2009级应化—《绿色催化过程与工艺》-朱莉娜
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汽车工艺与材料Automobile Technology&Material2021No.1 2021年第1期汽车行业涂装车间排放废水中的鎳离子去除方法概论张蕾李娜娜周宪民张洋孙明远田润生(沈阳帕卡濑精有限总公司,沈阳110042)摘要:针对汽车主机厂涂装车间产生的磷化废水,采用化学沉降法去除废水中的镍离子。
分别进行了pH值、凝聚剂、絮凝剂投加量以及沉降时间(系统停留时间)对镍离子去除效果影响的试验。
结果表明,最佳工艺条件为pH>10.5,沉降时间〉4min,在足够的凝聚剂和适宜的絮凝剂投加量的条件下,废水中镍离子去除率在99.0%以上。
将最佳工艺条件应用于工程实际中,废水处理后,出水的镍离子浓度可控制在0.05mg/L 以下,远低于1mg/L,满足了GB8978—1996(污水综合排放标准》中镍的排放标准。
关键词:化学沉降镍离子涂装废水中图分类号:U468.6文献标识码:B DOI:10.19710/ki.1003-8817.20200256An Introduction to the Method of Nickel Ion Removal fromWastewater of Painting Shop in Automobile IndustryZhang Lei,Li Nana,Zhou Xianmin,Zhang Yang,Sun Mingyuan,Tian Runsheng(SHENYANG PARKERZING CO.,LTD.,Shenyang110042)Abstract:For the phosphating wastewater produced in the painting shop of automobile OEMs,the nickel ion in the wastewater is removed by chemical sedimentation method.Effects of pH value,coagulant,flocculant dosage and settling time(system residence time)on nickel ion removal are investigated.The results show that the optimum process conditions are pH>10.5and the settling time>4min.Under the condition of sufficient coagulant and suitable flocculant dosage,the nickel ion removal rate in wastewater is above99.0%.The optimum process conditions are applied to engineering practice.After wastewater treatment,the nickel ion concentration in the effluent can be controlled below0.05mg/L,which is far less than1mg/L,which meets the nickel discharge standard in GB8978—1996Integrated wastewater discharge standard.Key words:Chemical settlement,Nickel ion,Wastewater from automobile painting1前言汽车涂装废水由脱脂废水、磷化废水、电泳废水和喷漆废水等组成。
陈思羽,饶桂维,王露桦,等. 微波辅助深共熔溶剂提取紫斑牡丹籽总黄酮的工艺优化及其抗氧化活性[J]. 食品工业科技,2024,45(5):161−168. doi: 10.13386/j.issn1002-0306.2023030318CHEN Siyu, RAO Guiwei, WANG Luhua, et al. Optimization of Microwave-assisted Deep Eutectic Solvent Extraction of Total Flavonoids from Paeonia rockii Seeds and Its Antioxidant Activity[J]. Science and Technology of Food Industry, 2024, 45(5):161−168. (in Chinese with English abstract). doi: 10.13386/j.issn1002-0306.2023030318· 工艺技术 ·微波辅助深共熔溶剂提取紫斑牡丹籽总黄酮的工艺优化及其抗氧化活性陈思羽1,饶桂维2, *,王露桦3,盛颖霏2(1.浙江树人学院树兰国际医学院,浙江杭州 310015;2.浙江树人学院交叉科学研究院,浙江杭州 310015;3.浙江树人学院生物与环境工程学院,浙江杭州 310015)摘 要:目的:优化紫斑牡丹籽总黄酮的微波辅助深共熔溶剂提取方法,并探究其体外抗氧化活性。
方法:以低共熔溶剂作为提取溶剂,采用微波辅助技术提取紫斑牡丹籽中的总黄酮。
采用单因素实验以及响应面法进行提取工艺优化。
从DPPH 自由基清除率、羟基自由基清除率进行总黄酮的体外抗氧化活性研究。
结果:以氯化胆碱作为氢键受体,脲作为氢键供体的低共熔溶剂体系下,在摩尔比为1:3,含水量41.80%(V/V )的深共熔溶剂体系最优,料液比1:19 g/mL ,微波功率为110 W ,微波时间3.00 min ,此时紫斑牡丹籽总黄酮得率为1.76 mg/g 。
CHEMICAL INDUSTRY AND ENGINEERING PROGRESS 2017年第36卷第4期·1470·化 工 进展吸附法脱除模拟油中有机氯李瑞丽,李晶晶,张平(中国石油大学(北京)重质油国家重点实验室,北京 102249)摘要:采用直接吸附法对油品中有机氯化物的脱除进行研究。
以ZSM-5分子筛和γ-Al 2O 3为载体,以CuO 和MgO 为活性组分,利用等体积浸渍法制得MgO/ZSM-5、CuO/ZSM-5、CuO/γ-Al 2O 3和MgO/γ-Al 2O 3共4种吸附剂,采用X 射线衍射(XRD )、低温氮气吸附-脱附(BET )等方法对吸附剂进行了表征分析,考察了吸附剂对模拟油中有机氯化物的脱除效果,同时考察了脱氯实验的反应条件对有机氯化物脱除效果的影响,得到了最佳吸附条件。
实验结果表明:吸附剂MgO/ZSM-5和CuO/ZSM-5脱氯效果较好,其吸附效果的最佳条件为活性组分负载量为12%、吸附温度为30℃、剂油比为1∶15、吸附时间为60min ,脱氯率分别为62.63%和56.28%。
最后通过对单一有机氯化物模拟油的吸附研究,得出吸附剂对不同浓度的有机氯化物脱除效果不同,这为石脑油中不同有机氯化物的脱除提供了经验和依据。
关键词:模拟油;ZSM-5;γ-Al 2O 3;有机氯化物;吸附剂中图分类号:TE626 文献标志码:A 文章编号:1000–6613(2017)04–1470–06 DOI :10.16085/j.issn.1000-6613.2017.04.041Removal of organic chlorine in simulated oil by adsorptionLI Ruili ,LI Jingjing ,ZHANG Ping(State Key Laboratory of Heavy Oil Processing ,China University of Petroleum-Beijing ,Beijing 102249,China )Abstract :Removal of organic chloride in oil was studied by direct adsorption. MgO/ZSM-5,CuO/ZSM-5,CuO/γ-Al 2O 3 and MgO/γ-Al 2O 3 adsorbents were prepared by saturated impregnation with ZSM-5 zeolite and γ-Al 2O 3 as carrier ,CuO and MgO as the active ingredient. The structures of adsorbents were characterized by BET and XRD. Dechlorination performance of the obtained adsorbents was studied in simulated oil. Meanwhile ,reaction conditions of the dechlorination experiments were studied on chlorinated organic removal effect. Then, the optimum adsorption conditions were obtained. Experimental results have shown that the effects of dechlorination of MgO/ZSM-5 and CuO/ZSM-5 were better than others and the optimal adsorption conditions were as follows :the loading amount of active ingredient was 12%(w ),adsorption temperature was 30℃,the ratio of catalyst to oil was 1∶15,the adsorption time was 60min ,the dechlorination rate were 62.63% and 56.28% respectively. Finally ,the adsorption of single organic chlorides in simulated oil was studied. The adsorbents had different removal effects for the different concentrations of chlorinated organics, which provided experiences and basis for removal of different organic chlorides in naphtha. Key words :simulated oil ;ZSM-5;γ-Al 2O 3;organic chlorine ;adsorbent原油中的氯化物有无机氯化物和有机氯化 物[1-2]两种存在形式,其中无机氯来源于原油形成过程中所携带的无机盐。
爬山虎叶色素的提取及对丝绸染色性能的研究朱莉娜;鲁丹丹【摘要】The natural dye was extracted from the leaves of parthenocissus tricuspidata plach. The influ-ence of extraction temperature, extraction time, solid to liquid ratio and ethanol concentration on extraction and dyeing temperature, dyeing time and liquor ratio on silk dyeing were discussed by orthogonal test and sin-gle- factor experiments. And the soaping and rubbing colorfastness of dyed silk fabric was tested. The opti-mum extraction conditions were as fol ows: extrac ting at 90 ℃ for 80 min, solid to liquid ratio was 1:30 and 30% ethanol as an extraction solvent. The optimum dyeing technological conditions were as fol ows: dyeing at 70 ℃ for 85 min, and liquor ratio was 1:40. Furthermore, mordant dyeing could effectively improve the color-fastness of dyed silk fabric, and the soaping and rubbing colorfastness met the serviceability of the textile.%从爬山虎叶中提取天然色素,通过正交试验及单因素分析讨论了提取温度、时间、料液比、乙醇用量对提取效果的影响,以及染色温度、染色时间、浴比对真丝绸染色效果的影响.测试了织物的耐皂洗色牢度和耐摩擦色牢度.结果表明,爬山虎叶色素提取的优化工艺:提取剂中乙醇30%,温度90℃,时间80 min,料液比1:30;爬山虎叶提取液直接染丝绸的优化工艺:温度70℃,时间85 min,浴比1:40;媒染可提高染色真丝绸的色牢度,染色真丝绸的耐皂洗和耐摩擦色牢度均可达到服用要求.【期刊名称】《印染助剂》【年(卷),期】2017(034)004【总页数】5页(P25-28,45)【关键词】真丝;爬山虎叶;染色;天然染料;色牢度【作者】朱莉娜;鲁丹丹【作者单位】德州学院纺织服装学院,山东德州 253023;德州学院纺织服装学院,山东德州 253023【正文语种】中文【中图分类】TQ611;TS193.62爬山虎又称地锦,为葡萄科爬山虎属多年生落叶藤本植物,其根、茎入药,性温,味甘,有祛风通络,活血解毒的功效[1-3]。
乙腈催化加氢
第六图书馆
研制了高效乙腈加氢催化剂,详细考察了工艺条件的影响,在合适工艺条件下,乙腈的转化率接近100%产物中乙胺的量小于1%,三乙胺和二乙胺的比例可用改变工艺条件调节,从几乎100%到约33%;催化剂稳定性很好,乙腈中含水10%对结果无影响。
该工艺是几乎不产生污染和的绿色技术。
研制了高效乙腈加氢催化剂,详细考察了工艺条件的影响,在合适工艺条件下,乙腈的转化率接近100%产物中乙胺的量小于1%,三乙胺和二乙胺的比例可用改变工艺条件调节,从几乎100%到约33%;催化剂稳定性很好,乙腈中含水10%对结果无影响。
该工艺是几乎不产生污染和的绿色技术。
乙腈 乙胺类化合物 催化剂 绿色技术 催化加氢 生产工艺 转化率宁夏大学学报:自然科学版陈诵英 陈蓓 等浙江大学催化研究所,浙江杭州3100282001第六图书馆。
绿色化学工程与工艺应用化学工业生产所取得的主要成
果
绿色化学工程与工艺在化学工业生产中取得了显著的应用成果,具体表现在以下几个方面:
1. 原子经济性:绿色化学工程与工艺的核心目标是实现原子经济性,即原料分子中的原子尽可能多地转化为产品,而不是产生副产物或废物。
通过优化化学反应路径和提高反应效率,可以减少不必要的消耗和环境污染。
2. 清洁生产:绿色化学工程与工艺致力于实现清洁生产,即在生产过程中尽可能地减少或消除对环境的负面影响。
通过采用高效、环保的工艺和技术,以及优化生产过程的能源和资源利用,可以实现化工生产的低排放甚至零排放。
3. 生物技术的应用:生物技术在绿色化学工程与工艺中得到了广泛应用。
例如,生物催化剂可以替代传统的化学催化剂,减少对环境的污染。
同时,生物技术还可以用于废物的生物降解和资源化利用。
4. 绿色合成方法:绿色合成方法是绿色化学工程与工艺的重要组成部分。
通过开发高效、环保的合成方法,可以减少化学合成的环境影响。
例如,采用无毒或低毒性的原料、催化剂和溶剂,优化反应条件和过程等。
5. 循环经济:循环经济是绿色化学工程与工艺的重要应用方向。
通过实现资源的循环利用和废弃物的减量化、资源化,可以降低化工生产的环境负担,同时提高经济效益。
6. 节能减排:绿色化学工程与工艺注重节能减排,通过采用先进的节能技术和设备,优化生产过程的能源利用,降低化工生产的能耗和温室气体排放。
7. 环境保护:绿色化学工程与工艺在环境保护方面发挥了重要作用。
通过减少污染物排放和加强废物处理处置,可以有效降低化工生产对环境的影响,同时促进生态环境的恢复和改善。
国家科技进步奖项目介绍——“高性能木材化学浆绿色制备与高值利用关键技术及产业化”本刊综合报道 2020年度国家科学技术奖励大会于2021年11月3日在人民大会堂举行,由齐鲁工业大学(山东省科学院)轻工学部、生物基材料与绿色造纸国家重点实验室吉兴香教授领衔的科研团队主持完成的“高性能木材化学浆绿色制备与高值利用关键技术及产业化”项目,获得2020年度国家科学技术进步二等奖,为造纸行业唯一获奖项目。
主要完成单位、主要完成人等已在本刊11月出版的第21期上介绍。
项目介绍:工业既是消费品产业,也是重要的基础原材料产业,涉及生活、文教、工农业、国防和航空航天等诸多领域。
一方面传统漂白过程大多采用含氯漂剂,导致漂白过程中产生氯代酚类有毒物质,造成漂白废水生化处理难、周期长且工艺复杂;另一方面传统的纸产品附加值相对较低,研发系列高附加值的纸和纸基材料,助力传统产业转型升级迫在眉睫。
齐鲁工业大学生物基材料与绿色造纸国家重点实验室的吉兴香教授团队与山东晨鸣纸业集团股份有限公司,山东太阳纸业股份有限公司,山东华泰纸业股份有限公司,山东恒联投资集团有限公司在科技部、国家基金委、山东省科技厅项目的资助下,采用绿色化学和生物化学法,研发了高性能木材化学浆绿色制备与高值利用关键技术,解决了传统含氯漂白的共性技术难题,并将其应用到高性能纸基材料的制备中,形成了具有自主知识产权的关键技术体系,并在合作的大型企业首先进行了推广应用。
该项目系统阐释了生物-化学协同漂白与纯化纤维的作用机制,提出了木素增效溶出新理论,创新了无元素氯漂白(ECF)技术,构建了含O 3漂白的年产100万吨超大规模短流程漂白技术体系,大幅度减少了ClO 2的用量,大大改善了漂白废水的可生化性能,并制备出了高性能纸浆纤维,实现了木材化学浆漂白过程的绿色环保和节能减排;创新了纸基材料绿色制备新技术,研发了纸浆的梯度打浆技术和自添加技术,进一步提升了传统纸和纸基材料的品质,实现了传统纸产品的升级;创新了纸浆的纯化精制技术和纤维修饰技术,并研发出了转移印花纸、纸基透明膜材料等系列新产品,实现了纸浆纤维的高附加值利用。
第卷第期化学工业与工程技术年月山东莱芜人青岛科技大学生物化工专业硕士研究生 专论与综述生物催化在环保中的应用进展亓凤吴汝林青岛摘要具体描述了生物除污和生物产能个方面其中前者包括微生物的除污和酶生物除污关键词生物催化生物除污生物产能中图分类号化学工业和石油工业给环境造成了极大污染故化学催化和生物催化的发展在环保方面的应用将原理已被确立世纪年代化学催化盛生了大量关于如何减少物数量年代关于催化和环境的研究生物催化不论是用细胞还是用酶作为催人类活动的很多友好过可再能前社会生是对环境有毒性的化合物的年被引入绿色化学中对可持续发展的作用是勿庸置疑目前生物技术领域的精力集中到上面定义的个方面和环境生物催化境生物催化为保护生态系统环境健康的污染物酶补新的高价值化合物更温和的方法在绿色化学的新进展提出了具体虽然生物催化在精细化学品转化时对环境的友好已经被接受但批评家对酶在处理过程涉及清洁能量生产和生物污水处理时出现的很多重要问题提出质近来的研究依赖现代分子生物学如蛋白质白质组学来降低化学成进生物催化在化学方本文讨论了日益增多的环境生物催化领其关注对环境友好的酶处理生物催化绿色工程的平台绿色化学就是把化学理论和方技术等应用于所有的化学品和化学过并直到消除对人类健康和生存环境有害的反应原料的使应过程的利应产物的生产和使应溶剂的使用尽可能不产生副产物更加充分地利用资源达到资源的循环使用以适应可持续发展的需酶或使传统有机合成更加绿色的可供选择的一种方法为天然或合成材料在条件温和的情况下进行工业转化提供了方反应条件温和一般在常接近中性条件下此可将不利的副反如分消旋减少到这是传统方法无法实现易降解有良好的化学选择域选择体选择生的副产物有效避免官能团的活或脱生物催化剂已有广泛如嗜热菌蛋白酶催化合成低热量的增甜剂天冬酰苯丙氨酸甲水解酶生产丙烯酰胺和尼克酰胺酶催化生产聚乳酸用更加绿色的生物催化替代传统有机合成的例子包括工业上青霉素类和头孢菌素的半合和合成纤维的转化多聚乙酰和糖肽抗生素的多步合为了克服化学竞争反应的前生物催化研究的重点是蛋白质定性及反应的特异例如用蛋白质工程和高通量筛选来获得底物选择性比较宽的立体选择性酶是可在有机合成中是非常如稳定的氢氧化腈水合物合苯乙醇酸酶能选择合成碳碳键或选择性氧合成反应中涉及的不论是氧化还原昂贵的氧化还原酶辅基或整个术的发展从上游到下游加转化中起了很大作外组合固定技术为优化操作性能提供了有效的方法包括生物催化剂的活性恢复和重新利些酶和微生物处理在工业中已被确笔者认为生物催化仍处于发展的初的未来将依赖于寻求新的多功些酶能催化化学亓凤等生物催化在环保中的应用进展法不能合成或难以合成的化合物的化学反基因组学技术有可能使生物催化发生革命性永久污染物的生物除污去除大量散为的有机污染物是世纪地球上合理的可持续发展的重大问题之与传统的物理化学法是较安全生物技术法用整的或被介导被分离的酶来降解永久污染物为无毒或低毒性的化合多数法可与物理法或机械法结合使用来提高去毒的效微生物除污一般情况下认为其在一个主要关注点是微生物必须能适应各种各样的环此外当用培养微生物尤其是遗传修饰体考虑个主要的问题培养微生物与土生微生物竞争时的弱点引入遗传修饰体有可能改变生态系统国际立法对这一点要求控制释放的荧光假单细胞菌包含了编码萘降解酶的质粒此质粒代表了支持生物除污检测的第一个且是唯一的遗传工程微生物不论什么不管生物体是否经过遗传受很多因素传处营养物的浓度及热量问题所有这些问题都应逐一解决以期更好酶生物除污在刚刚过去的几无疑成了进一步支持当前可利用的生物处理技术酶可比整个生物体能提供更简单的系统绝大多数的外源性化合物可被酶生物降解例如多环硝基芳香化合剂如有机氯杀虫物漂白污合合物和木材防腐在生物除污中研究最多的酶是细菌单加氧酶或双加氧卤素单加氧及源于白腐真菌的木质素代谢酶如漆质素过氧细菌磷酸三酯从环境方面替代化学品或微生物有一些法或微生物法相比生物转化不产生毒副酶的角度整个细胞相有机共溶剂或表面活性剂来提高生物利用度更可用重组技术有大规模产酶时这些酶稳进行酶生物除污的关键是在操作时保持酶的活性最要求酶价格低底物的亲和持产物的转与此同受外部环境的影响小对昂贵的氧化还原辅基依赖性同时改善酶的很多性稳通过定向进化的新特征可传些酶对新的被降解的外源性物质如杀虫草菌枝菌素无亲合个例子就是阿特拉津一类在世纪年代出现的除草年和其同事用定向进化打乱个同源三嗪水解酶且突变体用原来不是底物的三嗪作为亲定向进化也可用来使高效的磷酸三酯酶降解有机磷酸盐如甲基对硫磷这是一种高毒性的神经毒用作杀虫剂等通过定向进化和半推测了能水解脂族有机磷酸盐化合物的磷酸三酯些有机磷酸盐化合物不能被天然酶似的方法已用于在侧位进攻多氯化二苯并呋喃的联二苯双加氧酶的设计们用体外演化程序获得六氯环己烷脱氯酶是基本通氧条件林旦消除氯原林旦是被广泛应用的杀虫为林旦降解方案构建了漆酶也是被广泛研究的一种催化空气中的氧气直接氧化分解各种酚类代双酚芳香胺等在漆酶介体在酶还可以催化降解与木质素相关的二苯基甲代对苯基二机磷化合二噁英等由于它具有相当广泛的底物专一性和较好的稳此漆酶在生物传感器方面在治理含酚废染废水和造纸工业废水等方面有着广泛的应用前产生清洁能量的酶生物催化剂为生产可再能量提供了机遇如以及生物氢的迅速些能源替代品有助于环境的其是用可再生的农业产这些能量的需求在不断增天生物能量占了世界总耗能量信在未来年人们将能把生物体转变成运输依据酶平台和所用的生物量可将清洁能量分为以及生物柴油将动植物油脂酯得的长链脂肪酸单酯碳链中碳原子数为以石油裂化为基础的普通柴油非常相十六烷烧热指标可达到普通柴油的重要的是其闪点和浊比柴油的燃料更具安全性和抗冻们将这种脂肪酸单酯称为由于生物柴油由可再生的动植物油脂制于可降解的再生能源含硫量极低燃烧时产生的废废气少对环境污染此生物柴油的大规模生产受到关注尽管不能大规模原因是生产成本量化学工业与工程技术年第卷第期生物乙醇在发现石油之前天然糖被用于食量乙醇燃料可从可再生资源中农业庄稼如和甜乙醇可作为石油燃料的代品或添加剂可代替有毒的氧化甲基叔丁基当前可利用的最好的转化技术是用酸将生物体水解为尽管如此其他技术用酶如淀粉糖淀粉糖半纤维素酶水解淀为发酵糖正这些糖可进一步被细母菌发产生乙醇生物氢和生物燃料电池用分子氢作为可再生的有效能源的可能性受到人们的关氢气是无毒的气烧时产生的水是唯一的副产物这是它与今天所用的其他燃料所不同从生物体中获得的氢气可与用其他方法如天然气获得的氢他法获得的氢要求催化烃转化或电化学或光化学使水裂虽然某些微生物已被成功地用于从水菜废物中产氢前此方法仍在实验室阶基于这些原大多数研究集中于用氢化酶生产氢例如用糖发酵尽管如此目葡萄糖仅生产产量本高是氢不能作为基本燃料的原这促使人们用基因组数据因组学来寻找新他的氧化还原酶及电催化剂同样有广泛将漆酶引入生物燃料电池的设计中已经做出了很大努酶是能从生物燃料电池阴极区接受电子的少数酶中的在不久的将来可看到酶在生物氢和能量生产中的应用但这需要生物学家的全力合作来提高酶的效结论生物催化存在于化学合能量在这些过程中用酶的优点是性质独可降解度的化学选择域选择体选择产物产量低所有这些有助于进一步的实尽管如此需要更广泛的努力来克服很多瓶颈高酶成定条件下的稳应产生物多样技术的引入基因组学和定向演化为越来越多的重组蛋白的表深远的到目前所得的结果表乎任何酶经过改造不论旧的都可达到一个可以接受的市场价格和优化催化性这表明环境生物催化有很好的前参考文献罗积杏薛建萍沈寅初生物催化在精细化工产业中海法漆酶的固定化及其在废水处理中水处刘幽燕林峰等生物柴油制备方法的应用研代。
专利名称:一种烷基取代芳香二胺的制备方法专利类型:发明专利
发明人:李到,马瑞,王幸宜
申请号:CN200810204889.X
申请日:20081230
公开号:CN101450905A
公开日:
20090610
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明公开了一种烷基取代芳香二胺的制备方法。
包括如下步骤:将烷基苯胺在固体酸催化剂的作用下,以甲醛为烷基化试剂,在有机溶剂中,于110~160℃下反应4h,然后将催化剂与反应液分离,减压蒸馏和重结晶即可获得烷基芳香二胺。
采用本发明的方法,以特别经济的方式得到高质量的烷基取代芳香二胺。
因此本发明所提出的烷基取代芳香二胺制备工艺是一种十分有效方法,具有较大的工业化生产前景。
申请人:华东理工大学
地址:200237 上海市梅陇路130号
国籍:CN
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1引言近年来,我国化学工业的进展有了新的超越,人们对化学工业有了新的标准与要求,所以要满足节约资源减少污染物的排放,就要主动表现出化学工程的绿色、节能,对化工原料、废弃物等进行合理的处置,以免化工材料对生态环境造成破坏。
2绿色化学工程与工艺发展分析在当今社会,由于人们生活水平的逐渐提升,人们渐渐地追求更高品质的生活,在衣食住行等各方面绿色环保观念让人们尤为深刻,而绿色环保理念显示不仅仅在人们的日常的生活里,而且也表现在当今的工程建设里。
在绿色化学工程与工艺发展的进程里,为了使绿色化学工程达到绿色环保的标准,就要从原材料进行挑选,并且对化学反应进行选择,同时在化学催化器等方面进行相关掌控。
2.1运用无毒害化学原料化学原料是化学工程实验的前提,原材料是不是环保直接关系到制成的产品是不是能够达到环保的标准。
为了符合绿色化学工程工艺的标准,首先应该从原材料掌控开始,从开始控制污染问题。
绿色环保不仅仅表现在化学原材料的正确运用中,还表现在化学原料的可回收利用里,在挑选材料时可以用自然可再生或者可以降解的材料[1]。
2.2强化化学反应选择在石油化工业生产里有些化学材料具有剧烈的放热反应,但是因为这些化学材料的稳定性太弱,非常容易被氧化,氧化之后就会再一次进行化学反应,产生二氧化碳和水。
因此,这些稳定性比较差的化学材料很少被应用,经常见到的如烃类原料,这类材料还会在合成时分异结构,最后不能出现化学工艺生产的相关效果。
在化学生产的过程中,为了促进烃类原料稳定地进行相关化学反应,经常加入试剂来加大它的稳定性,因此,进行这方面的探究应该拥有比较强的实用性,如加入一些抗氧能力比较强的新型催化剂,进而加快烃类物质发生反应。
2.3使用无毒无害化学催化剂催化剂是化学工程每个行业工艺生产里不能缺少的元素,如果想要达到绿色化学工程的标准,就要主动推动无毒无害的催化剂的运用与生产。
对于无公害化学催化剂的探究,我国有关研发单位也做了非常多的努力,这些研发也加快了绿色化学的进一步发展。
绿色化工技术在化学工程中的发展策略发布时间:2022-05-09T09:10:28.164Z 来源:《科学与技术》2022年1月第2期作者:石蕾李佳宁姜贵涛[导读] 环境污染问题已经成为危害社会经济持续、顺利、健康增长非常重要因素,石蕾李佳宁姜贵涛航空工业陕西飞机工业有限责任公司723213摘要:环境污染问题已经成为危害社会经济持续、顺利、健康增长非常重要因素,引发社会各界和公众关注。
需要积极展开节能化工环保理念,将化学产业稳定、高效发展进行确实推进,为人们构建一个和谐、稳定的生活环境,充分保护自然环境。
化学工程主要就是应用工艺手段,推动工业产业结构转型和升级,为工业和经济发展提供助力,需要将绿色化工技术融入化学工程当中,有效、规范地解决化学工程所造成的污染问题,提升物质资源循环利用率,让绿色技术、环境保护两者可以顺利融合,为化学行业进步打牢基础。
关键词:绿色化工技术;化学工程;发展策略引言近年来,以往传统的化学工程呈现出很多不足,其主要体现为较强的污染特点,主要包含烟雾和毒气,以及废料和废水等,该类物质不具备降解条件,同时化工生产中能源消耗过大,不符合当代可持续发展的基本理念。
而应用绿色化工技术能够改善传统化学工程中的施工工艺水平和化工材料自身性能,只有这样才可以促进化学工程在无毒材料和无污染的生产工艺影响下,获取有效且安全的高质量化工产品,在很大程度上可以节省化学工程生产制造能源,从而为化工企业未来发展提供一定的保障。
1绿色化工技术的概念传统化工生产加工过程,很容易污染周边环境,不仅对人们的生活质量造成严重的影响,还会间接打破生态平衡,给自然环境造成二次伤害,因此应当重视化工行业的绿色发展问题,加强绿色化工技术研究工作。
针对化工行业生产过程中所产生的化工污染问题,相应的化工企业应当积极采用绿色化工技术,在化工工艺中充分应用相关技术,以有效解决化工污染问题。
绿色化工技术是解决化工污染的关键技术,同时,应用绿色化工技术还能有效改善化工工艺,提升化工行业生产质量,促进化工行业的绿色发展。
化工工程工艺中的绿色化工关键技术卢实路路雪丽发布时间:2023-06-29T09:08:19.462Z 来源:《工程建设标准化》2023年8期作者:卢实路路雪丽[导读] 化学化工领域有害物质排放较多,对生态环境危害较大,始终是环保工作重点工作对象。
我国采取一系列措施限制化学化工领域有害物质排放,如碳配额、防治污染税收优惠等,取得了一定效果。
但上述方法对污染防治推动作用较弱,无法从根源上解决化学化工领域污染排放问题。
因此,我国环保部门着力研发绿色化工技术,以从最大程度上降低化工领域环境污染程度,从污染源头开始防治。
山东鲁北企业集团总公司山东省滨州市 251900摘要:化学化工领域有害物质排放较多,对生态环境危害较大,始终是环保工作重点工作对象。
我国采取一系列措施限制化学化工领域有害物质排放,如碳配额、防治污染税收优惠等,取得了一定效果。
但上述方法对污染防治推动作用较弱,无法从根源上解决化学化工领域污染排放问题。
因此,我国环保部门着力研发绿色化工技术,以从最大程度上降低化工领域环境污染程度,从污染源头开始防治。
关键词:化工工程工艺;绿色化工;关键技术1绿色发展概念随着我国自然生态环境建设与环保战略实施逐渐深化,提升绿色环保及思想理念宣传越发重视。
绿色环保理念是我国近20年的生态发展主题、工作实施方向。
绿色环保理念的提出是基于日益严峻的生态污染、全球变暖及人们生态环境保护意识降低,需通过一种战略性理念巩固与提升人们的环保意识,保持健康、生态、和谐、发展的绿色生态环境。
首先,绿色环保理念中对“健康”进行诠释,将健康与绿色进行融合,提出绿色环境建设与健康的紧密关系,如大气、水源、土壤、化工、生产等造成的环境污染,皆会影响身体健康。
其次,绿色环保理念具有一定的波及及延展作用,适应于包括制造、建设等诸多行业,如工业生产制造、建筑室内装饰设计等。
目前诸多领域与行业均以绿色环保理念作为主要核心,在较短的时间周期内实现全面的概念植入、制度保障。
《绿色催化过程与工艺》教学大纲
一、课程概述
《绿色催化过程与工艺》是应用化工技术专业的专业课程之一。
它的主要任务包括:催化作用的基本概念,绿色催化技术在绿色化学品合成,精细化学品合成,环境保护等领域的应用,了解绿色催化技术的发展趋势等。
该课程的先修课程有无机及分析化学、有机化学、物理化学,仪器分析等,后续课程有化工工艺学,毕业论文等课程。
二、课程目标:
1、知道该学科的性质、地位、独立价值、研究范围、基本框架、研究方法、学科进展和未来方向等。
2、通过对本课程的学习,让学生能够基本掌握催化作用的基本概念,绿色催化技术在绿色化学品合成,精细化学品合成,环境保护等领域的应用,了解绿色催化技术的发展趋势等。
3、了解和掌握绿色催化的基本知识和研究方法,从而在催化领域较好地从事教学、研究、生产方面的工作。
三、课程的内容和要求
这门学科的知识与技能要求分为知道、理解、掌握、学会四个层次。
这四个层次的一般涵义表述如下:知道———是指对这门学科认知。
理解———是指能懂得对这门学科涉及到的概念、原理与技术的说明和解释。
掌握———是指运用已理解的绿色催化理论说明、解释并运用到实践中。
学会———是指能模仿或在教师指导下独立地完成绿色催化的具体操作。
教学内容和要求表中的“√”号表示教学知识和技能的教学要求层次。
四、课程实施
(一)课时安排与教学建议
本课程属于应用化工技术(专科)专业必修课:理论课学时数72,学分4个。
具体课时安排如下:
(二)教学组织形式与教学方法要求
1、教学班是主要的教学组织,班级授课制是目前教学的主要组织形式。
2、注意教学方法的灵活性,组织学生自我经验叙述、讨论、问题教学、阅读指导等,尤其适当地采用多媒体的声像呈示,提供给学生原始的课堂实录,或者是问题情境,组织学生讨论,培养学生发现问题、分析问题、解决问题的能力和探究意识。
五、教材编写与选用
《绿色催化过程与工艺》教材要在课程标准的统一要求下,实行多样化。
教材可选用王延吉等主编的《绿色催化过程与工艺》(化学工业出版社出版)。
六、课程评价
1、考核由平时成绩30%(作业、论文,学生课堂出勤和表现),期末考试70%(主要题型有名词解释、填空、简答题、论述。
考试时间2小时)三部分组成。
2. 集中考试说明
1) 考试时间:120分钟。
2) 考试方式、分制与分数解释
采用闭卷、笔试的方式,以百分制评分,60分为及格,满分为100分。
有可能的话,把形成性评价与终结性评价结合起来。
3) 题型比例
名词解释25%;填空题15%;简答题40%;论述题20%。
4) 样题与目标定位示例
A.名词解释:(着重考查学生对知识的识别程度)
例:载体
B.填空题:(着重考查学生对知识的理解程度)
例:绿色化学的主要特点。
C.简答题:(着重考查学生对知识的理解与掌握程度)
例:简述催化作用的基本特征。
D.论述题:(着重考查学生对知识的掌握与学会程度)
例:以某种化工产品的工业生产工艺为例、试比较其传统合成方法与经过绿色催化技术改进后的合成方法之间的优缺点。