本发明公开了一种多孔粘土材料的制备方法。该方法的过程是:首先将脱水干燥后的废弃有机膨润土与共表面活性剂混合反应;再加入中性无机前驱体进行搅拌反应;然后固液分离;固体部分经焙烧去除表面活性剂和吸附的有机物染物,即得到所要求的多孔粘土异构材料。无须常规合成方法中的阳离子表面活性剂与粘土反应步骤,且无须额外添加阳离子表面活性剂。该方法制备的多孔粘土异构材料符合常规方法制备的同类材料的特点,比表面积大,孔分布均匀,孔径介于微孔和中孔之间,空隙有序度高。由于该材料采用成本极低的废弃物为原料,且无须添加阳离子表面活性剂,因而大大降低合成成本,简化制备步骤。
本发明涉及一种细胞培养自动操作设备,包括机械臂模块、夹移模块、开盖模块、耗材存储模块、液体处理模块、固体处理模块、废液处理模块;开盖模块包括解冻开盖机构和开合盖机构;在控制系统的指令下机械臂模块通过夹移模块与耗材存储模块、开盖模块及传送模块共同协作,并配合液体处理模块,完成细胞的自动培养,并将操作过程中产生的固体或液体等废弃物由相应的固体处理模块和废液处理模块完成回收。本发明的技术方案通过机械臂模块切换夹移模块,并在其他各功能模块的协作配合下,很好的模拟了实验人员手工实现的各项操作,能够连续、不间断的作业,效率较高,减少了对人员操作水平和经验的依赖,降低了因批次不同存在的细胞产品差异。
本发明公开了一种家用水槽下湿垃圾深化处理器及其控制方法,包括外壳和设置在外壳中并依次连接的撕碎装置、固液分离装置、搅拌装置和废气处理装置,所述撕碎装置将湿垃圾撕碎成颗粒状排出到固液分离装置,所述固液分离装置将湿垃圾分离并将分离的固体颗粒排出到搅拌装置同时将液体排出;搅拌装置将固体颗粒进行搅拌后发酵,废气处理装置净化搅拌和发酵过程中产生的废气。本发明撕碎装置将湿垃圾撕碎呈颗粒状,有利于固液分离,提高分离效率;撕碎装置入口和水槽落水口直接连接,节省了空间同时减少了臭气发生的概率;固液分离装置固体出口连接到搅拌装置,液体出口连接到排水管道,空间部署更加合理,整机更加的美观和容易收纳。
氧化钙、等离子体协同气化的生活垃圾气化系统及设备,涉及固体有机废物的处置设备,气化系统由等离子体气化炉、气封进料装置、热交换器、引风机和旋风分离器组成,气封进料装置的出料口连接到气化炉的进料口;气化炉的热解气出口连接到热交换器的碳酸化反应室,热交换器的热载体出口连接到气化炉的热载体进口,气化炉的热载体出口连接到旋风分离器,旋风分离器连接到引风机,引风机连接到热交换器的热解气进口,热交换器的热解气出口连接到气化炉的热解气入口;合成气出口在热解区与气化区的接合部位接出。本系统可以实现无排放、无污染的处置生活垃圾,适合城市生活垃圾、农村生活垃圾、医疗垃圾、工业高分子废弃物等的无害化处置。
本发明公开了一种铁盐除磷沉淀剂的制备方法。它的步骤如下:1)将1.5~3.0g琼脂置于50ml水中,加热溶解,并维持融化状态,得到琼脂溶液,备用;2)将5~20gFeSO4置于50ml水中,在不断搅拌条件下完全溶解,得到FeSO4溶液,备用;3)将步骤1)、步骤2)获得的琼脂溶液和FeSO4溶液趁热迅速混合,充分混匀,得到FeSO4琼脂溶液,静置至固化即可。本发明既具有铁盐除磷的高效性,又具有琼脂的多孔性、可塑性与易降解性。以琼脂为载体,可在琼脂内部形成局部的高浓度铁盐,提高废水除磷效率;可制成颗粒状、饼状、柱状等,适用范围广;废水处理前后保持固体状态,易于分离,便于运输;琼脂可生物降解,对环境无害,并能获得纯度较高的磷酸铁/磷酸亚铁。
本发明提供了一种粉煤灰基地质聚合物稻壳保温砂浆,包括重量比为5:1~2的干粉混合物和水,所述干粉混合物按质量份数计包括:稻壳粉20~40份、粉煤灰36~48份、硅灰15~20份、固体硅酸钠6~8份、工业纯氢氧化钠3~4份和三聚磷酸钠0.24~0.32份。使用时将干粉混合物加水拌制成施工要求的稠度即可进行抹面施工。本保温砂浆容重轻,保温性能好,导热系数为0.08~0.18W/m·K,抗压强度较高。本保温砂浆充分利用大米加工产生的废料稻壳粉、火力发电站固体废弃物粉煤灰,不仅变废为宝,实现了废物利用,并且充分发挥了稻壳粉本身特点,做到物尽其用,极大程度提升了墙体保温性能。生产成本低,且对人体无害,不污染环境,具有节能环保的特点。
一种等离子焚烧处理有机卤化物的方法及工业 装置。包括等离子引弧、有机卤化物预热气(雾)化、裂解氧化、 中和急冷等步骤, 有机卤化物最终全部转变为CO2、卤化氢及少量CO, 没有有毒物质和固体颗粒碳产生。其反应条件详见说明书。本发明工艺可靠, 反应彻底, 工作效率高, 是理想的环保节能方法及装置。本发明特别适用于氟氯烃、含卤高沸残液、多氯联苯等含卤有机废气、废液的处理。
垃圾无害化处理及灰渣利用是将垃圾入炉连续 焚烧。技术特征是强化通风, 暗火煅烧。炉内消烟、除尘是(湿 式法)通过一定厚度湿料层吸附。毒气分解炉温保持1000℃以 上。废气再经炉外化学处理达标排放, 无二次污染。灰渣全部用 于建材, 是在垃圾焚烧事先经科学配比, 使灰渣中含一定量的硅, 铝酸盐水硬性物质。本方法既彻底消灭污染源, 又增加社会财富, 设备投资省, 上马快, 增收节支效益好, 具有普遍推广意义。垃圾 包括生活垃圾, 工业废渣, 固体废弃物, 屠宰场、养殖场污染物, 动物尸体残骸, 医院、车站、码头等各种固体废弃物。
本发明公开了一种左旋甲基多巴中间体的回收方法及应用,回收方法包括将L?3?(3, 4?二甲氧基苯基)?2?氨基?2?甲基丙腈盐酸盐利用盐酸水解,过滤,得到L?3?(3, 4?二甲氧基苯基)?2?甲基丙氨酸盐酸盐和母液,向母液中加入卤盐或者铵盐,真空蒸馏,浓缩至原体积的1/3以下,过滤,滤饼为回收的3?(3, 4?二甲氧基苯基)?2?甲基丙氨酸盐酸盐固体。本发明不但能够从3?(3, 4?二甲氧基苯基)?2?甲基丙氨酸盐酸盐生产废液中回收得到左旋甲基多巴,而且还能降低废水中的氨氮及COD,符合绿色化学的理念。
本发明公开了一种有机纳米氧化硅吸附材料的制备方法。包括如下步骤:1)将阳离子表面活性剂溶解于水中,然后将纳米氧化硅倒入表面活性剂溶液中,表面活性剂溶液含阳离子表面活性剂的质量百分比为1%~20%,纳米氧化硅与表面活性剂溶液质量比为1∶5~1∶100;2)将上述混合物在在20~80℃恒温下搅拌2~24H,过滤,用蒸馏水洗涤2次;3)过滤固体在50~90℃下烘干,再在105℃下活化30MIN~5小时;4)干燥活化产物经研磨、过100目筛,制得有机改性纳米氧化硅吸附材料。本发明所制备的有机改性纳米氧化硅材料疏水性、有机碳含量及在水中的沉降性能增加,对水中有机污染物的吸附能力显着增强,可以在有机废水处理、废物填埋防渗添加材料等中的推广使用。
本发明提供了一种碳载金属催化剂的再生方法,包括:步骤(1),用有机溶剂和水的混合液对废催化剂进行清洗;步骤(2),将清洗后的废催化剂置于去离子水中,搅拌状态下通入H2,待充分吸附后加入镍盐,继续搅拌使镍负载在废催化剂上,所述镍的负载量是废催化剂中贵金属负载量0.8‑1.5倍;然后进行抽滤,将抽滤后的固体洗涤至中性;步骤(3),将洗涤成中性的固体进行真空干燥处理;步骤(4),将干燥后的催化剂装入管式反应器内,通入H2反应;步骤(5),反应后的催化剂用稀盐酸洗涤,直至滤液中检测不到镍离子;继续用去离子水洗涤至中性;最后真空干燥后得再生催化剂。本发明可将催化剂的催化活性恢复至初始活性的95%以上,寿命延长至初次寿命的90%以上。
本发明公开了一种加压排气脱硫垃圾焚烧池,包括机身,所述机身内中间设有焚烧腔,所述焚烧腔内设有对垃圾进行架空焚烧的焚烧机构,所述焚烧腔右内壁内设有对燃烧后残留物进行排出的残留物排出机构,该设备工作时能够通过漏网将垃圾进行悬空,以增大垃圾与空气的接触面积提高焚烧的全面性,架空垃圾的同时会将焚烧腔进行封闭仅留下废气排出口,扇叶辅助吹风将废气加速排出并通过滤网将固体颗粒进行过滤,废气最终通过反应腔进行脱硫脱硝后排出,焚烧结束后能够对焚烧腔进行加压推送,以将废气处理完全,焚烧后留在承接板和漏网上的残留物以及滤网上的固体颗粒会被排出清理,以便后期继续使用还设备进行垃圾焚烧。
本发明涉及水处理技术领域,公开一种钛酸镁催化臭氧氧化水处理的方法,包括步骤:将有机废水装入反应器中,通入臭氧,并投入钛酸镁,催化臭氧降解有机废水中的污染物,所用的钛酸镁为MgTiO3、Mg2TiO4或其混合物。该方法解决了现有技术中臭氧氧化水处理方法的臭氧利用率低、pH使用范围窄的问题,采用的钛酸镁诱发臭氧分解能力强,水处理效率高且pH使用范围。由于钛酸镁为固体,避免在水质中引入新的污染源,易于回收和运输,可重复多次利用,节约成本。
从磷酸钙盐生产工艺的尾气中回收二氧化碳的方法,属于工业废气治理并资源化的技术领域。提供了一种针对磷酸钙盐生产中二氧化碳尾气的组分特点,进行废气的收集和杂质的去除和提纯得到食品级二氧化碳产品的方法。该工艺投资较少,可行性较好,能达到减排温室气体和提高经济效益的目的。基本方法为:利用气水分离器干燥气体,通过固体炭酸(氢)盐吸收柱和可溶性碳酸(氢)盐溶液洗涤塔吸收酸性物质,采用过渡金属氧化物催化氧化除去有机杂质,通过活性碳吸附器和分子筛干燥器深度净化后,经压缩冷凝得到高纯度的食品级二氧化碳产品。回用工艺对磷酸钙产品质量没有影响。
本发明所述的一种新型复合砌块,是在原有的传统砌块的基础上,在该砌块表面设置10mm宽,1.5mm深的凹槽,为增强砌块与砂浆的咬合力,有防止砂浆脱落和抗剪能力,提高砌体建筑物抗自然灾害能力。通过在砌块中形成一定的孔洞,降低导热系数和传热系数,砌块具有更好的温节能的效果,满足建筑节能的要求。与传统砌块相比,该新型复合砌块各项性能与传统砌块基本相同,同时该新型复合烧结砌块原料主要为煤矸石,建筑垃圾,粉煤灰,炉渣,矿渣,淤泥,原料均来源于建筑与工业废料,解决了建筑废泥浆与建筑垃圾的处理难题,解决了固体废弃物所造成的环境污染问题,保护了耕地资源,实现了固体废弃物的循环利用。该砌块应用到工程实际中,具有良好的经济、社会及环保效益。
一种循环净水装置,包括滤布装置和挤压装置,所述的滤布装置由若干组滤布1组成,在每两组滤布1之间设置有连接弹簧2;所述的滤布装置通过孔径3设置在所述挤压装置的内筒4上,且能够在所述内筒4上沿内筒延伸方向滑动;所述的挤压装置由内筒4和外筒5套接构成,所述的内筒4位于外筒5的内部。本发明提供的循环净水装置主要是去除废水中的微小固体杂质,向废水池中加入凝固剂使水中的杂质快速凝固,之后将废水通入到该净水装置的滤布装置中,滤布将带有固体杂质的废水吸收,同时开启挤压装置,将滤布中的水挤出,挤出的水可以再次利用,水中的杂质可以留在滤布中的金属网内。
本发明涉及一种河道及地表水体水质改善多功能环保作业船。包括船舱和船体,其特征在于所述的船舱表面覆盖太阳能电池模块,还包括船体推进及曝气系统、操控装置、水生植物及垃圾收集部件、固体废弃物收集盘和水处理机构,所述的作业船由操控装置通过动力传输装置控制船体推进,所述的水生植物及垃圾收集部件与所述的固体废弃物收集盘连接,所述的水处理机构包括进口和出口,所述的水处理机构包括依次设置的混凝单元、电絮凝单元和固液分离单元。本发明的作业船在工作过程中,可以完成水体清理、水草收集或收割、水体曝气复氧、底泥疏浚、水体溺水分离和有机物质处理的多种功能,并且动力系统采用太阳能,固体废物集中管理,整个过程环保、清洁。
本发明公开了一种含钛高炉渣制备脱硝脱氯苯催化剂的方法、催化剂和应用。该方法包括:将含钛高炉渣粉加入到硫酸溶液中,加热反应、去除不溶残渣后加入氨水并充分搅拌直至不再产生沉淀,分离洗涤收集固体沉淀;将固体沉淀溶解于含有聚乙二醇的硝酸溶液中,得到溶液A;在搅拌下,将含有柠檬酸的偏钒酸铵溶液缓慢倒入溶液A中,继续搅拌混匀得到溶液C;将溶液C室温静置,加热烘干后煅烧得到适用于脱硝、脱氯苯的钒钛催化剂;钒钛催化剂以锐钛矿二氧化钛和金红石二氧化钛的混合晶型为载体。本发明达到了以废治废的目的,既能高效利用含钛高炉渣,解决工业固体废弃物的资源化利用,又能降低氮氧化物和氯苯污染。
本发明公开了一种用栀子为原料制备栀子苷的方法。它利用HPD-100型大孔树脂吸附栀子提取液中其它成分和栀子苷能力的强弱不同,用特定的速度上样,以不同浓度的乙醇溶液、以不同洗脱速度进行洗冲洗后,合并所有洗脱后剩余药液,经喷雾干燥制得栀子苷成品。提取后栀子药渣可以用作饲料添加剂或肥料。整个工艺涉及技术没有产生固体废渣,没有产生工艺废水,是一种环保型工艺,适合企业生产应用,产品质量好,经济价值高。
本发明公开了一种并联式极端环境模拟流动反应系统。包括:水箱,恒流泵,3个以上分别由三个截止阀、节流阀、反应釜、比例溢流阀、取样器组成的并联反应部件,废液瓶。恒流泵的输入口接水箱,恒流泵的输出口分别经各自反应部件的第一截止阀、节流阀接反应釜的输入口,反应釜的输出口经比例溢流阀、取样器接废液瓶,反应釜的进气进液口经第二截止阀接加气加液装置,反应釜上接有温度传感器。本发明模拟不同的高温高压贫营养等极端环境,进行不同工况下的对比试验。压力、温度、流速和组份均可调,在多个反应釜内可以放置不同的固体物和溶液,可以造成不同的流速,可以造成不同的成分与浓度,也可以造成不同的压力和温度并进行稳定控制。
本发明公开一种用于楼板的保温隔声混凝土,配比采用如下:水、水泥、石子、EPS颗粒、粘结剂乳胶粉、废橡胶粉、漂珠。配比还可采用如下:水、水泥、石子、EPS颗粒、粘结剂乳胶粉、废橡胶粉、玻化微珠、水镁石。本发明具有优良的保温隔热性能和隔绝固体声性能,具有节能环保效益。
本发明公开了一种甲壳质的生物生产方法,它采取将乳酸菌与含甲壳质的原料和葡萄糖或能水解生成葡萄糖的碳水化合物混合后进行发酵,将发酵液固液分离后用清水洗净固体壳质,干燥后即得到甲壳质,优点在于不使用强酸强碱试剂,整个生产过程中无二次污染产生,节水节能,无废液、少废水且污染负荷极低,所得甲壳质产品质量高,并可以有效回收与利用各种副产品,因而具有较大的经济效益、社会效益和环境效益。
本发明公开了一种串联式极端环境模拟流动反应装置。恒流泵的输入口接水箱,输出口经第一截止阀接反应釜的输入口,反应釜的输出口经节流阀后,一路接下一个串联反应部件的第一截止阀,另一路经第二截止阀后,其一路经第三截止阀后接自身的反应釜,另一路经取样器后接废液瓶;串联反应部件中第一截止阀输入口分别接上一个节流阀的输出口,第一截止阀输出口经比例减压阀接反应釜的输入口,反应釜的输出口经节流阀后,一路经下一个的另一反应部件的第一截止阀,另一路经第二截止阀后又分成二路,一路经第三截止阀后接自身的反应釜,另一路经取样器后接废液瓶,各反应釜的进气进液口经第四截止阀接加气加液装置。各反应釜内放置不同的固体物和溶液,造成不同的流速、不同的组份浓度、不同的压力和温度进行稳定控制。
本发明公开的用分子筛催化水解葡萄糖制取乙酰丙酸的方法,其步骤如下:1)500-900℃焙烧分子筛催化剂;2)将经过焙烧分子筛催化剂和浓度为5-100g/L的葡萄糖溶液加入密闭高压反应釜中,葡萄糖和催化剂加入量的重量比为6-0.5;3)向反应釜通入氮气,排出反应釜内的空气,然后升温至120-220℃,在0.1-2MPa的压力下反应2-20h。本发明采用分子筛固体酸催化剂代替液体酸催化葡萄糖生成乙酰丙酸,反应条件温和,催化剂表现出的活性高,乙酰丙酸收率可达40%。产物中不含无机酸,不会产生大量废液废渣,不会腐蚀设备,催化剂与原料和产物易分离,符合当今化学工业绿色化的发展方向。
本发明公开了一种废催化燃烧催化剂Pd-Ru/氧化铝中钯和钌的回收方法,包括如下步骤:取报废催化燃烧催化剂Pd-Ru/氧化铝,焙烧;加入盐酸或硫酸,搅拌浸出;加入金属铝与过量的酸反应,同时置换出溶液的钯和钌;得到的固体烘干;加入次氯酸钠水溶液,加热至60~90℃,加入浓硫酸,钯、钌逐渐溶解,生成红色可溶性金属盐后,补加次氯酸钠水溶液,至不再生成黄烟状四氧化钌为止,用盐酸吸收四氧化钌,吸收液经浓缩烘干后得纯三氯化钌水合物;金属钯则以离子形式进入溶液;向含钯的溶液中加入浓氨水,过滤;滤液中加入浓盐酸,生成黄色沉淀,洗涤黄色沉淀;将黄色沉淀加入到浓氨水中溶解;加入水合肼水溶液,还原,得海绵钯。
本发明涉及一种可用于大型回转窑的高强耐磨衬砖的制造方法,包括以下步骤:1)首先根据粘接强度情况采用敲击或切割方法去除铁,然后采用筒辊式磁选机三级除铁;2)根据含量与颗粒配比配料,混合均匀;3)出料、困料,再送入压力机进行成型;4)在200±10℃下干燥40h,残余水份≤1%;5)在高温隧道窑1350~1400度下烧成。作为固体垃圾的废弃滑板,其成份中Al2O3含量高达70%以上,经过处理的二次颗粒完全可以作为大型回转窑用高强耐磨衬砖的原料,替代部分高铝钒土,达到降低成本,减少废弃物对环境污染双重目的。
本发明涉及一种无臭味轮胎再生橡胶及其制备方法。用废轮胎生产轮胎再生橡胶被认为是“变废为宝,利国利民”的事,但目前的轮胎再生橡胶及其生产过程还存在着诸多问题,如产品有臭味,应用受到限制,生产、运输和使用过程对环境造成污染,应用于生产仿革底片时,皮鞋生产中使用的专用胶粘剂会造成仿革底片泛黄而影响皮鞋的外观质量,或者虽无臭味,性能指标却不能满足应用要求。本发明解决了上述现有技术存在的不足,其制备方法的特点是:脱硫时胶粉中加入了活化剂、松香、松焦油、固体松焦油和水,制得的无臭味轮胎再生橡胶嗅觉无臭味,且各项性能指标符合国家标准规定,具有广泛的适应性,可掺合于各种橡胶制品中。
本发明公开了一种具有起吊放置机构的污水大颗粒过滤箱,包括过滤箱体,所述过滤箱体的前壁板和后壁板的上部的外壁面上均固定有竖直板,横向板固定在两个竖直板的顶面上,横向板的底面中部固定有电动葫芦;所述过滤箱体的右侧板的外侧壁的上部固定有主竖直支撑板,推动油缸固定在主竖直支撑板的外侧壁上,推动油缸的推杆穿过主竖直支撑板并固定有竖直连接板,竖直连接板固定在水平摆放板的右侧壁上。本发明可以将重量重的颗粒杂质积累到固体废料放置槽体,并通过电动葫芦可以方便提升固体废料放置槽体并通过水平摆放板移动从而方便将固体废料放置槽体支撑放置并将内部的颗粒杂质取出,无需将过滤箱体中的水液排出进行处理,非常方便。
本发明提供了一种卡比多巴中间体的绿色合成方法,即一种工业上有利的,以高收率、高纯度地制备卡比多巴中间体L-2-(3,4-二甲氧基苄基)-2-脲基丙酸的方法,所述的方法是将(S)-2-(3,4-二甲氧基苄基)-2-氨基丙酸盐酸盐与尿素在碱性介质中混合反应,经酸化后析出大量白色固体,重结晶即得(S)-2-(3,4-二甲氧基苄基)-2-脲基丙酸。本发明与现有技术相比,避免使用超过量的氰酸钾,从根本上消除了传统工艺反应后处理麻烦、三废污染严重等问题,因而具有操作简单安全,反应收率高,生产成本低,基本无三废,具有较大的实施价值和社会经济效益。
本发明公开了一种利用草甘膦副产氨气、甲醛制备乌洛托品的方法。将制备草甘膦中间体亚氨基二乙酸过程中产生的含氨尾气,经冷凝、气液分离、过滤净化,获得氨气;将氧化双甘膦制备草甘膦过程中产生的含草甘膦、甲醛组分的母液,经蒸发-冷凝分离或膜分离母液中的草甘膦和甲醛组分,获得甲醛稀溶液;将氨气通入甲醛稀溶液中,进行反应,生成乌洛托品稀溶液;乌洛托品稀溶液浓缩,冷却、结晶、固液分离、干燥得到固体乌洛托品产品。本发明成功完成了草甘膦副产物氨气、甲醛的回收,实现了资源化利用,达到了变废为宝、减排增效的目的;同时极大程度地解决了氨气尾气、甲醛废液的环保处理难题。
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