本发明涉及建筑施工技术领域,具体涉及一种大型污水池扶臂肋梁型墙身浇筑成型施工工艺,浇筑形成的墙身内侧面的内侧坡度为3.6%,且所述墙身的外侧设有肋梁,墙身外侧设有多个三角形伏臂墙,每两个三角形伏臂墙之间的间隔均匀。墙身施工时需要采用内侧模板、外侧模板和基础模板,所述内侧模板包括内墙面模板、内三角桁架、内侧拉杆和内模板背楞,所述外侧模板包括外墙面模板、外三角桁架、外模板背楞、伏臂模板、伏臂背楞、肋梁模板、外侧拉杆、外侧连接杆、外侧墙堵头模板和伏臂盖板,本发明发目的在于克服现有工程钢筋混凝土废水池浇筑存在的问题减少工程废水池施工时间,缩短整个施工周期,避免由于施工缝引起的渗漏问题。
本发明公开了一种洗衣机用净水系统,包括主机体,所述主机体顶部端面上开设有洗涤腔,所述主机体顶部端面上转动配合连接有洗衣机盖,位于所述洗涤腔下方的所述主机体中固设有二次过滤腔,位于所述二次过滤腔下方的所述主机体中固设有半齿轮腔,位于所述半齿轮腔下方的所述主机体中固设有齿轮传动腔,位于所述齿轮传动腔下方的所述主机体中固设有动力整合腔,位于所述动力整合腔下方的所述主机体中固设有废水回收腔,所述废水回收腔左侧端壁与所述洗涤腔左侧端壁之间相连通设有回收管道,位于所述动力整合腔左侧的所述回收管道左侧端壁内固设有水泵电机。
本发明公开了一种洗衣机用净水系统及其使用方法,包括主机体,所述主机体顶部端面上开设有洗涤腔,所述主机体顶部端面上转动配合连接有洗衣机盖,位于所述洗涤腔下方的所述主机体中固设有二次过滤腔,位于所述二次过滤腔下方的所述主机体中固设有半齿轮腔,位于所述半齿轮腔下方的所述主机体中固设有齿轮传动腔,位于所述齿轮传动腔下方的所述主机体中固设有动力整合腔,位于所述动力整合腔下方的所述主机体中固设有废水回收腔,所述废水回收腔左侧端壁与所述洗涤腔左侧端壁之间相连通设有回收管道,位于所述动力整合腔左侧的所述回收管道左侧端壁内固设有水泵电机。
本发明涉及建筑施工技术领域,具体涉及污水池扶臂肋梁型墙身一体成型钢模板,所述墙身模板包括模板主体,所述模板主体包括内侧模板和外侧模板,所述内侧模板与所述外侧模板底部平行设置,所述内侧模板与所述外侧模板形成的内部空间为浇筑单元,所述内侧模板和外侧模板通过专用龙门吊平移至下一浇筑单元,最终浇筑得到的污水池为多个浇筑单元依次首尾连接形成,本发明的目的在于克服现有工程钢筋混凝土废水池浇筑存在的问题,减少工程废水池施工时间,缩短整个施工周期,避免由于施工缝引起的渗漏问题,提供一种污水池扶臂肋梁型墙身一体成型钢模板。
一种基于碳化工艺的荧光级氧化镁生产系统及方法,属于荧光级氧化镁生产技术领域,为了利用解决现有的纯碱法工艺生产碳酸镁前驱体,废水排放量大,且碳化效果不理想;其次现有的分解装置,无法实现对液体内进行杂质吸附过滤,导致内部杂质过多,影响水解效果的同时,产生的水解废水无法再次使用。通过控温搅拌,使氢氧化镁碳化更加充分,提高碳化效果,增加生产速度,采用独有的碳化法工艺生产碳酸镁前驱体,具有生态环保,废水排放量比现有的纯碱法工艺大幅度减少,由过滤层有效对杂质过滤,过滤后碳酸镁前驱体中杂质含量极低,在后续水热处理阶段的工艺水可以循环使用,可大幅度降低能源消耗。
本实用新型公开了一种火电厂脱硫系统节能减排回流装置,包括废水分离器,所述废水分离器的上表面固定连接有支撑板,所述支撑板的上表面的中部固定连接有电机箱,所述电机箱的下表面转动连接有转动轴,所述转动轴的伸入废水分离器的一端固定连接有转动板,所述转动轴的末端固定连接有连接肋板,所述连接肋板的末端与固定连接有离桶,所述分离桶的侧面固定连接有滤网,所述分离桶的下端与废水分离器的内底面转动连接,所述分离桶下壁的中部固定连接有石膏出口,所述废水分离器的下壁固定连接有废水出口。本实用新型中,通过设置废水分离器,利用离心力以及滤网可充分的分理处石灰脱硫后产生废液中的废水,具有高效快速的效果。
本实用新型涉及供热集成技术领域,具体涉及应用于盐湖提锂作业区的一种多功能互补的绿色低碳供热系统,该系统由连接在加热水箱周围的空气源热泵供热系统、太阳能供热系统、老卤水供热系统、生产废液供热系统及蒸汽供热系统组成。本系统针对盐湖地区光照度强、卤水资源丰富、生产用热水需求量大、交通不便、能源缺乏且有生产废水的实际情况,集成太阳能供热系统、空气源热泵供热系统、老卤水供热系统、生产废液供热系统及蒸汽供热系统,形成一种多能互补的绿色低碳供热系统。该系统充分发挥各种能源之间的优势,可绿色低碳、调峰供热,还能实现备用热源,且供热成本较低,可以满足盐湖提锂工业生产对大量热水的稳定需求。
本发明涉及一种盐田防渗剂,其特征在于:它由质量分数为3~10%的混合单体、质量分数为45~90%的水、质量分数为5~40%的液体石蜡、质量分数为0.7~10%的表面活性剂及乳化剂、引发剂制成;所述混合单体是由质量分数为70~95%的丙烯酰胺单体和质量分数为5~30%的丙烯酸单体/丙烯酸的水溶性盐混合物混合而成;所述乳化剂为所述液体石蜡质量的0.5~5%;所述引发剂为所述混合单体质量的0.3~5%。本发明具有生产流程简单、成本低的特点;所得产品防渗性能优良,适用于pH值环境为1~13的盐田的防渗,也可用于工业废水池、水库、鱼池、引水渠以及灌溉用蓄水塘坝等场合的防渗处理。
本发明涉及盐湖卤水开发领域,特别涉及一种从碳酸钠钾复盐中分离碳酸盐单盐的方法,包括以下步骤:1)将钾钠复盐溶液加入固体K2CO3,振荡,静置,得到溶液和固体。本发明针对高钠低钾工业废水通过蒸发后得到的钾钠复盐,经重新水溶,获得固相为K2CO3单盐。本发明方法工艺条件易于操控,具有快速高效且可连续生产的优点,实现钾、钠单盐的分离。
本发明公开了一种新型的化工工艺,是为生产 一种新型的化工系列产品-高聚合铝铁絮凝剂而研 究的。该工艺以碳酸盐、氢氧化物以及其它弱酸强碱 盐(如硅酸钠、铝酸钠等)为聚合剂,以人工强制聚合 的方法,使由各种途径制得的铝的氯盐、三价铁的氯 盐溶液的聚合度趋近于极限,溶液呈胶体状,其絮凝 效能比聚合前大大提高。该产品广泛应用于自来水 和各种工业污废水处理方面,具有用量少、沉速快、 水质好、成本低等一系列优点。
本发明公开了一种基于煤化工中高浓盐水的溶浸剂,包括按照质量比为a:1‑a:2~6混合的高浓盐水、淡水或半咸水、老卤,0<a≤0.1;在该溶浸剂中,MgCl2的质量百分数为20%~26%,NaCl的质量百分数为0.8%~1.4%,KCl的质量百分数不超过0.8%。本发明通过将煤化工中产生的废水—高浓盐水与盐湖溶采及钾肥生产工艺相结合,直接用于配制盐湖资源开发溶浸剂,以溶浸开采盐湖固体光卤石钾盐矿床并获得光卤石饱和卤水,进而生产工业级KCl产品。该溶浸剂不仅减少了现有高浓盐水处理中固体废物填埋费用投资,而且减少了原有盐湖溶采中淡水消耗量,为煤化工中高浓盐水的综合利用和煤化工行业发展提供了一条切实可行的资源化工艺路线。
本发明公开了一种富含邻位羟基的凹凸棒复合材料,包括以下重量份成分:凹凸棒10份、环氧硅烷6‑15份、富含氨基的化合物0.2‑1.2份、缩水甘油0.67‑3份;本发明还公开了该复合材料的制备方法,包括:称量;环氧硅烷化凹凸棒的制备;氨基化凹凸棒的制备;富含邻位羟基的凹凸棒复合材料的制备。本发明所制备的富含邻位羟基的凹凸棒复合材料作为硼吸附剂,用于饮用水、灌溉水、地热水、盐湖卤水、工业废水中硼的去除或提取,具有优异的吸附效果,在pH为1‑14、温度0‑80℃的条件下,其对HBO2的吸附量可达到130mg/g以上。
一种畜禽毛皮综合利用及高附加值转化的方法,本发明涉及生物能源领域,其有以下步骤完成:皮毛分离→皮板的高附加值资源化利用→毛皮废渣废水的综合利用。本发明的有益效果在于:本发明以畜禽毛皮为原料,经过脱毛后将皮板和毛被进行分离,皮板用来提取胶原蛋白,并将提取过程中得到的副产物和毛被与农业植物废物、工业生产的木屑、牲畜粪便、厨余垃圾、餐厨垃圾、生活垃圾等按一定比例混合后腐熟后,制备有机堆肥;一方面提高毛皮皮板的产品附加值,另一方面是可以将其它副产物进行资源化利用,在资源转化的过程中实现零污染排放;通过皮毛分离,实现了皮板产品的高附加值利用和副产物与毛渣的零污染排放、综合利用的目的。
本发明公开了一种高效除硼吸附剂的制备方法,包括以下步骤:制备酸化凹凸棒;将凹凸棒或酸化凹凸棒分散于溶剂中,加入氨基硅烷,加热回流反应,冷却后离心得到沉淀,将沉淀分散于溶剂中,离心得到沉淀,干燥后得到氨基硅烷化凹凸棒;将氨基硅烷化凹凸棒分散于去离子水中,通氮气,加入缩水甘油,加热反应,升温继续反应,将反应产物分散于去离子水中,离心得到沉淀,干燥后得到邻位羟基化凹凸棒,即高效除硼吸附剂。本发明制备的凹凸棒复合材料作为硼吸附剂,用于饮用水、灌溉水、地热水、盐湖卤水、工业废水中硼的去除或提取,具有优异的吸附效果,在pH为1‑14、温度0‑80℃的条件下,其对HBO2的吸附量可达到110mg/g以上。
本发明公开了一种超支化聚氨酯的制备方法及用途。将用溶剂溶解的多元醇A的溶液和异氰酸酯在一定条件下进行反应,然后将多元醇B的溶剂溶液迅速滴加到上述反应产物中,反应一定时间,再用异氰酸酯进行扩链反应,最后用多元醇C进行封端反应,最终得到具有大量端邻位羟基的超支化聚氨酯。该产物是一类具有超支化骨架、带有大量端邻位羟基的新型的硼吸附材料,对硼的选择吸附性强,且该类材料具有优良的机械强度、氧化稳定性、柔曲性、回弹性、耐油性、耐溶剂性,尤其是优异的耐水性能,可在盐湖卤水、工业废水和海水等提硼的过程中反复利用。
本发明公开了一种葡甲胺修饰凹凸棒的制备方法,包括以下步骤:制备酸化凹凸棒;将凹凸棒或酸化凹凸棒分散于溶剂中,加入环氧硅烷,加热回流反应,冷却后离心得到沉淀,将沉淀分散于溶剂中,离心得到沉淀,干燥后得到环氧硅烷化凹凸棒;将环氧硅烷化凹凸棒分散于水中,通氮气,加入葡甲胺,加热反应,升温继续反应,将反应产物分散于去离子水中,离心得到沉淀,干燥后得到葡甲胺修饰凹凸棒。本发明制备的凹凸棒复合材料作为硼吸附剂,用于饮用水、灌溉水、地热水、盐湖卤水、工业废水中硼的去除或提取,具有优异的吸附效果,在pH为1‑14、温度0‑80℃的条件下,其对HBO2的吸附量可达到120mg/g以上。
本发明公开了一种凹凸棒复合材料的制备方法,包括以下步骤:制备酸化凹凸棒;将凹凸棒或酸化凹凸棒分散于溶剂中,加入二异氰酸酯和催化剂,加热回流反应,冷却后离心,并用溶剂分散、离心和干燥后得到异氰酸酯基化凹凸棒;以富含氨基的化合物与缩水甘油反应,进行羟基化改性,从而得到羟基化产物;随后将异氰酸酯基化凹凸棒分散于溶剂中,加入羟基化产物和催化剂,加热回流反应,待反应结束后分散、离心并干燥得到。本发明制备的凹凸棒复合材料作为硼吸附剂,用于饮用水、灌溉水、地热水、盐湖卤水、工业废水中硼的去除或提取,具有优异的吸附效果,在pH为1‑14、温度0‑80℃的条件下,其对HBO2的吸附量可达到120mg/g以上。
本发明公开了一种改性凹凸棒硼吸附剂的制备方法,包括以下步骤:制备酸化凹凸棒;将凹凸棒或酸化凹凸棒分散于溶剂中,加入二异氰酸酯和催化剂,加热回流反应,冷却后离心得到沉淀,将沉淀分散于溶剂中,离心得到沉淀,干燥后得到异氰酸酯基化凹凸棒;将异氰酸酯基化凹凸棒分散于溶剂中,加入多羟基化合物和催化剂,加热回流反应,将反应产物分散于去离子水中,离心得到沉淀,干燥后得到改性凹凸棒硼吸附剂。本发明制备的凹凸棒复合材料作为硼吸附剂,用于饮用水、灌溉水、地热水、盐湖卤水、工业废水中硼的去除或提取,具有优异的吸附效果,在pH为1‑14、温度0‑80℃的条件下,其对HBO2的吸附量可达到100mg/g以上。
本发明公开了石棉矿清洁生产工艺,包括如下步骤:a、矿石准备;b、选别;c、石棉尾矿中石棉回收;d、石棉尾矿浸酸过滤;e、碱浸、过滤;f、高分散白炭黑的制备;g、硫酸镁回收;h、过滤除铁;i、铁的回收;j、镍的回收;k、吸附净化。有益效果在于:石棉尾矿采用硫酸浸出,滤液结晶硫酸镁、氧化除铁、硫化沉镍、纯碱沉淀碳酸镁,酸浸渣碱溶提硅等工艺,分离提取石棉尾矿中的镁、铁、镍、硅等物质,分离出的物质可重新用于工业生产,工艺合理,回收率超过80%,对废渣、废水进行可循环处理,消除排放,避免对环境造成影响,在处理石棉尾矿时产生的产出物可重新利用和交易,具有显著的社会效益、环境效益和经济效益。
本发明提供了一种吸附‑光催化双功能复合材料,其包括无定形炭、硼酸镁和氧化镁,所述无定形炭为S和N共掺杂的无定形炭。所述吸附‑光催化双功能复合材料的制备方法包括:将工业副产物镁渣与三聚氰胺和尿素于溶剂中溶解并搅拌混合,加热使溶剂蒸发,获得混合材料,其中,所述镁渣的主要成分为氢氧化镁和硼酸镁;将所述混合材料在H2S和N2的混合气体气氛中进行恒温焙烧后冷却至室温,制备获得所述吸附‑光催化双功能复合材料。本发明采用的镁渣为盐湖提锂副产物镁渣,该复合材料不仅实现盐湖提锂副产物镁渣的资源化利用,还有利于解决资源浪费和环境污染问题。此外,所述复合材料能够吸附和光催化降解废水中的污染物分子,可应用于水体污染的治理。
本实用新型公开一种无机膜过滤器,包括至少一套无机膜过滤组件,所述无机膜过滤组件上设有与所述无机膜管内部连通的粗盐进口、浓缩液出口,与所述无机膜管外部连通的下渗透侧出口和上渗透侧出口,所述下渗透侧出口与检修管线连接,以输出从所述无机膜过滤组件内过滤出的废水,所述检修管线的侧壁上连接有反洗管线,以通过所述反洗管线对所述无机膜管进行反冲洗。通过在检修管线的侧壁上连接反洗管线,以在无机膜管堵塞时,通过反洗管线对无机膜管进行反冲洗,而无需对无机膜过滤组件进行拆检,缩短清洗时间,提高清洗效率,增加盐水精制工序的精盐水产量,减少拆检过程中无机膜管断裂数量,降低生产成本。
本实用新型公开了一种天然气裂解制乙炔的炭黑水处理系统,包括:絮凝剂池、混合器、离心脱水机、集水池和浓密机,絮凝剂池的出口与混合器的入口通过管道连接,混合器的出口与浓密机的入口相连接,浓密机的第一出口连接排水沟,浓密机的第二出口与离心脱水机的入口连接,离心脱水机的出口与集水池连接,集水池的出口与混合器连接;本实用新型天然气裂解制乙炔的炭黑水处理系统,能够对炭黑水实现高效的净化处理,确保排出的废水达标,不会对环境造成污染,同时还能防止炭黑对设备和管道造成阻塞,提高设备使用效率。
本发明提供一种用于清洗压滤机滤饼的清洗装置及清洗方法,其中,装置包括,包括立式压滤机、清洗泵、第一清洗罐、第二清洗罐、第三清洗罐和第四清洗罐,第一清洗罐出液端、第二清洗罐出液端和第三清洗罐出液端分别与清洗泵进液端流体导通连接,清洗泵出液端与立式压滤机进液端流体导通连接,立式压滤机出液端分别与第二清洗罐进液端、第三清洗罐进液端和第四清洗罐进液端流体导通连接。本发明使得清洗后的氢氧化镁滤饼中氯离子的含量符合作为阻燃剂氢氧化镁中杂质含量的规定,洗涤完的废水用于前端工艺的滤饼调浆,实现了水资源循环利用的目的,也解决了系统水平衡失衡问题,使系统连续稳定运行。
本发明公开了一种大型压铸件集成喷淋冷却装置,包括冷却架本体、冷却水回收底座、冷却水管、冷却喷头、压铸件支架、电箱、程序控制电箱、定位导轨、冷却风扇、压铸件支撑座和压力传感器。本发明的有益效果是:冷却架本体共有四层,方便压铸件的合理摆放,冷却水回收底座的四角处与冷却架本体的边角支架底端呈固定连接,方便废水的回收及循环利用,程序控制电箱与冷却架本体右侧外壁呈固定连接,合理控制冷却相关的部件,提高装置的智能性,定位导轨的底端分别与冷却架本体左右两侧内壁呈固定连接,适应不同尺寸大小的压铸件,提高装置的适配性,压力传感器的底端与压铸件支撑座的表面呈固定连接,根据压铸件的不同重力提供相应的支撑力。
一种含氯化氢气体和氯化镁粉尘的尾气的净化方法,包括,第一步骤S1,将所述尾气输送至填料洗涤塔1,洗涤尾气中的氯化镁粉尘,得到第一级尾气;第二步骤S2,洗涤第一级尾气中的氯化氢气体,得到第二级尾气;第三步骤S3,洗涤第二级尾气中的氯化氢气体,得到第三级尾气;第四步骤S4,将所述第三级尾气排放。利用此净化方法处理氯化镁脱水方法产生的含有氯化氢气体和氯化镁粉尘的尾气,使其达到了环保要求,保证了整个处理过程中无氯化镁析出;采用一套设备,经过三级洗涤,节约了成本,提高废气处理效率;在净化过程中,部分洗涤废水在系统内直接回收利用,节约了用水。
本发明提供了一种金属硫化物‑氧化镁‑改性生物质炭复合材料,其包括无定形炭、氧化镁和二价金属硫化物,所述无定形炭为B和S共掺杂无定形炭。所述复合材料的制备方法包括:将生物质废弃物、硼酸、六水硝酸镁和二价金属盐于溶剂中溶解并搅拌混合,加热使溶剂蒸发,获得混合材料;将所述混合材料在N2气氛中进行恒温焙烧后冷却至室温,制备获得所述金属硫化物‑氧化镁‑改性生物质炭复合材料。本发明采用的生物质废弃物为制糖工业废弃物,实现了制糖工业废弃物的资源化利用,有利于解决其导致资源浪费和环境污染问题,此外,所述复合材料能够吸附和光催化降解废水中的污染物分子,可应用于水体污染的治理。
本发明提供了一种循环水处理方法,包括:对工业原水进行过滤处理,获得去除悬浮杂质的清水;将去除悬浮杂质的清水进行反渗透处理,获得一次产品水和浓缩水,其中一次产品水进入循环水池中进行回收利用;将反渗透获得的浓缩水进行电渗析处理,获得二次产品水和高倍浓缩水,其中二次产品水进入循环水池中进行回收利用或者返回工业原水中,所述高倍浓缩水进入蓄水箱中使用。本发明使用的设备量少且体积小,可去除氯离子,不用加药,操作简单。而且废水的回收率高,产生的少量污水可用于冲厕所、矿石清洗、浇地除尘,有效地利用了水资源。
本发明提供了一种金属硫化物掺杂氧化镁‑生物质炭复合材料,包括生物质炭、氧化镁和金属硫化物,是一种具有吸附‑光催化双功能的复合材料。所述复合材料的制备方法包括:将生物质废弃物、镁盐和金属盐于溶剂中溶解,加入氨水溶液并搅拌混合,加热使溶液的溶剂蒸发,获得混合材料,其中,所述生物质废弃物为制糖工业废弃物;将所述混合材料在H2S和N2的混合气体气氛中进行恒温焙烧后冷却至室温,获得所述复合材料。本发明的复合材料能够高效对废水污染物分子进行吸附和光催化降解,可应用于水体污染问题的治理,并且,本发明采用制糖工业废弃物为原料进行制备,实现了对其的资源化利用,有利于解决资源浪费和环境污染问题。
本实用新型公开一种用于氢氧化钾生产系统的碱水回收系统,氢氧化钾生产系统包括用于调节氯化钾溶液PH的配水槽、以及将氯化钾溶液制备为氢氧化钾的生产装置;碱水回收系统包括用于对氢氧化钾生产系统排出的碱水进行检测的检测装置、用于过滤杂质的过滤装置、以及用于收集检测不合格的碱水的废水收集装置;检测装置与氢氧化钾生产系统和过滤装置连接,过滤装置分别与废水收集装置和配水槽连接;合格碱水排放至配水槽以辅助调节氯化钾溶液的PH。本实用新型提供的碱水回收系统将氢氧化钾生产系统排出的碱水进行检测过滤,不合格碱水进行排放,合格碱水用于辅助调节氯化钾溶液的PH,既减轻环保压力,同时也将物料加以回收利用,有效提高碱水利用率。
本发明公开一种钾石盐的生产方法,其中,所述钾石盐的生产方法为将含钾的待处理废液和待处理废水配比得到含钾母液,将所述含钾母液溶解光卤石原矿,得到矿浆,过滤所述矿浆,得到钾石盐。本发明将废液和废水配比得到含钾母液,再将含钾母液溶解光卤石原矿,利用同离子效应使得氯化镁大量溶解、氯化钾饱和析出,从而获得含钾量较高、符合精制氯化钾所需的钾石盐,节约了水资源,也尽可能降低对后续生产过程的控制和节能减排的影响,同时母液溶解光卤石原矿,增大了所述矿浆的波美度,减轻设备负荷,进而降低设备的能耗和损耗,达到资源再循环利用的目的,提高经济效益。
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