本发明公开了一种生物质基水热炭负载纳米铝催化剂的制备方法及其应用。以丰富低廉的农业废弃物玉米秸秆为原料,玉米秸秆经过风干粉碎后,一定量的玉米秸秆和一定浓度的氯化铝溶液混合,通过一锅法水热炭化处理一定时间得到负载纳米铝的水热炭固体;然后将得到的水热炭固体进行300‑500℃有氧煅烧1h得到水热炭负载纳米铝催化剂。本发明制备的催化剂在180℃5min实现果糖42.6%的产率和83.6%的选择性。具有高效的催化活性、选择性和循环特性。显著增加葡萄糖异构化为果糖的催化效果。
本发明涉及壳聚糖的生产方法,公开了一种节能环保的壳聚糖及副产物的生产方法,包括以下步骤,A.将200~220千克甲壳多糖投入到2500L溶剂中,温度升至65~100℃,反应10~30小时;B.将步骤A得到的反应液通过20目~40目筛网过滤,筛网上固体经过烘干得到壳聚糖;C.经过20目~40目筛网过滤得到的滤液再经过120目~140目筛网过滤,筛网上的固体为醋酸钠;D.经过120目~140目筛网过滤得到的滤液为碱和酒精的混合物,经检测确定碱含量后再作为步骤A的原料使用。本发明的壳聚糖是在醇水体系中进行脱乙酰化反应得到的,所得到的产品中碱残留量很少,几乎不需要用水清洗,整个生产过程中无物料损失,无三废产生。
本发明涉及一种圆孔式生物转盘片,包括固体壁面和转轴,还包括在固体壁面上设置有若干个孔,转盘的厚度为2‑40mm,半径为0‑1000mm,转盘的厚度和半径,主要根据材料的特性以及实际运用的需要进行设计。该孔最好是圆孔,直径以10mm‑50mm为宜,具体大小可根据转盘直径、厚度、转速以及物理设计,以保证在运行过程中,一是整个盘面能够成膜,二是圆孔里的液膜能够和槽内的液体交替互换。如果圆孔直径设计太大,会导致转盘外沿圆孔内不能形成液膜;如果圆孔直径设计太小,会导致圆孔内液膜未能完全和槽内液体互换便被带出液面,这些都会降低废水处理效率。
本发明公开了一种切削液回收再生机,它包括一个半封闭式的机厢,所述机厢内分别设置有一台离心泵,一台过滤器和一台离心机,所述离心泵的出料口通过原料管与过滤器的进料口相连通,所述过滤器的出料口通过预处理管与离心机的进料口相连通,所述过滤器的底部连接有一根通出机厢的排污管。通过过滤器把混杂在切削液中的大粒径固体颗粒进行过滤,然后利用离心机把混杂在切削液中的导轨油及小粒径固体颗粒进行分离后得到新鲜的切削液,通过切削液的回收利用来降低生产成本,同时,延长刀具的使用寿命;杜绝了废切削液的乱排乱放,减少了环境污染,也改善了车间的生产环境;因为不用频繁更换机床的切削液,减少了生产设备的停机时间。
一种生物质干馏酸为原料的有机产品乙酸钙及其制造的天然食用醋酸和用途,属于有机食品技术领域。采用生物质干馏酸为原料,使用独特的加工方法低温真空蒸馏后加入CaCO3或Ca(OH)2,反应结束后过滤,滤液经高温真空蒸馏后,得到固体物质即有机乙酸钙,或再加入盐酸/硫酸的水溶液反应后,再低温真空蒸馏后的蒸馏液即为有机食用醋。液体用途为有机食用醋、有机食用植物醋、有机食品的酸味剂和酸度调节剂,固体用途为有机植物钙保健品和饮料添加剂、有机养殖动物补钙剂。上述一种生物质干馏酸为原料的有机产品乙酸钙及其制造的天然食用醋酸和用途,废物利用成本低,制造简单,对人畜安全性和环境相容性很好,达到有机食品要求价值高。
本发明涉及一种对二甲氨基苯甲酸乙酯中间体苯佐卡因(4-氨基苯甲酸乙酯)的制备方法,具体步骤如下:在带有分水器的反应容器中加入4-硝基苯甲酸、无水乙醇、固体催化剂、带水剂,反应容器上装有分水器、回流冷凝管和温度计,加热回流分水,反应至无分层出现为止。反应液热过滤后放入加氢釜用Pd/C直接进行加氢反应,加氢至体系不吸氢为止,再保温1h。过滤冷却,析出白色固体即为产品苯佐卡因,含量99.5%以上。本发明是一条纯绿色路线,不但避免酯化反应过程产生的大量废酸,并且溶剂和催化剂皆可重复套用,方法简便,条件温和,两步反应还可连续进行,在工业上有很好的应用前景。
本实用新型公开了一种粉末合金测试前清洗机,包含清洗机本体,清洗机本体的柜体的内腔底部设立体式集水槽,集水槽上端设抽屉式的固废过滤槽,固废过滤槽上端设抽屉式容器槽,容器槽的边框内设连通的清洗水流道,清洗水流道的内侧面均布喷水孔与洗涤内腔连通,洗涤内腔内设经纬式交替连接的定位槽板,洗涤内腔底部均布废液出孔,清洗水流道与外接的进水管接头连通,集水槽的内腔与外接的出水管接头连通,本实用新型把需清洗的测试容器放入后,水流能多方向把测试容器清洗,固废和废水往下流动,固废后续隔离后,废水排出,结构简单,应用方便。
本实用新型公开了一种应用于农村环境治理的污水处理容器,包括壳体和旋转主轴,旋转主轴位于壳体内,壳体内设有汇流箱和滤筒,汇流箱连接有第一出水管,第一出水管连接滤筒,滤筒内设有固定轴,固定轴连接有连接杆,旋转主轴上设有主动齿轮,滤筒上设有从动齿轮,滤筒的下端连接有固体出管,固体出管连接有固体收集箱,壳体的底部设有水槽,水槽连接有第二出水管,第二出水管连接有收集水箱。滤筒本体在做高速转动的同时,绕着旋转主轴也做旋转运动,使旋转主轴带着4个滤筒一起工作,这样不但减少了设备零件,而且可以大大地提高了工作效率,使养猪废水的处理速度大大加快。
本实用新型涉及禽畜粪便资源化利用技术领域,尤其涉及一种畜禽粪污微藻养殖同步产乙醇的装置,包括管道连接的反应釜和发酵釜,反应釜和发酵釜之间还设置有第一固液分离器,第一固液分离器的固体出口连通发酵釜,液体出口连通有微藻反应器,微藻反应器的物料出口设置有第二固液分离器,第二固液分离器的固体出口和发酵釜相连通,液体出口和微藻反应器相连通,发酵釜上还通过管道连通有储气罐,储气罐和微藻反应器相连通。本实用新型的一种畜禽粪污微藻养殖同步产乙醇的装置,对发酵产生的发酵气体、液体、固体均进行有效利用,利用发酵气体和液体培养微藻,对禽畜粪污中的碳、氮、磷等进行充分消化利用,且解决了粪污废水处理难题。
本实用新型公开了固液分离式禽畜养殖棚,包括棚体以及设置于棚体一端底部的收集机构,所述收集机构包括收集箱,且收集箱的上下两端均开有滑槽,两个所述滑槽的内壁分别滑动连接有固体收集盒以及液体收集盒,且收集箱的中端内壁焊接有用于支撑固体收集盒的固定撑框,所述固体收集盒的底端通过螺栓固定有液体渗透板,所述棚体的底端通过螺栓固定有漏料网板,且棚体底端设置有送料机构,所述送料机构包括支架,所述支架的相对一侧均通过轴承转动连接有转辊。本实用新型通过设置的漏料网板,小型牲畜养殖过程中产生的粪便、尿液会直接落在传动带上,传动带转动时即可将废物排入收集箱中,并经过液体渗透板进行固液分离处理。
本实用新型公开了一种节能式塑料造粒机烟雾装置,包括密封箱、内套、一号管道、二号管道、热水箱、连接法兰、三号管道、出气管、气体净化室和固体净化箱,所述密封箱的与出烟管A连接,所述密封箱上端设有内套,内套上方设有一号管道,一号管道上端设有二号管道,二号管道表面设有热水箱,所述热水箱右侧设有连接法兰,连接法兰右侧设有三号管道,所述三号管道下端设有固体净化箱,所述固体除杂箱右上端设有出气管,出气管右端设有气体净化室,本实用新型不仅结构简单,操作方便,制作成本低,后期维护简单,它无动力设置,能耗低,实用性强,节水节能,而且装置通过固气双重净化废气,极大的提高了装置的净化效果。
本实用新型公开了一种烟气脱氯碱液梯级配置系统装置。本实用新型包括固体自动称重进料系统、高浓度碱液配置与存放系统、碱液配送与稀释系统、就地控制系统。固体NaOH拆封后加入固体自动称重进料系统,一键式称重并送入碱液罐,根据所加入的NaOH重量,自动加入相应量的溶剂,配置成20mol/L浓度的高浓度碱液,通过搅拌器促使NaOH充分溶解并预防沉积物在碱液罐底部沉积。机组运行时,根据机组负荷等参数控制并供给高浓度碱液的需求量,与脱硫废水混合稀释送入烟道雾化装置。就地控制系统采用一键式设计,实现高浓度碱液的自动配置。
本发明涉及一种采用自创的半固体培养基定向筛选过氧化氢酶高产菌株的方法,以及采用该方法获得的一株海洋过氧化氢酶高产菌。该方法将过氧化氢包含在下层半固体琼脂中,缓慢渗透到上层液体培养基中,持续而稳定地给予上层液体培养基中微生物一定的氧化压力,从而达到定向富集过氧化氢酶高产菌株目的,具有高选择性和高效率特点。从海洋水体中采用半固体培养基定向富集筛选而得一株动性杆菌CGMCC?No.6043,该菌具有生长周期短、酶活性高和发酵产酶成本低廉的特点,适合广泛运用于纺织工业、食品工业和废水处理等方面。因此本发明方法和产酶菌株具有广泛的工业使用价值和显著的经济效益前景。
本发明公开了一种烟气脱氯碱液梯级配置系统装置。本发明包括固体自动称重进料系统、高浓度碱液配置与存放系统、碱液配送与稀释系统、就地控制系统。固体NaOH拆封后加入固体自动称重进料系统,一键式称重并送入碱液罐,根据所加入的NaOH重量,自动加入相应量的溶剂,配置成20mol/L浓度的高浓度碱液,通过搅拌器促使NaOH充分溶解并预防沉积物在碱液罐底部沉积。机组运行时,根据机组负荷等参数控制并供给高浓度碱液的需求量,与脱硫废水混合稀释送入烟道雾化装置。就地控制系统采用一键式设计,实现高浓度碱液的自动配置。
本发明提供了一种回收对苯二甲酸残渣的方法,该方法是以水为溶剂将对苯二甲酸残渣在高温条件下进行溶解、结晶和固液分离来实现的。先在150~350℃下将对苯二甲酸固体残渣溶解于水;将该水溶液逐步闪蒸结晶得到含有对苯二甲酸固体浆料;将该浆料经固液分离得纯度较高的对苯二甲酸产品和富集杂质的水溶液;回收的对苯二甲酸产品可返回氧化体系或直接进入精制单元。使用该方法不但可以降低PTA生产过程中固体废弃物的排放,保护环境,还可以降低原料消耗和生产成本,提高经济效益。
本发明公开了一种含磷酸酯废液的减量化处理方法,针对含磷酸酯废液难处理的问题。含磷酸酯的废液与酸进行酸解反应;反应液进行液液分层,分离得到水相和有机相;水相经蒸发浓缩除盐得到二次母液;二次母液与分离步骤分离出的有机相混合,并加入到足量酸中,进行酸解反应,反应液经液液分层,分离得到水相和有机相。有机相作为固废处理,水相继续蒸发浓缩后可最终作为固废处理。应用本发明方法,含磷酸酯的油相可以得到完全的分离,且油相的水含量低、盐含量很低。本方法解决了含磷酸酯废液难处理的问题,二次母液的处理方式可以实现对最终固废的进一步减量,处理后油相(或固相)的量相比母液大幅下降,可节省大量成本,固废外送量可降低至原来的1/10以下。
本发明公开了一种水洗飞灰衍生燃料制备方法。现有直接将飞灰作为原料用于生态水泥生产的方式并不理想。本发明步骤:飞灰、工业固废、辅助燃料和添加剂的接收,水洗飞灰、灰浆脱水、滤液分离,配伍,混合,成型,烘干。本发明将飞灰水洗脱氯后的灰饼作为主料和多种辅料经过科学配伍、混合和压制成型,作为气化熔融炉等高温固废热处理设备的原料;在处置飞灰的同时,可协同处置其他工业固废,如精馏残渣、废活性炭、印染污泥等,达到以废治废,最终实现工业固废的减量化、无害化和资源化。
本发明公开了一种生物基润滑油三羟甲基丙烷脂肪酸三酯的制备与纯化方法,脂肪酸甲酯、三羟甲基丙烷和固体碱性催化剂进行反应,反应过程中通入惰性气体,反应结束后进行静置分层或者离心分层,得到上层油层和下层固体催化剂层;上层油层进行减压蒸馏,除去其中未反应的原料脂肪酸甲酯后,喷雾到汽化装置的高温内壁上,其中的三羟甲基丙烷脂肪酸三酯轻组分快速升温汽化并从汽化装置顶部排出,经冷凝得到纯化三羟甲基丙烷脂肪酸三酯产品;未汽化的高沸物从汽化装置底部排出。本发明使用固体碱性催化剂,可有效减少皂化副反应的发生,反应结束后可以静置分层或离心分层的方法将催化剂分离回收,反应液无需酸洗和水洗处理,能避免酸性废水的产生。
本发明公开了一种具有粒径自动分筛的气固两相流动沉积特性实验装置。气相雾化器顶部出口依次经直管段、弯头和调速风机连接,调速风机经第一三通换向球阀和自动分筛进料单元连通,自动分筛进料单元经数据测量传感系统、实验测试管段、第二三通换向球阀和喷头固定箱连通,喷头固定箱装注水冲洗喷管;第一第二三通换向球阀的朝下方向布置废料收集箱;自动分筛进料单元包括箱体以及置于箱体中的物料分径机构和介质流道。本发明将投放固体颗粒按照粒径大小分类,有效地控制进入试验管道的固体颗粒物质的粒径,测定不同工况下的铵盐固体颗粒的沉积情况,且避免每次沉积试验之后需要手动清洗试验管道,方便多次重复实验操作。
本发明提供一种壳聚糖包覆硅胶的吸附微球:将壳聚糖或其衍生物溶解后静置脱泡,向溶液中加入硅胶并缓慢滴加NaOH溶液使固体析出,滤出固体,将洗涤后的固体干燥后研细得白色颗粒,将白色颗粒悬浮于去离子水并加入交联剂微波反应,反应后冷却、抽滤,用95%乙醇回流,烘干,研细并过筛得核-壳结构,本发明所述一种壳聚糖包覆硅胶的吸附微球是实心微球,可以充分发挥硅胶的物理吸附作用和包覆外层的壳聚糖或其衍生物对金属离子或阴离子物质的鳌合与吸附作用,吸附微球壳层与核层优势互补,特别是对含重金属离子的废水处理具有吸附效率高,分离容易等特点,同时采用了环境友好的材料制成,在水处理领域有很好的应用前景。
本发明公开了一种具有净化功能的环保型工业炉,包括底座,所述底座的上方固定有工业炉本体,所述工业炉本体的上方设置有排气管,所述排气管的一端连接有净化器,所述净化器的底部安装有水泵,所述水泵的一端通过出水管连接有主雾化喷头,且水泵的另一端连接有进水管,本发明设置了刮板,水泵将水导入雾化喷头,雾化喷头对废气进行喷洒水雾,固体颗粒由于自重降落在过滤器中,从进水管进入水泵进行循环喷洒,推动手柄使滚轮在轮槽中进行滚动,带动刮板向过滤器的一侧进行移动,即可将固体颗粒推送至排污口排出,解决了在水中过滤后不能对固体颗粒进行处理,同时水源不能循环进行利用的问题。
本发明公开了一种高效COD降解菌缓释剂,所述高效COD降解菌缓释剂包括固体培养基、包埋于所述固体培养基中的复合微生物菌剂或菌群;所述复合微生物菌剂或菌群是指能有效降解水中COD的COD降解菌;所述固体培养基的组分包括胶状聚合物,并且所述胶状聚合物为明胶、结冷胶中的一种或两种。本发明的缓释剂产品应用范围广,可以用于高COD工业废水的治理,特别适用于流动水域、河流、湖泊网箱养殖等流动水体有机物污染治理。
本申请涉及热解提馏反应器的领域,尤其是涉及一种热载体直接给热式多级串并联湍动床热解提馏反应器。其包括反应器壳体,反应器壳体包括相互连通的反应器上段、反应器中段、反应器下段和耐火隔热衬里;反应器上段设置有机固废物料进口以及混合物出口,反应器中段具有若干组串联的并联湍动微反应床,反应器下段具有热载体进口、残渣出口;热载体与固废于反应器壳体内直接接触给热;固废物料与高温热载体于反应器壳体内直接接触换热进行热解提馏反应。本申请具有提高有机固废热解提馏过程的给热效率与吸热效率,降低能耗的效果。
本发明属于建筑材料与环境保护资源利用技术领域,涉及一种高钙飞灰改性污泥、制备方法及利用其制备烧结多孔砖的方法。一种高钙飞灰改性污泥,其是由一般固废的脱水污泥与高钙飞灰混合而成,其中高钙飞灰占15-30wt%。高钙飞灰改性污泥的制备方法,包括以下步骤:备料,选取含氧化钙40%以上、热值大于1800卡/克的高钙飞灰,以及一般固废的脱水污泥;根据污泥的含水率,将高钙飞灰与脱水污泥混合均匀;拌匀后的污泥混合物,以外表面积最小为原则进行堆放。本发明提供的利用所述的高钙飞灰改性污泥制备烧结多孔砖的方法所有操作均在常温下进行,简单方便,投资少,运行费用低,完全符合循环经济的理念,是污泥资源化最理想的方法。
从含甾醇酯的渣油中提取高纯度甾醇的方法:渣油先经过皂化反应,将其中甾醇酯转化为甾醇,得到皂化液。皂化液经过中和将pH值调整为中性,再经过冷冻结晶和固液分离,得到滤饼甾醇粗品。接着将甾醇粗品经过络合反应,将甾醇转变为固体络合物,再进行固液分离,得到滤饼固体络合物。固体络合物经过水解、冷冻结晶、固液分离和减压干燥后,得到纯度97%的甾醇成品。本发明的从含甾醇酯的渣油中提取高纯度甾醇的方法,可以从之前废弃的渣油中提取出纯度97%的高含量天然植物甾醇。
本实用新型公开了一种吸附有机物氮烷和氧烷的氯化铵晶体提纯系统。该体统包括齿轮泵、固体颗粒进料装置、传送带、U型收集管、吸收塔、喷淋装置、填料层、水泵、沉降池、真空干燥箱、固体刮刀、流化床、出料口;氯化铵粗产品通过齿轮泵和固体颗粒进料装置输送到真空干燥箱内的传送带,真空干燥箱的顶部设有排气管连接至U型液体收集管,在传送带与流化床的接口处,刮刀将传送带上干燥后的氯化铵刮下至流化床,流化床下部设有固体出料口,流化床顶部设有排气管通至吸收塔,吸收塔内设有喷淋装置及填料层。本实用新型可以得到更加纯净的氯化铵晶体,大大减少水的用量并且降低排放的废水中有机物的含量,氮烷和氧烷也能被更多地回收利用。
本发明公开了一种3,4‑亚甲二氧苯乙酮的制备方法,包括以下步骤:(1)硅藻土固体酸催化剂的制备:将硅藻土置于110~250℃下烘5h以上除去硅藻土中的水分,再将修饰剂慢慢加入硅藻土中,室温搅拌45~60min得硅藻土固体酸催化剂;(2)3,4‑亚甲二氧基苯乙酮的制备:将硅藻土固体酸催化剂置于含有溶剂的反应器中,加入原料1,2‑亚甲二氧基苯、酰化剂,60~120℃反应5~10h,分离纯化后得3,4‑亚甲二氧苯乙酮。本发明原料廉价易得,整个过程避免了使用难以处理和回收套用的金属卤化物催化剂,且反应条件温和、收率高、三废较少、成本低。
本发明公开了一种格氏反应金属有机产物的绿色水解工艺,具体包括1)将计量好的吡啶盐加入到反应器中,然后慢慢加入金属有机物的醚类溶液,滴加完继续反应一段时间至反应完全,得到醇类水解产物和金属无机盐混合物;2)得到的混合物进行过滤或离心分离得到醇类水解产物的醚类溶液和相应的金属无机盐固体,固体盐用醚类溶剂洗涤;3)得到的固体盐经过进一步处理后进行回收利用;得到的醇类水解产物的醚类溶液进行蒸馏和精馏回收其中的醚类溶剂和吡啶类有机物。该工艺用吡啶类酸性盐代替酸性水溶液,避免了向反应体系中进一步引入水也能实现处理的目的,有效地解决了废水排放和溶剂处理的问题。
本发明涉及固体废弃物处理技术领域,且公开了一种基于往复运动的养殖场粪便自动化处理装置,包括畜养室,所述畜养室的外侧活动连接有围栏,对饲养物进行圈养,通过转盘和刮板配合使用,将固体排泄物统一收集到集粪池,踏板上下摆动使转盘旋转,带动喷头旋转,对畜养室的地面冲洗,第一齿轮旋转带动第二齿轮同步运动,最终使第二滑块左右运动,带动刮板在畜养室的地面来回运动,从而将地面的固体排泄物统一刮除,使得自动化程度更高,通过转轴和第一齿轮的配合使用,转轴与第一齿轮的内部活动连接有同一根转杆,从而使当转轴旋转时会带动第一齿轮的旋转,从而使整个装置联动发生,减少动力源,更加节能环保。
本实用新型公开了一种环保型机械加工用磨床,包括床体,床体的右上部装配有磨轮,且床体的内部开设有回收腔,回收腔的中部一体成型有中心柱,中心柱的上端固定安装有置物台,回收腔上侧壁外表面的中部开设凹槽,且回收腔的上侧壁均匀开设有通孔,引流口通过导管与地漏相连通,废料掉落至固体回收盒内后,冷却液经固体回收盒底部的滤网流淌到回收腔的底部,分理处的冷却液可通过在引流口处安装负压机等设备抽出,固体颗粒则在加工完成后,由工作人员抽出固体回收盒做统一处理,这样既能分离回收冷却液,又能回收磨削产生的金属颗粒和砂轮颗粒,相较于将垃圾直接排放,环保的同时还解决了材料。
中冶有色为您提供最新的浙江有色金属固/危废处置技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!