本发明涉及一种包含二氧化硅的固体吸附剂组合物的制备方法。本发明所述的壳聚糖-Ti02吸附剂的制备方法,将壳聚糖溶于稀乙酸中,加入去离子水,室温下超声至全部溶解,再加入二氧化钛,超声分散10分钟;加入0.2mL环氧氯丙烷,交联反应3-4h。将交联完毕的壳聚糖混合溶液逐滴注入碱性溶液中固化成球,用去离子水将微球表面冲洗至中性,烘箱60℃下烘干,本发明制备了新型的壳聚糖-二氧化钛吸附剂来处理含银离子废水。实验发现,壳聚糖-二氧化钛吸附剂对银离子有较好的吸附容量,在初始浓度为1000mg/L时吸附容量为100.3ms/g,且吸附了银离子的吸附剂对甲基橙有更好的降解效果。扫描电镜表明,壳聚糖-二氧化钛吸附剂紫外条件下吸附银以后表面会有纳米银的生成,能谱显示纳米银颗粒在一定条件下可以由壳聚糖-二氧化钛吸附剂表面自行脱落。
本发明涉及固体废弃物处理工程的技术领域,具体是一种立式旋转热解气化炉;包括炉体,所述炉体内由上而下依次设置有热解气化室、燃烧室及灰渣处理室,热解气化室上还设有进料口和烟气出口,所述进料口和烟气出口位于不同侧;通过双层炉排的设计将热解气化室和燃烧室独立分开,从而可以单独的控制热解气化室氧浓度、热解温度等工况参数,避免与燃烧室的温度和氧浓度产生影响和干扰,从而保证热解室处于一个缺氧、热解温度400~500℃之间的理想热解工况,同时通过强制搅拌的设置使得热解室内传热传质更加均匀有效;环绕烟道的设置可保障燃烧室烟气温度达到850℃、烟气停留时间超过两秒。
本发明公开了一种木质素微波辅助加热制备中空微纳米碳球的方法,首先将木质素置于微波反应器中,然后通入载气以排除其中的空气;然后开启微波反应器并保持载气流量不变,以升温速率50‑150℃/min升温至350‑550℃,其中,微波功率为800‑2000W;接着调节微波功率为300‑800W,升温速率为10‑50℃/min,升温至600‑800℃,保温10‑60分钟;最后关闭微波反应器,保持载气流量不变,降温至150℃以下后,关闭载气,得到的固体产物为中空微纳米碳球。本发明将为废弃资源木质素的高值化利用提供了新的途径,同时也有望为炭材料领域提供新型的基础材料。
本发明公开了一种魔芋精粉无硫或低硫湿法加工方法,将鲜魔芋精洗,去皮后,进行破碎,再用加有柠檬酸或柠檬酸和亚硫酸钠的低浓度酒精搅打处理,然后进行液固分离,如此重复几次后再用较高浓度的新酒精漂洗脱水,液固分离后即得湿精粉,再将湿精粉进行减压脱溶,然后进行干燥即得干精粉,干精粉再根据需要进行研磨制成商品精粉或微粉;所产废酒精经离心分离所得的澄清酒精可用于下次生产,所得固体渣干燥后得副产品魔芋灰粉。本发明具有不使用或只少量含硫化学试剂,护色成本降低,酒精耗量少,精粉品质优良,所副产品魔芋灰粉生物碱含量低,无腥臭味,可作为动物饲料甚至食品原料使用,无环境污染,相对加工成本较低的特点,适合推广应用。
本发明提供一种矿用快凝高强度双组分加固材料及制备方法和使用方法,包括A料和B料;按质量份数计,A料中的组分包括:硫铝酸盐水泥55~75份,偏高岭土2‑15份,粉煤灰2‑10份,悬浮剂1‑5份,萘系减水剂1‑5份,缓凝剂1‑5份;按质量份数计,B料中的组分包括:普通硅酸盐水泥40~60份,石膏粉5‑25份,纳米二氧化硅2‑10份,氧化钙2‑8份,复合添加剂1‑10份。本发明加固材料利用固体废弃物粉煤灰,降低成本,通过掺入偏高岭土、纳米二氧化硅,与水泥中的水化产物氢氧化钙反应,加快了水泥的水化反应速率,生产大量C‑S‑H凝胶,同时填充了凝胶中的结构空隙,使得材料结构更加紧实,增大了材料的抗压强度。
本发明属于复合融雪剂制备技术领域,具体涉及一种有机复合融雪液的制备方法,包括如下步骤:(1)将米浆废水收集于沉淀池中进行沉淀,收集底层淀粉渣浆,将固体酒糟加水后与淀粉渣浆混合作为原料备用;(2)将原料投入生化池后,投入菌种,生化池的池面上覆盖薄膜密封后进行厌氧发酵;(3)将发酵后的液体过滤,调节液体pH至7~8,测试其冰点;在每100mL清液中加入3.8~4.8g醋酸钠、6.0~7.5mL的丙三醇、0.5~2.5g尿素、0.2~1.3g偏磷酸盐进行冰点调节,冰点控制在‑30~‑35℃,得到有机复合融雪液。本发明所制备的融雪液可作为城市道路、高速公路、机场、港口、桥梁等场所融雪化冰使用,并可降解为植物养分而进入自然循环。
本发明公开了一种造纸泥质活性炭吸附材料的制备方法,将制浆造纸污水处理厂生化污泥经浓缩、压榨、干燥至含水率10%以下,研磨、过筛,保留平均粒径200目的污泥颗粒;将污泥颗粒加入活化剂中进行活化处理,然后脱水干燥;放入热解炉中,以氮气为保护气体,在缺氧状态下进行炭化处理;将炭化处理后的产物用盐酸溶液洗涤后再用蒸馏水洗至中性,干燥,研磨、过筛即得。本发明制备方法简单,突破了传统的以煤、木材制备活性炭的工艺,原料成本低廉,缓解了我国木材、能源短缺的矛盾,同时也开辟了造纸固体废弃物处理的新途径。
本发明属液体激光器技术领域,具体涉及一种微珠浸没式液体激光器及其热管理方法。其方法的特点是将激光性能优良的稀土掺杂固体激光增益介质经过光学加工获得微珠,将微珠固定在荧光流动池中并完全浸没在匹配液中,折射率匹配液在微珠和荧光流动池四壁间流动,对增益介质进行直接冷却将泵浦过程中产生的废热带走。本方法具有不间断、实时、高效冷却的特点,可大大提高了热管理效率,极限热功率负载,从而允许注入更高的泵浦功率并大幅提高激光输出功率和频率。同时为光学性能优异但受生长尺寸限制而未被广泛应用的激光晶体提供了新的应用途径,具有广泛的应用前景。
本发明一种混盐的资源化无害化处理系统及处理方法涉及化工固体废弃物处理的技术领域,具体涉及到煤化工,天然气化工或者炼油化工装置水处理零排放产生的一种混盐的资源化无害化处理系统及处理方法,包括盐水均质池,所述盐水均质池上依次连接有高密池、纳滤装置、深度除硬装置、除碳器、浓缩装置、蒸发系统、氯化钠分离装置及母液处理装置;本发明通过高密池、纳滤装置、有机物脱除装置、深度除硬装置、除碳器的逐级预处理,将杂质和结垢性离子,有机物和杂盐进行了深度处理,得到了主要成分为硫酸钠和氯化钠的盐溶液,经过浓缩蒸发后得到纯度较高的硫酸钠和氯化钠。本发明具有操作简单、处理效果好、运行成本低等优点。
本发明涉及一种复合污水化学除磷药剂及其制备方法。目前化学除磷剂与污水中含磷化合物作用不充分,投加量大,除磷效果差,除磷成本高。一种复合污水化学除磷药剂,所述药剂为硫酸亚铁-三氯化铝-甲醇-聚二甲基二烯丙基氯化铵混合液;其制备方法为:将质量比FeSO4·7H2O和AlCl3·6H2O固体置于反应器内,反应得到硫酸亚铁-氯化铝液体;往硫酸亚铁-氯化铝液体中加入工业甲醇;再按照聚二甲基二烯丙基氯化铵与步骤一制得的硫酸亚铁-氯化铝液体加入聚二甲基二烯丙基氯化铵;混合搅拌制得产品。本发明除磷效果好、兼顾脱氮等特点,可广泛适用于工业废水处理、生活污水处理等领域,并有良好的水处理效果。
一种纯天然豆薯原汁加工方法。本发明涉及农副产品加工技术领域,其特征是将鲜豆薯经清洗、清洗、去皮、破碎、榨汁、过滤或离心、灭酶、冷冻、过滤或离心、灭菌、无菌灌装(或灌装、灭菌)、冷藏等工序制成豆薯原汁。产品为澄清透明的浅绿黄色,具有豆薯特有的风味和口感,可溶性固形物含量在6.0Brix以上,产品得率在85ml汁/100g豆薯以上。本发明具有整个加工为纯物理过程,不添加任何外来物质,也不使用任何化学加工助剂,产品安全程度高;加工设备及操作方法简单,投资少,生产成本低,易实现产业化;所产固体废物可用于豆薯淀粉提取或作为动物饲料,原料利用率高,对环境污染轻等优点。
本发明涉及利用铁尾矿制备的多孔保温装饰材料及其制备方法,由固体混合粉料和水混合造粒后经微波烧结而成,包括多孔保温层和玻面装饰层,多孔保温层中各原料所占质量百分数分别为:铁尾矿粉75%~85%,发泡剂2%~10%,助熔剂0.1~1%,稳泡剂0.1~9%,吸波材料1~5%,玻面装饰层中各物料所占质量百分数分别为:铁尾矿粉45%~75%,废玻璃粉20%~50%,增稠剂1%~10%,膨胀剂1~5%、色泽调整材料1~5%,吸波材料1~3%。本发明的有益效果是:解决了保温材料与饰面材料分布安装所带来的容易脱落、工艺复杂等缺点;铁尾矿利用率高达85%以上,减排效益明显。
本发明涉及城市生活垃圾和固体废弃物预处理设备,尤其是涉及生活垃圾实行收集、压缩打包、提升、储存、自装车功能融为一体的现代化密闭式垃圾压缩储运装置,本发明装置底部依次设有垃圾压缩打包机构、垃圾包移动翻转机构、垃圾包排包、提升机构,装置顶部设有垃圾包的储存、装车箱。本发明具有如下优点:①垃圾实现最大减量化;②垃圾实现无害化处理;③设备设计紧凑,占地面积小;④自主研发、国内首创,从而降低了设备运行及维护成本,与其它类设备比较具有性价比优势;⑤运输方式简便,垃圾压缩成块状袋装化,无需专用车辆及拖挂周转箱运输。
本发明公开了一种磁性亲油铁催化剂及催化氧化土壤中石油烃的方法,包括磁性亲油铁催化剂的制备:将油泥热解废渣、铁盐、氮氢化合物和蒸馏水搅拌混合,振荡反应,离心过滤得到固体,然后经过干燥和热解得到磁性亲油铁催化剂;将制备的磁性亲油铁催化剂、含油土壤、双氧水和蒸馏水混合,连续振荡反应,即完成磁性亲油铁高效催化氧化土壤中石油烃过程。本发明磁性亲油铁催化剂具有疏水性官能团,具有很强的吸附石油烃的能力,使得磁性亲油铁催化双氧水产生的·OH可以直接高效氧化石油烃。磁性亲油铁催化剂能够高效催化氧化土壤中TPH的氧化量和单位质量磁性亲油铁,去除的TPH量均得到了较大幅度的改善。
提供一种用于挤出机成型新型组装烧结墙板的机头装置,属于建筑建造技术领域,包括机头壳体,机头壳体为扁椭圆锥型结构,机头壳体大头一端与机脖连接,机头壳体小头一端固定连接有机口,机头壳体内腔中靠近大头处的内表面上环形布置有强制水润滑系统,机头壳体内腔中上下内壁上均设有多根连续平行排布的滚动柱,机头壳体内腔中设有螺旋旋进刀,与机口相连的机头壳体长条出口内设有十字刀架芯具,机口中设有用于成型新型组装烧结墙板的机口模具。本发明通过对现有砖瓦真空挤出机的机头和模具进行改进,实现利用无污染、无有害物质的工业固体废弃物制造大块面大孔洞的组装式轻型烧结墙板,产品重量轻、组装方便、性能稳定、使用寿命长。
本发明涉及工业明胶交联封闭型水性聚氨酯木材胶黏剂的制备方法。将来自于制革固体废弃物的工业明胶溶解于去离子水中溶胀,加热至完全溶解,得到一定浓度的明胶水溶液。在上述溶液中加入一定量的封闭型水性聚氨酯乳液,常温搅拌均匀后,即可制得明胶‑封闭型水性聚氨酯木材胶黏剂。利用封闭型水性聚氨酯交联工业明胶作为木材胶黏剂,能够提高其耐水性和粘接强度。
一种基于牛毛的纤维增强泡沫混凝土的制备方法,包括以下步骤:第一步,对牛毛原毛进行预处理;第二步,将第一步预处理后的牛毛与水泥、粉煤灰、细骨料及其他外加剂按比例混合后放入搅拌器进行干混;第三步,向第二步干混完成后的干料中加水后继续搅拌;第四步,向第三步搅拌完成后的浆料中加入发泡剂,经搅拌均匀后放入模具中静置发泡、成型。本发明利用牛毛作为增强材料,制备一种纤维增强泡沫混凝土。与普通泡沫保温材料相比,本产品在一定程度上解决了泡沫混凝土普遍存在的强度较低、易开裂等问题。同时,牛毛作为制革行业大量产生的固体废料,对其进行合理的资源化再利用不仅能够节约成本,还能缓解牛毛的大量堆积造成的环境负担。
一种多孔半焦活性碳负载三元异质结光催化剂的制备方法,以磷酸铋,钒酸铋和氮化碳作为光催化剂,通过一步溶胶凝胶法负载在以固体废物半焦作为原料制备出多孔半焦活性炭上,将多孔半焦活性碳对VOCs的吸附富集作用与磷酸铋/钒酸铋/氮化碳异质结光催化剂的光催化降解作用相结合,制备出一种新型高效的吸附‑光催化一体化材料—半焦活性炭负载磷酸铋钒酸铋氮化碳三元异质结光催化剂。在太阳光下既能有效地吸附挥发性有机物,又能增强光催化剂对光的吸收和利用,实现对挥发性有机物的高效降解,提高了催化剂的稳定性。相比单纯的光催化剂,其具有更高的光利用效率、电子传输性能和光稳定性。
本发明公开了一种新型钢渣基胶凝材料-氧化锌半导体复合催化剂的制备及其在太阳能光催化分解水制氢中的应用。该方法以固体废弃物钢渣为前驱体,采用碱激发的溶胶-凝胶法及浸渍法两步反应,再经焙烧形成钢渣基无机聚合物胶凝材料-氧化锌半导体复合光催化剂,该制备过程工艺简单,可实现规模化生产。将该钢渣基胶凝材料-氧化锌半导体复合催化剂应用于太阳能光催化分解水制氢,产氢效率高,成本低廉,具有工业化应用前景。
本发明一种内设气体扰流装置的等离子气化炉涉及固体废弃物处理设备领域,具体涉及一种内设气体扰流装置的等离子气化炉,包括筒状等离子气化炉炉壁,所述等离子气化炉炉壁围成的内部区域为等离子气化炉炉腔,等离子气化炉炉腔内设置有若干个气体扰流装置,所述气体扰流装置与等离子气化炉炉壁固定相连。本发明结构简单,通过设置在等离子气化炉腔内的气体扰流装置,改善了等离子气化炉内部的气流场和温度场分布,提高了炉料燃烧的均匀度,减少了气化过程时间,提高了炉料使用率,降低了气化过程热能损耗。
本发明公开了一种城镇污水处理系统,包括机身、设置在所述机身内的第一空腔以及设置于所述机身顶壁内开口向上且前后贯穿的第二空腔,所述第一空腔底壁内设置有第三空腔,所述第一空腔顶壁内设有第四空腔,所述第一空腔上下端壁间可转动的设置有上下延伸的第一转轴,所述第一转轴底部末端贯穿所述第一空腔底壁伸入所述第三空腔,所述第三空腔内的所述第一转轴底部末端与固定设置于所述第三空腔底壁内的第一电机动力连接;本发明结构简单,操作方便,通过采用同一动力源带动添加剂的送入、混合液体的搅拌以及固体废物的压缩,各个工序之间相互配合而又不影响,不仅提高了污水处理效率与质量,而且提高了装置实用性能。
本发明公开了一种制盐母液及盐泥的综合处理方法。本发明方法包括:通过往盛装有制盐母液的乳化罐中加入粒径为30~100目、纯度大于60%的石灰乳化20~40min;石灰中有效成分氧化钙与制盐母液中镁离子的质量比为(105~110)×纯度:1;将乳化后的物质泵入母液搅拌反应罐中,搅拌状态下充分反应3~5h,调pH大于11.4至氯化镁完全除去;将反应后的浆料泵入原反应桶中与pH为6.8的原卤混合以除去铁离子和锰离子后得到净化卤,通过补充碱液控制净化卤的pH为9.6~10;将净化卤进行固液分离,所得清液用于真空蒸发制盐。本发明对制盐母液除镁效果显著,成本低,固液分离彻底,不仅省去了石膏压滤系统,同时消除了地面产生的固体废弃物引发的一系列环保压力。
本发明涉及养殖领域,尤其涉及PIC猪绿色养殖方法。将猪的粪便进行固液分离,分离的固体部分进行发酵,液体部分排入沼气池进行沼气生产,将发酵后的猪粪还田作为农作物的肥料,沼气池的沼气用于燃料,进入沼气池之前的沉淀物在沉淀池中作为农作物的肥料进行还田。所述固液分离的方式采用过滤网过滤的方式进行分离。布局合理;采用固液分离清粪工艺;给排水系统设计做到雨水与污水分流;加强了卫生防疫、粪污和病死畜的处理等,能大大减少污染物的产生,变废为宝。
本发明公开了一种多级孔SiO2微球材料及其制备方法和应用,属于多级孔非金属氧化物微球材料制备技术领域。本发明以硅源前驱体为原料,制革固体废弃物中提取的胶原蛋白为生物质模板,表面活性剂为结构导向剂,在无需高温水热的条件下,通过一锅法合成多级孔SiO2微球材料。本发明通过成条件温和、操作简单、利于工业化生产的制备方法,制备出具有较大孔容、比表面积及优异热稳定性的多级孔SiO2微球材料。所述多级孔SiO2微球材料对溶菌酶生物大分子有良好的吸附性能。
本发明公开了一种惰性支撑体粘附式发酵方法。所公开的方法包括:将惰性支撑颗粒料和半固态培养基混合使得半固态培养基粘附于惰性支撑颗粒料表面;之后在灭菌后的混合料中接种进行发酵,发酵过程中惰性支撑颗粒料不发生降解;发酵完成后,分别回收发酵产物和惰性支撑颗粒料;所述半固态培养基由粘附保水剂、发酵营养物和水配制而成;所述惰性支撑颗粒料中的各惰性支撑颗粒包括颗粒体,该颗粒体上设有至少一个孔,且每个孔的径向尺寸和轴向尺寸均为毫米级;所述孔为通孔或盲孔。本发明的方法可以大幅度降低固态发酵生产中的物料消耗量,减少固体废弃物的产生量,同时可以改善料床的通透性,简化微生物固态培养物的分离过程。
本发明公开了一种植物纤维的加工处理方法,包括以下步骤:对植物纤维原料加漆酶水解,切碎分散,将切碎产物与丁二酸酐、二甲苯混合液混合均匀,加热酯化反应,索氏提取,蒸发,烘干,摊铺,得酯化产物;向硅酸锂与硅丙乳液的混合液中加入氯化镁溶液,得喷洒液,将喷洒液均匀喷洒于酯化产物上,静置反应,干燥,筛分,即得。本发明采用漆酶降解植物纤维固体废弃物中的木质素和纤维素网络结构,再结合丁二酸酐的酯化作用,提高了植物纤维的耐水性,改善了纤维和聚合物基体的界面相容性;采用硅酸锂混合溶液在植物纤维表面成膜,提高植物纤维的热稳定性,提高了植物纤维制品在恶劣环境中的使用寿命,扩大了植物纤维的应用范围。
本发明涉及一种氨基酸纳米螯合钙的制备方法,所述方法步骤如下:1)骨粉与盐酸混合,加热水解得可溶性钙;2)可溶性钙和氨基酸以摩尔比为1∶1‑3混合,得混合液;3)所得混合液加入重量比例1‑2%的枸橼酸经过均质机均质,使混合液中固体颗粒度在30微米以下,再将所得混合液喷入高压流体纳米磨进行螯合得到澄清的溶液;4)溶液经干燥得氨基酸纳米螯合钙。本发明原料钙来源于有机钙,低碳环保,无毒无污染,不含重金属离子,再结合纳米新技术,得到优质氨基酸纳米螯合钙,该工艺方法简单、易操作,成本低,有利于废物利用及工业化生产。
近相变温度下稀土催渗钛熔盐脉冲电解渗硼的方法,按照钛板表面渗硼的熔盐组份取料构成渗硼剂,熔盐中含有2%~8%的CeO2,将渗硼剂在120℃的烘箱中烘干24h;将钛板打磨置平,使基体钛裸露出,并进行除油和浸蚀预处理;将烘干的渗硼剂压实放入坩埚,将坩埚置于反应器中,将钛板与金属导线连接作为阴极,以石墨棒做阳极,置于石墨坩埚上方,之后将反应器放入电阻炉内进行升温,待熔盐融化后静置,然后将电极放入熔盐中,电镀电源供电进行熔盐电解渗硼。本发明具有提高渗硼速率、细化晶粒、操控简单、渗层均匀致密等优点,且渗层过程中无固体、气体废弃物排出,是一种高效、绿色的渗硼工艺。
本发明公开了一种新型复合高分子混凝剂,以及 它的一种配制方法,该复合高分子混凝剂的主要成份 是碱式氯化铝、碱式硫酸铝、硫酸钙、具有强吸附能力 的活性炭粒子的有机高分子聚丙烯酰胺,它可以由工 业硫酸铝、工业氯化钙、工业精制氢氧化钙、粉状活性 炭和聚丙烯酰胺五种原料复合而成,特别适用于处理 含有乳化油、悬浮固体、胶体物质和表面活性物质污 染严重的工业废水。具有高效、经济等特点。
一种步进式褐煤低温干馏系统,分为干燥段、干馏段、余热回收段和冷却段,通过气体热载体,在隔绝空气情况下将煤炭加热到180℃~300℃,脱除影响煤热值的90%以上的全水、结晶水和部分含氧官能团,使煤发热组分富集;继续将煤炭加热到550℃~600℃,形成固体半焦,析出的挥发分物质通过净化回收出煤焦油和煤气产品,高温半焦经余热回收和冷却至60℃进行收集,所得半焦具有热值高、稳定性好、不复吸水等优点;本发明工艺简单、能耗低,不需要工业用水,不产生废水,也无有害气体排放,各部件采用模块化设计,可根据产能要求进行匹配,是一种处理大宗煤料的高自动化煤炭加工系统。
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