本发明提供一种烟气净化工艺,涉及环境保护技术领域,包括如下步骤:S2:将烟气输送至净化塔,利用净化剂对所述烟气进行处理,得到净化液和净化后烟气;所述净化液为酸溶液;将所述净化液经过离子交换树脂柱,通过所述离子交换树脂柱吸附所述净化液中的阴离子,得到再生净化剂,回用,离子交换树脂再生重复使用,并形成副产物。本发明提供的烟气净化工艺,通过净化剂对烟气进行处理得到酸溶液,进一步通过离子交换树脂柱来对酸溶液中的酸进行吸附,使得酸溶液中的水得以回收再利用,过程简单易操作,且烟气净化剂中无需加入碱液,不仅有利于降低成本,还能够避免脱硫/脱硝过程中产生二次污染,且不产生废渣废水。
本发明提供了一种二氧化硅/阳离子型聚丙烯酰胺的制备方法,该方法采用酸水解再碱催化的方式将乙烯基三乙氧基硅烷制成含乙烯基的杂化硅球;将此杂化硅球分散在水溶液中,加入阳离子型单体吸附在杂化硅球表面;再在惰性气体保护下,加入丙烯酰胺通过溶液‑原位聚合法进行接枝共聚,得到含有胺基、酰氧基和硅羟基的阳离子型杂化吸附剂。本发明的制备方法操作简单,绿色环保,该杂化吸附剂的分子链上含有氮、氧原子和硅氧负离子,能与造纸废水中的钙离子发生螯合作用和静电吸附作用,具有优良的吸附性能。
本发明涉及稀土萃取技术领域,尤其涉及一种混合稀土矿新型模糊联动柔性萃取镨钕新工艺,解决了现有技术中的稀土萃取工艺在废水排放量上有着很大的比重,同时酸碱的消耗量很大,进而造成萃取的成本过高,从而得到性质稳定的产品显得较为困难,具有一定的阻力的问题。一种混合稀土矿新型模糊联动柔性萃取镨钕新工艺,包括稀土柔性萃取,所述稀土矿中主要稀土元素为轻稀土,其中La、Ce、Pr和Nd四种轻稀土组分约占总组分的97%,可在一条生产线实现轻稀土4种组分的全分离,归一萃取量最小。本发明适应市场需求且较为先进的萃取分离工艺,符合当代稀土萃取的需求,大大降低的稀土分离萃取的难度。
本发明涉及一种环己基溴甲烷的制备方法,其步骤如下:(1)、在有机溶剂中加入碱与环己甲醇,再滴加式(I)化合物,进行酯化得到有机相中间体滤液;式(I)化合物如下,其中:R为C1~12烷基、C1~12卤代烷基、C3~8环烷基、苯基、苄基或芳烃;X为卤素原子;环己甲醇与式(I)化合物的摩尔比为1 : 1~1 : 2;(2)、在上述制得的有机相中间体滤液中加入溴化物和冠醚类催化剂进行溴化反应得反应液,再经过滤除去废盐和精馏得到粗品环己基溴甲烷,再进行干燥,得到成品环己基溴甲烷。本发明具有能减少高盐废水的产生,并且缩短反应时间,提高反应速率,减低生产成本,提高产品收率的优点。
本发明公开了一种碘甲磺隆钠盐中间体的制备方法,它是由6‑氨基糖精与碘化钾在亚硝酸烷基酯以及醋酸的存在下经一步反应得到;碘化钾与6‑氨基糖精的摩尔比为1∶1~1.2∶1;亚硝酸烷基酯与6‑氨基糖精的摩尔比为0.95∶1~1∶1;亚硝酸烷基酯为亚硝酸乙酯、亚硝酸异丙酯、亚硝酸正丁酯、亚硝酸异戊酯;醋酸与6‑氨基糖精的摩尔比为1∶1~1.2∶1。本发明的方法采用亚硝酸烷基酯进行重氮化,并且同时加入碘化钾,这样能够避免重氮盐的分解及水解,大大提高了反应收率;而且本发明的方法不需要大量的水作为溶剂,仅仅是在后处理中采用少量的水洗涤有机层,因此,采用本发明的方法产生的废水不超过2倍重量的目标产物。
本发明涉及一种利用造纸废液改性酚醛泡沫的制备方法,属于生物基高分子技术领域。本发明首先将过滤和吸附后的造纸废水利用碱调节其pH,并向其加入双氧水,经加热,保温,冷却,离心分离,收集上清液,再将其与1,4-丁二醇混合后,并置于超声振荡器振荡,接着对其加热,加压过滤,得过滤液,并与氢氧化钠溶液,二乙酰胺等物质混合,搅拌,降温静置后,与苯酚和甲醛混合,加热升温,再向其加入正己烷等物质搅拌混合,降温出料即可。本发明的有益效果:利用造纸废液改性酚醛泡沫具有较好的韧性,且随着环境的变化性能较稳定,环保、绿色无污染,充分利用造纸废液中木质素,变废为宝,降低了其制造成本。
本发明属于光催化环境污染物净化技术领域,具体涉及一种TaON/Ag3VO4/泡沫镍光催化膜及其制备方法和应用。将球磨均匀的TaON和Ag3VO4混合粉体加入乙酰丙酮‑碘溶液中,利用电沉积技术将其固载在泡沫镍上,获得了一种新型高效TaON/Ag3VO4/泡沫镍光催化膜。将其用于染料废水治理中的光催化降解品红溶液的结果显示,12%TaON/Ag3VO4/泡沫镍光催化膜活性最高,在72W LED白光照射1h后,其对50mL、10mg/L品红溶液的降解效率分别为TaON/泡沫镍和Ag3VO4/泡沫镍的4.6和1.1倍。
本发明公开了一种高浓缩电镀膜浓水的处理方法,属于污水处理技术领域。本发明的步骤为:(1)将收集到的电镀膜浓水在曝气系统作用下均匀水质和水量;(2)自控投加NaClO,控制ORP值为1100~1200mv;(3)自控投加HCl溶液,控制pH值为2~2.5,反应一段时间;(4)自控投加NaOH,调整pH值为10~10.5;同时加入PAM和CaCl2;(5)反应一段时间,将产生的固液混合物进行过滤,对滤渣进行固废处理,对滤液进行pH回调,调节pH值为7~8。本发明还公开了一种处理高浓缩电镀膜浓水的设备。本发明可以使废水处理后达到《电镀污染物排放标准》中的水污染物特别排放限值,工艺简单,运行成本低。
本发明属于光催化氧化印染废水处理技术领域,特别涉及一种负载于石墨烯上的,掺杂有稀土元素、过渡金属离子的TiO2复合型光催化剂的制备方法。先通过溶胶-凝胶法,将稀土元素和过渡金属离子掺杂到TiO2中,再通过水热反应,将掺杂改性TiO2,负载到氧化石墨烯材料中,得到掺杂改性TiO2/还原石墨烯复合材料。本发明制备的复合型光催化剂不仅在紫外光作用下能够起到催化降解有机污染物的作用,并且在可见光,甚至红外条件下,也能够起到催化作用,对太阳光的利用率大大提高。
本发明属无机纳米材料与环境材料制备技术领域,涉及一种新型Bi3.84W0.16O6.24纳米材料及其制备方法和应用,特别涉及一种微波法制备Bi3.84W0.16O6.24八面体结构纳米材料及其应用。本发明的目的在于提供一种工艺简单,合成温度较低的Bi3.84W0.16O6.24八面体结构纳米材料的制备方法。采用低温下液相法经微波反应制备出形貌相对均一的Bi3.84W0.16O6.24八面体结构纳米材料。利用简单的微波合成反应制备的Bi3.84W0.16O6.24八面体结构纳米材料,形貌为八面体纳米结构,具有化学稳定性好等优点,并对四环素废水有很好的光降解作用。本发明工艺简单,重现性好,且所用原材料均为无机化合物,价廉易得,符合环境友好要求,由于该方法不需要高温、煅烧之类的前处理,合成温度较低,从而减少了能耗和反应成本,便于批量生产。
本发明涉及一种钨酸银辅助TiO2/PP生物滤料的制备方法,属于废水处理技术领域。本发明先将碳酸四丁酯为原料制得二氧化钛纳米管材料,用钨酸铵与硝酸银混合并进行热液反应得到钨酸银结晶颗粒,再加入聚丙烯材料混合挤压,将挤压出的产品进行生物挂膜处理得到钨酸银辅助TiO2/PP生物滤料,本发明利用重金属离子的掺杂,可以使得吸附在纳米二氧化钛颗粒表面的溶解氧俘获电子形成超氧负离子,最终产物为二氧化碳水,对一些无机物也能彻底分解,而二氧化钛纳米管表面结构粗糙,光线在射入滤料表面时可以反射多次与滤料表面接触,增强光催化作用,通过依附在填料上的微生物的自身生命代谢活动,将水中的氨氮以及有机物成分去除,具有广阔的应用前景。
本发明属于有机化学合成技术领域,公开一种4‑甲氧基水杨酸的合成方法。所述方法包括下述步骤:(1)制备反应:将2,4‑二羟基苯甲酸加入甲醇钠的甲醇溶液,再滴加对甲苯磺酸甲酯并搅拌反应液;(2)蒸馏:对步骤(1)得到的反应液进行蒸馏,除去甲醇;(3)酸化:将步骤(2)得到的反应液倒入加有盐酸的冰水混合物中,并搅拌;(4)过滤和清洗:过滤步骤(3)得到的混合液,并用水清洗,得到4‑甲氧基水杨酸粗品。用微毒的对甲苯磺酸甲酯替代剧毒的硫酸二甲酯,并以甲醇钠为催化剂,副产物少,制备过程简单,产生的废水少,污染轻,制备的4‑甲氧基水杨酸纯度高,收率大。
本发明涉及一种对苯二甲酸金属盐晶须的生产方法与应用。本发明通过对碱减量废水的处理工艺过程,回收到纯度≥95%的粗对苯二甲酸,将该粗对苯二甲酸作为原料,加入烧碱溶液溶解,调节pH值后,加入表面活性剂,搅拌混匀,再加入可溶性钙盐,搅拌,陈化,可获得对苯二甲酸金属盐晶须。该对苯二甲酸金属盐晶须可作为橡胶的活性填料的使用,该晶须加入橡胶塑料材料后对其机械性能有很大的提高。
本发明提供一种氯化钙溶液的浓缩回收系统,包括依次连接的进料换热段、一效降膜蒸发段、二效降膜蒸发段、一效强制循环换热段、二效强制循环换热段和蒸汽压缩段;进料换热段通过换热器预热原料;一效降膜蒸发段和二效降膜蒸发段对原料进行两级降膜蒸发;一效强制循环换热段和二效强制循环换热段形成强制循环回路进一步提高浓缩液的浓度;一效降膜蒸发段与二效降膜蒸发段产生的二次蒸汽接入压缩机机组,压缩机组将压缩后的高温蒸汽再次送入一效降膜蒸发段与二效降膜蒸发段加热物料。本发明可节能、高效地回收生产环氧氯丙烷的废水中的氯化钙。
本发明属无机纳米材料与环境材料制备技术领域,涉及一种新型Ag‑SrTiO3纳米材料及其制备方法和应用。在本文中,Ag+掺杂SrTiO3光催化剂通过一步水热合成法成功制备,在可见光照射下对四环素(TC)进行光降解。通过实验发现,Ag+掺杂量为1.5~5%重量。光催化实验结果表明,制备的Ag‑SrTiO3光催化剂在TC降解率方面产生极强。与可见光光照射下的纯SrTiO3相比,特别地,Ag‑SrTiO3样品掺杂3%,在120min内显示出高效的TC降解率(79.63%)。采用掺杂Ag+拓展SrTiO3光催化剂的响应范围,使之有效实现可见光响应。本发明的目的在于提供一种工艺简单,形貌为球状纳米结构的半导体材料,具有化学稳定性好等优点,并对四环素废水有很好的光降解作用。本发明催化剂制备工艺简单,光催化活性高等优点。
本发明是一种以氢溴酸为溴化剂,经溴化、水解、氧化制备邻硝基苯甲醛的方法,重点在通过调节双氧水的用量和速度,控制溴化速率,从而有效控制多溴化,降低副产物的产生,不经特别纯化即可达到纯度99%以上,避免因为一般纯化方法中大量的废水,总收率55‑75%。
本发明涉及一种以硼烷为催化剂制备生物润滑油的方法,所述制备方法步骤如下:脂肪酸甲酯(生物柴油)和固体催化剂混合搅拌并加热至反应温度,再向其中加入含氢硅油进行硅氢化反应,当碘值小于5.0时停止反应,分离出固体催化剂,将反应混合物减压蒸馏脱轻组分,最终得到澄清透明的硅基生物润滑油基础油。本生产工艺催化剂活性高可以循环使用、不腐蚀设备、生产工艺无废水产生,节能环保。
本发明公开了一种氮掺杂针状焦基活性炭的制备方法及其应用,制备方法包括将碳材料分散在水中;加入碱性化合物活化剂与氮源混合均匀,取出进行第一热处理;在惰性气体氛围下进行第二热处理,得到活性炭材料;加入水洗涤至中性,得到固体,将固体洗涤得到氮掺杂针状焦基活性炭材料。本发明采用直接活化法,在活化过程中进行掺杂处理,有效提高材料的储能性能;对洗涤产生的含碱废水进行节省能耗,工艺简单,易于操作。
本发明涉及一种带刮渣和油水分离功能的新型油水分离箱,包括箱体,所述箱体上方设置有污水进口,所述污水进口通过多孔板连接至进水腔,所述进水腔依次连接有刮渣腔和出水腔;所述刮渣腔上设置有减速电机、传动机构和刮渣组件,所述减速电机通过传动机构驱动刮渣组件,所述刮渣腔内还设置有排渣槽,在传统的油水分离箱上加入了刮渣机构,并可在水面连续刮出油污或去除浮渣,尤其适合毛絮较多的废水工作;配合减速机可调速或定速,以实现在最小功耗下完成刮渣刮油污的任务。
本发明公开了一种抗菌透气不透水管式膜及其制备方法,包括竹纤维、阳离子聚丙烯酰胺、聚乙烯、多聚磷酸钠、热熔胶。本发明利用阳离子聚丙烯酰胺与竹纤维以氢键链接,形成架桥;多聚磷酸钠与阳离子聚丙烯酰胺通过分子间静电引力作用交联,提升了拉伸强度,同时形成少量聚丙烯酰胺‑竹纤维纳米微粒,提升了管式膜的强度和韧性;再通过紫外光接枝的方法,在聚丙烯酰胺上接枝了聚乙烯,使之与竹纤维结合成为一体;当管式膜外压大于内压时,水会向管式膜渗透,多聚磷酸钠会吸附水而膨胀,堵塞管式膜空隙,避免水进入管式膜内部,与聚乙烯协同防水;利用双螺杆挤出熔融加工,经过拉伸符合成卷,制成管式膜,节省工艺步骤,节约能源,无废水产生。
本发明公开了一种去除水中溴酸根的复合吸附材料及其制备方法,属于环境保护中污水净化处理领域。具体方法为:利用硫酸铝和硫酸镁制得氢氧化镁铝,将氢氧化镁铝负载在碳化木上,制得新型复合吸附材料。本发明采用的是吸附法除去水中的溴酸根,氢氧化镁铝是一种具有特殊层状结构的含镁助能性材料,在吸附、离子交换方面性能极好,对溴酸根离子具有良好的吸附性,其再生性能明显优于传统的吸附材料。本发明具有成本低,出水稳定达标等特点,拓宽了废水生物处理过程吸附剂的选择范围,保护了环境,实现了废弃物的资源化,具在良好的社会效益和经济效益。
本发明涉及一种油烟净化器,其特征在于,进风管与喷淋装置连接,进风管上设有检修阀和防火阀,喷淋装置的一端与净水塔连接,喷淋装置的另一端与第一冷凝器连接,第一冷凝器上设有蒸汽消防阀和第一插式门,第一冷凝器上设有冷凝器油水分离槽,第一冷凝器还与净化箱的一端连接,净化箱的另一端与第二冷凝器的一端连接,第二冷凝器上设有第三插式门和蒸汽消防阀,净化箱上设有第二插式门,第二冷凝器的另一端与排风管连接,排风管上设有排风机净化箱。油烟净化效果好,使用安全可靠,油水可分离净化,废水通过净化可以二次使用,避免水资源浪费。
本发明提供铝型材表面处理无铬钝化液,按照质量百分比,所述无铬钝化液的组分包括:聚丙烯酸钠0.1%~0.5%、成膜剂1.5%~3.0%、含锆酸盐0.1%~0.5%、含钛酸盐0.1%~0.5%、非离子表面活性剂1%~3%、二元醇0.01%~2.5%,其余为水。本发明提供的成膜剂用于铝型材表面处理无铬钝化液中,与含锆酸盐、含钛酸盐具有较好的相容性;制得的钝化液具有优异的耐盐雾性,且对水质不挑剔,即使面对水质较硬的情况下,也不会产生絮状沉淀物,同时提高钝化后的喷涂涂料与基材的附着力;且本发明配方稳定,存储时间较长,该钝化液完全不含铬,产品环保、安全无毒、操作、废水处理简单,使用单位成本低。
本发明属于环氧化合物合成领域,具体涉及一种相转移催化合成环氧氯丙烷的方法。本发明用粉状碱与过量的二氯丙醇进行脱氯化氢的皂化反应,过量的二氯丙醇既作为反应物又作为反应介质,并且使用液态的醚类催化剂代替传统的离子型催化剂,使生成的盐以固体形式存在于反应体系而易于分离,使得在较低能耗下实现副产盐的回收,并避免含盐皂化废水的产生,从而达到节能减排的目的。
本发明涉及表面活性剂催化剂处理垃圾渗滤液中高浓度氨氮装置,属于污水处理领域,本发明由一级脱氮塔(1)、二级脱氮塔(2)、氨气还原塔(3)、管道混合器(4)、喷头(5)、鼓风机(6),引风机(7)、输气管(8)、布气管(9)、出水口(10)、导管(11)、排气口(12)、超声装置(13)、金属隔板(14)、脱氮通道(15)和通气口(16)构成。所用管道混合器具有快速高效混合、结构简单,节约能耗、体积小巧,装置节约生产成本,实用性强大,使得处理中的废水去氨氮率从以往的70.4%上升到了99.8%以上,不会产生二次污染。
本发明涉及一种化工产品的制备方法,尤其是5-氯-2,3-二氢-1-茚酮的制备方法。采用3-氯丙酰氯与氯化苯反应制得3,4’-二氯苯丙酮,再由后者环合得5-氯-2,3-二氢-1-茚酮。有益效果是,操作简便,成本低廉,产品得率高,质量优,原料的腐蚀性小,反应中释放的氯化氢用水吸收后,套用到后续的水解中,并且废水可用来制备一种水处理剂——聚合氯化铝,将对环境的影响降低到最小限度。
本发明提供了一种电池原料四氧化三钴的制备方法,属于化学合成领域。本发明采用采用价格低廉的络合剂柠檬酸与钴离子络合,使用NaOH溶液为沉淀剂得到Co(OH)2沉淀悬浮液,再以十二烷基磺酸钠为表面活性剂,正丁醇为助表面活性剂,溶解于油性溶剂正己烷中,与上述悬浮液充分混合,平衡后形成上下两相,分离得上相油包水型微乳液,再加入Na2O2和干冰,在超声破乳的条件下,Na2O2使上相微乳液脱水的同时使Co(OH)2氧化为Co3O4沉淀,而干冰的加入使溶液迅速降温并且与NaOH结合生成Na2CO3结晶,最后经离心分离,洗涤干燥后得到目标产物Co3O4粉末。该方法采用湿法冶炼,不会产生大量粉尘污染,而且不需要高温煅烧,大大节约了生产成本,产生的有机废水可用较成熟的生物降解法处理。
本发明公开了一种利用微通道反应器制备环氧氯丙烷的方法,属于化学产品技术领域。将二氯丙醇与碱液通过微混合器混合,再打入微通道反应器中进行环化反应。反应得到的产物经酸性溶液中和后,进行油水分离,再将油相进行常压精馏,得到最终产物环氧氯丙烷。微通道内径0.2~1.0mm,长度5~15m,常压、30~90℃温度下反应,停留时间15~60s,所选碱液为NaOH或Ca(OH)2溶液,NaOH与二氯丙醇的摩尔比为1~1.5;Ca(OH)2与二氯丙醇的摩尔比为0.5~1,酸性溶液为H2SO4或HCl溶液,环氧氯丙烷收率为97%左右。该方法具有能耗低,废水排放量小,选择性高,生产成本低,工艺放大简便等特点。
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