本发明公开了一种在硅砂表面构建二氧化硅包覆层的方法及所得改性硅砂,步骤为:将硅砂与氢氧化钠溶液在密闭条件下进行水热反应,使硅砂部分溶解;将反应液冷却,调节反应液pH至11-11.8,然后向反应液中加入CTAB进行反应;反应将所得固体样品烘干,高温煅烧,即得具有二氧化硅包覆层的改性硅砂。本发明还提供了该改性硅砂再次改性的方法及所得产品,以及利用所得的改性硅砂吸附金属离子、作为玻璃原料的应用。本发明过程简单、连续,原料简单,成本低,所得改性硅砂比表面积大大提升,在水过滤及废水处理领域有更好的应用,吸附后的改性硅砂可以用于玻璃着色剂,为硅砂的回收再利用(特别是在玻璃行业再利用)提供了便利。
本发明属于化工技术领域,具体涉及一种制备邻氨基苯酚的新型工艺,本发明邻氨基苯酚新型工艺每得到1吨的邻氨基苯酚多回收1.1—1.2吨的硫单质、2吨的硫酸钠固体,酸化后可得到硫化氢气体通过吸收塔生成硫氢化钠可投入再生产,利用四效蒸发可得到3%—4%的固体废物,可投入再生产,原有工艺必须通过精馏才能提纯,先通过蒸馏就能提高邻氨基苯酚的纯度,节约能源及设备,生产过程中产生的废水可以循环利用,最后的废水几乎没有,杂质也在过程中排出和循环利用。
本发明公开了一种基于市政污泥生物炭的处理剂的制备方法及应用,属于功能材料和环境污染治理领域。本发明以市政污泥为原料,通过直接热解制备污泥生物炭吸附剂,吸附去除水中的染料等其他污染物;通过铁改性制备改性污泥生物炭催化剂,催化过硫酸盐/过氧化氢氧化降解去除水中的含氯有机污染物2,4‑二氯苯酚和农药噻虫嗪等。本发明制备的材料吸附和催化能力强,对目标污染物降解去除率高,浓度为50 ppm的目标污染物(罗丹明B、2,4‑二氯苯酚和噻虫嗪)在2 h内均可以通过吸附及氧化降解达到99.5%以上的去除率。为了拓展本发明的使用范围,进行了实际废水试验,结果显示催化氧化加吸附的组合工艺对实际废水COD和TOC的去除率可达40%以上。
本发明公开了柴油碱渣破乳剂的制备及使用方法,解决了传统有机破乳剂的选择性问题,实现以废制废、变废为宝,并减少了环境污染。它包括以下步骤:柴油碱渣经中加硫酸或氢氧化钠,将其PH值控制在3-7,再加入10%-80%的硫酸钠混合均匀,形成废盐水,按盐水的重量加入一定重量的聚丙烯酰胺混合均匀,使得聚丙烯酰胺在盐水中的浓度达到1-10PPM。其使用方法是:在乳化柴油碱渣中按重量百分比加入20-50%的破乳剂,在温度50-80℃下充分混合,静置1-8小时后,油水分层清晰。在该使用方法中,在废碱水中加入硫酸控制PH值在2-4回收环烷酸,之后的废水回用。
本发明公开了一种生产2,4-二氯苯氧乙酸的方法,包括:苯酚与环氧乙烷在氧化催化剂的存在下醚化、脱氢氧化生成苯氧乙酸,然后将苯氧乙酸溶于混合溶剂中,在氯化催化剂的存在下与氯气反应,反应后经降温结晶、过滤、干燥得2,4-二氯苯氧乙酸。本方法操作简单、生产中避免生成剧毒物质二噁英、难闻物氯代酚,环保性好,产生废水量少,三废处理量小,所得产品收率高、质量好,有效成分含量提高到98.6%以上。
本发明公开了一种甘蔗渣生产糠醛工艺。本发明以甘蔗渣为原料经烘干、拌酸后,再送入蒸球水解2小时形成醛汽原液;然后将所得醛汽原液送入初馏塔蒸出其中的大部分水分,醛水共沸混合物冷凝后进入分醛罐分层,粗糠醛进入水洗塔洗去了粗糠醛中的大部分醋酸和甲醇,再进入精馏塔进行精制后得到成品糠醛;水洗塔分离的废水经过脱轻塔回收其中的甲醇;经蒸球分离的糠醛渣经糠醛渣汽渣分离器分离出其中的醛汽后,糠醛渣加入纤维素酶发酵得到丙酮、丁醇。本发明利用制糖后的甘蔗渣先提取糠醛,生产糠醛后的糠醛渣再加入纤维素酶发酵得到丙酮、丁醇,从而达到清洁联产综合利用的目的。本发明采用自制蒸球替代传统的水解釜,解决了排渣困难。
本发明涉及一种火电厂抽蒸汽间接换热干燥低阶煤综合利用系统及其工艺。它包括以火力发电厂锅炉或汽轮机的蒸汽管路为热源的间接换热低阶煤预干燥装置,该装置的干燥低阶煤所得的蒸汽尾气与二次蒸汽绝热洗涤装置连接,二次蒸汽绝热洗涤装置与二次蒸汽回收利用装置连接,二次蒸汽回收利用装置则与含尘废水净化利用装置连接。它以锅炉或汽轮机抽出的蒸汽作为干燥热源,将高水分的低阶煤(褐煤)通过间接换热的干燥机进行脱水干燥,并将低阶煤(褐煤)脱水产生的二次蒸汽和电厂的汽水系统进行对接,改善锅炉运行条件,明显减少CO2排放和燃料消耗,降低磨煤机及配套系统损耗,提高电厂发电效率,填补了国内火力发电厂低阶煤(褐煤)干燥综合利用的空白。
本发明涉及一种磁性羟基磷灰石/氧化石墨烯吸附剂的制备及应用,本发明将50~350mL、0.025mol/L硝酸钙和30~50mL、0.30mol/L用机械搅拌混合均匀,加入0.10~0.20g磁性四氧化三铁,用氨水维持体系pH为10,水浴45℃反应40min得到陈化体系。将氧化石墨烯分散体系加入到陈化体系,制得磁性羟基磷灰石/氧化石墨烯吸附剂。本发明首次采用磁性羟基磷灰石/氧化石墨烯作为吸附剂,制备方法简单易行,吸附容量高,具有优良的物理化学性能和机械性能,能有效处理重金属离子废水,并可重复利用,吸附过程绿色环保。
本发明公开了一种垃圾飞灰热处理的全固废制备硫铝酸盐水泥的系统及方法,包括如下步骤:将垃圾飞灰和铝灰按比例混合后,进行高温加热预处理;对脱硫石膏烘干后,与预处理后的垃圾飞灰和铝灰按比例混合球磨、均化后,投加至煅烧炉中煅烧,制得硫铝酸盐水泥熟料。900‑950℃热处理温度可使垃圾飞灰中氯盐去除率达90%以上,氯含量降低至0.8wt%以下;垃圾飞灰中二噁英分解率达95%以上;垃圾飞灰中Na2O和K2O总量去除率达90%以上,总量降低至0.5wt%以下;过程不产生废水,简化工艺。
本发明涉及一种量子水处理器及用于水处理的功能材料,该量子水处理器为采用功能材料制备而成的中空管体,所述管体两端设置连接部,所述功能材料由下列质量百分含量的元素组成:Ce 1.3‑3.5%,Pm 2.4‑4.1%,Co 5.7‑8.9%,Sc 2.5‑4.5%,Pr 2.7‑4.5%,La 1.8‑2.5%、R 7.9‑10.2%,其中,R为Y、Sm、和Nd中的一种或几种,余量为铁。本发明提供的量子水处理器,节省空间,不需用电,不产生废水,没有耗材,无需进行滤芯更换,使用寿命长达数十年;将其接入水管中,产生出量子核,用量子核的活动频率发生的量子力,改变磁场断层切割,对水中的各个分子进行催化重组,使得水从量子级别的分子活性、离子键结合能力,彻底改变水质。
本发明提供了一种苯氧乙酸酯的制备方法,包括以下步骤:将酚类化合物与氯羧酸酯、缚酸剂、催化剂在溶剂中混合,一锅法进行缩合反应,得到苯氧羧酸酯类化合物;所述溶剂为DMF、DMSO、DMI和丙酮中的一种或多种;所述催化剂为季铵盐或聚乙二醇。本发明实现了无水合成苯氧乙酸酯,无水产出,无水参与,真正做到零废水排放,减少了废水的排放量,后期过滤除去盐即可,无需脱水,能耗较低,一锅法的方法使得反应流程简单,设备投资少。并且降低了后期酯水解反应中,ɑ‑氯代羧酸水解,从而降低了ɑ‑氯代羧酸的消耗,同时有效避免了现有技术因氯代苯氧乙酸纯品的固液分离导致的有效成分的损失,提高了有效成分的得率,产品纯度高、收率高。
本发明涉及一种N-甲基六氢杂卓-4-酮盐酸盐的合成方法,以N-甲基-2-吡咯烷酮(NMP)为原料,在盐酸存在下加热回流制得4-甲氨基丁酸盐酸盐,加入到甲醇和氯化亚砜中进行单酯化反应制得4-甲氨基丁酸甲酯盐酸盐,再加入到丙烯酸甲酯、三乙胺和甲醇的溶液中反应制得双酯,将双酯与叔丁醇钾等金属有机醇环化反应得N-甲基六氢杂卓-4-酮,最后成盐结晶得N-甲基六氢杂卓-4-酮盐酸盐。本发明产品纯度和收率高,工艺操作简便,整个反应可使用单一溶剂,回收方便,废水量小,综合成本低,适用于大规模生产。
本发明涉及一种CuO@氮掺杂碳复合催化材料在光热催化产非自由基中的应用。本发明将具有三维网络结构的纳米CuO@氮掺杂碳复合催化材料用作光热催化剂,发生光热催化的同时会产生大量的非自由基,尤其适用于复杂水环境中污染物的降解。对双酚类有机污染物废水具有良好的去除效果;能够抵御实际水体中的无机阴离子的影响,减少降解副产物的产生,更加适用于实际废水的处理;光热催化降解实现对太阳能的高效、清洁利用。
本发明涉及一种基于盐度抑制亚硝酸盐氧化菌富集培养氨氧化菌的方法,包括:向氨氮废水中投加氯化钠,使得氨氮废水的盐度达到2‑3%,得到驯化水;将活性SNAP工艺污泥混合均匀后投加至序批式生物过滤反应器(SBBGR)内;并通入驯化水,在高强度曝气以及2‑3%盐度下成功实现对NOB菌活性和丰度的抑制,对AOB菌的活性强化和富集。本发明的方法可有效改变SNAP工艺中的微生物功能菌的活性和丰度:NOB菌的活性和丰度降低,AOB菌的活性得到提高且其丰度大大提高,在3%盐度下NOB菌的活性和丰度被有效抑制可以使得SNAP工艺脱氮性能更加稳定,从而有效避免SNAP工艺出水总氮去除率不高的风险。
本发明公开了一株柠檬色赤杆菌(Erythrobacter?citreus)X3?1411,已于2016年3月29日保藏于中国典型培养物保藏中心,地址:武汉市武昌珞珈山,保藏号:CCTCC?M?2016156。本发明的柠檬色赤杆菌(Erythrobacter?citreus)X3?1411具有广耐盐性,可以在盐度为0~12%(最佳1%~5%)的培养条件下生长,菌株的环境适应能力强,解决了现有的生物除磷菌的生长繁殖受限于水体中盐浓度的问题,活菌体能够最大限度的去除污水中的磷,对于高盐废水中磷的去除率可达75%以上;从而有效的防控水体富营养化或赤潮现象的发生。而且菌株还具有自絮凝和自组装的功能,菌株在降解水体中污染物的同时,还能够利用水体中的钙磷,合成纳米生物材料,实现了磷资源的循环利用。
本发明涉及一种可降解农药多菌灵的酶及其编码基因与应用,属于生物降解技术领域。本发明提供一种可降解农药多菌灵,具有如SEQ ID No.1所示的氨基酸序列的酶,以及编码该酶的基因片断,该片断序列为SEQ ID No.2所示。上述酶和基因片断可应用于处理生产多菌灵产生的废水和降解多菌灵方面的应用。
本发明涉及海洋毛虾高值生态化利用工艺,属于应用海洋生物技术领域。以蛋白酶产率高的芽孢杆菌为菌株,通过液体深层发酵生产蛋白酶制剂,酶解海洋毛虾,然后除渣、低温真空浓缩、喷雾干燥而成粉状酶解短肽产品。本产品富含游离氨基酸及功能短肽,活性肽≥40%,本发明产品具有营养、保健的双重功能。利用酶解的剩余残渣,制备壳聚糖,所得壳聚糖外观为半透明白色物,在1%醋酸溶液中溶解性好,为易溶物,本实验制得的壳聚糖的粘度大于1000m Pa.s,属于高粘度的壳聚糖,本方法降低了废水中有机物的含量,减少了对环境的污染。本发明方法提供了一条毛虾资源高值化、生态化利用的有效途径。
一种基于还原沉淀的水中六价铬快速去除方法,包括以下步骤:(1)将六价铬水溶液的pH值调节为3.5-6.0,温度调节为10-30℃;(2)将三氯化铁和硼氢化钠分别加水配成三氯化铁母液和硼氢化钠母液;(3)在搅拌条件下向步骤(1)调节后的六价铬水溶液中依次加入上述三氯化铁母液和硼氢化钠母液;(4)保持搅拌,直至六价铬被还原为三价铬且生成沉淀并沉淀下来。本发明通过三氯化铁和硼氢化钠的协同作用,包括还原作用、吸附作用以及共沉淀作用,将水中的六价铬一步去除,具有药剂易得、适应六价铬废水pH值和浓度范围宽、反应条件温和、反应速率快、去除容量大、沉降效果好等优点。
本发明旨在于针对市政废水二级出水水质特点,开发一种高效的污水深度处理系统,减轻其对环境的污染,提高水的循环利用率,创造良好的环境效益、社会效益和经济效益;一体式臭氧耦合膜生物反应器及处理工艺,该系统包括(1)臭氧化反应区、(2)缺氧反应区、(3)厌氧反应区、(4)好氧陶瓷膜MBR、(5)反冲洗水箱、(6)陶瓷膜组件、(7)进水泵、(8)臭氧发生器、(9)氧气瓶、(10)污泥回流泵、(11)出水泵、(12)鼓风机、(13)气体流量计、(14)止水阀、(15)电磁阀、(16)尾气处理装置、(17)内回流泵、(18)时间控制器、(19)砂芯滤板、(20)流量计、(21)电磁阀和(22)时间控制器;所述反应装置及该工艺主要包括臭氧氧化、缺氧‑厌氧‑好氧生物处理及膜过滤过程;本发明将臭氧氧化与生物处理和膜过滤耦合,处理市政废水二级出水,有效地去除难降解的大分子有机物、氮磷等污染物。
本发明属于建筑材料的技术领域,涉及由废弃物(包括不同种类的钢渣、炉渣、冶炼渣、污泥、赤泥、焚烧灰、废水泥等)为主要材料吸收CO2废气制备建筑材料用的增强剂,特别涉及由钢渣、水泥为主要材料吸收CO2气体制备的碳化养护废弃物制备建筑材料用增强剂。该增强剂含有wt50%以上的易碳化成份,所述的易碳化成份为氢氧化钙、氧化钙、硅酸盐水泥或废水泥中的一种或一种以上。本发明的增强剂起到增强和提高碳化率的作用,提高了碳化养护制备的建筑材料的强度和CO2的吸收率,缩短了生产周期。
本发明公开了一株耐受微氧和高盐环境的铜绿假单胞菌,所述菌株命名为铜绿假单胞菌(Pseudomonas?aeruginosa)Ya1,该菌株已于2015年9月18日保藏于“中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心”,其保藏登记号为CGMCC?NO.11426。本发明还公开了所述菌株在降解石油中的应用或在降解被石油污染的土壤或水体中的石油的应用。实验显示:本发明的菌株能够在以石油为唯一碳源的无机盐固体培养基上生长,产生明显的降解圈,且该菌株在2%~6%的微氧条件下可以正常生长,在5%左右的总盐度的培养条件下生长良好,并在微氧和高盐条件下维持了降解原油的能力。预示Ya1菌株在微氧和高盐环境下应用于修复石油污染土壤和处理石油污染废水等领域具有良好的发展前景。
本发明公开了一种平板式改性聚偏氟乙烯超滤膜,将聚偏氟乙烯、染色剂、致孔剂、表面活性剂和溶剂加入到溶解罐中,制得铸膜液,采用相转化法制得对Cr6+具有很好的吸附和脱附作用的平板式改性聚偏氟乙烯超滤膜。本发明还公开了平板式改性聚偏氟乙烯超滤膜的制备方法,该方法简单易行,条件可控,制备的超滤膜应用到Cr6+废水处理中,不仅可以实现Cr6+污染物的分离、富集、回收,还可以实现污水的回用,是实现清洁生产、消除污染、充分利用水资源的有效途径,在重金属废水处理领域必将得到广泛的应用。
本发明公开了一种聚合氯化铁-聚环氧氯丙烷-二甲胺复合混凝剂。是将聚合氯化铁与聚环氧氯丙烷-二甲胺进行复合,以制备具有不同碱化度B值、不同聚环氧氯丙烷-二甲胺质量分数及粘度Η值的聚合氯化铁-聚环氧氯丙烷-二甲胺复合混凝剂。该复合混凝剂对模拟活性染料废水有良好的脱色效果,可用于纺织印染废水的脱色处理。该复合混凝剂同时对模拟天然地表水有良好的去除浊度和有机物的效果。
本发明公开了一种循环利用微纳米磁粉催化臭氧协同强化混凝方法及系统,方法包括以下步骤:配置微纳米磁粉悬浊液、混凝剂溶液、助凝剂溶液;混合微纳米磁粉悬浊液至待处理废水中;使臭氧气体与含有微纳米磁粉的待处理废水接触,得到改质混合液A;将催化氧化反应步骤处理后的改质混合液A与混凝剂溶液混合得到改质混合液B;将助凝剂溶液、改质混合液A、改质混合液B、微纳米磁粉混合搅拌,得到磁絮体;将磁絮体固液分离,实现磁性污泥浆液和净水的分离;将磁性污泥浆液中的微纳米磁粉分离回收。本发明通过微纳米磁粉表面的催化活性位强化臭氧的氧化效果并提高臭氧的溶解率,强化混凝效果并加速沉淀,且提高磁粉的利用率及回收率。
本发明公开了一种利用循环技术综合处理柴油碱渣的工艺,解决了传统工艺原料利用率低、成本高等不足,提供了一种高效节能的方法。它包括以下步骤:水浴控制温度在50-100℃,碱渣用高效聚合型破乳剂、芒硝、硫酸及热力法结合破乳,加硫酸使PH值在6-10,破乳剂、芒硝用量分别为碱渣重的0.003%-0.03%、10%-80%,静置0.5-6小时后分层,分出废碱水和柴油。废碱水加硫酸酸化,控制温度在50-80℃,PH值在4-6,静置1-8小时,回收酚,再酸化至PH值2-4,静置1-8小时,回收环烷酸。回收后的废碱水经浓缩、冷却至10-30℃结晶得到芒硝作破乳剂循环使用,结晶后的废水按重量加入1-5PPM聚丙烯酰胺,再加入NAOH配制成碱洗液,循环于柴油的碱洗过程。
本发明涉及一种含氧肟酸结构聚合物反相乳液的制备方法,属于水溶性高分子合成技术领域。将丙烯酸钠(AA-NA)与丙烯酰胺(AM)在反相乳液中共聚,过硫酸钾(KPS)-四甲基乙二胺(TMEDA)作为氧化-还原引发体系,聚合反应在常温就能顺利进行,得到高分子量的水溶性聚合物,然后再在强碱性的条件下,于反相乳液中,用羟胺对聚合物改性,引入氧肟酸基团,得到的新型聚合物水溶性好,耐温抗盐性好。其胶乳在炼铝和废水处理等絮凝领域应用方便高效。经无水乙醇沉淀、干燥、粉碎可得到粉剂产品,在日化、油田开发、水处理等领域具有广泛的应用前景。
本发明公开了假交替单胞菌(Pseudoalteromonas?sp.)DSBS在制备纳米材料中的应用;所述假交替单胞菌(Pseudoalteromonas?sp.)DSBS已于2013年12月12日保藏于中国典型培养物保藏中心,地址:武汉市武昌珞珈山,保藏号:CCTCC?M2013652。本发明还公开了一种镉?磷?硫纳米材料,由假交替单胞菌(Pseudoalteromonas?sp.)DSBS在含镉和磷的水体中生物合成。本发明的菌株能够在不同盐度、镉磷不饱和体系中合成纳米颗粒,并且实现水体中的镉和磷的去除。底物利用率高,出水无镉磷污染。
本发明公开了一种高纯热塑性酚醛树脂的生产方法,包括以下步骤完成:(1)量取酚、醛和酸类催化剂;(2)将酚和酸类催化剂在反应釜内混合搅拌均匀;(3)加热升温,加入醛,再加热到80-110℃时,反应0.5-4个小时;(4)水洗去除杂质:在反应釜中加入纯水或有机溶剂和纯水的混合物,依次通过过滤器和油水分离器后,油相物在一号树脂清洗釜和二号树脂清洗釜之间反复水洗,水相物进入废水罐;直至水相物内含有的杂质指标符合要求;(5)将水洗完成后得到的油相物直接输送至薄膜蒸发器;加热脱出溶剂,造粒得到高纯热塑性酚醛树脂。该方法,大幅度减少了树脂中的杂质含量以及游离酚含量,外观洁净度高。
本发明公开了一种vocs废气处理净化器,包括过滤箱、多相催化氧化箱、搅拌罐、高温结晶箱、低温结晶箱、低温结晶箱、离心机和板框,所述过滤箱连接vocs废气管道,所述过滤箱与多相催化氧化箱通过管道连接,所述多相催化氧化箱的顶端设有第一进料口和第二进料口,本发明通过将含有vocs废气的废水通过过滤箱进行粗过滤后由多相催化氧化箱进行电解氧化,实现分子的开环与断键作用,然后通过搅拌罐的搅拌和冷却作用,能够减少气体的散发,然后通过高温结晶箱和低温结晶箱的结晶作用,将处理后的含vocs废气的废水和废渣通过离心机和板框进行处理,将vocs气体由气相转换为固态相的状态,降低环境和空气的污染,也保护了工作人员的身体健康。
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