本发明涉及一种木质素磺酸盐及其衍生炭在厌氧消化中的应用。本发明该公开了一种实现木质素磺酸盐的高值化利用途径同时改变或影响厌氧消化过程中甲烷产量的方法,以木质素磺酸钠(钙)为原材料制备衍生炭并将二者用于厌氧消化过程中,可以研究木质素磺酸盐对厌氧消化过程的抑制机理,为富含木质素磺酸盐废水的生化治理技术提供了理论基础。同时,厌氧消化过程中添加木质素磺酸盐衍生炭技术,能够富集厌氧微生物、提高它们的活性和甲烷产量。
一种废活性炭化学药品再生的方法;本发明涉及废活性炭与特定的化学药品混合后,浸渍处理10~30小时后,放入活化炉中,在缺氧状态下升温至500~900℃进行热解,全程1~4小时,升温速率为5~20℃/min;活化产物用蒸馏水漂洗、干燥后即得到活性炭,化学药品可回收循环利用。本分明制备活性炭的亚甲基兰吸附值可达到50-250mg/g,碘吸附值可高达到300-1100mg/g;本发明制备活性炭过程中,无废水、废气排放。本发明属林产化工技术领域。
本发明为一种生活污水处理药剂及处理方法,涉及废水处理技术领域,包括以下重量百分含量的成分组成:无机盐类净水剂60‑80份、二氯异氰尿酸钠10‑20份、聚丙烯酰胺10‑25份、活性炭10‑25份、己二胺四甲叉膦酸5‑15份、分散剂4‑12份、碳酸氢钠1‑4.5份、己二酸0.5‑1.5份、沸石3‑7份、硅藻土8‑12份。本发明提供了一种生活污水处理药剂及处理方法,通过此方法,并添加药剂对生活污水进行多级除污处理,效果明显、实现了水资源的循环利用。
本发明涉及氨基酸生产技术领域,特别公开了一种L‑天冬氨酸的清洁提取工艺。该L‑天冬氨酸的清洁提取工艺,以产天冬氨酸酶的大肠杆菌培养液和含富马酸的底物溶液为原料,经加氨转化为L‑天冬氨酸,得到转化液,其特征在于:所述转化液经活性炭脱色后,采用富马酸调pH方法结晶提取L‑天冬氨酸;母液回收,补加富马酸,再次配置成底物溶液,进行第二次的酶反应,如此反复循环5次,第六次的转化液脱色后,加热后采用硫酸调pH至L‑天冬氨酸等电点的方法结晶沉淀L‑天冬氨酸。本发明结晶质量好、产品收率高、清洁环保,不仅减少了硫酸用量、铵盐的生成量及废水的排放量,而且解决了单独利用富马酸提取L‑天冬氨酸提取率低的问题。
一种利用麦草化学法制备活性炭的方法:本发明涉及将麦草粉与一种化学药品按一定的比例混合后,浸渍处理10~30小时后,放入活化炉中,在缺氧状态下升温至500~900℃进行热解,全程1~4小时,升温速率为5~20℃/min;活化产物用蒸馏水漂洗、干燥后即得到活性炭。本发明制备活性炭的亚甲蓝吸附值在1~7mg/0.1g;本发明制备活性炭过程中,无酸性废水、废气排放。本发明属农业技术领域。
本发明涉及一株解淀粉芽孢杆菌及其在制备2,5‑呋喃二甲酸中的应用,属于生物技术领域。本发明筛选出了一株可用于生产2,5‑呋喃二甲酸的解淀粉芽孢杆菌,该解淀粉芽孢杆菌筛选自造纸废水,具有较强的5‑羟甲基糠醛耐受性,在培养基中培养时5‑羟甲基糠醛的耐受浓度范围为0‑20mM。本发明提供的解淀粉芽孢杆菌可实现2,5‑呋喃二甲酸的积累,其产量可达到5mM,为进一步利用解淀粉芽孢杆菌生产2,5‑呋喃二甲酸奠定了基础。本发明提供的解淀粉芽孢杆菌生产2,5‑呋喃二甲酸的方法简单,具有很好的应用前景。
本发明涉及吸附材料领域,涉及一种磁响应型两性纳米吸附材料:将纳米四氧化三铁使用去离子水分散后,滴加两性聚乙烯胺反应;向步骤(1)得到的反应产物中滴加有机溶剂,搅拌均匀,然后加入交联剂反应,完成后磁性分离,沉淀物经过洗涤后干燥、研磨即得。本发明将两性聚乙烯胺包裹在四氧化三铁纳米颗粒外,制备了一种磁响应型两性纳米吸附材料,对染料和重金属离子都具有较好的吸附效果,可用于去除废水中的阴离子有机物和重金属离子,且便于回收分离。
本发明涉及一种碳化预处理制备抗渗水性麦草废渣基棒状燃料的方法,属于生物基材料制备领域。所述的制备方法包括:将固体废物进行碳化预处理,得到碳化后的固体废物;将所述碳化后的固体废物与废液混合均匀,烘干处理,压缩成型,即得。本发明的制备方法简单、操作方便、实用性强、环保性强,可解决当今社会制浆过程固废物和废水回收、利用问题。
本发明涉及水处理技术领域,且公开了一种污水处理吸附剂的制备方法,介孔纳米二氧化硅与3‑氨丙基三乙氧基硅烷、4‑乙烯基苯甲醛反应,得到苯乙烯基改性介孔二氧化硅;半胱氨酸基酰胺丁酸单体与三乙醇胺发生酯化缩合反应,制备了新型的巯基超支化聚酯,部分巯基与介孔纳米二氧化硅表面修饰的苯乙烯官能团发生光点击反应,从而将巯基超支化聚酯接枝到二氧化硅表面,得到污水处理吸附剂;接枝的巯基超支化聚酯含有巯基、酰胺基团、羧基等功能性官能团,对铅、铜、镉等金属离子有着很强的配位螯合作用和吸附性能,在废水处理、海洋污染净化中有着广阔的应用前景。
本发明涉及一种木质素基聚酚胺吸附材料的制备方法。本发明提供的制备方法中,提供了一种两步胺化的制备方式,将醛类化合物首先与多胺在酸性条件下混合,再加入碱木质素中进行胺化。这种胺化方式不论酸性或碱性条件均可进行,并且能够降低酚类试剂的用量,提高产率。另外,上述木质素基聚酚胺吸附材料具有良好的吸附重金属离子的性能,对于处理含铬废水表现出良好的应用前景。
本发明涉及一种有机溶剂‑水联合处理从木质纤维素中分离高纯度纤维素、木素和糖的方法。首先在有机溶剂‑水混合溶剂体系中,经过一定条件的处理,分离出纤维素,该过程产生的废液经干燥,干燥粉末在水体系中经过一定条件的处理,实现木素和糖的分离,获取木素和糖。本发明有三个显著特点,第一,全程没有无机酸、碱、盐的参与,过程反应温和,只有微量或极少量副产物生成,具备绿色化学特征;第二,有机溶剂和水均可回收利用,没有废水产生,符合环境友好的要求;第三,分别获取了纤维素、糖(半纤维素)和木素,实现了植物组分的全利用,过程没有废渣产生,切合资源节约和生物质综合炼制的理念。
本申请属于本实用新型属于环保领域,尤其涉及一种以氧化铁泥泥浆为原料制备水泥用铁质校正剂的系统。本实用新型提供的系统包括:铁泥浆储存槽;与铁妮浆储存槽的出料口相连的铁泥浆絮凝槽,铁泥浆絮凝槽上设置有絮凝剂加料口;与铁泥浆絮凝槽的出料口相连的压滤机;与压滤机的泥饼出口相连的破碎机;与破碎机的出料口相连的干燥机;与干燥机的出料口相连的研磨机。本实用新型提供的系统可将浆纸厂工业废水深度氧化处理产生的副产物氧化铁泥泥浆制备成水泥厂熟料原料的添加剂,用于平衡和矫正水泥中氧化铁含量至最佳范围,实现了工业固废的资源化处置利用。
连续差温式流体源热泵冷暖装置,属人们生活类的电器产品的空调装置,适用于各种不同温度的水温热源和风气热源及其工业废水余热的高效回收和转换利用。本实用新型主要由压缩机、换热器与电磁阀组成,其特征是由两台以上压缩机g1、g2与两组以上高温换热器h1、h2及低温换热器h3、h4组成,在每组压缩机与换热器之间均有截留膨胀阀j1或j2相连构成,在高温换热器h1、h2一侧各制有出水口k1、k3,在低温换热器h3、h4处与前置换热器h5两侧制有出水口k2、k4。本实用新型的主要有益效果是采用了连续差温式高效换热技术,全隔离式配置,任何不同水质的水温热源均可一次性高效回收和转换利用,适用于各种不同的场所和环境及大型建筑物用于供热采暖或降温空调,也可用于其它工业降温或干燥处理。
本实用新型涉及工业管道排水技术领域,特别涉及一种能够有效地实现工业排水的改进型自清洁组合管道,尤其是一种组合式排水管道,包括两个预埋支管道,各所述预埋支管道的末端分别通过三通弯管接管与预埋排水主管道相连通,各所述预埋支管道的上游均连接对应位置处的工厂废水排出口,所述预埋排水主管道的末端连接下游水处理设备,在所述三通弯管接管的各进口端的水平段分别安装有一拐点清污机构,所述拐点清污机构的上部伸至地面上方并采用机械驱动,所述拐点清污机构用于实现将三通弯管接管的对应位置处的进口端的支管管道实现清洁处理。本实用新型可以降低管道污泥的清修难度,无需人为下管道内部维修,操作更便捷。
本发明涉及一种复合臭氧氧化催化剂及其制备方法,属于废水处理的技术领域,所述催化剂是通过以下原料反应获得:活性组分、粘土矿物材料、活性炭粉末和水;所述活性组分为Fe(NO3)3·9H2O和Cu(NO3)2·3H2O。本发明通过将活性组分、粘土矿物材料和活性炭粉末混合后,经过制粒、烘干、焙烧后制得。本发明采用廉价易得的铁、铜金属盐作为活性组分,以粉末活性炭、粘土矿物材料作为载体,通过煅烧合成臭氧催化氧化剂,制备的催化剂填料机械强度高、催化性能优越、稳定,制备方法简单易控,制备成本低,工业化生产门槛低,易于工业化推广。
本发明提供了一种硫化砷渣资源化利用的综合处理方法,硫化砷渣经浆化酸化后,以工业余热供热,通过加入Mn0.9Zr0.1Ox催化剂和双氧水将其中的As3+氧化为As5+,固液分离得到含As5+较高的富砷液,剩余废渣含硫较高,可返回火法冶炼系统配料,富砷液中As5+经冶炼烟气中SO2还原生成As3+,利用As3+溶解度低、随温度降低变化大的特点,低温冷却结晶,分离得到纯度较高的As2O3产品(纯度>99%),剩余的贫液返回浆化槽重复利用,As的综合回收率可达97%以上。该工艺简单易控,且生产成本低;充分利用工业余热、含SO2的冶炼烟气和废水处理后的硫化砷渣,回收有价的As2O3产品,变废为宝。
本发明涉及一种1,10‑癸二醇的制备方法。本方法的特点是以9‑癸烯酸酯为原料,采用环氧化‑转移氢化两步反应,得到了1,10‑癸二醇,环氧化步骤使用钼催化剂和有机过氧化物,9,10‑环氧化癸酸甲酯的收率大于95%;转移氢化反应采用氢给体替代氢气,并引入还原性添加剂,在常压下将环氧基和酯基一步还原为羟基。本方法无需使用高压氢气,既减少了反应装置的投资,降低了操作的复杂性,还增加了反应的安全性,提高了目标产物的收率,解决了传统生产技术中产物分离困难、大量难处理工业废水等问题,原料9‑癸烯酸酯便宜易得,制备工艺简单,对设备要求不高,适合工业化生产。
本实用新型公开了一种氯碱生产中盐泥二次清洗装置,该清洗装置包括盐泥浆输料总管出料口经第一盐泥浆输料管和第二盐泥输料管进行分流,分流后的盐泥浆一股经第一加压泵送入多个第一板框压滤机内,分流后另一股经第二加压泵送入至少一个第二板框压滤机内,压滤后的液体由第一输液管送入工业管线再次利用;泥浆搅拌器,上开口通过各纵向导流槽与各第一板框压滤机滤渣出口以及各第二板框压滤机滤渣出口一一对应并连通,各纵向导流槽上设有第一挡料板,泥浆搅拌器连通有工业用水管网和第三盐泥浆输料管,第三盐泥浆输料管所输送的盐泥浆经第三加压泵送入多个第一板框压滤机内进行压滤。本实用新型有效的降低盐泥中含盐量,减少了化工废水排放污染。
本发明涉及一种有机氟化物生产废液的处理方法,包括步骤为:将废液通入盛有碱液的反应釜中,废液的量为碱液质量的0.1%~2.5%,反应时间为1~60min;反应完后静置沉淀,分出上层液体;下层物料沉淀在釜的下部;重复以上操作直至沉积的物料高度接近或达到溢流口时停止;通入蒸汽加热反应釜内的物料分离出沉淀中的有机组分,温度70~150℃,馏出的有机物经冷凝收集后处理;釜底的固体物料放出后烘干得到纯度较高的锑酸钠成品。本发明的方法操作简单,处理所用碱液可使用工业生产废碱,成本低,处理过程中产生的废水经处理即可达到排放标准,无废渣产生,易于实现工业化,制得成品中锑酸钠的含量高。
本发明涉及伊利石基磁性载体材料的制备方法,属于无机材料的制备技术领域。本发明的方法是将FeCl3?6H2O、NaAc?3H2O、乙二醇、乙二胺和伊利石粉末混合得到的伊利石分散的混合物封装在聚四氟乙烯反应釜中,在200℃加热反应8h以上,取黑色固体洗涤,磁分离,烘干,研磨,过筛,得到伊利石基磁性载体材料。通过水热合成技术直接对来源广泛、储量大、易制备的伊利石进行加磁改性,方法简单,条件易控,安全无害,制备成本低,工业化生产门槛低,易于工业化推广;本改性方法温度低,不会破坏伊利石的结构,确保了其吸附性能;对水中的多种污染物(如磷酸盐和含铬废水)均具有较好的吸附效果。
本发明属于医药技术领域,具体涉及一种AE‑活性酯的合成工艺。先将氨噻肟酸、相转移催化剂加入到有机溶剂中,再加入二环己基碳二亚胺搅拌,得到溶液A;将2‑巯基苯并噻唑加入有机溶剂中,搅拌溶清,得到溶液B;将溶液B加入溶液A中,反应,过滤,得到滤液;将滤液减压蒸馏,降温至10℃以下,抽滤,有机溶剂淋洗,烘干得到AE‑活性酯。本发明避免了传统工艺中含磷废渣废水的产生以及剧毒原料氯甲酸酯类的使用,工艺简单,成本低廉,绿色环保,易于工业化生产具有极高的工业应用价值。
本发明涉及一种维生素B1关键中间体2-甲基-4-氨基-5-氨基甲基嘧啶的环保制备方法。包括利用含有芳香胺结构单元的功能性聚合物替代高度致癌的邻氯苯胺或其它小分子苯胺衍生物,与烯醇碱在酸性条件下进行缩合反应生成相应烯胺聚合物,该烯胺聚合物再和盐酸乙脒缩合生成2-甲基-4-氨基-5-甲酰氨基嘧啶,经过水解制备2-甲基-4-氨基-5-氨基甲基嘧啶。同时释放出含有芳香胺结构单元的功能性聚合物,循环用于下批反应。该方法工艺流程短,废水和废液排放少,有利于工业化生产和维生素B1工业生产水平的提高。
本发明提供了一种相转移剂作用下的溴化丁基橡胶制备方法。本发明以弱极性或非极性烷烃为溶剂,使用溶液法制备溴化丁基橡胶,主要用1H NMR等通用方法分析了溴化丁基橡胶中的溴含量和微观结构。该方法首先在丁基橡胶溶液中加入一定比例的氧化剂与相转移剂溶液,然后与液溴的烷烃溶液混合进行溴化反应,氧化剂可以把反应副产物氧化为溴单质进一步参与反应,相转移剂加速了油‑水两相传质,提高了溴利用率与反应速率。反应结束后加入碱性溶液使体系成中性或弱碱性。获得的溴化丁基橡胶中溴含量为0.85‑1.05%,伯位溴与仲位溴比例小于0.2:1。该方法具有更具竞争力的生产成本和更少量的工业废水,产品性能可满足汽车轮胎、医用胶塞等工业品的使用要求。
本发明涉及一种增强型排污、下水管,属于管材领域,主要涉及一种超强静音PE芯层微发泡排水管。适用于别墅小区、高层住宅小区、高档住宅公寓小区等废水排放、工程改造项目、家庭装修、及工业企业排水、排污、排废等工业建筑领域。本发明超静音PE复合排水管,由高密度聚乙烯树脂内层、中间PE微发泡层和高密度聚乙烯树脂外层制成的多层复合体,内、中、外层厚度比为1∶4∶1,其中所述PE微发泡层由如下组分制备而成:再生聚乙烯树脂粉、无机填料或者有机填料、天然纤维、交联剂、偶联剂、润滑剂、发泡剂、抗氧剂。本发明具有优越的降噪静音性、超强的耐化学腐蚀性、良好的抗冲击性能。
本发明涉及工业有害废弃物回收利用技术领域,且公开了一种不锈钢冷轧污泥回收处理的方法,包括以下步骤:1)区分处理;2)混合处理;3)一级沉淀;4)得到重金属污泥;5)二级沉淀;6)得到钙盐污泥。该不锈钢冷轧污泥回收处理的方法,通过两段处理分段回收,便于分别得到重金属污泥泥饼和钙盐污泥泥饼,重金属污泥泥饼以Fe、Cr、Ni等重金属的氢氧化物为主,经干化后可作为炼钢造渣剂、烧结矿或球团矿等原料返回冶金工序利用,钙盐污泥泥饼可用作水泥矿化剂、建材原料或冶金辅料,因其重金属含量低,也可作为一般工业废物填埋或堆置,实践表明,不锈钢冷轧酸洗废水分段处理后,不仅实现了混合污泥源头减量,两段污泥更易于综合利用。
本发明公开了一种可磁分离的复合光催化剂,所述复合光催化剂的结构包括BiOBr纳米片,以及负载于所述BiOBr纳米片上粒径大小均一的CoFe2O4纳米粒子,二者之间的紧密结合增强了对可见光的响应,加快了光生电子的传输速率,抑制了电子‑空穴对的复合,从而赋予了光催化剂很高的催化活性和很好的稳定性,短时间内几乎可以使罗丹明B染料完全降解。本发明还公开了该复合光催化剂的制备方法,其反应条件温和,制备过程简单,生产成本低廉且以水为溶剂对环境友好,符合当代社会发展对生态环境的需求,有利于环境和能源的可持续发展。本发明所述的复合光催化剂在工业印染废水的处理方面具有很强的实用性和广阔的应用前景,可实现工业化大规模应用。
本发明的苯甲酸精制工艺用水再生方法,涉及苯甲酸工业精制技术领域,用于处理苯甲酸重结晶过程中的废水,其中,重结晶的一次水中联苯类物质含量在1500mg/kg‑3000mg/kg之间,多次重结晶的水中联苯类物质在5000mg/kg‑40000mg/kg之间;再生方法包括预处理、复分解、过滤、沉淀、二次过滤、脱盐;通过本发明的再生方法,能够使工艺水中的邻苯类物质达到工业三级水要求;使处理后的水能够循环使用;能够将邻苯类物质降低至40.01mg/kg。
本发明公开了一种焦化工厂脱硫废液制硫酸的方法及其装置,涉及工业废水处理领域,其工作方法为:S1:离心;将脱硫废液及硫泡沫离心,得到硫膏和分离清液;S2:浓缩;分离清液浓缩得到硫浆;S3:焚烧;硫膏和硫浆分区燃烧;S4:除尘和冷却;燃烧产生的二氧化硫烟气先除尘,再降温;S5:干燥和除湿;烟气除杂、除湿,再脱水;副产出稀硫酸;S6:尾气回收:处理后的二氧化硫气体制成工业硫酸,并返回焦化厂脱氨系统脱除焦炉煤气中的氨,制成硫酸铵;S7:副产品回收;将S3得到的稀硫酸浓液,用稀氨水中和,过滤后,提浓得硫铵溶液,分离的清液回收。本发明是对脱硫废液及硫泡沫制硫酸技术的升级,将高效节能和环保问题的彻底解决。
本发明提供了一种高锌复合铝铁脱氮混凝剂及其制备工艺。该混凝剂液体产品为淡土黄色或红褐色,固形产品为淡黄色或土黄色。该混凝剂是兼具锌盐脱氮及强絮凝能力、铝盐脱除胶体物质、铁盐脱除有机物质及重金属等污染物的多功能无机复合水处理药剂,脱氮效果比传统混凝剂提高30%~65%。主要制备原料为镀铝锌渣,添加剂为工业氯化锌固体或硫酸锌固体,添加剂的加入量为0%~5%。制备工艺为混合酸浸取及加碱共聚法,反应釜温度为25℃~100℃,常压,设备简单。本发明的高锌复合铝铁脱氮混凝剂可应用于城市污水、工业废水及富营养化严重的湖泊水等水处理技术领域。
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