本发明属于固体废物资源化利用领域,具体涉及一种用费托合成中的含蜡滤渣经热化学处理的残渣制备催化剂的方法及其用途,所述制备方法包括以下步骤:(1)将费托合成含蜡滤渣热化学处理残渣进行破碎、研磨;(2)将(1)中破碎后的残渣高温焙烧后冷却,得到催化剂粗品;(3)使用有机溶剂将(2)所得催化剂粗品进行洗涤处理,洗涤后干燥处理;(4)将(3)中洗涤干燥后得到的催化剂粗品酸洗处理后,将其pH调节至6.5‑7.5;(5)将(4)得到的产物干燥,得到水处理用催化剂。本发明的制备方法,适用于几乎所有经热化学处理后的渣蜡残渣,工艺操作简单,成本低,制得的催化剂反应效率较高,适用于多种废水处理的多种氧化体系,普适性较强。
本发明公开了一种喷雾式液体干燥机,包括干燥机本体,所述干燥机本体上端设有入料口,所述干燥机本体内部上端设有闪蒸罐,所述闪蒸罐与所述入料口连接,所述闪蒸罐内装有液体物料,所述闪蒸罐底端设有加热棒,所述闪蒸罐侧壁内设有真空气泵,所述闪蒸罐下方设有干燥室,所述干燥室顶部安装有雾化器,所述闪蒸罐与所述雾化器连接,所述雾化器下端安装有离心转盘,所述离心转盘四周设有若干喷孔,所述干燥室底端面有风机,所述干燥室底端连接冷却仓,所述冷却仓内设有若干冷凝管,所述干燥室一侧壁上设有废气排气口,所述废气排气口通过管道与粉尘分离器连接,所述粉尘分离器一端设有出气口,所述粉尘分离器另一端连接有回收管道,所述回收管道与所述冷却仓连接。通过上述方式,本发明能够液体物料干燥成需要的固体粉末颗粒。
本发明涉及废水氧化处理技术领域,具体的说是一种高效污水处理方法,该方法包括以下步骤:S1:将污水静置,过滤污水中含有的固体杂质;S2:将S1中过滤后的污水加入污水氧化装置;S3:往污水氧化装置中加入强氧化剂,对污水进行氧化,分解污水中的污染物;S4:将S3中污水氧化装置充分氧化分解后的污水沉淀过滤,通入杀菌箱;S5:向杀菌箱中充入氮气,使杀菌箱中氧气全部排出,持续充入氮气,氮气不溶于水,形成高压状态,在此高压真空状态下,将污水中细菌杀死,达到目的;本发明通过先过滤,再氧化处理,最后进行杀菌的方法,大大提高了废水处理的质量。
本发明涉及一种以污泥灰为主原料的环保用砖的制备方法。该方法包括如下步骤:对污泥的性质进行化学调整及检测,使污泥重金属离子稳定化、不含有氯离子、污泥酸碱度为中性;对化学调整及检测后的污泥进行脱水,使污泥含水率为15%‑60%;向脱水后的污泥中加入调热值辅料调整热值,使混合后的污泥的热值大于2000kal/Kg,然后将混合后的污泥在850℃‑950℃的锅炉内进行焚烧,得到污泥灰;对焚烧后得到的污泥灰进行性质检测,达到国家固体废物利用要求,达到建材相关利用标准,固化,得到环保用砖。本发明能够将污泥无害化处理,变废为宝,同时也降低污泥处理成本,符合循环经济和可持续发展的要求。
本发明公开了一种高有机质含量疏浚淤泥复合固化材料,该固化材料价格低廉、性能优越、利用工业废料,且能实现对高含有机质淤泥的有效固化,实现淤泥和固体废弃物的综合利用。本发明的高有机质含量疏浚淤泥复合固化材料,其是由以下质量百分比的各组份组成:水泥6%‑9%、粉煤灰5%‑7.5%、矿渣4%‑6%、石灰4%‑6%、磷石膏3%‑5%、激发剂2%‑4%、强氧化剂0.6%‑1.8%或1.2%‑5%,各组份用量均为各组份质量与疏浚淤泥质量的百分比;其中所述的强氧化剂为过硫酸钾或高锰酸钾或H氧化剂,所述的强氧化剂为过硫酸钾或高锰酸钾时用量为0.6%‑1.8%,所述的强氧化剂为H氧化剂时用量为1.2%‑5%。
本发明提供一种化学镀镍老化液处理工艺,包括如下步骤:同时向所述加热还原罐中加入消泡剂和还原剂,采用蒸汽加热,待升温至70~100℃后加入片碱进行还原反应,反应温度70~100℃,pH值12~14,反应时间20~30min;反应过程中产生的氨气通过氨气吸收塔进行净化,反应结束后加入聚丙烯酰胺,经过高速离心得到镍粉和滤液,镍粉回收,滤液经调节pH值至5~6后进行喷雾干燥,得到的残渣属一般固体废弃物,委外处理,完成对所述化学镀镍老化液的处理。所述工艺滤液经测定镍浓度<5mg/L,加入酸调节滤液的PH至适宜条件下进行喷雾干燥,干燥后的残渣委外,整个工艺无废水排放。
一种耐盐脱氮菌剂异步驯化培养方法,将耐盐脱氮菌剂接种到好氧池中;通过逐步提高营养物质的浓度,耐盐脱氮菌剂逐渐适应周围环境后,通过控制适当的溶解氧、温度、pH,使固体悬浮物的浓度增加;在控制系统有机负荷和氨氮负荷下,采用增加污水的浓度、降低营养物质的浓度的方法,根据系统对氨氮的去除率,逐步提高盐度负荷,对耐盐脱氮菌剂进行驯化。本发明方法得到的耐盐脱氮菌剂浓度高,活性好,本身对环境无毒害作用,可以有效减少剩余淤泥产生量,并减少絮凝剂等化学药品的使用。适用于化工、制药、制革、食品、采油、海产品加工等含盐废水处理行业,不仅能处理低浓度的氨氮废水,对高浓度的氨氮去除效果也非常理想,具有良好的应用前景。
本发明公开一种催化降解废水或废弃污染物领域的多孔氧化钴催化剂的制备方法,将CoCl2和AlCl3分别溶解到水中,配置成浓度均为1~2mol/L的两种溶液,将两种溶液混合,保持Co和Al的摩尔比为2~4,在恒温70~80℃水浴中滴入NaOH,保持pH值为12~13,反应2~3h,老化12~24h,沉淀分离,用去离子水洗2~3遍;将得到的固体加入到浓度为2~4mol/L的亚硝酸钴钠溶液中,固液比为1:10~1:50,搅拌4~5h,沉淀分离,获得的产物用去离子水洗涤2~3遍后在400~500℃下煅烧,得到具有很好孔结构和较大比表面积、有利于吸附和催化、能发挥纳米效应的多孔氧化钴催化剂。
本发明涉及一种硅碳复合材料、其制备方法和用途。所述方法包括如下步骤:(1)将报废太阳能板进行机械力处理,得到纳米硅,然后将所述纳米硅进行化学腐蚀,得到多孔纳米硅;(2)制备含有所述多孔纳米硅和硅烷偶联剂的分散液,将所述分散液过滤;(3)在惰性气氛下,将步骤(2)过滤得到的固体产物煅烧,得到硅碳复合材料。本发明通过采用低成本的报废太阳能硅板进行处理得到多孔纳米硅,之后与硅烷偶联剂在高温条件下反应制备出硅碳复合材料,硅烷偶联剂与纳米硅之间产生协同效应,即纳米硅表面硅烷偶联剂表面水解生成硅羟基,所述硅碳复合材料吸附电子生成结构稳定的复合体,从而提高锂离子电池的电化学性能。
本发明公开了一种提高微生物燃料电池自缓冲能力的方法,通过外加适量厌氧污泥,加速和提高空气阴极非缓冲微生物燃料电池(BLMFC)体系HCO3‑和H2CO3在阳极液中的积累速度和浓度,从而强化体系自缓冲能力,提高阳极液的pH值,最终进一步强化空气阴极BLMFC体系的产电性能。该方法操作简单,对于BLMFC体系的产电强化效果显著,可以使MFC在废水和固体废物处理方面更具应用价值。
一种强化非缓冲微生物燃料电池(BLMFC)产电性能的方法,通过将BLMFC出水进行回用,增加HCO3‑在阳极液中的积累浓度,增强BLMFC体系的自缓冲能力,彻底消除阳极液酸化的现象,最终显著提高BLMFC体系的产电稳定性和功率密度。该方法操作简单,对于BLMFC体系的产电强化效果显著,可以使MFC在废水和固体废物处理方面更具应用价值。
本发明涉及氯化钴溶液净化技术领域,提供一种氯化钴溶液自动循环除镉装置及方法。本发明的装置包括控制器、氯化钴原液槽、树脂交换柱、纯水槽、稀盐酸槽、氯化钴过滤后槽、再生废液搅拌槽、压缩空气罐,还包括电磁阀、流量计、在线pH计、镉离子浓度检测设备。本发明的方法包括:反洗;进稀盐酸溶液至交换柱,完毕后浸泡树脂;正洗;进氯化钴溶液至交换柱,直至达到树脂的失效终点;排空液体;进纯水反洗树脂;进纯水正洗树脂;树脂再生;正洗;排空液体,循环使用再生后的树脂。本发明能够实现氯化钴溶液的全自动除镉,提升除镉效率、除镉率与除镉稳定性,实现除镉材料的循环使用,且工艺流程简单、运行成本低,不会产生危险固体废物。
本发明公开一种适用于番茄栽培的基质及其制备方法与应用,该基质包括以下组分:蚓粪、泥炭、珍珠岩、蛭石,所述的蚓粪、泥炭、珍珠岩、蛭石的体积比为(3~9):(1~5):(1~4):(1~6)。本发明中的餐余蚓粪和猪粪蚓粪具有良好的理化性质,含有丰富的营养元素供植物生长,对不同作物由明显的促生长作用,在蔬菜生产方面有较高的利用价值。餐余废弃物和猪粪来源广泛、价格便宜,与泥炭、珍珠岩和蛭石按照一定比例混合配制成番茄栽培基质,拓宽了固体废弃物的资源化利用渠道,保护了生态环境,减少了环境污染;本发明开拓了番茄栽培基质的研究,同时降低了番茄栽培成本,进一步增强番茄栽培基质的市场竞争力,对现代化农业发展具有积极的作用。
本申请公开了一种污泥重油的处理方法,包括以下步骤:液相加氢,对原料进行液相加氢反应,液相加氢反应的反应温度为350‑500℃,液相加氢反应的反应压力为100‑250barg;其中,原料为油与污泥的混合物,油包括重油、渣油、废油中的一种或多种的混合物。本申请通过将污泥和重油、渣油和废油等原料油混合在一起,同时进行加氢处理,一方面能够提取污泥中的有机成分,使污泥达到填埋标准,或是用于农业用地;同时,污泥中的固体能够作为加氢反应中的无催化功能助剂,促进反应,减少无催化助剂的添加,减低生产成本。
本发明公开了一种地沟油的综合利用方法,属于地沟油利用领域。本发明取地沟油进行皂化反应,将皂化后的地沟油进行离心分离,得油层和沉淀物,先利用沉淀物制成重金属离子吸附剂,再利用油层先制得脱胶油层,再用脱胶油层进行减压蒸馏,冷却后得脱水地沟油,再向其中加入丙三醇和酸性催化剂进行预酯化处理,再加入甲醛得生物柴油粗品,再蒸馏提纯得生物柴油成品,本发明将地沟油分离得到的油层和固体,将油层制得重金属离子吸附剂,将剩下的沉淀物制成生物柴油,对地沟油进行综合利用,而且利用酸化磁性催化剂不会具有强腐蚀性,提纯工艺简单,不会有废水、废渣排放。
本发明公开了一种可移动式配液操作台,包括:台面和台腿,所述台面的一侧固定有液体容器放置架,在台面的中心有一垂直竖立带侧枝和环形板的圆柱,在台面与放置架相对的另一侧设有两个凹槽,在圆柱靠近放置架的一侧设一个凹槽;所述台腿的底面各设一个滚轮。本发明在台面设置液体容器放置架,可以避免液体发生混乱;设置带侧枝或环形板的圆柱,使试管、移液管等取用方便,防止污染;设置凹槽可使蒸馏水、废液和固体废弃物有序放置在相应部位,避免桌面凌乱;在台腿上设有小滚轮,使整个配液操作台可以因需要移动,使用方便、灵活。本发明结构简单、设计合理,有效解决分析检测液取放繁琐和台面凌乱等问题,有助于提高操作者的工作效率和准确度。
本发明涉及稀土颗粒提取技术领域,具体为一种稀土颗粒分离系统,包括操作框,所述操作框呈矩形结构设计,且操作框下端外表面的前后位置均固定安装有支架,所述操作框上端外表面靠近后端位置固定安装有进料斗,所述操作框下端外表面靠近后端中间位置开设有出料孔,且操作框下端外表面靠近出料孔前端位置内嵌设置有网板一,所述操作框的内部靠近后端上方的位置固定安装有导流板,所述操作框的中间位置设置有分离机构,该分离机构的设置可便于混合物中的固体颗粒与废水分离,提高工作效率,所述导流板为高韧性金属材质。本发明能够便于稀土颗粒与废水的分离,提高分离效率,同时,进一步加快稀土颗粒的烘干效率。
本发明提供一种制备功能型蓝藻生物炭并应用于强化厌氧消化的方法,属于固体废弃物资源化处理技术领域。本发明利用过氧化氢表面氧化的方法定向调控蓝藻生物炭表面含氧官能团种类及数量,显著提升蓝藻生物炭材料的得失电子能力及氧化还原活性。本发明首次建立了一种基于表面含氧官能团定向调控的功能型蓝藻生物炭制备方法,并将其应用到强化厌氧消化体系中可实现缩短产甲烷启动期、加快产甲烷速率的同时提升甲烷产量,有利于进一步提升有机废弃物厌氧消化处理处置的整体效能。
本发明涉及液化气净化技术领域,且公开了一种脱除液化气中羰基硫的工艺,包括以下步骤:A:准备设备根据生产需求准备存储装置、收集装置、一级碱洗装置、二级碱洗装置、碱液再生装置、第一连接管、第二连接管、第三连接管、第一循环管、第二循环管、第三循环管、三个电磁阀。该脱除液化气中羰基硫的工艺,不需要专用的工艺装置,利用现有液化气碱洗脱硫醇装置,即可实现脱除液化气中羰基硫的目标,投资小,只需要按需要间断加入约1%复合羰基硫水解催化剂,消耗很小,运行成本低,不需要专用的工艺装置及动力设备,能耗很小,耗能低和不产生固体废物,所有废物都集中在原有的碱渣中,运行环保压力低。
本发明公开了水性UV涂料工艺系统,包括分散系统和空气净化系统;所述空气净化系统包括净化井、吸入装置和端盖;所述净化井埋设在车间地面中;所述端盖配合设置在净化井顶部;所述端盖在竖直方向上自由移动;所述吸入装置包括管路和采集器;所述采集器分布在分散系统周围空间内;所述端盖上设置有进气口和出气口;所述管路一端与采集器连通,另一端与进气口连通对接;通过升降端盖就可以对净化井进行维护操作;同时,在废气处理环节中将需要频繁清理的固体过滤类装置都放在端盖中,可以高效快速的完成清理维护工作,简化了维护工作;同时通过多重过滤和喷淋、吸收、光解、燃烧步骤结合,显著增强了废气的净化效果。
本发明属于化学制药领域,具体公开一种联苯双酯中间体的合成方法,以没食子酸为原料,与固体光气发生酯化反应保护邻二酚羟基,后双甲基化及脱保护,再经溴化、亚甲基化得到所述联苯双酯中间体。本发明所述的联苯双酯中间体的合成方法,采用光气保护邻二酚羟基,保护完全,反应条件温和、工艺简洁、便于操作。通过条件的探索和优化,产品收率和纯度高,且解决了硼砂保护法中的废水问题,无损环境,并且降低了后期工业废水的处理,最大限度地降低整体工艺的成产成本,具有极高的应用。
本发明涉及一种鸭子油液体重金属离子吸附剂的制备方法,属于吸附剂制备领域。该方法利用鸭子油作为原材料,经净化处理后,碱浸皂化酸析沉淀后,用烧碱改性后制得一种鸭子油液体重金属离子吸附剂,其中鸭子油的使用实现了废物利用,且具有成本低廉的优点,利用改性后鸭子油产生的脂肪酸对重金属离子的优异吸附性质,去除率可达到90%以上制备出液体吸附剂又弥补了固体吸附剂难以与废水充分接触,影响吸附效率的不足,且具有良好的再生性能,不会对环境造成二次污染。
本发明公开了一种回收溴化钠与硫氰酸钠的方法,其步骤如下:收集阿苯达唑成盐及烷基化的废水,通过甲苯萃取除去其中的有机物;采用活性炭脱色及除去不溶性杂质;减压蒸馏除去全部的水,得到溴化钠与硫氰酸钠固体的混合物;加入适量的甲醇回流,过滤,干燥滤饼即得溴化钠;对滤液进行减压蒸馏除去适量的甲醇,降温,过滤,干燥即得硫氰酸钠。本发明成功的解决了阿苯达唑合成过程中成盐工艺由于大量副产物溴化钠与硫氰酸钠废水带来的环保问题,且工艺简单、处理污水能力大、回收溴化钠与硫氰酸钠质量高,适合工业化生产。
本发明公开一种草莓专用无土栽培基质,属于无土栽培技术领域。该基质组分按体积比为:醋糟25-40%,木薯渣10-20%,草炭10-25%、蛭石10-15%、草木灰5-15%;该基质含水量25-45%,总孔隙度65-85%,干基质中有机质含量≥25%,总养分含量2-4%,EC值为0.5-1.0mS/cm,pH为5.5-7.0;该基质是外观棕褐色或黑褐色的颗粒状固体,无异味。本发明主要利用醋渣及木薯渣等有机废弃物作为原料,经过高温发酵处理,生产无土栽培基质,变废为宝,化害为利。本发明生产的草莓专用无土栽培基质,质地疏松、养分含量丰富,有机质含量高、无毒无害、无杂草种子、含有有益微生物菌群,能够提高草莓植株抗病能力,可以广泛应用于草莓的槽栽、袋栽等无土栽培。
如图1所示,连续微波裂解系统是主要由进料口与进料舱1、进料电机2、进料阀门3、进料管及绞龙4、主轴绞龙5、反应腔6、磁控管7、气液冷却塔8、排气口9、出料管及绞龙10、气液输送管11、出料舱与出料口12、出料阀门13、整机框架14等组成。所述反应腔6安装在整机框架14上;所述反应腔6安装有均匀分布在四周的磁控管7、气液输送管11以及安装于内部的主轴绞龙5,并与进料管及绞龙4、出料管及绞龙10、气液冷凝塔8相连,其中主轴绞龙5起始端装有链轮,与电机相连;所述位于反应腔6末端的气液输送管11与气液冷却塔8相连;所述气液冷凝塔8与排气口9相连;进料管及绞龙4、出料管及绞龙10末端均与电机相连用以提供动力。本系统可适应各种固体废弃物原料,例如农业废弃物:秸秆,以及生活垃圾等,并且本系统可连续进行进料、裂解与出料作业。
本发明公开了一种再生骨料预拌砂浆及其制备方法。所述砂浆包括如下组成:再生骨料50~60份、水泥20~25份、纤维2~5份、减水剂0.2~0.7份、膨胀剂0.1~0.3份、工业废渣5~10份、功能性外加剂0.2~1份。本发明能够保护有限的砂石资源,实现砂石及建筑固体废弃物的循环利用。采用本发明所提供的方法,可以使得再生骨料的含泥量低。此外,本发明易于后期制作再生混凝土时,水泥砂浆与骨料之间形成较大的物理粘接强度,提高再生混凝土的性能。
本发明公开了一种生产抗冻性油酸甲酯的方法,具体包括如下步骤1)将动植物油或废动植物油加入到氢氧化钠-乙醇溶液中进行皂化反应,再将皂化物酸化处理至6-7后,蒸馏获得混合脂肪酸;2)将混合脂肪酸进行冷却结晶析出固体脂肪酸、经过滤去除后,得到低凝固点脂肪酸;3)将低凝固点脂肪酸与甲醇加入反应釜中,同时加入浓硫酸作为催化剂,进行酯化反应,反应后得到的粗油酸甲酯经减压蒸馏得到最终产品低凝固点油酸甲酯。本发明的原料来源广泛,甚至可采用价格低廉的废油脂进行生产,另外,整个工艺步骤简单,工艺控制利于自动化,生产效率高,合成低凝点油酸甲酯的纯度高。
本发明涉及钻孔灌注桩泥浆处理技术,具体涉及一种经济适用型钻孔灌注桩泥浆成套处理设备及处理方法。处理装置小型轻便,易搬迁,处理费用减少,且对环境污染大大减轻,废泥浆可在施工中循环使用并得到充分回收利用,彻底减少废浆外运成本;与施工现场实际情况相匹配,即可处理低粘度泥浆,也可处理高粘度泥浆;处理工艺科学简单,将泥浆通过前道工序采用振动筛处理;后道工序采用离心机设备及真空预压脱水,分离法相结合,产生的清水回用,固体物质可压制成水泥土砖及水泥土空心砖作为建材;将钻孔流出的泥浆由原来直接排放变为含水率较小的土质,可直接利用,市场需求量巨大,社会效益和经济效益明显。
本发明的低压抽屉式开关柜触头分合控制装置,在工作时传动轴与传动套同时转动,或传动套单独旋转,这样便实现了抽屉工作与分离位置切换时一二次触头一起分合,实验与分离位置切换时二次触头单独分合,机构零件数量少,操作轻松,执行分合动作时无噪音产生;且部件采用可回收材料制成,产品报废后能重复利用,不会产生污染环境的固体废弃物。
本发明涉及一种低碳环保材料构建新型人工鱼礁的制作方法。本发明将牡蛎壳粉碎,将水泥、石子、牡蛎壳碎片、沙子和水按336∶952∶106∶640∶185千克/每立方米的比例混合,在进行搅拌后得到模块,由模块制作得到人工鱼礁。本发明克服了现有技术存在的单体重量较轻在潮流流速大的海域容易被冲散,且网衣破碎后会对海域环境造成污染,存在应用局限性等缺陷。本发明牲蛎壳为海边常见的固体废弃物,收集方便,成本极低,在不影响承重强度的情况下能够有效的降低混凝土的成本,并避免废弃物鱼礁对环境造成二次污染的缺点,该人工鱼礁能够达到C15承重标准;同时,相对于标准混凝土鱼礁,新型鱼礁能够增加生物附着量200%以上。
中冶有色为您提供最新的江苏有色金属固/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!