本发明公开了一种水淬渣加工处理工艺,属于无机危废处理技术领域,将危废熔炼得到的水淬渣送入第一振动筛水洗筛分,第一振动筛将粒径在3cm以上的水淬渣筛出;将第一振动筛筛选的粒径在3cm以下的水淬渣送入第二振动筛水洗筛分,第二振动筛将粒径在8目以上的水淬渣筛出;将第二振动筛筛选的粒径在20目以下的水淬渣送入第三振动筛水洗筛分,第三振动筛将粒径在20目以上的水淬渣筛出;将第三振动筛筛选的粒径在20目以下的水淬渣进行烘干处理,并对烘干的水淬渣属性进行鉴别,针对鉴别结果综合利用水淬渣。本发明合理的回收利用资源,减少污染物的排放的情况下,将资源合理话利用,具有良好的推广应用空间。
本发明为管道替代巷道通风实现节约清洁生产的适用条件和方法。用管道替代巷道通风的适用条件是:能够简化为单一功能的回风巷道可用附设在运输巷道中的通风管道替代,有结冰危害的井巷的进风功能可用管道送风替代,需正压通风的矿山可用管道将正压风流直接压送到井下需风场所,存在井下废气污染的矿山可用管道将井下有毒有害污风直接抽排到地表适宜地点;管道通风系统的管道、连接件、阀门等组件要实现系列化和标准化。
本发明公开了一种原位铁改性制备铁泥基催化活性颗粒生物炭的方法,属于危废资源化处理处置和功能材料合成领域。本方法包含剩余污泥调质造粒,高温热解活化制备生物炭及清洗纯化烘干制取成品颗粒炭等三个阶段。本发明制备得到的生物炭,具有432.41±33.54㎡/g(R2=0.991)的比表面积和丰富的微介孔结构,含有大量铁催化活性位点,表面活化能为157㎡/g·K,可高效催化活化过硫酸钠降解磺胺类抗生素,实现了危废的资源化利用。结果表明,采用500ppm生物炭可吸附19.22mg/L的磺胺抗生素,活化100ppm过硫酸钠,30min可催化降解磺胺抗生素29.31mg/L(63.44%),说明以本发明制备的铁泥基催化性颗粒生物炭具有明显的催化活性,能带来显著的经济和环境效益。
本发明属于有机合成技术领域,提供一种用生产多元醇烯丙基醚的副产物制备氯丙烯的方法。这种方法,在反应器中加入所述副产物和路易斯酸催化剂,然后滴加盐酸或者通入氯化氢气体,同时缓慢加热反应器至反应液回流,保持回流状态,待盐酸滴加完毕或者氯化氢通入完毕后再回流一段时间,最后蒸馏反应混合物即得产物,其中盐酸中氯化氢与所述副产物的摩尔比为1.1~2,或者氯化氢气体与所述副产物的摩尔比为1.1~1.4,催化剂与所述副产物的摩尔比为0.005~0.2。本发明的方法,充分地利用了有害危险废弃物,制得的氯丙烯纯度可达到96%,可做为多元醇烯丙基醚的反应原料,并且反应条件温和,反应速度快,反应收率高。
本发明公开了一种硐室销毁炸弹的系统和方法,该硐室销毁炸弹的系统由销毁硐室、平硐和联络巷道组成,所述的销毁硐室是位于围岩中的地下空间,所述的销毁硐室底板上覆盖有冲击阻尼材料层,所述的平硐和联络巷都是巷道结构,其中销毁硐室通过联络巷与平硐连接。设置好所述的硐室销毁炸弹的系统后,将所要销毁的炸弹及起爆药包置于销毁硐室内,通过远程开关引爆,引爆后采用压入式通风,将爆炸产生的废气稀释排出洞口至大气中,使得硐内的有害气体浓度降到安全范围以内。该硐室销毁炸弹的系统及方法可一次销毁200kg炸药当量的炸弹,离硐口200m以外,冲击波超压不危害人员安全。即使是在人口稠密地区,用少量警力,就可安全地销毁炸弹。
一种多层电路板的制作方法,其包括:于电路基板外层铜层表面铺设光阻;曝光、显影,由此于该外层铜层表面形成多个间隔排布的凸起,该多个凸起遮盖与之对应的第一部分外层铜层,暴露出第二部分外层铜层,该第二部分外层铜层具有与预定导电线路相同的图案;电镀,于该第二部分外层铜层表面形成电镀铜层;采用防氧化有机预焊剂溶液于该电镀铜层表面形成阻蚀层;除去该多个凸起,暴露出该第一部分外层铜层;蚀刻该第一部分外层铜层,除去该阻蚀层,制得具有外层导电线路的电路板。该多层电路板的制作方法工艺简单、操作方便,不会产生危害环境的废液,利于环保。
一种城市垃圾焚烧炉飞灰稳定及资源化利用的方法。该方法利用城市固体垃圾焚烧炉飞灰替代混凝土或砂浆中5~25%的细骨料(沙子)制成混凝土砌块或砌筑砂浆。通过“水化—碳酸氢铵碳酸化—硫化铵硫化”稳定飞灰中重金属元素的处理方法,在不额外引入任何金属离子的条件下,使飞灰中重金属元素以不溶于水的形式得到稳定。经稳定化处理后的飞灰替代混凝土或砂浆中的细骨料(砂子),不仅对混凝土与砂浆的物理特性没有任何不利的影响,而且因其具有的水凝性增强了混凝土的物理强度。且混凝土或砂浆试块破碎后其浸出液中重金属溶出浓度远远低于《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》(GB5085.3-1996)的限定值。
本发明涉及超细粉体制备技术领域,公开一种大比表面积超细粉体的制备工艺、制备装置及应用。本发明通过在物料流动路径上形成若干个微爆燃烧空间,物料在流经各微爆燃烧空间时进行微爆燃烧;可以实现多级、间歇式微爆燃烧,从而确保粉状物料能够达到细化要求。并且,通过爆燃的冲击碰撞,使粉状物质的粒径以倍数级变小,燃烧效率高,物料粉碎效果好,可以满足各种不同硬度的物料细化需求。实际应用时,可以用于危废焚燃、工业粉体制造、建材、陶瓷原料的粉体制造等。经实际生产验证,利用本发明提供的超细粉体制备工艺及装置来进行铝灰(危废焚燃)的回收利用时,可以将铝灰中的刚玉成分粉碎到纳米级别。
本发明提供一种飞灰分离装置,当其应用于排烟管的烟道内时,烟气会从飞灰分离装置的第一加速通道中流过,在此过程中,由于第一加速通道的流通截面逐渐收缩,从而会导致烟气的流速逐渐增加,与此同时,烟气中的飞灰也会加速流动,又由于飞灰的比重远高于烟气,因此,在通过第一加速通道后,惯性较大的飞灰难以改变流动方向,依旧沿着加速前的流通方向流动,而惯性较小的烟气则可以随着烟道的走向改变流动方向,实现与飞灰的分离。此外,本发明还提供了一种采用了上述飞灰分离装置的焚烧炉,其能够从源头上减少由飞灰吸附有毒物质而形成的危险固废,进而降低了危险固废的处理难度、处理成本以及污染风险,大大地提升了环保效益。
本发明公开了基于置换抽滤两步法屏蔽造纸纤维氢键的方法,涉及造纸助剂增强机理领域。包括以下步骤:(1)将纸浆置于在容器中,并加入水和丙酮,搅拌均匀,得到经过屏蔽处理的纸浆;(2)将经过屏蔽处理的纸浆倒入抽滤设备中,抽真空,得到纸片;(3)将纸片放入上方设有通风橱的烘干器中烘干,得到干燥的纸片;(4)将干燥的纸片置于恒温恒湿环境下,得到经屏蔽造纸纤维氢键的纸张。本方法抄造的纸张可以屏蔽80%以上的分子间氢键。所采用的抄片是采用抽滤的方法,避免有机溶剂进入废水系统进而对环境造成危害,同时对有机溶剂进行回收再利用也减轻了经济负担。在烘干纸片过程中加入了废气回收过程,避免对人体和环境造成危害。
本发明涉及一种风化铬渣解毒资源化技术。它采用球磨湿磨风化铬渣,粒度细小的风化铬渣经水常温浸取、真空抽滤,高效提取铬渣中的六价铬,减低了铬渣中六价铬的含量;同时,采用化学方法将浸取过的铬渣中残留的六价铬还原为三价铬,达到一次性彻底解毒处理风化铬渣,并使其100%资源化的目的。本发明将常年堆放的风化铬渣细化、浸取、解毒一次性完成,实现了危险废物无害化、资源化,解毒处理后的细化风化铬渣可作为轻质发泡墙体材料的原料,直接使用,勿需二次加工,达到风化铬渣处理变废为宝的最佳途径。同时,将危害环境的铬渣山变为绿洲,环保效益、社会效益显著,填补了国内空白。
本发明涉及染色颜料技术领域,具体涉及一种亚克力固态颜料与应用。所述亚克力固态颜料包括,按重量份计,色粉预分散体30‑50份、聚甲基丙烯酸甲酯45‑60份、甲基丙烯酸甲酯2‑6份、润滑剂1‑5份;所述色粉预分散体的原料包括,按重量份计,色粉20‑40份、纤维素60‑80份、增塑剂1‑5份、改性苯丙树脂6‑15份、溶剂30‑50份。解决当前压克力市场过程中存在的一些环保问题,其中比较突出的是危废物产生的问题,同时维护生产工人的身体健康,避免危废物产生,保护自然环境,以及节省材料成本,具有十分重要意义,并且生产的亚克力固态颜料具有较高的光泽性和耐候性。
本发明属于含重金属危险固体废弃物修复处置技术领域,具体涉及一种用于铬渣中铬双重固定解毒的玻璃陶瓷化方法。本发明将三氧化二铬或铬渣与常见的CaO-MgO-SiO2-Al2O3基质材料混合均匀后压实,然后将压实体在空气气氛中1200~1400℃熔制成玻璃陶瓷烧结体,即为玻璃陶瓷材料,进而实现铬渣的固定解毒处置。制得的玻璃陶瓷材料中的Cr以尖晶石晶体结构成分的形式形成第一重固定;含Cr尖晶石被玻璃结构进一步包裹,形成对Cr的第二重物理固封。该玻璃陶瓷材料中的Cr即使在酸洗的条件下渗出风险也极低。本发明的工艺可使铬渣中的铬深度固定,制备的陶瓷材料在长时间的环境暴露中成分稳定,不会产生二次污染。
本发明所述的一种除去塑料表面油漆的环保水性脱漆剂及其制备方法和使用方法,包含以下重量份配比的各原料组分:低分子醇10~30份;氢氧化钠10~30份;脂肪醇聚氧烷基醚1~10份;硅酸盐化合物1~15份;40~70份水,其可以脱除以ABS、HIPS、尼龙、BMC等基材材上的真空电镀底漆镀膜和面光油、丙烯酸自干漆、双组份聚氨酯漆以及硝基漆,而且不伤塑料基材,绿色环保,可以让废旧的塑料件通过脱漆再喷涂利用,有很好的经济效益和社会效益,高效实用,而且使用周期长不会危害操作人员的健康。
本发明是一种民用液体燃料及其制作方法,主要由下述质量份的原料制作:海水或已处理的废水10%~35%份,甲醇65%~90%份,二甲苯0.2%~1%份,环己烷0.05%~0.1%份,乙酸丁酯0.05%~0.5%份,硝酸铵0.2%~1%份,质量浓度为27%过氧化氢0.2%~1%份,乙醇0.3%~1.5%份。本发明制作简单,材料来源易,性能稳定,运输使用安全,能彻底燃烧,热值高,无压力,无爆炸危险,灭火时用水即可扑灭,具有洁净、生产排放少、环保、安全、成本低等特点,本发明能替代柴油和液化天然气,适用于各酒店、学校、工厂、机关等柴油炉、锅炉、液化气炉等使用。
本实用新型公开一种环保型滤芯,包括两个固定接头、套杆以及筒状滤袋,其中,所述套杆为中空结构,该套杆的侧壁上设置多个通水孔,所述套杆的两端分别与所述两个固定接头连接;至少有一个固定接头的内部设有与所述套杆的内腔连通的出水口;所述筒状滤袋由滤布通过卷曲对接形成,滤布毛面在外,光滑面在内;所述筒状滤袋套设在套杆外,且被两个固定接头限制在它们之间的空间范围内。本实用新型中,由于采用由滤布通过卷曲对接形成的筒状滤袋作为过滤核心部件,滤布在过滤后是可降解废弃物,自身不会成为危废,使得本实用新型的滤芯在使用过程中大大减少了危废的产生,更加环保。
本实用新型涉及一种用于过滤金属离子絮凝物的MBR膜生物反应器。在现有技术中,通过混凝沉淀法沉淀分离废水中的金属离子,受限于药剂的性能,往往需要投加大量的药剂量,同时生成了大量的含金属污泥(危险废物),而危废处理成本高。为解决以上问题,采用的技术方案是:一种用于过滤金属离子絮凝物的MBR膜生物反应器,包括设有进水管和出水管的反应器主体,在反应器主体内部,设有连通的金属离子反应区和MBR膜过滤区,进水管与金属离子反应区连通,出水管与MBR膜过滤区连通。本实用新型具备了出水水质优质稳定、固液分离效果好、金属污泥量少、药剂成本低、结构简单、制作施工简便、运行管理简便和占地面积小等优点。
本发明属于化学氧化技术处理恶臭污染物质领域,涉及一种利用六价高铁盐溶液处理恶臭性气体的方法。恶臭对人类的呼吸、循环、消化、内分泌及神经系统都会产生危害性,恶臭污染已经成为众多亟亟需要解决的环境污染问题之一,本发明提出了利用六价高铁盐溶液与恶臭物质发生化学氧化反应,使恶臭物质中的活性基团发生变化。恶臭性气体中的硫化氢、氨气、甲硫醇等恶臭物质经过六价高铁盐溶液的氧化作用,恶臭废气中的活性基团被氧化成无毒和无危害性的硫酸盐等产物,从而达到净化恶臭废气的目的,可以有效地去除恶臭废气的臭味。
一种用于垃圾分类的磁选机,包括输送带及控制输送带运动的电机,所述的输送带一端设有送料装置,所述输送带另一端设有第一收料装置,所述输送带内设有若干磁力棒;本发明解决了现有技术投资成本高、耗能大、操作复杂等缺点,而且使用危险性大,产生大量的废酸、废气以及废水对环境的污染严重,对人危害性大等一些缺点,且本发明结构简单实用,造价低廉,具有极大的市场推广价值。
一种用于垃圾分类的磁选机,包括输送带,所述的输送带一端设有送料装置,所述输送带另一端设有收料装置,所述输送带内设有电磁装置;本发明解决了现有技术投资成本高、耗能大、操作复杂等缺点,而且使用危险性大,产生大量的废酸、废气以及废水对环境的污染严重,对人危害性大等一些缺点,且本发明结构简单实用,造价低廉,具有极大的市场推广价值。
本实用新型公开了一种感染科用运送装置,涉及医疗技术领域,针对感染科废料处理时,由于感染科一般均是具有传染病的患者,患者用过的废料内部具有各种传染病,非常的危险,在运送过程中如果洒落或者装料的袋子损坏,而且在运送过程中会多次接触到废料箱等物品,那么就会增加感染几率,非常危险的问题,现提出如下方案,包括底座,所述底座的顶部固定有竖板,所述竖板的右侧固定有固定板,所述固定板的内部固定有电机,所述电机的输出端固定有螺杆,所述螺杆的外部螺纹套设有移动板。本实用新型对废料进行多次防护,防止在运输过程中出现洒落的情况,防止出现感染的情况,在操作的过程中减少直接接触,对医护人员和工作人员进行全方面保护。
本发明公开了一种使用方便的智能数控车床,包括危险警报装置、安全防护外壳、配电箱、缩进式安全支撑底座和废料储藏箱,所述危险警报装置安装在安全防护外壳的上表面左端,所述配电箱安装在电机变速箱的下方,所述废料储藏箱安装在安全防护外壳的内部底端,所述缩进式安全支撑底座安装在安全防护外壳的底部。本发明电机变速箱的下方加装有配电箱,且配电箱的内部设有蓄电池和变压器,正常情况下车床工作的同时,也可以对蓄电池进行充电,当遇到突然断电情况时,蓄电池仍可继续提供电量,彻底避免了车床的工作急停,有效降低操作人员所受到的潜在危险,同时保护了车床内零部件的正常工作性能,使其免受损伤,有效延长其使用寿命。
本实用新型公开了一种乳化炸药性能测试除尘喷淋装置,包括试验塔、排气组件、喷淋组件和废气处理组件,废气处理组件包括活性炭过滤部件和沉淀池,排气组件的吸气端与试验塔连通,排气组件的排气端与活性炭过滤部件连通,活性炭过滤部件与沉淀池连通,喷淋组件的输出端与活性炭过滤部件连通。通过设置排气组件,将试验塔内性能测试产生的沙尘及废气排走,避免对在试验塔内作业的操作人员身体健康造成危害,通过设置喷淋组件和废气处理组件,避免烟尘向四周飘逸影响坏境,并能对烟尘进行有效处理解除烟尘带来的环境污染、职业危害。
本发明提供一种治理重金属污染的固化剂,由以下重量份的原料构成:粉煤灰32‑47重量份,水泥15‑18重量份,氧化镁8‑12重量份,磷酸二氢钾16‑20重量份,硼砂14‑18重量份;与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:既处理了重金属的污染问题,同时又利用了粉煤灰这类工业废料,一举两得,变废为宝,为废弃资源的回收利用和环境保护提供了一个新的思路。此外,本发明的固化剂及固化方法不仅原料来源广泛,制造成本低,而且固化处理成本更是相对低廉,经过固化后的重金属底泥,在极端条件下其重金属浸出浓度仍低于危险废物鉴别标准中的限值,毒性危险明显降低,固化效果较为理想。
本发明提供一种热解工艺,包括干化预处理;有机危废热解得到第一热解产物;提供第一分离装置对第一热解产物进行分离,得到热解气体和残渣;热解气体燃烧产生高温烟气,高温烟气进入第一热解装置为其提供热源;废活性炭热解产生第二热解产物;提供第二分离装置对第二热解产物分离得到脱附气体和再生活性炭,脱附气体进入燃烧室内;进入第一热解装置的高温烟气为第二热解装置提供热源,再进入余热锅炉内,并加热余热锅炉内的水产生饱和水蒸气为干化装置提供热源。本发明热解工艺产生的热解气体燃烧产生高温烟气,依次为有机危废热解、废活性炭再生和余热锅炉提供热源,余热锅炉产生的饱和水蒸气再为干化系统提供热源,形成资源的循环利用。
本发明公开了一种磺胺类抗生素降解菌及其应用。该降解菌为酵母菌(Sakaguchia cladiensis)A5,该菌株已于2018年1月26日保藏于广东省微生物菌种保藏中心,保藏编号:GDMCC NO:60319。该菌株对磺胺甲嘧啶和磺胺甲噁唑等磺胺类抗生素具有很好的降解效果,可用于磺胺类抗生素污染的降解治理,应用对象可包括含有磺胺类抗生素污染物的废水废渣、水环境或土壤等,能减少抗生素对生态环境安全产生的危害,且具有节能、环保等优点,具有广阔的应用前景。
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