本发明提供了一种从磷酸铁生产废水中回收磷酸根和硫酸根的方法,具体为:(1)向磷酸铁母液中加入Ca(OH)2进行反应,得到第一沉淀渣和第一沉淀液;(2)向第一沉淀液中加入含氨溶液进行反应,得到第二沉淀渣和第二沉淀液;(3)将第一沉淀渣以及第二沉淀渣混合后得到含磷石膏,将其加入磷酸铁母液中,反应得到转化滤液和硫酸钙;(4)将转化滤液回流至步骤(1)中,停止加磷酸铁母液,重复步骤(1)、(2)和(3);(5)将第二沉淀液与酸液混合得到中和调节液,对中和调节液进行反渗透、蒸发、结晶,得到硫酸铵固体和磷酸一铵固体。该方法可实现废水中磷酸根与硫酸根的完全分离和彻底回收,且磷酸根产品与硫酸根产品纯度较高。
本实用新型公开了一种低浓度重金属废水中铊的净化过滤处理设备,包括机体、进水口和出水口,所述机体的一侧设有进水口,机体的另一侧设有出水口,机体内部左侧设有过滤池,过滤池连通调节池,调节池连通氧化池,氧化池连通活化池,活化池连通分离池,分离池连通吸附池,吸附池连通二次分离池,二次分离池内设有超滤膜,使用时,启动循环水泵将浓缩池中的废水抽入氧化池中二次处理,启动污泥泵将浓缩池中的固体残渣抽入循环池中,经过压滤机处理,残渣从出泥口排出,残留的废水从回流管进入氧化池中二次处理,本处理设备过滤效率高,能有效的除去废水中的铊和其他重金属离子。
本实用新型公开了一种用于废气处理的RTO蓄热式处理装置,属于废气处理技术领域,该RTO蓄热式处理装置包括依次管道连接的风机、RTO炉体和烟囱,所述风机进口连接有VOC引风管,还包括前置过滤器,所述前置过滤器包括壳体,所述壳体一端与所述VOC引风管连接,另一端连接有废气进口管;所述壳体内设置有滤网和滤布,所述滤网和所述滤布沿所述废气流动方向依次设置,所述壳体内部固定有第一磁铁条和第二磁铁条,所述滤网和所述滤布分别与所述第一磁铁条和所述第二磁铁条磁性连接,解决了粉尘、扬尘等固体颗粒易堆积在蓄热体上,致使RTO热交换效率较低的问题。
本发明公开了一种废旧磷酸铁锂正极片的回收方法,包括以下步骤:S1、将拆解废旧磷酸铁锂电池得到的正极片进行机械粉碎,得到正极碎片;S2、将所述正极碎片与固体强碱混匀后,通过焙烧处理使固体强碱与铝反应生成偏铝酸盐,收集焙烧处理后得到的混合粉末;S3、将步骤S2得到的混合粉末与水混合,固液分离后,收集固相部分并从中回收锂、铁和/或磷元素。该方法操作简便且效果显著,能够较好地解决现有技术中碱浸法除铝存在的成本高、碱用量大及除铝不完全等问题。
本实用新型涉及废水处理装置技术领域,具体的说是一种高效电解废水处理装置,包括电解箱,所述电解箱上设有动力结构,所述动力结构包括电机,所述电解箱上固定连接有电机,所述电机上转动连接有旋转轴,所述旋转轴与电解箱转动连接,所述旋转轴上滑动连接有过滤板,所述过滤板与电解箱滑动连接,所述旋转轴上固定连接有驱动架,所述驱动架驱动过滤板进行移动,所述旋转轴上固定连接有搅拌叶;能直接对废水中的固体垃圾进行过滤处理,且在进行电解处理时,能进行搅拌,避免由于金属沉积在电解池底部,导致电解池底部和顶部的废水浓度不同,保证对废水电解的效率。
一种具有废液收集桶的治疗车,涉及医疗器械技术领域,包括治疗车主体以及收集桶;治疗车主体上设有收集桶,收集桶包括筒体与筒盖,筒体设有一开口,开口处设有第一连接凸起环,筒盖上设有与第一连接凸起环相配合的第二连接凸起环,且第二连接凸起部螺纹连接于第一连接凸起部上,筒盖内部设有一分隔板,筒盖内部利用分隔板分为液体流通区与固体分离区,筒盖处于固体分离区的内壁上固接有固定凸起部,固定凸起部的下方设有隔网,隔网的下方设有橡胶夹紧环,隔网利用固定凸起部与橡胶夹紧环实现定位,液体流通区与固体分离区的上部分别设有一投放筒。本实用新型实现了方便收集废弃液以及实现液固分离的技术效果。
本实用新型公开了一种液体废物处理设备,沉降池和初步过滤装置之间通过水泵相连通,初步过滤装置和泥沙过滤装置之间通过水泵相连通,泥沙过滤装置包括壳体,壳体的内腔中部横向固定装配有金属网板,壳体的上端装配有与金属网板配合使用的防堵件,壳体的内腔下端固定装配有二级过滤件,壳体的右侧面下端固定插接有第一带阀排水管,本装置采用初步过滤装置过滤去除大颗粒的固体废物,再通过泥沙过滤装置对液体废物中可能含有的泥沙进行过滤,在过滤的同时启动防堵件,减少泥沙对金属网板堵塞的可能,通过防堵件中网格板的往复运动能够加快液体从金属网板上下渗的速度,提高过滤效率,减少金属网板堵塞的可能。
本实用新型公开了一种废水回收利用装备,其结构包括过滤层装置、处理箱箱盖、PH加药箱、絮凝剂加药箱,本实用新型一种废水回收利用装备,结构上设有过滤层装置,过滤层装置嵌入安装与隔离板中,将洗衣废水从废水存放池输送到处理箱中,通过层层处理到达过滤层装置,通过过滤层装置上的锰砂过滤层来除水中的悬浮物质、固体颗粒,通过过滤层装置上的石英砂过滤层来有效的截留除去水中的悬浮物、有机物、胶质颗粒、微生物、氯,在通过过滤层装置上的无烟煤过滤层提高吸附能力和提供较高的含污能力,最终达到降低水浊度、净化水质的效果,对于洗衣废水的过滤处理,效果较好,不会危害环境,再次排放也不会造成二次污染。
废水零排放中高浓高盐母液的处理工艺,该工艺包括以下步骤:将来自蒸发结晶系统的高浓高盐母液排至母液缓存桶暂存,再通过泵输送至一种干燥设备;母液在干燥设备体系内被连续通入的加热介质(水蒸汽或热风等)加热,母液中的水分受热闪发,母液中的无机盐及其他杂质结晶析出;闪发出的二次蒸汽通过尾气吸收装置吸收,尾气合格外排。本发明解决了含盐废水的终端处理问题,得到固体结晶盐,实现了真正意义上的含盐废水终端零排放。
本发明公开了一种钒钛系脱硝废催化剂的处理工艺,包括如下步骤:破碎制粉:将钒钛系脱硝废催化剂破碎成粉至100um以下;钠化焙烧:粉碎后的钒钛系脱硝废催化剂按一定比例加入纯碱和水混合,再加入回转窑中钠化焙烧转型;浸出:混合料加水球磨过筛浸出,得到滤液和滤渣;回收钒:向滤液中加入过量氯化铵,机械搅拌0.5‑1h,静止沉淀,过滤,得滤液和偏钒酸铵;回收钼酸、钨酸:将滤液蒸汽加热到60℃~70℃,硫酸调PH值到2,过滤,得钼酸、钨酸和滤液;调节pH值和洗涤:滤渣和水按质量比1:10~1:150装入反应器中,用无机酸调节溶液的pH≤6.0,下保温,反应产物经固液分离后用水洗涤固体,制得钛酸沉淀;煅烧:将钛酸沉淀煅烧得到TiO2。
本发明公开了一种废旧稀土基铝酸盐荧光粉选择性硫化‑浮选分离回收铈和铽的方法,该方法是将含铈和铽的废旧稀土基铝酸盐荧光粉与固体碱性化合物进行碱熔焙烧,碱熔焙烧产物采用有机稀酸进行淋洗脱除镁铝得到铈铽氧化物富集渣,铈铽氧化物富集渣与硫磺进行硫化焙烧,硫化焙烧产物经过磨矿后,进行浮选分离,得到硫化铽精矿,尾矿为氧化铈富集渣。该方法得到的精矿中铽总回收率可达95%以上,尾矿中铈总回收率可达95%以上,该选择性硫化‑浮选法相对以往传统方法具有高效,清洁等特点,宜于工业推广。
本发明涉及环境检测技术领域,且公开了一种环境空气和废气检测用烟气采样装置,包括固定架和调节管,所述固定架上表面固定连接有电机,电机输出轴一端固定连接有连接杆,且连接杆顶端固定连接有横向锥齿轮,所述调节管圆周内壁活动连接有转动轴,转动轴一端固定连接有纵向锥齿轮,且纵向锥齿轮与横向锥齿轮相啮合,所述调节管顶端固定连接有支撑管,支撑管一侧固定连接有支撑板,且支撑板一侧固定连接有连接筒,所述支撑板上表面固定连接有第一连接弯管。本发明加大了对环境空气和废气检测的力度,将烟气中的固体垃圾或灰尘颗粒吸附粘结,一方面避免了烟气排放造成区域性环境污染,另一方面避免大气污染危害人体健康。
本发明公开了一种含铜污泥和含铜蚀刻废液的联合处理方法,包括以下步骤:将酸性含铜蚀刻废液与含铜污泥共同制浆,用水调整固液比,用浓硫酸调整浆液pH至酸性,进行反应,过滤得到含铜料液和浸出渣;将浸出渣进行洗涤中和,得到尾渣;将所述含铜料液依次进行铜萃取、有机相洗涤、铜反萃,所述铜反萃所得溶液进行铜电积,得阴极铜。该方法利用两者酸碱中和反应,大大减少酸碱耗量,降低生产成本。最终的浸出渣含铜低于0.05%,可作为一般固体废物在利用。在铜萃取过程后,进行负载有机相洗涤,在采用水洗涤的过程中,洗涤液中携带出大量的氯离子和铁离子,显著减少了氯离子和铁离子转移到反萃液中,从而提升铜电积效率、增加阴极铜产品纯度。
本发明公开了一种回收废弃电路板中有价金属的方法,包括以下步骤:(1)向废弃电路板碎片中加入碱并混合均匀,将废弃电路板碎片与碱的混合物置于保护性气氛中进行热解,热解的温度为200~450℃,热解时间为40~90min;(2)热解完成后,对热解产物进行热过滤,得金属碎片和液态熔盐。将所述步骤(2)中得到的液态熔盐冷却结晶后得熔盐结晶,然后向熔盐结晶中加入水,常温下搅拌浸出,浸出时间为20~40min,浸出完成后过滤,得高碱溶液和固体残渣;将高碱溶液蒸发结晶后得到碱,并将所得碱返回至步骤(1)中循环使用。该方法经济环保、成本低廉、流程短、回收效率高。
本发明公开了一种光电‑多相光催化复合氧化深度处理废水系统。该系统包括预处理装置、缓冲装置、光电‑多相光催化复合氧化反应装置和光催化剂回收再利用装置。所述预处理装置是为了除去废水中的不溶性固体悬浮物,防止后续光催化剂中毒;所述缓冲装置为缓冲池,通过缓冲池的设置保证整个系统稳定运行以及便于安装相关自动检测仪器。所述光催化剂回收再利用装置回收光电‑多相光催化复合氧化反应后的光催化剂,使得生产成本降低。本发明结构简单,易于安装、拆卸和维护,可实现连续化、自动化运行,能实现工业化放大,而且光催化剂可以回收再利用,使得本发明有运用到实际废水深度处理中的可能。
本实用新型属于废物处理技术领域,尤其为一种医学检验废物收集装置,包括采集箱,所述采集箱的顶部固定连接有入料口,所述采集箱的内顶壁固定连接有连接板,所述采集箱的顶侧固定连接有电机,所述电机的输出端固定连接有转轴,所述转轴的端部与连接板的一侧通过轴承转动连接,所述转轴的表面固定连接有粉碎辊。本实用新型通过设置电机、转轴和粉碎辊是为了对固体医疗废物进行粉碎,粉碎后的废物掉入到垃圾桶里面进行收集,设置第二滑槽是为了便于对活性炭滤网进行更换,通过连接杆的使用,限位弹簧和滑套的配合,使卡板与卡槽便于固定和脱离,从而对活性炭滤网拆卸和更换比较简单,也减轻了工作人员的负担。
本发明涉及一种废碱性锌锰电池中正负极物质的回收方法,特别涉及一种废旧无汞碱性锌锰电池中正负极物质的回收方法,属于废旧电池回收利用技术领域。所述回收方法包括以下步骤:废旧电池破碎拆解分离出正负极物质;正负极物质磨细后加入添加剂超声条件下选择性分离锌;浸出液过滤、洗涤后得到浸出液以及滤渣;浸出液通过浓缩、结晶得到锌盐晶体。滤渣直接返回用于生产锌锰电池正极材料。本发明通过加入添加剂,使得酸性浸出条件下,锌的化合物完全进入溶液,而不同价态的锰则完全以二氧化锰的形式留在固体中,实现了锌锰的高效浸出与分离;工艺简单、流程短、有价物质回收率高,几乎不产生二次污染,便于工业化生产。
本发明涉及一种化学工业副产品氟石膏资源化改性处理的方法,属固体废弃物资源化处理领域。包括以下步骤:①改性液的制备:将酸性废渣用热水水洗,回收水洗液,进行冷却、过滤和加热处理在自然条件下冷却后便得到自制酸性改性液;②原材料的处理:加入酸性改性液进行中和,并保持氟石膏呈弱酸性;③改性药剂的选取:选取所需的保水剂、助磨剂和晶种;④将氟石膏与改性剂按一定条件混合、搅拌。本发明的优点在于:自制改性液,以废治废,降低改性成本;采用该方法所得产品的质量要优于其他方法,且作为水泥缓凝剂的掺量由原来的3%提高到6%,降低了水泥的成本;改性氟石膏和粉煤灰可以综合运用于水泥混凝土及道路修补行业中。
本发明涉及酸性废水的处理技术,具体涉及利用石灰中和酸性废水时提高石灰利用率的方法。其包括下述步骤:步骤一石灰用水配制成含量20‐50wt%的石灰乳;步骤二在机械搅拌与超声波振荡条件下,将酸性废水导入石灰乳中,检测,清液的pH值,当清液的pH值为6.5‐7.5时,补入石灰乳;步骤三固液分离;所得固体用于冶金;所得液体用于选矿。本发明石灰利用率高,较现有技术其利用率至少提高了5%以上。
本实用新型公开了一种智能型餐饮废水自动油水分离器,由设有自动清洗装置的固液分离区、油水分离区及电控系统组成;固液分离区为两端设有废液进、出口,下端通过格栅与沉渣斗相接的容器,沉渣斗与集渣桶相连;固液分离区内废液进、出口之间设有格栅及自动除渣装置;油水分离区为一下端具有斗型沉渣结构,上端具有双层锥形帽的柱形容器,油水分离区下端与集渣桶连接,双层锥形帽上设有加热装置、油位观察孔及出油口;双层锥形帽部分及固液分离区上部设有排气口与通气管道连接;油水分离区通过管道分别与固液分离区的废液出口及排水管网连接,能够实现全自动控制将餐饮污水油、水、渣三相分离和收集固体污物和油脂,具有高效、环保、节能的特点。
一种有机废弃物的源头分离治理系统及方法,具体涉及一种节约水资源及有机废弃物的减量化、资源化利用的环保处理技术。源头分离治理系统,由有机废弃物源头分离系统、输送系统、自动装袋系统、处理系统组成。在厨房为居民提供便利的厨余垃圾输送管道,使厨余垃圾不出厨房即可输送外运,同时避免了厨余垃圾跟其他生活垃圾相互混合污染,使其它可回收物质可最大化的得到回收利用;在厕所中安装节水马桶等卫生设施,在节水、节能的同时使粪尿的输送跟其它洗涤用水分开排放,使洗涤用水(灰水)跟黑水(粪尿)分离并分别输送,灰水经过简单的处理即可成为中水实现销售,而黑水及固体有机废弃物经有机废弃物处理系统处理后得到资源化利用。
一种氨基磺酸生产废酸综合利用方法,包括以下步骤:将含铝物料与氨基磺酸生产废酸混合均匀,然后泵入反应釜,加热至90‑150℃引发反应,反应时压强控制为0‑0.4MPa,反应完成后,加水将反应所得反应液中氧化铝的含量稀释至8.1‑8.3wt%,然后过滤得到硫酸铝和铵明矾的混合溶液,泵入结晶器,冷却结晶后进行固液分离,所得固体经过干燥后得到产品铵明矾,所得液体为硫酸铝溶液;其中,含铝物料为铝土矿或氢氧化铝,当含铝物料选用铝土矿时,铝土矿和氨基磺酸生产废酸的质量比为1:1.44‑2.88,当含铝物料选用氢氧化铝时,氢氧化铝和氨基磺酸生产废酸的质量比为1:3.07‑3.69。该方法可回收得到大量的铵明矾和硫酸铝,具有回收率高、成本低廉、步骤简单的优点。
本实用新型公开了一种感染科用废物收集装置,包括收集箱,所述收集箱前侧的靠顶部位置固定安装有开关钮,且收集箱前侧的靠底部位置固定安装有第一可视窗,所述收集箱底部的靠四角位置均固定安装有支撑腿,且收集箱顶部的两端分别活动连接有活动隔板,所述收集箱内的中间位置固定安装有隔板。该感染科用废物收集装置,通过活动隔板的设置,可以在不使用时对装置进行密封,防止气体的散发,排水口的设置,可以安装水管并连接专门的下水道对废物的水分进行排出,通过第一收集篮和第二收集篮的设置,可以方便使用者对固体垃圾进行存放,在存放时,使用者将废物中的水分倒在篮内即可,其余湿物可放置在篮内慢慢沥干。
本申请实施例公开了一种铀矿废水处理装置,包括沉淀箱、过滤箱、加药处理箱和清水箱;所述沉淀箱上端设置有第一入口,底部设置有第一污泥出口;所述过滤箱顶部设置有反洗出口,底部设置有反洗进口和第一出水口,中部设置有用于过滤的过滤层;所述加药处理箱上端与第一出水口连通,底部设置有第二污泥出口,下端侧壁设置有第三出水口;所述清水箱与第三出水口连通,所述清水箱与反洗进口连接且中间设置有反洗泵。本设计通过沉淀箱将废水中的固体杂质进行沉淀并去除,过滤箱则吸附其中的剩余的固体杂质,并且通过底部的反洗进口对过滤层进行反洗,反洗污水则从反洗出口排出,能对过滤层进行自清洗,保证过滤层的过滤效果。
本发明涉及一种综合回收废弃铁基金刚石工具的方法;属于资源综合利用技术领域。本发明将浸出剂加热到70~90℃,并在隔绝空气的条件下,将废弃的铁基金刚石工具浸没于浸出剂中,浸泡,浸泡后固液分离,得到浸出液和固体A,固体A经破碎后,得到金刚石颗粒和含零价铜的金属颗粒;过筛,分离金刚石颗粒和含零价铜的金属颗粒;所述浸出剂为非氧化性酸。本发明具有工艺简单、易操作、环保、成本低、产出物价值高等优势,适合推广应用。
本发明涉及一种高砷污酸废水的处理方法,是针对含砷高的污酸废水,采用先用硫化钠将其中的砷及铅、锌、镉、汞等金属硫化形成硫化物而使它们大部分除去,然后加入石灰乳和聚合铁溶液等进行一次中和反应和强化中和反应,使污酸废水中的各种金属离子充分反应形成稳定的固体物而较彻底除去,达到废水排放标准。本发明具有工艺稳定、处理效果好、处理成本低,且砷、铅等金属集中有利于回收等特点。
本实用新型提供一种水泥窑协同处置电解铝废渣联产双快水泥的系统,系统包括:依次连接的废渣预处理系统、固氟转化系统、碱金属盐提取系统以及水泥窑并联生产双快水泥系统;废渣预处理系统包括破碎系统、废渣粉磨系统;固氟转化系统包括转化磨、料浆池;碱金属盐提取系统包括过滤装置、若干清液池、仓式蒸发机、若干固体渣仓,水泥窑并联生产双快水泥系统包括混料搅拌装置、挤压成型机、立式焙烧炉、水泥粉磨设备及水泥窑系统;系统内的所有设备均为密封连接,并设置抽吸机用于形成微负压。本实用新型可一次将电解铝工业废渣集中统一处理,实现电解铝废渣无害化、资源化的最终处置,还能降低能耗、节约生产成本且无二次排放。
本发明公开了一种废旧玻璃自发光骨料混凝土装饰材料及其制备方法,属于固体废弃物回收利用及建筑材料领域。本发明实现了废旧玻璃循环利用,扩展了混凝土材料的应用范围,解决了发光玻璃制备过程中烧结温度高、易引入杂质等问题。具体包括以下内容:1清洗、破碎、过筛废旧玻璃,形成玻璃骨料。2搅拌胶黏剂和玻璃骨料使其混合均匀。3混合搅拌长余辉发光材料使其包覆在玻璃胶黏剂混合料表面,而后固化后形成自发光玻璃骨料。4胶凝材料、玻璃骨料、发光玻璃骨料、外加剂、水等搅拌均匀,装模成型。5硬化后脱模,养护,即得废旧玻璃发光骨料混凝土装饰材料。本发明中的装饰材料可应用于各类装饰性混凝土制品,在满足装饰美观性的情况下,还能极大地节约用电成本且兼具环保功用。
本发明公开了一种塑料基废弃物裂解工艺,该工艺是将塑料基废弃物采用撕碎机粉碎至粒径为30‑60mm;然后震散后利用弹跳筛去除废弃物中的金属类物质;筛出金属后的塑料进行烘干后进行裂解,得到裂解产物;裂解产物中气相产品进入油气冷凝模块冷却,冷凝下来的燃料油送罐区贮存,不可冷凝的轻组分气相回收作为裂解系统和熔融系统的燃料;固体产物碳通过出料绞龙回收利用。本发明能够使得塑料基废弃物采用无害化处理方式进行资源回收利用,该工艺的机械化程度高,极大降低了处理成本,同时处理效率高。
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