本发明属于固废资源综合利用领域,提供一种氧化镁激发矿渣地聚物人工鱼礁及制备方法,其原材料为:矿渣120‑190份;贝壳80‑120份;石膏20‑40份;氧化镁10‑20份;减水剂2‑5份;消泡剂1‑2份;氢氧化钠1‑2份;拌合水50‑70份。制备方法为:首先,将消泡剂、氢氧化钠、减水剂加入拌合水中,搅拌3min,形成均匀的拌合溶液;其次,将矿渣、氧化镁、石膏、贝壳加入至搅拌锅中搅拌均匀,再加入拌合溶液搅拌均匀,将制备的浆体浇注于模具中;最后,将试样在空气环境中养护后拆模。本发明制备的氧化镁激发矿渣地聚物人工鱼礁不仅具有较低的生产成本,还有较好的强度、耐久性,同时溶出液pH值低,具备较好的海洋生态性能,有利于推动工业源固废资源矿渣、海岸源固废资源贝壳的综合利用,具有显著的环保、经济及工程应用价值。
一种钢渣/矿渣/粉煤灰复合废渣多孔吸附材料、制备方法及应用,属于固废吸附材料绿色制备技术领域。吸附材料为非晶结构,表面具有微、纳米孔结构。所述制备方法包括冶金废渣破碎及混合处理,氢氧化钾/钠激发溶胶溶液的制备,钢渣/矿渣/粉煤灰复合废渣多孔材料的成型,颗粒化和去碱性过程。本发明通过控制原料活性及配比直接控制材料制备的反应进程的方式将粉煤灰、矿渣、钢渣三种冶金废渣作为反应原料,在低温及室温条件,制备复合冶金废渣多孔吸附材料,解决了钢渣、矿渣、粉煤灰三种固废的功能化利用问题和多孔吸附剂的低温制备问题,获得了一种低成本高吸附特性的多孔吸附材料,提高了吸附性能,实现了冶金固废的利用和废水的处理。
本发明涉及烟气脱硝装置及其方法,公开了一种有机废液分级脱硝装置及其方法,所述装置包括固废焚烧装置、一级脱硝装置、二级脱硝装置、余热回收系统和烟气净化系统。本发明工艺中,固废焚烧产生的烟气和有机废液进入一级脱硝装置,部分有机废液在贫氧条件下直接将固废焚烧烟气的NOx还原为N2,其余未反应的有机废液裂解为小分子焦油和还原性气体,这部分小分子焦油和还原气体进入二级脱硝装置中进行高温完全燃烧,同时可进一步还原烟气中NOx。通过本发明的技术方案,可将有机废液作为NOx的还原剂,且通过两步法脱硝最大化其脱硝能力,具有突出的环境和经济效益。
本实用新型公开的属于钻井液过滤技术领域,具体为一种钻井液过滤装置,包括底座,振动筛安装于底座顶部,搅拌筒置于振动筛上方,搅拌筒出料口对应所述振动筛的进料端口设置,搅拌组件包括安装于连接盖板顶部的驱动电机,驱动电机输出端设置连接轴杆,所述连接轴杆底端贯穿连接盖板并延伸至搅拌筒内,连接轴杆外侧连接多个搅拌叶,通过驱动电机提供动力,带动其输出端的连接轴杆转动,进而带动由连接轴杆与搅拌叶组成的搅拌机构对钻井液进行搅拌操作,方便将钻井液进行混匀后过滤,均匀搅拌的过程中,能使钻井液中固体颗粒悬浮,再通过与振动筛的配合,对搅拌后的钻井废液进行振动筛选过滤,有效的过滤出钻井液中含杂的碎石、砂岩等固体杂物。
本实用新型公开了一种旋片真空泵油气分离器,含有润滑油油气的旋片真空泵尾气从进气口进入分离器中,绕过含有翅片以及冷却腔的冷却挡板,实现油气分离,降低尾气吸收装置含油量和SOD值,该分离器还设置有固体滤网,实现对固体废弃物的初步拦截,便于后续尾油的回收再利用。因此,本实用新型具有环保、减少排气阻力、增加油气分离器和排气管道的使用寿命的益处。
本发明提供了一种硼泥陶粒混凝土,包括:硼泥陶粒、普通砂、水泥,所述硼泥陶粒与普通砂的质量份数为:硼泥陶粒5~6份、普通砂4~5份,所述水泥添加量为450~500kg/m³。本发明以硼泥为主要原料,添加污泥、铁尾矿固废,完全以固废原料制备硼泥陶粒,再以硼泥陶粒制备轻骨料混凝土,解决固废资源浪费问题,同时减少环境污染;可配制出强度等级为CL30的结构轻骨料混凝土,28天抗压强度31.22MPa。
一种用于废水治理及金属回收的变截面液固流化床反应器,其主要特征是反应器的上部设置由气泡挡板,液固分离器和泡沫挡板组成的固体颗粒回收装置,此外还设置了一个进液管。本实用新型具有结构简单、设计合理,可避免固体反应物流失等优点。
本发明公开了一种非脱盐海水小球藻液两相发酵产沼气的方法,它首先利用厌氧发酵产沼气系统中的新鲜活性污泥、海水小球藻液和鱼池中的养殖固废混合、培养,获得产甲烷接种菌种,然后利用新鲜活性污泥、海水小球藻液和养殖固废混合、培养,获得水解接种菌种,并将水解接种菌种海水小球藻液和养殖固废混合、水解,获得产甲烷水解料液,最后将甲烷接种菌种和产甲烷水解料液按照一定的比例混合获得终混合液,并经过一定条件的操作后,让终混合液厌氧发酵产生沼气。
本实用新型公开了一种便于排屑的立式加工中心防护机构,涉及立式加工中心技术领域,解决了现有的对碎屑进行清理的方式大多是采用人工手动清洁,由此降低清洁的工作效率,浪费人力资源,现有部分立式加工中心在清理碎屑时,仅仅能够对固体碎屑进行清洁,而对液体不能够有效的回收清洁,降低立式加工中心清洁排屑的工作效率的技术问题,包括工作台,所述工作台上固定安装有立式加工中心本体,本实用新型通过防护罩防止立式加工中心加工的碎屑飞溅,起到防护作用,通过排屑装置对立式加工中心产生的废料进行固液分离回收,通过清洁部对收集箱内的固体碎屑进行排放清洁,进而提高立式加工中心排屑的工作效率,节省人工劳动力。
本实用新型涉及一种膏体药剂制备罐,包括罐体、调速电机、电加热器、搅拌轴、搅拌器、犁刀,罐体上连接有罐盖,罐盖顶部中间设有调速电机,调速电机通过联轴器与搅拌轴连接,搅拌轴伸入罐体内,搅拌轴上固定连接有搅拌器,搅拌轴底部固定有犁刀,罐体外壁上贴覆有电加热器,罐体底部设有排料口,所述的搅拌器为U形,所述的罐盖上设有固体药剂进料口、液体药剂加注口、进气口、排气口;所述的排气口与排气管连接。优点是:具有加温搅拌功能,提高产品质量、操作方便、环境染污小、使用方便。固体原料和液体原料可分别加入,产生废气经排气管排出处理,避免其扩散到空气中,消除有毒有害气体对周边环境的染污。
本发明公开了一种餐厨垃圾回收处理设备,包括底座,底座的顶部左侧连接有粉碎箱,底座的顶部右侧连接有立架,立架的顶部连接有烘干箱,粉碎箱右侧壁与烘干箱顶部左侧之间连通有转运壳,粉碎箱的顶部连接有进料斗,粉碎箱的上部设有粉碎组件,粉碎组件的下方设有滤板,粉碎箱的内腔下部连接有导料斗,导料斗的下方设有储液罐;本发明结构设计合理,减少餐厨垃圾体积,便于分类收集处理,能够避免固废粘附,提高固废下落效率,能够对烘干箱内的固废进行烘干处理。
本发明公布了一种雨水花园循环系统,包括净水储水室、雨水花园体系、和中心水池体系,雨水依次经过水生植物以及种植土层初级过滤雨水中大颗粒杂质;然后流入碎石排水层进一步二次过滤,流入净化过滤层对雨水进行深度自动吸附净化,经固废透水混凝土流入净水储水室;同时雨水经过地表植物以及固废透水砖对雨水进行初次过滤,然后通过营养土层以及净化过滤层对雨水进行第二次吸附净化,通过固废混凝土层流入净水储水室;净水储水室内设置有集水装置,集水装置与植物灌溉喷头相连,向地表植物引水。本发明可有效的对雨水径流中的垃圾杂物、有机污染物及重金属进行吸附过滤,对于海绵城市的污染削减以及雨水径流控制起到良好的作用。
本发明提供了一种硼泥轻质高强陶粒,由以下质量份数的原料组成:由以下质量份数的原料组成:硼泥40%~50%、干化污泥30%~35%、铁尾矿20%~25%。本发明以硼泥为主要原料,添加污泥、铁尾矿固废,完全以固废原料制备陶粒,解决固废资源浪费问题,同时减少环境污染;获得的轻质高强陶粒堆密度580kg/m³、筒压强度3.5MPa。
本发明公开了一种基于无机纤维纸浆生产纸产品的方法,步骤1、将粉煤灰、炼铁厂的铁渣浆、燃煤锅炉的炉底矿物质渣固体排放物通过1500~1700℃高温熔融,获得液浆。2、液浆经过离心喷吹成粉煤灰纤维或矿物质纤维。3、将粉煤灰纤维或矿物质纤维进行除渣、改性、漂白、破碎、达到有机纤维纸浆的抗拉、抗压、抗折特性。4、取有机纤维纸浆,与粉煤灰纤维或矿物质纤维渗配、搅拌、配超、脱水、碾压,最后进入制纸机,制作出纸产品。本发明有效利用粉煤灰、炼铁厂的铁渣浆、燃煤锅炉的炉底矿物质渣等固体排放物,变废为宝,生产制备纸产品,不但具有客观的经济价值,更重要的是,节省大量木材,具有环保、低碳的优势。
一种利用卤水联产氢氧化镁和硫酸钙晶须的方法,涉及一种化学合成方法,以精制卤水为起始原料,首先加入适量氯化钙溶液搅拌下跟卤水中的硫酸根完全反应,过滤分离出的沉淀物为硫酸钙晶体,滤液主要为氯化镁溶液。然后将分离出的硫酸钙晶体采用水热合成法在一定条件下制备得到硫酸钙晶须;滤液在搅拌下与氢氧化钙乳液反应一定时间,经陈化,分离可得到氢氧化镁固体和氯化钙溶液,氢氧化镁固体经干燥、粉碎即可得到阻燃级氢氧化镁,而氯化钙溶液可回收循环利用。本发明技术路线可行,生产工艺流程简单,易操作且无三废产生,各原料在理论上均可100%地利用,产品具有较高的附加值。
本发明公开一种新型煤矸石燃烧配方及制造工艺,配方为以重量份计,包括100份煤矸石,1—2份固体酒精,0.5—1份碳酸钾,3—5份亚硝酸钠,1—1.5份重铬酸钾。制造工艺为首先将煤矸石用粉碎机粉碎成3—5mm大小的煤矸石块;将粉碎后的煤矸石块传送至卧槽式双轴搅拌机内;在搅拌机内加入上述比例的固体酒精、碳酸钾、亚硝酸钠、重铬酸钾,将上述材料充分搅拌均匀。在搅拌机内还添加3—5份的粘合剂和3—8份的水,搅拌均匀后利用成型机将煤矸石混合物制成中空状的球型或圆柱型成品。本发明是一项变废为宝,经济实用,清洁环境,改善地下水质量,促进资源协调发展,利国利民,利于子孙后代的革命性新技术。目前各项试验已完成,适于批量生产,可替代煤大规模应用于工业锅炉中。
本发明属于稀土湿法冶金技术领域,具体涉及一种使用含锆吸附剂去除氟碳铈矿硫酸浸出液中氟的方法。本发明的步骤是首先将锆盐配制成0.05~0.5mol·L-1的溶液,加入沉淀剂搅拌活化,抽滤得到的固体产物经烘干,得到含锆吸附剂水合氧化锆,氟碳铈矿硫酸浸出液加水稀释10~100倍,调节酸度为0.1~1.0mol·L-1,加入制备的含锆吸附剂0.2~1.0g/50ml,振荡10~40min,然后进行固液分离,得到负载氟的含锆吸附剂固体和脱氟硫酸浸出液。本发明通过除氟减少了含氟三废物的产生,大大减轻了流程对环境的污染,同时对萃取前的硫酸浸出液进行除氟,可消除氟对后续稀土的提取与分离的影响。吸附后的锆吸附剂可进行再生利用,大大降低了成本。
本发明公开了一种环保型橡胶补强剂及其制备方法,首先将回收来的废漆渣去除机械杂质后与粉煤灰按照一定比例混合,然后送至高温炉中加热至不低于800℃,维持不少于2小时后自然降温。降至室温后取出,与适量白炭黑和石墨烯高速混合,混合后经球磨机球磨2~4小时,最后过500目筛,得到一种黑色固体粉末。该固体粉末对橡胶具有一定的补强作用,可以用做补强剂。该方法的优点在于将漆渣进行了很好回收利用,且回收工艺环保、简单易行,降低了生产成本,具有很好的发展前景,为漆渣的回收利用提供了一种经济有效的方法。
本发明公开了一种采用不吸水链霉菌制备四霉素药肥的方法及其应用。通过对不吸水链霉菌梧州亚种进行扩培,在固体发酵培养基上进行发酵培养得到含有0.01wt%~0.5wt%四霉素的固体发酵物(即四霉素药肥),再将得到的四霉素药肥与不同作用的肥料混合制备成不同功能的药肥。与现有技术相比,本发明制备的四霉素药肥具有对植物真菌防治效果好的优点,在发酵过程中无大量发酵废液,产菌量高,得到的四霉素药肥还可与海藻酸、腐殖酸、氨基酸、微量元素、中量元素、大量元素、粘接剂混合制成不同功能的药肥使用,能够有效防治作物土传病,提高作物的抗逆性,促进作物生长。
本申请公开了一种制备醇醚醋酸酯的方法及装置,上述方法至少包括以下步骤:步骤1、将含有醇类物质的混合物进行醚化反应,得到醇醚化合物;所述醇类物质包括二元醇和一元醇;步骤2、将所述醇醚化合物与醋酸酯化合物进行酯交换反应,得到醇醚醋酸酯。本申请采用醇类物质和醋酸酯类化合物为原料制备醇醚醋酸酯,操作简单、过程绿色环保,具有良好的环保效益和工业化前景。采用本申请方法制备丙二醇甲醚醋酸酯,与环氧丙烷原料路线的技术相比,本申请以丙二醇、甲醇、醋酸甲酯为原料,离子交换树脂固体酸为催化剂,避免使用醋酸作为原料以及避免使用无机酸和有机酸等均相催化剂,可减少对设备的腐蚀,减少固体污染物和废液的产生。
一种碱激发赤泥与自燃煤矸石粉的CLSM及其制备方法,属于可控低强度材料技术领域。可控低强度材料为自燃煤矸石粉20‑60%,赤泥20‑60%,水/胶凝材料为0.5‑0.65,碱性激发材料电石渣,占固体原材料20%。制备过程中,将称量好的自燃煤矸石粉、赤泥与碱激发材料电石渣混合,搅拌均匀后加入水溶液,匀速搅拌5min,使得共混材料充分反应后就可制的可控低强度材料浆。本发明充分利用电石渣碱性大、含钙高,赤泥比表面积大、一定胶凝性的特点。不仅提高了固体废弃的利用率,也达到了可控低强度材料的强度要求和流动性要求,保护环境的同时降低了生产成本。该料浆可应用到管沟回填及路面路基垫层,具有一定的推广应用前景。
本发明公开了一种有水法合成吡唑醚菌酯,其方法步骤是:向搪瓷反应釜内酯化后的料液中,投入二氯乙烷4.25~4.38吨,搅拌升温后再投入固体无水碳酸钾450~480公斤,滴加硫酸二甲酯430~480公斤,反应温度控制在47~48℃,保温反应2小时;保温反应完成后,加水1.5吨,升温反应70~71℃,保温1小时,静置1小时,分层后分出上层水;然后在‑0.089~‑0.091MPa的真空下,脱除二氯乙烷后,加入甲醇1.35~1.45吨,搅拌降温至0~5℃,结晶、离心分离,得到固体物即为吡唑醚菌酯。本发明省略了脱水处理工序,减少了反应时间,从而提高了生产效率;避免了脱水耗能,节省了能源,降低了产品成本;无有废水排放,减少了环境污染。
本发明涉及一种具有自动清扫钢带功能的物料冷却输送机,主要包括机架、主驱动转鼓、从动张紧转鼓、钢带承载平台、钢带、水冷降温机构、熔融物料布料器、下料刮刀和具有清扫和阻挡钢带上的固体颗粒物垃圾和灰尘功能的钢带自动清扫机构。能使钢带在进入与转鼓紧密接触工作状态之前即对钢带上的固体颗粒物垃圾或灰尘进行有效清除,从而避免钢带与转鼓之间因夹入杂物而导致钢带表面产生凸凹坑或较大窟窿、导致需要停机修补或更新钢带情况的发生,有效克服了现有技术中钢带报废率高,系统维护保养工作量大和成本高等不足,能确保钢带正常工作寿命和自动化流水作业系统的连续、稳定、高效产出和低成本运行,有很强的实用性。
本发明提供一种羟甲基糠醛催化剂、其制备方法及用途。本发明羟甲基糠醛催化剂包括多孔材料泡沫镍载体和通过浸渍法负载在载体上的催化剂活性组份。本发明还公开了羟甲基糠醛催化剂在HMF生产领域的用途,将生物质糖置于低沸点溶剂中搅拌至果糖全部溶解,将混合液通入到内置羟甲基糠醛催化剂的管式反应器中,产品流出后置于封闭的圆底烧瓶中,待产品全部流出后,减压蒸馏溶剂回收,同时得到黄色固体粗产品,将固体粗产品置于二氯甲烷中于超声条件下萃取,再过滤,滤液减压蒸馏,得到羟甲基糠醛。本发明羟甲基糠醛催化剂可以实现HMF的连续化生产,生产工艺简单、三废排放少,产物分离简单,催化剂易于制备回收和再生,果糖转化率高。
本发明的一种低温催化热解铁的氰合配合物的方法,步骤为:在原料中加入催化剂,所述原料为固体铁的氰合配合物或者含铁的氰合配合物的土壤或废渣,混合均匀,制成混合原料;将混合原料放入热解装置中,加热至300~550℃进行催化热分解,当温度达到300~550℃后,保温0~180min,脱除铁的氰合配合物,获得热分解渣,直接堆存或用于回填处理。本发明的有益效果是:通过低温热分解、氧化性气氛及催化剂的作用,实现固体铁的氰合配合物或含铁的氰合配合物的物料清洁转化,将铁的氰合配合物氧化成无毒性化合物,成本低且脱除铁的氰合配合物效果好,铁的氰合配合物脱除率达99%以上;本发明工艺简单,设备投资少,无二次污染,易推广。
本发明公开了一种利用碱石灰烧结法赤泥直接合成硅酸钙的方法,属于保温材料领域。方法包括以下步骤:S1、原料浆的配制:将碱石灰烧结法赤泥与二氧化硅及水按液固比10‑30:1混合配制原料浆,其中,配制后的原料浆中钙硅摩尔比为0.83‑1:1;S2、水热合成法制备硅酸钙材料浆料:将步骤S1的原料浆在密闭条件下180‑300℃搅拌反应6‑20h,获得硅酸钙材料浆料;S3、硅酸钙粉体材料的合成:将所述步骤S2获得的硅酸钙材料浆料在室温下冷却,通过分离获得固体产物和水,然后将分离后的固体产物干燥去除水分,获得雪硅钙石或/和硬硅钙石。本发明操作简单,工序少,成本低,制备效率高,实现了废弃物资源的高附加值利用。
本发明公开了一种利用碱石灰烧结法赤泥碱法合成硅酸钙的方法,属于保温材料领域。方法包括以下步骤:S1、原料浆的配制:将碱石灰烧结法赤泥与硅酸钠溶液按液固比10‑25:1混合配制原料浆,其中,配制后的原料浆中钙硅摩尔比为0.83‑1:1;S2、水热合成法制备硅酸钙材料浆料:将步骤S1的原料浆在密闭条件下150‑200℃搅拌反应4‑20h,获得硅酸钙材料浆料;S3、硅酸钙粉体材料的合成:将所述步骤S2获得的硅酸钙材料浆料在室温下冷却,通过分离获得固体产物和氢氧化钠溶液,然后将分离后的固体产物水洗至中性,干燥去除水分,获得雪硅钙石或/和硬硅钙石。本发明操作简单,工序少,成本低,制备效率高,实现了废弃物资源的高附加值利用,节能环保。
本发明的一种催化氧化低温热分解氰酸钠的方法,包括如下步骤:(1)用固体氰酸钠或者含氰酸钠的物料作为原料,在原料中加入催化剂,混合均匀,制成混合原料;所述催化剂的质量与原料中含有的氰酸钠的质量比为(0~4)∶1;所述催化剂为铜氧化物、钴氧化物、镍氧化物、铁氧化物、钒氧化物或硫化铁中的一种或几种;(2)将混合原料放入加热分解装置中,加热至300~600℃进行加热分解,当温度达到300~600℃后,保温0~180min,脱除氰酸钠,获得分解熟料;(3)将获得的分解熟料直接堆存或用于回填处理。本发明的有益效果是:催化氧化低温加热分解后的分解熟料达到普通固体废弃物要求。本发明工艺简单,设备投资少,无二次污染,易推广。
一种沙蚕生物滤池,其主要是:该上开口槽形滤池顶部设进水管,在池底部设有排水管,排水管穿过池壁底部后用弯头与滤池外水管相连。滤池内自下而上依次铺设砾石层、粗砂层、细砂层和泥土层,其中砾石直径为1~3×1~2cm,厚度为8-12cm;细砂粒径0.5-1.0mm,厚度为13-17cm;泥土层厚度下限为10cm;池内放养沙蚕,沙蚕密度为600-2000尾/平方米。采用工厂化鱼虾类养殖固体废弃物作为沙蚕饵料,每日分早、晚两次向滤池内投放饵料,饵料为滤池内沙蚕总体重量的10-15%;滤池换水方法:每日早晚,将池外水管口放低,低于池底水平面,加新的海水时,约每小时注入0.1-0.5立方米的水。本发明既可适合沙蚕生长又可使其集中处理海洋固体有机污染物。
本发明属于水污染处理技术领域,提供了一种降解罗丹明B的二氧化锰催化剂及其制备方法和应用。制备方法如下:将四水合氯化锰溶解于异丙醇中,得到四水合氯化锰溶液;将高锰酸钾溶液,滴入到四水合氯化锰溶液中,得到棕色溶液;将棕色溶液在高温下,磁力搅拌冷凝回流,得到棕色浑浊液;将得到的棕色浑浊液过滤得到固体物,并对固体物充分洗涤、烘干,即得到目标产物α‑MnO2。本发明的优点是制备方法操作简单、成本低,合成的催化剂绿色无毒、水稳定性好且催化剂回收再利用性好;应用方面突破传统光催化剂的光域限制,在常温、弱光、酸性、中性及碱性环境下均可降解废水中罗丹明B,催化效果好,降解率接近100%。
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