本发明属于资源重复利用技术领域,公开了一种城乡生活垃圾处理发电炼油全自动一体化处理方法,将生活垃圾、医用垃圾、建筑垃圾等里面的可燃物,废油,废油渣之类的垃圾进行回收,并进行垃圾压榨;压榨后的废水送至废水处理设备中进行处理达标排放;压榨后的固体在生活垃圾处理设备中进行处理,获得的尾渣进行分类处理;获得的汽体进行处理,获得重油;对获得的重油进行处理获得原油;同时,将在获得原油中产生的尾汽进行燃烧,用于发电,并输送至电网。本发明解决了现有技术垃圾处理难的问题,同时将有效资源进行重复利用,而且环保,再者,本发明生产的原油和尾气燃烧生成的电,进一步创造了社会价值,为资源重复利用提供一种有效途径。
本发明公开了一种PE绿色循环再造颗粒及其制备方法。本发明的再造颗粒是由以下质量百分数的原料构成;废旧PE片料:70‑80%,改性硅灰石:10‑20%,色母粒:5%,改性剂:0.5‑1%,接枝POE:0.1‑0.5%,SEBS:3‑4%;所述废旧PE片料为PE塑料基无规则破碎片料,所述改性剂为端胺基多元醇酯填料改性剂或JL‑G增强改性剂。本发明对固体废弃物PE的循环再利用,变废为宝,所制备的再造颗粒具有抗拉强度大,断裂伸长率高,熔融指数低、以及抗环境应力好、韧性好、弯曲强度高、冲击强度大等特点。
基于环糊精多元羧酸聚合物的铕吸附剂及其使用方法,所述铕吸附剂由环糊精交联四元羧酸形成,其具体操作步骤如下:将环糊精、1,2,3,4‑丁烷四羧酸和催化剂分别按照环糊精与1,2,3,4‑丁烷四羧酸按摩尔比1:1~8,1,2,3,4‑丁烷四羧酸与催化剂按摩尔比2:1的比例混合,混合后依次进行油浴、搅拌、烘干、研磨、洗涤等操作,所得淡黄色固体粉末即为铕吸附剂。该铕吸附剂在应用于去除含铕废水中铕时含铕废水中铕的浓度为80~100 mg/L,pH值为2~8,先将含铕废水的pH值调节为5~7,然后加入基于环糊精多元羧酸聚合物的铕吸附剂进行铕吸附,吸附时采用恒温水浴振荡器振荡吸附。该吸附剂在制备和使用时工艺简单,使用的原材料容易获取,成本低,能够有效去除含铕废水中的铕离子。
本发明公开了一种陶瓷色料及其制备方法,包括以下步骤:步骤S1,提供含铬废粗化液和环保铁红,所述含铬废粗化液中铬与铁红中的铁,以氧化物计,质量比为(1‑3):1;步骤S2,将所述环保铁红加入到所述含铬废粗化液中混合,干燥至完全脱水,得到固体的色料前驱体;步骤S3,将色料前驱体研磨后,加入高温炉内,在常温下逐步升温至800‑1000℃,得到预烧后的色料前驱体;步骤S4,将预烧后的色料前驱体进一步研磨后,加入高温炉内,在常温下逐步升温至1100‑1300℃,以得到陶瓷色料。根据本发明实施例的陶瓷色料的制备方法,能够得到呈色纯正、亮度较高、发色力强的黑色陶瓷色料,且使废物得到充分的利用,节约了成本。
本发明公开了一种酸性液再生连续循环的自动添加系统,属于酸性液再生技术领域,该自动添加系统包括酸液池、1#泵、过滤器、絮凝剂储罐、负压蒸发器、冷凝器、酸液储罐、结晶器和离心脱水机;酸液池、1#泵、过滤器和负压蒸发器依次管道连接,酸液池内装有废酸,过滤器用于滤除废酸内的固体杂质,过滤器上设置有絮凝剂进入管,絮凝剂储罐通过絮凝剂进入管与过滤器连接;负压蒸发器上设置有气体出口和废液出口,负压蒸发器通过气体出口与冷凝器管道连接,负压蒸发器通过废液出口与结晶器连接,结晶器和离心脱水机管道连接,冷凝器、酸液储罐和酸液池依次管道连接,本发明解决了在电镀生产线,酸液槽中的酸性液无法进行再生循环的问题。
本发明提供了一种轻质高强陶粒及其制备方法。本发明所述的陶粒为圆形,直径3‑20mm,抗压1.5‑2mpa,容重350±30kg/m3,λ<0.10w/m·k。本发明提供的陶粒生产原材料95%以上由多种无机固体废料经优化配方,以新型环保工艺生产而成。无废气、废水、废渣排放,本发明提供的添加剂能确保陶粒在高温烧制过程中发泡膨化,有效提升陶粒内部网状骨架的支撑力,所得陶粒具有超出普通陶粒同容重等级的耐压能力及节能、隔音效果。
本实用新型提供一种卧式焚烧炉,包括炉体、炉条、固体燃料加入口、液体燃料加入口、气体燃料加入口、空气入口、拨灰口和废气出口;炉体包括炉体单件,炉体单件包括燃烧室;燃烧室包括内壁为矩形或弧形的下燃烧室和内壁为弧形的上燃烧室;炉条设置在下燃烧室内;固体燃料加入口、液体燃料加入口、气体燃料加入口、空气入口、拨灰口以及废气出口均设置在燃烧室的侧壁上;炉体的长度和宽度的比值为1.5‑4.0。应用本实用新型的卧式燃烧炉,效果是:(1)结构精简,为卧式结构,占用空间小;(2)燃烧室采用独特的结构设计,可促进燃烧室内混合气体的流动,为固体燃料、液体燃料和气体燃料的混合燃烧提供有利条件,提高燃烧效率。
本发明公开了一种铝灰渣资源化利用的方法。将铝灰渣、包含含钙化合物、金属稳定剂和分散剂在内的复合药剂及水调成浆液并不断搅拌反应,反应完成后,静置,得到铝灰渣固化物;该方法能够促进铝灰渣中氮化铝水解脱除,同时实现氟离子和金属离子完全稳定固化于渣相中,形成的铝灰渣固化物满足新型建材合成原料(第II类一般工业固体废物)的标准,且该方法操作简单,成本低,生产全流程无废渣和废水产生,产生的废气为氨气可以回收利用,对铝灰渣的资源利用程度高,污染小,有利于大规模生产。
本实用新型公开了一种具有固液分离机构的环保工程用处理装置,属于环保工程技术领域,包括底座和壳体,所述底座的上表面固定安装有壳体和固定壳,所述壳体的侧壁固定安装有安装壳和侧壳;本实用新型中,通过设置电机、压块和固定壳,将需要固液分离的污染物通过进料漏斗倒入壳体的内部的滤板上,液体会通过滤板,固体留在滤板上,开启电机,电机带动往复丝杠转动,往复丝杠转动带动第一移动块移动,第一移动块移动带动转杆转动,转杆转动带动滑块在限位杆外表面滑动,限位杆滑动带动压块对固体废弃物进往复挤压,将固体废气物内的液体挤压出,液体会通过导管流入至固定壳的内部,经过固定壳内部两层滤网的过滤再排出,固液分离效率较高。
本实用新型公开了一种实验室回收桶,所述桶盖与桶体铰链连接,所述实验室回收桶相对铰链的一侧设有搭扣,所述桶体内设有扇形过滤网,扇形过滤网搭接在“十”字隔板上,所述桶体内设有“十”字隔板,所述“十”字形隔板与桶体固定连接,所述桶盖内壁设有对应“十”字隔板的“十”字凹槽,所述桶盖上设有回收口,回收口分别设于“十”字隔板隔开的四个扇形区域中,所述桶体外侧设有把手,所述桶底为锥形,所述锥形桶底的顶角指向桶盖方向,且所述锥形桶底的顶角为钝角。该种废液回收桶,扇形过滤网能有效过滤一些固体废料,方便废液的过滤,结构气密性良好,能有效防止废液的挥发,实现了废液的分类处理。
本实用新型公开一种烟草HXD气流烘丝机的排潮气体处理装置,冷却喷淋装置(1)的气体进口连接有高温废气,所述的冷却喷淋装置(1)的低温废气出口连接有臭气处理装置(2),所述的冷却喷淋装置(1)的高温废水连接有能量回收装置(3)、补水装置(4)和PH值调节装置(5)。采用本实用新型能将高温废气的固体物和热能进行分离和回收,排放的气体得到净化并达标,排放的气体体积较小,排放的废水符合排放标准,减少热风炉的能耗。
本实用新型公开了一种儿童病房用多功能康复病床。所述康复病床包括床体,所述床体的上部具有床板,床体的下部具有底板,该床板通过支腿支撑在底板上;在床板与底板之间设有浴缸,在底板上设置有废水缸,所述浴缸支撑在废水缸的顶部或固定在床体上部,该浴缸的排水口位于废水缸的上方或该浴缸的排水口通过管道与废水缸连通;所述浴缸内设有加热装置,所述废水缸内设有固体物回收装置;所述床板可拆卸地固定在床体的上部,或所述床板的中央位置设有通槽,该通槽处设有位于浴缸的上方的盖板。本实用新型集洗浴、休息及护理于一体,结构简单,操作简便,便于推广使用。
本发明公开了一种生态循环种养殖方法,包括以下步骤:(1)制备饲料;(2)将饲养过程中的出产的固体废弃物,以及养殖的农、水产品,食用后剩下的骨头,碾碎,混合,堆肥后,成粒,作为基肥使用;(3)步骤(2)中产出的菜帮、藤蔓、叶子等废弃物,作为青饲料,对步骤(1)中的农、水产品进行投喂。本发明实现方法简单,能够提供完全无抗生素等药物残留的畜禽肉、蛋、奶,以及蔬菜水果等,能满足人们对“吃的健康”的需求。并且利用了原本无价值的废弃物,变废为宝,同时循环使用各个步骤中产出的废弃物,符合现代人对环保绿色的食品的需求。
本发明属于医疗器械技术领域,具体涉及一种心血管内科护理用多功能护理车,包括推车主体,所述推车主体的上表面固定连接有储存柜,所述推车主体的上表面还固定连接有废料回收桶,所述废料回收桶位于储存柜的左侧,所述储存柜的内部活动连接有储存抽屉,所述废料回收桶的内部活动连接有储液箱和过滤箱,所述过滤箱的底部开设有通孔,通孔内安装有过滤网,所述储液箱的顶端为漏斗状结构。通过在存储抽屉内安装活动块和保护海绵块对储药盒进行保护,通过滑动块和顶紧弹簧对活动块进行减震,对储药盒进行保护。通过在废料回收桶内安装过滤箱和储液箱,方便对固体和液体的废料进行分离,避免混合存放造成交叉污染。
本发明公开了一种复合增韧改性剂及其制备方法和应用。所述复合增韧剂重量组成为:废旧轮胎胶粉10~50份、热塑性丁苯橡胶10~50份、聚乙烯树脂20~50份、增溶剂0.3~2份。本发明复合增韧改性剂可显著提高废旧HDPE的抗冲击韧性;同时利用自由基微交联技术,使复合材料体系中各相关组分的产生适当交联,提高材料体系的拉伸强度,并通过无机成核剂来控制废旧HDPE的晶粒大小和结晶度,达到综合优化复合材料体系力学性能的目的。本发明方法操作简单,适应性强,易于工业化生产,同时利用废旧轮胎胶粉,不仅降低了生产成本,而且减少了固体废弃物对环境的污染,具有显著的经济效益和社会效益。
本发明涉及高浓度养殖场有机污水处理方法,包括以下步骤:将养殖场的废水通过排污管送入集中污池去除废水中的固体物质,再送入三级沉砂隔渣池去除废水中的细小颗粒,分出细小颗粒的废水由高位差流入调节池经黑膜超时厌氧发酵包进行发酵,经由高位差再次流入调节池,在由提升泵送入生物A/O倍增氧化塔进行物化处理脱氮顺流至二沉池,所述二沉池采用固液分离的形式将废水进行清水与污泥的分离,活性污泥回流至调节池,清水流入多功能氧化塘,所述多功能氧化塘通过水生物分解、消耗、吸收清水中的有机物并流入生物滤池,通过生物滤池对悬浮物进行隔离。本发明的有益效果:结构简单,加工方便,高效节能,安全可靠。
本发明属于冶金及材料科学技术领域,具体涉及一种强化红土镍矿烧结的复合添加剂及其使用方法,其成分如下:镍冶炼废渣55~75wt%;红土镍矿磁选尾渣5~15wt%;废活性炭20~30wt%。所述的镍冶炼废渣为硫化镍熔炼过程产生的熔炼渣;所述的红土镍矿磁选尾渣为红土镍矿直接还原‑磁选产生的非磁性物;所述的废活性炭为烧结烟气脱硫脱硝过程产生的废弃活性炭。本发明通过烧结过程中添入多功能复合添加剂,强化红土镍矿烧结,提高烧结矿强度、降低烧结固体能耗。
本实用新型公开了一种内陆养殖复合装置,包括:咸水养殖池和淡水养殖池;混合水池,所述混合水池通过第一管道同时连接所述咸水养殖池和所述淡水养殖池;沉淀池,所述沉淀池通过第二管道连接所述混合水池;固体收容桶,所述固体收容桶和所述沉淀池之间通过第三管道连接,所述第三管道上设有第一泵体;滴灌区,所述滴灌区和所述沉淀池之间通过第四管道连接,所述第四管道上设有第二泵体。不用将咸水直接排放,对环境造成严重的影响,而固体物经过沉淀池沉淀后经过固体收容桶回收,可以作为废料或者其他处理,避免污染环境,从而在整体上提升了内陆养殖的残渣废料的回收利用,实现了可持续发展。
本发明属于水体中重金属离子的去除、净化或捕集技术领域,具体涉及一种乙二胺基重金属螯合剂及其制备方法。本发明采用在无水乙醇或无水乙醇与乙醚按一定体积比的混合溶剂中,乙二胺、二硫化碳和固体碱直接反应制备得到乙二胺基重金属螯合剂。本发明克服了现有高分子螯合剂在螯合重金属离子时高分子链的空间位阻的缺陷,也克服了多功能基小分子由于螯合基团空间不匹配而使絮体带有过剩负电荷,阻碍絮体的进一步生长的缺陷。产物为固体粉末,稳定性好,便于贮存和运输。本发明合成工艺简单,反应条件温和,易于操作和控制;反应速度快、效率高;溶剂循环利用,原料利用率高;“三废”产生少,工艺过程环保;设备为常规设备,易于实现工业化生产。
本发明属于环境工程及建筑材料技术领域,具体涉及一种用高含土建筑垃圾制备免烧砖的方法。本发明的方法是:将建筑垃圾、一种或多种固体工业废渣的混和物、石膏粉和石灰粉的混合物、一种或多种水溶性固体碱金属盐粉末的混和物或其水溶液、硅酸盐烧结熟料按一定的比例混和均匀后加水搅拌,然后入模振动成型密实或加压成型密实;砖胚养护后脱模或是直接脱模。本发明的胶结料掺量少,成型方法灵活,又能对建筑垃圾全利用,大大降低了成本,具有很好的经济效益和社会效益。?
本发明提出了本一种脱除烟气中低浓度二氧化硫并制备焦亚硫酸钠的方法,含SO2烟气通过洗涤、净化后,经吸收液吸收后反应生成的含有Na2SO3‑NaHSO3的混合吸收液,混合吸收液进入中和塔与碳酸钠溶液反应生成饱和亚硫酸钠液,与含二氧化硫制酸废烟气吸收反应生成过饱和的亚硫酸氢钠溶液,再与二氧化硫接触生成焦亚硫酸钠固体,离心后固体经气流干燥后形成无水焦亚硫酸钠产品。本发明工艺流程短、脱硫效率高、能源消耗少、运行成本低,产品质量稳定,不产生二次污染,适用于冶金、钢铁、火电等行业的各种工业窑炉和燃煤锅炉烟气中二氧化硫的脱除和回收利用。
本发明提供了一种离子液体在制备长链烷基糖苷APG上的应用方法,更具体地是使用具有Brφnsted酸性离子液体作催化剂,用烷醇与糖类反应制备APG。本发明的所使用的离子液体催化剂在50℃以下是固体,因此反应完后冷到室温即成固体,可以很容易与产物分离,不必用碱中和,从而不会产生含盐废水,离子液体与产物分离后可回收再用不影响催化效率。所使用的离子液体在50℃以上是液体并且与反应物醇有一定的溶解性,因此,催化剂与反应物的接触机会大,催化效率高。
本发明公开了一种炼钢用碳铁发热剂及生产工艺和使用方法。发热剂由含碳材料、添加剂、稳定剂、比重调节剂、粘结剂组成。先将含碳材料、添加剂、稳定剂、比重调节剂分别经破碎机破碎成颗粒,用球磨机或雷蒙磨等研磨成0~200目的粉料,按重量百分比配置上述各种原料,并在搅拌机内混合后加入粘结剂,继续混匀,用成型机将其制成一定形状的固体颗粒,将固体颗粒自然干燥或在25~800℃.1~48小时条件下烘干、焙烧、自然冷却、包装待使用。这种碳铁发热剂在电炉或转炉上使用,控制造渣碱度在2.5~3.5之间,对转炉炼钢,供氧压力在0.8~1.2MPa之间,吹氧与倒炉操作。用这种发热剂可增加废钢用量,增产5~15%。
一种改性煤基多孔电极测定抗坏血酸含量的方法,包括如下步骤:(1)煤基多孔炭破碎至‑200目,然后将可溶性铜盐与煤按照质量比0.2~3:8均匀混合于水中,回流反应后经洗涤、过滤得到固体前驱体;保护性气氛下,固体前驱体经高温焙烧得到改性煤基多孔炭;(2)改性煤基多孔炭:Super P:PVDF按8:1:1的比例制备得到改性煤基多孔电极,以磷酸盐为电解液,控制电解液pH为7,提供稳定电压的电源下检测抗坏血酸含量。本发明通过铜进行改性得到的改性煤基多孔炭用于抗坏血酸含量测定,具有精度高、抗干扰性好、测量范围可调、废弃电极回收简单等优点。
本发明公开了一种铅酸蓄电池回收方法,具体步骤如下:A、利用粉碎机将废旧铅酸蓄电池进行破碎;B、将破碎后的物料中加入还原剂硫酸铁、稀硫酸,并进行搅拌;C、对反应后的物料进行过滤,得到固体金属硫化物,滤液循环使用;D、排出滤液,再加入脱硫剂碳酸钠,脱硫反应2‑3小时,反应结束后进行固液分离,得到固体碳酸金属物;滤液经过结晶去杂质处理后生成硫酸钠回收利用;E、将固体碳酸金属物压力过滤器内进行洗涤、挤压;F、将干燥的固体碳酸金属物投入熔炼炉中并加入还原剂铁粉和还原剂炭,本发明将回收过程中产生的滤液和气体,经过回收处理进行循环利用,减少了能源消耗,并且减少了浪费和废液的排放,避免了再次产生污染。
本实用新型公开了一种用于石墨提纯的装置,包括反应釜的釜体和位于釜体下面的清洗装置及废液处理再利用装置,本实用新型工作时,通过固、液体材料传送装置将固体、液体材料送至相应的地方,然后原材料之间在釜体内发生相应的提纯反应,反应完成后打开阀门使反应物进入清洗装置进行离心脱水清洗,最后废液与提纯后的石墨分离,废液进入滤液池进行中和反应再过滤以便再次重复利用;提纯后的石墨进入干燥室干燥,检测石墨的纯度,如果需要进行再一次提纯,则石墨由干燥室进入盛料仓再由固体材料传送装置重复以上步骤,直至石墨的纯度达到要求。整个过程中,从原料的投入到成品的产出实现了高效率、绿色无污染,并且提出了一种将石墨提纯和水洗设置在同一装置上,从而实现石墨提纯工艺一体化,结构设置合理。
本发明公开了一种去除水体中染料的方法,包括以下步骤:将改性钢渣与染料废水混合进行振荡吸附,完成对染料废水的处理;改性钢渣由钢渣经高温改性和水杨酸溶液改性后制得。本发明方法采用改性钢渣对染料废水进行吸附处理,对废水中染料的去除率高达98%上,实现了对废水中染料的高效去除,具有成本较低、处理效率高、处理效果好、处理工艺简单、操作方便、投资费用和运行费用低、不会引起二次污染等优点,同时还实现了对固体废物钢渣的资源化再利用。
一种高砷含氟氯物料的清洁处理方法,包括:(1)将高砷含氟氯物料、还原剂和熔剂配料后进行还原熔炼,得硫冰铜、铅合金、熔炼烟气和炉渣;(2)将高温熔炼烟气与空气混合后氧化,得到的混合烟气冷却后再电收尘,得到一次固体烟尘与一次含砷烟气;(3)将一次含砷烟气通过金属膜进行过滤,得到二次固体烟尘与二次含砷烟气;(4)将二次含砷烟气骤冷收砷,得到三氧化二砷固体和氟氯烟气(5)氟氯烟气经硫化喷淋,得到硫化砷渣和废液;废液经蒸发结晶,得到含氯化钠和氟化钠的混合固体。本发明实现了高砷含氟氯物料冶炼过程中烟气的清洁排放,且无二次污染,具有高效、环保、安全等优点。
本实用新型公开了一种玻璃钢离子交换柱,包括安装板和离子交换柱本体,安装板的表面固定安装有过滤箱,离子交换柱本体的底部一体形成有排污口;安装板的表面固定安装有安装座,安装座的侧面活动安装有左右旋螺杆,安装座的侧面固定安装有导柱。上述方案中,通过转动转动拨片以控制移动块之间的间距,同时可以通过滑块在T型槽内滑动,从而控制弧形钳口对不同尺寸的离子交换柱本体进行夹持,且通过设置的弹簧和弧形橡胶垫,还可以在夹持的过程中提供缓冲,以保护离子交换柱本体;通过集废盒将溶液中存在的固体颗粒进行过滤,并通过旋转控制旋钮控制溶液的走向,从而方便对集废盒中的固体颗粒进行清理,避免溶液直接进入废料箱中。
一种以石灰石为原料制备碳酸盐胶凝材料的方法,包括以下步骤:(1)破碎,粉磨:将石灰石破碎,粉磨,得生料粉;(2)液化制胶凝材料:将步骤(1)所得的生料粉置于带搅拌机构的压力反应釡内,加水,液化,杂质沉淀:向压力反应釡内压入二氧化碳气体,在压力状态下,生料粉中的主要矿物CaCO3与二氧化碳发生反应,转化为水溶性Ca(HCO3)2超饱和溶液,同时,生料粉中的硅、铝、铁等杂质化合物成为难溶沉淀物固体,形成含固体杂质的Ca(HCO3)2超饱和溶液的混合物,即成。本发明工艺及装备简单,无二次污染隐患,能耗低,原料化废为宝,成本低。
中冶有色为您提供最新的湖南有色金属固/危废处置技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!