本发明公开了一种生产甲基丙烯酰胺的方法;本发明以丙酮氰醇为主要原料,经过浓硫酸水解、脱水等作用,生成甲基丙烯酰胺硫酸盐,甲基丙烯酰胺硫酸盐经过氨气或者氨水中和,中和后的离心母液循环套用,而含硫酸铵的甲基丙烯酰胺湿品经过有机溶剂洗涤和重结晶的两次提纯,得到甲基丙烯酰胺纯品,并且回收的有机溶剂可以循环套用,重结晶母液也循环套用。本发明采用新的工艺路线,使母液能够循环套用,从而大大减少了含盐含酸废水的排放,避免了废水对环境的污染,并且还减少了甲基丙烯酰胺在母液中的溶解,提高了甲基丙烯酰胺的产率,得到含量99%以上的甲基丙烯酰胺,收率达到92%以上。
本发明提供一种表面改性可见光催化材料及其制备方法和应用。本发明实现工艺简单可控,成本较低,效果较好且具有重复性,能有效降解环境废水中的染料,将所制得的表面改性的光催化材料用于可见光下降解环境废水中偶氮染料,发现降解甲基橙偶氮染料的降解速率和效率都大大提高。本发明能大幅度利用太阳光进行染料的光催化降解,例如,可见光照射40min内甲基橙降解效率达到94.53%,照射120min降解效率达到98.71%。
本发明属于环境水处理领域,具体涉及一种限域体系驱动六价铬瞬时还原的方法。为解决现有低性能、高能耗、抗干扰差、低浓度去除效果差、工艺复杂化等问题,本发明提供一种简单、高效、无污染、无能耗、抗干扰强、以废治废的限域方法,该方法能够实现六价铬废水和草酸废水的同步去除,该过程在高低浓度都能在极短的时间还原去除水体中的Cr(VI)。
本发明涉及改性葵花籽壳生物吸附剂的制备方法及其产品和应用,改性过程通过加入一定量乙二胺、蒸馏水和碳酸钠,在一定温度下反应一定时间后,过滤,水洗至中性,烘干,得改性葵花籽壳生物吸附剂。本发明通过乙二胺对葵花籽壳进行改性,改善了天然葵花籽壳用作吸附剂过程中色素浸出情况,同时使改性后的吸附剂物理强度得到改善,使表面活性官能团数量增多,有效增强了葵花籽壳的吸附效果,显著优于同类型生物吸附剂。另外,用葵花籽壳处理废水,不仅可有效降低废水的处理成本,还能利用现有的大量廉价的绿色资源,从而为生物废弃物的综合利用提供了新途径。
一种二元酸的合成方法,取己二酸生产己二胺副产混合物,除去氨得到第一原料;2)取酸性废水,热分解得到第二原料;3)第一原料与第二原料混合得到混合原料;4)混合原料输送至引发反应器,与过量硝酸混合,升温至75‑85℃,至有气体生成;5)排至第一氧化反应器,与硝酸混合,连续加入混合原料,控制温度为65‑75℃;6)物料溢流至第二氧化反应器,与过量的硝酸混合,控制温度为75‑85℃;7)物料溢流至第三氧化反应器,与过量的硝酸混合,控制温度为85‑95℃;8)第三氧化反应器内的物料排出得到二元酸。本发明将己二酸生产己二胺过程中的副产混合物经预处理,与酸性废水混合,利用硝酸氧化,得到高纯度的二元酸。
本发明公开了一种利用脱硫废液处置系统的烧结机头灰脱氨方法,该方法包括如下步骤:a.将脱硫废水引入至PH调节池进行PH调节处理工序,使得PH调节池内的液体PH值在8附近;b.对步骤a处理后排出的废液进行第一次脱氨处理工序;c.对步骤b处理后排出的废液用于对烧结机头灰进行水洗处理工序;d.对步骤c处理后排出的废液进行第一次固液分离工序;e.将步骤d处理后排出的x%废液引入至PH调节池与脱硫废水混合,并重复步骤a中的PH调节处理工序;步骤d处理后排出的(1‑x%)废液进行第二次脱氨处理工序;f.(1‑x%)步骤e处理后排出的废液进行后处理工序。用于解决现有技术中烧结机头灰滤液氨氮含量高,操作环境恶劣等问题。
熔融法无水氯化亚铜生产工艺及装置,工艺过程为:在氯化亚铜熔融状态将铜与氯气反应—加入过量铜还原—再还原并用氯化氢、铵等调整剂对氧化物进行调整—出料—污物处理。生产装置由反应锅、气体通入管、冷却料盘、粉碎机或气流造粒机以及粉尘回收装置组成。本发明所用生产原料少,无废水污染,工艺简单,设备投资少,产品质量稳定,可满足国内、国际市场的质量要求。
一种含磷聚合物水凝胶,包括以下步骤制备:1)取膦酸烯烃化合物,与丙烯酸酯类化合物或丙烯酰胺类化合物或乙烯基唑类化合物混合,作为共聚单体,溶于第一溶剂中,加入交联剂,得到单体溶液,备用;2)将引发剂溶于第二溶剂中,得到引发剂溶液,备用;3)单体溶液升温至60‑80℃,滴加引发剂溶液,共聚得到水凝胶产物。本发明制备的含磷聚合物水凝胶对废水中的污染物吸附效率高,且可再生重复利用,是一种绿色且可再生的废水吸附材料。
本发明公开了一种环境友好的甲基丙烯酰胺的制备和提纯方法;本发明以丙酮氰醇为主要原料,经过浓硫酸水解、脱水等作用,生成甲基丙烯酰胺硫酸盐,甲基丙烯酰胺硫酸盐经过氨气或者氨水中和,中和后的离心母液循环套用,而含硫酸铵的甲基丙烯酰胺湿品经过洗涤除盐和重结晶的两次提纯,得到甲基丙烯酰胺纯品,并且重结晶母液也循环套用。本发明采用新的工艺路线,使母液能够循环套用,从而大大减少了含盐含酸废水的排放,避免了废水对环境的污染,并且还减少了甲基丙烯酰胺在母液中的溶解,提高了甲基丙烯酰胺的产率,得到含量98.5%以上的甲基丙烯酰胺,其硫酸铵含量在1.5%以内,收率达到87%以上。
本发明公开了一种提取大豆异黄酮和大豆浓缩蛋白、大豆低聚糖的工艺,包括:(1)将豆粕粉碎,粉碎的豆粕粉与溶剂按1∶10的物料比进行超声循环提取,离心过滤,得到提取液和豆粕渣;(2)将提取液浓缩并回收溶剂,浓缩液中加入蛋白酶,凝析、离心,得净化液与蛋白凝乳;(3)将净化液通过大孔吸附树脂床,得水洗脱液和醇洗脱液;(4)将醇洗脱液浓缩并回收乙醇,浓缩液经喷雾干燥,得大豆异黄酮;(5)将豆粕渣与蛋白凝乳混合干燥、粉碎,得大豆浓缩蛋白;(6)水洗脱液经脱色、过滤、浓缩,得大豆低聚糖;(7)用过的加工助剂经回收,再生或净化的循环利用。本发明在提取大豆异黄酮的同时,利用已分离的副产物制取大豆浓缩蛋白和大豆低聚糖,并将酸、碱废水和用过的加工助剂经再生、净化处理后循环利用,没有废弃物排放,有利于环境保护和资源利用。
本发明涉及一种耐高浓度苯酚、重金属和耐低温红球菌分离方法,该方法包括:将菌种,放入LB液体培养基中富集培养,经序批式运行方法进行低、中、高三个苯酚浓度梯度的高浓度苯酚降解、耐受高浓度重金属功能菌的驯化,驯化后,对菌种的分离纯化,得到的纯菌株深红红球菌。本发明所述方法,可以缩短了高浓度苯酚降解、耐受高浓度重金属功能菌株的驯化和分离周期,且菌株生长繁殖快、耐受苯酚和重金属能力强,易于形成优势菌。采用本发明所述方法得到的菌株处理高含苯酚和重金属废水时,具有一体化程度高、工艺流程简洁、运行管理难度低等优点,有助于解决高浓度苯酚和重金属废水生物脱酚的难题。
本发明涉及一种碳酸锶的制备方法,该方法是将天青石粉和煤焙烧产生的副产物二氧化碳与硫化锶浸取液和纯碱反应产生的副产物硫化钠反应,合成纯碱,再将该纯碱用于碳酸锶的合成,如此反复循环。该方法极大地减少了碳酸锶合成过程中纯碱的投入量,同时无有毒气体及废水的排放。
一种降解有机氯化物的方法,该方法首先用液相化学镀法在空心玻璃微珠表面负载上FE-NI双金属粒子、以对其改性,然后,以这种改性后的空心玻璃微珠作为降解有机氯化物的吸附剂、还原剂和催化剂。一方面解决了催化剂(FE-NI)负载的问题,另一方面还增大了催化剂的表面积,使反应的活性中心增多;并且在反应中用微波加热、促进后,能在空心玻璃微珠表面产生很多“热点”,极大地提高了吸收微波能的效率。改性空心玻璃微珠吸附-微波诱导的协同作用,使得有机氯化物的降解更高效、更彻底。本发明的方法操作简单、没有有毒中间体的产生、降解有机氯化物的效果较高,是处理有机氯化物废水的较好方法。
本发明公开一株鲍曼不动杆菌(Acinetobacter baumannii)AL‑6及其应用。该菌株于2016年11月08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(CGMCC),保藏编号为CGMCC No.13248。发明所述菌株能够通过异养硝化‑好氧反硝化脱氮。在好氧条件下,以CH3COONa为碳源,NH4+‑N为氮源,可实现81.9~99.9%的NH4+‑N去除,59.7~90.8%的TN去除;以NO3‑‑N为氮源,NO3‑‑N去除率为50.2%,TN去除率为48.2%;以NO2‑‑N为氮源,NO2‑‑N去除率为50.3%,TN去除率为48.8%。菌株AL‑6在高浓度氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮废水处理领域有良好的应用前景。
本发明涉及造纸废水处理技术领域,具体公开了反渗透净化回水装置,包括反渗透一段、反渗透二段、浓水池和高压泵,反渗透一段与反渗透二段串联,浓水池与反渗透二段通过管道连接,浓水池与反渗透一段之间连接有回水管,高压泵设置在回水管上,回水管上设有控温器,控温器包括加热棒和控温箱,控温箱内设有辅助加热件,辅助加热件包括转轴,转轴上固定有散热片,加热棒设置在转轴内,控温箱的两侧分别设有进水口和出水口,且进水口与出水口相对于转轴的上下两侧设置。本专利中部分浓水通过管道进入到外排处理水池中,而部分浓水则在高压泵的作用下,通过回水管被再次泵入到反渗透一段中,与废水一同再次进行处理,以减少产出的浓水量。
本发明公开了一种利用香蕉皮制备氨氮吸附剂的方法,该方法仅通过脱水—破碎—浸泡—洗涤,即制得氨氮吸附剂,与一般用果皮、果壳通过高温加热制取活性炭吸附剂的方法相比,本方法操作简单易行,无需加热,能耗低,产量高。本发明还提供由所述方法制得的氨氮吸附剂的应用。由本发明所述利用香蕉皮制备氨氮吸附剂的方法制取的氨氮吸附剂产品对氨氮含量为10~150mg/L的氨氮水溶液中的氨氮具有较好的吸附效果,且吸附达到平衡的时间短,吸附性能稳定,可用于含氮废水的吸附处理。与此同时,本发明方法还可以对香蕉皮实现资源化。
本发明提供一种基于MOFs的钴离子印迹聚合物,先将3‑溴丙烯接枝在锆基MOFs材料UiO‑66‑NH2上,制得丙烯(Ppe)功能化的MOFs材料UiO‑66‑Ppe;然后以UiO‑66‑Ppe为基体,4‑乙烯基吡啶为功能单体,硝酸钴为模板剂,通过偶氮二异丁腈引发二甲基丙烯酸乙二醇酯与UiO‑66‑Ppe和4‑乙烯基吡啶发生交联聚合;再用硝酸溶液对聚合后的材料进行洗脱以除去钴离子,即得到钴离子印迹聚合物。本发明能够特异性地吸附分离废水中的钴离子,有效解决现有吸附分离材料在分离低浓度含钴废水时材料对钴离子吸附容量偏低和选择性差的技术问题。本发明的制备方法具有工艺简单、无二次污染、可循环利用、节约资源等特点。
本发明属于废水处理技术领域,具体公开了浓盐水提浓的处理方法,浓盐水经高压水泵的出水口被送入高分散室的高分散网上,分散成微小极细的液粒,负压叶片转动,使高分散室内形成负压,关闭蒸汽泵,促使弹簧带动活塞向下移动,开关打开,蒸汽泵启动,高分散室的温度升高,高分散室继续在较高的温度下对浓盐水进行高分散提浓工作。本方案提供一种使高分散室保持较高温度,且使液体有充足的蒸汽压的浓盐水提浓的处理方法。
本发明公开一种微生物复合物,包括质量百分含量为80~85%的微生物菌剂、10~12%的微孔淀粉和3~10%的活性炭粉;其制备方法为,将微孔淀粉和活性炭粉灭菌后,与微生物菌剂混合均匀,再加入无菌水,并在无菌环境下培养得到;其胶囊化前处理方法为,将复合物与灭菌后的海藻酸钠溶液和吐温80混合,振荡得到复合物混合液。采用本发明的微生物复合物,及该微生物复合物的制备方法,以及该微生物复合物的胶囊化前处理方法。制备得到的微生物胶囊在培养后,具有更高的菌浓度,能在废水处理时提供更多微生物,从而大大提高废水处理效率。减少微胶囊投放量,节约成本。
本发明提供一种新型无机复合高分子聚磷硫酸铁絮凝剂及其生产工艺,用于给水处理和污水处理中,具有多功能性。本发明的聚磷硫酸铁以生产钛白粉的副产品硫酸亚铁、磷酸等为原料,具有废物利用、组分简单、成本低廉等特点。本发明生产工艺简便,操作简单,可在常温常压下进行;在生产过程中无废液、废气、废渣产生,属清洁生产工艺。本发明可广泛应用于给水处理和污水处理中,尤其在给水处理中,加入本发明的聚磷硫酸铁絮凝剂,能有效的除去水中的可溶性磷和其它形式的磷以及藻类废水中的藻,降低化学需氧量(COD)、总磷(TP)、固体悬浮物(SS)、叶绿素(chl-a)等。
本发明公开了一种基于HPR在线监测控制SBR曝气历时实现短程硝化反硝化的方法:自动滴定测量仪与SBR连接,实时监测反应器内的HPR,同时,计算机比较当前时刻与Δt时间前的HPR,并随着HPR的实时测量不断向前推进,直到满足Δt判断法的条件时,计算机发出指令,控制曝气装置停止曝气;Δt判断法即设定一个固定值m,当HPR(t-Δt)-HPR(t)≥m时,满足曝气应该停止的条件,便在t时刻停止曝气;在SBR每个周期都实时控制曝气历时,及时停止曝气,经过若干周期运行后,SBR废水处理系统便实现了短程硝化反硝化生物脱氮。本发明为实现短程硝化反硝化生物脱氮提供了一种新方法,同时还可用于硝化反硝化生物脱氮过程的动力学研究。?
本发明公开了一种基于水热技术的含油污泥综合处理方法,主要涉及到水热提取和水热氧化两部分。本方法首先采用水热提取的方法将含油污泥中绝大部分的油类有机物提取,并通过油水分离器回收;再采用水热氧化的方法将提取后残渣中的非油类有机物氧化降解并洗脱,产生的废水和提取后的废水一并经深度处理达标后排放;固体残渣则达标排放或资源化利用。本发明方法利用高温高压水的非极性提取、回收油类有机物,并杀死其中所有病原菌,处理后的出水和残渣均得到进一步处理或资源化利用,进而实现对含油污泥减量化、无害化和资源化的“三化”处理目标。
本发明公开了一种甲基丙烯酰胺的制备和提纯方法;本发明以丙酮氰醇为主要原料,经过浓硫酸水解、脱水等作用,生成甲基丙烯酰胺硫酸盐,甲基丙烯酰胺硫酸盐经过氨气或者氨水中和,中和后的离心母液循环套用,而含硫酸铵的甲基丙烯酰胺粗品经过升华提纯得到甲基丙烯酰胺纯品。本发明采用新的工艺路线,使母液能够循环套用,从而大大减少了含盐含酸废水的排放,避免了废水对环境的污染,并且还减少了甲基丙烯酰胺在母液中的溶解,提高了甲基丙烯酰胺的产率,得到的甲基丙烯酰胺纯品纯度可达99%以上,产率可达到90%以上。
一种快速崩解剂羧甲基-交联变性淀粉钠的制备方法,将溶剂法与微波加热技术结合应用于羧甲基-交联变性淀粉的生产,实现了省时、节能。同时克服了快速崩解剂对原料(马铃薯淀粉,价格4000-4200元/吨)要求高的缺点,可以使用价廉的玉米淀粉(2000-2100元/吨)生产质量稳定的药用快速崩解剂,对原料选择的范围更宽。与传统方法相比,生产时间可以节约100-120MIN,没有废水的处理与排放,用于交联反应的化辅料可以减少10%~25%的用量。
本发明公开了一种氧化性有机高分子絮凝剂的制备方法,具体包括以下步骤:(1)称取适量丙烯酰胺溶于蒸馏水中,依次加入单体甲基丙烯酸六氟丁酯、链转移剂1‑辛硫醇到该溶液中。(2)使用N2驱氧,以除去溶液中的任何溶解氧。(3)加入适量引发剂过氧化二叔丁基。(4)再次N2驱氧一定时间。(5)搅拌均匀后,将其浸入硅油浴中,反应数小时。(6)最后通过加入饱和的对苯二酚溶液终止反应。随后熟化数小时,对产物进行提取和纯化,即得氧化性高分子有机絮凝剂。该絮凝剂的制备方法简单可行、易于控制,所得氧化性有机高分子絮凝剂絮凝剂稳定性好,分子量集中,易于溶解,且对高有机物含量的造纸废水、皮革,食品行业废水有较好的处理效果。
本发明公开了一种萘磺化产物直接碱熔联产1-萘酚和2-萘酚的方法,其步骤为:萘与浓硫酸发生多次磺化反应,得到的液态磺化产物直接与熔融状态的氢氧化钠进行碱熔反应,经过稀释、酸化、煮沸分层、脱水干燥、精馏分离,同时得到高纯度的1-萘酚和2-萘酚。革除了现有工艺中磺化产物的水解、吹萘、中和、冷却结晶、过滤以及将常温下的含水滤饼进行碱熔的加料等工序,不再产生难于治理的过滤废水,节约能源、资源,提高收率,改善操作环境,从生产工艺上彻底解决萘酚生产中的三废治理难题。
一种负载铜离子的石墨烯气凝胶电极材料,所述晶型在衍射角度2θ在29.689±0.2°、36.547±0.2°、42.484±0.2°、52.686±0.2°、61.646±0.2°、73.858±0.2°、77.738±0.2°处有衍射峰。本发明石墨烯气凝胶电极材料对有机染料废水具有较强的吸附能力,可辅助地提高电‑芬顿反应效率,有效避免了铁泥的产生;负载铜离子的石墨烯气凝胶电极应用于电‑芬顿体系中,不仅在pH为3时保持高的降解率,同时在中性pH值仍具有较高的降解率;石墨烯气凝胶优异的导电性有效地加速了负载铜离子的石墨烯气凝胶电极表面电子的传递速率,进一步加速了阴极持续原位产生H2O2,并与电极负载的铜离子催化剂发生反应生成·OH,因此可以保持电‑芬顿过程稳定的高效性。
一种非晶态金属离子掺杂二氧化钛光催化材料 及其制备工艺,属于TiO2光催化 薄膜材料技术领域。本发明的光催化材料由Ti、Cr或V金属 离子及O组成。本发明的工艺是以玻璃和不耐高温的高分子材 料及其它各类材料为基材,采用直流、射频磁控反应共溅射的 方法,以Ti靶为磁控溅射直流端的阴极,以金属(Cr或V)靶为 磁控溅射射频端的阴极,以基材为阳极, N2为工作气体, Ar2为溅射气体, O2为反应气体,通过调节直流端 和射频端的输入功率以及溅射时间等工艺参数,分别控制Ti 和金属离子(Cr或V)的相对含量和薄膜的厚度。可广泛用于废 水处理、空气净化、消毒杀菌以及玻璃瓷砖表面自洁净等方面。
本发明为一种同心圆双电极沿面介质阻挡放电装置,主体结构包括核心放电组件:三层同心圆的石英玻璃套管,最内侧和最外侧玻璃管狭缝间通气并安装同心圆高压极,极大提升了高压极放电面积,放电效率大大增加。中间玻璃管进水,形成水柱介质层,即可充当介质又起到降温的作用,增加了装置的连续运行能力。混合气体、废水经玻璃管下端混合后以射流形式经导管进入曝气装置,废水先后经历高压‑‑低压‑‑高压‑‑低压可发生空化作用,强化处理效果。进水、进气管以及各管道的连接都经过特殊结构设计,在保证合理的前提下更加适用。
本发明公布了一种可用于水包油型乳化液快速破乳分离的双表面特殊浸润性筛网材料。通过化学表面处理,将不锈钢筛网分别制备成具有超亲水/超亲油和超疏水/超亲油的两种特殊浸润性筛网材料,并采用粘结剂将二者组合为具有双表面特殊浸润特性的复合筛网材料,来达到使水包油型乳化液快速破乳分离的目的,可用于水包油型乳化废水的快速破乳净化。采用该材料对乳化废水进行破乳净化,相较于其它技术而言,其处理过程单一,且无须使用吸附剂和破乳剂,具有二次污染小、处理成本低、处理效率高、适应性强、处理设备简单等显著优点,能够减少或消除现行破乳技术存在的问题,解决油水分离领域中乳状液破乳净化的难题,其应用前景广阔。
中冶有色为您提供最新的重庆有色金属理论与应用信息,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!