本发明公开了一种从木质纤维预水解液中分离、提取木质素‑碳水化合物复合体(LCC)的方法;该方法将木质纤维预水解液过滤除去水不溶性杂质,得到滤液;滤液中加入混合溶剂进行萃取,混合液静置并将上清液倾析出得到固体,用混合溶剂对固体进行过滤洗涤直至滤液成无色;将固体冻干,即获得LCC;本发明采用从木质纤维预水解“废”液中分离、提取LCC的方法。预水解液本是溶解浆制备过程中的废弃物,直接从中分离、提取LCC,降低了能耗,提高了资源利用率,同时也缓解了“废”液对环境的污染。
本发明属于铝合金制造技术领域,具体涉及一种不易产生针状铝铁硅杂质相的铝合金制作方法。本发明提供的铝合金制作方法,其特征在于:(1).单纯采用从印尼进口的铝土矿;(2).用拜尔法将上述铝土矿制成氧化铝;(3).用霍尔-埃鲁冰晶石-氧化铝融盐电解法,在950℃-970℃将上述氧化铝制成电解铝水;(4).直接采用上述电解铝水,固体废料和中间合金在740℃-760℃配制成铝合金。用本发明的方法制备的铝合金,内部组织中不易产生针状铝铁硅杂质相,而且在重熔后,内部组织中也不易产生针状铝铁硅杂质相,单纯用其废料和旧料重熔配制的铝合金,内部组织中也不易产生针状铝铁硅杂质相。
本发明涉及一种建筑用瓷质砖及其制备方法。煤矸石瓷质砖,其特征是它主要由煤矸石、硅灰石、长石和石英组成,各组分所占总质量的质量百分比为:煤矸石40~50、硅灰石4~6、长石25~35、石英15~25。煤矸石瓷质砖的制备方法,其特征是它由下述步骤实现:(1)原料预处理,(2)原料配方,(3)配料及制浆,(4)烘干浆料,(5)研磨,(6)掺水造粒,(7)陈腐,(8)压坯,(9)烘坯,(10)烧制,(11)冷却。本发明制备出的瓷质砖,颜色呈白色,吸水率小于0.3%,断裂模数大于35MPa,其他技术指标均符合国家标准GB/T4100.1-1999的质量要求。利用煤矸石制备瓷质砖,可以将煤矸石这一固体废弃物加以科学利用,实现了废物资源化,具有深远的环保意义。
本发明属于印制电路板制造领域。浓缩装置的防污堵方法,其特征在于它包括如下步骤:1)将浓缩装置改造成防污堵浓缩装置;2)印制电路板线上的清洗槽的溢流口流出的水进入集水箱,将防污堵剂加药装置的第一加药箱中防污堵剂往集水箱内连续加入防污堵剂,防污堵剂的加入量是使集水箱内防污堵剂的浓度为50-500mg/L;集水箱内水泵入预处理装置,利用预处理装置首先过滤掉废水中的悬浮物等固体物质;经过预处理装置处理后的水泵入浓缩装置,再利用浓缩装置把废水中无机物、有机物和胶质等物质截留在浓缩液中,浓缩装置的产水经pH值调节剂调节pH值至6-9后后达到工业用水的质量标准。该方法可防止浓缩装置堵塞,可提高产水率。
本发明公开了一种用于铸余渣渣罐格栅的隔板材料及其制备方法,所述隔板材料的原料按重量份数比计由55~65份的转炉钢渣、15~25份的中间包用后镁质或镁钙质耐火材料、10~15份的高炉水渣、10~15份的铸余钢渣和0~3.1份的外加剂组成。本发明通过以钢铁企业固体废弃物为主要原材料以及制备的渣罐格栅隔板在钢铁企业内部渣罐使用,实现了企业固体废弃物的内部循环利用,不仅节约了原材料成本,缓解钢铁企业固体废弃物的运输、填埋的环保问题,同时也大幅度降低了原材料的运输成本,避免了外来原料有害元素对铸余钢水的污染,实现铸余渣中渣钢的高品质回收利用。
本申请公开了一种膏状炸药及其制备方法,涉及炸药制备技术领域,该膏状炸药按重量份包括:膏状降解产物100份;固液剂1‑2份;氧化剂8‑110份;敏化剂1‑12份;膏状降解产物为废弃固体推进剂进行化学降解得到的物质。本申请的膏状炸药及其制备方法,通过固液剂与膏状降解产物的充分混合,可有效将膏状降解产物中的液体进行包覆并均匀分散固定在固体基质中,使混悬体稳定,通过氧化剂可有效改善混悬体的氧平衡,通过敏化剂可解决混悬体的敏化问题,并有利于混悬体能量的高效释放,因此,不仅可实现安全、无污染地处理废弃固体推进剂,还可提高废弃固体推进剂的利用率,同时,得到的膏状炸药爆破效果好,具有明显的经济效益和社会效益。
本发明公开了一种养猪场污水处理填料、多元耦合工艺和系统,其中:收集养猪场养殖产生的养猪场污水,使养猪场污水中的固体废物和废水分离;在阶梯状的生态填料池中种植凤眼莲和铺设蜂窝煤状填料,利用生态填料池的自制吸附性蜂窝煤状填料构筑成生态廊道梯级处理分离的废水;将分离的固体废物与生态填料池中种植的凤眼莲混合堆制有机肥。有益效果:本发明可高效回收养猪场污水中的有机物,并通过制备的有机肥补偿方式提高工艺的附加值、美化养猪场污水治理环境,使排放的废水稳定达到《畜禽养殖业污染物排放标准》的排放要求。
本发明提供了一种地聚合物类软土胶结剂及其制备方法,其中一种地聚合物类软土胶结剂,包括以下重量份的原料:工业废渣65份‑75份、偏高岭土20份‑30份、硅酸钾5份‑12份、活化剂0.3份‑1份,本发明的胶结剂对软土类细颗粒(包括淤泥、淤泥质土、污泥、过湿土等)的改性脱水、固结效果优异,该软土胶结剂的作用对象为软土类细颗粒,其原材料的65%以上是工业固体废弃物。因此,在处理工业固体废弃物的同时,实现以废治废,该软土胶结剂的原材料组成成分简单,取材方便,容易控制产品的质量。且其制备方法能耗低,对环境污染小,十分环保。
一种葡萄渣污泥基高效生物碳及其制备方法与应用,涉及固体废弃物处理和资源化技术领域。葡萄渣污泥基高效生物碳主要由干燥污泥和干燥葡萄渣经活化、热解而成,葡萄渣污泥基高效生物碳的吸附去污能力强。葡萄渣污泥基高效生物碳的制备方法是将干燥污泥和干燥葡萄渣混合研磨,加入化学活化剂,浸渍活化20‑30h;将产物在惰性气体气氛下,在400‑700℃热解30‑120min;将产物加酸浸渍,再水洗至中性,烘干即得,该制备方法综合利用城市污泥和酿酒葡萄废渣制备生物碳,工艺简单,成本低廉,实现了固体废弃物的资源化利用。该葡萄渣污泥基高效生物碳的应用,用于污水处理,达到“以废治废”的目的,满足可持续发展的需求。
本发明涉及一种氨基酸化学接枝粉煤灰及制备与吸附放射性核素的应用,属于吸附剂技术领域。粉煤灰改性方法如下:在室温下将粉煤灰样品放置于碱液中浸泡,离心分离后将所得固体样品与氨基酸溶液混合搅拌进行接枝处理,充分反应后真空干燥得到改性粉煤灰材料。本发明可应用于放射性废水中重金属阳离子的去除。将改性粉煤灰材料加入含有钴离子的水样中,其饱和吸附容量高达167.64mg/g。本发明使用粉煤灰这种低成本的固体废弃物,经过改性后对钴元素表现出良好的吸附性能,能够变废为宝,达到以废治废的目的,同时也具有良好的经济和环境效益。
本发明提供了一种采用拜耳法赤泥制备的无机胶凝材料,包括按质量百分比计的如下组分:拜耳法赤泥40~60%、半干法脱硫灰5~10%、钢渣20~40%、辅料5~10%。另外,本发明还提供了该无机胶凝材料的制备方法。本发明采用拜耳法赤泥、半干法脱硫灰、钢渣作为原料,充分利用多种工业固体废弃物,实现废弃物的资源化利用,同时通过各组分的合理配比,各组分之间的协同作用激发各自的胶凝活性,显著提高了各工业固体废弃物的利用率,且无机胶凝材料的28天的抗压强度能达到42.5MPa的要求,且抗氯离子渗透性(C)≤1000,为有色金属、冶金等行业产生的一般工业固体废弃物无害化处理及资源化利用提供一条较为实用的技术路线。
本发明涉及一种固体废弃物的资源化利用方法。一种脱磷污泥资源化利用的方法,其特征在于它包括如下步骤:1)将高磷赤铁矿选矿废水处理后的脱磷污泥磨碎,过20目筛,取筛下物质,得到粉状脱磷污泥;将高磷赤铁矿尾矿磨碎,过20目筛,取筛下物质,得到粉状高磷赤铁矿尾矿;备用;2)分别测量筛分后各原料的含水率,然后按粉状脱磷污泥与粉状高磷赤铁矿尾矿的干重质量比为(1~3)∶2,取粉状脱磷污泥和粉状高磷赤铁矿尾矿,置于搅拌机中搅拌,同时添加水,水的加入量为粉状脱磷污泥和粉状高磷赤铁矿尾矿质量之和的10%~12%,搅拌4~6分钟,得到混合料;3)压制成型;4)烧制成烧结砖。该方法具有废弃物利用率高、工艺操作简单、成本低廉、产品强度高的特点。
本实用新型公开了一种多元物料协同气化系统,该系统包括干化制粉装置、气固分离装置、以及熔渣式气化装置;所述干化制粉装置上设置有用于供滤饼进入的进料口、用于供热载气进入的气体进口、以及用于供粉体废弃物与热载气的混合气输出的混合料出口;所述干化制粉装置的混合料出口与气固分离装置的混合料进口连接;所述气固分离装置的粉体出口与熔渣式气化装置的第一进口连接,所述熔渣式气化装置上还设置有用于供固体废弃物进入的第二进口。本实用新型的系统能对有机流体废弃物进行干化处理,将流体状废弃物制成粉体废弃物料,使其能作为气化熔渣的原料,实现固体废弃物与有机流体废弃物多元物料的协同气化处理。
本发明属于建筑材料技术领域,具体涉及一种磷石膏发泡制品及其制备方法。该发泡制品的原料包括固体废弃物、外加剂和水;其中,所述的固体废弃物包括磷石膏、钢渣和矿渣,所述的外加剂包括双氧水发泡剂和聚羧酸减水剂。本发明的有益效果是:该发泡制品组分中没有水泥或水泥熟料,磷石膏等固体废弃物使用量大,成本低,有利于大量消耗工业副产品磷石膏,可变废为宝。
本发明属于新型保温材料技术领域,具体涉及一种粉煤灰-铁尾矿基多孔保温材料及其制备方法。一种粉煤灰-铁尾矿基多孔保温材料,其特征在于它由固体混合粉料和水混合造粒后烧制而成,水的加入量为固体混合粉料质量的8%~15%;所述的固体混合粉料由粉状固体废弃物、粘结剂、助熔增韧剂和复合发泡剂混合而成,固体混合粉料中各原料所占质量百分数分别为:粉状固体废弃物30%~60%、粘结剂30%~50%、助熔增韧剂5%~20%、复合发泡剂5%~10%。该多孔保温材料具有高强、保温、质轻的特点,该方法不仅可以提高资源利用率,还可以减少废弃物对环境的污染。
本发明涉及一种低熔点多孔泡沫石及其制备方法。利用水玻陶行业两大固体废弃物—废弃玻璃和抛光砖废渣作为主要原料,添加少量的低温熔块与发泡剂通过适当的热处理制度制备低熔点多孔泡沫石。本发明90%的原材料全部来自于工业废渣,变废为宝,且在生产和使用过程中不会对环境产生污染,实现了环保和节能的统一,是工业固体废弃物资源化再利用及解决其环境污染的有效方法。生产的泡沫石轻质多孔,孔隙率高且孔隙细腻均匀、具有良好的吸附、保水、透气性好且防火耐热的性能。其制备工艺操作过程简单,成本低廉,适于工业化大规模生产,具有明显的经济效益和环保效益。
本发明公开了一种高抗碳化性地聚合物及其制备方法,该材料以城市固体废物燃烧底灰为基材,通过内掺改性多壁碳纳米管等外加剂组合而成的一种改性地聚合物。本发明的地聚合物具有抗压强度高,耐久性能好,流动度好,施工性能好,且抗碳化性能好等特点。本发明的地聚合物以城市固体废物燃烧底灰等工业废弃物为原材料,不仅可以节约环境,充分利用固体废弃物的利用价值,而且可以降低地聚合物的生产成本,提高其碳化能力,保护钢筋保护膜,提高碱激发材料混凝土的耐久性。本发明的高抗碳化性地聚合物具有较好的保水性,凝结时间短,耐久性好等优点。
本发明属于涉及废水净化处理领域,具体涉及一种亲水/疏水污水除磷混凝剂,它由如下步骤制备而成:(1)原料的预处理:以工业废渣为原料,研磨成粉状物;(2)活性溶液的制备:将10~15%的稀硫酸中加入表面活性剂,表面活性剂占溶液的体积分数为0~0.30%;(3)原料的活化:将预处理后的原料和活性溶液按照重量比1∶2混合,然后在80~100℃搅拌反应1.5~2h;将反应后的物料真空干燥,研磨过筛,即得到亲水/疏水除磷混凝剂。本发明所得除磷混凝剂对污水中的磷有很好去除效果,可以根据用户需求可以调节混凝剂亲水疏水性,而且制造方法简单,合成成本低,易于工业化生产,实现了固体废物资源化利用。
本实用新型提出了一种回转窑焚烧炉自动给料喷射装置,包括喷射管、固体危废仓、送料管、混合腔和空气压缩机,固体危废仓与送料管的入口端相互连通,送料管的出口端与混合腔相互连通,空气压缩机的出气口与混合腔相互连通,混合腔与喷射管相互连通,本实用新型提供了一种能够稳定输送固体危废的喷射装置,输送的固体危废粒径更细,进料速度更均匀,能够提高会回转窑焚烧炉的燃烧性能和燃烧效果。
本实用新型适用于电力废气处理技术领域,提供了电厂尾气脱硫净化装置,包括净化罐、固体过滤组件、脱硫组件以及干燥洗气组件,所述固体过滤组件包括:环形进气机构以及除尘机构;通过设有环形进气机构的固体过滤组件的设置,使得废气在进行脱硫前预先进行分离固体颗粒的除尘步骤,避免了废气中的固体颗粒与脱硫用的净化液混合而导致净化液使用后回收再处理困难,降低了处理成本,同时也解决了废气通入不均匀导致处理效率低下的问题。
本发明提供一种铜渣基高抗折耐磨路面修复材料及其制备方法,该铜渣基高抗折耐磨路面修复材料,按质量百分数计,包括以下组分:水泥:30~50%,铜渣:15~35%,界面增强剂:5~15%,分散稳定剂:0.1~0.5%,余量为水。本发明的铜渣基高抗折耐磨路面修复材料,具有抗折强度高,耐磨性能好等特点。其中铜渣可以部分取代水泥,当取代20~40%的水泥时,水泥砂浆28d抗折强度达到7.0MPa以上,28d磨损量小于2.5kg/m2。本发明可视为提升固体废弃物附加值的有效手段,在固体废弃物资源化利用方面具有极好的推广前景。
本发明涉及一种降解苯胺微生物的应用。降解苯胺菌株5-1#的应用,其特征在于所述菌株的应用为脑膜脓毒性伊丽莎白菌5-1#(Elizabethkingia?meningoseptica)CCTCC?NO:M2010287应用于含高浓度苯胺废水的处理中。该处理方法为:挑取固体培养基上脑膜脓毒性伊丽莎白菌(Elizabethkingia?meningoseptica)5-1#?CCTCC?NO:M2010287的单菌落接种于20ml生长培养基中,25~35℃、pH为6.5~7.5的条件下摇床振荡3~4天,待特征菌生长稳定后,得到菌浊液;按菌浊液∶含高浓度苯胺废水的体积比=1∶(80~120),取菌浊液接种于含高浓度苯胺废水中,25~35℃恒温培养,pH值为6.5~7.5,反应60-72小时。该菌在72h内将其降解85%以上,该菌株可处理含高浓度苯胺废水。
本发明提供一种利用湖泊底泥和城市污泥微波烧结轻质陶粒的方法,包括有以下步骤:1)按照以下组分及含量取料,重量百分比计:湖泊底泥50%-60%,城市污泥38%-48%,碳酸氢钠0.8%-1.2%,氧化铁1%-2%;2)将各组分混合均匀后采用压制成型法在成球模具中压制成型,成型压力为8Mpa-12Mpa,成型后在空气气氛中干燥,放入干燥烘箱中烘干,然后将试样放入蒸压釜中在≥0.8Mpa压力氛围下进行蒸压养护,最后将经蒸压处理过的试样放入微波烧结炉中,烧结即可。本发明中原材料体系的固体废弃物利用率较高,综合固体废弃物利用率可以达到97%以上,具有良好的社会经济效益。
本发明公开了一种用于脱除燃煤烟气单质汞的硫功能化磁性吸附剂的制备方法,其包括以下步骤:采用磁选机从飞灰中选取磁珠颗粒并研磨;将所述磁珠颗粒置于所述反应容器中,将富含H2S和SO2的工业废气均匀通入所述反应容器中,维持温度为40?200℃,使H2S和SO2与磁珠颗粒中的铁质组分发生反应转化为单质硫负载在磁珠表面;当反应容器出口气体浓度与进口气体浓度达到平衡时,即获得所述的硫功能化磁性吸附剂。本发明的方法与溶液浸渍方法相比硫元素的负载更加均匀且制备过程简单,此外,该磁性吸附剂载体来源于固体废弃物飞灰,改性剂来源于工业废气,在大幅降低吸附剂制备成本的同时又可实现工业废弃物的资源化利用。
本发明涉及一种降解苯胺微生物的应用。降解苯胺菌株3#的应用,其特征在于所述菌株的应用为绿脓杆菌3#(Pseudomonas?aerugmosa)CCTCC?NO:M2010304应用于含高浓度苯胺废水的处理中。该处理方法为:挑取固体培养基上的绿脓杆菌3#(Pseudomonas?aeruginosa)CCTCC?NO:M2010304的单菌落,接种于20mL生长培养基中,25~35℃、pH为6.0~7.5的条件下摇床振荡3~4天,得到菌浊液;按菌浊液:含高浓度苯胺废水的体积比为1∶100,取菌浊液接种于含高浓度苯胺废水中,25~35℃恒温培养,pH值为6.0~7.5,反应60-72小时。本发明可处理含高浓度苯胺废水,该菌株在72h内将苯胺降解85%以上。
本实用新型公开了一种污水处理用固液分离器,包括箱体、转盘、第一固定架、第一滤网、第二滤网、支撑架、出水口、电机、控制组件、传动组件、进水口、滤板、隔板、固体出口和第二固定架,所述箱体内壁一侧安装有控制组件,且控制组件一端与传动组件一端铰接,所述传动组件的轴的一端与电机相连,且传动组件另一端与转盘侧面中央固定连接,所述传动组件的另一端贯穿转盘通过轴承固定在箱体另一侧,且转盘侧面与滤板固定连接,所述第一固定架与箱体内壁底部焊接固定;使固体废物里不会有大量的液体废水,同样液体废水比起以前存在的固体废物也更少,使固液分离更加的彻底,还可以根据污水固体废物量的多少进行转速的选择从而更好地进行固液分离。
本发明公开了一种还原氧化石墨烯及其制备方法;该制备方法包括将废旧锌锰电池中碳棒经清洗、干燥、研磨和过筛后,得碳棒粉;将碳棒粉和氢氧化钠混合,然后熔融、冷却,得冷却后碱熔样;将冷却后碱熔样与水混合,过滤后,得滤渣,最后将滤渣与盐酸反应,得提纯石墨粉;将废旧锌锰电池中的固体锰氧化物经洗涤、干燥、研磨和过筛后,得锰氧化物粉末;将废旧锌锰电池锌皮外壳剥离,然后洗涤、剪裁,得锌片;将提纯石墨粉、锰氧化物粉末、K2S2O8和硫酸反应,然后加入水和锌片,继续反应,得还原氧化石墨烯。本发明首次利用废旧锌锰电池中的材料制备还原氧化石墨烯,既解决了废旧电池的处理问题,又提供了一种制备还原氧化石墨烯的新方法。
本实用新型提供了一种防沉淀的坑泵系统,包括废水坑,插入废水坑中的泵吸入管,与泵吸入管端部连接的废水泵,以及连接废水泵和废水处理站的泵排出管,废水坑内设置有喷吹管,泵排出管上设置有自动阀门,自动阀门前端的泵排出管上接出有一分支回流管,该回流管的另一端部连接喷吹管的进水口。该防沉淀的坑泵系统控制简单、高效实用、运行成本低廉,废水坑中的废水经由回流管回流通过喷吹管喷射,无需额外的动力能源就可将废水坑底部的沉淀搅动起来,使废水中的固体颗粒处于悬浮状态,有效避免了废水中的固体颗粒在废水坑中沉淀,从而延长了废水坑的清理维护周期,保证了生产线的稳定运行,节省了系统的运行成本。
本发明公开了一种多元物料协同气化方法及其系统,该方法包括:1)预处理:对有机流体废弃物预处理,制成滤饼;2)干化制粉:对滤饼与热载气旋流换热,同时对滤饼进行破碎撞击处理,制成粉体废弃物;3)气固分离:分离出粉体废弃物与尾气;4)气化熔渣:将粉体废弃物与另外的固体废弃物进行协同气化处理,得到合成气和熔渣;5)合成气后处理:将合成气先进行余热回收,再经过净化处理,得到净化气和废水;6)熔渣后处理:将熔渣进行激冷处理,得到玻璃态渣料;7)废水处理。本发明能对有机流体废弃物进行干化处理,将流体状废弃物制成粉体废弃物料,使其能作为气化熔渣的原料,实现固体废弃物与有机流体废弃物多元物料的协同气化处理。
本实用新型公开了一种环境工程污水回收装置,包括箱体,所述箱体顶部一侧设置有进水口,所述箱体内部设置有过滤板,所述过滤板通过支撑杆于箱体内部固定连接,所述箱体在过滤板上方开有固体废料口、下方开有污水口,所述固体废料口设置在进水口对面一侧,所述进水口下方设置有清理机构。本实用新型通过设置过滤板和清理机构,在回收污水的同时能够对污水中的固体废料进行分类回收,防止固体废料阻塞污水回收装置,影响污水回收效率,避免固体废料损坏污水回收设备。
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