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本发明涉及一种低成本的4-甲基-5-烷氧基噁唑的环保制备方法。该方法是向硝基乙烷、碱性试剂和溶剂混合物中通入二氧化碳,然后进行烷基化反应、甲酰化反应生成1-烷氧基-1-甲酰氧基-2-硝基丙烯,不需分离,直接催化氢化关环反应制得4-甲基-5-烷氧基噁唑。本发明原料价廉易得,反应操作简单,产品成本低,无废液废水排放,安全环保。
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本发明涉及藻类物种及其组成,识别藻类的方法,其中所述藻类能够生成高含量的油脂,对高浓度二氧化碳具有耐受性,和/或能够在废水中生长,以及利用这样的藻类进行油脂的生产、废水的修复、废气的修复、和/或生物物质的生产的方法。
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一种在膜生物反应器中抑制膜污染的方法,属于废水生物处理技术领域。本发明采用在传统膜生物反应器中,培养或接种好氧颗粒污泥即增大污泥颗粒的尺寸或改变污泥形态,从而抑制膜污染;以模拟生活污水为膜生物反应器进水,以好氧絮状污泥或好氧颗粒污泥为接种污泥,通过改变传统膜生物反应器的环境运行条件,从而改变膜生物反应器中的污泥大小和形态,保持接种好氧颗粒污泥的理化特性,来减轻甚至消除膜污染带来的不利影响。本发明方法操作简便、高效,可望在工程实践中运用。
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一种混合离子液体配方溶液,它由离子液体A、离子液体B以及混合溶剂C组成,其中离子液体A的阳离子是N,N-二烷基咪唑阳离子或N,N,N,N-四烷基季铵阳离子,阴离子为一元羧酸根阴离子;离子液体B的阳离子是质子化的烷基胺阳离子,阴离子为一元或二元或三元羧酸根阴离子;混合溶剂C为水、聚乙二醇、聚乙二醇醚、碳酸丙烯酯或环丁砜的水溶液。本发明混合离子液体配方溶液是一种强碱-弱酸和弱碱-弱酸混合型的盐类溶液,具有广阔的pH缓冲能力,可绿色高效循环可逆吸收SO2气体。采用本发明混合离子液体配方溶液作为SO2吸收剂,对吸收SO2所需的设备要求简单、吸收解吸SO2操作条件温和、脱硫效率高,且没有废液废水排放等问题。本发明公开了其制法。
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本发明涉及一种利用废物回收技术制备微藻培养基的方法,属于微藻生物燃料生产领域;具体步骤为:在废水中培养微藻,培育成熟后,将微藻水装入离心机中进行离心,收集微藻;然后,通过三氯甲烷和甲醇溶液提取微藻油脂,得到无脂微藻生物质;将无脂微藻生物质进行水解、过滤,得到无脂藻类水解产物;从微藻中提取油脂,进行脂交换,得到废甘油;最后,将废水、无脂藻类水解产物和废甘油按一定比例混合,得到培养基;本发明制备的微藻培养基可以有效地增强脂质的生产,另一方面还可以降低生物柴油的制油成本,有效提高了生物柴油的产率。
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本发明提供了一种纳米木质纤维素/蒙脱土复合材料及其制备与应用,所述复合材料为插层‑剥离型纳米复合材料,该复合材料是由纳米木质纤维素与蒙脱土复合而成的,且所述纳米木质纤维素插层进入蒙脱土的片层之间;所述纳米木质纤维素与蒙脱土的质量比为1:1‑10。本申请所提供的纳米木质纤维素/蒙脱土复合吸附材料作为一种低成本、生物相容性好、高效的新型重金属离子废水吸附剂,其具有制备方法简单,良好的可再生性,环境友好等多种优点,并且对废水中的重金属离子有显著的亲和力和吸附选择性。
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本发明公开了一种固体超强酸催化剂的制备方法及其应用。一种固体超强酸催化剂的制备方法,包括如下步骤:(1)铁-钕交联剂的制备;(2)钛硅分子筛的酸化;(3)酸化钛硅分子筛交联;用1~3mol/L的硫酸溶液浸渍,浸渍时间为5~8h,保持温度为100~115℃,干燥时间为50~80min,研细至90~200目,保持温度为400~550℃时焙烧,焙烧时间为6~8h,制得固体超强酸催化剂。本发明固体超强酸催化剂的应用解决了传统工艺中酸催化产生的腐蚀设备、废水处理、循环使用次数低等问题。
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本发明涉及一种新型多金属氧酸盐化合物,其化合物的分子式为:K6ZrW11O39SnII·12H2O,具有Keggin结构。本发明制备得到的多金属氧酸盐化合物,其制备方法简单,原料易得;多金属氧酸盐化合物作为光催化剂,可在可见光条件下对酸性大红或酸性大红类似结构的有机染料废水具有较好的脱色降解能力;在降解有机染料废水方面将有着广泛的应用前景。
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本发明提供了一种纳滤膜的制备方法,其包括以下步骤:A)将聚合物与溶剂、共溶剂混合,得到聚合物溶液;B)将所述聚合物溶液倾倒于支撑体表面,再刮膜,将得到的初生膜在凝固浴水溶液中进行相转化,得到纳滤膜;所述聚合物由有机卤化物与酚酞啉反应得到;所述有机卤化物选自二氯二苯砜与二氟二苯酮一种或两种,或四氟二苯砜。本发明以侧链含有羧基的聚芳醚砜或聚芳醚酮作为原料,利用非溶剂诱导的相转化法制备了新型亲水性纳滤膜,该纳滤膜可用于含染料废水的脱色、染料回收与纯化等水处理过程。结果显示,该类纳滤膜对水体中溶解的荷负电染料具有较高的分离效率与抗污染性能。
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本发明公开了一种同步脱除氨氮和磷的絮凝剂及其制备方法和应用,所述絮凝剂包含液态无机铝系絮凝剂和以[AlO4Al12(OH)24(H2O)12]7+作为柱化剂将沸石进行柱撑制备的柱撑沸石,其中所述柱撑沸石上还负载有Mg2+,所述絮凝剂可以在氨氮和总磷浓度较低时深度脱除废水中的氨氮和磷。
本发明涉及使用与微波耦合的热(产生热)太阳能和等离子体以用于从碳化化合物(carbonated?compounds)(生物质、生活垃圾、来自废水的污泥、煤)中主要制备一氧化碳(CO)和氢气(H2)的系统,其中所得的气体混合物经由费-托合成获得烃燃料(烯烃、烷烃)、酯和醇等。本发明在第一步中包括:一方面将碳化化合物焙烧并热解从而制备炭和干煤,以及主要包含CO2、蒸汽、焦油和不可冷凝的挥发性物质的过热气体混合物;本发明在第二步中包括:从热解产物(炭或煤、气体混合物)产生基本包含一氧化碳和氢气的混合物的合成气,所述混合物被用于费-托合成单元。在费-托合成步骤后,使合成产物在混合炉(太阳能/微波)的太阳能炉加热之后通过蒸馏柱分离。产生等离子体所需的热能由太阳能电池、风轮机、依靠不能在蒸馏后循环的烃气体而运行的发电机、以及贯穿于整个方法之中用于回收热能的系统产生。
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本发明公开了一种利用液固废弃物制备烟气脱硫粉体吸附剂的方法,先用铜电解废水酸解锰铁固废物,分离得到硫酸盐溶液;然后利用石灰乳和酸脱除硫酸盐溶液中的硫酸根离子,分离得到金属盐溶液;再向金属盐溶液加入电石渣沉淀反应,静置老化、分离得到凝胶状产物;最后凝胶物经干燥、煅烧,粉碎、细磨得到脱硫粉体吸附剂。本发明方法制备的脱硫粉体吸附剂活性组分为CaO、MnO,助剂为Fe3O4、ZnO;且含催化活性成分CuO和NiO,可催化烟气中的SO2与O2反应生成SO3;脱硫粉体吸附剂粒径小、微孔完整、孔容大、脱硫活性高;适用于干法除尘装置脱硫或烟气喷雾干燥法脱硫装置,无需脱硫填料塔,减少企业的投资成本。
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本发明提供一种水质模拟方法和装置,该方法包含下述工序:分析工序,其对流入到生物反应槽中的废水中的化合物成分的各成分浓度进行分析;COD换算工序,其将所述各成分浓度的分析值换算成各成分的COD浓度;参数设定工序,其设定化学计量参数和反应速度公式参数;溶解氧浓度测定工序,其测定所述生物反应槽的溶解氧浓度;计算工序,其使用所述各成分的COD浓度、参数以及溶解氧浓度,计算出在所述生物学反应槽内进行了所述生物学需氧处理后的处理水中的各成分的COD浓度;以及成分浓度换算工序,其将该计算出的生物学处理水的各成分的COD浓度换算成各成分浓度。
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本发明公开了一种生活垃圾进行全资源化无害综合处理方法,在生活垃圾处理过程中,采用精细化分选、高值化再生利用及三废无害化处理三大工序,第一步为通过多级精细化分选工序,将生活垃圾细分出包括无机物、废金属及废玻璃、厨余垃圾、塑料、可燃垃圾五类可利用物质;第二步为通过高值化再生利用工序,建立包括制砖、有机物制肥、木塑制品和垃圾衍生燃料RDF四个再生生产模块,使生活垃圾全资源化生产出新型肥料、能源材料系列技术产品;第三步为通过三废无害化处理工序,建立包括残余固废能源化、工艺废水处理零排放、废气达标排放模块,实现所有生活垃圾的全部资源化利用和无害化处置。本发明是一种对生活垃圾进行无害减量、资源化处理的方法。
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本发明公开了一种高砷锰矿尾矿联合提取砷的方法,其特征在于:利用砷品位重量9~11%的高砷锰矿尾矿为原料,采用酸浸-电解-升华联合工艺,用湿式化学浸出法溶解尾矿中的砷矿物,再对浸出液采用电解法将浸出液中的砷还原为单质砷,然后采用升华法进一步提纯,得到砷产品。本方法提取砷回收率较高,砷重量浸出率≥95%,砷产品重量纯度为≥80%,产品质量较好,电解还原作业的废水返回浸出作业循环利用,节约了生产用水和保护环境,浸渣采用碱处理,升华渣达到排放标准,实现环境友好,具有较好的经济效益、社会效益和生态效益。本方法适用于类似含氟砷钙镁石CaMg(F/AsO4)的砷矿尾矿物,生产高纯度砷产品。
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本发明公开了一种火法炼锑中综合回收砷碱渣和二氧化硫烟气的方法。是将炼锑过程中的含砷碱渣经过浸出、含砷碱溶液吸收废气二氧化硫、用硫化剂脱砷、硫酸铁深度除砷以及净化浓缩干燥等过程。本发明将炼锑过程产生的难以处理的砷碱渣和废气低含量的二氧化硫得到彻底处理,锑回收率达到99%;砷开路率超过90%,二氧化硫经吸收超过95%,使气体达到排放标准;碱转化为亚硫酸钠。工艺流程简单,设备投资少;经济效益和环境效益非常显著,一举解决了炼锑过程中含砷碱渣和废气二氧化硫,清洁了炼锑过程。整个过程中的水溶液闭路循环,没有废水外排,废气合格排空,是一个清洁环保的工艺。
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本发明公开了一种节能环保型甲醇脱水联产燃精二甲醚的生产工艺,属于新能源、化工、催化领域。该工艺主要由甲醇汽化、催化反应、双塔精馏、醇水分离四部分组成。该工艺具有以下特征:催化合成过程采用低温活性良好的固体酸催化剂,催化合成采用容易控制反应温度的构件流化床或等温式列管固定床反应器,充分利用甲醇脱水过程的反应热,通过调节二甲醚预精馏塔和二甲醚精馏塔的回流比和塔顶与侧线的采出比,可以实现不同产出比例的燃料级二甲醚与化工级二甲醚,采用全封闭精馏,避免驰放气排放,甲醇精馏塔微压操作压差排水,废水可达到国家排放标准,安全环保。
本发明涉及一种用于城市污水提标至地表Ⅳ类和Ⅲ类水标准的组合污水处理工艺,包括如下步骤:(1)将污水送入高密度沉淀池内,投加混凝剂、絮凝剂;(2)经沉淀后,澄清水进入内碳源反硝化生物滤池内,并向内碳源反硝化生物滤池内补加污泥水解酸化产物;(3)经硝化后,废水进入深床滤池内;(4)向曝气生物滤池底部的布水层中加入臭氧,经过深床滤池的废水进入布水层进入曝气生物滤池内,填料层进行生化处理;(5)经生化处理后,净化水引入模块化人工湿地中,模块化人工湿地是由若干小型湿地模块组件拼接形成;(6)出水;本申请采用高密度沉淀池、内碳源反硝化复合滤池、一体化臭氧生物滤池和模块化人工湿地三个单元有机组合,使得净化水能够达到地表Ⅳ类和Ⅲ类水标准。
pH敏感型阳离子再生纤维素复合膜与制备方法及其用途,涉及一种再生纤维素复合膜。提供一种不仅力学性能优良、通量与对贵金属离子截留率高、pH敏感,而且具有生物相容性、抑菌性、可降解性的pH敏感型阳离子再生纤维素复合膜与制备方法及用途。纤维素复合膜其组成及其按质量百分比的含量为纤维素为80%~99.9%,壳聚糖为0.1%~20%,可用于废水处理,贵金属、重金属离子的截留与富积,脱盐等方面。将纤维素溶液脱泡后,在基板上流涎成溶液层,然后凝固,得纤维素溶液层;将壳聚糖溶解在溶剂中,制得壳聚糖溶液;将凝固后的纤维素溶液层浸入壳聚糖溶液中,纤维素将再生析出成膜,清洗后晾干。
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一种丝绸活性染料染色促染剂,名称是:溴化己基丁基二甲铵,其结构式为[CH3CH2CH2CH2CH2CH2(CH3CH2CH2CH2)(CH3)2N]+Br-。其促染浓度低,仅为7g/L左右,比普通的加80g/L~160g/L的无机盐浓度低很多,而且无需其它的无机盐。同时促染效率高,活性染料的上染率可达84.3~98.7%,固色率达83.5~98.1%,不产生高色度、高盐浓度的废水,提高了染料的利用率,大幅度降低了染色废水处理负荷。染得的丝绸皂洗牢度达到4级以上。
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本发明公开了一种改性零价铁液体催化剂的制备方法及应用,制备方法包括如下操作步骤:在反应器中加入水,使用乙酸‑乙酸钠缓冲液调节pH=5~6;通入氮气,使溶液成缺氧状态;加入铁粉,充分搅拌;然后加入硫化钠,缺氧状态下充分搅拌12~24h,制备改性硫化零价铁液体催化剂。本发明制得的液体催化剂在处理有机废水时,与过氧化氢共同使用,对过氧化氢可产生很好的催化效果,本发明方法具有能耗少、操作简便、成本低和催化活性好的优点,对有机废水有较高的处理效率,易实现大规模推广应用。
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本发明属环保领域中污泥处理范畴,是一种污泥的处理方法。包括重力浓缩~化学氧化~厌氧消化~机械脱水~填埋,其特征是化学氧化采用湿式氧化法。根据污水处理厂实际情况,可简化该工艺为重力浓缩~化学氧化~机械脱水~填埋。湿式氧化100~300℃,0.4~10MPa,10~80min;可用两相厌氧消化工艺;污泥消化率75~85%,体积减少了90~99.6%,COD去除率85%~95%,滤饼含水率25~45%。主要优点是可回收能量降低成本;并可根据废水特点将初沉污泥与剩余污泥分开处理。达到了无害化、减量化、资源化的目的。特别对含盐量0.5~3.5%的污泥、脱水性能差的含油污泥能保证较好的处理效果。
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本发明公开了一种邻三氟甲基苯胺的生产方法,将邻氯三氟甲苯与液氨在酒精和催化剂存在的条件下,反应得到邻三氟甲基苯胺,其中催化剂是由二茂铁、三苯基磷、氟化钾组成。本发明采用高效复合催化剂,单程转化率可达62%,收率达91%;且本生产方法有机溶剂可循环套用,无废水,过量液氨可制成氨水销售,催化剂再生后可循环使用。
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本发明涉及到一种餐饮废弃物的处理方法,其特征在于包括下述步骤:(1)分拣:将收集来的餐饮废弃物进行分拣,除去杂物;得到A;(2)蒸煮:将A在70~80℃下蒸煮并保温40~70分钟杀菌,并使淀粉糊化;得到B;(3)压榨:将B进行压榨,分离出部分液体C,得到固体D,并使固体D的含水率在50~60WT%范围;(4)烘干:将得到的固体D烘干,使其含水率在12WT%以下;得到固体E;(5)分筛:将固体E进行分筛、冷却、粉碎制成饲料原料。本发明恰当地选取蒸煮的温度,使餐饮废弃物更加容易破水,而使固体与液体容易分离;减少了能耗,降低生产成本,同时便于后面的压榨脱水处理,对于大规模餐饮废弃物的处理,可操作性强,提高了脱水率及饲料得率,减少水中不可生物降解物质,降低废水处理难度。
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本发明涉及废弃石膏处理技术领域,具体涉及一种固化石膏中可溶性磷和氟的处理剂及其固化方法与应用。所述处理剂包括:50‑70重量份铝质组分、30‑50重量份促进剂,其中,所述铝质组分为遇水后溶解出Al3+的组分,所述促进剂为能够促进石膏中可溶性磷转化为PO43‑的物质。经过发明处理剂的处理后,磷石膏和氟石膏中的可溶性磷、氟在5‑15min范围内,固化率可达98%以上,固化速率和效率显著提高。而且与水洗去除磷石膏和氟石膏中的可溶性磷和氟的方法相比,本发明的处理剂处理后的滤液中可溶性磷和氟含量显著降低,因此,可对滤液进行循环利用,减少废水的产生,减少二次污染,提高水的利用率。
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本发明公开了高真空升华提纯1, 4?二羟基蒽醌的方法,制备步骤依次为:投料;脱水、熔融;升华提纯;冷却、凝华;冷却结束后,开罐,收料,称重;进行下一批次生产。本发明提供提纯方法,不添加其它化工原料,也无化学反应,无废水,少量废气可通过活性炭吸附除去,废渣委托有资质单位焚烧,基本无三废排放,与化学法、溶剂法提纯相比不仅产品纯度高(≥99%),收率高(≥97%), 而且更环保,无二次污染。另外,本发明还公开了一种根据微积分原理设计的蜂窝式升华器,与反应釜式升华器相比,升华时间缩短5倍以上,节能70%。
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本发明涉及用于对添加的碳质材料进行热加工的循环流化床(CFB)反应器,所述碳质材料通常包括:例如在稻草或其他植物废物、粪肥、生活垃圾、干燥的废水、干燥的动物遗体或其他干燥的碳质废产物中的有机材料或与无机材料混合的有机材料。本发明还涉及用于通过使所述碳质材料在一个加工步骤中经受热解和在两个后续加工步骤中经受氧化而从这种碳质材料制造热值为大约4-8MJ/Nm3的易燃的产物气体的方法。根据本发明的循环流化床(CFB)反应器包括通常与流化床一起提供的初级炭气化室(5)和中间炭气化室(9),其中所述中间炭气化室内的第二流化床(10)的高度(h10)大于在初级炭气化室(5)内的第一流化床(11)的高度(h11)。
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本发明涉及一种复合型磁性材料及其制备方法,该磁性材料由重金属型-水滑石与复合铁氧体组成,其结构通式为:X2+Y3+(OH)2](NO3-)5·nH2O/AB2O4其中X2+与A为:Zn2+、Cu2+、Ni2+或Fe2+,Y3+为Cr3+或Fe3+,B代表Fe3+。本发明利用酸洗废液和电镀废水中的重金属合成含有重金属型水滑石和复合铁氧体的复合材料,处理后废水中所有重金属含量均满足国家排放标准,且合成的废物基高磁性复合材料对甲基橙的最大吸附量为240.16mg/g,并且材料的比饱和磁化强度为15.6emu/g,易于后续回收。
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本发明提供一种复合聚丙烯酰胺絮凝剂及其应用,所述复合聚丙烯酰胺絮凝剂是利用分子量大于800万以上的聚丙烯酰胺与晶体粉末状的钙/镁/锌/铵盐复配成的;所述聚丙烯酰胺采用阴离子聚丙烯酰胺或/和非离子聚丙烯酰胺;所述水溶性的钙/镁/锌/铵盐采用氯化钙颗粒、硫酸镁晶体、氯化锌晶体、硫酸铵颗粒中的一种或多种。复合聚丙烯酰胺絮凝剂在(1)采油废水;(2)尾矿废水;(3)MFT;(4)FFT中应用,效果显著。本发明将高分子的聚丙烯酰胺的架桥吸附作用和水溶性的钙/镁/锌/铵盐的有效压缩双电层作用结合起来,还能利用少量钙/镁/锌盐增加溶液中聚丙烯酰胺的扭曲度,增强絮凝效果,还能避免高分子聚丙烯酰胺和无机盐发生强交联作用。
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