碳点自2004年被发现以来,因其优异的光学特性被广泛的应用于各种领域。本发明属于农林废弃物资源化利用及绿色纳米材料领域,具体涉及一种通过水热法制备了新型火龙果碳点的方法。本发明以新鲜或变质的火龙果为原料,制备的碳点在乙醇作溶剂的条件下具有很高的发光强度。该方法主要步骤如下:(1)将新鲜或腐败的火龙果充分捣碎,并加入一定量的去离子水,制成火龙果碳点前驱体浊液;(2)取适量前驱体浊液在反应釜中于高温下加热4‑8小时;(3)水热反应结束后,收集反应釜器壁上的碳点固体小颗粒,在超声条件下于无水乙醇中分散,即可制备出火龙果碳点。本方法工艺简单,原料来源广泛,成本低廉,具有较强的应用前景。
本发明公开了一种结合法制备超级电容器碳电极材料的方法,属于电容器材料制备领域。本方法使用废弃生物质为碳质前驱体,以有机锌盐转化产物为模板,两者相混合。使用惰性气体保护,在500℃下一次碳化后与固体活化剂混合,在800℃下进行二次高温活化。将所得碳材料制备成电极并进行电化学测试。本发明采用活化法与模板法相结合的方式。利用了模板法控制介孔的形成,减少了的活化法所产生的介孔坍塌产生现象,同时在活化剂的刻蚀作用下制造了更多微孔。保证了良好的电容特性。
本发明提供了一种混旋2‑羟基‑3‑甲氧基‑3, 3‑二苯基丙酸盐的制备方法:1)将R‑2‑羟基‑3‑甲氧基‑3, 3‑二苯基丙酸‑L‑脯氨酸甲酯盐溶于混合溶剂得到溶液;2)向步骤1)所述的溶液中加入第一酸固体或者溶液进行回流;3)在反应结束后加入第二酸的溶液,分液,收集有机相;4)浓缩有机相,并将脱溶后得到的残余物溶于乙醇或甲醇,加入氢氧化物水溶液,使混旋2‑羟基‑3‑甲氧基‑3, 3‑二苯基丙酸盐析出,过滤,干燥即得。本发明还提供了S‑2‑羟基‑3‑甲氧基‑3, 3‑二苯基丙酸的制备工艺,使其收率由30%提高至40%左右,同时减少废弃物的生成,具有良好的经济效益和社会效益。
一种生态吊顶板,由基体及面层两部分构成。其基体采用一定比例的脱硫石膏、硅藻土、粉煤灰、生石灰、高效复合防水剂、引气剂、萘系高效减水剂及耐碱玻璃纤维。方法是经过加水调成浆料、浇筑成型、自然养护;其面层采用脱硫石膏、改性硅藻土、生石灰、托玛琳粉、羟丙甲基纤维素、高效复合防水剂、萘系高效减水剂,经过加水调成浆料、喷涂在静养后基体表面,经过自然养护即得生态吊顶板。在面层配方中辅以适当的色料,即可制得不同颜色的生态吊顶板;结合喷墨打印技术,即可制得图案可定制的生态吊顶板。本发明采用自然养护,能耗低;大量消耗固体废弃物脱硫石膏和粉煤灰;具有释放负氧离子、降低PM2.5、调节湿度、吸收和降解有害气体、吸音、保温、防火等功能,且颜色、图案可定制。
本发明提供了一种高硅型铁尾矿综合利用方法,属于工业固体废弃物资源化利用技术领域。该高硅型铁尾矿综合利用方法,利用具有解铁脱硅功能的混合菌群对高硅型铁尾矿进行生物浸出,二次回收铁,浸出液可循环使用,同时能够有效提高浸出残渣的化学反应活性,可作为活性掺和料用于制备铁尾矿基胶凝材料,目的是实现对高硅型铁尾矿的综合利用。
本发明涉及一种现浇整体式墙体的卯榫结构装配式双保温空腔模块。本发明卯榫结构装配式双保温空腔模块,其模板材料是农林废弃物固体秸秆、竹板、木板等模压成型,具有无醛无毒、防火、耐紫外线,保温性能好的效果;其空腔模块是由一面纵向开设多个燕尾凹槽和多个矩型凹槽且直线长度不同的直线模板、两头带燕尾凸键的连接模板、封堵端口模板等现场装配而成。内模板与外模板之间由两头带燕尾凸键的连接模板卯榫插接形成直线空腔模块,两块直线模板端部转角接触面卯榫插接形成内外转角空腔模板。本发明具有成本低、施工中不易向外膨胀、不易出现裂缝、连接稳固等特点,是以标准化设计、工厂化生产、现场装配、一体化浇筑的新型建筑模式。
本发明涉及一种降低生活污泥含水量的改性炉渣/壳聚糖复合物及其制备方法,属于污水处理技术领域。将炉渣粉碎,经200目筛进行筛分,取筛下物,将炉渣粉于硫酸中浸泡2‑3h,过滤,烘干,得改性炉渣;将改性炉渣与壳聚糖混合,搅拌,得改性炉渣/壳聚糖复合物。本发明的改性炉渣/壳聚糖复合物中含有大量的Ca2+和Mg2+(来源于炉渣)。Ca2+在ECP之间以及ECP与细菌之间起架桥作用,能够保证絮体稳定存在,从而提高污泥的脱水性能,另外改性炉渣/壳聚糖复合物将炉渣固体废弃物充分利用,降低其对环境的危害,同时降低了污泥脱水的成本。
一种氰化尾渣的无害化处理方法,按以下步骤进行:(1)准备氰化尾渣作为原料,或者向氰化尾渣中加入添加剂CaO,作为混合原料;(2)将原料或混合原料加热至250~450℃进行热解,保温时间≤90min获得焙砂;(3)将焙砂直接用于回填处理,或浮选提取黄铁矿。本发明的方法除氰效果好,低温热解后的氰化尾渣达到普通固体废弃物要求。
本发明涉及一种物化联合预处理强化剩余污泥厌氧发酵产短链挥发酸的方法,属于固体废弃物处理技术领域。该方法首次利用超声/Fenton联合预处理强化剩余污泥产短链挥发酸。首先将污泥经超声预处理,再进行Fenton预处理,得到联合预处理后的污泥;将联合预处理后的污泥送入厌氧消化反应器中进行发酵。本发明针对传统污泥厌氧消化中存在的不足,通过超声/Fenton联合预处理剩余污泥,提高污泥可生化性,促进厌氧发酵产短链挥发酸反应进行,实现城市污水处理厂污泥的减量化、资源化。
本发明属于环境保护一种温室气体末端物化器与方法,它包括带有进排气孔和注入孔的箱体,其主要特征是设置有支架托上的物化处理3层腔——迫使对接进入的温室气体飘向另设置有上下通道中,受到已设置有2.中海绵体层拦截吸附;3.下液体药品层用N2、OH吸收尾气Cl2、SO2、BR2、H2S;1.上固体药品层放干燥剂干燥SO2、Cl2,达到过滤、沉淀、蒸发、升华的净化后排放出去;在方法上分别设置有制造,式样,性能,定位设计及城乡两用法。本发明优点如下:1.温室气体末端处理,可推迟排放时间,降低热度和排放指标。2.促国内外温室气体排放标准修订。改善空气环境缓解温室效应。3.为中国“奥运会”期间的城市空气净化提供条件。4.利用机动车辆尾气的热能融雪,废塑料桶改制零部件。
本发明属于固体废物处理与资源化利用领域,尤其涉及一种负载纳米Fe3O4的生物炭应用于餐厨垃圾厌氧消化的方法。具体包括以下步骤:将负载纳米Fe3O4的生物炭颗粒与餐厨垃圾充分混合,混合后的物料加入到厌氧消化器,调节pH至中性,进行中温序批式厌氧消化产甲烷。之后可采用磁性分离的方法对负载纳米Fe3O4的生物炭颗粒进行回收。将负载纳米Fe3O4的生物炭颗粒应用于餐厨垃圾的厌氧消化生成甲烷的过程,补充了厌氧消化所需微量元素,缓解挥发性脂肪酸的积累,强化产酸菌与产甲烷菌之间的电子传递过程,对厌氧消化有明显改善效果。另外本发明还包括一种成本低廉的负载纳米Fe3O4的生物炭颗粒的制备方法。
本发明属于固体废弃物处理领域、具体涉及一种处理含油污泥的生物清洗剂及使用方法。生物清洗剂活性成分为单鼠李糖脂,其中,生物清洗剂中单鼠李糖脂浓度为0.01wt%~0.2wt%。本发明的油泥清洗剂绿色环保、制备简便、清洗效果好、应用范围广,基于该清洗剂的清洗方法能耗低,可应用于处理石油开采、集输、炼化等过程中产生的油泥。
本发明涉及一种利用工业固体废弃物生产氧化铝的方法,尤其涉及一种粉煤灰硫酸铵混合焙烧制备氧化铝的方法。包括下述步骤:生料制备、熟料烧成、熟料溶出、高硅渣分离洗涤、硫酸铝铵溶液一次除铁、硫酸铝铵溶液二次除铁、一次除铁精制液还原、硫酸铝铵精制液溶液分解、粗氢氧化铝分离洗涤、粗氢氧化铝脱硫、氢氧化铝分离洗涤和氢氧化铝焙烧。本发明的优点效果:本发明不添加任何助剂,粉煤灰不需高温焙烧活化,可有效提取粉煤灰中氧化铝,氧化铝的提取率可达到85%以上。
一种尺寸及形貌可控MFI分子筛的制备方法,涉及一种分子筛的制备方法,本发明公开了一种咪唑类离子液体强化无溶剂法制备尺寸及形貌可控MFI分子筛的方法。该方法包括以下步骤:首先将固体原料硅源、金属源、模板剂、矿化剂和咪唑离子液体按照一定比例混合,并进行充分研磨,研磨完成后放入水热釜中,于100~180℃条件下晶化5~96小时,随后将反应产物经过洗涤、干燥,得到最终产品;通过本发明可得到粒度分布均匀、尺寸可控的棺形MFI分子筛。该合成过程仅涉及初始原料的混合与晶化,极大简化了合成步骤,且无废液排放。
本发明涉及污染修复领域,具体涉及一种磁性生物炭的制备方法和制备装置,适用于废弃生物质的资源化利用。将生物质粉末加入至二价铁盐溶液中混匀后调节体系至碱性,静置分层收集固体产物置于热解罐中,通过充气座向热解罐中充入惰性保护气体,待热解罐中充满惰性气体后,密闭热解罐,于高温热解,即可得到磁性生物炭产物。本发明采用一步制备法热解合成磁性生物炭,在含铁试剂的选择上选用了FeSO4·7H2O一种试剂,使得生物炭表面上修饰Fe3O4得到磁性生物炭,单独利用Fe2+可以促进产物中Fe3O4的粒径更小,获得更好的磁学性能,并且避免产生其他铁氧化物;密闭缺氧条件可以避免灰分产生,提高磁性生物炭的炭得率;降低了工艺和原料的复杂程度,使操作更加方便。
本发明的一种褐铁矿型全泥氰化尾渣分段调控强化脱氰提铁的方法。采用连续悬浮焙烧炉对褐铁矿型全泥氰化尾渣进行破晶焙烧脱氰、还原焙烧提铁,其中焙烧产品进行磁选选别,可以获得高品位铁精矿。步骤如下:将褐铁矿型全泥氰化尾渣制备成‑0.074mm粒级含量高于50%的物料,经一级与二级预热后,进行破晶焙烧,焙烧产品经气料分离,废气除尘,固体物料先后经一级还原焙烧与二级还原焙烧,并在整个过程中,控制特定的焙烧与预热温度,产品冷却后采用搅拌磨磨矿后进行磁选,经过一粗一精一扫工艺,获得铁精矿产品。本发明工艺流程简单,节能环保。
本发明提供一种制备通式(1)的N-取代邻苯二胺的方法。 式中R代表H、C1~C4烷基、C1~C4烷氧基、C1~C4烷基碸基,R1代表 C1~C4烷基、苯基。本发明以水、醇及其他烷烃作溶剂,在氨或胺的存在下, 用Ranery镍催化氢化还原N-取代邻硝苯胺(通式2)为N-取代邻苯二胺。 该法具有产品纯度高,收率高,易于工业化,没有固体废弃物排放,不污 染环境的特点。
一种糖玻璃化香精的制备工艺属于浓缩果汁固体废弃物的厌氧发酵工艺。该工艺操作方便、高效、低成本。本发明选用麦芽糊精和麦芽糖搭配作为壁材的主要填充剂,选用变性淀粉和阿拉伯胶作为壁材的乳化稳定剂,采用预混料工艺进行制备,具体的工艺步骤为:先将所有配料进行预混合形成均一物料,之后通过喂料器向挤压机喂料,通过挤压机熔融、剪切混合后挤出、剪切混合后挤出、冷却成型。当物料通过模孔挤出后,由于温度差异,物料迅速冷却进而形成致密玻璃体,从而达到精油包埋在玻璃态壁材中。由于配料中以麦芽糊精为主要填充剂,且少量水分的添加会致使糊精结块,故预混料时利用小型粉碎机对物料进行混合兼破碎。
本发明涉及一种基于改性煤矸石的氨氮吸附剂的制备方法和应用,属于固体废弃物资源化利用和污水处理领域。本发明的制备方法具体是:将煤矸石进行清洗并分选出3~20mm的煤矸石碎块,磨粉并过120目筛;将氢氧化钠与煤矸石粉末按质量比1:2混合后加入沸腾焙烧炉,通入空气,以600℃焙烧1.5h;冷却至20~25℃并再次过120目筛,得到一种基于改性煤矸石的氨氮吸附剂。本发明将煤矸石应用于生活污水氨氮的去除,原料来源广泛,成本低廉,氨氮去除率可达87%。
一种利福霉素S的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:1)以利福霉素S-Na为起始物,乙醇和浓硫酸为溶剂,在酸性条件下搅拌1.5~2h,点板,直至无利福霉素S-Na斑点;2)将步骤1)所得的混合物降至5℃,停止搅拌,静置2h以上,然后离心得到固体混合物以及母液,将利福霉素S粗品打松,酸洗、水洗后得到利福霉素S粗品;3)将步骤2)所得的利福霉素S粗品精制,即得利福霉素S精品;4)将步骤2)所得母液蒸馏回收乙醇用于步骤1)。满足了生产工艺简单、低耗、可回收、三废少的要求。
本发明公开一种短时低温热预处理秸秆调质污泥共发酵产挥发酸的方法,属于固体废弃物处理技术领域。包括如下步骤:1)对作为外加碳源的玉米秸秆进行稀碱预处理;2)对经过秸秆调质的剩余污泥进行短时低温热预处理;3)将经过处理后的泥浆进行中温厌氧发酵。该方法首次将热预处理技术与采用秸秆调质污泥方法相结合,既达到良好的破裂污泥细胞效果,大量的蛋白质、多糖等胞内高分子物质在破胞后转移到了液相中,实现污泥减量化,同时又调节污泥C/N比,形成一个共发酵体系,高效制取挥发酸,达到污泥和秸秆生物质的资源化利用目的。
本发明属于焦炉荒煤气净化和余热回收技术领域,具体涉及一种利用焦炉荒煤气制取氢气的装置及方法。本发明装置包括重整制氢反应器、吸附剂再生器、气固分离器、料仓、蒸汽再热器、给料装置、余热锅炉、储气柜和变压吸附装置;在重整制氢反应器中,高温焦炉荒煤气在催化剂作用下与水蒸汽发生重整制氢反应,CO2吸附剂与重整反应产生的CO2发生吸附反应,然后进入气固分离器进行气固分离,固体吸附剂进入吸附剂再生器再生,同时获得CO2,富氢煤气依次通过余热锅炉、干燥塔最终储存在H2储气柜。本发明充分利用了荒煤气自身显热,实现荒煤气中焦油和低碳化合物等废气的资源化利用,实现氢气产量、浓度的最优化和连续高效制取,同时可获取高纯CO2等副产物。
一种生物淋滤法去除污泥中重金属Cr的方法,涉及城市固体废弃物处理技术,是为解决城市污水处理厂含有重金属Cr较多的污泥农林回用受制约问题。具体步骤如下:向反应体系内投加适量的培养驯化的接种液,并将底物浓度与污泥量(干重)的比控制在0.5~0.8,污泥浓度15g/L~25g/L,溶解氧浓度7.5~9.0mg/L,污泥的回流比10%~25%,温度控制在25~30℃,定期补充反应器内蒸发所耗掉的水分。本发明经过生物淋滤时间,使得重金属Cr的去除率达45%~55%。
本发明涉及一种氢氧化钙工业制备技术,包括以下步骤:步骤1,取电石渣和生石灰,分别进行预处理;步骤2,取工艺质量配比1.5:1经过预处理的电石渣和生石灰,投入至混合器中,进行初级搅拌,得到初级混合料;步骤3,将初级混合料投入至一级消化器中,进行消化,然后进行初级筛选,得到初级产物;步骤4,将初级产物投入至二级消化器中,进行二次消化,然后进行二次筛选;步骤5,将二次筛选后的固体物质投入至分选分机中,进行三级筛选,得到成品;本发明提供的一种氢氧化钙工业制备技术,以电石渣为原料,降低了生产成本,实现了变废为宝,所得产品,经检测其中的氢氧化钙的含量高达95%,纯度较高,且酸不溶物和碱性金属的含量较低。
本发明公开了一种工业固体废弃物处理利用生产氧化铝的方法,尤其涉及一种利用粉煤灰制备氧化铝的方法。一种利用粉煤灰制备氧化铝的方法,它包括下述步骤:生料磨制、熟料烧成、高硅渣分离洗涤、硫酸铝铵溶液分解、氢氧化铝分离洗涤、氢氧化铝焙烧、硫酸铵溶液蒸发等过程,产品为氧化铝。本发明不添加任何助剂,可有效提取粉煤灰中氧化铝,氧化铝的提取率可达到90%以上。
本发明涉及一种基于马来酸酐改性油脂肪酸制备聚酯多元醇的方法,属于化学合成领域,包括以下步骤,步骤一:油脂肪酸脱水:将油脂肪酸、抗氧剂、粉末活性炭,加入到聚酯釜中进行脱水。步骤二:油脂肪酸马来酸酐酸化反应:将脱水油脂肪酸,加入阻聚剂、马来酸酐,进行酸化反应,得到马来酸酐酸化油脂肪酸产物。步骤三:酯化反应:将步骤二得到的产物,降温后加入多元醇、PTA废料、尼龙酸、催化剂,进行酯化反应,最后降温过滤除去固体物,即得到与聚醚多元醇和烃类发泡剂相容性好的改性油脂肪酸酯基聚酯多元醇。
一种生物淋滤法去除污泥中重金属Ni的技术方法,属于城市固体废弃物处理领域,是为解决城市污水处理厂含有重金属Ni较多的污泥农林回用受制约问题。具体步骤如下:向反应体系内投加适量的培养驯化的接种液,并将底物浓度与污泥量(干重)的比控制在0.6~0.9,污泥浓度10g/L~30g/L,溶解氧浓度7.0~8.0mg/L,污泥的回流比15%~32%,温度控制在25~30℃,定期补充反应器内蒸发所耗掉的水分。经过生物淋滤时间,使得重金属Ni的去除率高达55%~65%。
本发明属于污水处理领域,具体涉及一种用作SBBR工艺填料的改性玉米芯的制备方法。本发明的技术方案如下:一种用作SBBR工艺填料的改性玉米芯的制备方法,包括如下步骤:1)将玉米芯烘干处理;2)改性处理;将烘干后的玉米芯放入NaOH溶液中浸泡进行改性,NaOH溶液的浓度为6‑8%,按照每5g固体材料配250mL溶液的比例实施,浸泡时间为45‑48h;3)改性后的玉米芯进行震荡去除表面残液后,用去离子水冲洗干净,置于80℃鼓风干燥箱中烘干,冷却后置于封口袋中干燥保存。本发明制备的改性玉米芯做为SBBR工艺的缓释碳源填料,不仅可以解决城镇污水低碳问题,降低污水厂出水的氮磷含量,还可以对农作废物进行循环利用,适宜推广。
本发明涉及一种利用电收尘返灰的方法。包括下述步骤:氢氧化铝在经文丘里干燥器干燥后,进入多级旋风预热器预热,预热后的氢氧化铝进入气态悬浮焙烧炉发生脱水反应,再经过旋风分离器分离,固体产品先进入四级旋风冷却器,再进入流化床冷却器冷却后得到氧化铝产品,空气经四级旋风冷却器和流化床冷却器进入系统;带着氧化铝粉尘的气体从多级旋风预热器进入电收尘器,达标废气排空,电收尘返灰送种子分解工序做种子。本发明的优点和效果如下:提高了焙烧炉的产能,改善了焙烧炉,尤其是各级旋风冷却器的工作状况,改善了氧化铝产品的质量,改善了种子质量,提高了分解效果,可以减少种子过滤工序的负荷,降低单位产品的消耗。
本发明涉及污水处理技术领域,尤其涉及一种短程混凝沉淀与过滤的高效联合水处理工艺,包括以下步骤:S1、废水收集;S2、中和处理;S3、沉降处理;S4、污泥浓缩,该工艺具有投资省、占地小、运行稳定、操作简单、处理效果好的优点,通过粗滤装置对反应池反应产生的混合物进行过滤,粗滤装置中滤网的孔径大,不易降低液体的流速,粗滤装置能够拦截部分固体,降低了后续沉降处理的时间,同时也减轻了板框压滤机的工作量,提高了生产效率。
中冶有色为您提供最新的辽宁沈阳有色金属固/危废处置技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!