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。
本发明涉及一种利用生物质废渣制糖的方法,包括将生物质废渣和浓度为1%~10%的水溶性碱的水溶液混合后,在70℃~180℃保温处理10~400分钟,然后固液分离,其中,所得的液相经膜分离后,回收其中的碱液以重复利用,膜分离后的黑液经磺化后制备磺化木素;固相经过酶催化水解制成可发酵的糖。本发明以生物质废渣为原料,采取低浓度碱液进行预处理,碱液能有效回收利用,而且酶解糖液浓度及葡萄糖含量高,糖液质量好,不产生对发酵有害的物质,提高了原料的酶解得率,可满足不同的生物质发酵生产工艺;同时蒸煮黑液木素含量高,磺化木素质量好,解决了碱法蒸煮黑液废水的难题。
一种以富磷生物质制备选择性吸附材料的方法,涉及分子印迹、生物质材料和水处理应用技术领域。首先利用戊二醛溶液交联固定富磷生物质的胶原蛋白,然后再利用柠檬酸洗脱富磷生物质中与胶原蛋白相结合的XO4n‑构型分子,以此制得针对XO4n‑分子构型的选择性吸附材料。本发明仅需固定和酸洗两步反应成功获得磷酸根和硫酸根的选择性吸附材料。电镜等表征证实,具有选择性结合磷酸根和硫酸根特性。采用鱼鳞等富磷生物废弃物为原料,制备的选择性吸附材料可反复循环使用,不仅成本低廉,且技术路线极其简单,可有效去除生活城镇污水处理厂二沉池出水和富营养化湖泊中的磷酸根,以及酸性矿山废水中硫酸根等。
本发明提供了一种精喹禾灵的制备方法,包括以下步骤:a)6-氯-2-(4-羟基苯氧基)喹喔啉与碱金属的氢氧化物在混合溶剂中回流反应,得到中间产物,所述混合溶剂为芳香烃与石油醚的混合液;b)向所述中间产物中加入S(-)-对甲苯磺酰基乳酸乙酯,回流反应后得到精喹禾灵。本发明无需复杂的后处理过程,降低了废水处理难度和生产成本。另外,本发明以芳香烃和石油醚组成的混合溶剂为反应介质,有效地避免了精喹禾灵的消旋,提高了精喹禾灵的光学纯度和产率。实验表明,本发明提供的方法制备的精喹禾灵的光学纯度为99%以上,收率为90%以上。
本发明公开了一种干法制乙炔水循环系统,属于乙炔生产领域,包括乙炔发生器,还包括分离冷却塔、溢流水罐、清液池和浓缩干燥装置,分离冷却塔通过管道与乙炔发生器和溢流水罐连接,分离冷却塔与溢流水罐之间的管道上设置洗涤泵,分离冷却塔底部通过管道与乙炔发生器连接,分离冷却塔与乙炔发生器连接的管道上设置回流泵,溢流水罐通过管道与清液池和浓缩干燥装置连接,溢流水罐与清液池连接的管道上设置清液泵。本发明的干法制乙炔水循环系统将乙炔发生器中产生的废水进行回收浓缩分离后进行固态化处理,使发生器产生的废水不太管道内产生沉淀结垢,使检修清理管道所需的人工时也随之大大减少,有效地降低了检修费用。
本发明涉及废水处理设备技术领域,尤其是一种利用刚毛藻去除污水中重金属铅系统,包括污水池、净化部、净水池、供气泵、补光灯及控制平台,所述净化部包括多个间隔设置的净化管,每一所述净化管一端均分别通过污水管与所述污水池侧面的底部导通连接,另一端与所述净水池侧面的顶部导通连接;所述污水管设有第一水泵、开关阀及液位传感器;所述净化管设有第二水泵及进气孔,所述进气孔设有排气阻水阀,所述供气泵分别通过气管与各个所述净化管的排气阻水阀连接;控制平台用于污水净化过程的控制。本发明通过刚毛藻对铅离子具有的超级富集作用,对废水中的铅离子进行吸收。
本发明提供一种蒽醌法生产双氧水的水洗方法,由碱塔出口调节阀控制经碱塔出口进入水洗塔工作液的量,并缓慢从水洗塔底部进入,由纯水高位槽向水洗塔内注入去离子水,纯水调节阀控制水洗塔内的纯水注水量,水洗塔内控制水和工作液的界面在30%~60%之间,去离子水与工作液混合,工作液在水洗塔内由下而上,在水洗塔顶部溢流后进入白土床,水相通过底部排污去废水收集槽,通过检测废水中的电导率分析数据控制纯水置换量。本发明使工作液中的双氧水含量更低,工作液得到进一步纯化,提高氧化、氢化效率,使钯触媒活性延长,延长钯触媒的再生周期;2‑乙基蒽醌和活性氧化铝的消耗大幅度下降,降低了生产成本,提高了市场竞争力。
本发明为起爆件式无起爆药雷管,其主要特征是由加强约束起爆件代替起爆药,主施药为含有较高爆发感度的单质炸药的混合型炸药,无制药废水,生产、运输及使用安全,其中电雷管属煤矿安全型雷管。结构及其制造工艺简单,现生产工艺无需改动,生产综合成本低于目前生产的含起爆药雷管。
本发明公开了一种高效快速合成的H‑SSZ‑13型分子筛方法。本发明采用低廉的四乙基氢氧化铵等为有机模板剂,替代昂贵的N,N,N,‑三甲基‑1‑金刚烷基氢氧化铵,采用无钠阳离子源替换传统水热结晶法中的NaOH等无机碱,采用无溶剂辅助晶化法,高效快速一步合成H‑SSZ‑13型分子筛。由于晶化过程采用的是无溶剂辅助晶化法,晶化过程在无溶液状态下进行,产物无需过滤、洗涤,整个过程不产生废水。同时由于反应体系采用无钠阳离子源替换传统水热结晶法中的NaOH等无机碱,产物经一步焙烧即可得到H‑SSZ‑13分子筛,无离子交换步骤,提高生产效率,降低了生产成本,同时减少了氨氮废水的产生,对环境友好。
一种生产水溶性硫化黄棕染料的方法,它依次包括以下工艺步骤:将硫化黄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,得到水溶性硫化黄棕染料;对水溶性硫化黄棕染料进行干燥、表面处理。硫化钠水溶液所包含的硫化钠、水的重量比为(0.75~1.05)∶(1.75~2.15),硫化钠水溶液的温度为78~95℃,硫化黄棕染料、硫化钠水溶液的重量比为(0.85~1.15)∶(2.5~3.2)。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黄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。
本发明公开了一种仿生结构狗尾草状金属氧化物纳米材料及其制备方法,涉及纳米吸附材料技术领域,所述纳米材料为金属氧化物的狗尾草状纳米晶,金属氧化物包括MgO、ZnO、TiO2中的至少两种,MgO的质量百分比为85‑95%;本发明制备的仿生结构狗尾草状金属氧化物纳米材料在应用于重金属废水处理时,对废水中铅、镉、汞离子的饱和吸附量可以分别达到800、700、600mg/g以上。
本发明公开了一种利用养殖场废弃物高效产沼气发电的方法,具体方法如下:1)将养殖场废弃物晒干粉碎后倒入沼气池中,加入酸溶液、处理剂、生物菌和清水,进行沤肥;2)将沤肥后的产物加入第一发酵罐中,加入养殖废水和接种物进行发酵;3)将第一发酵罐中的沼液输入第二发酵罐中,再次加入养殖废水和接种物进行二次发酵;4)将发酵产生的沼气经干燥、脱硫后引入存储罐中,经内燃发电机即可发电。本发明提供的方法,工艺简单高效,不仅可以缓解养殖场中废弃物难以处理带来的污染问题,促进养殖场粪污的综合利用,而且粪污的利用率高,可以产生可观的经济效益,适用于大规模推广应用。
一种水净化用环保型混凝剂,其特征在于:由以下质量百分比的各组分组成:预胶化改性淀粉18-21%,沸石粉水化液21-24%,多聚磷酸钠3.0-5.0%,葡萄糖酸钠1.5-2.5%,乙二胺四乙酸二钠0.5-1.5%,阳离子型聚丙烯酰胺0.8-1.5%,铁盐调节剂1.0-3.0%,净化水余量。本混凝剂去浊率≥98%,COD去除率≥94%,可广泛应用于工农业源水、城市中水和废水的净化处理,且无毒对环境安全。
一种用蓝矾革削匀革屑为原料生产明胶的前处 理工艺由退鞣、脱铬、复灰和中和四个单元过程所构成。这就是在强碱液介质中破坏Cr+3同胶原蛋白纤维的结合,然后用强酸脱去Cr+3,再后与强碱液中复灰,经酸中和后即是处理好的胶料。本发明工艺简单,常温操作,废水通过中和处理后不污染环境。本发明既解决了制革下脚废料的出路问题,又开辟了明胶厂新的原料来源,同时也回收了下脚废料中的铬元素,减少环境污染。
本申请提供了蔗糖‑6‑羧酸酯氯代反应液的后处理方法,包括:向蔗糖‑6‑羧酸酯氯代反应液中加入氨水或水进行初步中和反应;向得到的反应液中在预设温度下通入氨气,调节pH值至碱性预设范围,并在反应温度下继续保持反应一段时间;向氨气中和步骤得到的反应液中加入酸,调节pH至酸性预设范围。本发明加入少量氨水或水可以有效增加后续对氨气的吸收效率,提高氨气利用率;避免了蔗糖‑6‑羧酸酯水解副反应的产生,提高了反应的转化率和选择性;后续蒸馏回收的有机溶剂只需简单处理即可直接循环回用,减少了对有机溶剂进行脱水精馏处理等繁琐工序,避免了大量废水的产生和废水处理等问题,极大地降低了生产成本。
一种无损清洗回收贵金属的工艺方法,包括依次串联的氨氧化炉、废热锅炉、温气‑气换热器、循环收集泵、压滤机、中间槽、冲洗泵;所述冲洗泵可将清洗后的合格废水排到指定水处理系统,处理后循环使用;所述脉冲冲洗器与空气站、氨氧化炉、废热锅炉相连;利用脉冲冲击器发出脉冲空气气泡爆破冲击力对附着在废热锅炉盘管表面的贵金属沉积物及其氧化物进行冲击剥离。该方法对设备无损伤,对环境无污染,清洗最后使用钝化剂对锅炉盘管进行钝化处理,确保锅炉不受腐蚀。清洗液可直接达标排放到废水处理系统,处理后循环使用,无污染,零排放,对设备无损伤,对环境无污染。
本发明提供了一种以苯酚为原材料的氯甲酸苯酯的合成方法,其工艺包括以下步骤:首先将94Kg的苯酚加工成熔融状态备用;其次将上述的苯酚转移至苯酚滴加罐中,将催化剂转移至催化剂喷淋罐中;再次将反应罐下部进行温度降低到0℃,然后向反应罐内下部加入三光气;最后对上述反应罐采用氮气赶气后,减压蒸馏出氯甲酸苯酯;本发明可以避免了副产物碳酸二苯酯的产生,且避免了废水的产生,因此进一步提高了产物氯甲酸苯酯的纯度。
本发明公开了一种双螺旋灯丝的无芯绕制方法,在灯丝的二次绕制中采用无芯绕制工艺,不再使用二道钼丝芯线,也不使用双螺旋绕丝机和剪刀机,而直接使用无芯绕丝机的自动抽芯进行绕制。本发明工艺易于操作,大大减少了灯丝生产中的稀有金属钼的使用量,同时减少了复杂设备的使用,从而减少了生产工序,节约了原材料;另外,本发明降低了废水的排放,降低了生产中环保处理费用,同时加快了生产速度,提高了产品的质量。
本发明公开了一种镍钴锰酸锂正极材料的制备方法,属于锂离子电池正极材料领域。所述方法包括:按照化学式LiNixCoyMnzO2的化学计量比,配制锂盐、镍盐、钴盐和锰盐的混合物的水溶液,其中,化学式LiNixCoyMnzO2中,0≤x≤1,0≤y≤1,0≤z≤1,x+y+z=1;在搅拌条件下,将该混合物的水溶液逐滴加入(NH4)2CO3的水溶液中,得到含有沉淀物的混合溶液;在60-80℃下,对该含有沉淀物的混合溶液进行蒸干处理,除去其中的水分,得到含有Li、Ni、Co和Mn的前驱体;对该前驱体进行研磨处理,然后对研磨处理后的前驱体进行两次烧结处理,得到镍钴锰酸锂正极材料。本发明的方法避免了使用清水洗涤,不仅避免了废水产生,而且避免了Li、Ni、Co和Mn离子的流失。
本发明公开了一种利用高分子复配改性粉煤灰对藻胆蛋白和藻毒素吸附去除的方法,是将粉煤灰与磁铁矿粉、浓盐酸的按一定比例搅拌混匀、烘干,粉碎成粉末,将粉末与聚二甲基二烯丙基氯化铵按1∶1-2的质量份比混合,得水处理剂;按水处理剂与水配成悬浊液;将悬浊液按100-250mg/L的投加比例加入到含藻毒素和藻胆蛋白的废水中搅拌、静置,然后利用外磁场将废水中的磁性絮体移出水体并收集。本发明既能有效地吸附絮凝藻毒素和藻胆蛋,同时又可以通过外磁场的作用迅速将藻移出水体,可以作为一种应急措施,减少藻毒素及藻胆蛋白带来的危害。
本发明涉及直链烷基苯磺酸钠的复合微生物制剂及其制备方法和应用,所述的直链烷基苯磺酸钠的复合微生物制剂含有枯草芽孢杆菌、人苍白杆菌、和铜绿假单胞菌。所述的枯草芽孢杆菌的菌数占总菌数的百分比为15%~35%,所述的人苍白杆菌的菌数占总菌数的百分比为40%~60%,所述的铜绿假单胞菌的菌数占总菌数的百分比为10%~30%。本发明的优点在于:能够迅速分解直链烷基苯磺酸钠,并能够把其彻底氧化成CO2和H2O,有效抑制有害微生物的生长,极大提高了对含LAS废水生物处理效率,消除污水的臭味。
本发明公开了一种副产硫酸钠水溶液微乳法生产晶须硫酸钙,具体步骤如下:先计量加入硫酸钠水溶液,测出波美度;再向硫酸钠溶液中等量加入钙盐,搅拌20-30min,静置陈化5-6小时,得到沉淀物,用蒸馏水稀释,并加入硫酸溶解,然后加热至沸腾后立即过滤,将滤液冷却结晶即得硫酸钙晶须,烘干,包装即可。本发明利用NaSO4废水,制成晶须硫酸钙,既解决了废水排放问题,又创造了效益,其制成晶须硫酸钙的质量等同于水热法,而其工艺要求却大大简化,效果显著。
本申请公开了化工生产领域领域的一种利用ECO法从草甘膦母液中制取磷酸氢二钠的方法,其步骤为:(1)草甘膦母液经PH值调节后,进入MVR蒸发器;(2)将物料全部转移到结晶釜内进行常压结晶;(3)待物料结晶后进行固液分离;(4)催化降解塔内进行常压降解;(5)降解后的废水经换热降至室温后,转移到萃取槽内进行冷却结晶操作,结晶后的萃取液经泵输送到二合一压滤机过滤;(6)过滤后的固体经过两次水洗后出料包装出售。本发明利用MVR蒸发器进行浓缩,可以确保产品的纯度;利用电催化氧化技术对草甘膦废水进行催化降解,从中可以磷酸氢二钠,回收磷资源和盐资源,节省成本。
本发明公开了一种大规模生产硫酸钙晶须的新方法,其特征在于大量使用廉价的水溶性Ca2+和水溶性SO42-离子在一定的酸碱度、含盐杂质和晶须控制剂以及一定的合成、陈化、温度等条件下合成硫酸钙晶须。本发明工艺简单,投资少,成本低、产品极为优良,与现行的各种含有Ca2+和SO42-的工艺均能联产,能消除这些工艺的废水废渣污染,并能大幅度提高这些联产工艺的经济效益。
本发明公开了一种基于草甘膦母液制取磷酸氢二钠的方法,其步骤为:(1)草甘膦母液经PH值调节后,进入MVR蒸发器;(2)将物料全部转移到结晶釜内进行常压结晶;(3)待物料结晶后进行固液分离;(4)催化降解塔内进行常压降解;(5)提取氯化钠、磷酸氢二钠、磷酸三钠,降解后的废水经换热降至室温后,转移到萃取槽内进行冷却结晶操作,结晶后的萃取液经泵输送到二合一压滤机过滤;(6)过滤后的固体经过两次水洗后出料包装出售。本发明利用MVR蒸发器进行浓缩,可以确保产品的纯度;利用电催化氧化技术对草甘膦废水进行催化降解,从中可以提取氯化钠、磷酸氢二钠、磷酸三钠,作为副产品,节省成本。
本实用新型公开一种电站循环冷却水系统,本实用新型包括蒸发式冷却器、换热器、辅机冷却水泵、辅机冷却水管道和废水水池;辅机冷却水管道的一端与换热器的冷源进口连接,辅机冷却水泵位于辅机冷却水管道上,换热器的冷源出口与蒸发式冷却器的换热管进水口连接,蒸发式冷却器的换热管出水口与辅机冷却水管连接,废水水池的第一出水口与蒸发式冷却器的喷淋水管进水口连通,第三管道的一端与辅机冷却水管道连接,第三管道的另一端与废水水池连接。本实用新型的有益效果在于:在调试期间,当辅机冷却水管道需要冲洗时,不需要布置临时排水口和排水管线,可完全通过正式排水系统,不影响系统的正常运行,节约了时间、材料和人力成本。
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