水泥助磨剂及其制备方法,由以下物质组成:超支化乙醇胺3‑5份,合成聚酯废水25‑40份,乙酸钠15‑40份,表面活性剂2‑5份,去离子水15‑30份。本发明的水泥助磨剂不含易挥发物,无毒副作用,符合国家和行业的相关标准。同时本发明水泥助磨剂,可以有效保证研磨工序的顺利进行,抑制研磨过程中的结块和堵塞等现象,并且研磨后物料粒径更小,比表面积更大。另外,本发明的高效水泥助磨剂有助于水泥抗压、抗折强度的提高。
本发明属于水净化领域,具体涉及一种去除溶解放射性气体装置及方法。目前燃料组件破损检测手段主要有在线啜吸检测和离线啜吸检测,在线啜吸检测时有较多疑似破损组件,检测精度不高,换料时间较长。本装置包括:进水单元、出水单元、进气口、出气口。保安过滤器一端和脱气膜组件进水口通过管道相连;脱气膜组件出气口与排气组件相连,脱气膜组件排气口与真空泵一端通过管道相连;气体吹扫单元与脱气膜组件进气口通过管道相连;出水单元与脱气膜组件出水口通过管道相连。真空离线啜吸检测方法,包括气源吹扫;脱气膜组件进水;气体排出;效率比对处理;工作记录。本装置及方法能有效实现放射性废水净化,不破坏水池化学环境。
本发明公开一种高比表面、球形度好、粒径小的三元前驱体材料的制备方法,该方法在高温高压下将三元盐溶液直接与碳酸钠和表面活性剂混合后,通过一步水热法制得三元前驱体材料。使用表面活性剂不但不会影响材料的层状结构,还会进一步改善材料颗粒的分布,使颗粒分布更加均匀,粒径大小更易可控;同时该水热法不适用氨水体系,从根本上解决了废水问题。
本实用新型公开了污水处理装置技术领域的一种循环污水处理装置,所述反应罐和分离罐的顶端内腔卡接有盖板,所述反应罐的右壁下部焊接有回流管,所述回流管的外壁右部套接有循环管,所述循环管的外壁安装有强制循环溶气泵,所述反应罐和分离罐内腔中固定板和承载板的相视壁间分别设置有亲水性聚氨酯生物填料层和石英砂过滤料层,本装置占地面积小,无额外的曝气风机,对于生活污水处理无需污泥接,对于工业废水,适当接种污泥,设备安装简单,具有高效有机物及脱氮除磷处理效果,可广泛适用于生活污水及工业污水处理。
本实用新型涉及一种从冶金行业烧结机头电除尘灰中提取钾盐的设备。设备包括烧结灰浸出池依次连接一级压滤单元、富液储存箱、化学沉淀罐、机械离心分离单元、蒸发结晶单元。本实用新型使用工业水对电除尘灰直接浸取提钾盐;化学方法使浸取液中的杂质金属离子快速、稳定的形成沉淀,产品纯度更高;采用机械离心分离对沉淀后的溶液进行高效分离;加入工业水和蒸发结晶单元返回的冷凝水对滤渣进行二次浸取,并将二级压滤和离心分离单元产生的贫液返回用作烧结灰浸取液,既保证了烧结灰中钾盐最大限度的提取,也保证了整个系统浸取液的合理分配,无废水外排。本实用新型结构简单,经济可靠,通过蒸发结晶干燥后,可获得高纯度的钾盐产品。
本实用新型提出了一种制备ATC的系统,所述系统包括:ATC制备装置;蒸发装置,所述蒸发装置与所述ATC制备装置相连;离心过滤装置,所述离心过滤装置与所述蒸发装置相连;结晶装置,所述结晶装置分别与所述蒸发装置和离心过滤装置相连;其中,所述蒸发装置包括:第一区,所述第一区包括母液入口、第一蒸馏水出口和第一浓缩液出口,所述母液入口与所述ATC制备装置相连;第二区,所述第二区包括滤液入口、第二蒸馏水出口和第二浓缩液出口,所述滤液入口和第二浓缩液出口分别与所述离心过滤装置相连。利用该系统制备的ATC产品收率高,工业规模下综合收率可达85~90%,操作简便、快捷,成本低,废水排放少,尤其适于工业生产。
本发明涉及一种以四氯吡啶为原料合成毒死蜱的工业化生产方法。包括以下步骤:首先将四氯吡啶和烧碱、催化剂以及水,按一定比例投入到高压釜中进行加压碱解反应,然后将碱解反应的物料放入缩合釜直接与O,O-二乙基硫代磷酰氯进行缩合反应,反应完毕后得到含有毒死蜱的油水混合物,静置分层后将油层过滤,油层经过双氧水氧化脱色、水洗分层后,脱水干燥得到纯度大于98%的毒死蜱原油。本发明避免使用价格昂贵的3,5,6-三氯吡啶-2-醇钠,直接以四氯吡啶为原料经过两步反应合成毒死蜱,大大降低生产成本和废水排放量,产品纯度和收率高,适合大规模工业化生产。
本发明公开一种高效降解3‑甲基苯酚的菌株及其筛选方法和应用,涉及环境污染和微生物技术领域。此菌株是从工业废水中筛选纯化获得的,于2019年4月3日保藏于中国典型培养物保藏中心(CCTCC),保藏号为CCTCC M 2019231。本发明通过对活性污泥进行一系列筛选培养,得到较大的单菌落,再经过分离、纯化后,获得高效降解3‑甲基苯酚的菌株。该菌株可以对工业生产过程中产生的含3‑甲基苯酚污水进行降解,且效果较理想。
本发明涉及一种醋酸氢化可的松的制备工艺。本发明是在4‑二甲氨基吡啶的作用下,不需另外增加溶剂,氢化可的松与醋酐直接进行反应,冲入水中析料,过滤干燥,制备得到醋酸氢化可的松。本发明克服了该反应过程的现有技术普遍需要用到吡啶或者吡啶替代溶剂的技术偏见,在大幅提高了反应釜的批生产能力的同时,避免产生大量难以处理的工业废水。本发明工艺过程简单,有利于环境保护,成本低,适合工业规模化生产。
本发明公开了一种电镀污水处理剂及其制备方法,所述工业电镀污水处理剂由以下重量份配比的原料制成:消石灰15‑20份、黏土15‑20份、凹凸棒石25‑30份、聚合硫酸铁20‑30份、硫酸铝6‑15份、硅藻土15‑20份、聚丙烯酰胺10‑15份、聚合氯化铝10‑15份、废铁粉5‑10份。本发明按一定量投加到污水处理系统中,对污染物的处理速度快,处理效果好,降低运行费用,促进达标排放,保护水体环境,所用原料廉价、工艺具有普适性,工艺操作简单,对废水处理效率高,并且节能环保,适于大规模工业化运用。
本发明涉及一种醋酸泼尼松龙的制备工艺。本发明是在4‑二甲氨基吡啶的作用下,不需另外增加溶剂,泼尼松龙与醋酐直接进行反应,冲入水中析料,过滤干燥,制备得到醋酸泼尼松龙。本发明克服了该反应过程的现有技术普遍需要用到吡啶或者吡啶替代溶剂的技术偏见,在大幅提高了反应釜的批生产能力的同时,避免产生大量难以处理的工业废水。本发明工艺过程简单,有利于环境保护,成本低,适合工业规模化生产。
本发明属于无钙焙烧铬渣的清洁处理及资源循环再利用技术领域,具体公开了一种利用天然黄铁矿辅助机械力化学法一步还原和固定无钙焙烧铬渣中六价铬的方法,解毒后的无钙焙烧铬渣可以再次综合利用。该方法操作步骤简单,将一定量的天然黄铁矿与无钙焙烧铬渣混合均匀,在球磨机上干磨一定时间即可获得无毒的铬渣。经本发明处理方法所得到的无钙焙烧铬渣符合《铬渣污染治理环境保护技术规范(HJ/T 301‑2007)》规定的六价铬浸出毒性小于0.05 mg/L,可作为生产建筑和高炉炼铁等方面的材料进行综合利用。本发明使用的原料是廉价易得的天然黄铁矿,处理过程无废水、二氧化碳等二次污染物产生,高效低成本且环保,适用于工业化生产,具有很好的工业应用前景。
本发明提出了一种酶法生产L‑半胱氨酸重要前体ATC的制备方法,所述方法包括:(1)制备ATC,得到含有ATC的母液;(2)将所述母液进行第一蒸发处理,得到第一浓缩液和蒸馏水;(3)将所述第一浓缩液进行离心过滤,除盐,收集滤液;(4)将所述滤液进行第二蒸发处理,得到第二浓缩液和蒸馏水;(5)将所述第二浓缩液进行结晶处理,离心过滤,收集结晶物,得到ATC纯化产物,其中,所述第一蒸发处理的浓缩倍数为5~6倍。利用该方法制备的ATC产品收率高,工业规模下综合收率可达85~90%,操作简便、快捷,成本低,废水排放少,尤其适于工业生产。
本发明属于工业排放技术领域,具体提供了一体化多污染物协同处理方法及系统,先将固态团聚剂粉末与水混合搅拌形成初态液体药剂并输送至药剂缓存罐备用,然后将所述初态液体药剂与稀释液输送至混合罐内搅拌混合形成终态液体药剂,最后喷雾机将终态液体药剂雾化喷洒至烟道内以将烟道内的颗粒物团聚变大,其中,稀释液为经过钝化反应后的脱硫废水。SO3接触水后形成酸雾和烟气中的PM2.5细颗粒物同时被团聚剂粘黏团聚变大,再经过除尘设备时被捕捉收集,提高现有除尘设备的除尘效率。该方案投资成本低,运行维护成本低,尤其针对现有大部分工业用户厂区内可用于环保改造用地普片存在“小”,“偏”,“远”等问题,该技术改造所需的厂房选址适应性较强。
本发明公开了一种氧化石墨烯脂肪胺脱除剂及其应用方法,使用天然石墨制备氧化石墨,先酸洗再水洗,然后离心;将离心后的氧化石墨真空冷冻干燥24‑72小时,将干燥后的氧化石墨磨成粉末,并均匀分散于水;对氧化石墨溶液进行超声剥离5‑15min;将剥离后的悬浮液离心,取上层清液即为氧化石墨烯脂肪胺脱除剂。制备的脱除剂与含脂肪胺的废水混匀,振荡,吸附脱除反应;最后,采用气浮法回收脱除剂,获得吸附反应后的脱除剂和净化水。本发明以价格低廉且储量丰富的石墨为原料,采用成熟的Hummer法制备氧化石墨烯悬浮液,能很好地低成本工业化制备;可直接用于脱除脂肪胺,吸附性能好且固液分离简单,具有良好的工业应用前景。
一种用离心分离法从磷泥中回收黄磷的方法,将磷泥打入磷泥锅中水封搅拌均匀,温度控制在70℃-80℃,保温1小时-2小时,然后通过管道将其打入带滤布的离心机中,控制离心机的分离因素为900-1000,使黄磷在熔融状态下通过离心的方法将其分离出来,冷却凝固后得到黄磷产品。采用本发明的方法,磷泥中黄磷回收率在99%以上,回收的黄磷含量在99.99%以上,产品纯度高,符合国标工业级要求。本发明还具有设备简单、投资小、见效快、工艺简单、利于工业化、无污染、废水可循环使用,余渣用于生产磷肥等特点。
本发明公开了一种氧化淀粉添加剂的制备方法,包括:在粗淀粉中加入稀氢氧化钠溶液,在搅拌下均匀浸渍1h后用100目筛过滤,所得淀粉乳静置沉淀过夜,分离掉废水;然后在带有搅拌器的反应釜中加入淀粉及水,在搅拌下加入硫酸及高锰酸钾溶液,充分搅匀,放置20~24h进行氧化反应,直至淀粉乳转变为纯白色;氧化结束后,在搅拌下加入氢氧化钠溶液和余量的水,淀粉在搅拌过程中逐步溶胀糊化,搅拌10min,直至淀粉乳具有一定透明度及稳定的流动性;最后在不断搅拌下加入配比量的硼酸钠溶液,加完后继续搅拌15min左右即制得成品;本发明产品制备方法简单环保,可用作造纸工业中的施胶剂及胶粘剂,也可用作纺织工业中的浆料。
本发明公开了一种生活污水处理剂。所述生活污水处理剂由以下重量份配比的原料制成:纳米磁性陶瓷材料55‑70份、胶岭石6‑9份、活性α‑氧化铝0.5‑1.5份、硅钙渣8‑11份、聚合三氯化铝4‑6份、碱式氯化铁4‑9份、矽氟化钠2‑3份、聚丙烯酰胺15‑25份、硅铝酸镁0.5‑1份、海绵岩11‑14份、活性炭5‑10份。本发明还公开了一种生活污水处理剂的制备方法。相较于现有技术,本发明的生活污水处理剂,按处理水量及排放要求制作成普快滤池即可,污水处理剂对污染物中总磷的吸附效率高,操作简单,处理效果好,运行费用低,所用原料廉价易得且部分原料为工业废渣、工艺具有普适性,操作简单,对废水处理效率高,适于大规模工业化运用。
本发明涉及一种从冶金行业烧结机头电除尘灰中提取钾盐的方法及设备。步骤包括:搅拌浸取、化学沉淀、机械离心分离和蒸发结晶。设备包括烧结灰浸出池依次连接一级压滤单元、富液储存箱、化学沉淀罐、机械离心分离单元、蒸发结晶单元。本发明使用工业水对电除尘灰直接浸取提钾盐;化学方法使浸取液中的杂质金属离子快速、稳定的形成沉淀,产品纯度更高;采用机械离心分离对沉淀后的溶液进行高效分离;加入工业水和蒸发结晶单元返回的冷凝水对滤渣进行二次浸取,并将二级压滤和离心分离单元产生的贫液返回用作烧结灰浸取液,既保证了烧结灰中钾盐最大限度的提取,也保证了整个系统浸取液的合理分配,无废水外排。本发明结构简单,经济可靠,通过蒸发结晶干燥后,可获得高纯度的钾盐产品。
本发明涉及一种改性荷梗生物炭的制备方法及其应用,具体涉及一种碱改性荷梗生物炭的制备方法及其应用。制备方法包括以下步骤:清洗干燥、粉碎研磨、热解炭化、高温活化、清洗干燥、碱性浸渍、清洗干燥。按照上述制备方法制备得到的碱改性荷梗生物炭的比表面积能达到2600m2/g,碱改性荷梗生物炭的得率大于25%,碱改性荷梗生物炭对苯酚的吸附值能达到335.31mg/g。能够广泛应用于吸附石化工业、造纸业、电镀业、印染业、农医药等工业废水中的苯酚类化合物以及苯酚的意外泄露应急吸附。
本发明公开了一种电厂燃煤掺医疗污泥燃烧的方法,本发明涉及危险废物处置技术领域,该电厂燃煤掺医疗污泥燃烧的方法,采用燃烧煤为主材料,医疗污泥为辅助材料进行燃烧发电,其不仅有效对医疗污泥中的燃烧物质进行利用,同时也能有效降低燃烧煤的使用量,对医疗污泥资源的性能达到了最大效果,符合社会发展需求;同时,在医疗污泥压缩过程中过滤的废水经过消毒后能作为工业使用,有效提高了医疗污泥的价值,也直接的避免医疗污泥对环境的污染;本发明燃烧发电后的燃烧过程中产生的渣和灰经处理后作为工业原料使用,有效对渣和灰的利益,实用性强,易于推广使用。
本发明涉及一种基于水处理絮凝污泥的复合光催化剂及其制备方法。其技术方案是:以工业水玻璃和硅酸钠中的一种与硫酸钛为主要原料,以硫酸为反应助剂制备聚硅硫酸钛复合絮凝剂;以腐殖酸钠与高岭土所配的模拟江水、或预处理江水、或向预处理江水中投加了MCM-41分子筛的复合江水为待处理江水,用聚硅硫酸钛对待处理江水进行絮凝产生絮凝污泥,然后将絮凝污泥过滤,干燥,在500~700℃条件下煅烧2~3h,研磨至粉状,制得复合光催化剂。本发明工艺简单和成本低廉,所制备的基于水处理絮凝污泥的复合光催化剂性能良好,适用于工业染料废水或有机废污水深度处理。
本发明公开了一种基于竹制整体式活性炭的污染吸附净化方法与应用,属于污染控制技术领域。本发明方法以竹茎为原材料,将竹的秆茎切去竹节,裁切成中空圆筒段状,再整体进行炭化与活化得到竹制整体式筒状活性炭;将其紧密平行堆叠排布在吸附反应器内,使含污染物的气或水沿筒状活性炭的中心管孔和炭管之间的间隙流过,污染物被活性炭吸附,气或水得以净化。该方法适用于工业废气、工业废水和受污染的生产及生活用水的处理。本发明以竹制整体式筒状活性炭作为污染物去除的吸附剂,其具有流体阻力低、强度高、导热性能强、原材料易得等优点。
本发明公开了一种冷轧废弃物处理方法,包括如下步骤:步骤1:收集冷轧过程中冷轧废弃物,并将冷轧废弃物与工业脱盐水充分混匀,并在混匀后放置12‑24h进行充分混合和分离沉淀,且冷轧废弃物中的轧制油充分分散在工业脱盐水中,并利用磁铁将富含铁粉的沉淀物吸出;步骤2:将步骤1所得的沉淀物加入清洗剂中,并在混匀后放置12‑24h进行再次沉淀,再次利用磁铁将沉淀物吸出,并将吸出后的沉淀物进行干燥,同时将含有轧制油的清洗剂进行处理回收利用或送入冷轧机组废水处理站进行处理;步骤3:将步骤2所得沉淀物作为烧结原料回用或用于固体焚烧炉的原料。其可将冷轧废弃物中的轧制油和铁粉相分离,并将铁粉回收利用,整个处理过程成本低。
本实用新型涉及的是一种微多相催化水处理装置。本实用新型由壳体和填充料构成。壳体由顶盖、筒体、底封头和气体分布管组成;在筒体的外侧面设置了进、出口接管、支座和手孔;在底封头的中心处安装了排净口接管。填充料由线材、碳粒、上花板和下花板组成,填充料设置在筒体内,气体分布管设置在底封头和下花板之间,其上钻有若干个小孔。本实用新型具有设计合理、结构紧凑、工艺规范、成本低廉、性能良好、运行稳定、操作容易、有利于形成工业化批量生产。本实用新型可以广泛地用于环保领域,特别适用于处理有机物污染废水、造纸废水和医院排出污水等领域。
本实用新型公开了一种电催化膜过滤装置,包括装置箱,所述装置箱的内部设有进水管,所述进水管的左端贯穿装置箱并延伸至装置箱的左侧,所述装置箱的内壁固定连接有格栅,所述进水管的底端贯穿格栅并延伸至格栅的下方,所述装置箱的内侧壁固定连接有相对称的顺流块,每个所述顺流块的底面均与装置箱的内底壁固定连接,所述装置箱的底面固定连接有底板,所述装置箱的内部设有排污管,所述排污管的底端依次贯穿装置箱和底板并延伸至底板的下方。该电催化膜过滤装置,起到了截阻固体物质的作用,避免固体物质堆积到电催化膜的表面影响电催化膜的催化性能,提高了对工业废水处理的效果,同时便于对废水中的固体物质进行收集。
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