本发明属于固体废弃物处理与处置领域,具体涉及一种酶解餐厨垃圾与玉米秸秆联合发酵产乳酸方法,实现餐厨垃圾的资源化利用。本发明为解决现在技术中的问题,提供一种餐厨垃圾制备乳酸的方法,实现餐厨垃圾的资源化利用。本方法采用混合酶制剂对餐厨垃圾进行水解预处理,解决了难降解或大分子有机物不能直接被乳酸菌利用的难题,再通过添加玉米秸秆,平衡反应体系C/N比,提高系统的稳定性,最后加入乳酸菌,充分降解有机质,提高乳酸产率。
一种以1-溴-3-氯丙烷和丙二酸二乙酯为原料合成5-氯戊酰氯的新方法。将碳酸钾粉末、丙二酸二乙酯、1-溴-3-氯丙烷在溶剂中在30~80℃搅拌反应5~30h。将反应液冷却到室温,过滤,回收固体钾盐,滤液减压精馏收集产物2-(3-氯丙基)丙二酸二乙酯,溶剂和未反应的原料回收以后循环使用。将2-(3-氯丙基)丙二酸二乙酯在酸性水溶液中回流条件下反应5-30h,反应液冷却到室温,静置分层,得到无色透明液体5-氯戊酸,剩余的水相循环使用。将5-氯戊酸和氯化亚砜在25-100℃下搅拌反应,反应液冷却到室温,减压精馏得到无色透明液体5-氯戊酰氯。本发明提供的5-氯戊酰氯合成新工艺,原料价廉易得,避免了剧毒化学品氢化钠、氰化钾的使用,生产过程更安全,避免了氰基废水对环境的污染。
本发明公开了一种可以同时生产三种无机相变材料的工艺,以碳酸钡、硝酸、氢氧化钠为原料生产硝酸钡、八水氢氧化钡和硝酸钠,主要包括以下步骤:(1)碳酸钡和硝酸反应生成硝酸钡,回收二氧化碳尾气;(2)硝酸钡溶液与氢氧化钠溶液加温合成氢氧化钡;(3)利用步骤(1)中的二氧化碳对步骤(2)得到的母液进行沉钡处理,得到澄清滤液以生产硝酸钠;通过对生产条件的改良,和对生成的尾气及固体废渣的有效处理,可以提高产率、产品纯度以及原料利用率。得到的产品纯度高,质量好,经济价值大。同时每个步骤都重视含钡杂质和母液的处理,以达到环保低碳几乎无污染的要求。
本发明属于固体废弃物资源化处理领域,一种餐厨垃圾解淀粉芽孢杆菌与鼠李糖乳杆菌混合发酵产乳酸的方法。本发明将餐厨垃圾分拣杂质后按一定固液比打浆制备餐厨垃圾发酵原料并将其灭菌。接入扩大培养的解淀粉芽孢杆菌菌液,水解餐厨垃圾中有机质,使原料糖化、水解。控制一定时间间隔后再接入鼠李糖乳杆菌菌液进行混合发酵产乳酸,实现餐厨垃圾的资源化。
本发明涉及一种热反硝化地芽孢杆菌HX‑4及其生产纤维素酶的方法和应用。所述热反硝化地芽孢杆菌HX‑4的保藏编号为CGMCC NO.24155;该热反硝化地芽孢杆菌HX‑4可制备纤维素酶,将所述菌株接种到LB培养基中培养制成种子液,将生长至对数生长期的种子液,按3%~5%的接种体积接种至发酵培养基中培养得到含纤维素酶的发酵液。本发明提供的热反硝化地芽孢杆菌HX‑4能在55℃~70℃的条件下正常生长,其产生的纤维素酶活可达到33.52U/mL,应用于污泥‑稻壳粉混合堆肥后,其纤维素含量下降26.81%,在污泥及畜禽粪便等固体废弃物资源化处置利用领域具有极大的应用价值。
本发明涉及固体废弃物处理技术领域,具体公开一种双相催化剂及其制备方法和在木质纤维素生物质转化中的应用。所述双相催化剂包括亲水相和疏水相,其中,亲水相为由亲水性季铵盐和三氯化铁组成的低共熔溶剂,疏水相为由不溶性铵盐和癸酸组成的低共熔溶剂。木质纤维素在疏水相中经铵盐催化转为葡萄糖,然后进入亲水相中,在亲水相中经三氯化铁催化氧化转化为葡萄糖酸,从而从亲水相中沉淀下来。本发明双相催化剂的设计,不但有利于生成的中间产物葡萄糖及时从疏水相中脱除,促进木质纤维素降解转化反应的持续高效进行,同时,进入亲水相中葡萄糖还可以在三氯化铁的催化作用下,催化氧化生成沉淀葡萄糖酸,实现产品的自动分离,实际应用价值极高。
本发明公开了自动拌料摊铺成型机,属于工程机械技术领域。包括沥青摊铺机,沥青摊铺机的两侧集料斗之间的输送带上方设置部分插入沥青摊铺机机身里面并且与集料斗固定连接的托架,托架上方设置出口正对沥青摊铺机的输送带的搅拌机,搅拌机的两侧分别设置水泥仓和水仓,搅拌机前方的托架上还设置有为搅拌机提供石子和沙子的配料机,托架上还固定设置有将配料机中的石子和沙子输送给搅拌机的夹料式组合输送装置。本发明通过把料场、拌合站和沥青摊铺机集成为移动式一体设备,不占用耕地,不产生固体废弃物,节约了征地和二次搬运的费用,避免了设备发生故障时造成物料浪费,提高了施工现场的环保水平。
本发明公开了一种合成二芳基乙炔类单体液晶的方法,包括由卤代芳烃与 芳基端炔发生偶联反应的方法,反应条件是在丙酮/水(5∶2)溶剂中让卤代芳烃 和芳基端炔在常压、惰性气体保护下,在50~110℃的温度下进行偶联反应, 反应中催化剂使用Pd/C-CuI-PPh3。卤代芳烃与芳基端炔按1/1.1当量加入,催 化剂Pd/C-CuI-PPh3中的三种物质按(0.0003~0.007)/(0.006~0.05)/(0.005~ 0.007)当量比例加入,并可优选相对卤代芳烃或芳基端炔的摩尔百分比为 0.03/0.6/0.6。本发明的方法还可以利用上述反应后滤出产物及其它固体物质的 母液进行催化反应,继续制取二芳基乙炔类单体液晶。本发明为二芳基苯乙炔 单体液晶的合成提供了一种新颖的催化反应体系,催化剂廉价、易得,可多次 利用,液晶产物的分离、纯化过程简单,反应完成后将产物直接滤出即可,所 得的单体液晶品质稳定,收率高,能大幅度降低生产成本,减少废物排放。
本发明公开了一种用于干化污泥的高效污泥干化剂,包括以下质量份的原料组分:生石灰40~60份,废活性炭10~20份,铝盐5~10份,二甲基二烯丙基氯化铵5~10份。本发明的高效污泥干化剂以固体粉末状/颗粒状与污泥混合进行反应,并利用反应过程中放出的热量蒸发水分以及水解反应消耗水分,以完成对污泥的干化处理;同时该高效污泥干化剂在各原料组分的协同下,不仅在不需外加热源的情况下能使污泥迅速干化,还能得到含水率低的干化污泥;本发明高效污泥干化剂的制备方法简单,成本低廉,便于大规模生产,具有显著的经济效益。另外,本发明提供的使用方法,不仅解决了污泥含水率高无法利用的问题,还避免了对环境的污染以及二次污染。
一种利用发酵工艺生产黄腐酸的方法,采用碳源、氮源、无机盐、生长因素及水作原料,加入经富集培养的黄腐酸生产菌种,经发酵后固液分离,分离出的固体干燥后为高效有机肥,分离出的液体提取浓缩后为黄腐酸成品。用该方法生产黄腐酸流程短,原料来源广,价格低廉,耗能低,无三废,产值高。
本发明涉及一种耐温耐酸碱菌株,该菌株为地尿素芽孢杆菌(Ureibacillus terrenus),命名为地尿素芽孢杆菌L2,已于2021年07月30日保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏编号为CGMCC No.22991。该菌株可在40‑90℃保持较高活性,能在较宽pH(4.0‑11.0)环境中生存并保持较高活性,同时兼具显著的纤维素酶活性、蛋白酶活性和脂肪酶活性,因此可广泛应用于各种农业固体废弃物(包括但不限于畜禽粪便、作物秸秆)的好氧堆肥工艺中,为高效堆肥提供可用菌剂。此外,本发明还涉及该菌株的筛选方法及应用。
本发明涉及一种超声制备止血淀粉微球的方法,将氢氧化钠溶于异丙醇水溶液中,控制异丙醇与水的比例,使淀粉在其中呈固体状态,超声搅拌下加入交联剂进行交联反应,反应完成后,抽滤、洗涤干燥、灭菌,即得止血淀粉微球。本发明提供的制备方法工艺简单、稳定,废液产生少,且制备的止血淀粉微球具有良好的止血效果。
一种回转窑以及利用该回转窑生产金属氢化物的多联产系统,包括石灰生产子系统、煤粉生产子系统、电石生产子系统、金属镁生产子系统、余热利用和气体回收子系统、金属储氢子系统、水泥熟料生产子系统;本发明以石灰石、菱镁矿/白云石、石英砂、煤炭为原料,将石灰石煅烧为石灰;在氧化锆砖砌筑的石灰窑内,石灰与焦粉高温反应获得液态电石;将菱镁矿/白云石煅烧为氧化镁,电石与氧化镁、石英砂混合生产镁;回收处理石灰石和菱镁矿分解的高浓度二氧化碳、煤炭热解气、电石尾气获得氢气和食品级二氧化碳;氢气与镁联合生产氢化镁;处理电石渣与镁渣获得水泥熟料和炭粉。本发明的多联产系统没有固体废弃物排放,并大幅减少了碳排放。
一种飞机雷达吸波涂层的退除方法,包括如下的步骤:清理涂漆层的表面,制备除漆剂,所述除漆剂的化学成分按重量百分计为:甲酸苄脂40%~45%、壬基酚聚乙烯醚(TX‑10)2%~5%、液体蜡1%~2%、甲酸1%~2%、甲基纤维素2%~4%、乙醇胺2%~3%、烷基苯磺酸钠1%~2%、余量为二氯甲烷;充分混合、搅拌均匀溶解后,静置2h,将除漆剂均匀敷在飞机的蒙皮,保持2h~3h后,待涂漆层表面溶胀后,采用工具清除涂漆层表面溶胀固体废物。本发明通过改性后的除漆剂清除飞机雷达吸波涂层,实现无漆层残留,除漆表面质量完好,满足整机喷涂的表面状态要求。
本发明涉及微生物技术领域,具体涉及一种巴伦氏类芽孢杆菌TZ‑1及其应用。所述巴伦氏类芽孢杆菌TZ‑1的保藏编号为CGMCC No.23696,该巴伦氏类芽孢杆菌TZ‑1可用于制备脂肪酶。本发明提供的巴伦氏类芽孢杆菌TZ‑1能在40~50℃的条件下正常生长,其产生的脂肪酶酶活可达到17.31U/ml,油脂降解率可达到87.19%,在污泥、餐厨垃圾等固体废弃物资源化利用领域具有极大的应用价值。
本发明提供一种高强透水地面砖及其制备方法,其由以下重量份的组分制备得到:水泥42?56份、取暖炉渣18?27份、粉煤灰32?38份、陶粒20?26份、脱硫石膏5?12份、尼龙纤维4?8份、高级脂肪酸盐1?3份、粘合剂0.8?1.5份、水30?43份。本发明以取暖炉渣、粉煤灰、脱硫石膏等固体废弃物为主要原料,可大幅度降低地面砖的生产成本,同时无需黏土,不需煅烧,可节约能源,保护环境;在保证孔隙率、透水性的情况下,本发明提供的地面砖抗压强度达40Mpa以上,抗折强度达到4.5Mpa以上。
本发明涉及一种利用制药菌渣合成生物质成型燃料的制备方法。本发明将抗生素菌渣经过如下步骤制成生物质成型燃料,原料粉碎筛选单元> 造粒成型单元> 输送风干单元。本发明充分利用了菌渣有机质含量高(大于90%)、热值高(3600?4000Kcal/kg,含水≤20%)的特点,将菌渣压制成型生物质燃料,通过此过程将能源密度低的废物(菌渣)压制成能源密度高,比重大、质地坚硬的颗粒或块状燃料,经过上述步骤加工后的产物具有着火容易、灰分低、清洁卫生等特点,且产品符合国家生物质固体成型燃料技术要求,进而作为生物质发电厂原料,代替部分秸秆进行焚烧发电、制热,从而实现无害化处理、资源化利用及降低生产企业燃料成本。
本发明公开了一种氨噻肟酸的清洁制备工艺,属于有机合成技术领域。包括以下步骤:(1)乙酰乙酸乙酯和亚硝酸钙滴加硫酸进行肟化,析出硫酸钙固体,过滤,洗涤硫酸钙湿粉,得硫酸钙,洗涤液和滤液中加入碳酸钠,滴加硫酸二甲酯进行肟的甲基化;(2)结束后分相,有机相脱水后进行卤代、加水淬灭、分相,水相为强酸性水,有机相为卤代物,卤代物滴加入硫脲中进行环合反应,结束后加入三氯甲烷,分相去掉水相,得到氨噻肟酸乙酯三氯甲烷溶液;(3)滴加液碱,水解,反应结束后分相,去掉有机相,水相脱色,滴加淬灭所得水相至氨噻肟酸全部析出。本发明方法产生三废少,可实现资源循环利用,产品收率高,操作简单,易于实现。
本发明提供了一种铸钢用呋喃树脂及其制备方法。所述呋喃树脂由以下原料按一定比例制成:固体甲醛、原料甲、尿素、丙酮、原料乙、固化剂、偶联剂、金属盐。所述原料甲优选为苯酚与腰果酚的组合;所述原料乙优选为山梨醇与糠醇的组合。本发明的铸钢用呋喃树脂热拉强度大、氮含量小,具有很好的固化效果,合成方法步骤简单、环保、废水排放少,并较大程度地降低了糠醇的用量,有利于降低生产成本。
本发明涉及药物晶型转化技术领域,具体公开一种利用索非布韦晶型I制备索非布韦晶型VI的方法。所述利用索非布韦晶型I制备索非布韦晶型VI的方法,具体是将索非布韦晶型I溶于纯化水中,搅拌状态下,依次进行以下处理:升温至45‑55℃,保温3‑4h;降温至20‑25℃,保温20‑24h;降温至5‑10℃,保温1‑2h;对得到的溶液进行固液分离,并对分离的固体进行干燥,得到索非布韦晶型VI。本发明的制备工艺中只用到了纯化水,没有加入任何有机溶剂,生产成本低,无有机废液的生成,得到的索非布韦晶型VI的收率和纯度较高、最大单杂含量在0.1%以内。
本发明提供了一种建筑用平板塑料模板,包括面板和与面板板面垂直的边框,在边框上开有若干与其他模板连接用的连接孔,面板的背面设置有与面板板面垂直的背肋板,背肋板包括主肋板和次肋板,主肋板将面板的背面分隔为纵横排列的若干矩形分隔区域,设置在矩形分隔区域内的次肋板将其所在的矩形分隔区域内的面板的背面分隔为纵横排列的若干正方形区块,在面板的四角分别安装有插接式护角。本发明可消除因角部损坏而报废整张塑料模板的弊端,减少平板塑料模板的破坏率,同时可发挥高分子材料的优势,克服其不足,通过板型设计与支撑和加固体系有效配合,完成科学有效的模板工程专项体系。
本发明提出了一种软包装油墨自动加墨机,包括机架,所述机架上设有挤墨单元、加墨单元、吸墨单元和控制单元,所述挤墨单元包括安装于所述机架上的挂袋固定架、压辊单元和位于所述压辊单元两端的同步机构,所述挂袋固定架用于定位油墨软包,所述压辊单元用于挤压所述油墨软包;所述吸墨单元包括吸墨泵,所述吸墨泵上设有吸墨接口和出口,所述吸墨接口与所述油墨软包连通;所述加墨单元与所述吸墨泵的出口连接,本发明采用上述结构后,给印刷机墨斗里面添加油墨时方便,快捷,高效、节能环保、降低生产成本,减少油墨在生产和使用过程中的固体废弃物,减少环境污染。
本申请涉及水泥技术领域,具体公开了一种生态硅酸盐水泥及其制备方法,一种生态硅酸盐水泥,其包括如下重量份的原料:硅酸盐水泥熟料20‑40份、粉煤灰20‑40份、矿渣50‑70份、煤矸石40‑60份、柠檬酸三钠10‑20份、脱硫石膏8‑12份、超细沸石粉5‑10份、矿粉15‑20份。本申请得到的生态硅酸盐水泥的抗压强度、抗折强度最高分别为65MPa和10.1MPa,磨损量最低为1.7kg/m2,水泥净浆流动度最高为269mm,在提高了生态硅酸盐水泥强度的同时具有较高的相容性,且通过选用粉煤灰、矿渣和煤矸石等固体废渣,节省了环境资源。
本发明公开一种环形对称结构集成式自动化浮沉机。该浮沉机采用环形对称式机械结构布置,它包括设置在由转环盘导轨、整机转环盘组成的环形机械结构左端的煤样预处理槽,右端的脉石收集槽,以及分别设置在煤样预处理槽左侧、脉石收集槽右侧的均由水平运动气缸、竖直运动气缸组成的气缸组,在煤样预处理槽右侧与脉石收集槽左侧之间沿环形机械结构的内侧依次由低密度级至高密度级设置的若干个密度级装置,每一个密度级装置均由水浴加热槽、浮物收集槽、浮沉桶组成;各个密度级装置中的浮物收集槽分别设置在相对应的水浴加热槽的同一侧。本发明的自动化浮沉装置,除可用于煤炭的浮沉实验外,还适用于固体废弃物处理重选分离、有色金属重选等技术领域。
本发明涉及微生物技术领域,具体涉及一种地衣芽孢杆菌TD‑4及其生产蛋白酶的方法和应用。所述地衣芽孢杆菌TD‑4的保藏编号为CGMCC NO.24154,该地衣芽孢杆菌TD‑4可用于制备蛋白酶。本发明提供的地衣芽孢杆菌TD‑4能在40℃~55℃的条件下正常生长,其产生的蛋白酶酶活可达到4732.55U/mL,应用于污泥稻壳粉混合堆肥后,其蛋白质含量下降50.51%,在污泥及畜禽粪便等固体废弃物资源化利用领域具有极大的应用价值。
本发明公开了一种4,4-双(2-磺酸基苯乙烯基)-1,1-联苯的制备方法,该方法包括投料-升温-保温、再升温-再保温、继续升温-蒸馏-精馏分离、固液分离、饱和盐水处理及CBS-X粗品精制几个步骤,该方法产品收率高、固体废渣产生量小、运行成本低,可用于制备4,4-双(2-磺酸基苯乙烯基)-1,1-联苯,为各种洗衣粉、洗衣膏、肥皂、香皂及液体洗涤剂提供荧光增白剂。
本发明公开了基于低成本的酸性矿井水金属离子资源化回收的处理方法,包括如下步骤:步骤1、酸性矿井水的净化:将酸性矿井水抽取至净化设备中进行净化工作,在净化过程中,通过分步逐次沉淀的方式,将酸性矿井水中含有的大量Al、Fe、Mg、Mn等金属离子选择性去除,得到纯度高、可资源化利用的沉淀物。本发明通过可选择性的对不同金属沉淀物进行去除,得到纯度高、可资源化利用的沉淀物,大幅降低酸性矿井水治理过程中形成的固废的数量,甚至实现无固废的模式运行,可大幅降低固废再处理的所需成本和酸性矿井水净化工艺的总运行成本,整体净化需求可以根据水质情况及沉淀资源的价值,选择性的对全部或者部分金属沉淀进行资源化回收。
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