本发明涉及一种利用酸析、结晶法从碱减量废液中提纯对苯二甲酸的方法。首先,用活性炭吸附除去碱减量废液中的有机杂质及有色物;过滤后的滤液中加稀酸溶液进行酸析,提取出废液中的对苯二甲酸;过滤的滤饼经干燥、研磨得到粗对苯二甲酸。然后用强极性有机溶剂溶解、结晶对苯二甲酸,通过多次重结晶更有效提高对苯二甲酸纯度;再经水洗、过滤、干燥后,精制对苯二甲酸纯度达99.8%以上,可以与乙二醇进行聚合生产聚酯。采用本发明不但可有效降低排放废水的COD,保护环境,同时可回收、提纯得到高纯度对苯二甲酸,使废料得以重新利用。
本发明涉及一种硫酸根去除沉淀剂循环利用方法,包括以下步骤:(a)将含硫酸根废水通入除硫池(1)中,投加药剂A使其反应生成钙矾石沉淀,泥水混合液投加助凝剂A后沉降进行固液分离,沉淀物A送入沉淀剂分离池(3);(b)投加回收剂B,反应,投加助凝剂B,固液分离,分离得到的沉淀物B送入除硫池(1)中作为硫酸盐沉淀剂回用;上清液B进入诱导结晶池(4);(c)投加药剂C,将硫酸根转化为石膏沉淀,部分石膏回流进入诱导结晶池(4)作为诱导晶种回用,上清液C作为硫酸根去除用的钙源补充进入除硫池(1)中。与现有技术相比,本发明在降低药剂成本的同时实现硫酸根沉淀污泥的源头减量。
本发明涉及化工技术领域,具体提供一种D,L‑泛酸内酯的合成方法,包括如下步骤:包括如下步骤:多聚甲醛和异丁醛在醇类溶剂、碱性催化剂作用下发生羟醛缩合反应,反应液不经分离直接用于下一步;加入氢氰酸,反应生成2,4‑二羟基‑3,3‑二甲基丁腈;2,4‑二羟基‑3,3‑二甲基丁腈在酸性条件下经酯化反应得2,4‑二羟基‑3,3‑二甲基丁酸酯;加入碱中和过量的酸,固液分离得到副产物铵盐;液体蒸出醇回收利用,精馏得到D,L‑泛酸内酯产品。采用本方法制备D,L‑泛酸内酯能够得到高含量、高收率的目标产物,减少酸碱的用量,不使用有机溶剂萃取产品,大幅度减少废水的产生,节能环保,降低生产成本。
本发明公开了一种使用2,2,6,6‑四甲基哌啶‑1‑氧化物自由基氧化体系制备苎麻纤维的方法,其特征在于,先将脱胶助剂与2,2,6,6‑四甲基哌啶‑1‑氧化物自由基氧化体系的试剂配成氧化脱胶液,加入原麻,在室温下浸泡;然后向脱胶液中加入乙醇终止氧化反应;再向脱胶液中加入氢氧化钠并加热,升至100℃后保温;最后取出脱胶液中的纤维,用还原剂处理,然后经上油、干燥,得到苎麻纤维。本发明采用TEMPO体系对苎麻进行氧化脱胶,达到缩短脱胶时间,降低脱胶能耗,降低脱胶废水COD值的技术效果。
本发明提供一种羟基磷灰石/壳聚糖复合材料及其制备方法和应用,该复合材料由层状的壳聚糖和片状羟基磷灰石组成,羟基磷灰石均匀附着在壳聚糖的层与层之间和表面上,形成羟基磷灰石与壳聚糖的复合层,复合层间距离为50~300μm。本发明使用壳聚糖、常见的钙盐与碳酸盐作为原料,不仅价廉易得、取材广泛,而且对环境友好无害,工艺简单,而且制备周期短;所述羟基磷灰石/壳聚糖复合材料为层状多孔结构,孔隙率高,比表面积大,层状结构有利于重金属离子的吸附,可循环利用,容易和废水进行分离;所述羟基磷灰石/壳聚糖复合材料,具有适当的机械性能和良好的可加工型能,可在去除水中重金属离子的领域中广泛应用。
一种净水用颗粒催化剂及其制备方法和应用涉及化学领域。一种净水用颗粒催化剂,是将原料经研磨粉碎后造粒成型后得到的颗粒物,所述原料包括造粒用基底材料、造粒添加剂,其特征在于,所述原料还包括芬顿及类芬顿催化剂、芬顿体系助催化剂。本专利将原料造粒成型,使得催化剂和助催化剂固定在成型后的颗粒上,不仅,可以对污水一次性处理,减少后续步骤,而且,固定在颗粒上的催化剂和助催化剂不容易随废水流失,回收容易。
本发明公开了一种利用多糖植物胶制备包埋微生物的方法,包括:步骤一,将多糖植物胶溶解于水中,制得浓度为0.5‑5%的溶液A;步骤二,向溶液A中加入待包埋的微生物,得溶液B;步骤三,制备浓度为3‑12%的硅溶胶溶液,作为溶液C;步骤四,在溶液C中加入丙烯酰胺单体和交联剂,得溶液D;步骤五,将溶液B和D充分混合搅拌,并调节pH值至中性,然后加入交联催化剂和交联引发剂,迅速搅拌后,倒入成型模具中进行固化;步骤六,将固化后的包埋微生物切割成需要的尺寸大小。本发明方法制备的包埋微生物具有载体强度好、传质效率高、生物相容性高、微生物活性强等优点,主要应用于高浓度高盐分的有机废水,具有较长的储存周期。
本发明涉及基于铁酸铋复合材料构建光芬顿体系降解四环素的方法,具体包括以下步骤:(1)将硝酸铋、氯化铁加入到硝酸盐溶液中,搅拌溶解,再滴加氢氧化钠溶液A,调整pH值为9‑10,制得混合反应溶液;(2)向混合反应溶液中加入氧化石墨,超声,得到氢氧化铁、氢氧化铋与石墨烯的共沉淀物;(3)将共沉淀物用纯水离心清洗数次,再向共沉淀物中加入氢氧化钠溶液B,使共沉淀物完全溶解,转移至水热釜中,进行水热反应;(4)复合材料置于光芬顿体系下进行四环素废水的降解。与现有技术相比,本发明制备方法简单,可控性好,污染物降解效率高同时材料稳定性好,可重复使用,成本低,具有很好的应用前景。
本发明涉及一种特大孔径二氧化硅新材料及其制备方法,所述二氧化硅新材料的孔径为40~600nm,体积孔隙率达40~70%,粒度150~500μm,是用粗孔硅胶为原料,加入0.5~10%的低温扩孔剂浸泡后,再于120~200℃下蒸压1~15小时,得到中间产品A,再将中间产品A与高温扩孔剂按一定比例混合,在1300~1600℃下熔蛹,熔化液进行喷雾造粒,得到中间产物B,将产物B进行酸浸、过滤、水洗、干燥、粉碎而制得特大孔径二氧化硅新材料。可用于核设施吸附分离放射性的铯、锶、铁、钴、锰等金属离子的性能和效果较传统的有机离子交换树脂具有显著的优越性,具有耐热,稳定,吸附快,吸附效率高等优点。本产品也适用于重金属污染废水的处理和贵金属的吸附回收。
本发明属于化学试剂合成技术领域,涉及一种利用微通道反应器制备碘化钾的方法。具体而言,本发明的方法包括如下步骤:1)利用氢碘酸和甲酸制备溶液A;2)利用氢氧化钾和水制备溶液B;3)两种溶液在微通道反应器中反应;4)后处理。该方法反应条件温和,可以高效、定量地制备高品质的碘化钾;整个制备过程中不产生废气、废水,符合绿色化学的要求,克服了传统工艺中存在的不安全、有毒、后处理三废多等弊病;通过该方法制备的碘化钾安全、可靠,各项检测结果均能满足相关标准的要求,扩宽了产品的适用领域,并且该制备方法简便易行,为大规模生产提供了可能。
本发明涉及一种纤维/碳纳米管/BiVO4三维可循环高效催化材料及其制备和应用,多功能碳纳米管在纺织纤维表面构筑三维连续结构,其中多功能纳米管表面负载有纳米BiVO4;制备:将纤维浸渍到含有碳纳米管复合BiVO4和聚乙二醇2000分散液中,60‑80℃反应2‑4h,烘干,水洗,重复浸渍,烘干和水洗过程3‑5次,即得。本发明的成本低廉,制备方法简单,对设备的要求低,可操作性好;本发明的水处理剂可以去除水中高浓度有机污染物,适用于各种废水的深度处理,环保无二次污染,且具有抗菌、除臭、可以吸附其他重金属离子等优点。
本发明属于废水处理装置领域,具体涉及一种电池极片固定装置及其使用方法,包括底板、多对固定柱、多列分流板,多对固定柱分别位于底板的两侧,每列分流板设置在一对固定柱之间,且相邻的两列分流板在第一方向上部分重叠,在第二方向上依次交错,当将电池极片的一端固定在一对中的一个固定柱上,依次绕过一列分流板后将另一端固定在另一根固定柱上时,电池极片在两列分流板间依次绕行形成波浪形,增加了污水的流程,降低了流速,增加污水与电池极片的接触时间,提高污染物的处理效率。该装置有利于极片抗水力冲击且增大了极片与水流的接触面积,提高催化降解效果,可单独使用,也可堆叠使用,且搭载结构能够完成快速的极片更换。
本发明公开了一种脂酸络合硫代烷基甲酸铁光 敏剂及其制备方法。该光敏剂有如下分子式;结构式(A)占60~ 80%、结构式(B)占20~40%。无色。其制备先用二乙胺,二 硫化碳和氢氧化钠水溶液在60-80℃下合成硫代烷基甲酸钠。 将滤液滴加FeCL3或MgCl2溶液,产生沉淀、过滤并烘干,所得褐色针状物为硫代烷基甲酸铁。然后加入羧酸钠、硬酯酸和十二烷基磺酸钠,在去离子水中40~60℃下反应3-5小时,过滤后加入液体石蜡络合成光敏剂,该方法原料价廉,工艺简单,废水容易处理。脂酸络合硫代烷基甲酸铁光敏剂分子式;[(C2H5)2NC(S)]3-nFe(CH3(CH2)16CO)nn=1或2,结构式(A);结构式(B)。
本发明公开了一种改性聚酯纤维专用染料及染色方法。该改性聚酯纤维专用染料,按重量份数计,由下述组分组成:碱性品绿99~121份,阳离子红XGRL?198~242份,阳离子黄XGL?144~176份。本发明的改性聚酯纤维专用染料,具有如下优点:(1)染色温度低,在100℃左右即可进行;(2)染料利用率高、固色率高达98~99%,印染废水中色度低,既环保又减少污水处理量,并节约染料使用量;(3)染色产品色牢度好;(4)深染效果好,染后纤维黑色纯正,解决了长期以来市售阳离子染料染色改性聚酯深染性不好的难题;(5)染色稳定性好,重现性好、色光波动性小;(6)配方简单,原料易得,而且成本低廉。
本发明公开了一种闭环式热泵蒸发机组,包括贮液罐;预热器,所述预热器与贮液罐通过管道相连通;闭式循环装置,所述闭式循环装置的原料进口端通过管道与所述预热器的原料出口端相连通;输送泵,汽液分离器,所述汽液分离器的进口端通过管道与所述闭式循环装置的冷凝液出口端相连通;真空排气装置,所述真空排气装置的进气口通过管道与所述汽液分离器的气体出口端相连通;排液装置,所述排液装置的进液口端通过管道与所述汽液分离器的出液口端相连接。本发明设计合理、结构简单、热效率高、生产成本低,能够避免在生产过程中产生废水和废气,环保节能。
本发明涉及废水净化吸附剂领域,具体公开了一种特定吸附四环素类抗生素的纳米海绵吸附剂及其制备方法,纳米海绵吸附剂包括:聚乙烯醇水溶液:10‑50份;乙基纤维素:12‑18份;有机溶剂:32‑38份;三聚氰胺:20份;丙酮5份。制备方法包括乙基纤维素的溶解、混合、磁力搅拌、过滤、三聚氰胺的预处理和最终混合几个步骤;技术效果是纳米海绵吸附剂的孔径大小与四环素类抗生素的分子大小相吻合,对四环素类抗生素的吸附性高的优点。
本发明公开了一种高活性锌铁水滑石非均相芬顿材料及用其去除有机污染物的方法,涉及化学领域中有机污染物处理。其特征在于用一种简单的方法合成了高活性锌铁水滑石非均相芬顿材料,其对污染物的去除效益表现在pH=3~11条件下60 min内对苯酚的去除达到90~100%,同时可以快速将反应体系调至中性。对于中性的实际废水中的总有机碳去除率可以达到64.4%,且可以实现深度矿化。本发明提供了构建锌铁水滑石非均相芬顿材料用于去除有机污染物的方法,其在酸性,中性和碱性条件下对于有机污染物的降解都有着较高的降解活性,将芬顿降解技术拓展地应用于中性和碱性条件。
本发明提供地下水分层采样系统及使用该系统进行分层采样的方法,包括井孔、井管、井台、止水材料、滤料,筛管深度范围、滤料填充范围与目标采样层范围相一致,目标采样层为多层时,筛管相应设置多段;分层采样装置包括衬管、上部止水气囊、下部止水气囊、充气管、采样管,上部止水气囊和下部止水气囊环形固定于衬管外表面,本发明与现有技术相比,通过上部止水气囊和下部止水气囊,使目标含水层采样段形成密封,避免了其他含水层的干扰,采样针对性强;通过调整采样装置位置,实现地下水分层采样,避免了监测井的重复建设,缩短了监测井建设和采样时间,并降低成本;针对目标含水层进行洗井,产生的洗井废水量小,对地下水扰动小,二次污染小。
本公开涉及取消絮凝药剂消耗的煤制氢灰渣脱水方法及装置,提供了一种取消絮凝药剂消耗的煤制氢灰渣脱水方法,该方法包括以下步骤:(i)采用微通道分离处理煤制氢灰渣,以实现煤制氢气化废水脱固;(ii)周期性采用高温气体对微通道截滤介质床层实现吹脱、再生和干化,以避免灰渣沿床层介质向下渗透,并确保气体携带干化灰渣形成上升气流从而与微通道介质颗粒分离;以及(iii)利用气‑固旋流分离实现高温气体净化和干化灰渣回收,净化气体则循环吹脱。还提供了一种取消絮凝药剂消耗的煤制氢灰渣脱水装置。
发明公开了一种自支撑结构的锑/铋酸锌自组装纳米棒的制备方法及其产品和应用,以铋酸钠、乙酸锌和三氯化锑作为原料,氩气作为载气,利用高温煅烧转化作为主要技术路径,一步法制备出锑/铋酸锌肖特基异质结纳米棒。该复合材料能够显著提高光催化性能,尤其能够提高染料废水的降解速率。该材料的制备方法简单,制备成本低,适合于大规模的生产,亦可广泛应用于光学仪器、电子器件、能源转化等领域。
本发明涉及化工技术领域,具体提供一种3‑羟基丙酸的制备方法,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‑羟基丙腈中加入碱液,反应生成3‑羟基丙酸盐和氨;(3)将步骤(2)所得反应液中的氨脱除,然后用双极膜电渗析分离反应液分别得到碱液和3‑羟基丙酸,所得的碱液蒸发浓缩后可直接应用于步骤(2)中。采用本方法制备3‑羟基丙酸能够高收率得到高含量的目标产物,减少碱的用量,不副产无机盐,有效减少废水、废气和废渣,降低生产成本。
本发明涉及一种酸性蚀刻液电清废液中盐酸的回收装置及其工作方法,包括:第一储存容器(1)、阳极室AC缸(2)、电解槽(3)、废水站(4)、阴极室AC缸(5)、第二储存容器(6)、第三储存容器(7)、射流器(8)、氯气风管(12);第一储存容器(1)用于存储蚀刻液电清废液;第二储存容器(6)用于存储酸性蚀刻再生液;第三储存容器(7)用于存储回收盐酸再生液;采用本发明的一种酸性蚀刻液电清废液中盐酸的回收装置及其工作方法,能够较好的回收电清废液中的盐酸。
一种循环冷却水原水膜法处理工艺,其特征在于,它包括以下几个步骤:首先对收集到的循环冷却水原水进行预处理:即对收集到的循环冷却水原水进行水量调节,使含氟废水水质均匀,同时将经过水质均匀的循环冷却水原水进行杀菌沉淀、过滤去除SS、大分子有机物和胶体;接着把经过预处理的循环冷却水原水进行膜分离处理,对循环冷却水原水进行进一步净化处理得到产水和浓水;最后膜分离处理得到产水进行回用,浓水进行冲渣。本发明,通过循环冷却水原水膜法处理工艺,使处理后的产水循环利用,适应国家节能减排的产业政策,提高循环冷却水原水系统的循环率,减少每天的补水量,降低投资和运行费用,节约资源。
本发明涉及一种循环冷却水排污水去除有机膦的方法,包括获取并清洗废铁屑,废铁屑用酸活化后水洗至中性,称量已处理的废铁屑,按照活性炭和废铁屑质量比1:(1~5)的比例掺入活性炭颗粒,混匀,将含膦系缓蚀阻垢剂的循环冷却水排污水通入有废铁屑和活性炭的反应器,搅拌反应后进行固液分离,使废水中的磷得以去除,同时pH也接近中性。本发明是利用废铁屑和活性炭颗粒,通过微电解作用产生高活性物质,将有机膦转化为易于去除的无机态磷;电解产生的Fe2+可以被氧化为Fe3+,能够通过絮凝及共沉淀的方式去除大部分无机态磷或有机态膦。本方法应用废铁屑为处理原料,成本低廉,实现了废物的再利用,具有“以废治废”的现实意义。
本发明设计一种使用硅基介孔分子筛和海藻酸钙固定酶生物催化剂的制备方法,属固定酶生物催化剂制备工艺技术领域。本发明是以硅基介孔分子筛MCM-41为载体,在二氧化硅载体的介孔孔道中固定生物酶分子,再将制备好的固定化酶生物催化剂二次固定于海藻酸钙凝胶体中。本发明方法采用了物理吸附包埋法和溶胶-凝胶法。本发明的固定酶生物催化剂具有较好的酶分散性和较高的载酶量,并且具有较高的酶活性回收率和重复利用率。本发明可以对辣根过氧化物酶、蛋白酶、脂肪酶等多种酶进行固定。本发明的固定酶生物催化剂可用于含酚废水的处理及脱色,具有较高的催化活性。
本发明涉及一种富勒烯自组装纳米钒酸铋光催化剂的制备方法,制备方法包括:(1)将铋盐、稳定剂加入到磷酸盐缓冲液中,搅拌15~60min,形成悬浊液;将偏钒酸盐先均匀溶于磷酸盐缓冲液,然后加入到上述悬浊液中,搅拌均匀,形成透明溶液;(2)用碱性溶液调节pH值,然后在20~100℃下加入富勒烯,搅拌混合,回流6-24h,离心、过滤、洗涤后,最后将所得产物焙烧,经冷却研磨后,即得。本发明成本低廉,简单易行,对设备的要求低,可操作性好;制备的富勒烯粉体钒酸铋自组装均匀,能够在紫外光和可见光条件下高效降解持久性有毒有害物质,回收再生利用简便,非常适用于废水的深度处理。
本发明涉及一种基于烟气半干法的移动床耦合吸收脱硫方法,该方法包括以下步骤:(1)将颗粒脱硫剂输送到移动床吸附装置(1)中,同时向颗粒脱硫剂表面喷淋脱硫吸收液;(2)将移动床吸附装置(1)流出的颗粒吸附剂经过振动筛传送装置(11),将磨损产生的细小脱硫剂粉末分离后,再通过颗粒脱硫剂提升装置(12)从移动床吸附装置(1)上端加入移动床吸附装置(1)中循环利用;(3)经移动床吸附装置(1)吸附后的烟气再经过布袋除尘器(2)后,实现烟气脱硫。与现有技术相比,本发明将湿法与半干法脱硫工艺进行有效结合,提高烟气的脱硫效率,又减少脱硫废水的生成,为后续烟气低温脱硝技术的应用提供基础。
本发明公开了一种反应副产品收集系统及方法,所述反应副产品收集系统包括:壳体,进气口、加热区、冷却区、捕捉区、缓冲区以及排气口。本发明提供的一种反应副产品收集系统主要解决工程废气中废气处理二次污染、废气粉末颗粒不能被充分吸附、废气粉末颗粒吸附成本高以及收集装置不便维护的问题,本发明具有无二次废水污染、显著提升废气粉末颗粒吸附处理效率、降低废气粉末颗粒吸附成本和装置方便维护等优点。
本发明提供了一种1,5‑戊二胺的提取方法及所得的1,5‑戊二胺产品,所述方法包括:提供一第一混合物,所述第一混合物包括1,5‑戊二胺盐、金属离子和水;将所述第一混合物经过预处理,以降低所述金属离子含量,得到第二混合物,所述第二混合物中金属离子去除率为50%以上,所述百分比为去除的金属离子的量占第一混合物中金属离子总量的百分比;将所述第二混合物通过双极膜电渗析处理,得到包含1,5‑戊二胺的水溶液;以及,从所述包含1,5‑戊二胺的水溶液中回收1,5‑戊二胺。本发明一实施方式的提取方法,采用双极膜电渗析处理工艺分离提纯1,5‑戊二胺,与现有工艺相比,无需额外添加碱和其他有机试剂,降低了成本,且几乎无固废和高含盐废水产生,降低了环保压力。
本发明属于环保技术领域,具体为一种利用太阳能的深度水质净化系统。本发明系统包括框架,框架四周安装负载氮化碳与卤氧化铋复合光催化剂的材料,框架内部安放生态植物、中间安装曝气充氧系统。其中,氮化碳CxNy为g‑C3N4,卤氧化铋BiOXaYb,X,Y=Cl、Br或I,且X≠Y,a+b=1;负载复合催化剂的材料可悬浮于水中,易于回收并再利用;复合催化剂负载在材料上的方法为浸渍法、水热法等;生态植物为菖蒲、芦苇、高分子材料制成的人工水草等;曝气的电能由太阳能电池板提供,采用纳米微气泡充氧。本发明具有高效太阳光响应的特点,可催化降解污(废)水中的新兴污染物,保护生态环境。本发明制备工艺简单、操作容易、能耗低、可应用性强。
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