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公开(公告)号:CN113321186A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202110739836.3
申请日:2021-06-30
Applicant: 华南理工大学
IPC: C01B11/02
Abstract: 本发明属于消毒剂制备技术领域,具体公开了一种过氧化钙在硫酸氢钠溶液环境下还原氯酸钠生产二氧化氯的方法。所述的方法,包括以下步骤:将硫酸氢钠加水溶解后,加入氯酸钠得到反应母液,然后加入过氧化钙,反应得到二氧化氯。本发明以氯酸钠为原料而不是价格更高的亚氯酸钠,大大降低了成本,同时氯酸钠比亚氯酸钠化学性质更稳定,在生产存储过程中更易保存;使用过氧化钙为还原剂还原氯酸钠,产品二氧化氯纯度高,无污染;反应原料全为固体,通过添加合适的催化剂、粘接剂等,具有发展为二氧化氯固体制剂的潜质,提供了以氯酸盐为原料制备二氧化氯固体制剂的新方向。
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公开(公告)号:CN104724784B
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201310699923.6
申请日:2013-12-18
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海油新能源投资有限责任公司 , 华南理工大学
IPC: C02F1/26 , C02F101/34
Abstract: 本发明提供了甲基正丁基甲酮作为含酚废水的脱酚萃取剂的应用以及一种含酚废水的处理方法。所述含酚废水的处理方法包括将所述含酚废水用脱酚萃取剂进行萃取,得到萃取相和萃余相,其中,所述脱酚萃取剂含有甲基正丁基甲酮。采用本发明提供的方法能够有效地去除所述含酚废水中的酚类物质。此外,采用含有甲基正丁基甲酮的脱酚萃取剂,在较高萃取温度下就能够获得对单元酚和多元酚较高的分配系数,从而能够减缓脱酸脱氨塔与萃取塔之间换热器的堵塞和减少循环冷却水的用量,极具工业应用前景。
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公开(公告)号:CN106145234A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201610552936.4
申请日:2016-07-12
Applicant: 华南理工大学
IPC: C02F1/26 , C02F101/34
CPC classification number: C02F1/26 , C02F2101/345
Abstract: 本发明公开了一种高浓含酚废水的处理方法。所述方法具体步骤包括:在35‑75℃下,将所述高浓含酚废水用脱酚萃取剂甲基异丙基甲酮进行萃取,得到萃取相和萃余相,所述高浓含酚废水中总酚含量≥2000ppm。在同等萃取条件下,采用本发明方法能够比二异丙醚、甲基异丁基甲酮和甲基叔丁基甲酮萃取高浓含酚废水中酚类物质能力更强。本发明克服了酚类物质含量和COD较高的煤化工含酚废水进行处理时,二异丙醚萃取温度偏低导致萃取前循环水换热器容易堵塞,甲基异丁基甲酮和甲基叔丁基甲酮沸点和回收能耗偏高的缺陷。
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公开(公告)号:CN103420442B
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201310347885.8
申请日:2013-08-09
Applicant: 华南理工大学
IPC: C02F1/26
Abstract: 本发明属于高浓含酚煤化工废水萃取脱酚领域,公开了一种甲基异丁基甲酮高温萃取高浓含酚煤化工废水溶剂的方法。该方法包括以下步骤:将甲基异丁基甲酮与高浓含酚煤化工废水先用静态混合器混合再采用油水分离器澄清,得到萃取相和萃余相;或者直接将甲基异丁基甲酮与高浓含酚煤化工废水再澄清在混合澄清装置中预先萃取,得到萃取相和萃余相;萃取相和萃余相在萃取塔内逆流萃取,分别得到二次萃取相和二次萃余相;二次萃取相进入精馏塔分离得到甲基异丁基甲酮和粗酚;二次萃余相进入另一精馏塔分离得到甲基异丁基甲酮和萃取后的水;分离得到的甲基异丁基甲酮集中进入溶剂储槽,回收循环利用,萃取后的水进入后续生化处理工段作进一步处理。
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公开(公告)号:CN101665309B
公开(公告)日:2011-05-11
申请号:CN200910192442.X
申请日:2009-09-18
Applicant: 华南理工大学 , 中煤龙化哈尔滨煤化工有限公司
IPC: C02F9/14 , C01C1/10 , C07C37/72 , C02F1/20 , C02F1/26 , C02F101/16 , C02F101/34
Abstract: 本发明涉及一种处理含高浓度酚氨煤气化污水的方法。该方法包括污水汽提塔注碱加压汽提脱除酸性气体和氨、侧线抽出富氨汽经过三级分凝浓缩、脱酸和氨后的污水以MIBK为溶剂萃取其中的酚,萃取脱酚是将采出的釜液经冷却到40~60℃后送入萃取塔上部进行逆流萃取,MIBK与污水的体积比为1∶4~10。本发明实现煤气化污水在污水汽提塔中同时脱除酸性气、游离铵和固定铵,并获得高浓度氨气。污水汽提塔塔釜净化水中游离铵和固定铵含量极低,从而使得处理后废水pH值降低到6,在酸性状态下极利于后续萃取部分的脱酚效果。同时MIBK对多元酚的萃取效果较好,可有效脱除污水中的多元酚。该方法溶剂回收容易,溶剂损失小,脱酚效率高。
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公开(公告)号:CN101597124B
公开(公告)日:2011-05-11
申请号:CN200910036541.9
申请日:2009-01-09
Applicant: 华南理工大学 , 中煤龙化哈尔滨煤化工有限公司 , 南昌大学
Abstract: 本发明涉及一种处理含酚氨煤气化废水的方法。该方法包括单塔注碱加压汽提脱除酸性气体和氨、侧线抽出气三级分凝、二异丙醚萃取酚及溶剂回收过程。煤气化废水按比例分冷、热两股进料从污水汽提塔上部和中上部进入加压单塔,塔顶出酸性气,侧线采出混合气经三级分凝得高浓度氨气,侧线以下位置注碱将固定氨转化为游离氨以除去。脱除氨和酸性气的釜液与二异丙醚逆流萃取脱酚,通过溶剂回收塔和溶剂汽提塔回收萃取溶剂,并得到副产物粗酚。本发明实现煤气化废水在污水汽提单塔中同时脱除酸性气、游离氨和固定氨的过程,获得高浓度氨气,塔釜净化水中二氧化碳、硫化氢、游离氨和固定氨含量极低,不易结垢,净化后的煤气化废水符合后续生化处理要求。
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公开(公告)号:CN101177923A
公开(公告)日:2008-05-14
申请号:CN200710031864.X
申请日:2007-11-30
Applicant: 华南理工大学
IPC: D21H21/16
Abstract: 本发明公开一种造纸用苯丙乳液表面施胶剂及其合成方法。该方法采用乳液聚合方法,将部分复合乳化剂水溶液与亲水性单体、分子量调节剂的水溶液放置反应器中混均。将疏水性单体和交联单体倒入上述反应器中进行预乳化。将少量预乳化好的单体混合液与剩余的复合乳化剂水溶液混合,待70℃时滴加部分引发剂进行种子乳液聚合,继续升温至75~80℃保温10~30min。升温至80~85℃,滴加剩余预乳化混合单体和剩余引发剂,滴加时间为1.5~5小时。升温至90~95℃保温1小时,降温出料,冷却到室温后,调节pH值,依次加入施胶促进剂和消泡剂。本发明制备的表面施胶剂具有苯丙系列乳液的基本特性,稳定性好,具有很好的施胶能力,能赋予纸张很好的抗水性。
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公开(公告)号:CN118084176A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410105236.5
申请日:2024-01-25
Applicant: 华南理工大学
IPC: C02F1/72 , B01J27/043 , B01J27/04 , C02F101/34 , C02F103/10
Abstract: 本发明属于高浓煤化工含酚废水处理技术领域,公开一种生物炭负载硫化零价铁活化过硫酸盐处理含酚废水的方法。本发明的方法是将生物炭粉末与聚乙二醇溶液混合;在外加磁场下,向所得溶液中加入硼氢化钠溶液和硫酸亚铁与硫化试剂混合溶液,反应得到生物炭负载硫化零价铁,所得生物炭负载硫化零价铁中硫和铁的摩尔比为0.05:1;向含酚废水中投加生物炭负载硫化零价铁和过硫酸盐,充分振荡反应,从而实现对水体中酚类化合物的降解。本发明的方法不仅能够有效去除多元酚,同时对难以处理的单元酚的降解效果也十分显著。
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公开(公告)号:CN115072667B
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202210672707.1
申请日:2022-06-14
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明涉及一种以氯酸钠为原料的反应型二氧化氯固体制剂的制备方法。本发明的技术方案包括如下组分:氯酸钠、硫酸氢钠、过碳酸钠、氯化铝、硫酸锰。各组分质量比为3~5:55~65:1.5~2.5:0.05~0.1:0.05~0.1。本发明中的过碳酸钠溶于酸性溶液会产生二氧化碳,可以作为二氧化氯的保护气体,使二氧化氯的吸收平稳进行;过碳酸钠可作为崩解剂,产生的二氧化碳气体可使本固体制剂迅速溶解,加快反应速率。氯化铝和硫酸锰溶于水形成的铝离子和锰离子可以作为催化剂,减少反应所需时间,并且具有协同作用;氯化铝的氯离子作为反应的激发剂,可以促进开始反应的速度。本反应制备的二氧化氯为高纯气体,氯气含量极少。
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公开(公告)号:CN116395822A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310389876.9
申请日:2023-04-12
Applicant: 华南理工大学
IPC: C02F1/72 , C02F101/34 , C02F103/34
Abstract: 本发明属于废水处理技术领域,具体公开了一种改性零价铁活化过硫酸盐处理多元酚煤化工废水的方法,该方法是向多元酚煤化工废水中投加改性零价铁和过硫酸盐,充分振荡反应,从而实现对水体中酚类化合物的降解。本发明将纳米零价铁与硫化试剂结合并在改性过程中加入乙醇,制备出改性纳米零价铁,改善零价铁易团聚、易氧化的缺陷,用于活化过硫酸盐扩大了适用的pH范围,能对多元酚进行有效降解,对单元酚的降解效果相对偏差,而且本发明的反应条件在常压下即可进行,操作方便,反应条件简单,对环境友好。因此,在煤化工废水处理领域具有良好的应用前景。
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