本发明属于锂离子电池领域,涉及一种导电磷酸铁锂及其制备方法和应用。所述导电磷酸铁锂的制备方法包括将磷酸和锂源进行沉降反应,再将所得含磷酸锂母液与铁源、氧化剂、碳源以及任选的添加剂进行化学腐蚀结晶反应,所述铁源为铁和/或氧化铁,之后将所得化学腐蚀结晶反应浆料进行磁选得到磁性颗粒和结晶母液,再将结晶母液进行固液分离得到固体颗粒和滤液,所述固体颗粒经干燥和烧结后得到导电磷酸铁锂。将本发明提供的方法所得导电磷酸铁锂作为锂离子电池正极材料,能够显著提高锂离子电池的首次充电效率。此外,本发明在整个过程均未产生多余废水,能够达到对环境友好的目的。
本发明公开了一种多功能单轴破碎机;包括机架、破碎腔体、料斗、刀辊、驱动装置、筛网组件、剪切定刀、拨料定刀;所述的破碎腔体安装在机架上,料斗安装在破碎腔体的进料口,刀辊可旋转的安装在破碎腔体内,剪切定刀和拨料定刀皆固定安装在破碎腔体内且位于刀辊的两侧,筛网组件安装在破碎腔体内且位于刀辊的下方;所述的驱动装置安装在机架上且位于破碎腔体的两端,驱动装置的输出轴与刀辊的上的转轴连接。由于本发明的刀辊在驱动装置带动下旋转,刀辊上的刀具与剪切定刀配合,产生剪切力,对物料进行破碎,可有效破碎各种常见固体废物,达到减容要求,降低固体垃圾运输成本。
本发明公开一种采用棕榈空果串生产燃料乙醇的方法,将棕榈空果串进行爆破预处理,空果串粉末加入水得到混合溶液,将混合溶液调节pH值6‑8后,在固液分离后的固体组分加入到pH值4.0‑5.5的缓冲溶液中,且缓冲溶液还加入固体组分0.5‑10%(w/w)的纤维素酶,和固体组分0.1‑0.2%的青霉素;所述纤维素酶活力20‑200IU/g,青霉素浓度为1%;在40‑60℃温度中,进行24‑72小时水解反应,形成固液混合物;水解后的固液混合物中的液体组分进行发酵,形成发酵液,蒸馏出步骤4中的发酵液中的乙醇。该方法为纤维素乙醇技术寻找更普遍的原材料,另一方面也是为了解决过剩的棕榈空果串,使之变废为宝。
本发明公开了一种利用中低温热源的高温蒸汽电解制氢系统,它包括蒸汽发生器、固体氧化物电解器、回热过热器、回热加热器、除氧器、给水泵、辅助电加热器、水蒸汽管道、氢气输送管道、氧气输送管道、原料水管道。本发明通过采用中低温热源的蒸汽发生器产生低温饱和蒸汽,然后利用固体氧化物电解器反应的废热加热该蒸汽,使之变成高温过热蒸汽,再送入电解器制氢。本发明利用回热过热器、回热加热器和除氧器分段梯级回收电解器气体产物的高温余热用于系统自身加热。本发明不仅降低了固体氧化物电解制氢的热源温度条件限制和供热成本,而且有效提高了制氢的总效率,可广泛应用于回收利用中低温余热和耦合多种可再生能源,具有低成本、效率高、应用性强的特点。
本发明提出了一种污泥制备炭材料的方法。其步骤为,将高含水污泥预热得到预热污泥;水和固体颗粒初次分离:将所述预热污泥中的粘性有机物水解,破坏污泥的胶体结构及细胞膜壁,使束缚水和固体颗粒有效分离;水和固体颗粒再次分离;脱水使其含水率降至40%左右的脱水污泥;炭化:制备成生物炭。还可以包括将所述生物炭进一步改性处理制备成吸附炭材料。还可以包括将所述的脱水污泥进行厌氧发酵产生沼气。本发明的方法制备成的吸附炭材料回用于污水厂,吸附污水中的重金属、氮磷以及有机物,实现污泥在污水厂内的循环利用;过程中产生的可燃气体作为热解炭化炉的补充燃料。本工艺方法具有循环利用,变废为宝、生态环保的优点。
本发明公开一种采用生活垃圾生产燃料乙醇的方法,先将纤维类垃圾进行高温蒸汽的灭活处理,在灭活处理后的纤维类垃圾中加入EDTA溶液,并在固液分离后的固体组分加入强碱,形成混合物;向混合物中加入水形成混合溶液,并将混合溶液调节pH值6‑8。接下来的水解反应中先进行混合溶液的固液分离,固液分离后的固体组分加入缓冲溶液,所述缓冲溶液还加入有纤维素酶和青霉素。固体组分是分批分次加入缓冲溶液中的,直到固液混合物中的固液比达到1∶4‑1∶3。水解后的固液混合物中的液体组分进行发酵,形成发酵液,最后蒸馏出发酵液中的乙醇。该方法克服了生活垃圾原料中成分复杂、稳定性差的特殊性,使之变废为宝。
本发明公开一种利用污泥处理飞灰的方法和设备,方法包括如下步骤:将飞灰与污泥的混合物强制搅拌得到混合泥浆;将所述混合泥浆进行水热处理,得到水热处理产物;将水热处理产物通过压滤的方式进行固液分离获得水热压滤液体与水热压滤固体;向水热压滤固体中加入生物质组成热解混合物,热解混合物热解获得热解残渣,热解残渣作为一般固体废弃物填埋或者作为无机材料使用;将水热压滤液体厌氧发酵后产生物燃气和发酵液;发酵后产生的发酵液进行净化处理,处理后的水达标后排放;本发明还提供了实现该方法的设备;本发明利用污泥实现飞灰脱毒与稳定化,彻底消除飞灰中二恶英类物质,避免二次污染,实现了飞灰的无害化处理。
本发明属于飞灰处理技术领域,涉及一种飞灰脱毒处理方法及设备。所述飞灰脱毒处理方法包括:将飞灰和沼渣混合均匀后强制搅拌得预混灰浆,将预混灰浆在密闭条件下于100~180℃下加热搅拌处理0.5~1h得加热灰浆,将加热灰浆经固液分离得到液体和固体;所述液体经污水处理至达标后排放;所述固体于400~600℃下热解得到热解残渣,所述热解残渣作为固体废弃物填埋或者作为无机材料用于制备陶瓷或烧结砖。本发明不仅能够利用沼渣实现飞灰脱毒,实现重金属稳定固化,彻底消除飞灰中的二噁英类物质,避免二次污染,而且还能够利用飞灰实现沼渣高效脱水以及脱水产物协同资源化利用,解决飞灰与沼渣低成本处理难题。
本发明涉及建筑材料技术领域,具体为一种防辐射硫酸钡砂浆,包括以下成分组成:水泥,硫酸钡、重晶石砂,黄砂,第一添加剂、第二添加剂,金属纤维、固废物,本发明能有效阻隔或降低X射线、Y射线,防止放射元素的辐射对人体的危害通过添加钙质原料以及硅质原料并加水搅拌后成浆体,有助于砂浆硬化,从而使砂浆在浇筑成型后快速定型,通过在砂浆内混合一定比例的金属纤维对砂浆的强度增强,同时利用金属提高抗辐射效果,通过添加辐照消毒处理的,从而提高固废物质与砂浆的混合效果,提高砂浆材料的结构强度,从而实现固废物质多次利用,提高固废物质的应用价值,从而提高本发明的环保性能。
本发明公开了一种活性吸附材料的再生药剂,主要成分及其质量百分含量配比为:水93‑95.8%,高锰酸钾 3‑4.5%,硫酸 0.2‑0.5%,二氧化锰1.0‑2.0%,二氧化钛 0.1‑0.2%;采用再生药剂吸附材料吸附能力恢复90%左右,材料可重复使用,大大节省了材料成本,无需频繁更换材料,操作使用更加方便简单,处理效率效果更佳,同时可大大减少固体废弃物,节省了废弃物处理成本。
本发明公开了一种基于离子液的沉淀回收稀土的方法,该方法包括以下几个步骤:1)合成固体羧酸类化合物;2)将步骤1)制得的化合物通过离子交换和酸碱中和反应与大型阳离子形成疏水性离子液沉淀剂;3)将步骤2)制得的离子液沉淀剂与含稀土的料液进行混合,进行选择性沉淀回收,以使稀土富集到沉淀中,留下贫稀土水溶液;4)将步骤3)制得的稀土沉淀煅烧以直接获得稀土氧化物。本发明制得的离子液沉淀剂,含有多个羧酸,回收能力比常规萃取剂高,沉淀过程回收能力的增加,大幅度节约了反萃剂的使用,减少相应的废酸、废碱等物质的排放,而且通过煅烧可以直接获得稀土氧化物,该离子液沉淀剂可应用于稀土资源的二次回收中。
本发明涉及石墨烯氧化物和石墨烯气凝胶及其制备方法与环境应用。石墨烯氧化物(GO)和石墨烯(G)气凝胶分别是GO和G基本单元构成的两类具有大量孔隙、类似海绵状结构的碳固体;具有极低密度、极强亲疏水性、较强弹性及防火性等特性。气凝胶制备工艺包括:(1)制备氧化石墨前驱体,(2)控制氧化石墨性质如官能团种类和数量、分散性、浓度、尺寸结构等,(3)水热/溶剂热GO(或G)溶液,(4)干燥(干燥和还原)处理后,即可获得性能优异的GO(或G)气凝胶。该制备工艺可操作性强、易于扩大,所制备的气凝胶在吸附去除废水中染料和废油方面具有广阔应用前景。
本发明公开了一种污泥基炭铁材料的制备及用途。包括以下步骤:将含铁脱水污泥室温通风条件下风干后,于60‑90℃下干燥4‑6h,得到含水率低于30%的干燥污泥;加入到热解炉,通入二氧化碳后保持常温,再程序升温达到终温700‑900℃后停留,得到固体产物;冷却至室温,得到污泥基炭铁材料。本发明制备得到的污泥基碳铁材料去除废水中有机物能力强,去除效率高,稳定性强等特点,其对废水中三氯生和硝基苯的去除效率均达到了95%以上,具有较强的净水能力。
佐吕间湖生芽孢八叠球菌及其筛选方法与应用,涉及废水处理。佐吕间湖生芽孢八叠球菌(Sporosarcina?saromensis)M52筛选方法:取沉积物加入盛有已灭好菌含5mMCr6+的2216L液体培养基的锥形瓶中,摇床中富集培养7天;第一个富集周期结束后,取获得的富集菌液转接到新鲜的2216L液体培养基,置于摇床中培养;第二个富集周期结束后,取获得的菌液转接到2216L液体培养基,置于恒摇床中培养;将获得的富集液按体积比10倍等比稀释,取10-6、10-7、10-8浓度菌液涂布在2216L固体培养基上,反复平板划线,分离纯化,即得。可在制备六价铬吸附剂中应用,并用于含六价铬污染废水的处理。
本发明公开了一种垃圾焚烧余热回收锅炉,包括锅炉主体及连接于其上并由水冷壁形成的烟气通道;烟气通道中设有蒸发器、过热器和省煤器;其中烟气通道中还设有除尘装置。本发明克服现有技术存在的缺点,它能在垃圾焚烧产生的烟气中分离并收集大部分的没有吸附有害物质而属于一般废物的飞灰,最大限度地减少烟气中的二恶英、重金属等有害物质吸附在飞灰中,将传统的垃圾焚烧发电厂中危险废弃物飞灰变为可再利用的一般固体废弃物;同时提高余热锅炉的热效率,减少烟气净化系统的负荷,延长垃圾焚烧炉的使用时间。
本发明公开了一种植物除臭剂,采用纯天然植物提炼,对人体无毒无害,不会引起皮肤或呼吸系统过敏等各种不良反应,是可靠的、符合国际健康标准的环保产品。加工工艺简单,改造国内现有设备,改变发酵方式,即可提高活性物质的分离,纯度高,全封闭的加工过程,减少了活性物质的浪费,产生的废气废液及固体残渣,可以回收利用,制作成脱臭的有机肥,变废为宝;天然植物提取液可以根据各种不同的工作场合和公共场所,不同的异味源,有针对性的设计工艺,清除异味,保持空气环境清洁。
一种新型纳米催化电解装置,设有壳体,壳体内部通过上隔板、下隔板与封板分割成左右二室,左室为电解室,右室为气浮沉淀室;电解室壳体上边部设有进水口,进水口通过管道与废水进水管道连接,电解室底部设有排污口,排污口与排污管连接,电解室设有电解槽;电解槽四周采用工程塑料封闭,上下两端敞开,下端设有电解槽进水口,上端设有电解槽出水口,电解槽固定在封板上,电解槽内安装有电极,电极与封板之间为气浮层,其它均密闭连接,电极极板间距间隙构成过水通道。本发明不仅节省水处理成本,而且大幅度降低物料消耗,减少二次污染;大幅度降低污泥排放,减少固体废物处理成本;还提高废水的可生化性,为后续处理工艺创造更好的条件。
本发明公开了一种单宁酶固态发酵培养基的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1固态发酵培养基原料预处理;步骤2固体基质外加营养液制备;步骤3培养料制备及灭菌。本发明还包括一种单宁酶固态发酵培养基的应用。本发明所述的单宁酶固态发酵培养基制备方法及其应用,充分利用农林废弃物杨梅叶、杨梅枝和水稻秸秆作为固态发酵基质生产高经济价值的单宁酶,实现了农林废弃物的高值化利用,对进一步完善我国南方几大杨梅产区和水稻产区的废弃综合物利用产业链具有推动作用。
一种化粪池干湿分离机包括粪便和非粪便固体废弃物的污物分离装置和粪便处理装置;所述污物分离装置包括污物进口、摇摆电机、振动筛网、清洗泵和清洗管。清洗管上等距离地设有若干个可以180°旋转的高压喷淋头,连接清洗泵。清洗泵一端为自由端,另一端连接高压喷淋头。所述粪便处理装置包括螺旋挤压机、电机、残渣出口和污水出口,粪便处理装置的下方设有蓄水箱,蓄水箱下方带有排沙口。本实用新型采用180°旋转的高压喷淋头对其进行清洗作业,能将粪便和非粪便的固体废弃物高效分离,脱除污物的臭味,操作简单,省去清洗分离机内部组件程序,可以连续工作,具有高效、节能和环保等特点,适合在城市及乡村的污水治理工程中推广使用。
纳米催化微电解水净化消毒装置及其方法,它由纳米催化微电解机、砂滤、精滤三个单元构成。需要净化的原水的1/20~1/5进入纳米催化微电解机中,通过催化微电解后产生强氧化性物质后输入到中和罐中,余下19/20~4/5的原水直接送入中和池中与纳米催化微电解水混合,使微电解产生强氧化性物质的水与原水混合,杀灭原水中的微生物、藻类、浮游生物,并在电场的作用下使固体悬浮物、溶解在水中胶体物质、带电颗粒、藻类以及被杀灭细菌等形成更大颗粒、经砂滤过滤后泵入精密过滤装置过滤除去;水中的重金属离子在微电解的阴极富集形成阴极泥沉淀去除;水中的农药残留、有色物质、油污等有机物被纳米催化微电解产生的强氧化性物质氧化分解去除;水中的磷酸根向阴极极化层移动,与阴极表面的二价阳离子作用,形成磷酸盐沉淀去除。广泛应用于生活饮用水、苦咸水、海水和废水的净化处理。
本发明属于固体废弃物资源化利用技术领域,涉及一种提高畜禽粪便生物炭中碳酸氢钠提取态磷含量的方法,该方法包括:将畜禽粪便烘干至水分含量为0.1wt%以下,将所得干燥样品细磨至粒度≤100目,再将所得细磨样品与米糠混合均匀,接着将所得改性混合样品热解后随炉冷却,得到畜禽粪便生物炭。本发明操作简单,成本较低,可有效解决了现有猪粪热解制备生物炭有效磷含量偏低的问题,使解生物炭中的磷向易于被植物吸收利用的碳酸氢钠提取态磷方向转化,与畜禽粪便单独热解所得生物炭相比碳酸氢钠提取态磷含量提高>100%。
一种利用铝厂污泥和叶腊石制备莫来石耐火材料的方法,涉及一种耐火材料。提供一种利用铝厂污泥和叶腊石制备莫来石耐火材料的方法,该方法是一种工艺过程简单,成本低廉,综合利用固体废弃物的方法将铝厂污泥和叶腊石分别送入球磨机中干磨;将铝厂污泥和叶腊石送入球磨机中加水湿磨,得铝厂污泥-叶腊石混合浆料;将铝厂污泥-叶腊石混合浆料,用喷雾器喷入造粒塔进行雾化、干燥,得铝厂污泥-叶腊石团粒;将铝厂污泥-叶腊石团粒送到液压成型机中成型,得铝厂污泥-叶腊石坯体;将铝厂污泥-叶腊石坯体干燥,以减少烧成收缩,防止试样开裂;将铝厂污泥-叶腊石坯体烧结,烧结后冷却至室温,得莫来石耐火材料。
本发明涉及一种对氨基苯丁酸的制备方法,以烷基酰基苯胺为原料,用二氯乙烷作反应溶剂,经酰基化反应和丙酮水重结晶方式制备化合物A, 然后以溶剂S:化合物A重量比为1 : 1的方式经黄鸣龙反应制备对氨基苯丁酸,终产物收率高达98%。本发明不产生难以处理的固体废弃物,环境友好,工艺稳定,适合工业化生产,收率高,制备得到的对氨基苯丁酸纯度好,为苯丁酸氮芥的正常稳定生产提供帮助。
本发明公开了一种水产副产品源Ⅰ型胶原抗氧化肽的制备工艺,它包括如下步骤:(1)酸碱脱脂脱灰技术及低温粉碎技术预处理水产副产品;(2)低温酶提取技术提取Ⅰ型胶原蛋白,提取产率高于15%;(3)低温离心技术去除固体杂质;(4)低温盐析技术协同低温离心技术分离纯化Ⅰ型胶原蛋白;(5)耐酸型卷式纳滤膜分离技术脱盐;(6)酶催化技术制备Ⅰ型胶原抗氧化肽溶液;(7)喷雾干燥技术干燥Ⅰ型胶原抗氧化肽溶液,得到蛋白质含量超过95%的Ⅰ型胶原抗氧化肽粉成品。所制得水产副产品源Ⅰ型胶原抗氧化肽提取产率高、抗氧化活性高、蛋白质含量高、生物安全性高、生产成本低,充分利用水产品副产品,变废为宝,适合大规模工业化生产。
本发明公开了一种半干式餐厨垃圾处理系统及利用该系统处理餐厨垃圾的方法,包括依次连接的粉碎单元、进料单元、厌氧消化单元和气体净化收集单元,所述厌氧消化单元设有搅拌装置、外壁设有保温装置,所述厌氧消化单元还连接有酸碱中和装置和曝气混合装置。本发明所述的半干式餐厨垃圾处理系统具有连续进料和出料的功能、以及气液固分离特点,有效缩短了厌氧处理有机废弃物的发酵周期,充分提高了厌氧处理效率,处理周期从批次处理的35-45天缩短至4天,连续处理有机固体废弃物的含水率可以达到80%~95%,甲烷产率可达472L/Kg挥发性固体,甲烷体积含量可达73.1%,餐厨垃圾减容率达到50%以上。
本发明公开一种用于代替硅灰粉的磁化焙烧超细磨铁尾矿加工方法,工业固体废弃物的铁尾矿先磁化焙烧,再选铁,然后经过超细磨、风选,得到代替硅灰粉的铁尾矿产品,包装后待使用。本发明还公开对应的加工系统,包括磁化焙烧机、磁选机、超细磨粉机和风选机,磁化焙烧机具有入料口供工业固体废弃物的铁尾矿加入,磁化焙烧机的出料口经冷却机连接湿磨机的入料口,湿磨机的出料口连接磁选机的入料口,磁选机具有铁精矿出口和铁尾矿出口,磁选机的铁尾矿出口经脱水机和烘干机连接超细磨粉机的入料口,超细磨粉机的出料口连接风选机的入料口,风选机具有位于上方的产品出口。本发明的产品性能优于硅灰粉,胶砂抗折强度和抗压强度更高。
利用膜分离技术从章鱼下脚料中提取天然牛磺酸的方法,涉及一种天然牛磺酸提取方法,提供一种利用膜分离技术从章鱼下脚料中提取天然牛磺酸的方法,其步骤为将原料稀释成浆液,经固液分离得上清料液和固体物料,上清料液分离澄清得澄清液和浓缩液,澄清液用二级超滤膜分离过滤所得超滤澄清液的用卷式反渗透膜组件浓缩得反渗透浓缩液和渗透液,渗透液回收作为补充脱盐水收集继续循环过滤使用,用离子交换吸附法将反渗透浓缩液分离为牛磺酸和氨基酸溶液,氨基酸溶液罐装,树脂吸附的牛磺酸用脱盐水洗脱,收集所得的洗脱液加入乙醇得牛磺酸悬浊液,再结晶纯化得高纯度棒状天然牛磺酸结晶体。操作简单、速度快、价值高、不产生污染,变废为宝。
本发明提供了一种适用于三角梅桥体绿化的控花栽培基质及制备方法,包括园林固体废弃物20‑55%、有效微生物12‑20g/m3、禽畜粪10%、豆饼肥水、红壤土20‑35%、泥炭土10‑30%,以及珍珠岩5‑15%,制备时,将粉碎的园林固体废弃物、有效微生物、禽畜粪充分搅拌均匀后,覆盖防水保温材料进行堆制发酵;腐熟后加入豆饼肥水进行二次发酵;发酵完成后按比例加入红壤土、泥炭土、珍珠岩。保证了土壤的疏松、透气,不易发生涝害,适合三角梅栽培和人工调控花期处理。
本发明涉及一种生产甲酸钾的方法。本发明以海水、苦卤或其它含钾卤水为原料,用天然斜发沸石作为无机离子吸附剂实现钾富集,用水将吸附饱和后的吸附剂中的原料顶出进而以甲酸钠溶液洗脱吸附剂,制得富钾液,再将富钾液经两次蒸发浓缩、离心分离制得工业用75%液体甲酸钾成品,或将液体甲酸钾再蒸发浓缩、冷却结晶、离心分离得到固体甲酸钾产品。所用天然斜发沸石经洗脱再生后可循环使用,反应过程中所产生的废水和湿甲酸钠均可循环使用。与现有技术相比,本方法原料来源广泛、成本低廉、环保,是一种适合工业化生产甲酸钾的方法。
本发明公开了一种生产鱼类蛋白质的方法及一种生产鱼类蛋白肽的方法,属于生物技术领域。包括如下步骤:(1)利用隔油设备分离技术协同油水分离机分离技术去除鱼糜废水的固体杂质和油脂;(2)膜分离技术分离纯化并浓缩鱼类蛋白质溶液;(3)干燥后得到鱼类蛋白质粉成品;(4)将步骤(2)鱼类蛋白质溶液以酶法制备鱼类蛋白肽;(5)干燥后得到鱼类蛋白肽粉成品。本方法利用鱼糜废水,变废为宝;且建立隔油设备分离技术、油水分离机分离技术协同膜分离技术集成的分离技术体系,突破现有鱼糜废水研发工艺存在膜污染严重、使用寿命短的问题,降低了生产成本;所生产的鱼类蛋白质产品蛋白质含量高,鱼类蛋白肽产品安全性高,平均相对分子量低。
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