本发明实施例涉及一种耐高温UV材料及其制备方法和应用,所述耐高温UV涂料,包括以下重量份数的原料组分:预聚物45‑65份,PP树脂0‑15份,光引发剂2‑8份,流平剂0.1‑3份,有机溶剂10‑35份。本发明实施例耐高温UV涂料可用作PP等聚合物素材涂装的真空电镀底漆,具有良好的耐热性和附着特性,并且UV涂料固化后可二次返工重涂,减少PP件的报废,同时也降低固废处理,对环境十分友好。
本发明提供了一种生活垃圾焚烧灰渣混凝土及其制备方法,属于固废资源化利用技术领域。本发明提供的生活垃圾焚烧灰渣混凝土中,粗炉渣和细炉渣为生活垃圾焚烧炉渣制得,改性飞灰砂以及改性飞灰为生活垃圾焚烧飞灰制得,可解决生活垃圾焚烧灰渣占用以及污染土地的困扰,变废为宝,同时可节约天然砂石资源以及胶凝材料,最终制备得到的生活垃圾焚烧灰渣混凝土可满足非结构混凝土使用要求。实施例的结果显示,本发明提供的生活垃圾焚烧灰渣混凝土标准养护28天后强度为22.8~34.1MPa,且各重金属离子浸出结果均合格。
本发明公开了一种胶凝材料及其制备方法,包括以下组分:炉渣粉泥、水泥、矿粉、偏高岭土、石膏、石灰、激发剂、减水剂、水。本发明通过以生活垃圾焚烧发电厂产出的炉渣粉泥为主要原料,使生活垃圾焚烧炉渣粉泥变废为宝,解决了工业废料矿渣、生活垃圾焚烧炉渣粉泥的二次利用问题,降低了建筑胶凝材料原料成本,实现了固废再利用和节能环保的双重目的。
本发明提供一种含铜锡的电镀污泥与烟气脱硫石膏渣协同处置及综合回收铜锡的方法,包括以下步骤:(1)分别将含铜锡的电镀污泥和烟气脱硫石膏渣烘干;(2)往烘干后的含铜锡的电镀污泥中添加烘干后的烟气脱硫石膏渣和粘结剂,机械搅拌混匀得到混合料;(3)将混合料送至压砖机中进行压制成砖块,堆放晾干备用;(4)将晾干后的砖块与造渣剂、还原剂一起加入到熔炼炉中进行熔炼处理,得到粗铜、冰铜、熔炼渣、富锡烟尘;(5)将粗铜和冰铜送至铜冶炼系统回收金属铜,将富锡烟尘送至锡还原熔炼系统回收锡,将熔炼渣经水淬成玻璃态硅酸盐作为一般固废填埋,或用作建筑路基材料。本发明能将含有重金属的脱硫石膏渣与含铜锡的电镀污泥协同处置并综合回收铜锡。
本发明公开了一种水热法资源化利用垃圾焚烧飞灰的方法。该方法先通过预处理去除飞灰中部分无机盐形态的Na、K、Cl等元素,再通过水热反应增大比表面积较、增加介微孔,然后通过后处理增加表面酸性位并去除碱性金属物质,最后得到性能优良的脱硝催化剂载体。本发明将垃圾焚烧飞灰制成脱硝催化剂载体,将危险固废转变成附加价值较高的产品。制得的脱硝催化剂载体比表面积大、表面酸性位充足、孔道结构丰富、固定了少量具备催化活性的金属物质,用于负载钒钨、铜、铁等类型的脱硝活性物质,可取得优异的催化脱硝性能。
本发明公开一种利用铁尾矿制备的发泡轻骨料的制备方法,包括检测铁尾矿中各成分的组份含量,调节原料的质量份数添加量配比;球磨至粒径为150μm以下,得到原料粉末;向所述原料粉末中加入助熔剂、粘结剂、发泡剂和铝含量调节剂,得到混合物;造粒得到骨料半成品;将所述骨料半成品烘干、高温烧结,冷却得到发泡轻骨料;还公开一种利用铁尾矿制备的发泡轻骨料。本发明根据不同的铁尾矿中各成分的组份含量,合理地控制铁尾矿、助熔剂、粘结剂、发泡剂和铝含量调节剂的配比,在保证铁尾矿具有高固废利用率的同时,有效达到高强度、低堆积密度和低吸水率的目标,实现对不同库区的铁尾矿得到充分的资源化利用,制备工艺简单环保,便于工业化生产。
本发明公开了一种社区碳排放监测和预测系统及方法,系统包括碳排放监测模块和碳排放预测模块。碳排放监测模块对社区电力、燃气、液化石油气、汽油和柴油等能源消耗活动数据、以及垃圾和废水等固废活动数据进行采集,并利用排放因子法计算得到社区的碳排放量,实现对社区碳排放进行监测功能;监测模块对人均居民消费支出、社区居民常住人口数量和当地居民消费价格指数输入参数进行采集,碳排放预测模块首先对输入参数进行无量纲化,继而将转化处理的参数输入至改进支持向量机进行训练建模,实现对社区碳排放进行预测功能。本发明能够有助于全面、准确监控社区边界范围内各碳排放源,并预测得到社区未来的碳排放,为社区制定碳减排措施提供依据。
本发明公开了一种高效混凝土膨胀抗裂防水剂及其制备方法,以重量份数计,该高效混凝土膨胀抗裂防水剂由以下原料组分制成:改性氧化镁30~70份、超细铁尾矿粉10~30份、氟石膏5~15份、生石灰4~8份、硬脂酸镁1~5份、碳酸钙纳米晶须4~8份、硫酸铝5~10份、铝渣粉10~20份、聚羧酸减水剂1~3份、以及柠檬酸钠0.4~0.8份。本发明通过引入改性氧化镁、超细铁尾矿粉、碳酸钙纳米晶须等组分复配形成防水剂,不仅可补偿混凝土的全周期收缩性能,还能增强混凝土密实度,提高防水性能,全面改善混凝土的开裂和渗漏问题;同时该产品还能充分利用氟石膏、铁尾矿和铝渣等工业固废,做到资源的循环利用,具有良好的应用前景。
本发明涉及危固废物环保处理及资源再生领域,具体公开了一种含磷重金属污泥无害资源化处理方法。该方法将含磷重金属污泥与硫化剂、固定剂、熔剂、助熔剂混匀,造球,得到生球团,生球团经干燥,之后与还原剂混合,将混合有还原剂的生球团在1000℃~1200℃直接还原得到焙砂;将焙砂磨至‑0.074mm含量占65%~85%,然后采用湿式弱磁选在600Oe~1400Oe的磁场强度下分选,分选得到含铬铁粉和尾矿1;尾矿1进行浮选得到铜镍混合精矿和尾矿2。本发明提供的含磷重金属污泥无害资源化处理方法,将磷固定在尾矿中,可实现污泥中铁、铬、铜、镍等重金属的无害化及资源化,获得含铬铁粉及铜镍混合精矿。
本发明提供一种改善线路板阻焊塞孔位假性露铜的加工方法,包括以下步骤:开料—钻孔—电镀—图形线路—AOI—第一次阻焊—第二次阻焊—表面处理—成型检测。本发明为通过优化阻焊流程工艺做到成本增加较少的前提下达到改善阻焊塞孔位假性露铜的方法,本发明可以有效改善阻焊的假性露铜不良,成本投入相对较低,在人力、物料消耗及固废排放等都比其他方法更有优势。
本发明涉及一种新型3D打印破碎陶粒混凝土材料的制备及使用方法。该材料按重量份数计,破碎陶粒混凝土的组成和含量分别为:快硬性硫铝酸盐水泥3.0~4.6份、粉煤灰0.75~1.15份、硅灰0.20~0.40份、石灰石粉0.08~0.12份、陶粒2.4~3.2份、砂子5.0~6.0份、NaOH颗粒试剂0.002~0.005份、水2.3~2.8份、减水剂0.040~0.052份、长度为7~10mm的PVA纤维0.005‑0.007份、长度为10~15mm的玄武岩纤维0.005~0.007份、粘度为2万~7万的羟丙基甲基纤维素0.04~0.06份。所述陶粒是经过固废淤泥干化、预烧、焙烧和冷却等过程得到的,陶粒经破碎、碾散到颗粒粒径控制在0.25~5mm范围。本发明利用破碎碾散后的陶粒做为部分砂料配制3D打印破碎陶粒混凝土材料,陶粒掺量大、可打印性能高、强度高、成本低,有利于推动3D打印混凝土材料的实际工程应用。
本发明通过混凝土常规组成材料的合理设计选用,制备得到一种性能优良的低热大体积混凝土,进一步的掺加插层改性增强剂,降低材料孔隙尺寸,提高材料的防水性能,制备出一种适用于海洋环境中的跨海承台低热抗侵蚀大体积海工混凝土早期水化热低,3d放热量不大于230J/g,达到低热水泥42.5指标要求;28d抗氯离子扩散系数不大于4.5×10~12m2/s,28d3h吸水率不大于0.8%,可大幅度减少海水洪潮交汇干湿循环带来的侵蚀破坏;同时消纳了工业固废,且材料制备方法简单,可大规模推广应用。
本发明公开了一种混凝土砂石分离回收设备,该混凝土砂石分离回收设备包括:停车台、混凝土接料槽、石子分离机、砂子分离机,其中,混凝土接料槽比石子分离机高一个台阶,石子分离机比砂子分离机高一个台阶;以及,在混凝土接料槽出口处和石子分离机进料处之间设置有混凝土导料槽,在石子分离机出料处和砂子分离机进料处之间设置有砂浆导料槽,在所述砂子分离机出料处连接有废料导出槽,本发明是能减少建筑垃圾排放必备的环保设备,可以使搅拌站达到绿色环保验收标准,实现搅拌站固废零排放,具备高效率、能耗低、磨损小、能源和人工消耗量小。
本发明公开了一种铝灰的处理方法,包括如下步骤:将水、98%硫酸以及铝灰渣移至反应池内,经过50‑70min的化学反应得出铝灰渣转生成废气,把废气进入冷却过滤处理器冷却降至0℃转化为液体,将剩下的铝灰渣再次置入反应池内,并向反应池内加入31%盐酸以及水,经过50‑70min的化学反应得出铝灰渣转生成废气,把废气进入冷却过滤处理器冷却降至0℃转化为液体,最后将剩下的铝灰渣内,每吨铝灰渣加入98%烧碱(氢氧化钠),在150‑200摄氏度的条件下,经过6道工序高温处理50‑60min,使得达到无任何污染物的铝灰渣。本发明能够把铝灰渣加工至无任何废渣以及废水,将废气排放降至最低,实现了废物的重新利用,避免了铝灰渣污染环境。把固废物彻底解决。
本发明属于固废处理技术领域,公开了一种利用晶相调控法资源化处理废石膏的方法。将废石膏与水搅拌混合得到浆料,然后加入酸,充分搅拌混合均匀,所得混合浆料在50~250℃温度下水热反应1~24h,静置冷却至室温,将得到的上清液与沉淀物过滤分离,得到含污染物的滤液和脱毒后的滤渣。本发明加入酸促进废石膏中二水硫酸钙向无水硫酸钙及半水硫酸钙的转化,利用加热与静置冷却的手段促进硫酸钙的晶体生长,并进一步利用重金属螯合剂使释放出来的重金属或稀土元素稳定在溶液当中,有利于废石膏中污染物的脱附分离。采用本方法污染物的去除率大于95%,实现了废石膏的资源化利用,具有良好的社会经济效益和生态环境效益。
本发明公开了一种草甘膦生产废水的处理工艺,其包括预热含氯化钠的草甘膦生产废水、蒸发浓缩、浓缩液循环、氯化钠结晶回收钠盐产品的步骤,所述工艺通过高温处理使氯化钠晶体从废水中析出,从而实现了草甘膦生产废水中氯化钠的回收,得到了工业级的氯化钠产品,降低了固废或危废的产生,减少了对环境的污染,草甘膦生产废水得到了资源化处理,是一种节能减排、符合可持续发展战略的工艺,所述工业无引发水系污染的排放物,达到了零污染液排放的资源回收的技术效果。还公开了用于该工艺的设备,该设备能耗低,自动化程度高,运行成本低,符合可持续发展要求,可广泛应用于实际工业生产过程中。
本发明属于铊资源回收及固废处理技术领域,公开了一种从含铊污泥中回收铊及底渣稳定化的方法。包括如下步骤:将含铊污泥经球磨粉碎处理后与水搅拌混合均匀,将所得混合物在60~140℃温度及搅拌条件下进行水热处理,固液分离,得到铊提取液和浸出渣;向所得铊提取液中加入沉淀剂,搅拌反应至沉淀析出,过滤、干燥后得到铊盐晶体;向所得浸出渣中加入固化剂和氧化剂搅拌反应,反应完成后的物料进行固液分离,得到稳定的底渣和固定后液体。本方法先将大部分铊从含铊污泥中选择性分离,提取液可作为铊产品的原料获得高纯铊产品;残余的底渣进行稳定化处理,降低其浸出毒性,具有环保、经济、节能、高效、资源回收率高等优点。
本发明公开了一种泡沫磷渣材料充填矿山的方法。这种充填矿山的方法包括以下步骤:1)制备料浆;2)制备泡沫;3)制备泡沫磷渣材料;4)浇筑;5)养护。本发明使用发泡剂产生泡沫,掺入黄磷渣以及少量其他活性材料,形成一种新型泡沫磷渣充填材料,一方面解决了部分矿山尾砂不足的情况,另一方面能有效提高黄磷渣的利用率,缓解环境压力,利用固废资源以降低水泥在矿山充填领域的利用率,进而降低矿山充填的成本。
本发明公开了一种MVR蒸发分盐系统,该系统分为两个工段,分别为脱硝工段以及脱盐工段。脱硝工段包括缓冲罐、脱硝预热器、脱硝蒸发器、脱硝分离器、冷凝水罐、水蒸气压缩机、脱硝稠厚器、脱硝固液分离装置。脱盐工段包括脱盐预热器、脱盐蒸发器、脱盐分离器、冷凝水罐、脱盐稠厚器、脱盐固液分离装置,该系统还包括真空装置和若干化工流程泵。所述设备装置均通过管道连接。该系统根据硫酸钠和氯化钠溶解度的差异性,在高温状态下将盐硝混合溶液蒸发浓缩至特定浓度,硫酸钠晶体会从溶液中析出,使得硫酸钠从混合溶液脱除,从而将硫酸钠从混合杂盐溶液中分离,从而达到降低废水处理中固废带来的二次污染的目的。
本发明属于固废资源化利用技术领域,公开了一种活化协同还原法实现石棉尾矿脱毒和资源化的方法。将石棉尾矿经研磨成粉后进行初步磁选,得到铁精粉1和处理后的石棉尾矿粉;将处理后的石棉尾矿粉与还原剂和活化剂混合均匀,惰性气氛下升温至100~300℃进行活化/还原反应,得到活性焙烧产物;然后对活性焙烧产物进行二次磁选,得到铁精粉2和脱毒残渣。本发明方法能够彻底脱除石棉尾矿中的铁、镍、铬,获得高品位铁精粉,残渣已活化且不含重金属,可以用于硅镁肥以及建筑保温材料等领域,既可提高石棉尾矿有毒组分的脱毒程度,又可实现资源化产品的纯度,以奠定石棉尾矿行全元素综合利用的基础,达到提高资源综合利用水平的目的。
本发明公开了一种增强型生态泡沫轻质土材料及其制备方法,所述增强型生态泡沫轻质土材料由以下组分按质量百分比组成,其中:泡沫2%~3.5%,淤泥浆70%~85%,环保型复合固化剂10%~20%,环保型掺合料5%~20%,早强剂0.2%~0.6%。在本发明实施例中实现了淤泥资源的合理化利用,解决固废资源利用再生的问题,具有很强的环保性,环保型轻质土作为填土,可以适用不同工况的路基填筑,具有成本低、施工快速简便的优点。
本发明提供了一种陶瓷色料及其应用,所述陶瓷色料的制备方法包括以下步骤:(1)将赤泥在氧化气氛下煅烧,煅烧的最高温度为1100℃~1350℃,得到煅烧产品,所述赤泥包括以下重量份的化学组分:3~8份的Na2O、0~3份的MgO、10~16份的Al2O3、3~8份的SiO2、0~2份的P2O5、1~4份的CaO、6~12份的TiO2和48~56份Fe2O3;(2)将所述煅烧产品制粉得到所述陶瓷色料。本发明提供了一种陶瓷色料及其应用,本发明的陶瓷色料以赤泥为原料,实现了固废利用,节约了成本,并且同时限定赤泥的化学组成和矿物组成,进而限定煅烧的温度,使得陶瓷色料变色范围广,提高了陶瓷色料的应用范围。
本发明涉及一种微型的机械加工工作液自动处理设备及处理方法,包括箱体及安装在箱体内的反应池、若干加药搅拌装置、固液分离装置、多级沉淀池、清水箱及外置固废收集箱。本发明将现有的水处理技术优化改良整合于一台微型设备上,并实现全自动化控制;一体化反应池不受机械加工工作废液量过少的限制,可实现实时处理,大大降低废液处理成本;本发明微小的占地空间、生产成本低以及其微乎其微的使用成本,能使所有微小型机加工企业完全实现废液零排放,最大程度上避免造环境污染;本发明循环的沉淀及固液分离系统能够将废液中的金属物完全分离,可实现机械加工工作液的往复使用,大大节约机加工工作液,降低了生产成本。
本发明涉及建筑材料领域,更具体地,本发明涉及一种快干型卫生间回填材料,其制备原料包括水和干粉;所述水占干粉的70~78wt%;按重量份计,所述干粉的制备原料包括83~94份石膏,0.5~2份水泥,5~15份陶粒,0.05~0.2份可分散乳胶粉,0.005~0.02份石膏缓凝剂,0.005~0.02份引气剂,0.1~0.6份减水剂,0.2~0.5份抗裂纤维。本发明提供的快干型卫生间回填材料的主要胶凝材料是石膏,流淌度高,不空鼓、不开裂,不会像水泥砂浆那样,因热胀冷缩产生开裂起鼓等现象,作业时轻松方便,效率高;并且具有一定的隔声效果,能降低卫生间冲水的噪声,舒适性佳。同时有利于工业固废脱硫石膏的资源化利用,同等强度下石膏砂浆密度较水泥轻,生产所需能耗低、污染小。
本发明提供一种金属冶炼炉渣分离再利用生产工艺,属于金属冶炼固废的利用技术领域,通过依次冷却处理、二次金属回收、尾渣综合回收利用流程,进行炉渣无害化处理,实现企业的可持续发展,首先以嘉恒法进行炉渣粒化与脱水以取代传统工艺中的水力输送,其工艺简单可靠,环境污染小,成品渣质量好;再通过高温还原去除残留金属,同时提供一种通过改性处理的方法活化冶炼炉渣,并将其用作胶凝材料掺和料,在提高胶凝材料的硬化强度的同时使炉渣废料得到有效利用,提高了炉渣废料的综合利用率。
本发明属于固废资源化利用技术领域,公开了一种采用镍冶炼炉渣制备免烧结人造合成板材的方法。将镍冶炼炉渣与细粒径颗粒填充料、液体填充剂及辅料经搅拌混合,制成混合料,然后置于模框中布料,形成板状结构,将模框内抽真空,在真空力和重锤拍击力的合力作用下相互运动填充压制形成板材,最后将压制后的板材进行固化、脱膜、冷却、定厚抛磨,得到所述人造合成板材。本发明采用大粒径镍冶炼炉渣与细粒径颗粒填充料及液体填充剂进行结合的方式,通过真空+振动的形式形成完全的材料实心体,所得人造合成板材具有良好的力学强度。本发明实现了镍冶炼炉渣的资源化回收利用,具有良好的环保效益和经济效益。
本发明涉及一种脱硫废水零排放系统及其工艺,涉及废水处理领域。该系统包括:锅炉,设有省煤器;除尘器,通过管道与省煤器连通,且设有第一出口和第二出口,第一出口通过管道与第一灰库连通;脱硝装置,通过管道与除尘器的第二出口连通,且设有第三出口和第四出口,第三出口通过旁路烟道与空预器连通;以及烟气干燥塔,通过管道与第四出口连通,且设有放灰口和第五出口,放灰口通过管道与第二灰库连通,第五出口通过管道与调节水泵连通。该系统通过在锅炉省煤器出口至脱硝装置进口前设置高温电除尘装置,提前收集锅炉产生的高温烟气中的粉尘,进而使烟气干燥后产生的高氯灰大大减少,达到减少固废物产量的技术效果。
一种基于地理空间框架的环保监测管理系统,涉及农业地理信息数据技术领域,该系统根据环保部门的业务功能需求及科室划分基础GIS模块、环保业务管理模块及日常办公管理模块三大部分,其中基础GIS模块包括地图浏览模块、空间分析模块及信息管理模块;所述的环保业务管理模块包括法规稽查管理模块、科技管理模块、污染控制管理模块、生态保护管理模块、建设监督管理模块、宣教管理模块、固废中心管理模块及环境监理管理模块;从纵向上包括对下级单位环保业务的处理以及下级环保数据的共享及提交,并自动生成上级单位规定的各种国家标准报表和行业报表,通过此系统可以实现实时监控,给使用者带来诸多方便。
本发明提供一种制浆碱回收绿液净化制备高纯碳酸钙的方法,包括如下步骤:向浊绿液中依次添加生石灰、滑石粉、铁遮蔽剂及有机高分子絮凝剂,搅拌均匀后短暂静置,取上层清绿液,得到净绿液;向净绿液中加入生石灰搅拌消化,除渣,制得精制消化液,进一步添加双氧水进行苛化漂白,制得碱回收白泥悬浮液;将碱回收白泥悬浮液进行固液分离,得到白液和白泥;白泥经洗涤、酸化、碳化、研磨或过筛、烘干得到粒径均匀的高纯碳酸钙;白液送蒸煮使用。本发明利用滑石粉实现绿液悬浮物体系的快速絮凝沉降,经简易沉淀即可得高澄清度清滤液,通过苛化可获得高纯碳酸钙,对推动白泥固废资源化利用技术普及具有重要推动意义。
本发明属于固废处理技术领域,具体公开了一种废弃电路板冶炼烟灰综合回收方法。该回收方法首先向冶炼烟灰中加碱进行加压浸出,将烟灰中的金属溴盐和氯盐转化为氢氧化物沉淀,而溴和氯则分别转化为可溶的NaBr和NaCl,实现溴、氯与有价金属的分离,之后滤液经蒸发结晶得到粗盐产品,对滤渣还原焙烧,通过挥发对渣中的锌回收,得到较高纯度的氧化锌产品,之后焙砂进一步升温熔炼,得到金属锭和无害还原渣。本发明提供的废弃电路板冶炼烟灰综合回收方法能对废弃电路板冶炼烟灰中溴、氯及有价金属进行有效回收。
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