用本发明制备的粘土矿物铜基催化剂,利用粘土矿物对活性组分金属离子的分散作用,可进一步提升催化剂的催化活性,使苯酚去除率高达95%以上,哌嗪废水和三乙烯二胺废水的COD去除率85%以上。
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本发明属于海水淡化技术领域,具体涉及一种向日葵追踪式集热的瓦楞纸基太阳能界面水淡化装置,基于向日葵仿生原理,包括蒸发器和位于蒸发器上方的集光器;所述蒸发器包括蒸发室、光热转化层、隔热层和吸水件,所述隔热层设于光热转化层的下方并且浮于水面上,所述吸水件的一端贯穿所述隔热层的中心;所述集光器能根据太阳光照射角度进行自适应调节角度,将太阳能始终聚焦到蒸发器上,提高太阳能利用率;光热转化层吸收光谱范围广,光热转化效率高。整个蒸发系统方法简单,原料来源广泛,成本低,有效除盐和降解染料等优点,能够实现高效海水淡化和染料废水净化,在海水淡化和染料废水净化领域有广泛的应用前景。
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本发明提供了一种萃取剂及从酸性含钒钼镍溶液中制备硫酸氧钒的方法,所述萃取剂包括:萃取剂P204、萃取剂TBP、异辛醇、萃取剂Cynaex272和磺化煤油,所述方法包括以下步骤:(1)酸性含钒钼镍溶液与经预处理的所述萃取剂混合并进行萃取,得到含镍水溶液和含钒钼有机溶液;(2)所述含钒钼有机溶液经一次反萃,得到含硫酸氧钒的水溶液;本工艺方法简单易行,通过萃取‑反萃工艺不仅可以达到分离钒、钼、镍,并富集钒的目的,还可以直接从酸性含钒矿物浸出液中直接制备硫酸氧钒溶液产品,并得到硫酸镍溶液以及钼酸钠溶液副产品,避免废水的排放,达到清洁生产和循环利用的目的。
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本生产工艺公开一种固体废物烟灰(包括冶金铜烟灰和电子废物处理烟灰等)的回收加工生产工艺技术,是从含锡铅银等的固体废物烟灰回收锡、铅、银生产工艺。属冶炼提取、危废回收高值化处理和固废回收高值化处理技术领域。其特点在于在回收生产过程中大幅减少了产生废水的产生和生产成本低的特点,完全改变了目前传统生产工艺中产生大量废水的工艺技术路线,这大大减少了生产成本和生产对环境造成的潜在污染,是一种全新的生产工艺简化,回收率高,产能大,节能环保,环境友好型固体废物烟灰的回收加工生产技术方法。该生产工艺克服了传统酸性浸出,锌,锡浸出率低的,生产成本高的问题,浸出溶液的重复使用减少了污水的排放。
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本发明涉及有机污染物检测技术领域,具体公开一种荧光碳量子点在检测环烷酸中的应用及环烷酸的检测方法。所述荧光碳量子点由有机胺类化合物与聚乙二醇与水合锡盐组成的低共熔溶剂通过水热反应制得。将制备的荧光碳量子点加入含有环烷酸的废水中,混合均匀后进行荧光强度检测,确定废水中环烷酸的含量。本发明提供的基于荧光碳量子点检测环烷酸的方法,通过荧光碳量子点与环烷酸的荧光猝灭效应对环烷酸进行定性定量检测,检出限可达0.432μmol/L,具有快速、简便、检出限低、高效等优点,具有很好的经济、环境和社会效益,具有较高的推广应用价值。
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本发明公开了一种中性类芬顿催化剂、制备及其在印染废水生化出水中的应用,该一种中性类芬顿催化剂包括无载体负载Fe‑Cu微电池和有载体负载的Fe‑Cu微电池中的一种或两种,通过将零价铁粉投入到铜溶液液中进行置换反应形成Fe‑Cu微电池,无载体或者铁、铜溶液与果壳活性炭、煤质活性炭、椰壳活性炭、凹凸棒土和壳聚糖中的一种或两种以上进行混合后,采用硼氢化钠还原,制备该催化剂,该催化剂可以应用于中性印染废水生化出水中,可将COD0=120‑150mg/L降解至80mg/L以下,有效避免传统芬顿反应结束后大量的碱调和,大大减少产泥量。
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本发明涉及一种含EO和PO的废气处理方法,主要解决现有技术中洗涤水耗量大、洗涤后废水难处理的问题。本发明通过采用一种含EO和PO的废气处理方法,含EO/PO废气进入一效废气吸收塔T‑101进行吸收,塔顶部废气进入二效废气吸收塔T‑102进行洗涤,洗涤后废气从塔顶达标排空;一效废气吸收塔T‑101塔釜液进入一效水合反应器R‑101进行反应,反应后的贫液经过换热器E‑101后一部分回流至一效废气吸收塔T‑101塔顶;二效废气吸收塔T‑102塔釜液相一部分进入二效水合反应器R‑102进行反应,经催化水合除去废水中的EO/PO,反应后的贫液经溴化锂冷冻机U‑101冷却后送至二效废气洗涤塔T‑102塔顶的技术方案较好地解决了上述问题,可用于含环氧乙烷/环氧丙烷废气处理中。
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本发明公开了砂糖桔的种植方法,属于水果种植技术领域。本种植方法包括耕地、定植、肥水管理、修剪整枝、病虫害防治、花果管理。在肥水管理中,每年对土壤进行深翻施树势恢复肥一次,树势恢复肥由如下原料制成:桂叶渣、米粉加工废水、鸡粪、蚯蚓粪、荧光假单胞菌、黄腐酸、亚硒酸钠;病虫害防治中,套种牧草,向牧草喷洒害虫诱杀剂进行防虫害;害虫诱杀剂由如下原料制成:火麻油、咖啡、茴香粉、洋茉莉醛、夹竹桃。本发明使用了大量的桂叶渣和米粉加工废水,从而能够充分利用资源同时降低环境污染;通过套种牧草以及在牧草使用诱虫剂对害虫进行诱杀,不仅能有效防治砂糖桔的病虫害,而且不会把有害物质残留在砂糖桔果肉里,提高砂糖桔的品质。
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本发明提供一种利用赤泥为原料制备催化剂的方法及应用,所述催化剂包括以下原料:赤泥、粉煤灰、粘结剂、致孔剂、水玻璃和黏土,还包括铁矿石或铁化合物。制备催化剂的方法包括烘干破碎、混合、挤压成型、固化与活化、制得成品步骤。将制备的催化剂加入到含有机物的废水中进行电催化氧化降解,从而去除有机物降低废水COD等指标。该赤泥为原料制备的催化剂制备方法操作简单,工艺流程短,解决环境污染问题的同时,实现固体废弃物的资源化利用;而且应用到电催化氧化过程中不添加药剂、环保可控。
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本发明提供了一种耐受硫化物厌氧氨氧化颗粒污泥的培养方法,所述方法为:采用上流式厌氧污泥床反应器,以厌氧氨氧化颗粒污泥为接种源,以含氨氮和亚硝氮的模拟废水为进水,在厌氧、避光、温度为35±1℃、进水pH为8.10±0.14、水力停留时间为0.8~1.6h的条件下培养,所述的颗粒污泥经2~5周不含硫化物的模拟废水培养至反应器运行稳定,此后采用前期逐步降低及后期逐步提高浓度的方式加入硫化物,每个浓度条件下培养2~14周,至反应器内颗粒污泥达到能够耐受的浓度且在此浓度下活性较高,即达到初始运行稳定时颗粒污泥活性的80%~90%完成培养;按照本发明所述方法培养出来的厌氧氨氧化颗粒污泥有较好的耐受硫化物能力,且污泥性状优良,活性较高。
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本发明涉及一种用于活性染料染色的促染剂,其具体组分含量如下:2-乙基-2-唑啉5-15、环氧氯丙烷10-30、N-甲基吡咯烷酮1-5、过硫酸铵1-5、1,5-二羟基萘12-25、过氧化二异丙苯0.5-3、油酸钠2-8、十二烷基月桂醇硫酸钠?5-15、田菁胶10-18、2-乙基己基二苯基磷酸酯?3-6、氯化稀土8-12、二苯基砜0.5-1和去离子水。在活性染色过程中使用该促染剂,可以使传统无机盐用量降低至少50%以上,有效地减少高盐度染色废水对环境中水土资源的污染,降低废水治理的成本。
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本发明涉及一种用硫酸钠制取纯碱的工艺方法,原氨碱法纯碱工艺中,蒸氨后的母液经澄清除渣后,将蒸氨母液温度控制在30?65℃搅拌,根据氯化钙的含量,按照1mol氯化钙加入1~1.1mol硫酸钠反应生成氯化钠和石膏(CaSO4·2H2O)沉淀,过滤后母液制得不饱和初级盐水,完成后续的氨碱法生产流程。本发明以硫酸钠为原料,以氯离子和氨为中间媒介,实现资源循环利用,减少废水产生的方法,显得十分重要。本发明可以减少纯碱生产过程废弃物的产生,系统可以使用硫酸钠或芒硝原矿作为生产原料,减少企业用水量和废水外排量,减少生产固废,提高企业的经济效益。
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本发明公开了一种红球菌菌株及其应用,属于环境微生物应用领域,该菌株命名为红球菌(Rhodococcus?sp.)CM-HZX1,现保藏在中国典型培养物保藏中心(简称CCTCC),保藏编号为CCTCC?NO:M?2014329,保藏日期为2014年7月9日。本发明提供的红球菌CM-HZX1有较强的降解苯酚的能力,0.5g/L苯酚降解24h后降解率达93.6%,1.5g/L苯酚降解48h后降解率达90%以上;该菌株能耐受4%盐度,适应性强;本发明在酚类废水的生物处理上具有高效性,有广阔的应用前景。
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本发明提供了一株高效降解吡啶甲酸的金黄杆菌及其应用,属于生物工程技术领域。本发明分离筛选出一株吡啶甲酸降解菌,金黄杆菌,其分类命名为Chryseobacterium sp.保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏号为CGMCC NO.10699。本发明的优点是该金黄杆菌能够在pH值范围较宽或温度范围较宽,以及pH值范围较宽并且温度范围较宽的条件下有效降解吡啶甲酸;该金黄杆菌能够作为生物强化制剂应用于弱碱至弱酸性、较宽温度范围内的吡啶甲酸废水的好氧生物治理,具有广阔的应用前景。
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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方法。属于羧酸酐的制备,羰基合成系统的乙酸甲酯、CH3I、丙酮和微量乙酸的低沸点混合物,经丙酮富集精馏塔(2)进行初步分馏后,塔釜液进入共沸分馏精馏塔(6),正戊烷与丙酮共沸物从塔顶馏出,冷凝后,进入由隔板(12)分割开来的双腔萃取溢流分相器(9)内的水萃取、分相腔(14)中,分相后,有机相越过隔板(12)溢流进入回流腔(13),与补加的正戊烷汇合,通过回流管(15)全回流入共沸分馏精馏塔(6)。下层水携带溶解的丙酮送入后处理工段,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方法。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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本发明公开了一种提高肉桂油中反式肉桂醛含量的方法。该方法是以肉桂油为原料,用声化学反应方法,配合酸催化水解降低肉桂油中邻甲氧基反式肉桂醛和乙酸肉桂酯含量,提高反式肉桂醛含量。本发明方法有以下特点:1.本发明方法处理时间短、温度低,节省能源。2.本发明方法中涉及的磷酸溶液可回收循环使用,不会产生废水污染。3.用本发明方法处理邻甲氧基反式肉桂醛和乙酸肉桂酯的含量较高的肉桂油,其反式肉桂醛含量可提高10%以上。
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