本发明涉及一种ZnFe2O4/Ag3PO4复合光催化剂的制备方法,属环境材料制备技术领域。本发明采用离子交换技术,首先将FeCl3?6H2O固体和ZnCl2固体加入到乙二醇中,搅拌均匀后加入NaAC和PEG继续搅拌,反应后得到ZnFe2O4纳米球;然后将该ZnFe2O4纳米球加入去离子水中,快速搅拌滴加磷酸氢二钠溶液,反应后再滴加硝酸银溶液,搅拌使其充分反应,产物洗涤后真空干燥得ZnFe2O4/Ag3PO4复合光催化剂;本发明构建了一个复合可见光光催化剂体系;通过构建异质结体系提高磷酸银的活性和稳定性,并且利用ZnFe2O4可实现光催化剂的高效回收,并且该催化剂对废水中的抗生素有较好的降解效果。
本发明公开一种猴头菇水培基质,属于食用菌生产领域。其特征在于:该基质为营养液。该营养液的配方是:每1000ml营养液中含有土豆100-200g、麸皮50-100g、米糠50-100g、玉米粉50-100g、黄豆粉50-100g、棉籽壳50-500g的水煮液;还含有葡萄糖15-20g、蛋白胨6-8g、硫酸镁2-4g、磷酸二氢钾2-4g、维生素B10-20粒,其余为水。本发明基质的原料易得,操作简便,成本低廉,利用该基质栽培猴头菇生产周期只有固体培养基的1/2-1/3,可以工业化生产,应用前景广阔。同时,利用该基质栽培猴头菇,不会产生大量的固体废弃物,可以减少环境污染。
本发明公开了一种利用燃料电池余热的热解回收装置及工作方法。热解回收装置包括热解炉、设置于所述热解炉内部的燃料电池、用于向所述燃料电池输送氢气的第一送气系统、用于向所述燃料电池输送空气的第二送气系统、用于提供热解炉无氧环境的第三送气系统、用于回收所述热解炉热解气的第一回收系统以及用于回收所述热解炉热解液的第二回收系统。本发明利用燃料电池在工作时产生的余热为热解提供热量。热解后的固体,液体和气体均可回收。本发明有效利用了固体氧化物燃料电池余热提高了能源利用率,并实现废弃印刷电路板充分回收利用。
本发明公开了一种涉及甲醇制丙烯催化剂的成型方法,(1)将分子筛晶化浆液过滤后,得到产物;(2)将(1)中得到的分子筛过滤产物、胶溶剂、黏结剂、助挤剂和水按一定比例混捏成塑性体,经挤出成型得到特定形状的固体产品;(3)将步骤(2)得到的固体产品经烘干、焙烧和离子交换等步骤得到最终成品,即甲醇制丙烯催化剂,该方法将分子筛过滤后的晶化产物直接与助剂进行混合,完成催化剂成型,摒弃传统甲醇制丙烯催化剂成型工艺中使用分子筛原粉作为成型原料,简化了生产工艺,同时将滤液作为黏结剂回收利用,降低有机氨氮废水排放量,降低了生产成本,提高了国产催化剂的市场竞争力、填补了甲醇制丙烯催化剂生产技术的国内空白。
本发明公开了基于醋糟的盐碱地改良剂用混料装置及其使用方法,其混料装置包括用于醋糟与盐碱地改良剂的配合剂混合的混料罐体,混料罐体的底端面连接有底盘板,混料罐体的内部设置有搅拌组件,搅拌结构的上方连接有用于醋糟固体与液体分离的内衬组件,内衬组件的外侧连接有排出醋糟废料的卸料组件。本发明通过设置的内衬组件,将所有混合的原料置于其中,使得固态原料置于其内,液态原料置于其外,但同时液态溶液还能够连接互通,使得搅拌混合时不影响液态原料的混合,同时与卸料组件相互配合,便于对内衬料斗的拆卸及其内部固体残渣的清理。
本发明公开了一种新型温拌剂费托合成渣蜡及其方法。费托合成渣蜡是费托合成生产油品蒸馏残渣,渣蜡中含有催化剂固体粉末含量为10‑90%,其粒径为1‑200微米;蜡组分含量为90‑10%,其熔点80‑120℃;本发明开了渣蜡作为沥青温拌剂的新用途及其使用效果,作为一种温拌剂节约了纯蜡资源,实现了资源化利用,同时不需要分离直接使用,降低了加工成本,对沥青混合料性质不产生负面影响,是一种固体废弃物的资源化利用技术。
本发明是真空陶瓷过滤板及其制造方法,真空陶瓷过滤板结构是在真空陶瓷过滤板膜面上开有膜孔,膜孔形状是梯阶状,呈倒锥形,膜面厚度0.2-0.7mm,制造方法:基板结合剂配制;混料、成型、干燥;第一次烧结、磨加工、浸泡冲洗;阶段式喷膜工艺;二次干燥;二次烧结、粘接;装配孔制作、安装;封边、油漆;检验、入库。优点:节约了用户的采购费用;减少了更换过滤板的频次,减少了生产中非预期爆板而造成的停机时间损失,提高了生产效率;减少生产过程中固废的产生,有着很好的环保价值和社会经济效益。整体结构强度(湿态)达到0.6MPa空压试验不爆板,耐磨度高出常规膜面一倍以上。过滤板的报废率下降50%以上,减少固废的产生。
本发明属于有机固废微波催化转化领域,具体涉及一种微波催化剂及制备方法和应用。本发明首先设计一类MXene多孔泡沫结构材料,通过微观结构和相组成调控MXene多孔泡沫的微波吸收性能,通过高吸波性MXene多孔泡沫强化吸波传热效率,以调控有机固废解聚过程中活泼中间体的重聚,从而提高有机固废解聚的转化速率,利用MXene材料中丰富的金属缺陷空位和官能团特征,引入过渡金属或贵金属纳米颗粒制备成具有高活性和高稳定性的原子簇限域MXene多孔泡沫催化剂,实现微波辅助解聚过程中催化剂的“吸波传热速率”和“催化高效转化”协同作用调控,该发明制备的催化剂将为有机固废高效转化利用提供一条新途径。
本发明涉及一种臭氧协同微波诱导自由基的VOCs降解方法及系统;所述系统设有微波喷淋反应器,所述来自排放源的含VOCs废气经除尘冷却后,采用臭氧在烟道中预先氧化一部分VOCs为中间体;微波在微波喷淋反应器中活化过硫酸盐产生羟基和硫酸根自由基将余下的VOCs以及预氧化产生的中间体氧化为H2O﹑CO2和固体残渣混合溶液;混合溶液中的H2O和CO2在固体残渣分离塔中经过离心分离后直接排放,而固体残渣进入干燥塔后利用烟气余热利用系统干燥后用于可资源化利用;该系统能够实现VOCs的100%脱除,且脱除过程无二次污染,具有广阔的市场应用前景。
一种封闭式自进料熔铅炉,包括炉体,炉体上设置有进料口和出料口;包括一个与进料口连接的固体送料机和一组加热装置;炉体密闭,炉体上部包括一个气体进口,气体进口与气体传送装置连接,通过气体传送装置向炉体内输送惰性气体,使炉体内液体与空气隔绝,避免了与空气反应产生的废气等有害物质,同时,通过该气体调节密封炉体内的气压。炉体侧壁上还包括一个液位计。由于炉体密闭并灌入惰性气体隔绝空气,使得液态铅不与外界大气接触,避免了氧化铅的生成,节约了原材料,提高了生产效率;保温和加热效果好,有效的减少了能源损耗,且不生产铅烟,避免了对环境产生污染。
本发明公开了一种多源废弃物资源化利用方法,实现多源固废协同资源化利用,将餐厨固废物与污泥实现协同厌氧消化、沼渣与园林废弃物协同水热炭化以及将水热炭与副产物废水协同高温气化,有效提高固废预处理效率、降低回收工艺过程中碳排放、提高能量和资源回收效率、减少废污排放,最终实现较高的经济效益和全生命周期负碳排放,基于多源固废不同特性,结合能量回收效率高的厌氧发酵工艺、先进的生物质水热炭化工艺和国内相对成熟先进的水煤浆气化工艺,提出了多技术集成的多源废弃物资源化利用方法,实现高附加值的生物柴油、工业民用燃气、建材原料、化工产品和二氧化碳的回收与利用,真正实现多源固废的高效、协同资源化利用和负碳排放。
本实用新型公开了一种可进行固液分离的焚烧用装载箱,包括用于盛装待焚烧物体的箱体,还包括设于箱体内部的用于分离固体、液体的过滤组件,所述箱体底部还设有收集液体的液体集中箱,其上连接一抽液管。本实用新型可在装载箱盛装危废物时对其进行简单的固液分离,分离后的液体进入到液体集中箱,继而通过抽液管将液体抽出后,在对装载箱中危废物进行处理,后续操作处理简单方便。且进行分离时,没有采用传统的过滤板,而是设置了本身即具有吸水能力的遮布,可避免发生堵塞,固液分离效果好。
本发明涉及一种蓝宝石和硅片用金刚线切片冷却液集成式处理方法,其处理方法如下:(1)由第一管路将切片机排出的废弃冷却液输送至储存罐,(2)由板框压滤机进行压滤除去冷却液中的固体废弃物,(3)由精密过滤罐进行精密过滤去除冷却液中的细小颗粒和金属离子,(4)由第四管路将经精密过滤罐处理的冷却液输送至调配罐,控制PLC控制器使冷却液补充系统对调配罐补充冷却液,随后由成品罐通过第五管路将冷却液输送至若干切片机内;本发明可形成冷却液循环使用,利于提高加工品质质量、降低设备故障及切换时间、降低产品制造成本,减少水处理的环境污染。
本发明公开一种非地面立体绿化有机复合基质,属于园艺技术领域。由生物合成草炭、谷壳炭渣和经过生物发酵腐熟处理的薯糟与农业有机废弃物的混合物料颗粒及椰糠丝组成,所述绿化基质以体积份计,其组成为:生物合成草炭2-3份,谷壳炭渣2-3份,薯糟与农业有机废弃物混合物料发酵颗粒3-5份,椰糠丝1-2份;另外每立方体积添加三元复合肥0.5-1kg;基质的理化指标为:粒径≤8mm,长度≤25mm,含水量40-50%,总孔隙度65-75%,容重0.35-0.5g/ml,干基质中粗有机质含量≥30%,N+P2O5+K2O总养分含量2-4%,EC值≤3mS/cm,气水比为1:2-4,pH为5.5-7.0;该基质是外观棕褐色或黑褐色的颗粒与丝状固体混合物,无异味。本发明生产的绿化基质,质地疏松、比重轻,养分高,很适合城市主干道护栏、过街天桥等非地面立体绿化。
本发明提供了一种基于磁性生物炭的旋转式微滤膜反应器,包括中空横状转盘、微滤膜套筒、端盖、进水转轴和磁性生物炭;中空横状转盘是在一个实心圆柱体的中心轴上开有一个贯穿实心圆柱体的通道,形成一个中空柱体,在中空柱体的壁上等距切割掉多个相同的扇形体一,得到多个扇形体二,在扇形体二上沿中空柱体轴向挖除扇形体,形成中空结构的扇形体三,最终得到中空横状转盘;微滤膜套筒套于中空横状转盘之上;进水转轴穿过其中一个端盖中央的转轴穿孔后进入中空横状转盘的通道中,并从另一个端盖中央的转轴穿孔穿出;磁性生物炭填充于扇形体三内。本发明所用主要原料为农林废弃物,实现了固体废物的再利用,减少了环境污染。
本发明属于陶瓷材料技术领域,涉及复合陶瓷,尤其涉及一种复合陶瓷及制备方法和提硒应用。本发明所述复合陶瓷,是以多孔陶瓷为载体,多孔氧化铝和低价铜为活性组分负载于多孔陶瓷表面,对亚硒酸根具有吸附和还原效应。本发明以废弃固体建筑物‑砖渣为原料,通过造孔、表面功能化和晶体生长,通过对建筑废弃物的二次利用,创造新的资源,有利于改善建筑垃圾存在的环境问题,促进环境友好型和资源节约型社会的建设发展。本发明制备技术可控、成本低廉和环境友好,制备的复合陶瓷材料孔结构丰富、比表面积大、表面反应活性高、吸附能力强,在多孔陶瓷材料和稀有元素分离领域有着重要的应用价值。具有分离效率高、成本低廉和节能环保的优点。
本发明公开一种草莓专用无土栽培基质,属于无土栽培技术领域。该基质组分按体积比为:醋糟25-40%,木薯渣10-20%,草炭10-25%、蛭石10-15%、草木灰5-15%;该基质含水量25-45%,总孔隙度65-85%,干基质中有机质含量≥25%,总养分含量2-4%,EC值为0.5-1.0mS/cm,pH为5.5-7.0;该基质是外观棕褐色或黑褐色的颗粒状固体,无异味。本发明主要利用醋渣及木薯渣等有机废弃物作为原料,经过高温发酵处理,生产无土栽培基质,变废为宝,化害为利。本发明生产的草莓专用无土栽培基质,质地疏松、养分含量丰富,有机质含量高、无毒无害、无杂草种子、含有有益微生物菌群,能够提高草莓植株抗病能力,可以广泛应用于草莓的槽栽、袋栽等无土栽培。
本发明的低压抽屉式开关柜触头分合控制装置,在工作时传动轴与传动套同时转动,或传动套单独旋转,这样便实现了抽屉工作与分离位置切换时一二次触头一起分合,实验与分离位置切换时二次触头单独分合,机构零件数量少,操作轻松,执行分合动作时无噪音产生;且部件采用可回收材料制成,产品报废后能重复利用,不会产生污染环境的固体废弃物。
本发明公开了一种再生细骨料湿拌砂浆及其制备方法,湿拌砂浆按质量份数计包含有:水泥8~10份、粉煤灰3~4份、再生细骨料75~78份、再生细骨料砂浆用稳塑剂0.3~0.5份、陶瓷粉5~15份、砂浆调节剂0.45~0.55份、水10~11份、聚丙烯纤维0.4~0.8份、碳纤维0.2~0.4份,再生细骨料粒径小于3.5mm,细度模数为2.1~2.3;本发明通过采用特殊的再生细骨料生产工艺和再生细骨料湿拌砂浆用外加剂,可以保证再生细骨料湿拌砂浆的工作性能良好和强度、收缩率等技术指标满足相关标准要求,降低砂浆开裂和空鼓的风险,又能提高建筑固体废弃物和废弃混凝土的利用率,大大节约资源。
本发明涉及一种环聚硅烷的环保型制备方法,包括以下步骤:以反应物单硅烷和活泼金属钠或锂,在有机溶剂进行脱卤反应制得聚硅烷,脱除溶剂和用醇与残余金属反应后,直接在裂解釜中与在周期表第8族或第11族过渡金属氧化物的存在下,高效制得环聚硅烷。该方法特点:避免了制备环聚硅烷工艺路线分离产物时进行多次水洗和干燥这两个耗时长和产生工业废水的工序,无含苯类有机溶剂的工业废水产生;在制备环聚硅烷过程中二次回收吸附在聚硅烷中的溶剂和醇,提高了溶剂回收率;采用金属催化剂可有效得到目标产物环聚硅烷;反应残留物为蓬松固体残渣,极易从反应釜中清理。
本发明公开了一种再生混凝土微粉活化利用的固化剂制备方法,步骤为:(1)将复合微生物菌粉、城市淤泥按照一定的比例加入搅拌锅中,设置恒定温度,持续搅拌,搅拌时间24‑72小时;(2)向步骤(1)中加入再生混凝土微粉,持续搅拌,搅拌时间12‑24小时,恒温静置1‑12天;(3)向步骤(2)中加入水泥,成型试件,将试件放入恒温恒湿的标准养护室进行养护。结果表明,采用复合微生物降解转化淤泥/污泥中的有机物为酸性物质,激活再生混凝土粉料中氢氧化钙等有效组分,提升再生混凝土粉料的活性,部分替代水泥配置固化剂,实现污泥固化。本发明利用固体废弃物再生混凝土微粉实现污泥固化,以废治废,生态效益显著。
本发明公开了一种利用生活污泥裂解制气烧结工业污泥制备陶粒的方法,步骤为:选取污水处理厂干化至含水率为20%‑25%左右、热值为1670‑2000大卡的生活污泥用于固体废弃物中温裂解炉裂解制气;以干化至含水率为65%~70%的工业污泥作为陶粒原料,加以辅料后,将原料、辅料先后用辊齿式破碎机与双轴搅拌机破碎混合,然后送入对辊造粒机或圆盘造粒机制作胚料;利用裂解气作为旋转窑或竖立窑热源对坯料进行烧制;胚料烧制完成后,用冷却机冷却即可。本发明裂解气的二噁英含量低于GB1848.4‑2001《危险废物焚烧污染控制标准》限值,所制陶粒的重金属浸出浓度低于GB5085.3‑2007《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》限值,环保效益、经济效益及社会效益突出。
本发明公开了一种多孔性水生植物基生物质炭材料及其应用,所述的炭材料通过将水生植物清洗、干燥、研磨成粉;于450℃下高温处理1~5 h,将所得生物质炭浸泡在金属盐溶液内,静置24h,过滤,将所得固体干燥后再置于500℃下高温处理1~5h得到多孔性水生植物基生物质炭材料。本发明制备的生物质炭材料具有高效的吸附性能,表面修饰的金属氧化物在吸附印染废水中染料的同时,可加快染料的光降解,提高印染废水的可生化性。生物质炭吸附处理过的印染废水再经过生物处理技术降低可生化程度高的污染物,最终将出水排入水生植物种植区继续养植水生植物,以获得生物质炭源。
本发明公开了一种粉粒状酚醛树脂,包括所述苯酚、甲醛以及酸性催化剂,粉粒状酚醛树脂的生产工艺,包括以下步骤:(1)合成:取一定克分子比的苯酚与甲醛放入生产容器中,之后向容器内部加入催化剂盐酸,加入盐酸之后对生产容器进行加热到一定温度后停止加热,生产容器中的物料发生缩聚反应发热继续升温,之后对物料进行脱水形成固体酚醛树脂;(2)粉碎;(3)树脂提取;(4)二次缩合;(5)中和沉淀。该粉粒状酚醛树脂及其生产工艺在生产酚醛树脂时所添加的原材料比例增加,使生产过程所需要的时间缩短,生产完成之后对废水中的树脂进行回收,降低生产成本,同时清除废水中的甲醛与苯酚,避免废水对周围环境造成损害。
本发明公开了一种利用生活污泥裂解制气烧结生活污泥制备陶粒的方法,步骤包括:选取污水处理厂干化至含水率为20%‑25%、热值为1670—2500大卡的生活污泥用于固体废弃物中温裂解炉裂解制气;以干化至含水率为65%‑70%的生活污泥作为陶粒原料,以黏土、页岩、陶土、炉碴、矿碴、粉煤灰、重油为陶粒辅料;将原、辅料先后用辊齿式破碎机与双轴搅拌机破碎混合,然后送入对辊造粒机或圆盘造粒机制作胚料;利用裂解气作为旋转窑或竖立窑热源对坯料进行烧制;完成后用冷却机冷却即可得到陶粒产品。本发明裂解气的二噁英含量低于《危险废物焚烧污染控制标准》限值,所制陶粒重金属浸出浓度低于《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》限值,环保效益、经济效益及社会效益突出。
本发明公开了一种早春黄瓜壮苗培育方法,属于农业育苗栽培技术领域。先对黄瓜种子进行催芽处理,然后播种在育苗床中进行育苗工作,播种后控制好育苗床的温度、湿度和光照。本发明有针对性的设置黄瓜育苗用育苗床,配制营养成分全面的黄瓜育苗基质,满足黄瓜育苗过程中的养分需求,提高黄瓜育苗的出芽率和成活率,提高黄瓜苗的健康状况。本发明育苗基质利用农业废弃物秸秆、工业生产的有机固体废弃物果桑酒渣、醋糟,不仅可以有效解决有机废弃物的处理问题,还可以减少草炭的使用,更加环保,同时降低了成本,同时添加杀菌剂及植物生长刺激素,可有效减少幼苗的发病率,提高后期植株的抗病能力,制备方法简单、操作方便、适宜推广应用。
本发明涉及一种施工工地厨房油污分离池,涉及污水处理技术领域,主要用以解决施工工地厨房的废水的处理,其技术要点包括污水进管,污水进管下设有污水处理框,所述污水处理框侧边设有净水框,所述污水处理框与净水框下端连接有溢水管,所述净水框的上端设有出水口,所述污水进管的管口下方设有对固体废物进行过滤的小过滤框,所述小过滤框下设有对小过滤框过滤后的废水进行二次过滤的大过滤框,所述污水处理框的底部还设有对堆积于污水处理框的底部的小颗粒沉积物进行清除的清理装置。
本发明涉及一种草木灰浆液对尾气中多污染物一体化脱除的方法及装置,所述的方法是采用草木灰浆液单独或联合氧化脱除燃烧或化工装置尾气中的SO2﹑NOx﹑Hg﹑H2S﹑HCl﹑HF。来自锅炉﹑窑炉或化工装置含有SO2﹑NOx﹑Hg﹑H2S﹑HCl﹑HF的尾气在经冷却后进入旋转吸收反应器。可溶性或酸性气体SO2﹑NO2﹑Hg2+﹑H2S﹑HCl﹑HF可由溶液直接洗涤吸收,难溶性气体NO和Hg0可经预氧化或添加剂氧化为NO2﹑HNO2﹑HNO3﹑Hg2+后被溶液吸收。该方法可将生物质燃烧产生的固体废弃物实现可资源化利用,能够实现多种尾气污染物一体化脱除,并达到以废治废的目的,且整个脱除过程无二次污染,具有广阔的市场开发和应用前景。
本发明公开了一种保温砂浆的制备方法,包括如下以重量计算的原料组分:矿渣粉80‑90份、凹凸棒土4‑6份、硅酸盐水泥70‑80份、废弃聚苯乙烯泡沫8‑10份、三聚氰胺SM高效减水剂0.7‑1份、玉石粉7‑9份、三聚磷酸钠1‑2份、季戊四醇2‑3份、葡萄糖酸钙0.1‑0.2份、硬脂酸钡1‑2份、亚磷酸双酚A酯1‑2份、乙萘酚2‑3份、二甲基硅油0.07‑0.1份、改性助剂5‑7份、水适量,生产的保温砂浆利用了矿渣粉、废弃聚苯乙烯泡沫等固体废弃物,减少了对环境的污染,可以代替部分水泥,节约了能源,保温绝热性能好,安全环保,无毒副作用。
本发明涉及一种CeO2‑In2S3/ATPs复合材料光催化剂及制备方法及其用途,属于环境保护材料制备技术领域。将Ce(NO3)3·6H2O(六水合硝酸铈)置于坩埚中,加入去离子水磁力搅拌均匀;然后将In2S3/ATPs前驱体加入上述混合溶液中,磁力搅拌并置入马弗炉中,加热煅烧后待其自然冷却至室温取出并研磨,所得固体粉末即为CeO2‑In2S3/ATPs复合光催化剂。本发明实现了以CeO2‑In2S3/ATPs纳米复合材料作为光催化剂降解抗生素废水的目的。
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