本发明提供一种利用FCC废催化剂制备聚合氯化铝和水玻璃的方法,包括以下步骤:取FCC废催化剂若干,加入硫酸溶液,过滤分离为第一滤液和第一滤渣;在第一滤液中加入硫酸盐固体,过滤分离得到硫酸稀土复盐固体;第一滤渣加入盐酸溶液,过滤分离后为第二滤液和第二滤渣;在第二滤液中加入硫化物固体,过滤分离后得到第三滤液和第三滤渣;第三滤液加入含钙化合物,过滤除去固体渣后的到聚合氯化铝产品;第二滤渣加入氢氧化钠溶液,过滤除去剩余的固体杂质后得到水玻璃产品。本发明可以有效提高FCC废催化剂中含量较高的元素铝和硅的利用率,并回收富集FCC废催化剂中的稀土和贵金属元素镧、铈、钒、镍,减少二次固体废物的产生。
本实用新型公开了一种建筑施工用的废水处理装置,涉及废水处理技术领域,其包括箱体,所述箱体的上表面卡接有两个进水管,箱体的左右两侧面均设置有出水管,箱体内壁的左右两侧面均设置有滤板。该建筑施工用的废水处理装置,通过滤板、支撑板、电磁棒、网箱、滑轮、滑槽和放置板之间的相互配合,然后废水通过进水管倒入箱体,废水中的固体废物会经由滤板并通过两个支撑板之间落至网箱中,可以将固体废物中含有金属物质的废物吸附至支撑板上,不含有金属物质的固体废物会直接落至网箱中,可以对废水中的物质进行过滤的同时对其进行分类,然后方便人们对废物中的金属物质进行回收利用,同时可以降低后续处理过程造成堵塞的几率。
本实用新型公开了一种生物实验用废液缸,属于生物实验室辅助装置技术领域,解决了在生物实验操作中,操作平台并无利器垃圾桶,给实验人员造成垃圾处理的困扰和负担的问题;其技术特征是:包括液体废液格、普通固体废弃格和利器废弃格,普通固体废弃格设置在液体废液格左侧,利器废弃格设置在普通固体废弃格的左侧,所述普通固体废弃格与液体废液格固定连接,利器废弃格与普通固体废弃格固定连接,液体废液格、普通固体废弃格和利器废弃格的高度相同;本实用新型既能做到固体和液体废弃物分离,又能同时分类存放利器和普通类生物实验废弃物,为实验操作人员提供废弃物处理的便利。
本发明公开了一种石材陶瓷抛光废渣回收处理系统及回收处理方法。所述石材陶瓷抛光废渣回收处理系统,由多层往返输送干燥系统、去杂分选处理系统组成,抛光砖废渣的干燥、去杂、分选过程实行自动化生产,在干燥的同时,也完成了抛光废渣的去杂和分选处理,并且是直接制成水泥基掺和料或高分子材料填充剂,不再是固体废弃物;与抛光砖废渣经沉淀、压滤成泥块(膏),作为固体废弃物运回填埋的现有处理技术相比,本发明所述的回收处理方法,通过所述石材陶瓷抛光废渣回收处理系统,把抛光废渣直接制成粉体掺和料或填充剂,不再有固体废弃物产生,解决了大量抛光废渣填埋造成了土壤板结无法种植,以及风干后产生扬尘造成空气污染,环境污染的问题。
一种发电机加工用废料收集装置,包括机架、收集组件、气体处理组件和固体收集组件;收集组件设置在机架上;气体处理组件连通设置在收集组件的废气排出端;固体收集组件连通设置在收集组件的废料排出端。本实用新型通过设置收集组件,利用收集管和收集盘对发动机生产线上会产生废料和废气的位置进行回收清洁;废料和废气经过收集管到达收集通道,废料在过滤板的阻挡下无法进入气体处理组件,从而掉落至固体处理组件内;废气经过气体处理组件中气泵的作用,进入气体处理组件,从而实现废气和废料的分类处理;设置扰动架和弹性件,使过滤板在收集通道内滑动,从而避免废料在过滤板上发生堵塞,并且对废气进行有效绕动,提高本实用新型的实用性。
本发明公开了一种处理废弃物的方法和系统,所述废弃物包括粪便和厨房废弃物中的至少一种,所述方法包括:(1)将所述废弃物进行固液分离处理,得到固体废弃物和液体废弃物;(2)采用复合菌剂对所述固体废弃物进行兼氧处理12-17天,得到有机肥;(3)利用微藻对所述液体废弃物进行生物分解12-17天,得到预处理水。该方法可以实现连续、有效的对粪便或/和厨房废弃物的资源化处理,并且处理过程中不会产生有毒有害易燃易爆等气体,同时可以极大的降低处理成本和能耗。
本发明涉及废气治理技术领域,特指一种三苯废气治理方法,它是采用以多孔介质材料为治理主体,当使用喷水管对位于治理箱体内的多孔介质材料层进行喷淋时,多孔介质材料层便形成湿水帘,三苯废气通过湿水帘时,三苯废气大部分的雾珠、固体微粒等有害物质会掺和到湿水帘的水流中,再排入集水槽,从而达到治理三苯废气的目的,此种结构的三苯废气治理装置与传统的三苯废气治理装置相比,具有显著的治理效果;同时,本发明还采用活性炭网进行辅助治理,通过活性炭网进一步吸附三苯废气的有害物质,使本发明达到更好的治理效果。
本发明涉及一种镍钴锰酸锂生产废水的处理方法,包括下述步骤:将含有镍、钴、锰金属离子、氨离子和固体颗粒的废水搅拌加入碱性溶液升至PH值>12.5,使废水中的镍、钴、锰金属离子沉淀完全;将废水通过沉降池,使废水中的固体颗粒沉降;将废水通过氨蒸发器,除去废水中的氨根离子;将废水通过砂床,过滤掉少量沉淀物;将废水通过PH值调节池,向池中注入酸性溶液,使PH值降至6~9之间;将废水通过三级RO膜,经三级RO膜过滤后的纯水回至生产循环使用。本发明镍钴锰酸锂生产废水的处理方法用于回收废水不引入新杂质,回用率高,实现零排放,且副产品能有较高的经济价值。
本实用新型公开了一种浓废水雾化结晶处理装置。本实用新型的浓废水雾化结晶处理装置包括超声波雾化器以及微波产生器;超声波雾化器与微波产生器连接,超声波雾化器用于对加入的浓废水进行雾化处理并得到雾化废水,微波产生器用于对雾化废水进行加热蒸发处理并得到分离的蒸汽以及无机盐固体和/或有机物固体。本实用新型的浓废水雾化结晶处理装置通过设置的超声波雾化器对加入的浓废水进行雾化处理并得到雾化废水,再通过微波产生器对雾化废水进行加热蒸发处理并得到分离的蒸汽以及无机盐固体和/或有机物固体,实现蒸汽、无机盐固体和/或有机物固体的分离,分离后的蒸汽可以进行回收处理,无机盐固体和/或有机物固体则在自重作用下下沉。
本发明公开了一种废气内循环过滤系统,涉及喷涂废气净化技术领域,包括依次连接的喷涂柜、气旋离心净化塔、文丘里过滤水柜和循环风柜,废气在气旋离心净化塔内进行离心运动,用于将废气中的固体物质离心附着在气旋离心净化塔内,废气在文丘里过滤水柜内被进行水膜过滤,用于过滤废气中的固体物质,进入循环风柜内的废气,一部分通过第一供气口送至喷涂柜继续进行喷涂,另一部分通过第二供气口送至下一处理系统进行处理,本发明对喷涂所产生的废气中的固体物质进行分离、过滤时,主要通过风速、水去完成,不易出现通道被废气中的固体物质堵塞的情况,通过对废气的净化方式的改进,在保证对废气起到好的净化效果的条件下,有效提高生产效率。
本发明涉及环氧烷类生产废水处理方法及其多效蒸发装置,该处理方法包括以下步骤:首先,将废水进行多效蒸发处理,从而在各效得到含不同浓度氯化钙的废水溶液;然后经多效蒸发处理后的废水溶液进一步蒸发浓缩,得到氯化钙浓缩液;氯化钙浓缩液进行结晶或干燥处理,得氯化钙固体;以及冷凝回收废水蒸气。该多效蒸发装置主要包括若干个效、浓缩单元和固体分离装置,各个效之间、效与浓缩单元和固体分离装置之间通过管道相连通。本发明的废水处理方法和装置简单、成本低、效率高,不仅可有效地处理工业废水,使其达到国家规定的排放标准,还可有效地回收废水中的氯化钙,为企业创造出新的利润增长点,一举双赢,使得氯醇法生产环氧丙烷工艺得以保存与扩大生产规模成为可能。
本发明公开了一种氢镍电池负极废料的回收方法,包括以下步骤:将氢镍电池生产过程中产生的废片、废渣水封于储罐中;通过搅碎设备形成固液混合水体,混合水体在多级沉降池中通过沉降作用分离出上层水体和含杂质的负极废料;含杂质的负极废料通过旋转过滤除去细小杂质和脱水;处理后的负极废料自然干燥成负极固体废料;干燥后的负极固体废料进行打散和粉碎;粉碎后的负极固体废料进行细粒筛分和除杂,筛分后的负极固体废料通过高温加热除去杂质;对负极固体废料进行真空包装,储存于氮气房中,供负极配膏使用,这种氢镍电池负极废料的回收方法使负极废料得以回收,达到资源循环使用的目的,降低了企业的生产成本,也为环境保护作出了贡献。
本发明涉及绿色建筑材料技术领域,具体涉及一种高掺量钢渣废料的轻质硅晶石墙板及制备方法,墙板由固体物料与水按照1:0.15~0.2的重量比例混合烧制而成;按重量百分含量计,固体物料由60%~80%钢渣、15%~40%矿物、1%~5%助熔剂组成。与现有技术相比,本发明以不同颗粒级配钢渣为主要原料,掺加一定质量的矿物原料和化工原料,经混料、成型、干燥、1000~1200℃高温烧结后制得轻质硅晶石墙板,解决钢渣在应用时的安定性问题,避免墙板在干燥和烧成过程中的收缩和开裂,提高了大宗固废的资源化利用效率,制得的产品满足新型装配式墙体材料的要求,且成品率高达98%以上,具有极高的经济价值和环保价值。
本发明属于工业废水处理技术领域,具体公开了一种宝石加工行业产生的含乳化油泥废水的处理方法。该处理方法将含乳化油泥废水隔渣去除粗颗粒,隔渣后料浆经浓密处理得到底流和溢流;浓密机底流用旋流器分级,旋流器分级得到旋流器溢流;旋流器溢流经弱磁选、强磁选进行除铁,分别得到磁性产品和石英粉产品;浓密机溢流经混凝破乳,之后再絮凝沉淀,得到沉淀渣和上清液;上清液气浮处理得到气浮渣和回用水;磁性产品、沉淀渣、气浮渣合并过滤得到用于生产陶粒产品的原料,石英粉产品过滤得到石英粉固体产品。本发明结合选矿和废水处理技术,使固废渣得到资源化综合利用,处理后废水达到回用标准,工艺简单,药剂省,流程易操作,便于推广。
本发明属于工业固废处理及资源化利用技术领域,公开了一种低温催化热解处理有机废盐的方法及应用。将有机废盐溶于水中,加入铵盐催化剂,加热搅拌混合均匀;将所得混合溶液烘干后研磨过筛,然后在惰性气氛中300~700℃热解;热解后的固体溶于水中,过滤,得到滤渣和滤液;滤液经蒸发重结晶,得到无机盐;滤渣经洗涤除杂后冷冻干燥,然后在900~1500℃温度下石墨化处理,得到用于超级电容器或电池负极的碳纳米材料。采用本发明方法提取的无机盐纯度及品质高,可以重新回用到其生产中;得到的碳纳米材料可用作超级电容器或电池负极材料,实现变废为宝。
本发明公开了一种废物处理系统及处理方法,废物处理系统包括至少两级处理系统;每一处理系统均包括输送装置、发酵罐和除臭装置;各发酵罐依次连接,发酵罐具有进料口、出料口和排气口,前一级的发酵罐的出料口通过输送装置与后一级的发酵罐的进料口连接;每一发酵罐的排气口与除臭装置连通;发酵罐内设置有曝气管和搅拌装置。该废物处理系统及处理方法提供的技术方案通过至少两个发酵罐配合能够形成两级至多级发酵设备,曝气管能够增加发酵罐内的氧气浓度,搅拌装置能够对较为粘稠的固废物如畜禽粪便等固体废弃物时进行快速且充分搅拌,能够提高废物中的有机物的利用率,有效避免残留病原菌、虫卵等。
本发明属于废水处理与固废资源化利用技术领域,公开了一种回收猪场废水中磷元素的含镁生物炭液体材料及其制备方法和应用。所述含镁生物炭液体材料是将含镁废渣粉末与湿猪粪的混合物,加水充分混匀后烘干,将所得固体在保护气氛下600~700℃热解,将所得含镁废渣改性猪粪生物炭加水在胶体磨机中研磨制得。本发明能充分利用发电厂烟气脱硫副产品含镁废渣改性猪粪生物炭,并研磨成液体材料,应用于猪场生化出水深度处理,磷回收率达到99%以上,吸附量在117mg/g以上,同时色度去除率达到87%以上。
本发明涉及一种多工艺协同等离子体危废处置装置,包括废固废气废液焚烧系统、等离子气化系统、烟气热量回收系统、烟气急冷降温系统和烟气净化系统,利用回转式焚烧炉将对应的固体和液体进行气化处理;利用等离子气化系统将医疗垃圾以及污泥进行处理,然后将气体导入回转式焚烧炉进行二次净化操作;回转式焚烧炉焚烧所产生的烟气依次通过烟气热量回收系统、烟气急冷降温系统以及烟气净化系统,以将烟气中的有害物质进行净化处理。本发明利用多工艺的协同作用,危废仍由常规焚烧设施处置,等离子体处置量显著降低,并结合等离子体进行处置,因此保证危废处理效果的同时,降低了成本。
本发明属于固废资源化利用技术领域,公开了一种利用镍冶炼炉渣和生物质废料制备高强度人造板材的方法。将镍冶炼炉渣与生物质废料颗粒加入到调质炉内进行熔炼,将熔炼产出的铁分离,剩余物料经冷却粉碎,得到熔炼渣;将所得熔炼渣与固体颗粒填充料和粘合剂按照配比混合,然后经布料、压制成型、固化,得到所述高强度人造板材。本发明方法能够将生物质废料、镍冶炼炉渣均得到有效回收利用,同时回收得到有价铁元素,一举三得。所得人造板材在未添加天然骨料的情况下,可以达到与人造石英石板材相当或更优的应用性能。具有显著的经济效益和环保效益。
本发明属于固废处理技术领域,公开了一种真空氯化焙烧处理重金属危废的装置及方法。将重金属危险固体废弃物经干燥研磨过筛,加入氯化剂或氯化剂与其他助剂混合均匀,然后通过高位料斗加入到氯化焙烧室中;设置压力为1~105Pa,进行抽真空处理,然后设置加热温度为200~600℃,对氯化焙烧室中的物料进行搅拌加热焙烧处理0.5~2h;所产生的挥发性金属氯化物,经管道被盛有吸收液的气体吸收室收集;氯化焙烧室中所得剩余烧渣经水洗后压滤、干燥,得到脱毒渣。本发明的装置及方法操作简单方便,能够同时实现废渣解毒与资源回收,整个工艺路线无三废产生,经济效益和社会效益显著。
本发明公开了一种医疗废弃物的综合性无害化零排放处理系统,包括收集单元、存储单元、破碎单元、消毒单元、高温湿式处理单元、催化氧化单元、生化单元及蒸发单元,所述收集单元、存储单元、破碎单元及高温湿式处理单元依次连接,所述高温湿式处理单元后端连接催化氧化单元、生化单元、膜处理单元及蒸发单元,所述收集单元、破碎单元、存储单元及高温湿式处理单元均与消毒单元相连接。通过180~280℃的高温彻底杀灭病原体,自动化程度高,处理过程中无人体直接接触,无潜在公共卫生风险。废水经处理后可回用,固体产品可用作燃料;无固废或危废产生,故无需焚烧或填埋;不燃烧,故无PM2.5释放,不产生二噁英。
本发明涉及防火门芯板技术领域,且公开了一种防火门芯固液废料回收方法,各成份按重量百分比的配比分别为:门芯板废料20%、氯化镁溶液3%、聚乙烯醇溶液5%、三乙醇胺溶液5%、促进剂2%、氧化镁25%、聚碳纤维2%、活性防水剂2%、扩散剂1%以及胶粘剂8%。该防火门芯固液废料回收方法,将固体废料粉碎后,分别加入氯化镁溶液、聚乙烯醇溶液、三乙醇胺溶液以及水进行搅拌,将搅拌物加入到制备工艺中,这样可以在不影响原结晶体的原则下解决固液体废料,把生产过程中所有废水固废全部回收利用,整个生产过程达到零排放,不仅降低生产成本,节约能源以及环保的目的,而且还能达到提高经济效益的效果。
本发明属于固废处理技术领域,公开了一种含铬废渣的脱毒及铬回收的方法。将含铬废渣进行有氧焙烧,自然降温后进行研磨,再进行超声处理,然后与表界面调控剂和水加入到水热反应器中,搅拌混合均匀后,在30~250℃温度下反应0.5~24h,反应完成后冷却、静置,将固体渣与含铬上清液分离,固体渣经洗涤、干燥,得到脱毒后的废渣,含铬上清液则进行铬回收处理;所述的表界面调控剂为盐酸、碳酸氢钠和碳酸钠。本发明的方法解决了含铬废渣浸出处理难、成本高、铬回收难及解毒不完全等问题,具有较高的社会效益和经济效益。
本发明属于环保建筑、建材以及固体废弃物处理及资源化利用技术领域,具体涉及一种陶瓷废料用于制备高强轻集料的用途,并进一步公开一种利用陶瓷废料和粉煤灰制备的高强轻集料,并进一步公开其制备方法。本发明所述轻集料以粉煤灰和陶瓷生产过程中各阶段产生的陶瓷废料等固体废弃物为原料;利用不同阶段产生的陶瓷废料的特性的相互作用,以不同的添加剂制作高强轻集料并取得了较好的性能优势,有助于降低轻集料的生产成本,使固废利用最大化,从而得到一种轻质、高强、导热系数低、耐火度高,化学稳定性好、耐久性和保温隔音性能好的建筑陶粒。
本发明属于环境污染处理技术领域,公开了一种超临界萃取与二氧化碳脱毒处理含有机物重金属废渣的方法。具体处理步骤及顺序为:先利用超临界二氧化碳对固废中的有机物进行超临界萃取,实现有机物与固体废物的分离,然后往固体废物中加水浆化,通入二氧化碳至体系压力保持在0.1~1MPa,反应使重金属脱附进入液相中,通过固液分离实现重金属与固体废物的分离。本发明的处理过程中,有机物和重金属的分离过程中主要消耗物料均为二氧化碳,过程中不产生副产物,污染物分离效率高;具有高效率、低消耗、操作方便的优势。
本实用新型公开了一种碱性废水的资源化处理系统,包括碱性废水收集池,碱性废水收集池用以收集碱性废水;加药装置,加药装置用以投放絮凝剂,絮凝剂用以与碱性废水形成絮体;与碱性废水收集池连接的第一固液分离系统,第一固液分离系统用以对絮体进行固液分离;与第一固体分离系统连接的固体酸化系统,第一固液分离系统进行固液分离形成的固体进入固体酸化系统,固体酸化系统具有加酸装置,加酸装置用以投入酸使固体部分溶解;与固体酸化系统连接的第二固液分离系统。利用本实用新型碱性废水的资源化处理系统,能够大幅提高回收TA质量的同时,减少絮凝剂等的药剂用量,减少固废污泥的产生。
本实用新型公开了牲畜养殖废弃物回收技术领域的一种养猪用废弃物回收装置,包括有底板,所述底板的顶端设置有回收箱,所述回收箱内腔右侧设有隔板,所述隔板左侧为液体腔,所述隔板右侧为固体腔,所述液体腔的左壁下部设有排液管,所述排液管上设有阀门,所述固体腔的右壁下部设有出料口,所述出料口上设有密封门,本实用新型通过设置的螺旋压榨机,可以实现对生猪养殖废弃物的固液分离,分离速度快且可以持续作业,本方案通过设置的圆盘、推杆、连杆、压板等结构,可以实现对固废的间隙性挤压,使得固废被压实,以增加装置的储藏能力。
为了克服现有技术问题,基于生态工业园和循环经济理念,本发明提出一种城市静脉产业园废弃物强耦合协同处理方法,将城市固体废物处理系统作为一个有机整体,根据生活垃圾、餐厨垃圾、市政污泥和废旧轮胎等不同固废的物理化学特性,以及燃烧、厌氧发酵和热解等工艺特点,建立起能量、中间产物、再生水高效流转和梯级利用的协同耦合方法,实现能量和物质的循环利用,提高能源效率,减少化学药剂消耗,降低污染排放;通过共用部分处置设施,节约土地资源,减少投资成本;同时将沼气/可燃气进行重整制氢,供应氢能垃圾运输车使用,成功打造成固废绿色低碳闭环治理的模式,充分体现出碳中和固废能源站的理念。
本发明公开了一种有机废弃物协同资源化处理方法及系统,涉及固体废弃物处理技术领域,包括以下步骤:接收有机废弃物,有机废弃物至少包括厨余垃圾和粪渣和/或粪污;预处理;自厨余垃圾中分离得到厨余污水和厨余固渣,自粪渣和/或粪污中分离得到粪体固渣和粪体污水;厨余污水和粪体污水进行厌氧产沼,得到沼气和沼渣;厨余固渣、粪体固渣和沼渣进行混合调理,得到标准有机固废;将标准有机固废进行高温好氧降解。本发明结合湿式厌氧工序和高温好氧降解工序,利用湿式厌氧工序工艺集中处理污水,产生可利用的沼气和沼液;有机废弃物的固渣和沼渣通过不同比例混合调理配制成标准的有机固废物,投入含有相应高温好氧降解菌种的标准设备,能高效快速完成降解。
本发明公开了一种纤维素醚类废水多级净化处理池,包括密封池体,密封池体内具有分类池、混合池、蒸馏池和排放池,混合池、蒸馏池和排放池并列设置,分类池位于密封池体上部,在分类池内设有分类器,所述分类器包括分类筒和固废排放筒,分类筒与水平面呈15°夹角倾斜设置;本装置在进行废水的净化工作时,废水通过进水管送入分类筒内,分类筒内的输送绞龙通过电机驱动转动,输送绞龙带动废水中的固体成分沿分类筒内壁向上移动,由转移箱进入固废排放筒内,并通过固废排放筒内输送绞龙转动下向外运送,对废水预先进行干湿分离处理,保证处理效率,同时区别常规单一的滤网拦截模式,能够长时间连续进行废水的处理工作,提高工作效率。
中冶有色为您提供最新的广东有色金属固/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!