本发明涉及废旧轮胎综合利用领域。本发提供的适用废旧轮胎处理全厂烟气净化的设备,包括裂解设备、不凝气干法脱硫塔、气柜、SCR脱硝设备、炭黑造粒烘干机、干法脱硫塔、布袋除尘器、烟囱;裂解设备有不凝气出口和燃烧烟气出口,裂解设备的不凝气出口与不凝气干法脱硫塔入口连接;不凝气干法脱硫塔出口与气柜入口连接;气柜出口与裂解设备的燃烧器入口连接;裂解设备的燃烧烟气出口与SCR设备入口连接;SCR设备出口与炭黑造粒烘干机设备入口连接;炭黑造粒烘干机设备出口连接干法脱硫塔入口;干法脱硫塔出口连接布袋除尘器入口;布袋除尘器出口连接烟囱。本发明解决了烟气净化产物废水难处理问题,并实现能量梯级利用。
本发明涉及一种用于从运输槽车中取样的系统和方法;该系统包括软管、卸水泵、设置在卸水泵之进料口的泵进口阀、设置在卸水泵之出料口的泵出口阀、调节阀、卸水阀、取样阀、取样储罐、设置在取样储罐上的搅拌装置、取样罐、卸水管道、取样进水管道和取样出水管道;软管与泵进口阀和运输槽车的出料口相连通;泵出口阀分别通过卸水管道和取样进水管道与废水储罐和取样储罐相连通,在卸水管道上设置有卸水阀,在取样进水管道上设置有调节阀;取样出水管道一端与取样储罐的内容腔相连通,另一端悬空以便伸入到取样罐的罐口内,在取样出水管道上设置有取样阀。本发明取样的系统能够满足取样的各项要求,取样具有代表性和防护性,结构简单,操作方便。
PCB过硫酸钠-硫酸体系含铜微蚀废液的资源回收方法,涉及PCB生产废水的处理方法领域。本发明的目的在于提供一种处理成本低、资源利用度高的PCB过硫酸钠-硫酸体系含铜微蚀废液的处理方法,主要步骤为:向反应釜中加入少量蒸馏水作为底液,待反应温度升至35~90℃时,开启搅拌装置,并将经预处理后的微蚀废液与碱液对加到反应釜中反应,料液对加过程中控制pH值为3~6,所述碱液为碳酸钠溶液和碳酸氢钠溶液中的一种或两者的混合液。各废物处理站以及PCB生产企业均可使用本发明的方法对过硫酸钠-硫酸体系含铜微蚀废液进行资源回收处理。
本发明一种水处理设备用多级过滤处理装置,包括处理壳,处理壳的顶部设有入料口,处理壳的内部对称固定连接有两个第一固定板,两个第一固定板的内部均设有升降机构,两个第一固定板相对的一端固定连接有固定箱,第一固定箱的底部固定连接有搅碎箱,搅碎箱的内部对称设有两个搅碎筒,处理壳远离搅碎箱的一侧壁上固定连接有转动盒,转动盒的内部设有转动机构,搅碎箱的底部固定连接有过滤箱,过滤箱的内部设有多个过滤板,处理壳远离过滤箱的一侧固定机构,本发明所达到的有益效果是:可以起到对废水中存在的大块状物质或杂质先进行打散的效果,接着再进行搅碎的效果,避免出现块状物质造成过滤板的堵塞,同时具有便于对过滤板进行拆装操作。
本发明涉及一种去除苯丙氨酸发酵液中无机盐的方法,包括将苯丙氨酸发酵料液通过超滤膜进行超滤,调节所述苯丙氨酸超滤清液的pH,将所述苯丙氨酸超滤清液注入第一电渗析装置中除盐,当所述苯丙氨酸超滤清液的电导率为5000~6000us/cm时将所其注入第二电渗析装置中,所述第二批苯丙氨酸电渗析浓缩液结晶,将晶体与母液分离、干燥,得到苯丙氨酸晶体。此法工艺控制简单易行,不添加化学物质,处理过程不产生固体废渣,产生的废水可以回收用于发酵工艺的生产,不会造成环境污染,是一种适宜推广应用的工艺方法。
本发明公开了一种适用于退锡废液中总氮零排放的方法,包括以下步骤:在退锡废液中加入含钙碱性调节剂,调节体系PH值为1.5~3.0;向步骤S1的废液中加入含铵根碱性调节剂,调节体系PH值为5.0~6.0;将经过步骤S2的废液过滤,向过滤后的滤液中加入重金属去除剂,去除滤液中残留的微量金属离子,至金属全部沉淀;将经过步骤S3的废液过滤,向过滤后的滤液中加入吸附剂,吸附滤液中的有机物;将经过步骤S4的废液过滤,将过滤后的滤液加热浓缩,至浓缩液的密度为1.7~1.9g/L,再将浓缩液烘干、破碎或造粒,得到硝酸铵钙。本发明技术方案保证退锡废液中金属的回收利用的同时,将退锡废液中的硝酸根转化为农业肥料,实现资源化处理,废水总氮达标排放。
本发明公开了一种污泥厌氧发酵产挥发性有机酸的方法,包括步骤:(1)提供废水处理产生的剩余污泥,以及对所述剩余污泥进行电化学预处理;(2)对经过电化学预处理后的污泥进行至少5天的厌氧发酵。本发明的方法能够在低能耗的情况下对各种物料(包括污泥)进行预处理,提高污泥可生化性,促进厌氧发酵产酸反应,实现废污水处理厂污泥的减量化、资源化和促进污水处理工艺的提标改造;且本发明的方法具有易于运行和易操作的特点,可规模化生产,还具有能够减少甚至无需添加额外化学药剂的优点,为厌氧发酵产酸提供了简单、高效的方法。
本发明公开了一种磁性硅藻土吸附剂及其制备方法与应用。该磁性硅藻土吸附剂包括作为核体的硅藻土和包覆在硅藻土表面的四氧化三铁壳体层。其制备方法包括配制含硅藻土混合溶液、在硅藻土表面沉积四氧化三铁和对沉积四氧化三铁进行老化、洗涤、真空干燥、破碎处理等步骤。本发明磁性硅藻土吸附剂具有大的比表面积特性的基础上,还具有优异的磁性。因此,具有优异吸附性能特别是吸附铜离子的能力。另外,其结构稳定。因此,该磁性硅藻土吸附剂能够在含铜废水或饮用水源水的净化处理中的应用。
本发明涉及一种有色金属尾矿中提纯石英的方法与装置,其包括:先设定出浮选粒径下限与浮选粒径上限,进行不同的处理,使过细粒径的尾矿物不参加浮选工序与研磨工序,分离出过粗粒径的尾矿物进行个别研磨,在只研磨过粗粒径的尾矿物之前先进行前置浮选工序,分离出非石英杂质,之后将研磨后的尾矿物与分离出适当粒径的尾矿物合并一同进行后置浮选、强磁选与过滤,最终得到氧化硅纯度在90%以上的石英精矿成品,本发明具有由有色金属尾矿中提纯规范内粒径石英且不需要加热与化学反应的效果。另一方面,对于提纯石英过程还能进行非主干的回收工序,以生产土壤调理剂,实现无废弃物与零废水排放的效果。
本发明提供了一种失效三元锂离子电池正极材料分离回收方法,包括步骤:将失效三元锂离子电池采用梯次浓度下盐水放电处理,机械破碎后分选得到正、负极混合粉料;将混合粉料在碱溶液中搅拌,除去残留的Al元素后加入到H2SO4中,加入双氧水,加热搅拌过滤除去石墨固体,得到含Li+、Ni2+、Co2+和Mn2+的溶液I;加入浓氨水和碳酸盐搅拌过滤后得到MnCO3固体及含Li+、Ni2+和Co2+的溶液Ⅱ;将丁二酮肟氨水复配体溶液加入溶液Ⅱ中,搅拌过滤得到丁二酮肟镍固体及含Li+和Co2+的溶液Ⅲ;将草酸溶解丁二酮肟镍固体,过滤得到水合草酸镍固体;将碳酸盐加入溶液Ⅲ中,低温加热搅拌过滤得到CoCO3固体,再升温加热搅拌过滤后得到Li2CO3固体。本发明工艺简单,废水排放少,成本低,回收率高。
本发明涉及废水处理技术领域,具体涉及一种络合铜废液与微蚀废液的复合处理方法。本发明的络合铜废液与微蚀废液的复合处理方法,首先进行氧化破络去除有机物,然后进行固相萃取回收铜离子用于制备碱式氯化铜,最后在萃取出水中加入粉状活性物质后于曝气条件下进行电解反应,再加入沉淀剂生成包裹物,通过上述方式,实现了络合铜废液与微蚀废液的联合处理,回收了废液中的铜离子,过滤包裹物后所得反应出水中COD、P、NH3‑N、Cu、Ni等指标达地表水IV类标准排放,本发明的处理方法反应条件易控,处理效果好。
本发明公开了一种应用于薄膜电镀铜添加剂及其电镀工艺,该电镀铜添加剂包括以下质量浓度的组分:硫酸铜60‑90g/L、复合光亮剂40‑120mg/L、复合整平剂30‑90mg/L、润湿剂10‑40mg/L、防折镀剂20‑60mg/L、电解质0.1‑0.5g/L、稳定剂20‑45mg/L。该发明溶液属于中性电镀铜溶液,废水处理简单,镀液稳定性能优异,镀层均匀光亮结合力好,使用电流密度范围为0.1‑6.5A/dm2。
一种大孔氮化硼纤维,是将丝瓜络作为碳源模板,通过硼源、氮源置换丝瓜络中的碳元素,从而得到与原有的丝瓜络基体具有相同的孔结构的大孔氮化硼纤维。制备方法:将丝瓜络清洗干燥后,将硼源和丝瓜络按配比置于双层坩埚中,其中硼源放入双层坩埚下层,丝瓜络置于上层,再将双层坩埚放入高温炉内,通入氮源,将温度升到1300‑1600℃,保持一段时间,降至室温,即得到白色丝瓜络骨架状的氮化硼纤维。本发明采用置换方式使氮化硼替代丝瓜络中的碳元素,既具有氮化硼本身的理化性能,同时又可得到与原有的丝瓜络基体相同的孔结构,比表面积大,孔隙均匀,对重金属、染料、油污类具有较强的吸附性能,在废水处理领域具有良好的应用前景。
本发明提供一种固相合成氰尿酸‑尿嘧啶络合锌盐的方法,其包括步骤:在剪切条件下将氰尿酸和氧化锌混合,反应制得氰尿酸锌;在剪切条件下将所述氰尿酸锌与尿嘧啶混合,反应制得氰尿酸‑尿嘧啶络合锌盐。本发明通过采用干磨方式进行反应,反应物在具有高剪切力及高接触面积的设备中进行干磨即可得到氰尿酸‑尿嘧啶络合锌盐,制备的氰尿酸‑尿嘧啶络合锌盐粒径小,同时粒径分布均匀,不会影响后续PVC的加工;反应过程中产生的微量水可通过对设备进行加热简单除去,制备工艺简单,能耗小;且反应过程中不需要溶剂对反应物进行分散,反应完成后,不存在需要处理的溶剂,无废水排放,干净环保。
湿法硬质纤维板生产线改造为纸浆生产线,生产纸浆模塑制品用浆的方法。该方法保留与利用原湿法纤维板生产线的原料制备、制浆和贮浆、长网成型设备,取消了连续施胶箱、板坯运输机纵横锯、热压机、垫板回送机和成品锯切机。增添了漂白液混合器、漂白塔和纤维气流干燥系统、干纤维料仓与纤维打包机等装置。生产的纸浆可应用于环保包装和食品快餐具制造,又可合理解决废水循环使用问题。
本发明提出一种电催化处理酸性藏蓝染料的方法及装置,装置包括电解池槽体,电极组,催化电极,搅拌装置以及挡板;所述电解池,用以存放待处理的酸性染料废水;所述电极组包括大于两块的极板,平行设置于所述电解池池体内部;所述催化电极为颗粒状固体,设置于极板之间;所述挡板将所述搅拌装置与所述电极组、所述催化电极隔开。本发明采用固定床三维电极反应器,电极的比表面积大,颗粒的间距很小从而改善了物质的传质效果,提高了电流效率,在不同的电流密度下易于测定,采用电极联用装置,增加了电极板数量,电极的比表面积大进一步,提高了电导率,改进了工艺技术,缩短处理时间,脱色降解效果显著。
本发明提供了一种秸秆改性生物炭及其制备方法以及在铅污染物治理中的应用,将稻草秸秆粉碎并烘干,过筛处理,制得稻草秸秆粉末;将稻草秸秆粉末与粉末状的氢氧化钙机械混合均匀,在缺氧条件下经过热解、恒温、冷却后得到所述秸秆改性生物炭;所述秸秆改性生物炭对废水中铅的吸附率大于99%;对底泥中的铅在18h降到国家标准5mg/L以下,并能长期固化底泥中的铅;本发明简化了生物炭的制备步骤,提供的秸秆改性生物炭是一种理想的低成本水体及底泥重金属污染修复剂,具有很好的推广和使用价值。
本发明涉及一种重金属污染场地土壤淋洗修复方法和设备,其方法依次包括步骤:(1)检测污染土壤的污染物种类及浓度、颗粒组成、pH值和有机质含量;(2)用水冲洗污染土壤、加入淋洗剂淋洗;(3)通过滚筒筛分离,筛上物回填,筛下物进行细分离;(4)筛下物通过水力旋流分离器处理,所得的砂检测达标可回填;(5)加入碱调节pH值和重金属沉淀剂Na2S将重金属转化成金属硫化沉淀;(6)重金属沉淀反应后加入絮凝剂,混凝沉淀后采用板框压滤机将固液分离;(7)固液分离产生的废水加入硫酸调节pH值后,返回至淋洗步骤用。本发明的技术效果在于:重金属污染土壤通过处理后,可通过物理分离(颗粒分离)及化学萃取的方法将重金属污染物分离出来,且淋洗液(水)可重复使用。
本发明公开了一种耐磨型环保涂料的制作工艺,具体步骤如下:配料,将涂料按配方的组成以质量百分比进行配料;研磨,将白刚玉放入行星球磨机中研磨,转速为1200r/min,球磨20min后,研磨成粒径为50‑100μm的白刚玉粉。本发明所述的一种耐磨型环保涂料的制作工艺,采用白刚玉粉进行加工,利用白刚玉自身的硬度与耐磨性,增大该涂料的耐磨性,适用于设备易于磨损的部位进行耐磨处理,同时具有高级耐火的特性,增加涂料的耐高温性,本发明使用低挥发性无毒溶剂作为稀释剂,降低了涂料在使用过程中对环境的污染,在生产过程中无废渣、废气、废水排放,在使用中无毒无味、重金属含量极低,对人体无危害,是一种环保型涂料,带来更好的使用前景。
本发明公开了一种家庭中水处理方法,包括污水收集;将家庭废水合理收集;喷淋处理,将收集后的污水成雾状喷出,充分搅拌絮凝剂后进行曝气后絮凝沉淀;精滤处理,经絮凝沉淀后的污水高效过滤;将高效过滤后的清水抽至储水箱再利用;采用上述的方案后的家庭中水处理方法和再利用装置,在充分分析和掌握现在已有的各种中水装置的基础上,吸取现代污水处理技术和工艺的特点,引入现代电子控制技术和设备,开发的新型家庭和小型水处理设备,水质无味较清,完全可用于冲厕和清洗地板以及洗车等用途;节水效果显著,节水率可达50%以上。
本发明提供了硼掺杂金刚石电极,包括电极基底,设置在所述电极基底一侧或两侧的过渡层,以及设置在所述过渡层上的硼掺杂金刚石薄膜层,所述过渡层的材质为二硼化钛、二硼化铌、二硼化钽和二硼化钨中的一种或多种,所述电极基底的材质为钛、铌、钽或钨。该硼掺杂金刚石电极采用二硼化钛等材料在电极基底与硼掺杂金刚石薄膜之间形成过渡层,有效抑制了金属基底表面疏松碳化物层的形成,提高了硼掺杂金刚石薄膜和基底间结合力,且硼掺杂金刚石薄膜质量高,膜层致密无孔洞,将其用于电化学高级氧化法处理高浓度有机废水的阳极,耐腐蚀性强,电极工作寿命长,处理效率高。本发明还提供了一种硼掺杂金刚石电极的制备方法。
本发明涉及一种用于空气净化的疏通效果好的除尘装置,包括外壳、进气管、出气管、控制器、水箱、密封机构和四个支脚,外壳内设有滤网和疏通机构,密封机构包括第一电机和两个密封组件,密封组件包括轴承、丝杆、平移块、支架和密封板,疏通机构包括水管、喷头、移动组件、移动板和摆动组件,该用于空气净化的疏通效果好的除尘装置通过疏通机构可对滤网喷水,使滤网上的灰尘随着水流向下流动,实现对滤网的疏通,同时避免滤网损坏,该疏通机构更加安全可靠,且不会对滤网造成损伤,不仅如此,在疏通过程中,通过密封组件可对进气管和出气管进行密封处理,防止疏通过后的废水从进气管排出影响周围的环境,提高了设备的实用性。
一种负载纳米多元金属的炭材料的制备方法,涉及炭材料技术领域。本发明的目的在于提供一种可将纳米多元金属有效地负载于碳材料上的方法,其特征在于:将炭材料加入去离子水中,并加入银、铜、锌和铁的有机或无机化合物中的至少两种,混合均匀后浸泡1~24h,然后在惰性气体、还原性气体或真空环境中进行150-1200℃热处理;所述炭材料为颗粒活性炭、粉末活性炭、竹炭、稻壳炭、碳纳米管、碳纳米纤维或人造石墨。本发明提供的负载纳米多元金属的炭材料的制备方法工艺简单,易操作,无需投加还原试剂,零废水排放,无污染,用该方法制备得到的炭材料可用于饮用水的净化处理。
本发明提供了一种废弃钴酸锂电池石墨负极再生方法,包括步骤:将废弃的钴酸锂电池破碎拆解分离后得到铜箔、铝箔和正负极混合粉料;将正负极混合粉料进行酸浸处理,过滤得到滤液和滤渣I,滤液除杂后回收金属元素钴;滤渣I为不溶于酸的石墨负极和粘接剂;将滤渣I制成具有一定粒径的颗粒状滤渣Ⅱ,然后放入柱浸的容器中,循环喷淋一定时间后,将得到的滤渣Ⅲ进行球磨处理,得到细粉状滤渣Ⅳ后先在空气气氛下,再在惰性气氛下焙烧,得到再生的石墨颗粒。本发明工艺流程短,通过利用废弃锂离子电池中的粘接剂,将其变废为宝,废水或废酸用量少,不仅降低了石墨的回收成本,而且也减少了能耗和污染,石墨负极再生利用率高。
本发明涉及过滤设备领域,尤其涉及耐高温陶瓷碳化硅膜处理高有机废液方法。首先是运行生产净水,其次是清洁滤芯所采取的措施,通过电路程序控制,自动生产流程包括运行生产净水、过滤器排空、正吹滤芯、反吹滤芯、对滤芯加热升温、正吹滤芯、反吹滤芯再回到运行生产净水,这种周期性的生产流程。经过本流程,不但对高有机废水变成净水,还能运行过程中定期对过滤器滤芯进行自动清洁,延长其使用寿命。
本发明涉及稀土加工工艺技术领域,具体为一种铝复合盐浸取离子型稀土的工艺,包括以下步骤:S1:用铝复合盐浸取稀离型稀土得到浸含铝浸矿剂的稀土母液;S2:将浸含铝浸矿剂的稀土母液,浓缩分离,取到稀土氧化溶液;S3:将含铝离子的残液,用石灰乳调整pH值,铝离子保留在溶液中,可重复使用;S4:将钙、硫酸钙混合沉淀物,用硫酸溶液进行回收;S5:矿山开采完毕后,用清水淋洗后,再用石灰水淋泼;S6:废水浓缩,分离浓水,蒸发结晶,循环使用。本发明,在对稀土母液的处理过程中,能使稀土母液从低度富集浓缩到高浓度稀土母液,而高浓度的稀土母液在沉淀过程中,耗比会大大降低,从而大大降低了材料的消耗,进一步降低了生产成本。
本发明提供一种电镀漂洗水循环回收利用装置,包括:原水泵、管道、多个电镀漂洗槽及至少一个过滤罐。所述多个电镀漂洗槽分别为第一电镀漂洗槽到第N电镀漂洗槽。所述至少一个过滤罐分别为第一过滤罐到第M过滤罐,所述过滤罐中设置有离子交换树脂。所述原水泵一端与所述第一电镀漂洗槽连接,所述原水泵的另一端与所述第一过滤罐的进水口连接。在前后相邻的两个所述过滤罐中,前面过滤罐的出水口与后面过滤罐的进水口相连,所述第M过滤罐的出水口将过滤后的电镀漂洗水排放入所述第N电镀漂洗槽中。本发明还提供一种电镀漂洗水循环回收利用方法。解决现有技术中电镀漂洗废水处理装置所占空间大及水的回收率低的问题。
本申请涉及金属表面处理技术领域,具体公开了一种中性除锈剂及其制备方法;一种中性除锈剂由包含以下重量份的原料制成:PA‑EH12‑15份、硫脲1‑2份、柠檬酸盐3‑5份、表面活性剂3‑6份、三乙醇胺1‑3份、水72‑77份;其制备方法为:S1、称取PA‑EH、硫脲、柠檬酸盐、水混合搅拌均匀后,制得混合液;S2、称取表面活性剂、三乙醇胺添加到混合液中,继续混合搅拌均匀,制得成品除锈剂;具有除锈效果好,不会对待除锈件产生过度腐蚀,也不会产生挥发酸雾以及需要中和的废水的优点。
本发明公开了一种用于处理含VOCs的废活性炭的氮气集中脱附系统,包括过滤系统、主风机、循环风机、至少两组脱附箱、至少两组吸附碳罐、烟囱、高温氮气供应装置、冷凝水循环系统、列管冷凝器、气液分离器、表冷器、液相分离系统、溶剂回收装置和废水回收装置。本发明通过此发明可灵活解决企业较大批量含有饱和VOCs各种(颗粒、蜂窝、柱状等)活性炭,将工厂的废活性炭进行脱附处理,工厂脱附再生的活性炭可再次投入处理设备中使用,脱附周期短,再生工厂的活性炭吸附材料时一并回收被吸附的有机溶剂,减轻排污企业的经济负担并产生经济效益,避免企业在常规回收处理公司处理量饱和及无法满足回收的大环境下的困境。
本发明公开了一种造纸增强剂,按重量份计,包括以下原料:淀粉10‑50份,丙烯酰胺1‑20份,阳离子单体0.5‑10份,阴离子单体0.5‑10份,引发剂0.05‑1份,多元醛1‑10份,尿素0.1‑10份,pH调节剂适量,水0‑500份。本发明的产品能够通过单一产品实现多元功能,在增干强、增湿强和提升助留方面都有明显效果,并且能够减少化学助剂的添加量和添加种类,减少造纸废水中的化学含量,减轻后续污水处理的负担。本发明产品能完全替代干强剂、湿强剂的使用,并且减少助留剂的使用量,使助留剂的使用量减少到原来的一半。
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