本发明提供了一种四氯苯醌及其制备方法,涉及有机化合物领域,该四氯苯醌的制备方法包括以下步骤:a)苯酚与氯气进行反应,得到多氯苯酚;b)在存在有机溶剂的条件下,加入氧化试剂后使多氯苯酚与氯气进行反应,得到所述四氯苯醌。该方法采用苯酚为原料进行合成,缓解了现有技术中由于对二苯酚和对氨基苯酚价格高且不稳定造成的四氯苯醌不能正常生产的技术问题;该方法采用两步合成法,能够解决以往制成步骤多且工艺过程产生废水多的问题,该制备方法具有原料成本低、工艺过程简单、辅助原料易得、反应后的溶剂可重复、工艺过程不产生较多的废水等优点。
本发明公开了一种分离提取ε‑聚赖氨酸的方法,属于提取分离技术领域。本发明运用有机溶剂/无机盐双水相体系,提供了一种既能够减少废水产生、简化操作步骤、降低提取成本,又具有提取回收率高、提取成品纯度高等优势的ε‑聚赖氨酸(ε‑PL)提取方法,采用此方法分离提取ε‑聚赖氨酸,回收率可高达98%以上,相较于传统离子交换提取方法具有显著的优势。
本发明公开了一种木质素磺酸钠复配型缓蚀阻垢剂及其制备方法,缓蚀阻垢剂由木质素磺酸钠、二乙烯三胺五甲叉膦酸、2-磷酸基-1,2,4-三羧酸丁烷、氯化锌、苯并三唑、乙醇和水组成。各组分的质量比为:木质素磺酸钠10~20、二乙烯三胺五甲叉膦酸50~80、2-磷酸基-1,2,4-三羧酸丁烷10~50、氯化锌15~30、苯并三唑2~3、乙醇1~2和水200~300。本发明的木质素磺酸钠复配型缓蚀阻垢剂,能有效缓蚀、阻垢和抑制藻类生长,整个生产过程无“废水、废气和废渣”排放,符合环保要求。本发明处理工艺简单,用药量少、成本低,效果好,具有较好的经济效益和广泛的社会效益。
本申请公开了一种除碳硝化水处理系统,包括依次连通的格栅、调节池、水解酸化池、除碳硝化生物滤池、硝化型生物滤池、砂滤池和中水池,还包括反洗缓冲池,该反洗缓冲池的进水口分别连通于除碳硝化生物滤池的出水口、硝化型生物滤池的出水口以及砂滤池,该反洗缓冲池的出水口连通于水解酸化池,除碳硝化生物滤池的底端连通有曝气风机和反洗风机,硝化型生物滤池的底端连通有曝气风机和反洗风机,中水池的底端通过反洗水泵分别连通于砂滤池、除碳硝化生物滤池和硝化型生物滤池的底端,砂滤池的底端设置有反洗风机。本发明系统对废水综合处理后,COD与NH3‑N去除率分别达到99.1%和99.9%左右,而且对SS和TP的去除效果好,废水完全达到直接排放标准。
本发明属于环境治理领域,具体涉及一种含有蒙氏假单胞菌的菌剂的在净化含氯废气中的应用。所述蒙氏假单胞菌具体为蒙氏假单胞菌(Pseudomonas monteilii)LW‑1,保藏编号为CGMCC No.13748,所述菌剂用于处理农药废水储池产生的含有机氯废气,气体流量为100‑5000m3/h,停留时间1.0‑5.0min,温度35‑55℃,三氯乙醛的浓度为5‑100mg/m3,三氯乙醛降解效率可以达到75%以上。
一株稳杆菌Empedobacter falsenii BWL1071,其保藏编号为:CGMCC No.13986。上述稳杆菌在转化红薯秸秆水解物生产生物絮凝剂中的应用,包括:将稳杆菌接种于种子液培养基中制备种子发酵液;种子发酵液转接至以红薯秸秆水解物作为碳源的发酵液培养基中培养获得发酵培养液;发酵培养液加热,离心,收集上清液;向上清液中加入无水乙醇,离心收集沉淀物,预冷乙醇洗涤,冷冻真空干燥,获得固体生物絮凝剂产品。本发明的菌株Empedobacter falsenii BWL1071可以转化红薯秸秆水解物生产生物絮凝剂,既有利于降低生物絮凝剂生产成本,又可以实现红薯秸秆的资源化利用,产生的生物絮凝剂能高效絮凝处理采矿废水。
本发明属于环境治理领域,具体涉及一种含有蒙氏假单胞菌的微生物活性填料。所述蒙氏假单胞菌具体为蒙氏假单胞菌(Pseudomonas monteilii)LW‑1,保藏编号为CGMCC No.13748,所述微生物活性填料是由蒙氏假单胞菌菌悬液吸附于填料上,并将填料装填在网面空心球中制备而成,该填料用于处理农药废水储池产生的含有机硫废气,气体流量为100‑5000m3/h,停留时间1.0‑5.0min,温度35‑55℃,马拉硫磷、对硫磷、甲基对硫磷的总浓度为20‑200mg/m3,马拉硫磷、对硫磷、甲基对硫磷降解效率可以达到90%以上。
本发明提供一种氯磺酸制备过程中的尾气处理方法、实施该方法的系统以及氯磺酸的制备方法。所述尾气处理方法包括以下步骤:酸洗步骤:利用吸收剂吸收所述尾气中的SO3气体;水洗步骤:利用水吸收所述尾气中的HCl气体,得到盐酸;干燥步骤:利用干燥剂干燥所述尾气中的SO2气体。本发明的氯磺酸的制备过程中产生的尾气,利用恰当的吸收转化处理方式,充分资源化利用,不需要碱液吸收,从而使得整个过程只产生氯磺酸、盐酸以及硫酸,不产生废水、废气,在节约资源的同时,保护环境。
本发明公开一种河水净化处理系统及工艺,属于水质净化技术领域。河水净化处理系统包括取水泵站、管道混合器、FA型高效全自动净水器及恒压供水系统。取水泵将河水从河道中提升至管道混合器,向混合器内添加PAC和NaClO两种药剂,对废水进行消毒和混凝处理,再将废水引至FA型高效全自动净水器,完成沉淀、过滤等过程,澄清出水通过恒压供水系统将干净水质送至各用水点。本发明的河水净化处理系统及工艺,净化处理效果好,出水水质优良,而且自耗水量少,动力消耗省,占地面积小,节水、节电,不需人工管理,解决了现有河水净化系统投资及占地庞大,施工复杂等难题,实用性强。
本发明公开了一种高浓度乳化液综合处理工艺,首先采用稀释等方法降低废乳化液浓度,降低废水中COD指数,减少处置成本;再通过破乳、混凝的方式去除废液中生成的沉淀泥渣,接着通过微生物反应将废液中的有机物污染去除,之后通过RO反渗透系统对废液进行净化,并将浓水蒸发处理,最终使废水达到排放标准。本发明克服了传统工艺处理废乳化液的缺陷,通过多种工艺综合,并加以吸热嗜油菌NY3处理常规生化处理难以降解的石油烃类物质,使得运行成本较低,绿色环保,并且得到了良好的处理的效果。
本发明涉及一种氢氧化钠和硝酸在银粉生产中的循环利用方法,包括如下步骤:(1)通过蒸发将废水中氨氮化合物浓度降低至500mg/L;(2)通过疏水膜将废水中的氨氮化合物浓度进一步除至5mg/L,氨氮采用稀硝酸吸收,当硝酸铵浓度>20%时,回流至步骤(1)中;(3)硝酸钠和少量氢氧化钠的混合液经双极膜的电渗系统处理后得到氢氧化钠和硝酸溶液。本发明酸碱回收率高、能耗低、工艺简单、工程易控制、操作维护方便,无污染;本发明整个分离系统采用闭路循环,基本实现零排放,酸碱回收,对环境起到了一定的保护效果。
本发明公开了一种水处理剂及其应用;将硅胶球加入盐酸水溶液中,回流反应20~30分钟;然后抽滤反应液,将滤饼洗涤后加入十六烷基三甲基氯化铵与丙醇的混合物中,搅拌15分钟,再加入水,搅拌5分钟,再加入5, 5’?双(三乙氧基硅基)?3, 3’?联吡啶;然后搅拌1小时后过滤,滤饼烘干后加入丙烯酸钠水溶液中,搅拌20分钟;然后加入丙烯酸、双(2, 3?环氧基环戊基)醚以及2?丙烯酰胺基?2?甲基丙磺酸,80℃反应6小时,继续反应20分钟;最后干燥反应液得到固体,即水处理剂,可有效的将废水处理为符合排放标准的水体。
本发明公开了一种制备阳离子淀粉浆料的方法,包括在反应器中加入水和原淀粉,配制原淀粉质量百分浓度为10%-15%的淀粉乳,在搅拌条件下加入相对于淀粉质量1%-10%的2,3-环氧丙基三甲基氯化铵和相对于淀粉质量1%-2%的氢氧化钠,在高于原淀粉糊化温度30-50℃下高温反应,反应结束后用稀盐酸或硫酸调节pH为6.5-7.5,就得到了阳离子淀粉浆料,该浆料可以直接用于经纱上浆,免除了阳离子淀粉在淀粉厂或浆料厂进行专门生产的过程,大幅度节约了生产成本,简化了生产工序,减轻了阳离子淀粉生产过程中排放的废水对环境的污染。
本发明涉及一种用于深度处理生化尾水的复合混凝剂及其制备方法、应用,以铁源、硼源、硅铝源为原料制备出含硼、硅、铝、铁的无机高分子复合混凝剂,适用于各种废水的混凝净化处理混凝剂,尤其适用于生化尾水的深度处理。采用铁源、硼源、硅铝源为原料,在加热下经过碱解、酸浸氧化、水解和聚合制备无机高分子复合混凝剂,制备出的复合混凝剂含硅20%-35%,含铝15%-25%,含铁6%-11%,含硼3%-6%。本发明的混凝剂生产原料易得、工艺简洁、经济适用。所得的无机高分子复合混凝剂吸附架桥、电中和、粘结聚集及脱色能力好,絮体大沉降速度快,用量少。广泛适用于废水处理领域,尤其适用于生化尾水的深度处理。
本发明公开了一种印刷电路板污水处理方法,包括如下的步骤:设置预先处理池,设计废水收集池,进入PH调整池,设置沉淀池,进入到中间过滤池,进入到厌氧池,设置好氧生化池,沉淀过滤,设置活性炭吸附器和软化池,设置保安过滤器,进入到反渗透装置,进入到超滤过滤器,过滤后放入水质储存罐,本发明一种印刷电路板污水处理方法,工艺处理稳定,处理后的废水能够进行有效回收,进一步降低了企业的生产成本。
本发明公开了一种电镀污水电解处理设备及方法,包括:阳极筒,其呈圆锥形,且设有进水口;第一盖板和第二盖板,二者分别设于所述阳极筒轴向的两端;阴极筒,设于所述阳极筒的内部,二者之间形成外电解腔;所述阴极筒上开设有切向出口;再旋器,设于所述阴极筒的下部;阳极棒,设于所述阴极筒内,二者之间形成内电解腔,其中一端与压盖相连,另一端与所述再旋器相连;清水腔,与所述切向出口相连通,且设有出水口。本发明不仅能够有效解决电镀废水中掺带杂质、废水pH过低、温度过高对电解产生的不利影响,还能够消除浓差极化对电解造成的不利影响。
本发明公开了一种酸性羧甲基纤维素冷凝液的处理方法。酸性CMC冷凝液首先进入调节沉淀池进行水量、水质调节,然后进入中和池。在中和池内投加Na2CO3溶液使废水的pH值稳定在6.5-7.5之间。废水经UBF反应器厌氧净化后流入BAF反应器,通过好氧生物膜净化后达标排放或回用。本方法以UBF反应器内充填的聚氨酯基多孔旋转球形填料和BAF反应器内充填的斜发沸石、生物陶粒为填料,分别培养驯化厌氧、好氧生物膜,利用生物膜上异养菌的代谢作用、过滤作用以及生物多级捕食作用,实现了CMC冷凝液的生物净化。
本发明提供了一种有效防止低灰熔点、生物质原料气化炉内结渣的方法,该方法以气化废水为水源、以煤气显热为热源得到水蒸汽,并以得到的水蒸汽和空气混合得到的混合气体作为生物质气化的气化剂,该混合气化剂能降低固定床氧化层的温度至生物质灰渣熔融温度以下,从而有效缓解气化炉内的结渣,保证气化炉高效、稳定地运转。本方法简单合理、节能环保且不会产生额外的投资成本,推广前景巨大。
本发明是一种载铁凹凸棒土非均相芬顿催化剂的制备方法,工艺步骤:A、取凹凸棒土粉碎;B、取适量凹凸棒土浸泡在酸溶液里,均匀搅拌得样品;C、将样品离离心后将上层悬浮液经过过滤、干燥得到改性凹凸棒土;D、将凹凸棒土研磨过筛;E、采用浓度为0.5-2mol/L的FeCl3溶液,将凹凸棒土在水浴锅中浸泡6-24小时;F、将凹凸棒土离心或过滤,干燥并研磨至原粒度,制得成品。优点:利用浸渍和离子交换将铁离子负载于改性凹凸棒土上,制备成非均相芬顿催化剂,能高效率地处理难降解废水,解决了均相芬顿中低pH值,会产生铁泥,带来的二次污染问题。在废水处理中发挥凹凸棒土的吸附性能、离子交换性能和芬顿反应的强氧化性。
本发明公开了一种介孔铁酸锰类芬顿催化剂及其制备方法和应用,属于类芬顿催化剂制备领域。本发明利用KIT‑6作为硬模板剂来合成介孔状铁酸锰催化剂。所制备的介孔铁酸锰与过氧化氢构成类芬顿体系氧化废水处理体系,对废水中的有机污染物进行高效去除与矿化。本发明制备方法简单、高效,所制备的类芬顿催化剂具备介孔结构,较高的比表面积,能够提供较多的吸附位点和催化位点,可在较宽pH范围酸性、中性乃至碱性,高效降解污染物,解决了传统芬顿反应只能在酸性条件下反应与反应过程中产生大量铁泥易造成二次污染的问题,且催化剂可循环使用,使用后易于与水溶液分离回收。
本发明公开了一种5-乙酰乙酰氨基苯并咪唑酮的合成方法,包括缩合:将邻苯二胺、尿素、氯代苯按比例投入反应容器中,在95-130℃保温12-14h,反应过程中氨气用水吸收,反应结束后经过滤、洗涤后,所得物料100-120℃烘干制得苯并咪唑酮;硝化:将苯并咪唑酮、水、浓硝酸按比例投入反应容器中,保温3-4小时,反应结束,经过滤洗涤后,所得物料100-120℃烘干制得5-硝基苯并咪唑酮;还原及乙酰化。本发明产品的纯度达99.5%以上,质量达到并超过国外同类产品的质量指标(99.2%)。尤其是采用催化剂加氢还原代替铁粉还原,避免产生大量废水和铁泥,还提高了生产效率和产品收率。
本发明公开了中小型排气管废气处理改造系统,包括废气处理箱,在废气处理箱上下两端分别设置有开口,排气管分别与上下连接法兰相固定,导气管设置在废气处理箱内,导气管的出气口朝下设置;在废气处理箱的上部设置有喷淋管,喷淋管与配液箱相连接,在配液箱上设置有加药口;废气处理箱的底部设置有排液口,排液口通过管道以及水泵与废液收集箱相连接。本发明将排气管嵌入到废气处理箱内部中去,通过喷淋处理装置,能对废气进行有效地处理,通过设置导气管,能够改变废气进入废气处理箱中的方向,使得喷淋液不直接进入排气管内,减少了安全隐患,通过将喷淋处理后的废液通过水管收集到废水收集箱中,且通过管道连接到配液箱中,将废水循环利用,节约了资源。
本发明公开了一种在液相中提高微生物降解间二氯苯效率的生物增强剂及添加方法,该生物增强剂由鼠李糖脂,FeCl3,MgCl2,MnSO4·H2O,ZnCl2,CuSO4·H2O,CoCl2·6H2O,Na2MoO4·2H2O,AlCl3·6H2O制成。增强剂提升液相中的间二氯苯处理效率的方法包括以下步骤:(1)计算生物处理设备中废水或废气中液相的平均流量,生物药剂按0.1%配比添加;(2)以喷淋方式均匀添加到废水或废气微生物处理装置中。本发明提供的生物增强剂组份配比科学合理,可大大提高微生物降解间二氯苯的效率,成本低,可操作性强,对环境保护具有重要意义,具有重要的应用价值。
本发明涉及一种高浓细度的高效选铅方法,其特征在于在一段磨情况下,原矿经球磨机球磨后送入螺旋分级机进行分级,螺旋分级机溢流出来的矿浆再送入旋流器进行分级,旋流器溢流出来的细度合格的矿浆送入浓密机进行浓缩后再送入浮洗机进行选铅作业。采用本发明对铅锌硫化矿进行浮选,可使选铅回收率提高2个百分点、铅精矿品位提高2个百分点,铅中银回收率提高5个百分点,浮选能耗减少20%,选铅药剂减少15%。本发明不但能大幅度提高铅选矿指标,节约选铅电耗和药剂消耗,而且还能够实现选铅废水和部分选铅药剂快速循环利用,杜绝对环境的污染,最终实现选铅高效分离和清洁生产。本发明同样适用于其它硫化矿多金属的回收。
本发明提供了一种气浮机,包括立式罐体、废水管及汽水融合管,所述立式罐体内设有水汽混合管,所述水汽混合管的下周与所述立式罐体底部连接,所述废水管及所述汽水融合管均从所述水汽混合管的上端口通入所述水汽混合管的底部,所述立式罐体中部设有排水管,底部设有排污口,上方设有排屑机构,其中,所述排屑机构包括翻转排屑板及刮板式排屑口,所述翻转排屑板通过驱动机构驱动,实现180°翻转,所述驱动机构与所述翻转排屑板之间通过传动机构传动。本发明的提供的一种气浮机采用翻转排屑板配合刮板式排屑口,提高了除污效果,同时提高了除污效率。
本发明公开了一种水油分离装置,属于环境保护技术领域。本发明所述装置包括水油收集区、水油分离区、残渣过滤筐、水泵、油脂出口、废水出口、进气孔;所述残渣过滤筐容置在水油收集区的上端;水泵将含油污水从水油收集区泵入水油分离区;所述水油分离区为相互连通的下部的储水区与上部的分离区,所述储水区的容积小于水油收集区的容积,所述分离区为细长柱状结构;所述进气孔安装在储水区的底部;所述油脂出口安装在分离区的上端,废水出口安装在储水区的下端。本发明的水油分离装置操作简单,能耗低;并且本发明的水油分离装置成本低,适合进行推广。
本发明公开了一种钛基氧化铜掺杂锡锑氧化物电极的制备方法及应用,属于电极材料制备领域。本发明所述的制备氧化铜掺杂锡锑氧化物电极的方法,包括如下步骤:对钛基材进行预处理、超声铜活化、化学沉积锡和锑、煅烧,得到氧化铜掺杂锡锑氧化物电极;其中化学沉积锡和锑采用的A液中含有硫脲、醋酸、磷酸二氢钠、OP‑10、聚乙二醇;B液中硫酸、柠檬酸、锡盐、SbCl3的质量体积比为90uL:1.5g:0.575g~3.45g:12~48mg;煅烧是在400‑650℃煅烧4‑8h。本发明制备的氧化铜掺杂锡锑氧化物电极具有高析氧电位达到2.13V(vs.SHE),适用于难降解废水的完全降解,100min可实现20mg/L染料几乎完全降解。
本发明提供了一种2,5-二氨基甲苯及其硫酸盐的经济合成方法。邻甲苯胺(OT)在无机酸的水溶液中亚硝酸钠作用下进行重氮-偶合反应得到2-氨基偶氮甲苯(C.I.11160),再经金属或催化剂(ZN或NI、PD/C或RANEY-NI)存在下的还原氢解反应、同时水蒸汽蒸出副产物邻甲苯胺供循环,并过滤后合成2,5-二氨基甲苯水溶液,进而依次制备2,5-二氨基甲苯硫酸盐(2,5-TDAS)及其游离2,5-二氨基甲苯(2,5-TDA)系列产品。其中一锅法原位合成技术,更具有操作方便、收率高、设备常规,OT回收循环率更高、废水易处理并减少排放40%以上,可有效实施清洁生产及产生循环经济等特征。
本发明属于光催化处理废水技术领域,尤其涉及一种咔唑类有机染料及其制备方法、染料敏化二氧化钛复合催化剂及其制备方法和应用。本发明提供的咔唑类有机染料含有三苯胺基团和咔唑基团,该染料分子带有锚定基团,可提高有机染料在载体表面的吸附强度,拓宽光响应范围,减缓空穴电子对复合,进而能够增强染料敏化二氧化钛复合催化剂对污染物的降解效果。将本发明的染料分子用于制备染料敏化二氧化钛复合催化剂,所得催化剂中,染料吸附在二氧化钛表面,颗粒分布均匀,拓宽了二氧化钛半导体的可见光响应范围,催化效果良好,提高了对废水的处理效率,延长了光催化颗粒寿命。
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