本实用新型公开了一种节水型毛皮划槽,包括划槽本体,划槽本体底下设置有废液出口,废液出口外连接有水泵,水泵通过水管连接废液处理装置,废液处理装置包括废液处理箱,废液处理箱顶部设置有电机一,电机一两侧设置有进液口和投药口,电机一连接搅拌装置,搅拌装置底下设置有过滤网板,过滤网板上设置推料装置,废液处理箱侧壁上开设有废料出口,过滤网板底下设置有安装板,安装板上放置有活性炭吸附块,安装板上开设通液口废液处理箱侧壁上开设有出液口。给毛皮划槽连接上废液处理装置,过滤处废液中的固体杂质和化学用料,净化后的废液可以再次输送回划槽,循环利用,保护了环境的同时,节约了水资源的使用。
本发明公开了一种土豆皮衍生的钠离子电池碳负极材料的制备方法,其制备方法包括以下步骤:将土豆皮用去离子水和无水乙醇洗涤数次,然后在一定温度下真空干燥过夜,得到干燥后的土豆皮前驱体;将一定量的土豆皮前驱体放入管式炉中,在500~700℃惰性气体保护下煅烧2~10 h,得到衍生的固体产物;再将固体产物在20% KOH中一定温度下洗2 h,并在一定温度下用2 M HCl洗5~15 h以去除残留的杂质,再用去离子水进一步冲洗后,通过过滤收集样品,将收集的样品在一定温度下真空干燥过夜,得到黑色的固体产物;最后将得到的黑色固体产物放入管式炉中,在200~400℃下空气气氛下活化3~6 h后研磨,然后使用上述的洗涤过程再次洗涤干燥,最终制得土豆皮衍生的碳材料。本发明选用土豆皮来制备钠离子电池碳负极材料,变废为宝、原料易得、制备工艺简单、大大降低了成本,并且制备出钠离子电池碳负极材料具有良好的循环稳定性,本发明为钠离子电池负极材料的制备提供了一种新思路。
本实用新型涉及一种绿色施工用除尘回收装置,包括粉碎机构、连通管和压缩机构。粉碎机构与压缩机构通过连通管相连通,粉碎机构形成粉碎废料,粉碎机构的内腔顶部设置有喷淋器,形成降尘废料。压缩机构内设置有抽吸组件,抽吸组件用于抽取粉碎机构内腔的降尘废料。压缩机构用于将抽吸组件所抽吸的降尘废料进行压缩。粉碎机构直接与地面接触,便可直接地将固体废料粉碎,无需上料进行粉碎,形成粉碎废料,再粉碎的同时通过喷淋器向粉碎废料喷淋降尘,得到降尘后的降尘废料,降尘废料再通过压缩机构内的抽吸组件抽吸至压缩空间内对降尘废料进行压缩,同时在回收时避免废料扬尘,而且通过压缩机构对废料进行压缩,尽可能地减小废料所占的空间。
本发明涉及一种熔盐水合物中巯基乙酸‑2‑乙基己酯的制备方法,属于有机合成技术领域。包括巯基乙酸酸化液的蒸馏浓缩步骤;加入CaCl2得到含有熔盐水合物的蒸馏浓缩液步骤;以熔盐水合物为反应介质的酯化反应步骤;沉降分层得到巯基乙酸‑2‑乙基己酯步骤。本发明将巯基乙酸的分离、萃尾废水的处理、酯化反应合为一体,大大简化了生产工艺,能够有效分离水和固体盐,且水和固体盐中有机物的含量低,分离出的水能够回用,固体盐也能够作为副产品使用。本发明大大降低了巯基乙酸‑2‑乙基己酯生产过程的副反应,提高了产率,降低了生产成本。
本发明涉及一种绿色施工用除尘回收装置及其方法,包括粉碎机构、连通管和压缩机构。粉碎机构与压缩机构通过连通管相连通,粉碎机构形成粉碎废料,粉碎机构的内腔顶部设置有喷淋器,形成降尘废料。压缩机构内设置有抽吸组件,抽吸组件用于抽取粉碎机构内腔的降尘废料。压缩机构用于将抽吸组件所抽吸的降尘废料进行压缩。粉碎机构直接与地面接触,便可直接地将固体废料粉碎,无需上料进行粉碎,形成粉碎废料,再粉碎的同时通过喷淋器向粉碎废料喷淋降尘,得到降尘后的降尘废料,降尘废料再通过压缩机构内的抽吸组件抽吸至压缩空间内对降尘废料进行压缩,同时在回收时避免废料扬尘,而且通过压缩机构对废料进行压缩,尽可能地减小废料所占的空间。
本发明公开了一种水泥缓凝剂及其制备方法,由包括以下重量份的原料制备而成:含有质量分数25%~45%的水溶性纤维素或半纤维素30~40份、磷石膏10~20份、石灰6~10份、水玻璃1~3份、无水硫酸钠2~4份、具有助磨作用的工业固体废物1.5~2.5份,水2~4份。本发明所述的一种水泥缓凝剂及其制备方法,通过采用玉米秸秆、小麦秸秆、玉米棒芯等农业纤维素废弃物为主要原料,通过低分子量降解产物与现有的葡萄糖类型水泥缓凝剂具有结构一致性,实现其降解产物也具有水泥缓凝效能,通过加入具有助磨作用的工业固体废物粉煤灰,提高水泥助磨作用和强度,制备工艺简单、变废为宝,节能环保,并且经济适用,成本低廉,属于一种利国利民的环保技术。
本发明涉及工业固体废弃物综合利用技术领域,特别公开了一种制糖滤泥高效综合利用方法及装置。该制糖滤泥高效综合利用方法,以制糖滤泥为处理对象,其特征在于:所述制糖滤泥经破碎后进行干燥,然后送入高温炉煅烧,煅烧温度为900‑1050℃,煅烧时间为20‑30min,最后得到氧化钙产品。本发明步骤简单,容易实现,解决了碳酸法制糖产生大量固体废物‑滤泥的处理难题,变废为宝,达到了废物资源化的目的。
本发明属于环境保护及固体废弃物钢渣的资源化利用领域,具体涉及一种用钢渣为主要原料,以粉煤灰为辅助原料制备的复合污泥絮凝脱水调理剂。其特征在于,将活化的钢渣粉与粉煤灰按一定质量比例混合,先用盐酸处理,滤液备用,滤渣用碱性溶液处理,然后一定条件下滤液与滤渣经碱性溶液处理后得到的溶液按一定体积比混合反应,静置陈化,即得该复合污泥絮凝脱水调理剂。该复合污泥絮凝脱水调理剂以钢渣为主要原料,又加入一定比例的粉煤灰做辅助原料。整个制备过程简单,原材料为固体废弃物,不仅解决了钢渣,粉煤灰大量堆放对环境的污染,且该复合污泥絮凝脱水调理剂能够明显减小污泥的比阻,使污泥脱水由难变易,达到了以废治废的目的。
本发明涉及一种邻氨基苯甲酸的合成方法。其技术方案是制备方法如下:(1)向反应容器内投入苯酐和尿素,升温到140℃搅拌;(2)反应完毕,加水打浆;(3)加入冰醋酸,并加入卤素;(4)室温搅拌反应三小时后,过滤得到固体,母液投入到下一批反应液中;(5)将固体投入到液碱中,室温搅拌;(6)往反应液中加入盐酸调节PH=3‑4,析出大量固体;(7)过滤烘干即得产品邻氨基苯甲酸。其有益效果是:本发明采用卤素直接和邻苯二甲酰胺发生卤代反应,而且可以重复套用反应溶剂,对于卤素的利用率很高,同时避免使用大量的酸碱,也避免产生大量的废盐和废水,而且废水中的COD值为2000以下,对环境污染很小,适合工业化生产。
本发明涉及利用柠檬酸石膏工业化全自动控制生产建筑石膏的工艺方法,即预处理+烘干+煅烧+粉磨四步法工艺,本工艺针对柠檬酸石膏的自身特点,进行全方位工艺优化,生产过程运行稳定,自动化程度高,产品质量高且稳定、易控制。本发明旨在对柠檬酸行业固体废物——柠檬酸石膏进行综合处理再利用,达到变废为宝、节能减排的目的。同时,利用柠檬酸石膏所生产的建筑石膏性能优良,可作为一种新型建筑材料,替代天然石膏,从而保护国家天然矿产资源,具有广阔的应用和市场前景。
本发明提供一种高纯度氰尿酸的环境良好清洁生产工艺,将尿素和复合催化剂混合,于温度120~270℃,压力‑0.01~‑0.2Mpa的条件下进行反应得氰尿酸粗品;所述复合催化剂为氯化铵、硝酸铵、硝酸钠和硝酸钾组成的混合物;将得到的氰尿酸粗品经粉碎后与硫酸水溶液混合,于60‑170℃进行反应,过滤得氰尿酸固体;所得氰尿酸固体经水洗、离心、干燥得精品氰尿酸。本发明制备步骤简单,生产过程中无有害气体和废液的排放,并且能够实现废液、废气和废热的再利用,提高了能源利用率;所获得的氰尿酸粗品本身含量高,使得目标产物收率和纯度较高;粗品氰尿酸后处理精制方法简单,节约成本,利于氰尿酸的工业化生产。
本发明公开了一种妇产科护理换药架,包括换药架本体,换药架本体由横向支撑板分割成两部分,靠近换药架本体的底端的一部分设置为冷藏室,冷藏室内设有制冷器;另一部分从左到右依次设置有消毒液室、液体废弃物容置室和固体废弃物容置室,换药架本体的顶部设有支撑腿,支撑腿上设有置物架,置物架内可拆卸地设有多个相互垂直相交设置的横板和竖板。如此设置,将液体废弃物和固体废弃物分开收集,需要更换的新的药物、与污物分开,避免交叉感染,通过消毒液室对污物进行初次消毒处理,避免造成大量污染,置物架的储物格可对药物进行分类,避免混淆,还可对一些药品进行冷藏,从而解决了换药架功能单一、使用不便、易造成大量感染的问题。
本发明属于建筑材料领域,涉及利用工业固体废弃物制备吸收电磁波的混凝土。该种类混凝土由重量百分比为15~25%的粉料、25~35%的细骨料、35~45%的粗骨料、6~10%的液料及0.1~0.3%的纤维组成,以上各组分的重量百分比之和为100%。该混凝土掺入矿渣和粉煤灰、采用钢渣做粗骨料;加入聚丙烯纤维增强混凝土的抗裂性。本发明的混凝土减少硅酸盐水泥使用量、降低二氧化碳排放,利用固体废弃物做混凝土的原材料,扩展固体废弃物的利用途径,满足混凝土力学性能的同时显著提升吸波性能。
本发明涉及一种乙酸正丁酯的制备方法,该方法以自制固体超强酸为催化剂,以乙酸和正丁醇为反应原料,经过回流分水得到乙酸正丁酯。其中所述的自制催化剂是以催化酯化反应后的硫酸铁铵废渣为原料,经过马弗炉焙烧制得的固体超强酸。本发明对催化酯化反应后的硫酸铁铵废渣进行再利用,减少了固体废弃物的排放,具有良好的环保效益;同时该方法制备的催化剂也具备催化活性好、选择性高、可循环使用多次等优点。
一种基于粒径分布的重金属污染底泥处置方法,包括以下步骤:(1)对重金属污染底泥进行筛分,获得卵石、粗砂、中砂、细砂以及泥组分;(2)按照城镇污水处理厂污泥处置标准、固体废物和危险废物处置标准对重金属含量、浸出液中重金属浓度的不同要求,设定判定条件;(3)对上述各种粒径的底泥组分进行重金属含量检测分析,按照顺序进行判定和处置。本发明按照“减量化、无害化、资源化”的治理原则,充分结合底泥的粒径分布特征和项目所在地的社会经济水平以及具备的处置途径条件,因地制宜,将主要处置方式模块化、程式化,便于借鉴和操作,操作简单,便于实施,解决了目前重金属污染底泥处置方式系统性的情况,具有较强的针对性和灵活性。
本发明公开了一种垃圾分类处理设备,包括收纳分离机构;收纳分离机构包括带有投入口的收纳分离箱体,位于投入口下方收纳分离箱体内由上到下依次设置有:能够使桶类垃圾翻转至倾倒状态的翻转机构、能够承接桶类垃圾桶体且漏掉食物残渣的桶体承接机构、能够分离食物残渣固液的固液分离承接机构。本发明的有益效果是:本发明特别适用于桶装包装类食品垃圾的分类处理,能够将被油污染的包装盒与食物残渣进行分离,包装盒单独作为干垃圾进行处理,而食物残渣经过固液分裂,固体残渣作为湿垃圾能够进行很好的厌氧发酵处理,发酵后肥料可由设备投放方回收集中处理,也可低价购买,分类出的食物液体集中到废液箱,集中进行废液处理。
本发明公开了一种垃圾分类装置,包括收纳分离机构和与所述收纳分离机构能够连通的干垃圾处理机构;收纳分离机构包括带有投入口的收纳分离箱体,位于投入口下方收纳分离箱体内由上到下依次设置有:翻转机构、桶体承接机构和固液分离承接机构。本发明的有益效果是:本发明特别适用于桶装包装类食品垃圾的分类处理,能够将被油污染的包装盒与食物残渣进行分离,包装盒单独作为干垃圾进行处理,而食物残渣经过固液分裂,固体残渣作为湿垃圾能够进行很好的厌氧发酵处理,发酵后肥料可由设备投放方回收集中处理,也可低价购买,分类出的食物液体集中到废液箱,集中进行废液处理。
本发明公开了一种2, 4?二氯苯氧乙酸的合成新工艺,其特征在于,包括步骤:(1)在带水剂存在条件下,2, 4?二氯苯酚与无机碱的水溶液回流带水反应,得2, 4?二氯酚盐无水体系;(2)步骤(1)的反应液冷却后,滴加氯乙酸甲酯,回流反应,得2, 4?二氯苯氧乙酸甲酯;(3)分离、纯化及脱溶;(4)2, 4?二氯苯氧乙酸甲酯在固体酸催化剂下水解制备2, 4?二氯苯氧乙酸。本发明所述方法克服了传统工艺制备2, 4?二氯苯氧乙酸产生废盐和废水的问题,而且不存在氯乙酸水解的问题,收率高,纯度好,成本低。
本发明属于食品添加剂领域,具体涉及一种尼泊金丁酯的制备方法,该方法以自制固体超强酸为催化剂,以对羟基苯甲酸和正丁醇为反应原料,经过酯化反应得到产物。其中所述的自制催化剂是通过焙烧十二水合硫酸铁铵而得到的一种固体超强酸。其中所述的十二水合硫酸铁铵是用于催化酯化反应后的十二水合硫酸铁铵废料。本发明对工业废料进行再利用,减少了固体废弃物的排放,具有良好的环保效益;同时该方法制备的催化剂也具备催化活性好、选择性高、可循环使用多次等优点。
本发明涉及一种泡沫微晶玻璃的制备方法及所得产品,步骤为:以煤矸石、白云石、烧滑石、硅砂为原料,按玻璃组成计算各原料的用量;按配比称取各原料,将各原料粉碎、混合均匀,加热熔融成均匀的玻璃液,玻璃液经成型、退火,得块体玻璃;将块体玻璃由室温升至900?1200℃,保温0?2h, 然后冷却,得泡沫微晶玻璃。本发明以固体废弃物煤矸石为主要原料,为煤矸石的利用提供了新的思路和方法,变废为宝,在节约资源的同时达到了治理环境污染的目的。本发明将原料制成块体玻璃然后直接加热发泡,无需将玻璃破碎,也无需加入各种添加剂,简化了泡沫微晶玻璃的制备过程,同时降低了生产成本,所得产品质量优异,可在建筑领域广泛推广应用。
本发明涉及一种球磨钢渣尾泥活性粉掺合料及在制备混凝土中的应用。首先将含水量较高球磨钢渣尾泥自然风干晾晒至含水率10%以下,然后在一定的温度进行烘干脱水热处理,使钢渣尾泥的含水量降至4%以下内,将天然石膏与烘干破碎后的球磨钢渣尾泥按比例配入球磨机粉磨至一定的细度,即可作为混凝土掺合料应用;采用合适的混凝土配合比,球磨钢渣尾泥活性粉掺合料可以按20~40%WT部分替代水泥胶材,即可制备C20~C45强度等级的混凝土。本发明高效利用了钢铁企业的固体废弃物,变废为宝,且生产工艺简单,混凝土生产成本显著降低,具有良好的经济效益和环境效益。
一种可即时形成负压的泥浆脱水箱系统,包括脱水箱体,脱水箱体旋转支撑轴,固液压油缸,液压倾斜升降支撑柱,泥浆过滤装置,密封条,纵向及横向增强立板,气水室,左挡板,负压排气真空通道,液压开合挡板,真空泵管道,真空泵,与脱水箱体内部过滤水连通并安装在脱水箱体底面上的液位差水箱,液位差排水管,与液位差排水管外端相连的浮球开关,安装在脱水箱体底部气水室侧面上的延时水位感应器。本发明泥浆在脱水箱体内即时脱水,不携带污水移动固体废弃物,脱水后运输固体废弃物,定点倾泻固体废弃物,环保,脱水速度快,固相含水量低,脱水箱体使用寿命长。可广泛应用于泥浆脱水处理过程中,尤其应用于车载泥浆脱水处理过程中。
本发明公开了一种不燃复合保温材料及其制备方法,由保温基材和改性无机掺合料均匀混合而成,其中保温基材的体积含量为50%-85%,改性无机掺合料的体积含量为15%-50%。按照本发明制作的上述不燃复合保温材料,通过调整并限定保温基材的粒径、保温基材与改性无机掺合料的配比,是一种阻燃性好、热传导低的保温材料,保温效果明显优于现有类似产品;同时制作过程中使用大量矿山开采、火电遗留、选矿残余的固体废弃物作为主掺合料,比如石粉、粉煤灰、废渣粉等,是一种符合资源循环利用、降低污染物排放的经济发展方向的绿色环保材料。
本发明公开了一种有机栽培基质及其制备方法,该栽培基质以造纸工业废弃木屑及造纸污泥为主要原料,对造纸工业废弃木屑及造纸污泥分别进行发酵和堆肥处理后,按3∶1~7∶1的体积比混配得到。所述的发酵为定期翻堆发酵工艺,所述的堆肥为静态垛式强制通风堆肥工艺。本发明利用造纸工业固体废弃物为原料制备栽培基质,实现了造纸工业固体废弃物的资源化利用,而且本发明提供的栽培基质,理化性状优良,营养元素丰富全面,可广泛应用于蔬菜、花卉等植物的无土栽培技术,可以替代广泛使用的泥炭基质,因此可以缓解泥炭的过度开采对生态环境造成的压力,具有明显的经济效益、生态效益及社会效益。
本发明提出了一种漆渣资源化处理装置及方法,包括脱水机、撕碎机、磁选机、预干燥机、预破碎机、气流干燥机、料仓Ⅰ、料仓Ⅱ、料仓Ⅲ、料仓Ⅳ、气流微粉碎机、机械微粉碎机、旋风分料器Ⅰ、旋风分料器Ⅱ、旋风分料器Ⅲ、旋风分料器Ⅳ。本发明能对固体半固体以及浆液漆渣废料进行系统化处理,去出废料中的杂质及水分,最后产出干燥的成品漆渣废料粉料,产品可以用做建筑材料等一些产品的原材料,达到漆渣废料循环再利用的目的。
本发明涉及一种提取牛毛或牛皮边角料中营养性成分的方法,属于制革固体废弃物资源化利用领域。步骤为:以制革脱毛浸灰工序中产生的牛毛与牛皮边角料作为原料,在复合酶制剂作用下,将原料中的蛋白、脂肪、糖类等营养性成分提取出来;所述复合酶制剂:包括蛋白酶、脂肪酶、糖苷酶。本发明成功解决了脱毛浸灰中产生的毛发固体废弃物处理问题,以及脱毛浸灰中产生的牛皮边角料固体废弃物处理问题;有效控制了其中营养性组分含量及分子量,有助于后续应用。
本发明公开了一种微生物菌剂及其制备方法,它可有效地解决规模化养殖场畜禽粪便对环境的污染,同时实现废弃资源的综合开发利用。所述的微生物菌剂由解脂雅洛氏酵母菌、绿色木霉菌、高温芽孢杆菌、生黑链霉菌、诺卡氏菌五种菌株和固体培养基组成,它可以用作粪便处理剂。所述的制备方法包括上述菌株的三级纯培养和培养物的按比例混合。本菌剂制备方法简单,成本低,它将除臭和发酵功能有机地结合在一起,有效地利用了微生物的转化和代谢发热作用,实现了畜禽粪便水分和臭味的快速脱除,同时废弃物可作为优质的有机肥料使用,无环境污染。
本发明属于黄姜发酵领域,具体涉及一种清洁型黄姜发酵工艺。将黄姜粗粉发酵,将得到的发酵液在超声辅助下进行超声搅拌,然后进行粗分离得到浑浊粗滤液和滤渣,将浑浊粗滤液使用沉降离心机分离得到清液和少量固体,将固体部分进行水解,水解物进行提取结晶,得到皂素。本发明不但能保持较高的收率,也可以很大程度上解决高污染废水问题;水解用酸量减少了90%,高浓度废酸水相应了减少了90%,大大降低了高浓废水排放,减少了污染;湿品水解物减少,烘干量大大减少,节约了蒸汽用量,效率更高更环保;水解物含量高,提取效率更高,溶剂用量更少;滤渣不含酸可直接用做有机肥,实现综合利用;滤液通过蒸馏可回收套用,减少了废水排放。
本发明属于养殖种植技术领域,尤其是一种基于工厂化循环水养殖的鱼菜共生系统,现提出以下方案,包括养殖池、尾水处理罐、生物滤池、气体溶解罐、固解罐、营养罐和蔬菜种植区,将所述养殖池中的养殖污水引入到尾水处理罐中进行沉淀,将液体部分导入所述生物滤池中。本发明将养鱼使用的水进行沉淀、过滤和净化后继续使用,可有效的避免水资源的浪费,另外养鱼使用的污水进行沉淀时,可产生一定的固体废物,固体废物含有鱼食和鱼粪,可对固体废物进行固解后将其加入到蔬菜种植区中为蔬菜提供营养,从而有效解决水资源浪费和养殖污染物循环利用低等问题,提高水处理生态系统复杂性,维持系统内动态平衡。
本发明属于建筑材料领域,具体涉及一种建筑外墙保温泡沫陶瓷材料及其生产方法。建筑外墙保温泡沫陶瓷材料由如下质量份数的原料制成:60~80份的工业固体废弃物、15~35份的助熔物料和2~5份的发泡剂,其中工业固体废弃物为煤矸石、金属尾矿和抛光废料中的两种或三种任意比例的混合物,助熔物料为钠长石和瓶罐废玻璃中的一种或两种任意比例的混合物,发泡剂为碳化硅粉。原料经混合研磨,装填到重结晶碳化硅模具中,然后送入窑炉烧成,经自然冷却、切割、检验后得到符合建筑外墙保温要求的泡沫陶瓷材料。本发明建筑外墙保温泡沫陶瓷材料具有A级不燃、保温隔热性能优良、节能环保、成本较低的特点。
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