本发明公开了一种地质聚合物粒子三维电极的制备方法,包括如下步骤:1)将氢氧化钠、硅酸钠和水混合制备得到碱性激发剂,同时将预处理后的钢渣和粉煤灰进行预混合;2)将所述碱性激发剂、钢渣和粉煤灰添搅拌1±0.5min以形成浆料,倒入模具中,并在振动台上振动1±0.5min;3)将模具在60±2℃中固化10±2h后,养护7d以上,得到地质聚合物;4)将所述地质聚合物先经铁锤破碎,然后压碎成颗粒,并过筛。本发明可在环境温度下进行制备,操作简便,能耗更低,为固体废弃物的资源化提供了一种新的可行途径的同时,可简单、经济有效的起到地质聚合物粒子三维电极的效果从而构成三维电化学系统高效降解污染废水。
本发明涉及一种利用木屑、木材加工下脚料和农作物秸秆等原料通过干馏炭化-瞬间活化连续式生产物理法活性炭的方法,本发明在处理农业固体废弃物的同时实现其资源化,变“废”为“宝”。本发明制备方法的具体步骤为:将原料烘干至水含量为8-15%,在粉碎机里粉碎,粉末过20-100目。将粉碎好的原料送入干馏炭化炉进行炭化,炭化温度400-800℃,炭化时间为60-120分钟。将炭化过程中产生的馏分冷凝、分离、收集。炭化料送入辊压机中辊压,辊压炭化料过50-200目。接着将辊压过的炭化料送入升温炉中,升温至800-1200℃。然后将高温炭化料送入瞬间活化炉,同时喷入100-150℃的水蒸气进行活化,活化时间为0.5-3秒。最后将活性炭送入冷却管道,冷却至室温。即可得到:灼烧残渣为1-3%,亚甲基蓝吸附值为12-22(ml/0.1g),得率为8-15%的物理法活性炭。
本发明涉及一种硫酸铝溶液的制备方法,其特征在于,所述方法包括:在搅拌下,往200-250重量份的硫酸或废硫酸中,逐渐加入750-800重量份含铝污泥,反应1-4小时,自然沉降后,取上层清液得所述硫酸铝溶液。本发明的制备方法,充分利用铝型材企业产生的含铝污泥,用含铝污泥作为硫酸铝溶液的生产原料,不仅免去了含铝污泥处理的成本,还大大降低了硫酸铝溶液的生产成本。确实做到变废为宝,降低了固体污染物的排放。且制得的硫酸铝溶液性能优异,对于污水有非常好的絮凝效果。
本发明公开了一种用木屑处理茶叶深加工行业污水的方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)用原木屑过滤柱对污水进行过滤,截流掉固体颗粒,并对污水中的有机物进行初步吸附;(2)将步骤(1)处理过的污水从精木屑吸附柱中流过,精木屑充分吸附掉污水中的有机物,得到净化水;步骤(1)所述的原木屑,是指未经化学处理的木屑;步骤(2)所述的精木屑是由原木屑经过酸和碱活化处理制得。经过本方法处理后,污水中茶多酚等有机物浓度以及COD值均有显著降低。本方法没有产生新的废料,更换下来的木屑可用作燃料;精木屑使用寿命长,再生方便。将木屑运用于污水处理中,实现了变废为宝,符合绿色环保理念,污水处理成本低,利于在企业中推广。
本发明涉及一种改性蛤蜊壳-壳聚糖复合材料及其应用,复合材料采用蛤蜊壳颗粒为原料,经过造孔改性后与壳聚糖进行桥接制备得到;具体为:(1)将蛤蜊壳研磨至10~50微米粒径后,加去离子水配置成10~30%悬浮溶液,超声振荡过程中加入0.1~1mol/L的盐酸溶液,并进行搅拌15~30分钟,然后固液分离,取颗粒在500~1200℃下煅烧2~6个小时制备得到改性蛤蜊壳;(2)将改性蛤蜊壳加至0.1~0.5mol/L的壳聚糖的0.05mol/L碳酸铵溶液中进行超声搅拌15~60min,固液分离后取固体,进行干燥后即得本发明复合材料。本发明复合材料各组分间结合稳定,孔隙发达,对低浓度磷超标废水处理能力强,且具有重金属捕捉能力好、抑菌效果强等优点,本发明可应用于废水处理等行业。
本发明公开了一种用于处理难降解有机废水的表面活性剂-生物炭复合吸附剂的制备方法,包括以下步骤:1)将秸秆风干后粉碎过筛,得到末生物质;2)将粉末生物质置于石英舟,氮气保护条件下以5℃/分钟升温至100℃,恒温1小时,然后10℃/分钟升温至300℃,恒温2小时,制得生物炭;3)配置阳离子表面活性剂溴代十二烷基吡啶(DDPB)水溶液。4)将生物炭投于阳离子表面活性剂溶液中,25℃条件下搅拌24小时,然后抽滤分离得到固体部分,用水清洗几次后于45℃干燥24小时,制得阳离子表面活性剂负载的复合材料。本发明的复合吸附材料制备工艺简单、绿色、低成本,对废水中的难降解有机物有很好的吸附去除效果。
本发明涉及水处理领域,公开了一种基于植物过滤池的污水处理方法,其包括以下步骤,将皮革废水通入厌氧池进行厌氧处理;再将经厌氧处理的皮革废水和含氧化剂流体分开加压到水的临界压20~25MPa以上;混合物液体进行超临界水氧化反应;先将温度上升,然后增大压强,再保持该压强并将温度降低;将混合液体降至常温常压,再倒入种植有水生植物的过滤池中净化,同时通过水生植物茎叶的阻隔作用沉降部分混合液体中的固体物质,最后进行气液固三相分离。本发明通过在投加复合微生物和微生物载体,利用复合微生物中的菌种促进好氧池中的硝化作用,促进氨氮向硝酸盐的转化,同时促进微生物对水中营养物质的利用,实现COD的高效削减。
本发明公开了一种高分散性三维多孔碳基金属催化剂的制备方法及应用,采用方法的要点是将金属酞菁与碳凝胶前驱体分散于无水乙醇溶液中反应烘干得固体产物于管式炉中煅烧制得催化剂。本发明制备简单,成本低廉,金属催化中心分散均匀,可控性强,催化剂稳定且反应条件温和,可在pH=2‑11的条件下高效活化氧化剂产生活性氧种从而实现对含酚废水中有机污染物的彻底去除;且克服了现有高级氧化技术中催化剂存在的催化效率低、去除效果差、pH适应范围窄以及金属溢出量大等不足,绿色环保对水体环境无二次污染,为绿色高效处理含酚废水中的有机污染物提供了新思路,具有极大的实际应用前景。
发明属于钢铁生产领域,为一种钢铁生产利用热能回收的除尘装置,一种钢铁生产利用热能回收的除尘装置,包括壳体,所述壳体内设有回收腔,所述回收腔内设有回收装置,回收装置包括固定在所述回收腔上侧的冷凝喷洒块,所述冷凝喷洒块内设有冷凝喷洒腔,所述冷凝喷洒腔内设有冷凝喷洒装置,所述除尘腔内设有除尘装置,所述壳体下侧设有进气口,所述壳体左侧设有进水口,所述壳体右侧设有,所述壳体上侧设有出气口。本发明可以吸收废气中的热量,得以回收利用,可以过滤钢铁生产后废气中的固体杂质,并且在过滤过程中可以不停的去除滤网上的灰尘,可以回收被蒸发的水,并将蒸发水进行冷凝回收,并且喷洒在滤网上,对滤网进行清洗。
本发明涉及一种羊毛活性炭负载型吸附剂的制备方法,属于用于制备、再生或再活化的固体吸附剂组合物技术领域。以羊毛作为本体,将羊毛经预炭化—活化—再炭化后形成羊毛活性炭,将羊毛活性炭吸附硝酸铁后,煅烧形成具有氧化铁载体的羊毛活性炭负载型吸附剂。本申请以羊毛活性炭作为基材通过合适的制备手段将氧化铁负载到活性炭基体上来制备新型吸附除染整废水中的有害物质易于实现,此负载型吸附剂对模拟染整废水的吸附率达99%以上,效果明显,制备过程简单易行。
本发明公开了一种3‑乙氧基丙烯酸乙酯的制备方法,包括(1)、向三氯乙酰氯中滴加定量乙烯基乙醚,滴加完毕后控温20~40℃保温反应1~10h;(2)、40℃以下减压蒸出低沸点副产物;(3)、加入有机碱和乙醇,于20~50℃保温反应1~10h;(4)、过滤,滤饼回收,滤液于50℃以下减压蒸出乙醇;(5)、加入定量酸催化剂,升温至50~100℃,并通入氮气,保温反应1~10h;(6)、减压蒸馏得3‑乙氧基丙烯酸乙酯。本发明所用原料廉价易得,反应条件温和,操作简便,收率高,产品纯度好,三废少,产生的固体废物可以回收有机碱,溶剂可回收套用,对环境友好,是一条低成本的绿色合成技术,适于工业化生产。
本发明涉及稳定固化垃圾焚烧飞灰技术,旨在提供一种碳酸化法稳定固化垃圾焚烧飞灰中重金属的方法。包括:对垃圾焚烧飞灰进行洗涤、干燥;与乙醇和三乙胺混合得到悬浊液;通入二氧化碳进行碳酸化反应,反应产物进行固液分离操作,获得飞灰‑碳酸钙凝胶固体;干燥处理后转至马弗炉中恒温热处理;自然降温,最终实现飞灰的固化稳定。本发明可以直接利用垃圾焚烧飞灰的钙源来稳定固化自身的重金属;所生成的碳酸钙为方解石对飞灰吸附包裹作用明显,有效提高重金属的固化效率;飞灰固化体具有一定强度且基本不增容,有利于填埋或利用;处理成本较低,且能够对二氧化碳进行有效固定,真正实现以废治废。
本发明涉及一种铜线拉丝工艺,包括如下步骤:S1:对铜线表面进行预处理;S2:通过拉丝机对铜线进行拉丝处理,铜线全程浸泡在拉丝液中进行拉丝处理;S3:退火炉对将拉丝完成的铜线进行退火,首先低温退火,退火温度控制在270‑290℃,并保温1h,然后再结晶退火,退火温度控制在560‑600℃;S4:通过肥皂水对退火完成的铜线进行冷却,肥皂水的配比浓度为0.5‑1.0%,同时公开了一种退火炉,包括带有排气管的退火炉体,和与排气管连通的废热回收组件,用于将退火炉体内通过排气管排出的高温废气中裹挟的固体颗粒过滤后,将高温气体再次送回退火炉中,以减少热风资源的浪费。
本发明涉及化工领域,公开了一种热耦合生产醋酸正丙酯的装置及其生产方法,装置包括依次管道连接的酯化釜、酯化塔、分层器,还包括精制塔和废水处理塔,酯化塔和分层器之间设有用于酯化塔流出蒸汽与流入原料热交换的第三换热单元,精馏塔底部设有用于蒸汽加热的第七换热单元,废水处理塔底部设有用于蒸汽加热的第九换热单元,酯化釜底部设有用于蒸汽加热的第二换热单元,酯化釜前还设有用于回收蒸汽的第一换热单元。利用稀土改性固体超强酸催化剂催化反应,满足生产过程中对催化剂催化效率和使用寿命的要求。利用多个换热单元充分利用反应过程中排出的产物的热量,合理优化装置热平衡,提升装置安全性的同时提升装置运行效率,达到节能效果。
本发明提供一种烟气脱硫装置和脱硫方法,包括石灰石浆液制备系统、烟气吸收系统、石膏浆液脱水系统、废水处理系统和电控系统。本发明将烟气脱硫的重要部分——以圆盘式脱水机为核心的石膏浆液脱水系统、废水处理系统和电控系统集中在一起立体布置在一栋工艺综合楼内,将烟气脱硫的其他工艺阶段紧紧围绕工艺综合楼布置在工艺综合楼周围地面上,结构紧凑,布局合理,充分利用了空间资源,节省占地面积,减小设备运行检查劳动强度,节省工程建设投资,同时大幅降低烟气脱硫装置的能耗。
一种用鱿鱼下脚料制备生物酶解蛋白的加工方法,其步骤为:选取鱿鱼皮及内脏的下脚料,备用;将粉碎成浆液状的下脚料在温度为100℃中蒸煮12~18分钟;酶水解;分离过滤,经酶水解后的水解料在过滤罐中过滤,喷雾干燥,在喷雾干燥器中进行,将过滤后的过滤液进入进口温度为160~170℃的喷雾干燥器中进行干燥,干燥后的固体粉末从出口温度为70~80℃的喷雾干燥器中喷出,即为生物酶解蛋白的成品。其优点在于,采用鱿鱼皮及内脏的下脚料,不仅能将鱿鱼的废料变废为宝,减少环境污染,而且还大大地节省了生物酶解蛋白的生产成本,达到一举两得的效果;而且采用本发明的酶水解技术,不仅能耗低,生产的生物酶解蛋白质量好,而且工艺稳定,环保,生产效率高。
本发明涉及固体废弃物焚烧处理技术领域,旨在提供一种炉排炉中干化造粒污泥与垃圾协同焚烧发电系统及方法。该系统包括污泥干化及造粒系统、垃圾炉排炉焚烧系统和烟气除尘净化及污水处理系统;自垃圾焚烧炉排炉的配套余热锅炉引出饱和蒸汽至间接换热式单轴搅拌干化机,冷凝水排放口和冷凝器的凝结废水排放口分别通过管路接至污水处理单元;湿污泥储存仓顶部通过管路和引风机接至垃圾焚烧炉排炉的炉膛,后者烟气排出口接至烟气除尘及净化装置和烟囱。本发明采用全封闭系统,减少污泥臭气的二次污染;解决了投资高、占地面积大、建设周期长和运输成本高、资源化利用程度低等问题,能够产生明显环境效益和经济效益。
本发明公开了一种自动炒菜机,包括:底架和设置在底架上的炒菜装置、搅拌机构、固体调料装置、液体调料装置、送菜装置、废水回收装置,炒菜装置包括翻转结构、移动机构、旋转机构和翻炒机构,移动机构设置在翻转结构上,旋转机构设置在移动机构上,翻炒机构枢接在移动机构上,旋转机构用于驱动翻炒机构旋转;搅拌机构包括锅铲和扇形刷,锅铲与扇形刷相差180°;液体调料装置由若干个负压筒组成,每个负压筒上都设有一电磁阀,所述电磁阀可使负压筒与外界连通;送菜装置位于炒菜装置的一侧;废水回收装置设置在炒菜装置与送菜装置之间。由此带来了既能满足翻炒、又能满足搅拌炒,炒菜过程中受热均匀,炒菜过程中能够及时清洗锅体等优点。
本发明属于无机复合板技术领域,尤其涉及一种利用造纸污泥制造的高强度无机复合板及其制造方法,它包括以下重量组分的原料:造纸污泥(按绝干质量计算)25~65份、无机胶凝材料35~70份、添加剂及改性剂3~10份,玻璃纤维布适量。本发明使用的造纸污泥需要进行预处理,所用无机胶凝材料是指氯氧镁水泥。本发明制备的无机复合板密度小,强度高,经久耐用,防水防火效果好,其中抗压强度高达60~120MPa,抗折强度高达20~45MPa,比天然石料有更为优良的物理力学性能。本发明使用大量的造纸污泥等固体废弃物,制得的产品成本低,经济效益高,不仅可以变废为宝,而且有利于改善环境污染,具有显著的经济效益和社会效益。
本发明提供了一种粉煤灰基地质聚合物,包括重量比为20:3的干粉相和水;所述干粉相的组成按重量份计为:粉煤灰60~85份、硅灰0~25份、固体硅酸钠10份、工业纯氢氧化钠5份和三聚磷酸钠0.05~0.12份。该粉煤灰基地质聚合物可替代水泥制备混凝土、砂浆等工程材料,有望在高强保温砂浆、耐高温加固材料、耐腐蚀的混凝土结构、工业废料利用,快速修补材料,高强高性能材料等领域得到应用。同时本发明能够大量高效地利用工业废料粉煤灰,对节约资源、节省能源和保护环境意义重大。本发明还同时提供了上述粉煤灰基地质聚合物的制备方法。
本发明涉及废物处理领域,本发明公开了一种水泥窑协同处置含氟无机化合物的方法,包括:氟分解固化剂的制备,协同处置和处理等步骤;本发明能够充分将含氟无机化合物中的有机含氟化合物分解完毕,并且将氟元素完全固定在固体物料中,没有氟化物烟尘的产生,不用担心二次污染;本发明的方法充分结合水泥窑高残热的特点,完全利用水泥窑的残热将含氟无机化合物全部无害化处理,残留的无机废渣作为水泥窑原料二次利用,符合当下循环经济和绿色经济的发展趋势。
本发明公开一种从高含铅玻璃中提取金属铅联产水泥原料的方法。该方法是将高含铅玻璃投加到浓度4~15mol/L的氢氧化钠溶液中,然后加入除杂剂,使得高含铅玻璃中Si离子与除杂剂中金属离子的摩尔比为1:0.9~3.0,120~300℃下反应5~20h;反应结束后过滤分离,得到固体残渣和过滤液;过滤液以不锈钢为阴、阳极材料,控制电压1.4~1.7V,在阴极上可获得纯度90﹪以上的金属铅。本发明克服了现有提铅技术存在的工艺复杂、能耗高、易产生二次污染的缺点。本发明方法具有废物消纳量大、工艺流程简单、铅提取率高等优点,同时可联产水泥原料,变废为宝,易于大规模工业化应用。
本发明公开了一种螺旋式油分离器,包括筒体、分离筒、导出筒、排油槽、螺旋导向叶、滤网、出气口、进气口、集油板、导油管、集油金属丝、废油排出口和废油排出阀门,本发明通过在离心式油分离器的螺旋导向叶上,增加了螺旋状的集油金属丝,从而使离心式油分离器的分离效果大幅度提高;本发明通过把离心式油分离器的分离滤网,改为的截面形状为倒立的梯形结构,因此增加了滤网上油滴的集聚性,从而使滤网的油滴能快速的流下,进而增加滤网对小型油滴的分离效果;本发明还通过把离心式油分离器的导油管改为U字形结构的方式,从而在保证离心式油分离器的使用寿命和润滑油不发生回流现象的同时,又对润滑油里面的固体颗粒起到了过滤沉淀的效果。
本发明提供了一种厨房污水分离桶,属于厨房污水处理技术领域。它解决了现有厨房污水处理无法做到油污与废水的完全分离等技术问题。本厨房污水分离桶包括桶体、隔离筒和出水导管,出水导管设置在桶体上,出水导管位于桶体内的端口靠近桶体的底面,隔离筒设置在桶体内,隔离筒的一侧设有进水导管,进水导管穿出桶体,隔离筒内设有能过滤固体颗粒的过滤件,过滤件位于进水导管的下方,隔离筒的下端面与桶体的底面之间具有间隔,隔离筒包括呈筒状的本体和位于本体下端的挡流板部,挡流板部位于本体靠近出水导管内端口一侧。本发明具有使得油污和废水能完全分离的优点。
本发明公开了一种节能降耗的工业污水处理设备,包括处理池、上盖板、预埋件、柱安装件、收集箱、齿条板、转动电机和安装杆,所述处理池两端均安装有对称分布的池安装件,且池安装件共设有两个,所述处理池上端安装有上盖板,所述上盖板一侧安装有垃圾收集装置,所述上盖板下端靠近垃圾收集装置的一侧安装有清理装置,所述齿条板焊接在上盖板内侧顶部,所述上盖板内部顶端中间位置处安装有转动装置,所述柱安装件焊接在处理池两端,所述柱安装件下端安装有限位柱,且限位柱上套接有限位圈,所述限位圈背离处理池的一侧焊接有预埋件。本发明能够将工业产生的废水,进行有效的过滤处理,且能够将废水内的固体颗粒过滤掉,避免产生污染。
本发明公开了一种制备氯甲基正丙醚的方法,采用SO42‑/ZrO2@GO固体超强酸催化剂,制备氯甲基正丙醚的方法催化效率高,氯化氢利用率高,选择性高,产品收率高;只需开车时一次性投入催化剂,就可循环使用,减少了催化剂的用量和回收等费用,不产生有害废水或废渣,绿色环保。
本发明公开了一种煤粉污水过滤回收系统,其特征在于:包括污水沉淀池(1)和粉尘回收装置(2),粉尘回收装置(2)通过管道连接废水沉淀池(1),废水沉淀池(1)通过管道连接污水过滤回收罐(3),污水过滤回收罐(3)的罐体底部设有进水口(4),罐体内设有滤芯(5),在罐体内上设有出水口(6),在罐体顶部设有电机(7),电机(7)通过转轴(8)连接罐体底部的旋转管(9),旋转管(9)连接回收管(10)和回收阀(11)。本发明的污水沉淀池将较大的固体颗粒沉淀,通过污水过滤回收罐进行过滤,水可以重复使用,过滤得到煤炭粉,可以回收后制作粉煤灰等产品,本发明的结构简单,占地面积小,能够适应山区使用。
本发明涉及于环境岩土技术领域,具体涉及一种基于骨架结构的室内淤泥固化方法,该方法为:对建筑垃圾破碎分拣后加入煤渣煅烧,再次破碎进行智能筛分,以5‑20%的掺量加入含水率小于60%的淤泥中,并同时加入5‑10%的专用淤泥固化剂,配制成强度高、抗水稳性强的骨架结构淤泥固化土,有效利用了建筑垃圾和淤泥等固体废弃物,实现废物再利用,能够降低工程外运土和采购土的成本,也有利于保护环境。
本公开涉及一种处理粪便的方法以及可移动净排无下水道厕所,其中,方法包括:对粪便进行收集获得收集的粪便;对收集的粪便进行分离获得固状物粪便、液体粪便、和任选的臭气;将所述固状物粪便进行粉碎和雾化,进行微波干燥和焚烧,获得高温焚烧废气和焚烧灰;将所述液体粪便进行无极光催化处理获得高温热蒸汽和回收水;在对所述所述固状物粪便进行粉碎和雾化之前,采用所述高温焚烧废气和/或所述高温热蒸汽对所述液体粪便进行加热,获得第一冷凝水和第一低温热蒸汽。本公开涉及的主题具有以下效果:实现了固体粪便、液体粪便与臭气的分离,并对其分别进行无害化处理,从而实现了粪便处理装置的自清洁。
本发明属于废弃铅酸电池处理技术领域。本发明公开了一种铅膏脱硫液循环利用方法,其包括1)检测废铅膏中硫酸铅的含量,并配置氢氧化钠碱液,2)将铅膏与氢氧化钠碱液混合,然后进行脱硫,3)将脱硫铅膏混合物压滤获得滤液,4)检测滤液中的硫酸盐和氢氧化钠的含量,向脱硫滤液中加入氢氧化钙或氧化钙,5)将悬浮液在胶体磨或剪切机处理制得苛化物料,6)将苛化物料分离得硫酸钙固体和苛化滤液,7)苛化滤液中补充氢氧化钠作为碱液进行循环使用,8)将硫酸钙焙烧制得氧化钙与二氧化硫,氧化钙循环使用,二氧化硫制稀硫酸。采用本发明中的方法保证脱硫液完全循环使用不会产生硫酸钠晶体,能够避免了处理时间长、能耗高的硫酸钠结晶过程。
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