本发明提供一种制造油墨用氧化铝的新方法,其技术要点是:它是以含废硫酸、含铝废碱液、二次铝灰等废弃物质为原料生产油墨用氧化铝的制造方法。含铝废硫酸、废碱液主要来自一些工业在铝硫酸阳极化及铝化铣工艺过程中所排放的废液。二次铝灰则来自铝重熔过程中所产生的一次铝灰,经压延、筛分、采铝后所废弃的固体废物。这些废弃物质来源广泛,遍及国内城乡。采用本发明制造氧化铝,不但可以大大降低成本,还可以消除含铝的废酸、废碱溶液给环境带来的污染。
本实用新型提供了一种有机物自供能干燥与热解、全组分资源化系统,属于固体废弃物资源化与环境技术领域,该系统包括进料仓、干燥装置、冷凝器、水处理装置、热解炉、储油罐组、储气罐、燃烧炉等。原始有机物在进行热解前,先进入干燥装置内干燥,降低了有机物的含水量,从而增强了有机物的热解效果,产品油中含水量低。将热解产生的半焦和不凝结可燃气体送入燃烧炉内燃烧,回收能量和防止废渣废气对环境的污染,从而达到污染物零排放的功效,因此能够符合污染物的排放标准。由于本工艺干燥和热解是分开的,且能量均来自于热解残渣的燃烧热,减少了辅助燃料的消耗,因此本实用新型在固体废弃物的处理与能源回收方面,具有良好的经济性。
本发明涉及一种用于露天煤矿表土替代材料的改良剂制备及使用方法,使用H2O2溶液对碳质泥岩进行常温浸泡离心,获得黄腐酸一次浸提液和一次离心固体,将一次离心固体加入混合酸溶液搅拌离心,获得黄腐酸二次浸提液和二次离心固体;将黄腐酸一次浸提液与黄腐酸二次浸提液混合浓缩得到黄腐酸浓缩液;所述黄腐酸浓缩液中添加木醋液和竹醋液,得到改良剂液体组分;将二次离心固体行风干研磨,与农产品废弃物,磷石膏粉混合,加入土壤微生物菌,获得改良剂固体组分;所述改良剂固体组分用量为50‑200 kg/亩,改良剂液体组分用量为50‑200kg/亩;本方法采用碳质泥岩作为原料并对其进行氧化酸化处理,有效并同时解决表土替代材料pH值、有机质等问题,使表土替代材料快速适应植物生长。
本发明属于固体废弃物资源化利用和废水高级还原处理技术领域,具体涉及一种超声‑紫外‑镁法脱硫渣协同降解偶氮染料的方法,该方法是将湿式氧化镁法脱硫渣作为还原剂,在超声波及紫外光的协同作用下利用超声‑紫外‑镁法脱硫渣组成的高级还原体系产生的强还原性自由基对废水中的偶氮染料进行降解去除。该方法主要步骤如下:(1)将取自稳定运行的湿式氧化镁法烟气脱硫系统产生的废弃物(脱硫渣)经干燥,研磨过筛子,取筛下的粉末装袋待用;(2)取一定量的偶氮染料废水置于反应池中,加入一定量预处理后的脱硫灰,调节溶液pH,在超声及紫外灯照射条件下,对废水进行处理;(3)将处理后的废水调节至中性,静置一段时间后,过滤出水。本工艺对废水及废弃物无害化处理的同时,实现废弃物的高附加值资源化利用,达到以废治废的目的,具有显著的经济效益、社会效益及环境效益。
本发明属于固体废弃物资源化利用及废水高级还原处理技术领域,具体涉及一种超声‑紫外‑半干法脱硫灰协同降解偶氮染料的方法。在超声及紫外光的协同作用下利用超声‑紫外‑脱硫灰组成的高级还原体系产生的强还原性自由基对废水中的偶氮染料进行降解去除。该方法主要步骤如下:(1)将取自稳定运行的半干式钙法烟气脱硫系统产生的废弃物(脱硫灰)研磨过筛子,取筛下的粉末装袋待用;(2)取一定量的偶氮染料废水置于反应池中,加入一定量预处理后的脱硫灰,调节溶液反应pH,在超声及紫外灯照射条件下,对废水进行处理;(3)将处理后的废水调节中性,静置一段时间后,过滤出水。本工艺对废水及废弃物无害化处理的同时,实现废弃物的高附加值资源化利用,达到以废治废的目的,具有显著的经济效益、社会效益及环境效益。
本发明提出了一种基于钨铁尾矿的光催化透水砖及其制备方法。所述基于钨铁尾矿的光催化透水砖包括光催化面层和基体层,光催化面层和基体层压制成一体结构,所述光催化面层由无机固体废料颗粒、钨尾矿细颗粒、铁尾矿细颗粒、硅酸水泥和粉煤灰制成;所述基体层由硅酸水泥、石英砂、水碎石、脱硫灰、粘土、粉煤灰和减水剂制成。本发明一方面解决了固体废弃物常年堆积的问题,同时提高了固体废弃物的利用率;另一方面利用钨尾矿和铁尾矿制成的透水砖,在光照下产生强烈的氧化作用,能把空气中难分解的有毒污染物氧化为CO2、H2O等无机物,具有分解速度快、除净度高、无二次污染等优点,利用其特点制成的自清洁透水砖,有一定的环保优势。
本发明涉及到固体废弃物赤泥资源化利用领域,具体为一种煤气站循环水处理的方法,适用于利用拜耳法赤泥做成絮凝剂处理煤气站循环水(包含双竖管、洗涤塔及湿式电除尘器等用水)。利用氧化铝生产中产生固体废弃物赤泥制成液体絮凝剂,用于氧化铝厂内配套煤气站净化系统设备的除尘冷却洗涤水处理。将处理过的赤泥(赤泥液体絮凝剂)加入到煤气站循环水处理系统中充分混合,优化循环水中悬浮物的沉降性能,然后进入高浊度一体化净水器,有效去除悬浮物,从而达到煤气站循环冷却水水质要求。同时,赤泥滤液加入到循环回水沟,用于中和循环回水,充分利用赤泥的碱性。本发明将使固体废弃物(赤泥)得到资源化利用,同时降低了煤气站循环水处理成本。
一种利用剩余污泥生产生物絮凝剂的工艺,属于环境工程中的大宗固体废物处理处置技术领域。其特征是通过投加碱性药剂,使剩余污泥中有机体细胞水解破碎,释放絮凝活性的物质(如蛋白质、多糖等),得到的水解胶体混合液具有絮凝活性,可以作为生物絮凝剂应用到污水处理系统中。将水解胶体混合液进行不同的后处理,可以得到不同种类的生物絮凝剂。将剩余污泥视为一种资源加以有效利用,与其他剩余活性污泥资源化利用途径相比,具有较高的资源化利用附加值。生产的生物絮凝剂对废水的除浊、去除毒性有机物和毒性无机物等具有良好的絮凝效果,可以应用到不同污水处理系统中。
一种基于酵母发酵秸秆产乙醇耦合餐厨垃圾共消化的两相厌氧处理方法。其工艺步骤为:将玉米秸秆洗净,烘干后,进行机械粉碎处理,再用NaOH对秸秆粉末进行碱性预处理,经纤维素酶酶解后,秸秆和酶解液一起进入酵母发酵相;在酵母发酵相中,在酵母菌的作用下,秸秆及酶解液产生以乙醇为主的挥发性脂肪酸。酵母发酵相的排料中含有发酵产生的乙醇,然后与餐厨垃圾混合进入含有引种污泥的产甲烷相,进行产甲烷。本发明可适用于多种有机固体废弃物的厌氧资源化,克服了高有机固体废物厌氧发酵挥发性有机酸易积累,产甲烷效率低,产甲烷含量低等缺点,是一种新型高效利用有机固体废物的方法。
本发明涉及一种用于农业、种植业的人工土壤制造技术。该技术乃是利用岩石、工矿及建筑业产生的固体废弃物、各种有机物为原料,经过分选、粉碎、研磨并按一定比例混合后发酵制成造土堆肥,然后将造土堆肥与无机原料粉(即造土母质)按一定比例混合制成具有一定蓄水、蓄热、透气、肥力、达到植物生长所需基本条件的人造土壤。该技术易于实施,且可工业化大规模生产,利用它可以将发展农业经济与治理工矿废弃物、江河湖海污染、处理城市生活垃圾和环境保护结合、协调起来,形成良性循环,尤其对贫瘠山区、沙化地区、海岛等土壤缺乏地区的开发更具重要意义,宜于推广应用。
本发明公开了一种铅、锡及其合金为捕集剂从电路板上提取贵金属的方法,是将电路板上含有贵金属的元件取下,经破碎、加热、保温、再加热得到含有贵金属的混合物;将铅、锡及其合金中的一种作为捕集剂与混合物混合放入冶金炉中加温熔融,经保温、冷却、去渣,捕集得到的较纯的贵金属合金;该合金作为捕集剂按比例向合金中再加入混合物,经再加温、保温、冷却、去渣,得到更多的贵金属合金;经过多次加入混合物富集提取,合金中的贵金属含量达到10%~15%时,取出合金放到灰皿上吹灰和加酸处理,得到纯贵金属。本发明有害气体和固体废弃物的排放少,用酸量小,不产生大量含重金属的离子废液排放,利用环保,保护了环境,回收成本低。
硼泥复合混凝剂(BSCC~I)是属镁、铝、铁等氯 化物的复合物。该混凝剂是利用生产硼砂的固体废 弃物硼泥和含AlCl3的盐酸废进行反应制成的 黄褐色固体产品。其主要有效成分含量(均以水溶性无机酸盐氧化物 计, wt%)MgO : 10.0~13.0, Al2O3 : 5.5~8.5, Fe2O3 : 2.0~3.0, 活性固体组分 : 10.0~20.0%。本产品呈 酸性, 1.0%的悬浊液pH为3.0~4.0。生产成本低廉, 不产生环境污 染。产品使用方便, 对碱性废水不用调pH值, 即可直接处理; 有 较高的除油、除氟、脱色、除COD等效果, 经济效益和环境效益明显。
本发明涉及一种硼行业废渣硼泥的综合利用方法,具体为一种用于硼泥固化的直接水热转化方法。该方法以硼泥和粉煤灰为基本原料,在160~240℃饱和水蒸气环境中完成硼泥内菱镁石(MgCO3)向水镁石(Mg(OH)2)的转化反应以及Mg(OH)2与粉煤灰之间的原位水热化合反应,最终获得具有较高力学强度和耐久性的块状固体。为加快反应速度、提高转化率,在水热环境中引入潮湿消石灰用于消耗转化反应产生的CO2,同时加入适量可溶性镁盐作为反应助剂。本方法不仅适用于硼泥的转化固化,也适用于其它含有MgCO3的工业废弃物的回收利用。
本发明提供了一种有机物自供能干燥与热解、全组分资源化系统及工艺方法,属于固体废弃物资源化与环境技术领域,该系统包括进料仓、干燥装置、冷凝器、水处理装置、热解炉、储油罐组、储气罐、燃烧炉等。原始有机物在进行热解前,先进入干燥装置内干燥,降低了有机物的含水量,从而增强了有机物的热解效果,产品油中含水量低。将热解产生的半焦和不凝结可燃气体送入燃烧炉内燃烧,回收能量和防止废渣废气对环境的污染,从而达到污染物零排放的功效,因此能够符合污染物的排放标准。由于本工艺干燥和热解是分开的,且能量均来自于热解残渣的燃烧热,减少了辅助燃料的消耗,因此本发明在固体废弃物的处理与能源回收方面,具有良好的经济性。
本发明提供一种镁基地聚合物及其制备方法。所述镁基地聚合物按照重量百分比的组成为:硅铝相材料40~50%,镁质材料35~40%,酸性激发剂10~20%。制备方法包括以下步骤:按照上述质量配比配料,先将硅铝相材料和镁质材料混合陈化后依次干燥、粉磨;再加入酸性激发剂激发,凝结后脱模、养护既得。本发明提供了一种固体废弃物的利用方法,可以利用多种富含硅、铝元素的固体废弃物为原料,将巨量固体废弃物转化为可回收利用资源。本发明还提供了一种新型绿色胶凝材料,其制备方法简单,来源广泛,能耗低,排放少,可有效替代水泥等传统高能耗高排放的胶凝材料。
本发明涉及一种三元乙丙橡胶/聚丙烯热塑性弹性体及其制备工艺,其特殊之处是,包含如下重量份的组分:PP原料1065~1250;塑化胶粉150~550;环烷油60~80;POE80~180;250目滑石粉100~150;抗氧剂10103~7;PE蜡10~30;甲基丙烯酸丁酯15~45;DCP4.5~15;其中,所述塑化胶粉由废三元乙丙橡胶粉,经过预处理得到,所述预处理配方由如下重量份组分组成:80目废三元乙丙橡胶粉1500;固体煤焦油100~200;活化剂5~10;表面活性剂20~40;1250目滑石粉20~40。该热塑性弹性体材料的宽硬度变化范围宽、强度高,物理机械性能得到显著提升。
本发明公开了一种邻二甲苯液相氧化残渣的处理方法,该方法向氧化残渣中加入邻苯二甲酸酯或邻甲基苯甲酸酯或二者的混合物,低碳醇和催化量的催化剂,经过催化溶解酯化得到混合粗酯,回收大部分固体残渣,能够减少50%以上的固体废弃物排放。经过精制后,该粗酯可以作为邻二甲苯液相氧化的溶剂返回氧化塔使用。该方法使邻二甲苯液相氧化残渣得到了综合利用,大大减少了固体废弃物的排放,实现了工业废渣资源化。
本发明公开了一种植物纤维素吸附剂及其制备方法和应用。以废弃杨絮纤维素为基体制备高吸附量、可重复利用的固体Cr6+的天然吸附剂。将废弃的杨絮纤维收集,提取纤维素并通过自由基聚合接枝聚丙烯腈,进而偕胺肟功能化,制备功能化固态吸附剂可用在废水处理中去除Cr6+。本发明通过开发废弃杨絮纤维素并将其功能化改性制备一种去除Cr6+的天然固体吸附剂,制得的吸附剂具有吸附量大,吸附平衡快,可回收,多次重复使用的特点。
本发明涉及一种新型铁矿球团粘结剂的生产方法,其特征在于: 以氯醇法环氧丙烷皂化排放渣为主要原料,经筛分、搅拌、干燥,至 水分8%-25%,输入主辅料预混反应器;经过干燥处理后的氯醇法环 氧丙烷皂化排放渣与碱性增氧剂氧化钙CaO 15%-35%和氧化镁MgO 4%-5%、增强剂硼砂Na2B4O5(OH)4·8H2O 0.7-1.2%、稳定剂活性氧化 钼MO 0.3-0.7%充分混合搅拌,去除皂化排放渣中的有害游离物质, 细磨制成粒度分布为80-300目的粉体新型铁矿球团粘结剂。本发明 生产成本低,化工固体排放物得到再生资源化利用,整个工艺过程中 没有二次废水、废渣产生,是新一代铁矿球团粘结剂的环境友好生产 技术。
以固体废弃物糖滤泥、废陶瓷为主要原料,添加粘结剂粘土,以及成孔剂等,研制生物滤料。原料经破碎,配料,球磨,过筛,成型,干燥,烧成,冷却等工序形成成品。锯末,树叶,纤维等可以作为研制生物滤料的成孔剂,将成孔剂与粉末原料混合成型后,成孔剂以无序的状态分布在坯体内,经烧成后形成了在三维空间内相互贯通的孔隙。该方法生产的多孔生物滤料强度好、孔隙率大、比表面积大、化学稳定性好,可用于污水的处理。
海参卵营养品及其制备方法,海参卵营养品为白色或淡黄色固体粉末,无臭、无味,易溶于水和乙醇,有吸湿性。其制备方法是由海参卵、肠经破碎、酶解、离子交换去除金属离子、冷冻干燥制成。其中所述酶解是采用外源酶和内源酶结合酶解或单用外源酶酶解,单用外源酶酶解是使用单一胃蛋白酶或使用胰蛋白酶、中性蛋白酶和碱性蛋白酶混合。本发明的突出特点是将传统方法加工海参的废弃物经过加工处理成极富营养价值的滋补品,同时还减少废弃物对环境的污染。加工处理的工艺合理、简单、易于实现工业化。
本发明涉及一种利用固体废弃物粉煤灰和生物质吸附过渡金属离子后直接制备催化剂及电化学氧化降解有机废水的方法。首先将生物质破碎筛分后用去离子水洗净烘干,再将烘干后的生物质加入到过渡金属离子溶液中浸渍吸附;同时将粉煤灰烘干后加入到过渡金属离子溶液中浸渍吸附;然后将吸附过渡金属离子后的粉煤灰和生物质过滤、洗涤、烘干;将二者按比例混合搅拌均匀,加入粘结剂、水玻璃和液体石蜡,挤压成型;进而进行烘干和高温煅烧活化。将催化剂加入到含有机物的废水中进行电化学氧化降解去除有机物。该粉煤灰和生物质复合催化剂制备方法操作简单,工艺流程短,实现固体废弃物的资源化利用;而且电化学氧化降解有机物不添加药剂、环保可控。
本发明属于建筑材料技术领域,提供了一种利用水化-碳化联用技术处理工业固体废弃物制备建材制品的方法,本发明的具体技术路线为:将含有氧化钙、氢氧化钙、硅酸二钙、硅酸三钙、水化硅酸钙中至少一种的工业废弃物包括钢渣、矿渣、炉渣、粉煤灰或煤矸石与碱性激发材料包括电石渣、石灰、硅酸盐水泥或废水泥,适量水,混合均匀制成建材制品胚体,水化养护一段时间后碳酸化养护得到以碳酸盐为主的建筑材料制品。该联用技术可以有效的利用钢渣,矿渣,炉渣,粉煤灰,煤矸石,电石渣等工业固体废弃物,减少温室气体的排放,缓解温室效应,同时制备出性能优异的建筑材料制品,利废,环保。
多功能垃圾箱涉及一种家用设备,更具体地说,是涉及一种家用多功能垃圾箱结构的改进。本实用新型提供一种具有分类、除尘功能和积极社会意义的家用多功能垃圾箱。本实用新型包括箱体,其结构要点是箱体由上箱体、下箱体组成,箱体的下方设置有滚轮;下箱体侧方设置有除尘吸嘴,除尘吸嘴与位于下箱体内的收集箱、吸风装置、电机依次相连;上箱体内设置有废液箱及固体垃圾盛放箱,上箱体上方设置有折叠上盖,折叠上盖上分别设置有相应于废液箱、固体垃圾盛放箱的废液倾倒口、固体废物倾倒口,在上箱体上部边缘设置有悬挂式烟灰缸。
本发明提供一种重度污染液的固化方法,包括如下步骤:1)将氢氧化钠固体加入重度污染液中并搅拌均匀,形成混合溶液;2)将粉煤灰与硅酸钠水溶液搅拌均匀后,向其中加入步骤1)中的混合溶液,搅拌,得到类混凝土材料;本发明将重度污染液作为氢氧化钠的母液,应用于以粉煤灰为原料的复合材料制作中,并将此类混凝土材料做危废鉴定,危废物完全固化在类混凝土材料中,达到以废治废目的,另外所得到的类混凝土材料的强度为40‑60Mpa,与不加入重度污染液的相比,强度更大。本发明可将重金属、有机物等污染物整体包裹在混凝土中,原料采用固体废物,造价低,混凝土还可安全使用,亦可应用于有机污染物中,成分越复杂优势越明显。
用废弃物皂化渣制备水合肼、氯化钙的方法,涉及制备氯化钙的方法,所述方法包括以下过程:用环氧丙烷生产废弃物皂化渣通入氯气生产次氯酸钙溶液,在Mo-Fe催化剂作用下与氨水直接作用生成水合肼;其中催化剂可以过滤出回用,水合肼蒸馏母液是饱和氯化钙溶液用于制备固体氯化钙,水合肼生产中过滤出的废渣,主要是CaCO3,与副产盐酸反应生成氯化钙溶液,最终得到固体氯化钙。该方法用废弃的皂化渣生产水合肼,同时联产氯化钙,变废为宝,还可以减少60%以上的皂化渣,不产生新的污染源,对环境的污染程度大大减轻。
本实用新型公开了一种生产精密模具零件用精密自动磨床,包括自动磨床,所述自动磨床的排污口内腔左右两侧顶端均安装有挡板,所述挡板的底端安装有连接筒,所述自动磨床的前侧安装有门板,所述连接筒的内腔安装有分离机构。该生产精密模具零件用精密自动磨床,通过导流板可改变废料流动的方向,可将废料流动至过滤网的顶端,且通过过滤网可将废料中的固体和液体进行分离,固体可根据过滤网的斜坡通过第二导流管掉落至固体收集箱内,液体则通过过滤网过滤后通过第一导流管掉落至液体收集箱的内腔,装置可有效的将废料中的固液进行分离,保证后续处理时较为简单。
本实用新型公开了一种妇科手术室用储液桶,包括箱体,所述箱体的内腔安装有筛选机构,所述筛选机构的内腔安装有密封组件。该妇科手术室用储液桶,通过向下移动踏板,将弹簧压缩,带动立柱向下移动,使密封塞向下移动,将液体收集箱的进水口开启,通过导流板可改变废物流动的方向,使废物可掉落至过滤网的顶端,通过过滤网可对其进行过滤,固体废料可掉落至固体收集箱22的内腔,液体废料可掉落至液体收集箱的内腔,装置可方便的将废物进行有效的筛选,保证后续处理时较为简单,且当储液桶意外发生倾倒时,废液不易留出。
本发明涉及一种水处理洁净剂及其生产工艺。其特征在于:是采用镁砂(电熔镁、轻烧镁、重烧镁)粉尘、硫酸(或盐酸、硝酸)、水、碳酸钠为原料,其原料配比为:镁砂(电熔镁、轻烧镁、重烧镁)粉尘∶硫酸(或盐酸、硝酸)∶水∶碳酸钠=1∶1.84∶17∶2.1。其生产工艺步骤为:原料混合、搅拌、沉淀、过滤去杂质、洗涤、烘干、加热制成水处理洁净剂。本发明解决了固体废弃物堆积的镁砂粉尘造成的环境污染,综合利用其制造生产出水处理洁净剂,作为吸附剂用于治理工业酸性废水污水处理,治理后的工业酸性废水可用作生产用水或农业灌溉用水,水处理酸根去除率可达95%以上。
本发明公开了一种改性二乙醇单异丙醇胺盐水泥助磨剂,该产品的配比是,废酸、二乙醇胺、环氧丙烷的质量百分比按(70~1.0)∶(1~1.5)∶(0.5~1.0)调配。其生产方法是:在反应器中加入废酸,开动搅拌,逐步加入二乙醇胺,加完后用氮气置换2至3次后,然后逐步加入环氧丙烷进行加成反应,熟化0.5小时后,减压脱水得到固体产品。本发明由于利用工业废酸溶液制备二乙醇单异丙醇胺盐水泥助磨剂,大大降低了产品成本,增加了产品的助磨和强度性能,增加了企业经济效益;工业废酸溶液得到充分利用,解决了工业废液排放问题,节约了治理污染发生的费用,避免了环境污染,危废利用,节能减排,低碳环保;产品为固体,便于运输,降低了运输成本。
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