本发明公开了一种boc‑L‑谷氨酸二甲酯的合成方法,属于有机合成技术领域。该合成方法包括以下步骤:将L‑谷氨酸与甲醇在对甲苯磺酸存在的条件下反应,直至L‑谷氨酸反应完全,除去剩余的甲醇,加入异丙醇水溶液,调节pH至7‑8,随后再加入boc酸酐反应,生成boc‑L‑谷氨酸二甲酯。该方法不使用酰氯类的试剂,不会产生挥发性的酸雾,合成过程中的废气和废水溶液处理;并且,通过一锅法完成产品的合成,收率高,纯度好,综合成本低。
本发明提供了一种光热协同催化处理有机污水的装置和方法,包括催化反应池、污水检测装置和催化剂回收池,所述催化反应池左上侧连接有进水管,底部安装有电阻加热器和温度传感器,上方安装有入射窗口,所述催化反应池内悬浮有光热响应型半导体催化颗粒;本发明将太阳光作为光催化剂的光源,同时配置有光线调整装置,增强了太阳光的利用率;本发明在处理废水过程中,无任何化学试剂添加,环保无污染;用计算机实现对整个过程的控制,操作性强,自动化水平高。
本发明属于废气过滤技术领域,具体涉及一种废气过滤装置。本发明在进气口处设置鼓风抽气机,通过鼓风抽气机将废气吸入进气管道传送至一级过滤室,提高进气速率,达到废气高通过量,提高废气过滤效率,通过过滤网内的活性炭吸附,将废气中的大颗粒物质进行吸附过滤,过滤后废气排出,水箱内的水经增压泵增压传送至喷水管,向上喷射对废气中小颗粒物进行吸附,在喷水管顶部设置旋转喷头,旋转喷头高速旋转,水变成水雾向四周发散,能充分接触废气,吸附效果增强,达到初级过滤效果;对粉尘颗粒物进行二次吸附沉降,功能水箱中的水排出,排出后水进行废水处理后能进行二次循环使用,环保,过程中无污染物产生,废气过滤净化效率高。
本发明属于气体分离技术领域,涉及一种膜分离法捕集烟气中二氧化碳的强化工艺,该工艺利用压缩机排水得到高温闪蒸汽送入膜分离器渗透侧,渗透气冷却后再将冷凝液分离出来加压送入膜分离器截留侧,以在膜分离器中建立适宜的湿度、温度和浓度梯度。本发明提供的方法,可显著提高膜分离器的分离性能,同时充分利用了原料气压缩过程中析出的水,减少了工艺的废水排放,降低了压缩机的冷凝负荷,在二氧化碳捕集领域具有很好的应用前景。
本发明提供一种通过加氢脱硫工艺实现粗硫酸盐松节油高效精制的方法。本发明的加氢催化剂为钴钼加氢脱硫催化剂。本发明的具体精制方法关键在于制备高效粗硫酸盐松节油加氢脱硫催化剂,通过催化加氢粗硫酸盐松节油高效脱除其中有机硫杂质,使其达到总硫含量10ppm以下标准。采用本发明简化了现有精制工艺,不产生废水。
本发明实施例公开了一种磁性复合膨润土及其制备方法,涉及水处理用膨润土改性制备领域。所述磁性复合膨润土由以下的重量份数原料制备而成:膨润土40‑70份,氧化铁20‑40份,氯化铁2‑5份,硫酸铁2‑5份,聚合硫酸铝2‑5份,活性炭2‑5份,阳离子表面活性剂0.1‑1份。本发明制备方法简单可行,所制得的磁性复合膨润土能够很好的去除废水中的有机污染物,并且有非常好的沉降分离效果。
本发明属于废水处理技术领域,特别是一种可再生靶向吸附处理溴硝醇废弃结晶母液的清洁生产工艺。本发明在溴硝醇废弃母液结晶装置后增加靶向固定床吸附装置,通过靶向固定床吸附装置进行吸附,得到氢溴酸、溴化钠、硝基甲烷、三羟甲基硝基甲烷组成的过流液,经结晶后回收溴化钠,结晶浓缩形成的结晶母液供合成工艺重复利用,蒸发冷凝水经常规生化法污水处理装置处理,可以达标排放;吸附剂经层析后,蒸馏脱溶媒回用,釜残液得到高纯度溴硝醇,母液回用;吸附剂解吸后,蒸馏脱溶媒回用,釜残液得到高浓度1,2‑二溴‑2‑硝基‑1,3‑丙二醇。本发明降低了污染,实现了废物零排放;有效节约了溴硝醇废弃结晶母液的处理成本,产生了经济效益,并实现了清洁生产。
本发明涉及一种植物配置方法,具体涉及一种用于火电厂污水净化的潜流式人工湿地植物配置方法,在火电厂周围引种、驯化兼景观性和高效净化作用的植物,组合成人工潜流湿地处理系统;经过驯化后筛选得到的兼景观性和高效净化作用的植物包括:芦苇、茭白、水芹、金盏菊、凤眼莲、灯芯草和美人蕉。本发明在针对火电厂污水一般特性的基础上,对有机物、重金属的净化效果显著。本发明的人工湿地植物具有很好的耐受性,在净化废水的同时,兼有一定的经济性。本发明考虑到植物的季相变化,丰富了四季的配置,保证了景观性和污水处理的持续性。
本发明公开了一种从废液中回收对羟基苯乙酸的方法,调节废液PH,将废液通入吸附树脂中进行杂质吸附,连续两次吸附后加入还原性脱色剂进行脱色处理,脱色处理完成后,向脱色液中加入溶剂,室温下搅拌后静置,加入催化剂进行氢解得到对羟基苯乙酸溶液,过滤、浓缩后进行调节对羟基苯乙酸溶液的酸度,最后进行重结晶分离纯化得到产品。本发明的这种从废液中回收对羟基苯乙酸的方法,工艺简单,操作方便,安全无二次污染,对于废水的处理可直接进行排放的同时回收到了对羟基苯乙酸,对羟基苯乙酸回收率可高达88~95%。
本发明公开了一种用于冷却水塔的水处理装置,包括冷却水塔、蓄水池、热交换器、上循环水管、下循环水管、循环泵浦和零加药水处理装置,所述零加药水处理装置包括依次经水管连接的能量预过滤器、纤维过滤器和磁化器,所述能量预过滤器进水口经水管与所述上循环水管连接,所述磁化器出水口经水管与所述上循环水管连接。本发明无需化学处理,节省了投药成本;废水排放量小,有效保护了环境;减少了热交换损失,节省能源。
本发明公开了一种水热负载污泥碳基催化剂的制备方法及应用,具体制备方法如下:(1)将生活污水的生化污泥与矿井水污泥混合后在105~110℃下干燥,进行研磨、过筛处理,再进行高温活化处理;(2)配制硫酸锰、硫酸亚铁的混合盐溶液,将活化后的碳粉浸渍其中,然加入高锰酸钾,充分搅拌后进行水热负载;(3)将负载型碳基催化剂粉末与煤焦油、粘合剂、水混合后在挤条机的作用下成型,经过老化、干燥、焙烧制得最终的固体催化剂,将本发明制备的固体催化剂用于焦化废水催化臭氧氧化深度处理中具有较好的效果;本发明的制备材料来源广泛、碳材料的比表面积及孔径参数良好,负载的活性组分与载体不易脱落,可有效提高催化剂的稳定性。
本发明涉及有机物检测技术领域,具体是涉及高效液相色谱法检测水中N,N‑二甲基甲酰胺含量的方法,包括以下步骤:S1、采用注射器抽取地表水或废水作为检测样本,然后在注射器端部安装针孔式滤头后,推动注射器使注射器内部的检测样本穿过针孔式滤头进入液相色谱进样瓶内;S2、称取标准品N,N‑二甲基甲酰胺,与蒸馏水混合,配置成标准溶液;由自动进样器分别吸取标准溶液与检测样本,并分别注入高效液相色谱的色谱柱中;S3、以标准溶液的质量浓度X为横坐标,峰面积Y为纵坐标,绘制标准工作曲线,进行外标法定量;本发明提供的液相色谱法检测水中N,N‑二甲基甲酰胺的方法具有快速、简便以及灵敏度高的特点。
本发明涉及的是一种功能涂料,尤其涉及一种电磁线和漆包线用静电喷涂粉末涂料及其制备工艺。所述粉末涂料由树脂、固化剂、颜料、填料和助剂组成,其组分质量百分比分别为:树脂占60~88%;固化剂占7~15%;颜料占1~5%;填料占0~20%;助剂占2~6%,其制备工艺为:对配方进行预混合后,再进行熔融挤出混合,冷却至室温,并破碎至片状物料,粉碎成微细粉末分离得160目以下的粉末涂料半成品,去磁性得到成品。本发明制造的电磁线和漆包线用静电喷涂粉末涂料,在生产过程中不产生废水、废气和废渣,不会对环境产生任何污染,涂料的利用率高,属于资源节约型产品。
本发明属于光固化材料领域,涉及一种烷氧基化甘油三丙烯酸酯的清洁生产方法。该方法具体步骤如下:(1)乙氧基化甘油/丙氧基化甘油、丙烯酸、催化剂、溶剂、阻聚剂及抗氧剂酯化回流脱水;(2)加入片碱及少量水进行中和;(3)加入多硅酸镁吸附剂吸附中和生成的盐;(4)减压脱水、脱溶剂;(5)压滤,过滤掉多硅酸镁及其吸附的盐;(6)加入碱性钙基膨润土、氧化钙,进行脱色、脱微量水、脱微量酸;(7)压滤;(8)产品指标检测。本发明为一种收率高,具有经济效益、环境效益的乙氧基化甘油三丙烯酸酯、丙氧基化甘油三丙烯酸酯的清洁生产方法,从根本上解决乙氧基化甘油三丙烯酸酯、丙氧基化甘油三丙烯酸酯生产过程的有机废水污染问题。
本发明属于催化剂技术领域,涉及基于层状双氢氧化物(LDH)固定过渡金属有机框架(MOF)的衍生物催化剂的制备方法及其应用。本发明首先将生物质纤维浸泡到铝盐水溶液中,干燥后高温煅烧得Al2O3纤维;然后将第一二价金属盐(M12+)和六次亚甲基四胺溶于去离子水,加入Al2O3纤维,水热法制得纤维状微纳分级结构的M12+Al‑LDH载体;再将其分散在均苯三甲酸甲醇溶液中,加入第二二价金属盐(M22+)的甲醇溶液,干燥后得M2+Al‑LDH/M22+‑MOF复合物,最后在H2氛围中高温煅烧,冷却后即得。本发明将所制得的催化剂应用于废水中硝基化合物加氢还原。所制备的催化剂活性中心在载体表面分散均匀,高比表面积,具有高的催化活性,解决了传统催化易团聚,不易回收等问题。制备方法简单,成本低廉。
本发明公开了一种精细轮胎再生橡胶的制备方法,包括以下步骤:(1)将煤焦油、活化剂、松香、硬脂酸和水搅拌混合;(2)将废旧轮胎橡胶粉、硅酸钙和石墨粉混合均匀;(3)物料混合后,加热至80~100℃,搅拌10~20分钟;升温至120~150℃,强力搅拌10~15分钟;冷却至室温,停止搅拌;(4)将物料投入开炼机或挤出机中,进行薄通或者挤出,即可。本发明的再生橡胶制备方法操作简便,效率高,能耗低,无废水、废气产生,对环境污染小;制得的再生橡胶具有良好的强度、韧性和稳定性,能够满足精细化工行业的需要,具有广阔的应用前景。 1
本发明公开了一种减缓高盐污水MBR处理系统膜污染的方法,属于水和废水处理技术,通过添加铁絮凝剂的方法来控制高盐污水膜生物反应器中的膜污染。本发明通过向膜生物反应器中直接投加三价铁盐,通过曝气方式提供一定紊度,使三价铁盐和污泥混合液中的大分子物质充分接触,形成絮状体。另外投加碳酸氢钠来平衡絮凝剂造成的pH波动,使pH控制在7-8之间,以防止pH变化对微生物相的影响。本发明的有益效果在于可以有效控制长期运行的膜生物反应器的膜污染速率,明显延长了膜的清洗周期,一定程度上减小了高盐度冲击对活性污泥处理效果的影响。此外,絮凝工艺费用很低,有利于降低膜生物反应器的运行费用。
本发明涉及PET反光膜,特指一种去除PET镀铝反光膜表面涂层的方法,其特征在于,将PET镀铝反光膜浸入到清洗液中,在40~100°C的温度下进行加热,再经清水漂洗除去PET表面黏附的涂层,晾干后即为可以再利用的PET膜。回收PET膜片外观无色透明,特性粘数可在0.723左右,其熔体强度可以满足PET挤出吹塑(瓶),甚至达到挤出吹膜的要求,而在同样挤出工艺条件下,通过用传统20%火碱24小时以上高温闷煮的方法来回收的外观黄色的PET膜片特性粘数降至0.564左右,无法满足挤出吹塑(瓶)的要求。本试验证明工艺高效、省时、省水、省电、绿色,对环境友好以及废水的零排放,实现了PET镀铝反光膜的回收利用,适宜于循环回收,具有实用性。
本发明公开了一种合成2‑羟基‑5‑硝基吡啶的一锅法合成方法,具体反应步骤如下:分批将2‑氨基吡啶加入浓硫酸中,控温10~20℃加入浓硝酸,完后保温40~50℃搅拌;硝化完成后,将反应液加入水中淬灭,控温0~10℃滴加亚硝酸钠水溶液,进行重氮反应;加入适量氨水调节酸的浓度;对酸浓度调节完成后的溶液进行过滤,滤饼烘干即得产品。本发明提供了一种新的2‑羟基‑5‑硝基吡啶制备方法,具有后处理简单,利用酸的浓度分离异构体,不需单独纯化硝化反应产生的异构体;硝化反应和重氮化反应连续操作,从而大大减少放大生产中产生的废水,节约生产成本等优点;本发明从未有文献报道,是一种全新的2‑羟基‑5‑硝基吡啶制备方法,并为其类似化合物提供了一种新的合成思路。
本发明本公开了一种淀粉基原料生产燃料乙醇的节能工艺,包括下述步骤:S1、粉碎;S2、制浆;S3、液化;S4、发酵;S5、乙醇精馏脱水;S6、变性和DDGS回收。本发明采用离心清液回配、DDGS蒸发凝液及蒸馏釜液回用等节水技术,降低水耗,减少废水排放。
本发明涉及抗氧化剂1520的合成方法。所述方法采用廉价的二乙醇胺作为有机胺类催化剂,既克服了二甲胺的高挥发性问题,也克服了其他高级胺不易除去的问题;碘甲烷和CuI的使用促进了曼尼烯碱的脱胺,促进残余邻甲苯酚的继续转化,产品纯度高、品质好。基本上不添加有机溶剂,废水少,环保性高;不使用高压设备,生产安全系数大为提升。可大规模应用,具有广阔的商业前景。
本发明涉及一种丙谷二肽生产中的前脱盐工艺,所述前脱盐工艺包括:在L‑丙氨酸酯的盐酸盐溶液中加入脱盐剂并搅拌,之后进行固液分离,得到固体盐和滤液;其中,所述滤液经浓缩得到有机溶液和游离L‑丙氨酸酯;向L‑谷氨酰胺和酰基转移酶的混合溶液中加入所述游离L‑丙氨酸酯进行反应,得到丙谷二肽。本发明提供的前脱盐工艺,使反应废水中的氯盐去除率达98%,并且以固态形式回收利用,大大提高了除盐的效率,并以副产物形式回收利用,降低了产物后处理成本;进一步地,溶剂回收利用率高,除盐效果好,对设备要求简单,不需要新增设备投资。
本发明涉及一种吸附重金属离子的静电纺羊毛角蛋白/丝素复合纤维膜及其制备方法,包括:(1)采用硫化钠/尿素/十二烷基硫酸钠方法溶解羊毛;(2)将羊毛角蛋白、丝素蛋白混合的纺丝液加入到静电纺丝设备中,用静电纺丝法制备出羊毛角蛋白/丝素复合纤维膜;(3)将上述静电纺丝法制备的羊毛角蛋白/丝素复合纤维膜置于甲醇溶液中2-4h后,去离子水洗净后自然风干。本发明制备的静电纺羊毛角蛋白/丝素复合纤维膜,具有比表面积大、孔隙率高、内部孔隙多等特点,可以增大与金属离子的接触面积,增大吸附量,缩短达到吸附平衡的时间,有效地吸附废水中的重金属离子,能生物降解,不会造成环境污染,吸附重金属离子后的羊毛角蛋白/丝素复合纤维膜可以在酸性条件下解吸回收,解吸后的羊毛角蛋白/丝素复合纤维膜仍可重复使用。
本发明公开了一种去除污水中汞的方法。该方法是:(1)将膜表面活性剂、流动载体、膜溶剂混合,并中速搅拌16~20min,制得膜相;(2)将与膜相体积比为3∶4的内水相药剂缓慢加入到膜相中,高速搅拌5~10min,制得油包水型的乳状液;(3)将上述制得的乳状液加入到汞浓度在10~100mg/L的废水中,静置分层;(4)分层后的乳液经高压电场破乳,分离出油相及内水相;(5)将含有汞的油相萃取、低温蒸发,得到汞蒸气,冷凝,实现汞与油相的分离。本发明具有工艺流程简单,运行费用较低,无污泥产生,除汞效果高等特点。出水低于国家一级排放标准。
本发明公开了一种有机溶剂改性褐煤及制备高浓度水煤浆的方法,该方法包括如下步骤:褐煤与有机溶剂混合,褐煤与有机溶剂分离;制备水煤浆;具体如下:褐煤和有机溶剂混合后,加入密闭反应釜中,在压力为2-8MPa,温度为150-350°C,反应时间为20-45min的操作条件下进行反应,反应结束后混合物经液固分离得到干燥提质褐煤和分离液,分离液经过脱水过滤重新得到有机溶剂送往存储罐中待用,改性后的褐煤用于制备水煤浆。本发明为褐煤脱水提供了一种新颖的化学溶剂改性方法,具有褐煤脱水效率高、有机溶剂可回收利用的特点,不产生废水和废气,工艺简单,用其所制备的水煤浆浓度高、稳定性好且不需添加分散剂和稳定剂,易于大规模推广。
本申请公开了一种HZSM‑5分子筛的快速晶化合成方法,采用不含碱金属的硅源和铝源,以氨水为碱源,将硅源、铝源、有机模板剂、氨水混合均匀,在机械搅拌条件下进行分子筛的水热动态晶化快速合成,所制备的样品经过焙烧后直接得到氢型HZSM‑5分子筛;在较短的时间15min~3h内合成ZSM‑5分子筛,经过简单的一次焙烧即可得到氢型HZSM‑5分子筛,本方法极大地节省了合成时间、原料成本低、且降低了能耗,同时省去传统方法中NaZSM‑5多次离子交换和焙烧以得到HZSM‑5的繁琐步骤,减少了废水排放和污染,节能环保。
本发明公开了一株中度嗜盐硝基苯降解菌及其应用,属于有机污染物生物法处理技术领域。本发明以高盐度暴露的活性污泥为菌源,以将葡萄糖和硝基苯为碳源、含高盐(8.5%~9.5%w/v NaCl)无机盐培养基作为筛选培养基,采用划线方法进行分离纯化,得到了一株可降解硝基苯的中度嗜盐芽孢杆菌。经分子生物学鉴定为Bacillus,命名为Bacillus pumilus NJUST51,保藏编号为CCTCC NO:M 2022199。本发明的中度嗜盐芽孢杆菌可在高盐环境下(8.5%~9.5%w/v NaCl)培养生长,同步实现硝基苯的高效降解,且其胞外多聚物(EPS)在降解过程中起重要作用。Bacillus pumilus NJUST51具有高效的盐度适应能力和有机物降解能力,适用于高盐浓度含硝基苯类化工废水的生物处理,且其胞外多聚物在降解过程中发挥作用不容小觑。
本发明公开了一种磁性石墨相氮化碳固定化漆酶,先合成磁性石墨相氮化碳,并对其进行4‑乙酰氨基‑2‑氨基苯磺酸的接枝,再进行铜离子鳌合修饰的表面功能化处理,然后与漆酶进行固定化反应,漆酶活性中心与磁性石墨相氮化碳表面功能基团的铜离子直接联接,从容实现氧化过程中电子在漆酶与Fe3O4‑g‑C3N4间的传递,大大提高了固定化漆酶的催化效率,利用酶催化和光催化的协同作用提高催化氧化速率,实现对氧化还原电位较高底物及大分子底物的氧化,固定化后酶对底物的亲和力增强,该催化剂具有超顺磁性,可以在外加磁场的作用下进行方便有效的控制和分离,制得的固定化漆酶催化性能高,在降解废水中顽固的抗生素方面取得了显著效果。
本发明公开一种煤泥水基高水充填料浆、制备方法及加快固化方法,适用于矿山废水原位资源化利用领域。包含胶结材料和煤泥水,其中胶结材料的质量百分浓度为14.87%~24.12%,余量为煤泥水;胶结材料的各组分质量比为:硫铝酸盐水泥39.65%~44.70%,烧制半水硫酸钙35.24%~42.35%,火山岩7.60%~9.31%,复合添加剂8.05%~16.28%;通过超声‑碱协同处理煤泥水,之后使用处理后的煤泥水制备高水充填料浆即可增加煤泥水固化速率。其步骤简单,使用方便,采用超声波‑碱协同作用活化煤泥水方法,减弱煤泥中黏土的泥化作用,增加煤泥水固化速率,泌水少。
本发明提供一种钕铁硼废料制备锌铁氧体的方法,涉及钕铁硼废料回收技术领域。一种钕铁硼废料制备锌铁氧体的方法,包括以下步骤:S1、将钕铁硼废料和硫酸锌混合,焙烧,得到焙烧产物;S2、将焙烧产物研磨,水浸,过滤,得到硫酸钕溶液和锌铁氧体前驱体;S3、将锌铁氧体前驱体压制成型,焙烧,得到锌铁氧体。本发明的钕铁硼废料制备锌铁氧体的方法,通过选择性硫酸化焙烧可以让钕铁硼废料中的稀土元素与铁分离,从而获得锌铁氧体物质,让锌铁氧体的产率高,并且回收过程中不会产生酸性废水和废渣,有利于环境保护,同时得到的锌铁氧体不含酸,可用于磁性材料,利用价值高。
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