本发明是关于一种ADCA发泡剂废液处理工艺,其包括以下步骤:将废液预热到40℃-60℃;在温度为45℃-130℃、真空度为0-0.1MPa的条件下,在真空结晶器中对废液进行处理;分离出硫酸钠;将分离硫酸钠后得到的母液的温度降至35℃-40℃,并在真空度为0.080MPa-0.085MPa的条件下进行结晶;以及分离出氯化铵。本发明提出的工艺在实现了污水零排放的前提下,同时能回收硫酸钠和氯化铵,并大大降低了废水的处理成本。
本发明属于制浆造纸行业沼气提纯领域,具体涉及一种微纳米级脱硫吸附剂的制备方法,主要用于制浆造纸综合废水所产沼气脱硫。本发明所述的微纳米级脱硫吸附剂的制备方法是将纳米级氧化铁颗粒与无机造孔剂、有机造孔剂以及基底材料混合,加水搅拌均匀,挤压成型,然后高温煅烧,冷却,得微纳米级脱硫吸附剂。本发明通过制备纳米级氧化铁颗粒,利用微纳米通道技术,构建了脱硫吸附剂微纳米结构,极大的增加了脱硫剂的比表面积,大大增加了纳米级氧化铁颗粒对硫化氢的吸附,进而提高了单位质量脱硫剂能脱除硫的最大数量,突破了沼气脱硫效率低的技术瓶颈。
本发明实施例提供了一种4,4‑二氰基二苯甲酮的提取方法,其中,包括:将4,4‑二氰基二苯甲酮的提取溶剂加入来曲唑生产废液中,并加入无机盐,混匀分层后,获取有机相;对所述有机相进行减压浓缩至出现浑浊,然后降温析出晶体,获得粗制4,4‑二氰基二苯甲酮。本发明实施例不仅实现了从来曲唑生产废液中的回收4,4‑二氰基二苯甲酮;同时降低了来曲唑生产废水后续处理的难度。
一种亚硫酸钠生产方法,包括如下步骤:步骤一:液硫与经鼓风干燥后空气送入焚硫炉,在内部进行燃烧,生成二氧化硫的炉气;步骤二:含二氧化硫的炉气经锅炉、空气换热器降温;步骤三:步骤二所得的含二氧化硫的烟气经过洗涤得到纯净的二氧化硫;步骤四:二氧化硫经三级吸收塔吸收生成亚硫酸氢钠溶液;步骤五:将亚硫酸氢钠溶液打至中和釜,调节pH;步骤六:对亚硫酸钠溶液进行预蒸发,再进行蒸发浓缩;步骤七:浓缩后物料进入离心机进行离心,离心后湿料再经气流干燥烘干得成品无水亚硫酸钠。本发明利用烧碱制备亚硫酸钠,避免了使用纯碱吸收中和产生的二氧化碳废气外排,整个生产工艺无废水、废气、固废外排,绿色环保,提高原料利用率。
本发明涉及一种合成法生产的乙腈粗品的分离方法,以醋酸氨化法生产的合成乙腈粗品为起始原料,经过硫酸脱氨、蒸馏、渗透膜脱水、精馏四步分离得到成品乙腈。乙腈粗品通过硫酸脱氨除去粗品中的氨,经过蒸馏实现醋酸的分离回收,脱酸合格后的粗品经过渗透膜脱水实现乙腈粗品和水的分离,最后通过精馏得到乙腈成品。通过硫酸脱氨技术,实现了残余氨的彻底分离,避免了传统碱法脱氨或者水法脱氨不彻底和强碱性条件下乙腈大量水解的问题;回收了粗品乙腈中未完全参与反应的醋酸,节约了成本;渗透膜脱水替代了传统的加压塔或者减压塔脱水,能源消耗降低30%以上;废水中的乙腈含量降低到0.1%以下,相比于传统脱水工艺,更加环保。
本发明公开了一种处理城市废水的交联壳聚糖‑多碳纳米管复合材料,是一种复合型高分子聚合物,将碳纳米管均匀掺杂到壳聚糖中,然后采用多元羧酸作为交联剂,对均匀掺杂碳纳米管的壳聚糖进行高度交联形成复杂的网状结构;以多元羧酸作为交联剂,可以使羧甲基壳聚糖交联成为复杂的网状结构,吸附污水中的各种污染物,并且由于碳纳米管本身的疏水空穴结构,可吸附疏水的有机小分子化合物;含有本发明交联壳聚糖‑碳纳米管复合材料的复合水处理剂,其中交联壳聚糖‑多碳纳米管复合材料能够与其他材料复配使用,起到协同增效的作用,能够有效同时脱除污水中的多种富营养离子和重金属。
本发明涉及一种生物质吸附剂与微生物还原联用去除水中高氯酸盐的方法,步骤如下:(1)将生物质材料、环氧氯丙烷、乙二胺、三乙胺混合制备生物质吸附剂;(2)将生物质吸附剂填充于吸附柱中,对高氯酸盐溶液进行饱和过柱吸附,制得富集了高氯酸盐的生物质吸附剂和处理后废水;(3)将厌氧活性污泥填入污泥培养反应器中,经驯化制得驯化污泥;(4)将富集了高氯酸盐的生物质吸附剂与驯化污泥混合,处理制得处理后生物质吸附剂;(5)将制得的处理后生物质吸附剂重复的操作,即可。本发明对高氯酸盐的吸附量介于12~150mg/g,可以同步实现高氯酸盐的无害化与生物质吸附剂的再生,高氯酸盐的最终有效去除率达到85%以上。
一种从焦炉煤气脱硫含盐废液中提取两种副盐的方法,废液处理和提取副盐工艺包括脱色除杂、含盐滤液减压浓缩、硫氰酸铵分离、硫氰酸铵乙醇滤液浓缩析晶、硫氰酸铵产品干燥、硫酸铵分离、硫代硫酸铵滤液浓缩析晶、硫代硫酸铵产品干燥等。本发明对脱硫废液处理彻底,产品回收利用率高,无混盐和废水排放无二次污染,工艺清洁环保。同时还具有适应能力强,生产弹性大,资源利用率高等显著特点。
本发明公开了一种小苏打和硫酸铵复混肥的制备工艺,用生产硼酸锌的废水制取高纯度小苏打和硫酸铵化肥,经济效益明显提高。且无排放物,无污染。
本发明涉及一株可代谢多种烃类的降解菌在石油污染物处理中的应用,降解菌作为生物修复剂应用于降解去除土壤及废水中柴油、柴油产品、石油、石油产品产生的污染。可以针对多种石油烃产生去除效果,包括直链烷烃(尤其长链烷烃,如正三十二烷)、支链烷烃、多环芳烃(菲、蒽)、杂环芳烃(咔唑、二苯并噻吩),具有降解速率快、可代谢浓度高、适用污染环境广等优点。
本发明涉及一种高分子量造纸污泥基阳离子型有机絮凝剂的制备方法,该方法采用碱法造纸生产过程中产生的造纸污泥为原料,在引发剂过二硫酸钾和乙二胺四乙酸二钠的作用下,与甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵发生接枝共聚反应,生成具有支化结构的大分子共聚物,得到的产品电荷密度高,分子量大,并具有支化长链结构,Zeta电位为50.1‑63.1mV,电荷密度为4500‑4763μeq/L,分子量为10000kDa~20000kDa;絮凝剂生成絮体大,与污染物颗粒的接触几率更大,对微小絮体的吸附架桥作用优于传统絮凝剂,同时该絮凝剂电荷密度较高,所以吸附电中和能力更强,对水中阴离子杂质的去除效果优于非阳离子型絮凝剂。具有絮凝效能较高、便于提纯的优点,适用于废水处理领域。
本发明涉及一种用于除去废水溶液中重金属离子草酸修饰的磁性氧化石墨烯吸附剂及其制备方法,特征是采用溶剂热法制备磁性氧化石墨烯材料,利用氧化石墨烯表面羟基与草酸羧基的反应,采用多肽缩合剂和碱性催化剂使磁性氧化石墨烯材料表面接枝草酸,制得一种草酸修饰的磁性氧化石墨烯吸附剂。该吸附剂制备方法简单,吸附容量高,绿色环保,便于分离,可重复利用。
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。
本发明提供一种瓦他拉尼的简便制备方法,利用4‑卤代甲基吡啶(Ⅲ)和金属镁经格氏反应制备相应格氏试剂,然后和邻苯二甲腈加成、水合肼缩合制备1‑氨基‑4‑(吡啶‑4‑基)甲基酞嗪(Ⅳ),所得1‑氨基‑4‑(吡啶‑4‑基)甲基酞嗪(Ⅳ)和4‑卤代氯苯(Ⅴ)经取代反应得到瓦他拉尼(Ⅱ)。本发明的方法废水产生量少,所用原料毒性小,安全环保,所制备的瓦他拉尼安全性高,并且最终制备的产品纯度和收率高。
本发明提供了一种酸性废液的处理系统,包括:设有酸性废液进口、硫酸铁溶液进口、氢氧化钙进口和酸处理浆液出口的反应装置;进料口与酸处理浆液出口通过酸处理浆液输送管路相通的澄清槽,其上部设有澄清液溢流出口,底部设有底物出口;进料口与澄清液溢流出口相通的集水槽;进料口与集水槽的液体出口通过液体输送管路相通的含盐废水膜处理反应器,其设有脱盐水出口和污水出口;进料口与底物出口通过底物输送管路相通的酸性废液压滤机,其设有滤饼出口和滤液出口;进料口与滤液出口相通的酸废滤液收集槽,其设有自流液出口;自流液出口与集水槽的进料口相通。该处理系统能够有效脱除酸性废液中的铁、镁、铝、硅和相关重金属,且处理过程清洁环保。
本发明公开了一种颗粒状三聚氰胺氰尿酸盐的制备方法,由氰尿酸、水、三聚氰胺制成,通过添加表面控制剂,调节固含量、反应温度、搅拌速度等工艺参数,制备了一种外观形态为颗粒状的三聚氰胺氰尿酸盐。本发明制备的三聚氰胺氰尿酸盐外观形态为颗粒状,颗粒直径为1~3mm。解决了应用过程中下料架桥、不易计量的问题,同时进一步减少了粉尘污染。该方法制备的产品无需压滤、无废水产生,绿色环保。
本发明公开了一种苯加氢制环己烯催化剂中回收钌的方法,该方法采用常规方法对催化剂进行碱熔处理以及采用水进行热溶解,然后加入氧化剂进行蒸馏反应,生成的四氧化钌气体采用酸性溶液吸收,吸收液经提浓、干燥后得三氯化钌产品。蒸馏反应液回用于碱熔物热处理步骤,无废水排放;采用稀碱液回收蒸馏反应中产生的过量的氯,并将生成的次氯酸盐回用于蒸馏反应,提高了原料利用率。
本发明公开了一种稀醋酸溶液提纯工艺及设备所述的工艺包括萃取、分相、共沸精馏、蒸汽冷凝分离和回收萃取剂步骤,所述设备包括萃取塔、共沸精馏塔、汽提塔、换热器、酸储罐、倾析器、废水罐;本发明的优点在于:通过萃取工艺将稀醋酸溶液浓缩,浓缩浓溶液再采用共沸精馏法提纯,降低了蒸汽消耗,缩短了溶剂回收流程,减少了溶剂消耗和溶剂的二次污染,分离后醋酸浓度≥99.0%,排放的水中醋酸浓度<0.2%,醋酸回收率≥95%,萃取剂消耗≤0.15%,蒸汽消耗量≤4t/h。
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。
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。
本发明属于化学药制备技术领域,具体涉及一种固体酸制备抗过敏性鼻炎药物氯雷他定中间体的方法。本发明以偏钨酸铵为WO3前体,以ZrOCl2·8H2O为ZrO2前体,在氨基磺酸基接枝改性的硅胶上进行负载WO3/ZrO2固体超强酸形成硅胶负载固体酸。以新型硅胶负载固体酸催化制备8‑氯‑5,6‑二氢‑11H‑苯并[5,6]环庚烷并‑[1,2‑b]吡啶‑11‑酮,克服了废水量大减轻了环保压力,提高了反应收率。
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。
本发明属于生物工程技术领域,提供了一种N‑甲基吡咯烷酮的降解菌株及其应用,所述的菌株为地衣芽孢杆菌(Bacillus licheniformis),菌株代码为YJY22‑06,保藏号为CGMCC No.24315;利用该菌株发酵获得的菌剂直接投入到好氧池中,采用现有的处理工艺即可对高浓度N‑甲基吡咯烷酮表现出非常显著的降解效果,经检测12h对初始浓度为20000mg L‑1的N‑甲基吡咯烷酮降解率达100%,40h可对50000mg L‑1的N‑甲基吡咯烷酮降解率达80%以上,利用本发明菌株及方法,可极大提高高浓N‑甲基吡咯烷酮废水的生化处理效率。
本发明提供了一种3,6‑二氯水杨酸的制备方法和在制备麦草畏中的应用,该方法包括:S1、2,5‑二氯苯酚与碱性物质反应,加二甲苯脱水,得到2,5‑二氯苯酚盐溶液,在催化剂存在下与二氧化碳进行羧化反应,得到羧化反应后液;S2、将所述羧化反应后液与水混合后分液,取下层水相酸化,经固液分离,得到湿料;S3、将所述湿料用水溶解并调节pH值,以二甲苯为萃取剂进行连续萃取,分别采出油相和含3,6‑二氯水杨酸的水相;所得油相回用于S1。本发明采用二甲苯作为萃取剂,将3,6‑二氯水杨酸和酚通过连续萃取而分离。本发明分离效率高,单程收率高;废水量小,环保效益高;连续化操作,工作效率高,利于应用于制备麦草畏等。
本发明涉及一种并联进水三级碟片式过滤器,其属于水处理技术领域。包括滤芯外壳和设在滤芯外壳上端的滤芯上体,滤芯外壳内部设有滤芯,所述滤芯包括自下而上设置的一级滤芯、二级滤芯和三级滤芯,一级滤芯、二级滤芯和三级滤芯内都设有至少一组导流盘组,导流盘组由两个反向对应安装的导流盘组成,每相邻的两个导流盘之间均设有滤膜,所述一级滤芯、二级滤芯和三级滤芯的相互接触面都设有分割导流盘。本发明的有益效果是:通过优化过滤装置和水的流向,使过滤更充分。其中,原水通过优化的过滤装置过滤一次,废水过滤两次,利用率到了87.5%,极大的提高了水的利用率,同时,进水口和出水口在同一方向,安装简单,便于使用。
本发明涉及毒害有机物和含有毒害有机物溶液处理领域,尤其涉及一种有毒害有机物的绿色高效处理方法,是通过将含有毒害有机物的溶液或废水配置一定浓度后在反应釜中进行高温高压反应降解,对处理后反应产物中的剩余有机物含量进行检测,以确定经处理后所达到的降解率,本发明利用超临界水氧化的方法对有毒有害有机物的降解,解决了传统有毒害有机物处理的二次污染以及降解不彻底的难题。
本发明涉及一种高回收率脱盐水装置,涉及脱盐水处理技术领域,用于解决现有技术中存在的脱盐水回收率低的技术难题。本发明的一种高回收率脱盐水装置,包括脱盐装置,脱盐装置包括依次相连的第一反渗透单元、第二反渗透单元和第三反渗透单元;第二反渗透单元将第一反渗透单元中输出的浓水分为氯化钠盐水和硫酸钠浓水,其中,硫酸钠浓水在第二反渗透单元中循环从而使硫酸钠浓水进行浓缩,而氯化钠盐水则在第三反渗透单元中循环,经过第三反渗透单元预浓缩的一价盐水再经电渗析进一步深浓缩减量处理,使废水排放量进一步减少,因此通过采用将一价盐和二价盐进行分离,并分别进行循环的方案,从而达到提高脱盐水装置的回收率的目的。
本发明涉及污水生物处理领域,特别涉及一种以苯酚为诱导物驯化可降解2‑氯苯酚的好氧微生物的方法。该方法包括:启动SBR反应器,在SBR反应器中接种活性污泥;第一驯化阶段,为期20~25天,只引入含有苯酚的水,苯酚的浓度由0~10mg/L升至35~45mg/L,直至微生物对苯酚的降解量达到最大;第二驯化阶段,将水中苯酚的浓度降至15~25mg/L并维持该浓度,引入含有2‑氯苯酚的水,2‑氯苯酚的浓度由0~10mg/L升至35~55mg/L。该方法既保证了在较短的时间内获得以苯酚为碳源的微生物,又加快了微生物对2‑氯苯酚的适应时间,提高了降解能力,对处理含酚废水具有重要的指导意义。
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。
本发明公开一种用于制备全反式β‑胡萝卜素的催化剂及其制备方法和应用。该催化剂为具有芳香亚胺基修饰的磁性纳米粒子催化剂,由C15膦盐与C10醛在上述芳香亚胺修饰的磁性纳米粒子催化剂与叔胺存在的条件下发生wittig反应,然后再经过异构反应,制得全反式β‑胡萝卜素。该方法具有底物转化率高,产物选择性好,产品中离子残留量低,催化剂可回收利用,且无含盐废水产生,降低三废处理成本,环境友好等优点。
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