本发明涉及一种适用于火力发电厂的废气处理装置,包括水罐、放能管、净化器、除残罐、排气管和风机,放能管呈螺旋状固连在水罐内,水罐内通有流动的水,净化器架设在水罐一侧且与放能管连通,净化器内喷入药剂以使废气内固体颗粒和有害分子沉淀;除残罐架设在净化器一侧且与净化器连通,排气管架设在除残罐上且与除残罐相通,风机架设在净化器与除残罐之间,以将净化器内的废气抽向除残罐内,本发明具有不仅能最大限度净化废气,还可对废气余热和净化后的产物进行二次利用,减少资源浪费的优点。
本发明公开了一种废酵母水解发酵制备高附加值产品的方法,该方法包括以下步骤:a、利用质量分数为0.05~5%的酸作为催化剂,对废酵母菌体以1~15的固液比在反应釜中水解;b、步骤a水解后的固体残渣与水解液分离;c、加入碱性物质中和水解液,使pH达到发酵的要求,过滤得到后续发酵用的培养基;d、在步骤c得到的培养基中加入不同菌株进行发酵,制备不同的高附加值化工品。本发明通过稀酸水解使工业废酵母转化为富含可发酵性糖的水解液,进而通过发酵制备各类高附加值产品如生物丁醇、微生物油脂、细菌纤维素等,最终实现“变废为宝”,克服了工业废酵母利用度低的问题,具有很大的经济效益和环境效益。
本发明提供了一种降解有机废水的方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)将工业重金属有机废水进行电氧化预处理,得溶液A;所述电氧化预处理使用高性能氧化器进行,所述高性能氧化器使用的阴阳极板为掺硼金刚石薄膜复合电极板;(2)将步骤(1)中所得溶液A调节pH后送入膜浓缩系统中进行过滤和浓缩,得溶液B;(3)将步骤(2)中所得溶液B送入三效蒸发结晶系统进行蒸发浓缩后,降温结晶,分离固体,并回收结晶盐,即得降解后有机废水。该方法可有效实现有机废水COD的降解和重金属离子的去除,同时还降低了废水处理成本,提高了重金属结晶盐的纯度和回收利用价值,具有较高的除盐率和废水回收率。该方法技术参数简单可控,实用性高。
本发明涉及电镀废水处理技术领域,提供一种电镀废水处理装置,包括:预处理装置、内电解反应装置和固液分离装置,内电解反应装置包括承重支架和多个内电解旋转反应釜,多个内电解旋转反应釜倾斜设置,各内电解旋转反应釜的高位端口与混合出口管动密封连接,各内电解旋转反应釜的低位端口与固液分离装置的入口管动密封连接。本发明提供的电镀废水处理装置,通过在承重支架上设置多个倾斜的内电解旋转反应釜,缓慢的倾斜旋转随时改变着内电解旋转反应釜内所有固体物的相对位置,防止铁屑板结成块,延长设备的使用寿命;并且沉淀物和粉末能够缓慢移向低位端口,同时产生的气体缓慢移向高位端口,方便废液和气体的排出,有利于提高处理效率。
本发明公开了一种高氟废液的焚烧预处理工艺,包括如下步骤:未投入物料前燃烧器点火,由风机鼓风送入空气,使燃烧室温度达到约900℃;燃烧室温度达到900℃后由废液喷枪或以可被燃烧的容器盛装废液后直接投入燃烧室;燃烧室上部喷入氯化钙,使废液燃烧后产生的部分氟化氢气体转化为氟化钙固体形成含氟灰渣;燃尽后的含氟灰渣及氟化钙灰渣落入氟化钙冷却收集装置,定期进行清理;燃烧室燃烧后的烟气进入第一急冷塔,烟气温度被初步降低;烟气经第一急冷塔后进入碱洗塔,随后烟气进入除雾器;烟气经除雾器后进入回转窑主焚烧线二燃室或第二急冷塔或烟气净化装置。
本发明公开了一种掺氮的成型碳材料吸附去除废水中重金属离子的方法。该方法包括如下步骤:(1)调节含Cu2+、Pb2+、Zn2+、Ni2+和Cd2+五种金属离子的工业废水的浓度和pH值,形成混合悬浮液,再加入成型碳材料;(2)对废水进行吸附处理,以一定的搅拌速率转动成型碳材料,处理结束后,分离回收固体吸附剂,检测处理后的水体。本发明反应温度较低,处理时间短,流程简单,不仅降低了吸附过程中的能耗,也提高了吸附的效率,节约时间。本发明以一种成型碳材料作为吸附剂,与废水溶液可直接分离;同时制备该吸附剂的原料具有来源广泛,吸附活性较高,易分离,价格便宜,无腐蚀且环境友好,稳定性好,可循环使用等优点。
本实用新型公开了一种日常生活废水处理一体化机,包括机台,所述机台的顶部从左至右分别固定连接有前废水处理箱、后废水处理箱和净化箱,所述前废水处理箱顶部的一侧通过管道连接有废水沉淀箱,所述废水沉淀箱的顶部固定连接有搅拌电机,所述搅拌电机的输出轴连接有的主轴底端伸入废水沉淀箱内腔,所述主轴的外表面位于废水沉淀箱内腔的位置间隔设置有搅拌杆。本实用新型能够对废水沉淀箱内的生活废水进行双重的过滤除杂处理,迅速进行固液分离作业,确保生活废水得到有效的除污除杂处理,极大地降低生活废水中固体物质的含量,提高了该废水处理一体化机的废水处理效果。
本发明提供一种回收废旧锂离子电池正极材料的方法,属于电池领域。本发明回收废旧锂离子电池正极材料的方法通过将废旧锂离子电池中分离得到的正极材料依次进行混合有机酸处理、固液分离、收集固体、洗涤、干燥、粉碎、煅烧,得到的锰氧化物MnOx具有更高的比表面积、更多的活性位点以及更高的电子传导速率,用作超级电容电极,具有更优异的电化学性能,循环稳定性更好,比容量更大;用作锂离子电池用的电极具有更高的循环稳定性、比容量以及可逆性;同时采用混合有机酸替代无机酸,不仅简化了除酸工艺,确保所得锰氧化物的纯度,还降低了对设备的腐蚀。
本实用新型涉及工业废气处理技术领域,具体涉及一种用于处理工业废气的过滤净化装置,包括初滤装置、除汞装置、以及气液分离装置,所述气液分离装置包括壳体,所述除汞装置包括吸附箱体和热量回收管,所述初滤装置包括初滤箱体。本实用新型用于处理工业废气的过滤净化装置,结构简单,使用便捷,以固体吸附法为基础,采用充氯活性炭吸附法,预先用氯气处理活性炭表面,汞与氯气反应生成的HgCl2附着停留在活性炭表面;同时对废气中的热能进行收集利用,并对除汞后的废气进行气液分离处理,使处理后的废气环保无污染,对推动环境保护、减小空气污染具有重要意义。
本发明公开了一种含铊废水的处理方法,其方法包括如下步骤:A)分别制备磁性吸附剂rGO‑Fe3O4@TiO2、PS;B)取得含铊废水的样品,测定该样品中铊的浓度及pH值;C)计算并验证rGO‑Fe3O4@TiO2、PS最佳投放加量;D)按照最佳投放加量向废水中投入rGO‑Fe3O4@TiO2、PS,该rGO‑Fe3O4@TiO2材料通过其‑COOH基团和磁性粒子中的Fe(II),有效活化PS产生SO4∙−自由基,快速将Tl(I)吸附并氧化为Tl(III)、使其沉淀,将废水中的Tl(I)高效去除。本发明采用新的磁性吸附剂,其是以Fe3O4为核、表面包覆TiO2纳米颗粒的核壳状固体颗粒,以设有介孔的rGO纳米片为载体,与纳米片相结合而形成的复合结构rGO‑Fe3O4@TiO2。本发明提供的含铊废水处理方法采用的吸附剂种类及总量少、对铊吸附能力强、容量大、效率高,成本低,易于推广。
本发明涉及废气处理的技术领域,更具体地,涉及一种VOC废气处理净化装置,包括壳体、固体吸附介质循环组件、余热利用组件、第一风循环组件及第二风循环组件;固体吸附介质循环组件包括设于壳体内部的吸附区、加热区及冷却区,吸附区、加热区及冷却区内均设有多个吸附单元,吸附区及加热区旁侧设有第一升降组件和第一电动推杆组件,第一升降组件运动方向与第一电动推杆组件运动方向垂直,吸附区及冷却区旁侧设有第二升降组件和第二电动推杆组件,第二升降组件运动方向与第二电动推杆组件运动方向垂直,冷却区连通有余热回收组件。本发明针对吸附单元进行吸附和脱附,输送过程稳定,助于高效去除VOC废气及颗粒去,余热可回收、可有效节约能源。
本实用新型公开了一种废盐连续焚烧系统,包括热风炉、引风装置、立式研磨装置、进料装置、焚烧炉和熔盐收集装置,所述引风装置的入口连接热风炉的出口,引风装置出口连接立式研磨装置的底部入风口,立式研磨装置设有顶部混合出口和进料口,进料口位于底部入风口与顶部混合出口之间并连接进料装置,顶部混合出口通至焚烧炉的顶部入口,焚烧炉的底部熔盐出口连接所述熔盐收集装置。本实用新型使得固体废盐中的污染物得到彻底的分解和破坏,并且热风携带粉末进入焚烧炉输送的方式使得热风和废盐粉末无需分离,能一步进入焚烧炉。本实用新型可应用于废盐焚烧。
本发明属于固体废弃物资源化回收技术领域,具体涉及一种废玻璃和稀土超富集植物制备光学玻璃的方法。该方法将含有机杂质废玻璃和稀土超富集植物混合采用真空梯度热处理,依次经过真空热解、共熔和原位重组、退火和原位沉积,制备得到光学玻璃。该方法既可以同时回收利用稀土超富集植物和废玻璃,又可以制备得到具有高折射、低色散效果的光学玻璃,显著提高了回收产物的价值。并且,本发明方法步骤简单,无需复杂的清洗、除杂等前处理即可将含有机杂质废玻璃和难以处理的稀土超富集植物直接制备为高价值的光学玻璃,非常适于产业化大规模生产。
本发明涉及废气处理的技术领域,更具体地,涉及零排放废气处理净化装置及具有其的空气内循环喷漆房,包括第一壳体、第一风口、吸附区、固体吸附介质循环组件、导风组件以及用于导出净化空气的第二风口,第一风口与导风组件之间设有除尘组件,吸附区内设有多组均匀排布的箱式吸附单元,吸附区旁侧设有脱附区和激活区,固体吸附介质循环组件在吸附区、脱附区、激活区、吸附区闭合路线上循环输送箱式吸附单元,脱附区连接有脱附组件和催化燃烧组件,脱附组件和催化燃烧组件分别连接于脱附区两侧且催化燃烧组件和脱附组件连通,激活区连接有制冷组件。本发明可充分吸附空气中的VOC、吸附的VOC充分脱附、充分分解,实现喷漆房内循环和对外零排放。
本实用新型公开了一种果蔬生产原料废渣自动化处理装置,属于食品生产果蔬废渣处理领域,包括处理箱体,所述处理箱体内设有粉碎装置和脱水装置,所述粉碎装置包括粉碎仓,粉碎仓上部设有进料口,粉碎仓内设有由粉碎电机驱动连接的粉碎机构,所述粉碎仓下端的粉碎出料口通过输料管与所述脱水装置连接,脱水装置包括壳体和设置于壳体内的脱水桶,脱水桶的下部为筛桶,脱水装置连接有驱动筛桶的脱水电机,筛桶的下部设有脱水出料口,所述壳体的底部设有排液管,所述排液管与储液罐连接,可以实现过对果蔬废渣进行粉碎形成废渣、废液,固体废渣可以用来做青饲料,废液可以用来发酵生产沼气,提高对果蔬废弃物的资源利用率,而且不产生其它污染。
本发明专利涉及废水处理技术领域,特别是一种一体化移动车载式废水污泥无害化处理装置,该装置包括主架,所述主架内设有调节池、杀菌室、沉淀池、滤膜装置、压滤机、烘干装置,从而可对废水进行无害化处理。本发明通过移动车载式设置,在任何环境条件下均可现场对废水进行处理,处理方式灵活,高效快捷,并且设备占用面积小,适用于缺乏废水处理固定设施的场景。此外,本发明通过药剂、紫外线、膜过滤多种方式对废水进行处理,使杀菌消毒效果更充分;废水中的污泥固体通过烘干无害化处理,满足环保排放要求,达到排放标准。
本实用新型提供了一种碱性蚀刻废液电解回用设备,包括电解再生槽、电解阳极、电解阴极、电源,所述电解阳极和电解阴极置于电解再生槽内,分别与电源的正极、负极连接,其特征在于,还增设有用于对电解再生槽内的电解液进行固液分离的固液分离装置,所述固液分离装置与所述电解再生槽连接,以便对电解再生槽中的电解液进行去除沉淀物和固体杂质的处理。本实用新型性蚀刻废液电解回用的设备通过设置固液分离装置,对碱性蚀刻废液电解处理后的电解液进行固液分离,有效去除电解液中的沉淀物和固体杂质,使得再生后电解液返回到蚀刻生产线上使用时不影响蚀刻质量。
本发明属于固体废弃物资源化技术领域,具体涉及一种基于计算机视觉的废玻璃人工智能分选方法。该方法利用计算机视觉人工智能的方式对废玻璃图像信息进行采集分析,根据废玻璃的形状、尺寸,高效地对废玻璃进行识别分类,节省了大量的劳动力,分选得到的废玻璃具有更好的针对性和适用性,显著提高了废玻璃资源化的效率。
本发明提供了一种印染废水处理系统,包括依次管路连通的微波光电芬顿处理单元和磁分离单元;微波光电芬顿处理单元包括反应容器、微波发生装置和紫外光发生装置,反应容器设置有固体进料口、正电极和负电极,正电极和负电极电连接有电压输出装置;磁分离单元包括分离容器和电磁铁,磁分离单元的进水口与所述微波光电芬顿处理单元的出水口管路连通,电磁铁设置于所述分离容器内部。本发明的印染废水处理系统结合微波和磁性生物炭光电芬顿装置对印染废水进行处理,对印染废水中的有机物的降解效率高,且能够将作为光电芬顿反应催化剂的磁性生物炭分散于水中后重新分离回收,节约了磁性生物炭的成本,降低了对后续处理的影响。
本实用新型涉及有机废料技术领域,具体为一种有机废料回收装置,包括支撑柱,所述支撑柱的一侧固定连接有机体,所述机体的一侧固定连接有进料斗,所述进料斗的一侧设置有防溅构件,所述防溅构件包括防护罩,所述防护罩的一侧固定连接有弹簧。本实用新型的优点在于:通过机体、支撑柱、进料斗、第一电机、转动轴和螺旋绞龙之间的配合设置,当粉碎后的有机固体废料螺纹机体内部后,开启第一电机使其产生相应的扭矩,在扭矩的作用下可以使转动轴进行转动,进而可以带动螺旋绞龙进行转动,可以及时将粉碎后的废料排出机体,不同于传统的回收装置利用重力进行收集,可以防止废料堵塞装置的出料口,不会因为出料口堵塞影响回收效率。
本实用新型公开了餐厨废水隔油器自动清洗装置,包括用于连接自来水管的电磁阀、用于增加自来水压强的自来水增压泵、用于加热自来水的直热式加热器、导水管和设于餐厨废水隔油器内的雾化喷淋头,电磁阀、自来水增压泵、直热式加热器和雾化喷淋头通过导水管依次串联。本实用新型采用以上结构,能及时清理餐厨废水隔油器中的动植物油脂和固体废弃物,防止产生异味污染空气,降低餐厨废水隔油器中的动植物油脂的浓度,保证设备长期运转且符合排放标准,能有效延长设备使用寿命及保持设备的清洁无异味。
本发明公开了一种废固垃圾处理系统,包括运输装置和分类处理装置,废固垃圾通过运输装置运输至垃圾集中处理地点,通过铲斗将废固垃圾送入分类处理装置的进料斗中进行分类处理,运输装置包括车头和车厢,车厢的侧壁后部固接有铰接块,车厢的后盖板通过铰接块铰接于车厢上,车厢的底板下端固接有重量感应器,后盖板的上端固定有红外线发生器,车厢的顶壁上固定有红外线感应器;车厢顶壁上还通过立柱固接有太阳能电池板,太阳能电池板与逆变器连接,逆变器向送风机的电机供电,送风机的出口管与内置固体除味剂的除味盒连通,除味盒的出口与框型环管连通,框型环管的每个边管内侧连通有多个喷嘴,喷嘴对准后盖板与车厢之间的间隙。
本发明属于废水处理技术领域,具体涉及一种处理废水中有机污染物的复合光催化剂及其制备方法和应用。所述复合光催化剂通过将铋盐、铜盐和镍盐溶解到醇溶剂中,然后添加尿素后继续搅拌,然后水热处理,反应后将固体离心分离,洗涤、干燥,得到铜和镍共掺杂的氧化铋;取制备的铜和镍共掺杂的氧化铋添加到铋盐的醇溶液,取一定量的偏硅酸钠水溶液添加到铋盐的醇溶液中,磁力搅拌,在搅拌条件下缓慢滴加碱溶液调节pH,继续搅拌,然后水热处理,冷却至室温,洗涤,干燥,得到复合光催化剂,通过元素掺杂以及复合制备的复合光催化剂对废水中的有机污染物能够有效光降解处理。
本发明公开了一种吸附去除工业废水中六价铬离子的方法。该方法包括如下步骤:(1)将含六价铬离子的工业废水加入容器中,调节pH值后,再加入固体吸附剂,形成混合悬浮液;(2)对混合悬浮液进行加热后,进行超声处理;超声处理结束后,分离回收固体吸附剂,排出处理后的废水。本发明反应温度较低,处理时间短,流程简单,不仅降低了吸附过程中的能耗,也提高了吸附的效率,节约时间。本发明以磁性掺氮碳纳米管作为吸附剂,与废水溶液可直接过滤分离;同时磁性掺氮碳纳米管具有来源广泛,吸附活性较高,易分离,价格便宜,无腐蚀且环境友好,稳定性好,可循环使用等优点。
本发明公开了一种氟氮共掺杂的磁性碳材料去除工业废水中六价铬离子的方法。该方法包括如下步骤:(1)调节含六价铬离子的工业废水的pH值,再加入固体吸附剂氟氮共掺杂的磁性碳材料,形成混合悬浮液;(2)对步骤(1)所得混合悬浮液加热,并进行超声处理;超声处理结束后,分离回收固体吸附剂,排出处理后的废水。本发明反应温度较低,处理时间短,流程简单,不仅降低了吸附过程中的能耗,也提高了吸附的效率,节约时间。本发明以氟氮共掺杂的磁性碳材料作为吸附剂,与废水溶液可直接过滤分离;同时制备该吸附剂的原料具有来源广泛,吸附活性较高,易分离,价格便宜,无腐蚀且环境友好,稳定性好,可循环使用等优点。
本发明公开了一种从工业废水中去除和回收重金属的方法,包括以下步骤:首先将海藻酸钠溶于70‑80℃的热水中,并恒定搅拌至形成均匀清澈的藻酸盐溶液;其次将藻酸盐溶液与工业废水混合生成凝胶,凝胶沉降后对其进行收集;然后将干燥后的凝胶在空气中于700℃煅烧一小时,生成固体重金属氧化物;最后将固体氧化物用水多次洗涤,以除去可溶性钠离子,然后进行干燥处理,完成回收;该从工业废水中去除和回收重金属的方法通过藻酸盐诱导形成的凝胶可以快速的去除溶液中的重金属,金属凝胶显然是一个相当快的过程,可以在几分钟之内迅速反应达到平衡,可以迅速的回收较低浓度的重金属溶液中的重金属,实现其经济有效的富集和回收。
本发明公开了一种废弃电路板的资源回收处理方法,将废弃电路板破碎成颗粒,与添加剂混合后经无氧热解处理得热解气和热解固体产品;将热解固体产品筛分得溴化钙、碳酸钙、氧化钙、碳粉与玻璃布、铜箔等;溴化钙、碳酸钙、氧化钙、碳粉加水溶解过滤后得溴化钙水溶液和碳酸钙、氢氧化钙、碳粉;溴化钙水溶液经蒸发得溴化钙产品;碳酸钙、氢氧化钙、碳粉经干燥筛分得碳粉产品和碳酸钙、氢氧化钙。热解气经催化裂解产生的裂解气中的无机溴,经氧化钙吸收后对其溶解过滤、蒸发浓缩并将其中的溴回收利用,经氧化钙吸收后将裂解气燃烧,燃烧及熔铸产生的烟气处理达标后外排。本发明能对废弃电路板回收利用,避免二噁英产生,回收率高且有利于工业应用。
本发明公开了一种利用地沟油和涂料生产废气挥发性有机物VOC制备生物柴油的方法,包括将预处理后地沟油与甲醇以及涂料生产废气挥发性有机物VOC在酸性催化剂和乳化剂作用下进行酯化反应,获得粗制生物柴油,在粗制生物柴油中加入液体甲醇和固体碱性催化剂,进行酯交换反应,制备获得精制生物柴油。该方法将涂料生产废气挥发性有机物VOC以及地沟油进行了综合利用,可将涂料生产废气挥发性有机物VOC中的所有成分以及地沟油同时获得回收利用。
本发明涉及一种炸药生产废水的预处理方法,包括以下步骤:破乳,在收集的炸药废水中加入无机盐,并用无机酸将炸药废水的pH调节至1~3;再将炸药废水进行超声处理;一级沉淀,向破乳后的炸药废水中加入絮凝剂,静置,压滤分离得到第一清液和第一沉淀;二级沉淀,向第一清液中加入无机碱,调节pH至7~14,再加入絮凝剂,静置,压滤分离得到第二清液和第二沉淀,即完成炸药生产废水的预处理。上述方法明显降低了炸药生产废水中的固体悬浮物,同时大幅度降低了废水的COD值,大大降低了后续废水处理的难度。
本发明公开了一种用氨碱蒸馏废液与卤水制取低氯石膏的方法,包括以下步骤:1)将氨碱厂蒸馏废液沉降分离出固体悬浮物,得清废液;2)将含硝矿盐卤水与助沉剂在中间桶混合,得混合液;3)提供一种结晶器;将混合液、清废液输送至结晶器中混合反应,使得石膏晶粒的粒度逐渐增大;4)将结晶器中的取出液输送至第二沉降器沉降分离,将结晶器的溢流液依次输送至第三、第四、第五沉降器进行沉降分离;将各沉降器的石膏浆液先混合,再输送至旋流器进行增浓。5)将旋流器的底部流出液输送至带式过滤机过滤脱水,制得低氯石膏产品。本发明能使石膏晶浆晶粒增粗,生产出来的石膏产品含水量低,氯化钠含量低,使得石膏产品的品质得到改善。
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