本发明公开的一种废弃检测装置,废弃物检测装置包括箱体,所述箱体内设置有储存室,所述储存室通过前后固定设置于左右侧内壁之间的隔断板隔断成前后两部分用于存放不同垃圾,所述隔断板的上侧端面上固定设置有隔断固定块,所述隔断固定块内设置有连通室,所述连通室内设置有垃圾分类组件,所述箱体的上侧端面上固定设置有投放主体,所述投放主体内设置有投放腔,所述投放腔通过连通室与所述储存室相连通,位于所述连通室内的所述垃圾分类组件通过将所述连通室封闭来隔断所述投放腔与所述储存室,本例旨在设计一种能够对垃圾进行检测并对其所含有害成分进行检测并对其进行特殊分类,以此便于清洁人员对其进行特殊处理的固废检测用便携装置。
本发明公开了一种捕收硅质矿石的高效捕收剂,主成分为碳链长度8‑18烷基卤素离子(F、Cl、Br、I)型单季铵盐的任意一种,或它们二者以上;副成分包括油酸钠、十二胺、盐酸、聚醚胺、醚胺、十二烷基磺酸钠、十二烷基硫酸钠、柴油、磷酸三丁酯、水。该捕收剂主、副成分根据处理的矿石、固废(铁矿、磷矿、萤石、重晶石、磷石膏等)不同进行配比,实现将矿石中的硅质矿物从浮选泡沫中浮出的目的。捕收剂制备无需高温高压,pH适用范围广,可大大简化药剂流程,节约药剂成本;与现有硅质矿物捕收剂相比,该捕收剂pH适应性强,捕收硅质矿物选择性好,不受矿泥的影响,浮选泡沫不发黏、易于消散、沉降。
本发明属于工业废水治理领域,一种脱硫废水资源化回用的工艺,包括将脱硫塔排出的脱硫废水进行预处理,将预处理后的脱硫废水与强酸混合,进行气液传质过程处理,收集气液传质过程处理中产生的气体,气液传质过程处理后的脱氯废水投加石灰乳调pH为某定值,此时废水达到作为脱硫工艺水补水的条件,重新打回脱硫塔中使用。一种脱硫废水资源化回用的实现装置,包括气液传质装置,废水调pH装置,其中预处理池、调酸池和气液传质装置依次连接,第一喷淋塔和第二喷淋塔分别连接尾气收集装置和废水调pH装置。工艺的工程设计,受脱硫废水波动性影响小、投资与运行成本同类工艺中较低、无二次污染固废等生成、工程易于自动化运行等实际效果。
本发明属于多彩砖制备技术领域,公开了一种陶瓷废釉水制备的多彩艺术砖及其制备方法,多彩艺术砖由如下组分制成:陶瓷企业的高岭土尾矿、中低温废陶瓷制品、陶瓷企业收集沉淀池泥浆、建筑工地固废、铝粉膏、熔块石、英粉,长石粉、硅酸锆、废釉水、羧甲基纤维素、三聚磷酸钠、水、氧化铁、氧化钛、增色剂。本发明可以将废釉水变废为宝,节约资源,经济环保;同时制造的多彩砖有很强的炫彩效果,一次烧成,生产工序简单,降低了生产成本和能耗,高温条件下不开裂,抗拉,抗压强度高。
本发明提供一种高强度环保污泥陶粒自动化加工设备及其方法,包括依次连接呈U形分布的污泥原料仓、污泥储料罐、搅拌机构、脱水机构、陈化机构、造粒机构、烘干机构、焙烧机构、冷却机构以及筛选机构,所述搅拌机构还连接有固废粉料储料罐,所述造粒机构包括机壳、进料斗、成型组件以及出料斗,所述进料斗设于机壳上侧,所述出料斗设于机壳下侧,所述成型组件包括转动安装在机壳内的主动压辊和从动压辊以及用于驱动主动压辊和从动压辊转动的造粒驱动组。本发明通过自动化生产线,经混合搅拌、脱水、陈化、造粒、烘干、焙烧、冷却以及筛选,高效生产出品质优良,性能稳定,强度好的陶粒,以满足市场的需要。
本发明提供了一种用于重金属铅、镉污染的酸性土壤的复合型重金属稳定化药剂组合物,包括:改性脱硫灰1~2重量份;改性硅藻土1~3重量份。本发明中硅藻土经过改性后,重金属吸附钝化效果明显,与脱硫灰配合使用,弥补了脱硫灰会使得土壤板结的不良副作用,二者协同使用,既可对土壤中的重金属有更好吸附稳定化作用,也会对土壤保水、疏松等性能有很好的改良作用,也实现了脱硫灰工业固废的资源化利用。
本发明属于建筑防火材料技术领域,具体涉及一种耐水型石膏碱矿渣防火涂料及其制备方法。所述的石膏碱矿渣防火涂料由防火涂料干料和宇心胶水溶液组成,其中防火涂料干料由黏结材料、隔热耐火材料、阻燃材料、防水材料及缓凝材料组成。宇心胶水溶液由宇心胶和水按质量比1:8~10的比例配制而成。本发明的优点在于:对脱硫石膏进行资源化利用,大量利用工业固废矿渣,且生产过程节能环保,具有良好的经济和环境效益。该防火涂料具有较好的黏结性、耐火性、耐水性、轻质、阻燃、隔音吸声等特点,生产成本低,工艺简单。
本发明公开了一种有机茶叶用有机肥,其原料按重量的配方如下:水稻秸秆60‑80份、小麦秸秆60‑80份、稻壳25‑35份、沼液25‑35份、复合氨基酸水溶液10‑20份、酒糟10‑20份、复合肥料10‑20份、生石灰5‑9份、腐植土5‑9份、发酵菌3‑5份。本发明还提供了一种有机茶叶用有机肥的制备方法。本发明通过将植物秸秆、沼液以及酒糟混合发酵生产生物有机肥,利用微生物的作用先将固废中易腐化的有机物质进行分解,转变成富含有机质和含有一定量氮、磷、钾等营养元素的熟料,具有改良土壤而增强土壤中营养物质含量的能力,还能够有效提高有机茶叶的抗病虫能力和提高产品品质的优良作用。
本发明公开了一种高韧性碱矿渣花岗岩石粉加气混凝土砌块及其制备方法,涉及建筑工程加气混凝土领域。所述砌块由以下质量百分比的原料组成:石灰10~15%、花岗岩石粉50~65%、废料10~15%,石膏2~5%、胶凝材料10~20%,各组分质量百分数之和为100%,铝粉占干料总质量的0.075~0.95%,水和干料的质量比为0.55~0.65。该高韧性碱矿渣花岗岩石粉加气混凝土砌块具有韧性好、劈裂抗拉强度高、抗压强度高、干密度低、成品率高、成本低等特点。采用花岗岩石粉和碱激发水泥,固废利用,不仅可以减少环境污染,亦可以将其消耗,因此本发明具有良好的经济、社会和环保效益,适合大规模推广应用。
本发明属于球团矿领域,尤其涉及一种球团矿及其生产方法。本发明提供的球团矿由包括以下组分的原料经过造球和焙烧制成:脱硫灰混合料2~4重量份;含铁粉料96~98重量份;所述脱硫灰混合料由脱硫灰和膨润土组成,所述脱硫灰在脱硫灰混合料中的含量为5~30wt%。本发明使用脱硫灰替代部分膨润土作为球团矿的生产原料,可在满足生球相关性能的同时,减少膨润土的用量,从而提高球团矿的品位、强度和冶金性能。而且,将脱硫灰作为球团矿的生产原料也使工业固废脱硫灰得以资源化利用,不但解决了脱硫灰长期堆放占用土地、造成土地资源浪费的问题,还降低了球团矿的生产成本,使产品更具市场竞争力。
本发明涉及天然腐植酸及其衍生物作为路面沥青的改性成分的配方与混配技术。其中包括用腐植酸粉或腐植酸与氢氧化钙初步反应生成的腐植酸钙及与沥青充分混合的技术与装备。根据不同的沥青种类和使用要求,可以采用不同的配方。本沥青组合物系列沥青的软化点符合标准,低温性能得到较好的提升,符合相关改性沥青标准和实用技术。本技术提供了一种将沥青作为路面粘结材料的高附加值利用方法。腐植酸的高附加值利用、降低改性沥青的成本对缓解沥青市场供应的不足、提升沥青的高低温性能具有重要的价值。这是一项固废资源化及高附加值利用的成套实用技术。本技术原料来源丰富,制备工艺简单,具有很好的经济、社会和环保效益。
本发明公开了一种程序升温式油酸二聚制备二聚酸的方法,是将原料、催化剂和助催化剂一同加入洁净的反应釜;锁紧反应釜后,多次通入保护气以排净反应釜中空气后,再通入一定压力的脱羧抑制气,搅拌加热;设定第一段反应温度后开启加热设备,待温度达到设定温度后,反应一定时间,再调整加热功率,使反应温度上升至第二段反应温度,继续反应一定时间。反应结束后所得反应产物经过离心和过滤除去催化剂,得到初始二聚酸产品。本发明程序升温式油酸二聚制备二聚酸的新工艺反应时间短、催化剂用量少、固废催化剂排放量少、产品损失少,油酸的转化率大于66%,具有良好的经济效益和推广前景。
本发明公开了一种免换滤芯的电镀液过滤装置;其特征在于:包括与电镀槽相连的镀液罐,所述的镀液罐通过管道连接循环泵、管式膜分离组件,所述的管式膜分离组件的透析液出口通过管道连接电镀槽,还包括一浓缩液罐,所述的管式膜分离组件的浓缩液出口通过管道连接浓缩液罐;还包括一清洗药剂罐和一清水罐,所述的清洗药剂罐和清水罐通过管道连接清洗泵、管式膜分离组件的料液进口和/或管式膜分离组件的透析液出口。本发明还包括一种电镀液过滤的过滤工艺。本发明所述的装置及工艺,进行电镀液过滤,可以免更换滤芯、同时具有固废量少、清洗效率高、效果好的优点。
本发明公开了一种球化纳米二氧化硅的生产线及应用该生产线的生产工艺,包括通过管道依次连通的热解气化装置、第一洗涤冷却装置、第一净化装置、第一引风机、粉体球化炉、第二洗涤冷却装置、第二净化装置和第二引风机,热解气化装置包括第一进料口和第一出料口,粉体球化炉包括第二进料口和第二出料口,第二引风机的末端设置有排气口。本发明通过对工业固废物石英砂尾矿进行高温煅烧和冷却过程后,获得了纳米级的球形氧化硅粉体,具有能耗低、工艺简单、出品率高、污染排放小的优点,另外也可以对热废气进行降温并除尘,利于向大气中排放温度相对较低的干净废气,保护生态环境。
本发明涉及建筑工程材料领域,提供一种界面砂浆及其应用,砂浆包括液料组分和粉料组分,以质量比计,其中,液料组分包括:苯乙烯‑丙烯酸酯共聚乳、丁二烯‑苯乙烯乳共聚乳、和易性改善剂、成膜助剂、消泡剂、水;粉料组分包括:硅酸盐水泥、玻璃粉、陶瓷粉、膨润土、玻璃砂、可分散乳胶粉、稳定剂、调凝剂,其中硅酸盐水泥:玻璃粉:玻璃砂:膨润土:陶瓷粉:可分散乳胶粉的质量配比为30~60:3~10:10~63:1~5:2~10:0.3~1.5。可应用于聚合物水泥基材料中。本发明提供的界面砂浆,拉伸粘结强度高、透明度高、抗刮性强,原材料来源为玻璃砂和玻璃粉等固废建筑材料,且在0~40℃的环境下均具有良好的工作性能。
本发明涉及水玻璃技术领域,公开了一种水玻璃旧砂改性再生制备方法,包括以下步骤:配置改性溶液:(1)使用NH4Cl水溶液作为基础改性溶液,在NH4Cl水溶液中加入适量的金属盐混合物,生成修复改性溶液;(2)浸泡改性:将水玻璃旧砂放入改性溶液进行中浸泡;将水玻璃旧砂放在热修复改性溶液进行浸泡改性10‑120min,或在用常温修复改性溶液对水玻璃旧砂进行浸泡改性30‑200min,水玻璃旧砂改性过程定时进行搅拌。本发明再生的旧砂可实现多次再生循环使用,可实现完全替代天然砂使用,既保护了天然砂的资源,减少了工业固废排放,本发明再生的旧砂制作的砂型具有砂型强度高、不易粘砂、不易出现夹砂、落砂溃散性好等优点,可降低铸造过程中清砂、修补等问题。
本发明公开一种基于3D打印制备炭黑吸附材料的方法,通过酸处理去除POX废渣中的有毒有害的金属组分,获得炭黑材料后通过表面活性剂进行表面修饰,得到改性后的具有疏水性的炭黑材料,再与粘结剂混合进行3D打印,制备得到3D网格状的炭黑吸附材料,实现了石化行业中“非催化部分氧化工序(POX)”中废渣(简称POX废渣)的资源化利用。本发明克服了传统吸附剂存在的成本高昂、不适合大规模生产、难以回收等缺点,且所制备的炭黑吸附材料对油水混合物中的油(如正己烷、二氯甲烷和氯仿)以及染料废水中有机染料(如油红O)的吸附效率可达100%,且吸附后可简易回收,重复利用性好,真正意义上实现了固废资源的循环利用以及环境保护。
本发明所述一种基于预制空腹桩拼接式的沉箱结构的施工方法,它包括含直角边的预制异形空腹桩、条状预制异形空腹桩,其施工方法是:底层设置:沿墙体轴线,将底面设为锥形的含直角边的预制异形空腹桩置于基坑的直角位置,其余位置有序摆放底面设为锥形的条状预制异形空腹桩,各预制异形空腹桩的悬壁之间电焊连接;在距离底层一定距离处通过预制异形空腹桩水平方向预留钢板与预制的结构板电焊连接,在此处形成连续封闭的结构板,通过结构板与异型空腹桩及异型空腹桩之间的相互连接形成沉箱结构;在沉箱结构的下方,采用机械手挖掘使沉箱结构下沉;本发明节省建筑用地、材料,无泥浆污染,无地下永久性固废物,符合绿色环保的建筑理念。
本发明涉及保温抗裂组合砂板的制备技术领域,尤其涉及一种利用电厂废渣制备的保温抗裂组合砂板,该组合物原料组成包括:电厂废渣,粉煤灰,脱硫石膏,超细砂,聚合物改性剂,纤维,砂光粉,聚乙酰胺。本发明制作出的硅酸钙板产品,满足国家标准的各项指标要求,产品具不仅能减小工业固废排放对环境的污染,还能起到变废为宝的经济和社会效益。
本发明涉及建筑模板技术领域,本发明提供了一种改性脱硫灰,所述改性脱硫灰由干法/半干法脱硫灰经第一改性剂混合制得,所述第一改性剂选自聚乙二醇、氯化聚乙烯和聚丙烯酸酯中的一种或多种。本发明还提供了一种PVC建筑模板及其制备方法;本发明提供的改性脱硫灰可作为PVC建筑模板的皮层的填料,所述的PVC建筑模板可在保证原有力学强度的情况下,密度降低,尺寸稳定性好,并且可以大大降低PVC建筑模板的生产成本,实现工业固废的综合应用,减少石灰石矿山的开采量,实现环保和经济双赢。
本发明提供一种矿山酸性废水资源化利用的方法,它包括:硫化沉铜,向含铜铁酸性废水注入硫化钠或硫氢化钠溶液进行沉铜,反应时间0.5~1.5h,固液分离得含铁清液和含硫化铜渣的底流,将含硫化铜渣的底流经板框压滤机压滤后得铜精矿产品和含亚铁废液;曝气沉铁,向含铁清液加入氢氧化钠或氢氧化钾进行曝气沉铁,固液分离后得氢氧化铁或亚铁产物和后液;高温煅烧,将氢氧化铁或亚铁产物进行高温煅烧,得高温煅烧产物;洗烘研磨,将高温煅烧产物进行水洗、烘干、研磨,得到高纯度铁红产品。它具有工艺简单,设备投入少,既能对酸性废水进行无害化处理又能回收铜精矿和高纯度铁红产品,减少了矿山固废的堆存,提高了资源利用率,有利于矿山的持续健康发展等优点,适于湿法冶金行业应用。
本发明属于光伏固废循环回收领域,具体涉及一种回收太阳能级硅金刚线切割废料的方法,包括:1)将金刚线切割粉进行清洗、干燥处理,获得初步净化的干燥粉末;2)将净化后的粉末与镁粉、氯化钠按质量比1:(0、0.01~0.05):0.25~0.5混合,同时添加适量粘结剂进行研磨混合,并将研磨后的粉末压制成坯体;3)将压制坯体掩埋入切割粉中并通入惰性气体,在惰性气体气氛下对掩埋入切割粉中的坯体进行高温烧结,得到陶瓷片;4)用盐酸与氢氟酸配置成的酸洗液对烧结陶瓷片进行酸洗并干燥,制得高纯硅片;本发明开发了一种节能环保的废料回收再利用方法,可实现光伏废料循环利用,经本方法处理后的金刚线切割粉氧含量可降至1‑3%,硅回收率高于85%,纯度可达90‑96%。
本发明公开了一种利用铜渣、铝土矿选矿尾矿和煤矸石制备胶凝材料的方法。利用高吸附性能黏土先对重金属离子进行吸附,以便后期烧结过程中进行固封。煤矸石碳可以与石膏反应生成生产胶凝材料的氧化钙,同时利用残余热能烘干和煅烧含水量大、粘度高、杂质多的铝土矿选矿尾矿,制备胶凝材料,实现了对工业固废的综合利用。
本发明属于道路工程材料技术领域,具体涉及到一种利用废弃的一次性输液袋膜改性沥青玛碲脂碎石混合料制备方法。其技术方案:将87~130重量份由粗集料、细集料、矿粉组成的矿料烘干后加入到拌和锅中,拌匀;再加入4.7~7重量份的基质沥青、0.2~0.5重量份的纤维稳定剂和0.1~0.5重量份的输液袋膜,拌和0.5~3h,在150~180℃下出锅,在145℃下成型。本发明利用废弃一次性多层共挤膜替代SBS做为SMA的改性剂,既可以提高SMA的综合性能,降低成本,又可以有效的利用医疗固废,实现资源循环利用。制备工艺简单,成本低,所制备的SMA,性能与参数有较大的提高。
本发明提供了一种三聚氰胺OAT甲醛模塑料及其制备方法,三聚氰胺OAT甲醛模塑料,由下列原料制成,按重量份数计,原料包括三聚氰胺OAT甲醛树脂30~50份,木粉5~16份,硅灰粉10~20份,硅烷偶联剂0.3~2份,无机填料6~18份,硬脂酸锌1~5份,色素碳黑1~5份,固化剂0.1~0.5份。其制备方法为:将原料混合后在70~80℃下捏合20~30min后,再进行塑炼。该模塑料中添加了硅烷偶联剂,能够使无机材料与有机物及助剂的作用加强,促进了组分间的物理和化学作用;其次,不仅降低了游离的甲醛含量,高值利用工业固废物,还降低了制备成本;同时制备出来的模塑料还具有良好的耐热性、阻燃性和尺寸稳定性,应用范围广泛。
本发明公开了一种连续内热式废轮胎热裂解反应器,是一个长方形金属壳体,在壳体内设有若干个内热源加热器和内热源刮板加热器。废轮胎从进料斗落入内热源加热器的表面上,经内热源刮板加热器的刮动,使之一层层的向下移动,直至出渣口排出。当废轮胎在反应器内向下移动过程中,不断受到内热源加热器和内热源刮板加热器的加热作用,使废轮胎热裂解生成裂解气,裂解气从裂解气引出管引出,经冷凝器冷凝为燃料油。本发明一种连续内热式废轮胎热裂解反应器是一种新型,不“粘壁”,传热性好的连续式废轮胎热裂解反应器,可应用于废轮胎及固废处理。
本发明涉及建筑工程材料领域,提供一种机械喷涂抹灰砂浆及其应用,砂浆包括液料组分和粉料组分,液料组分包括:减水剂、保坍剂、引气剂、消泡剂、和易性改善剂、水,其中保坍剂:水的质量配比为2~10:65~95;粉料组分包括:硅酸盐水泥、膨润土、玻璃粉、玻璃砂、稳定剂、调凝剂,其中硅酸盐水泥:膨润土:玻璃粉:玻璃砂的质量配比为8~40:2~10:2~10:28~85。并可应用于水泥基材料中。本发明提供的机械喷涂抹灰砂浆,抗压强度较高、泌水率低、保塑时间长、透明度高、抗刮性强,原材料来源为玻璃粉和玻璃砂等固废建筑材料,在0~40℃的环境下具有良好的工作性能。
本发明提供了一种抹灰砂浆及其制备方法。本发明提供的抹灰砂浆由包括以下质量份组分的原料制得:干法脱硫灰200~700份;熟石膏250~750份;玻化微珠30~100份;缓凝剂0.2~3份;纤维素醚1~3份;淀粉醚0.5~1.5份;触变剂0.5~1.5份;脱硫灰改性剂1~3份;所述缓凝剂为耐碱性缓凝剂。本发明以干法脱硫灰和熟石膏为主要原料,搭配玻化微珠填充料,同时,添加缓凝剂、纤维素醚、淀粉醚、触变剂和脱硫灰改性剂,将上述添加剂以一定用量搭配,能够有效延缓凝结时间、提高流动度和保证良好的强度,且干法脱硫灰的引入使工业固废重新得到利用,大大降低了抹灰砂浆的成本。
本发明涉及一种利用脱硫石膏制备羟基磷灰石的方法,属于固废高值化利用技术领域。一种利用脱硫石膏制备羟基磷灰石的方法,包括以下步骤:(1)将脱硫石膏水洗,烘干,磨碎,过筛,得石膏粉;(2)将石膏粉与磷酸盐溶液、尿素溶液混合,将pH调至酸性后进行水热反应;(3)水热反应结束分离出上层的悬浮物;(4)将悬浮物离心处理,洗涤,干燥,即得羟基磷灰石。本发明以脱硫石膏为原料,尿素为pH调节剂回收脱硫石膏制备羟基磷灰石,解决现有的脱硫石膏长期堆置、无法高效利用的问题。经本发明方法制备得到的羟基磷灰石为片状结构,长度达0.5~2μm,纯度在95%以上,白度在87%以上。
本发明公开一种利用回收混纺纺织物生产绿色建材及其制备方法。采用以绦纶为主要成分的混纺,将以废绦纶为主要成分的聚酯材料醇解代替苯酐和二元醇,制备不饱和聚酯树脂;以不饱和聚酯树脂为粘接剂,以石材加工废料为基料,以纺织品和服装鞋业面料的废混纺有机纤维为增强剂,以交联发泡鞋材弹性体废料为增韧剂制备增强人造石材、户外砖和水泥基透水路面等绿色建材。为资源的高质化循环利用开辟新的途径,很大程度上改善了固废循环利用价值低和资源化利用率低等问题,既解决了环境问题又解决了能源问题。
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