一种羟丙基壳聚糖/碳纳米管修饰的电化学传感器及其应用涉及一种传感器及其应用,更具体地说,是涉及一种羟丙基壳聚糖/碳纳米管修饰的电化学传感器及其应用。本发明提供了一种羟丙基壳聚糖/碳纳米管修饰的电化学传感器及其应用。它包括玻碳电极,其特征在于:玻碳电极表面涂覆有响应膜。其可检测废水中铜离子含量。本发明的电化学传感器的工作电极制作方法简单易行,成本低廉,用其测定铜离子灵敏度高。
本发明公开了一种粗甲醇精制工艺装置,包括:预处理单元、高压处理单元、低压处理单元、常压处理单元和回收处理单元;预处理单元、高压处理单元、低压处理单元、常压处理单元和回收处理单元依次连接。还公开了采用上述工艺装置的粗甲醇工艺方法,在该方法中将高压精馏塔塔顶采出的精甲醇气相热量作为低压精馏塔塔底再沸器的热源,低压精馏塔塔顶甲醇气热量作为常压精馏塔塔底再沸器热源,常压精馏塔塔釜废液热量用于预热高压精馏塔进料物流。本发明提供的工艺方法将高压、低压精馏塔塔顶气相物料的热量进行合理分配,充分利用常压精馏塔塔底废水物流的热量,最大化降低了所述甲醇精馏系统的能耗。
本发明提供了一种间氨基苯酚的制备工艺及制备工艺所使用的设备。本发明采用的管式反应器,降低了物料的返混,可有效降低间氨基苯酚继续水解生成间苯二酚,从而提高了间氨基苯酚的选择性和产品收率,控制合适的工艺条件,还可以调整产品间氨基苯酚和间苯二酚的比例,适应市场变化要求。间氨基苯酚的收率在43.7~66.4%之间,间苯二酚的收率在6.5~41.2%之间。间氨基苯酚的选择性为51.5~87.3%。水解液后处理之前先闪蒸部分水返回水解反应系统,既减少了新鲜水加入量和废水排放量,又提高盐浓度和盐析效益,有利于萃取,减少了萃取剂用量。
本发明提供煤焦Y型气流床清洁高效气化工艺,主要包括气化炉、气灰分离器、流化床换热器、移动床换热器等,气化炉分为气化室和激冷室,中间通过分段锥形封头隔开;气化室壳体从外向内依次是隔热材料层、冷却套和耐磨材料层;在气化室底部设置冷却液进口,顶部设置冷却液出口;气化室顶部中心设顶喷嘴,上部沿圆周均匀设3个以上侧喷嘴;分段锥形封头中心设置气化产物排出口,通入激冷室;气化产物排出口外侧设置激冷喷头,激冷室底部锥形封头中心设固体渣排出管通入流化床换热器,激冷室上部设置粗合成气出口接入气灰分离器;流化床换热器和气灰分离器的出口均设置有移动床换热器和两级锁斗排料器,充分利用气化产物余热,消除黑水和含盐废水难题。
本发明提供了一种吡氟酰草胺的合成方法,包括以下步骤:S1、将卤代烟酸与3‑三氟甲基苯酚进行反应,得到3‑(三氟甲基)苯基2‑卤代烟酸酯;所述卤代烟酸优选为2‑氯烟酸或2‑碘烟酸;S2、将所述3‑(三氟甲基)苯基2‑卤代烟酸酯与2,4‑二氟苯胺进行反应,得到吡氟酰草胺。本发明两步合成吡氟酰草胺的方法操作简单,能耗低,含量98%以上,两步收率50‑92%,优于现有工艺;本发明第一步不使用氯化亚砜,不产生废气,不需要拿出中间体,整个实施例过程只有抽滤出料时产生少量废水,没有废盐产生,环境友好。此外,本发明实施例使用的催化剂还可以回收利用。
本发明公开了溶剂提纯法橡胶促进剂M合成次磺酰胺类促进剂TBBS的方法,以橡胶促进剂M、叔丁胺为原料,以双氧水、次氯酸钠为氧化剂,以硫酸为催化剂,反应合成促进剂TBBS;最佳生产工艺条件为:(1)各原料和氧化剂之间的摩尔比如下:n(M):n(叔丁胺)=1:2.4;n(M):n(双氧水):n(次氯酸钠)=1:0.6:0.55~0.65;(2)反应温度为:55~60℃;(3)反应时间:2.0~3.0h。本发明全方位解决了溶剂法橡胶促进提纯剂M合成次磺酰胺类促进剂TBBS的技术难题,产品质量指标高于国标水平,消耗指标达到行业较低水平,并解决了废水、固废、恶臭污染物处理问题。
本发明提供一种石墨烯/壳聚糖吸附剂的制备方法及其应用方法,其特点是:以液态氧化石墨烯及壳聚糖溶液为原料,将两者混合均匀,混合溶液中氧化石墨烯含量为1%-30%,然后向配制好的氧化石墨烯/壳聚糖混合溶液中一边搅拌一边加入一定量质量浓度为7%的戊二醛溶液,混合均匀后于温度为50-100℃条件下交联1-4小时,于温度为60-90℃下烘干,粉碎为直径为0.01-0.3cm的石墨烯/壳聚糖复合吸附树脂颗粒。将其作为吸附剂用于对印染废水中染料的吸附脱色处理时,染料的吸附率达92%以上。本发明制备的吸附剂比表面积大,机械性能强,吸附性能稳定性好,重复使用率高。
本发明公开一种制备高浓度甲缩醛的装置及工艺,该工艺包括以下步骤:a)将甲醛、甲醇混合物、水以及循环回收的粗甲缩醛分别送至第一精馏塔进行萃取反应精馏,在塔顶得到甲缩醛和水的共沸物,塔底得到水和剩余甲醇;b)将塔顶出料甲缩醛和水的共沸物送至第二精馏塔加压精馏,在塔底得到质量分数99.9%以上的高浓度甲缩醛,在塔顶得到水含量更高的甲缩醛‑水共沸物并送回第一精馏塔回收;c)第一精馏塔塔底出料送至第三精馏塔回收甲醇,在第三精馏塔塔底采出的水部分循环至第一精馏塔重复利用,剩余水作为工艺废水外排。本发明用于合成和制备高浓度甲缩醛,使用无毒无害的水作为萃取剂和共沸剂,工艺流程简单,高浓度甲缩醛单程收率高,综合能耗低。
本发明公开了一种基于靛蓝二磺酸钠褪色的水体硝酸盐含量测定方法,取硝酸盐标准溶液或预处理水样,向其中加入靛蓝二磺酸钠溶液、浓硫酸和纯水配制显色体系;根据水样的水质特征选择适当的基质配制试剂空白和硝酸盐系列标准溶液,并配制相应的显色体系,测定其在最大吸收波长处的透光率;从硝酸盐标准溶液显色体系的透光率中扣除试剂空白后得到透光率变化值,以此绘制工作曲线,并获得线性回归方程;去除水样中的干扰物质后,测定其显色体系在最大吸收波长处的透光率变化值;根据标准曲线得到预处理水样的硝酸盐含量,并计算出原水样的硝酸盐含量。本发明的有益效果是实现受氮污染的天然水、饮用水及污废水中硝酸盐含量的快速、简单、准确测定。
本发明涉及污水净化技术领域,具体涉及一种微藻拟植物用于处理反渗透浓水的系统和方法。所述系统由亲水材料和微藻组成,微藻接种在亲水材料表面和/或其内部;亲水材料的一端浸入反渗透浓水中,其余部分位于反渗透浓水之上暴露在空气中。通过将微藻接种在亲水材料上,仅使亲水材料的端部与反渗透浓水接触,利用亲水材料的毛细蒸腾作用,将反渗透浓水中的水分和污染物成分向上传输,附着在亲水材料上的微藻对反渗透浓水中的氮磷等污染物进行吸收,实现污染物的生物质资源转化,水分则蒸发进入大气中,实现了反渗透浓水的零排放处理;微藻不用分散在反渗透浓水中,也省去了微藻与废水的分离过程,使得微藻的收获成本更低,效率也更高。
改进的活性炭FCC汽柴油吸附脱硫剂,涉及一种FCC汽柴油选择性吸附脱硫剂应用于石油化工行业中生产超洁净柴油的脱硫剂,包括活性炭载体,活性炭载体上负载有过渡金属中第八族、DS区金属的一种或几种,所述过渡金属的氧化物含量占活性炭重量的0.5-10%,具有吸附硫容大、寿命长、再生方便、可反复再生循环等特点,可广泛用于石油化工行业中生产超洁净汽柴油,且经反复再生使用后可用于废水处理或锅炉燃料,无二次污染。
本发明公开了一种胶乳离心机离心碟片清洁装置,包括机架、碟片输送装置、碟片清洗装置和废水回收装置,不同于现有的超声清洗装置,本发明提供了一种通过组合式摆杆实现在驱动装置驱动作用下载进给方向上行进,离心碟片安装到摆杆上,并在摆杆上实现离心碟片的分离和收拢动作,并保证离心碟片之间的安装位置不变,保证清洗后的离心碟片重新安装后转动惯量不变对于胶乳的分离效果及后续实验测量都不造成过大误差影响,还公开了使用该装置进行离心碟片清洗的方法。
本发明公开了一种制备十二碳醇酯的方法,将异丁醛、负载氢氧化钠固体催化剂,载体:蒙脱石,以及氢氧化1‑丁基‑3‑甲基咪唑加入至配有冷凝管加热装置的瓶中,加热,搅拌反应,冷却至室温,过滤将催化剂从反应体系分离出去,减压蒸馏除去未反应的异丁醛,得到十二碳醇酯。本发明的有益效果是催化剂容易回收,可重复利用,选择性较好,收率高,生产中基本上不产生废水。
本发明属于水产养殖工程领域,具体地说是一种轮虫自动化高密度培育系统和方法。该系统主要包括源水处理器、紫外灭菌器、养殖槽、微滤机、蓄水箱、制氧机、气泵、增压泵、水位传感器、电子控制器等。方法包括当系统自动或手动启动换水流程时,水体依次经由电磁阀、气提管进入微滤机,同时触发水位传感器,启动驱动电器、反冲洗泵、气泵,轮虫及休眠卵经微滤机过滤后流回养殖槽,含有排泄废物的养殖废水排入污水箱并经二次过滤后由溢流口流出系统,当养殖槽内水位降低至再次触发水位传感器时,关闭电磁阀停止排水,同时启动补水程序至水位恢复正常,并进入下一个倒计时培育周期。该系统关键参数可人为设定,能够实现轮虫的自动化高密度培育。
本发明涉及一种丙烯酰胺与木质素磺酸盐共聚接枝条件的研究,原料采用造纸厂亚硫酸盐法的制浆废液制得的木质素磺酸盐,体系中各组分配比为:木质素磺酸盐:(10-20份):水:(200-800份):丙烯酰胺(40-100份):过硫酸钾(1-10份)。具体操作方法为:在三口瓶中按上述质量比加入木质素磺酸盐及水,加入1:1硫酸酸化后,加入丙烯酰胺单体和过硫酸钾,加热至特定温度后搅拌反应一定时间后,所的产物用丙酮沉淀分离,乙醚清洗后干燥即可得到产物。本发明合成的木质素丙烯酰胺产物进一步改性可用于污泥及染料等废水的处理中。
本发明提供了一种复合EM活性益菌母液生物有机液体肥,以海藻、昆布(海带)、柏树菌、鸡腿菇、花粉、密环菌、胶股兰、螺旋藻、猴头菇、蝉花、西紅花、冠蝉、太岁肉灵芝、海藻膳食纤维为主要原料组成。本发明还提供了一种所述有机液体肥的制备方法和应用,可以有效改善作物根系生长环境,促进根系生长并有利于根系对土壤中矿质营养的吸收,防止作物老化,提高作物产量和品质的同时,增强了作物抗病性;家禽喂养方面,由于光合细菌的作用,消除粪便恶臭、能使猪、牛、羊圈等的污泥、废水和废渣得到净化,使养殖产生的液肥达到可使用标准,提高液肥对植物的营养效果,并能预防家禽感冒。
针对现有技术所存在的问题,本发明提供了以木质纤维素类农林废弃物为原料发酵高山被孢霉制备富含多不饱和脂肪酸的油脂的工艺。所述工艺包括预处理、糖化、高山被孢霉发酵和油脂提取等步骤。本发明中高山被孢霉的发酵阶段采用温度逐级降低的方法,可以显著提高ARA产量,降低饱和脂肪酸在油脂中的比例,ARA占总油脂比例可达48%。与现有技术相比,本发明所述工艺采用了采用基于产纤维小体细菌的纤维素酶制剂实现木质纤维素的糖化,显著降低了碳源成本和糖化阶段的用酶成本,纤维素糖化效率为80%‑90%。此外,木质纤维素糖化阶段培养基与发酵培养基可循环使用,可以显著节水和减少化学品使用,具有减少废水排放和降低成本的显著效果。
本发明涉及一种低温等离子体发生器和低温等离子体处理污染物的方法及其应用,所述方法对污染物进行低温等离子体放电,其特征在于,所述对污染物进行低温等离子体放电的方式为间歇式,且相邻两次低温等离子体放电的时间间隔为0.1s‑50s。通过本发明的方法能够有效降低低温等离子体发生器内活性粒子的复合机率,提高了活性粒子降解废水和废气中的污染物的效率。
本发明涉及一种以土壤为接种体系的纯膜MBBR启动方法,包括:向纯膜MBBR反应器内进行土壤的接种步骤、填料挂膜步骤、生物膜的驯化步骤和工艺参数优化步骤。本发明与菌群结构单一的微生物菌剂相比,土壤具有更高的菌群多样性与物种丰富度,能够适应多种成分复杂的有机废水;与传统活性污泥相比,土壤中具有一些独特的功能微生物,如氨氧化古菌等,可以提高低温条件下氨氮的去除效能。
一种具有缓释作用的阿维菌素培养基及其制备方法,属于生物发酵领域,培养基主要由酵母粉、小麦粉、黄豆饼粉、脱酚棉籽蛋白粉、硫酸铵、碳酸钙、二水氯化钴和缓释成分构成,营养成分配比合理、能够被合理充分的利用、满足菌种生长繁殖的需求。其中,缓释成分由聚乙二醇、丙酸钠和二氧化硅构成,缓释成分使发酵液保持合适浓度,促进目标产物的生成和代谢产物从胞内向胞外释放,提高目标产物产量。本发明的培养基产品能有效提高阿维菌素发酵效价,且发酵废液中剩余营养成分含量少,节约了原料,废水处理成本也得以降低。
本发明公开了一种超低游离甲醛含量的脲醛树脂粘合剂,包括如下配方:甲醛与尿素的摩尔比为1.05‑1.48;37%液体甲醛与聚甲醛的质量百分比100:15~40;六次甲基四胺占胶液的0.5‑2%;三乙醇胺占六次甲基四胺的2‑12%;硼酸占胶液的0.05‑0.15%;三聚氰胺占尿素的3‑20%;氢氧化钠浓度为20%,氯化铵浓度为20%,其二者用量为适量用于维持一定pH范围。本发明由于解决了普通脲醛树脂在热压贴合实木皮的易透胶、固化速度慢等的问题,缩短了热压同期,提高了生产效率、使用方便、生产环境游离醛含量小于0.5 mg/m3(MAC),且生产高固量的粘合剂不需要真空脱水,无废水排放,使生产更环保,并降低了能效。
本发明涉及一种进料方式和效数可变的多效蒸发实验装置及其应用方法。其装置的蒸发系统包括依次相连的蒸发器、闪蒸器和循环泵,一效蒸发器的上端分别与其他效蒸发器的上端相连,每效蒸发器的下端设有冷凝水排水管路,并最终与汽水分离器相连;进料管路分别与每效蒸发器相连;蒸汽管路分别与一效蒸发器和二效蒸发器相连,每一效闪蒸器分别与其后两效蒸发器相连;每效的循环泵与后一效的蒸发器进料管路相连,每路管路通过设有阀门实现控制。本装置采用了独立可控的进料系统,使进料方式多样化,实现顺流、逆流、平流和混流进料的方案;本发明采用了独立可控的进汽系统,使蒸汽能独立进入各效蒸发器,并且配合不同类型的蒸发器,多个操作流程方案,可使装置处理不同进料盐度和浓缩要求的废水,提高处理效果,节约能耗。
本发明提供一种除湿转轮及其制备方法,其中,除湿转轮包括转轮体和吸附剂,所述吸附剂为分子筛‑硅胶复合材料。本发明的除湿转轮采用分子筛合成母液加入碱性无机硅酸盐后直接对转轮体进行浸渍负载,然后将获得的负载坯体浸渍酸性溶液中进行就地反应,使硅源成胶,硅胶与分子筛混合均匀,硅胶包裹分子筛,获得的吸附剂兼具微‑介孔,孔径分布更加合理,且除湿转轮的制备工艺简单,无需外加粘结剂,转轮中有效成分比例增大,有效提高了转轮能效;硅源利用率接近100%,有效避免了含硅废水的产生,对环境友好。
本发明公开一种隔壁萃取催化制备高浓度甲缩醛的装置及方法,该方法包括以下步骤:a)将甲醛水溶液和过量甲醇混合并预热后送至预反应器进行反应,萃取剂水和预反应器出料别送至隔壁萃取催化精馏塔主塔的上进料口和下进料口;b)甲醛和甲醇在隔壁萃取催化精馏塔主塔内进行萃取反应精馏,在主塔塔顶得到高浓度甲缩醛,在副塔塔顶得到剩余甲醇;c)原料中的水及反应生成的水由隔壁萃取催化精馏塔塔底出料后,部分水作为萃取剂循环返回隔壁萃取催化精馏塔主塔的上进料口,其余水作为工艺废水外排。本发明使用隔壁萃取催化精馏塔生产高浓度甲缩醛,以无毒无害的水作为萃取剂,工艺方法流程简单,一步得到高浓度甲缩醛产品,显著节省分离能耗和设备投资。
本发明提供了帕氏乳杆菌在制备用于降解厨余垃圾的微生物菌剂中的应用。所述帕氏乳杆菌为保藏编号为CGMCC No.18391的帕氏乳杆菌GBW‑HB1903,该菌能够高产蛋白酶、脂肪酶、纤维素酶和淀粉酶,且具有极好的产酸特性,发酵22h后,其发酵液pH为3.2。将所述帕氏乳杆菌GBW‑HB1903发酵培养制成发酵液后,可以直接加入厨余废水中,只需静置3‑5天就能高效的降解厨余垃圾以及去除厨余垃圾中的臭味,且厨余垃圾除臭率达到75%以上,降解率达到65%以上。
本发明涉及污水处理和清洁能源开发领域,具体的说是一种低光强和复杂培养基条件下绿藻光解水制氢的方法。绿藻在废水中辅以二氧化碳培养至对数生长期,然后添加乙酸钠,并在厌氧条件下经6-12小时的暗诱导后,再放置于低光强下产氢,即得到绿藻光解水产氢。本发明将污水综合利用与绿藻培养偶联,并利用培养成熟的绿藻产氢,同时达到了污水处理、绿藻培养和二氧化碳减排的功能,并在低光强的条件下消除了产氢过程中氧抑制的问题,既在不需要离心、更换培养基等条件获得清洁的可再生能源气体-氢气,而且添加的乙酸钠是可促进绿藻生长的碳源,对藻细胞无害。
本发明公开一种碱法处理钾肥中间体制取化工原料的方法,具体包括以下步骤:原料溶解混合:将氢氧化钾用蒸馏水溶解,再将钾肥中间体加入其中进行溶解,获得混合溶液,其中钾肥中间体与氢氧化钾的质量比为1:2-5;然后经煮沸、过滤、滤液a处理、滤液b处理、烘烤与返回,制得化工原料。本发明通过对钾肥中间体的再处理,优化了钾长石利用工艺步骤,提高了钾长石的分解率,缓解了钾肥原料资源的紧缺问题,提高了副产物的综合利用率,降低了废水、废气、废渣的产生,降低了能耗,工艺流程简单,为企业节约了生产成本。
本发明公开了一种Ag/ZnO纳米棒自组装体的制备方法,其特征在于,以乙酸锌和硝酸银水溶液为原料,由喷雾干燥法制备Ag/ZnO纳米棒自组装体前驱体,再经焙烧得到Ag/ZnO纳米棒分级结构自组装体。本发明所述Ag/ZnO纳米棒自组装体的制备工艺简单、成本低,实现ZnO纳米棒的制备、Ag的负载与多级结构自组装的一步完成,可实现大量连续化生产。该方法所制备Ag/ZnO纳米棒组装体在有机废水处理、环境净化、光解水制氢等领域有重要应用。
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