一种高硫铝土矿干法脱硫装置及方法,装置包括给料单元、干燥预热单元、悬浮脱硫炉、脱硫反应器、余热回收单元、燃烧系统、净化单元及排放单元。方法为:高硫铝土矿粉经给料单元称重后进入干燥预热单元,预热物料进入悬浮脱硫炉,含尘废气进入净化单元;预热物料经悬浮脱硫炉一次脱硫形成高温物料后进行气固分离,固体物料进入脱硫反应器,热废气排入干燥预热单元;固体物料经脱硫反应器二次脱硫形成高温熟料,高温熟料进入余热回收单元,反应废气进入悬浮脱硫炉;高温熟料由余热回收单元降温,熟料降温后排入熟料储仓,预热空气进入悬浮脱硫炉;含尘废气进入净化单元完成脱硫净化和除尘,固体粉尘返回干燥预热单元,净化废气经排放单元排入大气。
本发明涉及用催化剂催化转化废气,用固定的吸附剂成分通过吸附作用使废气或废气的化学净化,用添加剂为改进燃烧对固体燃料的处理;为减少烟雾或不需要的沉积物,为易于除去烟灰而在燃料或火中加入的添加物,主剂石灰石粉及助剂添加催化剂,本发明提高了燃煤燃烧废气烟气的脱硫率,降低了投资费用,设备简便操作快捷占地面积小,社会经济效益明显,且成本低廉等优点。
一种以活性氧化镁和铝或铝合金为原料制备金属镁和镁铝尖晶石的方法,按以下步骤进行:(1)将菱镁石或水镁石煅烧,磨碎获得活性氧化镁粉;(2)将还原剂与活性氧化镁粉混合均匀,制成混合物料,压制成团块;(3)在1100~1300℃进行还原反应,生产气态的金属镁和固体渣块;(4)将固体渣块磨细,压制成团块,煅烧获得镁铝尖晶石成品。本发明的方法采用煅烧后的活性氧化镁为原料,与铝或铝合金反应同时生成金属镁和镁铝尖晶石,其中铝粉为工业铝粉或废铝会后生产的铝粉,铝合金粉为工业铝合金粉或废铝合金回收生产的铝合金粉;该方法工艺简单,成本低,适合工业生产。
一种2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚生产工艺,首先取溶剂、对甲酚、异丁烯和固体催化剂进行烷基化反应;反应后导料到结晶釜中,固体催化剂留在烷基化釜中供下次使用,缓慢降温,分离出结晶物,以上过程不断循环;用氢氧化钠水溶液洗涤初结晶物,使结晶物表面所粘油状物洗净,分出的碱水除去悬浮的油状物后供循环使用;将乙醇水溶液与初结晶物混合后,经重结晶分离出的产品进入下道工序,母液经精馏塔回收乙醇供生产用,剩余部分分出油状物和次品2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚,少量含醇残液送煤场与煤混合烧掉;经重结晶后的产品干燥,分析化验合格后包装。优点是:免除废水排放,不污染环境,节省原料,减少乙醇消耗及废水排放量,可提高产品质量,延长保质期。
本发明涉及矿山排岩场护坡技术领域,特别是一种用固结充填材料优化排岩场护坡的方法,首先围绕排岩场护坡的整个边坡砌筑用充填材料的、呈阶梯波浪式的、顶端水平高度依次递减的3~5道拦挡小坝群,充填材料是以粒径范围为15~30mm的矿山废石、尾砂、高水速凝固化剂和水混合制成,在阶梯波浪式防护堤最后面砌筑强固的高2±0.5m、宽1±0.5m的挡渣坝,拦挡小坝群的坝体呈直角三角形状,上尖下宽,直立面冲向边坡,斜坡面背向边坡,每个拦挡小坝的坝体比前面拦挡本发明的有益效果是:低成本、简单易行地解决了排岩场护坡防灾保证安全的问题,且易于推广。同时,大量利用固体废弃物尾矿砂石,形成“以废制废,多重受益”的良性循环,社会、经济等方面效益显著。
本发明涉及生态修复,具体为人工土壤及其配制方法。具体为由城市固体废弃物粉煤灰和污泥组成。制备方法为将粉煤灰和污泥风干至含水量分别为1-5%和55-60%后,按重量分数计为粉煤灰∶污泥=3∶1-1∶2混合,即得。本发明实现了城市固体废弃物资源化利用,配制的人工土壤具有较好的持水蓄水性能,接近于草甸棕壤,同时也具有较高的养分含量,重金属含量远远低于国家农用标准。可以在矿山废弃地修复中替代自然土壤。实现了城市固体废弃物资源化利用,以废治废,变废为宝。
改性液体聚合氯化铝又称聚硫氯化铝(PACS),聚合氯化铝增加含有硫酸根配位基,其稳定性和絮凝效果优于聚合氯化铝,是一种高效、价廉、广谱的净水剂。该产品是以铝材加工厂排放的含铝离子的废碱液和废硫酸液为原料,同一定比例的固体聚合氯化铝或三氯化铝复配、络合制成的黄褐色乳浊液。该产品将废弃物资源化,原料充足,设备投资少,工艺流程简单,成本低,生产过程不产生任何污染。它主要用于工业给水和废水絮凝处理,如含油废水、乳化油废水、印染、啤酒、制革、造纸、制药、食品废水和含氟、磷废水的处理。
一种沥青烟气净化工艺,将沥青烟气经管道输送到净化系统入口,通过气固反应、焚烧、除尘各工序进行净化,其特征在于:(1)采用氧化铝粉作固体吸附剂将沥青烟气充分吸附;(2)进行气固分离,使含沥青的吸附剂与净化后的烟气分离;(3)将分离后的吸附剂焚烧;(4)将气固分离后的烟气与焚烧后的烟气进行喷淋冷却降温和除尘;(5)通过控制阀门检测降温除尘后的烟气,达标则由烟囱排放;未达标则送入系统入口循环净化。本发明还提供了一种实施上述工艺的装置系统,其特征在于气固反应器由充填氧化铝粉的文丘里管或吸附床构成。本发明的净化效率比现有工艺要高,其固体吸附剂可循环使用并最终作电解铝的原料处理,无二次污染。除了有达标的废气排出外,无废渣、废水排出,可取得很好的效益。
本发明公开了一种丝胶蛋白的生物质提取方法及其提取物和应用,涉及有机物提取领域。采用壳聚糖单一组分为絮凝剂,壳聚糖乙酸溶液,在pH值为5?6下,用壳聚糖乙酸溶液对蚕丝脱胶废水进行絮凝,回收蚕丝脱胶废水中的丝胶蛋白,工艺简单,易于操作。生成的壳聚糖?丝胶蛋白固体,可直接应用,无需将丝胶蛋白与壳聚糖分离,无固体废物排放,不会造成二次污染。
本发明公开了一种草甘膦母液资源化利用系统,涉及废液、废气、废固“三废”治理的环保技术领域。该系统主要包括母液浓缩系统、热氧化反应系统、余热回收系统、烟气环保处理系统和固体产物回收系统,母液浓缩系统分别与热氧化反应系统和余热回收系统连通,热氧化反应系统与余热回收系统和固体产物回收系统连通,余热回收系统与烟气环保处理系统和固体产物回收系统连通,烟气环保处理系统与固体产物回收系统连通。本发明不仅环保处理化工废液,还具有将化工废液通过热氧化反应产生宝贵的化工产品达到资源化利用目的,同时还充分利用废热达到节能的目的。
本发明涉及一种综合利用铝灰的方法,属于固体废弃物绿色资源化领域。步骤如下:将铝灰与硫酸氢铵溶液混合,加热反应;
进行固液分离;
向获得的浸出液中通入氨水或氨气进行中和反应后固液分离;
步骤
获得的浸出渣洗涤、保温;
向步骤
获得的硫酸铵溶液中加入硫酸钠;
步骤
获得的硫酸铵溶液经蒸发后得到硫酸铵固体,硫酸铵固体经低温热分解后获得氨气和硫酸氢铵液体;
步骤
获得的氨气进入所述的步骤
,为氨气或氨水的原料来源;获得的硫酸氢铵液体进入所述的步骤
,为硫酸氢铵溶液的原料来源。本发明能耗低、工艺可实施性强、AlN水解完全、工艺过程中无废液、废气排放,可实现铝灰的高效、绿色资源化利用。
本发明公开了一种新型水泥助磨剂二乙醇单异丙醇胺盐,制备该产品的配比是,在配制水泥助磨剂时,废酸、二乙醇单异丙醇胺的质量百分比按(4.5-0.5)∶(1-1.5)调配。其生产方法步骤是:在反应器中加入废酸,开动搅拌,再逐渐加入二乙醇单异丙醇胺,加完反应0.5小时后,减压脱水,得到固体产品。本发明的优点一是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;二是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;三是产品为固体,便于运输,降低了运输成本。
一种土壤渗流液采集实验装置及其实验方法,涉及一种土壤采集实验装置及其实验方法,所述实验装置是由渗流装置、渗流液储存装置、渗流液导管、渗流液收集瓶和电泵部分组成;渗流装置为上窄下宽的柱体,渗流液导管外部设有PVC制成的渗流液导管保护套;渗流液导管是一种橡胶软管,采集渗流液时将夹子打开,与电泵相连。本发明渗流液储存装置可以采集到土壤渗流液,也可以采集到渗流液中固体悬浮物,渗流液储存装置中设有两层网筛及滤膜,可以有效防止网筛和渗流液导出孔堵塞。本装置可以应用于野外自然降雨,也可以应用于实验室模拟降雨条件下土壤中或堆存垃圾、污泥等固废中渗流液采集。
本发明公开一种铁水脱硅剂及其制造和使用方法,其成分为4%~10%的萤石粉,0~10%的粘结剂,其余为高炉瓦斯灰、高炉除尘灰、干熄焦除尘灰、转炉灰、氧化铁皮、铁红固废资源中两种或以上的物质,其总成分中固定碳与铁氧化物的氧原子摩尔比满足(C/O)=1.1~1.2。原料化学成份进行配料,先将固体物料放入混料机中进行搅拌混合,混合均匀后,注入水或液态粘结剂并再次进行搅拌混合,混合均匀后将最终混合物料送入压球机中,压制成团块,待团块干燥。铁水罐空罐中投入质量为铁水罐装铁质量1%~3%的脱硅剂,将装有脱硅剂的铁水罐调配到高炉出铁场,待高炉出铁时装入铁水,至铁水罐再次到炼钢折铁时即完成脱硅处理。
本发明提供了一种碱激发铜镍渣胶凝材料及其制备方法和应用,涉及固废利用技术领域。所述碱激发铜镍渣胶凝材料包括固体粉料和水,其中:按质量百分数计,所述固体粉料包括以下组分:铜镍渣粉50~65wt%、掺合料28~45wt%和固体激发剂5~15.2wt%。由上述原料制备得到的碱激发铜镍渣胶凝材料,通过由铜镍渣粉、掺合料和固体激发剂按特定比例组成的固体粉料和水制得,上述碱激发铜镍渣胶凝材料可以将铜镍渣粉进行规模化利用,进而有效缓解了现有铜镍渣粉堆放或填埋造成的环境污染以及占用农田的问题;同时将其应用于矿井填充中,也能降低矿山充填的成本,具有较好的社会经济效益。
一种基于MICP原理的生态固炭充填材料及其制备方法,属于治理煤矿开采沉陷充填材料技术领域。固炭充填材料包括风积砂0‑20%、煤矸石80%‑100%;采用巴氏芽孢杆菌(BNCC337394)在培养基中培养24h‑48h、胶结液由氯化钙和尿素按照1:1配置而成,摩尔浓度为0.5mol/L‑2.0mol/L。试样制备过程中,将破碎得到的煤矸石进行筛分,按照设计比例用电子天平称量相应原材料,混合倒入拌合装置,使用不锈钢铲搅拌均匀,装入注浆模具中,利用蠕动泵交替注入菌液与胶结液,共计8轮。本发明充分渗透固废资源利用理念,将风积砂与煤矸石混合,利用MICP成矿原理进行生态固碳,不仅提高了固体废弃物的利用率,而且保护环境的同时也降低了成本。该材料可应用到煤矿开采治理沉陷领域,具有一定的推广应用前景。
本发明涉及固体废弃物资源化利用领域,公开了一种CO2养护砌块及其梯级控温制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:将水化惰性胶凝材料、矿化结构支撑材料、水化活性胶凝材料与水混合,得到的混合物经过消解和轮碾预处理得到固废基填料,再经过压制成型处理,得到矿化砌块;将所述矿化砌块进行预养护处理,得到预养护处理的矿化砌块;将所述预养护处理的矿化砌块在矿化养护乏气存在下,在第一稳定压力和第一级梯级温度下接触蒸汽,再在第二稳定压力和第二级梯级温度下接触CO2气体,最后在第三稳定压力和第三级梯级温度下进行矿化养护,得到砌块。采用所述制备方法得到的砌块能够满足在潮湿浸泡环境下的适用性。
本发明属于固废处理与生态环境材料领域,提供一种基于纳米氧化铝的城市生活垃圾焚烧飞灰重金属固化材料及制备方法,其原材料为:城市生活垃圾焚烧飞灰100~400份,氢氧化钠10~50份,水玻璃50~300份,纳米氧化铝5~15份,拌合水250~400份,其中纳米氧化铝为γ相,亲水型,颗粒粒径10nm。本发明采用固体废弃物为原材料,绿色环保,操作工艺简单,同时充分利用纳米氧化铝的纳米级尺寸、比表面积大、吸附能力强和易溶于碱液中的高活性的特征,可有效固化城市生活垃圾焚烧飞灰中的重金属离子,显著降低有害重金属离子的浸出率,获得优异的力学性能,有利于实现城市生活垃圾焚烧飞灰的利用。
本发明公开了一种免蒸压粉煤灰加气混凝土保温砌块及其制备方法,涉及建筑材料技术领域,包括粉煤灰250~350份、石灰55~95份、石膏10~20份、水泥80~140份、铝粉0.3~0.7份、硫酸钠1~2份、三乙醇胺0.05~0.15份、十二烷基硫酸钠3~4份、水260~290份。其中制备方法为:先将粉煤灰、生石灰、脱硫石膏以及水泥等胶凝材料混合进行搅拌,再加水与干料混合搅拌制浆;在浆料中加入铝粉及其他外加剂再次进行充分搅拌,然后浇筑到模具箱内,将模具箱移动到静养室内静止发气;此工艺使用大掺量粉煤灰,将工业固体废弃物粉煤灰综合利用,减少堆积浪费,解决了热电厂固废处理问题,并减少了其他建筑材料的使用,符合国家建筑节能发展目标。
本实用新型属于建筑固废利用领域,具体涉及一种免脱模相变调温再生混凝土墙体结构,相变调温石膏模壳为长方体,其中两侧面板上的榫头和榫槽对称设置,且两侧面板上的端面呈圆弧形;相邻之间的两个相变调温石膏模壳相连中间形成椭圆形空腔,空腔中注入现浇再生混凝土;由多个相邻相变调温石膏模壳的榫头和榫槽相互拼接形成相变调温墙体模壳体系;相变调温墙体模壳体系面向室内的一侧表面设有所述内水泥砂浆抹灰层;相变调温墙体模壳体系面向室外的一侧表面设有外水泥砂浆抹灰层。本实用新型提高了固体废弃物的综合利用率,减少了建筑垃圾,并且该墙体免脱模,相变调温石膏模壳‑再生混凝土一体化提高了墙体的整体性。
一种掺有赤泥、脱硫石膏与矿渣的充填材料及其制备方法,属于充填材料技术领域。充填材料为赤泥、矿渣与脱硫石膏,骨胶比为3~5,质量浓度为80%~84%,将水倒入材料中可得到充填料浆,本发明利用固废赤泥和脱硫石膏复合激发矿渣,并以煤矸石作为骨料制备膏体充填材料,能够在控制地表沉陷的基础上,提高矿产资源的回采率,恢复矿区土地使用价值,同时大量利用了固体废物,减少了对环境的污染,产生了良好的经济和环境效益。
本发明提供了一种复合激活低钙粉煤灰水泥及其制备方法,属于建材与固体废弃物资源化利用技术领域,包括以下重量份的原料:粉煤灰30‑40份、矿渣10‑20份、硬石膏5‑7份、普通硅酸盐水泥35‑45份、强碱溶液(质量分数为30%)3份、NaSO4(质量分数17%)0.5份、减水剂1份和助磨剂0.5份;本发明的有益效果是可提高混凝土密实度及抗腐蚀、抗渗能力,减少需水量;提高粉煤灰混凝土早期强度,加快前期的水化作用,提高对粉煤灰的活化作用;材料易得、成本低廉、操作简单,可以较好的提升其力学性能,宜推广,适用范围更广泛;能够有效的解决固废堆积,缓解不可再生资源的问题。
本发明属于危险固体废弃物处理与生态材料领域,涉及一种纳米纤维素晶体复合粉煤灰地聚物材料,用于固化城市生活垃圾焚烧飞灰中的重金属离子。其原材料为:纳米纤维素1‑5份、粉煤灰80‑180份、城市生活垃圾焚烧飞灰20‑120份、水玻璃40‑80份、氢氧化钠:10‑14份、拌合水:40‑120份。本发明采用纳米纤维素晶体与固废材料为原材料,经济适用,操作工艺简单,有效利用纳米纤维素晶体的短路扩散、空间位阻效应促进地聚物反应的进行,在优化固化体的物理、力学性能的基础上,充分发挥纳米纤维素晶体所具有的静电吸附、络合反应和离子交换作用,并与地聚物水化产物特有的类沸石结构协同固化飞灰中的重金属,显著提升固化体对飞灰中重金属离子的固化效率。
本发明公开了一种粉煤灰固相合成形貌可控ZSM‑5分子筛的制备方法,将粉煤灰与碳酸钠混合焙烧之后,用盐酸加热浸取得到含铝硅胶,以此作为唯一的硅、铝源,并与一定比例模板剂、碱助剂混合研磨,加热晶化得到ZSM‑5分子筛。本发明以固体废物粉煤灰为原料,无需外加硅铝源,降低合成成本,实现固废资源化利用。同时,采用固相合成方法,不添加溶剂,提高了合成产率和安全性,无二次污染,工艺简单,形貌可控,有着巨大的应用前景。
本发明属于固废处理与生态环境材料领域,提供一种基于石墨炔的城市生活垃圾焚烧飞灰重金属固化材料及制备方法,其原材料为:城市生活垃圾焚烧飞灰200~400份,偏铝酸钠20~40份,水玻璃70~250份,石墨炔2~6份,二甲基甲酰胺10~30份,拌合水270~380份。本发明采用固体废弃物为原材料,绿色环保,操作工艺简单,同时充分利用石墨炔的纳米尺寸、大比表面积、三维多孔通道和极高活性的叁键特征,可有效固化城市生活垃圾焚烧飞灰中的重金属离子,显著降低有害重金属离子的浸出率,获得优异的力学性能,有利于实现城市生活垃圾焚烧飞灰的利用。
本发明公开了一种大宗煤矸石综合利用工艺方法,属于煤炭处理技术领域。该方法包括煤矸石的破碎、筛分、流化床烧结、粒度级配和陶粒生产等工序。该方法核心思想是用流化床对颗粒状煤矸石进行快速烧结,快速提高煤矸石颗粒的机械强度和热稳定性等,产品质量可达到一级建筑用砂标准。该方法利用流化床热交换速率快、产量大以及颗粒受热均匀等特点,可将煤矸石固体废弃物高效转化成市场需求量大的建筑用砂,是大宗煤矸石的有效处理方法。同时,建筑用砂粒度范围之外的煤矸石细粉可与粉煤灰等其他固废混合制备具备各种功能的陶粒产品,或直接用流化床烧结成喷涂用的材料。因此,该工艺方法能完全消纳煤矸石,生产出市场用量大的优质建筑用砂、涂料及功能陶粒等产品。
本发明属于固体废物综合利用领域,提出了一种利用铝灰制备轻质高铝保温砖的方法。本发明以铝灰为主要原料,制备轻质高铝保温砖,通过添加助烧剂、造孔剂、增塑剂、粘结剂、分散剂、防爆纤维等,制备出的轻质高铝保温砖具有耐压强度高、导热系数低、高温重烧线变率低等优点,产品性能指标可以达到国家标准。本方法铝灰利用率高,产品附加值较高,实现铝灰资源化利用,变废为宝。本发明的方法简单,成本较低,产品性能优良,属于环保固废利用产业,有利于推广应用。
本发明型属于巷道壁后充填层及固废回收利用技术领域,公开了一种以预处理磷石膏为骨料的高性能巷道壁后充填层材料。该磷石膏壁后充填层材料以在温度为130℃,烘干8小时进行预处理后的磷石膏为骨料,添加矿渣,电石渣,以自来水搅拌,无任何其他添加剂。其壁后充填层材料所用骨料预处理后的磷石膏、矿渣、电石渣分别占比为总固体质量的65~75%、20~25%、5~10%。采用本配合比所制作的磷石膏壁后充填层可满足在巷道复合支护系统中壁后充填层的抗压强度要求、流动性要求、渗水性要求,且具有成本低廉、制作简便的优点。同时解决了工业固体废弃物磷石膏等其大量堆积的问题,释放土地资源压力,对环境保护做出了贡献,具有一定实用意义。
一种基于丙三醇预发酵的秸秆厌氧消化产甲烷装置,包含使用进料池、酵母活化池、调节池、酵母发酵罐和产甲烷罐等设备。使用该装置进行丙三醇预发酵的秸秆厌氧消化产甲烷的方法,包括以下步骤:秸秆经预处理后投加纤维素水解酶将其转化为简单的还原糖;控制反应条件投加酵母菌让其在酵母发酵罐内定向产丙三醇;最后在产甲烷消化罐内进行厌氧消化。酵母发酵罐和产甲烷罐对固体停留时间,消化器内的pH值以及发酵温度均有数值要求范围。该方法可达到如下效果:加快固体废物秸秆的降解速率,提高产甲烷速率和甲烷产量,厌氧消化系统稳定性增强。该技术投资成本小,操作简单,效果提升明显。可用于高负荷有机固废高效厌氧消化产甲烷。
一种生产特种固化剂的装置,包括原料仓、螺旋计量秤、一级混合机、二级混合机、斗提机Ⅱ、斗提机Ⅰ,所述螺旋计量秤设置在原料仓的底部,若干个原料仓通过螺旋计量秤向一级混合机送料,剩余原料仓通过螺旋计量秤向二级混合机送料,所述一级混合机通过斗提机Ⅰ向二级混合机送料,二级混合机通过斗提机Ⅱ送料回成品库。与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型可以利用某钢厂的冶金固废生产适合岩土工程、泥浆快速固化施工用途的高效环保、低成本特种固化剂,广泛用于矿山回填、道路等工程应用,解决该钢厂脱硫灰、钢渣等固体废弃物处置问题,逐渐实现固废的全量化处理。
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