本发明公开了一种壳聚糖改性钠基膨润土、制备方法及应用,属于改性膨润土吸附剂及水处理技术领域。本发明以化学反应合成方法,通过氯乙酸的桥联作用将壳聚糖负载在钠基膨润土表面,即先用氯乙酸对天然钠基膨润土进行有机改性,再与碱化后壳聚糖反应得到壳聚糖改性钠基膨润土。相较传统的机械混合,化学改性增大了材料的粗糙程度,增加了能产生化学吸附的O、N原子数目,增大吸附表面积,使得改性钠基膨润土具有更优异的吸附性能和热性能,常温下对铬天青S的吸附率最高可达99.8%,可作为吸附剂用于含显色剂或染料的废水处理。
本发明涉及一种乙酰柠檬酸三丁酯的生产工艺。以柠檬酸和正丁醇为原料,在催化剂的作用下先进行酯化反应,待酯化反应进行完全后,直接利用余热减压脱醇,得到柠檬酸三丁酯粗产品,然后进行乙酰化反应,最后进行脱酸、中和、水洗、减压蒸馏、脱色过滤得到所述乙酰柠檬酸三丁酯。本发明工艺简洁,生产周期短,减少约3H;设备投资少;废水排放量少,约减少30%,能耗小,成产成本降低了10-20%。
本发明涉及一种亲水陶瓷复合膜及其制备方法,属于膜分离技术领域。本发明的亲水陶瓷复合膜,包括陶瓷基膜,所述陶瓷基膜表面设置有亲水聚合物层,所述亲水聚合物层为聚酰亚胺或掺银离子的聚酰亚胺。本发明的亲水陶瓷复合膜材料,以商用陶瓷基膜作为载体,亲水聚合物为表面分离层;亲水聚合物共价接枝在陶瓷膜表面,制备得到了具有亲水性能的聚合物杂化陶瓷涂层材料。进一步的,本发明的亲水陶瓷复合膜以疏水聚合物对陶瓷膜孔道进行改性,降低孔道的表面能,使得本发明的亲水陶瓷复合膜材料具有孔道疏水分离层亲水的特征,在用于废水分离领域时,陶瓷膜孔道不易被水中小分子污染。
本发明公开了一种用于蒽醌法双氧水工作液后处理的碱塔及方法。用于蒽醌法双氧水工作液后处理的碱塔为固定床结构,该碱塔内填充碱性固体颗粒,颗粒包含载体及负载在载体上的碱性化合物。本发明将碱性化合物负载于载体上形成碱性固体颗粒,通过使用碱性固体颗粒替换传统的碳酸钾水溶液进行双氧水分解和脱水,避免了碳酸钾废水的排放,增加了分解效率,可消除碱溶液对白土床的破坏,降低白土床的负荷。碱性固体颗粒中的碱性化合物不溶于蒽醌工作液,固体颗粒可干燥重复使用,降低生产成本。
本发明涉及一种钙化焙烧提取五氧化二矾工艺。矿土和氧化钙按比例混合后粉碎,挤压成砖块,码放在窑车上,进入燃煤气隧道窑中在一定温度下焙烧,焙烧后的砖块用球磨机粉碎,粉料进入大搅拌罐用低浓度硫酸溶液搅拌浸出,浆料用压滤机压滤、洗涤分离,滤液输送至离子交换柱交换富集,钒液净化除杂后,制得偏钒酸铵,再用电热灼烧炉热解制得五氧化二钒。本发明采用钙化隧道窑煤气焙烧技术,生产设备投资小,工艺条件控制方便准确,生产运行成本低,产品提取率高:平均在75%左右,产品纯度可一次性达到99%以上。废气达标排放、废水循环利用不外排、废渣综合利用制成砖,实现清洁环保生产目的。
本发明公开了一种污水净化压力真空处理装置,它包括沉淀池和连通管,压力罐和一级分解器中间装有杂质破碎过滤器,破碎过滤器下部通过连通管与压力罐下部的出水口接通,破碎过滤器上部的出水口上对接出水管,出水管通过连通管与分解罐下部的进水口接通,分解罐顶部是出水口通过连接管与一级吸附罐下部的进水口接通,分解罐与一级吸附罐之间连有一个增压泵,一级吸附罐顶部的出水口通过连接管与二级吸附罐下部的进水口接通,二级吸附罐项部的出水口通过连接管接通净化器,本发明突破了国内传统的废水处理工艺和设备,采用的是压力挤压,使污水快速除去杂质。
本发明公开了一种新型海藻酸盐/埃洛石纳米管复合多孔球及其制备方法,属于纳米材料领域。这种多孔球体由埃洛石纳米管搭接而成,内部含有大量的互通微孔,多孔球结合了海藻酸盐以及埃洛石纳米管的吸附性能,同时具有良好的机械和化学稳定性。所采用的原材料均为廉价易得,天然无害,环境友好,可以作为一种新型吸附剂应用于废水处理、药物缓释等领域。
本发明公开一种可水泵故障停机的智能净水机,包括原水箱机构、过滤机构、废水箱机构、纯水箱机构、控制系统、高压泵、通讯模块和若干水管;高压泵控制电路控制高压泵开关并且可以实时监控输出回路是否断开、工作是否正常,若不正常将信号反馈至所述控制芯片,通过硬件接线的方式修改输出电压220V或者24V,并且采用光电耦合的方式驱动继电器,热继电器保护电路用于当高压泵出现故障时,使控制电路断开,净水机停止运行;控制芯片将高压泵控制电路的反馈信号发送至通讯模块,通讯模块接收到信息后发送至用户及维修人员的移动终端。本发明可以在水泵发生故障的同时停止净水机运行,同时将故障信息及时反馈至用户及维修人员,方便维修。
本发明公开了一种混凝物化处理内循环曝气搅拌装置及方法,包括设置在池内的升流筒,所述升流筒内设有曝气管,所述曝气管通过支气管与供气机构连接,所述支气管上设有阀门。本装置利用空气提升的原理将池底的絮凝颗粒通过升流筒输送到水面,形成连续的水力上下循环,将药剂迅速、均匀地与废水进行反应,同时在曝气的过程将污泥中附着的气泡释放出来,可提高平流沉淀池的沉淀效果和出水水质,具有结构简单、安装便利、成本低廉、运行稳定、节能高效的特点。
本发明公开了一种溴化银的有机无机杂化材料的制备方法,具体合成步骤为:(1)将溴化银和溴化钾加入到二甲基甲酰胺溶液中使溴化银-溴化钾全部溶解得到溶液A;(2)将1,3-二(4-甲基吡啶)丙烷二溴盐加入到甲醇溶液使其完全溶解得到溶液B;(3)将溶液B滴加到溶液A中有白色沉淀产生,滴加完成后过滤反应液,滤液静置,于室温下挥发溶剂后析出无色块状晶体,该块状晶体依次用蒸馏水和无水乙醇清洗后干燥得到目标产物溴化银的有机无机杂化材料。本发明的制备方法简单易行,制得的溴化银的有机无机杂化材料在280℃以下基本不分解,保持稳定,且在光催化降解含有亚甲基蓝的有机废水中表现出很好的活性,表明具有很高的光催化活性和环保性。
本发明公开了一种溶剂法精制橡胶硫化促进剂M的方法,在高压生成物与乙二醇为1 : 3~7比例下,使粗M全溶,冷却,滴水,静置分层,将上清液采用冰水浴降温冷却析出M,加入CS2,室温萃取1h,过滤,滤饼加水打浆后加热去除物料夹带的CS2,抽滤,洗涤,干燥得M;滤液静置分层,上层母液简单精馏去除水分后循环使用,下层CS2蒸馏浓缩回收多余的CS2,剩余CS2残留物投入高压釜中回用,得到的促进剂M质量较好且比较稳定,由于乙二醇沸点较高,又不易挥发,故整个实验过程乙二醇损失量甚少,原料消耗较低,实现了乙二醇母液的循环使用,减少了蒸馏耗能,完全实现了无工艺废水的排放,属于绿色环保工艺。
膜气浮分离方法及其配套装置,属于水处理技术领域,其中膜气浮分离方法的步骤包括:竖向安装膜组件,然后使携带有微气泡的料液从膜组件下部供入以进行膜过程。该方法巧妙地结合了膜技术和气浮技术,对高盐分、高浊度、高悬浮物以及含油废水等难处理料液均适用,不仅能保证膜组件长期稳定运行,又能使部分污染物及时排出循环体系外,具有工艺简单易操作、出水水质好等优势,有助于延长膜寿命、降低水处理成本。与之配套的装置包括竖向安装的膜组件,膜组件下部连有进料管、上部连有浓缩液排出管,同时膜组件上还设有渗透液出口,进料管上设有气液混合动力装置。该装置结构简单,占地面积小,非常易于操作管理。
一种阴极电泳涂装后冲洗工艺,用超滤液替代新鲜喷淋纯水,将超滤液移 送至纯水槽,连通纯水槽与超滤水洗槽,实现纯水槽向超滤水洗槽的溢流,将 纯水槽改变为第二超滤水洗槽,以两道超滤水洗取代原来的一道超滤水洗、一 道纯水洗,实现电泳系统的封闭循环。其工艺步骤为:电泳出槽后的零件沥液 60秒;沥液后的零件浸洗60秒,使其槽液固体份≤1%;浸洗后的零件继续沥 液60秒;沥液后的零件再浸洗60秒,使其槽液固体份≤0.5%;浸洗后的零件 出槽时喷淋15秒,使其超滤设备产水量:≥1.8L/m2喷淋后的零件沥液60秒; 吹净沥液后零件沟缝处积液。该工艺可提高电泳漆利用率、生产废水零排放, 极具节约降本的经济意义和环保的社会效益。
本发明提供了一种便捷式高效污水处理装置,属于污水处理技术领域,包括过滤箱、排料杆和旋转装置;所述过滤箱设为圆柱体,竖直放置,且内部设有过滤腔;所述过滤腔设有连接在过滤箱内表面的活性炭层和丝绵板,且活性炭层设在上端;所述过滤腔还设有进水管;所述进水管上还设有连接的截止阀;所述过滤腔下端设有连接的排渣管;所述排渣管上设有连接的手控阀门;所述过滤箱右端设有反应箱,且与反应箱之间设有连接的连接管;所述排料杆设有四个,分别对称分布;所述旋转装置连接在反应箱上表面;所述反应腔右端设有连接的排水管;所述排水管另一端设有连接的消毒箱;所述排水管上还设有连接的抽水泵;所述消毒箱内部设有连接的螺旋软管;本发明设计布局合理、反应彻底、便于操作,杀菌效果好,处理废水效率高等。
本发明提供了一种采用黑曲霉发酵法制备葡萄糖酸钠的方法,包括以下步骤:(1)制糖:以(玉米、小麦、大米、红薯、土豆)淀粉为原料,配制淀粉乳,经液化和糖化双酶水解法得到含葡萄糖的糖化液;(2)发酵:糖化液经活性炭脱色、板框过滤和Pe高分子微孔过滤器过滤后送入配料罐,并添加NH4H2PO4、KH2PO4、MgSO4·7H2O等辅料作为发酵培养基,连续灭菌后,接入黑曲霉进行发酵;(3)提取:发酵得到的葡萄糖酸钠溶液进行脱色、板框过滤和Pe高分子微孔过滤器后,离心分离上清、真空浓缩、静置结晶,再经离心分离得到葡萄糖酸钠晶体,最后烘干得到葡萄糖酸钠产品。本发明采用黑曲霉发酵法制备葡萄糖酸钠,无重金属残留,无废水、废气,保证食品安全,工艺简单、易于控制、并具有成本较低。
一种氯化法钛白粉生产中废渣回收利用的方法,包括:(1)将废渣破碎、水浸,得到浸出液,并将浸出液进行固液分离得到滤液和滤渣;(2)将滤液与钠碱溶液进行中和反应得到混合物溶液,将混合物溶液进行固液分离,得到滤渣和含有氯化钠的滤液;(3)将含有氯化钠的滤液经过除杂、固液分离和精制,得到精盐水;(4)将精盐水进行电解反应,并将电解反应产生的钠碱返回至步骤(2)中用于中和反应。本发明废渣回收利用的方法处理后的得到的盐水不仅质量高、无杂质,彻底解决了氯化钛白粉生产过程中含氯废水的出路问题,而且得到的盐水能够直接用于电解反应,且电解反应产生的钠碱溶液又可自服务于废渣处理工艺,实现了能源最大化利用。
本发明涉及一种以左旋薄荷醇为原料制备薄荷酰胺的方法,依次经氯代、格氏反应、酸化、酰氯化、酰胺化、蒸馏、重结晶等工艺来制备薄荷酰胺,该工艺路线成熟,操作管理简单,安全风险小,在氯代过程中,收集下层废弃酸水并进行减压蒸馏,除去酸水中的H2O和HCl,回收ZnCl2,减压蒸馏完毕,向回收得到的ZnCl2中加入试剂浓HCl,重新配制成ZnCl2/HCl饱和溶液,投入左旋薄荷醇再次进行氯代反应,如此循环往复,实现氯代反应中废弃酸水的多次套用,不仅节省了生产成本,还降低了废水处理的成本,提高了经济效益。
本发明属于金霉素制备技术领域,具体涉及一种提高金霉素半成品即金霉素钙盐产量的改进工艺。该方法包括:用氢氧化钠溶液调整金霉素发酵溶液为pH为7.3、加入碳酸钙、常规生产等步骤。本发明相较于现有的金霉素钙盐生产工艺,属于一种改进型的生产工艺,通过多次实验调整,探索出调整金霉素发酵液最佳pH值,可最大限度降低碳酸钙的溶解度,从而提高金霉素钙盐的产量,而且所得成品的质量符合相关质量标准要求;同时本发明通过改进生产工艺,使得所排放废水中的金霉素含量降低30%左右,有利于降低污水处理成本和环境保护。因而总体而言,本发明具有较好的经济与社会效益。
本发明公开了一种Na2EDTA耦合Fe0/Fe3O4复合材料去除水体中Cr(VI)的方法,具体步骤为:将零价铁与四氧化三铁混合均匀后放入球磨罐中,再加入氧化锆磨球,在机械球磨条件下间歇交替正反转球磨8h得到球磨Fe0/Fe3O4复合材料;将球磨Fe0/Fe3O4复合材料与石英砂混合均匀后填柱;将含Na2EDTA和Cr(VI)混合溶液通过填好的柱子实现对Cr(VI)的分离富集;使用后的柱子通过摩尔浓度为1mol/L的盐酸溶液活化再生后重复循环使用;对出水口废水进行收集,加入Na2S并收集沉淀,再调节溶液的pH<1,收集沉淀即为EDTA。本发明通过湿式固相机械球磨法制得Fe0/Fe3O4复合材料,工艺简单且成本低廉,能够大产量制备Fe0/Fe3O4复合材料,将Fe0/Fe3O4复合材料同Na2EDTA联合应用于环境中较为罕见,用于处理水中的重金属污染物性能优越。
一种重金属离子吸附剂伊利石的改性方法,包括以下步骤:1)先用粉碎机粉碎伊利石原矿,使伊利石原矿粒度不小于120目;2)量取50mL乙醇,向乙醇中加入5mL硅烷偶联剂,然后超声20min;3)向超声后的溶液中加入粉碎后的伊利石原矿40g,将混合物在55℃恒温水浴搅拌3h;4)用乙醇冲洗水浴后混合物中的沉淀物,然后进行抽滤、烘干并碾磨,得到粉状成品。本发明提供一种投资少、耗能低、制备方法简单、处理效果好且操作方便的重金属离子吸附剂伊利石的改性方法,生产的改性伊利石应用于废水中重金属离子的去除,去除效果好,操作方便。
本申请公开了难燃液压油基础油多元醇油酸酯的制备方法,包括:步骤S1、在保护气条件下,将多元醇、油酸和固体酸催化剂加入反应瓶中,升温至第一温度进行酯化反应;步骤S2、继续升温至第二温度,反应一段时间后降温至室温;步骤S3、加入缩水甘油醚,升温至第三温度进行减压反应,冷却到室温后过滤,得到多元醇油酸酯。本申请公开的难燃液压油基础油多元醇油酸酯的制备方法,避免了后处理过程高温真空除酸导致颜色的变化,又避免了碱洗时大量废水废液的产生。此类含有缩水甘油醚与油酸反应得到的产物也为酯类化合物,所制备的多元醇油酸酯具有酸值低和色度低等优势。
本发明涉及好氧缺氧一体式AO膜生物反应器,可有效解决现有AO工艺中的硝化液回流,占地面积大,操作复杂,运行费用高的问题,技术方案是,壳体的底部为污泥区,污泥区上方的壳体内腔被隔置成沿水平方向依次相邻的好氧区、导流区和缺氧沉淀区,好氧区、导流区和缺氧沉淀区的底部均与污泥区的上部相连通,好氧区内设置有曝气管,好氧区与导流区之间的第一隔板上部设置有溢流口,缺氧沉淀区内设置陶瓷膜组件,陶瓷膜组件上装有伸出壳体的出水管道,本发明实现了好氧与缺氧的一体化,占地面积小,无需另外设置回流装置,简化了流程,可实现废水的稳定达标排放,使用方便,效果好,具有显著的社会和经济效益。
本发明公开了一种废纸制造的育果袋纸及其零排放生产方法,涉及造纸技术领域,该废纸制造的育果袋纸,按照重量份数,其原料组成为80‑85份13号美国废纸、1.1‑1.3份AKD中性胶或阳离子分散松香胶、5‑6份颜料、3‑4份硫酸铝和0.8‑1.2份湿强剂。本发明中废纸制造的育果袋纸及其零排放生产方法,通过工艺配方和辅料用量及生产工艺,既能保证废纸造纸所得产品质量,又能保证全生产过程废水和浆渣全部利用,实现零排放,且过程操作简单,工艺工序及构件少,外加药剂少,自动化操作水平高。
一种用于污水、污泥脱水的聚丙烯铣胺微粒絮凝剂新技术,用本技术生产出的产品有以下特点(1)可以通过氢健很好的进行架桥,同时由于微粒的主体不是聚氧乙烯,所以具有类似于含聚氧乙烯支链聚丙烯铣胺结构中的聚氧乙烯抗老化降解特性。(2)本品的微粒的粒径大小、阳离子电荷密度、聚氧乙烯支链长度和密度可通过改变聚合条件来进行调节,故可借助于静电中和作用和氢链架桥作用的协同效应,高效而经济的作为单组分絮凝体系使用,从而减少了操作上的困难,并具有抗剪切特性,对于生态环境的保护以及各类固液分离过程的促进,该新技术生产出的产品主要用在对废水、污泥、纤维纸浆悬浮物助留等的处理。
本发明提供一种利用复合路易斯酸催化法生产DOP的方法,选用复合路易斯酸作为催化剂,此酸在酯化过程中是极好的催化剂,当反应快完成时,又变成了硫酸盐,由于过程之中没有酸,不生成难处理的废液,优化了生产工艺,减去反应后必须要经过中和、水洗、脱色、脱水的工艺过程,简化了工艺过程,使得工艺过程中不产生中和废水,综合成本大大降低;复合路易酸不属很危险化学品,优于浓硫酸;与原工艺相比,降低了反应温度,降低了反应的危险程度;缩短了生产周期,相当于单位时间提高了产量,降低了能耗;本发明无论从经济上,还是从环保上都具有积极意义。
本发明公开了一种高性能锂离子电池三元正极材料及其制备方法,其特征在于该材料具有α-NaFeO2层状结构,其化学成分为:Li↓[1+z]Ni↓[x]Co↓[y]Mn↓[1-x-y]O↓[2]其中0≤z≤0.2,0.5≤x≤0.8,0.1≤y≤0.2。本发明的优点和效果:本发明采用镍、钴、锰的氧化物做原料,减少了其他阴离子的影响;原材料采用气流粉碎机粉碎至较小的粒度,提高了材料反应的活性;本发明直接采用固相球磨融合,加大了材料的反应活性和均匀性,整个过程中不产生废水废气,对环境友好。本发明采用独特的后处理方式,除去了材料表面残余的锂,大大提高了材料的循环性能、高温性能以及安全性能。本发明工艺简单,生产过程容易控制,容易实现大规模生产,生产周期短,成本低。本发明制的的材料比容量高、振实密度大、循环性能好、高温性能佳、安全性好。
本发明公开了一种反渗透制水系统中滤芯冲洗保护系统,包括一号单向阀、水袋、反冲洗装置、二号单向阀、反渗透装置、RO反渗透膜和废水排放阀,所述反渗透装置的内部工作腔中设置RO反渗透膜,RO反渗透膜将反渗透装置的内部工作腔分割成彼此相互独立的净水区和浓水区,所述净水区的顶部设置出水口,而出水口通过三通连接反冲洗装置的进水口。本发明采用水袋储存净化水实现微压反冲洗RO膜的冲洗技术,制水过程中排放微量浓水,制水结束后用水袋内存的净化水冲洗RO膜,解决了浓缩水残留在RO膜进水流道中的结垢问题,还可以及时溶解掉制水过程中产生的轻微结垢,降低了RO膜的结垢风险,在保证水质的同时大大增加RO膜实际使用寿命。
本发明属于分子筛制备技术领域,具体涉及一种SAPO‑34分子筛的制备方法。该方法的步骤是,先制备晶种导向剂,然后将晶种导向剂、铝源、磷源、模板剂和水进行搅拌混合,制备得到SAPO‑34分子筛的初始凝胶,然后初始凝胶经二次水热晶化、后处理制得SAPO‑34分子筛。采用本发明制得的分子筛产品的平均粒径为0.5‑2.0微米;同时本发明还具有模板剂使用量小、废水循环利用排放低、合成分子筛晶粒较小的优点。
本发明提供了一种抗性糊精的制备方法。以玉米淀粉为原料,预干燥,使水分含量为5%以下;将干燥的淀粉按重量要求加入高温均相脱支聚合机中,在密闭的绞笼中转动过程中,设备腔内温度升至160℃‑180℃时,自动缓慢降温80℃,完成淀粉的双螺旋结构打开;密闭条件下产生高温高压,再继续加热200℃~240℃,维持60~90分钟,淀粉的直链和支链断开、脱落;冷却60℃~80℃,维持30~60分钟,继续冷却到常温,即得到抗性糊精。本发明是“干热三步法”制备抗性糊精,不仅去掉了传统液态下化学改性制备方法添加化学试剂,同时无废水对环境的污染和资源的浪费,提高了抗性糊精的转化率,所得产品更加易于人体吸收。
本发明公开了一种氧化石墨烯/壳聚糖多孔复合微球的制备方法,其包括如下步骤:1)将壳聚糖、氧化石墨烯均匀分散于醋酸溶液中获得氧化石墨烯/壳聚糖溶液;2)将氧化石墨烯/壳聚糖溶液滴加至氢氧化钠溶液中固化成微球,用去离子水清洗至中性,将微球进行冷冻干燥得到氧化石墨烯/壳聚糖多孔复合微球。本发明制得的微球尺寸形貌可控、均匀,氧化石墨烯上的羧基与壳聚糖上的氨基相互作用,将壳聚糖蜂窝状结构与氧化石墨烯多孔层状结构层层组装在一起,同时氧化石墨烯又起到交联剂的作用,提高了复合微球的强度,得到了一种性能良好的微球,可用于染料废水的吸附处理。
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