本发明公开了一种多孔泡沫基负载型光催化材料的制备方法。以废玻璃粉末、抛光砖废渣粉末、低温熔块粉末和工业淀粉等废料为原料,通过煅烧热处理制度,制得低熔点多孔泡沫石;再以溶胶‑凝胶法制备光催化材料前驱体溶胶,然后将多孔泡沫石浸渍于该溶胶中负载一段时间,最后通过煅烧得到多孔泡沫基负载型光催化材料。该材料的制备可通过改变表面负载光催化材料的种类及其成分来改变所得材料的光催化性能,且可通过调整浸渍、煅烧的温度与时间来优化其光催化性能。本发明将光催化材料负载于以固体废弃物为主要原料制备出的泡沫基表面来制备出可重复使用的高效光催化材料,其具有明显的经济效益和环保性能。
一种新型的农村污水处理及资源化方法,包括:砾石沟、沼气池、沼渣堆场、人工湿地等组成单元。砾石沟对收集的污废水起到一定的过滤净化作用,且能防止传统排水沟渠充填大量渠外杂物的现象发生;沼气池能够实现废水废物的资源化;沼渣堆场主要防止沼渣堆存期间降雨产生污染径流漫流直排的情形发生;人工湿地主要是起到污染处理功能且具备一定的生态景观功能。一种新型的农村污水处理及资源化方法,既能够有效处理直排的农村生活污水,又能够收集处理村落污染集中体现的降雨径流,同时实施固体废弃物的清洁能源转化与利用,在治理污水的同时达到促进农村生态循环的目的。
本发明涉及一种纤维素降解微生物的应用。一株纤维素降解菌株LCD51的应用,其特征在于所述菌株的应用为水氏黄杆菌(FLAVOBACTERIUM MIZUTAII)LCD51 CCTCC NO:M 209100应用于含纤维素废水的处理中。具体处理方法为:挑取水氏黄杆菌(FLAVOBACTERIUM MIZUTAII)LCD51单菌落,于LB固体培养基中培养过夜,按培养后的水氏黄杆菌(FLAVOBACTERIUMMIZUTAII)LCD51∶含纤维素废水的体积比为0.5-2∶100取水氏黄杆菌(FLAVOBACTERIUM MIZUTAII)LCD51接种于含纤维素废水中,30-35℃恒温培养,PH值为6-8,反应48-72小时。本发明有良好的去除畜禽养殖废水中纤维素的能力。
一种餐饮垃圾综合处理装置,包括:固液垃圾分离装置(1),固液垃圾分离装置(1)分别与油水分离装置(2)和固体垃圾粉碎装置(5)相连,固体垃圾粉碎装置(5)分别与废水处理装置(4)和固体垃圾生化处理装置(6)相连,油水分离装置(2)与油脂蒸馏器(3)相连,废水处理装置(4)也与油水分离装置(2)相连。其优点是:能够有效的回收餐饮垃圾,并且能够再次利用加工,无二次污染风险。
本实用新型提供一种基于农村污水用物液分离设备,涉及污水处理设备技术领域,包括:底板,所述底板的顶部分别固定设置有废水收集机构、物液分离机构和废料收集处理机构,通过其中过滤板的作用将液体和固定杂质进行分离,随着固定杂质的堆积和水流进行冲刷的过程,使得固定杂质通过衔接板的作用进入到挡板上,产生重量,利用连接其上的活动板和金属杆的活动连接性,向下移动,并使连接其上的滑杆在圆孔内部移动,固体杂质从挡板上滑出后,进入到反应外壳的内部,弹簧产生的反推力,通过上述条件现有装置不具备液体和固体物质进行区分的能力,防止固体杂质分离不完全,再与空气中氧气接触发生二次污染的现象。
本实用新型公开了一种电催化膜过滤装置,包括装置箱,所述装置箱的内部设有进水管,所述进水管的左端贯穿装置箱并延伸至装置箱的左侧,所述装置箱的内壁固定连接有格栅,所述进水管的底端贯穿格栅并延伸至格栅的下方,所述装置箱的内侧壁固定连接有相对称的顺流块,每个所述顺流块的底面均与装置箱的内底壁固定连接,所述装置箱的底面固定连接有底板,所述装置箱的内部设有排污管,所述排污管的底端依次贯穿装置箱和底板并延伸至底板的下方。该电催化膜过滤装置,起到了截阻固体物质的作用,避免固体物质堆积到电催化膜的表面影响电催化膜的催化性能,提高了对工业废水处理的效果,同时便于对废水中的固体物质进行收集。
本实用新型提供了一种农村污水处理装置,包括若干用户终端、废水总管、污水总管、第一负压发生单元、沉淀池、第二负压发生单元和曝气单元,用户终端分别与废水总管和污水总管连通;第一负压发生单元的输入端与污水总管的输出端连通,第一负压发生单元的输出端与沉淀池的输入端连通,沉淀池的输出端与曝气单元的输入端连通;第二负压发生单元的输入端与废水总管的输出端连通,第二负压发生单元的输入端还与曝气单元的输入端连通。本实用新型将生活污水和生活废水单独排放,并在分别搜集后进行集中处理,可以将生活污水中的固液成分进行可靠分离,不含固体杂质的废液经曝气单元处理后,可进行进一步利用或者排放。
一种固液分离垃圾箱,包括垃圾箱本体,所述垃圾箱本体包括收容腔以及投入口,还包括废液回收结构,所述废液回收结构包括向上开设的废液回收口以及回收管道,所述回收管道一端连接废液回收口,另一端连接下水管道,所述收容腔的底部设置有排液孔,所述排液孔通过一排液管连通所述回收管道,所述排液管向下倾斜设置以使液体可以从排液孔流入所述回收管道。如果使用者需要丢弃含有液体的垃圾,可以先将液体通过废液回收口倒入垃圾箱,液体顺着废液回收结构直接连接下水管道,进行排液,简单便利,同时固体仍然可以扔如垃圾箱,垃圾箱残留的液体通过排液孔流入回收管道进行排液,更加便利环保。
本发明公开了一种强化飞灰基地聚合物及其制备方法。本发明的聚合物由飞灰,矿渣,磷渣,固体碱激发剂,石英砂,硅酸盐水泥,水和外加剂等组成,且该地聚合物具有良好的施工性能,同时具有强度发展好,收缩性能好,不开裂,保水性能好等特点。本发明可以充分利用飞灰和磷渣,不仅提高固体废弃物的利用价值,节约固体废弃物占地面积,节约环境,而且可以降低地聚合物的生产成本,具有良好的社会效应和经济效应。
本发明公开了一种基于双原位红外在线检测的新型热裂解反应系统及方法,该系统主要包括制样单元,原位池单元,电加热温控单元以及双原位红外在线检测单元。固体粉末样品在制样单元中成型为特定形状、尺寸模块化样品,该模块化样品与原位池单元的样品台相匹配。该方法通过红外光源发出红外光,经分光器后形成两束相同红外光,一束红外光透过原位池,用于测试气相产物,另外一束红外光透过原位池和模块化样品,用于测试固相产物。本发明能够同时在线检测气、固相产物的分子结构变化,反应温度可达600℃,可用于煤和生物质、垃圾等固体有机废弃物的热裂解过程研究,有助于推动固体有机废弃物的规模化利用。
本实用新型公开了一种用于海绵城市的道路排水装置,包括排水装置,所述排水装置上端设置有安装板,所述排水装置由水道和废料箱组成,所述水道上侧设置有进水口,所述废料箱上侧设置有垃圾排出口,所述水道内部设置有弯曲管,所述弯曲管上端焊接在水道上端进水口处,所述水道中间弧形段底端设置有过滤网,所述过滤网焊接在弯曲管上侧,所述弯曲管底端伸入废料箱中间位置,所述弯曲管与废料箱贯穿连接,所述弯曲管焊接在废料箱上侧。本实用新型水进入进水口内部后,首先流入弯曲管内部,弯曲管底端的过滤网将会对水中的固体垃圾进行过滤,过滤后的垃圾将会顺着水流导入废料箱内部,避免体型较大的垃圾进入水道内部,导致水道堵塞。
本发明是一种Si‑SiC导电衬底材料及其制备方法。该材料是一种由光伏硅切割废料制备的Si‑SiC导电衬底材料,按重量计其组成为:酸洗后的光伏硅切割固体废料65~99.5%、碳化硅0~30%、改性铝粉0.5%~5%。该材料的制备方法是:将酸洗后的废料,碳化硅粉料以及经硅烷偶联剂包裹改性的铝粉进行混料,均匀后,将混合料、水、分散剂、粘结剂、增塑剂等进行球磨混合成浆料,流延成型成薄片,干燥后在氩气保护下烧结,最终得到复合Si‑SiC太阳能导电衬底陶瓷薄片。本发明实现了废料的资源化利用,同时降低了太阳能衬底材料的生产成本,为光伏硅切割废料合成一种具有高附加值产品的有效方法。
本发明提供了一种氨解羟基乙磺酸钠制备牛磺酸循环利用工艺,该工艺中将氨解羟基乙磺酸钠制备牛磺酸产品的过程中产生的固体废弃物硫酸钠、活性碳渣综合利用制备成水玻璃产品和供循环套用的亚硫酸氢钠,液体废弃物含氨废水和亚硫酸氢钠生产过程中产生的含酸废水中和后用于水玻璃生产,水玻璃生产冷却熔融工序产生的无组织气体通过引风机引入氨解系统配制氨吸收液或羟化反应过程中,因此解决了牛磺酸生产过程中的三废污染问题,实现了过程零排放。从根本上实现了全过程的循环利用。
一种建筑雨落管消能截污弃流装置,包括卵石层、截污框、集水闸槽井、溢流口、废水弃流管、闸板,卵石层设置在建筑雨落管出口下方,卵石层置于截污框内,截污框挂设在集水闸槽井井壁上,截污框与集水闸槽井交接处均匀设有溢流口,集水闸槽井侧壁开口与废水弃流管连通,集水闸槽井与废水弃流管连通处设置有闸板,闸板用于封闭废水弃流管,废水弃流管另一端接往污水井。本实用新型通过卵石层对断接雨落管中的雨水进行消能,并对泥砂等固体污染物进行截留;集水闸槽井实现了对雨水的进一步消能和沉砂,溢流口进一步减少了雨水对附近地面的冲刷;闸槽和闸板避免了雨天时雨水进入污水系统,打开闸板时可将废水通过弃流管排往污水系统。
一种落水器,包括一端开口的圆筒外壳,圆筒外壳底面中间位置设有排水口,在圆筒外壳底面上沿该排水口边沿设有挡水环,挡水环外壁与圆筒外壳内壁形成沉淀槽,圆筒外壳内设有第一过滤罩和第二过滤罩,第一过滤罩罩在挡水环上,第二过滤罩开口朝外设置,在第二过滤罩开口端设有密封环,密封环内侧与第二过滤罩固定连接,该密封环的外侧与圆筒外壳的内壁接触;本实用新型设计的过滤袋、第一过滤罩和第二过滤罩能够在源头上对生活废水进行多次过滤,有效地解决了过滤厨房废水中的微小固体物难的问题,进而减少这些固体废物给污水处理厂带了的巨大压力,同时减少了环境负荷;较小渣滓沉淀在设计的沉淀槽内,便于清理。
本发明公开了一种类石膏超分子胶凝材料及其制备方法和用途,先将1-氨基-1,1-乙叉二膦酸和1,2,4-三氮唑按摩尔比1∶1混合均匀后加入水,搅拌片刻即可注入模具中或手捏成型,成型后此胶凝材料将很快凝结成为具有相当强度的白色固体,其各项力学性能类似于普通石膏。同时,此类石膏超分子胶凝材料有良好的杀菌性能和很广的抗菌谱。本发明工艺简单,制备过程中无任何废料排放,制得的产品用于石膏的替代品或用于需要抗菌性能的粉笔、模具、涂料和雕刻,也可以用于固体杀菌剂,杀菌棒和其他日用化工、生物医药等领域。
一种环保型水处理絮凝剂,其主要组分与质量百 分含量为:红龙虾壳中提取的改性天然高分子多糖90-95%, 天然累托石5-10%,其中红龙虾壳中提取的改性天然高分子 多糖的分子量为50-100万、粘度为160-180mPa·S。天然 累托石中累托石质量含量≥70%,细度≤325目,比表面积 260m2/g,密度 2.77g/cm3。其配制方法是先按上 述的质量百分比配料,然后在10-35℃温度和0.09-0.101MPa 压力下球磨混合成细度≤325目的固体粉末即成。本水处理絮 凝剂对环境和人体无毒无害,与传统的聚合三氯化铝处理石化 废水相比,对水中有机污染物和固体悬浮物的去除率提高10 -20%,成本下降15-22%左右,二次污染大大降低,环境更 加友好。
本发明提出了氨己烯酸及其制备方法,所述制备方法包括:使3‑甲酰胺基‑5‑乙烯基‑2‑吡咯烷酮在浓盐酸和乙酸中反应,以便得到含有氨己烯酸的反应液;将含有氨己烯酸的反应液进行纯化处理;其中,纯化处理包括:将含有氨己烯酸的反应液进行浓缩处理,以便得到浓缩液;采用溶剂对浓缩液进行结晶处理,以便使得氨己烯酸析晶,离心,收集结晶固体;对结晶固体进行洗涤;其中,溶剂具有式(1)所示的结构,R1和R2分别独立地选自氢或C1~4烷基;溶剂与3‑甲酰胺基‑5‑乙烯基‑2‑吡咯烷酮的质量比为(4~7):1。本发明的制备方法操作简便、快捷、收率高、纯度高、废水排放量小,适于规模化生产。
本发明提供一种分离提纯黄酮素、淀粉及氨基酸的葛根资源化利用方法,包括如下步骤:预处理、纤维素酶水解、超声浸提、粗滤、分离提纯黄酮素、蛋白质水解、分离提纯氨基酸、分离蛋白酶、分离提纯淀粉、废渣和废液处理。本发明结合超声浸提、超滤、水解等技术,通过多级膜的超滤作用回收提取到葛根中高纯度的黄酮素、淀粉、氨基酸等物质,并通过废水的深度处理工艺和废物的堆肥还田工艺实现废水的达标排放和固体废物的资源化利用,而且工艺简单可行,成本较低,产物纯度较高,适于工业化规模生产。
本发明公开了一种发酵活化氧化的多孔活性生物炭的制备方法,包括如下步骤:步骤1:将林业废弃物接种木腐真菌进行固体发酵得到固体发酵产物;步骤2:将固体发酵产物放入热解炉里进行低温炭化,获得生物炭;步骤3:将生物炭与ZnCl2和三聚氰胺的混合活化剂进行浸渍混匀;步骤4:将生物炭与混合活化剂的干燥后的混合物放入热解炉中进行中高温活化,获得多孔生物炭;步骤5:将多孔生物炭在热解炉中进行两步原位空气氧化,获得多孔活性生物炭。本发明以林业废弃物为原料,采用固体发酵、中高温活化和两步原位低温空气氧化3种处理相结合,制备的多孔活性生物炭具有发达孔隙结构、丰富表面含氮含氧活性基团、高比电容和高循环寿命。
本实用新型公开了可固液分离的垃圾投放箱,它涉及环保技术领域;所述箱体的底端四角处均固定安装有支撑柱,所述箱体的左端固定设置有废水室,箱体的右端固定设置有固体垃圾室,所述废水室和固体垃圾室的中间设置有隔板,所述废水室的上端固定设置有滤板,所述挡板通过固定座活动安装在箱体的内侧顶端,所述挡板通过弹簧与箱体的内侧顶端固定连接,所述导向板设置在弹簧的左端且固定安装在箱体的内侧顶端,所述电机固定安装在箱体外壁的左上侧,所述电机的输出端通过轴套与搅拌杆固定连接,它能够对垃圾袋进行切割和对垃圾进行搅拌,对过滤板进行清洁和疏通,延长垃圾的过滤时间,使垃圾中的液体充分的被过滤出来。
本发明公开了一种多孔燃烧回热循环式生物质热解反应系统及方法,生物质能源设备领域。自动进料口、固体燃料热分解室和多孔介质高温裂解室顺序连接,固体燃料分解室和所述多孔介质高温裂解室以及两者之间的连通段底部从上到下依次设有滤灰层和储灰仓;空气/O2输送管给所述固体燃料分解室补充氧气,所述多孔介质高温裂解室顶部设有高温烟气输送管,所述高温烟气输送管分别连通固体燃料分解室顶部和高温烟气处理室。本发明燃烧系统装置简单,体积小,安全,无焦油、废水等各种废弃物排放,燃烧稳定,只需要普通的一次点火即可进行一系列的反应,烟气余热再次利用,实现生物质燃料的充分燃烧,杜绝浪费,节约能源,满足国家对于能源环保的要求。
本发明是盐酸分解磷矿制备磷酸盐和磷酸的方法,是为了克服盐酸分解磷矿工艺中存在的分离和排污两个问题而提出的,这种方法是一个循环流程。方法的核心,是在盐酸分解磷矿制备磷酸盐和磷酸的溶液中,采用了盐酸协同效应原理,使氯磷酸钙和氯化钙在不同相图区域分别结晶,制得固体状氯磷酸钙和固体状氯化钙,母液返回系统分解磷矿石,形成无废液排放的循环流程。
本发明涉及一种养殖尾水再生利用的水上稻作方法;属养殖废水处理技术领域;本发明是将养殖池塘的废水经集水井、滤池和修饰塘净化后再次回用,净化过程中的废水可进行水稻的种植,并通过水稻发达的根系吸附拦截废水中的固体颗粒,使水稻根部形很成的好氧/缺氧区以促进硝化和反硝化的反应进程,本发明结合了曝气生物滤池有机物容积负荷高、水力负荷大、水力停留时间短等特点,相对减少了投资运行和维护成本;提高了废水净化效果。本发明通过将养殖池塘废水引入种植池,不仅净化了水质,同时也为种植池中的水稻生长提供了营养物质,将水质净化和经济作物种植有机的结合起来,实现不同生物之间的共生互利关系,营养物质得到循环。
本发明公开了一种资源化利用建筑垃圾和冶金废渣的再生高活性矿物掺合料及其制备方法。将废弃混凝土破碎得到水泥石粉;取水泥石粉70~98wt%、冶金废渣0~25wt%和漂珠1~5%wt混合,向其中加入占水泥石粉、硅质冶金废渣和漂珠三者总质量10-15%的水均化后烘干得到渣石粉;将所得渣石粉在800℃~1000℃温度区间锻烧15~20min得到煅烧渣石粉;将煅烧渣石粉50~70wt%和高炉矿渣粉30-50wt%混合得到再生高活性矿物掺合料。利用了建筑垃圾、冶金废渣、漂珠等固体废弃物,配料简单,制造成本低,活性高,能取代粉煤灰、矿粉等矿物掺合料,在配制高性能混凝土中能有效将低水泥用量。
本实用新型涉及节水设备技术领域,且公开了一种新型节水装置,包括废水回收盒,所述废水回收盒的左侧连通有入水管,废水回收盒的内部开设有输水槽和位于输水槽右侧的储水槽,废水回收盒的顶部转动连接有贯穿并延伸至输水槽内腔底壁的转轴。该新型节水装置,厨余废水通过漏斗进入过滤孔内部,再通过过滤屉过滤之后,进入储水槽内部储存,且过滤出的固体残留物可通过抽出过滤屉清理,储存槽内部的废水可通过冲厕所的方式以消耗,需要用到时,只需打开水阀,废水即可从出水管中流出,从而避免了清理厕所时浪费干净水资源的目的,达到了不需限制排出废水的设备位置也可将排出的废水运输至储水槽内部的效果。
本发明属于餐厨垃圾处理技术领域,并具体公开了一种餐厨垃圾快速预处理的方法及设备。该方法包括向待预处理的餐厨垃圾中加水并将其粉碎后送入微波热水解装置中进行热水解反应,待反应结束后,将气体产物净化后排出,然后将固液产物逐级分离获得固体产物、油脂和废水,收集固体产物和油脂用于进行再利用,将废水处理后排放,其中热水解反应的温度和时间是根据固体产物的再利用方式设定的。本发明采用微波热水解技术处理餐厨垃圾,在较温和的反应条件下能够最大程度保留餐厨垃圾的有机质并提高产物的热值,同时根据固体产物的再利用方式设定热水解的温度和时间,可有效解决因反应条件单一造成的餐厨垃圾处理效果不佳,固体产物利用率较低的问题。
本发明公开了一种防水性地聚合物材料及其制备方法。本发明由飞灰,普通硅酸盐水泥等原材料,通过内掺纳米氧化镁等外加剂组成,且该地聚合物具有良好的施工性能,同时具有抗压强度,粘结强度发展好,收缩性能好,抗渗性能好等特点。本发明可以充分利用飞灰固体废弃物,不仅可以解决固体废弃物堆放的问题,变废为宝,而且制备的一种防水性地聚合物材料能用于隧道衬砌裂缝修补等部位。本发明的防水性地聚合物材料省略了碱激发溶液的配置过程,实现了常温制备,且制备方法简单,成本较低,易于推广。
本发明属于可再生能源制备技术领域,具体涉及一种城乡生活垃圾绿色转化可再生能源的方法。将生活垃圾如农作物秸秆或/和废旧衣物或/和棉布、废塑料或/和废纸与绿色溶剂如甲醇或乙醇或丙酮或/和水置于同一个高压反应釜中,其中生活垃圾与绿色溶剂的质量比为1∶5-20,反应温度为200-325℃,反应压力为2.3-8.9MPa,反应时间为10-60min,反应结束后使固液分离,回收绿色溶剂得生物油。将剩余的固体尾产物用0.5-5%的酒精复合酶发酵生产生物乙醇,此外还向反应底物中添加柠檬酸缓冲液,控制发酵温度为50℃,发酵时间为12-72h,得到生物乙醇。本发明制备的生物油产率可达70%以上,剩余的固体尾产物制备乙醇的产率达42.5%以上,能够实现到生活垃圾的资源化、减量化和无害化的目标。
本发明公开了一种提高油菜抗旱性的方法,属于农业栽培技术领域。该方法包括以下步骤:(1)原料选择与处理:取茶渣和菌糠粉碎备用;选择饱满均一、无破损的油菜种子,消毒后洗净;(2)制备固体基质:将处理后的茶渣和菌糠混合均匀,再向其中加水,即得固体基质;(3)种子引发处理:处理后的种子与固体基质混匀进行引发;(4)引发处理结束后,将种子从固体基质中筛出,室温风干至原含水量;(5)播种引发处理后的种子,即可提高油菜抗旱性。本发明采用废弃生物质资源茶渣和菌糠作为固体基质引发剂,原材料低廉易得、降低生产成本,在实现废弃资源综合利用的同时,且提高油菜抗旱性,为油菜大规模生产奠定基础。
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