本发明公开了一种艳蓝色分散染料化合物、混合物、组合物及其制备方法和应用。所述艳蓝色分散染料化合物,为具有如下式I所示的化合物,其中,R选自甲基、乙基、正丙基、异丙基、烯丙基、甲氧基乙基、乙氧基乙基、乙酰基、氯乙酰基、苯甲酰基、环己基甲酰基中的一种或两种的组合。本发明还公开了艳蓝色分散染料混合物、组合物及其制备方法和应用。本发明的艳蓝色分散染料化合物色光与分散蓝56接近,可替代其使用,升华牢度高,用于涤棉一浴法染色时色变更小,生产过程废水排量小,生产成本大幅降低。本发明为分散蓝56的替代产品提供了更多更优的选择。
本发明涉及化工废水处理技术领域,具体涉及一种酸提水析母液的处理方法、一种叶酸精制的方法。本发明将叶酸酸提水析母液依次经过氧化钙中和、二氧化碳除钙和脱色剂脱色,有效降低了叶酸酸提水析母液中SO42‑、杂质等含量;同时,将处理得到的酸提循环液用于叶酸粗品的水析,降低工艺用水的同时,实现了酸提水析母液的持续再利用,即废水套用,具有显著的经济效益和社会效益。
本实用新型涉及氨水回收技术领域,尤其为对硝基苯胺氨回收系统,包括第一降膜吸收塔以及安装在第一降膜吸收塔底部的第一贮罐,第一降膜吸收塔的一侧分别设置有第二降膜吸收塔和第三降膜吸收塔,第一贮罐的一侧分别设置有第二贮罐和第三贮罐,隔板的外壁开设有多个漏槽,该对硝基苯胺氨回收系统,通过采用第一降膜吸收塔、第二降膜吸收塔以及第三降膜吸收塔对废气进行层层沉淀和反应,极大提高对硝基苯胺氨的氨水回收效率,废水受到重力影响,通过漏槽流入到储水仓内,能够避免废水滴落,当排气停止时,挡板回位,并使得两个贴合板贴合,此时防淋水装置内部整体为密封结构,且挡块呈三角形,防止废水逆流进入到排空管内。
本发明公开了一种环氧基功能化核壳结构磁性聚合物微球的制备方法,本发明核壳结构磁性聚合物微球的核为四氧化三铁纳米晶簇,壳层为交联的含环氧功能基团的聚合物。制备分三步:(1)采用溶剂热方法制备高磁饱和强度的四氧化三铁纳米晶簇;(2)采用溶胶凝胶方法将四氧化三铁纳米晶簇表面修饰为双键功能基;(3)采用蒸馏沉淀聚合方法将四氧化三铁纳米晶簇表面包覆含环氧功能团的聚合物壳层,得到环氧功能化核壳结构磁性聚合物微球。该核壳结构磁性聚合物微球的粒径呈窄分布且磁含量可控,其表面环氧基团反应活性高,表面易于修饰氨基、羧基、巯基等功能团,可高效吸附多种重金属或有机污染物而应用于工业废水处理领域,具有良好的应用前景。
本发明公开了一种离子吸附型稀土矿的综合处理工艺方法,首先采用筛网对原矿进行处理,分离得到粗颗粒石英砂和筛下稀土矿;其中,粗颗粒石英砂用作建筑用砂,筛下稀土矿中加入萃取试剂搅拌处理提取出稀土精矿,剩余为稀土尾矿;稀土尾矿直接用作建筑陶瓷原料,或者提取出高岭土或低温砂后再用作建筑陶瓷原料;同时,对上述步骤所产生的废水集中进行污水处理,处理后的水循环用于稀土矿的捣浆处理。本发明实现了对稀土资源的整体化综合利用,从而可通过工厂化或工业园区的方式开采处理,不仅实现绿色无害化处理,提高了稀土综合回收率,而且实现稀土废弃物的完全资源化利用,有利于稀土行业的可持续性发展。
本发明属一种固定化细胞用陶瓷载体。它主要采用普通陶瓷原料,掺入少量可燃性物质和可挥发性物质,在一定工艺下制得具有一定几何形状含50%以上呈正态分布微孔的产品。主要用于固定床式固定化细胞生物反应器中,具有床层阻力小、几何比表面积大等,广泛应用于食品、医药的发酵工业和石化等工业的废水处理。
本发明公开了一种砂浆生产装置,包括,物料输送装置、物料破碎装置、物料存储装置、成品储存装置、砂料中转装置、粉料收集装置、添加剂装置、主材称量装置、混合装置、主楼散装装置,所述主楼散装装置用以将所述混合装置内的砂浆直接输送至运输车内进行运输;成品仓装置,所述成品仓装置用以存储所述混合装置内的砂浆、包装装置。本发明生产过程全称不需要水,不产生工业废水;不需要煤、气等燃料,不产生废气;所有原材料都可以实现产品化,不产生工业废渣;生产过程清洁环保,且本申请通过生产并存储不同粒径的砂粒,与不同的粉料与添加剂进行精准配比,从而有效提高企业的生产产品多样性,提高砂浆的生产精度,从而提高企业的生产效益。
本发明涉及医药有机合成技术领域,公开了一种制备噁唑羧酸酯的方法。本发明提供的方法包括:在催化剂、脱水剂和有机碱的存在下,使式(II)所示的化合物进行环合反应,得到式(I)所示的化合物;所述催化剂为咪唑类化合物;其中,式(I)和式(II)中,R1、R2和R3各自独立地为C1‑C6的烷基。本发明中,采用咪唑类化合物作为制备噁唑羧酸酯的催化剂,能够显著提高反应收率。此外,本发明的方法工艺简单,不涉及其他助剂的使用、不产生含磷废水,属于绿色化工艺,利于工业化生产。
本发明涉及一种用于萃取H酸母液的高效萃取剂及萃取方法,属于H酸生产废水处理技术领域。由萃取和反萃构成,所述的萃取以H酸母液为处理对象,并采用高效萃取剂,该高效萃取剂由叔胺类溶剂、稀释剂和助溶剂构成,萃取后H酸母液形成无机盐水和酸性络合物层;去除无机盐水,将酸性络合物层进行反萃,反萃剂的添加至反萃形成的有机水相pH至7-11。将本发明应用于H酸生产,不仅避免了固废的产生,且操作简便,回收物还可以投入二次利用,有效降低了生产成本。
本发明涉及一种T酸母液的石灰中和法回收氨并联产硫酸钙的方法,属于H酸生产废水处理技术领域。先将T酸母液加热至40-50℃,向其中加入中强碱或金属氧化物反应0.5-2小时,升温至90-100℃,通空气鼓泡将T酸母液中的(NH4)2SO4水解,并收集该过程中产生的NH3;终止反应的同时过滤,向滤液中加入H2SO4调整pH至7-8,将其中的Ca2+转化为CaSO4,过滤即可。将本发明应用于T酸母液处理,不仅可回收大量的NH3和CaSO4,还能有效降低了生产成本。
本实用新型公开了2,4‑二硝基氯化苯水洗循环利用装置,包括水洗釜。通过设置水洗机构,第二水泵将储水箱中的清水通入水洗釜中,含有2,4‑二硝基氯化苯的废水进入处理箱中,过滤层中的活性炭对废水中的2,4‑二硝基氯化苯进行净化,净化后的水通过通水管进入存水箱中进行备用,重复多次对水洗釜中的产品进行水洗,水洗完成后,通过进料管,向处理箱中加入碱液,碱液对活性炭进行处理,使得2,4‑二硝基氯化苯转化成2,4‑二硝基苯酚钠,2,4‑二硝基苯酚钠通过过滤层进入回收箱中,加以回收,提高了产品的收率,降低对环境的污染,而且现有技术在对2,4‑二硝基氯化苯进行水洗时,对水进行净化,能够重复使用,降低了生产的成本。
本发明涉及一种T酸母液高效萃取方法,属于H酸生产废水处理技术领域。分别量取三辛、葵烷基叔胺,磺化煤油和正辛醇混合均匀获得萃取剂,将该萃取剂投入到T酸母液中,并升温搅拌,同时加入硫酸,搅拌后静置分层,上层为萃取液,下层为无机盐水相;待下层无机盐水分离完后,将上层萃取液升温后,开始加入氢氧化钠,搅拌后静置,进行油水分离。将本发明应用于H酸生产,不仅避免了固废的产生,且操作简便,可有效降低了生产成本。
本发明涉及一种兼具H酸母液和T酸母液的处理工艺,属于H酸生产废水处理技术领域。向收集的废水中加入酸性络合剂进行预处理后,萃取获得的水相;将该水相直接投入到MVR设备中,进行浓缩结晶,离心分离得到无机盐;而水相以外的萃取液中加入氢氧化钠,并调整温度和pH进行反萃,反萃得到的反萃物与萃取剂分离,并将该反萃物干燥,即得到有机副产物。将本发明应用于H酸生产,不仅避免了固废的产生,且操作简便,回收物还可以投入二次利用,有效降低了生产成本。
本发明公开了一种间甲磺酰胺基苯胺的制备方法,其特征在于:甲基磺酰氯滴加至间苯二胺、表面活性剂、平均粒径1微米以下的超细碳酸钙或者超细碳酸镁或者超细碳酸钙与超细碳酸镁的任何比例混合物缚酸剂和水的悬浮液中,低温滴加,滴毕保温,再升温保温,冷却、过滤等得到间甲磺酰胺基苯胺。本发明工艺产生的氯化钙废水或者氯化镁废水或者氯化钙、氯化镁的混合废水又与碳酸钠在聚乙二醇存在下反应,得到工艺所需超细缚酸剂,充分利用资源。本发明添加超细缚酸剂和表面活性剂,二者联合使用,明显提高产品收率和质量。与传统工艺相比,本方法具有反应快速、均匀、完全,副产物少,操作简化,收率、质量提高,三废减少等特点,具有良好的工业化前景。
本实用新型公开了一种处理沉淀白炭黑废水的工艺系统,所述所述工艺系统包括电除硅装置、浸没式超滤膜组件、SRO反渗透系统和蒸发系统;所述电除硅装置与所述浸没式超滤膜组件相连,所述浸没式超滤膜组件与所述SRO反渗透系统相连,所述SRO反渗透系统与所述蒸发系统相连。经实验验证,本实用新型的工艺系统相较于现有技术,可以有效除去沉淀白炭黑废水中的可溶性硅,较好地解决了超滤膜和反渗透膜的结垢堵塞问题,大大延长了膜的使用时间,降低了处理成本,实现了沉淀白炭黑废水的“零”排放。
本发明涉及一种高浓度甲醛废水的厌氧‑好氧高效处理装置,包括厌氧处理罐和好氧处理罐,厌氧处理罐和好氧处理罐之间的外壁上设置有沼气收集利用组件,厌氧处理罐的底部外壁上贯通安装有沉淀底罐,沉淀底罐的底部外壁上贯通安装有排料阀,好氧处理罐的一侧外壁上安装有水泵,水泵的吸液端连接有吸液管;本发明通过沼气收集利用组件的设置,废水在厌氧处理罐内处理过程中,产生沼气通过输气管和沼气收集器输送收集到储气罐内,能将储气罐内的沼气通过注气管输入到燃烧器内,通过燃烧器在燃烧炉内进行点燃燃烧,对好氧处理罐进行加热,使好氧处理罐内废水温度升高,提高废水好氧反应的活化,从而提高了好氧处理的效率。
本发明涉及的呼吸类靶向药废水的处理方法,包括将呼吸类靶向药废水导入到芬顿反应沉淀槽,并将导入芬顿反应沉淀槽的废水的pH值调节至3±0.5;向芬顿反应沉淀槽投加硫酸亚铁、酸和双氧水来进行芬顿反应,继续投加氢氧化钠将pH值调节至7‑9;投入助凝剂使得废水中的部分物质形成絮体获得含有絮体的处理液,然后将含有絮体的处理液进行压滤,去除处理液中的悬浮物及可沉淀的CODCr,获得压滤滤液;压滤滤液通过低盐废水进行调节均质获得中和液,然后将中和液进行生化处理,获得符合排放要求的尾水排出。本发明的有益效果是:能够对DMF、四氢呋喃等难降解物质进行破环断链,减轻其毒性,提高生化性及B/C比。
本发明公开了一种同步脱氮除磷吸附剂在氨氮及磷酸盐废水处理中的应用,属于废水处理领域。本发明的同步脱氮除磷吸附剂涉及生活污水和富营养化水体的原位处理,包括菱镁石粉的煅烧产物和沸石粉,其制作步骤为:(1)菱镁石矿破碎过筛,高温煅烧,得煅烧产物;将沸石经破碎研磨,过100目筛后,得沸石粉;(2)煅烧产物和沸石粉混合后水热法合成,然后冷却,离心过滤得合成产物即为同步脱氮除磷吸附剂。本发明能够应用于含氨氮及磷酸盐废水,比如生活污水、化工废水、富营养化河道水体的原位处理。
本发明公开了一种同步脱氮除磷吸附剂及其制备方法和应用,属于废水处理领域。本发明的同步脱氮除磷吸附剂涉及生活污水和富营养化水体的原位处理,包括菱镁石粉的煅烧产物和沸石粉,其制作步骤为:(1)菱镁石矿破碎过筛,高温煅烧,得煅烧产物;将沸石经破碎研磨,过100目筛后,得沸石粉;(2)煅烧产物和沸石粉混合后水热法合成,然后冷却,离心过滤得合成产物即为同步脱氮除磷吸附剂。本发明能够应用于含氨氮及磷酸盐废水,比如生活污水、化工废水、富营养化河道水体的原位处理。
本发明公开了一种基于菱镁石的废水脱氮除磷方法,属于废水处理领域。其步骤为:(1)菱镁石矿破碎过筛,高温煅烧,得煅烧产物;(2)调节废水初始pH值,然向废水中加入步骤(1)制得的煅烧产物,调节煅烧产物与废水中氨氮或磷酸盐的摩尔比和搅拌时间;(3)向步骤(2)中搅拌后的废水中加入磷酸二氢钠或氯化氨,获得磷酸铵镁晶体。本发明以菱镁石煅烧产物作为镁源,改变磷酸铵镁结晶药剂的添加方法,解决了磷酸铵镁结晶法药剂成本过高的问题,同时提高了脱氮除磷的效率,回收的磷酸铵镁固体用于缓释肥或循环利用。
本发明涉及一种涂装废水处理工艺方法。它包括贮存池、综合调节池、物化反应池、沉淀池、浓缩池和生化处理池,废水处理过程包括高浓度废水分质分置贮存、高浓度废水与低浓度废水混合调节、混合调节后的废水经混凝沉淀处理,污泥浓缩上清液和脱水机滤出液废水采用分离沉淀工艺,避免二次混凝加药处理,物化沉淀分离出的清液进行生化处理,生化采用水解酸化加SBR处理工艺,该工艺方法对整个系统的稳定运行和出水的稳定达标至关重要。它可以减少新建污水处理厂的占地、土建和设备投资费用,处理单元和设备少,操作简便、维护方便、运行成本低、处理效果好。
本发明提供一种用于处理重金属络合物废水的双巯基型螯合剂的合成方法,具体是4-甲基-2-巯基苯硫酚的合成方法,该物质是一种螯合剂,由对甲基苯硫酚在适当的有机溶剂中氯磺酰化,得到5-甲基-2-巯基-苯磺酰氯,然后利用还原剂还原,得到4-甲基-2-巯基苯硫酚,该方法得到的产品易于分离,收率高。
本实用新型公开了一种机械生产用清洗废水处理设备,包括污水箱,所述污水箱的底部外壁通过螺钉固定有反应箱,且反应箱的底部外壁一侧通过螺钉固定有过滤箱,所述过滤箱的顶部外壁一侧和反应箱的底部外壁一侧均通过螺钉固定有同一个药箱,且过滤箱的一侧内壁通过螺钉固定有过滤板,所述污水箱的一侧内壁通过螺钉固定有滤芯,且污水箱的顶部内壁通过螺钉固定有过渡箱,所述过渡箱的底部外壁和反应箱的顶部外壁均开有送水管插孔。本实用新型可以加快污水通过滤芯,提高污水流通速度,有助于加快污水处理效率,可以加快混合污水和药物,有助于加快化学反应速度,有助于提高操作便捷度,减少了工作人员的劳动量,也保证了水量和药量的比例。
本实用新型公开了一种对甲基苯酚硝化废水回收利用装置,包括回收箱,所述回收箱的上部内面固定连接有隔板,所述隔板的顶面和回收箱的内顶面之间设置有静置沉淀箱,所述静置沉淀箱的侧面贯通连接有加液管,所述静置沉淀箱的顶面贯通连接有吸液管;本实用新型能够通过静置后在过滤能够将硝化废水当中的杂质去除的更加充分,为下一步的进行提供了更好的条件,同时能够为使得硝酸的回收更加充分,吸附树脂箱能够对硝化废水进行物理吸附,有助于蒸馏的更加充分,伺服电机和丝杆的使用能够使得吸附树脂箱中树脂的更换更加便捷,工作人员只需启动伺服电机带动吸附树脂箱水平移动将吸附树脂箱取出更换即可,树脂更换的过程变得更加简单,省时省力。
本发明涉及一种制备N,N-二乙酸氨基甲叉磷酸的废水全套用工艺,在缩合反应后,过滤反应液,得到双甘膦滤饼和滤液;冲洗双甘膦滤饼,得到双甘膦和冲洗废水;所述滤液经处理后,通入氯化氢以析出氯化钠、得到可套用的盐酸溶液;处理所述冲洗废水以套用到亚氨基二乙腈的碱解步骤中。本发明的有益效果为:根据IDA工艺路线各步反应的废水pH和杂质情况,将其分别套用到其他的反应步骤中,降低能耗,节约人力、物力,实现节能减排;减少原料的耗用量,节约生产成本,还能提高一定的收率,因此,兼顾了社会效益和经济效益。
本实用新型涉及废水处理技术领域,具体为一种基于物联网远程监控的废水处理系统,包括沉淀池、厌氧池、好氧池以及膜生物反应池,所述沉淀池、厌氧池、好氧池以及膜生物反应池均通过输水组件相连,所述沉淀池、厌氧池、好氧池以及膜生物反应池的顶部均设有水质监测器;本实用新型通过设有水质监测器、沉淀池和厌氧池等,水质监测器分别对沉淀池、厌氧池、好氧池以及膜生物反应池中的水质状况进行监控,并将结果传递到外部的物联网远程控制器,通过控制器对水泵和电磁阀进行控制,使每个处理区均达到处理要求后才能进行下一工序,从而实现对废水处理系统进行物联网远程监控,精确控制废水处理进程,提高废水处理效果,有利于对水源进行保护。
本实用新型公开了一种具有芬顿工艺与混凝沉淀结合的废水处理装置,包括芬顿氧化塔和混凝池,所述芬顿氧化塔的左侧设有废水入口、硫酸亚铁导入管和双氧水导入管,所述混凝池的右侧设有加注池,所述加注池的右侧设有熟化池,所述熟化池的右侧端部设有沉淀池,所述泥沙口通过管道连接水力旋流器,且管道的中部设有污泥泵,所述水力旋流器的顶部设有排泥口,底部设有细砂回流口,所述沉淀池的右侧端部设有出水口。本实用新型结构简单,通过将传统的芬顿工艺与混凝沉淀技术相结合,组合而成的双重废水处理装置,大大的提高了工业生产对于废水的处理效果,提高了处理废水的速率,且投资较少,工艺流程相对简单,具有宽广的市场前景。
本发明公开了一种含盐硝态氮有机废水的处理方法,基于膨胀颗粒污泥床(EGSB)反应器,首先通过反硝化过程进行处理,使废水中的硝态氮分子转化为亚硝态氮分子、进而转变为氮气以去除氮元素,然后通过厌氧水解和产甲烷过程进行处理,将废水中有机物去除,实现在单一反应器中同时反硝化产甲烷。本发明通过单一工艺有效解决了工业废水中同时含盐硝态氮有机废水的实际处理问题,极大地节约了成本和时间,显著提高了处理效率,有助于推动工业废水处理技术的进步与发展。
本实用新型公开了一种二硝基氯苯生产废水处理设备,包括废水池、沉淀池、渣料收集池和吸附池,所述废水池与所述沉淀池之间通过分流管道相配合连接,所述沉淀池的顶端设置有支撑架,所述支撑架的底端设置有若干下料装置,所述沉淀池的内部设置有若干沉淀槽,所述吸附池与所述沉淀池之间通过抽液管相配合连接,所述抽液管的底端设置有若干位于所述沉淀槽内部的抽液支管。有益效果:能够实现对二硝基氯苯生产废水进行沉淀和吸附处理,沉淀处理时通过设置多个沉淀槽达到分批次连续沉淀,有效提高沉淀效率,避免出现空闲期,便于对沉淀物的排出,同时能够实现对沉淀后的废水进行多次吸附,提高吸附效率,并且便于对吸附剂定期更换。
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