本實用新型公開了一種氧化塘和水平表面流組合的人工濕地系統,所述聚乙烯防滲薄膜的內部設有淤泥層和水面一,所述進水口一沿著聚乙烯防滲薄膜內壁插入淤泥層內,所述進水口一端部連接水管,所述聚乙烯防滲薄膜的內壁右側上方貫穿有出水口一,所述水泥墻體層的內部設有土壤層和水面二,且水面二位于土壤層的上方,所述土壤層的內部插接有植被,所述進水口二貫穿水泥墻體層,所述水泥墻體層的側面設有出水口二,所述出水口一與進水口二連接。本實用新型結構簡單,通過將氧化塘中的厭氧塘和人工濕地系統中的水平流、表面流結合起來,提高了對廢水的處理效果,同時在資金的投入和維護上也節省了不少,具有長足的市場前景。
本實用新型公開了一種陶瓷烘干用除塵裝置,包括支撐底座、支撐立板、水管固定套、沖洗噴頭和陶瓷除塵裝置,所述陶瓷除塵裝置包括驅動電機、電機加固板、旋轉傳動軸、廢水收集盤、螺栓塞排水管、旋轉支撐盤、伸縮夾持彈簧、移動夾持板、圈板支架、支撐圈板、電機支撐軸、烘干電機、旋轉烘干傳動軸、旋轉烘干扇葉和加熱絲網板。本實用新型屬于陶瓷生產技術領域,具體是指一種陶瓷烘干用除塵裝置,有效的解決了目前陶瓷除塵時不便對陶瓷進行固定以及除塵和烘干的效果不好的問題,實現了陶瓷除塵時方便對陶瓷進行固定以及除塵和烘干的效果好的目的,是一種非常實用的陶瓷烘干用除塵裝置。
本發明公開了一種高孔隙率高滲透性Nb2O5陶瓷膜,以如下通式表示:Nb2-2x-2yTa2xTiyO5-δ,其中x、y表示摩爾分數,0.1≤x≤0.3、0.02≤y≤0.07。此外,還公開了上述高孔隙率高滲透性Nb2O5陶瓷膜的制備方法。本發明Nb2O5陶瓷膜同時具有高孔隙率、孔徑分布范圍窄、高滲透性和高力學強度等性能,有效解決了現有的氧化鋁、堇青石和莫來石等材質陶瓷膜性能方面的不足、以及在廢水和廢氣凈化處理中存在的與催化劑不兼容和催化轉化效率低等問題,為陶瓷膜領域帶來了重大技術突破,有利于促進水處理、食品、醫藥、化工等領域精細過濾分離技術的應用和發展。
本發明涉及一種對料漿具有解凝效果的陶瓷坯體增強劑的制備方法及其產品應用方法,采用多糖類原料、粉狀氫氧化鈉、多水高嶺土粘土、磷酸鈉、N?羥甲基丙烯酰胺、N,N?亞甲基雙丙烯酰胺、過硫酸鹽、多糖類膠體為原料,通過攪拌、微波輻照、紫外燈固化、加熱、粉碎、焙燒、冷卻獲得陶瓷坯體增強劑產品,將0.1~0.3份陶瓷坯體增強劑與100份陶瓷坯體原料混合后,可提高陶瓷坯體的抗折強度20~200%。本坯體增強劑產品通用于濕法和干法制瓷領域并且制備方法無廢水、廢渣、廢氣排放,環境危害極小,因此市場前景廣闊。
本發明公開一種采用非水溶劑工藝制備的穩定氧化鋯超細粉體及其制備方法,以氧氯化鋯(ZrOCl2·8H2O)作為反應前驅體原料,以無水低碳醇為溶劑,加入適當穩定劑,分別引入除氯劑和脫水劑消除氧氯化鋯(ZrOCl2·8H2O)中存在的氯離子和結晶水,有效克服了以水為溶劑時所產生的團聚,而且還通過形成氯化物沉淀的方式簡便地除掉氯離子,無需水洗過程,節省了大量的去離子水,避免了廢水排放造成的嚴重環境污染,氯化物沉淀和溶劑均可回收利用,提高了原料利用率,所用工藝過程簡單,實現了綠色生產,因此具有廣闊的應用前景。
本發明涉及水刀切割的技術領域,且公開了一種用于水刀加工中水循環雜質過濾的裝置,包括外殼,所述外殼的外部固定連接有按鈕,外殼的表面開設有通過口,外殼的外部固定連接有水槽,外殼的內部活動連接有轉輪,轉輪的表面開設有滑槽;通過通過口、水槽、轉輪、滑槽、滑軌、滑板、檢測桿、凹槽、擺桿、滾輪、處理室、過濾板、磁桿、觸板、封閉殼、電磁鐵、電磁泵、收集板、光敏組件、檢測組件之間的相互作用下,可以使得水刀加工過程中更加的節能環保,這樣也避免了金屬顆粒給廢水的二次處理帶來污染的問題,也降低了水刀加工的成本,提高了水刀加工的經濟效益,同時也能提高了水刀加工的功能多樣性和實用性。
本發明公開了一種可用作電容去離子電極的石墨烯?氧化鋁多孔復合材料的制備方法,通過以多孔氧化鋁材料為骨架,以氧化石墨烯分散液和碳酸氫銨或碳酸銨的混合漿料為原料,經真空涂覆后,采用熱處理和熱還原工藝,制備得到的具有較高比表面積、良好的孔結構和力學強度、以及良好導電性的石墨烯?氧化鋁多孔復合材料,作為電容去離子裝置的吸附電極,對溶液中多種價態的離子均具有優良的脫除性能。而且,本發明制備方法具有工藝簡單、成本低廉、性能優異、操作條件易控等優點,在海水淡化以及含鹽廢水處理等領域具有廣闊的應用前景。
本發明是一種以全瘠性廢瓷料膠凝成型制備瓷質建筑陶瓷的方法,以瘠性廢瓷粉為原料,水為分散介質,瓜爾豆膠為膠凝劑,聚羧酸為分散劑,球磨后運用濕法澆注膠凝成型制得陶瓷坯體,經低溫50~70℃膠凝干燥固化、鞏固脫模后在1140~1180℃燒制,冷卻后測得抗折強度在50~65MPa的瓷質建筑磚坯體。本發明在成型方法上采用膠凝成型,不僅能夠節約生產成本,而且將綠色、無毒的高分子多糖引入成型工藝中,有效避免了廢氣、廢水的污染,從源頭上削減污染,促使生產環境更加清潔。在原料上創新的采用全瘠性廢瓷料,不僅開拓了建筑陶瓷的原料來源,而且又可有效實現廢瓷固體廢棄物資源化利用,因此具有顯著的經濟效益。
本實用新型公開了一種用于水稻種植的栽培裝置,屬于幼苗栽培技術領域,其技術方案要點是,包括相對設置的支撐架,支撐架之間的最低端設置有集水箱,集水箱的上方設有安裝在支撐架上且等間距排列的栽培槽,栽培槽的上方均設有安裝在支撐架上的灑水管和噴頭,灑水管的一端通過輸水管連接集水箱,輸水管上安裝有水泵,栽培槽的下方均設有過濾箱,支撐架上固定連接有豎直的排水管,排水管的側壁上設有多個引水管,引水管的另一端分別連接在過濾箱和集水箱上。與現有技術相比,本實用新型,通過過濾裝置對滲出的水資源進行凈化過濾,解決了水稻栽培使用后的廢水都是直接排放,無法對廢水進行循環利用,浪費了大量水資源,不利于提倡節能環保的問題。
本發明公開一種采用非水沉淀法制備穩定氧化鋯超細粉體的方法,以氧氯化鋯(ZrOCl2?8H2O)為鋯源,以無水低碳有機酸為溶劑,加入穩定劑制成前驅體混合液,通入氨氣,使氨氣與ZrOCl2?8H2O中的氯和結晶水反應生成不溶于有機酸的氯化銨沉淀,經過濾得到含鋯濾液,向濾液中加入分散劑,濾液脫除溶劑后進行熱處理便得到超細穩定氧化鋯粉體。本發明實現了脫水和除氯一步到位,有效克服了以水為溶劑時所引起的顆粒團聚,并且整個生產過程沒有產生污染,所產生的氯化銨沉淀和溶劑均可回收利用,既提高了原料利用率,又省去水洗過程,從根本上解決了廢水排放所造成的嚴重環境污染問題,因此具有廣闊的應用前景。
本發明公開了一種除氟用鈣基吸附劑及其應用,屬于廢水處理領域。本發明的除氟用鈣基吸附劑是采用水熱法,以白云石和粉煤灰為原料,合成除氟用鈣基吸附劑,其應用步驟為:(1)白云石粉的煅燒產物和粉煤灰進行合成,合成溫度為170℃~200℃,時間6h,得鈣基吸附劑;(2)然后向廢水中加入鈣基吸附劑,投加量為1.25~25g/L,磁力攪拌10min~30min,沉淀或離心后固水分離。本發明產物可以在低pH條件下有效吸附氟污染物,同時具有物理和化學吸附,出水達到GB8978~1996一級排放標準。
本發明公開一種新型非水沉淀工藝制備穩定氧化鋯超細粉體的方法,以四氯化鋯為鋯源,以無水低碳醇為溶劑,加入穩定劑制成前驅體混合液,再向體系中噴入無水低碳有機胺或酸作為沉淀劑,使有機胺或酸與四氯化鋯和穩定劑前驅體反應,生成不溶于低碳醇的晶型沉淀并老化,沉淀料漿先脫除并回收溶劑,沉淀物最后進行熱處理得到穩定氧化鋯超細粉體。本發明大大簡化了氧化鋯超細粉體的制備工藝,通過形成晶型沉淀的形式大大降低了后期沉淀物干燥過程中溶劑回收的環評和安評壓力;無需除水和脫氯步驟;有效克服了以水為溶劑時所產生的團聚,溶劑可回收再利用,既提高了原料利用率,又省去水洗過程,從根本上解決了廢水排放所造成的嚴重環境污染問題。
本發明涉及一種水處理用磁性多孔環境協調型陶瓷濾料及其制備方法,采用城市污泥、粉煤灰、石灰石為主要原料,其配方組成及重量百分比組成為:城市污泥35-40%、粉煤灰25-30%、石灰石13-20%、紅粘土5-10%、煤炭5-7%、木屑6-10%,經球磨、脫水、成型、干燥、1200~1230℃燒結、磁化后獲得制品,本發明制備的磁性高空隙率陶瓷濾料可以作為生化處理污水的載體,由于磁性對微生物的影響,可以提高廢水的生物降解速率,并且制品耐酸、耐堿、耐高溫、抗老化等性能強,可回收利用,屬于環境友好型填料。
本發明公開了一種2-烷基-4,7二氫-1,3二氧七環的制備方法,其中,該制備方法包括:(1)在帶水劑和氫型陽離子交換樹脂存在的條件下,將通式為RCHO的醛與順-2丁烯-1,4-二醇進行加熱回流,得到含式Ⅰ所示化合物的混合物,其中,R為C2-C4的烷基;(2)將步驟(1)得到的混合物進行固液分離,將得到的液相進行蒸餾,以分離得到2-烷基-4,7二氫-1,3二氧七環。本發明的制備方法采用氫型陽離子交換樹脂作催化劑,減少了副反應的發生,提高了產物的收率,簡化了工藝,并且不會產生酸廢水,對環境友好。此外,優選采用毒性較低的帶水劑,降低了對操作人員健康的危害。
草甘膦水解尾氣連續回收副產物的方法,屬于草甘膦水解尾氣回收技術領域。其包括草甘膦水解尾氣堿洗后得到中性尾氣,中性尾氣進入初餾塔處理,初餾塔液相進入脫水塔,脫水塔液相為精餾廢水,脫水塔氣相冷凝得到成品甲醇,初餾塔氣相進入甲醇精餾塔處理,甲醇精餾塔液相為成品甲醇,甲醇精餾塔氣相經加壓冷凝、減壓后得到成品甲縮醛,不凝氣進入水洗塔處理,水洗塔氣相經干燥、壓縮后得到成品氯甲烷,水洗塔液相進入提餾塔處理,提餾塔中得到的氣相進入初餾塔進行再度回收,得到的液相進入水洗塔進行回用。本發明提高了草甘膦合成過程中的能量利用率,提高了草甘膦合成過程中副產品的質量。
本發明屬于化合物提純的技術領域,具體涉及1,1,3?三氯丙酮的提純方法及其應用,其中,該方法包括以下步驟:(1)將1,1,3?三氯丙酮粗品與水混合后靜置;(2)將經靜置后的上層溶液進行重結晶;以及(3)將經重結晶后的固體晶體濾出并水洗;其中,所述1,1,3?三氯丙酮粗品與水的用量的重量比為1:(0.1?2)。該方法工作環境友好,且大幅度減少了廢水的產生,不產生廢有機溶劑和有機廢氣;另外,該提純方法提純后的1,1,3?三氯丙酮的水溶液直接用于葉酸的生產,減少了副反應,可以將葉酸總收率提高5重量%,純度99.2重量%以上,能夠獲得高品質的葉酸。
本發明公開了一種艷藍色分散染料化合物、混合物、組合物及其制備方法和應用。所述艷藍色分散染料化合物,為具有如下式I所示的化合物,其中,R選自甲基、乙基、正丙基、異丙基、烯丙基、甲氧基乙基、乙氧基乙基、乙?;?、氯乙?;?、苯甲?;?、環己基甲?;械囊环N或兩種的組合。本發明還公開了艷藍色分散染料混合物、組合物及其制備方法和應用。本發明的艷藍色分散染料化合物色光與分散藍56接近,可替代其使用,升華牢度高,用于滌棉一浴法染色時色變更小,生產過程廢水排量小,生產成本大幅降低。本發明為分散藍56的替代產品提供了更多更優的選擇。
本發明涉及化工廢水處理技術領域,具體涉及一種酸提水析母液的處理方法、一種葉酸精制的方法。本發明將葉酸酸提水析母液依次經過氧化鈣中和、二氧化碳除鈣和脫色劑脫色,有效降低了葉酸酸提水析母液中SO42?、雜質等含量;同時,將處理得到的酸提循環液用于葉酸粗品的水析,降低工藝用水的同時,實現了酸提水析母液的持續再利用,即廢水套用,具有顯著的經濟效益和社會效益。
本實用新型涉及氨水回收技術領域,尤其為對硝基苯胺氨回收系統,包括第一降膜吸收塔以及安裝在第一降膜吸收塔底部的第一貯罐,第一降膜吸收塔的一側分別設置有第二降膜吸收塔和第三降膜吸收塔,第一貯罐的一側分別設置有第二貯罐和第三貯罐,隔板的外壁開設有多個漏槽,該對硝基苯胺氨回收系統,通過采用第一降膜吸收塔、第二降膜吸收塔以及第三降膜吸收塔對廢氣進行層層沉淀和反應,極大提高對硝基苯胺氨的氨水回收效率,廢水受到重力影響,通過漏槽流入到儲水倉內,能夠避免廢水滴落,當排氣停止時,擋板回位,并使得兩個貼合板貼合,此時防淋水裝置內部整體為密封結構,且擋塊呈三角形,防止廢水逆流進入到排空管內。
本發明公開了一種環氧基功能化核殼結構磁性聚合物微球的制備方法,本發明核殼結構磁性聚合物微球的核為四氧化三鐵納米晶簇,殼層為交聯的含環氧功能基團的聚合物。制備分三步:(1)采用溶劑熱方法制備高磁飽和強度的四氧化三鐵納米晶簇;(2)采用溶膠凝膠方法將四氧化三鐵納米晶簇表面修飾為雙鍵功能基;(3)采用蒸餾沉淀聚合方法將四氧化三鐵納米晶簇表面包覆含環氧功能團的聚合物殼層,得到環氧功能化核殼結構磁性聚合物微球。該核殼結構磁性聚合物微球的粒徑呈窄分布且磁含量可控,其表面環氧基團反應活性高,表面易于修飾氨基、羧基、巰基等功能團,可高效吸附多種重金屬或有機污染物而應用于工業廢水處理領域,具有良好的應用前景。
本發明公開了一種離子吸附型稀土礦的綜合處理工藝方法,首先采用篩網對原礦進行處理,分離得到粗顆粒石英砂和篩下稀土礦;其中,粗顆粒石英砂用作建筑用砂,篩下稀土礦中加入萃取試劑攪拌處理提取出稀土精礦,剩余為稀土尾礦;稀土尾礦直接用作建筑陶瓷原料,或者提取出高嶺土或低溫砂后再用作建筑陶瓷原料;同時,對上述步驟所產生的廢水集中進行污水處理,處理后的水循環用于稀土礦的搗漿處理。本發明實現了對稀土資源的整體化綜合利用,從而可通過工廠化或工業園區的方式開采處理,不僅實現綠色無害化處理,提高了稀土綜合回收率,而且實現稀土廢棄物的完全資源化利用,有利于稀土行業的可持續性發展。
本發明屬一種固定化細胞用陶瓷載體。它主要采用普通陶瓷原料,摻入少量可燃性物質和可揮發性物質,在一定工藝下制得具有一定幾何形狀含50%以上呈正態分布微孔的產品。主要用于固定床式固定化細胞生物反應器中,具有床層阻力小、幾何比表面積大等,廣泛應用于食品、醫藥的發酵工業和石化等工業的廢水處理。
本發明公開了一種砂漿生產裝置,包括,物料輸送裝置、物料破碎裝置、物料存儲裝置、成品儲存裝置、砂料中轉裝置、粉料收集裝置、添加劑裝置、主材稱量裝置、混合裝置、主樓散裝裝置,所述主樓散裝裝置用以將所述混合裝置內的砂漿直接輸送至運輸車內進行運輸;成品倉裝置,所述成品倉裝置用以存儲所述混合裝置內的砂漿、包裝裝置。本發明生產過程全稱不需要水,不產生工業廢水;不需要煤、氣等燃料,不產生廢氣;所有原材料都可以實現產品化,不產生工業廢渣;生產過程清潔環保,且本申請通過生產并存儲不同粒徑的砂粒,與不同的粉料與添加劑進行精準配比,從而有效提高企業的生產產品多樣性,提高砂漿的生產精度,從而提高企業的生產效益。
本發明涉及醫藥有機合成技術領域,公開了一種制備噁唑羧酸酯的方法。本發明提供的方法包括:在催化劑、脫水劑和有機堿的存在下,使式(II)所示的化合物進行環合反應,得到式(I)所示的化合物;所述催化劑為咪唑類化合物;其中,式(I)和式(II)中,R1、R2和R3各自獨立地為C1?C6的烷基。本發明中,采用咪唑類化合物作為制備噁唑羧酸酯的催化劑,能夠顯著提高反應收率。此外,本發明的方法工藝簡單,不涉及其他助劑的使用、不產生含磷廢水,屬于綠色化工藝,利于工業化生產。
本發明涉及一種用于萃取H酸母液的高效萃取劑及萃取方法,屬于H酸生產廢水處理技術領域。由萃取和反萃構成,所述的萃取以H酸母液為處理對象,并采用高效萃取劑,該高效萃取劑由叔胺類溶劑、稀釋劑和助溶劑構成,萃取后H酸母液形成無機鹽水和酸性絡合物層;去除無機鹽水,將酸性絡合物層進行反萃,反萃劑的添加至反萃形成的有機水相pH至7-11。將本發明應用于H酸生產,不僅避免了固廢的產生,且操作簡便,回收物還可以投入二次利用,有效降低了生產成本。
本發明涉及一種T酸母液的石灰中和法回收氨并聯產硫酸鈣的方法,屬于H酸生產廢水處理技術領域。先將T酸母液加熱至40-50℃,向其中加入中強堿或金屬氧化物反應0.5-2小時,升溫至90-100℃,通空氣鼓泡將T酸母液中的(NH4)2SO4水解,并收集該過程中產生的NH3;終止反應的同時過濾,向濾液中加入H2SO4調整pH至7-8,將其中的Ca2+轉化為CaSO4,過濾即可。將本發明應用于T酸母液處理,不僅可回收大量的NH3和CaSO4,還能有效降低了生產成本。
本實用新型公開了2,4?二硝基氯化苯水洗循環利用裝置,包括水洗釜。通過設置水洗機構,第二水泵將儲水箱中的清水通入水洗釜中,含有2,4?二硝基氯化苯的廢水進入處理箱中,過濾層中的活性炭對廢水中的2,4?二硝基氯化苯進行凈化,凈化后的水通過通水管進入存水箱中進行備用,重復多次對水洗釜中的產品進行水洗,水洗完成后,通過進料管,向處理箱中加入堿液,堿液對活性炭進行處理,使得2,4?二硝基氯化苯轉化成2,4?二硝基苯酚鈉,2,4?二硝基苯酚鈉通過過濾層進入回收箱中,加以回收,提高了產品的收率,降低對環境的污染,而且現有技術在對2,4?二硝基氯化苯進行水洗時,對水進行凈化,能夠重復使用,降低了生產的成本。
本發明涉及一種T酸母液高效萃取方法,屬于H酸生產廢水處理技術領域。分別量取三辛、葵烷基叔胺,磺化煤油和正辛醇混合均勻獲得萃取劑,將該萃取劑投入到T酸母液中,并升溫攪拌,同時加入硫酸,攪拌后靜置分層,上層為萃取液,下層為無機鹽水相;待下層無機鹽水分離完后,將上層萃取液升溫后,開始加入氫氧化鈉,攪拌后靜置,進行油水分離。將本發明應用于H酸生產,不僅避免了固廢的產生,且操作簡便,可有效降低了生產成本。
本發明涉及一種兼具H酸母液和T酸母液的處理工藝,屬于H酸生產廢水處理技術領域。向收集的廢水中加入酸性絡合劑進行預處理后,萃取獲得的水相;將該水相直接投入到MVR設備中,進行濃縮結晶,離心分離得到無機鹽;而水相以外的萃取液中加入氫氧化鈉,并調整溫度和pH進行反萃,反萃得到的反萃物與萃取劑分離,并將該反萃物干燥,即得到有機副產物。將本發明應用于H酸生產,不僅避免了固廢的產生,且操作簡便,回收物還可以投入二次利用,有效降低了生產成本。
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