本发明涉及一种碱渣废液的处理方法,包括(1)使用硫酸对碱渣废液进行酸化处理,并通入惰性气体,当pH值达到2‑6时停止酸化;(2)酸化尾气进入尾气处理单元,回收硫化物;(3)酸化废液进行沉降,回收油相;(4)回收油相后的酸化废水进行单级连续蒸发结晶,蒸发产生的二次蒸汽进行催化氧化处理,净化蒸汽重新利用,产生的结晶浆液离心分离后得到硫酸钠盐。本发明在对碱渣中高浓度硫化物和COD进行高效处理的同时,回收碱渣废液中有用物质,实现酸化尾气达标排放,特别是减少了处理过程药剂使用量,提高了硫酸钠结晶盐的品质,产生的冷凝水可以达标排放或回用。
本发明公开了一种短程硝化反硝化处理含氨污水的方法,在含氨污水处理体系内投加优势菌群,所述优势菌群的培养包括三个阶段:第一阶段:将污泥接入兼氧反应器中,用高氨氮低COD废水进行富集培养,获得耐受高氨氮脱氮菌群,富集过程中使用生长促进剂A;第二阶段:使用生长促进剂D并采用高温与常温培养交替进行方式,培养至亚硝化率大于25%时转入第三阶段;第三阶段:降低DO和/或提高pH并使用生长促进剂E培养,当氨氮去除率低于60%时重复第二阶段,第二和第三阶段交替进行,当总氮去除率大于80%时结束培养。本发明通过使用专门培养的短程硝化反硝化优势菌群实现短程同步硝化反硝化脱氮,解决了实际应用中微生物功能互相制约、脱氮效果不稳定等不足。
本发明涉及一种含盐污水的生物脱氮方法,包括如下内容:向污水生化处理系统中投加脱氮菌剂,启动同时硝化和反硝化生物脱氮处理过程,污水处理的温度为18-40℃,溶解氧为0.1~5mg/L,pH为7.0-9.0;所述的脱氮菌剂中含有科氏葡萄球菌(Staphylococcuscohnii)FSDN-C,节杆菌(Arthrobactercreatinolyticus)FDN-1和水氏黄杆菌(Flavobacteriummizutaii)FDN-2中的一种或两种,同时含有脱氮副球菌(Paracoccusdenitrificans)DN-3和甲基杆菌(Methylobacteriumphyllosphaerae)SDN-3中的一种或两种。本发明方法可以有效处理盐含量较高的污水,提高了污泥的吸附性和絮凝性,对废水水质的适用范围宽,对含盐污水的耐受冲击能力强,在去除氨氮和COD等污染物的同时,明显提高污水的处理效果。
本发明提供了一种去除油气田污水中硫离子的方法,属于污水除硫技术领域。本发明以二甲基二硫代氨基甲酸钠(福美钠)作为脱硫剂,二甲基二硫代氨基甲酸钠中含有硫代氨基,能够与噻二嗪类物质反应生成不溶于水的物质,从而去除噻二嗪类有机硫化物;本发明使用可溶性三价铁盐、H2O2溶液作为沉淀‑氧化体系,能够去除油气田污水中的S2‑、SH‑以及可溶性的H2S。因此,本发明提供方法能够充分去除油气田含硫废水中的硫离子,实施例结果表明,本发明提供的方法油气田污水中硫离子的去除率≥85%。
本申请提供了一种具有高水通量、高抗菌性能以及抗污染性能的聚偏二氟乙烯超滤膜,所述超滤膜由聚环己烷胍氮化硼纳米复合物功能化材料和基底材料聚偏二氟乙烯超滤膜制备而成。本申请的超滤膜制备工艺简单环保且材料本身无生物毒性,为含菌废水的膜处理工艺和净水工艺提供新的技术支持。
快速富集脱氮功能菌的填料装置及脱氮功能菌繁殖方法,套管与上固定板连接为一体,上固定板设有凸起卡扣,下固定板设有与凸起卡扣对应的固定连接孔;套管卡扣及套管卡母分别连接在套管两侧,套管卡扣能够与另一个套管的套管卡母连接;下固定板的一端有固定连接孔,上固定板的底部一侧有凸起卡扣,上固定板的底部另一侧与下固定板的另一端塑性连接为一体,上固定板的底部另一侧端部与下固定板的另一端能够接触,通过固定连接孔与凸起卡扣连接固定,填料板通过凸起卡扣与固定连接孔连接固定在上固定板与下固定板之间。本发明可富集短程硝化菌、硝化菌、厌氧氨氧化等等自养脱氮功能菌,提高装置脱氮效率。实现脱氮功能菌的快速富集繁殖,实现高氨氮废水高效降解。
湿法磷酸的一种新工艺, 用水或循环母液和磷矿 粉并添加助剂配制成矿浆, 加入硫酸进行反应得到滤酸, 经净化 和陈化得到优质磷酸和氟副产品。由于添加助剂抑制了氟副反 应, 消除了氟的各种危害, 磷酸质量显著提高, P2O5 : F≥230, 可以一步中和产出饲料级磷酸氢钙产率100%, 也可 以生产其他磷酸盐产品。不产生含氟废气和废水, 不污染环 境, 技术经济指标比较先进。
本发明属于化学合成技术领域,涉及一种3‑溴甲基‑2‑氯‑4‑甲基磺酰基苯甲酸的制备方法。所述3‑溴甲基‑2‑氯‑4‑甲基磺酰基苯甲酸的制备方法,包括:以3‑甲基‑2‑氯‑4‑甲基磺酰基苯甲酸为原料,氢溴酸为溴化剂,双氧水为氧化剂,在引发剂存在下,在有机溶剂中加热回流反应制得3‑溴甲基‑2‑氯‑4‑甲基磺酰基苯甲酸。所述方法不仅避免了生产步骤的增加,同时还减少了废水的生成,降低了生产成本。所得式(2)化合物苯甲酰环己二酮类除草剂中间体3‑溴甲基‑2‑氯‑4‑甲基磺酰基苯甲酸的收率和纯度均较高;所用的原料对人体更加安全;整个工艺更加安全、简便且成本低;部分反应物料能够回收套用,进一步降低成本,并且更加环保。
本发明公开了一种失效钒电池电解液回收制备五氧化二钒的方法,包括如下步骤:a、测定失效钒电池电解液的总钒离子浓度;b、向所述步骤a的电解液中加入碳基吸附剂,吸附,过滤、干燥,得到含钒吸附剂;c、将所述步骤b得到的含钒吸附剂在空气中焙烧,得到五氧化二钒。本发明的失效钒电池电解液回收制备五氧化二钒的方法,不仅实现了钒电解液的回收再利用,而且产生高附加值的五氧化二钒,该回收方法具有工艺简单,操作方便等优点,而且整个工艺流程无废水、废气产生,属于典型的废物循环利用工艺技术,具有很高的实际应用价值。
本发明提供一种从含钒酸钠的溶液制备硫酸氧钒电解液的方法,所述方法包括如下步骤:(1)含钒酸钠的溶液与预处理的萃取剂混合,进行萃取,得到含钒有机相;(2)所述含钒有机相经酸溶液进行反萃反应,得到硫酸氧钒电解液;步骤(1)中所述萃取剂包括N263萃取剂、磺化煤油和一元醇;步骤(2)中所述酸溶液包括草酸和硫酸的混合酸溶液。本发明所述方法简单易行,通过萃取‑反萃工艺从钒酸钠浸出液中直接制备硫酸氧钒,同时避免废水的排放,达到清洁生产和循环利用的目的。
本发明提供一种制浆装置、由其构成的制浆系统、由该制浆系统构成的纸浆生产设备及通过其生产纸浆的方法与应用,涉及秸秆制浆技术领域。所述纸浆生产设备,包括制浆系统、碱水回流系统和清水管路系统,碱水回流系统以及清水管路系统分别通过管路与制浆系统连接。本发明通过采用部分封闭结构的制浆系统替代蒸汽加热,并设置清水和碱水回流系统,显著节约加热成本的同时,解决了制浆过程中存在的黑液问题,有效提高资源利用率,保证生产过程中无废水废料产生。
本发明涉及一种水玻璃旧砂再生方法,包括如下步骤:(1)将水玻璃旧砂粉碎并与硫酸亚铁水溶液加入到离心搅拌圆桶内,所述的离心搅拌圆桶底部设置有超声波发射棒、离心搅拌电机和电加热装置,水玻璃旧砂在离心搅拌圆桶内进行机械‑超声波湿法再生;(2)将再生后的砂水混合物进行进行脱水处理,得到湿再生砂和废水溶液,将所述的湿再生砂进行干燥处理,过筛,得到水玻璃再生砂。本发明的水玻璃旧砂再生方法采用超声、离心搅拌和电加热装置共同作用,增加了再生的效率,本发明的整体工艺简单、成本较低,过程控制方便,能够实现效果更佳,效率更高的水玻璃旧砂的再生。
本发明公开了一种生产环氧氯丙烷的方法,包括:将氯丙烯与水和氯气接触,将得到的含有二氯丙醇的氯醇化反应混合物进行气液分离,得到气相物流和液相物流,将液相物流与萃取剂接触,得到富含二氯丙醇的萃取液,从萃取液中分离出二氯丙醇;将二氯丙醇、选自水溶性碱金属盐和水溶性铵盐的添加剂以及水送入双极膜电渗析器的碱室中进行双极膜电渗析,得到含有环氧氯丙烷的碱室流出液。根据本发明的生产方法,不产生或基本不产生废水和废渣,绿色环保;不采用催化剂,降低了生产成本;根据本发明的方法,分离成本低且操作方法简洁。采用本发明的方法制备环氧氯丙烷,能获得较高的原料转化率,同时还能获得较高的生产效率。
本发明公开了一种豇豆中短波红外干燥的方法。该方法采用中短波红外干燥技术对豇豆进行部分脱水处理,通过研究干燥过程中不同辐射温度、辐射功率和辐射距离对豇豆干燥特性的影响,确定豇豆中短波红外干燥的具体工艺参数,为低盐发酵蔬菜的生产提供良好原料,实现原料的无盐化保藏,减少高盐废水的产生。
本发明涉及橡胶促进剂的制备领域的一种制备橡胶促进剂NS的方法及橡胶促进剂NS。所述方法包括以下步骤:a、氧化过程:在反应原料中滴加双氧水进行氧化至反应结束,得到物料;所述反应原料包含促进剂M、叔丁胺、稀土化合物催化剂;b、反应物后处理:将物料处理回收得到叔丁胺;剩余物料处理得到促进剂NS成品。所述促进剂M、叔丁胺、双氧水的摩尔比为1:(5~15):(1~2);该方法除参与反应的双氧水外,无添加水及有机溶剂,能有效提高反应效率;选择使用具有高活泼性、高选择性的稀土化合物做催化剂,产物纯度高,色泽好,几乎无副产物及废水生成,工艺简单,清洁环保。
本发明提供一种羟肟酸的制备方法,所述制备方法包括:在碱催化下,将酸酐和羟胺进行反应,反应完成后进行酸化;其中,所述酸酐为C4~C12的环烷烃脂肪酸酐或芳香酸的酸酐。本发明提供的制备方法不需要加热即可实现羟肟化反应,反应条件温和,副反应少,所得产品纯度高,用于浮选获得精矿产品回收率高、品位高。其次,本发明产品合成转化率高,原料消耗比例降低,合成成本大幅度降低,且该方法制备过程中碱量消耗大幅度下降,后续酸化过程所需的酸也随之减少,生成的废渣氯化钠降低,废水排放量降低约50%以上。
本发明公开了固定氨氧化细菌的玻璃板。玻璃板清洗后经酒石酸氢钾、叔丁醇钾、琼脂糖、邻苯二甲酸氢钾制备的混合液改性后得到物质A;物质经A经2‑氯‑3‑氰基吡嗪、2‑溴‑5‑硝基吡啶和4‑溴四氢吡喃制备的混合液改性后得到物质B;物质B经四氢噻喃‑4‑酮、1‑氨基蒽醌制备的混合液改性后得到物质C;在物质C上固定氨氧化细菌后得到的物质即为固定氨氧化细菌的玻璃板。本发明的有益效果是,制得的固定氨氧化细菌的玻璃板具有菌株活性高、能高效降解废水中氨氮的功能。 1
本发明实施例提供了甜菜碱在缓解高浓度游离亚硝酸对厌氧氨氧化污泥活性的抑制中的应用;其特征在于,所述高浓度游离亚硝酸范围为11~34μg/L。利用甜菜碱作为添加剂,使得厌氧氨氧化工艺在应对高浓度游离亚硝酸抑制时能够快速恢复厌氧氨氧化活性,提高氮去除速率(NRR)和总氮(TN)去除率。该方法不仅简化了污水处理流程,节约了基建投资和运行费用,而且有效缩短了厌氧氨氧化污泥驯化的时间,节约了时间成本。同时,该方法在处理废水时应对游离氨波动具有更好地稳定性。此外,甜菜碱生产成本低廉,原料易得,其使用不仅节约了处理费用,而且也达到了生态环保的目的。
本发明公开一种处理褐煤的系统及方法。该系统的热解单元的热解油气出口连接油气分离单元的热解油气入口,油气分离单元的净煤气出口连接热解单元的净煤气入口,热解单元的半焦出口连接间接冷却机的半焦入口;间接冷却机的中间半焦出口连接喷淋冷却机的中间半焦入口;喷淋冷却机的喷淋半焦出口连接水焦浆制备单元的喷淋半焦入口;水焦浆制备单元的水焦浆出口连接水焦浆气化单元的水焦浆入口。本发明实现了热解产品的净化及热量最大化利用,避免废水排放并实现半焦和热解油气余热利用及焦油的再利用,同时净煤气作为氢源与褐煤反应,提高焦油的品质。
本发明涉及一种由钒酸钠制备偏钒酸铵的方法,所述方法为:将钒酸钠溶液作为阳极电解液,在700‑1200A/m2的电流密度下进行离子膜电解;将电解结束后阳极得到的溶液转出并进行搅拌,固液分离后得到多钒酸钠晶体;将多钒酸钠晶体加入氨水中反应,得到偏钒酸铵。本发明利用深度电解,将钒酸钠溶液转化为多钒酸钠,通过后续操作制备得到了纯度大于99%的偏钒酸铵产品。制备过程不添加化学试剂,可大幅消减铵盐的使用量,减少氨氮废水的生成。电解得到的O2和H2收集后可分别作为钒原料浸出的氧化剂以及制备低价钒氧化物的还原剂。本发明工艺简单,制备条件温和,易于操作,具有良好的应用前景。
本发明公开了一种有机海泡石的生产工艺,该工艺包括以下步骤:先将海泡石原矿分散在溶剂中,形成悬浮液;再对海泡石进行杂质分离,得到提纯后海泡石;最后对提纯后海泡石进行有机改性,得到有机海泡石。该工艺将海泡石原矿提纯、海泡石的有机改性整合在一个完整的步骤中,工艺步骤少、海泡石纯度高、有机改性效果好、产品分离简单、废水排放少,经济和环境效益突出。通过调整改性剂,有机海泡石产品性能可调控,进而可适用于不同体系和不同用途。
本发明公开了一种乙苯脱烷基催化剂的原位预处理方法,包括如下内容:(1)将含有无定形硅铝和活性金属组分的催化剂前体A装填到反应器中;(2)通入含有机胺和卤代烃的水溶液,与催化剂前体A接触反应,然后再通入含氧气体进行处理,得到催化剂前体B;(3)通入硝酸铵水溶液与催化剂前体B接触反应,然后通入氮气进行处理,得到催化剂A1;(4)通入含氢气的气体活化处理催化剂A1,得到预处理的催化剂B1。本发明方法处理后的催化剂表面分子筛分布均匀,提高分子筛的利用率、具有较高的乙苯转化率和乙苯转化为苯选择性,同时大幅度降低了催化剂成产成本,避免了传统合成分子筛过程的难处理的废水的生成,有利于环保。
本发明公开了一种AuPd/Fe3O4原位电芬顿催化剂,并公开了该催化剂的制备方法和应用,AuPd/Fe3O4原位电芬顿催化剂为金钯合金与Fe3O4两种化合物复合而成的复合材料,其中Fe3O4基底呈八面体,平均大小在500nm左右;金钯合金附着在了Fe3O4上,金、钯的负载量分别为0.5-5%;金、钯为零价态。其制备方法主要包括;将制备好的Fe3O4粉末,分散到质量体积比为200倍的超纯水中,超声5-10min后加入一定量的氯化钯和氯金酸溶液,使反应体系中,以Fe3O4粉末质量计,含有Au、Pd的质量分别为0.5-5%,在一定条件下反应并经分离干燥得到。可应用于有机废水降解,高效且便于回收。
本发明公开一种橡实制备燃料乙醇及资源化利用的方法,包括:(1)橡实仁壳分离;(2)橡壳制备活性炭,同时产生木醋液和合成气,活性炭用于乙醇制备中产生废水的处理;合成气用于发电和产蒸汽,用做乙醇制备中所需的能耗;(3)橡仁粉碎后加入乙醇浸提,固液分离后液相用于提取油脂和单宁,固相进行干燥;(4)干燥后的固相经乳液调配、液化、糖化,发酵生产乙醇;(5)乙醇发酵液经精馏、脱水获得无水乙醇,精馏产生的冷凝水回用于步骤(4)乳液调配;(6)精馏产生的釜底液进行过滤,滤渣烘干后制备DDGS;滤液去环保单元,采用生化法和步骤(2)的活性炭处理后用于乙醇制备过程。本发明节能环保,简单易行,实现了橡实的资源化利用。
本申请提供了一种废离子液协调处理与资源化方法,包括:将废离子液进行破解;在破解后的废离子液中加入废碱液,产生氢氧化物絮体;将所述氢氧化物絮体进行中和反应,生成絮凝沉淀;将含有所述絮凝沉淀的混合液进行沉降分离,得到所述絮凝沉淀和分离液体;将所述分离液体通过置换反应后,加入包含废硫酸的氧化剂进行氧化得到第一硫酸化合物;在所述絮凝沉淀中加入废硫酸生成第二硫酸化合物;以及将第一硫酸化合物和第二硫酸化合物进行水解聚合反应,从而得到聚合物。经整套系统处理后可以有效的处理废离子液并达到资源化利用目的,如含盐废水回流系统的使用、收集可燃油和金属以及聚合物可利用性等,从而既能无害化处理废离子液又能达到综合利用的目的。
本发明锌的活性污泥吸附剂及其制备方法涉及一种经过化学试剂处理后制备的活性污泥吸附剂及其制备方法,污泥为污水厂产生的剩余污泥,化学试剂为1%氢氧化钠溶液及1%双氧水溶液,适用于含重金属锌的废水的处理,对锌的吸附效率大于90%。
本发明公开了一种利用含铁固废同时去除矿山重金属和有机污染物的方法,属于环境科学与工程技术领域。以铜渣为类芬顿反应催化剂,以金属硫化物为还原剂和助催化剂,通过共催化效应,去除废水中矿山重金属和有机污染物;所述类芬顿反应中的氧化剂为过硫酸钠。本发明通过以废治废的思想,利用铜渣作为类芬顿反应的催化剂和重金属Cr(VI)的还原剂,同步实现有机污染物和Cr(VI)的同步去除。以极低的成本实现有色金属矿山复合污染修复,对周边生态环境修复具有重要意义。
本发明公开了一种从甘草中提取甘草黄酮的方法。该方法包括以下步骤:将甘草药材与有机溶剂按一定比例混合,往混合体系中加pH调节剂,控制体系pH值≤4,对药材中甘草酸进行多级提取;一级提取液通过碱沉、过滤,除去一部分非黄酮类成分,滤液用于甘草黄酮成分的浓缩富集,后续级次甘草酸提取液可以继续应用于下一轮/批次甘草药材的提取。本方法实现甘草黄酮成分的高效提取,避免了传统工艺提取甘草,先提取甘草酸,甘草药渣二次提取黄酮的环节;使用的有机溶剂可通过现代手段进行高效回收,避免了传统甘草黄酮提取工艺中的废水处理和环保问题,且很好的保存了甘草药渣中的淀粉、蛋白等营养成分,实现甘草资源的高效利用。
本发明公开了一种微波无极紫外光催化水处理装置。该装置包括隧道式反应槽、无极紫外灯、微波隔网、微波磁控管,其中,微波隔网置于反应槽内部,与反应槽同轴设置,其两端与反应槽料液进出口处的法兰连接固定;无极紫外灯位于微波隔网与反应槽内壁之间,固定在微波隔网或反应槽内壁上;反应槽在与无极紫外灯对应的位置上设有微波磁控管接口,通过该微波磁控管接口连接微波磁控管。本发明充分利用微波可激发无极紫外灯产生紫外光的性能以及微波本身的特殊效应,通过合理的装置设计方式,实现微波/光催化氧化协同作用,使得难降解废水的处理效率大大超过光催化单独作用,并增加反应器的稳定性,推动光催化技术的规模化推广。
本发明涉及一种炼油再生水回用高浓缩倍率循环水处理方法及设备;特征在于:以炼油废水经深度处理后的再生水为补水的循环冷却系统的回水总管线上并联接入电化学水处理成套装置对循环水进行水质处理。电化学水处理成套装置利用循环水回水余压对循环水进行循环取用处理,通过电解方式实现对循环系统水质的软化、杀菌功能,有效提高循环水浓缩倍率。本发明可提高炼化企业的污水回用率,降低新鲜水耗量,减少外排水对环境的污染,同时具有低能耗、低成本、绿色无污染、自动化程度高的特点。
中冶有色为您提供最新的北京有色金属废水处理技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!