本发明公开了一种盐酸浸取钛铁矿生产富钛料流程中富集钪的方法,属于湿法冶金领域。钛铁物料经盐酸浸取得到浸出液,浸出液进入预浓缩器浓缩;浓缩后的浸出液进入冷却槽冷却,再经过滤器分离FeCl2·4H2O结晶,冷却槽的冷却介质为需预热的NaOH反萃剂;处理后的浓缩浸出液用萃取剂萃取提钪,用再生盐酸配制的洗涤液净化负载有机相,用热NaOH溶液反萃,经固液分离后得到富钪固体物;萃取贫液和FeCl2·4H2O结晶返回富钛料生产流程中的焚烧炉;洗涤废液返回盐酸回收系统的一级吸收塔。本发明合理利用了盐酸浸取钛铁矿生产富钛料流程中的各种中间产品,反萃工艺充分利用了浓缩浸出液的热量,萃取贫液和洗涤废液返回富钛料生产流程,具有极低的材料成本,实现了污染物的零排放。
本发明公开了一种白炭黑的制备方法,其特征在于,使四氯化硅与冰混合反应,分离氯化氢气体;剩余固体物质加热水解,然后再干燥、粉碎,得到白炭黑。本发明中的白炭黑的制备方法,简单易行,容易操作,无需高温、高压环境,处理过程节能、节水。处理设备为通用型设备。而且采用冰作为反应原料之一,原料来源广泛,容易提供,成本极低。最终产物可用于工业用途,既解决了多晶硅产业对环境污染严重的四氯化硅废物处理,又生成了具有广泛工业用途的化学原料白炭黑,而且得到的白炭黑纯度高,颜色为白色,白度高,应用范围广,真正实现变废为宝。
一种用于基本上保持电记录打印系统的液体调 色剂中的色密度的系统和方法, 基本上连续地把调色剂提浓物 提供给与打印机中调色台相连的工作浓度容器中的液体调色 剂, 以及基本上连续地从工作浓度容器中排出一部分液体调色 剂送入废液流。提供和排出的动作可依据以下公式进行操作 : C=P+W, Cyi=Px+Wyo, 这里C为至工作浓度容器的提浓物的液流, P为从工作浓度容器到打印机中的调色台的液体调色剂的液流, W是从工作浓度容器到废液的液流; x为至工作浓度液体调色剂的液流P中调色剂固体的质量百分比, yi和yo分别代表调色剂提浓物的液流C和废液的液流W中调色剂固体的质量百分比。
一种冷冻鱼糜加工中提高鱼糜得率的工艺方法,冷冻鱼糜的加工包括洗鱼、采肉、预喷淋、漂洗、喷淋、精滤、脱水、斩拌工序,其特征在于:对所述预喷淋、漂洗、喷淋、脱水四道加工工序中至少两道的排水分别采用固液分离方法的回收鱼糜,分离出的固体进入本道、次道或后道工序;分离出的液体进入废水处理工序,或再进行一次固液分离方法的回收鱼糜,收集的鱼糜作为产成品单独输出。本方法及时对各生产工序的排水分别处理,能够保证回收鱼糜的品质,提高回收鱼糜的品相,提高了鱼糜得率,避免不同工序、不同次数中回收的不同品质的鱼糜相互混合影响整体鱼糜的品质,减轻了废水处理压力。
本发明提供了一种微波热解反应器(1),包括内管元件(2)和壳体(4),其中,内管元件(2)由微波能够通过的材料制成并且包括第一开口端部(5)和第二开口端部(6);壳体(4)包括在内管元件(2)周围包围环形空间(7,44)的第一内表面、废物进口(10)、固体出口(11)、气体出口(12)、惰性气体进口(45)和用于微波波导(14)的端口(13),废物进口和固体出口分别与内管元件的第一开口端部和第二开口端部相连通,用于微波波导的端口与环形空间相连通;并且其中,将内管元件布置成第一开口端部与第二开口端部相比处于更高的竖直高度,使得在使用期间进入废物进口的材料经由内管元件利用重力从第一开口端部输送到第二开口端部;并且其中,气体出口(12)布置成位于内管元件的第一开口端部的上游和壳体的废物进口的下游,并且惰性气体进口(45)布置成在使用期间向环形空间(7,44)提供惰性气体。
一种赤泥基脱硝催化剂及其制备方法和应用属于环境催化材料和大气污染控制技术领域。本发明采用固体废弃物赤泥作为主要成分,通过添加Mn、Ce和Ti进行改性,Mn、Ce、Ti与赤泥之间的协同效应改善了孔道结构,催化剂呈片状结构,使其具有良好的脱硝活性和宽的温度窗口,空速为5,5000h‑1时,在275~450℃范围内,氮氧化物的净化效率达90%以上。该发明既使固体废弃物赤泥得到资源化利用,又大大降低了脱硝催化剂的成本,实现了以废治废。本发明的赤泥基脱硝催化剂适用于固定源烟气和柴油车尾气中氮氧化物的控制。
本发明提供了一种污泥脱水和降解的方法,包括步骤S1、将污泥输送到一离心机中,通过离心机将污泥中液体污水和固体污泥进行分离,将污泥送到一污泥脱水暂存罐中;步骤S2、通过污泥脱水暂存罐中的加热板对污泥中的水分进行加热蒸发,再通过一绞龙输送机,将污泥输送到一罐体,步骤S3、通过电子地磅对污泥进行称重,污泥的重量达到设定的要求后,将污泥输送到一搅拌烘干装置中;步骤S4、通过搅拌烘干装置对污泥进一步去除水分,并对污泥物料进行逐步烘干和降解,使得污泥形成固体颗粒;步骤S5、将搅拌烘干装置中的废气输送到一废气除尘单元中,废气除尘单元对废气进行处理。本发明提高了污泥的处理效果,且能对尾气进行处理,降低了大气的污染。
一种酸泥中回收稀贵金属的方法,及贵金属酸泥回收复用技术领域,所述方法包括如下步骤:酸泥预处理、铜回收、铅回收、硒回收,所述方法尤其适用于如下特征的酸泥:Pb30?50%、Se2?15%、Bi1?5%、Cu2?10%、Au2?10g/t、Ag30?200g/t。本发明的有益效果在于:酸泥洗涤使其中的铜金属得到回收,利用混酸浸出,利用铅对金、银、铋的强富集能力,火法熔炼制取铅铋合金,最大程度回收了铋、金、银等稀贵金属,利用二氧化硫还原制取硒粉,较之亚硫酸钠工艺,不形成钠盐废水或硫酸钠结晶。工艺中产生的固体废物主要来自于两次固液分离:固液分离的滤渣富含铅元素,用于铅的火法冶炼形成铅铋合金,因而整个工艺过程形成封闭循环体系,对环境不构成污染,降低了生产成本,实现了环保清洁生产。
本发明公开的用分子筛催化水解葡萄糖制取乙酰丙酸的方法,其步骤如下:1)500-900℃焙烧分子筛催化剂;2)将经过焙烧分子筛催化剂和浓度为5-100g/L的葡萄糖溶液加入密闭高压反应釜中,葡萄糖和催化剂加入量的重量比为6-0.5;3)向反应釜通入氮气,排出反应釜内的空气,然后升温至120-220℃,在0.1-2MPa的压力下反应2-20h。本发明采用分子筛固体酸催化剂代替液体酸催化葡萄糖生成乙酰丙酸,反应条件温和,催化剂表现出的活性高,乙酰丙酸收率可达40%。产物中不含无机酸,不会产生大量废液废渣,不会腐蚀设备,催化剂与原料和产物易分离,符合当今化学工业绿色化的发展方向。
本发明公开了一种串联式极端环境模拟流动反应装置。恒流泵的输入口接水箱,输出口经第一截止阀接反应釜的输入口,反应釜的输出口经节流阀后,一路接下一个串联反应部件的第一截止阀,另一路经第二截止阀后,其一路经第三截止阀后接自身的反应釜,另一路经取样器后接废液瓶;串联反应部件中第一截止阀输入口分别接上一个节流阀的输出口,第一截止阀输出口经比例减压阀接反应釜的输入口,反应釜的输出口经节流阀后,一路经下一个的另一反应部件的第一截止阀,另一路经第二截止阀后又分成二路,一路经第三截止阀后接自身的反应釜,另一路经取样器后接废液瓶,各反应釜的进气进液口经第四截止阀接加气加液装置。各反应釜内放置不同的固体物和溶液,造成不同的流速、不同的组份浓度、不同的压力和温度进行稳定控制。
本发明公开了降低球墨铸铁铁液中含钛量的方法。此方法之一是通过分析球墨铸铁铁液的化学成分,如果含钛量超标,则根据铁液含钛量的多少向铁液内加入相应量的氮化物,使氮与钛充分发生冶金反应,然后将铁液浇入精炼包中进行吹氩气精炼处理,最后将上浮的氮化钛排除,即使铁液的含钛量达到合格范围。方法之二是根据铁液含钛量的多少向熔炼炉内按比例加入优质废钢,通过稀释的方法来降低铁液的含钛量。本发明利用氮与钛之间强烈的亲和力,使铁液中的钛变成固体氮化钛而上浮到铁液的表面,从而将其排除。本发明所选用的氮化物中的其它元素在加入球墨铸铁铁液后,不会对球墨铸铁的性能造成不利影响,相反,还能进一步提高球墨铸铁的强度等力学性能指标。通过添加废钢稀释铁液的办法来降低铁液的含钛量,方法简单,操作方便,尤其适用于大批量的生产当中。
本发明公开了粉煤灰负载纳米二氧化钛复合光催化材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将模板剂溶解于去离子水形成均相溶液,再加入四甲基氢氧化铵,获得均相稳定溶液A;(2)将硫酸氧钛与去离子水混和搅拌下形成白色浆状液体,然后加入粉煤灰粉末得到混合物B;(3)然后将溶液A和混合物B混合,陈化;(4)最后经过洗涤、干燥和热处理得到粉煤灰负载纳米二氧化钛复合材料。本发明制备的粉煤灰负载纳米二氧化钛复合光催化材料尺寸在10-20NM,纳米颗粒均匀负载于粉煤灰颗粒表面。既能够将固体废弃物粉煤灰重新利用,又解决了废物的储存及其处理问题,而且粉煤灰较强的吸附能力,可以大大提高光催化剂对有机化合物的光催化降解能力。
本发明公开了一种以禽类羽毛为原料工业化生产L-酪氨酸的方法,本方法是采用生产禽类白条产品后的废弃禽类羽毛为主要原料,经盐酸催化、加热、保温水解禽类羽毛中蛋白,再经分离、中和、脱色、浓缩等工艺生产得到白色结晶固体状的纯天然、安全无毒素L-酪氨酸成品。该方法大大减少了工业化生产L-酪氨酸的传统反应时间,缩短生产周期;蛋白质分解彻底改变了传统工艺分解率低,分解不完全这一技术难题;提高了产品自身的抗氧化能力,延长了产品的保存期;提高了原料产率,比传统制造技术提高近40%;减少了废弃禽类羽毛对环境的污染,使禽类加工增值由原有的120%提高至300~350%。
本发明提出了一种漆渣资源化处理装置及方法,包括脱水机、撕碎机、磁选机、预干燥机、预破碎机、气流干燥机、料仓Ⅰ、料仓Ⅱ、料仓Ⅲ、料仓Ⅳ、气流微粉碎机、机械微粉碎机、旋风分料器Ⅰ、旋风分料器Ⅱ、旋风分料器Ⅲ、旋风分料器Ⅳ。本发明能对固体半固体以及浆液漆渣废料进行系统化处理,去出废料中的杂质及水分,最后产出干燥的成品漆渣废料粉料,产品可以用做建筑材料等一些产品的原材料,达到漆渣废料循环再利用的目的。
镁渣、粉煤灰、电石渣等工业固体废弃物排放量大,占用大量土地资源,且容易形成粉尘,造成空气和水污染。本发明的方法利用镁渣、粉煤灰、电石渣掺杂经过高温烧结制备含黄长石相的多孔材料,不仅达到以废治废的目的,并且制得的多孔材料,可用于隔音,保温,过滤等领域,拓展了工业固体废弃物再利用的应用领域。
本发明公开了一种含高锌、铅污泥无害化处理的方法,属于环境保护中的固体废物治理领域。其步骤为:A、将含高锌、铅的钢丝绳污泥烘干至恒重;B、将烘干后的钢丝绳污泥粉碎;C、将粉碎后的钢丝绳污泥加入到160~240g/L的NaOH溶液中反应,其用量配比为1吨干污泥需5-20立方强碱溶液;D、过滤,滤渣用水冲洗,冲洗后滤渣集中处理用于填埋或者制砖;E、过滤所得含锌、铅络合物滤液中加入硫化物分离剂反应;F、离心过滤,烘干得到含铅达70%以上的铅渣,出售;G、剩下含锌滤液直接电解,阴极上获得含锌量达97%以上的一级金属锌粉。该方法能够有效地提取钢丝绳酸洗污泥中的铅锌重金属,降低危害性,实现废物再利用。
本发明提供一种木质纤维素类中药渣制L-乳酸和生物炭的方法,属于生物质废物资源化利用技术领域。该方法将木质纤维素类中药渣稀碱预处理,并添加氮含量及营养丰富的餐厨垃圾进行乳酸发酵,乳酸发酵后固液分离,发酵液用于提取乳酸,发酵固体残渣在高温管式炉氮气氛围下热解制备生物炭。本发明实现了木质纤维素类中药渣的全部资源化利用的目的。另外,采用餐厨垃圾代替酵母膏补充氮源和营养物质,实现了中药渣与餐厨垃圾的协同处置,获得了一种成本更低、原料来源更广泛的乳酸发酵新途径,具有良好的经济效益和环境效益,为类似木质纤维素类废物的资源化利用提供了科学依据。
本发明公开了一种地质聚合物与有机高分子复合胶凝材料的制备方法,该方法利用可提供地质聚合物成分的钢渣或粉煤灰,与苯乙烯/丙烯酸丁酯共聚物乳液在激发剂硅酸钠的作用下,生成钢渣或粉煤灰地质聚合物与有机高分子复合胶凝材料;其中,苯乙烯/丙烯酸丁酯共聚物乳液的用量为磷渣或矿渣重量的5%~25%,碱性激发剂硅酸钠的用量为磷渣或矿渣重量的20%~22%。本发明制备的地质聚合物与有机高分子复合胶凝材料,28天龄期的抗折强度均高于无机铝硅酸盐聚合物,其28D的最高抗折强度是无机铝硅酸盐聚合物的1.76倍。制备过程无三废排放,无需加热,绿色环保,节能降耗,是工业固体废弃物资源化规模利用的有效途径之一。
本发明公开了一种有机栽培基质及其制备方法,该栽培基质以造纸工业废弃木屑及造纸污泥为主要原料,对造纸工业废弃木屑及造纸污泥分别进行发酵和堆肥处理后,按3∶1~7∶1的体积比混配得到。所述的发酵为定期翻堆发酵工艺,所述的堆肥为静态垛式强制通风堆肥工艺。本发明利用造纸工业固体废弃物为原料制备栽培基质,实现了造纸工业固体废弃物的资源化利用,而且本发明提供的栽培基质,理化性状优良,营养元素丰富全面,可广泛应用于蔬菜、花卉等植物的无土栽培技术,可以替代广泛使用的泥炭基质,因此可以缓解泥炭的过度开采对生态环境造成的压力,具有明显的经济效益、生态效益及社会效益。
本发明提供一种利用植物修复铀尾矿砂的方法,是以铀的富集植物——博落回(Macleaya cordata)为材料,修复铀尾矿砂的技术。它采用博落回直接栽种到铀尾矿砂中,无需其他辅助手段,具体措施是:(1)种子消毒处理;(2)幼苗盆栽处理;(3)移植到铀尾矿砂中;(4)对收割的地上部分进行集中处理。解决了现有铀尾矿砂在自然条件下释放铀及重金属造成环境危害的难题。本发明具有操作、管理简便,修复效率高,成本低,环境风险小,能美化环境多种优点。适用于铀矿山、水冶厂以及各种废矿石和尾矿库等固体铀废物存放场地的处理。
本发明复合材料技术领域,公开了一种纤维板及其制备方法和应用。所述纤维板是以油茶果壳为主要原料,将油茶果壳除杂质后在90~95℃进行预蒸煮,然后在175~195℃进行热磨,得到油茶果壳纤维;将油茶果壳纤维和木质纤维混合,分别得到表层纤维和芯层纤维,再加入脲醛胶黏剂、异氰酸酯胶黏剂和蜂蜡乳液复合胶黏剂,施胶后充分搅拌;经干燥后分层铺装形成下表层/芯层/上表层的层状铺装板坯,然后将铺装板坯热压成型制得。本发明利用大宗固体废弃物油茶果壳制造大宗工业产品纤维板具有良好的物理、力学性能,相对于传统木材原材料,其原料易获取且成本为零,实现了废弃油茶果壳的大宗资源化利用。
本发明涉及一种微波热解杨木屑同时制备富含苯酚生物质油及用于吸附重金属离子的生物质炭的方法,属于资源综合利用技术领域。本发明将杨木屑破碎,置于氮气氛围、温度为400~600℃下微波热解30~60min得到热解气体和热解固体,热解固体冷却得到生物质炭;将热解气体通入温度为‑1~‑5℃下快速冷凝分离得到液体生物质油和生物质气体燃料。本发明生物质炭含有丰富官能团,对废水中铅和镉有较大的吸附量;本方法以杨木屑为原料,采用微波热解制取高附加值产品的生物质油、生物质气体燃料和生物质炭,实现了废弃资源的综合利用和“以废治废”的目的。
一种合成废物来源的CO2活化熟料的方法,其包括在1000‑1100℃的温度下烧结球结(nodule)足够的时间以在所述球结内获得CO2‑反应性熟料相,冷却熟料球结,并减小成粉末以获得熟料粉末;其中所述球结是均匀尺寸的城市固体废物(MSW)焚残渣粉末的化学计量混合物的集合体;其中化学计量混合物涉及含有以氧化物形式表示的元素Ca、Al和Si的主要组成,其范围为35‑45wt%CaO,2‑8wt%Al2O3和12‑20wt%SiO2;其中所述化学计量混合物的剩余部分可包括Mg、Fe、Na、K、P、S、C和Cl的氧化物或化合物;其中最终的化学计量混合物的总硫含量为1‑10wt%,总碳含量为2‑20wt%,总氯含量为2‑15wt%。
本发明涉及一种餐厨垃圾高值利用方法,所述方法包括如下步骤:S1.预处理:对餐厨垃圾进行水热处理,然后对处理后的餐厨垃圾进行三相分离;S2.油脂制备生物柴油:将S1三相分离得到的油脂在催化剂的作用下,与短链醇进行酯交换反应制备生物柴油;S3.固体餐厨垃圾处理:将S1三相分离得到的固体餐厨垃圾连续进行乙醇发酵和/或乳酸发酵,然后将发酵后的残渣喂饲昆虫即得昆虫蛋白;S4.废水处理:将S1三相分离得到的废水和S3发酵产生的废水进行废水处理。本发明提供的方法结合多种手段对餐厨垃圾进行综合处理并生产高值化产品,处理后的餐厨垃圾余物量少、利用率高。
本发明公开了一种纤维水泥制品的制备方法,包括:(1)采用催化剂将烟气的二氧化硫氧化为三氧化硫,并将一氧化氮氧化为二氧化氮,然后采用含有氧化镁的吸收剂进行干法脱硫脱硝,从而形成副产物;(2)将所述副产物、工业固体废物、纤维、工业废水、添加剂和任选的轻集料混合均匀,从而形成混合物;(3)将该混合物用流浆法制成初坯,然后经过养护,从而得到纤维水泥制品。本发明可以减少工业废液,并实现烟气脱硫脱硝、固体废物一体化治理,并获得合格的纤维水泥制品。
本发明公开了一种植物纤维素吸附剂及其制备方法和应用。以废弃杨絮纤维素为基体制备高吸附量、可重复利用的固体Cr6+的天然吸附剂。将废弃的杨絮纤维收集,提取纤维素并通过自由基聚合接枝聚丙烯腈,进而偕胺肟功能化,制备功能化固态吸附剂可用在废水处理中去除Cr6+。本发明通过开发废弃杨絮纤维素并将其功能化改性制备一种去除Cr6+的天然固体吸附剂,制得的吸附剂具有吸附量大,吸附平衡快,可回收,多次重复使用的特点。
本发明公开了一种不燃复合保温材料及其制备方法,由保温基材和改性无机掺合料均匀混合而成,其中保温基材的体积含量为50%-85%,改性无机掺合料的体积含量为15%-50%。按照本发明制作的上述不燃复合保温材料,通过调整并限定保温基材的粒径、保温基材与改性无机掺合料的配比,是一种阻燃性好、热传导低的保温材料,保温效果明显优于现有类似产品;同时制作过程中使用大量矿山开采、火电遗留、选矿残余的固体废弃物作为主掺合料,比如石粉、粉煤灰、废渣粉等,是一种符合资源循环利用、降低污染物排放的经济发展方向的绿色环保材料。
本发明涉及一种普适型岩土固化剂及其制备方法,为解决现有固化剂固化质量差问题,其包括下列原料混合成的粉状混合物:氧化钙、二氧化硅、三氧化二铝、三氧化硫、氧化镁、三氧化二铁,其特征在于原料还包括粘性聚合物和具有火山灰活性的材料或者经煅烧遇水具有粘性的粉料,其中:粘性聚合物占粉状混合物总重量2-8%,具有火山灰活性的材料或者经煅烧遇水具有粘性的粉料占粉状混合物总重量5-20%;原料还包括占粉状混合物总重量1-3%的复合体外加剂,所述复合体外加剂由下列重量配比的原料混合而成或者为下列重量比的原料:NaOH0-100%和减水剂100-0%。制备方法是所述重量配比的原料投入粉体混合机内,先预混,再主混,使充分混匀。其具有固化岩土质量好、成本低、适用面宽,能固化利用各种无机固体废弃材料,变废为宝,性价比高,经济效益环境效益突出,推广应用前景广阔的优点。
本发明为一种石膏装饰植物纤维板的制备方法及其产品。本发明的制备方法包括将植物榨汁去渣后恒温培养得到培养液;将粮食研磨成粉,进行水处理得到面筋;将上述植物培养液与面筋混合,搅拌均匀后进行培养,得到植物纤维蛋白胶合体;将石膏与农作物秸秆粉以及植物纤维蛋白胶合体混合,并加入水搅拌均匀,投入板材压机中即可成板。本发明的石膏装饰植物纤维板的制备方法科学合理,废物利用,吸水率低,不变型,是一种强度高但体轻的建筑材料,可降低成本,特别是可以使石膏与其它固体废物制成各种不同类型的新型墙体材料,诸如墙体板、装饰板、彩砖瓦、人造木、墙体砼等。
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