本发明提供了一种3-环己基硫代-1-丙基-三乙氧基硅烷及其制备方法和应用,制备时将环己硫醇、3-氯丙基三乙氧基硅烷和氢氧化钠在有机溶剂中混合,搅拌反应即可生成3-环己基硫代-1-丙基-三乙氧基硅烷。本发明合成方法简单、工艺流程短,产生极少量废水,环境污染小,所得产品收率高,纯度高,能提高白炭黑的分散性和在橡胶制品中的相容性,在一定程度上提高了二氧化硅与橡胶基体的化学键合作用,提高了橡胶制品的综合性能,作为橡胶助剂或白炭黑改性剂具有很好的应用前景。
本发明涉及一种CuO@氮掺杂碳复合催化材料在光热催化产非自由基中的应用。本发明将具有三维网络结构的纳米CuO@氮掺杂碳复合催化材料用作光热催化剂,发生光热催化的同时会产生大量的非自由基,尤其适用于复杂水环境中污染物的降解。对双酚类有机污染物废水具有良好的去除效果;能够抵御实际水体中的无机阴离子的影响,减少降解副产物的产生,更加适用于实际废水的处理;光热催化降解实现对太阳能的高效、清洁利用。
本发明涉及一种基于盐度抑制亚硝酸盐氧化菌富集培养氨氧化菌的方法,包括:向氨氮废水中投加氯化钠,使得氨氮废水的盐度达到2‑3%,得到驯化水;将活性SNAP工艺污泥混合均匀后投加至序批式生物过滤反应器(SBBGR)内;并通入驯化水,在高强度曝气以及2‑3%盐度下成功实现对NOB菌活性和丰度的抑制,对AOB菌的活性强化和富集。本发明的方法可有效改变SNAP工艺中的微生物功能菌的活性和丰度:NOB菌的活性和丰度降低,AOB菌的活性得到提高且其丰度大大提高,在3%盐度下NOB菌的活性和丰度被有效抑制可以使得SNAP工艺脱氮性能更加稳定,从而有效避免SNAP工艺出水总氮去除率不高的风险。
本发明公开了一株柠檬色赤杆菌(Erythrobacter?citreus)X3?1411,已于2016年3月29日保藏于中国典型培养物保藏中心,地址:武汉市武昌珞珈山,保藏号:CCTCC?M?2016156。本发明的柠檬色赤杆菌(Erythrobacter?citreus)X3?1411具有广耐盐性,可以在盐度为0~12%(最佳1%~5%)的培养条件下生长,菌株的环境适应能力强,解决了现有的生物除磷菌的生长繁殖受限于水体中盐浓度的问题,活菌体能够最大限度的去除污水中的磷,对于高盐废水中磷的去除率可达75%以上;从而有效的防控水体富营养化或赤潮现象的发生。而且菌株还具有自絮凝和自组装的功能,菌株在降解水体中污染物的同时,还能够利用水体中的钙磷,合成纳米生物材料,实现了磷资源的循环利用。
本发明涉及一种可降解农药多菌灵的酶及其编码基因与应用,属于生物降解技术领域。本发明提供一种可降解农药多菌灵,具有如SEQ ID No.1所示的氨基酸序列的酶,以及编码该酶的基因片断,该片断序列为SEQ ID No.2所示。上述酶和基因片断可应用于处理生产多菌灵产生的废水和降解多菌灵方面的应用。
本发明属于氟苯尼考中间体的合成技术领域,尤其涉及(4R,5R)-2-二氯甲基-4,5-二氢-5-(4-甲砜基苯基)-4-恶唑甲醇的合成方法,包括以下步骤:将氢氧化钠水溶液滴加入2-硝基乙醇中,然后加入溴素,反应得到2-溴-2-硝基乙醇;取2-溴-2-硝基乙醇和乙醇,加入加氢催化剂和氢气反应,加入醇类溶剂,然后滴加入二氯乙腈反应;加入镁、四氢呋喃和4-甲砜基苯甲醛,得到环合物Ⅱ;将环合物Ⅱ在醇类溶剂中进行异构化反应,即得。本发明采用全新的合成路线,避免了大量难以处理的含铜废水的产生;用氢气还原避免了产生大量三废,降低了成本,总收率高,其收率达98%以上,提高了效益,保护了环境。
本发明涉及海藻化工领域,具体地说一种酶解-化学联合法生产褐藻酸钠的方法。将预处理后海藻与复合酶混合在45-60℃,pH?4.5-6.5,反应13-26h,酶解后过滤,滤液转化后即为褐藻酸钠;将上述酶解后沉淀中加入碱液在50~80℃温度下进行反应2-4小时,而后过滤滤液进行钙化,钙化沉淀中加入碳酸钠转化为褐藻酸钠。采用本发明社生产方法可从根本上改变了原传统生产工艺高耗能和高污染的弊端。采用本发明酶解-化学联合法每生产1吨褐藻酸钠及碘联产品,可减少生产用淡水38%,减少用煤23%,酸碱废水减少52%。比原化学法生产工艺可以提高产量9-11%。
本发明涉及一种3‑溴‑4‑羟基苯甲醛的循环制备方法。所述制备方法包括溴化反应、溶剂回收和结晶分离三个工序,对羟基苯甲醛和溴素在溶剂中进行溴化反应后,再回收溶剂,最后进行结晶分离而制得产品。本发明的制备方法,生产工艺简单,反应条件易于控制,对设备要求低,制备过程中副产的溴化物可全部回收成溴素循环使用,反应过程中的母液废水全部进行了综合利用,克服了现有技术中溶剂消耗多,费用高的缺点,另外,消除了现有技术中减压蒸馏回收溶剂时因水洗工艺而产生的含有氯甲烷的二次废水,达到了绿色生产,易于大规模推广应用。
本发明属于化合物制备技术领域,特别涉及一种C12叔烷基伯胺的制备方法,包括以下步骤:(1)滴加保温反应;(2)水解、萃取及分离;(3)碱解精馏。本发明将反应生成的中间产物通过萃取分离法进行分离,回收第一步中加入的硫酸溶液,硫酸溶液的回收套用量可达原始用量的70%以上,碱解反应在碱性条件下进行,由于大部分硫酸已经被萃取分离出来,因此可以减少中和硫酸所需要的碱的量,减少用量约为原碱用量的50%,本发明可减少酸和碱的单耗,废水总量可降低75%以上,降低了单耗,节约了成本。
本发明公开了一种4‑硝基‑2,7‑萘二磺酸的制备方法,包括如下步骤:1)将2,7‑萘二磺酸、有机酸加入到反应器中;2)将反应器温度设定为‑15~120℃,反应器压力设定为常压~35MPa;3)向反应器滴加适宜浓度的硝酸;4)搅拌反应3~12小时;5)分离提纯后得到4‑硝基‑2,7‑萘二磺酸。该方法反应溶剂可回收循环利用、产率高、不产生废水,克服了现有合成方法中耗酸量大、排放废水大量且难以治理的不足,提高了反应清洁性,降低了环境污染。
本发明公开了一种稀土渣回收降解的方法,具体包括如下步骤:(1)酸浸;(2)离子吸附;(3)催化降解;(4)深度降解。本发明先对粉渣浆进行酸浸处理,将稀土渣中的部分稀土元素进行提炼,液相和固相容易分离,液相中的铀、钍元素通过离子吸附材料进行分离提取;采用酸性适中、性质稳定的过渡金属的盐为催化剂,将固相进行醇解反应,减少了废水排放,并可以显著改善设备腐蚀,且催化剂可以重复利用,提高了反应选择性;通入惰性气体保护以进行深度降解,不仅缩短了流程,而且降低了生产成本,在常压下即可进行,醇解率可达98.2%,有价元素铀、钍、稀土的回收率大于95%,整个工艺中无放射性废水、废渣排出,环保效果好。
本发明涉及海洋毛虾高值生态化利用工艺,属于应用海洋生物技术领域。以蛋白酶产率高的芽孢杆菌为菌株,通过液体深层发酵生产蛋白酶制剂,酶解海洋毛虾,然后除渣、低温真空浓缩、喷雾干燥而成粉状酶解短肽产品。本产品富含游离氨基酸及功能短肽,活性肽≥40%,本发明产品具有营养、保健的双重功能。利用酶解的剩余残渣,制备壳聚糖,所得壳聚糖外观为半透明白色物,在1%醋酸溶液中溶解性好,为易溶物,本实验制得的壳聚糖的粘度大于1000m Pa.s,属于高粘度的壳聚糖,本方法降低了废水中有机物的含量,减少了对环境的污染。本发明方法提供了一条毛虾资源高值化、生态化利用的有效途径。
本发明公开一种废液连续脱轻脱盐工艺方法及系统,外界来的原料,先与蒸发器蒸汽凝水换热,然后进入到脱轻塔中,轻组分从脱轻塔塔顶分离出去,剩余组分落入脱轻塔塔釜,经脱轻塔塔釜转料泵转至蒸发罐,蒸发罐中水分从脱盐塔塔顶馏出输送至脱轻塔再沸器作为脱轻塔热源,然后经脱盐塔回流泵部分采出至界区外,部分回到脱盐塔塔顶,蒸发罐内液相组分,从蒸发罐底采出至脱盐单元,经脱盐单元脱除部分盐后的物料进入到脱盐母液罐,脱盐单元脱盐后用饱和盐水冲洗,冲洗后的饱和盐水进入到洗液罐中,由洗液转料泵转到脱轻塔中,再次回收处理。本发明能够有效脱出废水中含有的轻组分和盐,能耗和物耗低,投资少,避免废水直接排放对环境的污染。
本发明公开了一种印花废液同步脱色与氮回收方法及装置,装置包括反应器、气浮处理机、过滤器及氮回收罐;所述的气浮处理机包括接触分离室、气浮分离室、回流水泵、刮泥机、穿孔集水管、污泥槽;所述气浮机接触分离室与气浮分离室间设有回流水管,回流水管上设置回流水泵及射流器;所述气浮机接触分离室与过滤器间设有树脂排放管,排放管上设置树脂排放泵,所述过滤器位于氮回收罐上方;所述氮回收罐与反应器间设有过滤器,所述氮回收罐与过滤器间设有树脂排放管,排放管上设置污泥泵,所述过滤器位于反应器上方。采用本发明的处理方法及设备处理,可使高浓度印花废液脱色率高达99.5%以上,氨氮去除率达到90%左右,CODCr去除率达到90%以上,实现了废液同步脱色和氮的回收。既不增加废水中酸根离子的含量,又降低污泥含水率。
本发明涉及一种溶解浆的清洁漂白方法领域,更具体的讲是一种桉木溶解浆的清洁漂白方法,包括以下步骤:两段氧脱木素、强酸条件下二氧化氯漂白、氧气和过氧化氢强化的碱抽提、二氧化氯漂白,还包括漂白之后的木聚糖酶处理,木聚糖酶处理阶段:浆料进入生物酶处理段,木聚糖酶用量80-120ml/t浆、调节浆料pH6.0-7.0、温度50-80℃、时间30-60min,浆料浓度9.0-12.0%,将木聚糖酶处理后的浆料经洗浆机洗涤后,于浆塔中进行酸处理,本发明的有益效果是:废水量相对于传统方法减少了60%,废水中不含AOX,污染轻,生产的桉木溶解浆浆粕绿色环保,可广泛应用于食品、药品、纺织品等领域,市场竞争力强。
一种基于还原沉淀的水中六价铬快速去除方法,包括以下步骤:(1)将六价铬水溶液的pH值调节为3.5-6.0,温度调节为10-30℃;(2)将三氯化铁和硼氢化钠分别加水配成三氯化铁母液和硼氢化钠母液;(3)在搅拌条件下向步骤(1)调节后的六价铬水溶液中依次加入上述三氯化铁母液和硼氢化钠母液;(4)保持搅拌,直至六价铬被还原为三价铬且生成沉淀并沉淀下来。本发明通过三氯化铁和硼氢化钠的协同作用,包括还原作用、吸附作用以及共沉淀作用,将水中的六价铬一步去除,具有药剂易得、适应六价铬废水pH值和浓度范围宽、反应条件温和、反应速率快、去除容量大、沉降效果好等优点。
一种低能耗海带甘露醇生产方法,包括调节料液pH值、砂滤净化处理、陶瓷膜净化处理、有机膜浓缩处理和多效蒸发结晶。该方法通过将海藻化工生产中的提碘废水调节pH至3-7,经砂滤粗滤净化后,再经陶瓷膜超滤净化后直接进入有机膜进行浓缩,将提碘废水中甘露醇的含量由0.7-1%提高到5%以上,经过多效蒸发结晶得到甘露醇粗品。该方法简化了生产工艺,降低生产能耗,节约生产成本1/3以上。
本发明涉及一种水处理设备及方法,包括外壳,还包括超声波发生器和臭氧发生器;所述臭氧发生器通过管道与外壳连接,臭氧发生器生成的臭氧通过管道进入装置内参与反应;所述的外壳设置有第一阳极、第二阳极和阴极,所述的第一阳极内设置有超声波振动棒且与超声波发生器电连接,通过超声波发生器产生的超声波使空化泡形成、长大和瞬间破灭从而释放出巨大能量,达到消毒的作用。其能够精确的调整钢筋笼的直径尺寸,且能够同步对钢筋进行夹紧固定。本发明提供一种电催化超声氧化耦合水处理装置及方法,其结构简单,后期维护容易;工作过程稳定可靠;经过电催化超声氧化耦合水处理装置的水处理方法处理后的废水COD、NH3‑N、氯离子的浓度与总硬度和总碱度明显下降,对废水处理的效率高,反应充分。
本发明涉及功能微生物筛选技术领域,具体提供了一种荧光假单胞菌HF-3菌株,保藏编号CCTCC?NO:M2014274。该菌株具有好氧反硝化性能,能高效降解养殖废水中的亚硝态氮,处理48h后,水体中亚硝态氮的去除率达94.61%,效果显著;利用所述荧光假单胞菌HF-3菌株直接处理小棚虾养殖池内的水体,处理48h后,能去除约94.35%的亚硝态氮。本发明所述荧光假单胞菌HF-3菌株还能有效降解生活污水中的亚硝态氮,去除率高于90%。因此,该菌株可开发为水产微生态制剂及污水处理剂,具有广阔的应用前景。
本发明旨在于针对市政废水二级出水水质特点,开发一种高效的污水深度处理系统,减轻其对环境的污染,提高水的循环利用率,创造良好的环境效益、社会效益和经济效益;一体式臭氧耦合膜生物反应器及处理工艺,该系统包括(1)臭氧化反应区、(2)缺氧反应区、(3)厌氧反应区、(4)好氧陶瓷膜MBR、(5)反冲洗水箱、(6)陶瓷膜组件、(7)进水泵、(8)臭氧发生器、(9)氧气瓶、(10)污泥回流泵、(11)出水泵、(12)鼓风机、(13)气体流量计、(14)止水阀、(15)电磁阀、(16)尾气处理装置、(17)内回流泵、(18)时间控制器、(19)砂芯滤板、(20)流量计、(21)电磁阀和(22)时间控制器;所述反应装置及该工艺主要包括臭氧氧化、缺氧‑厌氧‑好氧生物处理及膜过滤过程;本发明将臭氧氧化与生物处理和膜过滤耦合,处理市政废水二级出水,有效地去除难降解的大分子有机物、氮磷等污染物。
一种大蒜油的绿色无污染合成工艺,其特征是以氢氧化钠为催化剂,将硫化纳和氯丙烯在水介质中于反应容器内进行反应,生成二烯丙基一硫醚,然后再以硫代硫酸钠为催化剂加入硫磺后继续反应,最后经分离后得到大蒜油粗品。本发明采用水作为反应介质,并且前次制备完成后的分离液可作为再次制备时的反应介质继续使用,既可充分利用未反应完的原料,又可避免水资源的浪费,尤其是不会因为废水排放而污染环境。
本发明涉及一种造纸中水的净化处理方法,包括:过滤,沉砂,絮凝沉淀,以及分离回用步骤,其特征在于,在絮凝剂添加至待处理中水中进行絮凝沉淀之前,对占总用量70-90%重量的絮凝剂进行脱盐处理。采用本发明的方法能够以较低的成本处理高盐分含量的造纸废水,而且还能够达到令人满意的结果。
本发明具体涉及一种光阳极材料的制备方法,其特征在于步骤如下:1)将钛板剪成钛片;2)将钛片进行刻蚀;3)刻蚀的钛片超声去杂质、烘干;4)制备C3N4,碾成粉末备用;5)将1~5g/L的C3N4加入Pb(NO3)2溶液中,使C3N4在溶液中以悬浮状态呈现;6)采用双电极体系,以两个处理好的钛片分别作为阴极和阳极,以步骤5)制得的溶液作为支持电解质,采用电沉积法制得PbO2/C3N4阳极电极。光阳极材料的应用,其特征在于将PbO2/C3N4阳极电极和钛片分别用作阳极和阴极,浓度为0.1‑0.2mol/L的Na2SO4溶液用作支持电解质,直至印染废水降解为无色透明为止。本发明制得的光阳极材料中的PbO2/C3N4纳米线与基体之间结合稳固且分布均匀,成本低,降解印染废水效果好。
本发明属于建筑材料的技术领域,涉及由废弃物(包括不同种类的钢渣、炉渣、冶炼渣、污泥、赤泥、焚烧灰、废水泥等)为主要材料吸收CO2废气制备建筑材料用的增强剂,特别涉及由钢渣、水泥为主要材料吸收CO2气体制备的碳化养护废弃物制备建筑材料用增强剂。该增强剂含有wt50%以上的易碳化成份,所述的易碳化成份为氢氧化钙、氧化钙、硅酸盐水泥或废水泥中的一种或一种以上。本发明的增强剂起到增强和提高碳化率的作用,提高了碳化养护制备的建筑材料的强度和CO2的吸收率,缩短了生产周期。
本发明公开了一株耐受微氧和高盐环境的铜绿假单胞菌,所述菌株命名为铜绿假单胞菌(Pseudomonas?aeruginosa)Ya1,该菌株已于2015年9月18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”,其保藏登记号为CGMCC?NO.11426。本发明还公开了所述菌株在降解石油中的应用或在降解被石油污染的土壤或水体中的石油的应用。实验显示:本发明的菌株能够在以石油为唯一碳源的无机盐固体培养基上生长,产生明显的降解圈,且该菌株在2%~6%的微氧条件下可以正常生长,在5%左右的总盐度的培养条件下生长良好,并在微氧和高盐条件下维持了降解原油的能力。预示Ya1菌株在微氧和高盐环境下应用于修复石油污染土壤和处理石油污染废水等领域具有良好的发展前景。
本发明公开一种反冲洗脱硫贫液过滤器,由贫液罐与过滤器入口、出口以及连接管线阀门组成、过滤器设置有冲洗水接入管线,冲洗水接入管线通过泵阀结构与冲洗水罐连接并延伸到过滤器内部筛网顶部,过滤器设置有氮气接入管线,氮气接入管线通过泵阀结构与氮气储罐连接,过滤器内部设置筛网,所述筛网底部设置有压力计、过滤器底部导淋管线、导淋管线通过泵阀结构与贫液罐连接,过滤器底部设置有与废水池连接的废水管线及泵阀结构、过滤器内部在筛网顶部的冲洗管线上设置有喷淋孔。
本发明属于清洗装置技术领域,尤其是一种水电施工用水管清洗装置,针对上述专利中清洗装置设计结构简单,只是单纯的对水管的外壁进行冲洗,水管外壁粘附的灰尘无法进行去除,导致清洗的效果差的问题,现提出以下方案,包括清洗箱,所述清洗箱的底部内壁开设有安装口,且安装口的内壁设置有废水箱,所述废水箱的内壁设置挡板,所述挡板的顶部外壁通过螺钉固定有一号支撑杆,且一号支撑杆的顶部外壁通过螺钉固定有固定框,所述固定框的内部通过滚珠滑动连接有转筒。本发明水泵工作从水箱内抽水喷向水管的表面进行冲洗,实现了先刷洗再冲洗,能够将水管表面大部分的污渍清洗掉,清洗效果好,提高了水管的清洗质量。
本发明公开了一种平板式改性聚偏氟乙烯超滤膜,将聚偏氟乙烯、染色剂、致孔剂、表面活性剂和溶剂加入到溶解罐中,制得铸膜液,采用相转化法制得对Cr6+具有很好的吸附和脱附作用的平板式改性聚偏氟乙烯超滤膜。本发明还公开了平板式改性聚偏氟乙烯超滤膜的制备方法,该方法简单易行,条件可控,制备的超滤膜应用到Cr6+废水处理中,不仅可以实现Cr6+污染物的分离、富集、回收,还可以实现污水的回用,是实现清洁生产、消除污染、充分利用水资源的有效途径,在重金属废水处理领域必将得到广泛的应用。
本发明公开了4-硝基-2,7-萘二磺酸的绿色合成方法,包括如下步骤:1)将2,7-萘二磺酸、有机酸加入到反应器中;2)将反应器温度设定为-15~120℃,反应器压力设定为常压~35MPa;3)向反应器滴加适宜浓度的硝酸;4)搅拌反应3~12小时;5)分离提纯后得到4-硝基-2,7-萘二磺酸。该方法反应溶剂可回收循环利用、产率高、不产生废水,克服了现有合成方法中耗酸量大、排放废水大量且难以治理的不足,提高了反应清洁性,降低了环境污染。
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