本发明公开了便携式紫外线消毒装置,包括水渠,所述水渠的顶部两端对称安装有支架,所述转轴的另一端与支架的内壁一端转动连接,所述转轴中心处套接有齿轮,本发明用途广泛,适用于病毒废水处理的消毒,也适用于生产生活;有机废水处理的消毒;用于新建污水处理工程的污水处理消毒工艺,也适用于原有污水处理工程的消毒工艺改造;消毒效果好,不需添加任何化学物品,无二次污染。安装使用便捷,适用于污水处理后排放沟渠的任何宽度。造价低,使用费低,维修率低。运行期间无需人员值守;本消毒装置每500mm宽为一组,可根据沟渠宽度设置多组。
本实用新型属于化工技术领域,具体涉及一种邻硝基苯酚精制装置。邻硝基苯酚精制装置,包括母液储罐,所述母液储罐与冷却器连通,所述母液储罐通过管道与脱色锅连接,脱色锅、压滤机和集水池依次通过管道连接,所述集水池与压滤液储罐连接,压滤液储罐与酸化锅连接,酸化锅与抽料槽连接,抽料槽与抽水锅连接。采用本实用新型邻硝基苯酚精制装置进行精制操作,其有益效果表现在,每10吨废水多回收100kg邻硝基苯甲醚,降低邻氨基苯醚生产成本;原有工艺必须通过精馏才能提纯,现通过蒸馏就能提高邻硝基苯酚的纯度,节约能源及设备;废水COD较原有工艺的结果降低一半,杂质被活性炭吸附,杂质含量大大减少,有利于树脂吸附处理废水。
本实用新型涉及一种硫磺燃烧吸收装置,属于化工领域。硫磺燃烧吸收装置,其特征在于,包括燃硫炉、吸收塔、中转槽、溢流罐、废水储罐、循环罐和水喷射器,所述燃硫炉与吸收塔连接,吸收塔底部连接中转槽,中转槽通过泵与吸收塔上部连接,吸收塔顶部通过引风机与水喷射器连接,水喷射器通过泵与循环罐连接,废水储罐通过泵与水喷射器连接,循环罐通过泵与中转槽连接,中转槽与溢流罐连接。本实用新型硫磺燃烧吸收装置,可对二氧化硫充分吸收,同时尾气可有效吸收生产废水,生产效率高,降低了环保投资费用。
本发明属于化工技术领域,具体涉及一种邻硝基苯酚的精制工艺。本发明邻硝基苯酚的精制工艺每10吨废水多回收100kg邻硝基苯甲醚,降低邻氨基苯醚生产成本。加活性炭吸附,提高邻硝基苯酚的纯度,由原来小于95%的含量提高99%以上。活性炭再生,进一步提取邻硝苯甲醚,活性炭可循环利用,同时,提高邻硝基苯甲醚回收率。原有工艺必须通过精馏才能提纯,现通过蒸馏就能提高邻硝基苯酚的纯度,节约能源及设备。废水COD较原有工艺的结果降低一半,杂质被活性炭吸附,杂质含量大大减少,有利于树脂吸附处理废水。
本发明公开了一种绿色环保保温砂浆,其特征在于,由下列重量份的原料制成:水泥28-35、石膏130-180、城市道路废水泥路渣200-240、铁矿尾渣110-130、硬脂酸14-19、萘系减水剂9-13、羟丙基甲级纤维素8-12、硅藻土95-115、石蜡相变微球11-14、小麦秸秆85-105、聚氧化乙烯10-13、助剂3-6;本发明用城市道路废水泥路渣为主要凝结材料,不仅可以解决城市道路废水泥路渣大量堆存污染环境的现状,还可以实现城市道路废水泥路渣的再利用,同时减少了水泥的使用量降低了砂浆的制备成本,制得的保温砂浆具有防水、耐候性佳、保温性能好的特性。
本发明公开了一种一锅法制备4-乙氧基-2,3-二氟苯酚的方法,涉及有机合成技术领域,以4-乙氧基-2,3-二氟溴苯为原料,碘为引发剂,与镁片反应制得格式试剂,然后与硼酸三甲酯发生硼酸化反应,经盐酸水解后制得4-乙氧基-2,3-二氟苯硼酸,再经双氧水氧化制得4-乙氧基-2,3-二氟苯酚粗品,最后经脱盐纯化后制得4-乙氧基-2,3-二氟苯酚纯品。本发明所制得的产品收率和纯度高,溶剂易回收套用,反应条件温和,安全系数较高,可操作性强,工艺简单,废水少,完全符合作为液晶中间体和药物中间体的使用要求,适于工业化生产。
本发明公开了一种提取核糖核酸的方法,该方法包括:(1)将发酵菌体制备成悬浊液;(2)将步骤(1)所得悬浊液与中性盐溶液接触,以对菌体中的核糖核酸进行浸提,所述浸提的方法包括:在pH值为6.5-8.5,温度为70-110℃条件下,将接触后的混合物静置;(3)将步骤(2)得到的浸提产物进行固液分离,并将得到的上清液进行等电点沉淀,分离得到沉淀核糖核酸。本发明提供的提取核糖核酸的方法,得到的核糖核酸的纯度高、提取率高、色泽浅;可以省去预处理工序,减少了废水的排放量,减轻了环保压力,降低了成本;相对于浓盐法,大大降低了盐的用量,进一步节省了成本。本发明的方法可广泛应用于工业生产。
本发明属于化学合成领域,具体涉及一种合成维生素C钠的方法,所述方法包括以下步骤:(1)将维生素C配制成溶液后通过钠型阳离子交换树脂,收集交换液与洗脱液;(2)将所述交换液与洗脱液合并,经减压浓缩后加入醇冷却结晶。本发明采用钠型阳离子交换树脂代替碳酸氢钠或碳酸钠等碱性试剂,避免了维生素C与碱性试剂接触,减缓了维生素C氧化程度,提高了产品质量,所得产品符合2015版中国药典二部,树脂再生过程中产生的少量氢氧化钠稀溶液可用于配制氢氧化钠再生液,不产生其他工业废水,能达到清洁生产要求,本发明通过对料液进一步浓缩还能降低醇类使用量,提高产品收率,使产品晶体完整,并降低生产成本。
硝基氯化苯生产中萃取废酸中有机物的方法,包括以下步骤:向萃取塔中加入废酸及氯化苯;对混合的废酸及氯化苯进行搅拌;当废酸中的有机物含量小于100PPm后,将分层的含有机物的氯化苯相及稀酸相排放,在排放过程中,继续向萃取塔中添加废酸及氯化苯,保持连续平衡的一边排放、一边添加的运行状态。本发明具有的有益效果是:工艺流程简化,节约设备和生产场地;萃取的效果好,更加节约资金;后续蒸酸回收酸处理中可避免停车清洗有机物,降低了废水处理费用,进而降低了硝基氯苯的生产成本;可全自动操作,运行稳定,处理负荷大,操作弹性大,适应于大规模工业化连续生产。
一种低温定釉工艺前的处理剂及用处理剂制作产品的工艺方法,所述处理剂中每升工作液的组分为:磷酸(纯度85%)2-5克;磷酸二氢铵8-12克;植酸与三乙醇胺的缩合反应物5-10克;钼酸钠1-2克;氢氟酸(纯度50%)0.1-0.2克;柠檬酸0.1-0.2克;磺基水杨酸0.2-0.5克;余量为纯水。将铁坯件放入此处理剂浸泡5-15分钟,取出后直接烘干,进行干法喷涂成型。有益效果是瓷面平整光滑,不存在针孔、气泡、没有裂隙的缺陷,产品在受到挤压、碰撞和摔打时不易不掉瓷。同时该处理方法是一种常温处理工艺,0度以上即可工作,大大降低了能耗,处理后无需水洗即可烘干,无废水污染环境,具有优异的环境友好性,可以进行大规模的工业化应用。
一种造纸助留助滤用聚丙烯酰胺的制备方法,包括以下步骤:S1:将丙烯酰胺与去离子水按质量比1:3~2:7进行混合,得到单体溶液;S2:向S1中得到的单体溶液中加入丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵、3‑丙烯酰胺丙基‑三甲基氯化铵,调节PH值至4~4.5;S3:向S2中得到的混合溶液中加入混合引发剂,同时通入纯度大于99.9%的氮气气体;S4:先向S3中得到的溶液中加入链增长剂,间隔5~9min后加入链终止剂;S5:当体系升温停止,将胶体取出进行干燥、粉碎、造粒、二次烘干,即得造纸助留助滤用聚丙烯酰胺,本发明制备的聚丙烯酰胺溶解时间在30min以内,留着率可达到96%以上,助滤过程中滤水率也高达94%以上,可保持湿部化学条件稳定,减轻了废水处理的负荷。
本发明公开一种空心玻璃微珠导电材料的制备方法,采用磁控溅射真空镀膜设备,以经过预处理的空心玻璃微珠作为基底,以金属银作溅射靶材,通过向真空室内充入惰性气体并同时在真空室内辉光放电,使金属银完全溅射到空心玻璃微珠表面生成银膜。通过调节磁控溅射真空镀膜设备中样品架的摆动频率和超声波振动功率,让空心玻璃微珠能充分暴露其表面,使所镀的金属银膜均匀性好且附着力强;通过改变磁控溅射真空镀膜设备真空室内的工作气压、溅射功率、温度、惰性气体的流量和溅射时间等工艺,可在不同粒径的空心玻璃微珠表面沉积不同厚度的金属银膜;该工艺操作简单,成本低廉,无废水废气污染,所制备的薄膜均匀,连续。
本发明涉及一种用于石英矿物提纯的中性浮选剂的制备方法,包括以下步骤:把原料胺类,有机卤代酸或卤代酸盐比大于等于1的摩尔比混合投入反应釜中,反应制取得粗制浮选剂,调节pH值得到中性浮选剂。本发明的优点:本发明制备的浮选剂具有捕收和起泡功能,较低的运动粘度、较好的耐硬水性和较低的凝固点;无需用酸,中性条件下即可实现石英砂正浮选,降低了选矿耐腐设备投资和维修成本,降低选矿厂废水处理成本;联合抑制剂使用,实现石英砂与氧化铁浸染型石英砂、含铁铝硅酸盐矿物的有效分离,实现石英矿物的浮选提纯,石英精砂能够适用于玻璃、陶瓷、板材和化工行业对于优质石英原料的要求。
本发明公开一种氧化铁浸染型石英提纯的浮选组合方法,适用于粒度不大于0.8mm石英砂正、反浮选联合提纯。以淀粉基抑制剂、两性氨基酸捕收剂为正浮选用浮选剂进行正浮选;以酸为调整剂、磺酸盐类或羧酸盐类阴离子捕收剂、胺类阳离子捕收剂为联合浮选剂进行反浮选。根据石英和含氧化铁矿物赋存状态,经过正、反浮选组合工艺,实现石英与含氧化铁矿物、氧化铁浸染型石英砂的高效分离。本发明可进一步降低石英砂中粗、细粒级杂质矿物含量;对板材用石英砂,本发明可显著降低杂(染)色杂质矿物含量,替代石英砂酸浸工艺,或大幅减轻石英砂酸浸强度,极大地减轻酸浸废水的处理压力,提高生产效率。
本发明涉及一种超白玻璃用原料的制备方法,其特征在于包括以下步骤:a.高岭土尾矿经球磨、筛分、分级,脱除泥质胶结物,b.随后经多段磁选工艺,去除含铁杂质矿物;c.磁选后精砂经超声波擦洗、脱泥;d.脱泥后精砂用强磁选处理,去除脱落的铁泥;e.强磁选后精砂经中性正浮选,使石英砂与氧化铁浸染型石英砂、含铁铝硅酸盐矿物有效分离。本发明的有益效果:1.提高了高岭土尾矿综合利用价值,使石英砂产品附加值增加;2.制得一种超白玻璃用原料且工艺流程简单,能耗低;3.中性浮选药剂废水,易处理达标排放。
本发明涉及一种提纯细粒石英砂岩制备超白玻璃用料的方法。细粒石英砂岩通过:破碎、(受阻或)筛分、磨矿、预先或检查筛分、分级、磁选、超声解离‑介质擦洗‑分级(脱泥、脱药)、酸性浮选‑脱药、高温动态浸出‑浓缩‑清洗脱药、脱水;可将极难选细粒石英砂岩矿物Fe2O3含量降低至≤100ppm,满足超白光伏压延玻璃用优质石英砂质量要求,拓展了超白光伏玻璃用硅质原料来源,实现细粒石英砂岩矿物资源的合理利用,减少资源浪费;同时,本发明所用介质均为信息显示领域蚀刻用减薄废液,提高其利用率,废水循环利用率可达90%以上,减少了污水排放及处理成本。
本发明提供了一种氧化法制备草酸的方法,属于化工领域。本发明的方法是将维生素C生产中含有Vc和古龙酸等有效成份的废母液浓缩后,加入硫酸铁和五氧化二钒作为催化剂,搅拌均匀后加入浓度30%‑70%的双氧水作为氧化剂,搅拌至料液性状由黑色浑浊转变为澄清透明时为反应终点,冷却结晶,过滤得淡黄色粗草酸结晶,重结晶后干燥得白色二水草酸结晶,产品质量符合国际工业草酸优级品标准。采用此方法可避免使用传统氧化法制草酸中的硝酸和硫酸等腐蚀性强酸,同时也可避免产生氮氧化物废气,并可降低生产成本,减少废水和废气排放量,减轻了企业的环保压力,还能变废为宝将维生素C生产废母液氧化制成工业草酸。
一种改性秸秆木炭吸附剂,由下列重量份的原料制成:秸秆木炭110-120、沸石粉末8-10、麦饭石粉末7-9、丙烯酰胺7-9、硅藻土6-9、柠檬酸16-20、EDTA?3-4、三聚磷酸钠4-6、改性硅藻土4-5、水适量。本发明使用沸石、麦饭石、硅藻土等石粉进行改性,能够增加吸附性,抗菌除臭、吸湿、防霉、脱硫,还能催化有机物分解;通过使用丙烯酰胺能够凝絮水中的污染物;使用秸秆木炭作为基材,空隙发达,吸附能力强,成本低,适合工业化生产;本发明适合日常空气、水净化,也适合工业废水废气处理。
本发明属于柠檬酸钾提取领域,具体涉及一种从柠檬酸钾末道母液中提取柠檬酸钾的方法。在工业生产中,会产生大量的柠檬酸钾末道母液,而结晶多次以后的柠檬酸钾末道母液已经不能结晶出合格的柠檬酸钾成品,如果不对其提纯,将造成巨大的资源浪费。本发明采用离子交换技术使柠檬酸钾末道母液中的柠檬酸钾被进一步提取纯化。本发明可以大幅度提高柠檬酸钾末道母液中柠檬酸钾的纯度,同时实现了离子交换废液的二次利用,大大降低了提取过程中的废水排放,减轻了污染问题。本发明操作简单,节省了大量的能源,降低了生产成本,对环境污染小,适合于大规模工业化生产。
本发明涉及一种利用树脂吸附来对氨基葡萄糖盐酸盐母液进行纯化的方法。本发明提供的方法具有提取率高、产品纯度高、无副产物生成等优点,吸附废水和淋洗废水可以重复利用,对环境污染小,适用于工业化生产。
本发明公开了一种利用微生物的污水处理剂的制备方法,属于污水处理技术领域。本发明将各类菌种接入微生物培养基中培养得到混合菌种,制备高营养的扩散培养基用于培养混合菌种,得到微生物群液,以粉煤灰、生石灰、纳米氧化铝、硅酸钠和页岩等原料混匀造粒,得到生料球,经过煅烧和焙烧得到改性纳米混合料,将改性纳米混合料倒入经闷曝的炼铝工业废水中,静置沉降后打捞池底污泥,压制成型后依次浸渍微生物群液和养殖废水得到含各种菌群的污水处理剂,耐冲刷,污水处理剂表面的生物质膜破损后污水处理剂内部的微生物经过繁殖扩散反而能使周围污水中菌剂浓度在一定时间内增高,从而使污水中有机物得到高效的处理,应用前景广阔。
本发明公开在线低辐射镀膜废气湿法处理系统中的中水循环净化装置,包括用于接收在线低辐射镀膜废气湿法处理系统中洗涤塔(4)内未反应完全的废液的回水池(2),废水经过冷却塔(5)降温处理后重新输入在线低辐射镀膜废气湿法处理系统中的供液池(1)循环利用;回水池(2)内沉淀的泥浆抽出后由压滤机(6)进行固液分离,滤渣回收利用,滤液进入与压滤机(6)连通的废水池(3)净化处理,完成净化后再次通过压滤机(6)过滤,最终完成净化的废液由排污管排出,实现在线低辐射镀膜废气湿法处理系统中的中水循环利用与充分净化,无污染排放的目的。
本发明公开了一种城市供水节水监控系统,包括废水处理系统和供水监控控制系统;通过对城市内的雨水、工业废水和商业排水进行收集、处理、净化和储存,以便实时调取和再利用,既提高水资源的利用率又节约了水资源;通过城市供水数据管理模块对城市废水排放数据的采集、分析处理、存储和实时调取,便于实时掌握和监控城市内的水资源利用和排放情况;通过设置的城市再利用水供水模块将存储的再利用的水资源应用到市政、建筑工程和消防等领域,实现对水资源的重复利用;通过设置的再利用供水控制模块对城市用水供给的水压和水量进行控制,从而实现节能减排的目的,从源头上减少水资源的浪费。
本发明公开一种APCVD在线低辐射镀膜废气处理装置,包括通过管道依次连通的变频废气风机(1)、焚烧炉(2)、高温静电除尘装置(3)、洗涤塔(4)、重力脱水装置(5)与引风机(6);通过各个废气处理装置的有序配合,处理高温、酸性、含尘、含氟的镀膜废气;洗涤塔(4)废液出口及重力脱水装置(5)出水口还连通有回水池(9),回水池(9)通过抽液泵(13)与冷却塔(14)与供液池(8)构成循环通路,使洗涤塔(4)中未反应完全的碱液循环利用,反应完全后的废液经泥浆泵(15)抽至压滤机(16),通过压滤机(16)的固液分离,使滤液进入废水池(10)后再经废水泵(17)喷入焚烧炉(2)燃烧处理,滤渣可回收利用,从而实现了在镀膜废气处理过程中产生废水的循环净化,达到无污染排放的目的。
本实用新型公开了玉兰酥加工用糯米浸泡装置,包括装置主体、浸泡装置和蓄水罐,装置主体的内部固定连接有浸泡装置,浸泡装置的背面固定连接有蓄水罐,装置主体的顶部一侧紧密焊接有进料口,装置主体的底部固定连接有废水室,废水室的一侧嵌入连接有排水管,进料口的顶部紧密贴合有顶盖,装置主体的正面顶部固定连接有操作面板,操作面板体现了浸泡装置的智能性和警示性,废水室和排水管体现了浸泡装置的废水收集能力,顶盖体现了浸泡装置的防护能力,浸泡机构体现了浸泡装置对糯米浸泡的彻底性,温度调节机构体现了浸泡装置的水温维持性,适用于玉兰酥加工用糯米浸泡的使用,在未来具有广泛的发展前景。
本实用新型公开了一种苦芥茶去除含铬废水的装置,包括处理箱和清理装置,本实用新型通过在处理箱左右两侧设置了清理装置,在通电的控制面板作用下,将电机带动转动,来使凸轮转动将推杆推动,然后在推杆推动下,就可将清理板推动实现清理活动,然后在压簧回弹下,就可实现清理板的复位,如此循环,就可实现沉淀块的清理,从而达到了对沉淀块快捷清理的优点,通过在处理箱下端中部左右两侧设置了收集机构,在清理板移动清理时,会将沉淀块推动到输送管上端,然后一部分沉淀块就会沿着输送管掉落到收集筒内部,从而就可分担排污管的排污量,就可防止排污管堵塞,从而达到了分担排污管排污量的优点。
本发明公开利用KOH改性稻壳制备Fenton催化剂工艺及其在降解印染废水中的应用,包括以下步骤:S1:制备KOH改性稻壳:将稻壳加入80~100g/L KOH溶液中,50~80℃水浴搅拌处理40min,洗涤、烘干、粉碎;S2:制备盐酸掺杂聚苯胺;S3:制备KOH改性稻壳负载的Fenton催化剂:将盐酸掺杂聚苯胺、FeSO4·7H2O、FeCl3·6H2O、KOH改性稻壳依次加入含0.01mol/LAgNO3的DMF溶液中,在超声波作用下,40℃下搅拌反应24h,开始滴加0.25mol/LKOH溶液,滴加反应时间为2h,然后继续搅拌30min后结束,过滤、洗涤、干燥,在N2气氛下,150~200℃焙烧3h。本发明首次以KOH改性稻壳为载体,在较低温度下,原位一步法合成纳米Ag‑Fe2O3/KOH改性稻壳复合Fenton催化剂,操作简单,制备成本低,催化活性高,选择性强,可循环再生使用。
本发明公开一种SiO2@ZIF‑67复合材料的制备方法及其在有机废水中的应用,包括以下步骤:S1:制备纳米SiO2;S2:制备SiO2@ZIF‑67复合材料:S201:将二甲基咪唑加入去离子水中,并于25‑30℃在恒温搅拌器上搅拌均匀,制得二甲基咪唑溶液;S202:将六水合硝酸钴加入去离子水中,并于25‑30℃在恒温搅拌器上搅拌均匀,制得六水合硝酸钴溶液;S203:向S202所得六水合硝酸钴溶液中加入SiO2,超声分散30min,再加入S201所得二甲基咪唑溶液中,匀速搅拌30min,25℃室温下静置12h,经离心、洗涤后,80℃真空干燥12h,即得SiO2@ZIF‑67复合材料。本发明以SiO2纳米颗粒为载体,在其表面生长ZIF‑67,一方面通过大比表面积和范德华力吸附有机污染物,另一方面通过复合材料中的咪唑含氮杂环与染料分子形成配位键进行化学吸附。
本发明提供一种从乳酸生产的废水中提取乳酸的方法,即通过使用纳滤膜过滤、反渗透膜过滤和阴离子交换树脂吸附相结合的方法提取乳酸。本方法工艺步骤少、操作简单,易于掌握。整个工艺步骤中,乳酸的流失率极少,使得利用本方法提取乳酸的收率高,且得到的乳酸的纯度高。
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