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一種納米改性聚
丙烯
酰胺絮凝劑的方法
簡介:本發明公開了一種納米改性聚丙烯酰胺絮凝劑的方法,屬于環保水處理材料領域。該方法是將殼聚糖于磁力攪拌狀態下完全溶于乙酸溶液中,并逐滴加入三聚磷酸鈉溶液繼續攪拌,至于超聲裝置中超聲制成納米殼聚糖乳液;在得到的溶液中加入丙烯酰胺單體、光引發劑攪拌溶解,通入氮氣去除氧氣并密封反應瓶,置于低壓紫外燈下光照聚合生成乳白色膠體;最后將該膠體通過無水乙醇和丙酮混合溶液中浸泡、蒸餾水沖洗,放在真空干燥箱干燥、研磨、過篩得到白色粉末狀最終納米殼聚糖/聚丙烯酰胺絮凝劑。本發明反應條件溫和、聚合時間短、不需冷凝降溫,降低了能耗與成本,易于產業化,所得改性聚丙烯酰胺絮凝劑兼具吸附和架橋能力。
安徽工業大學
2021-04-11
消納冗余電能的循環
氧
空位儲氫技術及裝備
針對可再生能源發電系統中面臨的峰谷負荷差大,棄風棄水嚴重的問題,提出了循環氧空位儲氫技術,以該技術為核心單元,耦合了電解水制氫和燃料電池發電兩項技術,有效的實現了氫-電兩種能量載體的相互轉換,實現了常壓條件下基于廉價鐵基材料的高效儲氫,解決了電能難以大規模安全廉價存儲的問題。經第三方檢測認定:材料儲氫密度可達4wt%以上,系統儲能效率大于40%,儲氫材料制備成本約15萬元/噸。
東南大學
2021-04-11
消納冗余電能的循環
氧
空位儲氫技術及裝備
針對可再生能源發電系統中面臨的峰谷負荷差大,棄風棄水嚴重的問題,提出了循環氧空位儲氫技術,以該技術為核心單元,耦合了電解水制氫和燃料電池發電兩項技術,有效的實現了氫-電兩種能量載體的相互轉換,實現了常壓條件下基于廉價鐵基材料的高效儲氫,解決了電能難以大規模安全廉價存儲的問題。經第三方檢測認定:材料儲氫密度可達4wt[[[[%]]]]以上,系統儲能效率大于40[[[[%]]]],儲氫材料制備成本約15萬元/噸。 針對可再生能源發電系統中面臨的峰谷負荷差大,棄風棄水嚴重的問題,提出了循環氧空位儲氫技術,以該技術為核心單元,耦合了電解水制氫和燃料電池發電兩項技術,有效的實現了氫-電兩種能量載體的相互轉換,實現了常壓條件下基于廉價鐵基材料的高效儲氫,解決了電能難以大規模安全廉價存儲的問題。經第三方檢測認定:材料儲氫密度可達4wt[[[[%]]]]以上,系統儲能效率大于40[[[[%]]]],儲氫材料制備成本約15萬元/噸。 針對可再生能源發電系統中面臨的峰谷負荷差大,棄風棄水嚴重的問題,提出了循環氧空位儲氫技術,以該技術為核心單元,耦合了電解水制氫和燃料電池發電兩項技術,有效的實現了氫-電兩種能量載體的相互轉換,實現了常壓條件下基于廉價鐵基材料的高效儲氫,解決了電能難以大規模安全廉價存儲的問題。經第三方檢測認定:材料儲氫密度可達4wt[[[[%]]]]以上,系統儲能效率大于40[[[[%]]]],儲氫材料制備成本約15萬元/噸。 針對可再生能源發電系統中面臨的峰谷負荷差大,棄風棄水嚴重的問題,提出了循環氧空位儲氫技術,以該技術為核心單元,耦合了電解水制氫和燃料電池發電兩項技術,有效的實現了氫-電兩種能量載體的相互轉換,實現了常壓條件下基于廉價鐵基材料的高效儲氫,解決了電能難以大規模安全廉價存儲的問題。經第三方檢測認定:材料儲氫密度可達4wt[[[[%]]]]以上,系統儲能效率大于40[[[[%]]]],儲氫材料制備成本約15萬元/噸。
東南大學
2021-04-11
新型無磷水處理劑聚環
氧
磺羧酸 (PECS)
水是生命是源泉,是人類生存和發展的條件之一。我國是一個貧水國家,水的供需矛盾就成為我國工農業生產發展的制約因素之一,保護水資源、合理使用水資源和節約水資源成為我國水法的主要目的,也是關系到我國經濟可持續發展的關鍵之一。在我國2000年工業用水占總用水量的18.6%,而在工業用水中80%是循環冷卻水,因此節約工業循環冷卻水是合理利用水資源的關鍵之一。各國逐漸認識到提高工業循環冷卻水的濃縮倍數是降低工業用水量和污染排放的最好途徑,要解決有關問題就是開發和使用水處理藥劑,也就是水質穩定劑。我國七十年代后期開始較大規模研究和使用水質穩定劑,逐步在石化、化工、冶金、電力等工業得到了廣泛的使用。 我國水處理技術起步較晚,雖然經過“八五”、“九五”攻關在水處理藥劑,在水處理劑開發方面達到了較高水平,但是目前在阻垢分散劑方面較好的品種主要有有機膦酸、聚丙烯酸及含膦酸基、磺酸基的二元、多元共聚物等,這些含膦酸基的水處理劑在使用和排放中會產生正磷酸鹽影響水體,隨著環保和節水意識的加強,“綠色阻垢劑”的概念已經被提出,并成為21世紀水處理劑的發展方向,但是真正“綠色阻垢劑”還在開發之中。因此,在水處理藥劑的低磷化、無磷化、環保化方面,在水處理藥劑生產的連續化、自動化、標準化方面,水處理藥劑生產過程中的監測和控制技術方面相對滯后,影響了我國水處理技術的整體水平,與國際水平存在一定差距,難以適應工業生產和保護水資源日益提高的要求。本專題以我們自主開發的新型無磷水處理劑聚環氧磺羧酸 (PECS)的工業化生產為目標,產品無磷,含有羧酸基、磺酸基和聚醚等多種官能團,產品的阻垢、分散性能優良,所研究建立一套1000T/a的示范工程裝置及相應的軟件包,可操作性強,對水處理藥劑的生產有示范作用,能夠提供成套生產技術對國內外進行技術轉讓。本專題的成功開發,可大大縮短在水處理劑的研究開發、生產方面我國與國外先進水平的差距,極大地提高我國水處理技術的技術水平和技術含量,為保護水資源、節約水資源方面作出一定的貢獻。因此本專題具有較大的經濟效益和社會效益。4. 設備或產品的應用范圍新型無磷水處理劑聚環氧磺羧酸 (PECS)是一新型的水處理藥劑,該化合物分子中同時含有磺酸基、羧酸基和醚鍵等官能團,這些官能團是目前一般水處理劑的活性官能團,該化合物將這些官能團集于一體,利用它們之間的協同作用,使得它具有更好的阻垢、分散性能;同時該產品的無磷和氮,對保護環境有利;并且本產品原材料簡單易得,生產成本少,價格低,易被客戶接受,容易推廣。因此,本產品是一新型的水處理劑,是目前使用的有機膦酸、磺酸等水處理劑的更新換代產品,可在在石化、化工、冶金、電力等行業的工業循環冷卻水處理中廣泛使用,具有非常好的推廣應用前景。
南京工業大學
2021-04-13
有機固體廢物(高濃度有機廢水)的厭
氧
消化技術
所謂厭氧消化是指在無氧氣條件下,利用厭氧微生物的作用,有控制地使廢物中可生物降解的有機物分解,轉化為二氧化碳、甲烷和許多穩定物質的生物化學過程。該領域最常見的就是CSTR工藝,即連續攪拌反應器系統(Continuous stirred tank reactor),其原理是在一個密閉罐體內完成料液的發酵、沼氣產生的過程。反應器內安裝有攪拌裝置,使發酵原料和微生物處于完全混合狀態。投料方式采用恒溫連續投料或半連續投料運行。新進入的原料由于攪拌作用很快與反應器內的全部發酵液菌種混合,使發酵底物濃度始終保持相對較低狀態。
西安交通大學
2021-04-11
一種好
氧
顆粒污泥穩定運行的反應器
本實用新型公開了一種好氧顆粒污泥穩定運行的反應器,屬于環保設備領域。反應器本體的進水口設置于底部,并與浸于出水桶液面以下的潛水泵相連;反應器本體側壁上設置有出水口,出水口通過蠕動泵連接出水桶;反應器本體內設置有連接空氣泵的多孔曝氣頭,多孔曝氣頭上方覆蓋有呈火山口狀的阻隔板,阻隔板中心開口且邊緣與反應器本體內壁之間存在空隙;阻隔板的開口上方設置有多孔布氣板。本實用新型能夠維持好氧顆粒污泥的性狀穩定,同時保持較低的曝氣功耗。
浙江大學
2021-04-13
4-
氧
代戊酸在制備止瀉藥物中用途
【發 明 人】殷放宙;殷武;華永慶;李林;陸兔林;蔡寶昌【摘要】 本發明公開了4-氧代戊酸的新用途。4-氧代戊酸能明顯拮抗乙酰膽堿所致回腸平滑肌興奮的作用,對正常離體腸管也具有明顯的抑制作用,同時可抑制脾虛小鼠的腸推進,并可抑制蓖麻油引起的小鼠腹瀉,由此為臨床止瀉藥提供一種新的選擇。
南京中醫藥大學
2021-04-13
聚環氧乙烷、鋰鑭鋯
氧
復合的固體電解質
研究方向:高比能二次金屬空氣電池和固態離子輸運及存儲。研發內容:聚環氧乙烷、鋰鑭鋯氧復合的固體電解質。主要性能:24Ah 級的固態鋰離子電池
青島大學
2021-04-13
氯醇法環
氧
丙烷皂化廢水資源化利用技術
1、成果簡介:(500字以內) 環氧丙烷行業的可持續發展對于中國的聚氨酯產業及其相關領域具有重要意義。但對中國環氧丙烷行業而言,最大制約行業發展的因素是氯醇法生產工藝皂化廢水污染問題,已成為制約全行業發展的首要因素。全行業年排渣量約200萬噸,年排廢水量約4000~5000萬噸。本項目從清潔生產、循環經濟角度研究開發了皂化廢水處理、資源化利用的生產環境清潔技術與裝備,形成經濟高效的綠色循環工藝,皂化廢水作為資源被應用,在廢水得到處理的同時,得到沉淀碳酸鈣粉體材料、鹽和水三種產品,建立一
吉林大學
2021-04-14
高濃度廢水分段式厭
氧
折流反應器
項目簡介 本成果屬于高濃度廢水處理設備,具體地說,是一種以分段進水操作為主要特征的廢 水厭氧生物處理設備。由擋板將厭氧反應室分為若干厭氧反應隔室,每個隔室又分為上 下兩個區,將污水分段處理,;厭氧反應室圍繞在反應器主體周圍,反應器主體中部設有 脫氮除磷區,底部設有污泥沉淀區,集脫氮除磷、沉淀一體的一種能耗極低、耐負荷高、 剩余污泥量少、生物固體截留能力強、水利混合條件好、設備簡易的厭氧污水處理裝置。 性能指標
江蘇大學
2021-04-14
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