本发明涉及菌种制备技术领域,具体为一种新型食用菌培养基的制备方法,包括淘米水20%~30%、干稻壳和麸皮合计70%~80%;其制备步骤如下:将食用菌块按10%的接种量放置在培养瓶中培养,加入淘米水,22‑25℃下静置培养2‑3天,菌块生长正常,无染菌的情况下调节振荡器转速200r/min,培养5‑10天即得液体种;制备固体培养料,将干稻壳和麸皮放置在菌种瓶中,接种S1所得的液体种于菌种瓶进行培养,培养温度为22‑25℃,避光培养,培养湿度为50‑60%,培养20‑30天菌种即可长满菌瓶,得到菌种,本发明中,利用淘米水作为食用菌块的培养基,可以在不使用琼脂培养出使用菌块,节约成本,充分利用了生活废水,将其变废为宝,降低了环境污染。
一种利用污泥和牛粪制备多孔陶瓷复合材料和泡沫液的方法,该方法包括如下步骤:取新鲜的剩余污泥,调整含水率,加入纳米钛酸钙、硅藻土、双氧水,加入盐酸溶液,得到固体A和液体A;取牛粪加入液体A和硫酸,加热保持微沸,逐滴加入硝酸银溶液,得到固体B和液体B;调整液体B的pH值,得到固体C和泡沫液;将固体B浸没于氢氧化钠溶液中,调整并保持pH值,得到固体D和液体D;将固体A、固体C和固体D混合,烘干,球磨,润湿成型,干燥煅烧,得到多孔陶瓷;将液体D中加入催化剂,再将多孔陶瓷浸泡于其中,烘干,炭化活化烘干,得到多孔陶瓷复合材料,本发明废物利用,物二次污染,节能环保,具有很高的环境效益和经济效益。
本发明涉及一种基于城镇污泥配制的植生袋及其使用方法,属于固体废物资源化利用领域。所述一种基于城镇污泥配制的植生袋及其使用方法是根据植生袋应用场地情况,选择植生袋大小,将选配好的植物种子均匀撒在棉纸层上,将带有种子籽粒的棉纸层密封并固定于稻草编制而成的植生袋中部,植生袋中填有以城镇污泥为主料,辅以经堆肥腐熟处理后菌渣等物料、粘结剂、营养性保水剂、重金属螯合剂、造纸黑液,充分混匀制得植物生长基质,封口,最终将基于城镇污泥配制的植生袋植入建造好的植生槽中,进行灌溉养护。本发明生产方法简单,适于多种植物生长,保水保肥能力强,可用于道路边坡或矿山生态修复,实现了城镇污泥和菌渣废弃物的资源化再利用。
本发明属于微生物发酵领,涉及微生物发酵及培养组学,具体的说是一种总氮去除促生药剂的及其制备方法及其和应用。药剂为混合发酵液、秸秆粉、市政污水处理厂剩余污泥混合后于厌氧条件下固体发酵,即得反硝化促生药剂。所述促生药剂在处理废水中的应用。本发明反硝化促生药剂可解决废水生化工艺中由于厌氧阶段碳源不足导致的反硝化能力减弱,系统出水总氮超标的问题;其促生药剂可以替代传统碳源乙酸钠、工业级葡萄糖及甲醇等单一碳源,丰富污泥种群结构多样性。
本发明涉及一种针对城市景观水湖泊富营养化水体的治理方法,方法如下:将炉灰渣粉碎,过筛;将自来水、炉灰渣与氧化钙混匀,常温条件下搅拌2‑3小时,得混合料;将混合料在70‑80℃的条件下干燥,自然冷却至室温;将烘干的混合料于450℃高温煅烧2h,冷却至室温,得改性炉灰渣;将改性炉灰渣装入土工布袋中,用一根绳子将袋子与一个浮球连接,将装有改性炉灰渣的袋子和浮球一同投入湖中,进行吸附。通过本发明,既能有效的降低湖泊中的氮磷含量,又能够利用固体废弃物炉灰渣吸附氮磷,成为粘性土壤改良剂回收施用到农田,从而达到废炉灰渣及氮磷的再次回收综合利用,不会形成二次污染的目的。
本发明的一种低温弱氧化处理氰化尾渣脱氰的方法,按以下步骤进行:(1)取预处理氰化尾渣作为原料,向原料中加入催化剂,混合均匀,制成混合原料;(2)将混合原料放入热分解装置中,以5~15℃/min的升温速率加热,同时向其中通入弱氧化气氛,当温度达到280~400℃时,保温15~60min,去除原料中的氰化物及硫氰化物,获得热分解料和热解尾气;(3)热分解料直接堆存或用于回填处理或作为资源二次利用;(4)热解尾气通入氢氧化钠溶液,所得废液经无害化处理作为制备碳酸盐和硫酸盐的原料。本发明的方法可有效降低预处理氰渣对环境的风险,破氰效果好,所得到的热分解料满足一般固体废弃物的要求。
一种无机纤维增强增韧抛光渣基发泡陶瓷板,主要是由陶瓷抛光渣70%~85%、无机纤维1%~10%、矿物原料3%~15%和化工原料1%~10%制备成。本发明发泡陶瓷产品抗压强度高、韧性好、加工成品率高达到98%以上;本发明的发泡陶瓷产品还具有容重小、吸水率低、孔径小、防火性能佳、产品强度性能指标稳定可控和生产成本低等优点,极大的提高了发泡陶瓷产品的市场拓宽和应用领域,充分利用了陶瓷抛光废渣资源,提高了固体废弃物的资源化利用,具有很好的经济价值和环保价值。
本发明提供一种提高类芽孢杆菌产糖量的选育方法及其应用,所述方法为:(1)将类芽孢杆菌出发菌株接种到普通液体培养基中活化;(2)稀释成一定浓度菌悬液;(3)制成菌膜后进行诱变;(4)涂布于普通固体培养基中培养;(5)初步筛选;(6)将初筛菌株接种于普通液体培养基中培养得到产糖量较高的菌株;(7)确定步骤(6)得到的为产糖量较高的类芽孢杆菌菌株;(8)确定产糖量较高菌株的产糖量遗传稳定性。所述选育方法应用于粉煤灰废水、水体中微藻的沉降处理。本发明方法利用等离子体诱变技术对高产微生物絮凝剂的类芽孢杆菌进行诱变育种,有效提高了类芽孢杆菌的絮凝效率和絮凝剂产量,应用于粉煤灰废水、水体中微藻的沉降处理。
一种高硅铁尾矿和高炉渣制备微晶泡沫玻璃的方法,按以下步骤进行:(1)准备高硅铁尾矿、高炉渣和粘土作为原料;(2)准备钛白粉、硼砂、碳酸钠、碳酸钙和偏磷酸钠作为添加剂;(3)将全部原料和添加剂混合后湿磨制成料浆;(4)进行喷雾造粒制成粉体颗粒;(5)将粉体颗粒填充到模具后用加热炉进行焙烧发泡和析晶过程;(6)随炉冷却至常温。本发明的方法制备工艺简洁,所用原料为废弃物,实现了固体废弃物的资源化利用,得到的微晶泡沫玻璃产品价值高。
本发明提出一种以石英砂和铁尾矿为骨料的水泥灌浆料,是由水泥、石英砂、铁尾矿、粉煤灰、硅灰、减水剂和消泡剂组成,各组分按质量份数配比为:水泥90份,石英砂40份,铁尾矿60份,粉煤灰10份,硅灰1~10份,减水剂0.6~0.8份,消泡剂0.2~0.8份。本发明的有益效果在于:(1)本发明中大量使用铁尾矿,工业固体废弃物综合利用,实现变废为宝,节能减排的目的;(2)本发明水泥灌浆料由优质原料,通过优化配比,制备而成。货源充足,且原料易得,不挥发,无污害,加工配制简单,成本低廉;(3)本发明性能指标符合JC/T?986-2005《水泥灌浆料》标准要求。
本发明提供了一种基质化煤矸石的制备方法,涉及固体废物处理工艺。包括以下步骤:将煤矸石粉碎,得到煤矸石颗粒;将煤矸石颗粒与水和酸混合,得到煤矸石颗粒混合物;对煤矸石颗粒混合物同时进行臭氧曝气和超声处理,得到活化煤矸石混合物;在活化煤矸石混合物中加入碱,固液分离,得到活化煤矸石;将活化煤矸石和海藻酸钠水溶液混合,经干燥得到基质化煤矸石。本发明的方法将煤矸石中部分类似煤的有机组分、腐植酸及中微量元素活化,形成适合植物生长的条件,达到变废为宝、资源化利用的目的。从实施例看出,本发明的煤矸石基质有利于植物根部生长,避免了草炭类基质易出现的顶盖土现象;保水性也相对于草炭基质好。
建筑复合材料——干砂浆及其制作工艺,是用于建筑方面砌筑抹灰用的一种复合材料。这种干砂浆利用了电厂的废渣增钙渣、增钙粉,加少量水泥,另外加上一种高效活化剂(固体石灰精),通过强制搅拌,复合成一种干砂浆。本发明的这种干砂浆利用了废渣,改善了环境,节约了水泥,方便了施工,减轻了工人的劳动强度,给运输也带来了方便。
本发明涉及一种民用固体燃料及其生产方法,特别涉及一种以生物质炭为主体的环保烧烤燃料棒及其生产方法。其本体具有四棱柱或六棱柱的外形,沿棱柱的轴向有一贯通上底面和下底面的圆形通孔,上底面和下底面的虚拟外接圆的直径为4cm-6cm,圆形通孔的直径为1cm-2cm,本体包含如下原料及重量份:木炭粉100-120份、粘土80-100份、食品级碳酸氢钙1-2份。生产方法包括备浆、打浆、混料、成型、固化步骤。与现有技术相比,本发明主要原料木炭为废弃物,符合环保理念,粘土原料几乎无成本,红土、黄土、黄胶土等粘土均可,食品级碳酸氢钙经煅烧后无毒性挥发且可使形成和强化骨架支撑作用,燃后废渣易于清理并可回田利用,生产工艺简单、投资少。
本发明公开了工业固体废物综合利用行业一种煤矸石高附加值综合利用方法,该技术方法是针对目前国内外现有技术无机矿物资源提取率低、成本高、存在重金属及废渣等二次污染的问题,采用煤矸石选择性破碎、混合酸浸、滤渣碱浸酸浸等组合技术,其中煤矸石选择性破碎技术提高了煤矸石分选效率,从而提高了分选原料的氧化铝和二氧化硅含量;采用盐酸、硫酸混合酸或高浓度硫酸对原料进行酸性浸出,提高了铝提取率和降低酸耗;对滤渣进行碱浸、酸浸制取白炭黑。以上组合技术提高了铝硅资源提取率,降低了酸耗,产出聚合氯化铝、聚合双酸铝及白炭黑等高附加值产品,具有工艺系统灵活、适用面广、经济性好等优点。
本发明涉及冶金固体废弃物资源化利用领域,公开了一种水浸提钒弃渣脱钠技术,采用氢氟酸和硫酸混酸对水浸提钒弃渣进行浸出脱钠,氢氟酸中的F‑更好地破坏弃渣的结构,使钠被释放出来,硫酸提供大量氢离子。本发明对水浸提钒弃渣的脱钠效果显著,脱钠率高达90%以上。反应进程快,工艺流程短,所选原料不会对后续工业生产造成影响,多余浸出酸可重复回收利用继续脱钠,脱钠后的剩余水浸提钒弃渣含铁量高,可重新作为原料再次以一定配比进入高炉冶炼,并且不会因为碱负荷过高而对高炉产生不利影响,废物利用,环境友好。
本发明提供一种生物活性城市污水处理厂剩余污泥基质复合植被毯及应用。所述复合植被毯由上层结构层、植被层、营养层、保护层、下层结构层五层构成,上层结构层和下层结构层都是由废弃的麻袋上的麻纤维编织而成,其网格为方形交错排列;植被层由粉碎的玉米秸秆、麦秸和草种外加少量的肥料混合而成;营养层由改性污泥构成,并喷洒有菌剂;其下为保护层,由粉碎的麦秸构成。本发明植被毯所采用的材料基本都是固体废弃物,同时选用活性污泥为营养层,既能够为植被提供养分,又能够净化雨水和生活污水,还可以极大的提高土壤的肥力改善土壤质量,具有保温、保水、保墒及结构稳定等优势。
本发明涉及一种耐火保温砖,特别是利用粉煤灰制成的耐火保温砖。它由下述原料按重量份数比制备而成:微珠∶高铝矾土∶水∶膨胀珍珠岩∶废泡沫=40∶25~35∶15~25∶20∶130~160,其中结合剂为高铝矾土、耐火黏土、高岭土、云母、铝酸盐、有机或无机高分子。本发明利用粉煤灰制成的耐火保温砖,其中所采用的微珠来源为各地均有的固体废弃物粉煤灰中提取相对密度大于1的微珠,材料易得、廉价,完全可替代不可再生资源;本发明生产成本低、制造的耐火保温砖符合国家标准的有关规定。
本发明涉及环境修复材料研发与应用领域,公开了一种掺杂菌糠的污泥基生物炭的制备方法,工艺步骤为:分别将污泥和菌糠自然风干;将风干后的污泥和菌糠分别放入粉碎机中粉碎后过60目筛;将污泥和菌糠混合均匀;将污泥和菌糠按一定的原料配比放入马弗炉中,在一定的温度条件下热解一定的时间,得到污泥‑菌糠复合生物炭。本发明生物炭的产率为51~60%,亚甲基蓝吸附值为18~25mg/g,吸附率为61~84%。以城市污水处理厂的脱水污泥和食用菌生产废料香菇菌糠这两种固体废弃物为原料,采用限氧热解技术,开发污泥‑菌糠复合生物炭吸附材料,既能节约成本,提高污泥炭的品质,为环境修复治理提供一种新材料;又能实现二者的减量化、资源化和无害化处理。
本实用新型涉及固液分离收集装置,具体说是一种将废液中的固体分离出去的固液分离器,包括上、中、下三部分,上部为中空壳体,下部为上端开口的槽形容器,中部为孔板,上、中、下三部分比例根据需要设定,在中空壳体中、孔板上设有挤压板,挤压板上连接可作往复运动的拉杆;上、下部为一体或分体结构;为一体结构时,孔板为可拆卸连接;为分体结构时,中空壳体与槽形容器螺纹连接、卡槽连接或螺栓连接,孔板与中空壳体为一体,或孔板与中空壳体和槽形容器为可拆卸结构。本实用新型具有结构简单、制造成本低、使用方便等优点,能有效地实现废液的固液分离,使有毒、有害、酸、碱的废液得以妥善的处理,防止环境污染。
本实用新型涉及一种基于轻钢结构与发泡陶瓷的度假屋。一种基于轻钢结构与发泡陶瓷的度假屋,包括轻钢龙骨结构和锚固在轻钢龙骨结构上的复合式墙体,所述复合式墙体包括内墙板和外墙板,内墙板和外墙板分别设置在轻钢龙骨结构的侧壁和顶部的内外表面,内墙板和外墙板均为发泡陶瓷板。本实用新型使用安全,无需养护,适用范围广,施工过程废水、废尘和固体废弃物排放量小,现场作业量小,工期周期短,是一种高效节能型绿色建筑体系。
本实用新型公开的属于废水处理技术领域,具体为一种浮渣处理配药池加药装置,包括箱体、加药组件和加热组件,加药组件包括开口、密封盖和筛料桶,加热组件包括加热管、温度传感器、控制器和导热板,挂耳和卡槽配合使用,使得筛料桶可以悬挂在箱体的内侧壁,通过筛料桶往箱体内加入液体或固体药物,加入药物后关闭密封盖,再往箱体内加入废水,加热管提供热量并经过导热板将热量导向箱体内,温度传感器对箱体内的温度进行实时监测并将检测到的信息传输至控制器中,当温度超过设定范围时控制器控制加热管停止加热,使箱体内的温度保持在药物与废水发生反应的最佳温度,增加反应效率。
一种漆渣处理设备,所属油漆废渣回收领域,设备包括投料斗、输送机、裂解炉、燃烧器、布袋除尘器、引风机、制氧机、渣包和变压变流器;其中,裂解炉包括炉体、炉罩、上电极、下电极和排渣口。本实用新型漆渣处理设备通过裂解处理,将漆渣中所有的有机物转变为H2、CO的混合性可燃气体,再经燃烧器燃烧最终转变为H2O、CO2,消除了对大气的污染;并将漆渣中所有的无机物转变为熔融的液体,形成玻璃体熔渣,作为建筑材料加以利用,消除了对土壤的污染,达到了污染物“零排放、零污染”和将漆渣变废为宝的效果;设备结构简单、操作方便、投资成本低,也可用于其它固体废物的回收处理,具有良好的可实现性。
一种居民小区污水的处理方法属于废水处理技术领域,特别涉及一种居 民小区污水的处理方法。本发明提供一种物理、化学、生物法相联用、操作 简单、处理效果好、出水可达标排放的一种居民小区污水的处理方法。其技 术方案如下:(1)废水流经格栅去除较大悬浮固体物;(2)出水再送入初 沉池,在初沉池中去除小部分BOD5;(3)经初沉池后的废水再流经曝气池, 采用表面曝气,去除绝大部分BOD5和部分SS;(4)出水进入混凝反应池, 去除水中不可生化的有机物;(5)出水进入二沉池,进一步去除BOD5和SS, 污水达标排放,二沉池中的部分污泥进行回流,剩余污泥送至污泥浓缩池, 对初沉池和二沉池中的混合污泥进行浓缩,然后进入后续处理。
一种采用硼泥制备镁盐的方法,属于无机化工废料治理和综合利用的技术领域。该方法为将硼泥清洗去硼、干燥、活化、研磨粉碎后,进行磁选处理除铁,得到预处理后的硼泥;将其采用强酸浸出,得到硫化物/氯化物形成的溶液,通过降温、结晶、过滤得到镁盐晶体,产品的纯度较高。将硼泥由工业废料转变为高附加值的镁盐,提取其中的镁元素,是对硼泥废料进行处理及利用的技术,制备得到了无水硫酸镁/六水氯化镁,在治理化学固体的同时,既符合环境要求,又为企业增加经济效益。相比于现有的对硼泥中镁提取方法,其采用活化,磁选配合,能够提高酸利用率和镁的浸出率。
一种渣浴还原处理高炉粉尘的方法,按以下步骤进行:(1)将高炉粉尘加热至1400~1500℃形成熔融渣池,加入铝灰;(2)在1400~1500℃保温0.5~1.0h,同时吹入氩气搅拌熔融渣池;(3)分别排放液态金属和尾渣,液态金属为工业纯铁水。本发明的方法是典型的以废治废,可实现固体废弃物的高效利用;可获得不含碳的工业纯铁,处理成本低,环境污染小。
本发明属于滤料的回收技术领域,本发明提供了一种聚苯硫醚纤维及其复合纤维滤料的回收方法。本发明通过将预处理滤料与溶剂混合,在150~250℃保温搅拌20~40min,使得聚苯硫醚溶解于α‑氯萘或N‑甲基吡咯烷酮中,如果废旧滤料含有聚苯硫醚复合材料材质的废旧产品或边角料,则复合的材料不溶于溶剂得到非聚苯硫醚固体,使用滤孔孔径为0.1~0.5mm的器件过滤,从而实现了聚苯硫醚与复合材料的分离,得到聚苯硫醚粗溶液;将聚苯硫醚粗溶液使用滤孔孔径为10~50μm的器件过滤,从而可将聚苯硫醚粗溶液中粘附在废旧滤料上的粉尘杂质去除,得到聚苯硫醚溶液;将聚苯硫醚溶液进行结晶,得到纯净的聚苯硫醚。
一种渣浴还原处理电炉不锈钢渣的方法,按以下步骤进行:(1)|将电炉不锈钢渣加热至1400~1500℃形成熔融渣池,加入铝灰;(2)保温0.5~1.0h,同时底部吹入氩气搅拌熔融渣池;(3)排放出液态合金凝固后获得Fe‑Mn‑Cr粗合金。本发明的方法是典型的以废治废,可实现固体废弃物的高效利用;可获得高附加值的Fe‑Mn‑Cr粗合金;处理成本低,环境污染小。
一种硫化异丁烯闭路制备产业化方法,所述方法是在闭路反应系统中进行的,其技术要点是:所述闭路反应系统包括原料补充单元、三相分离单元、废液净化单元、硫化氢回收系统,其中原料补充单元包括单氯化硫运输罐、单氯化硫储存罐、加合反应釜,所述单氯化硫运输罐与储存罐通过双管路相连通,所述单氯化硫储存罐与加合反应釜通过双管路相连通。将生产工艺中的反应设备、容器进行全封闭并将其排气分类集中,有序排入具有充分吸收能力的塔吸收系统;对其尾气严格管理;对废水进行处理达到回收Na2S,排出无色透明、无味的废水;将其吸收液达到终点后,得到相应的固体Na2S,进入生产循环系统,从而达到了资源的循环利用,降低了生产成本,提高经济效益。
本发明公开了一种高韧性磷石膏复合材料及其制备方法,包括下列组份并按下述重量比配制而成:改性磷石膏胶凝材料20‑40重量份,砂60‑80重量份,蛋白质类缓凝剂0.1‑0.2重量份,聚羧酸类减水剂0.2‑0.3重量份,废弃纤维材料0.5‑1重量份,废弃颗粒材料5‑10重量份。本发明一种高韧性磷石膏复合材料的硬化体抗压强度不小于30MPa,极限拉应变不小于2%。本发明可实现工业固体废弃物在建筑工程中的大规模的综合利用,同时制备的磷石膏复合材料具备较好的拉伸韧性。
一种粉煤灰沸石分子筛的固相制备方法,涉及一种制备粉煤灰沸石分子筛方法,该方法将研磨的粉煤灰进行煅烧,进行除铁;与氢氧化钠固体混合,加入偏铝酸钠调整Si/Al摩尔比,研磨混合,进行晶化反应,进行洗涤,烘干即得沸石分子筛,产率为93%-95%。该方法操作简便,不需要制备水合凝胶的过程,节约清洁水资源的使用,在晶化完成之后,废物产量少,极大程度的减少了排废带来的环境污染,反应时间短,节省能源,并且有着很高的原料利用率和产品收率,体系反应压力较低,避免了对反应设备的较高要求,制备的4A型沸石产品的CEC值为223.86mmol/100g,达到相应商品沸石80.15%,对重金属及有机废水有较强的吸附能力。
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