本发明公开了一种基于烟蒂的石墨烯复合材料的制备方法,包括以下步骤:S1、将废弃烟蒂洗净后加入到稀硫酸中搅拌1‑1.5小时,用超纯水清洗数次后放入烘箱中干燥,得到初步净化的固体样品;S2、将所述固体样品置于泡沫镍上,在惰性气体的保护下煅烧,煅烧完成后自然冷却,然后用硫酸和超纯水先后洗涤数次,干燥得初始碳材料;S3、称取一定量所述初始碳材料置于乙醇溶液中,超声振荡1‑1.5h,随后加入一定量甲基丙烯酸、MnCl2•H2O和Fe(NO3)3•9H2O,搅拌均匀得混合溶液;S4、将所述混合溶液转移至马弗炉中煅烧,自然冷却后用超纯水和乙醇先后洗涤数次,干燥得到石墨烯复合材料。该方法制备的石墨烯复合材料为磁性三维结构,可以用于催化过二硫酸盐降解土壤中的五氟磺草胺。
本发明公开了一种草铵膦酸的制备方法,包括以下步骤:将草铵膦氨基腈与碱液混合进行水解,产生的氨气用水吸收;往所得水解液中加入草酸进行成盐反应;反应液冷却,过滤得滤液和草酸盐固体,滤液浓缩,浓缩液加入醇,析出草铵膦酸固体,过滤,洗涤,烘干得草铵膦酸。本发明将草铵膦氨基腈经氢氧化钠或氢氧化钙碱水解后与草酸进行反应,水解产生的氨通过微负压脱氨,通过水吸收得到氨水,草酸钠或者草酸钙由于在水中溶解度小或不溶的性质直接分离,在整个制备过程中没有产生氯化铵,废水量也极少。获得的草酸盐可以重新制备得到草酸循环套用。本发明制得的草铵膦酸的纯度可达96.5%以上,收率≥80%。
本发明公开了一种纤维素燃料乙醇联产多种糖酸的方法。植物纤维原料经过稀酸水解预处理或稀酸蒸汽爆破预处理,通过固液分离得到半纤维素预水解液和富含纤维素的固体物料。其中,固体物料经中和、纤维素酶水解得酶水解液,再经酿酒酵母或运动发酵单胞菌厌氧发酵生产燃料乙醇;半纤维水解液经浓缩和中和后采用氧化葡萄糖酸杆菌或莓实假单孢菌在好氧条件下全细胞共催化生产多种糖酸。采用本方法可实现植物纤维原料制取燃料乙醇联产多种糖酸,能够有效地克服半纤维素预水解物糖发酵的抑制效应,可显著地提高植物纤维原料中各种糖类物质的利用效率,有效降低生产废水中的污染负荷,进而提高植物纤维原料生物炼制的经济效益。原料中总糖物质的利用率达到80%以上,糖转化率超过90%。
一种N, N-二甲基苯胺的连续化制备方法,以固体酸SO42-/ZrO2为催化剂,在管式反应器中,甲醇与苯胺进行气相催化反应,所得反应产物经精馏分离得到N, N-二甲基苯胺。本发明的制备工艺以固体酸SO42-/ZrO2为催化剂,采用连续管式气相催化和精馏结合制备N, N-二甲基苯胺,苯胺转化率可达到97.50%以上,N, N-二甲基苯胺的纯度可达到99.1%以上,甲醇循环使用,催化剂连续使用寿命长,同时克服了无机酸催化工艺产生废酸水的问题。
本发明公开了一种R‑(+)‑2‑(4‑羟基苯氧基)丙酸的合成方法,包括以下步骤:(1)将对苯二酚分批加入到含有有机溶剂的氢氧化钠溶液中,在N2氛围下反应得到对羟基苯酚钠悬浊液;(2)将S‑(‑)‑2‑氯丙酸溶于有机溶剂,在冰水浴条件下缓慢加入Na2CO3固体反应,得到S‑(‑)‑2‑氯丙酸钠溶液;(3)将步骤(2)的溶液缓慢滴加至步骤(1)的悬浊液中,得到的反应液经减压蒸馏、溶解酸化、萃取、减压蒸馏得白色固体,即R‑(+)‑2‑(4‑羟基苯氧基)丙酸。上述合成方法具有合成路线简单,反应条件温和,产物收率高,产物光学纯度ee值高,对苯二酚回收率高,产生的“三废”少,能耗低等优点。
本发明涉及一种左亚叶酸的制备方法,属于制药合成工艺技术领域。本发明提供的制备方法,它包括以下步骤:(1)将左亚叶酸钙分散于溶剂中,再在0~60℃下缓慢与碳酸盐混合进行反应,反应后除去固体,得到左亚叶酸盐溶液;(2)将步骤(1)得到的左亚叶酸盐溶液在‑20~30℃下加入无机酸进行酸化反应,反应后分离出固体,即得。本发明提供的方法有效的提高了收率,降低了成本和减少了废液的排放,获得的湿品颗粒性好,容易过滤,经冻干获得的左亚叶酸钙离子小于0.1%,纯度大于99.2%,氯化物小于0.5%,其他指标均符合标准要求。
一种水生植物制备电极材料的方法,按照所述方法,将慈姑收获后的茎叶用去离子水洗净并烘干,碾成碎末;将碎末与KOH溶液按一定质量比充分混合并常温搅拌,获得混合物;将混合物放入反应釜中通入氨气加热并搅拌,反应结束后,通水冷却并过滤分离得到固体产物;将固体产物脱水干燥后与L–谷胱甘肽按一定质量比混合研磨均匀,放入管式炉中,通入N2,分段加热、保温、反应结束,通过HCl和去离子水冲洗,并脱水干燥得到慈姑基电极材料。本发明利用慈姑废物具有丰富的N、P杂原子结构,进一步掺杂氮原子使交联反应更加充分,资源利用率较高,有机结合分段活化方法以及活化过程中氮气气氛,有效提高了产物的电化学性能,应用前景广阔。
本发明公开了一种填埋场渗滤液综合处理系统,包括依次连接的预处理系统、MBR生化处理单元、纳滤单元、脱氨膜系统、BAC单元;所述预处理系统用于去除渗滤液中的悬浮固体及软化水质;所述MBR生化处理单元用于去除有机物同时脱氮除磷;所述纳滤单元用于进一步去除有机物;所述脱氨膜系统用于进一步去除废水内的氨氮;所述BAC单元用于去除残留有机物。本发明通过预处理系统对渗滤液原液进行去除硬度碱度、悬浮固体和部分有机物,大大降低后续各处理系统运行负荷,避免了了后续各系统的结垢问题,降低各系统清洗频率,大大降低了系统运行成本;同时保证了膜系统更高的产水率,系统运行更稳定。
本发明公开了一种综合利用赤泥的方法和系统,该方法包括:(1)将赤泥和还原剂进行混合处理,以便得到混合物料;(2)将所述混合物料进行还原焙烧处理,以便得到氧化钠以及含有金属铁的固体混合物;(3)将所述含有金属铁的固体混合物与生石灰混合进行熔分处理,再次收集氧化钠,并获得铁水和尾渣;(4)将所述尾渣与生石灰和硅石进行混合进行熔炼处理,以便得到熔炼渣;以及(5)将所述熔炼渣进行水淬处理,以便得到水淬渣。该方法可以实现赤泥的高效脱碱,并且可以将赤泥转化为高附加值的水淬渣,从而从根本上解决赤泥这种工业废弃物利用率低和长期堆存的难题。
本发明公开了一种HMX生产过程中硝酸铵的资源化循环利用方法,本发明采用专用有机溶剂或水,对制备HMX过程中产生的硝解液析出的硝酸铵固体副产物进行加热煮洗或加热溶解后,去除固体废渣中HMX、RDX和直链硝胺等副产物,得到的含杂质量少的硝酸铵可作为原材料,再循环用于HMX生产中,达到硝酸铵循环资源化利用的目的。本发明对难焚烧的硝酸铵,进行科学、简单、实用的处理,使之得到资源化利用,减少焚烧处理量,提高生产过程的安全性。
本发明公开了一种基于双联流化床气化和燃料电池的冷热电联产系统及方法,将垃圾、污泥、生物质共处理后的燃料与水蒸气气化反应生成合成气气体;将燃料中未反应完全的焦炭和固体床料和空气进行燃烧反应释放热量,生成烟气,将烟气中携带燃烧释放热量的固定床料分离出来,用于为所述气化反应提供热量,分离后的烟气用于为发电模块进行预热;对合成气气体进行灰分、硫化物成分和水分去除处理,得到干净煤气;将干净煤气和空气在固体氧化物燃料电池中发生电化学反应,输出电能;获取燃料电池出来的废气和分离后的烟气,根据不同季节的需求,分别送往以热水为循环工质的供暖系统和以溴化锂溶液为循环工质的吸收式制冷系统。优点:在双联流化床的基础上实现发电、制冷、供暖的统一,最大化提高能源利用效率。
本发明公开了一种连续精制戊二胺的装置和方法,该装置包括原料池、气化釜、精馏塔、冷却釜、连续固液分离器;所述的原料池的出料口与气化釜的进料口相连,气化釜的气体出口与精馏塔的进料口相连,所述的气化釜的出料口与冷却釜的进料口相连、冷却釜的出料口与连续固液分离器的进料口相连。该方法包括将戊二胺原料液气化产生戊二胺与水的共沸气体,将所述共沸气体精馏,得到戊二胺;将气化残余的料液冷却,析出无机盐固体,然后对冷却后的料液连续固液分离,得到无机盐固体和戊二胺水溶液。本发明能够消除溶剂损失,节省能耗,解决传统过程中高盐废水难以处理的难题,并且可实现戊二胺的连续精制,显著提高戊二胺的收率与产品纯度,降低生产成本。
本发明公开了一种常压缩合制备RT培司的方法,其主要特征为采用固体碱催化剂,在1个标准大气压下催化缩合制备RT培司的工艺方法。该方法克服了现有技术存在的缺陷,在RT培司生产过程中,使用适宜的固体碱催化剂,通过工艺改进,采用常压条件进行反应,从源头上规避了真空泵的使用,从而优化了工艺流程,减少了三废排放,实现RT培司的环境友好型生产。
一种官能化多壁碳纳米管水体制氧材料的制备方法,包括以下步骤:(1)制备干污泥粉末;(2)将制得的黑氧化铁用UP水反复清洗直至中性,备用;(3)将画眉石和灰锰氧混合,加入浓硫酸和磷酸,得到的固体样品;(4)将步骤(3)中的固体样品和多壁碳纳米管分别分散到的水中,得到分散液;(5)将步骤(4)制备的产物溶解在醋酸中,将步骤(2)制备的的黑氧化铁加入到上述混合液中,将步骤(1)制备的干污泥粉末加到上述混合液中,最后制得。本发明不仅使污泥得到了资源化利用,而且实现了对废水的高效处理效果,制备工艺简单,具有较大的应用前景。
本发明公开了一种丙二醇丁醚的连续化制备方法,所述方法以固体碱NH(CH2)2NH2/MCM-41为催化剂,在管式反应器中,丁醇和环氧丙烷进行气相催化反应,所得的反应产物经精馏分离得到丙二醇丁醚。本发明的制备方法可连续化操作,环氧丙烷转化丙二醇丁醚的转化率可达到97.10%以上,最终制得的丙二醇丁醚的纯度可达到99.0wt%以上,回收的丁醇可循环使用;固体碱催化剂NH(CH2)2NH2/MCM-41经180小时连续使用,环氧丙烷转化率仅降低0.29%。该工艺同时克服了以往催化反应原料转化率低、催化剂活性降低快、废水多等问题。
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。
本发明公开了一种微生物厌氧消化过程中的物质回收方法,属于有机固体废弃物‑剩余污泥的资源化利用技术领域。它包括沸石改性:利用含铁溶液对沸石进行改性,得到铁氧化物改性沸石;接种物:选取经过厌氧发酵的污泥为种泥,洗涤、过筛后的低温保存,取用时以葡萄糖为底物进行唤醒;污泥厌氧消化:另取一部分污泥作为底物,将种泥与底物以挥发性固体VS之比为(1~2):(2~1)接触混合消化物料;然后向消化物料中加入铁氧化物改性沸石,在缺氧、密封环境下反应;反应期间,进行气体的收集。
本发明提供了一种利用热态冶金渣制备聚合氯化铝铁的方法和装置,该装置包括依次连接的喷吹装置、保温装置、冷却装置、磨细装置、浸出装置、过滤装置和聚合陈化装置,该装置结构简单,易于制造。该方法包括以下步骤:将热态冶金渣和粉煤灰混合,保温一段时间后冷却至室温,然后进行磨细,磨细后用盐酸进行酸浸,然后进行过滤,滤液加入碱液进行聚合,经陈化后得到聚合氯化铝铁的溶液,干燥后得到聚合氯化铝铁固体产品,该方法可以利用工业固体废弃物生产高附加值产品,过程简单,易于推广,可以利用热态冶金渣的热量,能耗低,能同时实现热态冶金渣和粉煤灰的综合利用。
本发明公开了一种N,N?二乙基?3?氨丙基三甲氧基硅烷的制备方法,采用高沸点溶剂N,N?二乙基甲酰胺使二乙胺与3?氯丙基三甲氧基硅烷在常压下升温到110℃?130℃反应,回流反应6?10小时之后降温到20℃,过滤出固体二乙胺盐酸盐并用溶剂N,N?二乙基甲酰胺淋洗一次。滤液减压浓缩回收溶剂N,N?二乙基甲酰胺之后再精馏得到99%产品。二乙胺盐酸盐固体溶解到水溶液中滴加到氢氧化钠溶液中蒸馏回收二乙胺,反应以及后处理过程中的气体采用溶剂N,N?二乙基甲酰胺吸收,并回用于生产过程中。本发明不但使反应时间大大缩短,而且使低沸点原料二乙胺在使用过程中的废气得到有效治理保护环境,产品含量在99%以上。
本发明涉及一种可再生富烃液体燃料的制备方法,属于生物质能源转化技术领域。目的是为了提供一种工艺简单、反应条件较温和、产品轻质烃类含量高的富烃燃油制备方法。在惰性载气存在下,将预热后废弃油脂原料加入装有1~15g复合型多功能固体酸催化剂的反应器中,反应温度200~600℃,常压条件下进行催化裂解。经过冷凝后收集得到液体产物即富烃液体燃料。与现有技术比较,本发明方法采用复合型多功能固体酸催化剂进行一步法催化转化,该催化剂具有酯化,脱羧、活化碳碳键以及芳构化等多重功能,所得产物类别与分布可通过工艺条件适当调控。且制备的富烃燃油具有更高的轻烃收率。
一种螺杆式热分离机,包括密封机壳、进料装置、分离装置、固体输出装置、液体输出装置、加热装置和装在机壳顶部的集气罩,所述分离装置为螺杆搅拌推进式分离装置,进料装置为螺杆推进物料自密封式进料装置,固体输出装置为螺杆推进固体自密封式输出装置,液体输出装置为液体自密封式输出装置。密封性能好,热效率高,机内温度较高,产生有一定的正压,使分离的气体能自动从集气罩输出到焚烧炉内焚烧或作其它处理,同时还具有结构简单、分离效果好、运行可靠和操作方便等优点,特别适用于对工业或医疗等危险废物进行气、固分离或气、固、液分离的综合处理。
本实用新型提供一种酵素化妆品发酵装置,包括发酵罐体,发酵罐体的外侧设有夹套,发酵罐体内设有搅拌装置,发酵罐体内的侧壁处自上而下依次设有上环形腔、多个连接腔和下环形腔,连接腔的侧壁上和下环形腔的侧壁上设有多个过滤孔,上环形腔、多个连接腔和下环形腔之间形成连通的第一腔体,第一腔体外侧的发酵罐体内形成第二腔体,发酵罐体的顶部设有固体进料斗、第一进液管和第二进液管,固体进料斗和第一进液管均与上环形腔相连通,固体进料斗内设有破碎辊,第二进液管与第二腔体相连通,发酵罐体的底部设有排液管和排料管,排液管与第二腔体相连通,排料管与下环形腔相连通。本实用新型便于废料与酵素发酵液的分离,也有助于提高发酵的质量。
本实用新型提供了一种用于废水处理的一体化设备,包括废水固化装置、能够处理废水固化装置吸附固化废水后得到的废水固化体的固废处理装置和能够处理固废处理装置所产生气体的气体净化装置;其中,固废处理装置内设有能够燃烧废水固化体的燃烧装置;固废处理装置上设有气流出口和废渣口,该气流出口与气体净化装置、废水固化装置连通,以使气体进入气体净化装置中进行处理和进入废水固化装置中烘干废水固化体。通过该一体化设备,本实用新型回用工艺成熟、设备利用率高,投资及运行维护成本低,且具有较高的废水处理效果,从而解决了现有技术中废水处理设备投资及运行维护成本较高,对废水处理的效率较低及产生的尾气带来二次环境污染的问题。
本实用新型公开了一种离心式结晶反应釜,其为密封的壳体,壳体的顶部设有固体加料口、壳体的内部设有搅拌轴和锥形的结晶槽,结晶槽通过连接杆固定连接在搅拌轴上,结晶槽包括上部的溢流段和下部的结晶段,溢流段与结晶段之间设有液位检测器,结晶槽的底部设有出料口,壳体到底部设有旋转连接口,出料口活动安装在旋转连接口内,出料口包括结晶固体出料口和废液出口,结晶槽上结晶段外侧的壳体上设有换热管路;本实用新型通过在密封壳体内添加的可离心运动的结晶槽,在溶解操作时,加速液体介质和固体产品的混合,在冷却结晶操作时,通过离心转动来防止产品吸附在结晶槽的内壁上,方便后续的收集和清理工作,工作效率高。
本发明涉及一种古树名木土壤环境监测系统,包括处理器、分别与处理器连接的检测模块、采集取样控制模块、通信模块、显示模块、预警模块以及脚本插件模块,检测模块包括液体检测模块、固体检测模块以及气体检测模块,液体检测模块连接处理器以用于对土壤环境中的液体进行检测,固体检测模块连接处理器以用于对土壤环境中的固体进行检测,气体检测模块连接处理器以用于对土壤环境中的废气进行检测。本发明的一种古树名木土壤环境监测系统通过设置检测模块、采集取样控制模块、通信模块、显示模块、预警模块以及脚本插件模块与处理器的配合方式,从而具备土壤检测周期短,工作量小,节约成本,且土壤检测效率高以及信息输送稳定优点。
本发明涉及一种硫化促进剂2-巯基苯并噻唑的连续提纯设备及其应用,属化工设备领域。粗品促进剂M通过螺旋固体送料器进入连续萃取塔,萃取剂通过液体输送泵、加热器预热后通过萃取剂进料口进入连续萃取塔,在搅拌的作用下与固体物料接触进行萃取,萃取后物料通过离心机进行固液分离,精制后固体物料进入下一单元,萃取剂通过连续萃取塔顶的溢流口进入萃取剂回收塔连续回收并返回萃取塔,完成精制、分离、溶剂回收过程。本发明的优点在于:萃取设备和装置可以连续进行溶剂萃取和溶剂回收操作,促进剂M的收率高,而且完全消除了工艺过程中的废水。
本发明涉及一种可燃废弃物气化燃烧及烟气净化系统及其运行原理,包括沿物料走向依次设置的预热器系统、水泥窑分解炉和篦冷机;还包括沿气路依次设置的制氧装置、风机、固定床气化炉、燃气炉和烟气脱硫脱硝装置;本发明借助制氧装置制出高浓度氧气并经风机送入到固定床气化炉中以提高燃气炉温度,进而使送入到固定床气化炉内的固废气化完全以提高固废气化率、有效降低固废中的有害物质并稳定可燃气中的SOx、NOx浓度;并借助烟气脱硫脱硝装置将固废燃烧后的烟气进行脱硫脱硝以降低水泥窑分解炉的喷氨量,进而降低了成本并提升了水泥窑分解炉内燃料燃烧与生料分解的效果以保证系统稳定运行。
本实用新型提供一种草浆黑液处理装置。本实用新型采用快速分筛途径使得草浆黑液一体化转变为液体原料和固体原料。液体原料采用可燃气制备技术,可燃气制备炉以农业秸秆废弃物燃烧热量为热源,可燃气制备前的液体原料利用其可燃气制备反应余热及造纸工业余热实现两级梯级预热,可燃气制备产物的显热用于供给焦炭生成炉所需部分热量和固体原料的干燥预处理环节所需全部热量,可燃气制备炉制备的气体产物经增压后收集储存;固体原料采用焦炭快速生成技术,制焦转化前的固体原料经干燥预处理后输送至焦炭生成炉,焦炭生成炉以可燃气制备反应余热和自产可燃气为热源。
本发明公开了一种防水自保温砖,按重量百分比由以下组分组成:水泥10-13%;工业固废45%-65%;铝粉发泡剂0.5-1%;纤维素0.2-3%;胶粉0.5-0.8%;防水剂1-2%;余量为水。所述工业固废由废石膏、粉煤灰和工业矿渣粉组成,所述废石膏和粉煤灰的质量百分比占工业固废总量的45.5%,所述工业矿渣粉的质量百分比占工业固废总量的54.5%。本发明为大量使用各类工业废料及垃圾发电残渣的抗酸碱,经济环保、防火防水性能优越的新型墙体材料,使用再生能源、缩短了传统类似产品的养护时间,广泛的应用于民用和工作建筑。
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