本实用新型涉及一种煤矸石路基施工装置。煤矸石是采煤过程和洗煤过程中排放的固体废物,不仅堆积占地,而且还能自燃污染空气或引起火灾,将煤矸石作为路基施工装置的重要材料,目前国内属于首创。本实用新型组成包括:煤矸铺筑层(8),所述的煤矸铺筑层包括路基下处理层(6),所述的路基下处理层上方铺筑有2层煤矸石层(1),2层所述的煤矸石层之间铺筑有间隔土层(4),所述的煤矸石层上部铺筑有封土层(2),所述的煤矸铺筑层的外层具有土质包边层(3)。本实用新型用于煤矸石路基施工装置。
寒地环保菌床养殖舍冬季通风装置。寒地环保菌床将可生物降解的有机固体废弃物分解为相对稳定的腐殖质物质的微生物学过程,期间产生大量热,但很少被利用,产生浪费。本实用新型的组成包括:进气系统、排气系统,所述的进气系统包括舍外进气管(2),所述的舍外进气管一端位于养殖舍外,安装有进气控制板(1),另一端与蛇形缓冲管(3)连接,所述的蛇形缓冲管位于寒地环保菌床(5)底部,另一端与舍内进气管(4)连接,所述的舍内进气管出气端位于养殖舍内北侧墙体(7)位置。本实用新型用于寒地环保菌床养殖舍冬季通风装置。
本实用新形涉及工业与民用建筑墙体保温砌块。具体为一种具有L形外形、端面带有定位凸台、自断砌缝热桥,内部有多排交错排列空心孔的一种具有L形多排交错排列空心孔保温砌块。所述的端面A与侧面B、立面C、端面D之间形成的平面E1、平面E2上设有所述多排交错排列的空心孔,平面E1与平面E2连接处设有所述的凹槽。在平面E1端面D上设有所述的凸台,侧面B上设有所述的定位凸台。平面E2端面D上设有所述的凸台。本实用新型的优点是:结构简单、成本低廉,工厂标准化生产的工业固体废物掺量70%以上的L形块形,并侧面和端面带有凸台,上平面有凹槽,内部有多排交错排列的不填充保温材料的空心孔的具有L形多排交错排列空心孔保温砌块。
本实用新形涉及工业与民用建筑墙体保温砌块。具体为一种具有Z形外形、端面带有定位凸台、自断砌缝热桥,内部有多排交错排列空心孔的一种具有Z形多排交错排列空心孔保温砌块。所述的端面(A)与侧面(B)、立面(C)、端面(D)之间形成的平面(E1)、平面(E2)上设有所述多排交错排列的空心孔,平面(E1)与平面(E2)连接处设有所述的凹槽。在平面(E1)端面(D)上设有所述的凸台,侧面(B)上设有所述的定位凸台。平面(E2)的端面(D)上设有所述的凸台。本实用新型的优点是:结构简单、成本低廉,工厂标准化生产的工业固体废物掺量70%以上的Z形块形,并侧面和端面带有凸台,上平面有凹槽,内部有多排交错排列的不填充保温材料的空心孔的具有Z形多排交错排列空心孔保温砌块。
生物质燃烧合成石墨烯制备方法及其应用,本发明涉及固体废弃物处理领域和化工合成技术领域。本发明采用燃烧合成的方法利用生物质制备石墨烯;所制备的石墨烯可作为超级电容器材料的应用。本发明将自然界中普遍存在利用价值低的生物质资源化利用制备成石墨烯,降低了工业合成石墨烯的生产成本,从而在催化剂、复合材料、电化学等领域有重要的潜在应用。本发的工艺简单,原料廉价,设备要求和操作非常简单,易于进行批量化生产,增加生物质材料的合理资源化利用方法。
本发明公开了一种新型环保节能型建筑保温复合结构及其施工方法,其中复合结构包括钢筋混凝土墙体,设置于墙体外侧的保温层,设置于保温层与墙体之间的环保高韧性水泥基材料保护层,设置于保温层外侧的环保高韧性水泥基材料防护层,设置于保温层与高韧性水泥基材料防护层以及保护层之间的粘结层,设置于防护板外侧的饰面层。解决了墙体保温材料强度低、耐久性差、成本高、阻燃性差以及施工过程复杂的问题,以及固体废弃物有效回收利用的问题。本发明通过采用新型环保节能型建筑保温复合结构,可有效提高墙体结构及保温层施工进度,增加墙体的耐高温、耐腐蚀以及抗震性能,同时实现了环保节能效果。
一种木质纤维素生物质的低温预处理及其制备氢气的方法,属于有机固体废弃物高效资源化利用领域。本发明解决了现有秸秆发酵产氢过程中预处理效果、成本、可操作性、通用性以及规模化应用方面不尽理想,尤其是在寒冷地区冬季的应用问题。预处理方法:将碱金属的氢氧化物/尿素水溶液预冷至‑8℃~‑20℃;然后加入经烘干后粉碎处理的木质纤维素生物质,在室温条件下快速搅拌处理3min,抽滤后洗涤至中性,烘干备用。以上述的低温预处理方法处理的木质纤维素生物质为底物,加入液体培养基,然后接种产氢微生物,厌氧发酵反应,收集产出的气体。
一种多原料协同厌氧发酵方法,它属于厌氧发酵领域。本发明要解决的是能源短缺技术问题。本发明收集秸秆、将收集后的秸秆粉碎至1~2cm,粉碎后的秸秆逐层填装在用于秸秆黄贮的容器中,黄贮80~90d,收集动物粪便,餐厨垃圾,按照一定挥发性固体质量比将步骤1制备的黄贮秸秆、动物粪便、餐厨垃圾混合均匀,得到发酵原料加入发酵罐中,加水调整发酵液的浓度为8~10%,然后加入一定量的沼液,混合均匀后进行厌氧发酵,发酵温度为50~60℃,厌氧发酵25~30d。本发明利用农作物秸秆、牲畜粪便和餐厨垃圾等生物质厌氧发酵产生沼气,不仅实现了有机废弃物的资源化利用、减轻环境污染,对于解决能源短缺问题也具有重要意义。
一种球形羧甲基纤维素/蜜胺树脂纳米相变储能材料的制备方法,它涉及一种相变材料在环境温度偏离相变温度时,材料发生固-液(或液-固)的相转变,依靠产生的热效应来达到吸收或释放热能的方法。本发明以羧甲基纤维素/蜜胺树脂为相变纳米胶囊的壁材,以固体石蜡为芯材;通过控制反应条件进行原位聚合反应,得到球形相变储能纳米胶囊材料。本方法制备的相变储能胶囊材料为直径约为50nm的球形,1g胶囊材料中最高可含有60.1%的芯材,焓值最高可达81.6J/g,胶囊破损率最低为12.6%。本发明制得的相变储能材料在工业与民用建筑采暖与空调的节能及废热和余热的回收利用等领域具有广泛的应用前景。
本发明提供一种超高强地质聚合物基材料及制备方法,包括如下步骤:将氢氧化钾溶液、水和硅酸钾溶液均匀混合制得钾基碱激发剂;向钾基碱激发剂与无机矿物原料均匀混合得到地质聚合物基浆料;在地质聚合物基浆料中加入水溶性树脂、纤维和外加剂得到纤维及树脂增强地质聚合物基浆体;将纤维及树脂增强地质聚合物基浆体放置于模具中抽真空或震动致密化后,密封置于室温或25‑90℃环境中养护3小时‑28天,即可得到超高强地质聚合物基材料。本发明主要材料采用天然矿物材料与固体废弃物,制备工艺简单,操作方便并可以大规模生产应用,制得的地质聚合物基新型材料凝固后材料强度达到C120以上。
一种硅肥的制备方法,它涉及硅肥的制备方法。它要解决目前固体硅肥有效硅含量低,作物吸收效果差,长时间使用会板结土地,而液体硅肥又存在价格昂贵的问题。方法:一、将增稠剂与纯净水混合,获得胶体;二、将渗透剂、纳米级二氧化硅与吸附剂混合,获得处理后二氧化硅;三、将处理后二氧化硅与胶体混合,即完成硅肥的制备。本发明制备所得硅肥,为液状硅肥,不含任何有毒有害离子,有效硅含量高,作物吸收效果好,而且长时间使用不会板结土地。本发明制备硅肥的原辅材料均无毒无害,绿色环保,符合绿色农业种植要求;制品价格便宜合理;本发明硅肥的制备方法科学简便,无需高温高压,生产过程中无三废排放,属于环境友好型产品。
利用玉米秸秆半连续生产氢气和油脂的方法,本发明涉及生物化工技术领域。本发明要解决现有玉米秸秆能量转化率低的技术问题。方法:玉米秸秆预处理,得到秸秆混合液;制备产氢菌种子液;向秸秆混合液接入产氢菌种子液,进行厌氧发酵,产生氢气和发酵液;重复发酵;去除发酵液中的固体;接入微藻种子液,进行微藻发酵,合成油脂;重复发酵;采收微藻发酵液中的微藻生物质,提取油脂。本发明方法的氢气产量为811.1mL H2/L工作体积,油脂产量为588.5mg/L工作体积,玉米秸秆的能量转化率提高了103.7%。本发明方法用于生产氢气和油脂,实现清洁生物能源开发和废弃物处理的有效结合。
一种超声/酸预处理强化餐厨垃圾厌氧发酵产酸的方法,本发明属于有机固体废弃物资源化利用领域,它要解决现有利用餐厨垃圾厌氧发酵产酸方法的有机酸产率低的问题。厌氧发酵产酸:一、收集餐厨垃圾,去除浮油后搅碎,加水制备餐厨垃圾混合液;二、餐厨垃圾混合液置于容器中,调节作用于餐厨垃圾的超声能量密度进行超声处理,然后加入酸溶液调节pH值,酸处理后得到破解后的餐厨垃圾;三、破解后的餐厨垃圾放入厌氧发酵瓶中,接种污泥进行发酵处理,完成强化餐厨垃圾厌氧发酵。本发明通过超声和酸破解餐厨垃圾,使固相中有机物最大程度地释放到液相中,在最佳控制条件下,能使餐厨垃圾中溶解性有机物以大于70%的比例转化为挥发性脂肪酸。
提供一种能常温固结的新建筑材料,主要原料利用了建筑和采矿及电厂的废弃物,不仅材料成本低廉,而且有利于环境保护。用在注浆法加固防渗工程中,具有凝固时间与结石体强度可控性和抗震、抗稀释、抗地下水动水压力、抗冻性能。用在矿井采掘后的填充工程中,具有不溶水性和接顶性及高抗压强度。用于制作建筑填充砌块,可免烧结成型。工程施工使用时,加固体的渗透系数小于5e-7cm/s,结石体的抗压强度达7MPa;与水泥浆液相比,浆液材料的单位造价降低45%以上。制作筑填充砌块时,砌块的抗压强度达22MPa;因其常温固结而免烧结,进一步降低了产品成本并节约了能源。
本发明提供的是一种改善奶牛生产性能的酵母培养物及其培养方法。它是扣囊复膜孢酵母经菌种复壮、菌悬液制备、液体培养基制备、液体培养、固体培养基制备、培养和干燥包装制成的产品。本发明通过对不同菌的筛选,挑选出在我国现阶段饲养条件下(玉米秸秆+酒糟+精料)的优良品种,利用农业生产的废弃物作为原料经特殊处理在一定的条件下进行发酵制成产品。该产品主要是通过改变瘤胃发酵类型,增加动物对粗饲料的能量利用率,最终达到增产的目的。
一种磁性碳微球的水热制备方法,其特征在于:以微晶纤维素为原料,蒸馏水为溶剂,四水合乙酸镍为镍源,经高温高压水热条件处理后离心分离,得到深棕色固体产物,恒温干燥后将得到的产品在氮气保护下高温活化炭化,得到金属镍掺杂且孔结构发达的有序结构碳微球,表现出良好的顺磁性质。本操作工艺的主要特点是以廉价的微晶纤维素为原料,经高温活化处理后镍以较稳定的金属镍和氧化镍共存的形式存在,生成具有高比表面积,发达孔隙结构的顺磁性的碳微球。制备样品对废水中Cd2+有较高的吸附量,同时碳微球可以通过磁铁从溶液中回收,适宜其在溶液体系中的应用,同时制备方法简单,性能优异。
一种胞外聚合物复合纳米零价铁的制备方法,涉及一种纳米零价铁的制备方法。为了解决剩余污泥易造成二次污染和微生物胞外分泌物制备成本高的问题。方法:活性污泥静置沉淀,水浴加热,添加无水NaCO3,然后离心得到的污泥胞外聚合物,加入FeCl3·6H2O,加入NaBH4水溶液,氮气保护下搅拌,利用磁铁分离固体产物。本发明以纳米零价铁与剩余污泥为基础,制备的污泥胞外分泌物复合纳米零价铁不仅保留了微生物胞外分泌物高效、适用于处理重金属废水等优点,同时又具备纳米零价铁所特有的磁分离特性与高还原吸附特性,易回收,絮凝效率高,还原吸附效率高,避免污泥二次污染。本发明适用于制备胞外聚合物复合纳米零价铁。
本发明公开了一种利用污泥提高水泥基材料耐高温性能的方法,属于土木工程材料领域。本发明所述提高水泥基材料耐高温性能的方法,通过将具有较高的火山灰活性的煅烧污泥灰作为矿物混合材料,按照特定的掺量掺入水泥基材料中,能够有效的延缓水泥基材料在高温环境下的力学性能退化,从而提高水泥基材料的耐高温性能。本发明所制得的水泥基材料在600℃以上高温作用下,其残余抗压强度显著高于常规水泥基材料。本发明利用煅烧污泥灰提高水泥基材料的耐高温性能,具有成本低、简单方便,且效果显著等优点,对于提高建筑结构在火灾作用下的安全稳定性以及对污泥这一主要城镇固体废弃物的资源化利用具有重要价值。
粪污发酵取热供暖装置及使用方法。目前粪污处理最常用的为高温发酵技术,将可生物降解的有机固体废弃物分解为相对稳定的腐殖质物质的微生物学过程,期间产生大量热,但很少被利用,产生浪费。本发明组成包括:蛇形集热管(1),所述的蛇形集热管放置在发酵区(2)内,所述的蛇形集热管与散热器(3)通过管路(4)连接,所述的管路与水箱(5)连接,所述的管路上安装有循环泵(6),所述的散热器放置在密封箱(7)内,所述的密封箱与一组种植区散热管(8)连接,所述的种植区散热管与排气管(9)连接,所述的排气管上安装有控制插板(10),所述的排气管顶端安装有微型引风机(11)。本发明用于粪污发酵取热供暖。
本发明涉及固体废物的处理技术领域,具体来说就是涉及一种城市生活垃圾处理系统。该系统的组成包括:垃圾存储间、破袋装置、垃圾分拣装置、磁选装置、脱水灭菌装置、筛选装置、板式输送机、滤液处理装置和中央控制系统。各装置都由中央控制系统控制,各装置之间由板式输送机连接,所述的脱水灭菌装置是一台工业微波炉,各装置的底部都设有垃圾渗滤液的渗漏池,各渗漏池所收集的垃圾渗滤液都经由滤液处理装置处理后排放或者循环利用。本发明将垃圾经分类成为单一物质,加以再生利用,从而资源化;垃圾经分拣、磁选、筛选缩小体积,减少占地面积;垃圾经脱水、灭菌、滤液处理,避免散发臭气污染环境。
一种新拌混凝土中粉煤灰含量的检测方法,特别涉及混凝土组分的检测方法。本发明方法是先利用分离法分离出新拌混凝土或砂浆试样中的石子、砂和水泥与粉煤灰胶凝材料混合物,经凉干或烘干后称其重量;后测定出混凝土或砂浆所用原材料中的水泥、粉煤灰的密度及回收胶凝材料混合物的密度;再通过简单的计算而检测出粉煤灰的含量。本发明具有方法简单、检测准确性高、速度快、成本低、便于推广应用等特点,是行之有效的检测方法,并完善了混凝土组分的检测方法。本发明的检测方法可广泛应用于混凝土中粉煤灰等固体废弃物含量的检测。
本发明涉及一种PVT法中碳化硅粉源的回收方法,属于晶体生长原料回收技术领域。为解决现有PVT法中碳化硅粉源无法回收再利用的问题,本发明提供了一种PVT法中碳化硅粉源的回收方法,首先通过静电分离将PVT法碳化硅晶体生长过程中产生的固体混合物废料中的富碳粉和石墨颗粒分离,向所得富碳粉中加入硅粉,反应得到碳化硅粉。与原有未经PVT法生长使用的碳化硅粉末比较,杂质含量几乎没有区别,甚至回收所得碳化硅粉的部分杂质含量更低,实现了碳化硅粉源的回收。本发明通过PVT法中碳化硅粉源的回收再利用降低了碳化硅晶体生长的原料成本,而分离出的石墨颗粒经过处理可作为碳化硅粉制备的原料,实现了分类回收利用。
本发明公开了一种好氧堆肥中抗生素抗性基因强化去除方法,所述方法包括如下步骤:一、将有机固体废弃物与辅料混合均匀;二、对混合物料进行好氧堆肥;三、堆肥高温期结束后,进入降温期时向堆肥体系中通入臭氧,堆体正常完成降温和腐熟期。本发明既可以利用堆肥高温期间较高的堆体温度来有效减少ARGs,还针对堆肥腐熟期ARGs丰度增加的问题,结合臭氧氧化技术进一步削减堆肥物料中的ARGs,最终降低了堆肥产品中ARGs的丰度,降低了堆肥土地利用后产生的健康风险。这一技术还可以降低堆肥物料中ARGs潜在宿主细菌的丰度,同时可以显著削弱堆料中微生物的接合、转化能力,从而减少ARGs发生垂直基因转移和水平基因转移的风险。
一种利用固体废弃物再生制做有吸音功能的装饰材料、采用分选、粉碎、筛过、搅拌、模压成型以及干燥定型等工艺,制造出一种新型的装饰材料。这种材料具有吸音、吸潮、抗燃、耐磨、不形变等良好功能。而且可以任意加工,还具有可粘贴、着色力强等优点,可作室内装饰和制作各种工艺品,其立体感强,具有现代化风格、高雅华丽,适用于宾馆、舞厅、剧场、会议室及住宅的整体装修。
一种基于分子模拟玉米秸秆纤维吸附沥青效果的评价方法,属于固体废物在道路工程中的应用技术领域。所述方法为:选择具有代表性且能表征沥青中沥青质、胶质、饱和分、芳香分四种组分的分子结构;根据沥青各组分间的比例,计算各种沥青中各种组分的分子配比;根据沥青分子配比计算结果,对沥青分子模型进行优化;玉米秸秆分子模型构建;界面模型构建与模拟计算;通过分子扩散系数对沥青分子模型的扩散行为进行描述,进而评价玉米秸秆纤维在不同条件下对于沥青中不同组分的吸附能力;扩散系数越大,分子扩散速率越快,即玉米秸秆纤维在当前条件下对沥青中的该组分吸附能力越强。本发明用于秸秆纤维吸附沥青效果的评价。
本专利公开一种紫苏油核桃肽咖啡速溶粉及其制备方法,属于固体饮料食品配方技术领域。以紫苏油、乳清蛋白、麦芽糊精为主要原料,以咖啡、核桃肽粉、全脂奶粉为辅料,包括如下组成成分:紫苏油6.5份;乳清蛋白3.25份;麦芽糊精3.25份;全脂奶粉5份;咖啡1份;低聚核桃肽1份,制备的方法如下:将650份的水和紫苏油加入到搅拌器中,开启搅拌器,依次加入吐温‑80,乳清蛋白,麦芽糊精。于搅拌器中混合均匀,持续搅拌至乳化液均匀稳定不分层为止,将乳化液进行喷雾干燥,得到紫苏油微胶囊速溶粉。将制备的紫苏油微胶囊速溶粉置于搅拌罐中,依次加入奶粉,核桃肽粉,咖啡搅拌均匀,即可得到成品速溶粉饮料。该速溶粉的加工工艺简单,对产品的功能性成分破坏较低,生产的过程中没有废液排出,绿色环保。具有降血压、降血脂、提高婴幼儿大脑开发等功效,是一种集营养、保健、药用于一身的健康食品。
本发明公开了一种木质纤维素生物质的沼液预处理及其产沼气的方法;属于有机固体废弃物高效资源化利用领域。本发明解决了现有秸秆预处理过程中预处理成本高、可操作性较差、目前沼气工程沼液无法得到充分利用造成二次的环境污染等问题。本发明方法步骤a、将木质纤维素生物质烘干后粉碎;步骤b、厌氧发酵的出料沼液和水混匀,再加入经步骤a处理的木质纤维素生物质,室温下快速机械搅拌混合均匀,室温下静止处理24h,即完成预处理。采用本发明方法沼液预处理木质纤维素生物质(秸秆等),提高木质纤维素生物质的可生化性,降低木质纤维素生物质木质素的含量,再利用厌氧发酵将其转化为沼气。
一种木质纤维素生物质的寒冷地区冬季室外碱尿溶液预处理及其酶解转化的方法,属于有机固体废弃物利用领域。本发明以解决寒冷地区冬季木质纤维素生物质预处理过程中高温、高压、耗能大或通用性不强等问题。本发明方法:一、将秋收后的木质纤维素生物质粉碎,除杂;二、每年11月中下旬,且室外温度降到‑8℃以下,将碱金属的氢氧化物/尿素水溶液置于室外预冷至室外温度以下,然后投入经步骤一处理的木质纤维素生物质或喷洒在经步骤一处理的木质纤维素生物质上,搅拌均匀;三、在室外放置至次年的3月末,淋洗后自然风干备用。以上述方法处理的木质纤维素生物质为底物,加入缓冲液,加入水解混合酶,进行酶解糖化反应。本发明显著增加酶解效率。
一种真菌菌丝氮硫自掺杂碳点的制备方法及应用,属于荧光碳纳米材料的研究领域。制备步骤如下:(1)首先利用生物合成技术制备真菌菌丝,先将菌丝在PDA固体培养基中恒温培养,然后将菌丝接种于改性PDA液体培养基中,于恒温振荡器中培养,最后对菌丝进行纯化;(2)以上述菌丝为原料,在水热条件下一步合成氮硫自掺杂碳点(N,S‑CDs)。本发明首次采用生物合成与水热相结合的方法,制备了性能优异的N,S‑CDs。N,S‑CDs可对四环素类抗生素(TCs)进行高选择性、高灵敏性检测,当TC浓度在0.5~38.46μM时,线性相关系数为0.991,对TC检出限为0.041μM。利用该N,S‑CDs制备荧光检测试纸可对养殖废水中的TCs进行快速检测。而N,S‑CDs不会影响细胞的存活率,使其在细胞成像领域具有很大的应用潜力。
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