本发明公开了一水磷酸二氢钙制备方法,包括以下步骤:1)配置碳酸钙水溶液和磷酸水溶液;2)制备一水磷酸二氢钙原液;3)调节pH值并控制固体含量;4)制成一水磷酸二氢钙粉末;经本步骤制得的一水磷酸二氢钙粉末均匀、流动性好且不结块,较现有的方法减少了洗涤这一步骤,现有的方法中之所以有洗涤这一步骤,是因为该方法磷酸过量很多,在离心脱水时需要洗涤晶体表面的磷酸,以便烘干不粘。而本方法磷酸基本按理论消耗量计算,无过量,在喷雾干燥过程中直接烘干水分即可,减少操作工序,降低消耗、节约投资,减少洗涤废水,既环保又经济。
本发明涉及废润滑油处理技术领域,具体涉及废润滑油环保再生方法,包括以下步骤:预处理,膜分离,加氢精制。本发明将预处理后的废润滑油在超临界二氧化碳条件下通过第一级膜组件,超临界二氧化碳可使废润滑油的粘度减小80%以上,提高了膜过滤通量,再进入第二级膜组件,第二级膜组件为复合纳膜组件,具有膜过滤通量大的特点,整个工艺过程不氧化,不分解,不产生废水、废液和废气,对环境无污染,绿色环保,且废润滑油的综合利用率可达90%以上。
本发明公开了一种城市污水处理系统,包括依次连通的沉淀池、兼氧池、好氧池和生态净化集水池,与所述沉淀池连通的生活污水过滤池,以及与所述兼氧池连通的径流水处理单元。本发明首先利用生活污水过滤池对城市生活污水进行过滤,通过在城市道路中设置径流水处理单元对径流水进行自然渗透过滤,然后将经过滤的城市生活污水和径流水汇合通过兼氧池对废水进行兼氧生化处理,再通过好氧池将有机物分解成无机物,对水体进行净化,最后将经进化处理后的水体排放到生态净化集水池进行储存,并同时利用水生物对水体中残留的氮磷进行进一步净化,可以有降低成本的同时有效保证了出水水质,以便于后续利用。
本发明公开了一种2-羟基-4-甲硫基丁酸的制备方法,首先将氢氰酸水溶液与甲硫基丙醛反应生成的腈进行酸解,然后处理,得到含2-羟基-4-甲硫基丁酸的有机相和含铵盐的水相;有机相进行减压浓缩及有机溶剂处理或者直接离心处理后去掉铵盐,得到2-羟基-4-甲硫基丁酸;铵盐可以进一步纯化得到高纯度的铵盐副产物,不产生含盐废水;制备过程中使用的有机溶剂可以实现循环套用;使用氢氰酸水溶液无尾气焚烧,无需对氢氰酸进行精馏,能耗低;将有机相和水相分别处理,与不经过分相直接除水相比,降低了铵盐对蒸水的影响,避免了大量铵盐的存在影响到蒸水时传质传热,因此,在降低能耗的同时大大降低了蒸水量,节约了蒸汽。
本发明提供一种自带沉淀区的芬顿反应器,包括反应器本体、外循环系统、进水口、加药口和出水堰,所述反应器本体内设置有流化反应区,所述流化反应区设置有填料层,所述流化反应区下方设置有沉淀区,所述进水口、加药口与所述沉淀区连通,所述外循环系统连接所述流化反应区和沉淀区,废水和药剂经沉淀区后进入流化反应区,流化后的水再由外循环系统引入沉淀区。通过设置于流化反应区下方的沉淀区分离反应过程中产生的氢氧化铁化物絮凝体,防止流化反应区的堵塞。
本发明提供了镧化合物作为光催化剂的应用。本申请人研究发现,镧化合物具有光催化性能,请求保护镧化合物作为光催化剂的应用。在本发明中,镧化合物作为光催化剂时,其结构利于光生电子和空穴的分离和传输,促进反应物和反应产物的扩散传递,具有较高的光催化活性,可用于空气污染的净化、废水处理、太阳能转化制氢、杀菌或制药等领域,作为光催化剂使用。实验结果表明,本发明提供的镧系光催化剂在紫外光驱动下对NO的去除率达到20%~48%。
本发明提供了一种船坞底部清洗装置,包括:装置本体;调节机构,可活动安装于所述装置本体;转动件,连接于所述调节机构远离所述装置本体的一侧;清洗件,包括收集盘、旋转接头及多个喷嘴,所述收集盘上开设有贯穿所述收集盘的安装孔和间隔所述安装孔设置的回收通孔,所述旋转接头的一端穿过所述安装孔转动连接于所述转动件;多个所述喷嘴间隔设置在所述旋转接头远离所述转动件的一侧,多个所述喷嘴分别位于同一中心轴但不同半径的圆周上;回收组件,用于回收处理清洗后的废水。本发明通过优化设置清洗装置的具体结构,解决了传统清洗船体作业时清洗效率低且污染大的技术问题。
本发明提供了一种用于重金属离子检测的多层微流控芯片,具有两层结构,第一层由定量装置、指示剂仓装置、混合装置、检测区装置组成;第二层由废液装置、密封垫组成,其特征在于:第一层的定量装置使待测废水均分成五份、指示剂仓装置储备指示剂、U型混合装置使溶液有效混合、检测区装置低于混合区,防止倒流;第二层的废液装置为可拆卸,密封垫防止废液漏出。本发明技术特点:芯片的定量装置满足了分光光度计定量的要求,实现了待测废液与指示剂之间的定量配比,第一层设置的混合通道和防倒流装置,提高了结果准确性。整个装置与五通道便携式分光光度计结合克服了现有的体积大、设备复杂的特点,方便快捷可用于户外环境的实时检测。
本发明公开了一种二甲基亚砜废盐的回收处理方法,其特征在于,先在二甲基亚砜废盐溶液中加入硝酸进行中和反应及氧化反应,然后再分离出二甲基砜、硝酸钠和甲基磺酸钠晶体。本发明能够对二甲基亚砜废盐中的多种有效成分进行回收利用,达到变废为宝,绿色环保效果的效果,同时自身具有工艺简单,绿色环保,不外排废水,耗能较低,且提取效率高等优点。
本发明公开了一种微流控芯片,其包括芯片本体,以及设置在该芯片本体内的至少一个检测功能单元,该检测功能单元包括进样口、预处理子单元、反应检测子单元,以及试剂进样子单元,从而使得可通过进样口加入石油废水等待检测样品,使其经预处理子单元进行预处理后,进入反应检测子单元与经试剂进样子单元加入后流入该反应检测子单元内的检测试剂进行反应,以实现对待检测样品的快速检测,且该微流控芯片便于携带,无也需大型检测分析设备,降低了检测成本。相应地,本发明还提供了一种微流控芯片体系,以及水体中重金属离子的检测方法。
本发明公开了一种用絮凝所产絮体制备重金属离子吸附剂的方法。该方法先用羧甲基化壳聚糖絮凝剂混凝处理偶氮染料废水,将羧甲基化壳聚糖絮凝剂絮凝偶氮染料所得絮体溶解于盛有磷酸盐缓冲溶液的反应器中;然后将1‑乙基‑(3‑二甲基氨基丙基)碳酰二亚胺加入反应器中,搅拌至1‑乙基‑(3‑二甲基氨基丙基)碳酰二亚胺完全溶解;再将N‑羟基琥珀酰亚胺和羧甲基化壳聚糖絮凝剂絮凝偶氮染料所得絮体加入到反应器中,充分搅拌混匀;最后将反应器置于室温下避光反应;待反应完全后,用无水乙醇沉淀、洗涤并纯化,干燥后即得重金属离子吸附剂。本发明制备工艺简单,对环境友好,由废弃絮体二次利用制备的吸附剂对重金属离子具有较好的吸附效果,在实际运用中具有良好的环境效益和经济效益。
本发明涉及一种好氧颗粒污泥培养方法,将接种污泥置于反应器中后,向所述反应器中通入废水并空曝20~25h,然后使所述反应器按照进水‑曝气‑沉淀‑排水的顺序周期性运行,直至成熟好氧颗粒污泥形成,其中,进水时间为5~8min,曝气时间为337~347min,沉淀时间为5~15min,排水时间为2~3min。该好氧颗粒污泥培养方法可以有效缩短好氧颗粒污泥的培养时间。本发明还涉及一种能够运行上述好氧颗粒污泥培养方法的好氧颗粒污泥培养装置。
一种制备赖氨酸修饰两性大孔离子交换树脂的方法,涉及两性大孔离子交换树脂的制备方法。本发明以市售赖氨酸和二环己基碳二亚胺及大孔弱酸性丙烯酸阳离子交换树脂为原料,经配制溶液、接枝、精制的简单工艺而得产品。本发明产品具有优异的两性离子交换性能,且分离纯化的效果好、效率高,生物降解性能强,并且方法简单,操作步骤少又简便;生产设备常规简易,投资少;反应条件温和,节约能源;物料资源均回收利用,无“三废”排放,有利于环保;原料均为市购产品,来源广泛。本发明可广泛应用于制备两性大孔离子交换树脂,采用本发明制备出的产品可广泛用作生物催化剂载体、生物修复、生物工程产品的分离纯化及“三废”治理中的废水处理。
亚氨基甲醚化氨基树脂的合成方法,包括步骤:按一定比例向反应釜中加入甲醇和四羟甲基三聚氰胺,调节反应釜搅拌器转速至50~100转/分钟,加酸调节pH值为3.0~4.0,温度升至40~55℃,保温反应30~60min;加碱调pH值为8.0~10.0,逐步升温至90~120℃常压脱醇脱水;启动真空泵,真空条件下脱水1~3h;过滤,得无色粘稠液体产品。本方法具有制备反应生产安全,工艺条件不苛刻,反应条件温和,工艺简单,节约能源,后处理简便,生产成本低,以及环境污染小,几乎废水零排放等优点。
本发明公开了一种低价铬渣的氧化方法,包括如下步骤:S1、将低价铬渣按氢氧化钠与低价铬渣的质量比为0.2‑1的比例添加到氢氧化钠溶液中充分搅拌,得到液固混合浆料;S2、将电极插入浆料中,接通电源,调节电流密度至0.10A/cm2到0.50A/cm2,边搅拌边电解一段时间后停止电解;S3、将完成电解后的溶液进行压滤处理,得到高价铬滤液和废渣。本发明在碱性条件下引入电场将低价铬(3价)氧化成高价(6价),电场氧化过程清洁高效,省去了焙烧的过程,节约大量能耗,同时还减少了污泥和废水的排放。
本发明公开了一种回收乙醇、丁醇和乙酸异丙酯的废溶剂的方法,该方法包括将废水溶剂中的水分脱除,破除与水的共沸组成,再通过共沸精馏与变压精馏结合的连续化装置将乙醇、丁醇、乙酸异丙酯分离回收,回收产品的纯度可达99%以上。
为克服现有苯氧乙酸制备方法中存在总体收率低、生产成本高的问题,本发明提供了一种苯氧乙酸的制备方法,包括以下操作步骤:缩合反应:将包括氯乙酸、苯酚和碱的反应原料混合进行缩合反应得到反应母液;酸化结晶:将反应母液酸化结晶,分离得到苯氧乙酸结晶和结晶母液;树脂吸附处理:采用吸附树脂吸附结晶母液中的有机物,透过液中带有无机盐;解析浓液:采用碱液对吸附树脂进行解析,得到的解析浓液用作缩合反应的反应原料。本发明提供的苯氧乙酸的制备方法能够有效提高苯氧乙酸收率,降低废水处理费用。
本发明公开了一种高纯度草铵膦的环保清洁生产方法,包括以下步骤:1)将甲基亚膦酸酯化合物与丙烯醛发生加成反应;2)将甲基亚膦酸酯衍生物类化合物与氰化物生成甲基亚膦酸酯氰醇化合物;3)将甲基亚膦酸酯氰醇化合物与氨反应;4)将氨基腈衍生化合物碱水解;5)将草胺膦二盐水溶液进行双极膜电渗析处理,盐室控制pH=2.5~3.5得到草胺膦与草胺膦一盐的混合溶液;6)将草胺膦与草胺膦一盐的混合溶液浓缩后冷却结晶,结晶母液循环进行双极膜电渗析处理;7)将草胺膦与氨反应,制得草铵膦。本发明避免了大量的废盐废水产生,并且得到的草铵膦纯度高、收率高,而且电流利用率高,节能降耗,降低了生产成本。
本发明涉及食品及保健品加工领域,具体涉及一种综合利用甘薯的加工方法,本加工方法利用有机溶剂或其水溶液对甘薯干粉进行提取,避免了传统加工方法中产生大量淀粉母液,进而产生废水的问题;利用A溶剂提取的甘薯功能提取物制备的甘薯复合颗粒具有抗肿瘤作用,该甘薯功能提取物与大豆异黄酮共同制备的甘薯复合颗粒的抗癌作用远优于大豆异黄酮的抗肿瘤作用;加工过程中产生的甘薯残渣的蛋白质、赖氨酸和淀粉相对含量比原甘薯原料高,是作为甘薯食品和饲料的优质原料。
本发明涉及化工技术领域,具体提供一种3‑羟基丙酸的合成方法,包括如下步骤:(1)在催化剂作用下,氰化氢和环氧乙烷反应生成3‑羟基丙腈;(2)向步骤(1)所得3‑羟基丙腈中加酸水解,反应生成3‑羟基丙酸和无机盐;(3)将步骤(2)所得反应液用电渗析分离得到3‑羟基丙酸和无机盐溶液,所得的无机盐溶液浓缩得到副产物。本发明采用电渗析处理3‑羟基丙腈酸水解反应液,可有效减少废水废气和废渣,高收率得到高含量的目标产物,降低了生产成本。
本发明公开了一种D,L-蛋氨酸的环保清洁生产方法,包括以下步骤:1)以D,L-蛋氨酸盐水溶液为原料,进入双极膜电渗析系统进行双极膜电渗析处理,盐室控制pH=5.5~6.0得到D,L-蛋氨酸溶液,碱室得到碱溶液;2)从步骤1)得到的D,L-蛋氨酸溶液中分离出D,L-蛋氨酸。本发明无需加酸进行中和,从而完全消除了副产硫酸盐或者盐酸盐,无三废污染,降低了含盐废水的处理成本,并且产品质量好,收率高。另外,本发明采用2-羟基-4-甲硫基丁腈直接氨化、碱水解、排氨的方法制备D,L-蛋氨酸盐,不会产生碳酸盐,在后续双极膜电渗析处理时能节省能耗,降低生产成本。
本发明涉及蛋氨酸生产领域,具体涉及一种蛋氨酸铵盐的脱色结晶制备DL‑蛋氨酸的方法,通过将水解液进行加压降温结晶后,再对结晶产物D,L‑蛋氨酸铵进行溶解后脱色,脱氨结晶得到蛋氨酸,脱除的氨及结晶母液均循环回收利用。与现有技术相比,本发明利用蛋氨酸铵热分解的性质,减少了溶剂水的循环用量,提高了产品质量,分解的氨气实现循环套用,水解母液脱氨循环至蛋氨酸溶解步骤,再进行脱色结晶,母液循环套用,提高了蛋氨酸的收率,降低了脱色剂使用量,降低生产成本;工艺路线短,工序简单,避免使用液碱,无副产盐,废水量减少,减少了无盐废液的焚烧量,绿色环保,装置通用性强,设备利旧率高,有效降低现行工艺的能耗。
丙烯醛的纯化方法及制备处理系统。该方法包括:将丙烯与空气反应制得的含有丙烯醛的合成气体冷却到150-200℃;将冷却后的合成气体引入第一吸收塔塔底并从第一吸收塔塔顶喷入去离子水;将从第一吸收塔塔顶排出的气体冷凝去除水蒸气后得到丙烯醛和不凝性气体的混合气体;再将混合气体引入第二吸收塔塔底并从第二吸收塔塔顶喷入去离子水;从第二吸收塔塔顶排出并焚烧不凝性气体;从第二吸收塔塔釜收集丙烯醛水溶液;将丙烯醛水溶液送入精馏塔;以及从精馏塔塔顶收集丙烯醛气体。本发明的纯化方法具有以下优点:工艺独特,流程较短,投资少,易操作;装置运行稳定;有效地回收利用废物中的丙烯酸;无废水处理费用;提高了丙烯醛的产率和物料的利用率。
本发明针对化工领域,涉及利用电渗析分离提纯甲基丙烯酰胺的方法,该方法包括步骤:A、以甲基丙烯酰胺硫酸盐为原料,水介质中,经氨气或者氨水充分中和,分离得含硫酸铵的甲基丙烯酰胺粗品和中和母液Ⅰ;B、对中和母液Ⅰ进行电渗析除硫酸铵处理,得中和母液II;C、所得中和母液II与含硫酸铵的甲基丙烯酰胺粗品合并,搅拌溶解硫酸铵,再分离得甲基丙烯酰胺半成品和洗涤母液。该方法可提高甲基丙烯酰胺的纯度和收率,减少废水排放,降低能耗,操作简单,设备投资低,大大降低了生产成本。
本发明申请涉及水、废水或污水的生物处理领域,具体公开了一种生态法污水治理系统,包括植被池、进水管和出水槽,所述进水管和出水槽分别连接在植被池的相对两侧,所述植被池由下至上包括过滤层、净化层以及种植在净化层上的植被群,所述净化层为泥土和炭渣的混合物;所述进水管出水端埋设在过滤层的底端,进水管的进水端伸出植被池的外部;所述出水槽设于植被池的上端边沿处。本基础方案的有益效果在于:污水从植被池的底部通入通过上溢的方式,使污水分别经过过滤和生物净化,且污水流经整个植被池进行净化排出,净化更加充分,水流上溢的方式相比现有技术中的净化池,净化的效率更高,更加实用。
本发明属于废水处理,是一种生活垃圾填埋场渗滤液的预处理方法。它选用CaO、Ca(OH)2或Ca(OH)2水溶液作絮凝沉淀剂,再用空气吹出其中的氨氮,最后用硫酸溶液吸收吹出的氨氮,获取副产品硫酸铵。它既能絮凝沉淀又能脱氨氮和脱COD,而且简单易行,处现成本低,能将化学污泥的量和其中的含盐量显著降低,能使脱出的氨氮资源化,经过预处理的渗滤液,能为下一步的净化处理并最终达标排放创造十分有利的条件,打好基础。
一种复合酶催化活化葛根废渣制备铁基磁性活性炭的方法,属于制备活性炭技术领域。本发明以葛根废渣为原料,经原料预处理、复合酶(纤维素酶,木质素酶和果胶酶)催化活化制备葛渣活化基、掺铁制备磁性活性炭的简单工艺而得到产品。本发明具有的原料来源广,废物利用成本低,生产工序少且过程能耗低,无二次污染,有利于环境保护;活性炭产品的吸附性能和磁性能良好,无活性炭回收难造成的二次污染,应用广泛等特点。本发明可广泛应用于葛渣固体废弃物为原料掺铁制备磁性活性炭,采用本发明方法制得的活性炭可广泛应用于废水处理、油烟气脱除以及食品保鲜中臭味的吸附等领域中。
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