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本发明涉及一种阻燃型氢氧化镁的生产方法,所述方法是以低品位含镁矿石如菱镁矿、水镁石矿等为原料,经过焙烧、磨细、铵类水溶液浸出溶剂溶浸后,得到高纯含镁水溶液,利用氨气作为沉淀剂得到阻燃型氢氧化镁。本发明整个过程实现溶浸镁过程中释放的氨气以及沉镁的铵类水溶液循环利用;采用沉淀氢氧化镁后分离出来的含铵滤液作为镁的浸出溶剂,得到的镁溶液不需要额外的除Si,Ca,Al,Fe等杂质的工序;制备过程无废水、废气排放,充分实现了低品位含镁矿石资源利用最大化、环境污染最小化以及经济效益最大化。本发明的方法可操作性强,易于实现工业化。
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本发明公开了一种反渗透系统免加药在线清洗方法和装置,本发明利用渗透原理,将反渗透系统产水作为清洗介质对膜元件进行在线清洗;具体方法是在反渗透系统高压泵不停机的情况下,清洗泵将产水回注到膜元件中,通过控制清洗泵流量以及膜组件产水侧、进水侧之间压差使产水在渗透压的作用下从膜元件中心管(产水侧)渗透到膜元件外侧,并随膜系统原水侧的进水一起从浓水侧排出;具体装置主要包括清洗罐、清洗泵和安装在产水管道上的清洗阀;对于大型系统,本发明提供了分组清洗的方法和装置;本发明实施简单、能保证膜的安全、建造成本低廉,适用于新系统或改造升级,可用于工业废水、海水淡化、苦咸水淡化等反渗透膜、纳滤膜应用领域。
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本发明涉及工业废水处理领域,具体说是一种磷酸废液的处理回收方法,对磷酸废液依次采用微滤、阴离子交换、阳离子交换、两级膜蒸馏进行处理,回收其中的磷酸。本发明所述的磷酸废液的处理回收方法,采用微滤+阴离子交换+阳离子交换+一级膜蒸馏+二级膜蒸馏的工艺流程,可以用于处理各行业生产过程中产生的磷酸废液,回收其中的磷酸,在节省资源的同时,保护了自然生态环境。
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本发明涉及化工废水处理技术领域,尤其涉及一种微生物的层层自组装固定化方法,所述微生物的层层自组装固定化方法包括以下步骤:超支化重氮盐溶液的稀释、载体的接枝、微生物的固定化和微生物的层层自组装固定化。本发明的微生物的层层自组装固定化方法利用超支化重氮盐作为交联剂将微生物固定于聚氨酯表面上,不需要对载体表面和微生物进行预处理,且对微生物的活性没有显著影响,具有方法操作简单、反应迅速、固定化后微生物处理效率高等特点,且可以灵活控制自组装的程度,有利于实现工业化。
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本发明公开了属于化学化工技术领域的一种用于实施氯气与溴碘离子溶液反应的微结构反应器,该反应器可通过内部规整排布的微通道、微筛孔、微槽等微结构部件实现氯气在溴离子或碘离子水溶液中的高效分散,形成含有微米级或亚毫米级氯气气泡的气液两相体系,进而强化氯气的溶解和氯与溴离子或碘离子之间的氧化还原反应。该反应器的特点是具有强化氯气分散的功能,可提高反应表观速率,缩短反应物停留时间,且其体积较常规搅拌釜或塔式设备大幅减小,不含有搅拌桨等易腐蚀动部件,既适用于从提浓海水或盐湖卤水中提取溴素或碘素的过程,也适用于从含溴离子或碘离子的工业原料或废水中回收溴素或碘素的过程。
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一种复合密封材料纸机白水陶瓷膜处理方法。将复合密封材料纸机白水进行絮凝预处理,降低部分悬浮物含量,选择常用絮凝剂并进行絮凝效果影响因素分析,确定絮凝剂为聚合氯化铝铁(PAFC)并复配高分子有机絮凝剂,将絮凝后白水经20nm孔径的陶瓷膜进行膜处理,其最优运行条件为:温度25℃、压差2bar、膜面流速4.8m/s。在此条件下,渗透液中CODCr、SS和浊度去除率在絮凝预处理基础上进一步提高到93.8%、100%和100%。经膜处理后的白水其各项指标均达到工业废水回用要求,完全可以代替新鲜水回用于生产中。对使用后的膜进行通量恢复,组合清洗效果最好,膜通量恢复高达98%。
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本发明一种高效复合铁基除磷吸附剂及其制备方法、使用方法和再生方法,涉及一种固体吸附剂组合物,特别是涉及一种用于吸附磷的固体吸附剂组合物。其目的是为了提供一种制备简单、吸附效果好、再生方便的高效复合铁基除磷吸附剂及其制备方法、使用方法和再生方法。本发明的高效复合铁基除磷吸附剂包括铁基氧化物和载体;所述铁基氧化物与载体的质量比为1-10:100。本发明的制备方法简单易于操作;制得的高效复合铁基除磷吸附剂在广谱pH值范围内对磷具有优良吸附效能,且经过简单的再生操作即可恢复优良的除磷能力。本发明用于吸附法去除生活污水及工业废水中磷等污染物的材料领域。
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本发明公开了一种机械蒸汽再压缩蒸发系统及节能方法,属于蒸发和节能技术领域,为解决现有MVR系统在工业废水处理及回收时存在结垢、腐蚀及造价、能耗偏高等问题而设计。该蒸发系统包括按照液体流向顺接的原液储槽、预处理器、换热装置、蒸发冷凝装置和冷凝水回收池;蒸发冷凝装置包括通过多个聚合物薄膜分隔设置的蒸发器和冷凝器以及电磁感应加热器;换热装置通过循环液系统与蒸发器相连;蒸发器通过风机与冷凝器相连;冷凝器通过换热装置与冷凝水回收池相连。还提出该蒸发系统的节能方法。本发明通过聚合物薄膜代替现有MVR系统的金属膜制作蒸发冷凝装置,具有与金属膜蒸发冷凝器同等的传热效果,解决了蒸发器表面的腐蚀和结垢问题。
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本申请涉及一种基于小分子醇自由基的聚酰胺复合膜高通量改性方法,以提高反渗透及纳滤膜的水通量。所属方法利用氧化剂与小分子醇类有机物生成的醇自由基的改性溶液对聚酰胺复合膜进行改性,在不减少功能层厚度、不损害功能层物理结构的条件下,实现小分子醇在功能层表面和内部的有效接枝,提高膜表面亲水性,大幅提高膜的水通量,同时保持膜的脱盐效果。本发明方法简便、价格低廉、绿色环保,可方便与现有膜生产线结合,高通量膜可降低水处理能耗,减少膜组件使用数量,在海水淡化、再生水深度处理、工业废水零排放等水处理领域具有明显的优势。
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本发明涉及一种环氧氯丙烷的生产方法,主要解决现有技术存在废水、废渣量大,污染严重,设备腐蚀性强的问题。本发明采用以氯丙烯和过氧化氢乙苯为原料,以乙苯为溶剂,在反应温度为25~200℃,反应绝对压力为0.1~8.0MPa,氯丙烯与过氧化氢乙苯的摩尔比为1~15,过氧化氢乙苯重量空速为0.01~20小时-1条件下,原料与含钛多孔二氧化硅催化剂接触反应得环氧氯丙烷和α-甲基苄醇的技术方案较好地解决了该问题,可用于环氧氯丙烷的工业生产中。
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本发明提供了一种废旧磷酸铁锂电池中高效回收锂的方法,该方法将废旧磷酸铁锂电池焙烧分选,得到含锂正极粉料,含锂粉料在氧化条件下与含钙碱性溶液反应,将铁和磷酸根转换为不溶于水的化合物,将锂转换为溶于水的氢氧化锂,过滤后得到氢氧化锂溶液,可用于进一步制备氢氧化锂或者碳酸锂产品;该发明摈弃了废旧电池回收过程中常规采用的湿法酸浸,避免了强酸的使用,因此避免了大量高盐废水的产生;该工艺选择性浸出锂元素,从源头上避免了铁杂质进入浸出液的问题,最终获得的锂产品纯度高,而且流程短,化学药剂来源广泛,工艺条件简单,可一步法得到高纯锂产品,极大的提高了废旧磷酸铁锂电池的回收效率,具有良好的工业应用前景。
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本发明涉及一种废弃人造板热解多联产综合利用方法,属于废物能源化利用技术领域。首先将收集的废弃人造板进行破碎、磁选、重选、筛分等工艺进行第一级预处理,处理后得到的粗料送入慢速热解器,在设定的温度下进行碳化,再将得到的细料送入快速热解反应器,在设定的温度下进行一定时间的快速热解反应,反应产物经过气固分离后得到生物炭和热解蒸汽,生物炭经过活化制备活性炭,热解蒸汽经过冷凝后得到生物油和不可冷凝气体,不可冷凝气体作为燃气。本发明方法得到的多种产物都能够综合利用,不产生废水,废气和废液等工业三废物,节能减排。
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本发明公开了一种污水处理选择性吸附材料的制备方法,大豆秸秆洗净后干燥粉碎为60目~100目占90%以上;然后将一定量的大豆秸秆粉末加入到六水合氯化镁溶液中,于室温下搅拌300min以上;后将处理后的大豆秸秆过滤取出并烘干;最后,混合物在管式炉中热解,并在限氧条件下以10℃/min的升温速度加热至400℃,持续2小时。热解后密闭自然冷却,然后用水冲洗三次以上并干燥,最终得到污水处理选择性吸附材料。该制备制得的吸附材料能实现含有高钙离子的含镉离子污水(特别是有色金属矿山酸性废水HDS处理出水的处理)具有优异的处理效果,吸附材料的使用周期长,并防止产生吸附材料因钙离子结垢而产生堵塞的现象,有利于工业化应用。
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本实用新型公开了一种利用废热的低温蒸发浓缩结晶系统,包括蒸发室、含有至少一台换热器的换热器组、冷却器、冷凝室以及风机,其中,所述蒸发室、风机以及冷凝室彼此连接形成一闭合循环回路;所述换热器组的入水口与出水口分别与原水口及蒸发器相连,其换热介质入口分别与冷凝室的换热介质出口以及废热源相连,换热介质出口经冷却器与冷凝室的制冷介质入口相连;所述系统还包括与蒸发室的结晶盐出口相连的固液分离器;其中,所述废热源为各种工业废热、余热或废气,如:低温乏气、低温循环水、冲渣水、地热尾水、太阳能热水等。采用本实用新型的系统,可在相对较低的温度下对高浓度含盐废水进行资源化、无害化处理,能耗低,能量重复利用率高。
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本发明涉及一种用硫酸和煤炭联产磺化煤和腐植酸的方法及系统。一种用硫酸联产磺化煤和腐植酸的方法,将浓硫酸和煤炭按照质量比为2:1~6:1混合,在100~200℃,反应4~20小时,得到磺化煤;形成的稀酸液调节成10%~20%的硫酸溶液,与腐植酸含量大于等于30%的煤炭按照质量比为1:1~2:1混合,在40~80℃,反应30~120分钟,得到腐植酸粗品混合物。本方法首先利用浓硫酸磺化煤炭颗粒,制取磺化煤,然后将洗涤后的废酸液用于氧化腐植酸原料煤,增加原料煤中腐植酸的含量,在解决了含酸废水排放的同时,提高了企业的经济效益。同时本方法能够充分利用工业废烟气的余热,实现节能环保的循环经济路线。
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本发明属于水处理领域,提供一种可有效去除水中氨氮污染物的方法。本发明将紫外光和活性氯组合用来处理水中氨氮污染物。单独的氯化法除氨氮效率较低,需氯量大,易产生消毒副产物;单独的紫外光对氨氮基本无处理效果。本发明将氯化过程与紫外过程组合,可以有效去除水中氨氮类污染物。与单独的氯化方法除氨氮相比,可降低氯投加量,进而降低消毒副产物生成量。本方法操作简单,紫外工艺成熟,同时不需要额外的构筑物,具有较好的应用前景。本方法不仅可用于饮用水中氨氮污染物的去除,也可用于城市污水和工业废水中氨氮污染物的去除。
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本发明涉及一种基于大型溞去除水体蓝藻的方法,针对湖泊、水库等自然水体因接纳含有大量氮、磷元素的生活污水、工业废水等引起蓝藻暴发问题,基于大型溞与蓝藻食物链关系,开发一种以生态系统修复为原则的生物学方法去消除水中蓝藻。本发明要解决的技术问题一是蓝藻富集水体的急性毒性评价,二是健康、体大的大型溞的筛选及驯养。采用急性毒性评价评估应用大型溞处理的可行性,然后通过实验室和现场两阶段的培育驯养使其能在蓝藻暴发水体中生长繁殖,利用大型溞摄食蓝藻,提升水中溶解氧浓度,促进沉水植物生长,再引入鱼虾、螺贝等高等级生物把大型溞作为饵料形成闭路循环,进而恢复原有水生态系统,消除蓝藻污染。
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本发明公开了一种分解白钨矿提取钨的方法。其主要流程如下:配制硫酸‑过氧化氢混合溶液,升温至反应所需温度后将白钨矿加入到反应器中进行分解,反应结束后所得滤液提取钨后,补入过氧化氢和硫酸后返回浸出工序。本发明的优点在于实现了白钨矿的高效常压浸出,浸出过程不引入任何杂质,节约了能源又减少了后续除杂负担,且钨浸出率可达98%以上;避免了传统酸分解过程盐酸的挥发和腐蚀问题;克服了钨酸生成对浸出过程的影响;浸出剂可循环使用,大大降低了浸出成本和废水的排放;浸出过程操作简单,易于实现工业化;得到的浸出渣为过滤性能良好的石膏。
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本发明公开了一种蒽醌法生产过氧化氢的工作液后处理方法,从蒽醌法生产过氧化氢工艺萃取工序所得萃余工作液由二路管线可分别进入A系统和B系统进行干燥处理,然后于高位槽(V320)混合后再进入白土床(V102)处理获得再生工作液;所述A系统包括热交换器(E402)、真空进料加热器(E401)、真空干燥塔(T401);所述B系统包括碱塔(T501)、分离器(V504);所述萃余工作液进入A系统和B系统的流量,依据工作液中降解物的含量进行分配;通过本发明根据降解物的含量进行的工艺控制下,运行一段时间后,体系将达到平衡状态,将降解物的含量控制在10‑20g/l范围内,运行安全稳定,同时废水磷含量控制在150mg/l以下,达到工业环保排放标准。
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本发明公开了一种4,6‑二卤素取代吲哚‑2‑甲酸乙酯的制备方法,其特征在于以丙酮酸乙酯‑3,5‑二卤素苯腙为原料,在多聚磷酸和甲苯混合溶剂体系下环合生成3,5‑二卤素取代吲哚‑2‑甲酸乙酯,并通过对反应混合物的液液提取分离得到目标化合物。本方法操作简便,零废水排放,绿色环保并适合工业化生产。
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本发明公开了一种可升降式磁选机,包括机架(3)、磁系(6)、磁性传动滚筒(7)、磁性改向滚筒(4)和支架(8),磁系(6)为平板式结构,支架(8)的上端与机架(3)连接,支架(8)含有能够使机架(3)升降的可调节升降杆(11),所述可升降式磁选机还包括驱动传送带(5)运行的驱动机构。该可升降式磁选机结构简单、操作方便、运行成本低、磁性载体回收率高、分离效果好。对于不同浓度的污/废水,通过拉伸增减磁分离机的磁系长度,达到工业废/污水磁性载体进行高效透彻的净化处理;对不同设备的应用条件,通过调整磁分离机的高度,达到不进行现场改造就可适用的目的。
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本发明实施例公开了一种多功能水处理过滤装置,包括装填有滤料的过滤容器、设置在过滤容器内的中心管、与中心管连接的进水管、穿设在中心管内的中心提砂管、以及设置在过滤容器内的第一空气管,所述滤料的密度大于水,所述中心管竖直设置在过滤容器的中央处,该中心管的下端设有布水器,中心管的上端与进水管的一端连接,所述进水管的另一端设置在过滤容器的上部,所述中心提砂管的一端伸出中心管的上端。本发明提供的功能水处理过滤装置,能够有效解决河湖微污染水、城镇生活污水、黑臭河体污水及工业废水的有机物指标的去除问题,解决原有工艺技术对水处理过滤装置尺寸大小的局限性,解决原有工艺技术仅能针对某一类水质处理过滤的局限性。
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本发明涉及一种利用太阳能生物制氢发酵液的制备方法,该方法是以粮食为原料,将粮食进行加水分解反应,以其水解液作为培养液,在无氧、间断式光照条件下,通过细菌发酵来获得利用太阳能生物制氢所需的发酵液。本方法所制得的这种氢气发酵液具有较高的产氢能力,不但能够利用含有糖类、蛋白质等的粮食,变质、劣质废粮及粮食加工废料或含有这些物质的有机废水进行生物制氢,而且能够利用有机酸进行生物制氢,且原料来源广泛,代谢产物单纯,具有工业产氢的实用性。
本发明涉及水处理技术领域,尤其涉及一种碳氧共掺杂石墨相氮化碳的制备方法,其产品、应用及有机污染物降解方法。制备方法包括:将三聚氰胺和硫酸铵溶解于溶剂中,得到前驱体混合液;将前驱体混合液干燥,得到氮化碳前驱体;将氮化碳前驱体进行煅烧,得到碳氧共掺杂石墨相氮化碳。本发明制备方法具有合成方法简便、原料成本低、耗能少、耗时短、条件易控等优点,适于连续大规模批量生产,便于工业化利用。所获得产品具有比表面积高、光生电荷分离效率高、光催化活性高等优点,能够高效降解有机物废水,是一种新型的可见光催化剂。
一种大孔长烷基侧链丙烯酸酯-苯乙烯-二甲基丙烯酸乙二醇酯交联共聚微球的制备方法。本发明涉及一种大孔长烷基侧链丙烯酸酯-苯乙烯-二甲基丙烯酸乙二醇酯交联共聚微球及其制备方法。以油溶性过氧化苯甲酰为引发剂,长烷基侧链链丙烯酸酯、苯乙烯、二甲基丙烯酸乙二醇酯为单体,采用悬浮聚合法,以溶有分散剂和盐的水溶液为水相,溶有引发剂的单体和致孔剂混合成均一稳定的油相,在氮气保护下,经搅拌,在一定温度下进行聚合反应,产物经过滤、洗涤、索提及真空干燥后得到大孔交联共聚微球。该合成方法具有安全、产物容易分离、生产成本低、温度易控制、产品质量稳定等优点,适合大规模工业生产。本发明公开的疏水大孔微球因具有多孔性及疏水性的特征,对水中疏水有机污染物的富集去除有显著优势,是一种有前景的环境友好吸附材料,可有效的用于处理相关的有机废水。在催化剂及药物载体、生物分离等领域,也具有潜在的应用价值。
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本发明涉及一种取代苯肼及其盐的新的合成方法,即取代苯基二氮烯类化合物经还原反应生成取代苯肼,其中所用还原剂B选自催化加氢体系、甲酸、甲酸盐、甲酸酯类化合物中的一种或几种。所得取代苯肼可以进一步酸化制得更容易保存运输的取代苯肼盐。本发明所述合成方法具有产率高,成本低,反应时间短,工艺操作及后处理简单,三废少,且产生的废水成分单一,便于回收,处理成本低,符合绿色化学要求。总之,本发明提出的取代苯肼合成方法更适合大规模工业化生产。
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本发明提供了一种造纸工艺,涉及工业造纸技术领域。一种造纸工艺包括蒸煮制浆、洗浆漂白及纸机抄纸,对蒸煮制浆过程中产生的黑液、洗浆漂白后产生的中段水以及纸机抄纸过程中产生的白水均进行电化水处理形成小分子团水,提供给蒸煮制浆和洗浆漂白的原水为经过电化水处理过的小分子团水,黑液经电化水处理后取其上清液,对上清液进行生化处理后作为原水使用,经电化水处理后的中段水和经过电化水处理之后的白水循环用于洗浆漂白,对黑液进行电化水处理,减少了造纸过程中的废水排放以及有效去除污染物。
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本发明公开了属于重金属污染水处理技术领域的一种吸附去除水中重金属的颗粒滤料及其制备方法。所述颗粒滤料由吸附剂、添加剂和粘结剂按质量份80~120:7~14:0.5~3组成,所述吸附剂由粉煤灰、沸石粉或海泡石粉按50~70:30~50组成;所述添加剂由镁铝类水滑石、生物碳和木质素磺酸镁按5~7:2~6:0.5~1组成;所述粘结剂为膨润土。上述颗粒滤料是通过吸附剂酸改性、生物碳制备、造粒以及热处理过程制得的。本发明制备的颗粒滤料粒径为3~6mm,其吸附容量大、吸附效果好,可有效去除水中重金属,且无二次污染物溶出,可应用于重金属微污染水及含重金属的工业废水处理,具有良好的经济社会效益。
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本发明涉及应用植物生物质复合吸附剂除去水体重金属的方法,属于环保技术领域,本发明优选出成本低廉、来源广泛、对重金属具有特异吸附能力的吸附材料——板栗果皮、水稻地上部分生物质(稻秸)、香蒲地上部分植物生物质,将上述三种材料组合在一起,按一定的比例配合形成复合吸附剂,可以对废水中的铜、锌、铅、镍、锰、镉、铬、汞、铝、金、银中的11种金属离子均具有较好的吸附作用,植物生物质复合吸附剂对高浓度的水体重金属去除率可达95%或以上,对于中浓度水体重金属去除率可望达到约80~90%或以上,而且吸附后的复合吸附剂其重金属含量达到了矿床工业指标,成为高质量的“生物质矿源”。
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