本发明提供了一种利用高硅钒尾矿和高镁磷尾矿生产泡沫微晶玻璃的方法,涉及泡沫微晶玻璃生产技术领域,主要包括以下步骤:(1)按重量份称取原料:高硅钒尾矿、高镁磷尾矿、发泡剂、稳泡剂、添加剂;(2)将所述原料粉碎球磨,混合均匀;(3)将混合均匀后的所述原料升温至1500~1600℃,保温1~2h,熔融成均匀的泡沫玻璃液,所述泡沫玻璃液经成型、退火,得块体玻璃;(4)将所述块体玻璃由室温升至950~1250℃,保温0.5~2h;然后降温至650~760℃,退火2~4h;冷却至20~35℃,得泡沫微晶玻璃。本发明提供的生产工艺简单易行,充分利用固体废弃物,降低生产成本;成品抗压、抗折强度高,导热系数小,重量轻。
本发明公开了一种生产磷石膏砌块的方法。这种方法包括以下步骤:1)制备磷石膏水泥浆料:先将磷石膏、矿渣、钢渣、减水剂和水混合,再加入粉煤灰和石棉,混合均匀,得到磷石膏水泥浆料;2)制备磷石膏泡沫浆料:将磷石膏水泥浆料和发泡剂溶液、稳泡剂、减水剂混合,搅拌均匀,得到磷石膏泡沫浆料;3)注模成型:将磷石膏泡沫浆料注入模具,加热养护,冷却后脱模,得到磷石膏砌块。本发明通过以磷石膏等固体废弃物为原料制备得到砌块,其生产工艺简单,成本低,节能效率高,是一种绿色建筑节能材料,具有良好的应用前景。
本发明公开了一种低碳源污水的低温脱氮除磷方法,该方法采用吸附处理与MBR工艺相结合来处理废水,首先是将低碳源污水注入到吸附沉降池中,采用除磷吸附剂和沸石吸附处理,处理后的污水注入到MBR反应器中,并向其投加除磷吸附剂,污水经过吸附与生物处理后,然后通过膜组件分离,得到纯净的出水。该方法可以有效除去污水中的污染物,出水水质良好,不仅可以有效除去污水中的悬浮固体、有机物,还可以去除细菌、病毒,省去了后续的消毒工艺,且该方法对水体无二次污染,成本低。
本发明涉及一种活性炭的再生方法;其特征在于包括以下步骤:将溶液温度为50℃~120℃的再生溶剂与废活性炭按照体积比为3:1~1:3的比例混合浸泡10分钟~60分钟;将浸泡的混合体进行固体和液体的分离;将分离到的待处理活性炭与水按照体积比为1:2~1:5的比例进行水洗;用微波对水洗后的预处理活性炭进行活化;再生溶剂按照质量百分数是由1%~10%的碱性物质,65%~95%的有机溶剂以及1%~25%的水构成的。该方法能最大化除去活性炭吸附在表面和微孔中有机物和无机物;产生的再生物可以循环利用。本发明能提高活性炭的再生速度和再生活性炭的质量,进而减少活性炭再生的成本,提高活性炭再生的效率和质量。
本发明公开了一种制造片碱氢氧化钠联产碳酸钙的方法,其主要的技术方案为:电石渣和纯碱按照一定的比例进行化学反应,生成氢氧化钠和碳酸钙混合液。离心得到氢氧化钠稀溶液直接送去蒸馏得到60%的半固体烧碱;再经填料混合压片,干燥成为片碱。滤饼经干燥、粉碎、包装得到碳酸钙。本发明有效的降低了液体氢氧化钠的生产成本,通过洗涤回收又提高了氢氧化钠的产率,同时也治理了三废排放成为产品。
本发明涉及固体废弃物处理与处置及有机肥制备领域。本发明公开了一种利用污泥制备腐植酸钾有机肥同时脱水的方法。具体步骤如下:(1)先将污泥装入水热反应釜,加入催化剂、氧化剂和氢氧化钾,搅拌均匀,得到混合泥浆;(2)将混合泥浆放入烘箱进行水热加压反应,之后离心;(3)将(2)得到的上清液用喷雾干燥机干燥后即可得到腐植酸钾有机肥;将(2)脱水残渣调节pH之后,烘干,热解得到污泥生物炭。本发明具有操作简单,成本低,污泥处理量大的特点,可实现污泥的减量化、无害化和资源化。
本发明属于激光清洗技术领域,公开了一种模具上塑料的清洗方法及装置。该方法包括:在清洗机为预设工作状态时,控制所述清洗机的激光器按照清洗路径通过高能激光束对所述待清洗模具进行清洗;在清洗过程中,控制吹气装置向所述待清洗模具进行吹气,并控制抽尘装置抽取从所述待清洗模具上吹落的塑料涂层。通过上述方式,不需要任何化学药剂和清洗液,清洗下来的废料基本上都是固体颗粒,体积小,易存放,可回收,可以轻易解决化学清洗带来的环境污染等问题,且不会打伤模具本身,清洗过后的模具能够直接使用,不需要二次加工,更加高效成本更低。
本发明公开了一种Ca诱导埃洛石制备的钙基沸石及其制备方法与应用。本发明的Ca诱导埃洛石制备钙基沸石的方法包括以下步骤:将埃洛石粉、可溶性钙盐和可溶性偏硅酸盐分散在水中制成悬浮液,再进行水热反应,分离出固体产物,即得Ca诱导埃洛石制备的钙基沸石。本发明Ca诱导埃洛石制备的钙基沸石在含有Cd(II)和Pb(II)重金属污染的废水治理中的应用时,可以达到快速、高效的目标,且其制备与应用过程方便快捷、经济高效、不会产生二次污染,在重金属污染治理领域有很好的工程应用前景。
本发明涉及地暖回填技术领域,具体涉及一种蓄热型地暖回填垫层及其应用;所述蓄热型地暖回填垫层按重量份组成包括:细石混凝土30~60,石墨尾矿砂30~60,膨胀剂2~6,组合添加剂2~6;所述膨胀剂选用动物蛋白类复合型发泡剂,所述组合添加剂按重量份组成包括可再分散性胶粉、聚乙烯醇和羟丙基甲基纤维素;本发明中在地暖回填垫层中加入石墨开发中的固体废弃物石墨尾矿砂,能够提升地暖回填垫层蓄热系数,同时不会影响地暖回填垫层的比重小和抗压强度高的特性;本发明中通过膨胀剂和组合添加剂的选用,使得所述地暖回填垫层流动性好,机械性能优异。
本发明公开一种扬声器铁芯的制造工艺,包括以下步骤:步骤一:铁芯原材料制作;步骤二:得到固体的铁芯原材料;步骤三:进行热处理;步骤四:进行发蓝处理;步骤五:得到扬声器铁芯半成品;步骤六:扬声器铁芯半成品的体表面涂上绝缘漆;步骤七:精加工,得到扬声器铁芯成品。有益效果:抗损能力强,能够有效防止发生生锈,大大提高了扬声器铁芯的使用寿命;作废率较低,有效的较少了资源浪费;工艺的制作成本较低,有效降低了扬声器铁芯的生产成本,有利于扬声器铁芯广泛推广。
本发明公开了一种生产光油的全自动化设备,包括搅拌釜A和搅拌釜B,搅拌釜A和搅拌釜B均同时与至少三个水性助剂存储罐连接,搅拌釜A和搅拌釜B还同时连接废水循环处理罐、固体树脂罐及水性树脂液存储罐。本发明还公开了一种光油原料误差量的计算方法,本发明提供的光油生产设备解决了现有生产光油的方法存在的劳动强度大、生产效率低的问题。
本发明公开了一种稳定化超富集植物中重金属的方法,将富集了重金属的植物粉末进行水热反应,水热反应的条件为反应温度为180~260℃,反应时间为0.5~4h,固液分离后烘干。本发明发现植物材料经水热处理后,水热炭中Cd、Cr、Pb、Zn、As均被稳定,降至低风险水平,可作为土壤改良剂使用而不对土壤环境造成较大危害;水热炭的热值与褐煤相当,可作为燃料使用;水热炭灰分中重金属稳定性强于原料、热解炭灰分,燃烧后灰分仅需普通的填埋处理。本发明在相对温和的温度下进行,具有能耗低、操作简单、能量回收率高、处理周期短的特点,能够充分实现固体废弃物“减量化、无害化、资源化”的目标。
本发明提供了一种利用种植砂治理沙漠的方法。该法包括:a、将种植砂浸泡于水中至饱和,b、于沙地上铺5~30cm厚的保水种植砂,c、喷撒1~10cm厚的固结材料和表面活性剂混合物并喷撒交联剂0.2~2cm。该方法以固体废弃物为主要原料、成本低廉、吸水性好和保水率高、固结速率可控、材料可降解无潜在污染、施工便捷。
本发明公开了一种以螃蟹外壳为原料制备氨基葡萄糖盐酸盐的方法,该方法是将螃蟹外壳经浓盐酸和50%的氢氧化钠溶液处理后,获得除去钙质和蛋白质及脱出乙酰基的甲壳素;将粉碎后的甲壳素加入反应釜中,搅拌下缓缓加入盐酸,在100-130℃、0.1-0.2MPa下回流反应4-6h;反应结束后,加入活性炭进行脱色处理,然后过滤去除固体杂质,滤液中加入5倍体积的无水乙醇,充分搅拌后静置,析出白色沉淀,过滤、干燥,得氨基葡萄糖盐酸盐粗品;粗产品再经无水乙醇洗涤,干燥后得纯化产品。本发明是在现有工艺基础上对反应条件进行的改进性创新,具有降低盐酸浓度,减少反应废液,提高生产效率的优点,更适合于工业化生产。
本发明涉及一种用于电炉白渣调质处理的调节材料,其组分及重量百分比为:25~35%的钢渣,12~17%的煤渣,50~60%的钙质材料(以CaO计),0~2%的辅助材料,各组分之和为100%。将转炉钢渣、煤渣、钙质材料以及少量的辅助材料混合制备成调节材料,与白渣混合均匀后在高温作用下发生化学反应,从本质上优化了白渣的矿物组成,提高白渣的胶凝活性,同时提高了白渣、钢渣与煤渣等固体废弃物的高附加值资源化利用率,并有利于环境保护。
本发明提供一种木质素中微量金属元素螯合肥及其应用,所述的木质素中微量金属元素螯合肥是含有木质素盐和金属元素螯合物的混合物,显示出如下物化特性:(1)外观:白色粉末;(2)螯合物稳定性参数:平均配位数x在0.9~1.95之间,稳定常数lgK在0.6~2.10之间,(3)金属螯合率在10%~13.55%之间。所述的木质素盐-金属元素螯合肥是以造纸制浆废液木质素盐和铁、锌、铜等金属元素为主要原料,通过氧化改性反应制备,并通过对木质素铵-Fe与木质素铵-Zn螯合物的稳定性的测定来定量描述木质素铵的螯合性能。工业木质素与金属元素形成“木质素-金属元素”螯合物,经干燥后可形成固体产品,或经适当浓缩后与其它肥料复配制成多种复合肥。?
本发明公开了复合氨基酸螯合钙高效清洁生产工艺。通过将蛋白酶解,在酶解中后期加入无机钙进行螯合,之后灭酶、固液分离、超滤、浓缩、干燥,得到复合氨基酸螯合钙。同时回用中间过程中分离的大分子蛋白、无机钙以及纯化水作为下一批生产的部分原料使用。本发明通过结合酶反应和螯合反应,在酶反应中后期进行螯合反应,缩短了生产周期,反应条件比较温和,不用高温、高压等复杂设备。整个生产过程中不添加任何有机溶剂、无机酸碱等多余物质,生产出来的产品安全可靠。本工艺中原料充分循环利用,提高了产品收率,最大程度地减少污水和固体废弃物的排放,实现了清洁生产。
本发明公开了一种适用于岩溶区充填溶、土洞的注浆材料及灌浆填充施工方法。它由水泥、粉煤灰、膨润土和普通重质碳酸钙组成。各成分的质量配比为:水泥:48%~79%;粉煤灰:10%~30%;膨润土:1%~2%;普通重质碳酸钙:10%~20%。水灰比为0.8:1~1:1。针对不同大小的溶、土洞,可通过调整成分配比调节注浆材料的流动性,具体成分配比应根据施工前现场注浆试验确定。粉煤灰是煤燃烧产生的固体废物,普通重质碳酸钙来源丰富,由机械碾磨的方法制得,未经化学及煅烧处理,难溶于水,不与水发生水化反应,因此该注浆材料是一种节能、环保、经济、水化热低的注浆材料。针对不同大小的溶、土洞可通过调整各成分配比调节其流动性,保证注浆效果。
本发明公开了一种地聚合物混凝土预制构件及其生产方法,地聚合物混凝土预制构件包括以下质量份数的原料:矿渣粉300‑650份;粉煤灰50‑200份;硅灰20‑80份;石子550‑900份;中砂400‑680份;水150‑215份;减水剂8‑25份以及激发剂30‑80份。本发明的地聚合物混凝土预制构件抗折、抗压轻强度高,具有优异的耐酸碱腐蚀性能。本发明的生产方法实现了固体废弃物资源化,且生产过程无高温烧结,无温室气体排放,与水泥两磨一烧制备工艺相比,节约能源75%左右,减少各类大气污染排放95%以上,研究推广该材料也是国家可持续发展战略的需要。
本发明提供了一种隔热涂料、隔热涂层和建筑材料,涉及涂料技术领域。该隔热涂料按重量份数计包括如下原料:陶瓷颗粒20‑40份、纳米气凝胶10‑30份、粘结剂80‑120份和任选的助剂,其中陶瓷颗粒主要由发泡陶瓷废料制成。该隔热涂料具有良好的隔热性能和机械性能,由于纳米气凝胶和陶瓷颗粒均具有微孔结构,可以改善涂层保温隔热性能,且在涂层中添加固体颗粒物,颗粒物可以填充至待涂覆表面的空洞中,可减少涂层用量,降低成本。隔热涂层和建筑材料主要由上述隔热涂料制成,因此具有上述隔热涂料的所有有益效果。
本发明公开了一种蒸压灰砂砖及其制备方法,蒸压灰砂砖由包含米石、砂石、水泥及建筑泥饼在内的原料通过脱水烘干、破碎粉磨、配料搅拌、消解陈化、压制成型、蒸压养护等工艺步骤制成,获得的蒸压灰砂砖具有较好的力学性能,满足国标GB50574‑2010要求,该方法实现了固体废弃物建筑泥饼的资源化利用,降低蒸压灰砂砖生成成本,减少建筑垃圾土地占用,具有良好的工业前景和重大的社会意义。
本发明公开了黑臭水体底泥修复方法。所述黑臭水体底泥修复方法包括如下步骤:S1:利用底泥制备陶粒;S2:将包膜二氧化钙,陶粒以及微生物菌剂按质量份数比为20~30:50~60:20~30均匀混合后,按每立方米100~150颗投放至黑臭水体中进行底泥修复。本发明利用河涌底泥制备陶粒,实现了固体废物资源化,能有效解决污泥堆积和处理带来的问题,将陶粒与包膜二氧化钙、微生物菌剂相结合制备成一种水处理剂,用于黑臭水体治理能有效改善水质质量,降低有机物含量提升水体氧溶解量,并且制备方法简单,成本低。
一种用于雌酮污染土壤的原位固定剂及其制备方法和应用,这种修复材料为高温厌氧快速热解制备的纳米铁锰改性荔枝生物炭。该纳米铁锰改性荔枝生物炭由以下方法制备得到:将制备的荔枝生物炭,与0.1mol/L高锰酸钾溶液和0.1mol/L的氯化铁溶液混合,在40℃温度下超声反应2h,然后常温下振荡2h,再次高温厌氧快速热解,得到纳米铁锰改性荔枝生物炭。应用本发明纳米铁锰改性荔枝生物炭掺杂到雌酮污染的土壤中,96h内未在沥出液中检出雌酮。纳米铁锰改性荔枝生物炭可以实现林果业固体废弃物的再利用,并有效的控制畜禽养殖污染土壤的雌酮迁移,能显著降低雌酮污染的风险。
本发明公开了一种污泥热解装置,干燥器的入料口、干燥器的出料口、热解室的入料口、斜面床、热解室的出料口、燃烧室的接料口、炉排、储渣坑道按序连通形成贯通的固体物料流动通道;所述的烟气管道分别穿越燃烧室和热解室后连通热交换器的传热通道和尾气排风机,烟气管道其烟气入口位于炉膛内;所述的热解气体引入管道通过管道将热解室与助燃风道连通;所述的干燥器与热交换器的吸热通道之间通过烘干循环风机和管道连通成闭式循环结构;烘干废气处理通道通过风机将干燥器与助燃风道连通。本发明采用烟气与污泥非接触的间接换热方式,利用污泥焚烧产生的高温烟气对污泥首先进行干燥和热解(干馏)后再焚烧,可节省助燃燃料和降低排放污染。
本发明属于水处理材料制备技术领域,公开了一种用于去除水中铅和镉的污泥生物炭负载镁铁氧化物复合材料及其制备方法和应用。制备方法包括以下步骤:将市政污泥均匀浸渍活化剂后烘干,在惰性气体氛围中热解处理,得到污泥生物炭;将污泥生物炭与Mg2+、Fe3+溶液混合浸渍均匀,经水热反应后分离得到固体物质,再经二次热解后获得污泥生物炭负载镁铁氧化物复合材料。本发明制备的材料具有优越的物理化学特性,对水中铅和镉有较强的吸附去除能力,在35℃对镉和铅的最大吸附能力分别高达348.5mg/g,440.48mg/g,同时也为污泥废弃物的资源化利用提供了有效的新途径。
本发明公开了一种菌渣碳催化糠醇制备乙酰丙酸乙酯的方法,利用抗生素菌渣作为生物碳前体,然后采用KOH对热解生物炭进行改性,制得催化活性高、稳定性好、易于回收的碳基固体磺酸催化剂,将糠醇和乙醇催化高效转化为乙酰丙酸乙酯,实现了危险废弃物抗生素菌渣的无害化和资源化利用。
本发明涉及固体废物的处理技术领域,公开了一种用于钡渣无害化回收处理的尾气吸收方法及装置,所述方法包括:S1、将钡渣与水研磨成浆;S2、钡渣与氯化铵反应,喷淋清水对尾气进行吸收;S3、对钡渣进行过滤干燥处理;S4、对钡渣依次通过碳粉、氢气进行还原处理;所述装置包括用于对钡渣进行处理的第一处理装置、第二处理装置,以及连接所述第一处理装置、第二处理装置的过滤干燥装置;本发明提高了钡渣中钡成分的转化利用率,解决了钡渣回收处理装置效率低下且不能对尾气进行有效吸收的问题。
本发明公开了一种具有自动清洁功能的杯具台,包括台体,所述台体内上端设有开口向上的承接腔,所述台体下内壁内设有开口向上的清洗腔,所述承接腔内设有承载带杯具的杯子承接安放机构,所述清洗腔内设有对杯具进行清洗的杯子清洗机构,所述清洗腔内下端设有收集清洗废水的杂质水回收机构,该设备能够在为杯子提供一个支架平台的同时还可对待清洗的杯子进行清洗,在存放杯子时能够有效防止杯子掉落破碎和有效防止盛水时水的溅落,在清洗杯子时,可根据不同杯子的不同口径来调整清洗毛刷的伸长量,以保持对不同口径的杯子进行清洗,清洗后的水和固体残留物集中收集,集中收集后的水会被过滤收集,以降低水中杂物的含量来实现对水后期的利用。
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