本发明公开一种城乡垃圾转运站减量技改工艺方法,通过分选出生活垃圾和餐厨垃圾及大件废料进行处理,运用破袋筛分、气流分选、金属分离、脱水、压缩打包等处理流程,将垃圾用于焚烧发电或填埋减容,实现垃圾减量减容目的,本发明工艺设计合理,可操作性强,无需建立大型垃圾场,直接利用现有垃圾场的填埋库容进行分拣压缩处理,最大化减少资金运作以及成本耗费,将有毒有害物质的危害性降至最低,解决垃圾对环境造成的二次污染,社会效益极为显著。
本发明公开了一种利用铜尾矿制备水泥的尾矿资源化处理方法,混合含水率为50%的铜浮选尾矿和固化剂,混合质量比为3∶7,固化剂由水泥熟料、硫酸钙和外加添加剂按质量比80~90∶3~12∶7~8混合,所用添加剂为硫酸铝、硫酸铁和高岭土按任意配比组成,机械混合尾矿和固化剂8~10min。混合后的固化块前体在养护湿度为95%,温度为25±1℃的条件下养护。制成的水泥块强度28d抗压强度大于42.5MPa,28d抗折强度大于6.5MPa,满足矿渣硅酸盐水泥42.5R级水泥强度要求;尾矿水泥安定性、凝结时间等水泥性能指标均符合《普通硅酸盐水泥标准》(GB175-2007),养护形成的水泥块重金属浸出量满足《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》(GB5085.3-2007)标准。该发明既可以处置铜选厂尾矿使铜矿企业达到尾矿零排放目的,又可以回收尾矿用作建筑材料,达到回收利用尾矿的目的。本发明具有原料易得、成本低、效果稳定、操作程序简单等优点。
本发明公开了一种城市居民生活垃圾全资源化综合处理再利用的方法,包括垃圾分类收集工序、垃圾分拣工序和无害化资源化处理工序。采用车辆运输的方式将各个垃圾转运站的垃圾送入垃圾卸料区域,通过机器识别系统,将同类垃圾的垃圾箱进行归类、分拣,垃圾被分为其他垃圾、餐厨垃圾、可回收垃圾、有害垃圾,其他垃圾用于发电、填埋,餐厨垃圾降解后用于堆肥,可回收垃圾进行磁选、风选、光电选回收处理,有害垃圾作为危废,集中处理。通过将城市生活垃圾按照不同垃圾类别进行智能分类,再针对不同垃圾的特性,进行回收再利用,从而将生活垃圾做到资源化、无害化、减量化、产业化、收益最大化。
本发明涉及一种在不同基体上镀双层化学Ni-P镀层的方法,包括下述工艺步骤:(1)化学除油:工件在除油液中除油;(2)首次活化:在体积分数5~10%的硫酸中活化;(3)化学镀酸性高磷Ni-P层;(4)再次活化:在体积分数10%的硫酸中活化;(5)化学镀酸性低磷Ni-P层;(6)镀后处理。本发明是在工件上化学镀酸性高磷Ni-P层后再在其上续镀酸性低磷Ni-P层,该镀层具有结合力好、均匀致密性能好、硬度高、耐腐蚀、耐磨性能强的优点;低磷和高磷化学镀Ni-P液中均不含铅、镉、六价铬等有毒重金属元素,减少了对环境及人体的危害,是一种环保型镀液,同时废水处理容易且费用低,镀液使用周期长。
本发明涉及铝箔钝化制备技术领域,本发明公开了一种电池铝箔无铬钝化剂的制备及应用,包括以下步骤:S1、铝箔卷材开卷;S2、清洗;S3、挤干;S4、水洗;S5、挤干;S6、钝化;S7、烘干。本发明的无铬钝化剂,具有绿色环保,酸度较小的特性,进一步保护设备辊轮,应用于锂电池铝塑膜生产的钝化工艺当中,可替换目前主流的含铬钝化剂,提高铝箔钝化效率钝化,减少对环境的污染和企业危废处理成本。
本发明公开了一种超长大肠杆菌及其制备方法与应用。本发明的方法得到的超长大肠杆菌在活性污泥中保证污泥絮体的强度,提高污泥的沉淀性能,影响出水的净化效率,因此可以广泛应用于活性污泥法处理废水中;细菌大小的增加对细菌检测有重要影响,较大的细菌有更多表面抗原和结合位点,提高检测灵敏度,因此本发明可广泛应用于细菌检测中;超长大肠杆菌具有更强摄取食物的能力,同时还具备更强的抵御外界不良危险、抗吞噬的能力,存活率要比正常细胞高,因此本发明的方法可以广泛应用于对细菌存活率有要求的科学研究中;本发明的方法产生的超长大肠杆菌更长,且考虑到了多环境因素的共同作用,更具有现实意义和实际操作性。
本发明公开了一种智慧实验室生态系统,涉及技术服务互联网领域,包括管理系统、云平台、物联系统及中间载体,物联系统通过中间载体与管理系统进行数据交互,管理系统与云平台进行数据交互并通过云平台对物联系统进行控制实现对实验室进行智慧管理目的,管理系统包括信息管理系统、预约管理系统、效能评价系统;云平台,包括聚变师仪器共享平台、在线学习平台、采购租赁平台、维修平台;物联系统包括安防物联系统、环控物联系统、仪器物联系统、危化品物联系统、废液物联系统、火灾爆炸预警系统,中间载体,包括数据接口仪器猫物联网系统。本发明为实验室提供了完整的服务链条,满足实验室日益增长的应用需求。
本发明涉及一种绿色环保一锅法催化合成苯基磷的方法。以黄磷和氯苯为起始原料,采用三氯化磷作为催化剂,发生催化反应得到苯基二氯化磷、二苯基氯化磷和三苯基磷产物。本发明无需使用溶剂、苯基二氯化磷或其他助溶剂,避免产生危废造成环境污染;本发明以三氯化磷作为催化剂,反应体系不额外引入新的元素,产物易于分离纯化;本发明使用催化量的三氯化磷,获得了一种高效三氯化磷催化反应体系,无需使用当量或过量的三氯化磷作为反应原料,可避免产生过高压力,操作便捷,安全环保。
本发明公开了一种电磁超声波快速除垢装置,包括弱磁性棒式换能器、电磁吸附装置和超声波发生器,所述电磁吸附装置由固定卡环、电磁线圈吸附件和电磁线圈组成,所述固定卡环与金属管壁通过螺栓卡接,电磁线圈吸附件的前端与固定卡环的外部焊接,其后端与弱磁性棒式换能器相连,所述电磁线圈绕设在电磁线圈吸附件上,所述弱磁性棒式换能器的另一端通过传输电缆连接有超声波发生器。本发明为工业除垢提供了一种新的物理方法,避免了由于应用化学方法除垢而产生的废水污染江河等危害,该装置利用超声波和电磁技术的物理法两相结合,具有双重除垢,效果快速且明显,同时该装置还兼具节能减排、操作便捷、经济环保等优点。
本发明属于环保技术领域,具体涉及一种嗜热生物滴滤气液两相装置及其在脱除烟气重金属中的应用,该嗜热生物滴滤气液两相装置包括嗜热生物滴滤装置单元和AA/O单元,所述嗜热生物滴滤装置内设置有三级填料层(附着有生物膜),所述生物膜上添加有耐高温的特效反硝化菌和硫酸盐还原菌,用以转化稳定化气相中的重金属;所述AA/O单元由厌氧池、缺氧池、好氧池和沉淀池组成,添加有反硝化菌、反硫化菌和硫化菌,用以转化稳定化液相中的重金属,该嗜热生物滴滤气液两相装置可用于脱除烟气重金属,基于该装置的高效脱除烟气重金属的方法可解决现有的重金属烟气处理技术中吸附法的吸附剂易饱和、产生危险废物等二次污染、运行费用较高等缺陷。
本发明公开了一种催化纤维素水相加氢制备丙酮醇和乳酸的方法,以Sn‑Fe/C为催化剂,水相中纤维素高选择性转化为丙酮醇和乳酸,原料储量丰富,来源广,成本低,不仅能够转化制备高附加值的化学品,而且有效缓解了能源危机和避免了农林废弃物带来的环境问题,绿色、环保,催化剂原料价廉、易得,制备方法简单,条件温和,可直接使用无需还原,具有良好的催化活性和反应选择性,适合工业应用。
本发明公开了一种2‑乙基‑4‑甲基咪唑的绿色合成方法,属于有机合成技术领域;本发明采用低毒的丙酸甲酯和1,2‑丙二胺以适当的反应比例于80℃下生成氨丙基丙酰胺,再在催化剂存在下用芳香烃带水关环生成2‑乙基‑4‑甲基咪唑啉;2‑乙基‑4‑甲基咪唑啉在pd/c催化剂存在下于120~140℃下脱氢制得2‑乙基‑4‑甲基咪唑;用本发明方法制备2‑乙基‑4‑甲基咪唑,不但避免了使用高毒的丙腈及高污染的醛和氨,以及遇空气燃烧的高危险雷尼镍催化剂,而且生产过程中也不产生废氨,属一种环境友好的制备2‑乙基‑4‑甲基咪唑方法。
本发明公开了一株伯克氏菌Y‑4及其在吸附重金属离子和磺胺类抗生素中的应用。本发明分离筛选得到了一株伯克氏菌(Burkholderia sp.)Y‑4,该菌株已于2018年7月27日保藏于广东省微生物菌种保藏中心,其保藏编号为GDMCC NO:60423。该菌株对重金属和磺胺类抗生素具有显著的吸附去除效果,能有效控制重金属和磺胺类抗生素对环境造成的危害;另外,本发明还提供了微生物重金属离子吸附剂和磺胺类抗生素吸附剂,具有便于投加、稳定性强、吸附去除效果显著、耐毒害能力强、微生物流失少和产物分离容易的特点,应用该吸附剂处理废水时,具有成本低、节能环保、高效和无二次污染等优点,在去除重金属离子和磺胺类抗生素中具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种稳定化超富集植物中重金属的方法,将富集了重金属的植物粉末进行水热反应,水热反应的条件为反应温度为180~260℃,反应时间为0.5~4h,固液分离后烘干。本发明发现植物材料经水热处理后,水热炭中Cd、Cr、Pb、Zn、As均被稳定,降至低风险水平,可作为土壤改良剂使用而不对土壤环境造成较大危害;水热炭的热值与褐煤相当,可作为燃料使用;水热炭灰分中重金属稳定性强于原料、热解炭灰分,燃烧后灰分仅需普通的填埋处理。本发明在相对温和的温度下进行,具有能耗低、操作简单、能量回收率高、处理周期短的特点,能够充分实现固体废弃物“减量化、无害化、资源化”的目标。
本发明公开了一种医用腔镜术中烟雾气体排放装置,用于与连接穿刺器并收集手术烟雾,包括有导管、收集器和过滤器,所述导管一端连接穿刺器的戳卡,导管的另一端连接收集器,所述收集器和过滤器设于一移动箱内,所过滤器设于收集器侧边,所述收集器用于收集水蒸气和二氧化碳,所述过滤器用于过滤颗粒物,解决了现有烟雾过多造成手术视野不清晰、操作难、手动放气而延长手术时间、手术人员吸入废气危害健康的问题。
本发明公开一种兼具防污、抗菌功能的超亲水油水分离网膜及其制备与应用。本发明所述的网膜具有特殊的三层式结构,由水敏剂底层、交联剂中间层以及超亲水三元聚合物表层构成。最外层的超亲水三元聚合物,由HEA、SPP和DMHB三种单体通过水溶液聚合得到,所采用的原材料,以及反应体系(水)对环境友好,不会造成二次污染,也不会危及到操作者的健康。超亲水三元聚合物中既有DMHB的长碳链季铵盐基团,可以有效的杀灭细菌,也有同时具备正负电荷的SPP甜菜碱基团,可以有效地防止蛋白等分子吸附。本发明所述的网膜膜层结构稳定,能更好地保持超亲水性和防污、抗菌性能,可以应用于含油废水的处理。
本发明公开了一种小型鱼菜共生系统,所述支架底层顶部安装有鱼池,所述鱼池内部均匀安装有分隔板,所述分隔板一侧底部均贯穿开设有连通孔,所述鱼池边部的鱼槽内部安装有泵机,所述泵机入口端连接有进液管,所述泵机的出口端连接有出液管,所述支架顶层边端安装有蓄水池,所述蓄水池一侧底部安装有连接管,所述支架顶层位于蓄水池一侧安装有过滤池,利用废水处理池再将处理后的水体重新输送至鱼池中,避免了对水体进行换水,也将水体中含有的营养物质进行充分利用,让动物、植物、微生物三者之间达到一种和谐的生态平衡关系,是可持续循环型零排放的低碳生产模式,是有效解决农业生态危机的最有效方法。
本发明公开了一种降低多种重金属浸出浓度的新型环保药剂,所述环保药剂的配方为:0-30wt%多硫化钠、1-25wt%的硅酸钠、0-15wt%的有机硫TMT-15,0-20wt%水合肼、1-20wt%磷酸盐,1-10wt%硫化钠,0-15wt%硫酸亚铁,0-5%高锰酸钾,0-5wt%柠檬酸和0-5wt%乙二胺四乙酸(EDTA)。本发明可用于传统的含重金属危险废弃物的异位修复,也可用于含重金属污染场地土壤及地下水的原位修复。
本发明涉及危固废物环保处理及资源再生领域,具体公开了一种含磷重金属污泥无害资源化处理方法。该方法将含磷重金属污泥与硫化剂、固定剂、熔剂、助熔剂混匀,造球,得到生球团,生球团经干燥,之后与还原剂混合,将混合有还原剂的生球团在1000℃~1200℃直接还原得到焙砂;将焙砂磨至‑0.074mm含量占65%~85%,然后采用湿式弱磁选在600Oe~1400Oe的磁场强度下分选,分选得到含铬铁粉和尾矿1;尾矿1进行浮选得到铜镍混合精矿和尾矿2。本发明提供的含磷重金属污泥无害资源化处理方法,将磷固定在尾矿中,可实现污泥中铁、铬、铜、镍等重金属的无害化及资源化,获得含铬铁粉及铜镍混合精矿。
本发明公开了一种碱性条件下高铁酸盐氧化制备改性生物炭的方法,该方法为将生物炭分散到碱溶液中混合;加入强氧化剂高铁酸钾,搅匀后超声,再继续搅拌,然后缓慢升温至10~70℃并继续搅拌;再往其中加适量水,静置,弃去上层液体,再用水洗干净,烘干,即得改性生物炭。本发明提供的改性生物炭对重金属的吸附性能大大提高。本发明采用碱性条件氧化生物炭,是利用化学法进行改性,使其表面官能团的含量发生变化,具有相当的稳定性。本发明提供的制备方法简易,条件温和,易于工业化生产,且不会造成附加的环境危害,提高生物质资源利用效率,解决了农林生物质废弃物难于降解、再利用的难题,具有极其深远的社会意义和经济价值。
本发明公开了一种坚果专用肥,其特征在于,含有如下按重量份数计的组分:蚯蚓粪2000‑16000份,黑水虻虫砂2000份,薯莨渣1000份,EM菌1份,100亿个/克枯草芽孢杆菌1份、及100亿个/克地衣芽孢杆菌1份。本发明还提供所述坚果专用肥的制备方法。本发明利用黑水虻虫砂和有机废弃物生产坚果专用肥,养分全面、有机质含量比畜禽粪便、药渣等植物纤维作为原料生产的有机肥高出一倍以上。本发明还含有微生物菌群、甲壳素,可改善土壤物理性能,培肥地力,提高土壤中养分利用率,有效解决重茬问题,有利于植物吸收养分,防止过量化肥使用带来的危害,强化光合作用,提高品质,果实优品率显著提高。薯莨渣有机质含量高,亦可同时作为天然农药预防病虫害。
本发明涉及危固废物环保处理及资源再生领域,具体公开了一种电镀污泥处理回收铜镍的方法。本发明提供的方法首先将电镀污泥与硫化焙烧添加剂混合造球,得生球团,然后将生球团干燥、置于800~1200℃的温度下硫化焙烧,再将焙烧产品磨至粒度为‑0.045mm占60~80%,得到磨矿矿浆;对磨矿矿浆进行浮选,分离得到铜镍混合精矿,浮选尾矿为无害尾渣,铜镍混合精矿再磨至粒度为‑0.037mm占90~95%,浮选分别得到铜精矿产品和镍精矿产品。本发明提供的方法通过硫化焙烧和浮选来处理电镀污泥,可综合回收其中的铜镍有价元素,分别获得铜精矿和镍精矿,浮选尾渣的重金属含量显著降低,浸出毒性低于国家相关标准。
本发明公开了一种生物质和猪粪共水热生物炭及其制备方法与应用。本发明的生物质和猪粪共水热生物炭的制备方法,包括如下步骤:(1)将猪粪、生物质和水混合得到水热体系,将其150~240℃炭化20~40min,得到生物质和猪粪共水热生物炭;(2)将共水热生物炭冷却,真空抽滤,烘干。本发明通过在猪粪中加入生物质,实现了对生物炭各项特性的调节,得到的生物炭产率、固定碳含量和高位热值均明显提高,且显著降低了猪粪水热炭中的灰分含量,提高了燃烧性能;Cu、Mn、Zn等危害较大的重金属的浓度明显降低,对重金属的固定效果提高,可作为土壤改良剂和废水处理剂,实现了对畜禽粪便的无害化处理和资源化利用。
本发明公开了一种从低浓度重金属沸水中吸附并热稳定化重金属的方法,包括以下步骤:首先将沸石放入含有低浓度重金属的溶液中进行混合吸附,搅拌一定时间;其次将吸附了重金属的沸石进行收集,然后进行干燥处理;然后将干燥后的沸石引入预热至800‑1000℃的马弗炉中,烧结一定时间;最后将烧结后的沸石取出并在空气中冷却,即完成重金属的吸附和热稳定化过程;该从低浓度重金属沸水中吸附并热稳定化重金属的方法以沸石作为相对廉价的吸附剂,针对难回收又具有很大危害性的低浓度重金属废水,通过简单的吸附和热稳定化生成环境友好型的长石和尖晶石来实现其无害化。
本发明提供一种铝灰综合利用处理系统,涉及铝灰危废利用处理领域。该基于筛网便于更换装置,包括研磨、过滤、碱浸;研磨装置中设置有上研磨板301和下研磨板302,通过上研磨板301与下研磨板302配合,实现研磨操作,物料研磨后达到铝灰,通过铝灰便于实现过滤操作,且铝灰转移至过滤设备内,通过过滤使其杂质和铝灰过滤分离操作,使其纯净铝灰,过滤设备完成后转移至碱浸设备内,碱浸设备达到分离,有害物转移至电解槽成为电解原料,无害物转移至填埋,同时可以通过高温将铝灰有毒有害物质收集后,二次铝灰经过高温加工制成不同的产品。通过第二出料口通过排出筛网掉落后的杂质,实现分离,达到筛网所需大小筛目,便于实现分离。
本发明公开了一种活化稻田土壤磷减少磷肥施用的方法,其中活化稻田土壤磷是通过磷素活化剂激活土壤无效态磷来实现的,根据水田土壤磷状况确定磷素活化剂施用量和减少化学磷肥的施用量。所述的磷素活化剂由腐殖酸、木质素或食品厂废料中的一种或几种按照一定的比例配置而成,磷素活化剂作为基肥与耕层土壤混合或者采用机械深施的方式在插秧的同时将磷活化剂施入土壤实现激活土壤中被固定的磷以供作物利用并减少磷肥施用的目的。本发明可显著提高土壤磷的有效性,减少磷肥施用,并显著提高作物产量,有效降低土壤磷流失。施用本产品后可减少化学磷肥施用,对缓解磷危机意义重大。
本发明公开了一种等离子垃圾焚烧炉,其炉体的底部和顶部设置电极,底部电极和顶部电极分别连接高压直流电源的正极和负极,顶部电极由电极夹持器夹持,通过电极升降装置驱动上下移动。工作时,将两电极与高压直流电源的导通,调节电极升降装置,使顶部电极下降与底部电极接触后再逐步拉开,使两电极间产生电弧柱,其电弧柱温度极高,中心温度可达20000℃,且受洛仑兹力的作用,电弧柱中等离子体有向中心收缩的趋势,产生抽吸效应,倒入炉膛的垃圾,在抽吸效应的作用下,能够迅速地被吸入电弧柱中焚烧,燃烧温度可达6000℃。其焚烧温度高、垃圾能充分燃尽,燃烧后减容率高,灰渣少且不含残存的未燃尽的物质,不会污染环境,灰渣处理方便,可适于处理危险品垃圾、医疗垃圾和放射性废物垃圾等。
本发明涉及一种机器人打磨机,包括拿料机器人、磨边机器人、放料机器人、电气控制箱、进料线、定位台、磨边台、收料线、主体平台。磨边机器人由六轴机械手和磨边跟踪器构成,磨边跟踪器包括磨边机、跟踪头、跟踪架、固定架和小支架。拿料机器人由六轴机械手和拿料器构成,拿料器由拿料架、吸盘和位置检测器组成,拿料机器人与放料机器人的结构相同。进料线由进料轨道和进料小车组成,进料小车上设有模压板检测器,进料线与收料线的结构相同。定位台上设有X方向活动夹板和Y方向活动夹板。磨边台上设有X方向活动吸盘和Y方向活动吸盘。本发明能够自动批量打磨,生产效率高,省劳动力,避免了废屑对工人的危害。
本发明公开了一种菌渣碳催化糠醇制备乙酰丙酸乙酯的方法,利用抗生素菌渣作为生物碳前体,然后采用KOH对热解生物炭进行改性,制得催化活性高、稳定性好、易于回收的碳基固体磺酸催化剂,将糠醇和乙醇催化高效转化为乙酰丙酸乙酯,实现了危险废弃物抗生素菌渣的无害化和资源化利用。
本发明涉及土壤污染风险管控技术领域,具体公开了一种基于垂直阻隔的再生铝堆点土壤污染风险管控方法;所述风险管控方法为:在填埋阻隔区外围设置垂直阻隔,在填埋阻隔区内部对铝灰铝渣固废污染物进行由电渗析修复、纳米零价铁以及生物修复组成的综合修复;本发明还公开了风险管控结构,风险管控结构包括:设置在地表水平面下用于容纳铝灰铝渣的填埋阻隔区,设置在填埋阻隔区外部的外围保护系统,设置在填埋阻隔区内部的修复结构,以及用于监测地下水的监测系统;本方案能够对再生铝堆点土壤污染进行阻隔的同时,进行高效的修复,能够大大降低重金属污染物带来的危害。
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