一种利用树脂处理正丁醇生产废液的方法,涉及正丁醇生产技术领域,其特征在于:依次包括以下步骤,废水预处理:测定废水的PH值,使用硫酸或者氢氧化钠调节PH值,将PH值调节为7~8的范围内;选择树脂:使用超高交联大孔吸附树脂;吸附:将废液以3~4BV·h?1的脱附流量流经吸附树脂,吸附的温度为30~40℃;脱附处理:使用甲醇对吸附后的吸附树脂进行脱附处理,脱附的温度为30~40℃,脱附流量为1.23~4BV·h?1;回收:通过两次蒸馏的方式回收正丁醇,第一次蒸馏温度为80~90℃,第二次蒸馏的温度为109~115℃。本发明废液处理成本低,回收正丁醇彻底,容易控制,效率高。
本发明公开了一种难降解生物质的紫外光催化预处理方法。包括生物质的结构处理、调质处理,制备的生物质悬浆或废水浓缩液加入紫外光催化反应器,再加入1‑10g/L的氧化剂,并通入0.1‑0.8MPa的压缩空气进行曝气搅拌,再通过微波激发无极紫外灯产生紫外光,在微波、紫外光、催化剂及氧化剂的协同作用下对生物质悬浆或废水中生物质实施催化预处理。本发明通过采用微波无极紫外光催化剂体系中催化裂解、光催化氧化、均相催化氧化等多种作用同时发生,反应效率高,且可以通过控制预处理条件控制氧化阶段,使处理后生物质适于微生物利用,具有绿色环保。
本发明公开了一种多级铁碳微电解耦合芬顿氧化床反应器,其特征在于它包括提升水泵、进水管道、过氧化氢投加装置、进水管道混合器、配水室、多级铁碳微电解耦合芬顿氧化床反应器本体、取换料口、单质铁和颗粒活性碳混合物层、出水澄清区、筛板布水系统、排泥口、反应器出水渠、出水管和沉淀池,沉淀池包括沉淀池本体、出水管道和排泥管道。本发明所提出的一种多级铁碳微电解耦合芬顿氧化床反应器,解决了传统焦化废水处理工艺对难降解复杂有机污染物去除效果不理想而导致出水中COD、氨氮、总氮及色度不达标等问题,对于废水中的难降解多环、杂环类有机物和有毒有害物质的处理极为有效。
本发明公开了一种改性壳聚糖的制备方法、使用方法及其应用,其制备方法为:在室温的条件下,将壳聚糖加入pH=8.0-9.0的缓冲液中,溶胀不小于3小时,再加入重量浓度为25%的1、5戊二醛,搅拌反应2-4小时,在60-80℃,真空干燥至恒重即可,壳聚糖∶缓冲液∶浓度为25%的1、5戊二醛=1克∶8-10毫升∶0.6-1.2毫升。本发明与现有技术相比,通过化学改性使壳聚糖对苯酚、二氯酚的吸附性能提高了10倍。由于该方法易操作,成本低,效果好,且可重复使用,因而将其应用于废水处理有实用价值。
本发明公开了一种废旧乳化炸药的销毁回收装置及方法,其装置包括外壳、支架、顶盖、螺栓、油水分离膜、添料管、油渣排管、油渣排管阀门、废水排管、废水排管阀门、电机、旋转杆、搅拌竖杆、搅拌横杆、超声波发生器、换能器,其方法包括添加废旧乳化炸药、水、破乳剂;启动电机和超声波发生器;静置油水分离;排出分离物。所述破乳剂各成分的组分为吐温‑80:10‑15份、聚氧乙烯辛基苯酚醚‑10:12‑17份、石油醚:20‑25份、三乙醇胺:30‑60份、水:400‑600份。本发明利用破乳剂,同时超声波结合物理搅拌的加速破乳过程,提高破乳效率;且温度较低,不易形成热点,相对安全;回收的材料可以重新利用,提高原材料的利用率,减少环境污染。
本发明公开了一种生物电化学膜反应器装置,包括阳极室,其上分别设有进、出水管,其内填充石墨粒,产电微生物附着生长在其表面,并具有石墨棒电极;外套于阳极室外侧的阴极室,其底部设有曝气装置,为好氧微生物提供氧气;套设于阳极室外侧的离子选择性透过膜;套设于阳极室外侧,且与阳极室具有间隙的导电性分离膜;与石墨棒电极和导电性分离膜串联的外电阻。本发明赋予了导电性膜分离材料的双重功能:膜过滤和阴极;废水中有机物先经阳极微生物部分降解转化为电能,然后进入阴极室得到继续降解,实现了污水得到处理的同时可以从中回收电能。此生物电化学膜反应器同时具备了MBR和MFC的优点,而且克服了MFC生物量低、出水水质差的缺点。
一种生产水溶性硫化红棕染料的方法,它依次包括以下工艺步骤:将硫化红棕染料加入到硫化钠水溶液中进行溶解并得到混合溶液;对混合溶液进行分离,以除去不溶性杂质并得到纯净液;对纯净液进行浓缩得到浓缩液;在浓缩液中加入磺化剂和催化剂进行催化磺化反应,得到水溶性硫化红棕染料;对水溶性硫化红棕染料进行干燥、表面处理。硫化钠水溶液所包含的硫化钠、水的重量比为(0.8~1.1)∶(1.9~2.3),硫化钠水溶液的温度为85~100℃,硫化红棕染料、硫化钠水溶液的重量比为(0.9~1.2)∶(2.7~3.4)。本发明方法的工艺步骤简单合理,印染时可直接将水溶性硫化红棕染料加入到水里进行溶解,这样,印染后的废水排放量明显减少,可有效地减轻环境污染。
本发明涉及一种乙基麦芽酚的合成方法,包括Α-呋喃丙醇氯化重排反应和Α-呋喃丙醇氯化重排反应产物的水解反应,其中水解反应为氯化重排反应混合物在95~140℃的反应温度、1.9~8.5MPA的反应压力下,水解1.5~5.5小时,冷却至100℃以下,分离出副产物氯甲烷气体,即得到含有产物乙基麦芽酚的水解混合液。通过本发明合成的乙基麦芽酚的产率为60%左右,比现有方法提高了4~6%;反应过程中生成的氯化氢与溶剂甲醇反应生成大量的可回收利用的副产物氯甲烷,使水解液中盐酸的浓度降低75-80%,减少后续乙基麦芽酚分离精制过程中氢氧化钠的用量,也减少了工艺废水中氯化钠的含量,减少环境污染和降低生产成本。
一种糯米粉加工污水处理方法,包括以下步骤:废水首先进入调节池,调节水量、均匀水质,再用泵将废水从调节池送入混凝沉淀池内,通过初步沉淀后排入水解酸化池。在此利用厌氧菌将大部分难生物降解有机物分解成易生物降解的小分子有机物。水解酸化池出水自流进入接触氧化池。在接触氧化池内用鼓风机进行充氧,好氧菌利用有利的外界环境进行大量繁殖生长从而去除污水中的大量有机物,使水质得到改善。接触氧化池的出水进入二沉池进行进一步沉淀处理,沉淀降解过后经沙滤池过滤后最终排放。本发明根据污水特点,合理工艺,技术可靠、操作方便、易维护检修、流程简单。
本发明公开了一种纳米零价铜铁复合多孔材料及其制备方法和应用,涉及纳米合金材料技术领域,其制备是将天然铜碳酸盐矿物粉体和天然铁氧化物矿物粉体混合,在保护气氛下焙烧得到的。本发明采用天然铜碳酸盐矿物和天然铁氧化物矿物混合焙烧,利用天然铜碳酸盐矿物内的晶格碳和天然矿物内的腐殖质在保护气氛下煅烧产生的还原性气氛,能够协同还原矿物粉体,同步生成纳米零价铁铜复合材料,从而能够实现一步法制备纳米零价铁铜复合多孔材料;制备的材料具有纳米结构孔隙和微米孔隙、较大的比表面积和较高的活性,可用作非均相催化材料,将其用于活化过硫酸盐处理有机废水,可针对性的对有机废水中各种有机物进行催化降解,净化效率高。
本发明提供了一种高效的反硝化厌氧甲烷氧化与厌氧氨氧化混合微生物体系的共培养方法,其包括(1)富集含有DAMO和ANAMMOX微生物菌群,得到预共培养体系;(2)将培养步骤(1)得到的预共培养体系微生物,接种到添加了液体石蜡的培养基的反应器中,并在培养过程中添加硝氮NO3--N、甲烷CH4和氨氮NH4+-N,最终得到高活性的DAMO和ANAMMOX的混合微生物。本发明提供的共培养方法,不需要额外曝气,也不需要外加有机碳源,既节约了成本又避免了二次污染。用本发明方法培养得到的体系能够将CH4氧化成CO2,同时将NO3-和NH4+转化成N2排出,在含有氨氮、溶解甲烷的废水处理系统中有很好的应用前景。
本发明公开了一种煤锅炉的烟气脱硫装置,包括锅炉、空气预热器、脱硫塔、烟囱、电除尘器和喷雾干燥箱,所述锅炉通过管道与空气预热器连接,且沿锅炉到空气预热器方向,该管道上依次安装有手动阀、气体传感器和第一输送泵,所述空气预热器连接第一分流管和第二分流管,且空气预热器通过第一分流管与脱硫塔连接,所述脱硫塔通过管道与脱水机和烟囱连接,所述脱水机通过管道与喷雾干燥箱连接。本发明可不需要预处理和浓缩,直接将废水和高温烟气混合进行蒸发固化,适用于所有煤锅炉或者电厂的脱硫废水的处理,建造及运行费用低,系统可靠性高,对后续系统影响小。
本发明公开了一种红薯淀粉的加工方法,包括以下步骤:(1)、选取优质的新鲜红薯清洗干净;(2)、将清洗干净的红薯加入磨浆机进行破碎、磨浆工艺处理;(3)、将步骤(2)制得的红薯浆液通过50‑60目过滤筛进行第一次过滤,将第一次过滤所得的滤液通过90‑100目过滤筛进行第二次过滤;(4)、将步骤(3)第二次所得的滤液送入沉淀池进行沉淀工艺处理,将清液层滤出返回前述步骤重复使用,将淀粉层进行脱水烘干既得淀粉成品,将废渣与步骤(1)产生的废水、废渣经废水池的发酵处理后返田使用。本发明克服了传统工艺生产效率低,产品质量不稳定的缺点,并对淀粉加工过程的用水进行循环利用,降低加工成本,避免了对环境造成的污染。
本发明涉及一种用于镁合金表面处理的专用表面处理剂。该处理剂包括如下原料:α、β-不饱和丙烯羧酸单体、N-N-二甲基苯胺类单体、硼砂、聚氧乙烯非离子表面活性剂、氟化合物和/或络合氟化物和水。羧基化处理就是使工件表面产生完整的化学转化膜层的表面处理技术。羧基化处理膜层作为油漆底层,可使漆膜的粘附力、耐潮湿性和耐蚀能力提高几十倍至几百倍。使用本发明处理剂的羧基化处理工艺简单,在整个过程中不使用有害成分(如Cr6+、Mn2+、PO43-等),产生的废水只需对pH值稍加调整即可直接排放,对环境影响小,因而具有良好的应用前景。
本发明涉及一种氢氧化铟的洗涤工艺,属于ITO靶材技术领域,包括以下步骤:将氢氧化铟前驱体浆料送入隔膜压滤机进行压滤,得到滤饼和废水,将滤饼加入一级搅拌罐中,加入去离子水,搅拌处理后过滤,得到一次沉淀和一次浸出废液;将一次沉淀加入二级搅拌罐中,并在二级搅拌罐中加入乙醇和离子液体,搅拌分散后进入陶瓷膜过滤单元,经过陶瓷超滤膜浓缩至固含量为15‑20%得到一级浓缩液,用离心泵打入去离子水于一级浓缩液中,经过陶瓷超滤膜再次浓缩洗涤至渗透液的电导率小于15μs/cm得到二次浓缩液,经过喷雾干燥,得到高纯度氢氧化铟,该洗涤工艺不仅能够去除氢氧化铟粉体中的金属离子,还能去除有机物质,并且废水产生量小。
本发明公开了一种印染纺织业污水的处理方法,具体步骤如下:S1:印染纺织污水经地沟自流至集水池;S2:再由污水提升泵提升至浅层气浮池;S3:向浅层气浮池污水进入管口中加入聚合硫酸铁、聚合氯化铝、速分生化球和活性炭经气浮池底部混合管充分混合;S4:通过布水系统使废水进入沉淀池,使进入沉淀池内的废水达到零速度;S5:聚凝的絮体以及被微气泡吸附的桥联的污染物在浮力及零速度的作用下进行沉淀固液分离本发明采用速分生化球和活性炭进行处理污水,净化效果好,耐用性强,不但简化了处理流程,同时又将污泥的二次污染,减少到了最低程度,处理效果好。
一种用于制备重要的精细化工产品甘氨酸的新工艺。本发明是以质量百分含量≥95%的氯乙酸为初始原料,加入适量的一种非极性溶剂,再加入适量可以溶解氯乙酸但不溶解甘氨酸和氯化铵的有机溶剂,然后在一定温度下缓慢通入氨气,通氨结束后升温并保温反应数小时,过滤得到甘氨酸和氯化铵的混晶,混晶进行萃取分离,过滤得到的母液可以直接进行套用。利用该方法合成甘氨酸,甘氨酸收率很高,以氯乙酸计算反应收率基本定量生成甘氨酸,不用使用催化剂乌洛托品,节约原料成本,同时母液可以进行套用多次,最终可以进行蒸馏回收,实现废水的零排放。
本发明提供一种从二甲胺盐酸盐回收二甲胺的方法,涉及废水回收领域,包括以下步骤:加热釜的出气口连通废气处理管道的入口,废气处理管道的出口与外部相通,将废水加入加热釜,升温搅拌后,保温,加热釜的排液口与过滤池的入口连通,将废液由加热釜排至过滤池进行热过滤,留液去渣后,得混合液,过滤池的出口与搅拌釜的入口连通,搅拌釜的出口与精馏塔的入口连通,将混合液导入搅拌釜,加入三乙胺溶液后,升温搅拌的同时,冷凝精馏回收,得到回收二甲胺。
本发明公开了一种玻纤生产用废液处理装置,包括细格栅、调节池、絮凝剂沉淀池、生物接触氧化池和沉淀池,所述细格栅输出端与调节池输入端固定连接,所述调节池输出端与絮凝剂沉淀池输入端固定连接,所述絮凝剂沉淀池液体输出端与生物接触氧化池输入端固定连接,所述絮凝剂沉淀池沉淀输出端和生物接触氧化池沉淀输出端与沉淀池输入端固定连接,所述沉淀池输出端与过滤装置输入端固定连接,本发明通过絮凝沉淀过程和生物接触氧化过程,可以对玻璃纤维生产过程中产生的废水进行多种沉淀处理,保证了对废水的处理效果,简化了处理步骤,减少了成本消耗,适宜推广使用。
本发明公开了一种迷迭香专用缓释有机肥,其原料按重量份包括:生活污水20-30,乳品加工废水70-80,罐头加工废水50-60,海泡石5-10,蒙脱土13-18,啤酒糟15-18,湖泥60-70,沟泥50-60,EM原露5-8,葵花籽粕15-20,芝麻粕15-25,苏子粕10-15,粉煤灰20-25,硼砂15-18,过磷酸钙12-15,稀土蛋白质配合物6-10,蚯蚓粪50-60,牛粪30-40,夜明砂12-15,沼气池残渣30-35,腐植酸盐12-18,中药提取物22-25,麦麸20-30,海带渣10-15。本发明还公开了上述迷迭香专用缓释有机肥的制备方法。
本发明涉及低温等离子体处理秸秆的方法,首先将秸秆放入等离子体发生器中,通入工作气体,进行低气压或大气压下放电,形成低温等离子体,秸秆被等离子体轰击;经离子体轰击的秸秆用稀碱水溶液浸泡,处理得木质纤维素。本预处理过程简单、纤维素损耗低、生产的纤维素易糖化,几乎无废水。制备出的糖化液对后续发酵无抑制,可用于发酵生产乙醇、丁醇、丁酸和乳酸等化工产品,也可直接用于制备饲料糖或饲料蛋白等。
本发明属于废水处理技术领域,具体涉及一种垃圾焚烧发电渗滤液处理系统,包括钙镁离子去除子系统,所述钙镁离子去除子系统至少包括一个钙离子去除池和一个镁离子去除池,所述钙离子去除池内设有用于除去钙离子的活性滤料一,所述镁离子去除池内设有用于去除镁离子的活性滤料二,所述钙离子去除池与镁离子去除池相连通。本发明的有益效果是:处理后的垃圾焚烧发电渗滤液可以减少管道的结垢现象,减低了色度和COD、氨氮、磷、钙、镁金属等离子污染物;采用厌氧、缺氧、曝气有效改变废水的可生化性,为后续微生物生化性创造有利条件;阶梯式生物接触氧化池采用垃圾焚烧渗滤液处理厂的好氧污泥接种培养,可实现快速启动并可以不用曝气达到处理效果。
一种生产水溶性硫化深蓝染料的方法,它依次包括以下工艺步骤:将硫化深蓝染料加入到硫化钠水溶液中进行溶解并得到混合溶液;对混合溶液进行分离,以除去不溶性杂质并得到纯净液;对纯净液进行浓缩得到浓缩液;在浓缩液中加入磺化剂和催化剂进行催化磺化反应,得到水溶性硫化深蓝染料;对水溶性硫化深蓝染料进行干燥、表面处理。硫化钠水溶液所包含的硫化钠、水的重量比为(0.65~0.95)∶(1.65~2.12),硫化钠水溶液的温度为83~98℃,硫化深蓝染料、硫化钠水溶液的重量比为(0.76~1.06)∶(2.3~3.07)。本发明方法的工艺步骤简单合理,印染时可直接将水溶性硫化深蓝染料加入到水里进行溶解,这样,印染后的废水排放量明显减少,可有效地减轻环境污染。
本发明涉及一种含有来自制浆废水或废液中的有机物,尤其是缩合稳定的酸性木质素的混合燃料,以及该混合燃料的生产方法,能够以简单方式解决制浆生产过程中产生的有机物污染问题,使纸浆废水、废液经过低成本的处理即可实现资源化的利用,达到利用可再生的生物质资源替代石化燃料用于驱动内燃机的目的;本发明还涉及一种能使用该混合燃料的能较均匀地输送混合燃料的发动机油箱和喷雾方向与针阀运动方向不在同一方向的喷油器。
本发明涉及一种利用废渣生产再生纱管原纸的制造方法及其得到的产品。该方法是:将经处理过的废浆渣的成浆和经处理过的废纸的成浆按比例混合进行砂纸管抄造后得到再生纱管原纸。采用此方法可以节约废纸资源、减少废水处理,得到的再生纱管原纸具有定量低,质量好等特点。
本发明公开一种水杨酸酯类绿色合成工艺制备方法,以水杨酸酯类化合物与异佛尔醇为原料,在碳酸钾类弱碱催化剂催化下,进行酯交换,在酯交换结束后,直接过滤,所得弱碱类催化剂直接套用至下批次反应,所得滤液直接经精馏提纯后,得到符合要求的原膜散酯成品,以此工艺对原有工艺改进后,整个系统将不再产生废水及废渣,即节约了处理废水及废渣的相应成本,并且催化剂的连续套用也相应的节约了原料成本,使得此产品更具成本优势,也更加符合当下的绿色环保工艺。
一种利用铁基金属-有机骨架制备磁性吸附材料的方法。本发明的目的是提供一种新型利用铁基金属-有机骨架快速制备磁性纳米孔碳吸附材料的方法及其优良的去除和回收废水中染料分子的应用。通过选取铁基金属-有机骨架作为铁和碳的第一前驱体以及多孔模板,选取糠醇作为碳的第二前驱体,采用微波辅助高温离子热的方法快速合成了一系列不同磁性大小的纳米孔碳吸附材料。本发明得到的磁性纳米孔碳吸附材料具有较大的比表面积及对染料很强的吸附能力,并具有优良的磁性质,可用于溶液中吸附材料的磁性回收和再利用。
本发明公开了一种去除水中铜离子的杂化膜吸附剂的制备方法及应用,先由壳聚糖/环氧氯丙烷溶液与含有钛酸四丁酯和乙酰丙酮的钛基前驱体反应制备杂化前驱体,将所得到的杂化前驱体加入到聚乙烯醇水溶液中进行反应,所得物质静置脱泡得到涂膜液,然后将涂膜液在支撑体上涂膜得到膜片。干燥后即得到可用于去除水中铜离子的杂化膜吸附剂。在使用时,首先将含铜废水通入集成膜分离器,采用错流操作方式,在板式膜分离器节段吸附去除水中大部分铜离子;在卷式膜分离器节段再去除水中微量铜离子。在分离过程中,杂化膜起到吸附剂及膜过滤双重作用,其工艺流程短、操作简便、杂化膜易于清洗、选择性好等优点,可用于含铜废水的净化处理。
本发明提供了一种铜配合物及其制备方法和用途,所述方法包括:将五水硫酸铜和1,10‑菲罗啉溶解在一有机溶剂的水溶液中搅拌得到一悬浊液;保温反应所述悬浊液得到一反应液;过滤所述反应液得到所述铜配合物,本发明所制备的铜配合物在水溶液中能够保持稳定并且对废水中的部分阴离子有机染料(刚果红、甲基橙和酸性橙)表现出较为优越的吸附能力,非常适用于处理含有机染料的废水。
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