本发明公开了一种利用颗粒稳定的泡沫快速净化水中重金属离子的方法,包括如下步骤:1)将脂肪酸与碱溶液混合反应后,制得盐溶液;2)将含重金属离子废水的pH值调至4‑8,将步骤1)中制备得到的盐溶液加入废水中,剧烈搅拌形成固体泡沫,将废水中的重金属离子携带至固体泡沫中,实现废水中重金属离子的去除。本方法利用废水中的重金属离子与净化剂直接结合生成固体泡沫可将这些离子一起净化除去,操作简单、快捷,对水中大多数重金属离子污染物有广谱适用性。
本发明公开了一种纤维增强氯氧镁赤泥板材及制备方法,为氧化铝工业产出的废料-赤泥利用技术。本发明板材主要由固体混合材和卤水制成,所述卤水的重量比为15-30%,所述固体混合材的组成及其重量比为:赤泥30-70%,氧化镁25-60%,增强纤维5-10%,所述卤水中加入0.5-5%的改性剂。将湿赤泥、氧化镁、增强纤维、加入改性剂的卤水混合均匀后经辊压挤出成型,凝固后自然硬化;经过剪切加工后即成为标准板材或者型材。本发明板材为大掺量赤泥高强凝固板、具有防火、防水、防静电、隔热、隔音、抗压力强、抗折性好、耐腐蚀等优点;广泛应用于建筑、装饰等行业,可大量消化赤泥,真正的实现变废为宝。
本发明涉及一种镍铁渣地质聚合物胶凝材料及其制备方法,属于无机非金属材料及工业固体废弃物回收利用技术领域。原料包括:镍铁渣100份、碱性激发剂5?20份、水20?40份。所述碱性激发剂是由水玻璃100份、水滑石0.1?1.0份、松香酸钠0.1?1.0份和脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠0.1?1.0份组成;本发明还提供了其制备方法。本发明的镍铁渣地质聚合物固化速度快,强度高,耐久性好,生产效率高。同时,本发明以固体废弃物镍铁渣为主要原料,制备工艺简单,成本低,有利于节约资源、能源和保护环境。
本发明涉及一种发泡镍铁渣地质聚合物材料及其制备方法,属于无机非金属材料及工业固体废弃物回收利用技术领域。原料包括:镍铁渣100份、碱性激发剂5?20份、发泡剂0.1?1.5份,水20?40份。所述碱性激发剂是由水玻璃100份、水滑石0.1?1.0份、松香酸钠0.1?1.0份和脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠0.1?1.0份组成;所述发泡剂是由双氧水20?40份,十二烷基苯磺酸钠1?5份,水60?70份组成;本发明还提供了其制备方法。本发明的发泡镍铁渣地质聚合物孔径均匀,固化速度快,强度高,耐久性好,生产效率高,是一种防火、耐久、高效绝热的地质聚合物发泡材料。同时,本发明以固体废弃物镍铁渣为主要原料,制备工艺简单,成本低,有利于节约资源、能源和保护环境。
利用混凝土淤渣制备微晶玻璃陶瓷的方法,涉及混凝土淤渣的综合利用领域,尤其涉及利用混凝土淤渣制备微晶玻璃陶瓷领域。本发明利用混凝土淤渣制备微晶玻璃陶瓷的方法,其特征在于将65%~85%的混凝土淤渣与15%~35%的添加剂均匀混合,采用高温熔融法制备基础玻璃,再由基础玻璃进行热处理得到微晶玻璃陶瓷。废弃物原料在产品中的比例不小于65%,且无二次可污染废渣产生。本发明利用混凝土淤渣制备的微晶玻璃陶瓷可应用于制备耐磨材料、耐化学腐蚀材料及建筑装饰材料,不仅可最大程度地消耗固体废弃物,变废为宝,化害为利,而且节能降耗,大幅度降低生产成本,同时可实现绿色环保生产。
本发明属于工业固体废弃物粉煤灰的资源化利用领域,主要涉及利用电厂煤燃烧后废弃物粉煤灰来制备复合絮凝脱水调理剂的方法。本发明所制备的复合絮凝脱水调理剂按质量百分比计,由粉煤灰制得的滤液54%-66%,工业纯Al2(SO4)321%-26%,工业纯MgSO413%-20%。粉煤灰是火力发电厂燃煤锅炉排除的一种工业废渣,粉煤灰的其主要成分是二氧化硅和三氧化铝,其它铁钙镁钾钠等的氧化物和部分碳粒,同时还有微量元素。这些元素恰恰也是复合型无机高分子污泥脱水剂的主要成份。因此利用粉煤灰中的这些可利用元素来合成高效、环保的复合污泥脱水剂,用于处理污泥,可使粉煤灰得到有效利用,从而达到“以废治废”的目的,获得良好的经济效益。
本发明公开了一种生物质基重金属吸附材料及其制备方法与应用,制备方法,包括如下步骤:将甘蔗渣粉碎、筛分后,向其中加入活化剂和吸波助剂,然后进行微波热解,将固体产物漂洗后,烘干,得到生物炭;将研磨、筛分后的生物炭加入至海藻酸钠溶液中,混匀,得混合溶液;将混合溶液添加到FeCl3溶液中,将混合液静置,收集固体小球,将固体小球清洗、干燥后,炭化,得生物质基吸附材料。充分利用制糖业废弃的甘蔗渣为原料,实现了废弃甘蔗渣的资源化利用,同时革新了传统的热解活化方法,利用微波加热一步法活化,制备出高效的生物炭吸附剂。
本实用新型公开了一种垃圾箱,所述的柱形筒体通过分隔板将柱形筒体分隔为废液区和废物区,所述的废液区设有液体投放区及废液仓,液体投放区内设有排水口,所述排水口与排水管道连接,所述废液仓内设有废液收集袋,所述废液收集袋与排水管道连接,所述废物区设有固体投放区及废物仓,所述固体投放区设有废物仓盖,所述废物仓内设有废物收集袋。本实用新型结构简单,设计合理,通过采用固、液分离的模式进行废弃物收集处理;设置了单向废物仓盖防止筒体倾倒时的垃圾翻覆;废液仓及废物仓内分别设置了废液收集袋及废物收集袋,使清理更加方便且更加干净。
本发明公开了一种环境友好的阿米卡星的合成方法。它包括活性酯的合成、卡那霉素A硅烷化物的合成、酰化反应、水解反应和降解反应,其中活性酯的合成方法为:2(S)-2-羟基-4-氨甲酰基丁酸和N-羟基邻苯二甲酰亚胺,在N,N-二环己基碳二酰亚胺存在下进行酯化反应,生成活性酯;降解反应方法为:水解反应产物在碱性条件下,采用次氯酸钠降解,得到阿米卡星。采用本发明的合成方法,省去侧链上氨基的邻苯二甲酰基保护基,可以避免产生邻苯二甲酰肼固体废弃物,降低了对环境的危害,同时合成步骤由原来的7步缩短为5步,大大减少了合成过程产生的废水和固体废弃物。
本实用新型公开了一种护士打针用便捷式护理车,包括车体,所述车体底部设有万向轮,且车体顶部为呈平面置物台,所述置物台右侧设有推把,且置物台后部设有LED灯,所述LED灯包括灯头和灯杆,所述置物台下设有抽屉,所述抽屉正面中间处设有凹槽,且抽屉下左侧设有固体废物箱,所述固体废物箱右侧设有液体废物箱,所述固体废物箱与液体废物箱通过固定环固定在车体上且固体废物箱与液体废物箱呈对称设计。该护士打针用便捷式护理车,通过置物台后部设有LED灯,能够便于护士在光线不良的环境下对病人进行打针时配置所需药物,从而降低了护士的工作难度,且结构简单、使用便捷,有利于推广使用。
本发明提供一种氧化及二甲基二烯丙基氯化铵复合改性硅铁混凝剂及其制备方法。该混凝剂采用工业级或工业副产品为制备原料以及二甲基二烯丙基氯化铵为添加剂,外观为浅黄褐色液体或浅黄色固体产品,兼具氧化性、高正电荷密度及强絮凝能力,复合功能增加,除色、藻类及有机物等效率提高。制备工艺采用氧化共聚法,生产过程为常压,反应釜温度为20℃~60℃,无二次污染。生产设备和工艺过程简单、经济、适用。其固体产品制备的固化工艺很多,可根据实际要求和现场生产条件具体选择合适的固化工艺。对于二级生化处理后的印染废水,COD降到80~120MG/L以下,色度降到30~50以下。本发明的复合改性硅铁混凝剂可应用于城市给水与污水、工业给水与废水处理等领域,尤其适用于高色度或含有难降解有机物的造纸、纺织印染、日用化工等废水。
一种串联连续水解制备戊糖溶液的系统,对农林废弃物水解制取戊糖溶液,其特征是:所述系统包括N级相互串联的水解单元,N为整数且N≥2,每一级水解单元分别包括相互串联的一个水解装置和一个固液分离装置,对所述农林废弃物进行水解并对水解后的固液混合物进行固液分离生成含有戊糖的水解酸液和固体物。采用上述系统可以使得整个工艺实现自动化,而且农林废弃物的转化率高、得到的戊糖溶液浓度高,最终得到的固体料是制备乙醇的原料纤维素。
本实用新型公开了一种放射性污水多级过滤系统,包括固液分离机构、烘干机构、放射性固体储存柜以及气体冷凝机构,由第一管道排出的放射性废弃物在固液分离机构中分离,形成通过第二管道流向衰减池的放射性废液以及通过第三管道流向烘干机构的湿润固体废弃物,上述湿润固体废弃物经烘干机构烘干后落入放射性固体储存柜,烘干时产生的放射性气体经过第四管道流入气体冷凝机构后冷凝为液体流入第二管道与上述放射性废液形成合流,固液分离机构和第三管道中设置有一滤网传送带,第三管道中固定有位于滤网传送带内部的第一加热板。将夹杂有固体废弃物的放射性污水进行固液分离,并将分离后湿润的固体废弃物进行烘干,实现放射性物质的分类处理。
一种多功能鞣剂及其制备方法,属于皮革化工材料领域。原料为重铬酸盐,皮革固体废弃物,含纤维素的废弃物,硫酸,水。重铬酸盐水溶,加入皮革固体废弃物,加入硫酸反应,再加入含纤维素的废弃物,加入剩余的硫酸,在50~90℃反应30~180分钟,得到鞣液;通过喷雾干燥可制成粉状鞣剂。该鞣剂是一种集有机酸蒙囿、糖醛酸助鞣、铬鞣、醛鞣以及蛋白填充等性能于一体的多功能鞣剂,渗透快、反应性强,对皮革边肷部位的填充性能好,成革粒纹清晰、手感丰满、弹性好、色泽浅、收缩温度可达110℃。可用于猪、牛、羊皮的初鞣、复鞣,以及不浸酸鞣制工艺。
本实用新型公开了一种放射性污水处理系统,包括依次连通的降解池、衰减池和放射性检测装置,放射性污水处理系统还包括固体放射物处理装置,由第一管道排出的放射性废弃物分流形成流向固体放射物处理装置的固体废弃物以及依次流经第二管道、降解池、衰减池和放射性检测装置的放射性废液,固体放射物处理装置包括粉碎机构、冲洗浸泡机构以及过滤机构,固体废弃物经粉碎机构粉碎后落入冲洗浸泡机构,冲洗浸泡机构用于对粉碎后的固体废弃物进行冲洗,冲洗后的带有放射性物质的废液经过滤机构过滤后,通过第二管道流入降解池。通过设置固体放射物处理装置,有利于对医疗放射性废水及其废弃物进行处理。
本发明公开了一种泡沫陶瓷过滤器的制备方法。该泡沫陶瓷过滤器的制备方法包括以下步骤:将ZrO2质泡沫陶瓷过滤器废料破碎、研磨、过筛,得废料粉体;将废料粉体与适量的粘结剂、分散剂及润湿剂混合均匀,制得浆料;将浆料涂覆在泡沫体上,制得泡沫陶瓷过滤器坯体,烘干;将烘干后的泡沫陶瓷过滤器坯体烧结,得泡沫陶瓷过滤器。应用本发明的技术方案,有效利用ZrO2质泡沫陶瓷过滤器的固体废弃物,极大地节约生产成本;其工艺简单,有利于陶瓷工业化生产,既实现ZrO2质泡沫陶瓷过滤器的固体废弃物重复利用,又获得了高性能的泡沫陶瓷过滤器。
本发明公开了一种碱激发水泥及其制备方法,原料包括工业废渣粉及固体碱激发剂,其中工业废渣粉包含矿渣粉、钢渣粉、粉煤灰、偏高岭土,固体碱激发剂为工业废渣粉质量总和的3.0‑11.5%。本发明以工业废渣为主要原料,制备方法简单、易于操作,制备过程仅需要低温煅烧,粉磨等工序,即可获得早期强度高,性能稳定、优良的碱激发水泥。相比于水泥生产,消耗大量的工业废渣,降低了对自然资源的依赖,降低能耗,节约能源,且减少CO2的排放,减轻环境污染,为工业废渣的综合利用开辟了一条有效的途径,具有很好的经济、社会及环境效益。
本发明提供一种N、S、B掺杂的中草药药渣碳点、荧光探针及应用。N、S、B掺杂的生物质碳点的制备方法:将中草药药渣、尿素、硫脲和硼酸进行水热反应,将获得的物料进行离心、抽滤、透析得到纯碳点溶液,冷冻干燥得到碳点固体。这种方法充分利用中草药药渣,实现固废资源化,通过添加杂原子提高量子产率,并且操作简单方便。比率性碳点@分子印迹聚合物的制备方法,通过悬浮聚合法将N、S、B掺杂的中草药药渣碳点和橙红色碳点封装在分子印迹聚合物中,形成比率性碳点荧光探针。这种比率性碳点@分子印迹聚合物荧光探针检测呋喃唑酮线性浓度范围为0‑400mg/L,并且不容易受到其他物质影响,抗干扰能力强。
本申请涉及物料处理装置、物料处理装置组、物料处理系统和有机物料处理方法。物料处理装置包括主体、处理室、至少两个进料斗、拨轮排料阀、电加热器组、排气管、储料筒、密封插板阀和料位计,其中排气管的进气口设置在电加热器组的两侧,以将处理室内产生的气体有效地引出到外面,密封插板阀根据储料筒壁上设置的料位计提供的料位信息打开或关闭。本申请所涉及的装置和系统主要用于处理有机物料(含生活垃圾和工、农业生产排放的有机固废物料、医疗垃圾等,从而提取焦油和可燃气体且产出无烟燃料(含有固定碳、灰分、少量挥发份和水分)等可再利用或无害化的固体。
本公开属于固废资源化利用领域,具体提供一种石膏还原氧化循环煅烧联产生石灰及硫的系统及工艺。包括如下步骤所述石膏先经还原煅烧再经氧化煅烧,所述还原煅烧与氧化煅烧均控制反应温度700‑1200℃,气体空气系数为过量空气系数;所述还原煅烧过程分离得到的烟气中的二氧化硫经碳热还原后生成硫磺,所述氧化煅烧过程产生的烟气携带氧化煅烧物料返回还原煅烧过程循环煅烧,直至收集的固体物料质量分数达到生石灰产品要求解决现有技术中以石膏为原料制备的生石灰中包含硫化钙,大大降低了生石灰的品质,且现有技术中石膏制备生石灰的过程中无法联产硫产品,并污染环境的问题。
本发明属于水泥建材领域,涉及固废资源化技术,具体涉及一种大量利用金矿尾砂制备含P相/C4A3$辅助胶凝材料及其制备方法。该P相/C4A3$辅助胶凝材料的熟料矿物组成为:中间相:11~46%,C2S:26~68%,P相:0.3~11%,C4A3$:10~35%,C4AF:8~20%,C5S2$:5~20%。本发明能够大量消耗金矿尾砂和多种工业固体废弃物;本发明提供的制备方法,生成的含P相/C4A3$辅助胶凝材料,可与普通硅酸盐水泥、硫铝酸盐水泥等均能相契合;因此本发明是一种低碳、环保、可持续发展的制备含P相/C4A3$辅助胶凝材料的方法,且能够大大降低水泥生产成本,具有潜力巨大的社会、经济效益。
本发明提供一种基于瓷化骨料的海工材料高性能混凝土及其制备方法和应用,属于混凝土制备技术领域。所述海工材料高性能混凝土其原料包括:水泥、瓷化骨料、水、阻锈剂、复合掺和剂和高效减水剂。本发明通过向混凝土原料中加入固体废弃物制备的瓷化骨料以代替传统天然骨料,在保证混凝土的耐久性、抗压强度和抗折强度等性能的同时,达到固废资源化利用,保护环境并降低成本的作用,因此具有良好的实际应用之价值。
本发明公开了一种具有金属离子吸附性能的轻质多孔赤泥基无机聚合物介质及制备方法,属于环境保护领域中利用固体废弃物制备功能材料技术领域。本发明介质是以赤泥、水玻璃、添加剂、改性剂为主要原料制成;所述主要原料的组成及重量比为:赤泥50~95%、水玻璃1~30%、氢氧化钠1~10%、添加剂1~50%、改性剂0.1~5%。本发明直接利用经过压滤后的赤泥,经配料后依次投放于搅拌机内搅拌,待搅拌均匀后,将物料充填到模具中养护;养护脱模后的介质为赤泥基无机聚合物水处理介质。介质制备简单、回收方便、可广泛应用于污水过滤及金属离子吸附处理;不仅大量利用了固废赤泥,而且为社会创造了新的经济价值。
本公开属于建筑材料领域,具体涉及一种防水保温涂料、其制备方法及应用。制铝工业生产过程中会带来大量的赤泥固废,对环境具有较为严重的负担。本领域内通常采用碳化改性的方式对赤泥进行处理,其“分子筛”结构能够对空气中的甲醛和氨氮能起到有效的吸附作用。本公开进一步提供了一种采用碳化改性赤泥制备的防水保温材料,其制备原料包括碳化改性赤泥,膨胀珍珠岩,丙烯酸乳液,丙二醇丁醚,聚醚酰亚胺,羟甲基纤维素,减水剂,消泡剂,助溶剂,增稠剂,润湿分散剂及水。该方案可以充分利用现有固体废弃物,变废为宝,并且制备方法简单,易于推广。
一种新型无机燃料,其特征是,由两种或者两种以上无机固体物质组成的重量配比的如下原料:5%‑50%的钙离子、2.5%‑20%的铝离子和铁离子的一种或两种都有、2%‑30%的硅离子,再加入0.5%‑10%的添加剂,所有物质粉碎至颗粒直径小于180目,混合均匀,引燃物为燃烧产生1500℃以上高温的易点燃的无毒无害物质。所述的添加剂为碳酸钠、芒硝、二氧化锰、高锰酸钾中的一种或几种。本发明不仅可以解决工矿企业、建筑垃圾及部分化工企业的固废污染问题,并且进行废物利用,变废为宝,部分或全部代替煤炭,燃烧时降低硫、氮的排放量,燃烧后的残渣及气体中不含有毒有害物质,残渣还可以进行再利用,改善环境,节省能源。
本实用新型涉及过滤装置技术领域,具体为一种中医妇科清洗液制作用过滤装置,包括进液箱,所述进液箱上侧转动连接有门板,所述进液箱下侧设有第一通口,所述第一通口的内连接有过滤箱,所述过滤箱内壁转动连接有转动球体,所述转动球体固定连接有转动杆,所述转动杆贯穿过滤箱且向外延伸,所述转动杆远离转动球体的一端设有转动块,所述转动球体下设有第一过滤器,所述第一过滤器一端固定于过滤箱的内壁,所述第一过滤器另一端固定连接有第一引流梯,所述第一引流梯远离第一过滤器的一端设有固废桶。该实用新型收集完毕可以分别处理固体废渣和液体废渣,给清洁液制作者提供一种环保高效的过滤装置。
本发明涉及一种混凝土再生粉体碳化砖及其制备方法,属于混凝土材料领域,包括:将组集A加入贮液池;将组集B通入贮液池中与固废溶液反应生成碳酸氢钙溶液;将再生粉体填入成型模具中,碳酸氢钙溶液受热分解,生成的二氧化碳与再生粉体中C‑S‑H凝胶浸出的钙离子反应,生成碳酸钙,并与碳酸氢钙溶液分解产生的碳酸钙一起在模具中沉淀、结晶和胶结,再生粉体产生强度;本发明以工业固体废弃物提供钙源,使含二氧化碳的工业废气溶于水产生的碳酸根离子与工业固体废弃物中溶出的钙离子反应制成碳酸氢钙溶液,并通入含再生粉体的成型模具生成碳化砖,二氧化碳封存率较高,制得的碳化砖具有经济性好,生产效率高,无需煅烧、压制,绿色环保的特点。
一种尾气闭循环等离子体焚烧系统,该系统是采用惰性气体等离子体来焚烧固体废物,在该系统中包含惰性气体的等离子体发生装置,焚烧炉,尾气冷却、除尘和吸附装置等。固体废料首先进入料仓,该料仓与真空泵连接,抽取进入仓内的空气后再打开进料阀门进入固废焚烧室,固体废物经过等离子体焚烧后形成玻璃体,流出出料口后再压铸成为建材;焚烧后的尾气进入尾气净化装置后再循环回到等离子体发生装置重复利用,在尾气循环管道设有惰性气体定时补充装置。该系统与现有等离子体焚烧方法比较,无废气连续排放,等离子体惰性气体得到重复利用。
本发明公开了一种用于地下污水和/或污染土治理的防治材料及其制备方法与应用,防治材料由以下重量份的组分组成:赤泥30‑60份,熔融钢渣20‑40份,高炉矿渣10‑30份,煤矸石5‑10份,粉煤灰5‑10份,固化/稳定剂6‑10份,吸附剂4‑8份和激发剂4‑6份。以赤泥、熔融钢渣、高炉矿渣、煤矸石等固体废弃物和废水为主要原料,不仅固废利用率高、制作工艺简单、成本低,而且制备的固废基防治材料对As、Pb、Cr、Cd、Zn等重金属和有机污染物具有很好的固化效果和较高的去除率。
本实用新型涉及一种废水中固液分离的处理设备,包括安装有污水泵的还包括气浮机、板框压滤机和第一微纳米气泡机,气浮机的水箱上方转动设置浮渣刮板,气浮机的水箱设置有浮渣箱,气浮机的水箱通过管道与污水水池内的污水泵连通,浮渣箱通过压滤管道与板框压滤机的进口连接,板框压滤机的固体出口连接至固定存储箱,板框压滤机的滤液出口通过回流管与污水水池连接,气浮机的水箱的出水口通过出水管道连接至回流管,第一微纳米气泡机的出口管道伸入气浮机的水箱内并安装有微纳米气泡释放器,第一微纳米气泡机的进口管道连接至出水管道。本实用新型具有效率高、见效快、运行费用低、安全稳定、投资费用低的等有益效果。
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