本发明涉及一种聚合物负载的金属盐配位萃取剂的制备方法,特别涉及一种可循环使用的由聚苯乙烯负载的Salen-类席夫碱或其还原衍生物构成的固体配位萃取剂的制备方法及其对二价金属盐的阳、阴离子的协同配位吸附。本发明通过将具有两性离子特性的配体嫁接到聚苯乙烯载体上制备固体配位萃取剂以同时结合重金属盐的阳离子和银离子,并通过调节pH值实现萃取剂的再生和循环使用。本发明的方法克服了现有离子交换树脂只能萃取阳离子或阴离子的缺陷;由于对阳、阴离子的协同配位效应,有效提高了萃取剂对离子的吸附量;该发明可应用于废水处理,重金属盐污染物资源化利用等领域。
本发明公开了一种苯甲酸正丁酯的制造方法。本方法主要以苯甲酸为原料,在固体酸催化剂存在下与正丁醇反应而得到粗品,然后通过用固体碱中和,再经精馏提纯即可得到该成品。本发明的工艺操作过程简便,稳定,三废污染少,适于工业化生产。
本发明公开一种以水滑石制备二维钴铝复合氧化物的方法及其应用,所述以水滑石制备二维钴铝复合氧化物的方法包括:将钴盐溶液、铝盐溶液、六次甲基四胺溶液和富氮化合物溶液混合形成混合溶液后,加热至60~120℃进行水热反应6~12h,然后分离出其中的固体产物,得插层水滑石;将所述插层水滑石加热至250~330℃焙烧0.5~2h,冷却得到多层水滑石;将所述多层水滑石置于有机溶剂中进行超声处理,然后分离出其中的固体物质,得单层水滑石;将所述单层水滑石加热至500~800℃焙烧0.5~2h,冷却得到二维钴铝复合氧化物。本发明以水滑石制备的二维钴铝复合氧化物在用于催化活化过硫酸盐降解苯胺废水时,提高了对苯胺的降解率。
本发明公开了一种球霰石型碳酸钙粉体联产氯化铵的制备方法和装置,包括向经氨水调节pH值的氯化钙水溶液中通入CO2气体来制备纯球霰石型碳酸钙粉体、将反应后的溶液通过多级碳化装置来制备纯球霰石型碳酸钙粉体以及将接近饱和的氯化铵溶液通过预热装置、蒸发装置和冷凝装置获得固体氯化铵。本发明制备的碳酸钙粉体为纯球霰石型,并充分利用每级反应后的溶液体系制备出固体氯化铵,从而使本发明具有碳酸钙粉体晶体类型可控、废液和热量充分循环利用、反应周期短,反应体系简单以及节能环保等特点。
本发明公开了一种1,3,5,7‑四硝基‑1,3,5,7‑四氮杂环辛烷的制备方法,所述方法包括:将五氧化二氮溶于有机溶剂形成硝化剂,在所述硝化剂中缓慢加入铵盐,以及分批加入DPT得到反应物,加料过程中控制物料的温度为0‑10℃,将所述反应物升温至20‑35℃,恒温反应20‑60min;反应结束后,固液分离得固体,将所述固体洗涤,晾干,纯化得到1,3,5,7‑四硝基‑1,3,5,7‑四氮杂环辛烷HMX;所述有机溶剂选自乙腈及二氯甲烷,所述铵盐选自四甲基氯化铵、碳酸铵、乙酸铵及草酸铵。本发明反应条件温和且产物易分离,所需酸量少,体系无废酸产生,后处理成本低,并且大大提高了HMX的收率。
本发明公开了一种生物质灰资源化利用方法,包括以下步骤:1)将生物质灰进行预处理,得初级生物质灰;2)初级生物质灰用酸液进行浸泡,得一次生物质灰;3)一次生物质灰用碱液进行溶煮,得水玻璃;4)向一部分水玻璃中充入二氧化碳气体,中和至溶液pH值为9~11,再按絮凝剂与溶液1∶40~100的质量比例加入絮凝剂充分进行絮凝沉淀,过滤及干燥后得固体样品;5)将固体样品进行焙烧,得纳米二氧化硅;6)将剩余水玻璃与纳米二氧化硅作为硅源,与铝源、去离子水及晶种一起合成多孔级ZSM‑5分子筛。本发明获得了高质量的多级孔ZSM‑5分子筛,提高了废渣处理效率,做到零排放、零污染、实现了生物质原料的高效利用。
本发明公开了一种三氧化硫微热爆处理秸秆制备瓦楞纸浆的方法,涉及木质生物质利用领域。本发明在常温常压下对秸秆通入三氧化硫气体进行微热爆反应,再将微热爆处理的酸性秸秆用稀碱液淋洗中和,得到中性半纤维素水溶液和木质素纤维素固体物,最后将压滤洗涤的固体加水磨浆得到瓦楞纸浆。本发明提供的瓦楞纸浆制备方法具有节约资源、无三废排放、节能环保的优点,解决了传统造纸制浆工业投资大、效率低、能耗高、污染大的问题。
本发明涉及一种以电石渣为原料生产石膏晶须的方法,属无机材料制备、固体废弃物综合利用领域。一种利用以电石渣为原料生产石膏晶须的方法,其特征在于它包括如下步骤:(1)电石渣干燥、球磨、煅烧;(2)将经煅烧处理步骤后得到的电石渣与稀硫酸反应;将沉淀产物水洗、离心分离;(3)将步骤(2)得到的固体用水调浆,加入一定质量分数的助晶剂,然后转入水热反应釜中水热反应;将水热反应后的产物水洗、离心、干燥,即可得到本发明所述以电石渣为原料制备的石膏晶须产品。本发明具有反应条件温和、工艺简单、操作弹性大、易工业化生产等优点,制备的石膏晶须长径比大、补强性能好。
本发明介绍了一种将水溶液中的亚铁离子或浸泡在水溶液中的金属铁转变为氧化铁的形式而除去并得到氧化铁红颜色的方法,与传统方法的区别在于,作为氧化剂的空气是经过装置在充气槽中的浮选机叶轮体被分散而充入到不含有固体物料的溶液中的,然后该溶液被泵入流态化柱,使装在那里的固体物料与其充分接触而达到除铁目的,具有处理周期短,能耗低之显著进步,用此法处理废酸液大大降低了其中铬离子含量,减轻了环境污染,适于与此相关的化工厂、机械厂、钢铁厂采用。
本发明公开了一种偏高岭土基氧化镁型快速修补材料的制备方法。包括以下步骤:将菱镁矿在1200-1500℃的温度下煅烧2-4小时,自然冷却至室温,球磨得重烧氧化镁;将高岭土粉末在550-800℃的温度下煅烧2-4小时,冷却至室温,球磨得偏高岭土;重烧氧化镁、偏高岭土、粉煤灰、炭黑、砂在搅拌机中混合均匀,得到固体原料;磷酸二氢铵、硼酸、水混合均匀,得到液体原料;固体原料和液体原料在搅拌机中搅拌均匀,得到高岭土基氧化镁型快速修补材料。本发明的初凝时间基本控制在15-25分钟,相比于一般水泥基修补材料3-4小时的初凝时间有了非常明显的缩短。本发明可消耗一定废弃粉煤灰,还具有环保和节能减排的优点。
本发明公开了一种提升畜禽粪便制备生物质炭的发热量的方法,包括下列步骤:将炭化完成的畜禽粪便生物炭粉碎成粉末状;将过筛后的粉末与一定浓度的酸进行混合,使其均匀混合,充分反应;将反应后的混合物进行固液分离,得到分离后液体和固体物质;所得固体物质进行脱水干燥处理,最终得到热值提升后的畜禽粪便生物炭。本发明方法安全环保,能显著提高畜禽粪便生物质的发热量,发热量提升后的畜禽粪便生物炭可作为生物质燃料使用,实现了畜禽粪便废弃物的资源化利用,减少了畜禽粪便对环境的污染,改善了生态环境。
本发明属于药物化学技术领域,具体涉及一种磷霉素氨丁三醇的制备方法,包括如下步骤:1)将磷霉素双氨丁三醇加到甲醇中,在室温下逐滴加入乙酸酐或丙酸酐,搅拌反应后除去甲醇,得到白色固体;2)然后向得到的白色固体中加无水乙醇,冷却,过滤;采用乙醇洗涤,真空干燥后得到磷霉素氨丁三醇。本发明提供的磷霉素氨丁三醇的制备方法采用价格便宜且毒性低的乙酸酐为原料,成本低,三废少,环保压力小,且收率高,操作简单方便,适于工业化生产;本发明的制备方法不需要低温离子交换柱,磷霉素双氨丁三醇与乙酸酐在室温下反应,反应条件温和、能耗低。
本发明属于氧化铈纳米材料制备相关技术领域,并公开一种超细二氧化铈纳米材料的合成方法,包括:将铈盐溶液加入碱溶液且将混合溶液的PH值调节至1~6的范围,磁力搅拌沉淀物;将沉淀物加入液氮中进行低温反应,快速生成固体结晶体;将固体结晶体解冻和洗涤离心处理,然后在80℃~100℃的温度下干燥,由此得到所需的超细二氧化铈纳米材料产品。通过本发明,所生成的材料具有超过150m2/g的超大比表面积和6nm‑8nm的更小粒径尺寸,具有优异的废气催化处理、二氧化碳催化还原等应用价值。此外,在整体合成过程中未加入任何表面活性剂,可以省去传统纳米材料制备工艺中需要用大量有机溶剂洗涤、高温煅烧等后续处理工艺。
本发明公开一种用于选矿浮选的脱水脱药脱泥工艺,包括以下步骤:将需要处理的硫化矿矿浆给入搅拌桶内,加入药剂,并将药剂与矿浆进行充分搅拌均匀;将矿物给入卧式螺旋离心机中进行处理,使矿浆高速离心得到去泥固体物料和含泥废水;将卧式螺旋离心机离心出的去泥固体物料与清水进行搅拌,浮选选出精矿。本发明提出的用于选矿浮选的脱水脱药脱泥工艺,利用卧式螺旋离心机将脱水、脱药和脱泥3个作用结合在一起,实现了对复杂矿浆的重现调浆,解决了选矿作业的难题,提高了浮选效率。
本实用新型提出了一种厨余废料除渣装置,包括壳体、绞龙机构、隔板、第一过滤部及第二过滤部,隔板将内腔分隔为第一分区与第二分区,隔板上远离地面的位置开设有窗口;第一过滤部设置在第一分区内,第一过滤部用于过滤厨余废料中的第一种固废,第一种固废无法被绞龙机构搅碎;第二过滤部与绞龙机构均设置在第二分区内,出口将厨余废料中的第二种固废排出到绞龙机构内,第一过滤部用于过滤厨余废料中的液废;绞龙机构一端插入第二分区内,绞龙机构用于搅碎第二种固废;内腔通过隔板分隔为两个分区,并在两个分区内分别设置不同的过滤部,从而将不同类型的废弃物分别过滤在两个分区内,以便对分别过滤的不同类型的废料进行后续处理。
本实用新型提供了一种基于氢化物‑四氧化三铁复合材料的水解制氢装置,属于制氢相关技术领域,其包括储料单元、氢气发生器、产物收集单元和回收单元,其中:储料单元包括与氢气发生器连接的储水组件、氢化物储存组件和调节剂储存组件;氢气发生器用于为水解反应提供场所;产物收集单元与氢气发生器的上部连接;回收单元的固液分离器与氢气发生器的下部连接,用于对固液混合物进行分离并将液体产物和固体产物分别送入废液箱和磁性分离组件,磁性分离组件利用磁性将四氧化三铁从固体产物中分离并回收。本实用新型能够利用磁性将固体产物中的四氧化三铁添加剂进行分离和回收利用,并且实现了制氢、供氢与回收的一体化过程。
本实用新型涉及一种组合处理高盐和高COD污水的处理装置,本实用新型的污水经过预处理阶段、预处理后的污水在调节PH值为碱性环境后,直接进入氧化蒸发反应器,使污水中的有机物氧化成二氧化碳和水,蒸发污水过程中,污水中的盐份浓缩、结晶析出,而以半固态进入后续污泥焙烧装置进行焙烧,焙烧过的非常少量的无机盐灰分可作为普通的固体废弃物处理,也可通过再提纯技术进行二次回收利用。本实用新型进行高级氧化、蒸发浓缩、污泥焙烧过程,将污水中的有机物氧化降低COD指标,将污水中的盐份浓缩、结晶析出为半固体状污泥,将蒸发析出的半固体状的污泥通过焙烧后无害化处理,真正达到处理污水的同时,将污水中析出的污泥一同无害化处理的状态。
本发明公开了一种苯代三聚氰胺新的生产方法,包括以下步骤:向反应容器中加入溶剂、苯甲腈和双氰胺,在无机碱为催化剂条件下充分反应;2)加热蒸发部分溶剂,降温至40℃以下;3)加入稀酸溶液中和至中性或弱碱性,抽滤处理;4)将抽滤处理所得滤液静置处理;5)将抽滤处理所得固体物加入纯水,加热恒温蒸发,趁热抽滤;6)抽滤所得固体物水洗,然后再次抽滤;7)对再次抽滤所得固体物进行干燥,粉碎。该方法采用传统方法制备得苯代三聚氰胺粗品,然后对后续提纯步骤进行改进,不仅生产原料转化率高、所得产品纯度高,而且能有效回收苯代三聚氰胺生产过程中未反应的原料,从而明显降低反应后废水有机物的种类和COD。
本发明涉及一种厨馀垃圾分离机,属于垃圾处理技术领域。该厨馀垃圾分离机由可上下运动的料斗、可做往复运动的柔性滤带、孔板、集液槽、接料口等组成。其中的集液槽上部有侧管与真空系统相连接,底部或侧面靠近底部设有排液口。该发明利用吸滤的原理将倒入料斗的厨馀垃圾中的固体部分分离出来后,升起料斗,由滤带托着饼状固体垃圾前行经接料口送人盛放容器,油脂和水则在集液槽中自动分层,分步从排液口收集。利用该发明能方便地将厨馀垃圾中的油脂、水和固体废弃物有效分离开来,便于对厨馀垃圾进行资源化利用和无害化处理。该机可用于食堂、餐馆和餐厨垃圾处理厂等场所。该机也可用于其它领域(如食品、化工、制药等)做固液分离用。
本发明公开的一种湿法磷酸连续反应结晶制备大颗粒工业级磷酸脲及其副产品的方法,将湿法磷酸、尿素、循环母液加入第一反应结晶器中;反应后的溶液送入第二级结晶器,加磷酸脲晶种,持续输出反应所得浆料离心、过滤,干燥得工业级磷酸脲,滤液送往循环母液槽充分沉降;沉降得的上层清液循环输出至第一反应结晶器中循环反应,固体杂质的悬浮液经离心、过滤,得第二滤液及第二过滤固体物;将硫酸钾加入第二滤液中,反应并过滤,得第三滤液及副产氟硅酸钾;第三滤液与第二过滤固体物混合,浓缩后喷雾干燥,得硫基氮磷钾复合肥,循环连续生产获得磷酸脲晶体,其纯度高、粒径大、分布均匀,晶型规整,同时可得氟硅酸盐和硫基氮磷钾复合肥,无三废排放。
本发明公开了一种高效清洁低碳煤分级利用方法与装置,目的在于实现煤的分级转化和高效清洁利用,可以保证燃料(特别是固体燃料如煤粉)高效利用和高浓度CO2富集,提高燃料的综合利用价值,实现电、气、焦油多联产并减少CO2及其他污染物(如NOx和SOx)排放。本发明方法将煤粗产品加工(煤热解)与煤燃烧(化学链氧解耦)两个过程相互耦合。装置主要包括给煤机、热解炉反应器、旋风分离器、一、二级冷却器、焦油收集器、燃料反应器、流动密封阀、空气反应器、冷凝器、煤灰收集器和氧载体收集器。本发明适合各种固体燃料,如石油焦、生物质、城市固体废弃物、污泥等以及不同的煤种。
本发明公开了一种用红土型选金尾矿烧制陶粒的方法及其产物,其烧制方法包括以下步骤:(1)将红土型选金尾矿、铁尾矿和煤粉按质量比1.000:0.250~0.500:0.045~0.085的配比,混合均匀得到固体混合物;(2)向固体混合物中加入占该固体混合物质量百分比15%~30%的水,混合搅拌均匀,即得到固液混合物;(3)将固液混合物制成陶粒坯,然后将陶粒坯进行烘干处理得到烘干的陶粒坯;(4)将烘干的陶粒坯在1050~1350℃的温度下煅烧5~20分钟,冷却后即得到陶粒。本发明通过对烧制方法所采用的关键原材料的具体种类等进行改进,与现有技术相比实现了红土型选金尾矿在陶粒制备上的废物资源化利用。
本发明公开了一种利用生物载体技术处理有机污染物的方法。该方法通过生物载体或负载吸水性树脂的生物载体处理有机污染物,进行固体发酵,具体步骤为:将生物载体与有机污染物混合后置于发酵仓,设置发酵仓内温度为80~90℃,加速水分挥发,固体有机质在生物载体上累积,然后降温进行固体发酵;或者将颗粒状吸水性树脂负载到生物载体的孔道内,得到负载吸水性树脂的生物载体,与有机污染物混合后,置于发酵仓内,开启热风系统,有机污染物进行固态发酵。本发明利用生物载体技术实现了有机污染物的固态发酵过程,显著提升了处理速度,处理效率高,实现了分离过程废水零排放,无二次污染,运行成本低,具有巨大的市场需求和广阔的应用前景。
一种干煤粉气化装置灰水处理与循环利用方法,采用闪蒸减湿联合装置和高效澄清器处理煤气化产生的含固废水,该方法解决了干煤粉气化装置中灰水循环回用对气化炉、洗涤塔正常运行的影响和安全问题,针对处理干煤粉气化技术所产大量的含固废水,采用闪蒸减湿联合装置,同时在减湿器前增设文丘里管,使减湿器顶部所产的蒸汽更清洁,进而可有效减缓下游除氧器的堵塞现象;所增设的加湿器可使闪蒸汽与循环水充分接触直至平衡,最大程度降低闪蒸气中含水蒸汽的量,从而可达到减少下游水冷器冷却水量的目的,可达到除灰效率高、最大程度回收废水中的热量和延长设备寿命等目的。
一种Ru?Ti?AC催化材料及其制备方法,涉及活性炭负载型催化剂领域,该制备方法是将活性炭用酸性水溶液浸泡、用水洗涤、烘干,获得预处理活性炭;将预处理活性炭与氯化钌、钛酸丁酯、柠檬酸、溶剂混合,搅拌均匀,得到混合反应液,调节混合反应液的pH值,再在92~95℃下反应得到浆液;将浆液在125~135℃下蒸干,得固体,烘干,得到活性炭固体;向活性炭固体中加入Na2CO3粉末,混合均匀,于750~850℃焙烧,冷却即得,该制备方法工艺简单,操作方便,成本低,且制得的Ru?Ti?AC催化材料可用于电催化降解氯离子废水,无需再另外添加其他氧化剂,电解效率高,对氯离子降解率高,有利于大规模产业化应用。
本发明实施例提供了一种制备金属粉末的方法,所述方法包括:获取冶金固废,利用微波还原设备将所述冶金固废还原成铁水;向所述铁水中加入锰铁、铬铁、镍铁、钼铁合金中的至少一种,进行真空熔炼,制备超音速喷吹用钢水;利用3D打印真空气雾化喷吹设备对所述钢水进行气雾化,获取金属粉末;利用氮气对所述金属粉末进行冷却,对冷却后的所述金属粉末进行磁选、筛分,获取相应粒度的粉末产品;如此,基于微波还原设备可以将冶金固废还原成铁水,将低成本冶金固废转化成精细的金属粉末,有效降低了工艺成本。
本发明涉及一种组合处理高盐和高COD污水的处理装置及处理方法,本发明的污水经过预处理阶段、预处理后的污水在调节PH值为碱性环境后,直接进入氧化蒸发反应器,使污水中的有机物氧化成二氧化碳和水,蒸发污水过程中,污水中的盐份浓缩、结晶析出,而以半固态进入后续污泥焙烧装置进行焙烧,焙烧过的非常少量的无机盐灰分可作为普通的固体废弃物处理,也可通过再提纯技术进行二次回收利用。本发明进行高级氧化、蒸发浓缩、污泥焙烧过程,将污水中的有机物氧化降低COD指标,将污水中的盐份浓缩、结晶析出为半固体状污泥,将蒸发析出的半固体状的污泥通过焙烧后无害化处理,真正达到处理污水的同时,将污水中析出的污泥一同无害化处理的状态。
本发明涉及小龙虾副产物中生物活性物质的一条龙提取方法,属生物活性物质提取方法领域,本发明以水煮去仁后粉碎的虾壳和虾头为原料,依次进行酶解处理,其滤液经喷雾干燥得水解蛋白粉;其过滤固体进行有机酸浸提处理后,滤液经喷雾干燥得有机钙;其过滤固体加入乙醇进行处理后,滤液经旋转蒸发得虾青素粗品;最后,其过滤固体进行双氧水浸泡脱色处理,获得脱色的甲壳素,本发明一条龙提取方法,以水煮去仁后粉碎的虾壳和虾头为原料,以科学简捷的工艺路线,依次获得达到食用级标准的蛋白水解物、有机钙、虾青素、甲壳素产物,不仅缩短了生产周期,提高了生产效率,显著提高了产品附加值,而且生产过程为清洁生产,降低了废水排放和有利环境保护。
本发明公开了一种催化全氟羧酸化合物降解并同时制备短链含氟烯烃的方法,属于固体废弃物治理和氟代烯烃有机化工原料制备技术领域。该方法是在常温常压下,将全氟羧酸化合物与固体酸催化剂混合置于球磨反应器内,借助固体酸催化剂表面的羟基和Lewis酸中心分别弱化全氟羧酸化合物的末端酸基和C‑F键,利用机械球磨作用持续更新催化剂表面的活性中心,实现全氟羧酸化合物的可控脱酸基和脱氟转化降解,同时制备得到短链含氟烯烃,其中全氟羧酸的降解转化率>90%,产物的选择性>80%。
本实用新型涉及野外作业活动房,具体地指一种野外移动式生活环保设施。包括固体垃圾处理系统;所述的固体废物处理系统包括焚烧炉和与焚烧炉连接的柴油柜;所述的焚烧炉与电力系统电连接,焚烧炉用于处理作业生产垃圾和厨房固体垃圾。本实用新型在不增加设备日常维护保养人员的前提下,将所有产生的餐厨垃圾、生活垃圾及固体垃圾处理,达标排放,消除对周边环境任何不利影响,大大提高生产人员生活及工作环境的质量。
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