甲基正丁基甲酮萃取煤化工高浓含酚废水实验研究
劣质煤在400-1000°C处理过程中会产生高浓含酚废水,工业上可行的方法是采用酚氨回收技术对废水中有价值物质回收利用,而后将其送入后续生化处理阶段进一步处理。其中溶剂萃取是酚氨回收的关键环节。本论文针对高浓含酚废水的特点,选择甲基正丁基甲酮(Methyl butyl ketone,MBK)作为萃取脱酚溶剂,并对MBK萃取性能进行了研究。实验结果表明,MBK是一种优异的脱酚萃取剂,对挥发酚和非挥发酚都具有很好的萃取效果。在此基础上,本文探究了MBK最佳萃取脱酚条件,研究了温度、p H值、相比等对脱酚效果的影响,并结合实际工业煤气化废水的特点,确定比较理想的萃取工艺条件:萃取温度T=40-50℃,p H=7.0-8.0,三级错流萃取时,适宜的相比(体积比)是R=1:4-1:5。液液相平衡关系是萃取过程模拟和设计的基础。本论文测定MBK-苯酚-水、MBK-(邻/间/对)甲酚-水、MBK-对苯二酚-水三元体系及MBK-水-苯酚-对苯二......阅读全文
甲基正丁基甲酮萃取煤化工高浓含酚废水实验研究
劣质煤在400-1000°C处理过程中会产生高浓含酚废水,工业上可行的方法是采用酚氨回收技术对废水中有价值物质回收利用,而后将其送入后续生化处理阶段进一步处理。其中溶剂萃取是酚氨回收的关键环节。本论文针对高浓含酚废水的特点,选择甲基正丁基甲酮(Methyl butyl ketone,MBK)作为萃取
煤化工含酚废水萃取剂萃取性能的研究
我国的水资源日益紧缺,而工业废水的污染依然相对严重,其中煤化工含酚废水的产生量大、生物降解困难,是环境治理中亟待解决的难题。发展高效的废水处理方法,对水资源的循环利用和环境保护都有重要的意义。溶剂萃取法是处理高浓度含酚废水的最有效方法之一,本文对萃取法处理含酚废水相关的测定方法、萃取剂的性能强化、萃
甲基叔丁基醚萃取煤气化含酚废水体系液液相平衡研究
煤气化废水是在煤气化过程中,由于冷却、洗涤和净化等工艺中产生的。其水质组成十分复杂、多元酚含量高、水量大、生化处理困难。目前工业上通常采用萃取分离技术对其进行预处理,在回收废水中大部分酚类物质后,再进一步生化处理,实现最终排放。 本论文以某煤气化厂产生的煤气化废水为研究对象。针对煤气化废水的特点,在
中空纤维膜萃取处理含酚废水的研究
苯酚及其衍生物是常见的水体污染物,传统的液液萃取处理含酚废水存在溶剂掺混损失等问题。膜萃取结合液液萃取和膜分离技术,能够减少溶剂损失和二次污染。本论文对常见的含酚废水处理方式进行了综述,重点介绍了膜萃取的研究进展。首先研究了多种物理萃取剂、不同稀释剂和磷酸三丁酯络合萃取剂的萃取平衡分配系数;以及不同
萃取法处理含酚废水的研究进展
介绍了液-液萃取、膜萃取和液膜萃取3种萃取处理含酚废水方法,叙述了它们的原理、特性、工艺以及应用优势和存在问题。认为高效、低毒、溶解度小、廉价萃取剂的开发,多种萃取剂混合协同作用的机理研究对提升整个萃取效率起关键作用;膜萃取应从膜材料着手,加强制备廉价、高通量的膜组件;并着力研究膜溶胀和膜污染的机理
你知道工业煤气化废水处理技术及其应用吗
北极星水处理网讯(华信博润科技发布)根据目前国内外应用较多的Lurgi碎煤加压气化技术、Shell干粉煤气化技术和Texaco水煤浆气化煤气化技术,总结了上述3种煤气化废水的水质,综述了煤气化废水的预处理技术、生化处理技术、深度处理技术及回用(或近零排放)技术,列举了上述技术在实际中的应用,指出
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你知道工业煤气化废水处理技术及其应用吗
虽然我国的能源结构调整取得了显著效果,但煤在我国的能源消费中仍处于主导地位。发展以煤为原料的化工产业,可以依靠我国丰富的煤炭资源,保障我国的基本化学品供给和能源安全,具有十分重要的意义。煤化工产业可分为传统煤化工和新型煤化工2 大类。目前,传统煤化工产品已经存在结构性产能过剩的现象,以煤气化为龙头的
离心萃取机处理造纸加工中含酚废水
由于造纸业用水量大,造纸过程中产生的大量废水,也是造成水污染的重要原因之一。这不但是我国造纸工业污染防治的首要问题,也是我国工业废水进行达标处理的首要问题。造纸过程中产生的大量的酚类、有毒物质对生态环境和人体健康都会造成了严重威胁。本文主要介绍,离心萃取机在密闭的环境下处理造纸工业中的含酚废水。主要
溶剂萃取法处理高浓度含酚有机工业废水
工业的发展使得高浓度有机工业废水的处理成为一个难题。没食子酸不仅是一种多酚类化合物,还是一种羧酸,广泛的应用于食品、医药、化工、生物等领域。本文采用溶剂萃取的方法去除和回收没食子酸生产废水。三组萃取剂分别为磷酸三丁酯(TBP)/甲基异丁基酮(MIBK)/正己烷,TBP/正辛醇/正己烷和正己醇。本文研
支撑液膜萃取回收高浓度煤气化含酚废水研究
煤气化废水中高浓度的酚类物质,严重影响了煤气化废水的处理,然而其中的酚类物质具有很高的回收价值。支撑液膜技术是一种萃取剂用量小、萃取效果高、能耗低、无二次污染的新型分离技术。这些优势使支撑液膜技术在回收处理高浓度煤气化含酚废水领域中有着广阔的发展空间。 本论文以聚丙烯(PP)中空纤维膜与聚偏氟乙烯(
关于香兰醛的合成方法介绍
1、香兰醛— 将N,N-二甲基苯胺用盐酸酸化成盐,用亚硝酸钠硝化掉得对亚硝基-N,N-二甲苯胺盐酸盐。将其与愈创木酚、甲醛在41-43℃缩合。然后用苯萃取。第一次蒸馏,用苯重结晶,再进行第二次蒸馏,用水重结晶。50℃干燥得成品。亚硫酸纸浆废液中,含有桦柏醇结构单位的木质素磺酸盐,在碱性条件下氧化
细辛的化学成分介绍
北细辛全草含挥发油2.5%, 油中主要成分为甲基丁香酚、黄樟醚、细辛醚、榄香素,尚含优香芹酮、爱草醚、蒎烯、莰烯、桉油精、dl-去甲基衡州乌药碱(dl-demethylcoclaurine,hignamine)、辛味物质派立托胺和(2E,4E,8Z,10E)-N-异丁基-2, 4,8,10-十二
煤化工废水处理:技术路线确立
我国煤炭资源和水资源分布极不均衡且呈逆向分布,水资源和水环境问题成为制约煤化工产业发展的瓶颈,特别是“水十条”的发布实施使这一问题更加严峻。为此,我国一直致力于发展煤化工废水“零排放”技术,相关研究也在逐步深入,整套集成技术逐渐成熟,基本确立了“预处理—生化处理—深度处理—高盐水处理”这一实现废
含酚废水的处理方法介绍
回收酚的方法有溶剂萃取法、蒸汽吹脱法、吸附法、封闭循环法等。含酚质量浓度在300mg/L以下的废水可用生物氧化、化学氧化、物理化学氧化等方法进行处理后排放或回收。
川芎的化学成分
理论一:含川芎嗪(chuanxiongzine)即四甲基吡嗪(te-tramethylpyrazine),黑麦草碱或含川哚(perlolyrine)即1-(5-羟甲基-2-呋喃基)-9h-吡啶并[3,4-b]吲哚[1-(5hydroxymethyl-2-furyl)-9H-pyrido[3,4-
APDCMIBK萃取火焰原子吸收法(测定镉、铜、铅)的干扰因素
采用吡咯烷二硫代氨基甲酸铵-甲基异丁基甲酮(APDC-MIBK)萃取体系时,如果样品的化学需氧量超过500 mg/L,可能影响萃取效率。含铁量低于5 mg/L时不干扰测定。当水样中的铁含量较高时,采用碘化钾-甲基异丁基甲酮(KI-MIBK)萃取体系的效果更好。如果样品中存在的某类络合剂与被测金属离子
含酚废水的概念,来源和危害
含酚废水主要来自焦化厂、煤气厂、石油化工厂、绝缘材料厂等工业部门以及石油裂解制乙烯、合成苯酚、聚酰胺纤维、合成染料、有机农药和酚醛树脂生产过程。含酚废水中主要含有酚基化合物,如苯酚、甲酚、二甲酚和硝基甲酚等。酚基化合物是一种原生质毒物,可使蛋白质凝固。水中酚的质量浓度达到0.1一0.2mg/L时,鱼
GBHA分光光度法测定铬钢中的微量钙
一、方法要点采用铜试剂一氯仿萃取分离大量的铁、锰、镍、铅等元素,以1-苯基-3-甲基-4-苯甲酰基吡唑酮(PMBP)-甲基异丁基甲酮溶液萃取钙,与铬分离,再用pH3.5溶液将钙反萃取至水相,用GB-HA分光光度法测定钙。方法具有简捷、准确等优点,对钙含量为0.0022%的样品测定的相对标准偏差为±2
酚、挥发酚和不挥发酚的区别及含酚废水治理方法
酚是一种重要的化工原料,广泛应用于杀虫剂、杀菌剂、化工、制药、合成纤维等行业。酚类化合物具有高毒性、难降解、持久性等特征,是重要的有机污染物之一。酚类为原生质毒,属高毒物质,人体摄入一定量会出现急性中毒症状;长期饮用被酚污染的水,可引起头痛、出疹、瘙痒、贫血及各种神经系统症状。当水中含酚0.1
原子吸收光谱法测定电镀废水中的六价铬和总铬
建立了 一种分别测定电镀废水中六价铬和总铬的方法。十六烷基三甲基溴化铵(CTMAB)与六价 铬形成离子对,被萃取进入甲基异丁基甲酮(MIBK)中,而三价铬则不被萃取而保留于水中,提高了测定六 价铬的灵敏度和选择性。该方法测定六价铬的灵敏度为0. 85X10一12 g/1 %,方法检出限为1. 66X
常用化学试剂英文缩写一览表(二)
E 英文缩写 全称 E/EA 乙烯/丙烯酸乙酯共聚物 E/P 乙烯/丙烯共聚物 E/P/D 乙烯/丙烯/二烯三元共聚物 E/TEE 乙烯/四氟乙烯共聚物 E/VAC 乙烯/醋酸乙烯酯共聚物 E/VAL 乙烯/乙烯醇共聚物 EAA 乙
氨性溶液中铜、镍、锌金属离子的萃取行为及微观机理研究
立足于解决国内紧缺战略有色金属矿产资源高效利用的难题,开发适合低品位矿、尾矿等非传统矿物的技术和工艺流程是我国有色冶金工业发展的重要方向。在众多的冶炼技术中,“氨浸—萃取—电积”工艺是处理低品位复杂氧化矿物最具前景的技术之一,萃取工序是该技术中最关键的步骤。因此,清楚掌握萃取过程的机理对改进萃取剂配
飞龙掌血的化学成分
根含白屈菜红碱(chelerythrine),二红白屈菜红碱(dihydrochelerythrine),茵芋碱(skimmianine),小檗碱(berberine)以及飞龙掌血默碱(toddalidimerine),8-羟基二氢白屈菜红碱(8-hydroxhydrochelerythrine
甲基乙烯基甲酮的基本介绍
甲基乙烯基甲酮,又名3-丁烯-2-酮、丁烯酮,是一种有机化合物,化学式为C4H6O,有剧毒。 化学式:C4H6O 分子量:70.09 CAS号:78-94-4 EINECS号:201-160-6
甲基乙烯基甲酮的运输信息
包装方法:小开口钢桶、安瓿瓶外普通木箱、螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外普通木箱。 运输注意事项:铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽(罐)
甲基乙烯基甲酮的急救措施
皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗至少15分钟,就医。 眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟,就医。 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处,保持呼吸道通畅,如呼吸困难,给输氧,如呼吸停止,立即进行人工呼吸,就医。 食入:用水漱口,给饮牛奶或蛋清,就医
咳嗽草的化学成分
密花香薷茎、叶含 黄酮类、 呋喃香豆精类等成分。 黄酮类化合物: 刺槐素(acacetin),5 -羟基-7,4-二甲氧基黄酮醇(5-hydroxy-7,4-dimethoxy flavonol), 山柰酚-3-O-β-D-葡萄糖甙(daempferol-3-O-β-D-glucoside),
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密花香薷茎、叶含 黄酮类、 呋喃香豆精类等成分。 黄酮类化合物: 刺槐素(acacetin),5 -羟基-7,4-二甲氧基黄酮醇(5-hydroxy-7,4-dimethoxy flavonol), 山柰酚-3-O-β-D-葡萄糖甙(daempferol-3-O-β-D-glucoside),
科学家突破高浓氨氮废水处理难题
近日,由中国科学院过程工程研究所等单位承担的“高浓氨氮废水资源化处理技术与工程示范”获得2012年环境保护科学技术奖一等奖。该项目突破了高浓氨氮废水处理难题,形成了全套具有自主知识产权的高浓氨氮废水清洁处理工艺,在有色冶金、稀土、氮肥等行业建成并投运30余套示范工程。 近年来,我国水体氨氮