本发明公开了一种废旧钴酸锂正极材料中钴的回收方法。本发明的回收方法包括将钴酸锂粉末加入到有机酸中充分反应,得到含钴固体粉末,再将含钴固体粉末置于空气氛围下煅烧,得到Co3O4粉末。通过本发明的回收方法可以得到颗粒尺寸细小、比表面积大的Co3O4粉末。因此,可进一步拓展Co3O4的应用领域。
本发明涉及火法‑湿法联合冶炼工艺技术领域,且公开了一种专门从线路板废料中提炼贵金属的底吹炉,包括底吹炉基座,所述底吹炉基座的顶部固定连接有底吹炉炉体,所述底吹炉炉体的内部底侧开设有炉内空腔,所述底吹炉炉体的右侧开设有出渣口,所述底吹炉基座的右侧的中心下方开设有虹吸口,所述炉内空腔的上方固定连接有铜水套,所述出渣口的右侧活动连接有出渣口盖子,所述底吹炉炉体的左侧开设有炉渣加入口,所述底吹炉炉体的顶部左侧开设有固体原料添加口。过炉渣加入口和固体原料添加口的配合使用,从而达到了让原料以及熔渣可以进入炉子进行充分燃烧并对提炼出的贵金属进行高效回收的效果。
本发明公开了一种乙酸乙酯废液的处理系统,其特征在于,包括以下组成部分:依顺序安装的气浮装置、中间水槽、带有片冰机的冰晶结晶器、熟化反应器、固液分离装置,其中,所述固液分离装置的液体分离口与一回收池的液体回收口相连,所述回收池的液体出料口与所述冰晶结晶器相连;所述固液分离装置的固体分离口与一固体回收装置相连;所述固液分离装置的冰晶分离口与一冰水槽的冰晶进料口相连,所述冰水槽的冰晶出料口于与所述冰晶结晶器相连。本发明还公开了其处理方法。
本发明涉及一种高级氧化处理废水的一体化方法及装置,在反应器内进行处理,反应器由阳极厌氧微生物反应室及阴极高级氧化反应室组成;阳极厌氧微生物反应室内设阳极电极,并填充颗粒活性炭与厌氧产电菌的混合物;阴极高级氧化反应室内设有多层阴极板,阳极电极与最上层阴极板之间通过导线连接,各层阴极板之间间隔填充有固体催化剂填料;常温常压下,在固体催化剂的催化作用下产生强氧化性自由基,利用一体化微生物燃料电池产电,在阴极高级氧化反应区形成复极化电场辅助,固定催化剂填料还充当粒子电极,产生复极化电催化和催化湿式氧化效果,提高污染物的去除率;采用多级阴极板微孔曝气或中空纤维膜供气方式,提高氧化剂利用率和能量利用率。
本发明涉及燃机组的废气处理机构,包括封闭式筒体,封闭式筒体的底部设置有排液口,封闭式筒体的下端设置有进气管,封闭式筒体的上端设置有出气管,封闭式筒体内部设置有隔板,封闭式筒体内在隔板的下端设置有用于通入喷淋液的进液管,进液管上设置有雾化喷头,隔板上穿设有导气管,导气管的出气端与滤芯的开端连接,滤芯设置有夹层结构,所述夹层结构内填充有氧化钙。本发明通过设置有喷淋液进行一次过滤,喷淋液吸收烟气中的有害气体并且使得烟气中的固体颗粒沉降,经喷淋液处理后的烟气再经过滤芯的二次过滤,进一步吸收烟气中的酸性气体和固体颗粒,提高了烟气的处理效果。
本发明公开了一种可分离废液的垃圾箱,包括垃圾箱本体,所述垃圾箱本体为倒梯形结构,所述垃圾箱本体通过凹槽活动安装有引流板,且引流板上表面设有若干引流槽,所述引流板分为两个倾斜板,所述引流板在水平板处设有通孔,且该通孔处活动安装有隔离网,所述垃圾箱本体内下表面固定安装有至少四个支撑管,且每个支撑管内均分别固定连接有压缩弹簧,每个所述支撑管上方开口处均分别活动连接有支撑杆,通过垃圾箱本体内安装倾斜的引流板,以及引流板上表面舍友的引流槽,可以将倒进垃圾箱本体内部的液体垃圾引流至隔离网处,并且隔离网可将固体垃圾截留,达到将固体垃圾与液体垃圾分离的目的;方便了环卫工人清理垃圾。
本发明公开了一种医疗废水多级处理装置,涉及医疗器械领域,包括处理箱,排出斜管位于处理箱内,处理箱内的顶端固定连接两个弧形分离板两个弧形分离板的顶部固定连接,弧形分离板内嵌设有分离滤网,处理箱内的两侧均固定连接分离侧箱,分离侧箱内设有垃圾排出机构,本发明通过设置弧形分离板和分离滤网能够将污水与固体垃圾进行分离,通过设置垃圾排出机构能够将固体垃圾排出处理箱外,通过设置缓冲球能够对水流进行缓冲,便于后续污水中大比重杂质沉淀的稳定进行,通过设置沉淀分离装置能够在对污水沉淀的同时将大比重沉淀物进行分离排出,实现污水的进一步分离处理,对污水的处理具有多级化效果,处理效果好。
本发明涉及一种用于在收集池停留时间缩短的情况下净化来自熄焦塔的废水的方法,在该方法中水被用于熄灭热焦煤,并且该熄焦水被接收于收集池中,该收集池被确定尺寸以便足以用于一些熄焦过程,并且在无进一步沉降过程的情况下,该熄焦水到达下游水力净化装置,在该下游水力净化装置中,固体物质通过机械分离方法与该熄焦水分离,使得无需沉降装置的水承接设备的一种节省空间的安排是可能的。本发明还涉及一种安排,该安排由熄焦塔、用于传递过量熄焦水到收集池的熄焦水通道、收集池、水力旋流器、隙式过滤器以及用于分离固体物质与熄焦水的离心机组成。
一种用于处理液体物料的方法,所述液体物料基于有机废弃物,尤其为来自污水处理厂等的污泥,其中在使所述污泥物料中的液体汽化并脱气以增加其固体含量期间,将所述污泥物料加入并与尤其为硫酸、硝酸和/或氨的化学品混合。其中,本发明的特征在于,所述物料在竖直混合容器(1)的上部连续引入并在所述竖直混合容器(1)中混合,之后所述物料被送进反应罐(8)中进行硫酸处理,并在通过所述硫酸处理反应罐(8)沉降的同时经历位于所述反应罐(8)中的多个旋转处理装置(9)的撞击作用,然后所述物料被送进反应罐(14)中进行氨处理,并在通过所述氨处理反应罐(14)沉降的同时经历位于所述反应罐(14)中的多个旋转处理装置(9)的撞击作用,之后所述物料最后被送入干燥器(15)中并在其中干燥,直至获得期望的固体含量。
本发明涉及一种催化废尼龙6降解回收Ε-己内酰胺的方法。属于高分子聚合物回收应用技术领域。本发明的工艺特点是以水为反应介质,并加入不产生污染的催化剂磷钨杂多酸,在高温高压反应釜中于280-330℃下使之反应,反应时间0.5-2H。然后采用碱液中和,再用有机溶剂萃取,将所得的萃取液在70-90℃旋转蒸馏出萃取溶剂,所得到微黄色固体Ε-己内酰胺用去离子水清洗溶解后,放入85-100℃真空干燥器中脱水、干燥,最终得到产品固体Ε-己内酰胺。本发明能实现尼龙6快速降解,Ε-己内酰胺产率可达到70%-81%。本发明不仅可回收作为化工原料的Ε-己内酰胺。而且可减少白色污染有利于保护环境。
本发明属于锂离子电池材料制备领域,具体涉及废旧钴酸锂电池正极材料的回收方法。本发明的制备方法包括以下步骤:(1)将废旧钴酸锂电池正极材料与硫酸亚铁混合,加水调浆;向浆体中加入盐酸或硫酸溶液,并陈化;反应结束后,加入氢氧化钠或氢氧化钾中和余酸;(2)过滤以完成液固分离,浸出液中加入氢氧化钠或氢氧化钾,调节浸出液pH值至10.0实现钴、锂分离,过滤以完成液固分离,固体渣即为Co(OH)2。本发明的回收方法,采用常用且廉价的硫酸亚铁还原钴酸锂,回收钴、锂,中和余酸并除铁,操作简单,具有较高的推广应用价值,钴、锂回收率高。
本申请属于工业危险废物焚烧飞灰的预处理技术领域,特别涉及一种针对工业危险废物焚烧飞灰的处理装置及处理方法,处理装置包括:一号洗涤装置,用于对飞灰与水进行洗涤;一号离心机,用于对一号洗涤浆料进行固液分离;二号洗涤装置,用于对一号离心机得到的固体和来自二次洗涤液投配装置的碳酸钠洗涤液进行再次洗涤;二号离心机,用于对二号洗涤浆料进行固液分离;一号、二号蒸发回收装置,分别用于对两次洗涤后的液体进行回收,从而达到分步去除并回收飞灰中的氯化物和硫酸盐的目的,以克服氯化物和硫酸盐如果同时产生导致的分离困难的问题,并且剩余的飞灰残渣能够更好的作为水泥的原料,实现飞灰的无害化处置,减少污染和节约水泥生产原料。
本发明涉及玻璃废水处理相关设备领域,包括一种玻璃废水处理用的便于清洁的固液分离装置,包括分离机,所述分离机的内部安插有输送套,所述输送套的内部安装有螺旋杆,所述输送套的一端底部安装有进水口,所述输送套的外侧包裹有分水机构,所述分水机构的一端连接有联动机构,所述联动机构一端连接有调节机构,所述调节机构安装在分水机构内部,所述调节机构的外侧包裹有清理机构,所述清理机构安装在分水机构内部。该发明的分水机构中,在传统的滤芯外壳和组合外壳下方安装了聚集罩,聚集罩的形状类似于梯形,能够将分离后的液体聚集在一起,更加方便排出,而且还能够有效地避免液体与固体大面积接触,提高了分离效果。
本发明公开了一种新型处置高盐废水的焚烧系统及工艺,包括依次连接的低温焚烧单元、高温焚烧单元和急冷单元,所述高温焚烧单元与所述急冷单元一体化设置,所述低温焚烧单元的焚烧温度小于700℃,所述高温焚烧单元的焚烧温度大于1100℃,烟气停留时间≥2s。本发明采用采用低温高温两级焚烧技术,低温段避开了无机盐的熔点温度范围,分解燃烧其他有机物,并同时排出大部分的固体盐;高温段充分燃烧,并使剩余的无机盐发生熔融,能够有效的对高盐废水进行处理;高温焚烧单元与急冷单元为一体化设置,接口处流程短,减少了熔融盐堵塞的可能性;急冷单元的急冷塔中大理石壁面及水幕墙的设计,避免了熔融盐在急冷塔壁面粘附,使熔融盐结晶能够顺利脱落。
本发明公开一种利用废弃蒽醌再生剂制备聚合氯化铝的方法,包括以下步骤:A、将废弃蒽醌再生剂与活性炭混合后研磨成细粉,加入燃烧剂,充分搅拌后得到混合物;B、将步骤A获得的混合物进行有氧焙烧,得到焙烧料;C、将步骤B的焙烧料与盐酸混合将氧化铝溶出,得溶出液;D、向步骤C的溶出液中缓慢滴加盐酸,搅拌均匀,盐酸滴加完后,加入氢氧化钠溶液调整pH值,经水解聚合熟化,得到聚合氯化铝溶液;聚合氯化铝溶液经稀释过滤,蒸发,浓缩,干燥,即得固体聚合氯化铝。本发明具有工艺过程简单,步骤紧凑,投资少,成本低,具有推广意义。
本发明(名称为:分步蒸发结晶分离回收废水中碳酸钾及对甲苯磺酸钾)涉及一种碳酸钾、碳酸氢钾与对甲苯磺酸钾的分离回收工艺。该混合物可通过如下方法分离:在废水中加入与碳酸氢钾等摩尔量氢氧化钾,将碳酸氢钾转变为碳酸钾,再蒸除适量水,降温至适当温度恒温,过滤出不溶固体即为对甲苯磺酸钾,烘干备用;过滤所得液体蒸发至干,烘干即得碳酸钾。回收所得对甲苯磺酸钾在适当溶剂中,适当温度下,经与适当氯化试剂反应制得对甲苯磺酰氯,再与L‑乳酸乙酯在适当缚酸剂存在下反应制得L‑乳酸乙酯对甲苯磺酸酯。
本发明涉及一种用胱氨酸生产中的工业废液制造肥料的方法,其特征在于首先将胱氨酸生产中的工业废液在沉淀槽中静置,然后将静置后的上清液过滤,除去悬浮物,滤后液用泵打入反 应釜中,搅拌,并按需加入已称好的添加剂,常温常压下继续搅拌、混合、溶解,测溶液的pH值,用工业氨水调节pH至4.8,中和后的溶液再次过滤,弃去滤渣后的滤液为液体氨基酸肥,进一步蒸发浓缩干燥后,可得到固体氨基酸肥。
本发明涉及用粉末形式的氟化钙及硫酸制备HF及硬石膏的一种方法。将硫酸的含量保持在没有附聚发生的范围内。在本发明的方法中,源自天然氟石的粉尘可以发生反应,如同合成的氟化钙,例如来自为去除所含HF而用碱性钙化合物处理废气或废水的过程中所得到的含氟化钙以及任选碳酸钙的固体中。
本发明提供一种从废弃木质纤维中提取多功能活性生物多酚的方法及应用,1)、配置绿色提取溶液:将氯化胆碱、多元有机酸、渗透剂以及催化剂进行混合并搅拌至少1h,所配溶液为A溶液;2)、溶解生物质多酚:将木质纤维原料置于A溶液中进行充分溶解,随后加入乙醇溶液并充分震荡,然后经过滤获取滤液,即为B溶液;3)、纯化生物质多酚:向B溶液中加入纯水,并静置至少24h直至生物质多酚完全析出,获取析出固体,残余溶液为C溶液;将析出固体通过超纯水震荡洗涤,并在60℃中充分烘干,而后研磨即获取固体生物质多酚活性物质,C溶液经过滤后回收复用。本发明所提取生物质多酚纯度高、活性强,集抗菌、抗氧化以及抗紫外性能于一体。
本发明公开了一种家庭有机废物无害化处理及除尘系统,第一切割机通过管路真空传输动力装置连接,所述第一切割机用于对物料进行破碎,所述真空传输动力装置用于使管道中产生压力差,所述真空传输动力装置通过管路连接有初滤固体储存箱,所述初滤固体储存箱用于对物料进行分离,所述高温真空干式杀菌柜通过管路分别与湿式弹性体凸轮转子真空泵和第二切割机连接,所述弹性体凸轮泵通过管路与初沉液混留箱连接,所述初沉液混留箱连接用于沉淀物料中的杂质。本发明能够使设备对物料进行破碎、分离和分解,对气体和固体分别处理,生成可以再次利用的物料,能够大大减少对环境的污染,提高空气质量,提高费用的再利用,同时处理效率高。
本发明涉及沥青回收技术领域,具体是一种道路铺设废料沥青回收固液分离装置,包括壳体,所述壳体的内部竖直方向限定开设有加热腔,所述壳体的上端面竖直向下开设有半圆形进料口,所述进料口与加热腔相互连通,所述壳体的内部围绕加热腔的圆周方向固定设置有加热磁环;动力加热部件,所述动力加热部件包括螺栓连接在壳体上端面的第一电机,所述第一电机的下输出端固定连接有主动轴,所述主动轴转动设置在加热腔的内部;固体输出部件,所述固体输出部件包括开设在壳体下端内部的固体输出腔;液体输出部件,所述液体输出部件包括开设在壳体下端内部的液体输出腔,以解决回收沥青过程中沥青中含有大量的碎石的问题。
一种利用乳品废水进行微生物固井混浆的集成系统,包括多级固液分离装置、固体回收罐、消毒除臭装置、粉碎装置、固体计量装置、微生物培养装置和混浆装置,所述多级固体分离装置设有第一进料端、固态物出料端和液态物出料端,所述液态物出料端与所述消毒除臭装置的第二进料端连通,所述固态出料端与所述固体回收罐的第三进料端连通,所述粉碎装置的第四进料端和第三出料端分别与所述固体回收罐的第二出料端和所述固体计量装置的第五进料端连通,所述微生物培养装置的第六进料端分别与所述消毒除臭的第一出料端和所述固体计量装置的第四出料端连通。
本实用新型公开了一种实验室废弃物分类回收装置,包括盛放架、液体盛放桶和固体盛放桶;所述液体盛放桶和固体盛放桶位于盛放架上侧,所述盛放架底端四周设置有移动轮,所述盛放架上侧设置有限位架,所述限位架底端焊接在盛放架上侧,所述液体盛放桶和固体盛放桶底端嵌入限位架内部,所述液体盛放桶和固体盛放桶上端两侧设置有把手,所述液体盛放桶上侧设置有过滤罩,所述过滤罩底端放置在液体盛放桶上侧,所述过滤罩上侧设置有过滤网,所述过滤网四周焊接在过滤罩内部底端四周。本实用新型将垃圾分别放置在液体盛放桶和固体盛放桶内部,将固液垃圾进行分别放置,同时对混合垃圾进行放置时,通过过滤罩能够固液进行分离,便于进行分类放置。
本发明提供一种在针对如厌氧消化液那样的含有高浓度的氨态氮、COD成分以及SS等固体物的被处理液进行废水处理时,有效且稳定地得到可应用氨汽提的澄清液的方法。本发明是一种针对含有浓度为1000mg/L以上的氨态氮、浓度为2000mg/L以上的COD以及固体物的被处理液的处理方法,该方法具有:在被处理液中添加无机凝聚剂与酸将pH调整至3以下,并且使该无机凝聚剂的全部或一部分溶解,进行固液分离的工序;对分离去除固体物后的分离液进行中和,将生成的沉淀物分离的工序。
本发明提供了高含盐废液焚烧炉的高温烟气的除尘方法,包括:在混合管段处使高温烟气与冷空气进行混合,得到固体盐颗粒;在除尘器内,固体盐颗粒自然沉积于积灰区或通过撞击隔板而沉积于积灰区;以及通过卸灰阀排出固体盐颗粒。本发明提供的方法采用冷空气对高温烟气进行预冷却降温,盐冷凝成固体盐颗粒,通过惯性除尘器实现固体盐颗粒与烟气的分离,为后续余热锅炉的热量回收创造条件,避免熔融态盐在余热锅炉换热器表面冷凝粘结,确保余热锅炉的正常换热。
本发明公开了一种四氯化钛废液处理工艺,以含有有机物的四氯化钛废液为原料,采用反应精馏耦合工艺,一步处理得到有机相液体、氯化氢气体和偏钛酸固体颗粒。本发明方法具有工艺流程简单、能量利用率高、氯化氢析气过程本质安全的显著优势,并有效避免了液相发泡导致的逃液、产品污染、设备堵塞等问题。
本发明属于三元材料前驱体制备技术领域,具体涉及一种利用废旧锂离子电池三元正极材料制备三元材料前驱体及回收锂的方法。将废旧锂离子电池正极原料焙烧,筛分得到三元正极材料和铝箔;将三元正极材料用苛性碱溶液浸出,过滤得到滤液和滤渣;滤液中加入碳酸盐反应,得到碳酸锂固体;用易挥发性酸浸出滤渣;向浸出液中加入还原剂,加热至沸腾除去易挥发性酸;调整浸出液中镍、钴、锰摩尔比;将调整镍、钴、锰摩尔比以后的浸出液与氨水溶液、苛性碱溶液并流加入至含有氨水溶液的反应釜中,在惰性气体保护下共沉淀。本发明实现了制备三元材料前驱体的同时,又回收了锂,降低了生产成本,产品质量高,经济性好,实现了镍钴锰锂资源的定向循环。
本发明公开了一种基于短程光催化/藻类生物降解的亚甲基蓝染料废水处理方法,具体包括以下步骤:(1)短程光催化:将金属有机框架材料UiO‑67投加至浓度为500~800mg/L的亚甲基蓝染料废水中,在可见光照射下进行短程光催化反应,使亚甲基蓝转化为易生物降解的中间产物;(2)沉降:光催化完成后,将处理溶液静置一段时间使UiO‑67自然沉降,实现上层液体和下层固体的分离;(3)藻降解:将步骤(2)中得到的上层溶液中光降解中间产物用蛋白核小球藻进一步处理,使其完全降解。该方法对高浓度亚甲基蓝的去除率能达到95%以上,所用材料易制备、染料降解效率高、无害化效果好、处理成本较低,其具有较好的应用潜力。
本发明公开了一种猪废水处理用固液分离装置及分离方法,该一种猪废水处理用固液分离装置包括固液分离室和带有搅拌装置的重金属吸附室,重金属吸附室的出口和固液分离室的入口通过带有阀门的连通管连接;所述重金属吸附室内放置有用于漂浮在重金属吸附室内液面上的秸秆,秸秆上涂覆有一层重金属吸附剂;所述固液分离室内从上到下依次设有初级过滤筒、药液处理室和二级过滤筒,所述药液处理室内放置有絮凝剂,具有降低分离出的固体中的重金属含量的优点。
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