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长春水处理设备:咪鲜胺胺化工序碱性废水综合处理方法
浏览: 发布日期:2020-08-06
咪鲜胺胺化工序碱性废水综合处理方法 申请办理日20200319

  公布(公示)日20200703

  IPC分类号C02F9/04; C07D233/56; C07C29/74; C07C39/32; C04B7/24; C02F101/34; C02F101/36; C02F103/36

  引言

  本产品归属于废水治理技术领域,实际涉及到一种咪鲜胺胺化工艺流程偏碱污水综合性解决的方式 ,包含以下流程:(1)将上述咪鲜胺胺化工艺流程碱洗污水碱化,固液分离设备获得固态三氯甲酸,液體为污水Ⅰ;(2)污水Ⅰ的pH调整至5~6,中添加氯化亚铁和过氧化氢,氧化还原反应后,将氧化还原反应出水量的pH调整至9~11,添加甲基乙叉二膦酸钠,拌和反映,过虑获得污水Ⅱ;(3)在拌和标准下,向污水Ⅱ中添加环糊精和聚乙烯亚胺的乙醇溶液,静放、溶解结晶体物,过虑获得污水Ⅲ;(4)将污水Ⅲ的pH调整至6~9,开展电渗析法解决。本产品方式 充足完成咪鲜胺胺化工艺流程偏碱污水的成本低资源化再生运用。

  权利要求书

  1.一种咪鲜胺胺化工艺流程偏碱污水综合性解决的方式 ,其特点取决于,包含以下流程:

  (1)将上述咪鲜胺胺化工艺流程碱洗污水泵注中合反应罐内,打开拌和,并迟缓滴加30%硫酸开展碱化,直到有乳白色絮状物固态溶解,操纵pH=3~4,再次拌和1~2小时后,将化合物料固液分离设备,固态为三氯甲酸,液體为污水Ⅰ;

  (2)选用50~60%硫酸上述污水Ⅰ的pH调整至5~6,中添加氯化亚铁和过氧化氢,110~130℃下开展氧化还原反应后,选用80~90%氢氧化钠溶液水溶液将氧化还原反应出水量的pH调整至9~11,添加甲基乙叉二膦酸钠,150~180℃下拌和反映1~3钟头,过虑获得污水Ⅱ;

  (3)在拌和标准下,向上述污水Ⅱ中添加环糊精和聚乙烯亚胺的乙醇溶液,静放、溶解结晶体物,过虑获得污水Ⅲ;

  (4)将上述污水Ⅲ的pH调整至6~9,开展电渗析法解决。

  2.依据专利申请权1上述的一种咪鲜胺胺化工艺流程偏碱污水综合性解决的方式 ,其特点取决于,上述流程(1),固液分离设备包含:铺好离心脱水机压滤机滤布,打开离心脱水机运作低速档档8000~10000rmp,开启中合反应罐的水泵底阀,将中合反应罐内的化合物料放进离心脱水机内开展抽滤0.5~1h;随后再打开中等速度档10000~15000rmp,再次抽滤0.5~1h;最终,打开髙速档18000~30000rmp,再次抽滤0.5~1h,获得三氯甲酸。

  3.依据专利申请权1上述的一种咪鲜胺胺化工艺流程偏碱污水综合性解决的方式 ,其特点取决于,上述流程(2),以污水Ⅰ的品质计,上述氯化亚铁的泥量为0.5~5%,上述过氧化氢的泥量为15~40%,上述过氧化氢的当量浓度为20~30%。

  4.依据专利申请权1~3任一项上述的一种咪鲜胺胺化工艺流程偏碱污水综合性解决的方式 ,其特点取决于,上述流程(2),以氧化还原反应出水的质量为标准,上述甲基乙叉二膦酸钠的泥量为0.01~1%。

  5.依据专利申请权4上述的一种咪鲜胺胺化工艺流程偏碱污水综合性解决的方式 ,其特点取决于,上述流程(3),上述环糊精与上述聚乙烯亚胺的质量比为(2~5):1,上述环糊精与酒精的品质容积之比1:(10~20)。

  6.依据专利申请权1上述的一种咪鲜胺胺化工艺流程偏碱污水综合性解决的方式 ,其特点取决于,上述流程(4),电渗析法工作电压为0.8V;浓水导电率低于15mS/cm时终止电渗析法;电渗析法浓水根据挥发收购 碳酸盐,电渗析法谈水与挥发凝结水混和后开展生物化学解决。

  7.依据专利申请权2上述的一种咪鲜胺胺化工艺流程偏碱污水综合性解决的方式 ,其特点取决于,抽滤时,操纵上述三氯甲酸的干失为5~13%,甄选地,操纵干失为8%。

  8.依据专利申请权1上述的一种咪鲜胺胺化工艺流程偏碱污水综合性解决的方式 ,其特点取决于,上述流程(1),三氯甲酸根据折干的加料方式 运用于生产制造咪鲜胺的醚化工艺流程。

  9.依据专利申请权1上述的一种咪鲜胺胺化工艺流程偏碱污水综合性解决的方式 ,其特点取决于,上述流程(2),过虑获得的厌氧颗粒污泥运用于轻烧白云石的生产制造中。

  10.依据专利申请权1上述的一种咪鲜胺胺化工艺流程偏碱污水综合性解决的方式 ,其特点取决于,上述流程(3),结晶体物运用于农作物种植化肥的生产制造中。

  使用说明

  一种咪鲜胺胺化工艺流程偏碱污水综合性解决的方式

  技术领域

  本产品归属于废水治理技术领域,实际涉及到一种咪鲜胺胺化工艺流程偏碱污水综合性解决的方式 。

  情况技术性

  咪鲜胺(Prochloraz),化学名称为N-丙基-N-(2,4,6-三氯苯氧乙基)-1H-咪唑-1-甲酰胺,是美国BootsCo.,Ltd.于1972年生成,一九七七年走向市场的一种咪唑类高诳广谱杀菌剂,它根据抑止甾醇的微生物生成而起功效,对稻谷、新鲜水果和谷禾类多种多样病原菌具备非常好的防效。

  现阶段,中国生产商均选用2,4,6-三氯甲酸和二氯乙烷在氢氧化钠溶液中醚化、再经过胺化、酰氯化和缩合反应的方式 生产制造咪鲜胺,加工过程基本一致,生产流程以下:以2,4,6-三氯甲酸做为起止原材料,先添加片碱融解,再和二氯乙烷充压醚化;经水清洗后树脂吸附二氯乙烷;然后在丙胺中流回胺化,胺化后结构加固碱蒸除丙胺,制冷加硫酸得仲胺盐沉定;旋蒸分离出来不溶物,厌氧颗粒污泥经二甲苯脱干,加三氯羟基碳酸酯(BTC)酰氯化;随后在三乙胺存有下,与咪唑缩合反应;缩合反应液再历经水清洗特制,有机化学层真空泵树脂吸附二甲苯,得咪鲜胺吡菌胺。

  在咪鲜胺胺化工艺流程的加工过程中,难以避免的会出现一部分的2,4,6-三氯甲酸(通称“三氯酚”)未彻底参加反映,以便提升胺氮化合物的产品品质,生产制造上通常是根据碱洗将三氯酚洗去,碱洗水则直排入废水站开展病菌解决,但三氯酚也是一种优良的农药杀菌剂,带有三氯酚的污水排入废水站后非常容易使废水站的病菌身亡,进而减少了废水处理实际效果乃至使废水站偏瘫。

  创造发明內容

  本产品的目地取决于一种咪鲜胺胺化工艺流程偏碱污水综合性解决的方式 ,一方面将咪鲜胺胺化工厂段造成的碱洗水开展中合溶解固态三氯甲酸,再开展抽滤获得三氯甲酸,将三氯甲酸套入至醚化工厂段开展髙压反映,随后历经胺化、酰化、缩合反应、成盐等工艺流程后最后获得咪鲜胺锰盐制成品,减少咪鲜胺的产品成本,另外能够 防止三氯甲酸杀掉废水处理阶段的病菌,保证 废水站解决工艺流程一切正常运作;另一方面,进一步完成咪鲜胺胺化工厂段污水的综合性解决。

  为做到所述目地,本产品选用的技术规范以下:

  一种咪鲜胺胺化工艺流程偏碱污水综合性解决的方式 ,包含以下流程:

  (1)将上述咪鲜胺胺化工艺流程碱洗污水泵注中合反应罐内,打开拌和,并迟缓滴加30%硫酸开展碱化,直到有乳白色絮状物固态溶解,操纵pH=3~4,再次拌和1~2小时后,将化合物料固液分离设备,固态为三氯甲酸,液體为污水Ⅰ;

  咪鲜胺胺化工艺流程反映基本原理为:醚氮化合物与正丙胺(既做生成物又做有机溶剂)开展缩合反应,树脂吸附一分子氯化氢,因正丙胺含少量的水,在胺化反映的全过程中会出现一部分的醚氮化合物遇水后转化成三氯甲酸,三氯甲酸历经碱洗变为三氯甲酸醋酸盐进到到胺化碱洗污水中,胺化碱洗污水主要成分为水、三氯苯酚钠、氧化钠、氢氧化钠溶液、少量二甲苯等,滴加硫酸使三氯甲酸醋酸盐变为三氯甲酸固态溶解来。

  (2)选用50~60%硫酸上述污水Ⅰ的pH调整至5~6,中添加氯化亚铁和过氧化氢,110~130℃下开展氧化还原反应后,选用80~90%氢氧化钠溶液水溶液将氧化还原反应出水量的pH调整至9~11,添加甲基乙叉二膦酸钠,150~180℃下拌和反映1~3钟头,过虑获得污水Ⅱ;

  (3)在拌和标准下,向上述污水Ⅱ中添加环糊精和聚乙烯亚胺的乙醇溶液,静放、溶解结晶体物,过虑获得污水Ⅲ;

  (4)将上述污水Ⅲ的pH调整至6~9,开展电渗析法解决。

  做为甄选地,上述流程(1),固液分离设备包含:铺好离心脱水机压滤机滤布,打开离心脱水机运作低速档档8000~10000rmp,开启中合反应罐的水泵底阀,将中合反应罐内的化合物料放进离心脱水机内开展抽滤0.5~1h;随后再打开中等速度档10000~15000rmp,再次抽滤0.5~1h;最终,打开髙速档18000~30000rmp,再次抽滤0.5~1h,获得三氯甲酸。

  做为甄选地,上述流程(2),以污水Ⅰ的品质计,上述氯化亚铁的泥量为0.5~5%,上述过氧化氢的泥量为15~40%,上述过氧化氢的当量浓度为20~30%。

  做为更甄选地,上述流程(2),以氧化还原反应出水的质量为标准,上述甲基乙叉二膦酸钠的泥量为0.01~1%。

  做为甄选地,上述流程(3),上述环糊精与上述聚乙烯亚胺的质量比为(2~5):1,上述环糊精与酒精的品质容积之比1:(10~20)。

  做为甄选地,上述流程(4),电渗析法工作电压为0.8V;浓水导电率低于15mS/cm时终止电渗析法;电渗析法浓水根据挥发收购 碳酸盐,电渗析法谈水与挥发凝结水混和后开展生物化学解决。

  做为甄选地,抽滤时,操纵上述三氯甲酸的干失为5~13%,最佳地,操纵干失为8%。

  进一步地计划方案,上述流程(1),三氯甲酸根据折干的加料方式 运用于生产制造咪鲜胺的醚化工艺流程。

  进一步地计划方案,上述流程(2),过虑获得的厌氧颗粒污泥在生产制造轻烧白云石中的运用。

  更进一步地计划方案,上述流程(3),结晶体物做为减少香烟烟尘中危害成份的防腐剂的运用。

  与目前技术性对比,本产品的优势和积极主动实际效果以下:

  流程(1)中,将咪鲜胺胺化工艺流程碱洗污水,调整至酸碱性后,三氯甲酸沉定溶解,回收再利用。流程(1)解决后的污水Ⅰ,经流程(2)空气氧化鳌合后,可以将污水Ⅰ中的生物大分子有机化合物溶解成小分子水有机化合物,另外将金属材料铁等鳌合除去,提升污水的可日常生活性,而过虑获得的厌氧颗粒污泥运用于轻烧白云石的生产制造中,长春医疗废水设备则由于该厌氧颗粒污泥含热值的铁除开做为铁制校准原材料以外,还具有然料的功效,将其与煤碳混和后经窑头和窑尾燃烧机喷到窑系统软件,和干料在气旋中混和锻烧,防止了干料推积在窑尾,因溫度高而高效液相提早出現,造成水泥熟料结粒大、烧不透等难题。可是,经流程(2)出水量的污水Ⅱ还存有含高锰酸盐指数过高的难题,对于此,本产品流程(3)运用成本低纯天然可再生能源环糊精以及媒介将减少高锰酸盐指数成分并溶解结晶体物,结晶体物用60~75℃的30%碳酸钠水溶液融解后,与栽种苞米的基本化肥混和应用,可以协作完成春玉米营养物质释放出来期与生长发育阶段特殊的营养成分双峰期重合,从而使春玉米更强的消化吸收营养物质,增加肥力免施肥,增加肥力期110~120天,全生育期用肥一次则底施免施肥,改进苞米农作物生长发育特点,增加叶绿素使用寿命、提高植物光合作用,推动苞米根茎生长发育,提高抗威逼自然环境工作能力。历经之上解决,流程(3)的出水量的污水Ⅲ中有机化合物成分极低,BOD/COD提升,适用生物化学解决,可是出水里盐成分较高,经流程(4)的电渗析法和挥发后回收利用污水中的盐,谈水开展生物化学解决。因而,本产品方式 充足完成了咪鲜胺胺化工艺流程偏碱污水的成本低资源化再生运用。(发明者尹旺华;韩井卫;曾小亮)


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