本实用新型涉及气体除尘净化技术领域,且公开了一种卧式离心水膜除尘器,其包括水平设置的筒体,所述筒体一端连通进气腔,另一端连通排气腔,所述筒体内设置有螺旋推动组件,所述螺旋推动组件包括转轴,转轴径向方向上设置有若干组径向筋板,所述径向筋板一端固定连接转轴,另一端连接沿轴向方向设置的轴向筋板,轴向筋板外侧设置螺旋叶片;所述转轴的两个端部分别可转动连接于进气腔和排气腔的外侧腔壁;本实用新型降低了除尘器的高度,缩小了除尘器体积,方便了操作使用,其结构简单,节省了生产制作成本;通过螺旋推动组件的旋转实现了粉尘烟气中粉尘等固体废物的分离、捕获、外排,几个作业步骤依靠螺旋推动组件同步进行,提高了除尘效率。
本发明公开了一种除磷复合吸附剂及其制备方法和在污水处理中的应用,属于吸附剂制备以及环境和能源的可持续发展领域,将水产行业废物卤虫卵壳在氯化镁溶液中浸渍处理,收集固体物质并通过慢速热解法将富集镁离子的卵壳制成具有多级孔道结构的纳米氧化镁生物炭除磷复合吸附剂,用于水中磷的去除,除磷率高;本发明制得的多孔炭基纳米镁除磷复合吸附剂对磷酸盐具有高吸附容量和选择性,可通过聚磷后吸附剂去除氨氮并获得氮磷缓释肥来实现材料的资源化利用,氮磷饱和后的复合吸附剂可作为一种土壤改良剂和氮磷缓释肥使用。
本发明涉及一种具有层级结构的有机无机杂化吸附剂及其制备方法和应用。该制备方法通过向Tris‑HCl缓冲溶液中加入离子交换树脂、多巴胺、硫酸铜和过氧化氢,室温下避光反应分离出表面带有粘附剂聚多巴胺的离子交换树脂,再将该树脂加入到亚铁盐溶液中,室温下反应后分离出带有铁的离子交换树脂,接着在PBS缓冲溶液中加入巯基蛋白酶和带有铁的离子交换树脂,室温下反应后分离固体材料并自然晾干,得到具有层级结构的有机无机杂化吸附剂。制备得到的这一吸附剂,能够高效吸附水中铅离子,并解决现有的粉体纳米吸附剂在处理含铅废水时易团聚、流失,难以从处理水体中分离的问题,适用于对重金属污水的处理。
本发明涉及一种β‑丙氨酸结晶母液的综合利用方法,其特征在于,包括如下步骤:(1)将β‑丙氨酸结晶母液浓缩至固体含量为60%‑90%的浓缩液,调节其pH5.0‑7.0,在搅拌条件下,向浓缩液中加入浓度为100‑500g/L的钙盐溶液,均匀混合后,将其加热至60‑90℃,保温5‑60min,制得螯合钙盐溶液,其中,浓缩液与钙盐溶液的体积比为1‑5:1;(2)将螯合钙盐溶液降温至20‑40℃,保温2‑4h,分离,分别收集的滤渣和/或滤液。本发明利用β‑丙氨酸结晶母液中的残留β‑丙氨酸和亚氨基二丙酸的螯合能力,提高了氨基酸和钙的螯合率,实现了废液的综合利用。
一种铁尾矿为无机机体的吸水保水复合材料及其制备方法,属于固体废弃物的综合利用领域。该复合材料为矿物/有机物吸水保水复合材料,其中,矿物为铁尾矿、或铁尾矿和粉煤灰的混合物;有机物为聚丙烯酸铵和丙烯酰胺共聚体。其制备方法为:按质量比,铁尾矿细粉:粉煤灰=(1~6):(0~1),将铁尾矿细粉和粉煤灰混合均匀,进行预处理,得到矿物填料;在室温下,用碳酸氢铵和丙烯酸制备丙烯酸铵反应溶液;向丙烯酸铵反应溶液中,加入矿物填料、丙烯酰胺和交联剂,搅拌混合分散,加入引发剂,成胶、干燥,得到复合材料。该方法具有操作简单、有机物用量小,成本低、工艺适用性强等优点。
一种利用细粒铁尾矿粉制备的建筑陶瓷砖及其制备方法,属于固体废弃物再利用和建筑陶瓷砖技术领域。本发明以细粒铁尾矿粉为基料,加入塑化剂、助烧剂、着色剂和消泡剂作为辅料,再加入粘合剂均匀混合、造粒,得到建筑陶瓷砖的造粒料,然后采用一定的成型工艺获得建筑陶瓷砖的坯体,将建筑陶瓷砖的坯体进行烧结,获得建筑陶瓷砖成品。本发明方法制得的建筑陶瓷包括50‑90%的细粒铁尾矿粉、1‑15%的塑化剂、5‑35%的助烧剂、0.1‑5%的着色剂和0.1‑5%的消泡剂,合计100%;本发明制备工艺可以大量消耗超细铁尾矿,对尾矿的利用率高,经济效益和实用程度都远大于常见的尾矿制建筑用砖等工艺,达到尾矿高效利用的目的。
本发明公开了一种粉煤灰渣砂浆及其制备方法,涉及混凝土技术领域技术领域。所述粉煤灰渣砂浆包括:按照质量比计,10%~15%的水、20%~25%的水泥、25%~40%的粉煤灰渣以及25%~40%的河砂。本发明通过采用粉煤灰渣替代天然河砂,抗压强度基本不变,抗折强度提升,抗碳化性能改良,收缩性能基本不变。在利用固体废弃物的同时,节约了天然河砂资源,能带来较大的经济效益。
本发明提供一种铁尾矿为原料的α‑Fe2O3纳米光催化材料的制备方法,包括如下步骤:步骤1:铁元素提取,将铁尾矿破碎、研磨成矿粉后,处理获得含铁盐溶液;步骤2:氧化,在50~500r/min的搅拌速率下,向盐溶液中滴加过氧化氢,氧化反应10~60min;步骤3:中和沉淀,在15~50℃和搅拌速率为50~500r/min的条件下,向氧化后的溶液中滴加氨水溶液,利用电位pH计实时监测溶液的pH值,当pH达到3.5~4.5且稳定时,继续搅拌反应10~120min后,过滤得到滤液和前驱体;步骤4:煅烧制备α‑Fe2O3。本发明实现了工业固体废弃物的高附加值综合利用;制备过程简单、安全、易操作;反应过程温度低,能耗低,经济成本低;铁的利用率高,制得产物性能好,可降解水中90%以上的甲基橙和亚甲基蓝。
本发明公开了一种粉煤灰渣内养护材料及其制备方法,涉及混凝土技术领域。所述粉煤灰渣应用在混凝土中的材料包括:按照质量比计,5%~7%的水、14%~18%的水泥、5%~15%的粉煤灰渣、15%~30%的河砂以及45%~50%的骨料,所有组分之和满足百分之百;其中,所述粉煤灰渣的颗粒直径小于2.36mm。粉煤灰渣作为内养护材料,在利用固体废弃物的同时,节约了天然河砂资源,同时改善了混凝土的工作性,促进了水泥浆的水化,在混凝土中起到了一定的内养护作用。
本发明的一种高纯二氧化氯溶液的制备装置及方法,装置包括CO2存储装置,反应装置、洗气装置和吸收装置,所述的各装置之间通过管路依次连接。制备时,采用相应装置,将二氧化碳控制压力,通入反应器内的质量浓度为3~10%的亚氯酸钠溶液中;随着二氧化碳持续通入亚氯酸钠溶液中,30~50℃下进行加热反应,制得二氧化氯气体,经洗气瓶内固体亚氯酸钠洗气后,获得高纯二氧化氯气体,纯水吸收制得高纯二氧化氯溶液。该发明方法绿色环保,能够解决现有制备方法必须使用归属危险品的液体酸或固体酸、能耗大、产生危废残液的问题,且制得二氧化氯溶液具有较高纯度。
本实用新型提供一种二次铝灰无害化利用系统,包括水浸脱氨机、分级机、第一压滤机、固氟反应釜、沉降池、第二压滤机和换热器;水浸脱氨机通过第一渣浆泵与分级机的进料口连接;分级机的第一出料口通过第二渣浆泵与第一压滤机进行连接,分级机的第二出料口通过第三渣浆泵与固氟反应釜连接,第一压滤机的滤液通过第一水泵输送到固氟反应釜内,固氟反应釜通过第四渣浆泵与沉降池连接。本实用新型的二次铝灰无害化利用系统将二次铝灰处理后直接得到高铝料、氨水和氟化钙污泥产品,全程无废水和固体废弃物排放,保护环境且实现无害化处理;在在处理过程中产生的滤液、洗涤水最后均进入到循环水池再次循环使用,可以节省水资源。
本实用新型涉及医疗设备技术领域,具体涉及一种临床医学用防感染隔离装置,包括外箱体、内箱体、进口、自动挡板、红外传感器、入液口、齿轮、防位移板、锯齿板、限位块、操纵杆、转轴、伸缩软管、储液室、排液管、出液口、蓄水腔、微型高压泵、水管、高压喷头、注水口、阀门、密封橡胶圈和控制器,外箱体设置于内箱体的外部,外箱体顶端内侧设置有进口,进口的顶端设置有自动挡板,红外传感器设置于自动挡板顶端,本实用新型高度易于调节,收纳医疗垃圾的内部空间可根据具体情况进行调整,设置有储液室,便于固体医疗垃圾与液体医疗废液的分类,同时储液室内部设置有高压喷头,便于储液室内壁上残留废液的清洗,具有很强的实用性。
本实用新型公开了一种餐余垃圾制肥机,包括框架、粉碎处理装置、挤压脱水装置、配电箱、油水分离装置和发酵仓,所述粉碎处理装置置于框架内且位于靠近顶部的位置,所述挤压脱水装置置于粉碎处理装置的下方,在挤压脱水装置的下方设置有油水分离装置和发酵仓,粉碎处理装置将垃圾进行预处理,并将粉碎后的垃圾送入到挤压脱水装置,所述挤压脱水装置的分离出的油水混合物进入油水分离装置,挤压后的固体垃圾进入到发酵仓,油水混合物从油水混合物进口进入到箱体内,油液从油液出口排出,废水则从箱体底部的废水出口排出,解决了油水分离的问题。
本发明提供了一种可降解可焚烧聚烯烃塑料及其制备方法,所述聚烯烃塑料包括以下质量百分比含量的原料:聚烯烃25%‑55%、微孔结构无机粉体40%‑70%、偶联剂0.5%‑2.0%、氧化剂0.5%‑1.0%、开口剂0.5%‑2.0%和发泡剂1.0%‑3.0%。本发明的可降解可焚烧聚烯烃塑料利用高含量的无机粉体为基材,以高分子聚合物树脂为辅料,具有成本低、品稳定性高,燃烧性好,经焚化炉焚烧可以还原为无污染物质等优点;本发明的可降解可焚烧聚烯制备方法环保,生产过程中产生少量固体废弃物可回收循环使用,整个生产过程中无废水、无粉尘排出。
本发明提供一种二次铝灰无害化处理工艺,包括以下步骤:(1)将二次铝灰添加到化浆槽中和循环水混合制成二次铝灰浆料;(2)将步骤(1)中得到的二次铝灰浆料输入到脱氨机内进行脱氨反应;(3)步骤(2)中得到的脱氨浆料进入到分级机中进行分级得到脱氨高铝料浆和金属铝泥;(4)步骤(3)中得到的脱氨高铝料浆输送到压滤机中进行压滤;(5)步骤(4)中得到的脱氨滤液和步骤(3)中得到的金属铝泥输送到固氟反应釜与固氟剂混合进行固氟。本发明的处理工艺,将二次铝灰处理后直接得到高铝料、氨水和氟化钙污泥产品,全程无废水和固体废弃物排放;在该工艺中的滤液、洗涤水最后均进入到循环水池再次循环使用,可以节省水资源。
本发明公开了一株梭伦剥管菌新菌种及其应用,属于食药用菌的栽培及应用技术领域;该梭伦剥管菌新菌种菌株编号为L‑DKJ,保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏编号为CGMCC NO.22460;其与已报道梭伦剥管菌的序列相似度为97.91%,且ITS序列存在多位点简并碱基和插入突变,与已报道的梭伦剥管菌独立在两个分支。该梭伦剥管菌新菌种能够利用板栗废弃物进行高效栽培,产生子实体,菌丝生长速度快,生物转化率高。同时,其液体发酵和固体发酵培养物及子实体中含有的挥发性香味成分及生物活性成分与已报道的梭伦剥管菌也有不同,在板栗农业废弃物资源化利用以及食品和药品开发方面具有广泛的应用前景。
一种微晶玻璃工艺品的制作方法,其特征在于按以下步骤进行:准备高炉渣粉末、二硼化钛粉末、SiO2粉末和粘结剂PVA粉末;以酒精为溶剂混合均匀制成浆料,再烘干,获得混合粉末倒入模具中,进行等离子烧结,制成烧结物料随炉冷却,脱模,获得的微晶玻璃材料经抛光、打磨和上色后制成微晶玻璃工艺品。本发明的方法工艺流程简单,微晶玻璃具有美观,均匀、细致的优点;不但实现了固体废弃物的回收再利用,更达到了“变废为宝”的作用。
一种磷酸铵镁分解及其产物循环沉氨方法,其主要是将收集的磷酸铵镁固体加入到水溶液中,然后按有效氯比氮(Cl/N)为7.6~11:1加入含氯氧化剂,调节溶液pH在5~7范围内反应5~20min,然后将反应后溶液pH调节在4以下,回用于氨氮废水处理;在回用过程中,Mg:P:N摩尔比控制在1~1.1:1~1.1:1范围,废水pH调节在8.5~9.5范围,反应时间控制在10~30min。本发明磷酸铵镁分解反应迅速,无氨氮二次污染问题,而且工艺方法简单,投资少,磷酸铵镁分解产物回用去除氨氮效率高。
一种氨氮处理药剂是磷酸盐、氯化磷酸钠及镁盐三种固体药剂按0.2~0.6:0.4~0.8:1.3~1.5摩尔比例制成的粉剂或片剂,并且磷酸盐和氯化磷酸钠两者中的磷酸根总摩尔量与镁盐中镁离子摩尔量之比满足1:1.3~1.5。上述氨氮处理药剂使用方法:按PO4:N摩尔比1:1向废水中加入本发明的氨氮处理药剂,用氢氧化钠调节废水pH为9~9.5,搅拌反应20min,静置沉淀30-40min后固液分离,然后将分离出的废水用盐酸调节pH为7,搅拌反应10~15min后即可。本发明可处理各种浓度的氨氮废水,反应迅速,可实现处理后废水氨氮浓度达国家一级排放标准,且在处理过程中不像折点氯化法那样造成氯逸出带来危险,并可回收磷酸铵镁作为农用化肥,降低了废水处理成本。
本发明涉及火力发电余热利用技术领域,尤其涉及一种环保型火力发电余热利用装置,解决了火力发电产生的废气中存在较多的余热,现有的余热吸收能力较差,废气中仍存在大量余热,而且现有的废气中会存在大量固态粉尘,会破坏周边环境现有技术的问题。一种环保型火力发电余热利用装置包括回收外壳,回收外壳内部设有气流通道,气流通道内设有吸收机构,吸收机构两端分别贯穿回收外壳顶部和顶部。本发明本装置可以将废气内部的热量交换至冷水内,废气得到更好的利用,节约能源,在废气经过气流通道一侧的收集装置排出时,收集装置将其内部的废渣和固体杂质过滤并排出,减小火力发电对环境的污染。
一种改性氮化碳/泡沫铜阴极、制备方法及其在电芬顿系统处理苯酚废水中的应用,属于环境工程技术领域。本发明方法包括:1称取三聚氰胺、硝酸镍/硫酸锌/硫酸亚铁粉末溶于去离子水,磁力搅拌加热蒸干后高温煅烧,得到掺杂离子的改性氮化碳固体;2泡沫铜裁剪成小块,依次在丙酮和稀盐酸中浸泡后冲洗干净后烘干,得到预处理后的泡沫铜备用;3果胶溶液中加入60%的聚四氟乙烯乳液,加入改性氮化碳固体搅拌,加入预处理后的泡沫铜,超声后取出烘干,高温煅烧,得到改性氮化碳/泡沫铜阴极。本发明中制备的改性阴极在电芬顿体系降解苯酚可达80%~98%。改性阴极结合了泡沫铜材料良好的机械性能和氮化碳优越的催化性能。
本实用新型涉及厨房污水处理装置技术领域,尤其涉及一种厨房废水处理用一体化污水处理装置。其技术方案包括:壳体、过滤槽和挤压槽,所述壳体的上端开设有过滤槽,所述过滤槽的内部设有过滤篮,所述过滤篮的外壁安装有夹框,所述夹框的两端均连接有转轴,所述壳体的外壁上安装有伺服电机,所述壳体的上端开设有挤压槽,所述挤压槽的内部安装有气缸,所述气缸的下端连接有挤压板,所述挤压槽内部放置有废渣回收盒,所述壳体的上端另一侧开设有沉淀槽,所述壳体的下端内部设有过滤罐。本实用新型通过伺服电机带动过滤篮进行倾倒,降低人们的劳动强度,同时挤压板对固体厨房垃圾进行挤压,可便于人们进行处理,并避免大量的污水滴落到地面上。
本实用新型公开了一种造渣废水的处理系统,包括预处理池、全流量过滤器、气浮装置和纤维束过滤器,所述预处理池通过连接管连接全流量过滤器,所述全流量过滤器通过连接管连接气浮装置,所述气浮装置通过连接管连接纤维束过滤器,所述纤维束过滤器上端外部的两侧通过固定座设有震动电机,所述纤维束过滤器的下端外表面设有支撑腿,所述支撑腿的下端设有减震机构,且所述纤维束过滤器通过连接管连接有盛放池。本实用新型针对喷漆废水能有效去除固体颗粒物质杂质以及油滴,且处理后的水能再次应用于汽车喷漆用水,因此提高了水的利用处理效率以及节约了水的使用。
本实用新型公开了畜禽养殖废弃物资源化处理设备,包括储料池,所述储料池的上侧设有格栅,储料池内设有储料池吸污泵,所述储料池吸污泵的出口端通过管道连接有固液分离机,所述固液分离机的下侧并列设有第一粪便出口和第一污水出口,所述第一污水出口远离固液分离机的一端通过管道通至调节池,所述污水过滤池的底部设有过滤支架和过滤池吸污泵,所述过滤池吸污泵的出口端通过管道连接至一级ABR池,所述一级ABR池的一侧并列设有二级ABR池、三级ABR池和四级ABR池。本实用新型占地面积小适合大中小形畜禽养殖场就地安置,废弃物分离充分,当天就进行肥料化快速处理,废水处理后变成液体有机肥,粪便处理后变为固体有机肥,可用于田地施肥。
本发明公开一种以过硼酸盐为氧化剂的类芬顿反应处理有机废水的方法,在室温下,将茶多酚、亚铁盐和过硼酸盐三种试剂按摩尔比1:2:1~1:2:8依次加入有机废水中,进行搅拌反应,一定时间后实现有机废水的降解。本发明采用过硼酸盐作为H2O2的固体来源,其在水中的pH的适应范围广,可提高H2O2的利用率,茶多酚与铁形成络合物,减少铁的沉淀,铁络合物的形成可以降低游离铁的氧化还原电势,延长与氧化剂的反应时间,产生更多的活性物质。本发明的方法适用于处理pH为3~11的有机废水,适用范围广。
本发明公开了属于水体油污染治理及油品的回收技术领域的一种以废旧酚醛粉末为基体的吸油阻水材料的制备方法。本发明将尼龙网兜浸渍在有机包覆液中,处理后,干燥待用。然后称取酚醛粉末放入碱溶液中,进行加热扩孔处理取出离心、干燥,接着用有机包覆液浸渍处理、烘干;将处理后的酚醛粉末装入改性后的网兜中,便制得性能优异、价格低廉的酚醛粉末吸油阻水材料。本发明对酚醛粉末进行表面处理,增加了泡沫的耐腐蚀性、弹性,从而耐挤压,保油率高,可重复使用。同时实现了废物利用,缓解了酚醛泡沫固体废弃物对环境产生压力,变废为宝。此新型吸油体系可以有效的解决水体油污染治理及油品的回收的问题。具有广泛推广的价值。
一种养猪废水的处理方法,它首先将养猪废水注入电解磷回收池,当pH上升到9~9.5时,停止电解反应,静置后上清液进入沉氨池,回收的磷酸铵镁固体按其中磷的摩尔数与沉氨池中废水氨氮的摩尔数之比为1:1加入到磷酸铵镁电化学分解池,进行磷酸铵镁电化学分解,产生的分解产物全部转移至沉氨池,然后在pH9~9.5反应20~30min,固液分离后产生的磷酸铵镁重新返回磷酸铵镁电化学分解池进行重复利用,如此重复利用6~8次后,重新更换回收的新鲜磷酸铵镁。本发明操作简单,工程投资费用低,处理成本低,在不需外加磷酸盐和镁盐的条件下,可高效去除废水中氨氮,同时可回收磷酸铵镁,实现较高的经济效益和环境效益。
本发明提供了一种铁络合类芬顿反应处理有机废水的方法,属于环境废水治理领域。包括以下步骤:将草酸、FeSO4·7H2O和过氧化钙依次加入到有机废水中,进行降解反应。本发明中草酸和FeSO4·7H2O会生成草酸铁络合物,过氧化钙为过氧化氢的固体来源,便于运输储存,草酸铁络合物与CaO2反应得到类Fenton体系,能够促进·OH的稳定产生,避免H2O2的歧化分解,提高H2O2的利用率,同时草酸的加入可以延长游离态Fe2+/Fe3+的存在时间,进而减少铁泥的沉淀,从而提高类Fenton体系对废水中有机物的去除效率。与传统Fenton法相比,能应用于pH值为3~11的有机废水中。
本发明涉及一种含糖废水制造微生物益生素的方法,步骤a,将含淀粉和单糖、多糖的废水进行固液分离,获得液体废水;步骤b,在所述液体废水中接种芽孢杆菌、酵母以及乳酸链球菌,进行发酵,制成微生物水质、土壤处理剂,液体废水1∶1转化成处理剂;步骤c,在分离出的固态物质中添加豆粕、麸皮等进行发酵,烘干、粉碎制成微生物益生素。本发明方法把污水1∶1转化成处理剂,即固体物质装化成益生素,液体全部转化成有用的液体水质、土壤处理剂、有益微生物制剂;避免了污水处理的二次污染问题,工且艺简单,使用资源少,可大面积推广效益明显。
本发明公开了属于固体废弃物的资源化回收处理技术领域一种利用废弃锌锰电池制备锂电池负极材料的方法。该方法包括以下步骤:(1)电池机械拆解,分离出碳棒、金属帽、锌皮、铁片及黑色混合物;(2)清洗锌皮破碎干燥备用,黑色混合物球磨干燥备用;(3)化学容量法测定混合物中锌锰元素的含量;(4)将一定比例锌皮和黑色混合物置于反应釜中,氨水调其pH为5~9,180°C~220°C温度下水热反应1~3天,取出冷却;(5)产物洗涤,抽滤,干燥。本发明对废弃锌锰电池再资源化、降低环境污染,开发出高附加值的锂电池负极材料ZnMn2O4。
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