本发明公开了一种ZIF‑8/钠基膨润土复合材料的制备方法及产品和应用,属于改性膨润土的表面修饰及废水处理技术领域。所述制备方法包括以下步骤:(1)提纯膨润土;(2)对步骤(1)制得的提纯膨润土进行钠化改型,制得钠基膨润土;(3)将步骤(2)制得的钠基膨润土与溶剂混合,加入可溶性锌盐搅拌溶解,再将2‑甲基咪唑搅拌溶解,将两种溶液混合反应,反应结束后离心,沉淀干燥,制得ZIF‑8/钠基膨润土复合材料。本发明制备的ZIF‑8/钠基膨润土复合材料弥补了单一吸附的缺陷,既节省了吸附剂的成本,又提高了吸附性能,并且该工艺简单、原料易得,污水净化效率高,使ZIF‑8应用于工业化成为了可能。
本申请涉及工业废水处理回收领域,具体公开了一种胍基乙酸生产废液中回收甘氨酸的方法,其包括以下步骤:(1)浓缩:胍基乙酸废液进行减压蒸发,得到浓缩液;所述减压蒸发环境压强为0.05‑0.2atm,所述减压蒸发的温度为40‑90℃,废液中固含量达到40wt%‑60wt%时,停止浓缩,得到浓缩液;(2)结晶:浓缩液中加入结晶剂,同时搅拌,浓缩液与结晶剂充分混合后停止搅拌,静置至完全分层;(3)固液分离:将静置后得到的上层物料经过离心、滤膜、真空后过滤,并用结晶剂洗涤滤出固体,所得产物经干燥后即为甘氨酸产品。本申请的方法具有可以高效回收生产废液中原料的优点。
本发明涉及一种4‑氨基‑3‑异丙基‑1,2,4‑三唑啉‑5‑酮的制备方法,所述制备方法为:在碱的作用下,碳酰肼与化合物A在‑15~150℃下反应生成所述4‑氨基‑3‑异丙基‑1,2,4‑三唑啉‑5‑酮,其中化合物A为异丁酸或异丁酸酯,碱为为氢氧化钠、氢氧化钾、氢氧化锂、氢氧化钙、碳酸钠、碳酸钾和碳酸锂中的一种或多种。经过以上步骤制备得到的4‑氨基‑3‑异丙基‑1,2,4‑三唑啉‑5‑酮纯度为97%以上,总收率为72%以上。本发明所述方法更加安全环保,避免了有毒试剂的使用以及大量酸性废水或废气的产生,工艺路线简单高效,对生产设备要求低,所得产品纯度高,大幅度提升生产安全性,易于工业化推广。
本发明公开了一种用于煤炭直接加氢液化的纳米分散型催化剂及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:预粉碎:将铁金属活性组分前驱体预研磨至200目以下,得到铁基细粉。研磨和分散:将铁基细粉与分散剂、溶剂混合并高剪切预分散,得到铁基浆料。纳米化处理:利用纳米化处理设备将分散后铁基浆料中悬浮液中的固体颗粒粒径降低至纳米级别,所得到的纳米分散悬浮液即为煤直接液化催化剂。采用本发明的催化剂活性高且添加量少,生产过程不产生任何工业废水。
本发明公开了一种快速改变水pH的方法,将一定量的颗粒状矿物材料加入水中进行搅拌,使水的pH升高,所述矿物材料不溶于水,其主要成分为方解石和白云石,粒径为微米级级别至纳米级别。本发明利用天然易得的矿物材料可使自来水的pH快速提升至9左右,最后达到一个平衡状态,见效明显,成本低廉,且安全无毒,有利于大规模范围推广和应用。本发明快速改变水pH的方法可广泛应用于工业领域,例如对酸性废水进行前期处理。
本发明名称为一种反渗透浓水的电氧化还原处理工艺,属于工业废水处理技术领域。针对当前电氧化还原工艺应用于反渗透浓水处理时因水质特殊性而造成的阴极结垢、硝酸盐阴极还原受阻的不足,本发明提供了一种倒极电氧化‑电还原为主要特征的两级串联电氧化还原工艺,可同时高效去除反渗透浓水中有机物、氨氮及硝酸盐等污染物,获得理想水质的出水。
本发明涉及一种甲苯甲醇烷基化方法,主要解决以往技术中存在芳烃产品中含有含氧化合物杂质,副产废水偏酸性的问题。本发明通过采用甲苯甲基化和含氧化合物脱除相结合的方法,包括以下步骤:a)甲苯和甲醇混合原料在甲基化反应器中与催化剂接触,反应后生成物流I;b)物流I进入下游含氧化合物脱除反应器,反应后生成物流II,c)物流II经过换热和冷却后进入油水分离器,下层副产水排放至界外,上层油相溢流至下游,作为物流III;d)物流III进入汽提塔,苯以前轻组分通过塔顶排至界外,塔釜得到的苯以后重组分,作为物流IV,并入芳烃联合装置中,分离出对二甲苯的技术方案,较好地解决了该问题,可用于甲苯与甲醇的烷基化反应生产混合二甲苯或对二甲苯的工业生产中。
一种从固体废弃物中提取高纯稀土及锆化合物的生产工艺,属于稀土和有色金属的二次再生资源提取领域。本发明的通过原料的预处理,碱性条件下高温焙烧转化,焙烧转化物经酸洗、酸溶的处理过程,得到含稀土及锆的溶液,经进一步处理获得洁净高纯锆化合物产品,同时将提取锆后的溶液用溶剂萃取分离等方法处理,制备高纯单一稀土化合物。从而实现从含稀土和锆固体废弃物中回收提取洁净高纯锆化合物及高纯单一稀土化合物的目的。其优点是以较低的成本实现了固体废弃物中稀土和锆提取和利用,并充分回收了金属固体废弃物中稀土元素和锆元素,同时实现工艺过程产生的废水中Ca2+、NH4+全部回收利用,易于实现工业化生产和二次资源的综合利用。
本发明公开了一种大批量制备具有高效可见光光催化降解污染物活性的多孔片状石墨相氮化碳方法,属于聚合材料技术领域和光催化技术领域。采用热聚合的方法,以尿素作为原料在铝制的反应器中,通过直接煅烧的方法,在经过一些处理后得到高效的多孔片状石墨相氮化碳光催化剂。这种方法产量与投入的原料量有很好的线性关系,可以简单地实现大批量制备。所得到的石墨相氮化碳呈多孔片状,具有较大的比表面积,良好的可见光吸收能力,尤其具有非常高效的可见光光催化降解有机污染物的能力。本发明的技术可用于工业废水及城市生活污水中有机物的净化处理。
一种同时制备高纯钒和杂多酸催化剂的方法,使用接枝萃取剂的磁性纳米颗粒萃取含钒溶液中的杂多酸,利用纳米颗粒的磁性,采用磁铁将负载杂多酸的磁颗粒回收用作脱硫脱硝的杂多酸催化剂,并将萃余液进行沉钒处理得到纯度大于99.9%的高纯五氧化二钒。本发明对设备要求低,操作简单,纳米颗粒易于回收,钒损失小,不产生含萃取剂的废水,易于工业化。
本说明书提供了一种水处理装置及其水处理方法,该装置包括:水力空化器,所述水力空化器包括内壁渐缩的入口段、内壁渐扩的出口段,以及设置于所述入口段和所述出口段连接处的孔板;非晶材料氧化器,所述非晶材料氧化器包括筒体以及固定于所述筒体内部的氧化棒,至少部分所述氧化棒的外部包覆有铁基非晶材料;所述筒体的入口端与所述水力空化器的出口段相连通。该方案可以使水力空化与非晶材料催化氧化协同作用,无化学物质的直接投加,反应速度快,效率高,能较为彻底地去除废水中有机污染物,具有高效、安全、易操作,方便实现自控等优点,为工业化应用提供了可能性,能耗较低,排放少,对环境保护具有积极的意义。
本发明涉及煤加工领域,公开了一种煤直接液化残渣的冷却方法,该方法包括:(1)将来自煤直接液化的减压塔底的减压残渣进行第一冷却至第一温度,所述第一冷却通过将减压残渣与第一冷却介质非直接接触而进行,所述第一温度高于所述减压残渣的软化点;(2)将经第一冷却后得到的减压残渣进行第二冷却至第二温度,所述第二冷却通过将经第一冷却后得到的减压残渣与不同于所述第一冷却介质的第二冷却介质接触而进行,所述第二温度低于所述减压残渣的固化温度。通过采用本发明前述的煤直接液化残渣的冷却方法,能够大量减少冷却水等公用工程的消耗,具有显著的节能节水效果。而且,本发明的方法能够避免工业废水的产生。
本发明属于工业废液处理领域,涉及一种含钛废液的处理方法和钛白粉原料及应用。包括以下步骤:(1)使含钛废液与至少一种芳香烃接触,得到第一混合物;(2)将第一混合物进行蒸馏,得到蒸馏残液;(3)将蒸馏残液与醇类化合物混合进行醇解反应,得到含氯化氢的醇解物;(4)将醇解物进行冷冻析出,得到含有析出物和上清液的第二混合物,将所述第二混合物进行固液分离,得到析出物固体和有机废液;任选地,将所述有机废液与碱性物质进行中和反应,然后进行固液分离,得到氯含量降低的有机废液和固体废渣。本发明避免了现有方法蒸馏过程中结垢和阻塞的倾向,提高了四氯化钛的回收率,大大减少了产生的废水废渣,具有明显的环保和经济效益。
本发明公开了一种析氢反应催化剂用于电催化硝酸根还原合成氨的方法,包括以下步骤:(ⅰ)析氢反应催化剂的制备;(ⅱ)配制电解质溶液;(ⅲ)电催化硝酸根还原制氨。本发明利用析氢反应实现硝酸根还原制氨性能的提升,通过调控传统的制氢催化剂的结构组成及电解液的成分,将析氢反应产生的氢中间体原位利用,促进硝酸根迅速加氢,实现制氨法拉第效率和产率的提升。本发明具有广泛的可行性,适用于处理各种浓度硝酸盐废水,为后续扩大化制备以及工业化应用提供了条件,在污水处理、电催化制氨等方面具有重要应用价值。
本发明公开了一种改性赤泥复合高分子凝胶除Cr(Ⅵ)填料的制备方法。本发明通过硫酸、硝酸、还原煅烧等工艺改性工业废弃物赤泥,并与高分子凝胶颗粒复合,制备出一种改性赤泥复合高分子凝胶除Cr(Ⅵ)填料,除Cr(Ⅵ)性能显著,在实现含Cr(Ⅵ)地下水修复成本降低的同时,还实现了大宗固体废物的资源化。本发明填料对Cr(Ⅵ)的绝对去除率相比海藻酸钙固定化Fe‑Cu双金属除Cr(Ⅵ)填料提高1.5倍以上,填料处理含Cr(Ⅵ)废水成本相比海藻酸钙固定化Fe‑Cu双金属除Cr(Ⅵ)填料成本降低80%以上,为我国含Cr(Ⅵ)地下水大规模风险防控提供了有力支撑,具有良好的环境效益、经济效益和社会效益。
本发明涉及一种润滑油添加剂的制备方法,尤其是一种单硫代磷酸酯胺盐的制备方法。该方法以亚磷酸酯、脂肪胺、硫化物为原料,在特定的工艺条件和配比下合成了单硫代磷酸酯胺盐。该合成工艺简单易行,合成过程中不使用任何促进剂、溶剂,无废水、废气、废渣生成,易于操作。本发明的合成产品用于重、中负荷车辆齿轮油和工业齿轮油可提供优良的极压抗磨、抗乳化和热氧化安定性能,产品还具有良好的油溶性能,可在中间基油、加氢油和石蜡基油中通用,是一种性能优异的齿轮油新型极压抗磨剂。
本发明涉及一种乙醇法制乙苯反应产物分水方法,主要解决以往乙醇法制乙苯生产过程中反应产物中的水分离效果差、返回反应器的循环苯中水含量高,会造成催化剂寿命短,同时产生大量废水污染环境的问题。本发明通过采用包括以下步骤:a)乙醇和苯在气相条件下按摩尔比2~8∶1进入装有ZSM-5分子筛催化剂的反应器进行反应,得到包括苯、乙苯、二乙苯和水的混合物,该混合物进入苯分离塔进行分离,塔顶分离出苯和水;b)苯分离塔塔顶苯水混合物冷凝至10~80℃后进入苯水分离器进行苯水分离,分离出的苯含水重量低于0.1%;c)苯水分离器分离出的水通过汽提塔进行汽提,塔釜水含苯重量低于1ppm的技术方案,较好地解决了该问题,可用于乙醇法乙苯的工业生产中。
本发明涉及一种印钞擦版浓缩废液固液分离的装置及方法,属于工业废水处理技术领域。本发明的装置包括调节池、絮凝池、助凝池、叠螺式泥水分离机和沉淀池;本发明的方法首先将浓缩废液调节池内进行混合、储存;其次在絮凝池内进行中和、絮凝等反应;再将混合液在助凝池中完成助凝反应,优化絮凝效果;然后将混合液自流至叠螺式泥水分离机,进行泥水分离,泥渣外运处置,产生的滤清液输送至沉淀池;沉淀池沉淀分离滤清液中残留泥渣,沉淀泥水部分回流至调节池,外排至后续活性污泥处理工艺。本发明产生的泥渣无明显粘性,采用的叠螺式污泥脱水机可连续出渣和出水,絮凝效果稳定,污染物去除率高,可实现自动化控制。
本发明公开了一种定值V形槽流量计,包括流量计算机、调整杆、定位调节指示器、差压变送器、差压模盒、出口连接管件、钝边节流板、V形槽、测量管口、主壳体、进口连接管件。本发明涉及油气田的计量领域,基于油气田初期开发方案的不确定性,所指定的最大流量和最小流量与真实值相差比较大,且产出物多为黏度高、含固体颗粒的介质,中后期油井产能递减速度比较快,仪表测量量程很难能满足后期计量要求的难题,而提出的一种定值V形槽流量计。其技术路线是根据流量的变化范围,通过V形槽的节流面积比(m=Ad/As)的整定,完成特定流量的精确测量,用于原油、稠油、凝析油、页岩油、工业废水、生活污水等颗粒污浊介质的在线流量计量,更凸显其优越性。
本发明涉及一种含钒钢渣加压强化提钒的方法,所述方法为:将碳酸钠和氢氧化钠的混合溶液与含钒钢渣混合,在加热加压的条件下进行浸出反应,反应完成后得到混合浆料;将得到的混合浆料固液分离,得到尾渣和含钒浸出液。本发明能够实现从含钒钢渣中高效提钒,钒的浸出率≥85%,最高可达95%以上。本发明采用直接加压浸出的方法提取钒原料中的钒,不仅可以节约焙烧过程能耗,而且无焙烧有害窑气产生;得到的含钒浸出液提钒后可循环用于浸出钢渣,整个过程无废水排放。本发明是一种高效、清洁的提钒方法,适用于工业化生产,具有良好的应用前景。
本发明涉及一种水净化用沸石滤料的制备方法,以天然沸石为原料粉碎后,经过盐酸、硫酸铝钾、氢氧化钠、三氯化铁等多道溶液改性处理,使沸石中用于离子交换除污的阳离子数增加,继而离子交换吸附容量加大,使用寿命延长,净水效果显著提高;可以同时去除水中的氟、砷、氨氮、重金属等污染物质;并且制备工艺简单、稳定,可用于饮用水、城市污水、工业污水和养殖废水的净化,适用范围广。
本发明涉及危废资源化与无害化处置领域,提供了一种失活SCR脱硝催化剂再生过程污泥的资源化处置方法,该方法包括脱硫预处理、还原熔炼、熔炼渣利用等关键工艺,首先将污泥、富硅铝物料、还原剂混匀,在800‑1200℃下脱硫;然后将温度升至1350‑1600℃进行还原熔炼,利用铁捕集还原后的铬、钒、钨等有价金属形成铁合金;调控熔炼渣成分和结构用于生成水泥、微晶玻璃和免烧砖。本发明不仅通过火法将污泥中铬、钒、钨等重金属进行高效回收,同时对熔炼渣也进行了资源化利用,实现了污泥全组分、高价值综合利用和废渣、废水零排放;本发明具有环境友好、处置成本低、回收产品价值高等优点,适合于工业化应用。
本发明涉及一种亲水荷电分离膜的制备方法,以制膜树脂、溶剂、自由基聚合引发剂、原位聚合单体和致孔剂为原料,经原位聚合反应得到制膜液,经脱泡、成型等常规工艺得到亲水荷电分离膜。本发明的方法所制备的多孔分离膜具有超高的纯水通量,亲水性得到很大的提高,使其在膜在污水中的衰减速度也大幅降低;同时,膜的表面均匀地带有电荷,实现了成膜的同时对膜进行荷电改性,从而使得膜对污水中带电物质的截留率得到了显著提高。该法所制得的亲水荷电分离膜可用在市政污水、生活污水、工业废水处理中。
本发明属于吸附去除砷污染物的水处理领域,特别涉及以铁氧化物为主要成分的铁基复合氧化物/硅藻土按不同铁锰比例和颗粒粒径填充的除砷反应器及应用方法。本发明设计的除砷反应器内填充的铁基复合氧化物吸附材料中铁锰摩尔比例随吸附床深度的增加而增大,颗粒粒径随吸附床深度增加而减小。本发明提供的除砷反应器及应用办法可直接吸附去除地下水、湖泊、河流、工业废水等水体中的砷污染物,也可用于吸附去除水中的铁、锰、磷酸盐等污染物。
一种分段进水工艺的控制装置及方法,属于污水生物处理技术领域。进水泵与进水水箱连接,进水泵的出口管道经过水量控制器与第一反应器缺氧区的流量计及控制阀连接,第一反应器缺氧区内有搅拌器,第一好氧区中有曝气器,曝气器与气量分配阀连接,气量分配阀的另一端连接风机及气量控制器,风机与气量控制器连接,硝酸盐在线测定仪与分段进水控制器连接,氨氮在线测定仪与分段进水控制器连接,硝酸盐在线测定仪安装在第一反应器缺氧区,氨氮在线测定仪安装在第一好氧区,分段进水控制器与水量控制器连接。本发明实现分段进水工艺的精细化调控;适用于城市生活污水、工业废水脱氮处理。
本发明涉及一种利用分子蒸馏技术生产生物柴油的生产方法以及制造设备,它是利用废食用油,动植物油,植物油,油脚或皂脚及酸化油等原料经过后处理,导热油箱、热油循环泵对逐个系统加热;生物柴油原料与酸的甲醇一定比率高速预混反映器进行预先反应,然后在高效旋转薄膜蒸发器预酯化反应脱气,短程蒸游离脂肪酸脱酸形成脂肪酸酯真空状态下,快速酯化反应,并蒸馏出甲醇和甘油。本发明有效的解决了用普通酯化方法生产生物柴油生产成本高,成品率低,特别是它在整个生产过程中无三废(废水、废气、废渣)问题,具有工艺简单,有效降低了生物柴油生产成本、反应速度快、提高了生产率,适合大规模工业生产。
本发明属于水处理技术领域,具体说,涉及一种用于废水处理的臭氧催化氧化催化剂,其特征在于,由活性组分、助剂和载体组成;其中,所述活性组分为过渡金属氧化物,助剂为碱金属氧化物、碱土金属氧化物或镧系金属氧化物;所述载体为经过酸处理或碱处理的改性载体。本发明还进一步提供了该催化剂的制备方法,包括:经过酸处理或碱处理对载体进行改性,获得改性载体;采用浸渍法将活性组分、助剂和分散剂负载在所述改性载体上;经养生、干燥、焙烧后制得臭氧催化氧化催化剂。本发明可使COD去除率更高、使用寿命更长,且制备工艺简单,成本低廉,无二次污染,非常适合工业化生产。
本发明公开了一种石墨相氮化碳纳米片及其制备方法与应用,通过硝酸剥离法成功制备了石墨相氮化碳纳米片,提高了比表面积,增强了光催化活性。本发明的石墨相氮化碳纳米片在处理含NTO的工业废水上具有不错的潜力,在可见光照射100min后,降解了近96.0%的NTO,其性能优于块状石墨相氮化碳和商用P25型二氧化钛。
本发明属于矿物回收技术领域,具体涉及一种从白钨冶炼渣回收锡石的方法。该方法采用聚丙烯酸钠作微细粒锡石矿物分散剂,然后将微细粒锡石矿物分级,再将分级后的微细粒锡石矿物分别采用微细泥摇床和离心选矿机分别进行重选回收得到两种粒级的锡石粗精矿,最后将锡石粗精矿进行酸浸提纯,得到锡精矿;采用本发明提供的方法能够从白钨冶炼渣中回收锡石,特别适应于白钨冶炼渣中微细粒(‑19微米)锡石的回收,该方法高效、环保,无废水,重选和酸浸工艺中液体均循环使用;工艺流程短,设备少,锡石回收率高,工业应用投资成本低。
本发明涉及一种硫酸木质素修饰海泡石吸附剂的制备方法,包括以下步骤:海泡石表面活化处理的步骤、木质素活化的步骤以及将活化的海泡石和活化的木质素混合、搅拌并烘烤制备硫酸木质素修饰海泡石吸附剂的步骤。本发明的显著效果在于,提供一种硫酸木质素修饰海泡石吸附剂的制备方法,该制备方法不仅操作方法简单、成本低廉,且制备出适用范围广、吸附效果好、用量少且易推广的硫酸木质素修饰海泡石吸附剂,该吸附剂可用于含重金属离子的废水处理、水体的修复以及重金属污染土壤的修复或由镍、铅、镉或铜等多种重金属元素引起的复合污染的应用,同时二次利用工业废料木质素,变废为宝,绿色环保。
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