本发明涉及一种低温微波高效处理碳纤维复合材料回收碳纤维的方法,属于纤维复合材料技术领域。首先将废弃碳纤维复合材料放入微波加热装置,通入氧气或含氧混合气体,馈入频率为2450±50MHz或915±50MHz的微波,直至温度升为350~500℃,低温处理0.1~1.0h,然后自然降温至温度为200℃以下,取出固体产物即为碳纤维。本方法在低温常压下从废弃碳纤维复合材料中均匀高效回收高价值碳纤维的方法,该方法使树脂有机物在低温下发生氧化燃烧,并且保证碳纤维的完整性。在提高碳纤维的力学性能及回收率、缩短反应时间、简化反应流程、节约能源、保护环境的同时实现碳纤维的再生利用。
本发明涉及一种用牛粪干法制备纤维板的方法,属于环保材料领域。本发明用中性洗涤液清洗用竹醋液清洗后的牛粪;再进行过滤、烘干、粉碎后筛选得到纤维;将NaOH固体溶于蒸馏水中,配得溶液与纤维常温下搅拌均匀,再放入干燥箱进行活化;加入不含甲醛的生态胶黏剂后;放入高速混合机中混合;再加入防水剂后搅拌;再进行干燥使其含水率为7%~12%;将纤维均匀铺装并经板柸预压;对得到的纤维进行热压;脱模后经室温冷却3~5天,得到纤维板。本发明制备方法简单,成本体,易于实现连续化生产,产品质量稳定,可得到无黑斑、裂纹和鼓泡,无污染、无腐蚀无龟裂,静曲强度,内结合强度国家标准的板材,且原料是废弃物,可实现废物再利用。
本发明公开一种在氯化铵溶液体系中从氧化锌粉提取电积锌的方法,其中,包括步骤:A、将氯化铵固体溶于水中,同时通入NH3并不断搅拌,使制得的浸出前液的NH3浓度达到20~70g/l;B、取一定量的浸出前液,按液固比2~10:1的比例加入氧化锌粉,同时通入NH3并不断搅拌,进行浸出处理;C、在浸出后的过滤液中加入锌粉进行净化处理得到净化后溶液;D、净化后溶液通直流电进行电积处理,阳极采用石墨,阴极采用铝板。本发明的方法流程短,不需要预处理氧化锌中的氟氯,工艺过程也不需要专门的除氟氯工序,不会产生工艺废水,没有废渣需要堆存。所以既解决了环保问题,又符合循环经济的发展模式。
本发明提供了一种酸性矿坑/矿井水回用至煤化工的联合节水方法,属于煤化工技术领域。本发明将矿坑/矿井产生的酸性废水经过除锰除铁后进入原水调节池,同时,煤化工企业的生产污水经过脱酚脱氨、气浮除油、厌氧好氧及深度处理后进入原水调节池与矿坑/矿井水混合,依次通过絮凝沉淀‑过滤‑超滤后进反渗透装置、海水淡化膜反渗透、除硅、催化氧化及MVR将其浓缩成接近饱和的卤水;浓缩过程产水与部分矿坑/矿井水混合调节煤气化用水水质,高浓卤水依次通过硫酸钠结晶、纳滤分盐、氯化钠结晶,做到矿井/矿坑污水零排放的同时,为煤化工生产提供水源,实现区域煤炭开采及煤化工水资源大循环、零排放,并最大限度减少固体废物外排。
本发明公开了一种高寒高海拔地区湿有机质生物干化处理方法,属于固体废物处理及资源化利用技术领域。本发明将高寒高海拔地区湿有机质如污水厂污泥、畜禽粪便、城市湿垃圾中的任一种或多种按比例混合,并将部分待处理物料中掺混入青稞秸秆等农林废弃物以及粘结剂、发泡剂以制备球形颗粒状填充剂,生物干化进程中适量加入外源试剂以提升干化作用效果。生物干化体系中添加增氧剂,干化处理5‑10d,所得产物可用于焚烧发电;生物干化体系中添加增氧剂与调质改良剂,干化处理10‑15d,所得产物可用作园艺或矿区土壤修复的生物有机质。
本发明涉及一种核桃蛋白咖啡伴侣粉及其制备方法,属于固体速溶饮料技术领域。该咖啡伴侣粉包括如下原料:核桃油、核桃速溶蛋白粉、木糖醇粉、低聚果糖、麦芽糊精、酪蛋白酸钠、二氧化硅、单甘酯、硬脂酰乳酸钠、三聚磷酸钠、卵磷脂、三聚甘油单硬脂酸酯、丙二醇单硬脂酸酯。本发明核桃蛋白咖啡伴侣用核桃油脂代替植脂末,并添加核桃速溶蛋白粉,赋予咖啡一系列营养保健功效,使产品更符合现代营养饮食要求。本发明充分利用核桃油及其制油后的饼粕,尤其是从饼粕中快速提取核桃蛋白粉,溶解性能好,成为很好的咖啡伴侣。变废为宝,提高核桃粕附价值,充分利用了核桃油及其压榨制油后的废料——核桃粕作为原料,并充分利用了核桃粕中富含的高蛋白资源,易于推广应用。
本发明涉及一种净化氰化氢的电石渣分子筛复合吸附剂及其制备方法,属于吸附剂技术领域。本发明将NaY分子筛作为载体、电石渣作为活性组分;通过高温活化改性,可提高复合吸附剂对HCN的净化能力,使其活性增加,吸附效果更稳定。本发明的提供的复合吸附剂在HCN吸附活性测试中,净化效率在360min内可维持在90%以上。电石渣是我国堆存量较大的固体废物,将其用作吸附剂活性组分净化废气中的氰化氢,既解决电石渣的资源化利用,又为氰化氢的净化提供新方法。
本发明公开了一种利用赤泥和粉煤灰制备多级孔陶粒的方法,属于固体废弃物资源化与环境技术领域。本发明将粉煤灰、赤泥和农林废渣粒混合均匀,加入水并搅拌均匀得到混合泥B;混合泥B进行造粒得到陶粒坯样C;将陶粒坯样C置于温度为90~120℃条件下处理60~180min,再置于温度为350~450℃条件下恒温处理30~60 min得到预制陶粒;将预制陶粒置于温度为950~1150℃条件下焙烧20~70min,随炉冷却得到多孔陶粒D;将多孔陶粒D加入到碱性溶液中,再加入偏铝酸钠并混合均匀得到陶粒处理体系,匀速升温至陶粒处理体系的温度为80~140℃并恒温处理6~24 h,取出陶粒并洗涤至中性、干燥即得多级孔陶粒。本发明多级孔陶粒兼具大孔和微孔两种孔道结构,具有良好的吸水性能、保水性能和离子交换性能。
本发明公开一种赤泥与磷石膏协同稳定固化的方法,将赤泥与磷石膏经过研磨后进行混合,加入去离子水搅拌均匀制成浆体,调节pH值至7.5~8.5,然后加入调理剂搅拌,再加入稳定剂和抗渗剂,搅拌均匀后获得凝胶产物,固化12~24小时,使赤泥和磷石膏被固化,得到赤泥‑磷石膏固化体;本发明利用磷石膏中的酸性离子与赤泥中的碱性离子发生中和反应,降低了赤泥的pH值和废渣中污染物的迁移能力,协同固化处理铝冶炼行业产生的赤泥和磷化工行业产生的磷石膏两种固体废物,添加调理剂、稳定剂、抗渗剂使固化体更加稳定,本发明方法简单,成本低,无二次污染,解决了赤泥与磷石膏堆存产生的环境问题,实现铝工业和磷化行业的可持续发展。
本发明针对用紫茎泽兰提取精油、绿原酸、黄酮、生物农药、生物乙醇、腐植酸、超类黑素的方法。包含压榨粉碎设备、美拉得反应器、美拉得反应与三相分离设备、生物反应器。相比用化学法分别从紫茎泽兰中单一提取精油、绿原酸、黄酮、生物农药,产生废水,固体废弃物或将紫茎泽兰晾干、粉碎制成纤维板或收割、晾干、粉碎、脱毒制饲料、肥料。本发明属生物技术、新能源、新材料、生态环保、节能环保、循环经济、低碳经济技术领域。
本发明涉及一种铜冶炼酸泥中铅、汞、硒综合回收的方法,属于固体废物综合利用技术领域,本发明具体包括以下步骤:将铜冶炼酸泥与硝酸溶液按液固比为5:1进行混合,搅拌速率为500 r/min,逐渐加入次氯酸钠在常温下反应60min,得到含有氯化汞和硒酸的混合溶液;分离后的滤渣送往铅冶炼系统循环利用,滤液加入次亚磷酸钠,将溶液中离子态汞还原为可沉降的单质汞,絮凝沉淀后采用微孔过滤方式分离含汞渣,经连续精馏提纯获得精制汞;滤液加入亚硫酸钠还原制取粗硒,废水经中和反应,可返回浸出工序循环利用;本发明采用浸出、分段还原实现汞和硒的有效分离,硒回收率达98.7%,汞回收率高达98.9%,操作简单,成本低;浸出后的含铅滤渣返回流程,实现资源的综合利用。
本发明涉及一种新型沼液处理施肥灌溉一体化系统,属于施肥灌溉技术领域。本发明包括圈舍、沼液池、沼气储存罐、好氧过滤装置、有机肥储存罐、施肥罐系统以及灌溉系统。本发明圈舍连接沼液池,沼液池上端连接沼气储存罐;沼液池右端连接好氧过滤装置,然后依次连接有机肥储罐、施肥罐装置以及灌溉系统。本发明将圈舍废液收集、厌氧好氧发酵及过滤处理后,转化为有机肥料,并且可回收过滤好的固体有机肥做基肥。通过施肥罐装置来调节有机肥浓度进行水肥混施供作物利用。本发明可将废液回收处理,通过好氧发酵过滤,实现固液分离,并且实现水肥混施的效果。并且具有操作简便,便于管理和操作,使用安全,节省人力,用途多样的特点。
本发明公开一种分布式能源‑农业循环经济系统及方法,包括沼气池、沼气发电机、热交换器、太阳能集热器、温室大棚、蓄热器、沼气脱硫罐、固液分离器、脱硫溶液再生罐、压缩空气瓶;本发明将沼气池生产出的沼气转化为电力,充分利用燃烧烟气热能和太阳能用于制冷和供热,并将烟气废气实现资源化再利用,作为气体肥料供给到温室;本发明将分布式能源系统与农业循环经济相结合,在实现农业循环过程中将各种用能要求与能量梯级利用进行适配,不污染环境,不产生固体废弃物。
本发明提供一种固态发酵生产酒精的方法,它经过下列步骤:按下列质量份配制固体培养物:蔗渣1~20份,滤泥1~5份,糖蜜1~5份,酵母菌适量;将其混合均匀后,放入封闭的发酵池中,控制发酵池温度28-35℃,发酵时间24-80小时;将蒸汽通入发酵池底部,按0.01~1000吨/小时的量通入表压0.01~0.4MPA蒸汽,让固态培养物中的酒精被蒸馏出来;蒸馏出的酒精蒸汽经发酵池顶部的输送管送蒸馏塔进行精蒸馏后得酒精;蒸馏后的酒糟送燃烧炉燃烧后,余下的灰渣即为肥料。从根本上解决了蔗糖厂酒精废醪液因排放而对环境造成的严重污染问题,并使废弃物得到充分有效利用,提高了资源回收及利用率,其工艺简单,流程短,投资小,节能,使固态发酵生产酒精确实有效。
本发明涉及一种用于污水处理的环保型干湿分离装置,属于污水处理设备领域;所述干湿分离箱体内部安装有用于驱动污水做离心运动的搅拌装置,干湿分离箱体与蒸汽处理装置相连通,经蒸汽处理装置形成的水流入集水液箱收集,干湿分离箱体底部安装有可分离的底座,底座上连接有用于驱动底座升降和翻转的驱动机构,底座内侧安装有使废料内部残余水分蒸发的蒸汽发生装置,底座下侧安装传送带机构,底座上经翻转倾倒的废料掉落至传送带上进行输送收集;本发明通过对污水进行干湿分离,分离后的固体杂质通过传送带机构能够进行收集,期间不会对环境造成影响,也具有广阔的资源化和能源化的利用,大大保护了环境卫生,防止水资源的浪费。
本发明涉及一种无胶牛粪纤维板的制备方法,属于环保材料领域。本发明用中性洗涤液清洗用竹醋液清洗后的牛粪;再进行过滤、烘干得到纤维;将NaOH固体溶于蒸馏水中,配得溶液与纤维常温下搅拌均匀,再放入干燥箱进行活化;对得到的纤维装入蒸汽爆浆装置的蒸煮罐中;对得到的蒸汽爆破浆料干燥;对得到的浆料进行铺装成板坯;将板坯放入热压机中进行热压;热压后的毛边板冷却自然通风、齐边、砂光、切割可制得到无胶牛粪纤维板。本发明制备方法简单,成本低,易于实现连续化生产,产品质量稳定,可得到无黑斑、裂纹和鼓泡,无游离甲醛和苯酚,不污染环境、无腐蚀无龟裂,静曲强度,内结合强度国家标准的板材,且原料是废弃物,可实现废物再利用。
本发明涉及一种复合还原剂的制备方法及应用,属于有色金属冶炼技术领域。本发明将还原剂和粉煤灰混合均匀得到混合物A;在温度1800~2200℃条件下,将混合物A进行高温反应1~2h,冷却得到复合还原剂;该复合还原剂可应用在热法炼镁中;本发明以粉煤灰固体废弃物中提取的复合还原剂代替硅铁作为热法炼镁的还原剂,不但有利于降低还原剂的成本和还原温度,而且还能提高粉煤灰的利用价值使其变废为宝。
本发明公开了一种可逆有机膨润土及其制备方法与应用,所述的可逆有机膨润土制备方法与应用包括:以钠基膨润土为原料,以酸碱响应型表面活性剂为改性剂进行改性,调节混合液pH在3.5~6.5之间,经水浴磁力搅拌后抽滤,烘干,研磨过筛即可,制得的可逆有机膨润土对工业废水中酚类污染物进行去除。本发明的优点在于将酸碱响应型的表面活性剂通过离子交换作用插层到钠基膨润土层间,调控混合液pH值使表面活性剂上基团的亲‑疏水性发生变化,改变钠基膨润土层间的表面活性剂形成的胶束形态,从而实现有机膨润土层间污染物吸附‑释放可逆循环调控,降低有机膨润土再生利用成本,减少固体废物产出。
本发明公开一种微波加热处理含汞酸泥的方法,属于固体废物的处理回收技术领域。首先将含汞酸泥依次进行干燥、在惰性气体保护下微波加热得含HgS的酸泥和HgCl2蒸汽;将HgCl2蒸汽经冷凝、加水溶解后得到汞废媒用氯化汞溶液;再将含HgS的酸泥在氧气氛围中进行微波焙烧,得到单质汞的蒸汽,得到Hg蒸汽经过冷凝得到纯净的汞单质。本发明采用对含汞酸泥进行微波加热的处理方式,可以实现氯化汞和单质汞的高效回收,所述方法工艺流程简单、清洁环保、原料造价低廉,具有很大的环境效益和经济效益。
本发明公开了一种含钒钢渣焙砂净化硫化氢烟气的方法,将钠化焙烧后的含钒钢渣焙砂制备成吸收浆,在吸收浆中添加促进剂蒽醌‑2,7‑二磺酸二钠盐(ADA),将含有硫化氢的待处理烟气通入吸收反应器中,在20~55℃下,烟气中的硫化氢在催化氧化作用下转化为单质硫,实现硫化氢烟气的净化;本发明利用工业固体废物进行烟气脱硫,将废弃的含钒钢渣钠化焙烧后配制脱硫吸收浆,利用焙砂中溶出的钒锰过渡金属元素将硫化氢催化转化为单质硫,在脱硫的同时实现了硫的资源化利用;此外,吸收矿浆中加入ADA,可明显增强含钒矿浆持续脱硫的能力。
本发明公开一种Ni/CeO2催化剂的制备方法及应用,属于环境材料、新能源开发及废水处理技术领域。本发明所述方法为将乙二醇、聚乙烯吡咯烷酮、纳米级二氧化铈搅拌均匀得到溶液A;将硝酸镍、氢氧化钠溶解到超纯水中得到溶液B;将溶液A、溶液B、浓度为20g/L的氯铂酸溶液混合搅拌均匀,并在180℃条件下反应4h;将反应完成后的混合溶液反复用超纯水和乙醇清洗,离心分离后所剩固体烘干,然后采用索氏提取器利用乙醇溶液连续清洗24小时以上,再次烘干得到Ni/CeO2催化剂。该方法制备的Ni/CeO2催化剂可用于超临界水体系下苯酚催化气化、生物质新能源开发和有机污染物废水处理等领域的研究和应用,且催化剂制备过程中操作简单、催化剂活性高。
本发明公开了一种利用磷尾矿协同脱除冶炼烟气中低浓度二氧化硫和汞的方法,属于工业废气净化及固体废物资源化领域。磷尾矿含有Mg2+、Al2+和Fe3+等具有催化氧化作用的过渡金属离子,将磷尾矿进行煅烧后和MnO2混合,混合物再与水配制成磷矿浆,将含有低浓度二氧化硫和汞的烟气通入磷矿浆中,二氧化硫和Hg0分别被催化氧化成硫酸和Hg2+;随着反应进行,当浆液pH值下降到2‑5之间时,往磷矿浆中加入抗坏血酸和H2O2,进一步提高脱硫脱汞效率及抑制浆液中Hg2+还原再释放。本方法不仅提高了磷尾矿协同脱除低浓度二氧化硫和汞的能力,而且还能抑制浆液中Hg2+还原再释放,使得磷尾矿协同脱除低浓度二氧化硫的效率在98%以上,汞的脱除效率在95%以上,Hg2+的还原率在3%以下。
本发明是一种磷石膏复合材料。是以磷石膏和脲醛树脂为主辅以酚醛树脂,核桃壳,聚丙烯酰胺,粉煤灰,混合搅拌后按产品所需工艺(模压、浇注、挤压、缠绕等)室温或加热成型。这种磷石膏复合材料制作简单易行,成本低,节省能耗,产品强度高,耐候性好,耐水,防火,质轻,具有一定的保温隔音功能;甲醛释放量低,可达到国家E1标准;复合性能好,可以与有机和无机纤维及有机和无机轻质材料复合。这种磷石膏复合材料可以作为建筑材料、家具,工艺品,包装材料等,具有广泛用途。磷石膏是工业生产磷酸、磷肥过程中产生的废料,属危险固体废弃物,本发明为磷石膏的利用找到了一条新路。
本发明公开一种改性粉煤灰‑氧化石墨烯复合材料的制备方法及应用,将改性粉煤灰和氧化石墨烯混合后进行水热反应,然后对反应产物进行焙烧,得到复合材料;本发明制备得到的复合材料有丰富的孔隙结构,利用该复合材料处理烟气,使烟气中的SO2、NOx和Hg远远低于国家排放标准,属于干法脱硫脱硝脱汞工业废气处理领域;本发明操作简单,利用固体废物粉煤灰提高氧化石墨烯的吸附氧化能力,资源利用率高、投资少,没有二次污染物产生,具有明显的社会与经济效益。
本发明公开了一种硫化脱砷渣稳定化处理方法,属于危险固体废弃物固化安全处理技术领域;该方法以冶炼含砷废水硫化脱砷渣为原料,用电石渣进行预处理,加胶凝材料、外加剂,经初混、强混、挤出、切割成型、自然养护、蒸汽养护实现硫化砷渣中砷、氟、铅、镉、汞等毒性元素的稳定化处理,固化体按GB5085.3‑2007进行毒性浸出实验,满足堆存或填埋要求;采用这种方法可处理多种来源的硫化砷渣,与现有技术相比,具有设备简单、操作方便、便于产业化实施的优点。
一种可减轻烟杆预处理产物抑制影响的乙醇制备方法,包括以下步骤:(1)将废弃烟杆洗净晒干后用粉碎机进行粉碎,并过筛;(2)用稀硫酸溶液处理粉碎后的烟杆;(3)酸预处理后进行固液分离,固体部分不水洗进行烘干,打成粉末过筛;(4)将预处理后的烟杆粉末作为碳源配置发酵培养基,调节pH值至5.4‑5.6;(5)发酵培养基添加纤维素酶,添加硼氢化钠,并接种4‑6%的酵母种子液,置于28‑32℃摇床中进行乙醇发酵,发酵周期为40‑54h。本发明使用原料成本低,不需要水洗过程,绿色环保,节省了生产成本,避免大量污水的产生,同时可以解决原料的环境污染问题,实现烟杆变废为宝,具有极高的可行性,是一种高效环境友好型的生物乙醇发酵工艺。
本实用新型属于固体废弃物处理技术领域,具体涉及一种对含汞、砷污染物处理的备料系统,由振动筛A、振动筛B、破碎机和螺杆输送机组成,本实用新型采用两个筛网对含汞、砷污染物进行两次筛分,第一次筛分后得到的粒径小于5mm的废弃物直接进入热脱附系统进行处理,第二次筛分后得到的粒径小于10mm的废弃物进入预处理系统处理后再进入热脱附系统;从而实现了对物料的精确分级,使得物料能够更好的满足处理工艺不同工序对原料的要求。
本发明公开了一种改性玉米芯粉污泥脱水剂的制备方法及应用,首先用氢氧化钠溶液将玉米芯粉进行碱化,后加入十六烷基三甲基溴化铵进行醚化反应,过滤干燥后,研磨成粉末状,即得改性玉米芯粉污泥脱水剂。将改性玉米芯粉污泥脱水剂加入经过重力浓缩的污泥中,搅拌静置,过滤所得固体物质为污泥泥饼。本发明工艺简单易行,成本低,以废治废,在提高污泥处理效率的同时,为农业废弃物的资源化利用提供了新的途径,应用前景广阔、市场前景好,无二次污染。
本发明涉及一种磁性水处理复合功能材料的制备方法,属于废水处理技术领域。本发明将固体物含量不低于50%的脱水污泥、生物质废料与膨润土按比例混合均匀,置于400~500℃马弗炉内进行高温焙烧,经酸洗、干燥处理后,加入负载剂A、负载剂B得到混合物料,再将其置于微波装置中,于300~800 W功率下辐照15~45 min,制得磁性水处理复合功能材料。本发明的水处理复合功能材料所需原材料来源广泛、吸附容量大、沉降性能良好、使用后易于从水体中分离,对废水中悬浮物(SS)、氮、磷、化学需氧量(COD)去除效果明显。
本发明公开了一种铜渣处理有色冶炼污酸中砷的方法,属于重金属污染治理与冶金固体废弃物利用领域;首先将铜渣进行干燥球磨磁选,得到富铁铜渣和其他杂质;富铁铜渣在温度为500~800℃下高温预处理;高温富铁铜渣由高速水喷吹进行水淬,水淬后的铜渣干燥研磨;将H2O2加入污酸中进行混合,在温度为60~80℃下氧化预处理;然后将铜渣加入氧化预处理污酸中,常压下搅拌脱砷反应;最后固液分离;本方法利用廉价的铜渣除砷,与传统除砷工艺相比不仅减少污酸处理过程中污泥的堆存量,还达到了已废治废的效果,工艺操作简单、生产成本低具有较广阔的市场前景。
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