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一种CO2汽水联合淬钢渣耦合固碳及有压热闷余热回收系统,包括辊压破碎钢渣粒化装置,淬化风机,用于粒化钢渣物料输送的输渣机,钢渣筛分装置,CO2吸附流化床输送机,用于回收烟气余热并产生蒸汽的余热锅炉,一级除尘器,通过烟道与一级除尘器相连接的引风机,通过烟道与引风机相连接、用于去除烟气中水分的冷凝除水装置,通过烟道与冷凝除水装置相连接、用于去除烟气中颗粒物的二级除尘器,通过烟道与二级除尘器相连接的烟囱。本发明钢渣高效粒化和稳定化,钢渣余热高效回收,固碳,用水少,无废水排放,蒸汽压力流量稳定,废气达标排放,减少淬化风用量,防止钢渣发生粘连。可广泛应用于钢铁厂钢渣固废处理、余热回收及其综合利用中。
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本发明公开了一种螺螨酯及其中间体的制备方法,所述的螺螨酯中间体为3‑(2,4‑二氯苯基)‑2‑氧代‑1‑氧杂螺[4,5]癸‑3‑烯‑4‑醇,制备方法包括以下步骤:将羟基环己酸乙酯或甲酯,2,4‑二氯苯乙酸在脱水剂的到作用下,进行酯化,进而发生环化反应,生成3‑(2,4‑二氯苯基)‑2‑氧代‑1‑氧杂螺[4,5]癸‑3‑烯‑4‑醇。该合成工艺与传统工艺相比,合成路线相对较短,处理过程简单,大大缩短了生产周期,总收率明显提高,降低了生产成本,同时废水废物排放也相对减少,是环境友好的合成工艺。
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本发明实施例提供了一种降解有机废液的TiO2活性炭催化剂制备方法,包括以下步骤:用蒸馏水超声清洗活性炭去除其表面的无机杂质;进行酸洗改性搅拌,去除活性炭表面的杂质用蒸馏水洗净,干燥恒重得到改性活性炭;配置醇与钛酸丁酯的混合溶液,制得第一溶液,再将一部分醇溶液、助剂充分混合制得第二溶液;缓慢将第二溶液滴加到第一溶液中,并用酸溶液调节PH,控制一定的水解胶化温度,形成稳定的TiO2凝胶溶胶;向TiO2凝胶溶胶中加入一定比例的活性炭,充分搅拌旋转蒸发至粉末状混合物;将所述粉末状混合物在一定温度下烘干至恒重,制得TiO2活性炭催化剂。本发明能够有效提高催化剂对有机废水的降解效率。
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本发明公开了一种氧化铁橙的制备工艺,主要分为晶种制备和氧化合成两个步骤;晶种制备工艺为:取一定量氧化铁黄生产过程中产生的含硫酸亚铁废水,搅拌加入液碱,并在常温条件下升高温度且保持温度稳定,达到一定pH值后,鼓空气氧化至pH不再随时间的延长而改变,则制备出一种特殊晶种;晶种制备完成后,加入以生长因子计数量的一定倍数体积量的亚铁盐,升温,滴入稀氨水进行氧化,当测定已无Fe2+时,停止氧化,保温,经过滤、洗涤、干燥即得到不同色调的氧化铁橙颜料。本工艺制备出的晶种粒子大,解决了吸油量偏高的缺点,达到氧化铁橙的使用标准;该工艺是运用硫酸盐法氧化制备氧化铁红的思路,工艺条件比较成熟,易操作。
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一种高密度氧化聚乙烯蜡的制备方法及系统,属于氧化聚乙烯蜡制备技术领域。在水性涂料中需要使用高密度氧化聚乙烯蜡。现有水性涂料使用的高密度氧化聚乙烯蜡,部分工艺是将高密度聚乙烯蜡分散到水中后氧化获得,生产过程中会产出大量废水无法有效处理;直接氧化熔融态的高密度聚乙烯,因粘度大,氧气无法有效分散,产品交联和黄变严重,皂化值偏高;使高密度聚乙烯树脂经碾磨粉碎后氧化,因原料被致密化,生产周期过长,产品附加值下降,且氧化均匀度大幅下降。本发明先热裂解一步,后利用高压柱塞泵将高密度聚乙烯蜡喷射为粉末状,在空气中分散,然后再氧化,有效提高高密度氧化聚乙烯蜡的性能与生产效率。并且不需要用水,更环保、安全。
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本发明涉及一种氧化石墨烯废酸综合处理方法,属于废水处理领域,采用分两步添加氧化镁的方式,第一批次加入氧化镁将废酸调至适宜pH值,然后加入高锰酸钾将溶液中锰离子转化成二氧化锰并过滤分离,再补加氧化镁使之与硫酸反应,再通过循环浓缩、结晶至分离液中Mg2+和K+的摩尔质量比为1:1,分离制成硫酸镁化工产品;本发明既保证了所得硫酸镁的纯度,所得硫酸镁纯度可达99%以上,又实现了石墨烯废酸全元素资源化,无废弃物排放。
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本发明涉及鱼骨制备硫酸软骨素并联产胶原蛋白肽、生物钙的方法,其是以海洋鱼类鱼骨为原料,经蒸煮、粉碎、接种乳酸菌发酵、分离,得到清液和沉淀物;清液经过低温静置,离心,取沉淀喷雾干燥,粉碎,得到生物钙;沉淀物经洗涤,酶解,超滤浓缩,阴离子交换树脂柱层析,去离子水洗脱,喷雾干燥获得胶原蛋白肽;NaCl溶液洗脱,超滤脱盐,醇沉,氧化脱色,减压干燥,得硫酸软骨素。本发明的制备方法工艺合理,操作条件温和,得物和产品纯度高,实现了鱼骨资源的高效综合利用,极大地减少废水排放和环境污染问题。
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本发明涉及带实时监控的杀菌净水机,RO反渗透膜处理单元的进水管处设置有电磁阀,所述过滤单元依次为PP滤芯、颗粒活性碳滤芯和压缩性碳滤芯,所述过滤单元的每级滤芯的出水端均设置有水流量监测装置,RO反渗透膜处理单元的出水端设置有TDS检测装置,水流量检测装置和TDS检测装置均与显示装置连接,储水桶、水管等均使用了杀菌材料。实现了及时监测过滤组件、提高RO反渗透膜使用寿命、降低能耗和废水产出量的有益效果。
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本发明涉及化工领域,公开了一种提取异硫氰酸乙酯的方法。本发明所述方法将异硫氰酸乙酯和水的混合物与二氯甲烷或乙酸乙酯混合、静置,所得有机层在40-60℃蒸馏至无蒸气产生,剩余液体为异硫氰酸乙酯。本发明所述方法能够大幅度降低提取异硫氰酸乙酯后废水的污染度,同时保证异硫氰酸乙酯具有较高纯度,适合应用于化工领域。
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本发明公开了一种电子级超纯水处理系统及工艺,包括反渗透系统、深度处理系统和末端超滤系统;反渗透系统包括通过管路依次连接的一级RO水箱、RO高压泵、RO装置和碱封RO水箱,其中一级RO水箱与软化水不合格水箱连接,软化水合格水箱直接与碱封RO水箱连接;深度处理系统通过管路连接在碱封RO水箱的后端,深度处理系统包括通过管路依次连接的EDI进水泵、EDI装置、氮封水箱、脱气系统、终端抛光混床和终端供水泵。本发明采用上述结构的一种电子级超纯水处理系统及工艺,去除水中的不纯物,满足纯水水质的要求,整个纯水处理流程中能够连续供水,减少酸碱等废水的产生,降低能耗,减少了化学药品的使用量。
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一种人造板干燥尾气超低排放方法。本方法第一步进行水洗喷淋,第二步进行湿电除尘,第三步进行废水处理。本发明用于人造板干燥尾气超低排放。
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本发明公开了一种石化脱硫废液无害化综合处理工艺,包括以下步骤:将石化脱硫废液引入废液池,使用泵提升后进入锅炉烟气除尘脱硫塔,对烟气进行喷淋;将对烟气进行喷淋后的含烟尘与盐结晶物的废水引入沉淀池,经过净化的烟气及雾化的水蒸汽通过引风机引入烟囱排放;将沉淀池中的上清液通过回流池进入PH调节池,进行PH值调节,调整PH调节池内液体PH值高于8后进入废液池进行循环使用;将沉淀池中的沉淀物定期排出,用于制砖或水泥加工等无害化处理。本发明利用废液中的碱脱去烟气中的硫,利用废液中的水除去烟气中的尘,利用烟气的蒸发作用,用于废液的结晶,使废液中的含硫盐及其有害物质结晶析出,最终实现废液污染物以固体形式析出。
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本发明公开了一种生物法秸秆青贮新工艺,属于农副产品综合利用技术领域。本发明以农副产品小麦秸秆为原料,通过复合微生物固体发酵、乳酸菌腐熟和两歧双歧杆菌二步发酵的制备工艺,提高了小麦秸秆生物青贮的饲用营养价值;在制备工艺中首先通过高浓度有机废水中的酿酒酵母和乳酸菌的协同作用,将小麦秸秆进行生物腐熟,初步将大分子物质降解为中小分子物质,并杀灭小麦秸秆中的有害微生物;然后通过复合微生物的发酵作用和纤维素酶等的酶解作用,进一步降解小麦秸秆的大分子物质,并将植酸等有害物质消除;然后通过两歧双歧杆菌的发酵作用,提升产品的品质和营养成分,实现了秸秆的高效利用,提高了秸秆的利用价值,具有较好的推广前景。
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本发明属于微生物发酵技术领域,特别是涉及一种以黄浆水为原料的液体肥及其制备方法。一种以黄浆水为原料的液体肥,由以下步骤制成:取新鲜的黄浆水,接种干酪乳杆菌,接种量为0.1‑0.5亿/毫升,在厌氧条件下,于20‑37摄氏度下发酵7‑20日,将容易腐败、酸臭的黄浆水转变成物理、化学性质稳定的液体。一种以黄浆水为原料的液体肥的制备方法,包括上述步骤制成。本发明的有益效果是,通过微生物发酵,将黄浆水中的营养物质转化成液体肥,从而降低废水处理成本,减少环境污染,并为种植业提供优质肥料,促进植物生长、减轻植物病害影响的微生物。
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一种洗衣机排水自动回收再利用装置,包括洗衣机,马桶,控制电脑,回收水放水阀门,液位传感器,回收水脏水储水桶,马桶原进水管,回收水脏水阀门,马桶原进水管阀门,回收水泵,放水电磁阀,回收电磁阀;所述回收水泵安装在洗衣机放水电磁阀下游;所述回收电磁阀通过三通分别和回收水泵及放水电磁阀连接在一起;所述马桶通过三通阀分别通过马桶原进水管阀门和马桶原进水管连接;所述液位传感器分别安装在回收水净水储水桶和回收水脏水储水桶上部,并通过信号线连接到控制电脑上;本发明结构简单,通过收集洗衣机排放的废水分情况并引入马桶的回收水净水储水桶或者回收水脏水储水桶中,使得水资源得以充分利用,节能环保。
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本发明公开了一种氰尿酸生产精制方法,包括以下步骤,步骤一原料加入,开启母液泵打入3.6吨母液,开启行吊往反应釜内加入1.8吨粗品氰尿酸,开启搅拌,将料液硫酸含量调整为:23‑25%,盖好反应釜盖;步骤二开蒸汽加热进行反应,步骤三冷却降温,把常温冷却水经给水泵加压送入反应釜夹套先将物料在反应釜内进行冷却,步骤四放料,开启放料阀门,通过放料管道将物料放入到铺有过滤布的抽滤槽内,步骤五抽滤,步骤六洗涤抽滤,步骤七离心分离,步骤八烘干。本发明改用一次洗料工艺,整个氰尿酸生产过程中无生产废水外排,不但可节约成本还可减少劳动强度,减少环境污染,保护了环境。
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本发明涉及带智能监控的反冲洗杀菌渗透净水机,设置有反向冲洗装置、水流量监测装置,RO反渗透膜处理单元的出水端设置有TDS检测装置,所述水流量传感器与TDS检测装置均与PLC连接后,再由PLC与显示装置连接和网络传输装置相连接,由PLC将处理过的信号传输至显示装置进行显示,通过网络传输装置将处理过的信号传输至终端设备,储水桶、水管等均使用了杀菌材料。实现了提高RO反渗透膜使用寿命,降低能耗和废水产出量的有益效果。
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本发明涉及一种杀菌带监测的定时反冲洗渗透净水机,RO反渗透膜处理单元的出水管处还连接有压力罐,RO反渗透膜处理单元的出水管处定时装置,PLC根据定时装置的信号控制水泵的开启或关闭,设置有水流量监测装置和TDS检测装置,水流量检测装置和?TDS检测装置均与显示装置连接,流量传感器与TDS检测装置均与PLC连接后,再由PLC与显示装置连接,由PLC将处理过的信号传输至显示装置,储水桶、水管等均使用了杀菌材料。实现了提高RO反渗透膜使用寿命,降低能耗和废水产出量的有益效果。
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一种高效节能太阳能真空集热管微波干燥装置,其特征是:包括箱体,箱体内壁上设有一个或多个微波发生器;箱体上设有箱门,箱门上设有用于开关门的把手、电源模块、功率调节开关,所述的微波发生器通过功率调节开关与所述的电源模块电连接;箱体内壁和/或外壁上设置有屏蔽微波层;所述的箱体顶部设有通气口;通气口上设置有防止微波泄漏的屏蔽网。该装置选择性加热致使加热时间短、生产效率大大提高,实现高效节能的效果;而却无废水,无废气;快速均匀的全方位加热、无局部温度峰。
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本发明涉及带智能监控的反冲洗渗透净水机,设置有反向冲洗装置、水流量监测装置,RO反渗透膜处理单元的出水端设置有TDS检测装置,所述水流量传感器与TDS检测装置均与PLC连接后,再由PLC与显示装置连接和网络传输装置相连接,由PLC将处理过的信号传输至显示装置进行显示,通过网络传输装置将处理过的信号传输至终端设备。实现了提高RO反渗透膜使用寿命,降低能耗和废水产出量的有益效果。
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本发明涉及杀菌带智能监控的反冲洗渗透净水机,设置有反向冲洗装置、水流量监测装置,RO反渗透膜处理单元的出水端设置有TDS检测装置,所述水流量传感器与TDS检测装置均与PLC连接后,再由PLC与显示装置连接和网络传输装置相连接,由PLC将处理过的信号传输至显示装置进行显示,通过网络传输装置将处理过的信号传输至终端设备,储水桶、水管等均使用了杀菌材料。实现了提高RO反渗透膜使用寿命,降低能耗和废水产出量的有益效果。
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一种低碳环保、经济合理的净水厂水处理工艺流程及方法,属于水资源合理利用技术与环境保护领域,其包括:混凝剂投加部分、消毒剂投加部分、水净化处理部分、废水利用与处理部分,本发明的优点在于克服现有工艺存在问题,实现一种其低碳环保、经济合理、运行稳妥可靠、便于管理及维护、确保水处理效果,从而减少工程投资及日常运行费用的净水厂水处理工艺及方法。
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本发明及带智能监控的反冲洗杀菌净水机,设置有反向冲洗装置、水流量监测装置,RO反渗透膜处理单元的出水端设置有TDS检测装置,所述水流量传感器与TDS检测装置均与PLC连接后,再由PLC与显示装置连接和网络传输装置相连接,由PLC将处理过的信号传输至显示装置进行显示,通过网络传输装置将处理过的信号传输至终端设备,储水桶、水管等均使用了杀菌材料。实现了提高RO反渗透膜使用寿命,降低能耗和废水产出量的有益效果。
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丙基硅酸盐防水剂的制备方法,属于防水剂技术领域。本发明利用硅烷偶联剂γ-氯丙基三氯硅烷生产的过程中的副产物丙基三氯硅烷,按按摩尔比1:3~5和甲醇反应制得丙基三甲氧基硅烷,然后丙基三甲氧基硅烷在水解得到丙基硅醇,丙基硅醇再在甲醇的抑制保护下与强碱反应制备得到丙基硅酸盐水溶液型防水剂。本发明制备工艺简单,反应时间短,反应充分,丙基硅酸盐的收率大于75%;制备过程无废水、固体废弃物产生,对环境无污染。
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本发明涉及化工合成技术领域,具体涉及连续萃取合成ACA的方法,本方法以丙烯醛、乙酸酐的混合溶液和氰化钠水溶液为原料,原料经降温后,在多级萃取反应合成器中快速剧烈混合并连续发生反应,通过调节原料的流量比例,使反应热与原料携带的冷量相抵,维持反应后产物温度在‑20℃~20℃,利用反应后混合物不相溶且比重差别大的性质,在萃取机离心力作用下,水相和有机相作为重相和轻相被分离。本方法ACA合成过程不使用有机溶剂,生产效率高,占用设备、人员少,可进行连续化生产,实现自动化控制,无废水产生;本方法采用分级萃取合成ACA,可避免合成过程中放热量过大,有利于反应合成温度的控制。
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本发明属于化学合成领域,具体涉及一种3,5-庚二酮的制备工艺,其特征在于:不使用任何溶剂,只在碱金属醇盐催化剂存在下,甲乙酮与丙酸乙酯反应得到3,5-庚二酮。本发明的优点在于:由于不使用溶剂,解决了使用溶剂带来的产生废水或难于回收利用的缺点,并节约了生产成本。此外,本发明中使用碱金属醇盐作为催化剂,而不是使用价格昂贵的叔丁醇钾、氢化钠等催化剂,从而进一步降低了成本,提高了生产的安全性,更重要的,由于不使用高危险的氢化物,在实际生产中杜绝了由于使用氢化物导致的危险。
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本发明涉及一种利用生化废弃物提取制备阿维菌素的方法,包括生化废弃物中加入甲醇醇提取、过滤、二氯甲烷萃取,将二氯甲烷萃取液经无水Na2SO4干燥,过滤,38-45℃浓缩,得阿维菌素产品。本发明利用生化废水为原料制造生化农药,不仅开辟了新型廉价原料来源,治理环境污染,而且大幅度降低生产成本。
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