本发明公开一种钛硅分子筛TS‑1的制备方法,包括以下步骤:将一定摩尔比的固体硅源、碱源、模板剂、矿化剂和钛源进行混合研磨至均匀,然后密封,在120‑180℃进行晶化反应,产物经洗涤、过滤、烘干、焙烧后即得高钛含量的钛硅分子筛;本发明利用工业废弃物微硅粉和工业副产物纳米二氧化硅作为硅源,解决了传统分子筛中硅源价格昂贵的问题;且合成方法简单,反应温度较传统方法低,通过使用氟化铵作为矿化剂,将钛有效地引入到分子筛骨架中,一步合成了高钛含量的钛硅分子筛TS‑1。
本发明公开了一种利用磷石膏制备微晶玻璃的方法,属于磷石膏资源化利用领域。将磷石膏干燥、粉碎,在氮气气氛下用煤作为还原剂使磷石膏中的CaSO4分解生成CaO,制备出的CaO作为钙铝硅体系微晶玻璃的主要原料,再添加SiO2、Al2O3等辅料在高温下熔融,经过微晶化处理、退火等过程制备微晶玻璃。本发明制备工艺易行,原料是工业固体废弃物,生产出来的微晶玻璃可广泛用于各个行业,实现了磷石膏的无害化、资源化和高值化利用。
本发明公开了一种煤矸石中高效提取铝铁钛的方法,属于煤系固体废弃物资源化利用技术领域,煤矸石经干燥、粉磨后用于中和干法酸浸熟料的溶解液,中和终点酸浓度或pH值根据酸浸溶解出物中氧化钛含量确定;中和反应过滤后的中和滤液用于分离铝、铁或铝、铁钛,中和滤渣不用洗涤,干燥后直接加酸混合,在箱式电阻炉中进行酸浸反应,反应结束后经溶解、过滤、洗涤,滤液用新鲜煤矸石中和,循环重复上述操作,本发明方法利用率高,铝、铁、钛等溶出率高,铝收率>95%,铁收率>97%,钛收率>85%,为组成复杂的煤矸石高效提取酸溶物提供一种新的工艺技术,为铝、铁、钛产品开辟了新的原料资源,可实现煤矸石高附加值利用。
本发明公开了一种去除低品位铝土矿中金属钛、铁的方法。将破碎后的铝土矿细磨到物料颗粒尺寸小于0.074mm,与硫酸铵按一定比例混和均匀,在不同温度下进行两段焙烧。焙烧后的产物在稀硫酸中浸出,固液分离后,固体产物经水洗3~5次、在100℃~150℃条件下烘干后,获得适用于生产铝硅合金的原料。采用该工艺,处理原含,Fe2O31.44~11.36wt%,TiO21.68~8.32wt%的铝土矿,可使处理后的铝土矿中铁、钛的含量分别降至0.73wt.%以下和0.75wt.%以下。本发明工艺简单、原料来源广泛、加工成本低廉、废酸综合利用合理,具有良好的市场前景。
本发明涉及一种电炉法黄磷生产工业中产生的固体废物——泥磷的综合利用方法,属于化工和环境保护技术领域。本发明的工艺过程为:①在加热和搅拌的条件下,将泥磷、水、氢氧化钙及氢氧化钠加入反应器中进行反应,并加入乳化剂十六烷基三甲基溴化铵;②反应完成后,通入空气,除去反应液中多余的氢氧化钙;③将反应液进行过滤,在滤液中加入碳酸钠,钙离子以碳酸钙沉淀的形式除去,并用水洗涤滤渣;④滤液进行浓缩,冷却结晶,离心分离,得到次磷酸钠晶体,而反应的副产物磷化氢则经过催化氧化为五氧化二磷,然后和水反应生成磷酸。本发明生产的次磷酸钠质量稳定,生产操作安全,泥磷处理效果好,保护环境的同时使资源得到综合利用。
本发明公开了一种多物理场辅助制备高性能磷石膏基泡沫混凝土方法,该方法将柠檬酸溶液与磷石膏混合,振荡后水洗过滤,干燥粉碎后过筛;将过筛后的磷石膏、矿渣粉、水泥、磷渣、生石灰、纤维混合得混合物,然后加入早强剂、稳泡剂、水,搅拌混匀后,超声处理,加入泡沫搅拌,成型,喷施薄膜液并在成型物体外成膜,成型物经传送带输送至养护箱中,在电场、磁场、湿度、温度条件下来回移动养护,制得高强度、轻质化的磷石膏基泡沫混凝土;本产品能大量消纳固体废弃物磷石膏,节约成本,同时采用了多物理场辅助技术,使得磷石膏基泡沫混凝土内部物质排列紧密,能够快速化制备出高强度、轻质化、保温隔热效果良好、防水性能好的磷石膏基泡沫混凝土。
本发明公开了一种钢渣石膏砂浆及其制备方法与应用。所述的钢渣石膏砂浆包括原料和辅料,所述的原料由重量份的高强脱硫石膏40~55份、钢渣10~20份和重钙5~20份组成;所述的辅料包括重量份的保水剂0.1~1份、缓凝剂0.1~2份和激发剂0.5~4.5份。制备方法包括前处理、配制步骤,应用为所述的钢渣石膏砂浆在制备新型建筑材料中的应用。本发明所述钢渣石膏砂浆的强度、保水性、凝结时间、保水率、拉伸粘结强度满足石膏行业标准要求,本发明使用固体废弃物钢渣作为原料,替代了天然砂子,减少了天然砂子的过度开采对环境的影响等诸多问题,所述的钢渣石膏砂浆提高了施工性能,且符合国家节能、减排、保护环境的产业政策,有利于推广应用。
本发明涉及一种利用赤泥和镁渣生产免烧砖,属固体废弃物资源综合利用及新型建材技术领域。由赤泥与镁渣、活性矿物材料、石灰组成,赤泥与镁渣、活性矿物材料、石灰的质量比为:45~50:35~40:10~15:2~5。活性矿物材料为高炉渣、黄磷炉渣、粉煤灰重的一种或多种的任意混合物。由原料预处理、粉磨、计量、搅拌初混、强制混合、挤出、切割、蒸汽养护等工序得到。本发明可用传统的真空挤出机进行生坏的生产,产品易砌筑、强度高、碳化系数高、软化系数高、吸水率低、抗湿热交替、抗冻能力好、不泛碱。
本发明属于固体废弃物处理技术领域,具体涉及一种利用垃圾焚烧所产生的热量烘干垃圾的装置及方法。由至少两个烟气余热利用器串联而成,其特征在于,所述的烟气余热利用器为中空的箱体,箱体顶部的内壁上设有导热板;相邻两个烟气余热利用器之间设有筛网,所述的筛网上表面与所述的烟气余热利用器上表面设置在同一平面上,所述的筛网上表面和烟气余热利用器上表面共同作为传热面用于摊铺并烘干垃圾。本发明利用垃圾自身燃烧所产生的热量对垃圾进行干燥,实现了余热资源化利用,不消耗能源。
本发明公开了一种高寒高海拔地区湿污泥制备矿区土壤调理剂的方法,属于有机固体废物处理及资源化利用技术领域。所述方法步骤如下:待处理湿污泥与干化产物混合调配含水率,之后添加填充剂以及固氮改良剂,所得混合料进行生物干化处理;部分干化料加入重金属去除剂以及调整剂,之后于650‑860℃条件下低氧热处理30‑60 min;热处理产物经筛分处理后,筛下细微颗粒与干化处理后的另外一部分物料混合。本发明所制备的土壤调理剂在钝化重金属、保水保墒、增强土壤肥力、作物生长方面作用明显。
本发明公开了一种亚硫酸镁催化氧化剂的制备方法和用途,属于固体废物资源化技术领域。亚硫酸镁催化氧化剂的制备方法,包括以下步骤:将1,2,4‑偏苯三甲酸、金属盐(钴盐和/或铁盐)溶解后加入三乙胺,超声反应得到所述亚硫酸镁催化氧化剂。本发明制备得到的催化剂对亚硫酸镁的催化速率达到0.12mmol(L·s)‑1,且本发明的制备方法简单,投资小,易操作,二次污染小,可用于镁法脱硫的副产物亚硫酸镁的催化氧化。
本发明公开一种生防辣椒疫病育苗基质及其制备方法与应用。该方法包括将有机固体废弃物和磷石膏充分混合,按照高温堆肥发酵的方式进行发酵,在降温阶段温度小于45℃时,完成第一次发酵得有机物料载体,按每1公斤有机物料载体接种1~2g木霉菌,控制发酵温度在45℃以下进行第二次发酵,当发酵产物的水分含量≤30%质量分数时,检测发酵产物的种子发芽指数和木霉菌有效活菌数,检测的种子发芽指数≥100%,木霉菌有效活菌数为0.2×108~0.5×108cfu/g时,停止发酵得生防辣椒疫病育苗基质。用该生防辣椒疫病育苗基质育苗和移栽,出苗率92.2%以上,壮苗指数2.65以上,辣椒疫病的防病率达到82.5~85%,同时能有效地促进辣椒的生长,增加辣椒产量,产量增加23.4~43.4%。
本发明公开了一种利用芽孢杆菌胞外聚合物对金属资源回收与利用的方法,涉及资源利用与回收技术领域。本发明包括芽孢杆菌属微生物的提取,通过以下步骤提取:S1:采用固体培养基对芽孢杆菌进行活化培养后,接种至PH值为7‑8的液体发酵培养基中,在23‑25℃环境下发酵培养,得到微生物发酵液;S2:将所述微生物发酵液置于5‑7℃环境中进行离心,取上层清液过滤,滤液冷冻干燥后制得EPS粉末;所述EPS粉末包括s‑EPS粉末、LB‑EPS粉末、TB‑EPS粉末;本发明利用前述的芽孢杆菌属微生物胞外聚合物对废水和/或土壤中的重金属离子以及稀贵金属进行回收和/或降解和/或转化;以实现开发一种生态友好的方法,对重金属、稀贵金属进行资源化处理与回收的目的。
以铁盐治理富营养化水体的方法,属于水、废水、污水的处理方法。本发明以铁盐FeCl3、Fe2(SO4)3、FeSO4或FeCl3·6H2O之一种或其组合为絮凝沉淀剂,用湖水配制成1~5%(w/w)的溶液,雾化喷洒水面;所述的水体性质为pH≥7.5的弱碱性湖水;根据水体的大小,每日可地毯式喷洒数次,定期检测总磷浓度,直至总磷浓度符合一类水质<0.005?mg?L?1的要求。本发明针对富营养化湖泊、水库等大型水体沉淀和钝化磷,遏制蓝藻等藻类繁殖,并絮凝沉淀悬浮态固体,达到原位修复水质的目的,且操作简易,成本低廉,效果明显,一般半年后可见成效。
本发明公开了一种利用电石渣制备微晶玻璃的方法,属于电石渣资源化利用领域,将电石渣在高温下进行预处理,再与辅料进行混合,使其在高温状态下熔融,通过基础玻璃退火、微晶化处理等过程制备高附加值的微晶玻璃。本发明制备出的微晶玻璃具有利用价值高、工艺简单等特点,原料是工业生产过程中产生的固体废物,生产出的微晶玻璃可广泛应用于建材等行业,实现了电石渣的无害化和资源化利用。
本发明公开了一种磷石膏分解制备氧化钙的方法,属于磷石膏的资源化利用领域。将磷石膏烘干磨碎,使其在还原气氛-氧化气氛循环两次分解生成?CaO,本发明生产工艺简单易行,原料是固体废弃物,生产出来的CaO可以用作填充剂、干燥剂,制造电石、纯碱、漂白粉等,也广泛用作建筑材料、耐火材料、分析试剂以及应用于农业、水泥制造、污水处理、冶金等多个行业,实现磷石膏无害化、资源化利用。
本发明公开了一种湖底污泥制备吸附材料的方法,该方法利用固体废弃物湖底污泥和粉煤灰作原料,添加甘蔗渣和红土,经过干燥、筛分、碳化、煅烧、干燥后制得吸附材料,本发明方法简单,易操作,适用范围广,经实验检测,该吸附剂能有效去除水体中的重金属、对于常用染料也具有优异的吸附性能。
本发明属于固体废弃物处理技术领域,具体涉及一种干‑湿法联合提取煤矸石中酸溶物的方法。将煤矸石破碎、混合,混合后煤矸石发热量要求>500cal/kg;采取旋窖逆流焙烧的方式进行煤矸石活化并回收热量。活化后粉磨至过140目方孔筛筛余量<10%,直接加入98工业硫酸利用圆盘成球机成球,入内衬耐酸砖的旋窑内,利用来自活化窑的尾气进行顺流加热熟化,停留时间为30‑60分钟;出窑熟化球送入浸取槽浸提2‑3小时,再经固液分离、洗涤,浸出渣直接加浓硫酸再次溶出铝,溶出液用于熟料化料作浸出液,浸出渣经洗涤、干燥后用于砼增加材料。这种处理方法具有能源利用合理、煤矸石反应活性好、提取效率高、设备简单、操作方便等特点。
本发明属于固体废弃物处理技术领域,具体涉及一种含汞污染物中汞的脱除装置及方法;一种含汞污染物中汞的脱除装置,由备料系统、预热干燥系统、热解析系统、残渣冷却输送系统和烟气净化系统组成;一种含汞污染物中汞的脱除方法,包含如下步骤:预处理、预热干燥、解析脱汞、含汞烟气净化;本发明实现了污染物处理的同时还能够回收汞资源,保证了物料能够反应充分,提高了反应率;整个系统中采用密闭处理,保证了反应过程中所产生的含汞烟气不会泄露,增加了安全性;降低了加热和干燥冷烟气需要的能耗,同时也降低了冷却高温烟气所需要的能耗,大大降低了生产成本;保证了生产过程的安全可控;工艺流程缩短,能耗降低。
一种磷化工企业制硫酸尾气脱除SO2工艺及装置,其工艺主要是利用磷矿浆液吸收硫酸装置尾气中的SO2,反应生成亚硫酸盐,亚硫酸盐在氧化缓冲槽内被氧化成硫酸盐。其装置包括调浆槽、脱硫塔、氧化缓冲槽和矿浆循环槽,调浆槽通过矿浆泵连矿浆循环槽,脱硫塔下部通矿浆循环槽。本发明的工艺及装置不产生固体废弃物,无二次污染,吸收二氧化硫的含硫矿浆直接送到磷酸萃取装置制磷酸,本工艺是一种更为绿色的烟气脱硫工艺,有较高的经济效益和环境效益,其工艺及装置简单、占地面积小、运行成本低。
本发明公开一种由锂矿石制备锰硅合金并富集锂的方法,将锂矿石、碳质还原剂、锰源、钙质添加剂破碎后进行配料,混合料加入到密闭矿热炉中进行高温还原反应,在矿热炉的烟尘净化系统中收集富锂灰、出铁口得到锰硅合金、出渣口回收富氧化铝渣;本发明具有工艺流程简单、成本低、资源综合利用率高、无环境污染和固体废弃物排放等特点。
本发明涉及一种硫化砷渣聚乙烯塑料无害化处理的方法,属于固体废弃物处理领域,本发明将聚乙烯塑料在80‑200℃熔化,加入硫化砷渣,搅拌、制成颗粒,然后将砷渣颗粒用水泥进行固化制成固化体。本方法简单,易于操作。本发明的用聚乙烯塑料包裹砷渣的方法,降低砷渣的活性,然后在用水泥固化的方法进行处理。该方法具有操作简单、固化效率高、固化体性质稳定的特点,经过水泥固化处理,不影响水泥的凝固性能,固化体的砷浸出浓度达到国家规定的排放标准,是一种理想的砷渣无害化处理的方法。
硫酸法生产偏锡酸及二氧化锡的方法,将硫酸和锡按比例投入密闭容器中,溶液与锡的液固质量比为5~14:1,硫酸溶液初始酸度为10~200g/l;随后,向密闭容器通入氧气并加压、加热,使锡和硫酸反应合成偏锡酸;密闭反应的压力≥0.5MPa,反应温度为90~200℃,反应时间为2~8小时,反应后液固分离,将固体部分即偏锡酸中间品加入碳酸氢铵中和洗涤,除去残留的硫酸后,离心过滤干燥得到偏锡酸。将偏锡酸煅烧得到二氧化锡。本发明生产成本低,工艺过程不产生三废,节能环保。制备得到的产品纯度高。
本发明涉及有机固体废物处理与资源化技术领域,具体涉及含一种氟离子溶液除氟方法;包括如下步骤:S1、除氯漂洗:取高氟次氧化锌粉测定其含氯是否超标,若含氯超标,先进行碱洗步骤除氯至达到工艺要求;若含氯不超标,则直接取高氟次氧化锌粉备用;S2、高氟原料浸出:在含氯合格的高氟次氧化锌粉中在入电解液,控制温度反应2h,固液分离得中性渣和高氟中浸液;S3、粉碎:将高硅氧化锌矿磨细至120目;S4、除氟:取步骤S2中的高氟中浸液加硫酸至50g/L,并且进行加温,慢慢加入120目的高硅氧化锌矿至pH2.0搅拌1.5h,保持pH2.0不变;加入沉硅剂搅拌30分钟,并且加入步骤S1中分离得到的除氯合格的高氟次氧化锌粉和至pH5.0~5.2,固液分离即得除氟后液和除氟渣。
本发明涉及一种湖池底泥富氧熔融气化方法及装置,属于固体废物处理处置领域,是一种富氧熔融气化处理湖池底泥同时生产混合可燃气体以及具有广泛用途熔渣的装置与方法。将含水湖池底泥与煤粉按一定比例制备成泥煤浆,然后利用富氧气化剂将煤和底泥中的含碳、氢等组分气化为混合可燃气体,而底泥和煤中的无机非挥发组分共同熔融为可用于水泥添加剂及铺路材料等用途的熔渣,既可在不产生二次污染的条件下对底泥进行减量化、无害化处理,还可产生具有较高经济价值的可燃气体等产品,实现底泥的资源化利用。
本发明涉及一种用磷酸活化中药渣自升压炭化制备生物炭的方法,属于固体废弃物资源化技术领域。本发明将中药渣置于温度为100~110℃下干燥,粉碎、过筛得到中药渣粉;将中药渣粉置于浓磷酸中浸渍处理,干燥得到浸渍中药渣粉;将浸渍中药渣粉置于高压反应釜中热解炭化处理得到炭化药渣粉;将炭化药渣粉经酸洗、水洗,烘干即得生物炭。本发明生物炭可用于对水中有机物与重金属铬的去除,且生物炭中磷的浸出量低于10μg/L,远低于污水综合排放一级标准中的0.5mg/L,该生物炭性质结构稳定,且对环境无二次污染。
本发明公开了电解铝大修渣协同脱硫石膏制备氟化钙的方法及其用途。其中制备方法包括:(1)对电解铝大修渣进行破碎和湿法研磨,得到大修渣浆料;(2)利用氢氧化钠对大修渣浆料进行加压碱浸处理,得到碱浸液;(3)对碱浸液进行固液分离,得到滤渣和滤液;(4)将滤液和电解铝烟气脱硫石膏进行中和沉淀反应,得到氟化钙滤渣和硫酸钠滤液。该方法不仅可以通过简单易控的工艺过程回收利用电解铝大修渣中的氟和电解铝烟气脱硫过程的有价化合物及元素,实现铝电解烟气脱硫与危险固体废弃物的协同处置和资源化利用,还可以避免大修渣对环境的危害。
本发明公开了一种矿物源栽培基质及其制备方法,其包括作为主要成分的有机质基质材料(椰糠、泥炭土、腐植酸)、无机矿物材料(黄磷渣、磷尾矿、珍珠岩)及缓控释肥等,该矿物源栽培基质是按照体积比计:椰糠40%、泥炭土30%、珍珠岩20%、腐植酸10%、黄磷渣5%、磷尾矿5%及2g/L缓控释肥(14‑14‑14)。其中,有机基质材料和无机基质材料能相互弥补单一基质理化性状的不足,改善栽培基质的理化性状。本发明的有机无机复合基质,能克服单一基质的不足,充分利用磷矿加工过程中产生的固体废弃物黄磷渣与磷尾矿,同时减少泥炭土在栽培基质中的用量,降低栽培基质的生产成本,具有明显的经济效益和环境生态效益。
本发明提供一种烟叶烘烤用改善烟叶工业可用性品质的微生物制剂生产工艺。属于微生物制剂生产工艺技术领域。其技术方案是使用“纯烟叶浸提液固体平板高温分离烟叶表面微生物的方法”分离的高温菌菌种,按3-5%的接种量接种于经121-126℃、0.11-0.13MPa下25-35分钟灭菌后降温致60℃,含8±5%(重量/体积)经粉碎处理的废弃烟叶和92±95%的自来水,不调节pH值的发酵培养基中,120-130rpm搅拌发酵48h,维持发酵温度在45-55℃。在发酵结束前2-4h,加入0.1%过滤除菌的硫酸锰,继续搅拌至发酵结束。放罐直接容器分装,密封。发酵液即为提供烟叶烘烤用的微生物制剂。该工艺制备的高温芽孢杆菌制剂大部分形成芽孢,可长期保存。环保无污染。
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