本发明公开了一种高炉渣基微晶发光玻璃的制备方法,属于发光材料及冶金固废直接利用领域。本发明以高炉渣为主要原料,添加适量的助溶剂,在1300~1400℃保温2h,急速冷却形成玻璃,再添加适量的晶核剂、掺杂离子、电荷补偿,使其成核,在500~1000℃保温1~24h使晶核生长,获得理想的CMASR微晶发光玻璃。本发明以高炉渣为主要原料制备出红光及白色CMASR微晶发光玻璃,将为LED照明普及化提供技术支持,同时也为高炉渣的高附加值利用提供新的途径。
本发明公开了一种煤化工RO浓盐水处理工艺,所述浓盐水首先进入活性炭吸附塔,之后通过纳滤分盐系统实现二价盐和一价盐初步分离,二价盐溶液通过电解、蒸发和降温结晶后得到工业芒硝,一价盐溶液则通过RO膜浓缩、蒸发结晶和离心脱水后得到工业氯化钠晶体。本工艺能够降低蒸发液体积和能耗,并提高所得结晶盐的纯度和品质,资源回收的同时减少固废处理量。
本发明公开了一种利用高炉渣制备具有吸波功能二氧化硅的方法,属于冶金渣综合利用领域。该方法将高炉渣中很难去除的微量铁离子作为吸波功能组元,而非杂质,与外加铁源一起经酸解、固液分离、调节滤液pH、陈化、加有机还原剂后煅烧制得。本发明可省去高炉渣制备二氧化硅过程中流程长、能耗高的除铁工序,简化生产工艺;同时赋予二氧化硅吸波功能,提高了产品附加值,拓宽了其应用领域。本发明解决了现有高炉渣制备二氧化硅技术中产品质量参差不齐或经济不合理的问题,同时实现了固废再利用,对我国冶金产业绿色发展和可持续发展具有积极的意义。
本发明属于环境治理领域,涉及一种强磁性羟基磷灰石重金属吸附材料及其制备方法,该方法采用“一锅法,两阶段”工艺:第一阶段通过曝气搅拌下同时滴加亚铁盐和碱反应制得四氧化三铁磁性材料;第二阶段通过在四氧化三铁磁性材料表面负载羟基磷灰石制得磁性羟基磷灰石,制备工艺简单,易于控制,未使用有机溶剂,环境友好,制造成本低,适合规模化生产和应用,所制得的磁性羟基磷灰石具有磁性强,包覆均匀且牢固,分散性好等特点,可用于重金属污染废水、土壤、固废等处理。
本发明公开一种装配式再生骨料轻质混凝土外挂墙板,用于钢结构盒子建筑,它是由如下重量配比的原辅料制备而成:水泥300‑500份,矿粉50‑150份,陶粒200‑300份,细骨料200‑400份,粗骨料300‑500份,炉渣200‑400份,减水剂8‑15份,水160‑190份。一种用于钢结构盒子建筑的装配式再生骨料轻质混凝土外挂墙板,大量使用城市建筑垃圾再生骨料,和火电厂废弃炉渣,可以大量消耗城市建筑垃圾和工业固废,由于炉渣空隙多、质量轻,此外挂墙板厚度为100‑200mm,长宽最大尺寸为4000mm,混凝土容重在1600‑1900kg/m3之间,强度在30‑36MPa之间,满足轻质混凝土要求,强度满足C30强度等级混凝土要求,作为外挂墙板,可以减轻自重,增加了结构安全性。
本发明公开了一种建筑垃圾透水混凝土配合比设计方法,骨料采用4.75~9.5mm、1.18~2.36mm两档断级配建筑垃圾,在实现绿色低碳、节能环保建设,同时有效增大集料之间接触面,利于水泥胶凝材料形成连续的浆桥,进而大大提升透水混凝土强度,利用断级配的两档建筑垃圾作为骨料,在形成透水混凝土骨架的同时,减少骨料之间的干涉作用,利于骨架稳定性,同时减少因粒径差异过大带来的离析现象,利于现场施工作业。该方法综合透水混凝土强度与工作性能之间的协调性,能有效减少施工作业过程中出现以一种性能的损失为代价而进行的施工,再实现固废循环再利用同时,有效保证了施工质量,具有显著的社会经济效益。
本发明公开一种铁水预处理高效脱硅剂及脱硅方法。其中,所述的脱硅剂为高炉布袋除尘灰或烧结电除尘灰。所述的方法为高炉布袋除尘灰为脱硅原料的脱硅剂用于处理铁中[Si]位于0.45~0.90之间的高硅铁水;烧结电除尘灰为脱硅原料的脱硅剂用于处理铁中[Si]大于0.90的高硅铁水。本发明充分考虑高炉布袋除尘灰及烧结电除尘灰的有效成分和不同程度的高硅铁水脱硅需求,配合以调渣剂和最佳处理位置及处理方式选择,达到既消耗了固废又提高铁水质量的目标,具有较高的推广价值。
本发明公开了一种磁性壳聚糖吸附剂的制备方法,所述制备方法依托特制合成装置,包括顺次连接的壳聚糖溶解器、加磁反应器、固化制备器、氨水收集槽、磁辊、磁性颗粒回收箱、清洗装置、烘干装置和磁性壳聚糖吸附剂储罐。所述制备方法的制备过程包括壳聚糖溶液配制、磁性壳聚糖混合液配制、沉淀‑固化、磁分离、清洗及干燥等步骤。本发明方法制备工艺简单可控、可实现磁性壳聚糖吸附剂的连续化生产;制备的产品吸附性能好、可以通过外磁场高效固液分离、粒径及密度可调;同时由于采用工业固废粉煤灰中的粉煤灰磁珠作为磁核,属于以废治废,绿色廉价。
本发明公开了一种脱硫浆液离子脱除及浓缩液低温烟气直喷固化方法,将脱硫浆液经过预处理、超滤过滤、IRCT系统浓缩、低温烟气直喷蒸干处理,实现脱硫浆液的零排放,脱硫浆液零排放的过程中实现超滤系统对脱硫浆液悬浮物的有效去除,无软化药剂消耗的高倍浓缩,无软化污泥产生,无结晶盐固废产生,脱硫浆液脱盐与产出石膏协调作用,采用直接喷雾工艺喷枪直接安装在烟道上,接触的烟气量大,液体蒸干固化效果好,结构简单,运行维护方便,投资成本低,占用空间小,施工方便,低温烟气直喷利用烟气的余热,消耗烟气废热,属于废热重新利用,对发电燃煤消耗量影响小,对锅炉效率影响小,经济性更好。
本申请公开了一种抗压性好的环保砖,其原料按重量份包括:页岩石60‑80份、建筑固废破碎石子及碎石15‑25份、325#普通硅酸盐水泥6‑10份、液态外掺剂1‑3份、水1‑3份。本发明还提出一种抗压性好的环保砖的制备方法。本发明石英沙泥特点较细且易板结,遇水极易散解,因此在搅拌过程中应注意观察,充分搅拌研磨,使其成为粉末状,按比例加入碎石子和水泥搅拌后,加入液态外掺剂搅拌后即可压制。成型后产品表面无明显裂纹,结构紧密,无颗粒物状,外观符合生产标准。抗压性能为21.6MP。
本发明公开一种煤气化渣回收利用系统及方法,属于煤化工废渣处理领域。针对现有废渣处理难度大和成本高的问题,本发明提供一种煤气化渣回收利用系统,包括依次连接的干燥单元、输送单元、反应单元和预热单元;预热单元包括空气进口、空气出口和烟气出口,空气出口与输送单元连接,烟气出口和干燥单元连接。本发明对气化渣燃烧产生的高温烟气进行回收,使得高温烟气与常温空气换热,再将降温后的烟气与加热后的空气分别输送至不同的单元对气化渣进行不同程度的热处理,使得气化废渣在燃烧过程中无需掺混其他原料介质,可实现固废自身稳定反应,极大的节约了能耗。本发明的煤气化渣回收利用方法操作简便,运行稳定,成本低,节约资源,经济效应好。
本申请公开了一种基于市政污泥的环保砖,其原料按重量份包括:市政污泥、生石灰、建筑固废破碎粉状物及碎石、细砂、植酸酶、植物酵素、发酵菌、425#复合硅酸盐水泥、液态外掺剂、水、消毒剂、榆木粉。本发明还提出一种基于市政污泥的环保砖的制备方法。本发明在制备时,政污泥异味重且有害细菌多,首先加入生石灰再加入的市政污泥搅拌,再加植物酵素、发酵菌搅拌,在高速搅拌碾压仓中做消解、消毒、除臭处理,待处理完成后方可作为原料进行配比。先将污泥碎石搅拌2分钟,再加入水泥搅拌,最后加入液态外掺剂搅拌即可压制,成型后产品表面无明显裂纹,结构紧密,外观符合生产标准,抗压性能为17.5MP。
本发明公开了一种高层建筑废弃物和废水势能回收系统,包括建筑物本体、生活废料输送机构和顶层供水输送机构;所述生活废料输送机构包括废料输送仓、废料输送带、废料输送斗和雨水汇流口;所述顶层供水输送机构包括供水输送仓、供水输送带、供水输送斗和供水输送口;所述废料输送带的上端和下端分别套装在废料输送上轮和废料输送下轮上,所述供水输送带的上端和下端分别套装在供水输送上轮和供水输送下轮上,所述废料输送上轮和所述供水输送上轮同步转动;所述废料输送仓的侧壁上设置有止回销孔,所述止回销孔中设置有止回楔形销。本发明能够通过回收利用固废、废水和雨水的重力势能,进行二次供水作业。
本发明公开了一种具有高效阻燃性能的赤泥‑硅藻土复合橡胶填料及其制备方法,属于固废资源循环利用领域。该填料包括水、硅烷偶联剂、硬酯酸、赤泥和硅藻土。具体制备方法是:首先将硅烷偶联剂、硬酯酸与水进行混合、分散,得到硅烷偶联剂‑硬酯酸复合溶液;然后将赤泥与硅藻土进行混合,对其进行搅拌,得到赤泥‑硅藻土混合物;最后将赤泥‑硅藻土混合物与硅烷偶联剂‑硬酯酸复合溶液进行混合、搅拌,得到赤泥‑硅藻土复合橡胶填料。本发明不仅解决了橡胶工业主要填料炭黑和白炭黑的价格较高,提高了橡胶的阻燃性能;而且实现了工业废料的循环利用,促进了冶金企业增效、橡胶制品行业降成本,符合当前节能环保、循环经济的产业发展要求。
本发明公开了一种利用钛白废酸生产的燃煤催化剂及其制备方法,属于无机化学材料制备技术领域。本发明利用低品位氧化铜、硫酸废渣、硫化亚铜中的一种或几种的组合与钛白废酸溶液混合得到反应液;向该反应液中依次加入碘化合物、稀土化合物、碱金属盐、碱土金属盐和赤泥制得半成品;另取水与聚氧乙烯混合蒸馏得到稀释液,并将该稀释液与上述半成品充分混合,最后加入连二亚硫酸钠和纳米金属铁,同步完成了对燃煤催化剂的修饰和活化作用,并实现固废循环利用,减少了钛白废酸对环境的危害,降低了生产成本。同时本发明的燃煤催化剂添加量少,节煤率高,烟气排放量少,制作工艺简单,适用面广。
本发明公开一种多源废渣基混凝土3D打印材料及制备方法,属于混凝土建筑材料领域,各原料以重量份计:硅酸盐水泥10‑80份,铝酸盐水泥20‑70份、固废胶凝材料300‑500份、功能化细骨料200‑500份、减水剂0.2‑0.5份、保水剂0.1‑0.5份,界面激发剂0.1‑0.4份、络合剂0.4‑0.8份、表面成膜剂0.2‑3.0份、纤维0.2‑0.6份,乳胶粉2‑8份,水200份‑880份。采用金属离子络合物在与水泥中氢氧化钙以及界面激发剂反应形成胶凝成分同时,同步释放出络合剂,可持续使用,并通过络合剂→金属离子络合剂(金属离子络合)→络合剂(金属离子释放胶凝材料形成,络合剂重复使用)循环持续对混凝土内部孔隙结构及流道进行修复,赋予该打印材料持续优异的晚期强度和耐候性,其制备方法过程简单,易于操作实施。
本申请公开了一种无颗粒状的环保砖,其原料按重量份包括:石英砂泥60‑70份、建筑固废破碎石子及碎石21‑25份、425#普通硅酸盐水泥10‑14份、液态外掺剂1‑3份、水1‑3份。本发明还提出一种无颗粒状的环保砖的制备方法。本发明中,石英沙泥特点较细且易板结,遇水极易散解,因此在搅拌过程中应注意观察,充分搅拌研磨,使其成为粉末状,按比例加入碎石子和水泥搅拌后,加入液态外掺剂搅拌后即可压制。成型后产品表面无明显裂纹,结构紧密,无颗粒物状,外观符合生产标准。抗压性能为21.6MP。
本发明公开了一种用含镁矿处理钛白酸性废水的方法,用细度不低于40目的含镁矿粉预中和硫酸法钛白粉生产中产生的酸性废水,至料液的pH≥2;再用碱性物进一步中和,直至料液pH值达到排放标准。由于用镁代替了钙中和废水中酸性物质,可以大幅度降低二次固废渣产量,可降低废水处理成本。
本发明属于固废处理领域,具体涉及一种城市污泥干化装置。本发明包括轴线倾斜放置的滚筒以及用于驱动该滚筒沿其轴线旋转的驱动组件,滚筒内部具备有容纳污泥的容纳腔;容纳腔沿滚筒轴向方向顺延贯穿设置,且其进料端处于滚筒的高端部处,其出料端位于滚筒的低端部;城市污泥干化装置还包括用于供给容纳腔热量的供热通道以及收集和排除湿污泥烘干后飞灰废热的回风通道,所述供热通道连通容纳腔布置;回风通道进风端连通容纳腔,出风端连通于外部飞灰废热处理设备。本发明污泥干化效率高,可避免传统的“飞灰废热随干泥同时排出”所导致的环境污染乃至人身安全等状况的发生,其结构简洁,操作可靠,工作效率高而安全稳定。
本发明公开了一种免烧陶粒轻质混凝土及其制备方法,由以下原材料按照质量百分比平配制而成:免烧陶粒:40%~60%;水泥:0%~40%;粉煤灰:5%~10%;陶砂:15%~30%;羧丙基甲基纤维素:3%~8%;减水剂:0.8%~1.2%;木质素纤维:2%~5%;自来水:10%~20%;本技术消纳了粉煤灰、市政污泥等工业废弃物,拓宽了固废材料的利用途径;本技术工艺简单,无需大型能耗设备;本技术获得的免烧陶粒轻质混凝土的具有轻质保温性能,强度等级可达到C15等级。
本发明公开了一种利用铁尾矿制备加气混凝土板材的方法,制备原料包括:铁尾矿砂66%~75%,水泥15%~20%,细石灰7%~11%、石膏2%~5%,铝粉膏0.56%;该制备方法包括:一、将铁尾矿砂排过0.88方高频振动筛的含水筛下料后调整得铁尾矿砂浆;二、将原料搅拌制成料浆;步骤三、制作钢筋网笼;四、将料浆浇注后插入钢筋网笼并用钢钎固定,静停初养得到坯体;五、将坯体中钢钎拔出并切割得坯体;六、坯体蒸压养护得加气混凝土板材。本发明采用铁尾矿砂排过0.88方高频振动筛的含水筛下料为原料,将铁尾矿砂掺量提高至66%~75%,大幅消纳了铁尾矿固废,减少了铁尾矿占地面积,扩大了铁尾矿在混凝土领域的应用。
本发明涉及一种高效清洁的生物质颗粒及生产方法,该方法包括生物质原料粉碎以及干燥、生物质碳的制备、污泥处理、均匀混合等步骤,将生物质原料、生物质碳以及污泥按一定比例进行混合,得到混合原料,并用生物质成型机将混合原料压缩成型为生物质燃料;本发明充分利用生物质原料以及有机固废,降低了生物质成型过程中添加剂的使用量,通过制备以及混合生物质碳有效的提高生物质燃料的热值,降低了生物质燃料的积灰;通过添加污泥,一方面增加了混合原料的粘性,可部分替代添加剂,另一方面提高了生物质燃料的灰熔点,有效的减弱了生物质燃料的结焦现象。
本发明提供了一种渣尘泥复合型高性能橡胶功能填料及其制备方法,属于冶金固废资源利用领域。该橡胶功能填料包括石墨烯‑磷酸激发剂、轧钢污泥、红土镍矿渣和高炉干法除尘灰。所述石墨烯‑磷酸激发剂为石墨烯、水和磷酸的混合物,其中石墨烯和磷酸均为工业纯、水为去离子水;所述轧钢污泥的粒径为3.8~84.3μm;所述红土镍矿渣的粒径为4.4~101.8μm;所述高炉干法除尘灰的粒径为3.9~58.6μm。本发明不仅降低了补强填料与阻燃剂的成本、拓展了橡胶填料的多功能性,而且实现了难处理轧钢污泥、红土镍矿渣和高炉干法除尘灰的高性能、高附加值资源利用,促进了企业增效,符合当前节能环保、循环经济的产业发展要求。
本发明一种呋喃制备2‑乙酰呋喃的方法,其特征在于:(1)按醋酸:醋酐质量比1:1‑3,将醋酸和醋酐加入反应釜中,加入磷酸氢钠、磷酸二氢钠混合物,控制醋酐与混合物的质量比1:0.001‑0.0015,其中混合物中磷酸氢钠与磷酸二氢钠的质量比为1:1‑1.5,降温至15‑30℃,一次性加入呋喃,控制呋喃:醋酸质量比为2‑3:2,升至90‑120℃,保持在1‑5h,控制压力在0‑0.2MPa,保温1‑5h;(2)取样检测,根据气相色谱分析结果中醋酐含量x,用370x+2计算使用的水量,水解温度70‑110℃,反应1‑5h,即可制得2‑乙酰呋喃含量。本发明优点:减少了废水的排放和固废的产生,对环境友好;操作环境干净、整洁、现场气味良好;提高了2‑乙酰呋喃的产率,降低了生产成本。
本发明公开了一种用于烟气脱硫脱硝的烧结法赤泥改性活性炭及其制备方法,属于冶金固废资源利用领域。该烧结法赤泥改性活性炭包括赤泥、盐酸、活性炭、无水乙醇和水。所述赤泥为烧结法赤泥。本发明解决了现有技术利用活性炭负载金属活性位进行改性提高活性炭对硫化物、氮氧化物转化效率,导致活性炭生产与失活后处理成本较高的问题,降低了改性活性炭的生产成本20%~30%,提高了其市场竞争力与应用范围。利用烧结法赤泥对活性炭进行改性制备烟气脱硫脱硝性能优越且价格低廉的烧结法赤泥改性活性炭,拓展了烧结法赤泥的高附加值应用,实现“以废治废”的新思路。
本发明公开了一种利用改性水生植物生物炭除水体中氮磷的方法,涉及水处理和固废处理技术领域。本发明通过步骤一:将水生植物用含镁离子高盐母液废水进行浸泡改性;步骤二:对浸泡后的水生植物进行炭化,得到改性水生植物生物炭和步骤三:将改性水生植物生物炭加入待处理水体中,即可实现氮磷的去除。本发明通过利用恶性水生植物同含镁离子高盐母液废水混合制备成改性水生植物生物炭,利用了恶性水生植物和含镁离子高盐母液废水,不仅减轻对生态环境的破坏,而且有效的提高了改性水生植物生物炭在水体中氮磷共存情况下的吸附能力,更有利于投入到实际应用中;且制备原材料来源广、成本低廉,制备方法简单易行,便于投入实际生产中。
本发明公开一种烧结烟气和窑炉烟气铁催化脱硫装置及方法,属于钢铁烧结烟气和窑炉烟气处理技术领域。该脱硫装置包括除尘器、一级吸收脱硫塔、二级吸收脱硫塔、三级吸收脱硫塔、稀酸池、填料塔、冷冻池、压滤机、滤液池及烟囱。本发明能够根据不同的烟气量及组分的差异配比出不同Fe3+含量的脱硫液,以达到最有效地脱硫目的与效果;本发明利用Fe3+的催化作用,使SO2易于被烟气中的氧气氧化为SO3,既达到脱除SO2的目的,又可利用产生的稀硫酸以制取FeSO4·7H2O、Fe3O4、Fe(OH)3和聚合硫酸铁等具有不同高附价值的相应下游产品,且在该过程中没有明显的废液和固废产生。本发明是一种绿色循环催化过程,有效地避免了钙法脱硫所带来的二次污染、碳排放、设备腐蚀以及造成脱硫石膏积压等问题。
本发明提供了一种用于化工泵壳体表面的油漆,该油漆分为底漆和面漆,在面漆中加入了经济实惠的天然树脂,而且油漆的制备过程简单,没有固废和废弃产生,适合大面积生产,并且其作为化工泵壳体的表面涂层,具很好的防护效果,延长了化工泵的使用寿命,大大扩大了化工泵壳体材料的选择范围,降低了对铸造化工泵壳体材料的要求,降低化工泵整体的铸造成本。
本发明提出了一种基于互联网的化学试剂供应链管理系统,包括试剂数据模块,预存有产品信息、商品与销售商和/或生产商的绑定关系;议价采购模块,包括依次设置的需求提供端口、采购流程单元、议价单元、入库流程单元;销售反馈模块,与试剂数据模块连接,包括依次设置的销售流程单元、库存访问单元;监管模块,与试剂数据模块连接,用于接入监管机构的管理系统或终端设备;接收监管机构上传的查询请求数据,并根据监管机构权限向监管机构下发监管机构所请求查询的数据。将试剂供应链所涉及的生产、用户、销售、存储、监管、固废回收集成到同一平台上,形成对完整供应链链条的集成管理。
本发明公开的属于农林固废堆肥装置技术领域,具体为一种不开箱自动搅拌加湿通风的好氧堆肥装置,包括堆肥箱、搅拌装置、通风装置和加湿装置。所述堆肥箱上层内部设置一根搅拌棒,其下端贯穿所述堆肥箱上层底部,并与所述电机的转动棒通过螺纹紧密连接,所述搅拌棒安装了12个搅拌叶(三组),所述鼓风机与一根连接管连接,所述连接管从堆肥箱下层贯穿进入上层底部并与两根设置在所述夹层板下侧前后水平放置的通风管连接,所述通风管上侧钻有数个大小均匀的微孔,所述堆肥箱的顶部设置有一水箱,所述水箱与一根连接管连接,所述连接管贯穿进入所述堆肥箱上层并设置一个开关阀门,所述堆肥箱上层上侧前后设置两根水平放置的水管,所述水管下侧均匀布置数个喷头并与所述连接管连接,所述堆肥箱上层左上侧设置有进料口,左下侧设置有出料口,所述堆肥箱上层右上侧设置有出气口,右下侧设置有渗滤液出口,所述进料口和出料口处均安装有一隔板。
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