本申请涉及厨余垃圾处理技术领域,更具体地说,它涉及一种厨余垃圾处理工艺,包括如下步骤:上料:工人通过升降机将厨余垃圾倒入分拣平台;分选:工人对厨余垃圾进行分选,分离有害物与可用物;粉碎:将分选后的厨余垃圾送入破碎机中进行破碎;压榨:经破碎后的厨余垃圾进入压榨机实现脱水压榨,分离出固体垃圾和液体垃圾;养虫:将固体垃圾添加菌种并搅拌,用于养殖黑水牤;油水分离。该工艺通过添加菌种,养殖黑水牤,将黑水牤用于养殖家禽,黑水牤的粪便用于种植蔬菜,油水分离出的水添加益生菌菌种后用于养鱼,鱼的粪便用于制作液态有机肥料;废油可以出售给专业提炼生物柴油的厂家,整个工艺流程实现资源再利用,具有保护环境的优点。
本发明涉及一种重组烟草薄片及其制备方法,采用含有嗜酸乳杆菌、酿酒酵母和枯草芽孢杆菌的复合微生物制剂对烟草废料进行发酵,获得发酵液和固体物。之后将固体物加工形成烟草薄片,使用发酵液润湿烟草薄片得到重组烟草薄片。该重组烟草薄片加工形成的卷烟在香气、甜感和柔和性方面得到有效的改善。
本发明现提供一种利用循环流化床粉煤灰和造纸污泥制备陶粒的方法,包括步骤如下:1)称取固体原料混合:将循环流化床粉煤灰、废渣、造纸污泥、增塑剂、表面活性剂、硅灰、钠长石等固体原材料按比例称重,充分混合后,形成混合料;2)造粒:将混合料进行造粒,形成颗粒;3)烘干:对颗粒进行烘干,烘干温度100‑180℃;4)烧结:将烘干颗粒通过一定的烧结工艺,烧结60‑90min;5)成品:烧结颗粒降温到室温,制成成品的陶粒。本发明为循环流化床粉煤灰和造纸污泥协同处理和资源化利用提供了一种有效途径。
本发明现提供一种以粉煤灰为原料制备VOC分子筛吸附材料的方法,步骤包括:1)固体原料处理;2)将碱与粉煤灰混合,然后置于高温炉内煅烧,经高温熔融、自然降温冷却后,将混合物粉碎球磨至粉状备用;3)称取一定量熔融后混合物,向粉状混合物中加入去离子水,搅拌、溶解;4)制备结构导向剂的乙醇水溶液;5)将溶解后的浑浊液加入结构导向剂的乙醇水溶液;6)将混合溶液充分搅拌后,置于水热反应釜内,通过水热合成反应后,经过滤、洗涤、干燥、高温煅烧得到介孔分子筛吸附材料。本发明利用固体废弃物粉煤灰为原料制备的介孔分子筛吸附材料,其比面积高,在同样的测试条件下其吸附性能与沸石分子筛吸附性能相当。
本发明涉及一种城市垃圾资源化利用系统,首先垃圾原料前期处理系统将城市固体生活垃圾依次进行灭菌、筛选、切割、混合粉碎、干燥、造粒等处理制备成焚烧炉燃烧的原料;通过空气分离系统产生的高浓度的氧气与城市固体生活垃圾在焚烧炉内作燃烧反应,同时,焚烧炉尾部出口部分再循环烟气与空气分离系统产生的高浓度的氧气相混合后循环进入垃圾焚烧炉内参与燃烧,焚烧产生的余热通过余热锅炉制备高温蒸汽,进行蒸汽发电,产生的废气经过烟气净化处理系统进行净化处理,本系统中釆用O2和CO2组分的氧化剂参与燃烧,使得燃烧效率更高、燃烧更加充分、排出烟气量小、有效抑制NOx的生成、有效回收CO2温室气体。
本发明涉及化学实验室垃圾无害化处理系统,包括回转焚烧系统、余热利用系统和烟气处理系统,待处理化学实验室固体垃圾通过进料系统送入回转窑前端,化学实验室废液由回转窑前端喷入,所产生的烟气进入二次燃烧器,在二次燃烧器内与空气混合燃烧,产生的烟气通入旋风分离器预除尘后进入余热利用系统,余热利用系统对烟气降温的同时产生可再利用的蒸汽,降温的烟气进入烟气处理系统对烟气进行脱酸处理并进行除尘后,通过烟囱进行排放,本发明通过上述处理,不仅能够对化学实验室的固体垃圾进行处理,还能够对化学实验室的液体垃圾进行处理,实现对化学实验室垃圾的综合处理,还能够对焚烧产生的烟气进行处理,防止二次污染的产生。
本实用新型涉及工业废液处理技术领域,特别是涉及一种氯化铵母液池,其结构包括池体、设置于池体外侧的保温材料层、设置于池体上部的用于放置固体氯化铵进行溶解的溶解网、以及设置于池体的两侧部的两个搅拌装置;溶解网的两端部均连接有固定块,池体的两侧部均设置有用于与固定块滑动连接的滑轨,池体的一侧部设置有与固定块连接的升降手柄。由于池体上部设置有用于放置固体氯化铵进行溶解的溶解网,溶解完成后,多余的固体氯化铵能够通过将溶解网升出液面进行取走,进而能够使得氯化铵得到有效利用;另外,由于池体外侧设置有保温材料层,且池体的两侧部均设置有搅拌装置,进而使得该氯化铵母液池具有溶解氯化铵的速率快的优点。
本实用新型为一种3D打印机的离形料盘,包括料盘框、离型膜、膜固定框及底框。将离型膜放置在料盘框上,再将膜固定框压在离型膜上,用螺丝锁紧后,把底框也用螺丝锁紧在料盘框上,组装成一体,组装后的料盘框周边则形成了固体物容纳槽,打印完成后,再通过刮刀从离型膜20的其中一边刮往另外一边,把固体颗粒废料刮到固体物容纳槽134里,简化了人工把膜绷紧后再进行固定的繁琐工序,减少了人工投入成本,提高了工作效率。
本发明涉及一种利用胡敏素制备的多孔碳负载单质铁催化剂及其制备方法和应用。所述方法包括如下步骤:S1:将高铁酸盐和胡敏素加入到强碱溶液中,于180~200℃下反应6~12 h,烘干,得到黑色固体产物;或将胡敏素加入到强碱溶液中,于180~200℃下反应6~12 h后,加入高铁酸盐,搅拌均匀,烘干,得到黑色固体产物;S2:在惰性气氛下,黑色固体产物于450~900℃反应1~2 h,冷却,清洗,烘干即得到催化剂。本发明通过一种简单方法变废物胡敏素为高价值催化剂,该催化剂具有高比表面积,负载的铁为单质铁,铁负载量可高达19.9%,铁在多孔碳上分布较均匀,铁粒径可控在5~15 nm之间;该催化剂对合成氨反应有较好的催化效果。
本发明提供了一种生态混凝土预制件混合料,包括以下质量份的成分:100质量份的固体粉料,所述固体粉料包括粉煤灰、煅烧高岭土和硅铝酸盐矿物中的一种或多种、矿渣以及建筑垃圾粉料;100~400质量份的骨料,所述骨料选自建筑垃圾再生骨料和/或尾矿;1~50质量份的液体原料,所述液体原料包括水玻璃、碱金属氢氧化物和水;1~10质量份的添加剂。本发明以粉煤灰、建筑垃圾再生骨料为主要原料制备高强度混凝土预制件混合料,完全不用水泥,提高固体废弃物利用率,并且制备得到的混凝土预制件混合料的强度高。
本实用新型涉及废气处理装置领域,尤其是指一种用于生物滴滤塔的循环水箱,其包括用于装设溶液的水箱体、可拆卸设置于水箱体的中部的过滤网及转动设置于过滤网内的搅拌器,水箱体内的溶液可穿经过滤网;过滤网开设有容纳腔,搅拌器位于容纳腔内;搅拌器包括转动设置于容纳腔的搅拌轴、用于驱动搅拌轴转动的驱动装置及均装设于搅拌轴的多个第一搅拌叶片和多个第二搅拌叶片,第一搅拌叶片与第二搅拌叶片间隔设置。本申请的循环水箱设有过滤网和搅拌器,搅拌器使固体菌剂快速溶解于溶液,固体菌剂与溶液混合均匀,固体菌剂在溶解时所产生的气泡能快速离开溶液。过滤网将固体菌剂溶解后所产生的残渣过滤掉,防止残渣堵塞循环水泵。
本实用新型公开一种一体化餐厨垃圾处理和综合利用系统,包括柜式箱体、依次设置在箱体中的粉碎机、固液分离装置和油水分离与油脂回收装置;本申请通过将厨余垃圾使用粉碎机粉碎后,利用餐余垃圾料液输送机将粉碎后的厨余垃圾输至固液分离机中进行固液分离,分离的固态厨余垃圾和液态厨余垃圾;固态厨余垃圾经固体包装机将包装后放入灭菌机中灭菌外运利用;液态厨余垃圾进入油水分离机中进行油水分离,制得油脂和废水,油脂收集于油脂贮罐回收,废水排入市政污水管网中。本实用新型不仅可以消除包装袋成本和污染,而且分离的污水直接进入市政污水管网,运输量减少80~90%,大量节省运输成本、以及油脂集中统一管理,防止再次流入餐桌。
本实用新型公布了一种PCB显影液过滤装置,包括原液槽、过滤器、超滤膜器、冲洗装置和废液槽。本案的PCB显影液过滤装置,待处理药液通过过滤器可过滤10um以上的固体物,通过超滤膜器超过0.1um的防焊胶体物或干膜胶体物会被阻止渗透,但能够让显影化学物透过并不变质,并且透过液可被送回显影设备中再次利用。设置冲洗装置对超滤膜器进行冲洗,保持了超滤膜器的透过率恢复正常,可循环使用。本案的过滤装置,打破了传统的PCB板显影液的管理方式,不用每天排放,可以循环使用,提高了生产效率,保证了显影点的稳定性,提升了PCB板的生产品质,结构简单、成本低廉、可大幅减少废水排放,有效利用了水资源,节能环保。
本实用新型涉及一种便携式品香器,包括:外壳、储油棉、以及电控组件。外壳上设有透气孔。储油棉用于存储香油。电控组件包括:收容在外壳内的PCBA板、连接PCBA板的电池、以及连接PCBA板的发热柱。PCBA板设有开关和震动传感器。发热柱插入到储油棉中。当开关被打开且震动传感器被触发时,PCBA板控制发热柱发热以使得储油棉中的香油从透气孔挥发到外壳的外部。上述便携式品香器,利用储油棉吸附和存储香油,并且储油棉和电控组件均集成安装在外壳内,达到便于携带的目的。同时,采用加热香油挥发的方式产生香气,避免了固体香料加热残留废料的情况,解决了废料清理的问题。
本实用新型公开了一种环保型总氮水质在线监测仪,具体涉及总氮检测领域,包括检测仪外壳、活动连接于检测仪外壳底端前表面的活动门以及设置于检测仪外壳中部内侧的试剂瓶,其特征在于,还包括:过滤组件,包括活动套接于检测仪外壳底部内侧的过滤底座,所述过滤底座的内侧活动套接有锥形过滤网;本实用新型与现有技术相比,通过设置,过滤组件、清理组件、安装组件和传动组件,便于该装置在使用过程中,通过安装组件将过滤组件以及清理组件固定安装在检测仪外壳的底端内侧,然后通过过滤组件将废液、废水与固体残渣进行分离,最后通过清理组件进行取出处理,解决了现有装置使用时直接排放对环境造成污染的问题。
本实用新型公开了一种发电机组净化器,包括净化器筒体、进气口和出气口,进气口和出气口分别位于净化器筒体的两端,净化器筒体内设置第一隔板、第二隔板和至少一个通气管,第一隔板和第二隔板将净化器筒体内腔分成进气腔、净化腔和出气腔,第一隔板设置连接通气管一端的第一通孔,第二隔板设置连接通气管另一端的第二通孔,通气管连通进气腔和出气腔,通气管的表面设置若干个气孔,气孔连通通气管和净化腔。通过在净化器筒体内设置两个多孔隔板以截留废气中的固体颗粒,并在两个多孔隔板之间设置布有气孔的通气管将废气通入净化腔中进一步除尘净化过滤处理,具有结构简单、低成本的特点。
本实用新型涉及油脂化工技术领域,具体涉及一种具有在线回收功能的不饱和脂肪酸氢化反应装置,包括氢化反应器、暂储罐、第一输送泵、过滤器、回收罐、第二输送泵,所述氢化反应器的底部设置有输料管,所述氢化反应器的顶部设置有输出管,输出管依次与暂储罐、第一输送泵、过滤器、回收罐连接,回收罐通过第二输送泵与输料管连接。本实用新型的一种具有在线回收功能的不饱和脂肪酸氢化反应装置,通过在氢化反应器后增加暂储罐、过滤器和回收罐,实现对废催化剂的在线回收,有效增加催化剂的使用率,减少危险固体废物的排放,减少对环境的污染。
本发明公开了一种一体化餐厨垃圾处理和综合利用系统及其方法,包括柜式箱体、依次设置在箱体中的粉碎机、固液分离装置和油水分离与油脂回收装置;本申请通过将厨余垃圾使用粉碎机粉碎后,利用餐余垃圾料液输送机将粉碎后的厨余垃圾输至固液分离机中进行固液分离,分离的固态厨余垃圾和液态厨余垃圾;固态厨余垃圾经固体包装机将包装后放入灭菌机中灭菌外运利用;液态厨余垃圾进入油水分离机中进行油水分离,制得油脂和废水,油脂收集于油脂贮罐回收,废水排入市政污水管网中。本发明不仅可以消除包装袋成本和污染,而且分离的污水直接进入市政污水管网,运输量减少80~90%,大量节省运输成本、以及油脂集中统一管理,防止再次流入餐桌。
本发明公开了一种消旋烟碱的合成方法,包括如下步骤:S1:取3‑(1‑吡咯啉‑2‑基)吡啶、溶剂和氢气通入装有金属催化剂的第一固定床反应器中,出口处冷却后即得到粗品3‑(1‑吡咯烷‑2‑基)吡啶混合溶液;S2:取粗品3‑(1‑吡咯烷‑2‑基)吡啶和甲基化试剂通过装有固体碱催化剂的固第二固定床反应器中,出口处冷却后即得到消旋烟碱。连续流动固定床法进行消旋烟碱的制备,实现了生产的连续化,缩短了反应时间,简化了反应操作,减少了溶剂使用,降低了废水废液的排放,便于催化剂的回收。
本发明属于污泥回收资源化利用技术领域,尤其涉及一种利用粉煤灰制造的轻质高强瓷粒及其制造方法,首先将30-50份建筑垃圾粉碎,得到建筑垃圾粉碎物;将建筑垃圾粉碎物与60-80份粉煤灰、40-60份钾长石粉混合均匀后在1150-1500℃进行焙烧,焙烧20-120分钟,冷却得到轻质高强瓷粒。本发明将粉煤灰、建筑垃圾和钾长石粉三者按一定的比例混合,发挥它们之间的协同作用,使制得的轻质高强瓷粒强度高达60-120MPa,比一般天然石料有更为优良的物理力学性能。本发明不仅可以变废为宝,而且有利于改善环境污染,符合我国固体废物处理的无害化、减量化和资源化原则,具有显著的经济效益和社会效益。
本发明公开了一种用电石渣生产颗粒氢氧化钠联产碳酸钙的方法,电石渣的经过酸化,净化得到纯净的氢氧化钙,将氢氧化钙沉淀用清水重新调和成乳浊液,与溶解好的纯碱反应,得到氢氧化钠和碳酸钙的混合液体;氢氧化钠和碳酸钙的混合液体经离心分离后得到氢氧化钠溶液和碳酸钙湿品,氢氧化钠溶液经减压蒸馏,得到固体颗粒氢氧化钠;碳酸钙湿品经烘干,粉碎,得到碳酸钙产品。该方法,变废为宝,消耗大量的废渣,保护了环境,生产成本低,生产过程简单,是一个具有较大经济效益的方法。
本发明公开了一种新能源汽车蓄电池回收处理装置及其回收方法,包括料仓,所述料仓的顶部设置有抓斗吊车,所述料仓顶部的右侧设置有链板运输机,所述链板运输机的底部安装有锤式破碎机,所述锤式破碎机左侧的底部设置有电池液储罐,所述锤式破碎机右侧的底部安装有金属破碎机,金属破碎机的出料口设置有第一皮带运输机。本发明考虑了废旧蓄电池回收过程中的综合回收,并完善了回收过程中的环境保护,对环境友好,过程中产生的空气、水体、和固体污染都降低到最小程度,废旧蓄电池的物料利用率高,处理费用比较低,从经济的角度考虑比较划算,由于工艺过程在低温下完成,能源消耗比较低,对设备要求也比较低,整体投资小。
本发明涉及生物降解材料回收利用技术领域,具体为一种无溶剂催化降解聚乳酸的方法,包括以下步骤:1)将聚乳酸和金属加氢催化剂置于反应釜中,通入氢气排除反应釜中空气后,再通入2‑6MPa氢气,密闭反应釜,搅拌条件下升温,在200‑300℃下反应3‑48小时;2)反应完后冷却至室温,打开反应釜,通过离心分离残留的固体和金属加氢催化剂,收集得到液体产物。本发明通过一步无溶剂催化加氢反应,把聚乳酸转化为乳酸乙酯、丙酸乙酯、乙醇和丙酸仲丁酯等高价值的低分子化学品,在实现废旧聚乳酸高效降解的同时,实现废旧聚乳酸资源的高价值利用。
本发明公开了一种海绵城市系统及其搭建方法,包括:第一聚水箱,所述第一聚水箱的顶部固定安装有开槽挡板,所述开槽挡板的外壁一侧分别设置有废渣处理机构、水流增压机构和地面供水机构,所述废渣供水机构包括装载筒,本系统设备采用分布对雨水处理的方式,将进入设备中混合水源进入高温的加热,提高细菌的分子活性,同时利用驱动部件加速分子结构的分解,使酸碱物质逐步降解,生成的残渣固体进行快速过滤,再储存到第二聚水箱中供城市其他区域进行加湿,有效解决现有设备因只能进行水源的储存和后期对水源的倒运,而无法在雨水收集前进行灭菌处理的问题,避免储存的水源污染较大造成水源再次蒸发后形成污染性降水。
本发明属于污泥回收资源化利用技术领域,尤其涉及一种利用池塘污泥制造的轻质高强瓷粒及其制造方法,首先将30-50份建筑垃圾粉碎,得到建筑垃圾粉碎物;将建筑垃圾粉碎物与30-40份池塘污泥、40-60份钾长石粉混合均匀后在1150-1500℃进行焙烧,焙烧20-120分钟,冷却得到轻质高强瓷粒。本发明将池塘污泥、建筑垃圾和钾长石粉三者按一定的比例混合,发挥它们之间的协同作用,使制得的轻质高强瓷粒强度高达60-120MPa,比一般天然石料有更为优良的物理力学性能。本发明不仅可以变废为宝,而且有利于改善环境污染,符合我国固体废物处理的无害化、减量化和资源化原则,具有显著的经济效益和社会效益。
本发明属于污泥回收资源化利用技术领域,尤其涉及一种利用城市污泥制造的轻质高强瓷粒及其制造方法,首先将30-50份建筑垃圾粉碎,得到建筑垃圾粉碎物;将建筑垃圾粉碎物与40-60份城市污泥、40-60份钾长石粉混合均匀后在1150-1500℃进行焙烧,焙烧20-120分钟,冷却得到轻质高强瓷粒。本发明将城市污泥、建筑垃圾和钾长石粉三者按一定的比例混合,发挥它们之间的协同作用,使制得的轻质高强瓷粒强度高达60-120MPa,比一般天然石料有更为优良的物理力学性能。本发明不仅可以变废为宝,而且有利于改善环境污染,符合我国固体废物处理的无害化、减量化和资源化原则,具有显著的经济效益和社会效益。
本实用新型公开了一种厨余垃圾处理装置,包括:橱柜台与设置于橱柜台上的洗碗盆;所述橱柜台内预设有固液分离器与固废存放桶;所述洗碗盆与固液分离器之间设置有排污管,该排污管的一端与洗碗盆的排污口连接,其另一端与固液分离器的入污口连接;所述固液分离器与固废存放桶之间设置有排固废管,该排固废管的一端与固液分离器的排固口连接,其另一端与固废存放桶连通;所述固液分离器的排水口上安装有排水管,排水管的另一端与外部排水管连接;所述固废存放桶由外桶与内桶构成;所述外桶的内部中空,该外桶的前端面贯穿,内桶从外桶的前端面滑入外桶内;所述外桶的上端设置有用于与排固废管的连接座,连接座上设置与排固废管连通的投入口。
本实用新型属于供水管道技术领域,尤其涉及一种冷却塔供水管道,包括管道主体,管道主体中还设有第一开关阀门,还包括一节流过滤装置,节流过滤装置包括两第二开关阀门、节流管主体和过滤机构,节流管主体的两端连接在管道主体上,节流管主体与管道主体相通,第一开关阀门设置在节流管主体两端之间。过滤机构连接在节流管主体中,两第二开关阀门分别设置在过滤机构的两端,且两第二开关阀门与节流管主体连通。在使用时,携带废热的冷却水通过管道主体传输到管道上的喷头处并形成水膜,水气接触面上的空气达到饱和时,要降低喷水速率,使携带废热的冷却水从节流管主体经过,节流管主体上还设有过滤装置,能将携带废热的冷却水中固体颗粒隔离开。
本实用新型公开了一种厨余垃圾回收设备,包括设备本体,在设备本体内粉碎装置、传送装置、干料桶和油水分离装置,在设备本体的上表面设有进料口,进料口与粉碎装置连接,传送装置设置在粉碎装置的下方,传送装置为带有滤水孔的传送带或传送链,干料筒设置在传送带传送路径末端的正下方,油水分离装置设置在传送带的正下方,其包括一个上方开放的废水收集池和一个可拆卸的废油回收桶。本实用新型可将厨余垃圾中的固体垃圾和油脂分离后处理,将废水排放,垃圾处理更加科学环保。
本发明公开了一种厨余垃圾处理和综合利用系统及其方法,包括:厨余垃圾粉粹机、厨余垃圾料液收集系统、固液分离机、固体包装机、灭菌机和油水分离机、油脂贮罐、废水贮罐。本发明系将厨余垃圾首先使用粉碎机粉碎后,将厨余垃圾料液输入至厨余垃圾料液收集系统,再泵至固液分离机进行固液分离,将厨余垃圾料液分离成固态厨余垃圾和液态厨余垃圾;固态厨余垃圾经过包装和灭菌后经二次加工作为生产饲料或有机肥的原料;液态厨余垃圾经过油水分离机分离成油脂和废水,油脂收集于油脂贮罐回收,废水排入市政污水管网中。本发明不仅可以消除包装袋成本和污染,而且可以减少70~90%厨余垃圾运输量,现时可以实现厨余垃圾资源的全部回收综合利用,还可以根除垃圾转运不及时带来的环境污染和厨余垃圾包装带来的塑料污染。
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