本发明提供一种马铃薯果汁饮料及其制备方法,通过马铃薯去皮、破碎、护色、打浆、杀菌、快速脱水、超滤、加热熟化、过滤、调配,获得马铃薯果汁饮料。该方法在生产马铃薯生粉和淀粉的同时将马铃薯中排出的水分进一步加工成可以食用的马铃薯果汁,解决了马铃薯淀粉生产领域废水排放超标污染环境的问题,同时马铃薯果汁作为一种新的饮品还可增加经济效益。
本发明提供一种稀土协萃体系及利用该协萃体系从硝酸稀土料液中提取分离稀土元素的方法,所述稀土协萃体系以季膦盐离子液体和中性有机磷(膦)类萃取剂的混合液为萃取相,水为反萃液。利用该协萃体系从硝酸稀土料液中提取分离稀土元素的方法包括以下步骤:配制季膦盐离子液体和中性有机磷(膦)类萃取剂的混合液作为萃取相,任选地加入盐析剂,调节料液pH,萃取得到含稀土的萃取液和萃余液;水作为反萃液,对含稀土的萃取液进行反萃,得到含稀土的反萃取液,实现稀土元素的提取分离。本发明有效提高了对稀土元素的分离系数,增大了对稀土的萃取效率。萃取过程无须皂化,从源头消除了氨氮废水排放不达标问题,萃取体系中反萃液为水,绿色经济。
一种钒酸盐氢气还原法选择性制备钒氧化物并回收氢氧化物的方法,包括以下步骤:(1)将钒酸盐于400~900℃下通入氢气还原,冷却后得到还原产物;(2)将步骤(1)所得还原产物经破碎,再经洗涤和干燥后,得到中间产物和含氢氧化物的洗涤液;(3)将步骤(2)所得中间产物煅烧得到粗品钒氧化物;(4)将步骤(3)所得粗品钒氧化物经洗涤和干燥后得到高纯度钒氧化物产品和钒氧化物粗品洗涤液。本方法实现了由钒酸钠(钾)原料向高附加值钒氧化物产品的转换,实现了氢氧化钠(钾)的回收利用,并避免了氨氮废水的产生和排放,具有转化率高、工艺流程简单、制备过程清洁无污染等特点。
本发明公开了一种利用硒醚提炼与富集金元素的方法,涉及贵金属元素提炼与富集技术领域。本方法利用异氰酸酯、含硒小分子化合物、交联剂及含锡催化剂制得含硒多孔材料,或者利用异氰酸酯、含硒小分子化合物及含锡催化剂制得含硒高分子;将上述含硒多孔材料或含硒高分子浸入含有游离态金元素的水溶液中静置,直至金元素完全析出;去除析出的金元素表面的含硒多孔材料或含硒高分子,得到提炼与富集后的金单质。本发明基于硒元素的还原性及配位相互作用,在调控含硒小分子化合物分子结构的同时,采用不同的材料合成方法,制备了含硒多孔材料。所制备材料可对多金属离子组分电子废水中的游离态金元素实现绿色环保、高效、高选择性的还原与富集。
本发明涉及一种流化床气化产生的废弃物的处理方法。所述方法包括步骤:A、将流化床飞灰、流化床炉渣、粘结剂混合均匀并粉碎后,得到混合粉料;B、向混合粉料中加水进行压制成型,得到生料;C、生料与原煤送入气化炉进行活化处理,得到活化料。本发明中,流化床飞灰和流化床炉渣活化后可生成均匀、发达的孔隙结构,将其用作吸附处理废水的材料,无需外加造孔剂,活化过程中,流化床飞灰和流化床炉渣中的碳燃烧能够为活化过程提供部分能量,实现不可再生资源的最大化利用;本方法工艺简单,能够实现废物利用,并产生较好的经济效益。
本发明公开了一种氧化热搓组合法制秸秆机械浆工艺,包括:将秸秆切断并进行臭氧处理;将臭氧处理后的物料进行浓缩;将浓缩后的物料送至复式秸秆分离机进行第一段热搓;将经第一段热搓后的物料输送到连蒸器内进行连蒸;将连蒸后的物料送人单式秸秆分离机进行第二段热搓;将经第二段热搓后的物料输送到消潜器内进行臭氧氧化;将经消潜器处理后的物料送入盘式分离机进行分丝帚化;将经分丝帚化后的物料低浓筛选得到秸秆机械浆。本发明的氧化热搓组合法制秸秆机械浆工艺,最大限度地保留了纤维素和半纤维素,浆得率达80%以上。根据本发明的制秸秆机械浆工艺还包括工艺废水处理工艺,使工艺水得到了净化并循环使用,实现零排放。
本发明公开一种调节肠道功能的小麦阿拉伯木聚糖提取物及其制备方法。该制备方法,包括如下步骤:小麦粉经提取谷朊粉和/或小麦淀粉后的生产废水经离心分离,取上清液;所述上清液经蒸煮后再进行离心分离,得上清液;所述上清液经下述1)或2)的步骤即得小麦阿拉伯木聚糖提取物:1)所述上清液经喷雾干燥即得;2)所述上清液经浓缩,并调整pH值为7~8后,加入β-淀粉酶和糖化酶进行反应,最后经离心分离后得到上清液,所述上清液经乙醇沉淀后,即得。本发明制备方法制备得到的提取物具有提高肠道屏障功能、促进小肠绒毛生长以及促进肠道DNA转录等多种功能,因此具有较好的应用前景。
本发明公开一种制备植物香料抽提溶剂的方法,以6号溶剂油半成品为原料,送进精馏塔中进行精馏切割,获得馏程范围在60~70℃的抽提溶剂半成品,然后将所述抽提溶剂半成品送入吸附塔中进行吸附处理,脱除不饱和烃,降低溴指数,获得芳烃含量低、硫含量低、溴指数低的高质量植物香料抽提溶剂。整个方法工艺流程简单,设备投资低,且生产过程没有废气、废水,不会造成环境污染。
本发明公开一种矿井水资源化零排放系统及方法,所述矿井水资源化零排放系统包括预处理单元、纳滤分盐单元、反渗透浓缩单元、高压纳滤单元和双极膜电渗析单元;本发明在实现废水零排放的同时,实现氯化钠等副产物资源化利用。
一种离子交换树脂改性NaY分子筛的方法。离子交换反应在相邻的两个反应室中 进行,分子筛浆液及树脂被筛网隔开分置于两个反应室中,使NaY分子筛与离子交换 树脂不产生直接接触,而氢离子和钠离子可以通过筛网,在其浓度差的推动下实现交 换。本发明方法可以缓解铵盐法的后续废水处理等问题。本发明还解决了现有树脂法 中树脂与NaY分子筛分离时存在的问题。所得产品Na2O含量可降至1wt%以下,结晶 度保持在80%以上。
本发明公开了一株咔唑降解细菌及其培养方法。本发明提供的提供的假单胞菌(Pseudomonas?sp.)BC046,其保藏号为CGMCC?No.4223,还提供了假单胞菌(Pseudomonas?sp.)BC046?CGMCC?No.4223在制备降解咔唑产品中的应用;或假单胞菌(Pseudomonas?sp.)BC046?CGMCC?No.4223在降解咔唑中的应用。本发明的实验证明,本发明提供的假单胞菌(Pseudomonas?sp.)BC046,可作为难降解有机废水生物治理工艺中的生物强化剂,并借此开发出相应的环保生物制剂,具有较高的研究、应用及市场价值。
本发明涉及一种用于烟气净化的半干处理方法及系统,涉及烟气净化技术领域,包括如下步骤:步骤1:原烟气与雾化的过饱和的亚硫酸铵溶液并流相互接触,过饱和的亚硫酸铵溶液转化成固体颗粒,固体颗粒中的亚硫酸铵与原烟气中的氮氧化物反应生成硫酸铵固体颗粒,原烟气转化成脱硝烟气;步骤2:所述步骤1中的脱硝烟气与尿素溶液反应生成含有亚硫酸铵的生成液,所述脱硝烟气转变成净烟气;步骤3:所述步骤2中含有亚硫酸铵的生成液蒸发浓缩得到过饱和的亚硫酸铵溶液,所述过饱和的亚硫酸铵溶液用于步骤1。具有更高的脱硝脱硫的效率,无废水产生,环保,且将尿素溶液最终转化成了硫酸铵,便于再次利用。
本发明提供一种铜冶炼危险废物协同处置及有价金属综合回收的方法,所述方法包括:先将铜冶炼烟尘经常压‑加压两段逆流浸出,得到常压浸出液和铅银铋渣,所述常压浸出液经电积预脱铜得到电铜和预脱铜后液;然后将硫化砷渣加入所述预脱铜后液中进行置换沉铜,得到硫化铜精矿和沉铜后液;向所述沉铜后液中通入含SO2烟气进行还原沉砷,得到三氧化二砷和沉砷后液。本发明提供的铜冶炼危险废物协同处置及有价金属综合回收的方法,废渣资源化、无害化处置程度高,有价金属综合回收效果好,全过程无废酸废水及危险固废产生,为铜冶炼危险废物的协同处置提供了新的路径,有广阔的应用前景。
本发明提供了一种丙烯腈的生产方法及装置,所述方法包括如下步骤:(1)将含有丙烯腈的富液在回收塔内进行汽提分离,回收塔塔顶得到含有丙烯腈的气相物流,回收塔塔底得到基本上不含丙烯腈的高温贫液;(2)将回收塔塔底得到的基本上不含丙烯腈的高温贫液进行闪蒸,将闪蒸得到的蒸汽作为需热端的热源。所述方法是将回收塔塔底得到的基本上不含丙烯腈的高温贫液进行闪蒸,将闪蒸得到的蒸汽增压后作为回收塔、废水蒸发器、脱氰化氢塔和成品塔等至少一处的热源,所述方法及装置的使用可以有效回收并利用低品位热源,节能降耗。
本发明镉的固定化细菌生物吸附剂及其制备方法涉及一种利用特殊细菌经化学试剂包埋处理后制备的生物吸附剂及其制备方法,细菌为蜡状芽孢杆菌,化学试剂为2.5%海藻酸钠溶液,适用于含重金属镉的废水的处理,对镉的吸附效率大于50%。
本发明提供了一种采用微生物酶及营养物质解决颗粒污泥钙化的方法,包括:根据预钙化的颗粒污泥厌氧系统的容积、颗粒污泥中钙质的含量以及厌氧系统中颗粒污泥的浓度,确定生物菌株及生物营养的每天投加量。本发明通过酶和微生物及复合生物营养的方法将颗粒污泥中钙质溶入水体并使得水质中的钙离子不容易继续富集到颗粒污泥中,解决了污泥钙化,从而提升了含钙废水厌氧处理的效率。针对颗粒钙化污泥的微生物及酶和生物营养的筛选,解决了颗粒污泥钙化的技术问题,有效的提升了含钙污水处理过程中颗粒污泥的处理效率。
本发明涉及一种阳离子度可调,兼起凝聚与絮凝双重作用的微细颗粒用改性淀粉絮凝剂及合成方法。此絮凝剂以玉米、薯类及其它可溶性淀粉为基材,在硝酸铈铵/硝酸引发剂和乙二胺四乙酸四钠助剂的作用下,通过水溶液聚合,分别将甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵、二甲基二烯丙基氯化铵和丙烯酰胺接枝到淀粉分子链上,合成出一种阳离子度可调、双重作用型淀粉絮凝剂。本发明具有阳离子度可调,能同时发挥电性中和及絮凝架桥双重作用的优点,工艺简单、反应周期短、合成条件温和、接枝效率高,与常规药剂相比具有絮凝沉降速度快、上清液透光率高、可降解、价廉、无毒等特点,可广泛用于造纸、印染、煤炭浮选、石化等行业微细粒含量高的废水处理和污泥脱水。
本发明公开了一种用于促进芬顿反应的光催化集成设备,该设备包括集成载体,所述集成载体上设有散热通风系统,所述集成载体内设有电气系统和光催化反应器集成化撬装模块,所述电气系统与所述光催化反应器集成化撬装模块连接,所述光催化反应器集成化撬装模块与总进出水管路系统连接。本发明作用于促进芬顿反应的光催化集成设备依据传统芬顿工艺,在工艺中和阶段之前增加回流阶段,利用光在短距离范围内的高效辐射作用以及特殊螺旋连续性水流态相结合实现高浓度难降解废水的处理,同时减少铁盐投加量,降低后端产泥量,解决了传统芬顿设备在运行过程中出现的铁盐消耗量大,污泥产生量大,抗冲击负荷差,反应过程急剧不稳定等问题。
本发明涉及一种Y/SAPO‑11/无定形硅磷铝改性复合材料及其制备方法,该制备方法主要包括以下步骤,首先将氢氟酸、硼酸和磷酸的混合水溶液雾化,再对Y/SAPO‑11/无定形硅磷铝复合材料进行喷雾吸附;其次,将吸附润湿后的Y/SAPO‑11/无定形硅磷铝复合材料转移至自压釜中,在高温条件下利用酸性水溶液自压产生的水蒸汽进行化学改性,得到改性Y/SAPO‑11/无定形硅磷铝复合材料。该方法有效降低复合材料在酸处理过程中产生的酸性废水量,采用该改性Y/SAPO‑11/无定形硅磷铝复合材料制备的加氢裂化催化剂,可以多产化工原料,石脑油和尾油化工原料总收率达到88%以上。
本发明公开了异养自养串联反硝化去除养殖海水中硝酸盐的方法及装置。该装置包括异养生物反硝化单元、自养生物反硝化单元和出水过滤单元;异养生物反硝化单元包括异养反硝化生物反应器;自养生物反硝化单元包括自养反硝化生物反应器;出水过滤单元包括固体过滤装置;将待处理的养殖废水依次通入异养生物反硝化生物反应器、自养生物反硝化生物反应器和固体过滤装置,即可实现所述养殖海水中硝酸盐的去除。本发明在保持进水高浓度溶氧的前提下,实现了循环养殖海水中硝酸盐的去除,严格控制了出水中亚硝酸的生成,降低了有机碳源的用量及硫酸根的生成量,节省了处理的成本。
本发明涉及一种城市垃圾渗滤液膜出水浓缩液的处理组合工艺,处理工艺由混凝沉淀、光电氧化以及氧化吸附过滤单元构成。混凝沉淀单元去除生化出水中的大分子溶解性物质,采用聚合氯化铝、聚合氯化铁、硫酸铝和硫酸铁中的任一种或者两种及多种的复配,同时加入助凝剂聚丙烯酰胺,COD去除率在30%左右。光电氧化单元可以有效去除氨氮及总氮和部分难降解性有机物,经过光电单元处理后氨氮和总氮去除率可以达到99%,剩余COD浓度大约在1000-2000mg/L之间。最后氧化吸附单元去除剩余的有机组分和金属离子,氧化/吸附单元在专利(200910080596.x)已有详细描述。本组合工艺具有投资省,运行费用低,操作简单和运行灵活等特点,不仅适用于渗滤液的无害化处理,也可应用于高氨氮、高有机物负荷,水质波动大的含盐废水处理。
本发明一种垃圾焚烧飞灰或窑灰水洗液蒸发制盐系统和方法属于高盐废水处理领域。其目的是为了提供一种操作简便、处理效果好、设备使用寿命长的垃圾焚烧飞灰或窑灰水洗液蒸发制盐系统和方法。本发明垃圾焚烧飞灰或窑灰水洗液蒸发制盐系统包括降膜蒸发单元、强制循环结晶单元和等梯度降温结晶单元;各单元内设有独立的冷凝水收集系统、不凝气处理系统、机械蒸汽再压缩系统;在强制循环结晶单元设有分离设备,使钾盐、钠盐进行分离,提高出盐品质;本发明的垃圾焚烧飞灰或窑灰水洗液蒸发制盐系统在对高含盐量的飞灰水洗液蒸发制盐的过程中,设备不易结痂、产出盐的品质佳、系统运行稳定。
本发明实施例提供了一种微生物固定化方法,包括以下步骤:1)、将水滑石进行焙烧,获得焙烧水滑石;2)、将所述焙烧水滑石和海藻酸钠加入到水中,分散均匀,加热至60℃~100℃,然后静置冷却至30℃~50℃后,加入微生物,混合均匀,制成混合浆液;3)、将所述混合浆液逐滴加入到质量分数为1%~9%的氯化钙溶液中,静置2小时~24小时后,过滤,将过滤后的固体洗涤,得到固定化微生物菌剂。本发明实施例还提供了一种由上述方法制备的固定化微生物菌剂及该固定化微生物菌剂在处理含阴离子污染物的废水中的应用。本发明实施例提供的方法,解决了通常包埋法在微生物固定化过程中易产生粘连的问题,可以实现规模化设备生产。
本发明属于高炉炼铁技术领域,具体公开了一种生物质水热炭进行高炉喷吹的方法,该方法解决了生物质资源在高炉喷吹工序最优利用方法的问题,同时该方法还可以用于废塑料、废橡胶及其它市政可燃固废水热处理制备水热炭高效应用于高炉喷吹方案的确定。该方法考虑了生物质水热炭化处理,以及生物质水热炭制粉、输送和喷吹对高炉冶炼关键工艺参数的影响,形成了一套生物质水热炭进行高炉喷吹的最佳利用方法。本发明针对不同生物质水热炭进行系统的分析,以高炉冶炼顺行为重要考核指标,实现高炉安全、高效地进行生物质水热炭喷吹,提升生物质资源的综合利用效率,降低炼铁生产CO2排放量。
本发明属于化工领域,具体公开了一种脱硝催化剂及制备方法和应用,该制备方法包括:将无钒浸渍液与载体混合并进行高速剪切分散,分散后的混合料依次进行超声处理、喷雾干燥、焙烧得到所述脱硝催化剂;其中,所述无钒浸渍液含有锰的前驱体。本发明通过对活性组分和载体的剪切分散及超声浸渍,实现活性组分的深度负载,均匀分布、脱硝活性高且稳定性好;同时通过采用对料浆的喷雾干燥,代替常规的洗涤、过滤、蒸发和烘干,简化了制备工艺,大大降低制备过程产生大量废水导致的二次污染。
一种分离聚乙烯低聚物的方法,向脱轻釜中加入聚乙烯低聚物并加热至110℃~140℃,通过脱轻釜底部的蒸汽分布器向低聚物中连续通入低压过热水蒸汽,进行水蒸汽蒸馏;水蒸汽与聚乙烯低聚物中的轻组分形成的混合蒸汽由脱轻釜顶部管线进入冷凝器中冷凝,凝液进入油水分离器进行分离,在油水分离器的上部得到轻质烷烃油,分离出的废水直接排入污水管线;待水蒸汽蒸馏结束后,停止通入低压过热水蒸汽,将脱轻釜内剩余物料通过釜底过料管线进入脱水釜,将物料加热至140℃~160℃,并将脱水釜的压力逐渐降至0.01MPa~0.02MPa,物料中少量的游离水气化进入真空系统,脱水结束后,脱水釜内剩余物料即为聚乙烯蜡。
本发明涉及一种钒渣空白焙烧铵化提钒的方法,所述方法为:将钒渣加入沸腾炉进行空白焙烧;将空白焙烧得到的焙烧熟料与铵盐溶液以及调整剂混合后进行铵化反应,反应完成后进行浸出,固液分离后得到含钒溶液。本发明采用沸腾炉作为钒渣焙烧的设备,配合加入适量的调整剂,提高了传热效率,缩短了焙烧时间,降低了生产能耗,同时消除了含硅物相的不利影响,提高钒的铵化转化率,改善了固液分离性能。本发明消除了在高温焙烧的过程中不易发生粘结和烧结现象,使氧气与钒渣颗粒充分接触,大幅提高钒转化率,同时减少铵盐的用量,降低生产成本;可以实现铵盐介质的循环利用,整个工艺过程无废水排放,具有良好的应用前景。
本专利公开了一种自由基稳定剂(FRS)的制备方法及其应用。该发明特征是过氧酸或其盐与酮类在水溶液里中性条件下产生的FRS,激活并稳定自由基发生电子转移反应,特别是对不饱和基团和酚型、非酚型苯环发生亲电取代反应。该自由基稳定剂对含氧自由基、含氮自由基、醌自由基和超氧化物歧化酶自由基等均达到理想效果。该自由基稳定剂适用于羟基自由基对高难度有机废水处理和过氧化氢(H2O2)、氧(O2)、臭氧(O3)等对纸浆、纤维等漂白。该自由基稳定剂制备方法具有成本低、无污染、为新世纪绿色化学稳定剂的特点。
本发明涉及一种催化剂溶剂回收方法及含钛固体。包括以下步骤:(1)将含四氯化钛催化剂母液送入母液粗分塔,塔顶得粗溶剂,塔釜得第一塔釜物流;(2)粗溶剂进入烃溶剂精馏塔,塔顶得第一回收溶剂,塔釜得第二塔釜物流;(3)第一塔釜物流进入四氯化钛精馏塔,塔顶得四氯化钛产品,塔釜得第三塔釜物流;(4)将第二塔釜物流和第三塔釜物流混合,得到含四氯化钛浆液;(5)含四氯化钛浆液进入干馏釜蒸馏,塔顶得第二回收溶剂,塔釜得蒸馏残液;对所述含四氯化钛催化剂母液、所述含四氯化钛浆液和所述蒸馏残液中的至少一种进行固液分离处理。采用本发明的催化剂溶剂回收方法,可使催化剂生产过程中不产生废水,具有明显的环保和社会效益。
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