本发明公开一种从高镍废电解渣中回收镍的方法,涉及固体废物资源化回收领域。本发明所述方法包括:将粉碎后的高镍废电解渣进行超声混合酸浸处理,得到浸出液;浸出液中加入氢氧化钠溶液并调节pH至6~7使铁全部转化为不溶性氧化物沉淀;过滤后,通过反向加料将含镍滤液滴加入热碳酸钠溶液中,得到碱式碳酸镍沉淀,反应达到终点时溶液pH值为9.5~11,碱式碳酸镍经氨水洗涤后氧化焙烧转变为氧化亚镍。本发明提供的方法加快了反应速度,提高了原料处理效率,不仅能够对镍进行资源化回收,而且能够达到较高的回收率,对解决三氟化氮产业化过程中的相关难题具有重要的实际意义。
本实用新型公开了一种含油含渣废水高效分离装置,包括容器(1)、筛网、挡水板(8)、隔油板(9)、隔水板(17),容器顶部设置盖子(2),容器上方设置进水口(4),进水口下方对置固接在容器上的淌水板(18),淌水板)下方斜置筛网,筛网下设置挡水板(8);容器下部设有隔油板(9)和隔水板(17),将容器分割为水池(12)、分离池和油池(14),分离池中设置缓冲器(10),缓冲器下方铺设气浮板(13);水池(12)壁上接出水管;油池(14)壁上接出油管(15)。本实用新型结构简单,制作成本低廉,能将废水中的油脂及固体垃圾高效分离出来。可用于日常生活及工业生产中含油废水的净化分离,回收油脂,提高资源利用率。
本申请公开了一种一步除杂的烷基化废酸制硫酸铵方法,包括以下步骤:在反应容器底部设置厚度为20~30mm的第一萃取剂溶液层,依序加入烷基化废酸的稀释溶液和氨水,在常温常压下进行中和反应10~15分钟;至中和反应结束后加入第二萃取剂,第二萃取剂的加入量为:第二萃取剂与烷基化废酸的稀释溶液体积比10:1;静置10~30分钟后,通过管路进入离心机进行离心,得到硫酸铵固体;第一萃取剂选自四氯化碳、四氯乙烯、三氯化碳、三氯甲烷或二氯甲烷中的至少一种。有机溶剂萃取能彻底将废酸制硫酸铵产品中存在的异色和异味物质萃取分离,同时确保硫酸铵产品不受热分解。
本实用新型公开了一种医用废弃物分类桶,废弃固体桶(2)、废弃液体桶(3)和废弃锐器桶(4)为扇形柱状桶,顶部外壁上均设置有桶把手(5),且能被放置于外桶(1)中,组合成完整圆柱体。转盘托(6)主体结构为中部具有转盘轴槽(64)的条幅(63),所述条幅(63)末端连接有外框(61),所述外框(61)上有三个与桶把手(5)对应的缺口(62),转盘(7)中转盘面(71)为设有投放缺口(74)的圆板,所述转盘面(71)下表面中心处设置有与转盘轴槽(64)配合的转盘轴(72)。本实用新型通过转盘(7)选择投放缺口(74)的位置,将不同类型的废弃物投入对应的桶,便于分类处理,从而改善病房环境。
本实用新型涉及一种印染废水处理装置,属于印染废水处理设备领域,所述印染废水处理装置设置有调节池、过滤池及气浮处理池,调节池内部设置有滤网,滤网两侧设置有搅拌辊,调节池两侧设置有调节液进管,从调节液进管通入酸性液体对污水进行调节,滤网可阻隔固体废物,在调节池内调节后的污水进入过滤池,过滤池的左侧设置有进液管,进液管处通入混凝剂,污水与混凝剂在过滤池内通过搅拌辊搅拌混合,通过混凝剂处理后的絮凝体通过隔网阻隔在过滤池内滞留后回收,经过絮凝过滤处理的污水中还含有体积较小的絮状物,含絮状物的污水进入气浮处理池处理,调节池、过滤池及气浮处理池的综合处理可有效提高污水的生化性,方便后续的精细化处理。
本发明涉及一种基于类fenton‑超声波结合混凝沉淀法的废水处理设备,属于废水处理技术领域。包括,fenton试剂加药组件、超声波反应桶、絮凝池、过滤器,利用类fenton协同超声波处理,污水中的污染物在氧化过程中得以充分反应,极大提高其污染物降解效率,促进产生的Fe(OH)3固体絮状物更加有效的将氧化后的杂质进行吸附絮凝,同时超声波能够将沉淀和漂浮着的凝聚杂质中吸附的·OH释放出来,继而使·OH再次对废水中的杂质进行氧化作用,弥补了超声波技术受声源频率和功率的影响自由基产率不高的弊端,超声波处理的空化效应、机械剪切作用和凝聚作用使得大分子有机物长链能充分打断,转变为小分子物质,从而大大降低了fenton药剂的使用量,提高了污染物的去除率。
本发明属于浮选选矿及清洁化生产技术领域,具体涉及一种含重金属浮选废水处理及资源化循环回用工艺,将浮选尾矿先经初沉、混凝处理、气浮法除去其中固体悬浮物、发泡剂和捕收剂,然后送入流化吸附器进一步去除残留发泡剂和捕收剂,出水再经过树脂交换除盐器去除钠钾盐,初沉污泥泵入压滤机脱水后排入尾矿库,滤水进入调节池继续处理。与现有技术相比,本发明具有如下有益效果:1、本发明的工艺药剂用量少,控制方便准确;2、本方法的工艺处理后的废水中主要指标均可控制在国家《污水综合排放标准》GB8978‑1996三级标准要求范围内,符合国家环保要求。
本发明公开了一种高氯硅渣废物利用方法,其特征在于:包括,在水池里加入高氯硅渣,接着将水池里加入混合液体,使得混合液体将高氯硅渣浸过,所述混合液体为碱水、四甲基硅、三氯氢硅、水,其中碱水占混合液体的10~20%,四甲基硅占混合液体的10~20%,三氯氢硅占混合液体的10~20%,水占混合液体的40~60%,将高氯硅渣浸泡20~60h;采用上述方法进行处理后,使得硅渣在水解过程中,将固体颗粒、一些有毒物质进行过滤,同时极大的减少了氯气的排放,减少了硅渣对空气、环境的污染,同时操作简单,所用设备成本较低,便于向厂家进行推广,且在净化过程中,会收集有价值的金属,实现废物利用,降低了经济成本。
本发明公开一种抗生素废水降解并资源化的方法,称取镍源和二氧化锡,加入超纯水溶解,静置后水浴搅拌至干燥,高温还原后随炉冷却,取出固体研磨;将研磨后的粉末、抗生素废水添加至反应釜中,拧紧反应釜,搅拌下进行氧化反应,降解抗生素并得到甲酸;本发明能够高效去除废水中含有的高浓度抗生素,并且资源化产甲酸,实现了污染物资源化,变废为宝。
本发明公开了一种危险废物焚烧系统回转窑在线自清焦技术,步骤(1):危险废物焚烧系统回转窑内壁结焦时,停止固体类危险废物进料;步骤(2):使用高热值燃料加热,控制回转窑内氧含量,控制回转窑转速,控制回转窑窑头负压,把回转窑内温度提升至一段融焦温度,保持一段融焦温度恒定时间t1:步骤(3):把回转窑温度提升至二段融焦温度,保持二段融焦温度恒定时间t2;步骤(4):把回转窑温度提升至三段融焦温度,保持三段融焦温度恒定时间t3后,融出窑内所有焦体。本发明的优点是:可实现在线自动清焦,清焦过程不卡窑,不停窑,保证危险废物焚烧系统长期稳定运行。
本实用新型涉及一种含砷废水臭葱石法除砷连续沉淀设备,属于冶金环保装备技术领域。该设备n级沉淀反应装置中的每级沉淀反应装置均包括沉淀反应槽、供氧系统和搅拌装置,n级沉淀反应装置的一级沉淀反应装置中的一级沉淀反应槽通过计量泵与预热槽管道连接,一级沉淀反应槽中出来的溶液出口通过泵依次连接二级沉淀反应槽、...、n级沉淀反应槽,沉淀反应槽中设有供氧系统和搅拌装置,一级沉淀反应槽与固体计量给料机的固体物料出口连接,n级沉淀反应槽溶液出口与浓密机连接,浓密机溶液出口与沉砷后液储槽连接,浓密机滤渣出口与压滤机连接,压滤机溶液出口与沉砷后液储槽连接。本设备用以解决含砷废水臭葱石沉砷过程的连续化问题。
本发明公开了一种利用园林废弃物环保处理生活污泥的方法,涉及环保技术领域,包括城市生活污泥与园林废弃物的混合、腐熟过程,本发明采用堆肥原理,对城市生活垃圾中的污泥进行无害化处理,通过加入园林废弃物,增加混合物中有机质的含量,总之,通过此种方法可以大幅度减少城市固体废弃物重量,而且对促进城市土壤改良、城市绿化事业发展以及生态农业建设都大有裨益。另外,本发明提供的堆肥装置,堆肥效果好,利用率高,操作简单,灵活性高,不受空间上的限制,可广泛推广使用。
本实用新型公开了一种餐厨废弃物分离装置,包括箱体,箱体上端中部安装有两个电动液压缸,两个电动液压缸下端安装有压板,电动液压缸上端安装有固定板,箱体上端后部安装有支撑板,支撑板上端与固定板固定连接;通过两个电动液压缸向下运动,带动压板向下运动,对废弃物进行挤压成型,废弃物内部的液体穿过漏网进入到收集槽内,将阀门拧开,通过出液管排到装置外部,当完成废弃物挤压后,推动活动板,带动两个滑动柱向前运动,从而带动推板向前运动,带动成型的废弃物进行排出,通过挡板滑到箱体外部,实现分离作业,实现污水与固体进行分离,避免污水洒落在地面上,防止地面污染,避免产生异味。
本实用新型公开了一种污泥处理废弃物加工用有机肥调配制备装置,包括装置外壳,其下端安装有固定底座,且所述装置外壳外部设置的板状结构上放置有收集箱,并且所述装置外壳上分别设置有进料管和出料管;还包括:第一电动机,放置在所述装置外壳的上端,且所述第一电动机的输出端安装有第一搅拌轴;皮带轮组,一端的转轮与所述第一搅拌轴相互连接。该污泥处理废弃物加工用有机肥调配制备装置,通过过滤板可实现对废弃物中较大的杂质以及固体物质进行过滤,通过加热装置实现对废弃物进行加热,从而实现对有机物中的较多的水分进行除去,且通过齿轮组带动第三搅拌轴和第二搅拌杆进行正反转动,此时便可保证对废弃物的搅拌效果。
本发明涉及电极材料修复技术领域,尤其涉及一种废旧锂离子电池正极材料的修复方法。本发明提供了一种废旧锂离子电池正极材料的修复方法,包括以下步骤:在保护气氛下,将废旧锂离子电池正极材料、锂片、固体氧化剂和无水乙醇混合,进行修复,得到修复后的锂离子电池正极材料;所述修复的温度为20~70℃;所述废旧锂离子电池正极材料中的锂原子的物质的量与其它金属原子的总物质的量之比为(0.5~1):1,且不能为1:1。所述修复方法在常温下即可进行,且不需要严格控制锂用量。
本实用新型涉及一种基于fenton超声沉淀法的废水处理设备,属于废水处理技术领域。包括fenton试剂加药组件、超声波反应桶、絮凝池、过滤器,利用类fenton协同超声波处理,污水中的污染物在氧化过程中得以充分反应,极大提高其污染物降解效率,促进产生的Fe(OH)3固体絮状物更加有效的将氧化后的杂质进行吸附絮凝,同时超声波能够将沉淀和漂浮着的凝聚杂质中吸附的·OH释放出来,继而使·OH再次对废水中的杂质进行氧化作用,弥补了超声波技术受声源频率和功率的影响自由基产率不高的弊端,超声波处理的空化效应、机械剪切作用和凝聚作用使得大分子有机物长链能充分打断,转变为小分子物质,从而大大降低了fenton药剂的使用量,提高了污染物的去除率。
本实用新型涉及一种从铝电解废旧阴极炭块中分离回收炭及氟的装置,属于铝电解过程固体危害废弃物处理及利用技术领域。该从铝电解废旧阴极炭块中分离回收炭及氟的装置,包括排泄阀Ⅰ、密封结构、吊篮、反应槽、搅拌装置、止回阀、循环泵、过滤器Ⅰ、过滤器Ⅱ、浮球液位控制器、储液室、电加热器、排泄阀Ⅱ、管道和加液口。本装置处理铝电解阴极炭块效果好,氟及炭回收率高,能耗低,操作简单,自动化程度高等优点。
本发明公开了一种回收废水中氨氮的方法,属于废水处理领域。其步骤为:将回收的磷酸铵镁固体溶解在酸溶液中,获得一定质量分数的磷酸铵镁溶液;将获得的磷酸铵镁溶液注入到电渗析系统的分离极室中进行阴阳离子分离,按照一定的操作参数进行处理;处理完成后,将阳极室及阴极室产物按照一定的比例投加到废水中,得到磷酸铵镁晶体沉淀,达到废水除氨的目的;回收磷酸铵镁晶体,溶解到酸溶液中配置成一定质量分数的磷酸铵镁溶液,注入极室进行分离处理,处理完成后的阳极室及阴极室产物投入废水循环除氨;本发明可以有效解决磷酸铵镁法药剂成本过高的问题,同时解决了随着磷酸铵镁循环除氨次数的增加氨氮去除率下降的难题。
本发明涉及一种利用光伏切割硅废料水解制氢的方法,属于氢能制备技术领域。本发明将光伏切割硅废料压滤块真空干燥,破碎,得到硅废料颗粒;将硅废料颗粒加入到有机溶剂中浸洗三次以上得到预处理硅废料颗粒,预处理硅废料颗粒加入到氢氟酸中酸浸处理,固液分离,固体经去离子水洗涤,真空干燥得到纯化硅粉;纯化硅粉在保护气氛围中球磨处理,然后与碱混合均匀得到硅/碱混合物;将醇水混合溶液加入到硅/碱混合物中,在温度25~60℃下水解产氢。本发明初始产氢速率快、产氢量和水解转化率高、成本低,可用于氢燃料电池等便携式能源系统和工业化产氢,实现光伏切割硅废料的高值资源化利用。
本发明提供一种处理含砷废渣稳定剂的制备方法,其由固体A组分和液体B组分组成,通过分别投加固体药剂和液体药剂的方式,形成改性活性炭吸附催化剂、钙基辅助剂、铁碳微电解的三元强氧化体系,利用铁碳微电解机理可以大大降低催化反应的活化能,镧、铈、锆为体系的氧化催化剂,Cu2+可以为体系提供额外的晶格氧,H2O2可以与微电解后的二价或三价铁离子在碱性条件下产生大量羟基自由基,极大地提升体系的氧化性能。同时,活性炭、氢氧化铁胶体、钙盐辅助协同吸附稳定砷;本发明新型稳定剂具有成本低、活性高的特点,通过本发明方法稳定化处理的含砷废渣,砷的去除率在99%以上。
本发明涉及一种废旧液晶面板中铟的浸出剂及相应的浸出方法,属固体废弃物回收技术领域。本发明采用氯化胆碱与二酸类物质形成的低共熔离子液体为浸出剂,液晶面板玻璃基片粉碎为颗粒度50~200目的粉末后用低共熔离子液体浸泡,浸泡温度为50~90℃,浸泡时间为12~48小时,玻璃粉末与低共熔离子液体的固液质量比为1:0.5~1:2,铟的浸出率高于95%。本发明具有浸出剂配制方法简单、绿色环保、可循环使用和浸出方法操作工艺简单,铟浸出率高、选择性好的优点,提供了一种从废旧液晶面板中回收铟的有效方法。
本发明公开了一种从废Al2O3基贵金属催化剂中富集回收贵金属的方法,包括以下步骤:(1)溶解:将废Al2O3基贵金属催化剂、固体氢氧化钠和水按比例加入到反应釜中,充入氮气将反应釜中的空气排出,加热至一定的温度,反应一段时间;(2)稀释过滤:反应结束后,向反应釜中加入一定量的热水稀释,并使料液保持一定的温度,热态下过滤,得到贵金属富集渣。本发明的实施例中贵金属的富集倍数达106倍以上,贵金属的回收率99%以上,其反应温度低、釜内压力低、安全性高;本发明的方法中废催化剂不需要破碎,直接溶解,能耗低,工艺流程简单,易于工业化实施。
本发明公开了一种重金属废渣还原造锍熔炼处置的方法。所述还原造锍熔炼处置方法由造锍剂、造渣剂、助溶剂组成。本发明具有以下优点:(1)所述辅料所使用的原料均为一般工业固体废物,原料及药剂,低廉易得;(2)还原造锍熔炼过程中不同金属元素可以在不同渣态中的富集和分布,实现还原造锍熔炼处置重金属废渣的同时,回收重金属废渣中的有价金属。(3)经熔炼后的浮渣经检测分析后,其重金属浸出液浓度低于《污水综合排放标准》(GB18599‑1996)一级标准。并且浮渣可替代部分水泥磨合料进行水泥生产,节约资源的同时可实现重金属废渣的安全无害化处置。
本发明公开了一种利用烟草废料生产低甲醛释放量中密度板的方法,它以烟杆、烟梗、烟末、废次烟叶等废料为原料,将烟杆干燥粉碎处理后和烟梗,烟末按一定比例混合,再与适量的普通木料粉混合,对常规中密度纤维板的生产工艺和生产线作改进和调整就能生产烟草废料复合中密度纤维板。由于烟草固体废弃物中的多酚类化合物和萜烯在草酸、乙酸做催化剂的条件下与甲醛发生化学反应生成酚醛树酯或萜烯酚醛树脂,从而让产品具有超低的甲醛释放量。因此,用本法制得的中密度纤维板除了具有普通中密度纤维板的性能外,最大的优点是具有超低的甲醛释放量。本制备方法的优点是降低了成本、节约了资源和获得性价比高的绿色环保中密度纤维板产品。
本发明公开一种废菜叶为原料生产有机肥的方法,将羊粪、鸡粪、生物菌、麦麸、糟粕、谷壳混合后与废菜叶、生物菌进行分层堆肥,再经静置发酵和翻堆两次得到有机母肥;然后将再收集的废菜叶与有机母肥进行分层堆肥,经静置发酵和翻堆两次得到有机肥。发明的制备方法简单、成本低,将废菜叶作为原料,变废为宝,提高了废弃蔬菜叶的回收利用价值,在发酵过程中不产生污水,无任何污水排放。所得有机肥为固体,无需排除多余水分,其有效期长,肥力持久,缓和,无污染;含有多种微量元素,增加土壤有机质含量,疏松土壤,改良土壤,防止板结,并能使土壤高效保湿。本发明的有机肥适用于施肥各种瓜果蔬菜及花卉,能增强植物的代谢功能,改善品质。
本发明介绍了一种从失效有机铑催化剂废液中高效富集铑的方法,将含铑有机废液加热浓缩,得到固体,将固体置于管式炉中,在氮气保护条件下加热进行碳化,碳化物和捕集剂、添加剂、还原剂按一定的比例混合,进行还原熔炼,获得含铑合金,再次加热并用水雾化喷粉得到含铑合金粉末,用稀酸浸出合金中的贱金属,获得铑富集物。本发明具有操作简单、流程简洁、回收率高等优点。
本发明公开了一种电化学处理酸性矿山废水联产能源的方法,该方法利用直流电对酸性矿山废水进行制氢制氧操作,然后利用所制取的氧气对废水进一步处理,使得后续过程对于其中有关的重金属成分的处理更加有效,最后利用电极组对酸性废水进行进一步处理,处理完成后经过简单过滤即可以直接使用或排放;本发明具有处理效果好、产生固体废物少、使用范围广等特点,可以有效的减少酸性矿山废水处理过程中的二次污染、较为稳定的产氢;从而更好的实现了废物的资源化利用,在治理污水的同时获取相应的经济效益和环境效益。
本发明是一种特高浓度酸性废液的处理方法。将总砷含量小于0.1g/L的高浓度酸性废液导入到搅拌池,将含铅量30%~60%的氧化铅矿石或冶炼铅膏渣粉碎,然后再研磨至直径0.18--0.1mm的细粉末;将研磨的氧化铅矿石或冶炼铅膏渣细粉末按酸性废液重量30%-70%的比例投入搅拌池,搅拌20~35分钟,监测pH值升至5.5~6.5后沉淀;上清液导入到澄清池,固体进一步处理,澄清池的水经过过滤系统去除水中细小颗粒及悬浮杂质,进入多效蒸发系统进行蒸发处理,再经冷凝后就变成了蒸馏水。本发明不仅避免了常规工艺中添加石灰所产生的石膏废渣污染,且处理后的水能直接回用于该企业生产环节,绝无外排废水,降低了企业处理酸性废液的投资成本和运营成本,完全实现冶炼企业酸性废液的零排放。
本发明涉及一种再生胶脱硫工业废气的生物法净化方法,属于生物法废气净化技术领域。将再生胶生产排出的废气从下部进入气袋储气器,在其底座水槽中降温减压并沉降去除部分胶粉粒,并储存在气袋中;再用引风机将储气袋中的废气抽送到后续的沉降室和冷却器中,进一步除去胶粉并冷却至常温;然后,将废气送入生物膜填料塔,让废气从生物膜填料塔塔底进入,与附着在固体填料表面的润湿的生物膜吸附接触并被微生物捕获、降解净化后从塔顶排出。本工艺采用工业废气生物净化技术对再生胶工业废气进行净化,解决了当前再生胶生产的废气污染问题,具有工艺简单、运行成本低、净化效率高等优点。
本实用新型涉及污水处理技术领域,且公开了一种废水处理用沉淀物清理装置,包括底座,底座的下方设置有固定架,底座的上方设置有溢水箱,溢水箱通过螺栓固定安装于底座的上端面,溢水箱的外部侧壁设置有进水口,进水口固定焊接于溢水箱的外部侧壁,溢水箱远离进水口的一侧且位于底座的上端面设置有杂质清理装置,杂质清理装置远离溢水箱的一侧且位于底座的上端面固定设置有过滤装置。该废水处理用沉淀物清理装置,通过设置杂质清理装置,便于对污水中的固体杂质进行去除清理,避免污水中的固体杂质沉淀不便清理,提高污水净化效果,通过设置过滤装置,吸附污水中的异味,提高污水净化效率,避免污水排放污染环境。
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