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本发明公开一种制备高浓度甲缩醛的装置及工艺,该工艺包括以下步骤:a)将甲醛、甲醇混合物、水以及循环回收的粗甲缩醛分别送至第一精馏塔进行萃取反应精馏,在塔顶得到甲缩醛和水的共沸物,塔底得到水和剩余甲醇;b)将塔顶出料甲缩醛和水的共沸物送至第二精馏塔加压精馏,在塔底得到质量分数99.9%以上的高浓度甲缩醛,在塔顶得到水含量更高的甲缩醛‑水共沸物并送回第一精馏塔回收;c)第一精馏塔塔底出料送至第三精馏塔回收甲醇,在第三精馏塔塔底采出的水部分循环至第一精馏塔重复利用,剩余水作为工艺废水外排。本发明用于合成和制备高浓度甲缩醛,使用无毒无害的水作为萃取剂和共沸剂,工艺流程简单,高浓度甲缩醛单程收率高,综合能耗低。
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本发明提供一种卤泛曲林盐酸盐的制备方法。该方法利用4‑三氟甲基‑2‑(3,5‑二氯苯基)苯乙酸先与酰氯化试剂生成相应酰氯,然后进行傅克反应环合,随后与N,N‑二正丁基‑β‑氨基丙酸酯缩合,最后经还原、芳构、成盐得到卤泛曲林盐酸盐。本发明方法原料价廉易得,成本低;反应条件易于实现,工艺流程和操作安全简便,废水量产生少,绿色环保;中间体稳定性好,反应活性和选择性高,副反应少,所制备卤泛曲林盐酸盐杂质少、纯度和产率高。
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本发明公开了易于重复反应的高效类芬顿工艺。本发明利用复合氧化物颗粒作为催化剂,将催化剂颗粒通过热喷涂法喷涂在涡轮表面,在涡轮的搅拌作用下,使得涡轮表面的催化剂可以充分与废水中的过氧化氢接触,并促进容器内水流的流动,从而可以极大提高类芬顿工艺的效率,并且方便催化剂与体系的分离。该工艺极大提高了过氧化氢的利用效率,从而显著提高了类芬顿工艺的效率,并且催化剂负载在涡轮表面,方便反应后催化剂的分离,同时有避免了涡轮与催化剂的摩擦,保证了类芬顿工艺的高效性,方便反应体系与催化剂的分离,由于避免了摩擦,从而延长了催化剂和装置的使用寿命。
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本发明涉及一种橡胶促进剂,具体涉及一种粗品M氧气氧化法生产促进剂CBS清洁工艺。所述工艺包括如下步骤:(1)将粗品M在10‑30%质量浓度的氨水中溶解,并鼓入空气,分层后分液,取上清液;(2)将上清液、环己胺与固体催化剂混合均匀后,温度控制在45‑60℃,通入氧气进行反应,反应压力维持在0.35‑0.5MPa,氧气不消耗后,终止反应;(3)经离心分离、水洗、干燥,即得产品;所述固体催化剂为硫酸钴浸渍法负载活性炭。本发明避免了精制M时使用酸碱造成大量含盐废水,与国内普遍采用的次氯酸钠法和双氧水法相比具有明显的质量成本优势,提高了残废粗品M的使用率;无过反应,产品颜色好,生产成本低,产品质量高。
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本发明公开了一种去除污水中氨氮磷的一体化电解装置,属于污水处理技术领域。包括电解槽一、电解槽二、设于电解槽一和电解槽二内的电极板、设于电解槽一和电解槽二内的防钝化曝气元件、电源;本发明通过设置两个相互连通的电解槽,对污水中的氨氮和磷分别进行电解去除,去除氨氮时,通过向废水中加入氯化钠电解液,利用电解方法将氯化钠电解为氯气,氯气与水反应生成具有强氧化性的次氯酸,进而对氨氮进行氧化去除,除磷时,直接电解生成磷酸盐沉淀以达到去除污水中的总磷,通过分别去除的方式,提高污水电解效果,防止两个电解过程相互影响。
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一种多用途通风设备移动净化装置,属于通风设备领域。其特征在于基座和工作腔,基座上方设置社工作腔,基座下方设置移动滑轮,工作腔内部设置通风道;工作腔上方设置引风罩;引风罩上方设置操作手柄;引风罩为单面开口的筒体;引风罩的开口端朝向通风道;引风罩的侧壁上开设出风口;通风道的侧壁上开设出风孔;出风孔呈环形设置在通风道的内壁上;在通风道的内壁上设置喷淋式清洁装置,所述清洁装置能够进行喷淋作业。本发明能够移动使用的同时,利用喷淋式清洁装置同步吸收烟气,液化后的烟气废水能够统一排出收集,避免产生二次污染。
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本发明提供一种石墨烯/壳聚糖吸附剂的制备方法及其应用方法,其特点是:以液态氧化石墨烯及壳聚糖溶液为原料,将两者混合均匀,混合溶液中氧化石墨烯含量为1%-30%,然后向配制好的氧化石墨烯/壳聚糖混合溶液中一边搅拌一边加入一定量质量浓度为7%的戊二醛溶液,混合均匀后于温度为50-100℃条件下交联1-4小时,于温度为60-90℃下烘干,粉碎为直径为0.01-0.3cm的石墨烯/壳聚糖复合吸附树脂颗粒。将其作为吸附剂用于对印染废水中染料的吸附脱色处理时,染料的吸附率达92%以上。本发明制备的吸附剂比表面积大,机械性能强,吸附性能稳定性好,重复使用率高。
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本发明涉及一种低温焦炉烟道废气洁净化工艺及其设备,该工艺将焦化厂剩余氨水资源化利用、低温SCR脱硝技术、氨法脱硫技术相结合,采用焦化厂蒸氨工段产生的剩余氨水蒸发出来的氨气作为脱硝还原剂;采用低温脱硝催化剂,利用选择性催化还原法进行脱硝,脱硝催化剂采用蜂窝煤状结构;采用氨法脱硫工艺去除焦炉废气中的SO2,资源化利用焦化厂剩余氨水,副产(NH4)2SO4,且无废水、废气废渣等二次污染物产生。由各单元组成的设备配合相应的工艺,在实现高效脱硫脱硝同时,氨逃逸率低,副产(NH4)2SO4产品,创造了可观的经济效益,在达到国家相关环保政策要求的同时,降低了焦化企业脱硫脱硝的运行成本。
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本发明公开了溶剂提纯法橡胶促进剂M合成次磺酰胺类促进剂TBBS的方法,以橡胶促进剂M、叔丁胺为原料,以双氧水、次氯酸钠为氧化剂,以硫酸为催化剂,反应合成促进剂TBBS;最佳生产工艺条件为:(1)各原料和氧化剂之间的摩尔比如下:n(M):n(叔丁胺)=1:2.4;n(M):n(双氧水):n(次氯酸钠)=1:0.6:0.55~0.65;(2)反应温度为:55~60℃;(3)反应时间:2.0~3.0h。本发明全方位解决了溶剂法橡胶促进提纯剂M合成次磺酰胺类促进剂TBBS的技术难题,产品质量指标高于国标水平,消耗指标达到行业较低水平,并解决了废水、固废、恶臭污染物处理问题。
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本发明涉及废水处理领域,特别涉及一种活性炭处理石化碱渣中和水的方法。通过将石化产生的碱渣中和水pH调至中性或弱酸性;在50℃‑80℃下,定量加入活性炭搅拌2‑5h;过滤处理,出水即可达到后续工段的处理需求;该发明用料少,成本低,操作简单,处理效果好,适合大批量处理。
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本发明属于精细化工技术领域,公开了一种氧气法合成二氧化硫脲的方法,以硫脲与氧气为基础原料,在醚类溶剂中制备二氧化硫脲的合成方法,避免了在合成过程中产生大量母液造成废水量过大的问题。本发明所用基础原料氧气性质较温和,易得,经济,环保;体系的反应温度可调节范围广;操作步骤简单,反应周期短,避免了反复投料反应的弊端;后处理过程中溶剂可回收再利用,实现了循环利用,能耗低;而且所需装置简单,含量和收率与现有工艺相比有所提高,具有很大的经济价值。
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本发明提供了一种吡氟酰草胺的合成方法,包括以下步骤:S1、将卤代烟酸与3‑三氟甲基苯酚进行反应,得到3‑(三氟甲基)苯基2‑卤代烟酸酯;所述卤代烟酸优选为2‑氯烟酸或2‑碘烟酸;S2、将所述3‑(三氟甲基)苯基2‑卤代烟酸酯与2,4‑二氟苯胺进行反应,得到吡氟酰草胺。本发明两步合成吡氟酰草胺的方法操作简单,能耗低,含量98%以上,两步收率50‑92%,优于现有工艺;本发明第一步不使用氯化亚砜,不产生废气,不需要拿出中间体,整个实施例过程只有抽滤出料时产生少量废水,没有废盐产生,环境友好。此外,本发明实施例使用的催化剂还可以回收利用。
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本发明是关于一种ADCA发泡剂废液处理工艺,其包括以下步骤:将废液预热到40℃-60℃;在温度为45℃-130℃、真空度为0-0.1MPa的条件下,在真空结晶器中对废液进行处理;分离出硫酸钠;将分离硫酸钠后得到的母液的温度降至35℃-40℃,并在真空度为0.080MPa-0.085MPa的条件下进行结晶;以及分离出氯化铵。本发明提出的工艺在实现了污水零排放的前提下,同时能回收硫酸钠和氯化铵,并大大降低了废水的处理成本。
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本发明属于制浆造纸行业沼气提纯领域,具体涉及一种微纳米级脱硫吸附剂的制备方法,主要用于制浆造纸综合废水所产沼气脱硫。本发明所述的微纳米级脱硫吸附剂的制备方法是将纳米级氧化铁颗粒与无机造孔剂、有机造孔剂以及基底材料混合,加水搅拌均匀,挤压成型,然后高温煅烧,冷却,得微纳米级脱硫吸附剂。本发明通过制备纳米级氧化铁颗粒,利用微纳米通道技术,构建了脱硫吸附剂微纳米结构,极大的增加了脱硫剂的比表面积,大大增加了纳米级氧化铁颗粒对硫化氢的吸附,进而提高了单位质量脱硫剂能脱除硫的最大数量,突破了沼气脱硫效率低的技术瓶颈。
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本发明实施例提供了一种4,4‑二氰基二苯甲酮的提取方法,其中,包括:将4,4‑二氰基二苯甲酮的提取溶剂加入来曲唑生产废液中,并加入无机盐,混匀分层后,获取有机相;对所述有机相进行减压浓缩至出现浑浊,然后降温析出晶体,获得粗制4,4‑二氰基二苯甲酮。本发明实施例不仅实现了从来曲唑生产废液中的回收4,4‑二氰基二苯甲酮;同时降低了来曲唑生产废水后续处理的难度。
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一种亚硫酸钠生产方法,包括如下步骤:步骤一:液硫与经鼓风干燥后空气送入焚硫炉,在内部进行燃烧,生成二氧化硫的炉气;步骤二:含二氧化硫的炉气经锅炉、空气换热器降温;步骤三:步骤二所得的含二氧化硫的烟气经过洗涤得到纯净的二氧化硫;步骤四:二氧化硫经三级吸收塔吸收生成亚硫酸氢钠溶液;步骤五:将亚硫酸氢钠溶液打至中和釜,调节pH;步骤六:对亚硫酸钠溶液进行预蒸发,再进行蒸发浓缩;步骤七:浓缩后物料进入离心机进行离心,离心后湿料再经气流干燥烘干得成品无水亚硫酸钠。本发明利用烧碱制备亚硫酸钠,避免了使用纯碱吸收中和产生的二氧化碳废气外排,整个生产工艺无废水、废气、固废外排,绿色环保,提高原料利用率。
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本发明涉及一种合成法生产的乙腈粗品的分离方法,以醋酸氨化法生产的合成乙腈粗品为起始原料,经过硫酸脱氨、蒸馏、渗透膜脱水、精馏四步分离得到成品乙腈。乙腈粗品通过硫酸脱氨除去粗品中的氨,经过蒸馏实现醋酸的分离回收,脱酸合格后的粗品经过渗透膜脱水实现乙腈粗品和水的分离,最后通过精馏得到乙腈成品。通过硫酸脱氨技术,实现了残余氨的彻底分离,避免了传统碱法脱氨或者水法脱氨不彻底和强碱性条件下乙腈大量水解的问题;回收了粗品乙腈中未完全参与反应的醋酸,节约了成本;渗透膜脱水替代了传统的加压塔或者减压塔脱水,能源消耗降低30%以上;废水中的乙腈含量降低到0.1%以下,相比于传统脱水工艺,更加环保。
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本发明公开了一种处理城市废水的交联壳聚糖‑多碳纳米管复合材料,是一种复合型高分子聚合物,将碳纳米管均匀掺杂到壳聚糖中,然后采用多元羧酸作为交联剂,对均匀掺杂碳纳米管的壳聚糖进行高度交联形成复杂的网状结构;以多元羧酸作为交联剂,可以使羧甲基壳聚糖交联成为复杂的网状结构,吸附污水中的各种污染物,并且由于碳纳米管本身的疏水空穴结构,可吸附疏水的有机小分子化合物;含有本发明交联壳聚糖‑碳纳米管复合材料的复合水处理剂,其中交联壳聚糖‑多碳纳米管复合材料能够与其他材料复配使用,起到协同增效的作用,能够有效同时脱除污水中的多种富营养离子和重金属。
本发明涉及一种生物质吸附剂与微生物还原联用去除水中高氯酸盐的方法,步骤如下:(1)将生物质材料、环氧氯丙烷、乙二胺、三乙胺混合制备生物质吸附剂;(2)将生物质吸附剂填充于吸附柱中,对高氯酸盐溶液进行饱和过柱吸附,制得富集了高氯酸盐的生物质吸附剂和处理后废水;(3)将厌氧活性污泥填入污泥培养反应器中,经驯化制得驯化污泥;(4)将富集了高氯酸盐的生物质吸附剂与驯化污泥混合,处理制得处理后生物质吸附剂;(5)将制得的处理后生物质吸附剂重复的操作,即可。本发明对高氯酸盐的吸附量介于12~150mg/g,可以同步实现高氯酸盐的无害化与生物质吸附剂的再生,高氯酸盐的最终有效去除率达到85%以上。
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一种从焦炉煤气脱硫含盐废液中提取两种副盐的方法,废液处理和提取副盐工艺包括脱色除杂、含盐滤液减压浓缩、硫氰酸铵分离、硫氰酸铵乙醇滤液浓缩析晶、硫氰酸铵产品干燥、硫酸铵分离、硫代硫酸铵滤液浓缩析晶、硫代硫酸铵产品干燥等。本发明对脱硫废液处理彻底,产品回收利用率高,无混盐和废水排放无二次污染,工艺清洁环保。同时还具有适应能力强,生产弹性大,资源利用率高等显著特点。
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本发明公开了一种小苏打和硫酸铵复混肥的制备工艺,用生产硼酸锌的废水制取高纯度小苏打和硫酸铵化肥,经济效益明显提高。且无排放物,无污染。
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本发明涉及一株可代谢多种烃类的降解菌在石油污染物处理中的应用,降解菌作为生物修复剂应用于降解去除土壤及废水中柴油、柴油产品、石油、石油产品产生的污染。可以针对多种石油烃产生去除效果,包括直链烷烃(尤其长链烷烃,如正三十二烷)、支链烷烃、多环芳烃(菲、蒽)、杂环芳烃(咔唑、二苯并噻吩),具有降解速率快、可代谢浓度高、适用污染环境广等优点。
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本发明涉及一种高分子量造纸污泥基阳离子型有机絮凝剂的制备方法,该方法采用碱法造纸生产过程中产生的造纸污泥为原料,在引发剂过二硫酸钾和乙二胺四乙酸二钠的作用下,与甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵发生接枝共聚反应,生成具有支化结构的大分子共聚物,得到的产品电荷密度高,分子量大,并具有支化长链结构,Zeta电位为50.1‑63.1mV,电荷密度为4500‑4763μeq/L,分子量为10000kDa~20000kDa;絮凝剂生成絮体大,与污染物颗粒的接触几率更大,对微小絮体的吸附架桥作用优于传统絮凝剂,同时该絮凝剂电荷密度较高,所以吸附电中和能力更强,对水中阴离子杂质的去除效果优于非阳离子型絮凝剂。具有絮凝效能较高、便于提纯的优点,适用于废水处理领域。
本发明涉及一种用于除去废水溶液中重金属离子草酸修饰的磁性氧化石墨烯吸附剂及其制备方法,特征是采用溶剂热法制备磁性氧化石墨烯材料,利用氧化石墨烯表面羟基与草酸羧基的反应,采用多肽缩合剂和碱性催化剂使磁性氧化石墨烯材料表面接枝草酸,制得一种草酸修饰的磁性氧化石墨烯吸附剂。该吸附剂制备方法简单,吸附容量高,绿色环保,便于分离,可重复利用。
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本发明提供了一种复合EM活性益菌母液生物有机液体肥,以海藻、昆布(海带)、柏树菌、鸡腿菇、花粉、密环菌、胶股兰、螺旋藻、猴头菇、蝉花、西紅花、冠蝉、太岁肉灵芝、海藻膳食纤维为主要原料组成。本发明还提供了一种所述有机液体肥的制备方法和应用,可以有效改善作物根系生长环境,促进根系生长并有利于根系对土壤中矿质营养的吸收,防止作物老化,提高作物产量和品质的同时,增强了作物抗病性;家禽喂养方面,由于光合细菌的作用,消除粪便恶臭、能使猪、牛、羊圈等的污泥、废水和废渣得到净化,使养殖产生的液肥达到可使用标准,提高液肥对植物的营养效果,并能预防家禽感冒。
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本发明提供一种瓦他拉尼的简便制备方法,利用4‑卤代甲基吡啶(Ⅲ)和金属镁经格氏反应制备相应格氏试剂,然后和邻苯二甲腈加成、水合肼缩合制备1‑氨基‑4‑(吡啶‑4‑基)甲基酞嗪(Ⅳ),所得1‑氨基‑4‑(吡啶‑4‑基)甲基酞嗪(Ⅳ)和4‑卤代氯苯(Ⅴ)经取代反应得到瓦他拉尼(Ⅱ)。本发明的方法废水产生量少,所用原料毒性小,安全环保,所制备的瓦他拉尼安全性高,并且最终制备的产品纯度和收率高。
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本发明提供了一种酸性废液的处理系统,包括:设有酸性废液进口、硫酸铁溶液进口、氢氧化钙进口和酸处理浆液出口的反应装置;进料口与酸处理浆液出口通过酸处理浆液输送管路相通的澄清槽,其上部设有澄清液溢流出口,底部设有底物出口;进料口与澄清液溢流出口相通的集水槽;进料口与集水槽的液体出口通过液体输送管路相通的含盐废水膜处理反应器,其设有脱盐水出口和污水出口;进料口与底物出口通过底物输送管路相通的酸性废液压滤机,其设有滤饼出口和滤液出口;进料口与滤液出口相通的酸废滤液收集槽,其设有自流液出口;自流液出口与集水槽的进料口相通。该处理系统能够有效脱除酸性废液中的铁、镁、铝、硅和相关重金属,且处理过程清洁环保。
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本发明公开了一种颗粒状三聚氰胺氰尿酸盐的制备方法,由氰尿酸、水、三聚氰胺制成,通过添加表面控制剂,调节固含量、反应温度、搅拌速度等工艺参数,制备了一种外观形态为颗粒状的三聚氰胺氰尿酸盐。本发明制备的三聚氰胺氰尿酸盐外观形态为颗粒状,颗粒直径为1~3mm。解决了应用过程中下料架桥、不易计量的问题,同时进一步减少了粉尘污染。该方法制备的产品无需压滤、无废水产生,绿色环保。
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本发明公开了一种苯加氢制环己烯催化剂中回收钌的方法,该方法采用常规方法对催化剂进行碱熔处理以及采用水进行热溶解,然后加入氧化剂进行蒸馏反应,生成的四氧化钌气体采用酸性溶液吸收,吸收液经提浓、干燥后得三氯化钌产品。蒸馏反应液回用于碱熔物热处理步骤,无废水排放;采用稀碱液回收蒸馏反应中产生的过量的氯,并将生成的次氯酸盐回用于蒸馏反应,提高了原料利用率。
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