本发明提供一种用于石化设备清洗的油基清洗剂,包括如下质量百分比的原料:乳化渗透剂9%‑12%,渗透剂1%‑2%,非离子表面活性剂1%‑2%,络合剂1%‑2%,防锈剂1%‑1.5%,助剂余量。本发明清洗剂高效、无污染、操作工艺简单、并且与现有石化设备装置兼容,清洗运行费用更低。本发明清洗剂清洗过的系统能够达到硫化亚铁清洗的效果,不需要再进行硫化亚铁清洗。且清洗剂不含有强氧化剂和影响污油回炼的重金属离子。清洗过程无废水、废液产生,对设备无腐蚀性。
一种苯乙烯废气处理装置及处理方法,属于有机废气处理领域。本发明苯乙烯处理装置包括反应装置和反应物回收装置,反应装置包括反应器和氧化剂储罐,反应物回收装置包括盐酸储罐和反应物回收池,利用该装置处理苯乙烯废气时,选用过硫酸钠的碱性溶液作为氧化剂,氧化生成的苯甲酸钠,通过调节回收液的pH值,使得苯甲酸钠转化为苯甲酸,通过固液分离法分离,氯化钠通过蒸发结晶法分离,剩余的水经过回流管线进入氧化剂储罐,重复利用,本发明的处理装置结构简单,提高了苯乙烯废气的吸收效率,降低废水的排放量,减少了处理成本。
本发明公开了一种基于靛蓝二磺酸钠褪色的水体硝酸盐含量测定方法,取硝酸盐标准溶液或预处理水样,向其中加入靛蓝二磺酸钠溶液、浓硫酸和纯水配制显色体系;根据水样的水质特征选择适当的基质配制试剂空白和硝酸盐系列标准溶液,并配制相应的显色体系,测定其在最大吸收波长处的透光率;从硝酸盐标准溶液显色体系的透光率中扣除试剂空白后得到透光率变化值,以此绘制工作曲线,并获得线性回归方程;去除水样中的干扰物质后,测定其显色体系在最大吸收波长处的透光率变化值;根据标准曲线得到预处理水样的硝酸盐含量,并计算出原水样的硝酸盐含量。本发明的有益效果是实现受氮污染的天然水、饮用水及污废水中硝酸盐含量的快速、简单、准确测定。
本发明涉及一种抗生素污水处理方法及装置,方法为:(1)预处理,经过酸化和絮凝,使得废水中大量难降解有机物沉淀或者转化为易降解有机物;(2)厌氧‑好氧处理;(3)深度处理,进行二次沉淀。此外,本发明提供了一种专用于抗生素污水预处理中的絮凝剂和用于好氧处理的悬挂式曝气器。本发明对抗生素污水的处理效率高,COD的去除率高达96.7%。
本发明涉及废水处理领域,具体涉及一种自动化蒸汽凝水回收利用装置,包括疏水阀及蒸汽管,传输管及设于传输管底部的底管;蒸汽管从底管的底端穿过;设于底管底端面的若干引导管;与引导管一一对应的固定轴;上表面设有转槽的内转板、至少两个设于内转板上的切换筒及安装于切换筒内的疏水阀,固定轴的底端与转槽转动连接;套接在引导管侧表面的连接筒;用于驱动连接筒升降运动的驱动部及用于驱动内转板转动的转动部;用于收集凝水的收集桶;在蒸汽管传输蒸汽时,连接筒底部的侧表面与其中一个切换筒内部的顶端边缘接触,此时凝水通过该切换筒内的疏水阀进入到收集桶内。通过本装置,在疏水阀出现疏水效果不佳时,快速及时的完成更换。
本发明公开了一种以苯酐为原料连续化生产靛红酸酐的工艺及装置。一种以苯酐为原料连续化生产靛红酸酐的工艺,包括以下步骤:(1)苯酐水溶液、氨水溶液各自按照一定流量进入管道反应器、消气过滤器中,之后与氢氧化钠溶液进入二级管道反应器混合反应后进入暂存罐;(2)暂存罐的溶液通过聚丙烯中空纤维膜装置分离出过量的氨气和溶液,氨气通过水环真空泵、膜压机、干燥吸收塔进入氨气储罐,溶液进入暂存罐;(3)暂存罐溶液、次氯酸钠溶液各自按照一定流量进入反应釜发生霍夫曼重排反应,再缓慢加入盐酸溶液发生关环反应,得到靛红酸酐溶液;(4)溶液经过板框压滤机,滤液返回第一步重复套用,滤饼干燥得到靛红酸酐,纯度高达99%以上。本发明解决了目前苯酐生成靛红酸酐耗能高、有机溶剂难以处理的问题,具有耗能减少90%、生产设备操作简单、运行稳定、生产效率高、产品纯度低、废水量减少60%的特点。
本发明涉及污水生物处理领域,特别涉及一种以苯酚为诱导物驯化可降解2‑氯苯酚的好氧微生物的方法。该方法包括:启动SBR反应器,在SBR反应器中接种活性污泥;第一驯化阶段,为期20~25天,只引入含有苯酚的水,苯酚的浓度由0~10mg/L升至35~45mg/L,直至微生物对苯酚的降解量达到最大;第二驯化阶段,将水中苯酚的浓度降至15~25mg/L并维持该浓度,引入含有2‑氯苯酚的水,2‑氯苯酚的浓度由0~10mg/L升至35~55mg/L。该方法既保证了在较短的时间内获得以苯酚为碳源的微生物,又加快了微生物对2‑氯苯酚的适应时间,提高了降解能力,对处理含酚废水具有重要的指导意义。
本发明涉及毒害有机物和含有毒害有机物溶液处理领域,尤其涉及一种有毒害有机物的绿色高效处理方法,是通过将含有毒害有机物的溶液或废水配置一定浓度后在反应釜中进行高温高压反应降解,对处理后反应产物中的剩余有机物含量进行检测,以确定经处理后所达到的降解率,本发明利用超临界水氧化的方法对有毒有害有机物的降解,解决了传统有毒害有机物处理的二次污染以及降解不彻底的难题。
本发明涉及一种并联进水三级碟片式过滤器,其属于水处理技术领域。包括滤芯外壳和设在滤芯外壳上端的滤芯上体,滤芯外壳内部设有滤芯,所述滤芯包括自下而上设置的一级滤芯、二级滤芯和三级滤芯,一级滤芯、二级滤芯和三级滤芯内都设有至少一组导流盘组,导流盘组由两个反向对应安装的导流盘组成,每相邻的两个导流盘之间均设有滤膜,所述一级滤芯、二级滤芯和三级滤芯的相互接触面都设有分割导流盘。本发明的有益效果是:通过优化过滤装置和水的流向,使过滤更充分。其中,原水通过优化的过滤装置过滤一次,废水过滤两次,利用率到了87.5%,极大的提高了水的利用率,同时,进水口和出水口在同一方向,安装简单,便于使用。
本发明涉及污水净化技术领域,具体涉及一种微藻拟植物用于处理反渗透浓水的系统和方法。所述系统由亲水材料和微藻组成,微藻接种在亲水材料表面和/或其内部;亲水材料的一端浸入反渗透浓水中,其余部分位于反渗透浓水之上暴露在空气中。通过将微藻接种在亲水材料上,仅使亲水材料的端部与反渗透浓水接触,利用亲水材料的毛细蒸腾作用,将反渗透浓水中的水分和污染物成分向上传输,附着在亲水材料上的微藻对反渗透浓水中的氮磷等污染物进行吸收,实现污染物的生物质资源转化,水分则蒸发进入大气中,实现了反渗透浓水的零排放处理;微藻不用分散在反渗透浓水中,也省去了微藻与废水的分离过程,使得微藻的收获成本更低,效率也更高。
本发明公开了一种颗粒状三聚氰胺氰尿酸盐的制备方法,由氰尿酸、水、三聚氰胺制成,通过添加表面控制剂,调节固含量、反应温度、搅拌速度等工艺参数,制备了一种外观形态为颗粒状的三聚氰胺氰尿酸盐。本发明制备的三聚氰胺氰尿酸盐外观形态为颗粒状,颗粒直径为1~3mm。解决了应用过程中下料架桥、不易计量的问题,同时进一步减少了粉尘污染。该方法制备的产品无需压滤、无废水产生,绿色环保。
本发明提供了一种酸性废液的处理系统,包括:设有酸性废液进口、硫酸铁溶液进口、氢氧化钙进口和酸处理浆液出口的反应装置;进料口与酸处理浆液出口通过酸处理浆液输送管路相通的澄清槽,其上部设有澄清液溢流出口,底部设有底物出口;进料口与澄清液溢流出口相通的集水槽;进料口与集水槽的液体出口通过液体输送管路相通的含盐废水膜处理反应器,其设有脱盐水出口和污水出口;进料口与底物出口通过底物输送管路相通的酸性废液压滤机,其设有滤饼出口和滤液出口;进料口与滤液出口相通的酸废滤液收集槽,其设有自流液出口;自流液出口与集水槽的进料口相通。该处理系统能够有效脱除酸性废液中的铁、镁、铝、硅和相关重金属,且处理过程清洁环保。
本发明提供一种瓦他拉尼的简便制备方法,利用4‑卤代甲基吡啶(Ⅲ)和金属镁经格氏反应制备相应格氏试剂,然后和邻苯二甲腈加成、水合肼缩合制备1‑氨基‑4‑(吡啶‑4‑基)甲基酞嗪(Ⅳ),所得1‑氨基‑4‑(吡啶‑4‑基)甲基酞嗪(Ⅳ)和4‑卤代氯苯(Ⅴ)经取代反应得到瓦他拉尼(Ⅱ)。本发明的方法废水产生量少,所用原料毒性小,安全环保,所制备的瓦他拉尼安全性高,并且最终制备的产品纯度和收率高。
本发明涉及一种高分子量造纸污泥基阳离子型有机絮凝剂的制备方法,该方法采用碱法造纸生产过程中产生的造纸污泥为原料,在引发剂过二硫酸钾和乙二胺四乙酸二钠的作用下,与甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵发生接枝共聚反应,生成具有支化结构的大分子共聚物,得到的产品电荷密度高,分子量大,并具有支化长链结构,Zeta电位为50.1‑63.1mV,电荷密度为4500‑4763μeq/L,分子量为10000kDa~20000kDa;絮凝剂生成絮体大,与污染物颗粒的接触几率更大,对微小絮体的吸附架桥作用优于传统絮凝剂,同时该絮凝剂电荷密度较高,所以吸附电中和能力更强,对水中阴离子杂质的去除效果优于非阳离子型絮凝剂。具有絮凝效能较高、便于提纯的优点,适用于废水处理领域。
本发明公开了一种小苏打和硫酸铵复混肥的制备工艺,用生产硼酸锌的废水制取高纯度小苏打和硫酸铵化肥,经济效益明显提高。且无排放物,无污染。
本发明涉及一种生物质吸附剂与微生物还原联用去除水中高氯酸盐的方法,步骤如下:(1)将生物质材料、环氧氯丙烷、乙二胺、三乙胺混合制备生物质吸附剂;(2)将生物质吸附剂填充于吸附柱中,对高氯酸盐溶液进行饱和过柱吸附,制得富集了高氯酸盐的生物质吸附剂和处理后废水;(3)将厌氧活性污泥填入污泥培养反应器中,经驯化制得驯化污泥;(4)将富集了高氯酸盐的生物质吸附剂与驯化污泥混合,处理制得处理后生物质吸附剂;(5)将制得的处理后生物质吸附剂重复的操作,即可。本发明对高氯酸盐的吸附量介于12~150mg/g,可以同步实现高氯酸盐的无害化与生物质吸附剂的再生,高氯酸盐的最终有效去除率达到85%以上。
本发明公开了一种片状或粒状苯氧羧酸类原药的制备方法,步骤为:向苯氧羧酸类可溶性盐水溶液中加入有机溶剂,然后加酸酸化,或者先向苯氧羧酸类可溶性盐水溶液中加入酸进行酸化,然后加入有机溶剂,然后静置分层、分液,所得有机相蒸去有机溶剂,然后将所得的苯氧羧酸类药物液体进行造粒或者成片处理,制成粒状或者片状的苯氧羧酸类原药。本发明采用有机溶剂提取苯氧羧酸类原药,显著降低了原药中盐分的含量,所得原药产品含量提高,含量一般在98%以上,盐分在0.1%以下。此外,本发明无需洗涤过程,明显降低了水的用量,减少了后期废水处理压力,更加环保。
改进的活性炭FCC汽柴油吸附脱硫剂,涉及一种FCC汽柴油选择性吸附脱硫剂应用于石油化工行业中生产超洁净柴油的脱硫剂,包括活性炭载体,活性炭载体上负载有过渡金属中第八族、DS区金属的一种或几种,所述过渡金属的氧化物含量占活性炭重量的0.5-10%,具有吸附硫容大、寿命长、再生方便、可反复再生循环等特点,可广泛用于石油化工行业中生产超洁净汽柴油,且经反复再生使用后可用于废水处理或锅炉燃料,无二次污染。
本发明属于钛白粉生产领域,具体涉及一种采用抗坏血酸去除高价铁的硫酸法生产钛白粉水洗工艺。该工艺先采用抗坏血酸还原钛白粉生产过程中一次水洗后偏钛酸中的痕量高价铁,再进行钛白粉生产过程中第二次水洗。本发明改进了硫酸法钛白生产高价铁杂质的新型分离工艺过程,采用一个工序替代了传统工艺中的两个工序。同时,因省去硫酸漂白工序,二次水洗工序的用水量大大降低。本发明降低了成本,减少了废酸废水的排放量,原来利用三价钛还原造成的产品中铝升高的问题也顺利得以解决。本发明工艺条件要求宽泛,操作简单,铁杂质洗涤去除效率高。具有良好的发展前景和应用推广价值。
本发明属于发酵法生产有机酸的技术领域,具体涉及一种从发酵液中分离提取丙酮酸的方法。该方法主要包括以下步骤:丙酮酸发酵液经灭菌后进行陶瓷膜过滤、树脂脱色、离子交换浓缩、分子蒸馏等操作步骤,对目标产物进行分离提取,得到精制丙酮酸产品。本发明的有益效果是:采用陶瓷膜过滤菌体,降低了劳动强度,除去菌体彻底,过滤液澄清透明;提取过程全部采用物理分离方法,过程中消耗的酸、碱及蒸汽低,显著降低废水的环保处理难度,提取成本大为降低,有较好的经济效益。
本发明公开了一种催化剂及其制备方法和其在电化学法制备β‑胡萝卜素中的应用。所述催化剂具体为一种石墨烯负载金属铁酸盐和金属氧化物催化剂。以维生素A三苯基膦盐的水溶液作为电解液,在该催化剂和碱存在下,进行电解反应,制得β‑胡萝卜素。本发明方法产品收率高,同时避免了传统工艺中氧化剂的使用,安全性高,绿色环保。本发明方法还具有产品β‑胡萝卜素收率高(可达90%以上),催化剂和电解液可循环套用,废水量少等优点。
本发明公开了一种二硫化四苄基秋兰姆的清洁化生产方法,反应分两步进行,先将二苄胺、碱和二硫化碳反应形成中间体,然后将中间体分离出来,加入新的反应容器中进行中和、氧化反应,将这两步反应得到的母液分别回用至各步中。本发明将缩合反应和氧化反应分两步进行,各步产生的母液循环使用,无废水、废渣产生,污染小、节能环保,减小了生产成本,降低了工艺安全隐患,且产品收率较高,适应了国家绿色化工的政策要求。
本发明属于废水处理技术领域,具体涉及一种铵盐‑硅改性硅基纳米TiO2材料的制备方法及应用。将正丁胺加入到液体硅酸钠中搅拌,得到混合液;在加热搅拌条件下,混合液与硫酸分别滴加到硫酸铝溶液中继续搅拌后加入铵盐溶液超声分散,结晶,得到混合物;混合物在硅胶中浸渍后,烘干,煅烧,得到硅基吸附材料;将硅基吸附材料加入到氨水溶液中搅拌,干燥;将处理后的硅基吸附材料与纳米TiO2置于无水乙醇中超声分散,然后室温下搅拌,加热蒸发掉乙醇,得到铵盐‑硅改性硅基纳米TiO2材料。本发明载体硅基吸附材料经过负载二氧化钛后,具有高催化吸附能力,能够除去氰离子并同时吸附重金属离子。
本发明涉及一种灭活方法,特别涉及一种仑伐替尼原料药生产废液的灭活方法,步骤如下:(1)将仑伐替尼溶解到三次水中,配制仑伐替尼原料药模拟废液;(2)将强酸加入到步骤(1)中的原料药模拟废液中,在90~105℃条件下回流搅拌反应6~10h;(3)对步骤(2)中反应完的原料药模拟废液中的仑伐替尼进行检测。本发明涉及的灭活工艺过程简单,条件温和,灭活效率达99.5%,灭活中使用的盐酸成本低并且易得,解决了仑伐替尼原料药废水的处理问题。
本发明涉及一种在熔盐水合物中合成氯乙酸甲酯的方法,属于有机合成技术领域。本发明是将氯乙酸和甲醇的酯化反应在熔盐水合物介质中进行。由于熔盐水合物具有强吸水作用,且产生的氯乙酸甲酯可自发地分层,可以促进酯化反应的正向进行。与传统的生产方法比较,氯乙酸的转化率和氯乙酸甲酯的收率得到了显著提高。本发明可有效分离熔盐水合物中过量的甲醇和反应生成的水,分别得到的粗甲醇和反应生成的水,残留有少量未反应完全氯乙酸的熔盐水合物可以循环使用。本发明无需进一步的中和水洗和精馏纯化,其纯度最高达到99%以上,有效地避免了有机废水的产生和精馏过程中的能耗,降低了生产成本,无“三废”产生,符合“绿色化学”的发展要求。
本发明公开一种用于制备全反式β‑胡萝卜素的催化剂及其制备方法和应用。该催化剂为具有芳香亚胺基修饰的磁性纳米粒子催化剂,由C15膦盐与C10醛在上述芳香亚胺修饰的磁性纳米粒子催化剂与叔胺存在的条件下发生wittig反应,然后再经过异构反应,制得全反式β‑胡萝卜素。该方法具有底物转化率高,产物选择性好,产品中离子残留量低,催化剂可回收利用,且无含盐废水产生,降低三废处理成本,环境友好等优点。
本发明涉及一种高回收率脱盐水装置,涉及脱盐水处理技术领域,用于解决现有技术中存在的脱盐水回收率低的技术难题。本发明的一种高回收率脱盐水装置,包括脱盐装置,脱盐装置包括依次相连的第一反渗透单元、第二反渗透单元和第三反渗透单元;第二反渗透单元将第一反渗透单元中输出的浓水分为氯化钠盐水和硫酸钠浓水,其中,硫酸钠浓水在第二反渗透单元中循环从而使硫酸钠浓水进行浓缩,而氯化钠盐水则在第三反渗透单元中循环,经过第三反渗透单元预浓缩的一价盐水再经电渗析进一步深浓缩减量处理,使废水排放量进一步减少,因此通过采用将一价盐和二价盐进行分离,并分别进行循环的方案,从而达到提高脱盐水装置的回收率的目的。
本发明提供了一种3,6‑二氯水杨酸的制备方法和在制备麦草畏中的应用,该方法包括:S1、2,5‑二氯苯酚与碱性物质反应,加二甲苯脱水,得到2,5‑二氯苯酚盐溶液,在催化剂存在下与二氧化碳进行羧化反应,得到羧化反应后液;S2、将所述羧化反应后液与水混合后分液,取下层水相酸化,经固液分离,得到湿料;S3、将所述湿料用水溶解并调节pH值,以二甲苯为萃取剂进行连续萃取,分别采出油相和含3,6‑二氯水杨酸的水相;所得油相回用于S1。本发明采用二甲苯作为萃取剂,将3,6‑二氯水杨酸和酚通过连续萃取而分离。本发明分离效率高,单程收率高;废水量小,环保效益高;连续化操作,工作效率高,利于应用于制备麦草畏等。
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