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本发明涉及一种印钞擦版浓缩废液固液分离的装置及方法,属于工业废水处理技术领域。本发明的装置包括调节池、絮凝池、助凝池、叠螺式泥水分离机和沉淀池;本发明的方法首先将浓缩废液调节池内进行混合、储存;其次在絮凝池内进行中和、絮凝等反应;再将混合液在助凝池中完成助凝反应,优化絮凝效果;然后将混合液自流至叠螺式泥水分离机,进行泥水分离,泥渣外运处置,产生的滤清液输送至沉淀池;沉淀池沉淀分离滤清液中残留泥渣,沉淀泥水部分回流至调节池,外排至后续活性污泥处理工艺。本发明产生的泥渣无明显粘性,采用的叠螺式污泥脱水机可连续出渣和出水,絮凝效果稳定,污染物去除率高,可实现自动化控制。
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本发明公开了一种定值V形槽流量计,包括流量计算机、调整杆、定位调节指示器、差压变送器、差压模盒、出口连接管件、钝边节流板、V形槽、测量管口、主壳体、进口连接管件。本发明涉及油气田的计量领域,基于油气田初期开发方案的不确定性,所指定的最大流量和最小流量与真实值相差比较大,且产出物多为黏度高、含固体颗粒的介质,中后期油井产能递减速度比较快,仪表测量量程很难能满足后期计量要求的难题,而提出的一种定值V形槽流量计。其技术路线是根据流量的变化范围,通过V形槽的节流面积比(m=Ad/As)的整定,完成特定流量的精确测量,用于原油、稠油、凝析油、页岩油、工业废水、生活污水等颗粒污浊介质的在线流量计量,更凸显其优越性。
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本发明涉及一种含钒钢渣加压强化提钒的方法,所述方法为:将碳酸钠和氢氧化钠的混合溶液与含钒钢渣混合,在加热加压的条件下进行浸出反应,反应完成后得到混合浆料;将得到的混合浆料固液分离,得到尾渣和含钒浸出液。本发明能够实现从含钒钢渣中高效提钒,钒的浸出率≥85%,最高可达95%以上。本发明采用直接加压浸出的方法提取钒原料中的钒,不仅可以节约焙烧过程能耗,而且无焙烧有害窑气产生;得到的含钒浸出液提钒后可循环用于浸出钢渣,整个过程无废水排放。本发明是一种高效、清洁的提钒方法,适用于工业化生产,具有良好的应用前景。
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本发明涉及一种水净化用沸石滤料的制备方法,以天然沸石为原料粉碎后,经过盐酸、硫酸铝钾、氢氧化钠、三氯化铁等多道溶液改性处理,使沸石中用于离子交换除污的阳离子数增加,继而离子交换吸附容量加大,使用寿命延长,净水效果显著提高;可以同时去除水中的氟、砷、氨氮、重金属等污染物质;并且制备工艺简单、稳定,可用于饮用水、城市污水、工业污水和养殖废水的净化,适用范围广。
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本发明涉及危废资源化与无害化处置领域,提供了一种失活SCR脱硝催化剂再生过程污泥的资源化处置方法,该方法包括脱硫预处理、还原熔炼、熔炼渣利用等关键工艺,首先将污泥、富硅铝物料、还原剂混匀,在800‑1200℃下脱硫;然后将温度升至1350‑1600℃进行还原熔炼,利用铁捕集还原后的铬、钒、钨等有价金属形成铁合金;调控熔炼渣成分和结构用于生成水泥、微晶玻璃和免烧砖。本发明不仅通过火法将污泥中铬、钒、钨等重金属进行高效回收,同时对熔炼渣也进行了资源化利用,实现了污泥全组分、高价值综合利用和废渣、废水零排放;本发明具有环境友好、处置成本低、回收产品价值高等优点,适合于工业化应用。
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本发明涉及一种亲水荷电分离膜的制备方法,以制膜树脂、溶剂、自由基聚合引发剂、原位聚合单体和致孔剂为原料,经原位聚合反应得到制膜液,经脱泡、成型等常规工艺得到亲水荷电分离膜。本发明的方法所制备的多孔分离膜具有超高的纯水通量,亲水性得到很大的提高,使其在膜在污水中的衰减速度也大幅降低;同时,膜的表面均匀地带有电荷,实现了成膜的同时对膜进行荷电改性,从而使得膜对污水中带电物质的截留率得到了显著提高。该法所制得的亲水荷电分离膜可用在市政污水、生活污水、工业废水处理中。
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本发明属于吸附去除砷污染物的水处理领域,特别涉及以铁氧化物为主要成分的铁基复合氧化物/硅藻土按不同铁锰比例和颗粒粒径填充的除砷反应器及应用方法。本发明设计的除砷反应器内填充的铁基复合氧化物吸附材料中铁锰摩尔比例随吸附床深度的增加而增大,颗粒粒径随吸附床深度增加而减小。本发明提供的除砷反应器及应用办法可直接吸附去除地下水、湖泊、河流、工业废水等水体中的砷污染物,也可用于吸附去除水中的铁、锰、磷酸盐等污染物。
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一种分段进水工艺的控制装置及方法,属于污水生物处理技术领域。进水泵与进水水箱连接,进水泵的出口管道经过水量控制器与第一反应器缺氧区的流量计及控制阀连接,第一反应器缺氧区内有搅拌器,第一好氧区中有曝气器,曝气器与气量分配阀连接,气量分配阀的另一端连接风机及气量控制器,风机与气量控制器连接,硝酸盐在线测定仪与分段进水控制器连接,氨氮在线测定仪与分段进水控制器连接,硝酸盐在线测定仪安装在第一反应器缺氧区,氨氮在线测定仪安装在第一好氧区,分段进水控制器与水量控制器连接。本发明实现分段进水工艺的精细化调控;适用于城市生活污水、工业废水脱氮处理。
本发明涉及一种利用分子蒸馏技术生产生物柴油的生产方法以及制造设备,它是利用废食用油,动植物油,植物油,油脚或皂脚及酸化油等原料经过后处理,导热油箱、热油循环泵对逐个系统加热;生物柴油原料与酸的甲醇一定比率高速预混反映器进行预先反应,然后在高效旋转薄膜蒸发器预酯化反应脱气,短程蒸游离脂肪酸脱酸形成脂肪酸酯真空状态下,快速酯化反应,并蒸馏出甲醇和甘油。本发明有效的解决了用普通酯化方法生产生物柴油生产成本高,成品率低,特别是它在整个生产过程中无三废(废水、废气、废渣)问题,具有工艺简单,有效降低了生物柴油生产成本、反应速度快、提高了生产率,适合大规模工业生产。
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本发明属于水处理技术领域,具体说,涉及一种用于废水处理的臭氧催化氧化催化剂,其特征在于,由活性组分、助剂和载体组成;其中,所述活性组分为过渡金属氧化物,助剂为碱金属氧化物、碱土金属氧化物或镧系金属氧化物;所述载体为经过酸处理或碱处理的改性载体。本发明还进一步提供了该催化剂的制备方法,包括:经过酸处理或碱处理对载体进行改性,获得改性载体;采用浸渍法将活性组分、助剂和分散剂负载在所述改性载体上;经养生、干燥、焙烧后制得臭氧催化氧化催化剂。本发明可使COD去除率更高、使用寿命更长,且制备工艺简单,成本低廉,无二次污染,非常适合工业化生产。
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本发明公开了一种石墨相氮化碳纳米片及其制备方法与应用,通过硝酸剥离法成功制备了石墨相氮化碳纳米片,提高了比表面积,增强了光催化活性。本发明的石墨相氮化碳纳米片在处理含NTO的工业废水上具有不错的潜力,在可见光照射100min后,降解了近96.0%的NTO,其性能优于块状石墨相氮化碳和商用P25型二氧化钛。
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本发明属于矿物回收技术领域,具体涉及一种从白钨冶炼渣回收锡石的方法。该方法采用聚丙烯酸钠作微细粒锡石矿物分散剂,然后将微细粒锡石矿物分级,再将分级后的微细粒锡石矿物分别采用微细泥摇床和离心选矿机分别进行重选回收得到两种粒级的锡石粗精矿,最后将锡石粗精矿进行酸浸提纯,得到锡精矿;采用本发明提供的方法能够从白钨冶炼渣中回收锡石,特别适应于白钨冶炼渣中微细粒(‑19微米)锡石的回收,该方法高效、环保,无废水,重选和酸浸工艺中液体均循环使用;工艺流程短,设备少,锡石回收率高,工业应用投资成本低。
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本发明涉及一种硫酸木质素修饰海泡石吸附剂的制备方法,包括以下步骤:海泡石表面活化处理的步骤、木质素活化的步骤以及将活化的海泡石和活化的木质素混合、搅拌并烘烤制备硫酸木质素修饰海泡石吸附剂的步骤。本发明的显著效果在于,提供一种硫酸木质素修饰海泡石吸附剂的制备方法,该制备方法不仅操作方法简单、成本低廉,且制备出适用范围广、吸附效果好、用量少且易推广的硫酸木质素修饰海泡石吸附剂,该吸附剂可用于含重金属离子的废水处理、水体的修复以及重金属污染土壤的修复或由镍、铅、镉或铜等多种重金属元素引起的复合污染的应用,同时二次利用工业废料木质素,变废为宝,绿色环保。
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一种从太阳能电池或玻璃减薄行业含氟污泥中回收氟资源的方法:以太阳能电池或玻璃减薄行业所产生的含氟污泥为原料,首先通过与酸性溶液反应将含氟污泥中全部的氟资源转化为氟化钙,然后通过特殊药剂浮选以及碱液中和和旋流分级等技术手段,实现含氟污泥中含有的不可溶性硅胶颗粒及其他不可溶性杂质颗粒与氟化钙之间的高效分离,由此获得高品质氟化钙资源,并同步实现特殊浮选药剂的循环利用。采用本发明方法,可以有效实现含氟污泥中氟资源的高效回收及杂质的高效分离,由此显著提高从含氟污泥中所回收的氟化钙资源品质,并且避免消耗大量的酸碱介质,同时对原有含氟废水处理过程不产生任何影响,具有良好的经济与环境效益以及广阔的工业应用前景。
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本发明涉及一种湿式氧化催化剂载体的制备方法及用途,主要解决现有的成型二氧化钛载体在湿式氧化反应中氧化活性低的问题。本发明采用以纳米二氧化钛、钛盐(四氯化钛、硫酸氧钛和钛酸四丁酯)中的一种、稀土金属盐硝酸镧、硝酸铈、硝酸镨和硝酸钕中的至少一种为原料,按一定比例混合后,滴加氨水得白色沉淀物,经抽滤、挤条、干燥、焙烧制得含稀土元素的二氧化钛成型载体的技术方案较好地解决了该问题,可用于湿式氧化处理工业有机废水。
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本发明涉及煤化工领域,公开了一种煤直接液化铁系催化剂的制备方法。本发明的煤直接液化铁系催化剂的制备方法包括如下步骤:(1)将铁盐溶液和含氨溶液连续送入到雾化喷头中进行雾化形成雾化液滴,并使所述雾化液滴与煤粉接触,得到负载有含铁活性成分的半干催化剂;(2)将步骤(1)得到的半干催化剂进行干燥,得到煤直接液化铁系催化剂。本发明的催化剂分散性好,煤直接液化催化活性高,催化剂生产过程简单,易于工业放大,生产效率高,水的用量少,并且不产生废水。
本发明涉及石油烃类污染的生物修复技术领域,公开了一种嗜麦芽寡养单胞菌、含有该菌的菌剂及其在降解柴油中的应用和一种降解柴油的方法,其中,所述嗜麦芽寡养单胞菌的保藏号为CGMCC NO:10846。本发明的降解柴油的方法包括:将保藏号为CGMCC NO:10846的嗜麦芽寡养单胞菌和/或含有保藏号为CGMCC NO:10846的嗜麦芽寡养单胞菌的菌剂与柴油污染样品接触,以降解柴油污染样品中的柴油。本发明的嗜麦芽寡养单胞菌能够有效地在液相和土壤相中耐受并降解高浓度的柴油组分,而且无需外加碳源,对氮、磷等其他元素需求亦较低,可适用于贫瘠的土壤及贫营养的工业废水的高浓度柴油生物修复过程。
本发明涉及一种制备α,α′‑二羟基‑二异丙基苯、双‑(叔丁基过氧化异丙基)苯和环氧化合物的方法,主要解决现有技术产生大量含硫和含氯废水及固体废渣,污染严重,物耗及能耗高等问题。本发明通过采用以烯烃为还原剂,二过氧化氢二异丙苯为氧化剂,对反应体系呈惰性的非极性有机化合物为溶剂,在含钛多孔二氧化硅催化剂作用下发生氧化还原反应来制备α,α′‑二羟基‑二异丙基苯、双‑(叔丁基过氧化异丙基)苯和环氧化合物的技术方案较好地解决了该问题,可用于α,α′‑二羟基‑二异丙基苯、双‑(叔丁基过氧化异丙基)苯工业生产中。
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本发明属于陶瓷成型技术领域,具体涉及一种陶瓷微球及其制备方法。所述陶瓷微球由胶液通过内胶凝工艺获得;其中所述胶液包括金属离子、六次甲基四胺和尿素;所述胶液还包括络合剂乙酰丙酮或其衍生物。本发明通过添加络合剂不仅可延长胶液在常温下稳定性,而且可使尿素含量提高,进而产生更多的脲醛树脂提高支撑作用,从而提高凝胶球的强度,避免在后续处理中出现破裂甚至碎裂情况。本发明所得陶瓷微球具有尺寸均匀、球形度好、表面无开裂的优点,且制备过程中喷嘴不堵塞,产量高,可实现工业化大规模生产。此外,本发明采用非离子表面活化剂替代现有工艺的有机溶剂,不仅降低废水处理成本,而且大大改善生产环境。
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本发明涉及农药领域,公开了一种3,3‑二甲基‑2‑氧代丁酸和三嗪酮的制备方法。本发明的3,3‑二甲基‑2‑氧代丁酸的制备方法包括:在催化剂存在下,在pH为7‑13的条件下,以含氧气体为氧化剂,将3,3‑二甲基‑2‑羟基丁酸和/或其盐氧化的步骤。根据本发明的方法,以3,3‑二甲基‑2‑羟基丁酸和/或其盐为原料,以氧气或空气替代其他氧化剂,避免了高盐废水以及固废,降低了原料成本,并且操作简单,适合工业化生产。
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本公开提供了一种高纯六角片状勃姆石的形貌控制方法,包括以下步骤:(1)将铝源、洗涤助剂、水混合均匀,制成浆料;(2)将步骤(1)制得的浆料装入高压釜中,控制升温速率为1‑6℃/min,在170‑250℃下,反应4‑24h后,经分离、洗涤、干燥后,即可得到高纯六角片状勃姆石。通过本公开提供的方法所制备的六角片状勃姆石具有杂质含量低、片状规整、结晶度高、粒度分布窄等优势;并且本方法还具有工艺简单、成本低、设备腐蚀性小、洗涤废水少,适宜于大规模工业化生产等优势和特点。
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本发明涉及有机化合物的醚化领域,公开了一种邻苯二甲醚及其制备方法,该方法包括以下步骤,1)在催化剂的存在下,以邻苯二酚为原料,以碳酸二甲酯为甲基化试剂,进行甲基化反应,得到邻苯二甲醚,其中,所述催化剂为1,8‑二氮杂双环[5.4.0]十一碳‑7‑烯;2)将步骤1)得到的反应产物蒸馏回收碳酸二甲酯,然后再减压蒸馏得到邻苯二甲醚。本发明的方法采用绿色环保的甲基化试剂碳酸二甲酯,无废水废固产生,收率高,非常适合工业化生产,符合绿色环保工艺要求。
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本发明公开了一种用于污水处理的材料、制备方法及其应用。该用于污水处理的材料,由含有至少一种碱土金属元素的高熵金属玻璃制成。由于高熵金属玻璃中含有较高化学反应活性的碱土金属,该碱土金属能够与偶氮染料中的N=N双键发生氧化还原反应,进而破坏对生物体具有毒害作用的N=N基团。通过将高熵金属玻璃应用在污水处理中,尤其是含有偶氮染料的工业废水中,具有较高的降解速率,起到了更好的污水处理功能。此外,由于该高熵金属玻璃在很宽的成分范围内具有良好的玻璃形成能力,更易于通过调控原料成分比例来调控高熵金属玻璃在实际应用中的降解速率。用于合成本发明的高熵金属玻璃的原材料价格低廉且熔点较低,大大节省了熔炼能耗。
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本发明属于环境工程领域,涉及一种碱液法烟气脱硫方法。本发明方法是将在碱液法烟气脱硫系统中利用剩余氨水部分代替脱硫剂;其中,剩余氨水的氨氮含量大于100mg/L,剩余氨水的使用量为脱硫剂的20-80%。同时还可以在剩余氨水中加入一定量添加剂A;剩余氨水的有效氨成分作为一种良好的碱性吸收剂,吸收烟气中的SO2,添加剂A可以延长循环碱液使用寿命,提高脱硫效率,增强石膏品质。本发明的有益效果是:该碱液法烟气脱硫方法是一种以废治废,有机无机结合的高效碱液法烟气脱硫方法。综合利用了工业废水中的有价值成分,达到了以废治废的目的。
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本发明提供一种速效微生物除臭剂,所用菌种为酵母菌、乳酸菌、芽孢杆菌,采用微生物复合发酵技术,以大型塑料罐为发酵设备,蔗糖为发酵原料,配以发酵催化剂,在控制环境条件下,完成自然优化的快速生产过程,优化工艺流程;本发明是经微生物发酵制成的活性水剂,通过兑水喷洒于生活垃圾污水、食品工业废水、养殖场及其他含硫含氮有机废弃物中,通过微生物将污染气体中臭味物质转化为自身营养物质,排出水、二氧化碳等物质,从而实现自身繁殖与除臭作用,除臭快速彻底、功能强大、环境适应性强、具有安全环保、应用广泛、使用简便、费用低等优点。
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本发明涉及一种水性纳米抗菌钛氧化物复合溶胶的制备方法,所述方法包括以下步骤:(1)酸解;(2)钛液净化;(3)钛过氧化络合;(4)催化分解。根据本发明的制备方法采用价格低廉的钛铁矿为原料,无需通过碱沉淀硫酸氧钛得到正钛酸。本方法用过氧化锌作为反应物质,直接将过氧根与钛离子形成配合物溶于水,无需二次提纯溶解,同时Zn离子与硫酸根形成的硫酸锌具有抗菌除臭效果,步骤简便;同时,通过引入Fe2+作为Fenton催化剂,使得过氧化钛快速分解生成氧化钛,避免过氧化钛的凝胶化,同时与硫酸锌形成复合抗菌产物。所制备的复合物产物颗粒形貌均匀,能大量节约碱的使用和废水的排放,根据本发明的制备方法工艺简单适合大规模工业化生产。
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本发明提供一种从含钒钢渣中富集钒同时制备纳米碳酸钙的方法,所述方法通过酸溶反应实现了含钒钢渣中钒的富集和高效回收,杂质进入酸溶液;之后通过对酸溶液进行除杂反应和钙沉反应,得到了高附加值产品纳米碳酸钙;钙沉后液通过蒸发浓缩得到氯化铵,返回酸溶过程循环利用。该处理过程中无废水产生,是一种高效、清洁的含钒钢渣资源化利用方法,适用于大规模工业化生产,具有良好的应用前景。
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本发明用于工业废水处理,属于环保设备技术领域,具体涉及一种厌氧消化液处理装置,包括反应器、所述反应器中转动设置有进液管,进液管周向固定有膜组件、膜组件上和或下设置有供气管,所述进液管将厌氧消化液泵入反应器中的膜组件,使其在膜组件上发生反应;所述膜组件采用有机膜或无机膜组件;所述供气管用于将高温热气导入膜组件外表面上,为通过膜组件的产物继续反应提供温度;采用本发明技术方案的厌氧消化液处理装置,可以解决现有装置仅能固液分离,难以使消化液资源化和无害化的问题。
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本发明涉及一种含钒钢渣碳化提钒的方法,所述方法为:将含钒钢渣与含钠化合物的溶液混合,在加热加压的条件下通入二氧化碳进行碳化分解反应;将反应后得到的浆料进行固液分离,得到含钒浸出液。本发明实现了从含钒钢渣中高效提钒,钒的转化率在85%以上,能够得到Na含量极低的五氧化二钒产品。提钒过程中采用直接加压浸出的方法提取钒原料中的钒,避免了焙烧过程大量的能耗,且无焙烧有害窑气产生;同时大幅降低了钠盐用量,减少原料的消耗,降低了后续酸法沉钒的难度;所得浸出液可多次循环使用,减少了废水的排放量,是一种高效、低成本、清洁的提钒方法,适用于工业化生产,具有良好的应用前景。
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本发明涉及城市生活污水、食品工业和农业的有机废水、雨水处理领域,尤其涉及一种收集、净化溢流雨水的、可高效净化污染物含量较高的雨水的溢流雨水收集净化装置,包括收集溢流雨水的雨水井和位于雨水井外部的生态滤池,雨水井的侧壁上设有溢流口,生态滤池内设有隔板,隔板将生态滤池上下分隔成过滤腔和导流腔,隔板上开设有连通过滤腔和导流腔的若干出水孔,导流腔上设置有净水出口,过滤腔的顶部设置有分水箱,分水箱上设置有进水口且进水口通过管道与溢流口相连通,分水箱的箱底开设有若干连通过滤腔的分水孔,过滤腔内填置有壤土层和位于壤土层下侧的物理过滤层,壤土层内含有若干蚯蚓。
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