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本发明涉及一种浓盐水的脱盐处理工艺,采用渗透蒸发技术对浓盐水进行脱盐处理并回收纯净水。浓盐水经调整pH值、过滤和升温后进入渗透蒸发器的热侧,利用真空泵对冷侧进行抽真空,形成冷、热两侧的蒸汽压差,热侧浓盐水中的液相水透过渗透蒸发膜转移至冷侧,以水蒸汽的形式存在,水蒸汽利用蒸汽压缩机进行压缩升温后与热侧废水进行热交换,蒸汽冷凝成液相水。本工艺使浓盐水最大限度提浓,除盐率高,出水电导率低。同时结合热量回收技术,大大降低了系统整体能耗,可用于反渗透浓排水、循环冷却排污水等废水的脱盐处理。
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一种适用于煤基甲醇制丙烯工艺的提高工艺蒸汽塔负荷的方法包括以下步骤:(a)用于发生蒸汽的工艺水经烃油聚结器脱除烃类物质后输送至蒸汽塔冷凝器进行预加热,然后输送至工艺水预热器进行加热;(b)经工艺水预热器加热后的工艺水输送至蒸汽塔底部的再沸器进一步加热并发生蒸汽;所述再沸器采用中压蒸汽作为热源,中压蒸汽经换热后所产生的凝液经凝液罐收集、排出;(c)蒸汽塔中所生成的蒸汽自塔顶引出,经过热后作为工艺蒸汽输送至煤基甲醇制丙烯反应器;在蒸汽塔中所形成的含有水溶性杂质的废水自蒸汽塔底部引出。此外,本发明还提供了相应的工艺蒸汽发生系统。采用本发明可使蒸汽产量提高约110%。
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本发明涉及一种脲醛树脂及其制备方法。本发明的脲醛树脂包括以下组分:甲醛水溶液200份、尿素120-170份、聚乙烯醇0-2份、助剂1-10份、增量剂3-20份,其中,甲醛水溶液的浓度为37%,在制备过程中,尿素分三次或四次加入,反应依次在弱碱性、弱酸性介质和中性介质中进行,同时在脲醛树脂的合成中添加助剂和增量剂。本发明的脲醛树脂不需要脱水即可用于刨花板的生产,解决了废水排放,污染环境的问题,而且大大降低了刨花板的生产成本,适用大中小型各类刨花板企业。
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本发明提供了一种提高RO回收率和脱盐率的技术,在RO系统前安装pH调节加药装置,将进水口的水质的pH值调节到9.5~10;废水中的固体SiO2将以离子形式存在;废水中的TOC物质与RO膜表面形成隔离层,脱离RO膜表面,与现有技术相比,采用通过pH调节提高了单支RO膜回收率和脱盐率,进而使得整个RO系统的回收率达到95%以上,系统的脱盐率达到98%以上,较传统RO工艺大幅度提高。
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本发明公开了一种废旧锂离子电池焙烧分选的方法,该方法将废旧锂离子电池与含钙粉体药剂配料混合进行高温焙烧,或在废旧锂离子电池焙烧过程中,喷入与氟离子反应的含钙药剂,在焙烧过程中氟离子与含钙药剂生成不可溶固相,最终获得的焙烧产物经破碎及分选去除含氟固体,从而获得主体铝、铜、电极材料粉末,所得电极粉末即使混有少量含氟固体也不会影响后续的资源回收;本发明方法避免了废旧锂离子电池处理过程中含氟废气废水的产生,简化并去除了含氟废气、废水的收集及处理工艺,从回收处理的源头防止了二次污染,降低了焙烧成本,具有良好的应用前景。
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本发明涉及一种气田产出水的减注回用方法。该方法采用臭氧催化氧化—A/O/MBR—高效除硬过滤—膜蒸馏工艺,有效去除废水中的悬浮物、有机物、盐类和氨氮,解决气田产出水减注回用过程中悬浮物、有机物、氨氮、氯化物等指标过高的问题,有效减少废水回注量,并能利用工厂低温余热,实现气田产出水的减注回用。最终得到的膜蒸馏产水回用于循环水补水,膜蒸馏浓水回注。
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本发明公开了一种电解尿素制氢用于燃料电池汽车的系统及方法,该系统包括碱性尿素溶液供应系统、碱性尿素电解池、氢气纯化系统和燃料电池汽车系统;方法为:先将尿素加入碱性KOH溶液中配成碱性尿素电解液,然后在电解池中通电发生碱性尿素电解反应,制得的高纯氢气通过氢气纯化系统进行纯化和压力调节,供给燃料电池汽车系统;本发明通过引入尿素降低了电解制氢反应的电压和能耗,是对常规碱性水电解制氢的良好改进;能够将清洁能源发电转化为燃料电池汽车的动力,实现绿色交通方式;通过利用高含尿素废水作为电解原材料,能够将氢气生产和废水处理耦合起来。本发明有利于电解制氢和燃料电池汽车技术的推广。
本发明公开了一种高浓度硝酸盐废液与有机废液协同处理装置及其两相处理方法,属于废液处理技术领域,该装置主要包括有机废液箱、厌氧酸化反应器、废液混合箱、厌氧反硝化反应器;所述厌氧酸化反应器的出液端通过管路与废液混合箱相连,所述废液混合箱通过第二进水泵与厌氧反硝化反应器的进液端相连,所述厌氧反硝化反应器设置有第三回流管路,泥水分离包等,所述第三回流管路一端与泥水分离包底部相连通,所述厌氧反硝化反应器的内部设置两级三相分离器。本发明采用两相厌氧处理技术解决了实际应用中高盐分及高浓度硝酸盐类废水不能采用生物法脱氮的问题,同时有机废水为厌氧酸化为反硝化提供了碳源乙酸,实现以废治废,节省碳源。
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一种利用水力旋流分离法从钢铁冶金含铁粉尘中回收铁精粉的方法。首先通过筛分滤去粒径大于1mm的大颗粒杂质,再将粉尘与水配成固含量5~30%浆液,然后将浆液泵入水力旋流分离系统中进行除杂分离,分别收集溢流、底流产物,并过滤、干燥。本发明可分离出全铁含量大于50%的铁精粉,K、Na含量小于3%,可满足烧结和炼铁工序。同时旋流产物滤液可作为母液联产钾盐,工艺过程废水闭路循环,实现冶金粉尘综合回收和资源化循环利用。本发明的优点在于,处理成本低,操作简单,环境友好。原料适用范围广,可针对不同成分、粒度范围的粉尘,调整水力旋流分离系统的核心参数,以达到最佳的分离效果和回收率。
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本发明提供了一种污水的处理方法及处理系统。该处理方法包括以下步骤:向污水中投加除硬药剂和混凝剂,得到除硬废水和絮凝沉淀物,除硬药剂包括电石渣和可溶性碳酸盐。该方法通过向污水中投加包括电石渣和可溶性碳酸盐的除硬药剂以及混凝剂,得到除硬废水和絮凝沉淀物,采用上述电石渣与可溶性碳酸盐的组合替代现有技术中常规的碱性调节剂(氢氧化钠、碳酸钠等),不仅能够实现对污水较好的除硬效果,而且上述电石渣还能够变废为宝,降低了工艺成本,提高了经济效益。
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本申请提供了一种氨基酸糖酯、其制备方法及其应用,该方法在催化剂存在下,将氨基酸与单糖在溶剂中进行反应,得到氨基酸糖酯;所述氨基酸选自甘氨酸、谷氨酸、丙氨酸或天冬氨酸,所述单糖选自葡萄糖、半乳糖、果糖、甘露糖或核糖;所述氨基酸糖酯具有式I结构,式I中,R1选自氢、甲基、-CH2COOH或-CH2CH2COOH;R2选自式1~5所示的基团中的任意一种。本发明提供的氨基酸糖酯具有良好的润滑性等特性,可作为钻井液的基础油,并且其生物降解性能好,对环境友好。本发明优选以离子液体为溶剂、生物酶为催化剂合成氨基酸糖酯,制备方法简便、条件温和,无废水、废气、废渣排放,制备过程无毒、高效、环保。
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本发明属于污染物处理技术领域,具体涉及一种深度除氟剂,并进一步公开其制备方法与应用。本发明所述深度除氟剂,以聚合氯化铝、硫酸铝、氯化铁、熟石灰、偏铝酸钠和聚二甲基二烯丙基氯化铵为原料,本发明所述深度除氟剂的除氟率可达到95%以上,即便对低浓度含氟废水(≤20mg/L)进行处理时,仅经过搅拌反应20分钟后即可使氟离子的去除率达到95%以上,出水中氟含量可达到一级排放标准,不仅除氟速率高,且除氟效果明显,可实现含氟废水的深度除氟。
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本发明提供一种复合催化剂及其制备方法和应用,所述制备方法包括:在碳基材料上负载金属氧化物和掺杂氮元素,得到所述复合催化剂;所述掺杂氮元素的含氮前驱物为氨气和/或无机铵盐。所述复合催化剂通过负载金属氧化物和掺杂氮元素构建出更多的催化活性位点,并在掺杂氮的过程中对金属氧化物进行部分还原,形成氧缺位,使复合催化剂具有更高的催化活性和稳定性,从而高效催化臭氧氧化,提高催化臭氧分解产羟基自由基的效率。所述复合催化剂的制备方法简单,成本低,适宜规模化应用,其在催化臭氧氧化处理废水中的效率高,催化剂稳定寿命长,能够无选择性地将废水中的有机物矿化成二氧化碳和水,具有广阔的应用前景。
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一种通过电化学电极设备处理水的工艺,所述工艺的设备中包括至少一个电化学电极,所述电化学电极包含适合的电极板,步骤如下:使含不良溶解物的水通过至少一个所述电化学电极,在所述电化学电极中通过一个直流电流,以破坏所述进水中所述不良溶解物,从而产出一股含有所述不良溶解物浓度更低的产水。电化学电极中所述直流电流将通过一个特定的电源控制程序进行调节,这个控制程序至少包括以下一次电流的循环:向电化学电极中通入预设的恒定电流,并运行一段时间;接着在保持电化学电极中电流绝对值的前提下通入反向的恒定电流,使正负极反转进行倒极;接着电化学电极运行一段时间的恒定电流。本发明的优势包括,建造成本和运行成本更低,能可靠的处理废水并产出含有低浓度或者极低浓度所有种类或绝大多数种类溶解有机物的产水。其处理后的废水所含氨氮的浓度非常低。
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本发明公开了一种环氧氯丙烷生产方法和生产系统,所述生产方法包括:将氯丙烯进行氯醇化反应,得到含有二氯丙醇的氯醇化反应混合物;从氯醇化反应混合物中分离出二氯丙醇;将二氯丙醇送入双极膜电渗析器的碱室中进行双极膜电渗析,得到含有环氧氯丙烷的碱室流出液。根据本发明的生产方法,环氧化反应过程不产生或基本不产生废水和废渣,极大地降低了整个工艺流程产生的废物量,减轻了废水和废渣的处理负担;本发明的生产方法中,环氧化反应步骤不采用催化剂,降低了生产成本;根据本发明的方法分离成本低且操作方法简洁。
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本发明公开一种用于除藻去铜的复合改性黏土、制备方法及其应用,涉及污染水处理技术领域,用于解决富营养化水体和酸性矿山废水这两类常见污染水处理的技术问题。本发明提供的用于除藻去铜的复合改性黏土、制备方法及其应用中,壳聚糖或淀粉与聚合氯化铝复合改性黏土除藻,不是二者简单复合,而是架桥网捕机理和电中和机理双重协同作用使普通黏土絮凝除藻效率大幅度提高,从而使来源丰富的天然黏土变成高效安全价廉絮凝除藻材料,实现原材料本土化;此外,将富营养化碱性藻华水体和酸性矿山废水混合,不仅能缓解彼此的危害,还能通过高效絮凝除藻工艺实现同时治理富营养化藻华和酸性矿山排水,符合当今低碳经济的要求,具有良好的应用前景。
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本发明涉及一种氨电解制氢用于煤液化的系统及方法,该系统包括电解液供应系统、电解池和煤液化系统,电解液供应系统的出口连接电解池的电解液入口,电解池的阴极氢气出口连接煤液化系统的入口;利用常规的碱性电解池,通过氨电解获得高纯氢气,并将氢气供给煤液化系统,发生加氢液化反应,促进煤炭资源的清洁利用;本发明能够降低电解制氢的能耗,降低了电解制氢的成本,有利于绿色无害的电解制氢方式的推广;还可通过电解法去除废水中的氨,实现废水处理和高效电解制氢的耦合,并将电解制得的氢气用于煤液化过程,促进了煤炭资源的清洁高效利用,具有较高的环保意义和综合效益。
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本发明涉及一种含镁的稀土储氧材料及其制备方法。含镁稀土储氧材料表达式为RExZryMzO2,M代表Mg和其他金属,包括铈锆复合氧化物、镨锆复合氧化物和铽锆复合氧化物等。氧化镁含量为0.001wt%~5wt%。该含镁稀土储氧材料是由碳酸氢镁溶液为沉淀剂进行制备。即按一定配比,将稀土(铈、镨或铽)、锆或将稀土(铈、镨或铽)、锆及其他稀土离子(镧、镨、钕、钐、钆、钇)和/或其他金属离子(铝、钡、锶、钛、锰、铁、铜、铪)中的至少一种进行混合配料。以由镁或/和钙的矿物或氧化物、氢氧化物为原料经过焙烧、消化、调浆和碳化等工序中至少一步制备的碳酸氢镁或/和碳酸氢钙水溶液作为沉淀剂,进行沉淀,然后经过过滤、洗涤、干燥等至少一种工序,最后在一定温度下焙烧而获得。本发明以廉价常规化工沉淀剂,并使镁、钙、二氧化碳等物质有效循环利用,大幅降低了稀土储氧材料的生产成本。另一方面本发明中生产工艺无氨氮废水、高盐度废水等产生,并减少二氧化碳温室气体排放,制备工艺绿色环保,消除了对环境的污染。
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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。
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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。
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以小球硅胶为载体的亚铁氰化锆钾的制备方法,涉及一种高比表面的以小球硅胶为载体的亚铁氰化锆钾的制备方法。该方法是将成型的多孔小球硅胶在加热回流条件下和氧氯化锆的水溶液反应;将所得的负载无定型二氧化锆的小球硅胶烘干,浸泡于亚铁氰化钾的盐酸溶液中;搅拌下反应12~24H,得高比表面的以小球硅胶为载体的亚铁氰化锆钾杂化材料;该材料亚铁氰化物负载量可调,对核素离子吸附能力强,比表面高,粒子球形度好,不易破碎,避免了单独使用亚铁氰化锆钾粒子导致的床层水阻过大的问题;而且由于ZR-O-SI共价键的存在,纳米亚铁氰化锆钾粒子和小球硅胶结合紧密,不易在处理废水的过程中流失。
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本发明公开了一种负载型无定形羟基氧化铁脱硫剂,至少包括二水硫酸钙和负载于其上的无定形羟基氧化铁。其制备方法为:将七水合硫酸亚铁粉末与氢氧化钙粉末等摩尔比混捏进行反应,反应后对其进行成型;将成型物利用含氧气体在-20-50℃对其进行氧化,再进行干燥即可。该脱硫剂在制备时将活性组分的制备、载体的制备和活性组分在载体上的负载过程同时进行,无需分步制备,简化了脱硫剂的制备工艺,同时无需添加粘结剂,而且在生产过程中无废气、废水和固体废弃物的排放,节约了成本。
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本发明提供了一种中央水处理机及水处理系统,该中央水处理机包括:滤芯、超滤组件、纳滤反渗透组件和无菌净水箱;滤芯的出水端与超滤组件的进水端连通,超滤组件的第一出水端与纳滤反渗透组件的进水端连通,超滤组件的第二出水端与废水箱连通;纳滤反渗透组件的第一出水端与无菌净水箱的第一进水端连通,纳滤反渗透组件的第二出水端与废水箱连通;无菌净水箱的第一出水端与用户端连通,无菌净水箱的第二出水端与无菌净水箱的第二进水端连通。本发明提供的中央水处理机能够实现水循环和杀菌的效果,水在无菌净水箱,用水终端之间循环流动,有效控制管道细菌滋生;具有结构简单、有益健康和绿色环保等优点。
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本发明属于超声波催化领域,特别是涉及固相催化剂存在下超声波催化降解有机污染物的方法。将负载金属纳米粒子的氧化物复合型固相催化剂和含有有机污染物的水溶液置于超声波发生器中,在超声波辐射下使有机污染物降解和矿化。本发明使用负载金属纳米粒子的氧化物复合型固相催化剂可以使超声波降解有机污染物的效率大大提高。本发明的方法可用于有机废水处理。
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本发明涉及一种喹啉降解菌及其培养方法和应用。所述菌株为恶臭假单胞菌(PSEUDOMONAS PUTIDA)KT-QL-116 CGMCC NO.2790,可以有效降解高浓度喹啉化合物,最高可利用浓度达到850MG/L,此外还可以利用苯、甲苯、二甲苯、苯酚等芳香族化合物。该菌株可以在焦化废水中很好的生长,并且可以高效降解其中的喹啉,借此可开发出相应的环保生物制剂,显示出很好的应用前景。
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本发明公开一种用于处理循环冷却水的无磷复合阻垢缓蚀剂,该阻垢缓蚀剂由阻垢剂和缓蚀剂构成,阻垢剂由聚天冬氨酸(以下简称PASP)与聚乙烯醇、氧化淀粉、聚丙烯酸、丙烯酸/丙烯酸酯共聚物、含磺酸基的丙烯酸-丙烯酸酯共聚物中的一种或几种构成;缓蚀剂为有机酸的钠盐/钾盐/铵盐、硼酸钠/钾/铵、含氮有机物、可溶性钼酸盐、可溶性钨酸盐、可溶性硝酸盐、可溶性亚硝酸盐、可溶性锌盐中的一种或几种构成;本发明的复合阻垢缓蚀剂具有优异的阻垢缓蚀性能,属于全无磷配方,使用过程中不会形成磷酸钙垢,用本配方所排废水不会对环境造成富营养化污染,属于环境友好产品,尤其适合高钙硬和高碱硬的循环水处理。
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本发明提供了一种细菌类漆酶laclK的蛋白,该蛋白的氨基酸序列与SEQ?ID?NO:1具有至少90%的一致性,并且具有漆酶活性。本发明还提供了一种细菌类漆酶laclK的基因,该基因编码如上所述的细菌类漆酶laclK的蛋白。本发明还提供了一种脱色的方法,该方法包括:将待脱色的物料与如上所述的细菌类漆酶laclK的蛋白在酶促反应条件下接触。本发明还提供了如上所述的细菌类漆酶laclK的蛋白在染料的检测分析和印染废水的处理中的应用。本发明的细菌类漆酶laclK具有较好的长期稳定性和耐热性,能够在更广阔的适用范围内得以应用。
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本发明公开了一种白腐真菌菌丝体生物吸附剂的制备方法及其在合成染料废水中的应用,将白腐真菌种子悬液接种到液体培养基中进行培养,采集所生长出的菌丝体,将其依次进行离心、洗涤、干燥处理后,进行粉碎处理或者粉碎改性处理,得到白腐真菌菌丝体生物吸附剂。本发明制备的生物吸附剂,制备方法简单,成本低,可以生物降解,不会产生二次污染,对杂环染料中性红模拟废水中的杂环染料中性红的饱和吸附量可以达到49.02mg/g以上,经过氨基化改性处理的菌丝体生物吸附剂的饱和吸附量高达到91.74mg/g。
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