本发明公开了一种造纸污泥的环保利用方法,包括如下步骤:制浆造纸车间产生的废水经粗/细格栅过滤;将过滤后的废水与造纸车间产生的垫层浆相混合,形成的白水进入多盘白水过滤机,滤饼经剥离喷嘴剥离后到回收浆池;滤液经过调节池、初沉池后通过缝式振框筛;经筛选后的污泥进入带搅拌器的污泥池,再经泵送至造纸机网前筛的筛前管道;污泥与纸机的上网浆料混合,上网抄成纸页。本发明能够将污泥更好地回用造纸抄造中,大幅减少污水处理的初沉池污泥的压泥外运,在提高废纸制浆的得率,降低废纸的吨纸消耗的同时,保证纸机运行正常,物理指标基本不下降。
本发明公布了一种化学生产方法,具体是指一种环氧丙烷的新型绿色生产工艺,具体是指一种环氧丙烷的新型绿色生产工艺。本发明是运用双极膜、电渗析、反渗透、气浮、热交换、氧化等技术进行工艺设计,该生产工艺用氢氧化钠来代替现行的氢氧化钙,经反应生成了氯化钠,氯化钠再经双极膜技术生成盐酸与氢氧化钠,盐酸回收,氢氧化钠和水可以循环使用,从而使环氧丙烷的生产基本上不需要新投入氢氧化钠以及不排放废水,氢氧化钠的加入是在环氧丙烷生产初期,投入量一般控制在5-15%。本发明的优点是实现水、氯化钠、氢氧化钠循环使用,基本达到零排放、减小生产原料投入的效果,最终达到较好的社会与经济效益。本发明在我国的氯醇法生产中可以广泛使用。
本发明属于新能源技术领域,尤其涉及一种太阳能光伏电池板制作用硅片高效清洗设备。本发明要解决的技术问题是提供一种清洗效果佳、工作效率高、结构简单的太阳能光伏电池板制作用硅片高效清洗设备。为了解决上述技术问题,本发明提供了这样一种太阳能光伏电池板制作用硅片高效清洗设备,包括有底板、左架、右架、顶板、第一弹簧、清洗框、网板、废水框、安装座、电机、凸轮、安装板、水箱、第一支杆等;底板顶部左端焊接有左架,底板顶部右端焊接有右架,左架与右架顶端焊接有顶板。本发明达到了清洗效果佳、工作效率高、结构简单的效果,本发明结构新颖、实用性强,可以高效清洗硅片,通过设有加强筋。
本发明涉及废水处理技术领域,且公开了一种自转与公转同步进行的高效爆气装置,包括底座,所述底座的顶部安装有齿座和转盘,齿座的直径大于转盘的直径,齿座与底座焊接,转盘通过转轴与底座转动连接,所述转盘的内部焊接有多块隔板。该自转与公转同步进行的高效爆气装置,通过在转盘的外侧安装多个排气管,使用时,风机通过连接管将空气吹向进气口,高压的气流通过倾斜的进气口冲击在隔板上,带动转盘逆时针转动,转盘带的排气管转动,排气管在围绕转盘转动的同时通过齿轮和齿座自转,这样高压的气流通过转动的转盘和排气管均匀排入废水中,增大了空气与污水的接触面积,提高了氧气交换率,使好氧无所谓的活性增加,提高污水净化效果。
本发明公开了一种用于充分回收废热的吸收式制冷装置,发生器的气相出口依次与冷凝器、第一节流元件、高温蒸发器、第二节流元件、低温蒸发器连接,低温蒸发器的出口分为两路,一路与低压高温吸收器连接,一路与低温低压吸收器连接;所述的高温蒸发器设于低温低压吸收器内部;低压高温吸收器的出口返回低温低压吸收器,低温低压吸收器依次与第一溶液泵、换热器和发生器连接;发生器的液相出口依次与换热器、第三节流元件、低压高温吸收器连接。本发明装置单位质量的废气或废水所能制取的冷量较传统单效吸收式制冷装置高得多。
本发明公开了一种类固醇雌激素污染控制及协同脱磷方法,包括如下步骤:首先,往污水中投入磁粉和混凝剂并搅拌处理;然后,投加助凝剂并搅拌处理;接着进行搅拌处理;最后进行沉淀处理,分别得到净化水和污泥。本发明方法特别适合类固醇雌激素浓度较高的污水,特别是养殖废水、制药废水等。本申请提供的方法采用磁混凝技术应用于污水处理,能够较好地实现污水中常规指标(尤其是脱磷)和类固醇雌激素的同步去除。本发明方法对四种类固醇雌激素中E1、E2的去除效果最佳,去除率均在72%以上。同时,在不同的雌激素浓度下,本发明方法对于浊度和TP的去除效果较好,且较为稳定,浊度去除率在97%以上,TP的去除率在72%以上。
本发明提供了破乳式油水分离系统及方法,所述破乳式油水分离方法包括步骤:(A1)含油废水从进液管进入破乳槽;(A2)废水在所述破乳槽内破乳而油水分离,浮在液面的油越过溢流口进入油水分离槽内;(A3)进入油水分离槽内油被吸油单元吸收,水越过所述吸油单元向下流;(A4)将所述吸油单元推入收集槽内,挤压所述吸油单元,油脱离所述吸油单元而进入收集槽内。本发明具有分离效率高、成本低、使用寿命长等优点。
本发明公开了一种PX氧化残渣的回收工艺,经过初步处理、二次酯化、精蒸馏、离子交换、废水废气废渣的后续处理;本发明还公开了一种用于PX氧化残渣回收工艺的回收系统装置,包括依次连接设置的高温闪蒸干燥装置、粉碎机、反应溶解釜、第一酯化装置、第二酯化装置、系列精馏塔、离子交换装置、废水处理装置和尾气吸收塔,还包括甲醇回收系统;本发明能够提取各种物质成份多且纯度高,对于生产设备要求低且基本无腐蚀,实现废物再生利用,并使其废物最大资源化和最高的利用率,同时解决企业环保压力,基本实现无三废,符合低碳绿色环保概念,具有竞争优势。
本发明提供了一种低阶煤中水资源利用的方法,低阶煤通过烘干工艺得到烘干后的低阶煤和废气,烘干后的低阶煤再通过气化还原工艺处理得到提质煤和油气混合物;废气依次经第一除尘工艺和压缩工艺处理后得到煤粉和过热蒸汽,提质煤与过热蒸汽和O2反应制得包含CO和H2的合成气;油气混合物依次第二除尘工艺和油气冷却工艺处理,得到废水;将废水、煤粉与水煤浆添加剂混合,得到水煤浆;所述气化还原工艺是在无氧或微氧条件下对烘干后的低阶煤进行加热的化学反应工艺。本发明中的方法和系统,充分回收了低阶煤中的水资源,回收率高,解决了现有低阶煤中水分回收不足和污染环境的问题;本发明的系统设备简单,易操作,多为现有设备,运行成本较低。
本发明公开一种环保分散式污水治理系统及方法,该系统包括废水收集池、机械清渣格栅、沉砂池、气浮池、中间存储池、曝气生物滤池、沉降池、第二气浮池以及监控池;在自动控制过程中,控制器接收各传感器上传的透光率值、液位值、流量值、化学需氧量以及生物需氧量,控制器通过各数据进行分析并控制自动加料机与电磁阀的工作。本发明通过各工序中废水的质量与存储量来对污水流向进行调整,使污水能够得到快速、完全的处理,曝气生物滤池能够长时间处于高效率工作的状态;还通过对污水的实时透光率进行检测,并根据污水的实时透光率来匹配加入絮凝室以及沉降池中的沉降剂的量,并通过控制自动加料机自动加料,十分快捷方便。
本发明三氯甲基碳酸酯法合成氨磺乐灵工艺涉及一种除草剂氨磺乐灵的合成工艺,以3,5-二硝基-4-二丙胺基苯磺酸盐为原料,在惰性溶剂中经三氯甲基碳酸酯酰氯化,然后氨解为氨磺乐灵原药。本发明的创新是采用三氯甲基碳酸酯代替常用的三氯氧磷做酰氯化剂,以二氯乙烷代替甲苯,最后用液氨直接氨解。本发明的工艺方法具有原料价廉易得、操作简便安全、工艺收率高、产品质量好、废水量少的特点。
本发明涉及复合固体酸催化剂生产甲缩醛工艺是以醋酸乙酯、丙酮、四氢呋喃、甲醇混合溶剂为原料,加入甲醛并在催化剂CSC-I作用下,通过催反应精馏工艺技术,将醋酸乙酯、丙酮、四氢呋喃、甲醇混合溶剂中的甲醇与甲醛反应合成甲缩醛,得到醋酸乙酯、丙酮、四氢呋喃、甲缩醛等EATM四元溶剂;其特征在于:复合固体酸催化剂是SO4-/SnO-ZrO2-γ-Al2O3复合固体酸催化剂。本发明的工艺无工艺废气产生,基本上无废水排放,是一条绿色工艺路线,使制药、化工生产行业废弃的醋酸乙酯、丙酮、四氢呋喃、甲醇EATM四元溶剂得到资源的综合利用。
本发明公开了一种铜络合天然高分子吸附材料的制备方法。包括如下步骤:1)铜盐溶解于氨水中,制得铜氨溶液;2)将纤维素溶解于铜氨溶液中,然后加入木质素;3)将上述混合物在20~80℃恒温下搅拌6~48H,离心过滤,用蒸馏水洗涤2~3次;4)过滤固体产物在50~105℃下烘干;5)干燥活化产物经研磨、过100目筛,制得铜络合天然高分子吸附材料。本发明所制备的铜络合天然高分子吸附材料对水中有机污染物的吸附能力强,吸附容量大,可以在难降解有机废水处理及大量有机液体突发排放吸附固定处理中得到推广使用,同时使得造纸等过程中产生的木质素和纤维素等天然高分子废弃材料得到再生利用。
本发明公开了一种工艺污水循环处理系统,包括:集水池,缓冲池,压滤机,清水池,加药搅拌池等;使用时废水在冲洗废料后被收集至集水区,再经过滤单元过滤后流入过滤区,再进入缓冲区,为了在压滤之后使残渣能够被压成块,因此可以设置加药搅拌池,向池内的废水加入表面活性剂,再进行搅拌,然后通过压滤机进行压滤,清水被排放至清水池,压滤后的滤渣为块状,晾干后非常方便存放和运输。本发明的工艺污水循环处理系统,能够对污水进行处理,对残渣进行回收,经济环保。
本申请公开一种污染土建渣筛分清洗系统及方法,包括分段筛分清洗装置、泥水混合池和废水处理单元,泥水混合池的污水出口连通废水处理单元;分段筛分清洗装置包括水平设置的滚筒筛、置于滚筒筛内且水平传送的螺旋传送器、设置于滚筒筛外的壳体和设置于滚筒筛与壳体之间的喷淋器;滚筒筛内沿沿螺旋传送方向依次分为筛分段和清洗段,壳体在筛分段的下方形成污染土收集仓、在清洗段的下方形成泥水收集仓,泥水收集仓的底部连通泥水混合池的进料口;喷淋器位于清洗段的滚筒筛顶面与壳体之间的间隙内。本申请适用于现代化的土壤修复工厂及大型的土壤修复工程中,节约人力、物力,并能将附着于建渣上的污染物清洗干净,达到环保验收标准。
本发明属于环境功能材料、废物资源利用及污(废)水处理等技术领域,公开了一种兼具去除NH4+‑N和CODMn双重功能的类芬顿复合材料的制备方法,具体来说就是以粉煤灰、污水处理厂污泥、牡蛎壳等废弃物,少量矿物材料,适量添加剂等为原料,再用适量的Fe2+溶液将前述原料混合均匀后成球并造粒,然后再煅烧成型,自然冷却后即得一种新型类芬顿复合材料。本材料以废治废,成本低廉,结构稳定,比表面积较大,无二次污染,制备及使用过程简单,有吸附、脱色和高级氧化作用,对污废水中的NH4+‑N、CODMn等污染物,具有良好的吸附去除效果,使用后易于固液分离和回收再利用,是良好的类芬顿催化材料和环境治理材料,具有较大的应用推广价值。
本发明公开了一种制备1-氨基-8-萘酚-4,6-二磺酸的方法,依次通过原料储存塔、第一合成反应塔、第二合成反应塔、过滤反应塔、第一离心反应塔、第三合成反应塔、酸化反应塔、第四合成反应塔、除色反应塔、稀释反应塔、第二离心反应塔、废水收集罐、废水处理系统、硫酸储罐、氨水储罐、中间反应罐、氯化钾溶液储罐、成品储存罐得到产物。通过本制备方法得到的1-氨基-8-萘酚-4,6-二磺酸产品纯度高,在95.3%以上,H酸含量≤1.5%,水不溶物≤0.1%。
本发明公开了一种处理富营养化河道水的生物滤池反应器,包括塔体和曝气组件,所述曝气组件包括依次连接的气泵、输气管道和曝气头,所述的塔体内自下而上依次设有承托层、砾石层、砂石层、除磷吸附剂层、抑藻层和微生物处理区,所述塔体的底部设有进水口,顶部设有出水口,所述的曝气头置于微生物处理区的底部。使用上述生物滤池反应器处理富营养化河道水,待处理废水经进水口流入塔体内后,自下而上依次经过承托层、砾石层、砂石层、除磷吸附剂层、抑藻层和微生物处理区后从出水口流出,完成废水处理。
本发明公开了一种复合杂化膜及其制备方法和应用。本发明复合杂化膜,按照质量百分含量包括以下组分:聚(4‑乙烯基吡啶)30%‑95%,瓜尔胶4%‑50%,二维碳化钛MXENE 1‑20%。本发明将聚(4‑乙烯基吡啶)水溶液、瓜尔胶水溶液和二维碳化钛MXENE胶体溶液混合均匀,经流延、干燥、脱模,得到所述复合杂化膜。本发明具有良好的力学性能,生物降解性,选择性透过气体的分离能力,对醇、酸溶液蒸汽选择性透过以及有对有机废水和空气污染的净化处理能力,且生产过程简单、方便、产品易于从固体表面剥离。可用做气体选择透过性膜;醇、酸溶液蒸汽选择性透过性膜以及有机废水和空气污染的净化处理分离膜。
本发明公开了一种气固相催化法合成一氯甲烷生产方法。它是在高效活性催化剂存在下,摩尔比为1∶1.02~1.1,加热至200℃以上的甲醇与氯化氢进入反应器内反应,反应温度为240℃~300℃,反应压力为0~0.5MpaG,反应时间为4~6秒,生成的一氯甲烷和未转化的无水氯化氢经水洗、碱洗及硫酸干燥制得一氯甲烷。本发明可使气固相催化法合成生产甲醇转化率大于98%,一氯甲烷选择性大于98%,催化剂的使用寿命在7500至8400小时。采用了与常规不同的水洗方式,改直流水喷淋吸收工艺为循环吸收,这样,既可提高塔的吸收效率,节省新鲜水的加入量,又能提高废水浓度至25%的盐酸,变废为宝,减少环境污染。
一种重金属离子富集纤维素材料的制备方法,采用天然纤维素材料纤维为基体,以四甲氧基硅烷为前体物,用表面溶胶-凝胶法在滤纸纤维的表面沉积二氧化硅膜;随后自组装引进对铜离子和汞离子敏感的配体分子单层,得到重金属离子富集纤维素材料;只需要简单的使重金属离子的溶液滤过本发明制备的材料,便可达到吸附效果。本发明制备的重金属离子富集纤维素材料,具有优异的重金属离子富集性能,原料来源丰富,价格低廉,制备方法简单,吸附速度快,灵敏度高,可以实现简单、迅速、经济地治理含重金属离子废水。
本发明涉及一种高效降解烟碱的好氧颗粒污泥的培养装置及快速培养方法。该装置由SBAR反应器、数控水浴锅、空气压缩机、气体转子流量计、电子继电器、砂芯曝气头等组成。利用本发明构建的SBAR反应器,进行培养降解烟碱的好氧颗粒污泥,反应器温度在25℃左右,进水的初始pH值控制在7.0左右。在好氧颗粒污泥的培养过程中烟碱的降解能力、COD降解率都逐渐提高,污泥的平均粒径逐步增大、反应器中的生物相也呈现出了从低级到高级的演变规律。利用烟碱降解菌进行烟草薄片废水的处理中,培养驯化了高效降解烟碱的好氧颗粒污泥,结合SBAR反应器的运行,实现烟碱的快速去除,为利用微生物处理烟碱薄片废水的研究奠定了良好的基础。
本发明公开了一种旧纤维的纤维自动分离系统,包括驱动电机、电机架、过滤装置、回收槽、轴架、余液槽、废液槽、转轴、阻挡装置、回流板、倾斜板、圆柱其特征在于:所述圆柱上固定安装多个成圆形阵列的过滤装置,其中过滤装置由多块过滤板和多个弹簧和多个开启块组成,其中多个过滤板首尾相接组成开口的长方体,在过滤板设有多个成等差数列排布的过滤孔,在长方体两侧的长板外侧上均设有固定块,在长方体的短板两侧上均设有固定块,其中长板上的固定块通过弹簧与短板上的固定块连接,其中短板通过转轴与长方体的底板连接;所述转轴穿过圆柱,并且转轴的两端安装在轴架;本发明使废水中的纸桨纤维进行回收处理,减少对废水处理系统的影响,同时也节约纸桨,绿色、环保。
本发明涉及一种非贵金属催化氧化复合材料,以山核桃壳粉为基体,Fe2O3负载在基体上,Cu以及MnO2负载在基体及Fe2O3上,从而形成复合介孔材料;所述Fe2O3组分与基体的质量比为0.01~0.16:1,Cu组分与基体的质量比为0.001~0.015:1,MnO2组分与基体的质量比为0.002~0.03:1;所述基体的粒径为50~1000μm。本发明的制备方法利用三个步骤,完成了不同层次的Fe2O3主催化成分、MnO2以及Cu的助催化成分的结构构建,通过了颗粒的不同层次的构建,达到了提升催化组分颗粒间的界面催化能力,提升了材料处理实验室综合有机废水的处理能力。
本发明涉及一种用于含油污水处理的固定化微生物菌剂,其特征在于,包括嗜盐石油烃降解菌体和固定化材料,该固定化材料包括海藻酸钠、CaCl2、纳米二氧化硅以及低聚木糖,且海藻酸钠、CaCl2及纳米二氧化硅以及低聚木糖的质量比为1 : 0.75~0.8 : 0.1~0.2 : 0.2~0.3;还涉及该固定化微生物菌剂的制备方法和其在含油污水处理中的应用。本发明中制备方法简便,操作易控,制成的固定化菌剂易于保存和再利用,并且固定化能使微生物的生境条件由单纯好氧转变成好氧、缺氧、厌氧并存,丰富了其生物化学反应的途径,从而提升其对复杂有机污染物的降解能力,对船舶修造废水中油类污染物的降解率可达80~92%,与游离的微生物相比,其降解率提高了36~45%,且对环境的耐受性增强。
本发明涉及一种如式(I)的酸性染料成品的生产方法,包括下述步骤:(1)式(II)化合物与式(III)化合物在铬化剂存在下,进行铬合反应而得到式(I)化合物;(2)式(I)化合物进行前标准化,然后进行原浆喷雾而得染料成品。本发明去除了现有生产方法中的不溶物工序、盐析工序、过滤工序,简化了生产工艺,降低了能源和生产成本;生产方法没有废水产生,因而更加清洁环保;标准化步骤中由干拼混改为湿拼混,降低染料粉尘污染。
本发明提供了一种利用低阶煤多途径制备合成气的方法,低阶煤经烘干工艺处理得到烘干后的低阶煤和废气,废气经第一除尘工艺得到煤粉;将烘干后的低阶煤通过气化还原工艺处理得到油气混合物和提质煤;将油气混合物通过净化工艺处理得到包含CO、H2和烃类的混合气体和废水;将混合气体经重整转化工艺处理得到第一合成气;将废水、煤粉与水煤浆添加剂混合后得到水煤浆,将水煤浆与O2通过水煤浆气化工艺处理得到第二合成气;将提质煤与H2O和O2反应制备第三合成气;将第一合成气、第二合成气和第三合成气混合即得合成气。本发明,不仅利用了低阶煤中的挥发分制备合成气,而且有效地回收低阶煤中的水分和煤粉用于制作水煤浆再通过水煤浆制合成气。
本发明公开了一种不含尿素的二磺酸三嗪基类荧光增白剂液体制备方法。目前二磺酸荧光增白剂液体的制备方法有多种,最普遍的一种是荧光增白剂通过酸析,得到固体物质,然后加入碱和尿素形成液体,其中酸析会产生大量的废液,不利于清洁生产。本发明的技术方案为:以DSD酸和三聚氯氰缩合产物为骨架,加入苯胺和有机胺单体,在第三步缩合反应中采用叔胺作为酸碱中和剂,形成一种铵盐体系,然后通过钠滤除盐工艺,得到直接液化的产品。本发明在第三步缩合反应过程中直接使用叔胺替代无机碱,通过纳滤除盐得到稳定的二磺酸三嗪基类荧光增白剂液体产品,无需进行酸析或酸化处理,减少废水处理的压力。
本发明公开的危险废液物化综合处理系统,包括废液储罐、纸带过滤机、调质槽、四个药剂槽、三个带有搅拌器的反应釜、尾气吸收槽、缓冲液罐、水喷射真空机组、离心机、吸滤槽、膜处理器、压滤机、滤液收集池、两个废液中间槽、污泥收集池和废水调节池。该系统各个处理单元之间可灵活切换组合,以适用于多种危险废液的物化综合处理包括酸碱中和、混凝沉淀、氧化还原、脱盐、固液分离及尾气净化处理等。本发明可在满足废液处理技术要求的条件下,减少重复处理设施建设、降低投资;在保证良好处理效果的前提下,减少了人耗、物耗和能耗,降低单位废物量的处理运行成本;避免了目前废液处理过程中常见的跑冒滴漏现象,杜绝对环境的二次污染和人员的伤害。
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