一种二甲基二氯硅烷水解废料预处理工艺

    公开(公告)号:CN114516976A

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN202210105142.9

    申请日:2022-01-28

    IPC分类号: C08J11/08 C08L83/04

    摘要: 本发明公开了一种二甲基二氯硅烷水解废料预处理工艺,包括以下步骤:①溶解:将反应釜内的水解废料和溶解剂在60~90℃的温度下利用搅拌器搅拌反应2~3h得到一次反应物;②中和反应:在反应釜内加入中和剂与一次反应物搅拌反应1~2h得到二次反应物;③静置:反应釜内的二次反应物静置分层成上层水解物和下层清水;④油水分离:将反应釜内分层后水解物和水分别排放储存。本发明不仅能够实现对水解物二甲基环聚硅氧烷的全部回收,提高产品的附加值,而且加入的添加剂带入生产系统后不会影响后续的环体生产,杂质引入可控,可有效提高水解物的产品品质,具有反应过程可控、油水分离效果显著、运行成本低的优点。

    一种有机硅浆渣水解渣及废触体资源化利用的方法

    公开(公告)号:CN112251608A

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN202011247967.1

    申请日:2020-11-10

    IPC分类号: C22B7/00 C22B15/00

    摘要: 本发明属于有机硅废渣利用的技术领域,具体是涉及一种有机硅浆渣水解渣及废触体资源化利用的方法。本方法采用盐酸作为酸侵液,采用二次酸侵的方式,在添加剂的作用下促使浆渣水解渣与废触体中的铜与盐酸反应生成CuCl2溶液,混合液经固液分离后含CuCl2的滤液进入还原槽,固体则进入洗涤槽进行洗涤,洗涤槽内的固液混合物再经压滤机进行固液分离,滤液进入还原槽,滤渣送至固废焚烧系统焚烧处理。在还原槽中加入铁粉及其他催化剂,使CuCl2溶液中的铜还原出来,经过滤后等到海绵铜,滤液进入中和沉淀槽沉淀得到铁泥。本发明解决了有机硅浆渣及水解渣含铜作为危险废物的处理难题,并且将废渣中有用的铜提取出来,实现了废物的资源化利用。

    一种二甲基二氯硅烷水解废料预处理工艺

    公开(公告)号:CN114516976B

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202210105142.9

    申请日:2022-01-28

    IPC分类号: C08J11/08 C08L83/04

    摘要: 本发明公开了一种二甲基二氯硅烷水解废料预处理工艺,包括以下步骤:①溶解:将反应釜内的水解废料和溶解剂在60~90℃的温度下利用搅拌器搅拌反应2~3h得到一次反应物;②中和反应:在反应釜内加入中和剂与一次反应物搅拌反应1~2h得到二次反应物;③静置:反应釜内的二次反应物静置分层成上层水解物和下层清水;④油水分离:将反应釜内分层后水解物和水分别排放储存。本发明不仅能够实现对水解物二甲基环聚硅氧烷的全部回收,提高产品的附加值,而且加入的添加剂带入生产系统后不会影响后续的环体生产,杂质引入可控,可有效提高水解物的产品品质,具有反应过程可控、油水分离效果显著、运行成本低的优点。

    一种有机硅渣浆的处理方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112321626A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011249648.4

    申请日:2020-11-10

    IPC分类号: C07F7/08 C01B7/07 B09B3/00

    摘要: 本发明属于有机硅副产物的处理及综合利用的技术领域,具体是涉及一种有机硅渣浆的处理方法,浆渣移动罐通过软管与浆渣缓冲罐联通,浆渣缓冲罐与水解罐联通,水解后的固液混合物输送到压滤机进行固液分离,滤液进入滤液罐,滤液罐内的滤液输送到分相器进行油水分离;水解后的气相进入HCl吸收塔吸收HCl,从HCl吸收塔顶部排出的气体进入碱洗塔中和掉其中含有的少量HCl,碱洗塔排出的气体进入液封罐再与碱液接触进一步除去HCl后排入大气。本发明实现了有机硅生产过程中产生的大量浆渣的无害化处理,处理之后的固体废弃物可进下一道工序提取铜,水解过程中产生的HCl气体通过吸收解析后得到高纯度的HCl返回氯甲烷合成单元,实现了废物的资源化利用。

    一种冷冻水中乙二醇含量的近红外光谱定量分析方法

    公开(公告)号:CN118067655A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410042732.0

    申请日:2024-01-11

    摘要: 本发明公开了本发明所述的冷冻水中乙二醇含量的近红外光谱定量分析方法,包括以下步骤:①准备样品集:收集多个冷冻水样品作为定标样品集,并利用容量法测量定标样品集中的乙二醇含量结果作为标准值;②近红外光谱的采集:利用近红外光谱仪对定标样品集进行扫描,得到定标样品集的近红外光谱图;③建立定量分析模型:将近红外光谱图进行一阶微分处理后采用偏最小二乘法建立定量分析模型;④待测样品乙二醇含量的测定:定量分析模型经过验证后,利用定量分析模型对待测样品的乙二醇含量进行预测。本方法不仅可以有的减少人工耗时,使乙二醇含量的检测结果准确,而且对样品物无损害,无需消耗的其他的试剂,检测成本低。