本发明公开了用硫铁矿制酸产生的稀酸制备硫酸铵的方法,该方法是在装置中增加过滤工序,过滤除去稀酸里的固体杂质,得到相对纯净的稀硫酸,通过计量后加入中和槽,按比例加入氨,制备成硫酸铵溶液,然后把硫酸铵液体送去蒸发结晶,结晶料浆经过离心机分离出水份后得到硫酸铵,干燥后得到合格产品。本发明的有益效果是:将硫铁矿制酸产生的废稀硫酸消化在企业内部,体现了节能减排及循环经济的利用,生产的硫酸铵具有较好的市场,利润显著,适用于既有硫铁矿制酸装置又有硫铵装置生产的厂家。
本发明涉及固体垃圾免烧砖领域,具体为一种利用工业尾矿及粉煤灰免烧砖的制造方法,特别涉及利用工业铁尾矿、铜尾矿、硼泥等工业废弃物制备免烧、免蒸砖及其制备方法。按重量百分比计,其原料组成为:工业尾矿25‑75%;水泥、粉煤灰、矿渣中至少一种5‑25%;骨料0‑60%;无机胶粘剂0‑30%;其他外加剂0‑10%;水占水泥、粉煤灰、矿渣中至少一种与工业尾矿及粉煤灰重量之和的3‑20%。利用工业尾矿加入水泥、粉煤灰、矿渣中的至少一种混合,通过振捣或在压力下成型,养护后脱模,继续在室温下养护至28天或者强度达到5MPa以上后,获得免烧砖砖。本发明制得的免烧砖砖具有强度高,抗冻性好等特点,并能够实现工业尾矿及粉煤灰的资源化。
本发明公开了一种磷石膏晶体的有机包覆材料制备方法,该方法是利用包括有机乳液苯丙乳液、硅丙乳液在内的乳液,采用物理搅动包覆及物理喷雾包覆方法,对磷石膏微晶体进行包覆进而得到有机乳液‑磷石膏包覆体材料。该包覆体材料可成为性质良好的复合材料增强体、矿物聚合物材料增强体材料及相关材料的添加填料。该技术主要为采用有机乳液包覆磷石膏微晶体的包覆材料技术领域,也属于磷石膏固体废弃物资源化综合利用领域。
本发明公开了一种生物质燃料及其制作方法,按其重量份计,包括以下原料:废木材25‑35份、木屑10‑14份、硝酸钠 10‑12份、米糠20‑30份。其制作方法,包括以下步骤:将称取的物料置于混合机内在80‑120转/分的转速下混合10‑20分钟,即得混合物料;然后将混合物料置于烘干机内进行烘干后,送入成型机内压制成2*2CM的颗粒状物料;最后将步骤(3)制得的颗粒状物料,装入密封袋中,即得。本发明具有成型效果好,不易散落,固体颗粒密度大,体积小,贮存方便、燃烧充分、污染排放小、等优点。
本发明提供了一种氟硅酸和二氧化硅的混合料浆分离提纯方法及系统。包括以下步骤:S1:将混合料浆经过固液分离器进行固液分离,得到分离的氟硅酸和二氧化硅;S2:向二氧化硅中通入低压水蒸气,对二氧化硅进行提纯;S3:对提纯后的二氧化硅进行洗涤、搅拌;S4:对洗涤后的二氧化硅进行干燥。本发明大幅降低了含氟硅渣的氟含量,提高了产品的纯度,提高了比表面积,提高了表面活性和分散性能;生产成本低,减少了固体废弃物排放,保护了环境,适宜大范围推广。
一种微波提取电解锰渣中锰的方法,涉及固体废弃物利用领域。一种微波提取电解锰渣中锰的方法,包括:将混合有电解锰渣与硫酸溶液的浆料进行微波处理、固液分离得到含锰的浸出液,微波处理的温度为30‑80℃,浆料中的电解锰渣的质量浓度为20~50wt%。该方法工艺简单、且电解锰渣中锰的浸出率较高。
本发明公开了一种利用煤渣和磷尾矿制备岩棉的方法,该岩棉以煤渣和磷尾矿为主要原料制备而成,各原料组成及配比按质量计算为煤渣60~85份,磷尾矿10~35份,辅助材料0~5份。将原料按以上所述比例计量、混合均匀,并通过输送带将原料输入冲天炉经1300℃~1750℃熔化为熔融体,熔融体由冲天炉的流料口流出,经熔体流槽导入离心成纤机,在离心力或离心力和气流喷吹的共同作用下甩丝成纤,得到岩棉纤维,将岩棉纤维收集固化和成型,制成岩棉产品。本发明既解决了没有玄武岩地区生产岩棉的原料问题,又扩大了工业固体废弃物煤渣和磷尾矿的综合利用范围;符合循环经济、节能减排的相关政策要求,还具有很好的经济效益和环保效益。
本发明公开了一种赤泥渗滤液生化处理系统及处理方法,处理系统包括依次设置并顺序对渗滤液进行处理的固液分离单元、用于分离活性污泥的高盐生化反应单元、用于氧化降解高分子有机物的臭氧催化氧化塔、用于降解有机物并截留悬浮固体的SBAF生物曝气滤池、用于过滤的单阀过滤器和用于储存处理后的清水的清水池,还包括用于处理所述固液分离单元、高盐生化反应单元分离出的污泥的污泥处理单元。通过本发明处理赤泥渗滤液,反应效率高,处理效果稳定,可以有效的去除赤泥渗滤液废水中的COD、F、氨氮、TP、硫化物,高标准的满足地表Ⅳ类水质的要求,并极大的降低处理成本,减少药剂污泥的产生量。
一种提取电解锰渣中锰的方法及处理电解锰渣的方法,涉及固体废弃物利用领域。一种提取电解锰渣中锰的方法,步骤1:将电解锰渣按液固比1~8:1mL/g与硫酸溶液调浆,置于微波‑超声波反应釜中,在鼓入空气、温度为25~60℃的条件下搅拌、浸出,经分离得到含锰浸出液和浸出渣。步骤2:在步骤1得到的含锰浸出液中加双飞粉调节溶液pH值至5‑7,在温度为25~50℃的条件下搅拌、沉淀10~60min后固液分离。该方法工艺简单,利用微波和超声波共同作用于浆料,电解锰渣中锰的浸出率高。一种处理电解锰渣的方法,包括上述的提取电解锰渣中锰的方法。该方法可以对电解锰渣进行有效的回收利用。
本发明涉及一种渗滤液检漏收集结构及其施工方法,适用于拥有多级锚固平台且铺设双层防渗膜的固体废弃物贮存、处置场。该渗滤液检漏收集结构包括锚固平台,所述锚固平台上从下至上依次铺设有底层土工布、底层HDPE土工膜、顶层HDPE土工膜和顶层土工布,所述锚固平台上在底层HDPE土工膜与顶层HDPE土工膜之间设有检漏系统和锚固系统,所述锚固系统位于所述检漏系统的内侧。本发明在双层人工衬层的中间设计一种具有渗透性、导排性的检漏盲沟,对不同高程的锚固平台分区检验防渗层的完好性,能明确判断各锚固平台上的防渗层是否完好,以便及时采取应对措施,确保边坡渗漏液得到有效的控制,保证贮存、处置场周边环境及地下水的安全。
本发明涉及一种用于酸性煤矸石堆场薄层包衣覆盖生态修复方法,其步骤如下:a、配制煤矸石堆场复合改良基质;b、制作基质浆,喷播或人工覆盖薄层包衣基质层;c、植被绿化。本发明有效解决了酸性煤矸石堆场植物难以生长的恶劣立地条件,营造了良好的生长环境;有效抑制煤矸石氧化产酸及多种污染物质的溶出;此外有效资源化利用化工剩余污泥、粉煤灰、磷石膏等工业固体废弃物,节约大量土地资源,美化矿区环境,而且施工工艺简单,可操作性强,效率高,具有较好的环境效益、经济效益和社会效益,适合大面积实施。
本发明提供了一种高强度磷石膏透水砖及其制造方法,该透水砖以磷石膏、活性水淬渣、环氧树脂为主要原料,通过物料充分混合、成型、养护等工序处理等步骤制得高强度磷石膏透水砖,其中磷石膏的用量为总组份的40%~80%,制成的透水砖强度高,且生产成本低,拓宽了磷石膏综合利用率,可有效缓解磷化工行业发展过程中的固体废弃物综合利用的压力。
本发明涉及化工原料制备技术领域,尤其是一种氟硅酸循环法分解含钾岩石制备化工原料方法,包括以下步骤:预处理、固体a处理、吸收、酸化产物处理;与国内现有的高温法、生物法、烧结法相比,反应条件大大降低,设备材质要求相应降低,实现氟硅酸助剂的循环利用,生产出硫酸铵钾、白炭黑、氯化钙、氯化铁、氢氧化铝等多种化工原料,实现了含钾岩石低能耗、无三废排放、高效综合利用,使得氟硅酸助剂回收利用率提高到了98%以上,避免了氟资源的浪费;增加预处理工段,大大降低了后续处理工艺的难度,使含钾岩石得到充分的综合利用,从一个角度解决了化工原料短缺的技术难题;产品分离彻底、纯度较高。
本发明公开了一种磷矿富集磷精矿同时回收硝酸钙和硝酸镁的方法,通过煅烧及多步铵解、多步过滤等工艺,以磷矿原矿为起点,获得磷精矿主产品,副产硝酸钙、硝酸镁等产品。技术路线先进、创新程度高,通过本项目的实施,能够解决磷化工企业发展导致的环境污染问题,从源头阻止了尾矿的产生,实现了固体废弃物有效治理,又有效的回收钙、镁、磷等资源,对提高磷资源利用率,促进磷化工可持续发展具有重要的应用价值,具有在其它磷矿加工企业推广应用的良好前景。
本发明涉及固体废物处理的技术领域,具体为基于多元数据的乡村垃圾收运作业系统,包括数据获取子系统、垃圾预估子系统和收运规划子系统,数据获取子系统用于获取垃圾量影响因素和油耗影响因素,垃圾量影响因素包括人口信息、时间信息和历史站点垃圾信息,油耗影响因素包括第一载重信息、气候信息、地形信息、时间信息、人口信息和站点信息;垃圾预估子系统用于根据垃圾量影响因素生成各垃圾站点的站点垃圾量;收运规划子系统用于根据油耗影响因素和站点垃圾量生成油耗量最少的收运规划方案。采用本方案通过获取油耗量最少的收运规划方案,有效降低垃圾收运过程中的收运成本。能够解决现有技术中无法对垃圾收运成本进行有效控制的技术问题。
本发明涉及PP材料生产技术领域,尤其是一种磷石膏作为填料生产PP材料方法,通过将磷石膏进行改性处理,将其应用与PP材料的生产,使得与PP颗粒的相融性得到提高,提高了填料在PP材料中添加量,并通过对磷石膏改性处理后替代传统的碳酸钙粉体作为填料,使得PP材料生产的填料来源丰富,并且使得磷化工生产过程中产生的工业固体废物得到较大程度的综合利用,使得磷石膏资源得到有效的综合利用,降低了磷石膏在环境中的堆存量,降低了环境污染;并且结合对磷石膏改性工艺步骤以及工艺参数的控制,使得加入到PP材料中作为填料生产PP材料后的强度和柔韧性均较高。
本发明公开了一种阳极渣低温还原焙烧‑制备硫酸锰溶液回收铅的方法。按下述步骤进行制备;a、对阳极渣进行破碎,得A品;b、向A品中加入电解锰阳极液,搅拌均匀,得B品;c、向B品中加入硫酸溶液,得C品;d、向C品中加入碳源,搅拌混匀,得D品;e、将D品送入焙烧炉中,进行焙烧反应,得E品;f、将E品运送到浸出罐中,加入硫酸溶液后,采用电解锰阳极液或水调节液固重量比后,搅拌反应,得f品;g、将f品进行液固分离,分离后的液体即得硫酸锰溶液,分离后的固体即得初品硫酸铅。本发明具有工艺设备简单,处理成本低,投资运行成本较低,锰回收率高,变危废为有价原材料和副产品的有益效果。
本发明涉及一种生产磷酸二氢钾的方法,包括如下步骤:(1)向含磷酸中加入氯化钾,制得混合溶液,将混合溶液通入超重力解吸塔中反应,控制混合溶液加入量及混合物的取出量保持超重力解吸塔出口溶液中氯离子含量;(2)将步骤(1)制得的混合物取出,经冷却结晶后,固液分离,固体经干燥制得磷酸二氢钾。本发明所述方法反应温度最高仅为100℃,低于现有技术170~280℃的反应温度,因此,降低了对设备的腐蚀性,降低了固定成本的损耗;并且无废渣排放,联产较高浓度的盐酸,对环境友好,具有较好的社会效益和经济效益。
一种锰矿渣复合凝胶及其制备方法,原料包括18?38wt%复合掺合料、50?62wt%矿渣粉、0?30%熟料;所述的复合掺合料包括78?82wt%改性电解锰矿渣、0?18wt%Ca(OH)2和0?22%熟料;所述的锰矿渣是通过以下方式得到的 : 干燥预处理电解锰矿渣至含水率< 10%,将经干燥预处理的锰矿渣粉磨至比表面积> 15m2/g,比表面积按氮吸附BET法测定,然后将粉磨后的锰矿渣以40?60°C/h升温至350?450°C保温后随炉冷却得到。本发明是一种可大掺量地利用工业固体废物(主要是锰矿渣和矿渣)的无熟料或者少熟料绿色凝胶,即锰矿渣复合凝胶及其制备方法。
本发明公开了一种内置疏水防堵结构的排污阀,包括排污阀体,所述排污阀体的内部设置有排污阀芯,且所述排污阀芯的上侧连接有排污阀杆;出水通道,安装在所述排污阀体的右侧,且所述排污阀体的左侧连接有进水通道;还包括:第一转杆,转动连接在所述进水通道的右上方,且所述第一转杆右方的外侧键连接有第一齿轮,并且所述第一转杆左端外侧键连接有竖锥齿;平锥齿,啮合连接在所述竖锥齿的下方。该内置疏水防堵结构的排污阀,利用水的流动可推动调节扇叶进行转动,并配合第二转杆、平锥齿、竖锥齿、第一转杆、第一齿轮和第一齿块的传动,可同步的驱动安装环转动,实现清理刮板对进水通道内侧壁的清理,破碎刀片对污水内的较大固体废物进行破碎。
本发明公开了一种生物质燃料及其制造方法,按其重量份计,包括以下原料:薏仁米秆24‑26份、废木材25‑35份、木屑15‑17份、中药渣8‑10份、高锰酸钾10‑12份、米糠20‑30份、锯木面12‑16份。其制造方法,包括以下步骤:将物料置于混合机内在110‑120转/分的转速下混合30‑34分钟,即得混合物料;将混合物料置于烘干机内进行烘干后,送入成型机内压制成2*2CM的颗粒状物料;将制得的颗粒状物料,装入密封袋中,即得。本发明成型效果好,不易散落,固体颗粒密度大,体积小,贮存方便、燃烧充分、污染排放小、等优点。本发明既节约了能源,又保护了环境,是一种低成本、高热值的环保能源产品,其可以代替木炭、煤炭、液化气等。
本发明涉及工业固体废物利用技术领域,具体是一种使用氯化钙制备重过磷酸钙的方法。本发明通过在CaCl2亚熔盐体系状态下,使用CaCl2与H3PO4在140℃以上进行反应,使反应形成的HCl大量挥发,并使该反应迅速向正向方向进行,以得到大量的重过磷酸钙,且所得的重过磷酸钙纯度较高。本发明的方法能有效利用氯化钙来制备重过磷酸钙,解决了使用盐酸分解磷矿生产重过磷酸钙并联产氯化钙产生大量的氯化钙,并有磷酸伴生,且氯化钙的经济效益较低的问题,并通过收集反应过程中释放出的HCl气体进行循环利用,以解决使用盐酸分解磷矿中消耗大量的盐酸的问题,是一种能充分利用氯化钙来制备重过磷酸钙的方法。
本发明公开了一种粉煤灰微波碱熔‑水热合成八面沸石的方法,以固体废弃物粉煤灰为原料,氢氧化钠为活化剂,采用微波碱熔‑水热合成八面沸石,包括以下步骤:1)将粉煤灰研磨至‑75μm,用盐酸去除粉煤灰中的铁杂质;2)将除铁粉煤灰与氢氧化钠混匀后在微波箱式高温反应器中焙烧,待碱熔产品冷却后研细;3)将碱熔粉煤灰与去离子水混合搅拌一定时间后,加热至90‑100℃静置晶化12‑16h;4)将反应产物过滤、洗涤至中性、干燥得到八面沸石产品。本发明改变传统的焙烧方式,采用微波碱熔粉煤灰,具有焙烧温度低、焙烧和晶化时间短、能耗低,清洁环保、粉煤灰转化率高和成本低等优点,为粉煤灰制备沸石工业化生产提供了可能。
本实用新型公开了一种海洋垃圾打捞装置,涉及环境保护机械设备技术领域,包括固定支架、打捞机构、收集装置,在固定支架一侧安装有打捞机构,固定支架的另一侧安装有连接板,在固定支架上方安装有收集装置。打捞机构包括横向伸缩组件、纵向伸缩组件、输送组件和横向支撑杆,收集装置包括收集箱,收集箱上安装有纵向推压组件,收件箱内从上到下分别安装有固液分离组件、液体导流组件和固废破碎组件。本实用新型通过设置固液分离组件,使打捞上来的垃圾与水进行分离,便于后续垃圾的处理,并通过设置固废破碎组件和设置固废压实组件,实现对垃圾的压实处理,便于对垃圾的存放和运输,提高了垃圾清运装置的的储运能力。
本发明公开了一种硝酸分解磷矿酸解液除钙副产α高强石膏的方法。利用硝酸分解磷矿后,将酸不溶物滤除,首先对酸解液进行部分中和,调控酸解液中钙离子浓度后,将酸解液添加到盛有外加磷酸和硫酸铵的混合溶液的结晶槽中,控制反应温度为50‑70℃、反应时间为0.5‑2小时先生成二水石膏,然后将反应料浆流入转晶槽中,升温至95‑110℃并反应一段时间后,即可副产出α型高强石膏产品,本发明具有使酸解液得以用于生产精细磷酸盐和高水溶性磷肥等产品,同时使酸解液中的钙资源转化为α高强石膏产品,变“固废”磷石膏为“产品”石膏,消除磷铵行业副产大量固废磷石膏带来的环境风险,促进磷复肥行业调整产品结构、减少固废排放,推动磷化工产业持续发展的有益效果。
本实用新型公开了一种箱变事故油池导流系统,包括:箱式油池,箱式油池埋在地下;进油箱体、过滤箱体、滤网板、滑动架、螺杆,所述螺杆的底端贯穿箱式油池的侧边伸进进油窗口的内部,且螺杆与箱式油池螺纹配合,所述螺杆的底端与滤网板滑动连接,倒进箱式油池内部的废油先经过过滤后再流进去,使箱式油池内部积累固体的量变少。以解决短周期的进行清理箱式油池内部的固体沉淀,比较耗费时间、耽误工作的问题。
本发明公开了一种硝酸分解磷矿酸解液除钙副产α型建筑石膏的方法。利用硝酸分解磷矿后,将酸不溶物滤除,首先对酸解液进行部分中和(无沉淀产生),调控酸解液中钙离子浓度后,将稀释酸解液、磷酸和硫酸铵的混合溶液分别升温至95‑110℃,在结晶槽中混合除钙转晶,恒温反应3‑6小时后,过滤干燥,即可直接副产出α型建筑石膏产品。本发明具有使酸解液得以用于生产精细磷酸盐和高水溶性磷肥等产品,同时使酸解液中的钙资源转化为α型建筑石膏产品,变“固废”磷石膏为“产品”石膏,消除磷铵行业副产大量固废磷石膏带来的环境风险,促进磷复肥行业调整产品结构、减少固废排放,推动磷化工产业持续发展的有益效果。
本申请公开了一种节能建筑材料生产用固液混合反应罐,通过在搅拌罐内壁上设置雾化喷头,将液体物料以雾化液滴加入反应罐中,粉体物料通过气力输送后从混合罐底部逆流向上运动,能提高液体与固体的混合均匀性,避免液体物料在表面张力的作用下,在固体分离中聚集,而无法分散均匀的情况,缩短分散搅拌时间,提高搅拌效率,提高产品质量,减少废品率。
本发明公开了一种四氯化钛泥浆分离装置,主要由机盖、外壳、转毂、转动装置、底板、开盖装置等组成,外壳设置于底板上,底板上设置有转动装置伸入到外壳内,机盖利用开盖装置设置在外壳上,电机与转动装置联结,转动装置联结转毂,转毂内壁上设有过滤部件,转毂内壁上开有孔,转毂内设有废气管和加料管并伸入至机盖外,在底板上设有排液管,使用本装置有效地使四氯化钛和固体杂质分离;整个分离过程密封性好,操作环境好;使固体杂质当中的钒能最大限度的得到回收。
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