本发明涉及一种羧甲基纤维素钠工业污水回收利用装置,用于处理羧甲基纤维素钠工业的蒸馏塔底部排出进入集水池的污水,包括依次连接的过滤设备、一效蒸发器和二效蒸发器,过滤设备的污水进口管路连接集水池的污水出口,过滤设备的污水出口管路连接一效蒸发器的污水进口,一效蒸发器的污水出口管路连接二效蒸发器的污水进口,一效蒸发器的污泥出口和二效蒸发器的污泥出口管路连接分别连接盐分收集罐。本发明对废液进行多道蒸发浓缩,效率高,能耗低,得到浓缩的可用的固体盐份,实现资源化综合利用,同时实现污水零排放。
本发明涉及一种高温物料热能回收系统的工作方法,其系统包括:筒体,该筒体内设有轴向贯穿该筒体的用于将所述高温物料从该筒体的入料口送至出料口的传输带;所述筒体顶部的开口上设有换热器;邻近所述筒体的入料口设有用于将所述高温物料冷却凝固呈颗粒后送至传输带上的冷却碎料装置。冷却碎料装置用于粉碎物料,防止物料在冷却时结块,同时冷却碎料装置粉碎物料后,利于物料的余热充分、快速释放,利于提高热能的回收率。本系统有效利用了黄磷炉渣、炼钢炉渣等物料的余热,能大幅降耗能,节约能源并相应减少温室气体的排放;此外,将黄磷炉炉渣等高温物料生成建筑用颗粒料,实现了变废为宝的目的,避免了固体垃圾的产生。
本发明提供了一种过滤器及过滤方法,属于环保技术领域。解决了现有的过滤器过滤精度低,反冲洗时造成滤料损失或滤料板结的问题。它包括过滤器筒体、被过滤水池、净水水池和安保过滤器,在过滤器筒体内的中下部通过设置隔板将过滤器筒体分成上下区域,在隔板上均匀分布多个滤帽,在上部区域内铺设AFM滤料,在过滤器筒体内壁的上部设有环型溢流槽,过滤器筒体进水口通过进水管与被过滤水池连通,过滤器筒体的出水口通过出水管与净水水池连通,安保过滤器通过反冲洗出水管与环型溢流槽连通。本发明可广泛对各种废水进行高效处理;过滤精度达5微米左右;能自动化运行;过滤后的固体悬浮物能清理收集且反冲洗水能回用。
本发明涉及一种余热回收率较高的高温物料热能回收系统的工作方法,其系统包括:筒体,该筒体内设有轴向贯穿该筒体的用于将所述高温物料从该筒体的入料口送至出料口的传输带;所述筒体顶部的开口上设有换热器;邻近所述筒体的入料口设有用于将所述高温物料冷却凝固呈颗粒后送至传输带上的冷却碎料装置。冷却碎料装置用于粉碎物料,防止物料在冷却时结块,同时冷却碎料装置粉碎物料后,利于物料的余热充分、快速释放,利于提高热能的回收率。本系统有效利用了黄磷炉渣、炼钢炉渣等物料的余热,能大幅降耗能,节约能源并相应减少温室气体的排放;此外,将黄磷炉炉渣等高温物料生成建筑用颗粒料,实现了变废为宝的目的,避免了固体垃圾的产生。
本发明涉及一种农药级1,1,2,3‑四氯丙烯的生产方法,属于化工中间体制备技术领域。本发明采用1,2,3‑三氯丙烷为起始原料,经氯化和液相脱氯化氢两步反应生产1,1,2,3‑四氯丙烯,失活的催化剂采用醇类溶剂浸泡活化再生,与现有技术相比,本制备方法与1,2,3‑三氯丙烷传统四步合成1,1,2,3‑四氯丙烯工艺相比,工艺流程短,含有机物的盐废水排放少,工艺绿色环保。采用Fe‑ZSM‑5/Al‑MCM‑41催化混合五氯丙烷液相非均相脱氯化氢,与高温气相脱氯化氢工艺相比能耗低,脱氯化氢反应结束后,液相的反应产物与固体催化剂通过过滤即可分离,解决了氯化铝、氯化铁等均相催化剂分离难的问题;失活的催化剂再生简单,无有毒有害的光气产生,再生后的催化剂活性较为稳定,应用前景广阔。
在止血药氨甲芳酸的生产过程中,为了控制杂质的生成,对甲基苯甲酸的氯化单程转化率一般控制在65‑70%,这样就有30‑35%的对甲基苯甲酸没有参与反应。同时氯化过程中不可避免的生成对二氯甲基苯甲酸等杂质。在氨化过程中,除了生成对氨甲基苯甲酸外,还会产生二取代、三取代等副反应,这样就产生大量的固体废料。通过分析,其组成是:对氨甲基苯甲酸5%;对醛基苯甲酸13%;对甲基苯甲酸35%;4,4’‑二羧基二苄胺28%;4,4’,4”‑三羧基三苄胺3%;N‑(对氨甲基苯甲酰)‑氨甲基苯甲酸11%;其他5%。本发明提供了一种方法,将4,4‑二羧基二苄胺在催化剂存在下加氢脱苄基转化成对甲基苯甲酸和对氨甲基苯甲酸,回收率不低于90%。
本发明涉及一种晶硅切割三级砂资源化利用方法,包括以下步骤:印染污泥、粘土预处理;按以下重量百分比分别称取晶硅切割三级砂、粉煤灰和预处理后的印染污泥、粘土:晶硅切割三级砂5~40%、粉煤灰20~80%、印染污泥0~70%、粘土0~60%,添加助剂0~15%;将称取的原料添加水研磨,混合均匀,制成料球;干燥;预烧,焙烧,冷却。本发明的有益效果是:(1)本发明制备的轻质陶粒,原料来源广泛、易得,成本较低,合理利用了多种固体废弃物;(2)本发明提供的陶粒制备工艺,烧成温度低,能源消耗和产品成本明显降低;(3)本发明制备的陶粒产品密度低,力学性能好,孔径可控,表面光滑。
本发明公开了一种干法预处理地沟油的设备及其工艺,设备包括依次设置的一级原料罐、电絮凝槽、压滤泵、袋式压滤机和二级原料罐,以及将前述各部件连通的管道本发明采用电絮凝槽法处理原料,除产生少量的固体杂质以外,没有其他废弃物产生,因此绿色环保,并且污染很小。
本发明公开了一种利用回收醇和EO制备亲水性聚醚多元醇的方法,包括以下步骤:1)将低分子回收醇、催化剂等投入到反应釜中,升温到100~110℃;2)通N2并慢慢滴加环氧丙烷,保持反应温度在110~120℃,待羟值与目标羟值符合后停止反应,得到粗制产物;3)将粗制产物转入精制釜,加入磷酸、精制剂,与催化剂作用生成固体沉淀物,将沉淀物进行过滤,得到精制产物;4)将精制产物加热升温到120℃,进行真空脱水后降温出料。本发明充分利用聚醚多元醇的亲水性,使粉扑有效地锁水保湿。以回收的低分子多元醇为原料,生产成本低,同时可实现废醇的环保低能耗再利用。
本发明属于固体废弃物回收利用技术领域,尤其涉及一种利用铸造除尘灰制备活性炭的方法,包括以下步骤:(1)前处理:对铸造除尘灰进行干燥、球磨、风选处理;(2)分离煤粉:将处理后的除尘灰浸入氯化锌溶液中,搅拌后静置,取上部悬浊液抽滤得到煤粉,同时收集底部污泥;(3)制备活性炭:将煤粉、底部污泥和氯化锌水溶液混合均匀,经压制成型、干燥、炭化、活化后制得活性炭。本发明的利用铸造除尘灰制备活性炭的方法,根据除尘灰中煤粉、砂粒和膨润土三者的密度差异利用浮沉原理分离除尘灰中的煤粉,简单有效且分离成本低廉,利用分离出的煤粉制备活性炭,能够充分利用煤粉中的热量,实现除尘灰的高附加值利用。
本发明涉及一种尾矿蒸压砖及其制备方法,属于建筑技术领域。本发明利用尾矿制备的胶凝材料的水化产物以钙矾石和C-S-H凝胶为主,二者的相互交织促进了砖坯强度的增长,生成高强度、稳定性好的水石榴子石、托勃莫来石、硬硅钙石等水化产物,包覆在固体颗粒表面或填充在颗粒之间,相互交织连接形成了坚实的胶结体,由此构成了具有良好整体强度的蒸压砖,综合利用尾矿资源,使之变废为宝,对于节约资源、改善环境、提高效益,实现矿业可持续发展,值得推广使用。
本发明公开了一种抗氧剂BHT的合成方法。目前的合成方法中,有的对设备腐蚀性大,有的三废高,有的不能连续化生产,合成效率低,不利于工业化。本发明以对甲酚和异丁烯为原料,在用溶胶凝胶法制备的以掺杂镍为主的活性氧化铝固体催化剂中催化反应,所述活性氧化铝催化剂的结构为Ni&X@Al2O3,镍的重量比为0.2~10%;所述的X为除镍以外的第VIII族过渡金属,其含量小于镍。本发明采用的方法合成目标产物时条件易于控制,绿色环保,催化剂寿命长、稳定性高,可连续化生产,便于工业化。
本发明公开了一种具有自清洁过滤功能的集水斗,沿房屋外墙面设置在屋檐正下方,包括过滤盒、斗状集水容器、出水管和网状收集器;斗状集水容器下端连接出水管,上端远离墙面侧通过第一铰链活动连接过滤盒;过滤盒底部设有滤网,滤网与第一铰链活动连接,过滤盒和滤网均设为向下倾斜;过滤盒远离墙面侧的外边缘设有外突的储水盒;过滤盒下方通过软绳吊有轻质板,轻质板的另一端通过第二铰链与斗状集水容器的上端靠近墙面侧活动连接;自斗状集水容器外侧向远离墙面方向延伸出网状收集器并下接废物箱,用于收集过滤盒侧翻时倒出的固体。本发明结构简单巧妙,既可以过滤屋檐流水颗粒物,又能自动去除过滤截留物,实现自清洁过滤,无需人工控制。
本发明涉及本发明涉及一种去除微污染水体中镉的吸附材料制备方法,属于污水处理领域。取新鲜甘蔗渣,手工切成细小条状,放入高压锅中,加入蒸馏水煮沸除去糖等可溶性物质;置于热空气烤炉中干燥,用中草药粉碎机粉碎;将粉碎后的甘蔗渣置于容器中,加入NaOH溶液,在室温下用玻璃棒搅拌均匀至充分碱化;把碱化的甘蔗渣倒入抽滤漏斗,抽滤至中性后烘干;取烘干的纤维素于容器中,加入H3PO4的水溶液进行预膨胀;预膨胀后加入H3PO4的水溶液,尿素作为催化剂,甲苯作为溶剂,放入水浴锅中反应,碱洗至无磷酸根离子,再用HCl的水溶液将酯化反应物转化为H型离子交换剂,烘干得本发明的吸附剂。本发明成本低,不造成二次污染,复合固体废物资源化的要求。
本发明公开了一种复合石膏缓凝剂的方法,属于建筑材料制备技术领域。本发明先对废弃香菇菌棒依次进行厌氧和有氧培养,收集培养后的挤出液,并对培养后的固体剩余物做碳化、粉碎、过筛处理,将过筛颗粒与乙醇溶液、氨水等加热静置后离心,收集沉淀物经焙烧后与助剂碾磨,再将挤出液离心、浓缩后与碾磨物混匀,即可得复合石膏缓凝剂,本发明制得的石膏缓凝剂具有掺量少、缓凝效果好的特点,加入石膏中使用后,石膏初凝时间延长至130~140min,且本发明缓凝剂使用后对石膏硬化体的强度影响较小,抗压强度损失仅为6~8%,有效减少了石膏硬化体的强度损失。
本发明涉及一种利用钢渣泥和建筑垃圾生产人工鱼礁的方法。首先按干基质量百分比的配比如下:钢渣泥10%-18%,矿渣超微细粉8%-14%,脱硫石膏3%-4%,建筑垃圾粗骨料40%-55%,建筑垃圾细骨料30%-45%,并保持粗骨料与细骨料之和为70%-85%,外加占上述物料干基质量8%-10%的水和占上述物料干基质量0.1%-0.2%的聚羧酸高效减水剂来制备混凝土。按实际海洋牧场的需求及生态需求设计人工鱼礁模具的形状和尺寸;将新拌混凝土注入模具,振捣成型或自流平成型,制备成形状人工鱼礁块体。本发明的方法100%利用固体废物,不使用任何天然原料,不使用水泥,具有低成本、高性能和节能减排量大的特点,为大量消纳难以资源化利用的钢渣泥和建筑垃圾提供一条新途经。
本发明公开一种电化学脱硫方法,包括如下步骤,(1)制备卤族元素的钠盐或者钾盐的饱和溶液,(2)将所述饱和溶液电解,生成吸收溶液,(3)将所述吸收溶液喷入二氧化硫吸收塔与含有二氧化硫的气体充分接触,(4)回收所述吸收溶液。本发明的电化学脱硫方法,采用电解卤族元素的钾盐或者钠盐溶液生成吸收溶液,吸收二氧化硫气体,由于吸收溶液为碱性,因此二氧化硫的吸收率达到97%以上,同时吸收后的亚硫酸根被溶液中的氯,溴或碘迅速氧化成硫酸盐,整个脱硫过程不产生固体废弃物,中间产物硫化钠或者硫化钾可以广泛应用与工业或者农业生产。
本发明涉及一种高温物料热能回收系统,其包括:筒体,该筒体内设有轴向贯穿该筒体的用于将所述高温物料从该筒体的入料口送至出料口的炉排;所述筒体顶部的开口上设有换热器;所述筒体的入料口设有一对用于进料并冷却凝固所述高温物料的碎料辊,该对碎料辊下方设有相邻平行设置的布料板和布料辊,用于将落入该布料板和布料辊之间的所述高温物料进一步冷却凝固后粉碎成颗粒状,并将该颗粒物料送至所述炉排上。本系统能有效利用各类高温物料的余热,能大幅降耗能,节约能源并相应减少温室气体的排放;此外,将黄磷炉炉渣等高温物料生成建筑用颗粒料,实现了变废为宝的目的,避免了固体垃圾的产生,其具有很好的经济效益和社会效益。
本发明涉及一种合成乙二醇苯醚甲基丙烯酸酯的方法,本发明以乙二醇苯醚与甲基丙烯酸甲酯为原料,氢氧化钾/镁锌复合氧化物为催化剂,吩噻嗪为阻聚剂,酯交换反应合成乙二醇苯醚甲基丙烯酸酯;本发明的优点是:制备得到氢氧化钾/镁锌复合氧化物固体碱催化剂合成乙二醇苯醚甲基丙烯酸酯,催化活性高,副反应少,乙二醇苯醚转化率达94.44%,乙二醇苯醚甲基丙烯酸酯产率达91.36%。相比于传统的酯化反应,反应条件温和,对设备腐蚀小,产品易分离,后处理简单,不产生废水,对环境污染小,产物产率较高,属于可持续发展绿色化工工艺。
本发明涉及一种高温物料热能回收系统的工作方法,其系统包括:筒体,该筒体内设有轴向贯穿该筒体的用于将所述高温物料从该筒体的入料口送至出料口的传输带;所述筒体顶部的开口上设有换热器;邻近所述筒体的入料口设有用于将所述高温物料冷却凝固呈颗粒后送至传输带上的冷却碎料装置。冷却碎料装置用于粉碎物料,防止物料在冷却时结块,同时冷却碎料装置粉碎物料后,利于物料的余热充分、快速释放,利于提高热能的回收率。本系统有效利用了黄磷炉渣、炼钢炉渣等物料的余热,能大幅降耗能,节约能源并相应减少温室气体的排放;此外,将黄磷炉炉渣等高温物料生成建筑用颗粒料,实现了变废为宝的目的,避免了固体垃圾的产生。
本发明一种过氧化氢异丙苯分解制苯酚/丙酮的方法,属于过氧化物分解技术领域。此方法的特征在于,以细粒径固体酸为催化剂,反应器采用多级反应釜串联的方式,通过控制每一级反应的温度、催化剂用量及平均停留时间进而控制每一级反应中CHP的转化率,从而控制每级反应的温升。本发明的优点在于:能够有效控制反应的温升,反应可以在常压下反应,实现了CHP分解反应的连续化,反应的选择性高,提高了生产效率,并且在生产过程中无三废的排放,避免了对环境的污染。
本发明涉及一种负载型氧基氯化铁芬顿试剂及其制备方法。所述产品可与双氧水或过硫酸盐组成氧化体系,快速有效地降解污染物。制备方法是将稀酸预处理过的活性炭和三氯化铁混合均匀后置于密闭容器中在高温下煅烧一段时间,冷却后清洗烘干即可。本发明解决了常规固体芬顿试剂分散性差,催化活性不够高,实际使用量大,稳定性差,易发生试剂流失和离子溶出等问题。本发明所制芬顿试剂对染料废水具有快速高效的降解作用,方便回收和再生,循环使用效果较好,铁离子溶出浓度低,后续处理压力小,该制备方法简单,可控度高,可规模化生产,生产和使用成本都较低,具有工业化应用前景。
本发明公开了一种2-溴咔唑的合成方法,其合成方法为:取邻碘硝基苯,4-溴苯硼酸,碳酸钾加入DME/水溶液中并脱气,在氮气保护下加入Pd(PPh3)4反应、回流,降至室温,分相得到有机相用无水硫酸钠干燥并真空蒸馏,所得黄色油状物使用乙酸乙酯/己烷快速通过硅胶柱,分离出4-溴-2-硝基联苯;将4-溴-2-硝基联苯、亚磷酸三乙酯和邻二氯苯,在氮气保护下加热、搅拌,减压脱溶至无液体蒸出,再加入乙酸乙酯和水进行洗涤、萃取,并用无水硫酸钠干燥,过滤,滤液在真空下旋蒸,得到的粗产物快速通过硅胶,得到灰白色固体2-溴咔唑。本发明先分离出4-溴-2-硝基联苯,再合成2-溴咔唑,合成工艺简单可行,避免了耗能高、收率低以及产生三废等问题。
本发明公开了苯甲酸乙酯的制备方法,具体的步骤如下:在带有分水器的反应容器中加入苯甲酸、无水乙醇、改性粘土、带水剂,在反应容器上安装上分水器、回流冷凝管和温度计,加热进行回流分水,反应至无水珠出现为止,待常温冷却20min后放出水层,反应液用水洗涤,干燥后进行蒸馏,先蒸出前馏分,收集101~103℃的馏分为产品。本发明采用的改性粘土作为固体酸催化剂,可以将进料的转化率从通常的95%以下提高到99.5%以上。而且,本发明可以避免在液体催化剂工艺中加入碳酸钠以中和过量酸而造成的废液排放问题。
一种利用沼液生产液体生物酵素工艺,包括生物处理,厌氧发酵,好氧发酵,煤渣渗滤,贮液灌装和检测,生物处理采用食用菌渣和茶渣混合装入提篮,放入生物处理池,然后流入沼液沼渣,交替更换食用菌渣和茶渣混合物提篮,分离出固体混合物,液体流动进入厌氧发酵池,进行厌氧发酵,然后进入好氧发酵池,进行好氧发酵,经好氧发酵的液体从底部向上渗滤,经过煤渣渗滤,进入贮液池中后,定量灌装,并加盖密封,二次厌氧发酵,检测合格后得成品。本发明使沼液沼渣资源化利用,还使食用菌渣和茶渣等废弃物资源化利用,对处理后的煤渣进行循环处理利用,避免二次污染,环保、节能、高效。
本发明涉及化工技术领域,具体为一种使短链脂肪酸转化为碳氢清洗剂的催化剂的制备方法,解决了使用废弃物短链脂肪酸制备长链烷烃过程中催化反应条件苛刻,工艺路线较长,投资成本过高等问题;包括:步骤1)将一定比例的镍盐化合物与有机试剂混合均匀,在一定温度下搅拌后配成溶液a;步骤2)将一定比例的锰盐和水混合,在一定温度下搅拌后配成溶液b,后加入反应釜中与溶液a混合均匀;步骤3)将一定比例的铌盐和水混合,在一定温度下搅拌后配成溶液c;步骤4)将溶液c在一定温度和流速下通入反应釜中搅拌反应得到混合物d;步骤5)继续升高反应釜温度;步骤6)经过滤得到的固体物e放入高温气氛炉中煅烧可得到目标物催化剂。
本发明公开了一种冰箱除臭剂的制备方法,属于日用化工制备技术领域。本发明首先将废旧酚醛塑料粉碎后与无水乙醇、硝酸铁等搅拌、煅烧处理,随后将得到的活性碳粉碎过筛制成粉末,再将清理干净的鸡骨加热后掩埋在潮湿土壤中进行腐化处理,利用土壤中的微生物使鸡骨形成多孔结构,随后将鸡骨取出洗净并烘干粉碎,再将橘子皮、绿茶、芦荟、银杏叶粉碎与去离子水加热过滤,将滤液与鸡骨粉末进行超声处理,收集滤渣烘干,得到的固体粉末与上述活性碳搅拌均匀,即得一种冰箱除臭剂,本发明的冰箱除臭剂是由无毒无腐蚀作用的原料配制而成的,在冰箱中具有显著的除臭效果,见效快,除臭作用时间长,成本低廉,是一种理想的冰箱除臭剂。
本发明公开了掺混水玻璃提升黏土砖的性能及重金属固化效果的方法,涉及固体废弃物资源化利用领域。以硅酸钠粉作为砖体空隙填充剂,通过在粘土砖制备过程加入硅酸钠粉的方法达到减少砖体内部的孔隙和提高电镀污泥的固化效果。本发明利用硅酸钠粉末在高温时变成稠状液体,形成熔融状态,熔融的温度较粘土要低,硅酸钠熔融形成的液相可以填充在砖块内部的孔洞中,降低砖块的内部重金属物质与外部接触,达到降低重金属浸出的目的。硅酸钠粉经过高温硬化之后,主要成分是二氧化硅,具有良好的抗酸性,因此用醋酸溶液进行浸出毒性实验时,产生良好的效果。本发明具有原料来源广泛、成本低、经济性能好,可资源化利用的优点。
本发明公开了一种无害资源化处理抗生素菌渣的方法,属于固体废物治理技术领域。本发明首先通过复合酶解破坏菌渣细胞薄膜结构,使其初步破裂,再用液氮冷冻使细胞内的水瞬时结冰胀大,撑破细胞,使菌渣中的束缚水和细胞内水得以释放脱除,再将脱水后的菌渣厌氧发酵,收集发酵所得沼气提供热解能源,将发酵后的菌渣通过水热法热解焦化,得到多孔焦化物,再经炭化、活化后制得活性炭,水热处理液经蒸馏去除水分后制得生物燃料油,即可对抗生菌渣完成无害资源化处理,本发明的处理方法所需能耗低,处理周期短,实现了资源再利用,且没有抗生素残留和二次污染,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种聚合氯化铁‑PDMDAAC复合混凝剂及其制备方法和应用。这种制备方法包括:按重量份计称取原料:PDMDAAC 1份,聚合氯化铁25~100份,硫酸锌3~5份,碳酸钠3~5份;将聚合氯化铁固体溶解形成PFC溶液,碳酸钠调节其碱化度为0.6~2.5,然后在搅拌及加热的条件下在PFC溶液中加入PDMDAAC溶液,熟化直至获得稳定的均像溶液。由本发明制备的复合混凝剂可广泛用于印染废水及生活污水的混凝处理中,具有制备简单、高效、经济,原材料来源广泛,产品性能稳定且絮体沉降速度快等优点。 1
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