778
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本实用新型公开了一种环保型沼气发电装置,包括工业废水处理池、过滤装置、脱硫装置、第三阀门、阻火器、活性炭装置、过滤板和压力表,所述工业废水处理池通过管道与水泵固定连接,所述过滤装置设置在厌氧反应装置右侧,所述发电机组的下方设置有第二阀门,所述过滤板安装在过滤装置的内部,所述压力表密封连接在混气装置的外侧,且混气装置的内部设置有搅拌装置相连接。该环保型沼气发电装置设置有过滤装置,起到过滤污水内杂质的作用,过滤后的污泥从过滤装置下方的管道排出,过滤后的污水由过滤装置右侧的活性炭装置过滤后排出再利用,起到污水再利用,节约水资源的作用,设置搅拌装置起到将沼气与空气充分搅拌的作用,提高沼气发电的效率。
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本实用新型公开了一种环保污水处理设备,包括污废水储罐、第一吸附洗脱塔和第二吸附洗脱塔,污废水储罐包括罐顶、电机、联轴器、搅拌轴、搅拌桨以及罐出口,废水经罐出口依次通过第一输送管、一级提升泵以及第二输送管到达第一吸附洗脱塔的顶部,第一吸附洗脱塔内从上至下依次设有粗滤格栅板框、第一微生物填料板、细滤格栅板框、第二微生物填料板,经第一废水出口流出的一级滤水依次通过第四输送管、二级提升泵、第三输送管到达第二吸附洗脱塔的上部,第二吸附洗脱塔内从上至下依次设有纤维过滤层、蜂窝活性炭吸附层,第二吸附洗脱塔的底部设有第二废水出口和第二鼓风入口。本实用新型除污彻底效果好,处理过的废水可以直接在工业上循环使用。
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本发明提供了一种麦草叶制备生物机械浆及生物质复合肥的方法,包括S1将经预处理的麦草叶切段加水进行热水处理并采用KOH调节溶液至碱性;S2向S1处理后的麦草叶进行搓丝处理;S3向S2处理后的麦草叶中加入碱性生物酶进行酶解处理;S4将S3酶解处理后的麦草叶进行磨浆处理制备生物机械浆;S5将热水出来产生的废水、搓丝处理产生的废水、酶解处理产生的废水及磨浆处理产生的废水进行浓缩蒸发获得残渣,采用磷酸调节残渣pH,采用调节pH后的残渣制备生物质复合肥。本发明既能满足生产原色包装纸和纸基材料要求,又能对其副产物进行回收制备生物质复合肥,大大减少了固废的排放,实现了麦草叶的高值化全利用。
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本发明属于有机合成技术领域,具体涉及一种氯乙基正丙醚的制备方法。本发明采用高效亲核催化剂,以2-正丙氧基乙醇和氯化亚砜为主要原料,通过滴加氯化亚砜,严格控制反应速率,后经升温、保温得到粗品,再经精馏提纯得到氯乙基正丙醚,产品外观清澈透明,纯度达99.2%以上,收率大于98.5%,水含量小于0.2%。与传统工艺相比,本发明无废水产生,精馏产生的前馏和釜底料及催化剂能够进行循环利用,纯度和收率高,水含量低,适合工业化生产。
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本发明公开了一种高压-水热法制备BiVO4光催化剂的方法,该方法包括以下步骤:将硝酸铋和十二烷基苯磺酸钠溶于乙二醇与水体积比为1 : 1的溶液中,偏钒酸铵溶于蒸馏水中;将偏钒酸铵溶液滴加到上述乙二醇水溶液中,搅拌混合均匀,用氨水调节溶液的pH为3,形成BiVO4的前驱体,将其转入高压反应釜中并通入氮气、氧气、氩气中的任一种达到2~10MPa的压强,100~120℃醇-水热处理4~12小时,冷却后离心分离进行洗涤,于80℃下干燥后在450℃焙烧4小时即可得到结晶度高、分散性好、粒度小、比表面积大、单斜白钨矿结构的高催化活性BiVO4光催化剂。所得到的BiVO4光催化剂具有良好的可见光催化活性,可广泛应用于处理工业废水。
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本发明涉及一种高活性共掺杂二氧化钛催化剂的制备方法及其应用方法,它由两种金属离子共掺杂的TiO2光催化剂,使TiO2具有更高的光催化活性,能够快速降解染料废水中的有机污染物。高活性共掺杂二氧化钛催化剂的制备主要以钛酸四正丁酯为二氧化钛的前驱体,无水乙醇为溶剂,冰醋酸作为水解抑制剂,经过干燥、恒温煅烧制得。其应用方法是光催化反应以紫外光和可见光作为激发光源,催化剂加入浓度为1-6g/L;光源为紫外和可见光源,溶液深度为0.4-0.6厘米,溶液表面单位面积的辐照量为12.5-12.8mW/cm2;溶液体系的温度恒定在20-40℃。本发明制备过程简单,催化剂的活性高,污染物降解率高,具有可见光活性,为工业应用提供了基础。
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本发明公开了一种具有污水处理效果好,处理量大,周期短,灭菌性能强且不存在化学污染,可广泛应用于各类工业废水回用及农田喷灌水净化和生活水预处理的高压静电污水处理装置,由静电箱体1、阳极板6、阴极板7和高压脉冲电源9组成,静电箱体1内部从进口处往出水口3方向,依次交替排列阴极板7、阳极板6,阴极板7采用绝缘子安装于静电箱体1,并通过导线连接安装在静电箱体1顶部的高压脉冲电源9的负极,阳极板6直接固定在静电箱体1上,连接高压脉冲电源9的正极,静电箱体1可靠接地。
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本发明公开了一种通过研磨促进的固液两相相转移催化合成六苯氧基环三磷腈(HPCTP)的方法。其过程是:在反应瓶中依次加入苯酚、相转移催化剂、氯苯、实心球珠,再于温度小于50℃的条件下加入氢氧化钠(或氢氧化钾),随后滴加六氯环三磷腈的氯苯溶液,滴完后升温至90~110℃反应7~13h;随后冷却至20~30℃,过滤,滤饼(简称滤饼1)用氯苯洗涤,滤液经水洗涤后蒸出氯苯,剩余的物料用无水乙醇结晶,再过滤、烘干得HPCTP;将滤饼1烘干,用筛网筛去球珠得氯化盐。该制备方法的优点在于:通过过滤直接从反应体系中分离出大量的氯化物,避免了氯化物进入废水,有利于废水处理。另外,通过研磨促进显著降低了催化剂的用量,缩短了反应时间。
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本发明提供了一种联产有机膦缓蚀剂的乌洛托品生产方法:常温常压下,甲醛水溶液和氨水混合后连续打入反应釜保温反应;当连续入釜物料体积达到溢流液位时,反应物料依次自动溢流至1‑n级浓缩结晶釜,并在1‑n级浓缩结晶釜分别进行负压浓缩和梯度降温析晶,获得外蒸液和固液混合物;将固液混合物料经离心、干燥,得乌洛托品粉末和母液,母液打入反应釜循环利用;当母液色度>80Hazen时,将其与外蒸液混合,调节后原料比后加入盐酸调节pH,再加入亚磷酸混合,加热反应,获得缓蚀剂氨基三甲叉膦酸。本发明提供的方法简单易操作、生产周期短、产品收率高,同时实现了物料的循环利用,解决了废水排放问题,安全环保,利于实现工业化生产。
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本发明属于有机合成技术领域,具体涉及一种氯乙基正丙醚的合成工艺。本发明采用高效催化剂,以2-正丙氧基乙醇和氯化亚砜为主要原料,通过滴加氯化亚砜,严格控制反应速率,后经升温、保温得到粗品,再经精馏提纯得到氯乙基正丙醚,产品外观清澈透明,纯度达99.22%以上,收率大于98.53%,水含量小于0.19%。与传统工艺相比,本发明无废水产生,精馏产生的前馏和釜底料及催化剂能够进行循环利用,纯度和收率高,水含量低,适合工业化生产。
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本发明公开了一种甘氨酸的清洁生产方法,在催化剂存在下,由氯乙酸和氨为原料,以有机胺为傅酸剂,经反应得到了含有甘氨酸和有机胺盐酸盐的混合物,在分离出甘氨酸后的母液中,使氨与有机胺盐酸盐反应得到含有氯化铵和游离有机胺的反应物,分离出氯化铵,母液返回第一步。本发明反应过程简单,减少了生产甘氨酸的若干精制工序,溶剂损耗少,原料利用率高;甘氨酸和氯化铵易于分离,产品纯度高;无工艺废水产生,利于工业生产。
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本发明公开了一种1,2-环戊烷二甲酰亚胺的制备方法,其化学结构式如右所示。制备方法,是以α-溴代环己酮甲酰胺为原料,于醇类和醇类钠盐,进行低温反应,反应时间为0.5~1.5小时,α-溴代环己酮甲酰胺与醇类钠盐的摩尔比=1∶1~2;反应结束后,脱除溶剂,继续升温至180~220℃,进行缩合,脱除醇类溶剂,用适当溶剂重结晶,得到1,2-环戊烷二甲酰亚胺。本发明的1,2-环戊烷二甲酰亚胺能作为格列齐特的中间体,与传统工艺氨水法制备1,2-环戊烷二甲酰亚胺相比,具有收率高,耗能低,废水少等优点,为工业化生产提供了一条可行的工艺路线。
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本发明是一种8-羟基喹啉型螯合树脂。其是将配位体8-羟基喹啉,通过硅烷化试剂和多聚甲醛作为间隔臂,固定在大孔硅胶基体上;该树脂的的键合量在120-542umol/g。其合成步骤:1)大孔硅胶的预处理;2)引入间隔臂;3)配位体的固定;4)酸洗定型:将中间产物II经干燥,用乙醇分多次洗涤再干燥,最后用先盐酸洗涤一遍,再用去离子水洗至中性,得到黄色的螯合树脂。该树脂合成工艺简单,反应条件温和,时间短,易控制,合成效率高;该树脂价格低廉,刚性好,可用于对痕量金属的在线富集分析;对金属离子具有很高的配位络合能力,可对多种贵金属实现富集回收,还可净化工业废水,尤其对重金属如金、铜、铅、镍等具有优异的吸附和选择性能。
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本发明提供了一种烯草酮的绿色合成方法,包括以下步骤:化合物CA与化合物CF在有机酸催化剂的作用下,在蒸馏的条件下进行反应,得到烯草酮;其中,R为甲基,R1为甲基或乙基。本发明选择催化剂与反应精馏,可以由化合物CA一步制得化合物TM,操作简便,催化剂选择性高,副反应少,反应过程易于控制,整个工艺体系无废盐废水产生。化合物TM收率高,在94%以上,纯度高,在93%以上,容易实行。本发明中的反应条件温和,中间无须酸洗、碱洗、萃取、分层等操作,简化了工艺流程,缩短了反应时间,提高了生产效率,后处理简单,反应完毕即可得到产物,避免了三废、降低了生产成本,符合环保要求,更适合工业化生产。
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本发明提供了一种硅酸铜中空微球的制备方法。该方法采用可溶性铜盐为铜源、可溶性硅酸盐为硅源、铵盐为矿化剂、在碱性条件下,经一步水热反应得到尺寸均一的水合硅酸铜CuSiO3·2H2O微球(直径250~700 nm,孔径1~30 nm),再经焙烧提高结晶度,得到形貌保持良好、尺寸均一的CuO/SiO2复合微球(300~800 nm,孔径1~10 nm),有望在含染料废水处理、负载催化等领域得到广泛应用。本发明提供的制备方法操作简单、条件温和、能耗低、成本低廉、工艺易控,适宜大规模工业推广。
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本发明是用硫酸亚铁、硫铁矿、硫化锌或硫化镍钴做还原剂一步全浸氢氧化镍钴,然后利用氢氧化镍钴中和除铁,氧化镁中和除硅铝,浸出渣洗涤回收镍钴,过滤液去P204/507皂化萃取除杂,P204/507利用电积镍阳极液加工业级轻烧粉或氧化镁沉镍,氢氧化镍直接与P204或P507镍皂,P507/204萃余液电积镍钴或蒸发结晶生产电积镍或电积钴。反萃液生产一水硫酸锰和电积锌,阳极液沉镍后液经蒸发生产七水硫酸镁。本发明可获得满足规模生产的P204和P507镍皂,大幅降低了电积镍钴的生产成本,并解决阳极液体积膨胀问题,杜绝了阳极液蒸发对设备的腐蚀;电积镍钴的生产废水实现零排放,有利于环境保护和资源综合利用。
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本发明公开了一种炼厂加氢催化剂再利用的铁碳材料,按照重量分数计,包括0价活性铁100‑400份、碳组分100‑400份、黏土100‑400份、重油加氢废催化剂20‑80份。该催化剂具有一定活性,可以催化氧化还原反应,降低铁氧化反应的电势,有效降解工业废水中的有机物,降低COD。与此同时,废催化剂无额外成本,使得到的铁碳材料足够廉价,更适合应用于工业废水的处理。
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本发明提供了一种以模板法制备介孔硅酸镁(Mg3Si2O5(OH)4/ MgSiO3)微球的水热‑热转化方法。该方法分别采用SiO2、可溶性镁盐为硅源、镁源,以无机碱为碱源,硼酸盐为辅助剂,经水热反应得到尺寸均一的羟基硅酸镁Mg3Si2O5(OH)4微球(直径1.0~2.5 μm,孔径2~10 nm),再经焙烧提高结晶度,得到尺寸均一的无羟基硅酸镁MgSiO3微球(0.8~1.3 μm,孔径3~8 nm),有望在含重金属离子或染料废水处理、负载催化等领域得到广泛应用。本发明提供的制备方法操作简单、条件温和、能耗低、成本低廉、工艺易控,适宜大规模工业推广。
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本发明公开了一种环丁酮的纯化工艺,涉及化工工艺领域,包括加入水中,加入碱金属或碱土金属的碳酸盐进行搅拌并过滤;在水中加入高沸点胺类化合物进行混合加热反应,在与水不相容的有机相中萃取,将有机相部分,在精馏塔中进行精馏,收集98-99℃馏分,在馏分中加入碱金属和/或碱土金属的碳酸盐和/或氧化物,避光封装储存,该方法工业生产,整个纯化过程的温度低,温和去杂质,减少了纯化过程中环丁酮的挥发损耗,试剂使用价格低廉易得,安全性好,对水质滤液进行中和处理,在工厂中就可以完成废水的一次处理,保护环境,整个工艺流程十分简单,制得的环丁酮纯度均在97%以上,同时也解决了环丁酮纯化后的储存问题,防止环丁酮的发生沉淀絮凝问题。
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本发明涉及一种处理苯胺类污染水体的微生物制剂及其制备方法和应用,它由下述重量百分比原料配制而成:铜绿假单孢菌25%,亚硝化菌15%,枯草芽孢杆菌15%,粪产碱杆菌15%,酿酒酵母10%,红球菌10%,巨大芽孢杆菌5%,黑曲霉5%。本发明各菌种之间合理配伍,共生协调,互不拮抗,投加在废水处理系统中,对苯胺类难降解化合物有良好的降解效果,适于工业污水处理,提高处理水量和处理水质,降低运行费用,促进达标排放。
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本发明涉及了一种提高灵芝漆酶产量的发酵方法。该技术是利用灵芝细胞的液体培养,通过在细胞生长的适宜阶段,加入真菌诱导子,诱导一定时间后,可显著提高灵芝漆酶产量,真菌诱导子诱导5-8天后,可使灵芝漆酶酶活最高达到1068.4U/L,是对照组的2.2倍。本发明可以快速、大规模地利用灵芝发酵方法生产漆酶,所生产的漆酶可用于废水处理、纸浆漂白、土壤净化、染料脱色、免疫检测等方面,本方法工艺简单、成本低、效果显著,灵芝漆酶产量高,是一种极具工业化前景的生产方法。
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本发明涉及一种新型的铜离子萃取剂与其制备方法,该萃取剂具有很强的结合铜离子的能力,可用于水中微量或者痕量铜离子富集和回收;命名为二?N?(N?甲基?N?烷基乙酰基)?乙二胺二乙酸,此萃取剂由EDTA(乙二胺四乙酸)与N?甲基?N?烷基胺经酰胺化反应而成。其特点是制备简便,价格低廉,可广泛用于工业废水或者污水中铜离子的去除与富集,从弱酸性及中性水体中萃取微量铜的萃取率单次可高达97%以上,萃取容量高,萃取过程损失小,稳定性好,在较稀的溶液中对微量的铜离子具有很好的萃取性能。此萃取剂能够容易的在酸性条件下进行反萃,萃取剂可以循环重复利用。式中R表示烷基链。
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本发明涉及一种由苹果酸制备维生素B6的方法。该方法是以苹果酸为起始原料,在碱性催化剂催化下,和甲醛经羟甲基化反应生成2-羟基-2, 3-二羟甲基丁二酸,再经酸催化、内酯化成环得到1H, 4H-二氢呋喃[3, 4-c]并二氢呋喃-1, 4-二酮),所得化合物Ⅲ于碱催化下和硝基乙烷缩合得到化合物Ⅳ,Ⅳ经硼氢化钠或硼氢化钾还原得到化合物Ⅴ,再经催化加氢得到化合物Ⅵ,化合物Ⅵ于乙醇-盐酸体系中,水解成环制得维生素B6。本发明避免使用价格较贵且制备工艺污染大的4-甲基-5-烷氧基噁唑中间体,所用原料价廉易得,工艺流程短,成本低。本发明操作简便、废水排放少,环保性高,适合于VB6的绿色工业化生产。
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发明公开了羧甲基纤维素离子插层类水滑石复合材料及其制备方法与应用,该复合材料的化学通式为[M2+1-xM3+x(OH)2]x+(A-)x·mH2O,其中M2+为Zn2+、Ca2+或Mg2+,M3+为Fe3+或Al3+,M2+和M3+位于水滑石主体层板上;A2-为层间羧甲基纤维素阴离子;x为M3+/(M2++M3+)的摩尔比值,0.1≤x≤0.33;m为层间水分子的个数,m=3-6。本发明的类水滑石复合材料采用煅烧插层法,将富含邻羟基的羧甲基纤维素阴离子插层组装到类水滑石层间而制备出具有典型层片状结构的类水滑石复合材料作为吸附剂,应用于水体中硼酸根阴离子的选择性吸附去除。可作为一种新型环境材料用于废水和海水淡化中硼的分离吸附。该产品热稳定性和机械稳定性高、环境友好,且制备工艺简单,容易实现工业化。
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本发明涉及一种由2?甲基?2?环戊烯酮制备维生素B6的方法。该方法是以2?甲基?2?环戊烯酮为起始原料,在碱性催化剂催化下,和甲醛经羟甲基化反应生成4, 5?二羟甲基?2?甲基?2?环戊烯酮,不经分离,4, 5?二羟甲基?2?甲基?2?环戊烯酮经臭氧化得到2, 3?二羟甲基?4, 5?二氧代正己醛,所得2, 3?二羟甲基?4, 5?二氧代正己醛直接和氨缩合、盐酸酸化制得维生素B6。本发明的工艺流程短,所用原料原子利用率高,产品成本低,废水排放少,环保性好,适于VB6的工业化生产。
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本发明涉及一种将液固流化床和微生物燃料电池相集成用于废水处理的技术装置,特别是一种厌氧流化床空气阴极微生物燃料电池装置;其底部制有污水入口,污水入口上部制有预分布室,预分布室和流化床体之间制有液体分布板,流化床体内下部装有流化颗粒;阳电极竖向位于流化床体内侧,一端插入流化颗粒内引出电子,空气膜阴极位于流化床体外侧,并通过环氧胶密封,阳电极另一端和空气膜阴极之间通过导线连接,并串联负载形成闭合回路;气体收集出口位于密封盖顶部中心;上下顺序排列的测试口位于流化床体外侧壁;其制备成本低,性能高,操作可靠,效果好,速率快,易于放大和工业化应用。
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一种室外埋地高密度聚乙烯双壁波纹排水管(CPP)安装施工方法,其特点是包括:基槽开挖、管道安装、回填,基槽开挖工艺过程包括测量放线、机械开槽、槽底平整夯实、砂砾垫层、砂基,管道安装工艺过程包括管道安装、井室砌筑抹面,回填工艺过程包括胸腔填土、闭水试验、回填土夯实。它解决了目前市政工程雨水、污水排放;工业废水排放、小区排水工程;预埋管道等工程中水泥、金属管材施工速度慢,管材重量重,运输搬运不方便,劳动强度大,安装费用高等问题,适应于市政工程雨水、污水排放;工业废水排放、小区排水工程;预埋管道等工程排水管安装施工。
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本发明公开了一种副球菌,所述副球菌为副球菌(Paracoccus sp.)JB‑3,于2017年01月13日保藏于中国普通微生物菌种保藏管理中心,保藏编号:CGMCC No. 13607。本发明还公开了该副球菌(Paracoccus sp.)JB‑3在降解间苯二酚中的应用。本发明的副球菌Paracoccus sp.JB‑3用于含间苯二酚的工业废水或自然水体中降解间苯二酚,不仅具有很高的降解速率和耐受浓度,且无二次污染,使用安全,具有广阔的应用前景。
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利用两段式生物反应器实现污泥减量化的工艺,设置序批式好氧颗粒污泥生物反应器和膜生物反应器两个生物反应器,第一阶段在序批式好氧颗粒污泥生物反应器内对污水进行处理,通过好氧颗粒污泥的培养实现有机物的高效去除,在此过程中产生少量的剩余污泥,同时,随出水被洗出的分散细菌作为第二个阶段原、后生动物的养分;第二阶段在膜生物反应器内对污水进行进一步处理,实现对第一阶段有机物的进一步降解,提高出水水质,同时原、后生动物大量捕食细菌,实现剩余污泥减量化;本发明可广泛应用于城市生活污水和工业废水的处理,污染物的去除和出水的水质均有了明显的提高,同时还实现了剩余污泥的减量化,具有良好的环境和经济效益。
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