1184
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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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本发明公开了一种纳米Fe3O4包覆凹凸棒土磁性复合吸附剂的制备方法,纳米Fe3O4包覆凹凸棒土磁性复合吸附剂由凹凸棒土、三价铁盐分散在多元醇溶剂中,在无氧条件下利用多元醇法获得;本发明将一定量的磁性纳米Fe3O4颗粒牢固附着于凹凸棒土表面,制成纳米Fe3O4包覆凹凸棒土磁性复合吸附剂,一方面实现纳米Fe3O4在溶液中的均匀分散,另一方面该复合吸附剂在处理重金属离子废水后利用磁分离技术可进行固-液快速分离。
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一种废液焚烧余热锅炉,其属于化工、造纸行业的废液焚烧后热量回收的净化设备领域。该设备主要由废水焚烧炉和余热锅炉组成,余热锅炉采用水平纵集箱、水平横集箱、换热管排、下降管、上升管和汽包互相焊接在一起,组成内腔连通的水循环系统并兼作炉体构架。在凝渣管排组之间留有检修通道,炉体上设有清灰炉门、吹灰装置、灰斗和灰尘清除窗。该余热锅炉结构简单、重量轻和体积小;显著提高了换热管排的换热效率;采用了大间距的凝渣管排,有效防止了管间结渣搭桥,在管排上仅生成易于清除的稀松灰垢,使清灰工作简单高效,连续运行时间由原来的仅一周延长至三个月。还能利用余热生产热水、蒸汽和热风,并能满足在各种负荷下废液焚烧的环保要求。
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甲苯氯化制备对氯甲苯和邻氯甲苯的方法,是原料甲苯进干燥器干燥后和氯气在催化剂的作用下,进行直接氯化,得到混氯甲苯、副产盐酸和少量残渣,氯化工艺得到的混氯甲苯作为原料送到混氯甲苯分离工艺,经精密分馏得到邻氯甲苯,对氯甲苯和少量的残液。采用本发明,塔式固定床循环氯化工艺,这保证了气液接触更加充分,反应热能及时移出,反应效果更佳,副产物减少,解决了传统吸收过程中正压或常压系统中氯化氢气体泄漏导致的环境污染问题。避免了废水的产生,两塔串联连接的精馏分离方式,降低了塔的安装高度,提高了分离效率,最终产品对氯甲苯和邻氯甲苯的纯度均≥99.9%WT。
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本发明涉及乙醇生产过程中催化反应精馏脱酸方法及装置,酒精精馏装置包括粗馏和精馏,在精馏单元的精馏塔中在包括巴豆醛、丙稀醛的不饱和醛富集的位置,装填表面附着金属元素或金属氧化物的金属填料或金属塔盘精馏塔内部构件。来自粗馏塔塔顶采出的含有不饱和醛与溶解氧的粗酒精,在精馏塔内的金属填料或金属塔盘的精馏塔内部构件表面发生催化氧化反应,生成不饱和酸,利用其沸点较高的特点,在精馏塔内与酒精产品进行传质分离,并随塔底废水排出。在精馏塔的内部装填具有Cu、Al、Mo或Mn的金属及对应的金属氧化物的表面结构的金属填料或金属塔板。本发明淘汰了酒精精馏加碱脱酸工艺,使酒精产品的酸度或总酸指标达到酒精产品质量指标要求。
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本发明属于一种药物中间体的制备方法,公开了一种3-氟-4吗啉基苯胺的制备方法,包括以下步骤:(1)还原邻氟硝基苯得到邻氟苯胺;(2)将邻氟苯胺和脱酸剂加到有机溶剂中,然后在100~150℃将双取代乙醚缓慢加入反应体系,加料完毕后,在100~200℃下搅拌反应制备邻氟-吗啉基苯;(3)以质量分数65%~98%的硝酸为硝化剂,以乙酸为溶剂,将步骤(2)所得邻氟-吗啉基苯进行硝化反应得到3-氟-4-吗啉基硝基苯;(4)还原步骤(3)所得3-氟-4-吗啉基硝基苯,得到3-氟-4吗啉基苯胺。由于本发明以邻氟硝基苯为起始反应物,该原料价格低廉因此,可以降低生产成本。同时本发明制备过程中不产生含氟废水,环境污染小,对环境友好。
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本发明涉及对含六价铬废水无害化处理技术领域,具体涉及一种自主驯化细菌SL,尤其涉及一种利用废糖蜜和细菌高效还原水中六价铬并回收铬的方法。本发明首先公开了一种细菌SL,保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏日期为2018年12月12日,保藏编号为CCTCC NO:M 2018892,进一步还公开了利用该株自主驯化细菌SL的应用,本发明最后还公开了一种利用细菌SL在废糖蜜作用下高效还原水中六价铬到三价铬并回收总铬的方法,该方法具有处理成本低、操作条件简单并且高效的优点。
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本发明公开了一种自适应智能化ACMBR反应器,包括反应器主体,所述反应器主体设有内筒反应区和外筒反应区,所述外筒反应区为兼氧反应区,所述兼氧反应区设置在主体内的外部,所述兼氧反应区上部设置有进水布水装置;所述兼氧反应区设置有悬浮生物填料;所述内筒反应区包括好氧循环流化床反应区和自适应调整区,所述好氧循环流化床反应区设置在主体的中部下层,所述好氧循环流化床反应区内还安装有中空纤维膜组件;所述好氧循环流化床反应区下方设置有曝气装置;本发明的优点在于:低成本高效率的处理高固含量、水质波动大、高污染物的城镇污水、养殖屠宰废水,有效的解决此类废水常见处理方式所存在的处理效果不稳定的问题。
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本发明公开一种铁碳微电解球的制备方法:将铁粉和活性炭、助熔剂六氟铝酸钠以及造孔剂氯化钠按照一定比例混合;将混合物球磨;氮气保护下高温加热熔融,保温2‑5小时;将熔融体从孔径为5mm流出,侧面喷雾使流体断裂并冷却,下面冷水急骤冷却;自来水浸泡1‑5天,制得铁碳微电解球。本发明利用高温熔融能使铁碳混合均匀,大大增加了形成的微电池数目,有利于废水中有机物尤其是含苯环有机物的降解;利用熔融体自由落体下表面急骤冷却收缩形成小颗粒椭球;造孔剂氯化钠溶解于水中电解球出现多孔,使用时间越长,孔越多,降解废水效果越好。本发明对设备精度要求低、可大批量生产、不使用环境有害物质、不产出环境有害物质,环境友好。
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本发明涉及一种从刺糖多孢菌发酵液中提取多杀菌素方法,包括以下步骤:①刺糖多孢菌发酵液预处理,固液分离;②吸附剂吸附离心后水相中的有机物;③合并一次和二次离心分离后的固体,真空干燥;④固体中提取多杀菌素;⑤采用溶剂重结晶得多杀菌素产品,减压脱溶。本发明预处理不需要加入极性溶剂浸取,从而大量减少有机溶剂使用量,减少污染,降低成本,可采用离心方法,操作安全,分离效果好,而且向水相中加入吸附剂吸附水中有机物,从而大幅降低废水中COD,减小废水处理难度,所得产品多杀菌素收率较高,总收率为70%~95%,产品纯化后多杀菌素含量较高,质量含量为75%~93.2%。
本发明提供了一种碳氢清洗剂清洗废液的再生处理方法,是一种从碳氢清洗剂清洗废液中提纯碳氢清洗剂的方法,其特征在于,包括如下步骤:(1)在容器中加入碳氢清洗剂清洗废液,缓慢加入氢氧化钠固体或水溶液,充分搅拌20-30分钟后,静置2-3小时,由于密度不同发生分层;(2)抽取上层清液作为基础料,进入有机蒸馏设备,利用负压蒸馏回收提纯的碳氢清洗剂,对蒸馏釜内的残渣进行焚烧处理;(3)分离下层含油脂、灰尘、水分的废碱,并入废水处理。本发明把清洗废液进行再生回收,不但具有可观的经济效益,还可减少环境污染,符合环保理念。回收再生的碳氢清洗剂经试验及工厂使用效果理想满意,完全可替代碳氢清洗剂产品使用。
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本发明涉及一种适用于化学机械浆,尤其是APMP的清洁漂白技术,其主要工艺是采用复配的生物酶对APMP在H2O2漂白前进行预处理,并利用生物表面活性剂与酶制剂良好的相容性,改善酶在纸浆中的扩散和漆酶/介体体系发挥作用,以提高化学机械浆的漂白效率,生产的纸浆终漂白度提高,其白度稳定性较好,可满足高附加值纸品的要求。同时,生物酶预处理也有效地减少了纸浆漂白产生的废水污染负荷。
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本发明公开了一种4-AA合成中的环氧丁酰胺的环合反应方法,其中,环氧丁酰胺作为底物溶解在N,N-二甲基甲酰胺与乙酸乙酯的混合溶剂中,向混合溶剂加入无机弱碱,于65~85℃的温度下反应3~10小时;所述无机弱碱的重量为底物的0.5~2倍,所述混合溶剂的重量为底物的3~10倍,所述混合溶剂中N,N-二甲基甲酰胺与乙酸乙酯的重量比例为1:1~10,上述环合反应方法在不影响收率的情况下减少了废水产量,利于环境保护。
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本发明涉及一种含尿醛缩合物的肥料的生产方法。它是在甲醛液中加入尿素,使尿素与甲醛的克分子比为2~5∶1,加热并保持反应温度在70~90℃,待尿素全部溶解、冷却后,加入酸液,使pH值在3~4,反应生成物取出干燥后即得到速效尿醛氮肥。本发明提供的生产方法,工艺简单易行,如利用工厂中产生的淡甲醛废水作原料,既解决了废水的无害处理,还可以降低生产成本。用本方法生产的速效尿醛氮肥,施用后对当季作物与后季作物都有增产效应。
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本发明是涉及一种电厂浓缩池溢流灰水回收利用的工艺,主要是浓缩池溢流灰水的溢水口溢流后,自流入分离池入口,并加絮凝剂,经絮凝处理后的溢流灰水,流入分离池,经分离池内倾斜装置分离,絮凝物下沉,漂珠漂出水面,澄清后的水通过集水槽进入清水池,供除尘、冲渣之用,形成良性循环,该工艺独特,简单,造价低,运行可靠,对灰水处理效果好,社会效益、环境效益和经济效益显著,它的推广应用开拓了火力发电厂废水回收利用的新前景。
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本发明提供在生物反应器或废水处理等中有用的菌体培养载体,可以得到高活性和高密度的菌体。该载体是将含有对菌的增殖有用的微量元素或无机营养盐的高分子体(11)用无机多孔体(12)夹带层合而形成的。
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本发明公开了一种废水处理用粉煤灰复合吸附剂的制备方法,其制备过程如下:取160g粉煤灰,在行星球磨机上300r/min球磨5h得超细粉煤灰。称取20g超细粉煤灰,加入15%NaOH溶液80ml,置于恒温磁力搅拌器上80-100℃搅拌至反应物呈沥青状。加入10%H2SO4溶液5~15ml反应,搅拌均匀,用5~15ml浓度0.15%~0.18%氨水处理6h以上,烘干后破碎得产品。本发明的粉煤灰复合吸附剂具有良好的机械强度,对水溶液中的有机和无机污染物有较好的吸附、混凝效果。
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本发明涉及一种危险固体废弃物铬渣资源化利用,从中制备桔铬黄并有效治理二次污染的方法,该方法得到铬渣中有效的Cr6+,与适量的醋酸铅溶液、烧碱组成的溶液混合,加热不断搅拌,经过5~30分钟的反应,形成桔铬黄颜料悬浮液,经过滤、陈化、漂洗、烘干而成。该法生产的桔铬黄颜料,其产品指标均达到国家桔铬黄颜料的产品标准(GB/T3184-93)。同时对桔铬黄颜料制备时产生的含Pb2+废水,加入一定量的累托石处理,可使废水中的Pb2+的浓度达到综合排放标准一级标准。
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一种在微反应器中用三氧化硫磺化制备萘系磺酸的方法,属于精细化工领域染料中间体的制备方法。该方法是在直径为10~500微米通道的微反应器中,以卤代烷、硝基甲烷为有机溶剂,以萘及其衍生物为原料,以液体三氧化硫的有机溶液为磺化剂,将有机溶剂、原料和磺化剂按摩尔比19~74∶1∶1~3配制成溶液,控制磺化反应温度为-17~90℃,磺化制备萘系磺酸。该方法采用了连续流动反应器,克服了常规反应器不能瞬间混合的问题,防止了局部过量导致的副反应,非常适合于强放热反应、快反应、易燃易爆反应。与传统间歇式反应釜制备工艺相比,不生成废水、废酸,工艺清洁环保,三氧化硫用量可接近理论量,反应速度快、磺化温度低,产品收率高、重现性好,劳动生产率高、设备费用低。
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本发明公开了一种高效能、抗板结的微电解材料,孔隙率为0.5-0.8,比表面积为0.4-1.0m2/g。其制备方法为首先将铁粉、活性炭粉末、钠基膨润土和NH4Cl充分混合后,加水调匀;然后用成球机做成直径为2-5mm的小球,烘干;最后将烘干后的球状材料进行焙烧,自然冷却至室温。与传统微电解材料相比,本发明的优点在于:利用NH4Cl在高温条件下产生的NH3起到造孔的作用,增大了材料的孔隙率和比表面积,提高了微电解材料对废水中污染物的去除效果;同时,材料为球状规整材料,具有较好的机械强度,避免了材料在使用过程中的压实,不易发生板结和钝化现象,使用寿命较长,从而保证了微电解工艺的长期稳定运行。
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本发明提供的一种回收污泥干化凝结水的脱硫塔节水装置及方法,包括蒸汽干化机、旋风分离器、冷凝器、凝结水分配水箱、除雾器冲洗水箱和石灰石浆液箱,其中,蒸汽干化机上设置有湿污泥入口、高温蒸汽入口和乏气出口,所述高温蒸汽入口连接蒸汽源管道;所述乏气出口连接旋风分离器的入口;所述旋风分离器的乏气出口连接冷凝器的入口;所述冷凝器的凝结水出口连接凝结水分配水箱的凝结水入口;所述凝结水分配水箱的凝结水出口连接石灰石浆液箱,所述石灰石浆液箱连接至脱硫塔;解决了某些电厂在无城市废水管网接入情况下的废水处理问题,在一定程度上有效回收了湿污泥中所含水分,对脱硫塔运行产生了节水效果。
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本发明公开了一种Cu‑Co‑PAC粒子电极、其制备方法及其应用,属于废水处理领域。本发明的粒子电极包括多孔活性炭(PAC)、Cu‑Co复合层;本发明的制备方法主要包括将多孔活性炭进行3‑5次浸没‑烘干‑煅烧处理,再进行二次煅烧,进而将Cu和Co镀于PAC表面,控制Cu‑Co和PAC的质量比为1:40~1:60;本发明进一步将粒子电极协同电化学方法应用于处理树脂脱附液。本发明的Cu‑Co‑PAC粒子电极具有比表面积大、催化性效率高、吸附能力高、污染物去除彻底、制备简单等特点,应用于三维电极反应器中处理树脂脱附液废水时,可在120min内去除90%以上的COD和80%以上的总氮,且稳定性和重复性较优,具有优异的应用前景。
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本发明提供了一种固态电极及其制备方法和应用,所述固态电极包括泡沫镍以及位于泡沫镍表面的复合材料层,所述复合材料层为包含层状双金属氧化物的复合材料层,所述层状双金属氧化物为同时含有镍和钴的层状双金属氧化物或同时含有镍和铝的层状双金属氧化物;该复合材料层为同时含有镍和钴的层状双金属氧化物或同时含有镍和铝的层状双金属氧化物,使得该固态电极具有较好的循环稳定性,能够在碱液中进行多次充放电,均能保持较高的电量;将该固态电极制备的三电极体系用于处理含尿素的废水时,可以将尿素降解生成氮气和二氧化碳,而不产生氨,并且可以重复充放电,通过多次重复充放电,有望更大程度的降解废水中的尿素。
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本发明公开了一种电活性固氮菌及其应用。该电活性固氮菌为Geobacter sulfurreducensNIF‑1,于2021年1月13日保藏于广东省微生物菌种保藏中心(GDMCC),保藏编号为:GDMCC No:61427。该电活性固氮菌兼具完整的固氮基因簇和较强的固氮能力,能够广泛用于污水处理、生物堆肥、生物发电和土壤治理方面,尤其是对于低氮废水,具有极好的净化效果,TOC去除率可达89%。而且基于其构建的生物反应器在净化废水的同时,还能将其能源化,得到稳定且持续的电能,实现了绿色可持续发展理念。
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本发明公开一种基于宽度GRNN模型的造纸过程排污口水质预测方法,可以在训练样本数有限的情况下,大幅度增加GRNN的模式层神经元个数,从而建立宽度GRNN模型实施造纸过程废水排污口的水质预测。具体来讲,本发明方法使用差分进化算法优化构造出多个模式层神经元的参考向量,将构造出的参考向量与训练样本数据向量相结合,搭建宽度GRNN模型,从而对造纸过程的废水实施排污口的水质预测。本发明方法通过差分进化算法将GRNN模型的模式层神经元个数扩充一倍,使相应的宽度GRNN模型不受训练样本数量的限制。此外,本发明方法使用优化参考向量的宽度GRNN模型可以有效保证其精度。
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