本发明公开了一种利用钛石膏及工程废土的可控低强度材料,以固体组分的质量比计,包含以下组分:原状钛石膏:20~30%;煅烧钛石膏:1~5%;工程废土:20~30%;矿粉:5~10%;粉煤灰:10~20%;天然砂:20~25%;碱激发剂:1~5%;保水增稠材料:5~10%;除上述固体组分外,还包括占上述所有固体组分总质量40%~50%的水,以及占原状钛石膏、煅烧钛石膏、粉煤灰、矿粉、碱激发剂,保水增稠材料的总质量的0.6%~1.0%的减水剂。本发明的可控低强度材料一方面通过碱激发剂激发钛石膏‑粉煤灰‑矿粉研制的新型无水泥胶凝材料作为水泥的替代材料,有效降低了成本,另一方面在消耗了大量的粉煤灰、钛石膏和工程废土,提高了再生利用率。
本发明提供了一种用于尾矿废料处理的微晶玻璃水淬系统,属于固体废弃物处理技术领域。它解决了现有进行水淬时由于水的高压冲击产生V型水流折射,造成水流携带冷凝颗粒飞溅,不仅影响颗粒的成品率,也对未进行水淬的原料熔液产生一定的影响,同时水淬过程中产生的大量蒸汽外排,对于大量蒸汽也没有加以利用,使得蒸汽能源被浪费的问题。本用于尾矿废料处理的微晶玻璃水淬系统,包括支撑板,所述支撑板的下端面设有四个底座,所述支撑板的下端面位于四个所述底座间设有水循环机构。本用于尾矿废料处理的微晶玻璃水淬系统使用更加节能、稳定,成品率更高。
本发明涉及一种配套水煤浆气化的废物处理工艺,包括预处理过程,来自槽车的废液、废水经泵送入高COD废水接收槽,分析后如果能混合则送入高COD缓冲槽进行混合,在缓冲槽进行混合后送入高COD废水储槽待用;如不能混合,则直接送入配置釜加碱溶液搅拌预处理;含固量<20%的废液直接送入配置釜进行预处理;配置釜采用盘管加热,用碱调节至pH>8;待固体与废液混合成均一的悬浮液后送至配置槽;本发明可以同时处理废水、有机废液、废油、废渣、废活性炭、污泥等多种废物,通过废物的预处理技术,实现了不同种类、不同固含量的废物综合利用;通过水煤浆气化,实现了废物的无害化处理,并生产合成气(CO+H2),具有显著的经济效益和社会效益。
本实用新型公开了一种DMTO催化剂废水回收处理装置,包括静置釜和蒸发釜,所述静置釜上端连接有废水进管,所述静置釜底部设置有若干第一支撑柱,所述静置釜底端面中间设置有废渣出管,所述蒸发釜上端面中间安装有驱动装置,所述蒸发釜底部设置有若干第二支撑柱,所述蒸发釜底端面中间设置有废液出管,所述蒸发釜上端面左侧安装有泄压阀,所述蒸发釜右端面上方连接有出气管,所述静置釜和蒸发釜之间设置有连接装置,结构简单,构造清晰易懂,通过静置釜将废水中的固体废渣进行过滤排出收集,再经过连接装置将废水注入到蒸发釜中进行蒸馏,通过蒸馏将废水中的水提出收集,进行回收,处理效率高,降低成本,具有环保作用。
一种有害废气的吸收装置,其特征在于所述吸收装置包括若干呈横向设置的填料部件,每个填料部件内分别填充有不同的用于吸收有害废气的吸收剂填料;相邻的填料部件依次通过连接管连接成一个废气吸收通道,在吸收通道的两端分别设有转接头与废气进气口、出气口相通。将填料部件横向设置,使得废气横向通过填料管身,克服了目前常用的废气吸收装置在使用过程中,固体填料堵死出气通道,造成反应体系内压增加的现象,避免了堵塞管路导致的爆炸事故;而且填充有不同吸收剂的填料部件通过连接管连接,使得拆装方便,装料与换料操作比较简单。
本申请涉及废聚酯再生回收利用领域,尤其涉及一种含锦纶的废聚酯共混颗粒及其制备方法和应用。一种含锦纶的废聚酯共混颗粒,该废聚酯共混颗粒含有锦纶,在造粒过程中通入气体或添加发泡剂,冷却后在废聚酯共混颗粒表面及内部形成微型孔洞,平均泡孔直径为30‑200μm,相对密度0.3‑0.7。本申请废聚酯共混颗粒含有大量的微孔结构,实现既能提高废料的堆积密度,又能增大溶剂与固体颗粒的接触面,提高解聚效率,还能对废聚酯中锦纶比例管控,便于对废聚酯和锦纶的共同利用是本申请的重点。
本发明涉及核工业三废治理领域,其公开了去除放射性废水中银钴锶离子的方法,包括如下步骤:以不可溶的固体吸附剂,按质量百分比1~5%与含银、钴和锶离子的水体机械混合发生反应,反应结束后分离水体和固体沉淀,得到残余核素离子浓度不高于原含量12%的水体。本发明的有益效果是:本发明涉及的方法处理放射性废水的工艺过程简单,主要步骤仅为机械混合和分离固液相,对设备要求不高且无需使用其它添加剂,因此简便易行,便于辐射防护,有利于进一步降低放射性废水处理的成本与风险。
本发明涉及一种钕铁硼电镀前处理酸洗废水的处理方法,尤其涉及一种从钕铁硼电镀前处理酸洗废水中提取钕的方法。从钕铁硼电镀前处理酸洗废水中提取钕的方法,包括以下的步骤:①将酸洗废水过滤,去除固体杂质;②在酸洗废水中加入水,将酸洗废水稀释;③在酸洗废水加入草酸,并不断搅拌下形成草酸钕沉淀,控制废水溶液的PH为1.5~2;④回收草酸钕沉淀;⑤将回收草酸钕后的上层清液作为废水,经过碱化处理,得氢氧化铁沉淀。本发明对钕铁硼电镀前处理废水进行单独处理,采用选择性分步沉淀法,不但获得了草酸钕和氢氧化铁的沉淀物,还解决了电镀厂混合废水处理时不能稳定达标排放的难题,既可获得较大的经济效益和环境效益,并具有一定的社会效益。
本发明公开了一种废弃地下人防洞处理的充填材料及其制备方法,特点是由以下原料及其重份数组成:水泥40‑60份、固体废弃物15‑35份、憎水剂0.5‑2份、塑化剂0.1‑0.3份,水21.5‑36.5份和发泡剂0.05‑0.5份,还公开了该充填材料的制备方法,该方法包括水泥基浆料商品混凝土搅拌站制备与运输、工程现场泡沫制备、水泥基浆料与泡沫的现场混合,优点是提高充填体强度,改善充填效果,有效控制对周围建筑的干扰,减少施工环境污染,最大化利用固体废弃物,降低了充填成本,具有非常广泛的推广应用价值。
本实用新型公开了一种工业废气净化组件。它包括固体处理装置、加热装置、气体处理装置和控制箱,固体处理装置包括水箱、进气管、出气管、气泡处理装置和液位计,水箱内设有水,气泡处理装置置于水中,进气管经过气泡处理装置置于靠近水箱的底部,出气管置于水箱内的水面上方,出气管连通加热装置,加热装置内设有温度传感器,加热装置与气体处理装置连接,液位计、温度传感器和气体处理装置均与控制箱电连接。本实用新型的有益效果是:通过将工业废气分为固态、液态和气态三种形式进行分布处理,提高工业废气的处理效果;扩大工业废气与水的接触面,提高水的吸附能力;能够进一步吸附工业废气;能够充分的裂解工业废气,保护环境。
本发明公开了一种净化工业废气的新物质,新物质在常温下是一种棕灰色固体;水中的溶解度低于1%,甲醇中的溶解度大于10%;所述新物质的功效成分由脂肪酸的钙盐和小分子芳烃组成,无效成分为灰分和塑料。本发明净化工业废气的新物质及其制造方法优越效果在于:本发明公开了一种能够同时有效去除工业废气中的各种污染物的新物质,这些污染物包括诸如金属汞、绸环芳烃、二氧化硫、氮氧化合物、一氧化碳等。新物质去除绸环芳烃是通过化学键和新物质在一起,而不是结合不紧密的物理吸附。净化工业废气的新物质以城市生活固体垃圾作为原材料便宜易得,而且制备过程是简单的催化水解反应,新物质的制备成本和使用成本低,使用方便且具有广阔的市场应用前景。
本发明涉及一种以工业废弃物为原料的轻质隔墙板及其制备方法,原料由以下组分组成:副产磷石膏煅烧物、废弃物轻集料、废弃物填料、缓凝剂、减水剂和保水剂。采用压制成型工艺制备而成。本发明将多种大宗工业固体废弃物资源化利用,发挥它们各自的物理化学特点,综合制备成一种适合装配化的、具有低容重高强度、不收缩不开裂、施工简易快速的优点的隔墙板材料,能大量消纳多种利用率低的工业固体废弃物,实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。
本发明涉及超级电容器废弃电极浆料自活化回收多孔炭装置和方法。所述回收多孔炭方法,包括以下步骤:打开进废料阀门,将废弃电极浆料置于卧式反应炉中,关闭进废料阀门;打开进气阀门和出气阀门,通惰性气体,再关闭进气阀门和出气阀门;打开牵引电机,带动搅拌桨搅拌,后将卧式反应炉加热至100‑120℃,保温1‑3h,再加热至700‑900℃,保温1‑3h,然后停止加热;打开进气阀门和出气阀门,通惰性气体,后关闭进气阀门和出气阀门,使卧式反应炉自然降至室温;打开进水阀门、出料阀门和出料抽水泵,收集物料,溶液无黑色固体后,再关闭进水阀门、出料阀门和出料抽水泵;收集的物料过滤后,得到固体黑色多孔炭粉末。
本发明涉及减废施工技术领域,且公开了一种市政工程施工用减废施工方法,包括以下步骤:1)施工管理,制定减废计划,建立废弃物管理制度,对施工人员进行技能培训,增加宣传教育;2)现场施工,对废弃物进行固液分离处理,将施工中产生的固体类垃圾进行回收再利用。该市政工程施工用减废施工方法,通过在人力上严格把关,采用分包模式,有效提高施工人员的主动减废意识,也避免了材料的浪费和不必要的后期维护,通过将废弃物采取处理、回收再利用和焚烧填埋的方式,大大迎合了环保理念,从而起到节能减废的目的,通过控制光源和噪音这一举措,使得施工更加绿色环保,通过设置分类排放,使得废气物的回收再利用性更高。
一种餐厨废弃物回收利用装置,包括切割箱体,所述切割箱体内设有转轴,转轴上均匀分布有若干个切割片,所述转轴与位于切割箱体底部的电机连接;所述切割箱体底部与压缩壳体通过管道连接,压缩壳体内设置有压缩板,压缩壳体左端设有压缩电机;压缩壳体下方设置有液体收集仓和固体收集仓,所述压缩壳体与液体收集仓之间设有一开口,开口处布置有滤网,固体收集仓通过管道与沼气池连接,沼气池连接发电装置,发电装置与负载连接;所述电机和压缩电机均与发电装置连接。本实用新型的有益效果是将餐厨废弃物切割后再实现固液分离,固体废弃物用来生成沼气给餐馆供电,含较多油污的液体收集起来可以作为燃料的原料。
本实用新型公开了废水收集装置技术领域的一种实验室用废水收集装置,包括底座、动力装置、处理装置和收集箱,所述动力装置通过螺栓固定连接在所述底座的顶部左侧,所述处理装置通过螺栓固定连接在所述动力装置的顶部,所述收集箱通过螺栓固定连接在所述底座的顶部右侧,所述动力装置的底部通过螺栓固定连接有电机,所述电机的动力输出轴的左端贯穿所述动力装置并延伸至所述动力装置的左侧,所述电机的动力输出轴的左端键连接有主动轮,该实验室用废水收集装置,结构设计合理,将废水通过过滤装置进行过滤过的废水集中的收集,降低了废水的有害物质,将废水进行固体化学残渣和废水的分离,通过固体化学残渣的集中收集,便于后期的处理。
本发明提供一种废酸处置自动控制系统,包括废酸储罐,气液混合装置,废酸液通过喷嘴喷入气液混合装置内;换热装置,其具有低温介质通道和高温介质通道;焙烧炉,其具有第一进料口、第二进料口,第二进料口与所述低温介质通道的出口连接,固体燃料通过所述第一进料口加入焙烧炉内;分离除尘装置,焙烧炉气经所述分离除尘装置处理后形成洁净炉气和固体灰尘颗粒;吸收装置,其分别与所述分离除尘装置和气液混合装置连接,所述分离除尘装置排出的部分炉气进入所述吸收装置内,剩余炉气进入所述气液混合装置内,本发明所述的废酸处置自动控制系统结构简单、生产稳定性和连续性高,且节能环保的优点。
本实用新型公开了一种芬顿氧化降解废水COD的反应装置,包括中空的反应器本体,反应器本体的外部设有夹套,夹套上设有加热蒸汽进口和加热蒸汽出口;反应器本体的顶部设有废水进水管,底部设有出料口,反应器本体的内部设有搅拌器,废水进水管上设置有固体进口,固体进口与废水进水管之间设置有调节阀;所述的搅拌器包括伸入反应器本体内部的搅拌轴,所述的搅拌轴的中部安装有叶片状搅拌桨,所述的搅拌轴的底部安装有舌状搅拌桨,所述的舌状搅拌桨的底部具有与反应器本体的底部相适配的形状。本实用新型两种搅拌桨形状的设计有利于充分搅拌,使反应充分,而且底部不易积累沉淀物;同时,可以根据要求控制调节阀的开度,保证双氧水按要求连续投入。
本发明涉及废旧锂电池回收技术领域,尤其涉及一种废旧锂电池回收再利用的方法,包括:A)将废旧锂电池材料和酸液进行反应,过滤后,得到浸出液和固体渣;B)将浸出液进行化学除杂和树脂吸附,得到除杂液;C)将除杂液进行双极膜电渗析,得到氢氧化锂溶液、酸溶液和盐溶液;将所述盐溶液按照元素比例进行调配,调配后的盐溶液、碱液和第一助剂进行反应,得到电池材料前驱体;将所述氢氧化锂溶液进行蒸发结晶,得到氢氧化锂固体;D)将氢氧化锂固体和电池材料前驱体混合,经烧结,得到锂电池正极材料。本发明的技术方案可以将锂和其它金属分离回收,获得高的锂回收率,实现了全部有价金属离子高值化综合回收再利用,整体酸耗量降低。
本发明提供了一种废旧动力电池电解液的无害化处理方法,其首先将废旧电池拆解,得到包括混合固体和电解液的电池物料,再采用有机浸取溶剂对上述电池物料冲洗,即得到混合电解液和第一有机浸取溶剂,然后将混合电解液和碱液反应,分液后即得到第一碱液和与第一碱液形成分层的有机溶剂,将第一碱液蒸发后得到固体盐和有机溶剂,最后将上述两个步骤中得到的有机溶剂作为有机浸取溶剂再次进行废旧电池的清洗,固体盐配制后得到的碱液再次进入上述循环中。本申请提供了一种操作简便、容易实施、环保且重复循环利用的废旧动力电池电解液的无害化处理方法。
一种废旧轮胎裂解装置,包括裂解炉体、加热机构和裂解物收集机构,其特征在于:所述的裂解炉体包括位于底部的燃烧室和位于燃烧室上方的高温裂解室,且燃烧室和高温裂解室由设置于二者之间的隔离板所隔开;所述的加热机构位于燃烧室内;所述的裂解物收集机构包括用于收集固体产物的固体收集器和用于收集气态产物的冷凝器,其中冷凝器的进气口通过气体输送管连接高温裂解室,冷凝器的产物出口有用于输出未凝结气体的气相出口和用于输出凝结油的液相出口,且气相出口连接加热机构;所述的高温裂解室的前端连接有加料输送机构。该移动床高温分解锅炉结构简单、尺寸紧凑;用来处理废旧轮胎,其分解处理技术工艺简单,处理周期短,可通过变化分解温度、控制轮胎在高温分解室内的滞留时间来调节控制产品的收率,而且该系统基本上可依靠自身独立运行,不需要另外提供燃烧燃料,物尽其用。
本发明提供一种利用含铝废渣制备复合硫酸铝的方法,包括以下步骤:(1)将9-13份的稀硫酸、11-15份的含铝废渣、13-17份的水、0.005份稀土氧化物置于反应釜内,反应3-4h,得到含硫酸铝溶液A;(2)过滤所述溶液A,得到澄清液B;(3)调整所述溶液B的pH值至0.7-1.0,得到酸性溶液C;(4)在所述溶液C中加入15-30份沸石,充分搅拌2-3h,得到含有沸石的混浊液D;(5)使所述混浊液D中的水分完全蒸发,得到固体混合物E。本发明将含铝废渣转化为复合硫酸铝,且制备得到的复合硫酸铝絮凝效果好、净水能力高。
本发明公开了一种工业废气净化装置。它包括固体处理装置、加热装置、气体处理装置和控制箱,所述的固体处理装置包括水箱、进气管、出气管和气泡处理装置,所述的水箱内设有水,所述的气泡处理装置置于水中,所述的进气管经过气泡处理装置置于靠近水箱的底部,所述的出气管置于水箱内的水面上方,所述的出气管连通加热装置,所述的加热装置与气体处理装置连接,所述的控制箱分别与固体处理装置、加热装置和气体处理装置电连接。本发明的有益效果是:通过将工业废气分为固态、液态和气态三种形式进行分步处理,提高了工业废气的处理效果;提高水的吸附能力;能够进一步吸附工业废气;能够充分的裂解工业废气,保护大气环境,绿色环保。
一种氧化处理有机废水的负载型催化剂及其制备方法,其特征在于所述催化剂的活性组分为Fe2+,负载量为1%~3%;载体为环氧树脂基多孔聚合物,平均粒径为2mm~5mm;它将聚乙二醇、环氧树脂、二乙烯三胺按照质量比混合后得到粘稠液体,转入空管柱中密封,在恒温箱中反应得到白色固体,冷却后将白色固体块用去离子水洗涤除去聚乙二醇,得到环氧树脂基多孔聚合物块状材料,将块状材料切成粒径为2mm~5mm的催化剂载体,干燥后,加入到浓度为0.1mol/L、pH为1~5的硫酸亚铁溶液中恒温振荡,固体经过滤、洗涤、烘干即得到产品。本发明的负载型催化剂催化活性高、易分离,可用于CWPO工艺处理有毒、有害、难生物降解有机废水,而且制备过程简单、成本低,有利于该催化剂的推广使用。
本发明公开了一种化工用的废气吸收装置,通过本发明在对于化工废气处理工作中能够对其进行一个很好的预处理工作,通过设置的放置箱、吸附网板和刮除板,对于化工废气中的固体颗粒杂质能够进行很好的分离处理,以避免在进行化工废气净化工作时固体颗粒杂质对其进行干扰和影响,并且通过设置的收集盒和锁紧机构,对于从化工废气中分离出来的颗粒杂质进行收集,并且进行集中清除,操作方便、简单,进而免除后续沉淀清除的工作,提高化工废气处理工作的整体经济效益。
本发明公开了一种基于废弃物的重金属离子吸附剂的制备方法,具体步骤为:向河道淤泥中配入植物废弃物;然后在炭化炉中加热炭化,得到高温炭化固体产物;向粉煤灰中配入植物废弃物;然后加入酸洗废水,配置成混合浆液;将高温炭化固体产物出炉后直接加入到混合浆液中,然后在搅拌同时微波处理;再依次经过冷却、干燥、粉碎即可得到基于废弃物的重金属离子吸附剂。本发明的原料全部来源于废弃物,其来源广泛,成本低;本发明制备的重金属离子吸附剂对多种重金属的实验室去除率均能达到95%以上;对电镀企业的电镀污水中的多种重金属也具有显著效果,均能满足国家一级标准。
本发明公开了一种工程废弃土免烧功能梯度复合陶粒及其制备方法,特点是该陶粒固体组分由工程废弃土、绿色磷酸钾镁水泥及木粉组成且工程废弃土和绿色磷酸钾镁水泥用量由内核至外壳呈梯度变化,工程废弃土用量按工程废弃土与绿色磷酸钾镁水泥总质量5~10%依次减少,绿色磷酸钾镁水泥用量按工程废弃土与绿色磷酸钾镁水泥总质量5~10%依次增加;同时保持两者总质量不变,该陶粒内核固体组分按重量份数计为工程废弃土80‑86份、磷酸钾镁水泥11‑16份和木粉3‑5份,且外壳固体组分按重量份数计为工程废弃土15‑20份、磷酸钾镁水泥76‑82份和木粉3‑5份,优点是具备净水和氮磷吸附性能,同时又具有较高强度和耐水性。
本发明公开了一种废水处理用过滤设备,包括装置壳体、进液口、排液口以及过滤机构;所述装置壳体的上下端分别开设有用于进液的进液口和用于排液的排液口,且装置壳体内设有用于对废水进行过滤的过滤机构;所述过滤机构包括过滤板、密封门、清理机构以及驱动机构。该废水处理用过滤设备通过设置清理机构,不仅能够在过滤时对废液进行搅拌,防止固体小颗粒和悬浮物滞留在过滤板的滤孔上造成堵塞,而且能够在过滤后带动固体小颗粒和悬浮物从密封门一侧排出;通过设置推动机构,能够带动过滤板上下往复运动,从而进一步提高过滤效率;通过设置两个过滤机构,能够对废液分层过滤。
本发明涉及一种电石废水处理装置,电石废水通过管道引入综合调节池,综合调节池内设有滤网将电石废水中固体废料滤除,综合调节池内加入硫酸并与滤除固体废料的电石废水反应,综合调节池的出水口与沉淀池连接,与硫酸反应后的电石废水通过管路引入沉淀池,沉淀池内加入石灰乳,沉淀池中沉淀液通入污泥池中、悬浮液通入曝气池,曝气池的出水口分别与污泥池和吸附器连接,曝气池的沉淀液通入污泥池中,悬浮液通入吸附器,吸附器出水口连接检测池,对检测池中池水进行检测,合格即可进行排放。本发明通过硫酸进行预处理,经过石灰乳沉淀后,用PAC、PAM对废水中微小有机或无机物产生混凝反应,再次进行沉淀,后经过活性炭吸附,去除废水中有害物质。
本发明公开了一种永磁废液分离装置,包括一级沉淀槽,还包括有螺旋分离桶,螺旋分离桶的侧壁上设置有沿螺旋分离桶的切向设置的进液通道,螺旋分离桶的顶部设置有与一级沉淀槽连通的开口,螺旋分离桶中废液通过开口溢流致一级沉淀槽中;一级沉淀槽上设置有高度低于开口的第一溢流口。废液从进液通道送入螺旋分离桶中,由于送入时废液是沿螺旋分离桶的切线方向送入的,产生离心力,固体废料的重力更大,其产生的离心力也会越大,从而形成离心分离的情况,快速的产生分离效果,然后固体废料会在螺旋分离桶中沉降,而废液会在开口处溢流到一级沉淀槽中再次沉淀分离后,可以对废液中更多的固体废料进行回收,同时整体的分离速度更快。
中冶有色为您提供最新的浙江宁波有色金属环境保护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!