本发明涉及棉浆粕的生产工艺,尤其涉及一种利用棉短绒为原料,生产一种制造汽车油气滤纸的棉浆粕的生产工艺。采用简单工艺,生产的棉浆粕其白度高,尘埃小,甲纤含量高,聚合度稳定,纤维长度均一,游离度适合的,使汽车滤纸的各项指标及寿命得到更好的改善与提高。并且采用本艺整个制浆过程废水COD排放量低,降低了对环境的污染。
一种磁性氧化石墨烯的制备方法及其应用;该制备方法包括以下步骤:(1)制备母液;(2)测定母液中氧化石墨烯的含量;(3)利用母液、FeCl3·6H2O、FeSO4·7H2O和浓氨水得到吸附材料磁性氧化石墨烯;上述方法制备的磁性氧化石墨烯用于对含有亚甲基蓝的废水的处理。本发明利用改进的Hummers方法合成氧化石墨烯,通过共沉淀法将四氧化三铁纳米颗粒按一定比例负载到氧化石墨烯片层上,将得到的磁性吸附材料用于亚甲基蓝溶液的吸附处理,简化了合成工艺,在保证氧化效果的同时减少能耗,节省时间,降低制备成本;得到了适用于不同磁场环境和不同亚甲基蓝废水浓度的磁性吸附材料,且能够多次回收利用。
本发明涉及一种聚合铝-改性海藻酸钠无机有机复合絮凝剂及其制备方法。它是将聚合氯化铝与改性海藻酸钠按Al:改性海藻酸钠质量比为(2~10):1的比例混合反应制得,改性海藻酸钠絮凝剂以海藻酸钠SA、丙烯酰胺、二甲基二烯丙烯氯化铵为主要原料,以过硫酸铵为引发剂,通过接枝共聚反应制得。整个反应在同一反应器中完成,生产工艺简单,且整个反应条件温和,易于控制。与PAC复合过程简易,制得的复合混凝剂性质稳定,用量小,絮凝效果好,处理效率高,污泥产生量小等特点,可广泛适用于给水、废水处理。
本发明属于橡胶助剂生产领域技术领域,涉及一种制备二硫化四苄基秋兰姆的方法。步骤如下:反应器中依次加入水、氢氧化钠水溶液、二苄胺后加入分散剂,然后滴加二硫化碳进行缩合反应,得到二苄基二硫代甲酸钠溶液;二苄基二硫代甲酸钠溶液氧化反应后过滤、干燥,得到二硫化四苄基秋兰姆。本发明在缩合反应过程中加入分散剂,反应体系形成均一的状态,反应过程在均一体系中进行,避免了现有技术中滴加二硫化碳时是二相反应,反应效果差的问题。废水中的COD含量低,易于废水处理。所得到的二硫化四苄基秋兰姆产品外观为白色粉末,纯度98%以上。
本发明提供一种高效污水处理剂及使用方法,硅藻土、立德粉5‑10份、硅酸钠、氯化铁、膨润土、明矾、硫酸铝、氯化铝、碳酸钠、氯化钠、石灰、碳酸钠、聚丙烯酸钠和吸附物,处理后的废水近似无色透明,处理彻底、处理成本低,无毒性、无污染,处理后的废水满足国家污水综合排放标准的要求。
本发明公开一种基于玉米秸秆纤维素二硫代氨基甲酸盐吸附剂的制备方法,属于重金属离子废水处理和环境保护领域。将提纯得到的玉米秸秆纤维素依次与环氧氯丙烷、聚乙烯亚胺、二硫化碳反应得到二硫代氨基甲酸盐吸附剂,产品为浅黄色的纤维粉末。本发明中的吸附材料能够有效的处理含重金属离子废水,对铜、铅、镉等各种重金属离子都具有很好的吸附效果。本发明具有制备方法简单、原材料廉价易得、吸附效率好、可多次循环利用、可降解等优点。
本发明涉及一种自养与异养反硝化协同脱氮除磷的反应装置及工艺与应用,属于污水处理技术领域。该方法采用硫铁矿及青石强化废水反硝化过程,提高废水的脱氮除磷效果。该方法系统中硫铁矿作为硫源,青石作为无机碳源。硫铁矿强化了反硝化菌的脱氮能力;硫铁矿可释放出铁与亚铁离子以及自养反硝化生成的氢氧化铁助凝剂,从而与磷酸根形成沉淀,达到强化除磷的效果。该方法效果明显,成本低廉,适用于工程应用。
本发明属于污水处理设备技术领域,尤其是一种化工用污水处理设备,针对现有的化工用污水处理设备,在废水处理过程中,可能会由于废水中含有残渣,在过滤过程中,会使得过滤网被堵塞,且在加入消毒粉时一次性投入容易导致混合不均匀,导致消毒效果差的问题,现提出如下方案,其包括箱体,所述箱体的顶部固定安装有放料盒,所述箱体的底部固定安装有电机,电机的输出轴上固定安装有转杆,转杆的顶端固定安装有转辊,所述箱体的内壁上滑动连接有移动板,移动板的顶部固定安装有固定架。本发明操作简单,使用方便,能够对化工内的杂物进行过滤,同时还能对污水与反应剂进行充分的搅拌反应,从而能够加快污水处理效果。
本发明涉及分散染料技术领域,具体涉及一种含巯基蒽醌型分散染料染色聚丙烯纤维的方法。先利用含巯基蒽醌型分散染料对聚丙烯织物进行染色,再将染色后的聚丙烯织物置于氧化固色剂中进行固色,通过含巯基蒽醌型分散染料之间形成双硫键,实现对聚丙烯纤维小分子染料着色,大分子染料固色的目的。本发明含巯基蒽醌型分散染料具有较好的深色效应,牢度性能好,在染色过程中染料的用量相对较小,且上染率高,产生的染料废水少,能够有效解决传统分散染料在制造和印染过程中废水COD、BOD高的行业难题,具有良好的应用前景。
本发明涉及一种铜铁双金属掺杂改性粉煤灰‑分子筛复合催化剂及其制备方法和在降解煤化工喹啉废水中的应用。本发明是将粉煤灰加入到氢氧化钠溶液中,在微波辐照下辅助碱熔,然后加入含有铜和铁的前驱体盐溶液以及十六烷基三甲基溴化铵,再置于水热反应釜中晶化,最后经洗涤、过滤、干燥和焙烧后得到铜铁双金属掺杂的改性粉煤灰‑分子筛复合催化剂。本发明催化剂制备工艺简单,制备过程中无废料产生,利用得到的复合催化剂活化H2O2降解煤化工喹啉废水具有优良的催化活性和稳定性。
本发明涉及一种用于混合活性污泥自养脱氮工艺的装置,属于废水处理及资源化技术领域。该装置包括进出水系统、在线监测系统、DCS自动控制系统、加温装置、加药装置及曝气装置,进水管道、出水管道、曝气器管道、加热管道均设有电动阀门,电动阀门都与DCS控制系统连接;在线监测系统与加药装置也与DCS控制系统连接。该套装置自动化程度较高,人工操作简单易行,可有效处理高浓度氨氮废水。
本发明是一种合成碳酸锆铵抗水交联剂专用的碳酸锆及其制备方法。属于锆的化合物制备方法。所述合成碳酸锆铵抗水交联剂专用的碳酸锆产品质量达到:粒径D5035~40μm,ZrO2wt%≥40,活性保持时间≥24个月,抗水交联剂合成适应的碳酸锆wt:碳酸氢铵wt在1:0.8~2.8:1之间,合成抗水交联剂反应时间≤30分钟。提供了一种活性保持时间较长,碳酸锆锆:碳酸氢铵质量比例范围较宽,而且反应时间短的适合于作为碳酸锆铵抗水交联剂合成原料使用的碳酸锆产品。提供了一种合成的碳酸锆粒径较大,易于过滤操作、产品ZrO2含量高的合成碳酸锆铵抗水交联剂专用的碳酸锆的制备方法。降低了生产成本。降低了废水排放量以及减少废水中盐含量,节约了原料。有益环境保护。
聚合铝-聚环氧氯丙烷胺无机有机复合絮凝剂 及其制备工艺,属于水处理领域中新型高分子絮凝剂。以 AlCl3·6H2O、聚环氧氯丙烷胺为原料,采用将聚环氧氯丙烷胺 引入到PAC溶液中的方法制备而成。该絮凝剂综合了聚环氧 氯丙烷胺分子量高、产品稳定性好、对胶体物质的吸附架桥能 力强、絮凝效果好、适用范围广、产生的污泥量少等优点,以 及铝盐最佳投药范围宽、水处理成本低等优点。本发明具有生 产工艺简捷、经济、适用等特点。该絮凝剂可广泛适用于纺织 印染废水的处理,并有良好的水处理效果。
本发明是一种丁腈橡胶胶乳的凝聚工艺。属于以使用的凝聚剂为特征的橡胶胶乳的处理。其特征在于以聚环氧氯丙烷二甲胺为凝聚剂,以氯化钠水溶液作凝聚母液,以硫酸为pH调节剂,包括如下工艺步骤:①凝聚母液的配制;②凝聚剂溶液的配制;③丁腈橡胶胶乳预热;④pH调节溶液的配制;⑤胶乳的凝聚。提供了一种凝聚过程中胶粒较粗,碎胶流失量小;凝聚剂使用量少,pH调节剂用量少,排放废水中COD指标较低,使用简便,凝聚时间较短,生产成本较低的丁腈橡胶胶胶乳的凝聚处理工艺方法。废水中COD含量是266.48mg/L,为现有技术的40%。
本发明涉及环境保护技术领域内的油区钻井废泥浆的治理。本发明的技术方案包括两大部分:1.油区废泥浆高效固化处理剂:一部分由占废泥浆重量的百分比含量的离子沉淀剂1-3%、破胶剂1-2%、吸附剂2-8%组成;另一部分由占沉降固体重量的百分比含量的硫铝酸盐硬化剂5-20%、疏松剂2-4%、石膏粉2-8%组成。2.使用油区废泥浆高效固化处理剂的处理工艺:首先将废泥浆与混合好的离子沉淀剂、破胶剂按比例搅拌并混合均匀,静停1-3小时后在废水中加入吸附剂后进行搅拌,然后将分离后的沉降固体与已混合好的硫铝酸盐硬化剂、疏松剂、石膏粉按比例搅拌并混合均匀,静停3-7天后,直到合格。本发明具有水稳定性能好,固化物符合种植土要求,原料易购、使用方便、固化效果好。
本发明涉及催化剂技术领域,特别公开了一种延长芳胺类抗氧剂制备用加氢催化剂寿命的方法。本发明利用加压CO2与水形成的弱酸性水溶液与碱性相对较强的小分子有机胺反应成盐,去除4‑氨基二苯胺中的杂质,而4‑氨基二苯胺由于碱性较弱,难以在弱酸性水溶液中成盐,因此洗涤除杂过程基本没有损失;洗涤结束后减压,CO2可回收使用,溶解有小分子铵盐的水溶液可循环使用,无废水产生。本发明的方法具有操作简便,原材料可循环利用,无三废排放,环保高效等特点,处理方法高度高度契合酮胺还原胺化反应特点,在不补加新鲜催化剂的条件下可大幅增加芳胺类抗氧剂制备用加氢催化剂的套用次数,显著降低了催化剂的消耗成本。
本发明公开了一种制氢酸性水的利用方法,包括:将制氢酸性水作为烟气脱硫补水注入烟气脱硫系统。在本发明中,制氢酸性水中的二氧化碳被烟气汽提进入大气中,在不影响烟气脱硫制备硫酸盐的同时,起到了补水的作用,达到了节水的目的。本发明提供的制氢酸性水的利用方法操作简单,易于控制,在处理制氢废水的同时,使酸性水得到了回用,实现了节水的目的和废水的价值最大化。
本发明公开了一种高浓度印花废液的同步脱色及氮回收方法及设备,设备包括处理机、过滤器及氮回收罐;所述的处理机包括反应槽、一级分离槽、二级分离槽、储水槽、回流水泵;所述储水槽与一级分离槽间设有回流水管,回流水管上设置回流水泵;所述处理机一级分离槽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;所述氮回收罐与处理机反应槽间设有过滤器,所述氮回收罐与过滤器间设有树脂排放管,排放管上设置树脂排放泵,所述过滤器位于处理机反应槽上方。采用本发明的方法及设备处理,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,且不增加废水中酸根离子的含量。
本发明公开了一种由亚氨基二乙腈合成双甘膦的方法,采用以下步骤:先将部分浓度高的液态碱配成20%-25%的碱溶液,升温至40~60℃,然后缓慢投加亚氨基二乙腈,1~2小时投加完毕,投加亚氨基二乙腈过程中或完毕后补加剩余量液态碱;升温至80~95℃,保温1-2小时,脱氨半小时,加盐酸调pH,得到亚氨基二乙酸及其钠盐溶液;过滤,滤液与三氯化磷、甲醛反应生成双甘膦湿料及废水。本发明简便易行,降低碱解时的用水量,省去了碱解脱水工序,提高了脱氨效率,降低了能源消耗,提高了亚氨基二乙酸含量,提高了双甘膦收率,具有较高的经济效益。
本发明涉及一种多层复合纳米纤维膜及其应用,该复合纤维膜拥有高的截留效率,较低的阻力,可广泛应用于空气净化、油水分离及料液脱盐等领域。该多层复合结构的纳米纤维膜由不同直径的高分子纳米纤维构成,直径从10nm-10μm渐变,分离功能从粗效到高效,对PM2.5、PM10粉尘颗粒的去除率达100%,对噬菌体的去除率大于99.9%。在膜蒸馏过程中的水通量可达10-100LMH,截盐率大于90%。对含油废水处理,其脱油效率大于90%。
聚合铝-二甲基二烯丙基氯化铵均聚物无机有 机复合絮凝剂及其制备工艺,属于水处理领域中新型高分子絮 凝剂。以 AlCl3· 6H2O、PDMDAAC为原料,采用将PDMDAAC引入 到PAC溶液中的方法制备而成。该絮凝剂综合了PDMDAAC 分子量高、产品稳定性好、对胶体物质的吸附架桥能力强、絮 凝效果好、适用范围广、产生的污泥量少等优点,以及铝盐最 佳投药范围宽、水处理成本低等优点。本发明具有生产工艺简 捷、经济、适用等特点。该絮凝剂可广泛适用于给水、废水处 理,石油开采、造纸、采矿、纺织印染、日用化工等领域,并 有良好的水处理效果。
一种扑炎痛合成制备方法,包括如下步骤:将乙酰水杨酸与Vilsmeier试剂,加入有机溶剂中,在缚酸剂催化下,在0‑70℃的温度条件下搅拌反应完全,生成乙酰水杨酸酰氯;乙酰水杨酸酰氯滴加到扑热息痛钠盐溶液中,温度控制在8‑12℃,溶液pH控制在8‑10,析晶0.5‑2.0h,得扑炎痛。本发明采用BTC与DMF反应生成Vilsmeier试剂,相较于氯化亚砜、草酰氯等液体氯代试剂,使用量少、刺激性味道小,生产过程更加安全;同时本采用BTC与DMF反应生成Vilsmeier试剂,作为氯代试剂进行氯代反应,生产过程中味道小;BTC的使用量为直接使用BTC的40%,用量大大减少,同时减少生成的废水量,减少环境污染,同时降低了废水环保处理的难度,更加绿色环保。
本发明涉及一种高选择性的4‑(4‑氨基苯基)吗啡啉‑3‑酮的合成方法。该方法用对硝基卤苯和2‑氨基乙氧基乙酸酯于碱存在下缩合制备2‑(4‑硝基苯基)氨基乙氧基乙酸酯,然后于溶剂和加氢催化剂作用下经氢化还原得到2‑(4‑氨基苯基)氨基乙氧基乙酸酯,再经分子内脱醇环化生成4‑(4‑氨基苯基)吗啡啉‑3‑酮。本发明的反应路线反应选择性高,各步反应选择性高达99.0%以上,总收率高达96.0%。所用原料价廉易得,分离过程少,工艺路线简洁,废水量少,反应原子经济性高,过程绿色环保。
本发明涉及一种重金属及染料吸附的超支化聚醚胺接枝GO吸附剂的制备方法及应用,特征是:采用聚醚双缩水甘油醚和多元胺类单体制备超支化聚醚胺HPEA,利用碱性催化剂接枝氧化石墨烯GO,制得一种超支化聚醚胺接枝的氧化石墨烯吸附剂GO-HPEA。该吸附剂制备方法简单易行,对重金属离子或阳离子染料的吸附量均在500?mg/g以上,且易于固液分离,可重复利用,能用于废水中重金属及染料的高效处理。
本发明公开了一种聚合铁-二甲基二烯丙基氯化铵均聚物无机有机复合絮凝剂,外观为褐色液体,其中,Fe的重量百分比是5.5%~8.0%,固含量为39%~41%的聚二甲基二烯丙基氯化铵的重量百分比是3%~16.0%,20℃时密度为1.1~1.2,碱化度为16%~50%,pH为0.7~1.1。本发明还公开了采用将PDMDAAC引入到PFC溶液中制备该复合絮凝剂的方法,并且该方法具有工艺简捷、成本低、经济适用等优点。本发明的絮凝剂稳定性好、对胶体物质的吸附架桥能力强、絮凝效果好、产生的污泥量少,可广泛适用于给水、废水处理,石油开采、造纸、采矿、纺织印染、日用化工等领域。
本发明提供了一种差压精馏分离乙酸乙酯和乙醇共沸物的方法,包括以下步骤:1)粗酯连续进料,在精制塔中进行加压蒸馏,蒸出物经精制塔顶进入回收塔再沸器,在回收塔再沸器中冷凝,冷凝液进入分相器分相,酯相回精制塔回流,维持正常的精馏状态,水相进入回收工段,精制塔釜连续出料,得到乙酸乙酯;2)废水连续进料,在回收塔进行减压蒸馏,蒸出物料进入回收塔塔顶冷凝器冷凝,冷凝液进入回收塔回流槽,回流槽冷凝液分成两股,一股送入回收塔用以维持回收塔的精馏状态,一股采出去酯化系统,回收塔釜连续出废水。本发明利用乙酸乙酯和乙醇的共沸组成随压力变化灵敏的特点,采用两个操作压力不同的精馏塔实现共沸物的分离提纯,并通过热量集成,实现了节能降耗的目的。
本发明公开了抗生素类药物污水的深度处理方法,属于废水处理领域。该处理方法的步骤为:预处理改性单元、催化反应第一单元、生物催化反应单元、催化反应第二单元物理沉淀单元。将本方法用于处理硫氰酸红霉素、四环素、林可霉素、青霉素等抗生素生产废水,运行高效,出水水质安全稳定,可以实现企业内部水资源的良性循环和绿色生产。
本发明涉及秸秆降解技术领域一种秸秆生物酶降解助剂,包括纤维素酶8-10%、脂肪酶6-11%、α-1,4-葡萄糖水解酶6-10%、过氧化氢酶4-10%、尿素6-20%、硫酸镁6-16%、脂肪醇聚氧乙烯醚8-15%、烷基酚聚氧乙烯醚OP-1011-15%,余量为赋形剂。将秸秆洗净切段,投入快速制浆机中,加入水和秸秆生物酶降解助剂,混合均匀,在快速制浆机中加热至50-60℃搓磨、反应1-1.5小时;然后加入双氧水漂白,白度大于70%ISO时,终止反应得纸浆。本发明不用高温蒸煮,不用强碱强酸、无污染,满足环保制浆的要求,制浆无废水排放,且在可节约大量生产用水,节约能源,降低生产成本,加快制浆速度。
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