本发明属于废催化剂处理领域,公开了一种处理废钒催化剂的方法,该方法的工序包括粉磨、水浸、还原浸出、钒钾分离、碱溶除杂、调整pH、沉钒和焙烧,得到浸出渣、V2O5固体和硫酸钾,所述的浸出渣可制成混凝土。本发明采用先水浸后酸浸的方法,大幅度降低浸取钒的过程中酸的使用量,而且也不需要用到昂贵的萃取剂,降低了生产成本;采用二氧化硫作为还原剂,有效地利用了工厂排出的二氧化硫废气,减少环境的污染;实现了对钒和钾的同步回收,也解决了对废钒催化剂中的二氧化硅、铁化合物和铝化合物的处理问题,是一种理想的无废气和废渣排放处理方法。
本发明公开了一种工业废弃物处理装置及系统,包括破碎组件,包括辊子、设置于所述辊子上的破碎件,以及设置于所述辊子内部的触发件;以及,驱动组件,包括设置于所述辊子端部的传动件,以及设置于所述传动件一侧的调节件。通过破碎组件和驱动组件的设置,使得本装置能够对不同的工业固体废弃物进行自适应破碎,提高破碎效率。另一方面本发明还包括中温热解单元、高温熔融单元以及烟气余热利用净化单元,通过工业废弃物处理系统能够实现工业固体废弃物的减量化、无害化、资源化。
本发明属于核工业低放射性或无放射性洗衣废水处理领域,具体涉及一种用于核电工业洗衣废水的UV/O3系统及方法。本发明提供的用于核电工业洗衣废水的UV/O3系统包括废水收集池、超声波雾化器、臭氧发生器、紫外光催化系统、增压系统、水汽凝结及臭氧再吸收系统、臭氧尾气破坏器、U型管及清水排放系统,在处理过程中不会产生任何固体废弃物,主要是通过超声波雾化、紫外光催化及臭氧氧化技术相结合实现的,同时本发明还实现了UV/O3技术在废水处理中的工业规模化应用。
本实用新型属于污水处理技术领域。具体公开了高浊度水和废水的过滤净化系统,包括污水池,压力泵,污水池出水口的连接管上连接有若干混凝剂添加罐,压力泵的出口连接有污水与添加的混凝剂充分混合的混合室,在混合室的出口处还设有过滤塔,过滤塔内部由下至上依次设置有第一过滤区和第二过滤区,述第一过滤区由混凝剂与污水混合形成的凝结剂的悬浮体和悬浮固体污染物组成;对应第一过滤区的位置设置有悬浮固体收集腔,该悬浮固体收集腔的底部与过滤塔的下部腔体连通,过滤塔的底部连接有污泥收集池,过滤塔上部腔体的顶部设置有清水出口。该过滤净化装置充分地利用废水中的污染物作为过滤材料,其过滤能力强,废水中的污物去除干净彻底,污水净化能力强,同时其集多级过滤与悬浮固体物的沉降于同一个过滤塔中进行,结构小型化,操作简单方便。
本发明公开了一种非热电弧等离子体裂解废电路板装置,包括非热电弧等离子体反应器及给等离子体反应器供电的高压电源;非热电弧等离子体反应器主要包括石英容器、上聚四氟乙烯法兰、下聚四氟乙烯法兰、尖端石墨电极、平底石墨电极、陶瓷坩埚;将煤破碎后装入等离子体反应器中,通入载气,启动高压电源,等离子体反应器开始工作;高电压将电极之间的载气击穿电离,形成非热电弧等离子体,处于等离子体区域中的废电路板,在高能电子、自由基活性物质以及电场的作用下,会发生裂解反应,生成固体碳渣和富氢合成气,固体碳渣经磁选后分离出焦碳和金属部分。本发明可以根据实际要求完成废电路板裂解过程,简单、低成本、高效的回收贵金属。
本发明公开利用工业硅钙板废料生产中量元素酸性土壤调理剂的方法。其主要操作是将硅钙板、白泥、白云石等以及助添加剂A和B作为混合物料,后经球磨,烘干,成型加工,焙烧活化,冷却,粉碎,制得矿物质营养型酸性土壤调理剂。酸性土壤调理剂中的有效养分大于60%,其中有效氧化钙大于25%,有效二氧化硅大于20%,有效氧化镁大于5%,有效三氧化硫大于5%,有效氯含量大于2%,并含有多种微量元素成分。产品呈弱碱性(pH=9~12)。本发明是一个工业固体废弃物高效农业资源化利用课题,涵盖了循环经济、可持续发展的科学理念。制备的酸性土壤调理剂产品可用来调节酸性或盐碱地土壤的理化性质、全面提升土壤中中微量元素水平。
本发明公开了一种染料废水处理设备,包括水处理系统和控制中心,水处理系统包括两套预处理设备,分别对酸性染料废水和碱性染料废水进行预处理,水处理系统还包括同时与两套预处理设备连接的吸附装置,以及与吸附装置连接的固液分离装置。通过采用本发明中的染料废水处理设备及方法,取代现有的生化或高级氧化处理,通过在吸附装置中投放吸附剂,使得废水中的染料物质通过络合反应转化成可以通过固液分离装置去除的固体物质,大大降低了废水处理成本。
本实用新型涉及一种高浓度规模化养猪废水的深度处理系统,其包括依次连接的格栅井、固液分离机、升流式固体厌氧反应器、酸碱调节池、初沉池、厌氧折流板反应器、混凝沉淀池;所述深度处理系统还包括一级A/O池、二沉池、二级A/O池、MBR膜过滤器、Fenton反应池、消毒池和污泥池;所述混凝沉淀池、所述污泥池和所述二沉池分别与所述一级A/O池相连接,所述污泥池和二沉池分别与所述二级A/O池相连接,所述MBR膜过滤器与所述二沉池相连接,所述Fenton反应池与所述MBR膜过滤器相连接,所述消毒池与所述Fenton反应池相连接。猪废水经过该深度处理系统处理后可以极大降低猪废水中的有机物、氨氮、悬浮固体的浓度,避免猪废水对环境的污染。
本发明公开了一种废旧锂电池回收处理的无氧裂解系统,包括:预处理系统、裂解炉系统、裂解气净化系统、热风炉系统、烟气处理及排放系统、固体处理与分选系统;预处理系统接入裂解炉系统,烟气处理及排放系统接入裂解炉系统,固体处理与分选系统接入裂解炉系统,裂解炉系统、裂解气净化系统、热风炉系统三者串联连接。本发明采用隔氧式外加热对废旧锂离子电池进行加热,实现对预处理后的废旧锂离子电池的无氧裂解处理,本发明采用循环式加热方式,使得系统更加节能、环保,同时系统能连续运行,工作效率高。系统烟气排放环保,最终的有价金属锂钴镍等资源回收更为彻底,经济效益更高,实现废旧锂离子电池的减量化、无害化及资源化处理。
本发明提供一种利用烟料废弃物用造纸法制备烟草薄片的方法,步骤如下:将洗涤后的烟梗、碎烟叶混合物和烟末分别在水中浸泡后,萃取,经固液分离,分别得到固体烟梗、烟叶混合物和固体烟末,以及两种萃取液,合并两种萃取液;将萃取后得到的烟梗、烟叶混合物调节至物料浓度为15~30%,然后进行疏解;将疏解后物料调节至6~12%的浓度,进行打浆处理;将固体烟末与打浆后的浆料混合后稀释至所需浓度,经筛选后,再采用造纸法抄造成基片;将合并的萃取液浓缩后作为涂料液涂布于基片上,基片经过干燥、分切成为烟草薄片产品。本发明提供的制备方法有效减少了制备过程对物料组织结构的破坏,改善了烟草薄片的物理性能,得率高,能耗低。
本实用新型涉及马场环保领域,其涉及一种马匹废弃铺垫物制造生物质燃料的装置,包括储料粉碎器、固体成型冷却部件、金属检测器、分离搅拌器和温湿度调节器,所述分离搅拌器一端与金属检测器相连接,另一端通过储料粉碎器与温湿度调节器一端相连,所述温湿度调节器另一端与固体成型冷却部件相连接,本实用新型公开的马匹废弃铺垫物制造生物质燃料的装置,通过金属检测器可以检测并分离出废弃铺垫物中含有的金属物质,而通过分离搅拌器,可以马匹粪便从铺垫物中分离出来,马粪经发酵处理后用作有机肥料。分离出来的铺垫物通过温湿度调节器进行无害化处理,使得该废弃铺垫物最终转化为固体生物质燃料,实现资源的再生利用,降低对环境的负面影响。
本发明公开了一种基于微生物的工业废气处理工艺,涉及废气处理技术领域,解决了现有的利用微生物进行废气处理过程中废气中的毒性大,对于微生物的活性影响大,且处理净化不完善等问题。一种基于微生物的工业废气处理工艺,包括如下步骤:步骤A:将工业生产过程中产生的高温废气进行预处理,其中第一步通入调节池中,对废气进行酸碱度的调节操作,使得废气与水体混合后PH值为H1第二步将调节后的废气通入水解酸化池中对废气中的含氮物质进行分解,第三步通入中间沉淀池进行废气中的固体颗粒进行去除。本发明通过对废气进行多重处理,有效降低废气毒性和温度,通过微生物进行净化,便于提高废气净化后的质量。
本发明公开了一种化学实验室用可固液分离的废液净化器,涉及废液处理技术领域,包括废液储存箱和综合净化箱,所述废液储存箱后端上侧安装有过滤分离装置,所述过滤分离装置包括收纳箱,所述收纳箱安装在废液储存箱后端并贯通,所述收纳箱内底部相反两侧对称安装有两个滑轨,且两个滑轨上端滑动连接有过滤收纳机构;本发明提供,人工将过滤收纳机构通过两个滑块在两个滑轨上移动,进入到废液储存箱中,废液进入废液储存箱掉落时经过过滤收集框,通过过滤网将废液过滤,使其废液中的固体废弃物被拦截在过滤收集框中,从而降低废液储存箱中储存废液的固定杂质含量,防止抽水泵抽取废液时增加磨损,并防止输送管道的堵塞,提高净化设备的使用寿命。
本实用新型公开了一种生活垃圾燃烧废气处理装置,包括塔体,塔体的底部套设有固定圈,固定圈上圆周方向上均匀的设有若干支腿,塔体的底端贯通连接排污斗,塔体内腔中部设有吸热筒,吸热筒的顶端固定连接吸热罩,吸热筒的侧面上部贯通连接进水管,吸热筒的侧面底部贯通连接有排水管,塔体的侧面底部贯通连接进气管,进气管上设有风机,吸热罩的中心设有连通管,塔体的内腔上部设有第一吸附层和第二吸附层,塔体的顶端贯通连接排气管,风机与外部电源连接;本实用新型先通过吸热筒和吸热罩对废气进行降温,使得废气中的固体颗粒在自重的作用下掉落,分离废气,且废气中的热量用于加热水,使得废气中热量得到二次利用,提高能源利用率。
本实用新型公开了一种三废混合处理设备,属于三废处理领域。一种三废混合处理设备,包括分离罐,所述分离罐的内部倾斜安装有滤网,所述分离罐的外壁上连接有与滤网的底端衔接的固体排出管,所述分离罐的下侧设有燃烧室和处理池,且固体排出管延伸至燃烧室内,所述分离罐的底端连接有延伸至处理池内的液体排出管,分离罐的顶壁上连接有延伸至燃烧室内的气体排出管,处理池的顶壁上安装有与气体排出管的上段连接的回气管。本实用新型通过分离罐将工业废物进行分离,对分离出废水进行中和,然后将固态废物、气态废物以及废水中和后产生的气体通入燃烧室内充分燃烧,高效便捷地完成对三废的集中处理,显著降低了成本支出。
本发明公开了一种掺氟的碳基磁性材料吸附去除废水中多种重金属离子的方法。该方法包括如下步骤:(1)调节含Cu2+、Pb2+、Zn2+、Ni2+和Cd2+五种金属离子的工业废水的浓度和pH值,再加入固体吸附剂氟掺杂的磁性碳材料,形成混合悬浮液;(2)对混合悬浮液震荡处理,处理结束后,分离回收固体吸附剂,检测处理后的水体。本发明反应温度较低,处理时间短,流程简单,不仅降低了吸附过程中的能耗,也提高了吸附的效率,节约时间。本发明以氟掺杂的磁性碳材料作为吸附剂,与废水溶液可直接过滤分离;同时制备该吸附剂的原料具有来源广泛,吸附活性较高,易分离,价格便宜,无腐蚀且环境友好,稳定性好,可循环使用。
本实用新型涉及生物分解设备技术领域,公开了一种用于有机废水处理的生物分解装置,包括废水集中箱,所述废水集中箱的左侧面固定连接有进水管,且废水集中箱的右侧面固定连接有出水管,所述出水管的右侧面固定连接有预处理装置,所述预处理装置的右侧面固定连接有生物分解设备,通过预处理装置,可以很好的对废水中存在的杂质进行处理,从而使废水中存在的杂质不会对接下来的生物分解造成不必要的影响,通过手把方便将固液分离网上的固体进行回收处理,通过生物分解设备,可以很好的对废水中存在的生物进行分解,从而避免对环境造成不必要的危害,通过遮挡网和丝网使废水与分解酶箱充分接触,从而更好的将废水中的生物分解掉。
本发明公开了一种掺氮的磁性碳材料吸附去除废水中重金属离子的方法。该方法包括如下步骤:(1)调节含Cu2+、Pb2+、Zn2+、Ni2+和Cd2+五种金属离子的工业废水的浓度和pH值,再加入固体吸附剂氮掺杂的磁性碳材料,形成混合悬浮液;(2)混合悬浮液震荡处理,处理结束后,分离回收固体吸附剂,检测处理后的水体。本发明反应温度较低,处理时间短,流程简单,不仅降低了吸附过程中的能耗,也提高了吸附的效率,节约时间。本发明以氮掺杂的磁性碳材料作为吸附剂,与废水溶液可直接过滤分离;同时制备该吸附剂的原料具有来源广泛,吸附活性较高,易分离,价格便宜,无腐蚀且环境友好,稳定性好,可循环使用等优点。
本发明公开了一种利用废旧硅橡胶裂解渣制备有序介孔二氧化硅的方法,包括以下步骤:1)废旧硅橡胶裂解渣的酸处理;2)酸处理的裂解渣的有氧热解,得到二氧化硅粉末;3)将二氧化硅粉末分散在氢氧化钠溶液中制成硅酸钠溶液,并将表面活性剂分散在盐酸溶液中制成表面活性剂溶液,再将硅酸钠溶液加入表面活性剂溶液中进行反应,再进行水热老化,再分离收集固体产物;4)将固体产物置于有氧气氛中进行煅烧,即得有序介孔二氧化硅。本发明将废旧硅橡胶裂解渣作为硅源,通过工艺简单、过程易于控制的方法制备得到了物理化学性能优异的有序介孔二氧化硅,实现了废旧硅橡胶裂解渣的资源化利用。
本发明公开了一种利用剩余活性污泥与木材废料制备有机肥的方法,具体方法为:将木材废料粉碎,水解;将剩余活性污泥灭菌,离心,固液分离,得到固体成分;将水解后的木材废料连同水解液与所得的固体成分混合,加入相对于混合物总重量0.0003~0.001%的微生物添加剂和0.0006~0.0015%的植物激素,送入高温好氧堆肥系统进行堆肥,堆肥期间保持堆肥温度为48~53℃,空气湿度为68~72%,堆肥时间为12~20天。本发明在堆肥过程中加入了微生物添加剂、植物激素以及膨松剂,可以调节堆肥中的含氧量,增强其活性,无需使用大量的调理剂,节约成本,提高堆肥效率,提高堆肥产品的质量,减少对环境的污染,将剩余活性污泥与废弃木材有效回收利用以满足资源化的要求。
本实用新型涉及环保治理设备技术领域,具体涉及一种环保治理用工业废气回收装置,包括处理箱、连通管、接头、吸附罐、更换单元,更换单元用于驱动多个吸附罐交替与两个接头连接。本实用新型通过将工业废气从一个连通管通入处理箱内,经由吸附罐上容纳腔内的活性炭对废气中的固体颗粒物进行吸附,再使净化后的废气经由另一个连通管通入外部的废气处理装置中,从而降低了废气中的固体颗粒物,设置吸附罐、接头,通过更换单元上转轴转动,驱动滚轮在挡块上斜段上滚动,实现了多个吸附罐交替连接接头。
本发明属于废旧聚苯乙烯化学改性方法。为了回 收废旧聚苯乙烯材料对环境的巨大污染,本发明采用废旧聚苯 乙烯为原料,经过磺化和中和等手段,分一步法工艺和两步法工 艺制备完全水基涂料。该工艺方法具有流程短、设备少、成本 低和涂料的固体含量可根据需要调节的优点。
本发明属于固体废弃物资源化回收技术领域,具体涉及废旧锂离子电池和稀土超富集生物制备光学材料的方法。该方法采用真空热解分段冷凝方法对稀土超富集植物进行处理,可以得到热解油和热解气等作为能源物质;进一步采用真空梯度热解技术将热解残渣中的稀土元素与废旧锂离子电池电极材料一起处理,可以制备得到稀土掺杂LiAl5O8光学材料,光学强度高,实现固体废弃物的高值化利用。并且,本发明整个废旧锂离子电池和稀土超富集生物制备光学材料的方法操作简单,不会产生二次污染,绿色高效,在废旧锂离子电池、稀土超富集植物资源化领域方面具有重要的应用价值。
本发明废旧汽车外壳回收前处理工艺及设备属于固体废物处理领域,废旧汽车外壳回收前处理工艺包括撕碎→破碎→除尘→磁力分选→涡电流分选,处理设备包括喂料输送带、双轴撕碎机、输送带、双电动机驱动式立式破碎机、除尘装置、出料输送带、磁力分选机、涡电流分选机组成,喂料输送带连接双轴撕碎机的进料斗,双轴撕碎机的出料口设置在输送带的上方,输送带连接双电动机驱动式立式破碎机的进料斗,双电动机驱动式立式破碎机的出料斗与除尘装置的排尘罩连接,双电动机驱动式立式破碎机的出料口设置在出料输送带上方,出料输送带连接磁力分选机,在出料输送带下面设置涡电流分选机,本发明结构简单,操作简便,成本低廉,安全可靠。
本实用新型涉及共享茶饮技术领域,具体涉及一种茶饮废料收集组件及共享茶饮装置,包括第一收集桶及第二收集桶,第一收集桶包括第一桶壁、第一桶底及第一收集空间,第一桶壁围绕第一桶底设置,从而形成第一收集空间,第一桶底设有漏液通孔,第二收集桶包括第二桶壁、第二桶底及第二收集空间,第二桶壁围绕第二桶底设置,从而形成第二收集空间,其中,第一收集空间通过漏液通孔与第二收集空间连通,以使第一收集空间的液体流入到第二收集空间。本实用新型在使用时,固体废料被收集于第一收集桶,液体废料通过漏液通孔被收集于第二收集桶,两种废料分离,使固体废料不易变质,延缓细菌滋生的时间,避免对共享茶饮装置造成污染。
本发明公开了一种用氨碱厂蒸馏废液脱除矿盐中硫酸根制取石膏的方法,包括以下步骤:1)将氨碱厂蒸馏废液通过一级沉降器沉降分离其中的固体悬浮物,制得清废液;2)将清废液与含硝矿盐卤水混合,在一级反应器中充分反应;3)将步骤2)中的混合液输送入二级反应器,同时向二级反应器中加入助沉阻垢剂,充分反应;4)二级反应器中的混合液输送入二级沉降器,沉降分离,回收上清液,沉降器底流出来的石膏浆液输送至一级脱水设备,充分脱水得到粗石膏;5)将上步脱水得到的粗石膏输送入配浆桶,加水制成浆液,继续输送至二级脱水设备,充分脱水制得石膏产品。本发明工艺简单、生产所需成本很低,非常适合推广应用。
本实用新型提供一种卫生所用医疗可回收废弃物收集装置。所述卫生所用医疗可回收废弃物收集装置,包括外壳,所述外壳的顶部活动连接有第一盖板,所述外壳内壁的两侧之间固定连接有支撑杆,所述支撑杆的顶部固定连接有固定杆,所述支撑杆的顶部固定连接有两个第一铁块,所述外壳的内部设置有收集桶,所述收集桶的顶部活动连接有第二盖板。本实用新型提供的卫生所用医疗可回收废弃物收集装置,有效的对废物进行固液分离,能够防止固体废物被液体废物泡发或者碎裂,便于后续的清理,同时在对固体废物进行清理时,可将收集桶取出,方便倾倒,取出收集桶时也能够将收集桶自动封闭,防止异味跑出也防止出现交叉感染。
本发明涉及医疗废水处理领域,具体说是一种智能控制医疗废水处理系统,包括支脚、处理筒、驱动装置、投料装置、过滤装置、净化消毒装置和排放装置,所述的过滤装置不仅能够通过伞形过滤板对医疗废水进行过滤处理,还能对过滤后的固体废弃物进行集中收集处理,不仅解决了医疗废水中的固状废物容易粘附在设备内壁上的难题,同时也降低了工作人员的清理难度;所述的驱动装置能够同时带动投料装置和净化消毒装置运行,不仅能够自动向医疗废水中添加单过硫酸氢钾复合粉,同时还能使单过硫酸氢钾复合粉和医疗废水充分混合并延长反应时间,有利于提高医疗废水中细菌和病原体的灭活率,从而保证了净化消毒效果。
本发明公开了一种利用优势菌种的废水处理装置,包括依次连接的高效流化态好氧消化池、接触氧化池、沉淀池、生物吸附池;所述的高效流化态好氧消化池包括好氧消化反应区,所述的好氧消化反应区内设有填料和用于扰流的多块挡板,所述的好氧消化反应区上还设有用于驱动好氧消化反应区的生活污水产生旋流的多个曝气头。本发明的目的在于提供一种在好氧条件下高效处理带悬浮固体的生活污水、工作稳定、占地面积小的利用优势菌种的废水处理装置,以及采用该利用优势菌种的废水处理装置处理带悬浮固体的生活污水的利用优势菌种的废水处理工艺。
本实用新型是一种高效的废塑料熔融裂解的高温高压釜,包括裂解釜,与裂解釜连接的固体预处理组件,与裂解釜通过高温气体管道连通的加热组件,所述固体预处理组件包括预熔融罐和与预熔融罐连接的导热油加热炉。本实用新型焊接连接的一体式釜体与常规的分体式裂解釜相比无需靠法兰和螺栓紧固,不需要加装垫片,能够有效避免因压力变化导致螺栓松动而产生裂解气泄漏,设置了预熔融罐,采用高温齿轮泵将液态废塑料输送到裂解釜内进行反应,确保裂解釜内空间可以充分利用,且液态废塑料传热传质效率远高于固态废塑料,提高了裂解效率。
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