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一种1,4‑二氨基蒽醌的绿色合成方法,涉及化学合成。氢化:以1,4‑二羟基蒽醌为原料,活性炭负载的PdRu双金属催化剂为加氢催化剂,在有机溶剂存在的条件下进行催化加氢反应,得加氢液;氨化:将得到的加氢液与氨气反应,反应结束后排出氨气,蒸发溶剂后得1,4‑二氨基蒽醌隐色体;氧化:在空气中将得到的1,4‑二氨基蒽醌隐色体加热反应后得到1,4‑二氨基蒽醌。采用纳米加氢还原工艺,合成工艺过程具有不产生高COD、高盐废水,不产生废酸,绿色环保。加氢催化剂可多次套用,反应溶剂可回收,生产成本低。产品纯度≥97%、收率≥95%,经济价值高。
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本发明属于废水处理技术领域,具体涉及一个靶向镉离子的金属结合肽Z2及其应用的专利申请。金属结合肽序列如SEQ ID NO.3所示,具体为:ADWYHWRSHSSS。本发明利用随机噬菌体十二肽库的筛选技术,得到了能与镉离子具有高亲和力的特异性结合的十二肽,进一步将该结合肽编码基因整合进入酿酒酵母后,利用酿酒酵母凝集素表面展示系统EBY100,将具有特异吸附镉离子的金属结合肽展示在其细胞壁的外表面,从而可以作为吸附剂加以应用。初步试验表明:每克湿菌体能够吸附257毫克的镉离子,每克干菌体能够吸附约2500‑3000毫克镉离子,表现出良好的应用效果,具备了一定的产业化应用前景。
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本发明涉及一种以甲醛含量低的物料制备浓甲醛的方法,包括如下步骤:(1)将甲醇加入甲醛含量低的物料中,在杂多酸催化剂的催化作用下反应,得到甲缩醛;(2)步骤(1)所得甲缩醛进行催化氧化反应,得到包括浓甲醛的产物。最终得到浓度为65~66wt%的浓甲醛产物,整个工艺中甲醛的回收率在97%以上。且本发明所述方法不需要稀甲醛直接浓缩成浓甲醛的专用设备,节约成本,降低能耗;实现了稀甲醛在装置中的循环,不依赖于生产副产品甲缩醛或乌洛托品等,减少了废水的COD水平及废水处理成本。
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一种带洗涤腿的浓盐水结晶分离装置,涉及环保技术领域的废水处理技术。本发明包括依次连接形成循环管路的结晶器、母液分离器、循环泵和加热器。其结构特点是,所述结晶器下部锥形腔一的底部设有圆管型的洗涤腿。洗涤腿的侧壁上分别设有上浓盐水进口和下浓盐水进口,上浓盐水进口和下浓盐水进口的连接管路分别延伸到洗涤腿内中心并连接垂直向下的喷口。洗涤腿侧壁的另一侧、两个进口水平高度之间设有结晶盐出口。同现有技术相比,本发明能有效回收废水零排放或近零排放所产生的固体废弃物中的NaCl和Na2SO4混合盐。
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本发明公开了一种厌氧氨氧化菌群的富集培养方法,以含氨氧化菌的活性污泥作为接种物,以铵盐或含氨废水作为培养液,分阶段进行培养:第一阶段,将DO控制在0.2-2.0mg/L进行硝化反应,当亚硝化率达到10%-20%时,降低DO至小于0.5mg/L,进入第二阶段进行厌氧氨氧化菌的富集培养;当亚硝酸根浓度低于5mg/L时,再次提高DO为0.2-2.0mg/L继续进行硝化反应,当亚硝化率再次达到10%-20%时,降低DO小于0.5mg/L条件下进行厌氧氨氧化菌的富集培养,此过程交替进行,直到培养液中总氮浓度低于25mg/L时,结束培养,沉降除去上清液,进入下一个周期的培养。本发明根据厌氧氨氧化菌的底物和产物特征,以溶解氧作为调控手段分阶段进行富集培养,并以亚硝化程度作为转换点,有助于厌氧氨氧化菌的生长和积累。
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一种回收H酸碱熔反应物料中氢氧化钠的方法,该方法包括如下步骤:室温下向碱熔物料中加入与水共沸的溶剂,搅拌,升温回流带水分水;结束带水后,降至室温,加入醇类溶剂,升温搅拌,降温抽滤,母液分层,得含氢氧化钠的醇溶液,减压下蒸馏脱出溶剂醇后,回用于碱熔反应。抽滤的滤饼通过正常酸化得到H酸产品。本发明工艺流程简单,条件温和,碱的回收率大于95%。采用所述方法,碱熔反应氢氧化钠的消耗降为原来的0.25倍左右,酸化硫酸的消耗也降为原来的0.25倍左右,更关键的是降低了高含盐废水量和废水治理成本,以及减少环境污染。
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本发明涉及一种从白云鄂博尾矿中综合回收稀土、铌、硅的方法其特征是:包括以下步骤:(1)以白云鄂博尾矿或铌精矿为原料,用无机酸对原料酸浸,得到酸浸液与酸浸渣;(2)将酸浸液的pH值调至1.5-2.5,用草酸沉淀稀土;(3)将酸浸渣在500-900℃的温度下焙烧2-6h;(4)将步骤3中的焙烧矿用氢氧化钠溶液浸出,过滤、水洗后得到铌富集物、滤液和碱洗液;(5)将步骤(4)得到的滤液的pH值调到8-9,过滤、干燥,即得纳米氧化硅粉体。其优点是:尾矿中的铌、稀土、硅均以高附加值产品的形式得到回收;采用稀碱液浸出,相较于传统的浓碱液熔融的方法,碱的用量降低了60%,同时碱洗液回用,无废水产生。
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本发明公开了一种制备1-氨基-8-萘酚-4,6-二磺酸的方法,依次通过原料储存塔、第一合成反应塔、第二合成反应塔、过滤反应塔、第一离心反应塔、第三合成反应塔、酸化反应塔、第四合成反应塔、除色反应塔、稀释反应塔、第二离心反应塔、废水收集罐、废水处理系统、硫酸储罐、氨水储罐、中间反应罐、氯化钾溶液储罐、成品储存罐得到产物。通过本制备方法得到的1-氨基-8-萘酚-4,6-二磺酸产品纯度高,在95.3%以上,H酸含量≤1.5%,水不溶物≤0.1%。
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本发明属于水处理材料领域,涉及一种稻秸秆基铬离子吸附材料的制备方法。本发明提出的制备方法是将稻秸秆改性,具体工艺包括稻秸秆洗净、粉碎、超声波处理以及水溶性淀粉改性等。本发明制备的稻秸秆基铬离子吸附材料具有以下优点:(1)不涉及强酸/碱腐蚀,工艺过程绿色、环保;(2)制备的稻秸秆基铬离子吸附材料纯天然,可降解;(3)对废水溶液中铬离子的吸附能力强,达116mg/g,即每克稻秸秆可吸附116mg铬离子,是离子交换树脂的1.5倍,是常规改性稻秸秆的5.8倍。本发明制备的稻秸秆基铬离子吸附材料既可用于水处理厂含铬离子废水处理,也可用于家用净水装置,市场前景广阔。
一种SBR法交替好氧/缺氧生物脱氮工艺及实时控制装置和方法,将待处理废水分成三部分分别进入反应器,在实时过程控制下实施交替好氧曝气和缺氧搅拌运行方式来完成对有机物降解和含氮化合物的去除。本发明应用溶解氧(DO)、氧化还原电位(ORP)和pH值作为实时过程控制参数,根据实时过程控制规则实施交替好氧和缺氧搅拌控制。本发明工艺简单、运行管理方便、耐冲击负荷强、占地面积少、不易发生污泥膨胀、脱氮效率高、运行成本低和反应时间短,具有节省反硝化碳源的投加量、硝化过程碱度的投加量、提高硝化和反硝化速率、短程硝化效果稳定等优点。
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一种水处理装置,其主要包括与供水管路相连通的供水口、膜净化单元、给水口以及浓水口,其中,原水流入供水口,经过膜净化单元净化提纯后从给水口流出并形成纯净水,废水通过浓水口排出,在膜净化单元中还包括至少一个可对膜净化单元内部的滤芯进行超声波清洗操作的超声波发生器,其与传统技术相比,通过采用超声波发生器对滤芯内积聚的脏物进行震动,并利用在净化过程中滤芯中不断增大的水压,迫使脏物随高压浓水快速排出,从而缩短了滤芯的清洁时间;于此同时,本发明的水处理装置通过净水过程中关闭浓水出水口,可减少废水排放,提高净化效率,从而有效的节约了水资源。
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本发明给出水变汽采暖方法,该方法的步骤为:(1)温度低于100℃的中低温废水进入蒸发器,闪蒸产生蒸汽;(2)蒸汽流入散热器,凝结并向外散热;(3)散热器内的凝结水和不凝气体流入到密闭的凝结水回收装置;(4)利用水泵,抽出凝结水回收装置中的凝结水;(5)利用真空泵抽出不凝气体。本发明给出蒸汽直热机,它的结构包括:蒸发器、供热管系统、散热器和凝结水回收装置;温度低于100℃的中低温废水,进入蒸发器并发生闪蒸,产生的蒸汽流入散热器,在散热器内凝结,同时向外散热;散热器中积累的凝结水和不凝气体,进入凝结水回收装置;利用水泵抽出凝结水回收装置中的凝结水,利用真空泵,用于抽出不凝气体。
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本发明碳纤维膜生物处理高浓度污水的工艺,属于节能环保领域。本工艺利用一个固定膜甲烷发酵槽(Fixed?Membrane?Methane?Fermentation?Tank)下流式膜反应器,将活性炭纤维膜固定在FMFT反应器内,利用微生物处理高浓度有机废水。废水采用下流式进入反应区,反应区内添加反应装置体积15%~20%的活性污泥,经过反应区处理后的出水自反应装置下方流出,产生的气体由上方排水。
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本发明涉及一种光催化降解水中有机氯类农药的方法,其特征是以载有镍钛复合氧化物的多孔陶瓷薄片为载体催化剂,将此载体催化剂置于待处理的水溶液中,在紫外光照射下,可将水中的有机氯类农药迅速分解。载体催化剂的制备方法为:将纳米镍钛复合氧化物粉体经超声处理后分散于去离子水中形成悬浮母液,将经硅烷化处理过的多孔陶瓷薄片浸入悬浮母液中静置,然后将陶瓷薄片直接烘干和煅烧,冷却后即得载体催化剂。本发明方法可用于处理含有机氯类农药的各种废水,也可用于降解食品或中草药水提物中的有机氯类残留农药。
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本发明公开了一种脲醛树脂及其制备方法,该脲醛树脂由重量配比为甲醛200份、尿素100-250份、聚乙烯醇0.5-6份、促进剂:0.05-0.5份、助剂:0.5-5份的原料制备而成,其中甲醛的浓度为42%以上,反应过程中尿素分多次加入,使原料依次在强酸性介质、中性至弱碱性介质、弱酸性介质和中性介质中反应。本发明的优点是,所制备的脲醛树脂中游离甲醛含量低,仅为0.05-0.20%,利用本发明脲醛树脂生产人造板如刨花板、中/高密度纤维板时,不需要进行真空脱水处理,因此没有废水排放,并缩短了生产周期,降低了燃 料和动力消耗;相比由低浓度甲醛(37%)制备的同摩尔比脲醛树脂生产的人造板,显著提高了人造板各项物理力学性能,大幅度降低了人造板中的甲醛释放量。
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本发明是一种沼气脱硫净化方法与装置。发明内容包括:将含有NO3-、NO2-、Fe3+等氧化物的废水或的处理出水从喷淋液进口(3)引入脱硫塔,通过喷淋嘴(8)均匀喷洒在弹性填料(7)上。沼气通过脱硫塔底部的沼气进口(1)进入脱硫塔,经过多孔布气板(5)均匀分布后,交替穿过附着有微生物的塑料空气球(6)与弹性填料(7)。塑料空气球(6)与弹性填料(7)交替布置。脱硫微生物附着在塑料空气球(6)与弹性填料(7)上或被填料阻挡于反应液中,以NO3-、NO2-、Fe3+为电子受体将硫化氢转化成单质硫或硫酸盐,达到沼气脱硫的目的。脱硫后沼气从塔顶部的沼气出口(2)排出。脱硫后的喷淋液进入脱硫塔底部,通过喷淋液出口(4)排出。连接喷淋液出口(4)与塔底部的竖管高度应为沼气压力(水柱)的2倍左右。
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本发明涉及一种用于污水处理的三维电极反应装置及方法,包括壳体,壳体一侧具有进水口,另一侧具有出水口;壳体内部依次设置预曝气混合段、电解段、曝气氧化段和末端曝气混合段;电解段包括第三电极,第三电极位于第一电极和第二电极之间且三者互不接触。利用电极通电产生的电化学反应,有效的提高有机废水的可生化性,对有机废水处理后续的生化单元稳定处理提供了保障。在气压的作用下,第三电极的填料内部填充物处于流化状态,增加与水的接触面积的同时,防止长时间与有机物沉降接触从而使填料堆叠板结。
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本发明涉及一种魔芋改性染料絮凝剂及其制备方法及其应用,特点是由魔芋葡甘聚糖、水、引发剂偶氮二异丁基脒盐酸盐V‑50、丙烯酸、甲基丙烯酸二甲氨基乙酯、N‑乙烯基甲酰胺、环己二胺四乙酸二酐及氢氧化钾制备魔芋改性染料絮凝剂,并将魔芋改性染料絮凝剂用于处理染料合成或染整过程中排放出的染料废水或艺术涂料废水。其具有捕集能力强,沉降速度快,能处理络合型重金属离子,能在数秒内捕集染料分子及快速生长成大的沉降颗粒,实现快速分离染料的目的,无毒、环保,易降解,在使用过程中不易造成二次污染,操作简便,处理成本低,适应性强等优点。
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本发明公开了一种双氧水氧化M叔丁铵盐制备NS的工艺,本发明涉及一种新的合成工艺,具体涉及一种NS的合成新工艺,属于化学合成技术领域。本发明特殊之处在于:原料M和叔丁胺混合打浆后,加入少量的一种碘盐(KI、NaI、KIO3、I2等),在搅拌加热的条件下滴加氧化剂双氧水,氧化合成后得到产品NS,本发明所述方法不仅克服了传统工艺制备NS产生大量废盐、废气、废水的问题,而且克服了双氧水工艺不稳定的问题,做到了绿色环保、清洁生产,而且产品初熔点、纯度高、收率高。
本发明属于环境功能材料、废物资源利用及污(废)水处理等技术领域,公开了一种兼具去除NH4+‑N和CODMn双重功能的类芬顿复合材料的制备方法,具体来说就是以粉煤灰、污水处理厂污泥、牡蛎壳等废弃物,少量矿物材料,适量添加剂等为原料,再用适量的Fe2+溶液将前述原料混合均匀后成球并造粒,然后再煅烧成型,自然冷却后即得一种新型类芬顿复合材料。本材料以废治废,成本低廉,结构稳定,比表面积较大,无二次污染,制备及使用过程简单,有吸附、脱色和高级氧化作用,对污废水中的NH4+‑N、CODMn等污染物,具有良好的吸附去除效果,使用后易于固液分离和回收再利用,是良好的类芬顿催化材料和环境治理材料,具有较大的应用推广价值。
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本发明公开了一种复合氧化剂,包括按重量份计的如下组分:金属氯化物5‑10份、硅酸盐3‑25份、高铁酸盐20‑35份、有机溶剂12‑25份、螯合剂10‑20份、高锰酸钾15‑25份、去离子水30‑50份。本发明制得的复合氧化剂能够通过离子交换等多种作用,有效去除印染废水中难以去除的有机物;此外该氧化剂易于溶解,性能稳定,溶解时无气味,不会产生有毒气体,经实验证明:本发明制得的复合氧化剂对印染废水的处理具有优异的效果,COD去除率在90%以上,色度去除率在96%以上。
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本发明涉及一种产油微生物的培养方法。具体地讲就是采用菌体增殖和油脂积累两阶段分别独立培养,将菌体增殖培养得到的产油微生物细胞接种到产油培养基中,接种量为0.04~1.0克干菌体/克碳源,在pH?3~8,25~37℃通气培养12~360小时,然后分离收集菌体,提取油脂。按本发明的方法进行微生物油脂生产,有利于实现高密度培养,提高菌体增殖和油脂积累的速度,节省时间,降低成本,并减少废水排放量,取得显著的经济效益。
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一种酶法综合利用虾加工下脚料的方法,涉及食品生物技术领域。本发明以新鲜虾加工下脚料为原料,利用复合酶水解虾加工下脚料,回收富含虾青素的蛋白质,回收蛋白质后的残渣用于生产甲壳素的综合利用方法。利用优选的复合蛋白酶对下脚料进行水解,有效增大蛋白质与虾青素的回收率,酶解产物经过滤后,滤过液经浓缩得到富含虾青素的浓缩蛋白或再经喷雾干燥得到富含虾青素的蛋白粉,浓缩蛋白经调味后可做成调味汤料,蛋白粉中蛋白质含量55-65%,虾青素含量200-1100mg/kg。回收蛋白质后的残渣中蛋白质含量较新鲜虾加工下脚料降低了80%,甲壳素加工过程中酸碱用量分别降低了20%和60%左右,排放的污水中蛋白质含量较化学法降低了77%左右,废水中BOD、COD值也相应大大降低。
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提取薯蓣皂素的汽化酸酸解法,其特征在于:将酸液的热气与粒状或粉状的薯蓣属植物接触,用热的酸性气体对植物进行酸解,过滤,中和,干燥,提取,得粉状薯蓣皂素产品。它在不低于常规酸水解法提取率的条件下,提取过程中的酸液和中和水重复使用,酸解物可不用水洗,因而基本上没有废水可排。
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本发明提供一种复配絮凝剂,该絮凝剂由微生物絮凝剂与含Fe3+溶液组成。所述微生物絮凝剂由门多萨假单胞菌(Pseudomonas?sp.)FL-1产生的,其由中国普通微生物菌种保藏管理中心保藏,其简称为CGMCC,保藏号为CGMCC?NO.9379。该微生物絮凝剂与含Fe3+溶液复配使用,絮凝效果好,能大幅度提高水性漆废水的絮凝率。
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本申请公开一种污染土建渣筛分清洗系统及方法,包括分段筛分清洗装置、泥水混合池和废水处理单元,泥水混合池的污水出口连通废水处理单元;分段筛分清洗装置包括水平设置的滚筒筛、置于滚筒筛内且水平传送的螺旋传送器、设置于滚筒筛外的壳体和设置于滚筒筛与壳体之间的喷淋器;滚筒筛内沿沿螺旋传送方向依次分为筛分段和清洗段,壳体在筛分段的下方形成污染土收集仓、在清洗段的下方形成泥水收集仓,泥水收集仓的底部连通泥水混合池的进料口;喷淋器位于清洗段的滚筒筛顶面与壳体之间的间隙内。本申请适用于现代化的土壤修复工厂及大型的土壤修复工程中,节约人力、物力,并能将附着于建渣上的污染物清洗干净,达到环保验收标准。
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本发明提出一种利用热风炉处理含油废液的热裂解设备,属于含油废水废液处理设备技术领域,包括热裂解反应釜,套设于热裂解反应釜外的加热箱体,以及给加热箱体提供热量供应的加热装置,加热装置包括与加热箱体相连的热风炉,与热风炉相连的含油废液储存罐,用于连通热风炉与含油废液储存罐的输油管道相连,设于热风炉与输油管道上的输送泵,设于输送泵与含油废液储存罐之间的控制阀门,以及设于控制阀门与输送泵之间的Y形过滤阀;还包括与输油管道相连的配风装置,配风装置通过配风管道与输油管道连通。本发明克服了现有热裂解热量需求量大的问题,具有能够有效利用费油废水作为热裂解热量来源的特点。
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本发明涉及一种氢基质生物钯及其制备方法和应用,氢基质生物钯的制备方法是在氢基质中空纤维生物膜反应器中接种污水厂厌氧污泥作为菌源,然后向无机培养基中添加NO3‑和CrO42‑,将其引入至氢基质生物膜反应器中,并连续运行90天,待反应器出水中NO3‑和CrO42‑基本上完全去除后即认为反应器中驯化出能还原铬酸盐的生物菌群;随后改变培养基组分,向无机培养基中添加Pd2+,将其引入至同一反应器中,并连续运行7天,使反应器中的生物膜表面负载上黑色钯单质,并用于处理铬酸盐废水。与现有技术相比,本发明可以回收水体中的钯元素,又可以将其用于修复污染的水体,同步实现了废物资源化再利用和废水处理。
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