本发明公开了一种亲水疏油浸没式超滤膜及其制备方法,亲水疏油浸没式超滤膜由纤维编织管和浸没式中空纤维膜组成,所述浸没式中空纤维膜设置在所述纤维编织管内;通过制备纤维编织管、配备聚偏氟乙烯液、成膜、冷却成型等四步骤制备而成;本发明得到的固液油分离浸没式微滤膜化学稳定性好、高耐化学腐蚀性能、能承受pH范围在1?14、耐高温最高可达110℃、高抗压强度、高抗冲击强度;独一无二的“超亲水超疏油”结构膜,可采用反洗;孔径大小均一,能有效地减少了固液油三相分离过程中的堵塞现象;孔径有0.05um,0.lum,0.5um,满足不同的需求;可处理固体含量高达10%的废水,还可应用于化工、医药、石化等分离领域。
本发明属于固体废弃物处理技术领域,涉及一种微塑料分离方法及装置,该微塑料分离方法包括:1)采集野外自然水体的沉积物;2)对野外自然水体的沉积物进行低温烘干或冻干,得到待处理样品;3)在待处理样品中加入密度溶液后进行充分搅拌,直至待处理样品完全悬浊于密度溶液中,静置后自上而下依次分为非沉淀层以及沉淀层;4)抽取非沉淀层并将非沉淀层通过滤膜;经过滤膜后的液体重复使用;被滤膜隔离的包括但不限于野外自然水体的沉积物中微塑料颗粒。本发明提供了一种能快速有效的将江河湖泊等水体中沉积物中微塑料颗粒分离提取出来的微塑料污染物的分离方法及装置。
本发明提供一种基于孔隙水导排的河湖污染底泥原位减量除污装置,包括直流稳压电源、蠕动泵、电动脱水除污电极。两个电动脱水除污电极相对平行设置插入底泥中,电动脱水除污电极包括导水电极板、设于导水电极板两侧的带孔有机玻璃板、设于带孔有机玻璃板外侧的滤网、盖设于导水电极板的上覆水隔绝罩。导水电极板上设有竖向的导水槽和与直流稳压电源连接的金属导线,导水电极板底部设有与导水槽连通的孔隙水存储器,孔隙水存储器与孔隙水外排导管连接,孔隙水外排导管与蠕动泵相连。本发明野外工作能力强,底泥污染物的原位分离与去除效果好,动力消耗少,运行成本低,维护简单,无化学药剂污染和固体废物产生,对河湖底栖生态环境影响小。
本发明公开了一种从含锗玻璃中回收锗的方法,包括如下步骤:1)将含锗玻璃粉碎为含锗玻璃粉,向含锗玻璃粉中加入碱溶液,加热至120℃~300℃,保温反应1~10小时,得到含硅酸钠和锗酸钠的水溶液;2)向步骤1)得到的含硅酸钠和锗酸钠的水溶液中加入碱金属盐,调节pH至6~9,陈化,固液分离,固体干燥后得到非晶二氧化硅,回收;3)向步骤2)固液分离后得到的溶液中加入氯化镁,得到含锗酸镁的沉淀物;4)将含锗酸镁的沉淀物和盐酸混合,氯化蒸馏,冷凝收集得到四氯化锗,四氯化锗水解即得二氧化锗。本方法摒弃了高硅含锗废料火法回收的方法,降低了能耗,减小了环境污染,且工艺简单、锗回收率高、回收成本低。
石灰在磷石膏无害化处理上的应用,以石灰作为磷石膏无害化处理剂,石灰作为磷石膏无害化处理剂时的应用重量配比为:石灰∶磷石膏=0.7-1.2∶100。本发明的优点是它可将磷石膏转化为一般固体废弃物,其堆场建设的要求大大降低,每年可减少堆场建设投资34.7亿元。同时,经石灰处理后的磷石膏立即可用于生产农用微量元素肥料,生产石膏板和用作水泥掺合料,也可用于填坑筑路。
本发明属建筑材料领域。一种利用氟石膏、磷石膏、铜尾矿制备硫铝酸盐水泥熟料的方法,其特征在于:将石灰石、铝矾土、氟石膏、磷石膏、铜尾矿混合均匀,经共同粉磨后在预分解窑系统中烧成,其中各原料所占质量百分数依次为:石灰石29~35%、铝矾土45~55%、氟石膏5~20%、磷石膏1~10%、铜尾矿0.5~3%。该制备方法采用工业固体废弃物做原料,成本低,环境污染小,熟料烧成温度低,熟料的单位能耗低,获得的熟料强度高。
本发明涉及一种玫瑰花纯露血耳饮料的制作方法,将玫瑰花和水置于蒸馏瓶中蒸馏,将蒸气通过冷凝管冷凝成液体收集在一起,形成玫瑰花纯露,将血耳浸泡于水中,直至血耳发软,捞起、沥干;将发软的血耳放入玫瑰花纯露中煮熟,冰糖和蜂蜜,搅拌均匀;或发软的血耳放入玫瑰花纯露里加入冰糖一起煮制,煮熟后静置,温度低于60℃时,加入蜂蜜搅拌均匀。过滤掉血耳固体,保留其液体,即得玫瑰花纯露血耳饮料。本发明的玫瑰花纯露血耳饮料口感良好,适宜人们日常饮用,营养保健;本发明的制备方法简单易行,操作费用低,利用率高,生产过程中产生废料少,不污染环境。
本发明涉及一种施槽形釉的钢渣发泡陶瓷装饰板及其制备方法,包括从下往上依次设置的基体和釉层,所述基体的上表面设置若干个凹槽,所述釉层的下表面设置若干个凸起部分,所述凸起部分与凹槽嵌接配合;所述基体的原料包括质量比为100:(0.1~0.6)的主料以及发泡剂;按重量百分数计,所述主料包括钢渣80~90%,石英5~6%,高岭土2~4%,以及高温熔剂2~10%。本发明发泡陶瓷装饰板的装饰层与基体结合更牢固,装饰层不易脱落和起皮,使发泡陶瓷装饰板使用寿命更长;保温隔热效果好,且钢渣掺加量较高,能够有效利用固体废弃物,降低成本。
本发明涉及一种饮用水除氟剂及其制备方法和应用,所述饮用水除氟剂为利用废弃鸡蛋壳为原料,负载铁和铝的固体除氟剂,用于负载铁和铝的溶液为FeCl3·6H2O溶液和Al2(SO4)3·12H2O溶液。FeCl3·6H2O溶液浓度为0.45‑0.55mol/L,Al2(SO4)3·12H2O溶液浓度为0.3‑0.5mol/L。制备得到的除氟剂,通过简单的清洗处理,能够实现二次使用。此除氟剂可以直接应用在家庭日常饮用的各种液体中,使用后无需再次处理。能满足日常生活中对饮用溶液的除氟使用,并且不会对其产生二次污染,价格低廉,使用方便。
本发明属于环境工程及建筑材料技术领域,具体涉及一种以河湖底泥为主要原料的炻瓷砖及其制备方法。所述炻瓷砖各组分的质量百分比为:河湖底泥干基60%~80%,钠长石10%~20%,钾长石10%~20%。所述制备方法包括:河湖底泥预处理;湿法球磨及干燥;造粒;炻瓷砖生坯的制备;高温烧结。本发明提供了一种以河湖底泥为主要原料制备炻瓷砖的方案,将河湖疏浚底泥这一固体废物建材资源化利用,为河湖底泥的处理处置提供了一条可行的途径,避免传统的填埋方式,节约土地资源,有效降低河湖底泥的环境污染,具有良好的经济效益、社会效益和环境效益;同时采用河湖底泥制备炻瓷砖节约了生产成本,促进了建材工业的发展。
本发明涉及一种组合式螺纹挤土成孔砂井钻头,固定于钻杆的下端,包括中空连接杆、十字螺旋连接片、挤土套筒、锥尖装置以及螺纹;所述中空连接杆位于所述挤土套筒内的轴线处,其上端凸出于所述挤土套筒,并与所述钻杆连接,下端位于所述挤土套筒内;所述十字螺旋连接片呈螺旋桨状的固定于所述中空连接杆的外壁,其包括多个叶片,多个所述叶片的端部均连接所述挤土套筒的内壁;所述锥尖装置铰接固定于所述挤土套筒的下端,所述螺纹呈螺旋状布设于所述挤土套筒和所述锥尖装置的外侧。所述组合式螺纹挤土成孔砂井钻头具有无泥浆排放、无取土形成的固体废弃物、施工噪音小、环保施工、社会效益明显以及可提高工作效率等有益效果。
本发明属于固体废弃物的资源化利用领域。一种利用微硅粉合成沸石分子筛的方法,其特征在于,它包含如下步骤:(1)配样:将微硅粉和铝酸钠加入盛放氢氧化钠溶液的反应容器,搅拌至可溶物溶解;(2)晶化:将反应容器密封,放入搅拌器搅拌,即得晶化产品;(3)陈化:将装有晶化产品的反应容器从搅拌器中拿出,在室温下静置,得到陈化的样品;(4)过滤洗涤:陈化的样品经多次真空抽滤洗涤,中速滤纸过滤,得到洗涤之后的样品;(5)干燥:洗涤之后的样品烘干,得到沸石分子筛。本发明提高了微硅粉的附加值,为微硅粉的资源化利用开辟了一条新的途径,同时减轻了环境污染;该工艺流程简单,可直接合成沸石分子筛,不需要样品前处理,易于操作,成本低。
本发明属于工业固体废弃物资源化利用领域,具体涉及一种复合尾矿渣微晶玻璃及其制备方法。所述复合尾矿渣微晶玻璃的原料组分按重量份数计为:电解锰渣30份~90份,铅锌浮选尾矿5份~20份,石英砂5份~30份,长石0份~20份。本发明以电解锰渣、铅锌浮选尾矿的复合尾矿渣为主要原料制备得到微晶玻璃,不仅可以消除电解锰渣和铅锌浮选尾矿对环境的危害,实现电解锰渣和铅锌浮选尾矿的资源化利用,还可以生产出具有高附加值的微晶玻璃产品,促进电解金属锰行业和铅锌矿采选、加工行业的可持续发展;本发明制成的微晶玻璃具有机械强度高、耐磨性和热稳定性好等优良特性,同时具有玻璃和陶瓷的特性,可用作高档建筑装饰材料。
本发明公开了一种镍掺杂石墨相氮化碳光催化剂的制备方法,该方法具体步骤如下:①将硝酸镍溶解在含有去离子水的烧杯中,随后加入三聚氰胺进行超声;②将超声后的悬浮液转移至水浴锅中边加热边搅拌至水分完全蒸干,放入烘箱干燥;③将干燥后的固体研磨成均匀的粉末状,倒入带盖坩埚中,放置于马弗炉中煅烧;④反应结束后取出样品研磨成粉末即得镍掺杂石墨相氮化碳材料。本发明合成的镍掺杂石墨相氮化碳材料呈现类石墨结构,具有大的比表面积,可见光响应良好,可作为光催化剂用于印染废水的降解,其在可见光照射20min时对罗丹明B有机染料的光降解率达95%,其特点在于设备使用成本低、反应条件温和、反应过程简单的优点。该方法主要采用一锅合成法。
本发明提供一种低毒性磷石膏胶结碎石材料,该材料包括如下重量百分数的原料:磷石膏、改性材料、稳定剂、9.5mm~26.5mm石灰岩质碎石,4.75~9.5mm石灰岩质碎石、4.75mm以下石灰岩质石屑,水占干固体总量。采用该材料作为道路基层材料的新用途,低毒性磷石膏胶结碎石材料摊铺至设计厚度±5cm,经20t‑25t压路机压实3~8遍后采用薄膜和土工布覆盖封闭自养护不少于7天,即可形成低毒性磷石膏胶结碎石材料道路基层。采用本发明的技术方案的原料为废弃物、均不需要进行高温处理、成本小耗能低、对环境无二次污染,大大提高了磷石膏的综合利用率。
本发明公开了一种防辐射混凝,各组分按重量份数计包括:水泥200‑400份,矿渣粉40‑100份,粉煤灰40‑200份,钢渣粉50‑100份,细骨1000‑1500份,钢渣基粗骨料1200‑1800份,水150‑180份,外加剂8‑20份,其中粗集料以20‑40份钢渣骨料、2‑4份硼泥、1‑3份淀粉、0.5‑0.8份高吸水树脂和2‑5份水为主要原料,经分步包覆成球形成。本发明所得防辐射混凝土具有优良的工作性能、力学性能、抗裂性能、耐久性能和屏蔽效果;并可高效资源化利用钢渣、硼泥等固体废弃物,具有显著的经济和环境效益。
本发明涉及一种湖泊底泥固化材料及其路用性能评价方法,固化材料配方,按照干重份数计:矿渣20~45份、赤泥30~60份、磷石膏20~30份、碱激发剂5~10份,经均混即得湖泊底泥固化材料,且所述湖泊底泥固化材料用于固化处理湖泊底泥时,固化材料与湖泊底泥的干重比为(10~40):(60~90),底泥含水率为20~40%,进一步地,对固化底泥作为路基材料对其路用性能进行实验室一步法综合评价,评价指标包括压实度,强度,CBR,干湿循环下耐久性。本发明主要以大宗固体废弃物为原料,使用矿渣、赤泥和磷石膏制备了湖泊底泥固化材料,不仅能有效地固化处理各类不同含水率湖泊底泥,并且提供了固化底泥路用性能室内综合评价方法。
本发明涉及一种基于钛酸钾晶须改性的高强度高疏水性多孔地质聚合物保温材料及其制备方法、应用。首先将粉煤灰、偏高岭土、钛酸钾晶须按比例混合均匀,再依次加入一定量碱激发剂、发泡剂、稳泡剂搅拌均匀得到浆料,接着将浆料注入模具中发泡、养护得到多孔地质聚合物半成品,最后将多孔地质聚合物半成品置于疏水改性剂溶液中浸泡改性后取出干燥即可。由此制得的保温材料抗压强度高达6.41MPa,导热系数低至0.043W/m·K,静态水接触角在150°以上,表现出优异的力学性能、隔热保温性能和防水性能。本发明实现了无机固体废弃物粉煤灰的回收再利用,制备工艺简单、无需高温烧结和高温养护,生产及使用成本较低,环保优势明显。
本发明一种建筑墙板及其制备方法,包含以下质量百分比的原料:轻烧磷尾矿40%~67%、磨细苦盐20%~25%、轻烧氧化镁0%~10%、活性填料0%~15%、木质纤维0%~5%、缓凝剂0.4%~0.8%、减水剂0.30%~0.70%以及水3%‑8%,所述轻烧磷尾矿由高镁磷尾矿低温煅烧得到,主要成分为氧化镁和碳酸钙。根据本发明的方法,可大量利用固体废物高镁磷尾矿制备建筑墙板,且所述建筑墙板由轻烧磷尾矿、硫酸镁、水等主要原料经拌和、成型、养护而成,工艺简单,成本低。
本发明提供一种可脱硫除尘的旋风洗涤装置,包括储液箱、筒体、喷雾多孔管、收集盒和单片机,所述筒体为中空结构,所述储液箱位于筒体的上方,所述收集盒位于筒体的下方,所述喷雾多孔管位于筒体的内部,所述储液箱与喷雾多孔管连通,所述收集盒与筒体连通,所述储液箱内盛放石灰水,并将所述石灰水输送至喷雾多孔管内,所述喷雾多孔管在筒体内径向喷射石灰水的雾化浆液,所述雾化浆液与流入所述筒体内的烟气发生化学反应,所述收集盒用来收集筒体内化学反应产生的固体废物,所述单片机用来控制流入喷雾多孔管内的石灰水量。本发明提供的旋风洗涤装置体积小、结构简单、造价较低、操作维修方便。
本发明涉及一种垃圾处理系统及方法,其系统包括垃圾破碎挤压装置、垃圾干化装置、除臭装置、滤液处理装置和垃圾筛分装置;其方法包括以下步骤:S1、接收并存储垃圾,收集垃圾渗滤液;S2、利用垃圾破碎挤压装置对垃圾进行一次破碎及挤压,收集垃圾挤出液;S3、对垃圾渗滤液和挤出液进行厌氧发酵、硝化/反硝化和膜处理;S4、利用垃圾干化装置对垃圾进行生物干化,利用除臭装置处理臭气;S5、对垃圾进行二次破碎,利用垃圾筛分装置分离出干化垃圾中的可燃成分、无机渣土和废弃金属。本发明能够对垃圾渗滤液、垃圾挤出液、臭气进行有效的处理,并且可以对处理后的固体垃圾进行分选,达到资源回收再利用的目的,显著提高了垃圾处理效率。
一种富营养化水体原位电磁耦合絮凝沉淀装置,包括蓄电池、太阳能电池板及与太阳能电池板相连的浮筒,太阳能电池板与蓄电池连接,浮筒上部设有污水泵、污泥泵、蓄电池、空压机和磁种投加器,污水泵、污泥泵、空压机和磁种投加器分别与蓄电池连接,浮筒中部设有絮凝反应区,絮凝反应区下部为污泥沉降区,污泥沉降区两旁为沉淀分离区,浮筒外的富营养化水体通过污水泵抽入絮凝反应区,絮凝反应区设有多对电絮凝用的阳极和阴极,下方安装有与空压机连接的穿孔曝气管,磁种投加器用于投加磁种进入絮凝反应区,污泥沉降区的两侧表面安装有强力磁铁。本发明运行成本低,维护简单,无药剂污染和固体废物产生,磁种易回收,浓缩沉淀能直接用作肥料。
本发明公开了一种利用棉杆和餐厨垃圾生产沼气的方法,采用以下重量份的原料:棉杆45-55份、餐厨垃圾32-48份、畜禽粪便14-22份、氢氧化钙2-3份、沼渣8-13份和接种物5-9份;其生产方法包括石灰水溶液的配制,棉杆、餐厨垃圾的粉碎,棉杆的预处理,畜禽粪便的酸化处理,恒温发酵,发酵物的利用。本发明不仅有效地增加了发酵原料的产气率,而且减少了外源化学添加剂的引入,增大了对于有机固体废弃物的处理力度,具有原料适应范围宽、低污染、低碳、燃烧率高、稳定性好、安全性高、环保、节能减排的特点。
一种湿法氧化脱硫催化剂加元配制方法与工艺,主要由磺化组分邻苯二甲酸酐、发烟硫酸、缩合组分邻苯四甲酸二酐、碳酰二胺、氯化钴、氯化铵、钼酸铵;化合组分环丁矾、四氯化钛;添加、吸收组分为多元脱硫剂、氢氧化钙、氨碱液、软水等构成基本组方,通过动态常压升温混合、静态恒温分层缩合反应和加元活化吸收工艺和制备方法,大大缩短了反应时间、克服了反应温度不均、反应层次不均、反应程度不均的现象,所制得的脱硫催化剂,可以成固体颗粒状或者是活化的液体溶液产物。本发明主要用于煤气、天然气、对半水煤气、合成气、焦炉气、裂解气、含硫化物废水等需要脱出无机硫和有机硫的工业化脱硫,脱硫率可达98%以上。特别适于现有老工艺改造、及改进脱硫方式。
本发明提供一种硅铝相促溶剂及其制备方法和应用,按重量份计,该硅铝相促溶剂的原料包括以下组分:促进剂:18‑25份,三异丙醇胺:20‑30份,三乙醇胺:10‑15份,硫酸铵:3‑8份,氢氧化钠:4‑8份,水:14‑45份。本发明的硅铝相促溶剂对铝、硅和铁离子具有较高的促溶效果,将其用于固体废弃物中铝、硅和铁离子的溶出,铝离子浓度在28d时提高2倍左右,硅离子浓度提高1倍左右,铁离子浓度提高86倍左右。
本发明公开一种黑臭水体底泥原位修复固化剂及其制备方法和应用。其制备方法包括:将硅铝质材料、硅酸钠溶液、发泡剂和助泡剂混合均匀,经浇筑成型、一次养护、二次养护、破碎、烘干、研磨得到发泡地聚合物吸附剂;将铁铝质材料进行焙烧活化,随后加入酸浸液浸出,然后加入氢氧化钙溶液调节pH,经陈化、蒸发、烘干、研磨得到聚合铁铝絮凝剂;将发泡地聚合物吸附剂、聚合铁铝絮凝剂和改性脱硫石膏混合均匀,得到黑臭水体底泥原位修复固化剂。本发明利用固体废弃物制备具有吸附、絮凝和固化功能的材料可以对黑臭水体底泥进行原位修复和固化,有效改善水质并固定底泥中污染物质,相比传统治理技术,降低了药剂的使用量,有效避免水体的二次污染。
一种利用钛铁渣制备太阳能储热陶瓷的方法,各原料及改性剂的所占质量百分数为:钛铁渣70~80wt%,高岭土5~10wt%、滑石4~8wt%、钾长石4~8wt%、钠长石1~4wt%、粉煤灰4~8wt%;各原料经原料处理、配比与混合、造粒和陈腐、半干压成型、干燥、烧成后得到太阳能储热陶瓷。本发明生产的太阳能储热陶瓷成本低且储热密度大,体积密度高达2.97~3.08g·cm‑3;钛铁渣利用率高达70~80%,大大消纳了该固体废弃物,拓宽了钛铁渣的应用领域,产品具有较大的环保意义和经济价值。
一种硫酸盐酸联合制磷酸联产硫酸钙晶须的方法包括如下过程:将磷矿、稀盐酸按比例混合酸解,所得反应料浆进行过滤,滤饼洗涤后剩下的酸不溶物作为废渣处理,滤液中加入硫酸,得到硫酸钙晶须;含有硫酸钙晶须的滤液进行过滤,滤饼洗涤后得到高纯度的硫酸钙晶须,滤液为磷酸和盐酸的混合酸,将混合酸作为反酸返回酸解磷矿,使混合酸中磷酸浓度达到一定程度后开始取出,蒸出的HCl和水经冷却吸收后得到稀盐酸,稀盐酸返回酸解磷矿,浓缩后的磷酸经沉降,排出的固体渣返回酸解磷矿,上层清液即为成品浓磷酸。本发明的优点是,将磷矿酸解和得到硫酸钙沉淀两个环节有效分离,得到高品质的硫酸钙晶须,做到磷酸生产中无副产物磷石膏。
本发明提供一种镁矿渣填料床磷回收系统,包括进水区及与进水区联通的反应器,反应器为内外双筒结构,内筒顶部开口,反应器包括位于内筒的结晶反应和捕集区、位于内筒下方的晶体分离区、晶体沉淀区及位于外筒上方的出水区,其中结晶反应和捕集区、晶体分离区和晶体沉淀区自上而下布置,进水区与所述结晶反应和捕集区通过可拆卸管道联通;结晶反应和捕集区内填充镁矿渣颗粒形成镁矿渣颗粒填料层,镁矿渣填料层底部设有筛网及振荡底座。本发明可以不必加入化学药剂,回收成本低,摆脱了磷酸铵镁结晶法回收磷对含镁药剂的依赖,不会引发二次化学污染和产生固体废物,富集的磷酸铵镁和磷吸附饱和镁矿渣颗粒能直接用作肥料,经济高效地从污水中回收磷。
本发明公开了一种以磷尾矿为原料生产氢氧化镁晶须和硫酸钙的工艺。将浮选所得磷尾矿与盐酸混合、反应,除杂、过滤后得到含有氯化镁与氯化钙的混合溶液;将磷尾矿与硫酸混合、反应,除杂、过滤后得到硫酸镁溶液;将上述两种溶液混合,反应、过滤后得到硫酸钙沉淀和氯化镁滤液;将碱液加入氯化镁滤液中,反应并陈化后得到含有碱式氯化镁晶须的液固混合物;随后加入碱性溶液,反应并陈化后得到氢氧化镁晶须。对滤液气提回收氨气返回至生产氢氧化镁晶须的工段,气提后的液相经结晶去除氯化铵后返回至酸解工段。本发明以磷尾矿为原料生产氢氧化镁晶须,副产硫酸钙,同时通过富余氨气的循环利用,实现磷化工固体废弃物高值化利用和清洁生产。
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