4-溴-2-硝基三氟甲苯的制备方法,是将原料间氯三氟甲苯经过硝化、氨化、溴化及脱氨基四步反应得到4-溴-2-硝基三氟甲苯。本发明中脱氨基反应是将中间产物与亚硝酸酯类在极性非质子溶剂中发生脱氨基反应得到目标产物;相比于现有技术中常用的重氮化脱氨基的方法,本发明采用的脱氨基方法优点在于未采用低温设备,降低了能耗;无酸性废水产生,减少环境污染;同时产品收率相当。本发明提出了一条由间氯三氟甲苯为原料合成4-溴-2-硝基三氟甲苯的完整工艺路线,克服了现有技术中原料不易获得,价格昂贵,不适合工业化生产等缺陷。
本申请公开了一种巯基功能性活性炭的制备方法,至少包括:将含有巯基硅脂和活性炭的溶液,在催化剂的存在下反应,高温抽干,得到所述巯基功能性活性炭;其中,所述反应为无水反应体系。所述方法制备得到的巯基功能性活性炭作为吸附剂具有吸附速率快,吸附汞能力强等优异性能,本发明工艺简便,成本低廉,适合涉汞行业的废水除汞治理,有工业化生产及应用的巨大前景。
本发明公开了一种用于油水分离的超疏水‑超亲油稻草毡的制备方法,其主要制备步骤包括:一、将稻草秸秆铡至特定长度,浸泡于氢氧化钠水溶液中处理,捞出后水洗至中性;二、将其压入特定形状模具,干燥成型;三、以硬脂酰氯为溶质、以1,4‑无水二氧六环为溶剂,混合成低表面能溶液,将成型后稻草浸泡至该溶液中低表面能化处理,取出干燥;四、将低表面能化处理后的稻草放入与其形状一致的弹性多孔棉制包装袋,形成超疏水‑超亲油稻草毡。本发明产品成本较低,且强度较高,不易被风浪打散,在海洋溢油清理、工业废水处理等领域具有良好应用前景。
本发明涉及水封闸阀技术领域,尤其涉及一种用循环氨水为水封闸阀供水的系统及工艺。包括水封闸阀、氨水管道、回流管道、液封槽与放空槽;所述氨水管道与水封闸阀相连,水封闸阀通过回流管道与液封槽相连,液封槽通过管道与放空槽相连,放空槽与汽液分离器前煤气管道相连。降低了蒸氨单元和酚氰废水处理系统的负荷,提高了经济性。循环氨水含氨、焦油较低,满足水封闸阀使用要求,对碳钢设备几乎无腐蚀性,普通碳钢即可满足材质需要。省去了水封闸阀公辅用水(工业水或循环水),无二次污染,符合环保要求。工艺简单,结构合理,操作容易,不需改造原有的设备,投资少,节能降耗。
本发明公开了一种2,6‑二氯苯甲醛的合成方法,属于精细化工领域。以2,6‑二氯甲苯为起始原料,在复合负载催化剂存在下,在高压釜中间歇通氧一步得到2,6‑二氯苯甲醛。该合成方法以廉价工业化学品为原料及反应试剂,采用负载型催化剂,实现溶剂和催化剂循环利用,减少了废气和废水产生;间歇式通氧,提高了生产安全系数,避免了副反应发生,从而提高生产效率和反应收率,实现节能环保和降低生产成本。
本发明公开了一种导流筒环流反应器,涉及一种应用于味精工业废水处理的一体化多级串联两级锥形导流筒反应器污水处理装置,包括PLC自动控制系统,以及分别与PLC自动控制系统连接的三点进水系统、脉冲式曝气系统、多级串联导流筒反应装置和膜截留出水系统,所述三点进水系统通过管道与多级串联导流筒反应装置连接,所述多级串联导流筒反应装置的底部通过管道与脉冲式曝气系统连接,所述多级串联导流筒反应装置一侧通过管道与膜截留出水系统连接;占地面积小,气量消耗小,流体流态条件好,处理效果强。
一种增强聚苯并咪唑膜表面亲水性的方法,属于聚合物基纳米复合材料领域。本发明首先采用溶液浇铸法铺PBI膜,将PBI聚合物充分溶解后将聚合物溶液倒在干净光滑的玻璃板上,用刮膜棒进行刮膜,然后将玻璃板放在加热板上加热得到PBI膜,将PBI膜在真空条件下烘干备用,然后将PBI膜进行等离子体处理表面改性得到终产品。通过本发明提供的方法显著增强了聚苯并咪唑膜的表面亲水性,有利于其与纳米材料相结合,在聚合物基纳米复合材料领域有广泛的应用前景,另外本发明的制备工艺简单、易控,省去了湿法化学处理工艺中所不可缺少的烘干、废水处理等程序,工艺环保,经济性高,便于工业化生产。
本发明公开了一种轻小型太阳能海水淡化装置及方法,装置包括料液加热系统、能源供给系统、空气加湿系统和空气除湿系统。其中:循环介质经太阳能集热器加热后进入换热器,海水与之热交换后进入加湿器,空气经由风机从底部进入加湿器,加湿升温后的空气从底部进入除湿器,与除湿器内上部喷淋的冷却水进行热质交换,冷凝产生淡水与冷却水混合落入除湿器底部,降温除湿后的空气经由风机进入加湿器,以此循环往复。本系统利用太阳能供热和供电,使用喷淋和填料相结合强化空气加湿过程,提高海水蒸发效率;在常压下运行,无需真空泵,可处理高盐度溶液,规模灵活,应用范围广,可用于沿海、海岛淡化海水,也可用于浓缩工业废水。
一种多段立式变径导流筒中心气升式环流反应器,属于高浓度工业废水处理设备领域。包括外筒、变径导流筒和倒U形管压力计,倒U形管压力计的两个开口分别与外筒的上端开口和下端开口连通,外筒内竖直设有多个变径导流筒,变径导流筒开口较小的一端向上,变径导流筒开口较大的一端下方设有微孔板,外筒底部设有污水入口。本发明的外筒、微孔板和变径导流筒的结构及组合设置能提升混合作用、增大气泡的聚并与破碎效率、增大气含率进而提高整体反应效率;同时本发明占地面积小,节约空间。
本发明公开了一种4‑(3,3‑二氯烯丙氧基)苯酚的合成方法,属于有机化学技术领域。以对苯二酚与1,1,3‑三氯丙烯为原料,在碱液及十二烷基苯磺酸钠作用下得到4‑(3,3‑二氯烯丙氧基)苯酚。本发明中原料及助剂简单易得,单取代选择性高,使用水油两相体系,能够避免有机废水产生,具备潜在的工业化应用前景。
本发明涉及一种污泥炭催化湿式氧化催化剂及其制备方法和应用,本发明以城市污水处理厂活性污泥为原料,利用其含有的金属元素作为活性组分,以聚阴离子纤维素、羟乙基纤维素或黄原胶作为成型助剂,污泥粉末与成型助剂充分混合后,经过混捏、挤压成型、烘干、炭化及活化后得到污泥炭催化剂。本发明中的污泥炭催化剂在催化湿式氧化反应中具有活性高、活性组分浸渍量少、制备简单、催化剂易于回收及成本低等优点。在催化湿式氧化反应中连续运行近200h后污泥炭催化剂活性保持不变,污泥炭催化剂有望在催化湿式氧化处理高浓度难生化降解有机废水的工业化装置上应用。
本发明属于染料生产技术领域,具体涉及一种电化学合成1‑氨基蒽醌的方法。将原料1‑硝基蒽醌置于阴极槽内,阴阳极采用相同浓度或具有浓度差的电解液,阴极使用不同的电极材料,阳极使用负载二氧化钌或二氧化铱的钛基板作为放氧电极,得到1‑氨基蒽醌隐色体,将空气通入隐色体中充分氧化得到红色1‑氨基蒽醌产品。本发明合成1‑氨基蒽醌工艺简便,电解液可循环使用,反应过程绿色无污染,解决了1‑氨基蒽醌生产过程中废水产量大、难以处理的问题,降低了生产成本,适合工业化。
本发明提供了一种去除水中氨氮的负载金属氧化物的臭氧氧化催化剂的制备方法及应用。经过活化处理后的催化剂载体在钴、锰、铈、铁、镍、镁、铜的任意两种金属盐混合形成的浸渍液中,浸渍一定时间,然后烘干,再经过焙烧过程,即可得到负载金属氧化物的催化剂。此制备方法绿色环保,操作简单,易于工业化。应用本发明制备的金属氧化物负载型催化剂,可以在常温、常压下将氨氮转化为氮气有效去除。以Co3O4‑Al2O3为催化剂,反应6h,200mg/L的氯化铵模拟废水的氨氮的去除率接近100%,具有较好的催化臭氧氧化去除氨氮效果。
本发明公开了一种制备钛基催化剂及合成环氧丙烷和过氧化二异丙苯的方法。该方法基于钛基分子筛催化剂合成得到环氧丙烷的同时,将副产物二甲基苄醇继续循环利用合成制备过氧化二异丙苯;克服了传统传统的氯醇法和间接氧化法导致的的设备腐蚀、副产物多和环境污染问题;还克服了水溶性硫化合物等无机物还原过氧化氢异丙苯制备过氧化二异丙苯易生成含有无机盐的废水,污染环境的问题,是一种原子经济性高的合成工艺,具有很好的工业应用前景。
本发明公开了一种利用放电等离子体激活过硫酸盐、生产硫酸根自由基的方法,属于水处理领域。将过硫酸盐投加到待处理的水体中,在待处理的水体中放置高压电极和低压电极,高压电极和低压电极相距一定距离,用于形成电晕放电等离子体通道或介质阻挡等离子体通道。过硫酸盐在放电等离子体通道中被激活生成硫酸根自由基,与放电等离子体在水体中形成的羟基自由基、过氧化氢、臭氧等构成多氧化物质体系,促进水体污染物的去除。本发明加快了水体污染物的处理效率和速率。本发明应用在工业有机废水、生活污水、地表水处理等领域。
一种环保型有机含水混合物的脱水工艺及系统,包括S1、脱水剂制备;S2、混合;S3、萃取分液;S4、共沸精馏;S5、产物采集及循环利用,配合脱水工艺的实施设计的脱水系统,包括混合器、液液分离装置及第一共沸精馏塔和第二共沸精馏塔;混合器与液液分离装置相连,液液分离装置分别与第一共沸精馏塔及第二共沸精馏塔对应相连;第一共沸精馏塔及第二共沸精馏塔的塔顶均设有共沸物采出口,共沸物采出口与混合器相连通,第一共沸精馏塔的塔釜处及第二共沸精馏塔的塔釜处分别设有清净水采出口及有机物采出口。本发明工艺流程简单,其产物均为可重复使用的产物无工业废水排出。脱水系统结构简单,操作便捷,适用于沸点低于水或与水存在最低共沸点的含水有机物脱水处理。
本发明公开了一种非对称中空纤维钛基催化膜及其制备方法,属于新型膜材料技术领域。包括如下步骤:(1)配置含钛粉末、聚合物粘结剂、有机溶剂、助剂的铸膜液;(2)通过干/湿纺丝法制备钛基中空纤维膜前驱体;(3)在无氧气氛下于900℃~1500℃高温处理,得到中空纤维钛基膜;(4)以TiO2层为前驱体制备亚氧化钛催化层。该种非对称中空纤维钛基催化膜可用于微污染废水的深度处理,具有稳定性好、可重复利用的优点。本发明制备的非对称中空纤维钛基催化膜能够解决现有催化膜材料填充密度低、催化性能较弱的问题,且具有制备方法简单、设备要求低、能耗低的优点,有利于工业化生产和大规模应用。
一种催化剂及其用于制备4,4’-二硝基二苯乙烯-2,2’-二磺酸及其盐的方法,属于化学工程技术领域,涉及到染料及其荧光增白剂中间体的制备方法。其特征在于该方法是以4-硝基甲苯-2-磺酸为原料,加入负载有金属酞菁类络合物或金属卟啉类络合物的水滑石催化剂,取代传统的硫酸锰和硫酸亚铁催化剂,以空气或氧气为氧化剂,在碱性水溶液中进行氧化缩合反应,制备4,4’-二硝基二苯乙烯-2,2’-二磺酸(DNS)。本发明的效果和益处是:负载金属酞菁类络合物或金属卟啉类络合物的水滑石催化剂,既能像均相催化剂一样具有较多的催化活性中心,又能像非均相催化剂一样可以回收重复使用;当该催化剂用于制备DNS时,收率高于现有的工业生产工艺,而且不产生含过渡金属盐的废水。
本发明涉及一种利用废液生产污水处理剂的方法,属于污水处理剂技术领域。本发明所述利用废液生产污水处理剂的方法包括如下步骤:①将电镀、热镀部件经盐酸除锈后产生的废液除杂、除油;②将步骤①所得产品与转化剂60‑90℃反应2‑4h;所述转化剂为双氧水、氯酸钠溶液、亚氯酸钠溶液、氧气或氯气;③将步骤②所得产品与有机絮凝剂混匀,得到污水处理剂。本发明制备的污水处理剂可用于污水处理、污泥脱水、线路板刻蚀、不锈钢腐蚀等,是城市污水及工业废水处理的廉价处理剂。
本发明公开了一种通过厌氧氨氧化细菌生产联氨的方法,该方法包括将厌氧氨氧化细菌接入含有一氧化氮、氨氮和无机废水的培养液中进行培养的培养步骤。该方法利用了一氧化氮能被厌氧氨氧化细菌同时吸收产联氨并且一氧化氮又能抑制联氨不被进一步转化为氮气的双重特性,达到通过厌氧氨氧化细菌同时吸收一氧化氮和氨氮稳定产联氨的目的,是一种更具应用前景的微生物产联氨方法。本发明中使用的方法简单,材料廉价易得,非常适合环境微生物、环境保护和环境能源行业的广泛应用,并有利于工业化生产。
一种生物膜菌群的优化培养方法,其工艺过程是:(1)生物滤池反洗;(2)反洗水流入优化培养池;(3)培养池间断曝气培养,投加营养;(4)培养一段时间后注入少部分源水;(5)一段时间后通过泵将培养好的优化菌群打入生物滤池;(6)开始挂膜,一段时间后逐步注入源水进入试运行。本发明整体设计科学、合理,结构简单操作方便,性能稳定可靠,效率高,实用性强。本发明是优化培养生物滤池生物膜细菌的关键方式,也可为活性污泥法及工业废水处理菌群优化服务。
本发明公开了一种速清剂及其生产方法,特别是 一种用于处理工业废水及生活污水的速清剂及其生产方法。其 组份为:土、无水石膏、粉煤灰、石灰,各组分的配比为:土∶ 无水石膏=1∶(2.40-2.95);土∶粉煤灰=1∶(1.70-5.50); 土∶石灰=1∶(2.50-3.30)。其生产步骤为:对原料进行干燥, 温度控制在(50-300)℃之间,含水率≤5%;对原料进行筛选, 原料目数控制在(50-400)目之间;将原料混合均匀。具有原料 来源广泛、产品成本低的优点,使用效果好,净化速度快,处 理彻底,可有效地去除污水中的SS、BOD、COD,脱色能力 强,可对各种工程中所产生的污水和生活中的各类污水进行处 理,去除其内的各类不良物质。本发明的方法工艺简单,易操 作,对生产设备的要求低。
本发明公开了一种离子液体的合成工艺,其特征在于包括以下步骤:步骤1控制进料;步骤2混合反应;步骤3分离处理。本发明的新工艺整个工艺过程为封闭循环体系,没有副产物生成,少量循环水消耗,无废水、废液、废气排放。过程运行连续稳定,可实现全过程自动化控制,工艺条件控制准确效率高。且可实现整个工艺装置的工业规模放大。无论从技术上还是经济上均具有可操作性。应用本发明的新工艺方法合成的离子液体与其他常规工艺合成的离子液体相比,纯度高,水和有机杂质含量低,产品品质一致性好。
本申请提供了一种由乙二醇二甲醚一步制备无水、高纯1,4‑二氧六环的方法,原料乙二醇二甲醚可以在较低温度下、高转化率地制备高纯1,4‑二氧六环。整个反应过程中无水参与,且产物中无水生成,从根本上杜绝了含有二嗯烷(1,4‑二氧六环)的工业废水地产生。原料乙二醇二甲醚低温条件下转化率较高,催化剂稳定性较好,产物1,4‑二氧六环选择性高,整个工艺流程简单、环境友好。
本发明属于环境污水治理领域,特别涉及到一种脱除水中有机物与总氮臭氧氧化催化剂的制备方法,以介孔氧化铝为载体,将金属氧化物掺杂负载到载体氧化铝表面以及内部孔道结构中,制备的催化材料多孔,比表面积大、吸附性能强、具备一定的机械强度和物理化学稳定性,得到一种新的臭氧氧化催化剂,臭氧分子被吸附于催化剂表面孔道,与活性组分和污染物充分接触,大大增加了臭氧分子的利用效率,提高了臭氧反应速度,可高效的脱除工业废水中的有机物和总氮。
本发明公开了一种3,3‑二甲基丁酸的改进制备工艺,属于医药中间体技术领域。该工艺方法以氯代叔丁烷与偏二氯乙烯为原料,在路易斯酸催化下,得到中间体1,1‑二氯‑3,3‑二甲基丁烯,然后在无机碱与质子溶剂中水解,中和后蒸馏得到产品3,3‑二甲基丁酸。该工艺不产生废硫酸,产生的中性废水容易处理,有利于工业化生产。
本发明公开了一种中重度碱性硫酸盐渍土紫花苜蓿规模化种植方法,包括:(1)在中重度碱性硫酸盐渍土表面撒施充分腐熟的农家肥、磷酸二铵、硫酸钾和工业粉煤灰,并均匀喷洒煤矿洗煤废水;(2)对中重度碱性硫酸盐渍土进行耕翻、平整和灌水;(3)选择耐盐抗旱品种的紫花苜蓿种子,用ABT生根粉浸种;(4)在浸种后的紫花苜蓿种子上包覆含有苜蓿根瘤菌的菌剂;(5)对包覆有菌剂的紫花苜蓿种子进行包衣;(6)将包衣的紫花苜蓿种子播种到中重度碱性硫酸盐渍土中;(7)出苗后进行田间管理。本发明可在中重度碱性硫酸盐渍土进行紫花苜蓿规模化种植,具有紫花苜蓿出苗快、成苗率高、操作简单、适于机械化操作、易于人工掌握等特点。
本发明提供了一种碳氢清洗剂清洗废液的再生处理方法,是一种从碳氢清洗剂清洗废液中提纯碳氢清洗剂的方法,其特征在于,包括如下步骤:(1)在容器中加入碳氢清洗剂清洗废液,缓慢加入98%的工业硫酸,充分搅拌20-30分钟后,静置2-3小时,由于密度不同发生分层;(2)抽取上层清液作为基础料,进入有机蒸馏设备,利用负压蒸馏回收提纯的碳氢清洗剂,对蒸馏釜内的残渣进行焚烧处理;(3)分离下层含油脂、灰尘、水分的废酸,并入废水处理。本发明把清洗废液进行再生回收,不但具有可观的经济效益,还可减少环境污染,符合环保理念。回收再生的碳氢清洗剂经试验及工厂使用效果理想满意,完全可替代碳氢清洗剂产品使用。
本发明提供一种蛋壳重金属离子吸附剂及其制备方法,是将集中的蛋壳进行清洗,并加入到浓度为20%的NaOH溶液中浸泡2~3天,除去蛋壳内膜;将蛋壳取出洗净、过滤,在干燥箱中进行干燥;再将干燥后的蛋壳置于热处理炉中,在750-1200℃下煅烧2~4小时,经冷却后获得白色粉末状的蛋壳重金属离子吸附剂。本发明提供的吸附剂粉末粒度为40~100目。本发明提供的吸附剂适用于pH值为3~6的酸性工业废水的处理,吸附剂的加入量为2~2.5g/L。
本发明公开了一种交联多孔淀粉的制备方法,以可溶性淀粉为原料,用油包水的乳液通过一步交联反应制备一种交联多孔淀粉材料。本发明利用N,N-亚甲基双丙烯酰胺为交联剂,在乳液中发生交联反应,制得的交联多孔淀粉表面孔结构丰富,比表面积大,吸油率提高,结晶度降低。相比酶解法制得的多孔淀粉,交联多孔淀粉的比表面积提高1.6倍,吸油率提高1.5倍,对染料亚甲基蓝的最大饱和吸附量增大了4倍。本发明方法不使用价格昂贵的酶,降低了生产成本,并且制备工艺简单。本发明可应用在食品工业、医药、化工领域等,尤其在染料废水处理方面有巨大的应用潜力。
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