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本发明涉及利用秸秆生产生物质燃料、瓦楞纸、有机肥的方法,包括秸秆切断、干法及水膜除尘、热水抽提洗涤除砂、连续蒸煮水解、喷放接收、多级逆流洗涤、高浓磨浆、纤维分级处理、长纤维浓缩、长纤维熟化处理、长纤维磨浆、长纤维生产瓦楞纸;以及短纤维浓缩、细碎纤维酶解发酵蒸馏生产纤维素乙醇、废醪分离利用等。本发明实现了秸秆物料各组分高值化综合利用,废水COD生化降解性好,没有无机盐累积,过程高浓废水生产沼气并净化为天然气,低浓废水处理后循环利用,水系统封闭循环,废水零排放;细碎纤维组分比表面积大、酶解效率高;长纤维组分生产瓦楞纸强度高、质量好,可降纤维素乙醇的成本;生物天然气、生物质颗粒燃料可减少矿物燃料的使用。
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本发明属于资源回收技术领域,公开了一种回收橡胶硫化促进剂CBS生产中促进剂M的方法。该方法包括以下步骤:收集橡胶硫化促进剂CBS生产中母液精馏过程中排放的废水,静置,废水分层,弃去下层,取上层废水置于反应容器中,搅拌,并滴加硫酸溶液至pH为3‑8,反应,反应后放料,取滤渣压滤,然后水洗,干燥,制得促进剂M;搅拌时的温度为5‑45℃,搅拌的速度为50‑100转/分钟;滴加硫酸溶液的滴加速度为0.6‑1L/分钟,硫酸溶液的质量浓度为5‑30%。制得的促进剂M纯度不低于95%,回收率高,节约资源,该方法也减少了废水处理过程中固体废弃物的量,缓解了污水处理压力,改善了环境,提高了经济效益。
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本发明公开了一种利用焦炉烟道气余热蒸氨的方法及设备属于炼焦化工产品回收技术,特别是采用焦炉烟道气余热进行蒸氨的技术及设备。该利用焦炉烟道气余热蒸氨的方法使用的设备,包括依次相连的烟气余热回收设备,蒸氨塔,氨回收冷凝设备,所述的烟气余热回收设备包括热烟气引出及低温烟气回收排放装置,气液换热器,塔釜废水循环装置。本发明的有益效果是提供了一种利用炼焦炉烟气余热通过余热换热器回收产出高温水用于蒸氨,回收焦化废水中的氨水,可以节约原来用于蒸氨的蒸汽,较现有技术中常用的蒸氨工艺,减少蒸氨能耗,降低生产过程成本,具有良好的经济效益和环境效益。
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一种处理蒸汽爆破秸杆制浆造纸废液的方法,处理汽爆草浆提取液和造纸中段水,包括:预处理工序:先将造纸中段水进入调节池,调节池出水送至超效浅层气浮器,同时投加聚合氯化铝和聚丙烯酰胺,进行絮凝气浮;厌氧工序:预处理后废水大部分回用;剩余部分与汽爆抽提液混合后进行厌氧处理;在进入厌氧反应器前,废水首先进入一个预酸化池;同时按常规投加氮和磷营养物质,接着废水进入厌氧反应器。好氧:去除剩余的有机污染物以及氧化有异味的物质;深度处理:好氧出水一部分回用,极少部分废水经二级气浮后进入氧化塘作进一步处理。本发明造纸污水经处理后可循环使用,产生的废渣及水处理后的污泥可用来生产有机肥,厌氧产生的沼气可作为热源利用。
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本发明属于微生物及其生物降解技术领域,针对缺少高效专一降解3‑羟基吡啶的菌株的问题,本发明公开了一株农杆菌3‑PB,属于农杆菌属(Agrobacterium sp.),该菌株保藏号为:CCTCC M 2018821。本发明还公开了该菌株在3‑羟基吡啶方面的应用。该菌株能够利用3‑羟基吡啶为唯一碳氮源和能源进行生长,在66小时内能够将≤1500mg/L的3‑羟基吡啶完全降解,并且能够耐受2000mg/L的3‑羟基吡啶,具有较高的底物特异性,对高浓度的吡啶污染废水具有较好的降解效果,该菌可用于石油废水等的生物处理过程,具有较好的应用前景。
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本发明提供一种负载纳米Fe3+-TiO2膜的氯氧镁浮球的制备工艺,其特征在于采用以下步骤:(1)采用低温自蔓燃法制备纳米稻壳灰;(2)以氧化镁和氯化镁为原料,以纳米稻壳灰为增强剂,以少量铁矾、磷酸、木质磺酸钠和苯丙乳液为复合抗水剂,以发泡聚苯乙烯颗粒为成孔剂,采用注凝成型法制备氯氧镁小球;(3)以氯氧镁小球为载体,采用低温水热法制备纳米Fe3+-TiO2膜,最后得到负载纳米Fe3+-TiO2膜的氯氧镁浮球。本发明无需烧结工艺,得到的负载纳米Fe3+-TiO2膜的氯氧镁浮球可以长期在水中浸泡而不分解、不沉降,可用于含油废水或有机废水的净化。
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本发明提供了一种硝基酚降解好氧污泥颗粒化方法,包括以下步骤:1.选取污水处理厂曝气池中的活性污泥,接种到序批式生物反应器中;2.配制含有硝基酚的模拟有机废水;3.从序批式生物反应器的底部泵入所配制的含有硝基酚的模拟有机废水;4.按照序批式生物反应器的运行模式,缺氧进行10~50min后,由曝气机在反应器底部供气;5.保持序批式生物反应器内的温度、pH值、水力停留时间、有机负荷及沉降时间,运行一段时间以后,在反应器内获得硝基酚降解好氧颗粒污泥。按照本发明所述方法培养出的好氧颗粒污泥具有更强的活性和沉降性能,便于储存和运输,硝基酚去除率可达90%以上。
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本发明提供一种环境友好的八溴醚制备方法,该制备方法,是将四溴醚升温至120‑150℃,在此温度下滴加溴素进行反应得到液态的八溴醚,再将此八溴醚滴入一定浓度的亚硫酸钠溶液中,滴加过程中过量的溴与亚硫酸钠反应,生成溴化钠硫酸钠进入废水中,同时由于温度降低产品固化,生成八溴醚颗粒,再经水洗涤,将过滤烘干得到八溴醚产品,此技术方案不需要加入有机溶剂,避免有机溶剂溶于废水中对废水的污染,也避免有机溶剂挥发造成的尾气污染,同时也能简化流程,减少废水的产生,便于处理,有利于保护环境。
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本发明涉及一种复合膜吸附剂及其制备方法,即一种硅酸镁/聚醚砜复合膜吸附材料。本发明采用共混法使硅酸镁颗粒均匀分布在铸膜液中,通过溶剂相分离法制备复合膜吸附材料。本发明将硅酸镁颗粒镶嵌在膜材料机体中,大大增加了待吸附溶液与吸附剂的接触面积,强化动力学过程,从而弥补了现有技术的不足。本发明制得的复合膜吸附材料具有表面开孔结构,硅酸镁颗粒在复合膜中均匀混合并镶嵌其中,这为硅酸镁颗粒与待吸附溶液的充分接触提供了保障。吸附测试表明,本发明的复合膜吸附材料的吸附容量可达1.9mg /cm2以上。本发明制备出的复合膜吸附材料利用膜基质中的硅酸镁颗粒作为吸附功能基对印染废水进行吸附,可用于印染废水的中深度脱色。
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本发明公开了一种高纯度白蛋白的提取方法,以豌豆蛋白加工过程中产生的豌豆豆清废水为原料,在提取白蛋白时,进行离心分离后,通过控温换热调节原料温度,然后依次经过微滤、纳滤、超滤、二级纳滤步骤,得到白蛋白浆液;将白蛋白浆液经过多效浓缩后,添加碱性物质调节pH,再经过杀菌和干燥,最终得到白蛋白,实现了对豌豆豆清废水中小分子量的白蛋白的针对性提取,避免了资源浪费。有效回收了豌豆豆清水中的小分子量的白蛋白和抗菌肽,避免对豌豆豆清水处理不当造成的环境污染,实现资源再利用。
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本发明提供一种丙烯氧化制备丙烯醛和丙烯酸的清洁生产的方法,包括丙烯醛的合成、丙烯醛的精制、丙烯酸的精制;所述丙烯酸的精制,包括丙烯酸吸收塔的进料;所述丙烯酸吸收塔的进料:汽提塔塔底出料丙烯酸废水g送入丙烯酸吸收塔;与现有技术相比,本发明有益的效果是:本发明将丙烯酸废水巧妙的与丙烯酸吸收塔连接在一起,无废气、废水排放,环保成本降低11.5%;并且丙烯酸废水进入丙烯酸吸收塔,可以作为吸收剂,去离子水用量减少10%;本发明丙烯酸精制过程中,可以得到60%以上的丙烯酸水溶液;本发明工艺过程中对物料进行多次循环利用,提高原料利用率。
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本实用新型公开了一种环保医用洗手池,包括装置本体、第一出水口和第二出水口,装置本体的一侧设有进水口,进水口一端连接有进水加温器,进水加温器相对进水口的另一侧连接有二号水管,二号水管上部连接有一号水管,一号水管顶端设有第二出水口,二号水管相对进水加温器的顶端连接有纯化水器,本实用新型所达到的有益效果是:本环保医用洗手池能加热水,防止天冷被冻伤,红外感应控制阀控制进水加温器、第二出水口、第二出水口、纯化水器和废水净化器,实现了装置内部自动化,第二出水口出普通水,进行初步清洁,第二出水口出纯化水,达到更好的清洁效果,废水收集池收集起来的废水通过废水净化器进行净化,净化后可以用来冲马桶、拖地,节约水资源。
本发明公开了一种采用萃取精馏从PGMEA/水溶液中连续地回收高纯PGMEA的方法,通过萃取剂乙基苄基醚的添加,破坏PGMEA与水的共沸,萃取剂将PGMEA从混合液中萃取出来,塔顶得到水、PGMEA、萃取剂的混合液,经分相后水相去废水处理,有机相返回至萃取剂暂存罐,再次进入萃取精馏塔;萃取精馏塔塔釜采出PGMEA和萃取剂的混合液,去减压精馏塔进行分离,减压精馏塔塔顶得到PGMEA产品,塔釜的共沸剂循环使用。本发明排放的废水中有机物含量降至极低浓度,简单处理后即可排放,减少含有机物废水的处理量,降低废水中有机物浓度,大大降低了对环境的污染。
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本发明公开了一种餐厨垃圾、病死畜禽的处理工艺,包括以下步骤,(1)收集生活中的餐厨垃圾和养殖场病死畜禽并将餐厨垃圾与病死畜禽分类;(2)将分类后的餐厨垃圾及病死畜禽进行无害化处理得到油水混合物;(3)将得到的油水混合物输送到油水分离器进行油水分离得到油脂和废水;(4)将油水分离后的油脂用于制作生物柴油,分离出的废水通入到沼气发酵罐进行沼气发酵。本发明采用上述技术方案能够将餐厨垃圾、病死畜禽有效的处理并得到能源、肥料和饲料添加剂,最终有效的实现垃圾的资源化、无害化处理。
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本发明实施例提供了一种直饮水压力容器防串水系统,包括:制水主机,所述制水主机上设有时间继电器;储水罐,与所述制水主机通过供水管连接,所述供水管上设有供水阀,所述供水管连接有废水管,所述废水管上设有废水阀,所述时间继电器一端与所述供水阀连接,一端与所述废水阀连接。本发明提供的直饮水压力容器防串水系统,防止主机启动由于压力波动导致直饮水串水的问题。
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本发明公开了一种用改进的粉体法生产高纯度阻燃润滑剂的方法。它是将氰尿酸、三聚氰胺、尿素及少量水,经加热混合或捏合,保持在粉体状态进行中和加合及纯化过程,即得到由原料粒子团聚成的非圆柱状颗粒,最后经打散解聚机细化处理,得到平均粒径小于4μm,纯度大于99.5%的氰尿酸三聚氰胺产品。该方法生产设备简单、投资少、节省能耗、生产成本低、无废水排放,既克服了湿法合成,有废水需要处理,工艺时间长等缺点,又克服了以往的粉体法难以制得高纯度(含量大于99.5%)氰尿酸三聚氰胺的缺点,使粉体法生产工艺进一步完善,成为最佳的绿色低碳生产工艺。
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本发明涉及废水处理领域,公开了一种化工产业污水环保处理装置,包括处理箱,所述处理箱的顶部设有进水管,所述进水管的顶部设有流量阀,所述处理箱的左右两侧设有推送机构,所述推送机构包括侧板块、U型板、固定块、螺纹杆和第一驱动电机,所述处理箱的两侧固定连接有对称的侧板块,所述螺纹杆通过两端安装的第一转动杆活动安装在侧板块之间。本发明通过设置的过滤机构,当废水进入至处理箱内并流过过滤框时,三个过滤框中安装的第一过滤网、第二过滤网和活性炭过滤网将依次对废水中含有的较大废渣、较小废渣以及微小废渣有毒颗粒物进行有效的过滤阻拦,并有效地实现对废水的三重过滤净化操作。
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一种复合活性炭脱硫剂及其制备方法,用于烟气 脱硫、含酸废水处理。原料为:石灰:40~70%;硫脲副产品: 20~56%;活性炭:3~15%;酸化风化煤:3~15%。制备方 法为:在蒸压釜中,将硫脲副产品与石灰在釜中发生自身反应 30~90分钟,温度升至260℃,压力1.5/Pa,减压排气;再加 压1.5~2/Pa,温度升至260℃,保持2小时后降至室温。冷却: 将上述反应后的物料在室内自然冷却到室温。混料:将上述配 制后的物料投入混料机或雷磨机中搅拌20分钟磨粉达120目。 本发明可以吸附废气、废水的多种成分,如 SO2、 SO3、 H2S、有机硫,正丁硫等,脱硫 率可达96%。雾化喷嘴不易堵塞,管道不易结垢。
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本发明公开了一种BDO基可生物降解塑料生产中排污的协同处理方法,采用的协同处理系统由相互协同的废气处理子系统和废水处理子系统组成,废气处理子系统包括依次通过管路连接的深冷冷凝器、吸附均化器、生物洗涤塔和强化生物氧化塔,高浓度废气冷凝后的凝液和液氮气化后的氮气回用到BDO基生物降解塑料生产线;废水处理子系统包括依次通过管路连接的吸附脱附塔、生物处理池。本发明所公开的处理方法可回收高价的四氢呋喃,无传统废气焚烧法的防火间距要求,减少焚烧法产生的碳排放,无需传统废水工艺的高级氧化预处理,废气和废水协同治理,安全性好,减少投资和运行费用。
本发明公开了一种利用共沸精馏从PGMEA/水溶液中连续地回收高纯PGMEA的方法,其特征在于按如下步骤进行:(1)将PGMEA/水溶液、共沸剂分别连续进料至共沸精馏塔,从塔釜连续采出质量分数99.9%以上的PGMEA产品,塔顶连续采出共沸剂和水的混合蒸汽,经换热器冷却,所得冷凝液进入分相罐;(2)步骤(1)所得共沸剂和水的混合液在分相罐中分相,分相后水在下层,共沸剂在上层,返回共沸精馏塔循环使用,采出的废水经简单处理后排放。本发明通过共沸剂环己烷的添加,破坏PGMEA与水的共沸,共沸精馏塔塔釜得到高纯PGMEA产品,且排放的废水中有机物含量降至极低浓度,简单处理后即可排放,减少含有机物废水的处理量,降低废水中有机物浓度,大大降低了对环境的污染。
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本发明提出一种辅料组合物在葡萄糖浆液异构工段中的应用,属于淀粉糖生产领域,该辅料组合物能够在保证异构酶使用寿命和催化活性的前提下,大幅降低离交废水中硫元素的含量,降低了离交废水的处理负荷,有利于生产的顺畅运行。该辅料组合物包括Na2CO3与NaHCO3的混合物、Na2S2O5和MgCl2.6H2O。本发明能够应用于结晶果糖和果葡糖浆生产过程中的葡萄糖浆液的异构工段中。
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本发明公开一种高浓度印花废液的同步脱色及氮回收方法,其特征在于包括下列步骤:将阳离子交换树脂加入一定量的高浓度印花废液中,搅拌至废液反应成糊状污泥;用处理后的废水作为溶气水气浮处理糊状污泥,使污泥上浮完全;将上浮污泥层去除进行机械压滤脱水;将底部沉淀的阳离子交换树脂排出;将排出的阳离子交换树脂过滤脱水后用酸溶液处理,回收氮并同时使树脂再生;将再生后的阳离子交换树脂加入高浓度印花废液中,循环使用。采用本发明的处理方法,印花废液脱色率高达99.5%以上,氨氮去除率达到90%以上,CODCr去除率达到90%以上,实现了废液同步脱色和氮的回收,既不增加废水中酸根离子的含量,又实现良好的固液分离效果。
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本发明公开了一种碳纳米管/银纳米颗粒/二氧化钛可见光催化剂的制备方法,包括以下步骤:碳纳米管的氧化还原改性;银纳米颗粒在改性碳纳米管表面上负载形成碳纳米管/银纳米颗粒;二氧化钛混合碳纳米管/银纳米颗粒制备碳纳米管/银纳米颗粒/二氧化钛。同时公开了其在废水中的应用。本发明在增强印染废水去除率的同时降低了处理成本,提高了对可见光的利用率,并增加了电子‑空穴的分离速率,解决了现有工艺中处理印染废水难降解,处理复杂,耗时长,稳定性差等问题,提供了一种环保、经济、高效的净化印染废水的手段。
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本发明提供一种水处理用三维结构光热转换材料及其制备方法。将水烛、香蒲或小香蒲碳化得到结构完整的圆柱状碳材料,由于具有独特的三维多孔结构和优良的亲水性,增加与太阳光的接触面积,增强对光的捕获和吸收;提供水的快速传输通道,使三维器件展现出良好的光热水蒸发效果。通过将碳化水烛、香蒲或小香蒲置于不同水源(海水、酸性废水、碱性废水、重金属离子废水以及染料废水)中,在太阳光照射下,能够将吸收的光能转换成热能,进而将不同水源蒸发,通过冷凝收集得到清洁水,达到水处理的目的。本发明原材料来源广泛,成本低廉,环境友好无污染;获得的一体化三维结构生物质炭器件性质稳定,可循环使用。
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本发明的目的在于提供一种用于污水处理的复合型絮凝剂,所提供的复合型絮凝剂在第一次絮凝过程中能够有效地清除含聚污水中的聚丙烯酰胺,形成的絮体大且致密、沉降速度快,解决了利用有机絮凝剂处理油田含聚污水以及处理环境中存在的印染废水以及抗生素废水的问题。本发明所制备的絮凝剂属于环境友好型絮凝剂,对水体不会造成破坏,相比较当前广泛应用的无机絮凝剂具有深远的环保意义。而且,对含聚丙烯酰胺的污水中的聚丙烯酰胺的清除率达到70%以上,对印染污水/抗生素污水中的染料/抗生素的清除率达到了90%以上。而且本发明运用二次絮凝,变废为宝,絮凝完含聚污水产生的絮状物得到了充分地利用,再次絮凝了印染污水/抗生素污水。
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一种废水处理用复合无机吸附剂,其以粘土矿、 活性炭和粘合剂为原料,经粉碎、调合、挤压成型、烘 干、焙烧固化而成,其中粘土矿与活性炭的重量比例 为(1~2)∶1。本吸附剂的吸附性能相当于或高于 活性炭,成本仅为活性炭的二分之一到三分之二,因 而有利于在确保达到规定环境效益的同时,降低废水 处理成本,提高企业经济效益,便于推广应用。
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本发明公开了一种醋酸丁酯回收装置,属于醋酸丁酯回收设备技术领域,包括固定组件,固定组件上设置有雾化汽提组件,雾化汽提组件包括主体,主体中部设置有隔板,主体一侧设置有第一汽提组件,主体另一侧设置有第二汽提组件,主体靠近固定组件一端设置有导料组件与出料组件,固定组件两侧分别社会组有导气组件与吸收容器。与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明使用方便,通过雾化汽提组件对醋酸丁酯浓度较低的废水进行处理,雾化汽提组件通过将废水雾化并通过旋转的填料破碎为若干尺寸极小的液滴,极大的增加了气液界面的面积,让溶解度较低,挥发性良好的醋酸丁酯主动从废水中脱离出来,有效的提高低醋酸丁酯浓度废水的回收效率。
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本发明提供一种用碱废液生产腐植酸盐的方法,它是由以下工艺过程构成:收集碱厂、或电解食盐水过程中所产生的含可溶性碱的废水,凉晒浓缩,制成含碱浓度18~22%的碱废液;将风化煤,或褐煤,或泥煤加入到粉碎机中制成煤粉;按煤粉∶碱废液=1∶8~10的原料重量配比,将上述原料混合加入到反应釜中,搅拌均匀,加热,静置沉淀,待反应釜中的反应物静止分层后,得反应沉淀物和反应上清液;取反应上清液,加入盐酸溶液,取该上清液沉淀物,烘干得成品;取反应沉淀物,置于沉淀池中,按反应沉淀物∶腐植酸=1∶0.5~0.8的原料重量配比,将上述原料混合均匀,静置2~3小时,将混合料进行喷浆造粒,得可用作肥料的成品。本发明具有废水再生利用,不污染环境,工艺简单实用,提取成本低的优点,可推广使用。
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本发明涉及一种生化陶瓷及其制备方法与应用。生化陶瓷是以废水污泥为主料,配加碳酸钙或石膏、粘土、二水氢氧化钙、液体蜡、铁粉或氧化铁粉等辅料缺氧烧制而成。该生化陶瓷用作生物滤池、滴滤池或厌氧处理中的颗粒污泥床的生物介质,还可在湖泊中用于减少水体富营养化或建造过滤坝以减少废水的污染。本发明可收缩生化陶瓷可自动固定细菌,避免生物质被冲走;因而无需人工固定;将污泥中重金属元素固定化,在应用过程中不会释放。可选择的不同形状和尺寸成坯使本发明的生化陶瓷拥有更加广泛的应用前景。
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