一种以油页岩灰和粉煤灰制备重金属镉吸附固定剂的方法。本方法基于高硅低铝的油页岩灰和低硅高铝的粉煤灰组成特性,以制备高吸附容量的重金属沸石吸附固定剂为目标,将油页岩灰和粉煤灰进行复合配制,通过调整油页岩灰与粉煤灰的质量比例优化了原料灰的硅铝比(SiO2/Al2O3),采用碱熔水热法制备油页岩灰‑粉煤灰复合型沸石。所制沸石吸附容量达到227.24mg/g,远高于活性炭和纳米黏土等常用吸附剂。该沸石对重金属镉离子具有显著的吸附固定作用,将其应用于处理含镉废水获得良好效果。本发明充分利用了不同固体废弃物——油页岩灰和粉煤灰的组成特性,制备出高吸附容量的重金属镉吸附固定剂,提高了油页岩灰和粉煤灰的利用价值,也为含镉废水的处置提供了新方法。
一种快速发酵腐熟和除臭的堆肥方法,该方法先以压榨加工果汁后的果渣为原料制备出用于堆肥的有效活菌载体;然后将有效活菌载体调配其水分含量为20-40%(WT)后与有机固体废物混合,其中,有效活菌载体与有机废物的比例为1∶8~15;搅拌均匀,使混合物的水分含量保持在20-40%(WT),并保持通风透气,堆制20-30天,有机废物酵化腐熟成有机肥料。本发明的堆肥方法发酵腐熟快、无臭味、不污染环境、成本低、操作简单、方便运输、易于推广。
本发明提供一种多工序协同利用余热的烧结料层干燥系统,属于烧结节能减排技术领域。该系统在烧结机的布料器和点火装置之间设置干燥段,干燥段长为烧结机全长的5%—30%,干燥段分为N组,每组分为m区,将烧结矿冷却设备的热废气引到烧结机各组干燥段的第1区烟罩中,对干燥段进行循环干燥,对各组干燥段第m区底部风箱中出来的热废气冷凝,降温后的热废气通至烧结矿冷却设备入口继续参与冷却,冷凝水收集后供混料工序使用,同时软水经质能回收设备加热后供烧结矿余热发电系统使用。本发明对烧结矿冷却设备低温余热资源进行合理利用,对烧结料层进行充分干燥,避免过湿层的形成,改善了料层透气性,回收冷凝水再利用,节约固体燃料,达到节能的效果。
本发明公开了一种发泡保温材料的制备方法,其包括:(1)采用催化剂将烟气中的二氧化硫和一氧化氮氧化分别氧化为三氧化硫和二氧化氮,然后采用含有氧化镁的脱硫脱硝剂进行干法脱硫脱硝,从而形成主要成分为硫酸盐和硝酸盐的副产物;(2)将副产物、氧化镁、粉煤灰、渣料、建筑垃圾和任选的添加剂混合均匀得到混合料;(3)将所述混合料与工业废水和发泡剂混合均匀,然后浇筑成型和发泡,再经养护,从而形成发泡保温材料。本发明可以减少工业废液,充分利用工业固体废物和烟气脱硫脱硝副产物,并在发泡剂的存在下形成合格的发泡保温材料。
本发明公开了一种基于电石渣脱硫脱硝的轻质混凝土制品的制造方法。将脱硫剂加入碱性工业废水制备脱硫剂浆液;其中,脱硫剂由电石渣、赤泥和氧化镁组成;使烟气与脱硫剂浆液和浓度为1~15wt%的臭氧接触,形成吸收浆液;当吸收浆液的pH值至5.3~6.8时排出浆液,得到脱硫脱硝浆液;将包含脱硫脱硝浆液、钢渣、氧化镁和废灰的原料搅拌混合,得到混合料;使混合料在模具内成型,并在温度为20~60℃且湿度为50~100%的环境中养护。本发明的方法可以解决二氧化硫和氮氧化物带来的大气污染问题,还可以利用工业固体废物等获得高品质轻质混凝土制品。
本发明公开了一种堇青石基SCR催化剂及制备方法和应用,该堇青石基SCR催化剂包括:堇青石载体以及负载于堇青石载体上的活性组分,且活性组分为钙钛矿型复合金属氧化物,钙钛矿型复合金属氧化物的占催化剂的质量百分比为2.0%‑25.0%。以上堇青石基SCR催化剂的制备:利用固体废弃物赤泥、飞灰与菱镁矿作为主要原材料先合成堇青石材料,再经破碎、酸化和煅烧制得堇青石载体,最后在堇青石载体上浸渍负载活性组分,制得堇青石基SCR催化剂。该方法在以废治废的同时,降低催化剂成本。并且,相较于现有赤泥基SCR催化剂而言,本发明所提供的赤泥基SCR脱硝催化剂所需反应温度较低,具有良好的低温催化活性。
本发明公开了一种可植被链锁护坡砖。该护坡砖具有中央贯通的柱体结构,一个端面上设置有凹槽。利用该护坡砖构筑护坡体时,凹槽能够使相邻的护坡砖牢固地链锁起来,以便使护坡体形成一个整体,提高护坡体的强度和坡体的稳定性;中央贯通部分的土壤中可以种植植物,形成植被,美化环境,且植被具有固化土壤的作用,进一步提高坡体稳定性。此外,利用污泥和废旧混凝土作为原料制作护坡砖,能生产出质轻、散热快的护坡砖,且能够使污泥和废旧混凝土得到回收利用,符合固体废物减量化、无害化、资源化的处理要求。
本发明公开了一种基于镍回收的资源化处置电镀污泥的方法,包括以下工艺过程:电镀污泥化浆,硫酸‑生物酸耦合浸出,浸提残渣脱毒制砖,浸提液萃取、蒸发结晶制备五水硫酸铜产品,铜萃余液中和沉淀除杂铁、铝、铬,萃取、蒸发结晶制备精制硫酸镍产品,镍萃余液直接蒸发剩余杂盐和铬铁渣环保固化处理,整个生产过程无废水外排。本发明能够将电镀污泥中的铜、镍实现99%的高效回收并制备成高价值产品,浸提残渣脱毒制砖减少了固体废弃物的产生,其他杂质金属直接进行环保固化处理,生产过程的原辅料便宜且方便购买,成本低廉,收益明显,减少危废排放。
本发明公开了一种分类收集外卖垃圾的智能一体化垃圾桶,涉及垃圾收集装置技术领域,包括箱体和箱盖,箱体内设置有除臭机构,箱体包括固体区、废液区和餐盒区,箱盖对应废液区设置有第一投放口,箱盖对应餐盒区设置有第二投放口,废液区设置有过滤机构,餐盒区设置有压缩机构,箱体或箱盖上设置有感应机构,感应机构、第一投放口、第二投放口、过滤机构和压缩机构均与控制器电连接。本发明将外卖垃圾中的厨余垃圾单独收集并将进行固液分离,将其中的餐盒垃圾进行压缩收集,可以达到节能减排效果,对垃圾桶内的臭气进行吸收除臭。本发明特别适合布置在大学校园和写字楼等经常点外卖的人群周围,可以填补目前市场上的空白。
本发明公开了一种用厌氧发酵和中温氧化联合操作生产有机肥的装置,包括进料单元、预处理单元、厌氧发酵单元、中温氧化单元、固液分离单元、浓缩单元、尾气处理单元、管道连接单元。本方法可处理的物料种类包括城市生活垃圾、秸秆、园林废弃物、畜禽粪污、生活污泥、啤酒厂污泥、生活污水、造纸黑液等。经本方法处理后的物料变为含腐植酸的有机肥料。本发明提供的方法和装置,极大地提高了有机固体废弃物的无害化和资源化效率;本发明采用最佳的工艺方案,最终三废排放量远远低于国家或行业标准要求,最大限度实现节能减排及生态循环的目的。
本发明涉及利用工业固体废弃物资源制备新型耐火材料的技术领域,公开了一种β‑Sialon复相材料的制备方法。包括以下步骤:粉碎混合,加水球磨,烘干预压,烧结冷却。本发明提供的一种β‑Sialon复相材料的制备方法,提供了一套采用碳热还原氮化方法烧结制备高性能的氮化硅复相耐火材料的完整工艺,改善了一系列工艺参数和合成程序,充分利用了多晶硅磨切废料中的有价成分,拓宽了多晶硅磨切废料的利用途径,保护了环境。
一种锆改性赤泥除磷吸附剂的制备方法属于吸附剂材料制备领域,以及废水净化技术领域。制备步骤是将赤泥充分烘干,按锆与赤泥的质量比0.1~0.5(最优值为0.4)加入去离子水搅拌混合均匀呈泥浆状。将混合均匀的溶液放入烘箱中充分烘干,烘干后破碎,用去离子水洗涤,烘干,研磨,筛分至100目。该吸附剂对水中磷酸盐的吸附量达到32.8667mg/g。本发明具有实现固体废物再利用和开发废水处理新材料的双重意义。
本发明公开了提供一种除磷吸附微球,采用下述方法制成:步骤1,粉碎,将原材料粉碎至80~120目,所述原材料包括脱硫石膏、钢渣、膨润土、紫木节粘土和糯米粉;步骤2,称重混合,将粉碎后的所述原材料混合均匀形成混合物,所述混合物按照一定重量份数组成;步骤3,制粒,向混合物中加入水之后进行制粒,制成颗粒的尺寸为1~2mm;步骤4,干燥,将所述颗粒进行干燥,干燥完成后的颗粒经灼烧最后得到除磷吸附微球。该除磷吸附微球具有成本低、制备工艺简单,实现固体废弃物的资源化利用的。本发明还提供一种采用除磷吸附微球装填的吸附柱及该吸附柱在废水处理中的应用。本发明还公开了该除磷吸附微球屠宰废水处理中的应用。
本发明公开了一种轻质多孔保温隔热材料及其制备方法,所述轻质多孔保温隔热材料,其各组分按照重量百分数计为:建筑垃圾:45%~80%;城市生活垃圾焚烧炉渣:5~40%;粉煤灰:5~40%;发泡剂5%~25%;辅助材料0.5~2%,辅助材料包括稳泡剂和助熔剂,稳泡剂0.2~1.5%,助熔剂0.2~1.5%。本发明的轻质多孔保温隔热材料制备方法,原材料都是废弃物,原料易得、工艺简单、成本低,直接以建筑垃圾、城市生活垃圾焚烧炉渣、粉煤灰及农业秸秆稻壳等固体废弃物为原料,制备工艺简单,制得的多孔保温材料结构强度高、吸水率低、密度小、热传导率低;本发明可以有效降低发泡多孔材料的生产成本,保护环境,变废为宝,具有明显的经济效益和环保效益。
一种河道淤泥的处理方法,包括步骤如下:步骤一,对淤泥进行固体废物浸出毒性鉴别检测;步骤二,对淤泥中的重金属进行螯合固化;步骤三,根据螯合好的淤泥的重量,按比例先加入猪粪和食用菌包废弃物进行搅拌,待有渗滤液产生时再加入食用菌包废弃物;步骤四,加入高效生物菌进行搅拌;步骤五,搅拌均匀后用铲车将淤泥混合物铲入静态发酵池中进行发酵;步骤六,将发酵池中的淤泥混合物静态发酵10~15天;步骤七,把污泥混合物从发酵池中取出,将发酵后的淤泥平铺、旋耕、晾晒蒸发水分,然后进行翻抛脱水,即得到处理后的淤泥。本发明解决了传统的方法即不能完全除去淤泥中的有害重金属和微生物以及不利于后续的资源二次利用的技术问题。
本发明属于生物质利用、能源、化工技术领域,具体涉及一种生物质二级转化工艺。该转化工艺采用铁氧化合物、铁氧化合物的脱硫废剂或铁氧化合物的脱硫废剂的再生物中的至少一种作为催化剂,并采用含水浆液,同时控制反应体系中铁元素与硫元素的摩尔比,发现在CO存在下能有效地利用羰基化阻断有机质在裂解过程中的自由基缩聚,并实现CO和水的变换活性氢加氢,在该转化反应中,有机质特别是生物质固体无需脱水、可直接进行转化反应,生物质液体或矿物油中可额外加入水,在提高液化收率的同时,还能提高所制得油品的发热量,转化反应结束后,不会产生大量废水。
本发明属于生物质利用、能源、化工技术领域,具体涉及一种有机质转化工艺。该转化工艺采用铁氧化合物、铁氧化合物的脱硫废剂或铁氧化合物的脱硫废剂的再生物中的至少一种作为催化剂,同时控制反应体系中铁元素与硫元素的摩尔比,发现在CO存在下能有效地利用羰基化阻断有机质在裂解过程中的自由基缩聚,并实现CO和水的变换活性氢加氢,在该转化反应中,有机质特别是生物质固体无需脱水、可直接进行转化反应,生物质液体或矿物油中可额外加入水,在提高液化收率的同时,还能提高所制得油品的发热量,转化反应结束后,不会产生大量废水。
本发明提供了一种微生物垫料厕所系统,涉及生物和卫生洁具技术领域,本发明提供的微生物垫料厕所系统,包括便器、垫料装置和位于所述垫料装置内部的微生物垫料。通过垫料装置内的微生物垫料将粪尿进行生化分解,产生小分子简单物质能够使农作物吸收。并且,该微生物垫料厕所系统的维护也比较简单,只需要每隔几日将垫料搅动打散排泄物,与垫料充分接触混合加快分解。此外,如上的微生物垫料厕所系统还能够进一步用于固体有机废弃物的分解。使用一段时间后的废弃微生物垫料可以经过堆肥处理,达到高温腐熟,得到用于农业种植的有机肥料,实现对于废弃垫料的有效循环利用。
本发明公开了一种硅基锂离子电池负极材料的制备方法,包括将废硅粉加入到球磨机中进行球磨2~5h,然后将其加入到氟化氢溶液中,搅拌均匀后静置2~3h,去除废硅粉中的杂质,抽滤,干燥;将核桃壳进行粉碎,然后将其浸泡入盐酸中1~2h,过滤并用清水进行洗涤,干燥,之后与氢氧化钾固体进行混合均匀后放置在管式炉中,在氮气氛围下上升至800~900℃进行碳化3~6h,冷却后进行研磨1~2h;将步骤S2中的得到的碳化核桃粉、石墨和步骤1中得到的废硅粉进行混合,干魔法进行球磨,以转速为1000~1500r/min球磨1~2h,得到所述负极材料。
本发明提供了一种高效捕集分离H2S和CO2及资源化的方法,方法中采用铁基离子液体和助溶剂以重量比为200:(1~100)构成的脱硫脱碳剂。将含H2S和CO2的气体通入脱硫脱碳剂中,将H2S转化为固体硫磺并同步吸收CO2,分离硫磺,通过闪蒸从脱硫脱碳剂中分离回收CO2,实现H2S与CO2的100%分离。整个净化处理过程不产生废气废水,克服了现有的水相湿法氧化脱硫工艺因水相中碱液反应对CO2和H2S选择性差、难以调控、易产生大量难处理高盐废水的二次污染问题。本发明对于构建天然气绿色净化工艺,处理高浓度CO2与H2S共存的生物质燃气、醇胺法解吸尾气、克劳斯加氢尾气以及酸性水汽提尾气等原料气具有重要的应用价值。
本发明提供了一株索诺拉沙漠芽孢杆菌及其筛分培养方法和应用。所述索诺拉沙漠芽孢杆菌的分类命名为Bacillus sonorensis CSB‑5,已于2020年5月11日保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏编号为CCTCC NO:M 2020113。所述筛分培养方法包括以下步骤:采集样品;采用梯度稀释法将样品的稀释液涂布在硝化细菌固体培养基上,20~55℃恒温培养;待培养基长出菌落后,挑选形态不同的菌落在牛肉膏蛋白胨平板上进行划线培养;随后,挑取一环菌落进行重复划线培养,并结合显微观察,直至获得纯化的菌株。所述索诺拉沙漠芽孢杆菌能够降解去除生活废水、养殖废水以及工业废水的有机质及氨氮。
本发明利用化工染料中间体废弃物(化工铁泥)和火法炼锌的尾渣(锌尾渣),对它们进行加工造块,作为还原熔炼炉的原料。生产出合格的高标号再生铸造生铁,由于这些固体废料含碱金属高(Na2O>0.7%,K2O>0.2%)和含锌高(Zn>0.70%),给还原熔炼过程造成很大困难,在生产中采用熔炼炉顶部高于560℃高温炉气流排锌(布袋灰的含锌量达到>12%的程度),下部采用低炉渣碱度排碱(CaO/SiO2=0.9±0.05)。本发明的目的是使化工铁泥和锌尾渣等废弃物得到合理开发利用,实现资源循环高效综合利用。
本发明提供一种畜禽粪便两级组合连续杀菌、除臭及深度脱水处理工艺,属于畜禽粪便脱水处理技术领域。该工艺将畜禽粪便放入储粪池存储,将存储的畜禽粪便输入电渗析单元进行一级脱水、一级杀菌;经电渗析单元脱水后的废液进入废液处理单元进行处理,处理后的废液用作液体肥料;电渗析单元产生的臭气进入臭气处理单元进行处理;一级脱水后的物料进入微波干化单元进行二次脱水、二次灭菌,使物料含水率降至10%以下;微波干化过程中产生的气体在冷凝单元冷凝后进入臭气处理单元进行脱臭处理。该工艺使用成本低,操作简单,处理速度快,处理后的畜禽粪便固体回收率高、脱水程度高、热值高,实现了整个系统的资源化、无害化目标。
本发明属于生物质利用、能源、化工技术领域,具体涉及一种生物质两级转化精制工艺。该转化工艺采用铁氧化合物、铁氧化合物的脱硫废剂或铁氧化合物的脱硫废剂的再生物中的至少一种作为催化剂,同时控制反应体系中铁元素与硫元素的摩尔比,发现在CO存在下能有效地利用羰基化阻断有机质在裂解过程中的自由基缩聚,并实现CO和水的变换活性氢加氢,在该转化反应中,有机质特别是生物质固体无需脱水、可直接进行转化反应,生物质液体或矿物油中可额外加入水,在提高液化收率的同时,还能提高所制得油品的发热量,转化反应结束后,不会产生大量废水。
本发明公开一种加氢催化剂制备方法,包括如下内容:(1)将钼镍系废加氢催化剂进行抽提、微波处理、粉碎;(2)将步骤(1)粉碎后的催化剂粉末与碱进行均匀混合、高温焙烧;(3)步骤(2)焙烧后废催化剂进行热水浸渍;(4)将步骤(3)中滤液与酸性溶液反应,制备拟薄水铝石,拟薄水铝石混捏、成型和焙烧制得载体;(5)向步骤(4)过滤后的溶液加入Na2S溶液,制得MoO3;(6)将步骤(3)滤后固体加入酸,然后采用碱性溶液除去溶液中Fe和Al,最后制备成碱式碳酸镍;(7)将步骤(5)中的氧化钼和步骤(6)中的碱式碳酸镍配制成钼镍磷溶液,浸渍步骤(4)中载体,经干燥、焙烧后制得加氢催化剂。该方法能够有效回收利用钼镍系废催化剂中的金属组分和氧化铝载体。
一种带洗涤腿的浓盐水结晶分离装置,涉及环保技术领域的废水处理技术。本发明包括依次连接形成循环管路的结晶器、母液分离器、循环泵和加热器。其结构特点是,所述结晶器下部锥形腔一的底部设有圆管型的洗涤腿。洗涤腿的侧壁上分别设有上浓盐水进口和下浓盐水进口,上浓盐水进口和下浓盐水进口的连接管路分别延伸到洗涤腿内中心并连接垂直向下的喷口。洗涤腿侧壁的另一侧、两个进口水平高度之间设有结晶盐出口。同现有技术相比,本发明能有效回收废水零排放或近零排放所产生的固体废弃物中的NaCl和Na2SO4混合盐。
本发明公开了一种加氢脱残炭催化剂的制备方法,包括:(1)脱碳处理后废催化剂进行水热活化处理,经液固分离,分离后溶液经浓缩处理获得浓缩液,固体物料经干燥处理获得活化物料;(2)将偏高岭土水热晶化处理,改性处理后获得改性物料;(3)将活化物料和改性物料混合,用浓缩液浸渍,经液固分离,获得活性金属改性物料;(4)将活性金属改性物料与拟薄水铝石混合均匀,混捏成型,负载活性金属组分得到加氢脱残炭催化剂。该方法以废催化剂和改性处理后的高岭土为部分原料,回收利用废催化剂中金属,降低生产成本的同时得到较高的大孔含量及适宜的表面酸性的催化剂,该催化剂具有较高的脱残炭活性及加氢脱硫、脱氮活性。
本发明公开了一种固态发酵生产杀虫真菌—米曲霉孢子的方法。该方法包括如下步骤:将米曲霉在固体培养基中进行培养,得到米曲霉分生孢子;将所述米曲霉分生孢子配制成米曲霉分生孢子接种液;采用喷雾的方式将所述米曲霉分生孢子接种液接种至固态发酵培养基中进行培养即可;固态发酵培养基由发酵基质和无机盐组成;发酵基质由营养物质和稻壳组成;每Kg固态发酵培养基中,营养物质、稻壳与无机盐的质量如下:850~880g营养物质;80~100g稻壳;15~25g无机盐。本发明固态发酵米曲霉的方法,采用的培养基的原料取材方便,质优价廉,充分保证了碳源、氮源、营养条件的供给;并且生产过程无废气、废渣、废水的排放,绿色环保,具有工厂化生产的潜力。
本发明涉及一种静电喷涂的铸造成型系统,包括铸造机、冷却机、铸造转运机械臂、坩埚保温炉、液压工作站、静电粉尘回收装置、尾料收集站、主控工作站、操控作业台、防护侧壁,防护侧壁构成作业腔,铸造机、铸造转运机械臂、坩埚保温炉、尾料收集站位于作业腔内,并分别与主控工作站、操控作业台电气连接,主控工作站、操控作业台及冷却机位于作业腔外。使用方法包括设备组装及铸造作业等两个步骤。本发明一方面有的提高了低压及重力铸造作业的自动化及智能化,并有效实现对铸造过程产生的粉尘、废液、废弃及固体废弃物集中收集处理;另一方面有效的提高了脱模剂喷涂作业的效率、精度及脱模剂与成型模具表面间的喷涂质量。
本发明公开了一种基于赤泥的烟气脱硫生产纤维水泥制品的方法,包括:用烟气脱硫剂浆液湿法脱除烟气中的二氧化硫,从而形成脱硫浆料;其中,脱硫剂浆液为由脱硫剂与工业废水混合形成的浆液,脱硫剂包括25~70重量份赤泥、25~50重量份电石渣、5~40重量份氧化镁和5~20重量份氢氧化钠;当脱硫浆料的pH为6.5~7.5时排出;将排出的脱硫浆料、氧化镁、工业固体废物、纤维和添加剂混合形成混合物料;将混合物料进行初坯制备、养护和砂光处理,从而得到纤维水泥制品。本发明的方法可以在烟气脱硫的基础上有效利用工业废物,并生产质量合格的纤维水泥制品,且成本低。
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