本发明公开了一种含钒铬钛的废弃盐水处理方法。处理时先向废水中加入铁盐,然后通过调节溶液的pH值使溶液中的钒铬钛等沉淀下来,最后经过过滤除去。本发明通过向废弃盐水中添加铁盐,通过沉淀反应以及絮凝作用,可以显著降低废水中钒铬钛的含量,净化后的盐水中钛、钒和铬含量能达到低于20ppb,从而使净化后的盐水能够用于离子膜烧碱生产,充分利用钒、钛等生产企业产生的废盐水,绿色环保。
本发明公开了一种钒渣直接硫酸氧化酸解制备偏钒酸铵的方法,其特征在于:本发明采用催化剂氟化钙和氧化剂三氧化二锰进行酸解催化剂进行一次性低温酸解和深度化氧化,生产成本低、一次性提取比例高,尾渣含钒量低,资源综合利用率高,资源消耗少,低温环保,实现所述钒渣中钒的环保生产,无有害元素的尾渣可直接做为建材使用,新水消耗仅为现有工艺的20%,废水净化残料做为制酸原料循环使用,氧化铁粉和钙化料直接销售给炼铁厂做为炼铁原料使用,净化水直接做为新水循环利用到浸取工序中。解决了硫酸浸取生产钒产品中含酸废水处理的隐患,实现钒渣中有价元素最大限度的回收利用,带来环保和资源节约的多重效益。克服了现有技术的不足。
本发明属于湿法冶金、精细化工领域,具体涉及一种钛白废酸中硫酸和溶解性钛的回收分离方法及应用。本发明所要解决的技术问题是提供一种钛白废酸硫酸和溶解性钛的回收分离方法,包括以下步骤:钛白废酸通过树脂色谱柱进行吸附,流出液即为高盐废水;用水淋洗上述树脂色谱柱,流出液即为低盐废酸。该方法分离回收所得的低盐废酸中所含酸高,其它杂质少,高盐废水中含酸低、含溶解性二氧化钛高,两种物质均可得到很好地回收与再利用。
本发明公开了一种脱除有机胺脱硫溶液中硫酸根离子和氯离子及减少有机胺溶液损失的工艺,属于有机胺液净化技术领域。本发明为克服现有技术杂质离子脱除率不足、脱硫溶液损耗大、除杂成本高、废水外排难处理等问题,提供了一种脱除有机胺脱硫溶液中杂质离子及减少溶液损失的工艺,包括:有机胺脱硫溶液经两性树脂交换柱吸附分离SO42‑、有机胺阳离子和分离Cl‑离子,然后含有Cl‑离子及少量有机胺阳离子溶液经阴树脂交换柱吸附脱除Cl‑,净化液混合后返回脱硫塔。本发明可用于解决有机胺工艺脱硫剂的中毒、脱硫剂损耗、脱硫效果差等的问题,以保证脱硫系统的稳定、高效运行,极大降低了该工艺的运行成本。
本实用新型公开了一种铁碳微电解填料塔,涉及废水净化领域,提供一种能够提高废水净化效果的铁碳微电解填料塔。铁碳微电解填料塔包括塔体,塔体内部水平设置有滤板,滤板将塔体内部空间分隔为上部的填料区和下部的进水气区,填料区内设置有填料,铁碳微电解填料塔还包括进水管、进气管和滤头,进水管和进气管位于进水气区内,滤板上均匀设置有至少三件滤板孔,滤头与滤板孔一一对应设置并穿过滤板孔,滤头内部形成相互隔离的进水通道和进气通道,进水通道与进水管连通,进气通道与进气管连通。本实用新型通过滤头对填料进行均匀布水和布气有利于提高废水净化效果。
本实用新型公开了用于无机膜水处理装置的清洗系统,其包括高质水正向和反向供应管路、无机膜水处理装置、排气阀、酸性清洗液储存罐、酸性清洗液出口阀、废水处理循环泵、循环泵出水阀、无机膜出水阀、酸性清洗液回水阀,高质水正向供应管路与无机膜水处理装置的入口连通,无机膜水处理装置的出口连接到无机膜出水阀,排气阀连接到无机膜水处理装置,酸性清洗液储存罐的出口经酸性清洗液出口阀与废水处理循环泵的入口连通,废水处理循环泵的出口经循环泵出水阀与无机膜水处理装置的入口连通,无机膜水处理装置的排污口经酸性清洗液回水阀与酸性清洗液储存罐的入口连通,高质水反向供应管路与无机膜水处理装置的出口连通。该系统可提高清洗效果。
本实用新型公开了一种废弃混凝土、浆水的回收利用系统,包括依次连接的废弃物混合装置、砂石分离机、搅拌池和澄清池,搅拌池的数量为至少一个,搅拌池与澄清池通过两根管道相互连接,搅拌池内部均设置有电性连接的搅拌装置、水位感应器、浓度检测仪、控制器和水泵。本实用新型将废弃的砂石以及洗罐车后的废水混合后于砂石分离机中进行分离,废浆水投入搅拌池中搅拌均匀,废水可以进入澄清池澄清后再调度到搅拌池用于调节浆水浓度或者用于冲洗罐车和废弃混凝土,分离出的砂石可以直接用于混凝土配置。利用本实用新型能够实现混凝土废弃物及生产废水的循环利用,减少污染。
本发明涉及钛粉回收方法领域,尤其是一种大幅度降低废水率以及提高回收效率的夹盐钛粉粗品的后处理方法,包括如下步骤:a、将熔盐电解所得夹盐钛粉粗品放置于真空蒸馏炉内,开启真空蒸馏炉的真空系统进行系统抽空;b、打开加热系统进行升温,待蒸馏温度升至目标温度后,进行恒温蒸馏;c、蒸馏结束后断开加热系统使系统进行自然冷却,待炉内温度降低至室温后,断开蒸馏炉真空系统;d、水洗,最后获得钛粉成品。本发明通过对回收工艺的创造性改进,有效的降低了传统的水洗与酸洗后处理工艺带来的废水污染,大幅度减少了钛粉制备过程中废水的生成量。本发明尤其适用于夹盐钛粉粗品中钛粉的回收之中。
本发明公开了一种偏钒酸钠的制备方法,该方法包括将钒酸钠溶液作为阳极电解液进行离子膜电解,离子膜电解的条件使在阳极得到pH值为7.0-8.0,且以钠元素和钒元素计,钠和钒的摩尔比为0.95-1.05的偏钒酸钠溶液。根据本发明的偏钒酸钠的制备方法,无需先制备五氧化二钒,能够直接由钒酸钠溶液制备得到偏钒酸钠,简化了生产步骤;并且由于无需采用硫酸调节pH值以及硫酸铵沉淀钒酸铵,因此不产生含有硫酸钠与硫酸铵的沉钒废水,降低了环境的负担;由于不产生含有硫酸钠与硫酸铵的沉钒废水,因而无需对沉钒废水进行处理,从而减少了生产成本。
本发明属于化工领域,具体涉及一种用含钒溶液制取多钒酸铵的方法。本发明方法以传统的钠化焙烧—水浸工艺生产的含钒溶液为原料,先使钒与加入的钙化合物结合生成钒酸钙,然后用碳酸氢铵与钒酸钙反应,使钒转入溶液,而钙生成更难溶的碳酸钙,分离后的溶液在适当的pH和加热条件下生成多钒酸铵。经过生成钒酸钙再溶解的过程后,可获得∑(Na2O+K2O)<0.1%的多钒酸铵,用该多钒酸铵可生产钾钠含量很低的三氧化二钒和五氧化二钒;沉钒废水中氨含量仅为传统的工艺提钒废水中的60%~75%。具有很好的应用前景。
本发明公开了一种碱性钒浸出液的净化方法,该方法包括以下步骤:将沉钒废水蒸发冷凝水与部分酸性沉钒废水混合,得到混合浸出水;用混合浸出水浸出氧化钠化焙烧熟料,得到碱性钒浸出液;将硝酸镁添加到碱性浸出液中,搅拌均匀并静置沉降,得到净化清液;利用铵盐法对净化清液进行沉钒,得到钒制品以及酸性沉钒废水,该酸性沉钒废水部分被回用到所述混合步骤。本发明的方法所需操作简单、净化剂易得、净化效果好、钒的损失小、方便钠盐回收利用,综合效果好,并且易于实现。
本发明属于废水处理领域,具体涉及改性炭素材料及其制备方法和用途。本发明要解决的技术问题是废水中的氯离子处理较为困难,现有处理方法的成本较高。发明解决上述技术问题的方案是提供一种改性碳素材料,其制备方法为:顶装焦炭烘干后在盐溶液中浸泡2~48h;将浸泡后的顶装焦炭在550~950℃隔绝空气煅烧1~4h,得到改性焦炭。本发明还提供了上述改性焦炭去除废水中氯离子的用途。本发明提供的改性炭素材料,不仅有效提升了顶装焦炭的附加值,同时也可有效去除废水中的氯离子,还可以多次循环利用。
本发明公开了一种纳米氢氧化钙的干法制备方法,具体为:氧化钙在活性消化剂的作用下干法制备纳米氧化钙与氢氧化钙中间体CaOx(OH)(2‑2x)后再用蒸汽转成氢氧化钙的方法。本发明通过控制石炭与含有水和羟基有机物混合的消化剂反应,制备具有流动性和高比表面的CaOx(OH)(2‑2x)粉末,CaOx(OH)(2‑2x)粉末再与蒸汽反应生成纳米氢氧化钙,纳米氢氧化钙可充分分散于水中形成氢氧化钙胶体,克服了氢氧化钙在水中溶解度低的缺陷,解决了硫酸法钛白粉生产废水处理时石炭用量过大和半干法烟气脱硫氢氧化钙在水中分散性差和利用率低的问题。
本发明涉及从高钙钒渣中绿色提钒的方法,属于提钒化工技术领域。本发明解决的技术问题是高钙钒渣钠化焙烧提钒钒的回收率不高。本发明公开了从高钙钒渣中绿色提钒的方法,采用一定的无机钠化剂,通过对原料的活化预处理,再经造球、浸出、水解沉钒的步骤,对高钙钒渣中的钒进行了有效地提取。本发明可对废水蒸发结晶,然后加入硫酸得到硫酸氢钠进行循环利用,无废水排放,绿色环保,工艺简单易用、适应范围广、成本低,具有很高的社会效益和经济效益。
本发明属于化工和冶金领域,具体涉及一种钒铬渣焙烧酸浸提钒制备钒铬合金的方法。针对现有钒铬渣分离提取钒、铬中存在的流程长、成本高、三废中六价铬处理困难等问题,本发明提供了一种钒铬渣焙烧酸浸提钒制备钒铬合金的方法,将钒铬渣以碱土金属氧化物或盐为添加剂焙烧酸浸选择性提钒,尾渣经低pH浸出脱磷、并与碳酸盐反应脱硫,脱除磷硫后的含铬尾渣经还原熔炼得到含铬生铁,再进一步添加合金元素冶炼得到钒铬合金产品,全流程钒收率92.5%,铬收率85.6%。本发明可实现钒铬高效分步提取,废水系统内循环,废渣资源化利用,经济和环保效益显著,易于工业化实施。
本发明公开了一种综合处理含钒炉渣和钛白废酸的方法,包括以下步骤:1)将含钒炉渣破碎磨细后,与稀酸混合搅拌,形成预混液;稀酸来自硫酸法制钛白粉中烟道喷淋各个制钛白粉工艺中产生的含酸废水;2)将预混液与废酸混合搅拌进行反应,形成浆料,反应完成后固液分离,得到的固体为酸性高硫灰白色石膏渣;液体为含钒溶液;废酸来自硫酸法钛白粉行业中酸解后剩余难回用的废硫酸;3)在所得含钒溶液中加入铁粉进行搅拌还原,再加入液碱至反应液pH为3.8~4.5,进行沉淀得到合格浆料,固液分离后得到含钒滤饼。通过本发明提供的方法,可以有效处理含钒炉渣和钛白废酸,实现其综合回收利用,且可降低处理成本,使用于工业化规模处理。
本发明属于工业废水处理技术领域,具体涉及一种氯化尾气吸收处理方法。本发明所解决的技术问题是提供了一种氯化尾气吸收处理方法,通过加入三氯化铁和氯化锌组成的混合催化剂和调整吸收终点至pH值7~10。本发明方法吸收尾气所用碱液消耗可同比降低约10%,废盐处理成本可降低16%~25%;同时,废盐处理过程产生废氯气量减少率大于40%,废盐中的次氯酸钠含量降低率大于60%,废盐处理操作条件改善,提高了废盐处理过程的安全性。
本发明属于多孔陶瓷材料领域,具体涉及中空平板陶瓷过滤膜及其制备方法。本发明所解决的技术问题是提供中空平板陶瓷过滤膜及其制备方法。该过滤膜是以导热Al2O3球次品为主原料,再辅以特定的助熔剂、相变增强剂、烧结剂、造孔剂、粘结剂、增塑剂、膨胀剂,挤塑成型、干燥、烧结得中空平板陶瓷膜支撑体,再将其浸渍到以α‑氧化铝粉、石灰石粉、菱镁矿粉、硅铁灰粉、锆英砂粉、二氧化钛粉、氧化铜粉、纤维素、广西白泥、纸浆废液、膨胀剂组成的浸渍浆料中,取出烧成,即得。本发明充分利用废物资源,极大的降低原料成本,制备的中空平板陶瓷过滤膜可以大量应用于工业和生活废水处理,酿造、化工和医药等行业的液固分离。
本发明属于钛白粉生产领域,具体涉及一种钛白粉生产废酸环保处理方法及处理渣的再利用。本发明所要解决的技术问题是提供一种能分离回收废酸中的各种物质的钛白粉生产废酸环保处理方法。为解决上述技术问题,本发明所采用的技术方案是依次向废酸中加入磷酸沉淀分离磷酸钛,加入含镁原料中和硫酸,调整pH沉淀氢氧化亚铁,再沉淀镁化合物,再加入氯化钡生成硫酸钡沉淀,最后经吸附处理的水能达到工业排放废水标准。本发明方法将废酸中的资源物质分离提取,在处理废酸的同时产生了经济效益。
本发明提供了一种沉钒的方法,其特征在于,该方法包括将酸性钒酸根离子溶液在密闭条件下进行加热处理,加热处理的温度为90-250℃,时间为0.5-5h。本发明还提供了一种五氧化二钒的制备方法,其特征在于,采用本发明提供的沉钒的方法将酸性钒酸根离子进行沉钒,然后将沉钒所得固体干燥后焙烧。本发明方法,与现有沉钒工艺中水解沉钒相比,沉钒条件容易实现;沉钒率高,沉钒速度快;本发明方法与铵盐沉钒法相比,减少了沉淀废水中难于处理的盐分含量,具有重要的环保意义,且不需加入铵盐即可完成沉钒过程,降低了成本;本发明提供的沉钒的方法,工艺简单,可广泛应用于工业生产。
本实用新型公开了一种减水剂生产用废液处理设备,包括机体,所述机体的内部贯穿固设有两组呈对称分布的外接套体,两组所述外接套体之间设置有涡轮搅拌机构,其中一组所述外接套体的外端固定连接有齿环,所述机体的外端固设有外接壳套,所述外接壳套中设置有用以齿环转动的往复驱动机构。本实用新型中,首先,滑杆沿着水平方向移动,使得搅拌叶片在水平移动的同时进行自旋,使得添加剂与废水充分反应形成颗粒沉降物,从而实现对工业废水除废的高效性,其次,搅拌叶片沿水平方向做往复移动,此时搅拌叶片将会对机体中的废液进行大范围的移动搅拌,使得添加剂与废液在短时间内充分混合,从而提高对废液处理的效率。
本发明属于工业废酸处理及循环利用领域,具体涉及钛白生产废酸制备硫氧镁胶凝材料的方法。本发明要解决的技术问题是钛白生产废酸的回收利用不彻底,产生的废渣、废水不能自我消化。本发明解决上述技术问题的方案是提供一种钛白生产废酸制备硫氧镁胶凝材料的方法,包括以下步骤:A、用氧化镁中和钛白生产废酸,得到硫酸镁溶液;B、向上述硫酸镁溶液中加入转化剂,得到混合物;C、将混合物过滤,得到滤饼,滤饼经干燥、粉碎,得到硫氧镁胶凝材料。本发明提供的方法没有废渣排放,也没有废水排放,为钛白生产废酸的综合利用提供了新的选择。
本发明公开了一种废旧铝箔利用方法,涉及铝资源重复利用技术领域,提供一种利用废旧铝箔生产铝粒的废旧铝箔利用方法。废旧铝箔利用方法包括以下步骤:A、废旧铝箔进行第一次焙烧处理去除表面附着物;B、废旧铝箔进行第二次焙烧处理得到液态铝;C、液态铝采用造粒设备造粒得到铝粒;造粒设备包括成型箱、冷却装置、过滤装置和废水池;成型箱包括箱体,箱体底部具有多个漏孔;冷却装置包括位于箱体正下方的冷却池,冷却池底部倾斜,冷却池的最低处设置有排出口,排出口上设置有阀门;过滤装置包括设置在排出口正下方的过滤框,废水池设置在过滤框正下方。本发明能够利用废旧铝箔生产铝粒,既可减少工业废物,也可降低铝粒成本和节省铝资源。
一种解决水淬提钛尾渣过滤困难的方法,包括:将添加剂与水形成添加剂溶液;将热提钛尾渣置入添加剂溶液并搅拌均匀,得到浆料;对浆料进行过滤,得到滤饼和滤液。本发明的解决水淬提钛尾渣过滤困难的方法,过滤效果好,工业生产上可将浆料过滤得到的滤液中固形物含量降低到0.5g/L以下,添加剂可循环使用,解决浆料过滤困难导致的废水无法循环利用问题,同时过滤后得到的滤液可循环使用,废水零排放,具有重要的环保意义。
本发明公开的是钛工业三废综合处理技术领域的一种氯化收尘渣处理装置及处理方法,装置包括收尘渣罐、渣液池和过滤器,所述收尘渣罐的罐盖上设有进水口和排气口,排气口处连接有通入渣液池底部的排气管,所述收尘渣罐底部设有通入渣液池的排液管,所述渣液池内还设有供氯化尾气碱洗废水通入的进水管,以及与过滤器连通的渣浆管,渣浆管上设有渣浆泵。利用该装置将氯化收尘渣加水分解得到水溶液,并与氯化生产尾气处理系统产生的含次氯酸根废水反应后过滤得到含铁渣和盐水,含铁渣可堆存、利用,盐水可通过蒸发结晶回收盐,处理方法简单,使氯化收尘渣、含次氯酸根废水得到综合处理和利用,较好解决了目前氯化收尘渣处理方式带来的环保问题。
本发明涉及钒酸钙冶炼钒铁的生产工艺,属于冶金领域。其特征是:它是将钒酸钙、铝粉、铁质料按下述重量配比冶炼得到钒铁:钒酸钙:100份,铝粉:23~28份,铁质料:23~27份;其中,所述的钒酸钙为偏钒酸钙、焦钒酸钙、正钒酸钙中的至少一种,其含钒品位为24%~43%。本发明工艺冶炼的钒铁质量好,钒回收率高,冶炼过程中不产生废水污染,适应高经济价值、低环境污染的新型工业需要。
本发明属于工业废水处理技术领域,具体涉及一种除去氯化尾气吸收废盐中钒的方法。本发明所要解决的技术问题是提供一种除去氯化尾气吸收废盐中钒的方法。该方法包括以下步骤:加入盐酸控制废盐的pH值为2~4进行反应,然后除去游离氯,进行固液分离。本发明方法可实现氯化尾气吸收废盐水中的钒含量从20ppm~500ppm处理至小于0.02ppm,从而有效稳定的除去废水中的钒杂质,避免环境污染,实现工业废盐除钒的应用。
本实用新型提供了一种硫酸法钛白废水处理装置,包括顶部开口的外箱体,外箱体的底部放置有添加了细砂砾的精过滤箱,精过滤箱包括第一箱体和第一箱盖,第一箱盖设有进水网孔,第一箱体的底部设有第一排水网孔,外箱体的底部对应第一排水网孔处设有排水管;箱体的顶部设有添加了粗砂砾的粗过滤箱,粗过滤箱包括第二箱体和第二箱盖,第二箱体的顶部四周设有凸沿,凸沿置于外箱体的顶部并与外箱体可拆卸地连接,第二箱体的底部设有第二排水网孔,第二箱盖设有进水管;精过滤箱与粗过滤箱之间为反应腔,反应腔的一侧设有药剂加注口。本实用新型与现有技术相比,便于更换砂砾,使用更加方便。
本实用新型公开了石膏生产废水净化回收系统,包括消毒剂放置箱、外箱体、破碎箱和出料机构,所述外箱体的外部设置有防护门,所述外箱体外部的一侧固定安装有控制面板,且控制面板的内部镶嵌有单片机,所述外箱体内部的一侧安装有破碎箱,且破碎箱的底部固定安装有固定架,所述固定架顶部的一侧固定安装有絮凝箱,本实用新型通过启动第一电机,第一电机就会带动第一旋转轴转动,第一旋转轴就会带动第二齿轮进行转动,第二齿轮与第一齿轮相互啮合,第一齿轮就会带动破碎轮进行转动,破碎轮就会破碎大的垃圾,然后垃圾进入到滤网上,通过启动气缸,把滤网的一端抬起,滤网就会把垃圾从固体出口运出,实现了处理大垃圾的目的。
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