本发明涉及一种甲基环戊烯醇酮的制备方法,该方法包括以下步骤:(1)控制反应体系pH和温度,将二甲胺盐酸盐、甲醛水溶液和2‑甲基呋喃反应生成N,N‑二甲基‑5‑甲基糠胺;(2)当监测到2‑甲基呋喃含量不再下降时,用酸液调节反应液pH<1,反应得到产物1‑二甲基氨基‑2,5‑己二酮;(3)再用碱调反应液pH=12‑13,反应后,对反应液经过萃取,浓缩回收溶剂,精馏后得到产物2‑(二甲基氨基)‑3‑甲基‑2‑环戊烯‑1‑酮;(4)将2‑(二甲基氨基)‑3‑甲基‑2‑环戊烯‑1‑酮与盐酸混合、反应,经水解、结晶、提纯制得甲基环戊烯醇酮,然后将反应母液进行浓缩、回收。与现有技术相比,本发明有利于实现远程与自动操作、减少废水的处理、原料二甲胺盐酸盐可再次利用。
本发明公开了一种异丁酰氯的连续合成方法。其包括下述步骤:在连续流反应器中,在酰胺类催化剂作用下,将异丁酸和二氯亚砜进行如下所示的酰氯化反应即可;酰氯化反应的温度为50~160℃;酰氯化反应的压力为2~15bar;酰氯化反应的时间为20~300s。本发明克服了釜式反应器传质传热性能差的缺陷,反应能平稳地运行,反应时间大大缩短,降低能耗,节约成本;操作步骤少,操作简单,稳定性高;反应器中持液体积小,能有效避免该放热反应中热点的产生,从本质上大大提高工艺的安全性;转化率高,选择性高,副反应少,粗产品无其它杂质,收率高,后处理简单,易于分离,无放大效应,无废水处理和环境污染等问题。
本发明涉及一种无金属掺杂氮功能化介孔碳催化剂及其制备和应用。所述的无金属掺杂氮功能化介孔碳催化剂的前驱体包括质量含量为20~85%的模板剂、质量含量为10~75%的含氮化合物和质量含量为5~50%的过渡金属盐。本发明在过渡金属存在的条件下高温碳化含氮化合物,形成高氮含量的吡啶氮和石墨氮(Nx-C)复合结构,显著提高对氧的催化活性;本发明通过酸洗去除氮掺杂介孔碳催化剂中的过渡金属,从而避免了含过度金属催化剂在强酸和强碱条件下的失活(腐蚀),具有稳定性高,不易中毒等特点,在燃料电池以及金属-空气电池、超级电容器、储能电池微生物燃料电池处理废水等领域具有良好的应用前景。
本发明涉及一种利用铜-铁非均相芬顿技术去除污水中双氯芬酸的方法,在pH值为3~5条件下,向含双氯芬酸的污水中,投加二价铜盐、纳米零价铁和双氧水,反应时间3~12分钟,氧化去除污水中的双氯芬酸;污水中双氯芬酸的质量浓度为1~50毫克每升,二价铜盐的投加量为每升污水中加入50~1000毫克,纳米零价铁的投加量为每升污水中加入0.5~3.0克,双氧水的投入量为每升污水中加入400~1000毫克。与现有技术相比,本发明向含有双氯芬酸的废水中投加二价铜盐、纳米零价铁和双氧水,由于Cu的电子亲和能相对较高,双金属体系能促进芬顿反应的速率,加快了反应速率,且反应温度不限,常温常压下即可达到很好的去除效果,对双氯芬酸的去除率高,无二次污染,有利于污水的资源化利用。
本发明涉及一种纤维/碳纳米管/AgBiOX三维可循环高效催化材料及其制备和应用,多功能碳纳米管在纺织纤维表面构筑三维连续结构,其中多功能纳米管表面负载有纳米AgBiOX;制备:将纤维浸渍到含有碳纳米管复合AgBiOX和聚乙二醇2000分散液中,60?80℃反应2?4h,烘干,水洗,重复浸渍,烘干和水洗过程3?5次,即得。本发明的成本低廉,制备方法简单,对设备的要求低,可操作性好;本发明的水处理剂可以去除水中高浓度有机污染物,适用于各种废水的深度处理,环保无二次污染,且具有抗菌、除臭、可以吸附其他重金属离子等优点。
本发明公开了一种羟基化细菌纤维素水/气凝胶辅助苎麻氧化脱胶的方法,其特征在于,首先制备CBC水/气凝胶;将苎麻原麻和CBC水/气凝胶浸入80‑85℃的水中保温后,取出CBC水/气凝胶;在浸渍有苎麻的水中加入过氧化氢等,配成氧化脱胶液,于85℃下保温60分钟,再升温至120℃,保温60‑90分钟;将还原剂配成还原溶液,然后将苎麻浸入还原溶液中,加温并煮练,然后上油、干燥,得到苎麻纤维。本发明采用可重复使用的氧化细菌纤维素水/气凝胶作做为金属离子吸附剂,代替金属离子螯合剂辅助苎麻的氧化脱胶,提高氧化脱胶纤维的强伸性能,降低脱胶成本和脱胶废水的COD值。
本发明属于有机合成技术领域,具体涉及一种3‑苯氧基丙醇的制备方法。所述方法包括:(1)将氢氧化钠和氢氧化钾加入1,3‑丙二醇中,通入氮气,搅拌、加热反应,然后蒸除水,得到含丙二醇单钠盐和丙二醇单钾盐的丙二醇溶液;(2)冷却步骤(1)得到的含丙二醇单钠盐和丙二醇单钾盐的丙二醇溶液,加入卤代苯和碘化钾,搅拌,加热进行反应;(3)反应毕,搅拌下降温,过滤,得到3‑苯氧基丙醇的丙二醇溶液;(4)减压精馏,回收1,3‑丙二醇,得到3‑苯氧基丙醇。本发明采用卤代苯代替苯酚,采用无酚工艺,避免了含酚废水处理工程造成的人力物力消耗,绿色环保。
本实用新型涉及污泥处理技术领域,尤其是一种污泥圆盘干化系统,包括圆盘干化机,其上部设有至少两个加料口和载气入口、载气出口,载气出口与旋风分离器相连,旋风分离器的上部出口与凝汽器的下部入口相连,凝汽器的下部出口依次与废水输送泵、污水收集箱相连;凝汽器的上部出口与除雾器相连,除雾器的第一出口与凝汽器的下部入口相连;除雾器的第二出口依次与排气风机、载气入口相连;旋风分离器的下部出口与第一螺旋输送机相连,第一螺旋输送机的出口位于刮板输送机的上方;圆盘干化机的下部的出口与后冷却装置的入口相连,后冷却装置的固体物料出口位于刮板输送机的上方,刮板输送机依次与斗式提升机、第二螺旋输送机、干污泥仓相连。
本实用新型公开了一种服装加工用烫印机,属于服饰加工技术领域,包括工作台和支撑腿,工作台的下端固定连接有支撑腿,工作台的上端内部嵌入设置有栅格网,工作台的上端一侧固定连接有被动转辊,栅格网的下方设置有废水收集箱,工作台的上端固定连接有固定架。本实用新型当在对服饰进行加工时,将布料从加工装置的左侧进料口处放入,然后放置在传输皮带的表面,这时水泵启动,将蓄水箱内的水源通过水管输送至底部设置的喷头处,然后向布料喷出,这时对布料进行清洗后,通过电动清洁辊启动,对布料的表面进行清刷,从而解决了现有的服装加工用烫印机功能单一,在对布料进行烫印前不能够对布料表面进行清洗的问题。
一种棉花预处理方法,包括:(A)将棉花浸泡在弱碱溶液中进行弱碱处理,以除去棉花中的硫酸不溶物和灰分,其中弱碱溶液的质量浓度为0.5%~5%;(B)在(A)步骤之前或之后对棉花进行有机溶剂清洗以除去棉花中的脂成分,其中所述有机溶剂为含氯烃类、酮类、烷烃类、醚类、醇类溶剂或它们的组合;及(C)对经弱碱处理及有机溶剂清洗后的棉花进行次氯酸钠漂白,其中以有效氯含量计次氯酸钠溶液的质量浓度为0.5%~5%。本发明棉花预处理的过程,可以有效的减少纤维素的降解,能够保持纤维素的优良性能,同时能够大幅度减少废水的排放。
本发明属于废水处理技术领域,具体为一种铅离子吸附剂聚间苯二胺的包埋方法。该方法是通过包埋剂聚乙烯醇和交联剂硼酸交联反应,将聚间苯二胺粉末包埋成球。本发明方法操作简单,成本低廉,包埋后的小球机械性能和吸附性能良好,可满足吸附条件下的连续操作。
本发明公开了一种基于流动空气的蒸发系统,涉及蒸发技术领域,包括蒸发器、冷却塔和风机,所述蒸发器与冷却塔之间分别设置有加热器、热交换器和冷却器,所述蒸发器与热交换器之间设置有第一循环泵,所述冷却塔与冷却器之间设置有第二循环泵。本发明中,该蒸发技术利用空气作为水分的载体蒸发,既实现了空气作为蒸发驱动力的功能,蒸发强度小,不易发生结垢堵塞,又使得蒸发体可以选择非导热材料,经济效益突出,成本较低,且通过第一循环泵、热交换器和第二循环泵之间的配合使用,实现了利用水蒸气和空气中残留的热量对废水进行预加热的功能,既能增加蒸发的速度,又能减少资源的浪费。
本发明涉及一种使用氮羟基邻苯二甲酰亚胺苎麻氧化脱胶方法。该方法包括:将苎麻原麻加入到氧化液中,氧化反应,得到苎麻,洗涤,加入到氢氧化钠溶液中煮炼,清洗,加入到还原剂溶液中还原反应,洗涤、上油、干燥。该方法可达到缩短脱胶时间,降低废水COD值以及减小精干麻纤维因氧化作用而受损的效果。
本发明公开了一种酯化丝瓜络的制备方法及其在有机物,尤其是水体系中有机物吸附中的应用,属于天然高分子材料改性和废水处理技术领域。该方法是将天然丝瓜络用适量的NAOH/乙醇溶液浸泡后,微波间歇辐射碱化,然后在恒温水浴中回流,洗涤、烘干;用乙酸酐浸泡,再在微波辐射条件下进行间歇反应,洗涤、烘干,得到酯化丝瓜络。酯化丝瓜络的处理工艺相对简单,吸附有机污染物的性能较天然丝瓜络有所提高,在污水处理方面可部分替代合成高分子材料,并具有环境友好、来源广泛、价格低廉、可生物降解和环境友好等特点。
一种太阳能固定膜光催化氧化水处理装置涉及 一种太阳能TiO2光催化氧化水 处理装置。光反应器是由平截式复合抛物面聚光板(6)和一组内 装固定膜催化剂的光反应管(7)组成,其底端设有支撑板(11); 顶端与支撑板(11)之间设有支撑轴(10)和调节螺母(9)进行角度 调节。固定膜催化剂单元是由两端的支架(13)和支杆(14),以及 围绕并包裹在支杆(14)上的内外层固定催化膜(15)和(16)组成, 该催化膜以部分透光的玻璃纤维网为载体,载体上负载永久性 TiO2膜,用挂钩(17)与横杆(18) 连接。本发明结构简单、处理量大、反应速率高、运行费用低 廉、操作方便、运行稳定。可广泛用于饮用水的深度处理和高 纯水的制备或有毒有害高浓度难降解有机废水的处理。
本发明涉及一种黄粉虫降解废弃膜材料的方法。本发明利用鞘翅目、拟步行科、粉甲虫属昆虫黄粉虫摄食塑料的特性,在24~26℃,湿度为60%~75%的条件下,通过添加助饲料,使其对污/废污/废水处理过程中废弃的聚氯乙烯膜进行啃食,并在其肠道内进行生物降解,最终在40天的时间里有效地降解了4.0g~5.5g废弃膜材料,每g黄粉虫的平均降解速率约为2.29~2.71mg/d。本发明解决了废弃聚氯乙烯膜材料使用过后难降解、难处理的问题,并在低能耗、不产生二次污染的情况下对废弃的聚氯乙烯薄膜进行了有效的生物降解;添加助饲料能够明显增进黄粉虫对废弃膜材料的摄食量,并加快其降解能力;同时,本身作为仓库害虫的黄粉虫的潜在生物价值也得到了有效地利用。
本发明涉及一种碳纳米管复合钒酸铁绿色深度水处理剂的制备方法,包括:(1)将碳纳米管依次羧基化、氨基化改性、2,4,6-三氟-5-氯嘧啶改性制备反应型碳纳米管;(2)将铁盐、稳定剂、模板剂和反应型碳纳米管加入到磷酸盐缓冲液中,搅拌30~60min,形成悬浊液;将偏钒酸盐溶于磷酸盐缓冲液中,然后加入到所述悬浊液中,形成透明溶液;(3)过滤干燥得产物即可。本发明的成本低廉,制备方法简单,对设备的要求低,可操作性好;本发明的水处理剂可以去除水中高浓度有机污染物,适用于各种废水的深度处理,环保无二次污染,且具有抗菌、除臭、可以吸附其他重金属离子等优点。
本发明涉及一种纤维/碳纳米管/BiPO4三维可循环高效催化材料及其制备和应用,多功能碳纳米管在纺织纤维表面构筑三维连续结构,其中多功能纳米管表面负载有纳米BiPO4;制备:将纤维浸渍到含有碳纳米管复合BiPO4和聚乙二醇2000分散液中,60?80℃反应2?4h,烘干,水洗,重复浸渍,烘干和水洗过程3?5次,即得。本发明的成本低廉,制备方法简单,对设备的要求低,可操作性好;本发明的水处理剂可以去除水中高浓度有机污染物,适用于各种废水的深度处理,环保无二次污染,且具有抗菌、除臭、可以吸附其他重金属离子等优点。
本发明属于超滤膜制备技术领域,具体涉及一种羧基化聚芳醚腈类超滤膜及其制备方法。本发明提供的羧基化聚芳醚腈类超滤膜的材质为羧基化聚芳醚腈类共聚物;所述羧基化聚芳醚腈类超滤膜的孔径为10~12nm。本发明提供的羧基化聚芳醚腈类超滤膜能够高效分离废水中的无机盐和染料,同时,本发明提供的羧基化聚芳醚腈类超滤膜的渗透通量较高。
本发明涉及一种固定化好氧氨氧化菌和厌氧氨氧化菌的一体式自养脱氮反应器及其污水处理工艺,所述一体式自养脱氮反应器包括上流式反应器本体,上流式反应器本体中设有凝胶层支架,所述凝胶层支架将所述上流式反应器本体的内腔分为上下两部分,所述凝胶层支架上设有通孔,所述凝胶层支架上按照水体流动方向依次设有好氧氨氧化菌凝胶层和厌氧氨氧化菌凝胶层;所述凝胶层支架的下方设有多孔曝气管。本发明通过固定化技术与短程硝化‑厌氧氨氧化技术耦合,能够有效去除废水中的氨氮,无论是低浓度氨氮的市政污水还是高浓度氨氮的污泥消化液都可以采用,所述一体式自养脱氮反应器启动时间快,能耗低,无外加药剂费用,并且能够在常温环境下稳定运行。
本发明公开了一种糠醛清洁生产流水线及其生产方法,具有:筛分、粉碎、配酸、水解、初馏、分离和精馏等工艺设施,另具有废气、废水和废渣的处理设施。水解是按0.18-0.2t/m3的装料密度将混酸后的玉米芯装入水解锅,水解锅中的蒸汽压力为0.5-1.0MPa、蒸汽温度为140-180℃;初馏塔中塔顶温度为94-97℃,塔底温度为98-108℃,塔顶排出含醛水汽,含醛水汽经冷凝器冷凝变为液体进入分醛罐中水醛分离,底部90%-93%左右的醛液自流到毛醛罐。该发明能够用于玉米棒的大规模处理,对乙酸与水的分离效果能达到国际先进水平。
本发明公开了一种缩宫素乙酰化杂质的精制方法,其包括下述步骤:采用高效液相反相色谱法将缩宫素乙酰化杂质粗品溶液依次进行反相富集、反相转盐、反相纯化,即可;所述的高效液相反相色谱法的填料为超耐水填料;所述的反相富集、反相转盐、反相纯化均是在一步的反相洗脱过程中完成。本发明缩宫素乙酰化杂质的精制方法在纯化的过程中产生的废液大部分为废水,可经污水站简单处理就可以重复利用,经济环保。
本发明公开一种热解生物炭改性方法及其应用,热解生物炭在电流引发下发生碳原子热重排反应,提高生物炭的附加值。本发明提供的改性方法不添加任何化学试剂,不存在二次污染。与热解生物炭相比,本发明提供的改性方法制备的高价值生物炭杂原子更少,以sp2杂化的碳原子占比更大,碳原子排列有序,有明显的碳层结构,电子传递能力更强,表面氧官能团以碳氧双键为主。本发明提供的改性方法操作简单,得到的高价值生物炭适用于有机污染废水的处理,相比原始的热解生物炭,改性后的生物炭降解磺胺甲噁唑的效率得到35~85%的提升。
本发明提供一种减少离子交换树脂应用过程中新水用量的方法,提出了一种适用于从高杂质硫酸钴溶液中运用离子交换树脂进行一步法吸附富集钴工艺的减少新水用量方法。所述方法通过对洗涤后液的二次利用、采取解析液进行树脂洗酸、省去水洗碱等工艺手段,节省了新水使用,降低了外排废水量,同时也简化了原工艺中复杂的管理切换操作。
本发明涉及一种木质纤维素同步糖化与发酵生产微生物油脂并回收使用纤维素酶的方法,具体步骤为,(1)木质纤维素原料的预处理;(2)预处理后物料脱毒处理;(3)对发酵菌种进行驯化;(4)将步骤(3)中获得的发酵菌种与原料、纤维素酶加入到反应器中进行同步糖化发酵;(5)将发酵后的醪液进行液固分离,固相进行微生物油脂提取,液相作为纤维素酶重新循环实施步骤(4)和(5)。本发明的优点:以木质纤维素为原料采用同步糖化发酵工艺生产微生物油脂,提高了设备利用率和微生物油脂的生产效率;循环利用发酵醪中的液相组分,实现了纤维素酶的部分回收和发酵废液的循环利用,减少了酶用量和废水排放,降低了微生物油脂的生产成本。
本发明涉及一种锆基金属有机骨架材料UiO‑66(Zr)及其室温快速制备方法和应用,制备方法包括:(1)将锆源和有机配体混合均匀后,置于甲醇中室温搅拌,离心后弃去清液,得到透明凝胶态中间产物;(2)将中间产物加热干燥,得到UiO‑66(Zr)。与现有技术相比,本发明不涉及使用传统溶剂热法的N,N‑二甲基甲酰胺等有毒有机溶剂,只需在甲醇中室温搅拌并烘干即可合成UiO‑66(Zr),条件温和,产率较高,大大缩短了合成时间,并且产物纯度极高,可省略产物活化的步骤,使大规模合成该类金属有机骨架材料成为极大可能;对水中氟离子吸附性能良好,可应用于含氟废水的吸附处理。
本发明涉及一种浸入式紫外光接触降解水中有机污染物的方法,也即是一种对水体中低微浓度或难去除物质的处理方法,属水污染控制,水处理技术及环境保护领域。本发明对水源水,水厂,湖水,河水及化工厂废水中的有机污染物进行降解,特别是对水体中微量及痕量污染物进行去除的一种紫外光辐射处理方法。实验过程证实:在一定条件下,即温度为室温25℃,1大气压下,采用本反应器进行,所述紫外灯管的功率为40-60w; 紫外光的波长为185nm; 最佳污水COD起始浓度不大于100?mg/ml;最佳照射时间为60-120分钟,水中有机污染物可几乎全部去除。
本发明公开了一种凹印油墨色擦版耗墨量的测定方法:在擦版原液储液罐和机台旁废水出水口随机提取等体积的擦版原液和废液分别盛于恒重好的蒸发皿中;并向蒸发皿中滴加标准盐酸至PH值为7±0.2;蒸发皿放置于水浴锅上蒸发至干后,再干燥至恒重称量并记录。根据固体残余物重量和凹印机擦版液的消耗统计可以计算印刷单张纸,印版上被擦除的油墨固体残余物重。根据印刷所使用的每种油墨的挥发份含量计算出总的挥发份含量,将油墨固体残余物的重量加以补偿即为印刷单张纸,印版上被擦除的墨量。本发明方法具有操作简单、测定结果比较准确等优点。
本发明提供一种洁净黄金提取装置及方法,所述洁净黄金提取装置包括加药系统、反应槽、固液分离系统、微纳气泡产生装置及金吸附系统。本发明采用微纳米气泡作为氧化剂来源进行黄金提取,可激发产生大量的羟基自由基,而羟基自由基具有强氧化性,大大提高矿粉的浸出速率。而且由于其气泡极小,大大增加了反应的传质效率。本发明还采用对环境无毒性的氨基酸提金剂,环保无毒,废水经简单处理即可排放。并可边浸出边吸附,提高生产效率。采用本发明的洁净黄金提取装置,并采用无氰氨基酸提金剂以及改性PAN吸附膜的黄金提取方法可使易浸金矿的浸出率大于90%,使未经预处理的难浸金矿浸出率大于85%。
本发明涉及一种内碳源-富氧梯级组合人工湿地工程化反应器,反应器设置为三级串联形式,依次包括:一级表面流人工湿地(1)、二级垂直潜流人工湿地(5)和三级反硝化水平潜流人工湿地(12);每级之间设有中隔导流墙(18),每级底层均为防渗层(2)。本发明能够有效实现印染废水中有机物、氨氮的分级去除,克服传统一个人工湿地单元难以同时实现好氧降解有机物、硝化及反硝化的不足,提高常规水处理工艺的运行效果,增强水安全性,具有良好的应用前景。
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