本发明涉及钴、镍、铜氧化物的制备方法,具体涉及钴的氧化物(Co3O4、Co2O3)、镍的氧化物(NiO)和铜的氧化物(CuO)等的制备方法。以含钴、镍或铜矿料为原料,经过浸出净化后得到高纯度钴盐、镍盐或铜盐溶液,采用喷雾法得到雾状的液滴,再经部分脱水、高温水解、晶形重整过程制备钴、镍或铜氧化物的新型工艺过程,将水解过程中产生的尾气:水蒸气、酸性气体用淋洗塔吸收得到酸,然后将酸返回用于矿料的浸出净化过程,实现制备过程的综合循环利用。该方法还可用于处理含钴、镍或铜的废料。本发明具有工艺先进、生产稳定、成本低,无废水排出、有利于环境保护、产品纯度高、粒度均匀、结晶度高等优点。
一种稀土Ce掺杂ZnO制备纳米微球光催化剂的方法及其催化降解方法,属于废水处理技术领域。包括以下步骤:1)硝酸锌Zn(NO3)2•6H2O、硝酸铈、六次甲基四胺C6H12N4和柠檬酸三钠C6H5Na3O7溶解在去离子水中形成透明混合溶液;2)将混合溶液转移到高压反应釜中加热反应;3)得到的沉淀洗涤、干燥,最后煅烧,即得Ce掺杂ZnO纳米微球光催化剂。上述一种稀土Ce掺杂ZnO制备纳米微球光催化剂的方法及其催化降解方法的技术方案,通过稀土元素Ce掺杂对ZnO进行改性,达到了提高ZnO光催化活性,拓宽ZnO吸收光子的范围。
本发明公开了一种地聚合物重金属吸附剂的制备方法,以粉煤灰为主要原材料,加入偏高岭土,同时在制备过程中加入竹笋壳/改性淀粉复合材料,无机化学药剂Na2S和NaH2P04以及2种有机化学药剂三巯基均三嗪三钠盐和二硫代氨基甲酸盐对聚合物进行改性,制备一种具有良好重金属去除能力的地聚合物重金属吸附剂。本发明制备出的聚合物,制备工艺便捷,操作简单,原材料容易获取,制备的地聚合物对废水中的重金属具有优异的吸附效能,具有很好的推广应用价值。
本发明提供了一种从左旋多巴母液中回收邻苯二酚和左旋多巴的方法。该方法包括将左旋多巴母液调酸性过吸附树脂柱,然后先后用酸性水溶液和极性有机溶剂洗脱分别获得左旋多巴和邻苯二酚洗脱液,进一步分别回收邻苯二酚和左旋多巴。本发明提供的回收母液的方法既解决了废水问题,也提高了产品总收率。
本发明涉及钢制模具技术领域,且公开了一种节能环保的钢制模具打孔装置,包括机壳,所述机壳上端固定连接有平台,所述平台远离机壳内壁的一端固定连接有金属球,所述金属球表面滑动连接金属块,所述平台表面转动连接有长杆,所述长杆左侧固定连接有第一磁块。该节能环保的钢制模具打孔装置,废水带动铁屑流入方块内,第三长板底端上的第二磁块,使铁屑停留在表面上,当铁屑增多时,第三长板带动电介质板在正电极板与负电极板之间滑行,导致电容量增多,开启预警,提醒及时清理铁屑,对其回收利用,水会通过第三长板保存在方块内,待冷却后以提供下次使用,循环利用水和铁屑,不仅可以保护环境,而且还响应了节能环保的理念。
本发明涉及一种碱法脱硫系统,包括钠碱供应系统、脱硫除尘一体化系统与石膏浆液处理系统。本发明适用于造纸厂配套锅炉机组烟气处理系统,利用造纸厂配套锅炉电厂中的钠碱罐提供脱硫所需的还原剂,代替石灰石系统。利用厂区化水池处理脱硫废水。采用氢氧化钠或碳酸钠作为吸收剂对烟气中的SO2进行吸收,生成含有亚硫酸钠和亚硫酸氢钠的吸收液,对烟气中SO2吸收效率高,脱硫效果好;简化了常规石灰石‑石膏脱硫系统,本发明系统简单,维修方便,节能降耗。
本发明公开了一种可高效去除氨氮的乳杆菌的应用,属于微生物领域。本发明的乳杆菌为Lactobacillus sp.菌株QV1,保藏编号CGMCC No.16350,具有耐酸、耐盐、耐高温性能,在厌氧、好氧及兼氧状态下均可繁殖的特性。本发明的乳杆菌可以在各类污水处理(特别是各类高氨氮的废水处理)等领域中应用。
本发明公开了一种烟道静电除尘装置,包括有一两侧开有横向通孔的、内部安装于芒刺针柱的烟道,及安装于烟道侧面的从动辊,及安装于从动辊上、并以从动辊为轴心形成转动连接的从动转盘,及安装于从动辊外侧的、开有刮尘孔的刮尘箱,及安装于从动辊外侧的、采用电机驱动的主动辊,及安装于主动辊上的、于主动辊形成固定连接的主动转盘,及在主动转盘和从动转盘上形成循环搭接的钢丝绳,所述钢丝绳分别贯穿横向通孔和刮尘孔;该烟道静电除尘装置具有结构简单、成本低、除尘效果好、无废水污染的特点。
本发明涉及一种制备环氧氯丙烷的闭路循环生产方法,该生产方法包括丙烯高温氯化、氯丙烯水解、烯丙醇低温氯化与二氯丙醇环化等步骤。本发明环氧氯丙烷闭路循环生产方法有效解决了传统工艺高温氯化法中废水排放量大的问题,解决醋酸丙烯酯法中催化剂昂贵且寿命短的问题,采用本发明制备环氧氯丙烷的闭路循环生产方法得到环氧氯丙烷产品的纯度是以重量计99.950%以上。
本发明涉及废水生物处理技术领域,且公开了一种好氧污泥快速颗粒化的装置,包括底座架,每个所述底座架的顶端之间固定安装有处理箱,所述处理箱的顶端活动安装有盖板,所述处理箱的正面内壁贯穿固定安装有透明窗,所述处理箱的左右两侧内壁中分别贯穿固定安装有进水口与进料口,本发明通过转动轴与第一移动块带动连接框转动,电动伸缩气缸通过伸缩杆、第一滑动块带动第一连接柱向处理箱的内壁运动,第一连接柱运动时通过第二连接柱带动毛刷板一起向处理箱的内壁运动,刮板与毛刷板均匀处理箱的内壁相互接触时,连接框在随着第一移动块转动时,刮板会处理箱内壁上的残留污泥颗粒,毛刷板也会对处理箱的内壁进行清理。
本发明公开了一种快速降解亚硒酸盐的方法,属于水处理技术领域,为了解决零价铁易产生钝化膜导致的除污染速率低的难题,提出了用导电能力较大的硫覆盖零价铁表面提高其电子传递速率进而提高亚硒酸盐去除率的新方法。该方法的使用极大的提高了零价铁的反应活性和亚硒酸盐废水的去除率,所使用的改性方法操作简单,反应过程易控制,成本较低并且改性后的零价铁材料比较稳定且易于保存。
本发明公开了一种无污染的废润滑油再生工艺,该工艺就是以复合溶液与废润滑油进行化学反应,将其转化为水溶性的物质进行分离,再以蒸馏切割以及矿物纤维过滤器过滤,将化学反应不能除去的胶质、沥青质和色素等极性物与有效组分进行分离,最后得到了符合国家再生油标准的再生基础油。本发明工艺具有高真空,低工况温度,灵活性好(可切割各种粘度的馏分),安全系数高,工艺简单,投资少,收率高(去除添加剂和酸性氧化物后,最终馏分油收率基本能达到95%以上,5%以下的残渣油亦可作为低档基础油(如开式齿轮油,沥青调和料或燃料油)使用)。更重要的是,本发明工艺无废渣、废水、废气排放,对环保及资源再生利用具有深远的意义。
本发明公开了一种有机膨润土的制备方法。包括如下步骤:1)取二乙烯三胺,加水稀释,置于恒温水浴中;2)开动搅拌,缓慢加入环氧氯丙烷进行缩聚反应,环氧氯丙烷与二乙烯三胺的摩尔比为0.7~1.3∶1;加完后,缩聚反应温度为25~60℃,反应制得中间产物聚胺;3)取钠基膨润土,加入水稀释成悬浮浆液,加入十六烷基三甲基溴化铵和步骤2)所制得的聚胺进行改性,改性温度为40~70℃,经脱水干燥得有机改性膨润土,其中钠基膨润土∶十六烷基三甲基溴化铵∶聚胺的质量比为(5~20)∶(1~2.5)∶(1~3)。本发明制备工艺简单,条件温和,基本不产生污染。制得的有机膨润土对印染废水中难处理的活性染料、酸性染料去除效果好。
本发明提供了一种制备碱式氯化铝固体粉末的工艺及其装置,属于氯化铝制备技术领域。它解决了现有反应必须在水溶液中进行等问题,一种制备碱式氯化铝固体粉末的工艺,利用流化干燥粉碎装置对氯化铝晶体进行干燥粉碎,制备得到碱式氯化铝固体粉末,包括如下步骤:S01:以氯化铝晶体为原料,用流化气流流化氯化铝晶体;S02:流化后的氯化铝晶体随流化气流一起进入混合腔,在混合腔内与射入混合腔的循环气流发生碰撞,在混合腔中的循环热空气和湿物料接触,干燥物料;得到碱式氯化铝固体粉末;S03:对步骤S02中的碱式氯化铝固体粉末进行收集,并对副产物氯化氢气体和水蒸汽进行尾气处理。本发明具有无废水和废物排放,制造方便,成本低,投入少等优点。
本发明公开了一种超细氢氧化铝的制造设备和制造方法。设备包括反应器、收集装置和吸收装置,反应器与铝盐罐和储水罐连通,反应器内有涡轮,反应器顶部侧边与收集装置连通,收集装置包括旋风收尘器,旋风收尘器的顶部有收尘布袋,收尘布袋内部与引风机通过管道连通,引风机与吸收装置连通,铝盐罐和储水罐上均有加热装置,铝盐罐和储水罐均通过钛管与反应器连通,制备方法为将氯化铝和水蒸发为蒸汽,然后在反应器内气相反应得到氢氧化铝,经过旋风收尘器收尘得到超细氢氧化铝。本发明设备简单,且能够实现连续化合成,制备方法简单,成本低,没有废水产生,且得到的超细氢氧化铝粒度分布窄,分散性好且纯度高。
本发明涉及一种用于降解多种有机染料的可见光催化剂,特别涉及一种四羧基酞菁铁敏化二氧化钛催化剂在可见光下降解有机染料方面的应用。一种四羧基酞菁铁敏化二氧化钛催化剂在可见光下降解有机染料方面的应用。该催化剂是由四羧基酞菁铁敏化二氧化钛得到,四羧基酞菁铁与二氧化钛的摩尔比为1:22-28。本发明以4-羧基邻苯二甲酸酐、尿素和氯化铁为原料采用固相法合成四羧基酞菁铁,然后利用浸渍法敏化二氧化钛。本发明的催化剂的优点是:1.水溶性好;2.负载型催化剂避免了金属酞菁的团聚;3.将紫外光催化扩展到可见光催化;4.可同时降解废水中的五种染料。
本发明涉及一种污水处理系统及其处理方法,包括微电解塔、中和沉淀池、水解酸化池、泥水分离池、一级A/O系统、初沉池、二级A/O系统及MBR池,所述微电解塔一端设有污水进口,另一端连接中和沉淀池,所述水解酸化池置于所述中和沉淀池与泥水分离池之间,所述泥水分离池与所述一级A/O系统相连,在所述一级A/O系统与二级A/O系统之间连有初沉池,所述MBR池与所述二级A/O系统相连。本发明采用预处理、生物处理及MBR膜工艺处理相结合,能有效的将含有DMF废水中的有机氮转化为氨氮进而通过硝化细菌将氨氮转化为硝酸盐、亚硝酸盐等无机氮,工艺简单,能耗低,且能将过滤后的出水作为中水回用,从而降低成本投入。
本发明公开了一种低浓度醇的回收装置和方法,属于环境和资源技术领域,解决了现有技术能耗高、运行成本高、回收的有机溶剂浓度低等技术问题。包括透醇膜系统、分离系统、蒸馏系统和分子筛膜系统,所述的透醇膜系统包括原料液槽、第一输送泵、第一加热器、透醇膜组件、第一冷凝器和第一真空泵,所述的分离系统包括液液分离器,所述的蒸馏系统包括第二输送泵、第二加热器、蒸馏塔、再沸器和第二冷凝器,所述的分子筛膜系统包括提浓液槽、第三输送泵、第三加热器、蒸汽渗透膜组件、第三冷凝器、第二真空泵和产品槽。本发明有效的用较低的能耗回收了原来作为废水或废液排放的可利用资源,化害为利,既节约了资源和能源,又达到了回收创利的目的。
本发明公开了一种中间体2,5‑二芳胺基‑对苯二甲酸的制备方法,属于有机化学合成领域。其制备方法包括如下步骤:S1:低温条件下,将丁二酰丁二酸二甲酯和芳胺及无机酸充分混合在乙醇溶液中,丁二酰丁二酸二甲酯和芳胺在回流状态下进行缩合反应;S2:向步骤S1所得反应液中加入催化剂和碱金属氢氧化物,在蒸馏或回流状态下加入双氧水进行氧化;S3:将S2所得反应液用水稀释,过滤,得催化剂和滤液,然后向滤液中加水稀释后,向滤液中加酸酸化,过滤,洗涤,干燥,得喹吖啶酮中间体。它可以制备出高纯度、高收率的喹吖啶酮中间体,可对制备过程中所使用的乙醇、催化剂及碱金属氢氧化物进行回收利用,该工艺能耗低,废水易处理,具有环境和经济价值。
本发明公开了一种气凝胶的制备方法,它是以NaHCO3或NH4HCO3与硅酸钠Na2O·nSiO2为原料,反应得到SiO2水凝胶,水凝胶经老化、水洗、溶剂替换、表面修饰、干燥得到二氧化硅气凝胶产品。采用上述技术方案,由于水洗后回收的洗液中主要含有Na2CO3,或还含有NH3·H2O,可以通过通入CO2反应重新获得反应原料,因此除硅源外,其他化学品均能循环使用,降低了二氧化硅气凝胶的原料成本,同时少消耗资源,避免了现有技术需消耗无机酸或碱,并产生含酸碱含盐废水,引起环境污染等问题,减少排放,减少了对环境的损害。
本发明涉及一种氯气吸收产物NaClO的无害化分解方法。现在还没有一种能够真正实现高效的无害化分解氯气吸收产物NaClO的方法。本发明所用设备包括NaClO分解塔、流量控制泵和储液槽,NaClO分解塔内的催化剂塔板填装有催化剂,催化剂由二氧化锰和协同剂以任意比混合而成,协同剂为氧化铜、氧化铁、氧化镍和氧化钴中的一种或两种以上;本发明的步骤如下:含有氯气的尾气进入储液槽并被储液槽中的吸收液吸收而生成次氯酸钠废液,将储液槽中的次氯酸钠废液输送到NaClO分解塔内,次氯酸钠废液从下往上逐层通过催化剂塔板与催化剂发生催化分解反应,生成次氯酸钠含量达标的废水,并排出。本发明能够真正实现高效的无害化分解。
本发明公开了一种聚氯乙烯树脂的制备方法。它是在聚合压力为7.4~45MPa、聚合温度为40~75℃的超临界二氧化碳中形成氯乙烯单体和自由基引发剂的反应混合物,氯乙烯单体浓度0.1-1g/ml,自由基引发剂的量为氯乙烯单体的0.025~20wt%;聚合1~24小时后,终止反应。本发明的优点:超临界二氧化碳流体具有类似气体的扩散性和液体的密度、无毒、不燃、廉价易得、回收简单、使用方便等特点,作为聚合分散介质,无需进行回收和后处理,无废水排放,符合绿色化学的要求。此外利用超临界二氧化碳对聚氯乙烯的高增塑性和对氯乙烯的溶解性,对聚氯乙烯树脂中残留的氯乙烯单体进行原位抽提。
本申请公开一种五甲基二乙烯三胺的合成方法,在设定温度、氢气压力和二甲胺压力条件下,向固定床中通入二甲胺的N‑甲基二乙醇胺溶液,溶液通过催化剂床层后,得到含有五甲基二乙烯三胺的反应溶液,分离提纯得到五甲基二乙烯三胺。本发明利用二甲胺和N‑甲基二乙醇胺为原料,成本低廉,经济效益好;本申请工艺中避免使用甲醛水溶液,降低了工艺废水的产生量,节省大量能耗。
本发明公开了一种Fe‑Ti复合型催化剂及其制备方法和在废水处理中的应用,其制备方法包括以下步骤:(1)将钛盐溶解于酸溶液后,在惰性气体保护下向酸溶液中加入亚铁盐,搅拌至亚铁盐溶解,得到亚铁‑钛酸溶液;(2)向亚铁‑钛酸溶液中滴加碱溶液将其pH调节至9~14,再滴加入硝酸盐溶液,搅拌反应;(3)反应结束后,将反应液冷却至室温,陈化、过滤、洗涤、干燥后得到Fe‑Ti复合型催化剂。本发明的制备方法利用同晶替换方法实现纳米Fe3O4晶格中Ti的掺杂,不仅拓宽了Fe3O4的催化适用pH值范围,而且增强了Fe3O4的催化活性。
本发明涉及一种污水处理剂、其制备方法和用途,所述处理剂包含被SiO2或TiO2包覆的纳米Fe3O4颗粒、助剂和添加剂,所述纳米Fe3O4颗粒表面上固定有生物酶。所述污水处理剂具有优异的重金属、有机污染物以及含砷污废水的净化处理,具有良好的社会价值和环境保护应用潜力。
本发明涉及固体废弃物焚烧处理技术领域,旨在提供一种炉排炉中干化造粒污泥与垃圾协同焚烧发电系统及方法。该系统包括污泥干化及造粒系统、垃圾炉排炉焚烧系统和烟气除尘净化及污水处理系统;自垃圾焚烧炉排炉的配套余热锅炉引出饱和蒸汽至间接换热式单轴搅拌干化机,冷凝水排放口和冷凝器的凝结废水排放口分别通过管路接至污水处理单元;湿污泥储存仓顶部通过管路和引风机接至垃圾焚烧炉排炉的炉膛,后者烟气排出口接至烟气除尘及净化装置和烟囱。本发明采用全封闭系统,减少污泥臭气的二次污染;解决了投资高、占地面积大、建设周期长和运输成本高、资源化利用程度低等问题,能够产生明显环境效益和经济效益。
本发明公开了一种羊毛低温染色方法,其步骤如下:在室温下将羊毛浸渍在羊毛膨化剂HS-3溶液中进行前处理,浴比:1:25,羊毛膨化剂HS-3的用量为2.0g/L,醋酸调节PH值为4,按每分钟升温1℃升温到35℃,保温30min;加入羊毛促染剂ZBC-2及充分溶解的毛用酸性染料,羊毛促染剂ZBC-2的用量为羊毛纤维制品重量的1%,并用冰醋酸微调PH值到4;按照每分钟1.5℃速度升温至80℃,保温50分钟,再以每分钟2℃的速度降温到40℃;染色结束后取出羊毛,水洗,脱水,烘干。水温室温即可。本发明染色方法可降低染色温度,染料的上染率大幅度提高,可减少染料用量。同时由于上染率较高,废水色度低,可减少污水排放。
本发明涉及一种连续化生产氯乙烷的方法,其使乙醇气体和氯化氢气体与氯化铝‑氯化锌‑盐酸复合催化剂溶液在超重力反应器中接触进行氯化反应;使所述粗品氯乙烷气体与液体乙醇进行热交换,得到冷却的粗品氯乙烷气体;其中,至少部分所述乙醇气体是所述液体乙醇在进行所述热交换时气化得到的;对所述冷却的粗品氯乙烷气体进行水洗,水洗后得到的精品氯乙烷气体经除雾器和可再生水吸收剂除水后,再经过压缩和冷却而液化,得到成品氯乙烷。本发明的方法生产效率和收率较高、反应设备体积较小、产生的废水较少且能耗较低的连续化生产氯乙烷。
本发明公开了一种高聚合铝-膨润土复合混凝剂,其由以下百分比的配方组成:膨润土5~25wt%,铝盐1~10wt%,聚合剂1~5wt%,其余为水。本发明还同时公开了上述复合混凝剂的原位生成制备法,包括以下步骤:1)将聚合剂溶解在水中,制成聚合剂溶液;2)将铝盐和水混合,制成铝盐溶液;3)在铝盐溶液中加入颗粒状的膨润土,混合均匀后使膨润土浸泡在铝盐溶液中;4)于搅拌状态下在步骤3)的所得物中加入聚合剂溶液进行原位聚合反应,得胶状的高聚合铝-膨润土复合混凝剂。采用该复合混凝剂处理废水具有经济、高效的特点。
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