本发明公开了一种硅钢氧化镁废水的处理方法,所述方法包括,将硅钢刷洗段产生的氧化镁废水依次进行均质处理和一次过滤;所述一次过滤为膜过滤,所述膜的孔径为1~10μm;将所述一次过滤后的氧化镁废水、碱液和絮凝剂溶液混合后,加入助凝剂溶液,获得混合液;将所述混合液进行沉淀后,取上层清液二次过滤;将所述二次过滤后的混合液与阻垢剂混合,获得回用水。采用本发明处理硅钢氧化镁废水,可以去除氧化镁废水中的悬浮固体,将回用水送回硅钢刷洗段再利用,避免了回用水中悬浮固体堵塞喷管,导致的带钢表面刷洗不净,影响带钢质量的问题。同时,大幅度节约硅钢CT机组漂洗用水和漂洗水加热蒸汽用量,减少废水排放。
本发明公开了一种从废电解阳极泥中回收锌铅的方法,该方法先将废电解阳极泥磨细,后加入到混酸溶液中,在20-60℃下搅拌0.2-4小时,过滤,滤渣备用;滤液加入氨水-碳酸氨溶液,搅拌,过滤,得硫酸锌溶液,电积,即得金属锌;在滤渣中加入氢氧化钠溶液,搅拌,过滤,再向滤液中加入硫化钠固体,得硫化铅黑色沉淀,将硫化铅沉淀和固体氢氧化钠混匀,加热反应40-50分钟,降温,水浸,过滤即得金属铅;本发明具有下述优点:(1)采用湿法工艺,能耗低、成本低、劳动条件好;(2)采用溶液中氧化还原和沉淀的方法去杂质,避免了复杂的净化工序;3)对废泥中的锌和铅同时回收,并且回收率高、金属品位高。
本发明公开了一种含砷废盐的处理工艺,具体步骤为:(1)将含砷废盐淋溶后,搅拌得含砷废液,然后过滤,得到废渣1和滤液1;(2)调节所述滤液pH值,进行电解,得电解液,将所述电解液过滤,得到废渣2和滤液2;(3)在所述滤液2中加入稳定剂,搅拌过滤后得废渣3和滤液3,所述滤液3直接排出;(4)将所述废渣1、所述废渣2和所述废渣3混合后,加入固化剂,制得固化体后填埋。本发明对含砷废盐形成的溶液进行多次分步沉淀过滤,保证最终得到废水达标排放,固化体满足一般工业固体废物的填埋标准;且本发明原料成本低廉,处理效果好,整个过程安全高效,使用本发明提供的方法可以有效降低废盐中的砷浓度,处理后的废盐性质稳定。
本发明提供一种硅铝质废弃物氯离子固化剂及其制备方法和应用,按重量份计,该硅铝质废弃物氯离子固化剂由以下组分经湿磨工艺制得:硅铝质玻璃球固体废弃物:30‑40份,电石渣:5‑10份,促进剂:1‑3份,表面改性剂:1‑3份,余量为水;所述硅铝质玻璃球固体废弃物、所述电石渣、所述促进剂、所述表面改性剂和所述水的总份数为100份。本发明的硅铝质废弃物氯离子固化剂以硅铝质玻璃球固体废弃物为主要原料,复配电石渣,并在湿磨过程中,加入促进剂和表面改性剂,使得本发明的硅铝质废弃物氯离子固化剂具有较高的氯离子固化率,其氯离子固化率达到60%以上,为海砂、珊瑚骨料在混凝土中的应用提供关键材料。
本申请涉及一种防感染的医疗用废液收集装置,包括收集箱、过滤板、疏通部和顶起机构,所述疏通部设于所述过滤板下部,所述疏通部包括用于穿过所述通孔的疏通杆,且所述疏通杆与所述通孔一一对应,所述顶起机构用于驱使所述疏通部在所述收集箱内壁上移动,以使所述疏通杆穿入对应的所述通孔;本实用新型利用收集箱内的过滤板对废液进行固液分离,通过疏通部的上下移动,疏通部上的疏通杆反复穿过过滤板上的通孔,反复顶起过滤板上的固体垃圾,便于过滤板上的废液流到过滤板下方,完成废液的收集,提高了收集箱废液的有效收集程度,避免了浪费容纳废液的空间,避免人工反复清理固体垃圾,提高了收集效率。
本发明涉及废弃物资源化利用技术领域,公开了一种规模化畜禽养殖场污染治理与废弃物资源化高效利用方法。该方法包括:(1)收集畜禽养殖场固体粪污,干燥,并将干燥后的固体粪污与高效复合益生菌、麦麸、玉米粉和秸秆粉混合,接着放入发酵设备中发酵,将发酵物料干燥,得到有机肥料;(2)收集畜禽养殖场废水,将废水通入沼气发酵单元,发酵产生的沼气收集入集气罐;发酵出料经脱水成沼渣和沼液,一部分沼液返混至沼气发酵单元,另一部分沼液经膜浓缩后与所述沼渣一起通入步骤(1)的发酵设备中进行发酵。本发明的方法可以实现对规模化畜禽养殖场的固体粪污和废水进行资源化利用。
本发明属于废水处理技术领域。一种燃煤锅炉烟气湿法脱硫废水的处理方法,其特征是包括如下步骤:1)燃煤锅炉烟气湿法脱硫系统产生的废水输入预处理池,然后进入浓缩池A,清液层的清液进入超滤系统过滤,固溶物返回到浓缩池A,滤液Ⅰ在线加入稀酸调节pH至5-7后进入纳滤系统;2)浓缩液进入软化池,然后进入浓缩池B,沉淀层过滤后的固体物进行处置,清液层返回到燃煤锅炉烟气湿法脱硫系统;3)纳滤系统分离后的滤液Ⅱ进入RO反渗透系统,RO反渗透系统分离的产水用作厂内生产用水;4)RO反渗透系统的浓缩液用蒸发器进行蒸发浓缩,蒸发过程中生成的蒸馏水作为锅炉用水或其它工业水使用。该处理方法可实现脱硫废水“零排放”,成本较低。
本实用新型涉及废气净化技术领域,尤其是涉及一种废气除灰分离设备;通过设置废气除尘箱、过滤网板和分隔板,废气除尘箱的内部设置有除尘腔,过滤网板安装于除尘腔内,将除尘腔分隔形成集尘腔和集气腔,分隔板安装于集气腔内,将集气腔分隔形成进气腔和排气腔,废气从进气口进入进气腔内,由于进气腔与集尘腔连通,进气腔内的废气直接穿过过滤网板进入集尘腔内,再从集尘腔进入排气腔内,废气从集尘腔进入排气腔内时,由过滤网板进行过滤,经过滤网板过滤后的废气从排气口排出,过滤形成的固体颗粒落入集尘腔中,实现对废气中固体颗粒的高效过滤,进而使废气除灰分离设备满足废气的除尘需求。
本发明公开了一种CO2气氛下农林废弃物水热液化糠醛制备方法,包括如下步骤:S1:收集农林废弃物并破碎筛分,加入水热反应釜中,与去离子水混合形成质量体积比1:15至1:5的混合液;S2:用CO2吹扫釜体,排尽所述反应釜内空气后,关闭出气阀,充入0~2Mpa CO2,再将所述反应釜密封,使其在搅拌下升温至150~250℃,并保持10~50分钟;S3:冷却水热反应釜至室温后,泄压收集气体,并收集所述反应釜内反应后的固液混合物,进行真空抽滤分离,得到固体部分和液体部分;S4:将所述液体部分用有机溶剂进行萃取和抽提,然后分离并过滤有机相,除去有机溶剂,通过旋转蒸发得到富含糠醛的生物油。采用CO2做惰性气氛,选择合适的参数共同提高了糠醛的选择性和产率。
本发明属于混酸废液再生技术领域,涉及一种不锈钢混酸废液再生酸工艺,混酸废液进入预浓缩置换装置中进行预浓缩处理以及置换反应;HF气体被水吸收形成氢氟酸,氢氟酸与混酸废液中的金属硝酸盐发生置换反应,生成硝酸和氟化盐;混酸废液与反应炉中高温分解产生的高温烟气直接接触进行热交换,混酸废液中的硝酸被蒸发到高温烟气中,并得到混酸废液的浓缩液,同时高温烟气中的固体颗粒被洗涤分离;混酸废液的浓缩液再进入反应炉中进行高温分解;分离粉尘后的高温烟气进入到吸收塔,经喷水淋洗,高温烟气中的HF、HNO3被水吸收形成再生酸。本发明的提供的不锈钢混酸废液再生酸工艺在预浓缩置换装置中进行预浓缩处理以及置换反应,提高了硝酸的回收率。
本发明涉及一种对含铬废水进行综合处理, 从中 回收铬黄并除去水中金属离子的方法, 该方法通过对不同浓度含Cr6+的废水加入含适量Pb2+的溶液, 使Cr6+与Pb2+生成PbCrO4饱和沉淀, 并使废水中Cr6+的浓度降至0.5mg/l以下; 然后对废水中沉淀的PbCrO4进行固液分离, 分离出的固体物经加温烘烤、冷却粉碎, 得到铬黄粉; 再在分离后的含Pb2+过剩的废水中加入一定量的活性炭氟磷灰石, 将吸附了Cr6+和Pb2+等金属离子的碳氟磷灰石与废水分离, 即可使废水中的Cr6+、Pb2的+浓度达到综合排放标准。本发明通过对含Cr6+废水的处理, 回收我国紧缺的铬资源, 同时利用廉价的矿物环境材料碳氟磷灰石去除废水中的铅离子, 有效避免了在回收废水中铬的过程中对水的二次污染。
本发明涉及一种利用环己酮皂化废碱液制取纯碱和无水硫酸钠的方法。其技术方案是:将环己酮废碱液蒸发浓缩,泵入焚烧炉焚烧,得到固体废碱。将一部分固体废碱用纯水溶解,过滤除去不溶性杂质,然后通入富含二氧化碳的废气进行碳化,将其中的碳酸钠转化为碳酸氢钠晶体,过滤,用纯水洗涤滤饼,烘干,煅烧,得纯碱。再用结晶母液反复溶解另一部分固体废碱,循环用于碳化,当结晶母液中的硫酸钠为12~18wt%时,加入结晶母液中剩余碳酸钠的物质的量的1.1倍的硫酸,使结晶母液中剩余的碳酸钠转化为硫酸钠,冷却结晶析出硫酸钠,过滤,用纯水洗涤滤饼,烘干,得无水硫酸钠。本发明具有以废治废、无二次污染物产生、成本低和纯碱回收率高的特点。
本发明涉及一种废油脂的再生处理方法,具体步骤如下:1)将废弃油脂过滤除去杂质,再脱水除去水分,得到澄清的废油脂;2)将过滤后的废油脂与浓硫酸混合反应,静置分层,分离得到上层的一次净化油和下层的酸性废渣;3)将一次净化油与碱性固体粉末混合搅拌反应,过滤,得到二次净化油和固体残留物;4)将固体残留物与酸性废渣混合反应,反应完全后煅烧除去有机物,得到无机盐产品;5)将二次净化油用吸附剂处理后得到净化油。本发明提供的废油脂的再生处理方法能对其中的高级脂肪酸和甘油成分予以回收利用,且对残渣也予以回收再利用,不产生废弃物,工艺简单,成本低廉,绿色环保,适合工业化应用。
本发明涉及一种建筑废弃物干混砂浆及其制备方法。一种环保型建筑废弃物干混砂浆,其特征在于它主要由废弃混凝土胶凝材料、粉煤灰、磷石膏和水泥原料制备而成,各组份所占重量份数为:废弃混凝土胶凝材料100份,粉煤灰1-40份,磷石膏1-5份,水泥0-5份;废弃混凝土胶凝材料是将破碎后的废弃混凝土块在540-570℃煅烧0.5-1小时,对煅烧热处理的废弃混凝土块进行机械力作用摩擦分离,经过4.75mm筛网进行筛分,筛下料为废弃混凝土胶凝材料。本发明主要原材料为建筑和工业固体废弃物,原材料成本低廉,可以大量吸收工业副产品和废弃材料,经济效益明显,环境效益明显;具有轻质、高强、和易性好、施工便捷的特点,是一种低成本的生态环保建筑材料。
一种超高回收率废水处理工艺及其浓水高温反渗透处理设备。该工艺针对经过预处理达到反渗透运行要求的废水,根据其总溶解固体浓度TDS的不同数值分阶段处理,包括依次进行的原水反渗透RO、浓水反渗透CRO和高温反渗透HTRO工艺。其浓水高温反渗透处理设备主要由浓水箱、表面换热器、精密过滤器、高温反渗透膜装置、能量回收装置、超浓废水箱和净水箱组成。废水依次经过三次反渗透,不仅能大幅提高净水的回收率,而且能有效降低投资和运行成本,还可确保系统运行稳定和安全。试验表明:本发明可以将最终分离的浓水重量缩减到废水总重量的2~5%,从而大幅节省后续废水零排放处理系统的投资和运行成本;同时获得占废水总重量95~98%的净水,实现废水的良性循环利用。
本发明属于固体废弃物资源化利用相关技术领域,并具体公开了一种溴系阻燃废塑料与赤泥热解制备脱汞吸附剂的方法及产品,该方法的具体步骤为将溴系阻燃废塑料和赤泥破碎后混合均匀获得反应原料,然后送入热解反应器中并在惰性气氛下热解获得固体反应物,最后破碎研磨制得脱汞吸附剂。本发明不仅成本低廉、原料来源广泛,同时具有制备工艺简单、生产成本低的优点,从而实现固体废弃物资源化处置和燃煤电厂污染物治理的双重目标;同时制备过程中不需要通过添加化学试剂进行改性,能够有效避免二次污染;此外,本发明的制备过程中生成C‑Br官能团和FeBr3极大提高了吸附剂对单质汞Hg0的化学氧化吸附能力。
本发明涉及一种能使得H酸废水达到零排放的处理方法。该方法的具体步骤是:在废水中添加氯化钠,蒸馏出其中的盐酸,从余下的固体中萃取出H酸和T酸,再加热固体得到氯化铵,剩下的固体经过高温氧化后得到无水硫酸钠。
本发明公开了一种甲基二氯废水的处理方法。该方法包括以下步 骤:首先通过汽提法蒸出甲基二氯废水中的甲醇,得到甲醇液和初次处 理废水;再将所述甲醇液用NaOH溶液中和至弱碱性,将中和后的甲 醇液精馏得到高纯度甲醇;然后将所述初次处理废水加入CaO粉末中 和至弱碱性;得到CaCl2溶液,蒸干水分后得到CaCl2固体。实验证明 本发明方法工艺流程容易控制,操作方便,运行平稳,不仅可以减少液 碱消耗及废水排放,还能较大幅度降低处理费用和能耗,比传统的先中 和再精馏的处理方式可以降低成本达40~60%。
本发明公开了一种分子筛的制备方法及其应用和废水的利用方法。所述方法包括以下步骤:(1)将原料在水中混合均匀得到混合物;(2)将混合物置于水热反应釜中进行晶化,晶化完成后,固液分离得到固体产物和母液废水,收集母液废水;(3)对固体产物进行洗涤、干燥和煅烧处理后得到分子筛;或者将固体产物加入含铜离子的离子交换液中进行离子交换,然后依次进行固液分离、洗涤、干燥和煅烧处理后得到分子筛;(4)重复步骤(1),同时将步骤(2)中收集到的母液废水循环利用加入步骤(1)中,以使得步骤(1)中原料部分来自于母液废水。本发明解决了废水处理耗能严重、生产成本居高不下的技术问题。
本发明涉及一种利用生物质焦处理工业废水并制备石墨型多孔碳材料的方法,其包括如下步骤:S1.生物质固体废弃物经热解转变为生物质焦,生物质焦经酸洗脱灰与改性处理得碳基吸附材料;S2.将工业废水进行预处理,投入适量S1所得碳基吸附材料,充分混合吸附后,固液分离,得到吸附有金属离子和部分酸根离子的固体物质;S3.取S2所得固体物质适量,在一定温度下于惰性气氛中发生活化造孔与催化石墨化反应,得石墨型多孔碳材料。本发明的有益效果为,将生物质固体废弃物、废水处理和石墨型多孔碳材料制备结合起来,降低了制备石墨型多孔碳材料的原料成本,提出了废弃物中有效物质向多应用性材料转化的概念,实现了生物质固体废弃物和工业废水的资源化利用。
本实用新型公开了一种氟化铝生产中的离心废水循环利用装置,其技术方案是:包括离心箱体,离心箱体内侧设有离心仓,离心箱体顶部固定连接有电机,电机输出端固定连接有活动竖杆,离心仓内侧轴心处固定连接有固定竖套,离心仓底部设有活动收集机构,活动收集机构包括限位收集盒和U形框,限位收集盒位于离心仓底部,限位收集盒顶部外侧开设有环形槽,一种氟化铝生产中的离心废水循环利用装置的有益效果是:减少了对离心出的氟化铝固体颗粒回收操作的麻烦,提高了离心废水循环利用装置的实用性,避免了目前的离心废水循环利用装置无法完全将废液中的固体颗粒完全清洗出来,导致排出的废液仍然存在固体颗粒从而造成成本浪费。
本发明公开了一种硝基甲烷高盐废水处理方法,具体步骤如下:(1)酸解:往硝基甲烷废水中加入酸调解pH至3‑6,加热后过滤弃滤渣;(2)氧化,沉降:在滤液中加入硫酸亚铁或二氧化锰,加入双氧水加热反应2‑3小时;(3)沉降,浓缩出盐:加入磷酸钠,沉降过滤弃滤渣,滤液蒸馏浓缩出盐,得质量合格的硫酸钠固体。本发明首先通过硫酸或硝酸对废水进行处理以去除其中大部分亚硝基化合物,减少氧化过程双氧水的用量降低生产成本。其次通过磷酸钠沉降除去Fe3+使得浓缩得到的硫酸钠固体质量合格(可售)。
本发明公开了一种危险废物分拣包装方法,包括:步骤1,分拣工序:根据危险废物化验结果对应的相态、热值属性和储存要求进行临时存储;步骤2,破碎工序:将同一来源的大块固体物料破碎成尺寸小于20×20mm破碎物料;步骤3,混合工序:按满足焚烧处理要求的配方配伍破碎物料和临时储存的危险废物,将两者充分混合成混合物料;步骤4,挤压成型工序:将混合物料挤压成规则形状结构体;步骤5,涂覆包装工序:对规则形状结构体进行表面涂覆包装,形成整个表面由套膜包装的固体危险废物。该方法能实现危险废物的均质化、成型和包装统一化,不仅便于危险废物暂存,也便于结合现代物流理念,实现智能化物流的操作。
本发明公开了一种高效脱除磷酸废液中有机物的新方法,磷酸废液包括医药中间体生产过程中产生的磷酸废液以及其他含有机物的磷酸废液。处理方法包括以下步骤:将收集的医药中间体生产过程中产生的磷酸废液输送到储酸池内经沉淀除去不溶固体颗粒;将除去不溶固体物的磷酸废液输送到蒸发器内浓缩,并在110‑140 ℃下进行碳化;将碳化后的处理液输送到陈化池内进行陈化;将陈化后的磷酸废液进行过滤;将滤液输送到疏水性分子筛固定床床层内通过吸附进一步脱除有机物;将300‑400 ℃的热空气通入分子筛床层进行分子筛的再生。采用本发明的磷酸废液处理工艺,成本低且能高效脱除磷酸废液中的有机物。
本发明是百草枯农药废水处理工艺,其特征在于百草枯废水在氧化釜内(5-7MPa)压力和(220-290℃)温度下,在催化剂作用下,利用空气对废水中的CN-和有机物进行氧化降解, 氧化后大幅降低废水的COD和CN-,然后在吹脱塔PH(12-14)和温度(40-60℃)下,在催化剂作用下,由吹脱塔底部通入空气吹脱3-5小时。将废水中的氨氮以氨气的形式回收。再送入到蒸发器,在温度(60-80℃)下蒸发,蒸发液送到生化系统处理达标后排放。浓缩液通过降温离心,得到固体盐分可外售,离心母液送到废水收集池等待下次蒸发。本发明的特点是通过氧化可较为彻底去除废水中的CN-,为后续的吹脱和蒸发做好了安全保障,吹脱可回收氨生产硫酸铵,蒸发可回收盐分外售,实现了安全、低成本、高效的百草枯废水预处理,减小了企业的环保压力。
一种从二甲基亚砜废渣中回收二甲基砜和硝酸钠的方法,将二甲基亚砜废渣置于120℃-160℃的减压反应釜中进行减压蒸馏,二甲基亚砜废渣中的二甲基亚砜和二甲基砜被蒸出,导入另外的釜中冷却即得结晶的固体,将蒸馏出的二甲基砜和二甲基亚砜中加入足量的双氧水氧化,再经真空干燥即可得到二甲基砜产品,将残渣加水溶解后排出,再向过滤得到的母液中加入浓硝酸调节至PH为2-3,亚硝酸钠转化为硝酸钠,然后再用纯碱将过量的硝酸中和,使母液PH为中性,将此溶液加热至120℃-125℃,在常压下蒸发,然后冷却至50℃-70℃结晶,分离,干燥即得硝酸钠产品。本发明具有降低工业废渣的排放,减少对环境的污染,并且工艺简单能耗小等优点。
本发明公开了一种光学玻璃型件加工废水回收处理方法,具体涉及光学玻璃领域,所述光学玻璃型件加工废水回收处理方法具体步骤如下:S1:首先将光学玻璃厂污水处理设置成两部分,第一部分为生活污水,第二部分为清洗废水;S2:生活污水经过过滤将较大杂质过滤,过滤后的废水进入化粪池,过滤后的杂质经过破碎进入化粪池。本发明通过设置的沉淀池对清洗废水进行初步分层,将废水分为三层,顶层为清洗剂等一些油性物质,中层为废水,底层为一些固体的废料(边角料)之后对固体进行收集,烘干将固体表面的周围的水份蒸发重新进入沉淀池进而液化,产生的臭气随之融入中层废水中,进而能够使得固体废料清理时降低其异味,便于保存。
本发明提出了含铬废水处理方法为:①通过置换反应制备液体硫酸亚铁备用,液体硫酸亚铁的浓度为36~42%,pH值为4-5;②对含铬废水通过隔油调节池调节水质、去除油质;③在还原反应池中投加新制备液体硫酸亚铁,把含铬废水中的六价铬还原成三价铬;④在中和池中加入碱使三价铬完全形成氢氧化铬的沉淀;⑤进入沉淀池沉淀分离后,废水排放,污泥经过压滤机后集中处理。上述处理方法中,省去酸化这一步,使反应的pH值提高到4以上,保证了大量含铬废水的处理成功;新制备液体硫酸亚铁比固体硫酸亚铁的活性高,具有用碱量少,投加量少,产生污泥量少的优点。
本发明涉及一种酸洗废液处理系统,包括废酸储罐、废酸处置机构和废酸过滤机构,所述废酸过滤机构包括粗过滤器、精过滤器和保安过滤器,所述废酸储罐、所述粗过滤器、所述精过滤器、所述保安过滤器与所述废酸处置机构通过废酸流通管道依次连接。另外还涉及一种不锈钢酸洗系统,包括预酸洗单元和混酸酸洗单元,所述预酸洗单元和所述混酸酸洗单元均配置有上述的酸洗废液处理系统。另外还涉及基于上述不锈钢酸洗系统的不锈钢带钢酸洗工艺。本发明采用多级过滤设备对酸洗废液进行过滤处理,能有效地去除酸洗废液中的固体颗粒,避免这些固体颗粒对后续废酸处置机构造成污染及堵塞,从而提高酸洗废液的处理效率和效果。
本发明属于微生态发酵技术领域,具体涉及一种使用废弃毕赤酵母作为氮源的丁酸梭菌发酵方法,包括如下步骤:1)向废弃毕赤酵母中加入NaOH固体颗粒,再加水形成废弃毕赤酵母悬浊液,静置后置于沸水浴中蒸煮,冷却后用98%浓H2SO4将pH调至5,得到废弃毕赤酵母预处理液;2)向废弃毕赤酵母预处理液中加入可溶性CaCl2固体,使SO42‑以CaSO4的形式沉淀下来,经过滤得到废弃毕赤酵母处理液;3)对废弃毕赤酵母处理液进行压滤,得到菌泥;再将菌泥制粒,干燥后得到废弃毕赤酵母颗粒;4)将废弃毕赤酵母颗粒作为氮源加入到发酵培养基中,再接种丁酸梭菌种子液进行厌氧发酵。本发明以废弃毕赤酵母为高效氮源强化丁酸发酵生产,能够有效地提高丁酸浓度、得率和生产效率。
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