本发明公开了一种4‑甲基‑5‑乙氧基噁唑的制备方法,该方法以N‑甲酰基丙氨酸乙酯为原料,在三氟化硼乙醚和金属氧化物存在条件下,直接环合制备得到4‑甲基‑5‑乙氧基噁唑,其反应通式如式(1)。本发明新型的4‑甲基‑5‑乙氧基噁唑的制备方法其路线短,操作简单,转化率高,原子经济性佳,所用的三氟化硼乙醚等物料可回收套用,且不会产生大量的废水,很适合工业化生产。
本发明公开一种磷酸铁锂的制备方法。将氧化铁红与铁粉混合一起加水浆化,加入磷酸溶液,在温度为70‑85℃反应,然后将浆料经过永磁除铁器除铁后,加入工业纯氢氧化锂溶液,在温度为20‑40℃搅拌反应30‑45min,再加入聚乙二醇和葡萄糖,搅拌20‑30min,然后经过喷雾干燥,得到喷雾干燥料,经过煅烧后,粉碎、除铁、筛分和包装,得到磷酸铁锂。本发明的一种磷酸铁锂的制备方法,成本低、工艺流程短,无废水产生,材料电性能好,循环性能好,适合应用于储能领域,也可以用于动力电池领域。
本发明提供一种环保型污水除油装置及其使用方法,包括罐体、集油器、处理池、过滤板,所述罐体外部设置有进水管,所述罐体外部远离所述进水管一侧设置有储油桶,所述储油桶下端设置有出水管,所述罐体上端设置有通气管,所述罐体内部设置有所述集油器,所述集油器上端设置有把手,所述把手下端设置有凸边,所述凸边下端设置有封板,所述封板下端内侧设置有内筒通孔。该污水除油装置,能够使油和污水快速分离,大大提高去除污水中油脂的工作效率,集油装置也可实现对废水中大颗粒固体废物的过滤,并且集油装置可拆卸,清理方便,过滤更加充分,通过设置过滤板,在除油的同时还具有杀菌和除异味效果,更加环保。
本发明提供了一种利用集成膜技术分离制备高纯度nisin的方法,所述方法为:将nisin酸化液用孔径为0.2~0.5μm的陶瓷膜进行微滤,对所得滤液进行双极膜电渗析,选取交联度3~7的阳离子交换膜和交联度10~13的阴离子交换膜,在直流电压5~50V、电流2~16A、温度15~45℃的条件下进行电渗析,将所得电渗析液用截留分子量为1000~3000的超滤膜进行浓缩,所得浓缩液进行喷雾干燥,即得高纯度nisin产品;本发明方法制备的nisin产品纯度高,产品nisin含量达20000~30000IU/g产品;且该方法无需传统的盐析工艺来纯化nisin,从而可以解决高盐废水等问题。
本实用新型公开了一种涂料生产的水处理装置,包括集水池、粗沉淀池、过滤罐体、细过滤器、粗过滤器、连接管道、化学反应器、消毒处理器、输出管道、搅拌装置、水位限位器、盖体、输入管道和水泵;本实用新型具有结构合理简单、生产成本低、安装方便,功能齐全,能够使得处理后的废水达到工业用水的标准,循环利用,有效的节约了水资源,降低了生产的经济成本;本实用新型设置了细过滤器和粗过滤器,能够分层次的过滤掉废水中的杂物,从而确保了本装置在使用的时候不会堵塞;本实用新型中过滤罐体由防腐材料制成,能够确保长时间使用而不会腐蚀的现象,也就确保了本装置的使用安全性。
本发明属于污水处理技术领域,特指一种曝气填料一体式悬挂提升安装系统,包括进气系统,填料系统和曝气系统;进气系统安装于水池上方,包括若干根进气分管和若干根进气分支管,每根进气分管上均连接有若干根进气分支管;填料系统设在水池内部,包括生物填料和填料连接管,生物填料通过填料连接管固定在进气系统与曝气系统之间;曝气系统安装在池子底部通过进气分支管与进气系统相连接;本发明结合曝气及填料为一体,应用于城市的污水处理以及各种工业的废水处理,本发明的曝气、填料采用无支架安装方式,为有效处理各种废水提供了一条简单、轻松并且处理效果好的捷径。
本发明提供了一种循环套用水溶液法制备氯吡格雷中间体α‑溴(2‑氯)苯乙酸甲酯的方法,该方法采用邻氯苯乙酸为主要原料,通过优化适当比例的有机溶剂与水作为溴化的混合溶剂,在反应过程中采用两相反应的模式,含溴废水溶液可以不经复杂处理即可进行套用,经溴化、酯化两步反应制备目标产物,收率达到78%以上;本发明方法基于含溴化试剂的水溶液进行循环套用技术方案,工艺生产过程中很大程度减少了新的溴化试剂的投入量,提高了溴化试剂的溴原子利用率,减少了废水处理以及排放问题,降低了环境污染的压力,同时反应条件相对温和,处理简单,便于工业化生产。
本发明公开了一种具有节水功能的智能马桶盖,包括:马桶盖,所述马桶盖内设置有的中央处理装置,中央处理装置通过远程无线连接控制有节水装置,节水装置包括:马桶桶身、水箱、排污管、第一无线远程控制阀、第二无线远程控制阀、第一回流管、第二回流管、水泵。与现有技术相比,本发明使得每次冲水都能够省下一半的废水,从而节约了一半的水,使得废水得到再利用,降低了成本,提高了废水利用率。
本发明公开了一种奥美沙坦酯缩合物的纯化方法,即将奥美沙坦酯缩合物粗品溶解在二氯甲烷与乙腈的混合溶剂中,再采用降温至-5~20℃下析晶4-6小时的方法制备得到高纯度的奥美沙坦酯缩合物。本发明不仅单批处理量大、精制效果好、收率高的特点,而且设备要求低、操作简便,析晶溶剂还可直接套用下次析晶,环境友好,废水产生少,有利于工业化大生产。
本发明提供了一种N‑1晶型的阿哌沙班的合成方法,其特征在于,将中间体1、甲酰胺、相转移催化剂和二氯甲烷混合,再向其中加入甲醇钠进行反应,反应结束后经分离得到阿哌沙班粗品,将粗品重结晶得到N‑1晶型的阿哌沙班。本发明的方法采用二氯甲烷作为溶剂,有效降低了DMF带来的大量含氮废水的排放,且二氯甲烷易于后续处理及回收,整个过程工艺条件温和,适合工业化生产。
本发明涉及一种环丙基甲基酮的制备方法,属于有机合成领域。所述制备方法包括如下步骤:将金属卤化物及惰性溶剂加入到固定床反应器中,再将固定床反应器加热至185-195℃,然后向固定床反应器中连续加入α-乙酰-γ-丁内酯,使α-乙酰-γ-丁内酯发生裂解反应;当反应饱和后,停止加入α-乙酰-γ-丁内酯,继续反应蒸馏至无产物蒸出,得环丙基甲基酮粗品;固定床反应器上连接精馏塔,将制得的环丙基甲基酮粗品转入精馏塔先高塔分流,然后进行常压精馏,调节回流比,分离杂质,蒸得高纯度的环丙基甲基酮。本发明生产成本低,生产效率高,产品产率及纯度高,副产物少,废水废料少,环境污染小,更适合工业化生产。
本发明公开了一种三苯甲基奥美沙坦中间体化合物式I的制备方法,该方法包括以下步骤:a)将化合物II在碱存在下水解生成化合物III;b)化合物III与化合物IV在催化剂的存在下经缩合反应制备化合物I;c)向上述步骤b)中加入水,然后使用卤代烃的溶剂体系萃取;d)浓缩步骤c)得到的化合物I。反应式如下:本发明提供的制备方法,反应条件温和、副产物少,最终产物纯度高、收率高,该工艺同时属于环境友好型,废水产生少,有利于工业化大生产。
节能环保零排放常压醋氧溶出法循环生产制浆漂白的方法属于制浆造纸技术领域,传统制浆、漂白分段生产工艺中所排放的废气、废水等有害物质,一直以来都是环保部门治理环境污染的重中之重,也是制浆造纸行业急待解决的问题;为了解决传统工艺的污染问题,现研制了制浆漂白的方法:本方法所用的化学品是环保化学品,既解决了污染又结束了传统制浆、漂白分段生产工艺的历史,也实现了制浆漂白一体化工业生产的目的。在循环生产过程中不排放、不产生BOD、有毒气体、臭味等有害物质,在常压生产条件下完全能控制跑、冒、滴、漏现象的发生;以制浆漂白一体化方法来替代传统的制浆、漂白分段生产工艺,为早日实现国家环保局下达的节能减排目标而努力。
本发明公开了一种烷基酸睾酮的合成方法,属于药物的合成加工技术领域。该方法以4‑雄烯二酮(4AD)为起始原料,先3位酮基进行烯醇醚保护,然后17位羰基还原成羟基,经酯化和3位水解得到睾酮酯化物,或者以4‑雄烯二酮(4AD)为起始原料,先3位酮基进行烯醇醚保护,然后17位羰基还原成羟基,再3位水解得到睾丸素,睾丸素3位缩酮保护后,经酯化和3位水解得到睾酮酯化物。本发明方法中酯化反应时3位被保护,可以减少杂质产生,酯化反应溶剂为一种与水不溶的有机溶剂,因此反应完成后,可直接分层提取产物,不需加入大量水析出产物,减少了废水的量,而且溶剂可以回收利用,使工艺更符合工业化生产。
本发明提供一种新颖的无溶剂法制备富马酸替诺福韦二吡呋酯的方法,将缚酸剂和四丁基溴化铵加入过量的POC中,室温下加入PMPA,待加料结束,升温至40~70℃反应2~5小时,反应结束,转移至冰水中水析,析出物料,过滤得到替诺福韦二吡呋酯粗品,水层静置分层分出POC水洗精馏回收待用,替诺福韦二吡呋酯粗品用二氯甲烷溶解后脱水再浓干,加入异丙醇溶清后,再加入富马酸成盐即可得到替诺福韦二吡呋酯。本发明方法转化率高、收率高、POC可回收、废水少等优点,宜于工业化生产,有较大的应用价值。
本申请涉及药物中间体合成领域,具体公开了一种合成高纯度溴代沙坦联苯的方法。一种合成高纯度溴代沙坦联苯的方法包括以下步骤:向沙坦联苯的二氯甲烷溶液中滴加溴素,滴完后再反应2小时,取样检测二溴物的含量,根据检测结果滴加等摩尔量的亚磷酸二乙酯,还原二溴物为单溴取代,反应毕,回收二氯甲烷,加入50%(v/v)甲醇水溶液,降温析晶,抽滤,干燥得溴代沙坦联苯。本发明反应条件易控制、操作简单,制得的溴代沙坦联苯的收率和纯度较高,收率可达85%以上,纯度可达99.5%以上,减少了后续精制造成的损耗,且反应过程中不消耗水,不产生废水,节约了水资源,对环境污染少,具有节能环保效果,适合工业化生产。
本实用新型涉及用于市政中进行废水排污的系统的技术领域,特别是涉及一种市政排水系统,本实用新型的市政排水系统设计更为合理,并且净化效果更好;包括废水集中池和沉淀池,包括雨水收集池、生活污水收集池、工业污水收集池和工业污水净化池,雨水收集池、生活污水收集池和工业污水净化池分别通过第一连通管、第二连通管和第三连通管与废水集中池连通,废水集中池通过第四连通管与沉淀池连通,工业污水收集池通过第五连通管与工业污水净化池连通;第一连通管、第二连通管、第三连通管、第四连通管和第五连通管上均设置有套管,套管可拆卸安装在第一连通管、第二连通管、第三连通管、第四连通管和第五连通管上,并且套管的内部设置有滤网。
本实用新型公开了一种自冷却的纸浆搅拌装置机组系统,包括电机、搅拌轴、冷却环、工业废水管路,废水循环泵,工业废水管路与废水循环泵连接,所述冷却环上设有进水口和出水口,所述进水口与工业废水管路连接,所述工业废水管路上设有调压阀,出水口连有工业水回收管,所述工业水回收管与废水循环泵连接。本实用新型利用工业水进行冷却,节约了水资源的浪费,而且工业水管一直在循环运动,省去了水泵为冷却环提供冷却水,降低了水泵的使用,节约了工业电量和设备成本。
本实用新型提供一种使用反应釜称重装置的反应釜,涉及反应釜技术领域,包括反应釜本体、压力顶盖和过滤装置,反应釜本体的下表面固定连接有操作台,压力顶盖位于反应釜本体的正上方,压力顶盖的下表面与反应釜本体相抵,压力顶盖的上表面固定连接有转动电机。本实用新型,目前大多数的反应釜被用作于化工业的材料加工,在长期使用后反应釜内壁需进行清理,在清理过后需要将化工原料的残渣进行收集,目前市面上的大多反应釜在清洗过后直接将污水排入废水池等待处理,但由于化工原料的多变性使一些硬化的原材料长期积累在废水池内给清理工作造成了不便,也给反应釜的后续排污产生影响,对此需要进行改进。
本发明公开了一种式(I)所示的2-正丁基-4-氯-5-甲酰基咪唑的合成方法,式(II)所示的咪唑酮与式(III)所示的双(三氯甲基)碳酸酯和式(IV)所示的甲酰胺在有机溶剂中于-20℃~200℃反应1~10小时,反应液水解后得到2-正丁基-4-氯-5-甲酰基咪唑。本发明反应条件温和、选择性好、不产生含磷废水、三废处理成本低,非常适合工业化生产。
本发明提供了一种纺织废水的高效处理设备,属于纺织设备技术领域。包括筒状的壳体、与壳体固定相连的定位筒、转动连接在定位筒外的转环和固定在壳体内壁上的限位导向块,转环外铰接有若干弧形的安装框,安装框的中部安装有一滤网,定位筒的一端开口形成一进气口,安装筒的壁面上开设有一进气通道,限位导向块上开设有与进气通道对应的出气通道,出气通道与一负压泵的进气端相连,壳体上设置有与储水腔相通的进水接管,壳体上设置有与储水腔相通的出水接管,限位导向块的内侧面具有一过渡段和一密封段,过渡段的末端与壳体的内壁衔接,密封段为位于安装框外侧的弧面,出气通道的入口位于密封段上。本发明具有效率高等优点。
本实用新型指一种废水处理用催化氧化塔,包括氧化塔本体,所述氧化塔本体内底端设有臭氧布气管,所述臭氧布气管顶端设有若干臭氧溶气释放器,所述臭氧溶气释放器顶端设有若干催化剂层,所述氧化塔本体顶端设有排气口,所述排气口一侧设有水汽处理装置,所述水汽处理装置底部设有第一过滤网,所述水汽处理装置内壁设有第二过滤网,所述氧化塔泵体上部侧壁设有进水口,氧化塔塔体底部侧壁设有出水口。本实用新型通过氧化塔本体顶端的第一过滤网和第二过滤网对氧化塔本体内部的污染物起到了二次过滤的作用,同时通过反冲洗对氧化塔本体内部进行污染物去除,使氧化塔在使用后任然可以保证内部的清洁。
本实用新型涉及净水器的技术领域,它涉及一种智能零废水排放RO机,包括机体,机体上设有用于连接自来水管的进水口及纯净水出水的出水口,进水口与出水口之间通过浓水管联通,机体上设有智能冲洗出水口及生活用水口,机体内设有对RO膜进行二次冲洗的循环水路,智能冲洗出水口及生活用水口跟循环水路联通,循环水路上设有用于检测水质的TDS测试探针,机体还上设有控制面板,循环水路上还设有与控制面板电性连接的智能电磁阀,当TDS测试探针检测到水质超过设定值,循环水路开始对RO进行冲洗;当高压开关检测压力桶内的水压低于设定值,开始制纯净水;当高压开关检测压力桶内的水压达到设定值,完成制水。
本发明公开了一种含镍电镀废水的静态处理工艺,包括以下步骤:步骤一:预处理;步骤二:pH值调整;步骤三:加入重金属捕捉剂;步骤四:加入混凝剂;步骤五:加入助凝剂;步骤六:过滤沉淀物,获得上清溶液;步骤七:上清溶液的反渗透膜处理。本发明先通过硫化钠预处理,再用有机巯基类化合物作为重金属捕捉剂,于最佳反应的弱碱性环境中进行重金属捕捉;依次加入混凝剂、助凝剂,使得有大的矾花状沉淀;上清液再次反渗透膜处理后复用。
本发明公开一种钴镍冶金的废水渣的资源化利用方法。通过球磨来将物料磨细,然后过筛,再通过高压氢还原,将其中的镍钴铜等还原为金属单质,而其他如钙镁锰等不被还原,再经过重力分选,将镍钴铜等金属单质与其他浆料分离,从而实现镍钴铜铁与其他金属的分离,再采用磁选,将镍钴铁与铜分离,铜粉经过熔炼后电解精炼得到阴极铜,再将镍钴铁粉末加入磷酸溶解,通过加入双氧水,得到磷酸铁沉淀,而镍钴不被氧化,从而实现了镍钴与铁的沉淀再经过萃取,将镍钴萃取后分段反萃,实现了镍钴的分离,且萃余液经过浓缩结晶得到磷酸铵复合肥。本发明能够实现全组分的分离和回收,回收率高,且最终得到的产品纯度高,产品附加值大。
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