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本发明涉及一种海泡石粉污水处理方法,其特征在于,所述污水处理步骤如下;按照质量份数,1)先将玉米淀粉22份、漂白粉10份、活性炭22份放入废水中进行吸附预处理,预处理时间为30-45分钟;2)预处理后将石粉13份放入废水中,边搅拌边加热45分钟;3)最后加入海泡石粉26份,继续搅拌,冷却至常温,完成污水净化过程。
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本发明公开了一种分离丁酮、乙酸乙酯与异丙醇水溶液的装置及方法,所述装置包括第一闪蒸塔(B1)与第二闪蒸塔(B2),第一萃取精馏塔(C1)与第二萃取精馏塔(C3),第一减压精馏塔(C2)与第二减压精馏塔(C4),以及第一混合器(M1)、第二混合器(M2)与第三混合器(M3)等。将含丁酮5-7wt%、乙酸乙酯1-5?wt%、异丙醇3-8wt?%的有机废水通过管线送入第一闪蒸塔(B1)经处理后依次经过各个分离装置完成所需步骤。本发明具有分离效果高,能耗低,生产成本低廉等特点,具有较好的经济效益与环境效益。
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本发明公开了一种聚乙烯玻璃纤维微孔烧结管及其生产方法。烧结管:由聚乙烯粉末与掺入物粉末混合烧结而成,特点:掺入物粉末采用玻璃纤维粉末。方法:首先用标准筛筛选聚乙烯粉末;再在聚乙烯粉末中加入玻璃纤维粉;然后将装好混合粉末的模具放入烘箱中加热220—280℃,并保温后出箱;最后卸除内模后放入水中冷却,捞出沥水、再脱去外模。优点:过滤精度稳定,强度也相应提高,尤其是可很好地用于含油废水的过滤,成本低,再生率高。
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本发明公开了一种腈纶基光催化材料的制备方法,将具有吸附和光催化性能的ZIF‑8原位生长在腈纶纤维上,再进一步氧化制得一种吸附性能好、能在可见光下催化分解染料的功能材料,用于印染废水的脱色。腈纶纤维的大分子呈不规则的螺旋形构象,且没有严格的晶区,分子中含酸性基团,有利于ZIF‑8在纤维上的生长。腈纶预氧化后,具有优良的热传导性,耐磨及化学稳定性,在废水处理过程中,使用寿命长。
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本发明公开了一种酸性染料合成中废硫酸的处理再利用方法,包括如下步骤:a、将废硫酸收集,并经过过滤、二级沉降,得到透明的废硫酸;b、向步骤a得到的透明的废硫酸中加入强氧化剂,进行脱色处理,并调节生化需氧量COD,得到无色透明的稀硫酸;c、调节步骤b得到的稀硫酸的浓度,至符合生产的需求。本发明解决的技术问题在于酸性染料合成废水中废酸的循环再利用。通过本发明公开的酸性染料合成中废硫酸的处理再利用方法实现了对酸性染料合成废水中废硫酸的净化再利用,减小了企业污水的排放,降低了企业的生产成本,提高生产效益,保护环境。
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本发明公开了一种壳聚糖超细纤维过滤材料及其制备方法,所述过滤材料是壳聚糖改性超细涤纶/超高分子量聚乙烯复合过滤材料,所述超细涤纶与超高分子量聚乙烯的重量百分比为9:1,8:2或者7:3;所述过滤材料经过等离子刻蚀,10‑90%改性壳聚糖整理,最终复合在聚四氟乙烯管上制成过滤管。其制备方法如下:开松、梳理、铺网、针刺加固、反应型壳聚糖废水絮凝剂的配制、热轧、制成壳聚糖超细纤维过滤材料。本发明制备的过滤材料用作纺织印染企业废水处理,具有脱色率高,吸附性好,无环境二次污染绿色环保等优点,制备方法过程简单。
本发明公开了一种等离子体烟气处理高浓度盐水中分离SO42‑制CaSO4的方法系统,包括纳滤工艺系统和CaSO4产出工艺系统。NF工艺系统用于分离二价SO42‑和一价盐离子,分为NF‑1和NF‑2;CaSO4产出工艺系统用于将NF‑1浓水高度浓缩的SO42‑脱除,得到纯度高的CaSO4,同时将上层清液经软化后回流至进水箱。本发明可以无二次污染的从15%~20%高盐废水中分离出SO42‑,得到纯度高的CaSO4,实现了SO42‑的回收利用,以及工艺系统内废水的近零排放。
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本申请公开了一种利用铝灰制备净水剂方法,将铝灰从铝灰入料口送入到洗涤层中,关闭铝灰入料口,将沸水从沸水入料口送入洗涤层中,对洗涤层中的铝灰进行清洗,清洗完成后,打开第二可闭合通道,铝灰和废水进入第一过滤层,废水从第一出液口流出,经过清洗的铝灰留在第一过滤层上,打开第一可闭合通道,将第一过滤层传送至烘干装置中,关闭第一可闭合通道,烘干装置底部的第一加热装置对第一过滤层上的铝灰进行烘干,烘干完成后,吸收装置将铝灰输送到称重装置上,称重装置对铝灰进行称重,铝灰经过入料口进入到反应釜中的反应层,能够解决铝灰利用率低、造成环境污染的问题。
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本发明提供一种钢丝免酸洗除锈处理方法,包括热处理、水浴;水冷却;机械除锈;水洗;硼化;烘干;拉拔;收线的过程,在机械除锈过程中采用机械除锈用喷砂装置、轮刷除锈装置及高压水洗装置去除钢丝在热处理过程中所产生的氧化层;本发明还提供一种钢丝除锈处理系统,包括沿着钢丝行进方向依次布置的若干放线轮、热处理装置、水浴淬火槽、水冷却槽、若干机械除锈用喷砂装置、轮刷除锈装置、高压水洗装置、6道冷水槽、1道热水槽、硼化槽、电加热烘干设备及收线装置;本发明采用机械除锈过程取代原有酸洗、磷化过程,减少酸洗废气、废酸液、酸渣、磷化冲洗废水、磷渣和皂渣的排放,减少了后续的废气、废水的处理过程,节省了生产成本。
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本发明揭示一种以芳香硝基化合物硫化碱还原的碱性废水为原料,生产硫代硫酸钠的工艺改进,包括将不经沉降的氧化物料,不经沉降的活性炭脱色后的物料以及不经沉降的蒸发浓缩后的物料全部直接进入压滤机过滤,并以饱和蒸汽和/或95℃以上的热水将滤饼中所含的含结晶水硫代硫酸钠滤出,而活性炭渣得到活化,可回用于脱色工序中。
本发明公开了一种新型三元纳米复合材料石墨烯‑杯芳烃‑Fe3O4的制备方法,以及用RGO‑T‑Fe3O4催化H2O2对废水中亚甲基蓝的氧化降解的应用效果。本发明的研究成功突破了印染企业研发的瓶颈,为印染企业研发了快速、高效、可回收循环使用的催化降解染料的纳米新型材料。
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本发明公开了一种连续法合成水杨酰胺的方法,(1):酰氯化试剂光气与水杨酸的溶液在连续反应器中进行酰氯化反应,得到水杨酰氯;(2):水杨酰氯与甲醇在连续反应器中进行酯化反应,得到水杨酸甲酯;(3):水杨酸甲酯与氨的甲醇溶液在连续反应器中进行氨化反应,得到水杨酰胺。本发明的有益效果:(1)该工艺提高了水杨酸甲酯的反应收率(98%以上),无废水、废酸排放;(2)该工艺提高了水杨酰胺的反应收率(98%以上),无含氨氮废水排放;(3)该工艺实现了水杨酰胺的连续化反应,节约了产品的提纯能耗和成本。(4)产品纯度高、操作简便。
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本发明公开了一种4‑氰基吡啶制备工艺中4‑甲基吡啶的回收方法,包括如下步骤:(1)蒸馏:将4‑氰基吡啶制备工艺产生的废水,通过蒸馏,得到含有30~45%吡啶,22‑30%的4‑甲基吡啶的水溶液。(2)脱水:步骤(1)得到的4‑甲基吡啶的水溶液中加入质量浓度30%‑48%的碱液,混合后分层,上层4‑甲基吡啶混合溶液,下层碱溶液,经分液后,4‑甲基吡啶混合溶液分离出来;(3)精馏:步骤(2)得到的溶液进行精馏,控制回流比1‑5:1,塔顶得到含量≥99.9%的吡啶和含量≥98%的4‑甲基吡啶。采用本发明的方法,4‑氰基吡啶生产废水中4‑甲基吡啶的回收率达到95%以上,减少了原料消耗,降低4‑氰基吡啶的生产成本。
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本发明涉及一种用磷化渣作为原料的中性芬顿试剂的制备方法,将磷化渣进行烘干,然后放入通有氮气、氩气或混合的惰性气体保护的管式高温炉里进行600‑950℃的2‑6小时煅烧,得到铁源铁的氧化物;将铁源铁的氧化物先用水溶解于一烧杯里,然后用永磁铁进行强磁分离,得到了磁性铁;将磁性铁与含稀土元素的钕、镱、铈中的一种或多种的盐溶液和混合介质配置成混合盐溶液,再加入氢氧化钠或氨水调节pH至7.5‑9.5进行共沉淀,经2‑4次洗涤后,取出沉淀物并将放置于真空干燥箱内恒温干燥;将干燥后得到的粉末进行充分研磨,并将其平铺于瓷舟中放于管式加热炉的控温区,进行煅烧,得到粉末状的中性芬顿试剂。本发明的优点在于:本发明制备得的中性的芬顿试剂对印染废水的处理有着最好的降解性能,降解率高达94%。
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本发明提供了一种四氯苯醌及其制备方法,涉及有机化合物领域,该四氯苯醌的制备方法包括以下步骤:a)苯酚与氯气进行反应,得到多氯苯酚;b)在存在有机溶剂的条件下,加入氧化试剂后使多氯苯酚与氯气进行反应,得到所述四氯苯醌。该方法采用苯酚为原料进行合成,缓解了现有技术中由于对二苯酚和对氨基苯酚价格高且不稳定造成的四氯苯醌不能正常生产的技术问题;该方法采用两步合成法,能够解决以往制成步骤多且工艺过程产生废水多的问题,该制备方法具有原料成本低、工艺过程简单、辅助原料易得、反应后的溶剂可重复、工艺过程不产生较多的废水等优点。
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本发明公开了一种5-乙酰乙酰氨基苯并咪唑酮的合成方法,包括缩合:将邻苯二胺、尿素、氯代苯按比例投入反应容器中,在95-130℃保温12-14h,反应过程中氨气用水吸收,反应结束后经过滤、洗涤后,所得物料100-120℃烘干制得苯并咪唑酮;硝化:将苯并咪唑酮、水、浓硝酸按比例投入反应容器中,保温3-4小时,反应结束,经过滤洗涤后,所得物料100-120℃烘干制得5-硝基苯并咪唑酮;还原及乙酰化。本发明产品的纯度达99.5%以上,质量达到并超过国外同类产品的质量指标(99.2%)。尤其是采用催化剂加氢还原代替铁粉还原,避免产生大量废水和铁泥,还提高了生产效率和产品收率。
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本发明提供了一种气浮机,包括立式罐体、废水管及汽水融合管,所述立式罐体内设有水汽混合管,所述水汽混合管的下周与所述立式罐体底部连接,所述废水管及所述汽水融合管均从所述水汽混合管的上端口通入所述水汽混合管的底部,所述立式罐体中部设有排水管,底部设有排污口,上方设有排屑机构,其中,所述排屑机构包括翻转排屑板及刮板式排屑口,所述翻转排屑板通过驱动机构驱动,实现180°翻转,所述驱动机构与所述翻转排屑板之间通过传动机构传动。本发明的提供的一种气浮机采用翻转排屑板配合刮板式排屑口,提高了除污效果,同时提高了除污效率。
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本发明涉及索非布韦关键中间体的制备,通过以(E)-(S)-3-(2, 2-二甲基-1, 3-二氧戊环-4-基)-2-甲基丙烯酸乙酯为起始原料,经过环氧化反应、氟化反应、去丙酮叉环化反应、苯甲酰基化反应制备实现3, 5-双-O-苯甲酰基-2-去氧-2-氟-2-C-甲基-D-核糖酸-γ-内酯的制备。该方法不仅合成路线短,且反应过程不会涉及到使用强氧化性的、后处理过程中废水颜色深的高锰酸钾或高锰酸钠和腐蚀性强的SOCl2等会产生大量废水的试剂。
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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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本发明公开了一种对三氟甲基苯胺的生产方法,将对氯三氟甲苯与液氨在酒精和催化剂存在的条件下,反应得到对三氟甲基苯胺,其中催化剂是由二茂铁、三苯基磷、氟化钾、四丁基溴化铵组成。本发明采用高效复合催化剂,单程转化率可达66%,收率达90%;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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一种浴室用多级热利用热泵结构,包括有由压缩机、冷凝器、热回收单元、汽液分离器依次连接构成的闭式制热回路,在热回收单元内设有供闭式制热回路的冷媒循环的、依次先后连接的第一热回收器与第二热回收器;在第一热回收器与第二热回收器的冷媒管路上设有电子膨胀阀;在第一热回收器的前端还设有第三热回收器。本实用新型的一种浴室用多级热利用热泵结构,通过在原有热水用闭式制热回路上设置热回收单元,于热回收单元内构建基于冷水、废水与冷媒的热交换结构,完成对废水的初级热回收利用;进一步地于热回收单元内再构建出基于废水、冷媒的二级热回收,用以形成制冷端的热交换;再次设置恒温结构,实现进水时的恒温控制与供水过程中的恒温控制。
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本实用新型涉及一种复合型强化微电解一体化装置,包括反应装置及沉淀装置;所述反应装置包括预处理箱A及铁碳反应箱,所述预处理箱A包括加酸箱、双氧水加料箱及铜离子加料箱;所述铁碳反应箱内具有若干对沿铁碳反应箱长轴方向均布且错开设置的钛板;所述沉淀装置包括预处理箱B及沉淀箱,所述预处理箱B包括加碱箱、PAM加料箱及PAC加料箱;所述沉淀箱上端中部具有一导流筒,上端内部沿侧壁分布一出水堰槽。本实用新型的优点在于:复合型强化微电解一体化装置在铁碳反应箱内设置了交错分布的钛板,同时钛板上通入直流电,加速废水中添加的催化剂的催化速率,而且由于钛板的交错设置,增加了废水的流动行程,提高了废水反应时间及催化效率。
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本实用新型公开了超临界水氧化装置,包括工作腔室,所述工作腔室的底部与底板的顶部固定连接,所述工作腔室的内部设置有废水仓,所述废水仓的底部设置有高压泵,所述高压泵的一侧设置有水箱,所述水箱的顶部设置有注水口,所述水箱的底部与导热片的顶部固定连接,所述水箱的一侧设置有出水口,所述高压泵的下端设置有预热室,所述预热室的下端设置有流通管道,所述流通管道的一端设置有混合腔,所述废水仓的一侧设置有双氧水仓,所述工作腔室的一侧设置有反应室;该超临界水氧化装置的回收利用,提高了热量的利用率,避免了资源的浪费,同时通过热量加热水箱中的水,也给工作人员提供了热水使用。
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本实用新型提供了一种生物质锅炉烟气脱硝富液处理装置及烟气净化系统,处理装置包括依次连接的富液池、富液泵、喷枪、烟道、除尘器、吸收塔和烟囱,吸收塔与富液池连接,用于收集脱硝富液,富液泵用于升压将富液废水供至喷枪处;烟道用于富液废水与飞灰充分反应;除尘器用于收集被干燥的飞灰、结晶盐及颗粒物;吸收塔用于脱硝收集富液;烟囱用于排出符合排放标准的烟气。本实用新型利用了生物质锅炉的飞灰、烟气余热,由于脱硝富液能不间断喷入运行中的烟道,可以及时足够量地置换吸收塔内的浓缩富液,保持塔内吸收液干净及稳定的PH值,取消了原处理工艺的加药、压滤等装置,减少了工程投资成本,不产生工艺废水,降低了环保耗材和工艺耗能。
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本发明公开了一种亚磷酸三甲酯母液资源化利用的方法,包含下列工艺:将亚磷酸三甲酯母液送进入精馏塔A,塔顶温度为65‑70℃,塔釜温度100‑111℃,水分蒸发出来用于配制碱液,少量的亚磷酸三甲酯基本保留在精馏残液中。精馏残液进入到MVR蒸发结晶装置中进行提浓,蒸发后得到盐;蒸发残液送去焚烧炉得到焦磷酸钠。采用的装置中,具有依次连接的反应釜、水洗釜、分层塔,在分层塔中流出的三甲酯废水出口之后,还依次连接有精馏塔A、MVR设备、盐精制槽。本发明使亚磷酸三甲酯的废水基本能够到达零排放,废水中有用的甲醇、氯化钠、有机磷、水分都能得到回收利用。
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本发明提供了一种铜镍电镀废液回收循环系统及回收方法,包括:电镀废水池、除铜反应系统、除镍反应系统,电镀废水池、除铜反应系统、除镍反应系统依次连接,除铜反应系统包括第一中和反应池和第一混凝反应池,第一中和反应池与第一混凝反应池通过管道相连,除镍反应系统包括氧化池、第二中和反应池、第二混凝反应池和离子交换树脂系统;氧化池的进水口连接混凝反应池的出水口,氧化池、第二中和反应池、第二混凝反应池和离子交换树脂系统依次相连。对金属镍的吸附率达到90%以上,且对浓度低至1ppm金属镍废水仍然有很好的回收效果。本发明中所涉及的树脂对金属镍离子的良好吸附性能,离子树脂通过碱洗、水洗、醇洗、水洗的方式进行再生。
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