本发明公开了一种用于脱除燃煤烟气单质汞的硫功能化磁性吸附剂的制备方法,其包括以下步骤:采用磁选机从飞灰中选取磁珠颗粒并研磨;将所述磁珠颗粒置于所述反应容器中,将富含H2S和SO2的工业废气均匀通入所述反应容器中,维持温度为40?200℃,使H2S和SO2与磁珠颗粒中的铁质组分发生反应转化为单质硫负载在磁珠表面;当反应容器出口气体浓度与进口气体浓度达到平衡时,即获得所述的硫功能化磁性吸附剂。本发明的方法与溶液浸渍方法相比硫元素的负载更加均匀且制备过程简单,此外,该磁性吸附剂载体来源于固体废弃物飞灰,改性剂来源于工业废气,在大幅降低吸附剂制备成本的同时又可实现工业废弃物的资源化利用。
本发明涉及一种降解苯胺微生物的应用。降解苯胺菌株3#的应用,其特征在于所述菌株的应用为绿脓杆菌3#(Pseudomonas?aerugmosa)CCTCC?NO:M2010304应用于含高浓度苯胺废水的处理中。该处理方法为:挑取固体培养基上的绿脓杆菌3#(Pseudomonas?aeruginosa)CCTCC?NO:M2010304的单菌落,接种于20mL生长培养基中,25~35℃、pH为6.0~7.5的条件下摇床振荡3~4天,得到菌浊液;按菌浊液:含高浓度苯胺废水的体积比为1∶100,取菌浊液接种于含高浓度苯胺废水中,25~35℃恒温培养,pH值为6.0~7.5,反应60-72小时。本发明可处理含高浓度苯胺废水,该菌株在72h内将苯胺降解85%以上。
本实用新型公开了一种污水处理用固液分离器,包括箱体、转盘、第一固定架、第一滤网、第二滤网、支撑架、出水口、电机、控制组件、传动组件、进水口、滤板、隔板、固体出口和第二固定架,所述箱体内壁一侧安装有控制组件,且控制组件一端与传动组件一端铰接,所述传动组件的轴的一端与电机相连,且传动组件另一端与转盘侧面中央固定连接,所述传动组件的另一端贯穿转盘通过轴承固定在箱体另一侧,且转盘侧面与滤板固定连接,所述第一固定架与箱体内壁底部焊接固定;使固体废物里不会有大量的液体废水,同样液体废水比起以前存在的固体废物也更少,使固液分离更加的彻底,还可以根据污水固体废物量的多少进行转速的选择从而更好地进行固液分离。
本发明公开了一种还原氧化石墨烯及其制备方法;该制备方法包括将废旧锌锰电池中碳棒经清洗、干燥、研磨和过筛后,得碳棒粉;将碳棒粉和氢氧化钠混合,然后熔融、冷却,得冷却后碱熔样;将冷却后碱熔样与水混合,过滤后,得滤渣,最后将滤渣与盐酸反应,得提纯石墨粉;将废旧锌锰电池中的固体锰氧化物经洗涤、干燥、研磨和过筛后,得锰氧化物粉末;将废旧锌锰电池锌皮外壳剥离,然后洗涤、剪裁,得锌片;将提纯石墨粉、锰氧化物粉末、K2S2O8和硫酸反应,然后加入水和锌片,继续反应,得还原氧化石墨烯。本发明首次利用废旧锌锰电池中的材料制备还原氧化石墨烯,既解决了废旧电池的处理问题,又提供了一种制备还原氧化石墨烯的新方法。
本实用新型提供了一种防沉淀的坑泵系统,包括废水坑,插入废水坑中的泵吸入管,与泵吸入管端部连接的废水泵,以及连接废水泵和废水处理站的泵排出管,废水坑内设置有喷吹管,泵排出管上设置有自动阀门,自动阀门前端的泵排出管上接出有一分支回流管,该回流管的另一端部连接喷吹管的进水口。该防沉淀的坑泵系统控制简单、高效实用、运行成本低廉,废水坑中的废水经由回流管回流通过喷吹管喷射,无需额外的动力能源就可将废水坑底部的沉淀搅动起来,使废水中的固体颗粒处于悬浮状态,有效避免了废水中的固体颗粒在废水坑中沉淀,从而延长了废水坑的清理维护周期,保证了生产线的稳定运行,节省了系统的运行成本。
本发明公开了一种多元物料协同气化方法及其系统,该方法包括:1)预处理:对有机流体废弃物预处理,制成滤饼;2)干化制粉:对滤饼与热载气旋流换热,同时对滤饼进行破碎撞击处理,制成粉体废弃物;3)气固分离:分离出粉体废弃物与尾气;4)气化熔渣:将粉体废弃物与另外的固体废弃物进行协同气化处理,得到合成气和熔渣;5)合成气后处理:将合成气先进行余热回收,再经过净化处理,得到净化气和废水;6)熔渣后处理:将熔渣进行激冷处理,得到玻璃态渣料;7)废水处理。本发明能对有机流体废弃物进行干化处理,将流体状废弃物制成粉体废弃物料,使其能作为气化熔渣的原料,实现固体废弃物与有机流体废弃物多元物料的协同气化处理。
本实用新型公开了一种环境工程污水回收装置,包括箱体,所述箱体顶部一侧设置有进水口,所述箱体内部设置有过滤板,所述过滤板通过支撑杆于箱体内部固定连接,所述箱体在过滤板上方开有固体废料口、下方开有污水口,所述固体废料口设置在进水口对面一侧,所述进水口下方设置有清理机构。本实用新型通过设置过滤板和清理机构,在回收污水的同时能够对污水中的固体废料进行分类回收,防止固体废料阻塞污水回收装置,影响污水回收效率,避免固体废料损坏污水回收设备。
采用超声振荡辅助醋酸萃取含硅酸钙或镁的固体中钙镁离子工艺方法。针对目前的醋酸萃取工艺中钙镁离子萃取率不高,能耗大的缺点,本法明的方法是:将矿物质或废水泥或废钢渣固体用球蘑机粉碎成80~300目的颗粒并与醋酸溶液混合;将反应混合物置于超声振荡器中,控制反应温度和时间,过滤反应物,钙或镁离子即萃取出。相对于现有技术,本方法采用较大颗粒的固体物质萃取时也可获得很好的钙镁离子萃取率,可大大降低了醋酸萃取工艺的能耗。
本发明涉及城市及园林绿化行业,具体公开了一种餐厨垃圾制备腐殖土的方法,将餐厨垃圾与农林固体废物经分拣、压缩、剪切、破碎,破碎成5‑10mm的物料,与剩余污泥混合后脱水,再接种高效微生物菌剂,经高温发酵腐熟而成,其中按质量百分数计,餐厨垃圾为60%‑70%,农林固体废物为10%‑25%,余量为剩余污泥。餐厨垃圾、农林固体废物、剩余污泥都是废弃物,数量多,以其为原料生产有机腐殖土,可以用于土壤改良、城市及园林绿化,不仅可以减少废弃物的环境污染,还可变废为宝。发酵完成腐殖土状有机物,质地疏松、养分高,有机质等指标达到《绿化种植土壤》(CJ/T 340‑2016)标准,可以用于城市及园林绿化。
本实用新型提供了一种抽风吸尘装置及激光加工设备,该抽风吸尘装置包括废料收集盒以及风筒,所述废料收集盒包括固态废料收集腔和粉尘废料收集腔,所述固态废料收集腔与所述粉尘废料收集腔相连通且之间设有滤网,所述风筒与所述固态废料收集腔连接,所述粉尘废料收集腔连接有风管,所述风管连接有抽风驱动机构。本实用新型能够对激光加工过程中产生的废料进行收集和处理,结构简单小巧,可用于空间狭小的加工环境;废料收集盒包括固态废料收集腔和粉尘废料收集腔,能同时收集气态及粉尘废料与可见的固体废料,保证加工环境的清洁,并提高材料的利用率;废料收集盒内置滤网,使得固态废料与粉尘等分离,保证回收的可见固体材料的清洁。
本发明公开了一种用于尾矿处理的重金属固化稳定剂及其应用,该重金属固化稳定剂由活性硅固体废弃物和富钙固体废弃物组成,其Ca/Si重量比为1:1~3:1;其中,活性硅固体废弃物为矿渣、活性硅土、稻壳灰中的至少一种;富钙固体废弃物为工业废弃石膏或生石灰。本发明将重金属固化稳定剂、尾矿、水制备成浆料,使浆料固结,即可固定铅锌尾矿中的铅、镉、铬等重金属,使得尾矿的重金属稳定化率>99%;且该重金属固化稳定剂能与尾矿的固结体抗压强度>4MPa,可以用作路基填料,减少天然填料的使用。
本发明属于生物质利用领域,更具体地,涉及一种有机酸改性CaO催化剂及其制备方法和应用。该方法包括如下步骤:将高钙固体废弃物与有机酸溶液混合后烘干获得催化剂前驱体;对催化剂前驱体进行煅烧制得有机酸改性CaO催化剂。本发明利用有机酸对高钙固体废弃物基CaO进行改性,能够对高钙固体废弃物进行表面修饰,影响其表面形貌以及孔结构,使得煅烧后的CaO具有更丰富的孔隙结构与更大的比表面积,并且颗粒分散更均匀,表面的活性位点更丰富,进而在实现固体废弃物再利用的同时能够获得性能优良的CaO,有利于实现高钙固体废弃物的资源化利用,并且缓解对石灰石、白云石等矿石的开采,保护生态环境。
本发明属于固体废弃物资源化利用与废水处理技术领域,公开了一种用生活垃圾焚烧炉渣制备建筑集料的方法,包括:将生活垃圾焚烧炉渣进行高温加热和低温回火处理,得到第一固体物料;将所述第一固体物料分散到搅拌站混凝土废水中进行水浴,并往复式振荡,继而滤干、烘干获得第二固体物料;将所述第二固体物料在设定温度,设定湿度,设定CO2浓度氛围中碳化养护,得到建筑集料。本发明提供的用生活垃圾焚烧炉渣制备建筑集料的方法能够高效回收和再利用生活垃圾焚烧炉渣、搅拌站混凝土废水和温室气体CO2,还利用废弃物特有的物理和化学性质,通过改性处理制备新型优质建筑集料,降低产生耐久性缺陷和结构性缺陷的风险。
本发明公开了一种固定挥发性重金属铬、镉、铅的方法,属于固体废弃物无害化技术领域。包括如下步骤:S1粉碎固体废弃物,所述固体废弃物同时包含重金属铬、镉、铅以及氯元素;S2对所述经粉碎的固体废弃物进行化学链燃烧处理,化学链燃烧温度为800℃~1000℃,化学链燃烧采用经过吸附剂修饰的氧载体,该经过吸附剂修饰的氧载体粒径0.2mm~0.3mm,所述吸附剂包括氧化钙、硝酸钙、碳酸钙和碳酸氢钙中一种或者多种。本发明方法解决了目前固体废弃物能源利用过程中释放挥发性重金属铬、镉以及铅的氯化物的问题。
本发明涉及一种微晶玻璃复合板的制备方法。流纹微晶玻璃复合板的制备方法,首先,利用常规原料熔制出两种以上的不同颜色的玻璃液,互相汇合后制得非均匀玻璃混合液,再成型为具有流纹的表层母玻璃板;同时,利用固体废物(如煅烧污泥、粉煤灰或煤矸石)作为主要原料制备基层母玻璃板;最后,将表层母玻璃板叠于基层母玻璃板上,进入窑炉,经热处理后实现两层母玻璃板之间的烧结,并同时实现复合板的核化和晶化,转化为微晶玻璃复合板。本发明制得微晶玻璃复合板的表层表面具有流纹纹理,可使产品装饰面纹理优美、装饰效果独特;该复合板基层由固体废物作为主要原料制备,可实现废物资源化,产生巨大的资源和环保效益。
本发明涉及一种微晶玻璃复合板的制备方法。仿生物碎屑纹理微晶玻璃复合板的制备方法,其特征在于:首先,利用常规原料制备裂纹玻璃烧结板,同时利用固体废物作为主要原料制备玻璃基板;然后,将裂纹玻璃烧结板叠于玻璃基板上,经热处理后实现裂纹玻璃板与玻璃基板之间的烧结及复合板的核化、晶化;出炉的原板经切割、打磨、抛光后,制得表面具有仿生物碎屑纹理的微晶玻璃复合板。本发明制得仿生物碎屑纹理微晶玻璃复合板的表层表面具有仿生物碎屑纹理,可使产品表面纹理优美、装饰效果独特;其微晶玻璃基板由固体废物作为主要原料制备,原料成本低,可实现废物资源化,产生巨大的资源和环保效益。
本发明是热分解造孔自保温承重烧结制品及其制备方法,主要由粉状固体废弃物、粘结剂和热分解型造孔剂制成,这三类原材料的质量比为1∶0.5~1.5∶0.1~0.4;粉状固体废弃物采用粉煤灰、煤矸石、尾矿中的一种;粘结剂采用页岩或钠土;热分解型造孔剂采用在500~900℃能够分解放出气体较多的盐类,该原材料为草酸钙、碱式碳酸镁、双飞粉、白云石中的一种,或其混合物。其制备方法为:加入水造粒,陈化1~3天后在真空挤出机中通过多孔砖模具成型为坯砖,再置于50±5℃的温度下干燥2~4天,在1000~1100℃下烧成5~8小时,冷却后即可。本发明具有利用固体废弃物、节约土地、保温隔热效果好和施工便捷等优点。
本发明公开了一种煤矸石山覆盖处置用密封材料及施工方法。该密封材料由固体废弃物、外加剂和水组成,所述外加剂包括离子固化剂和激发剂,其中离子固化剂占固体废弃物质量的0.25%~0.5%,激发剂占固体废弃物质量的0.5%~0.75%;水占固体废弃物质量的27.5%~29.3%;所述固体废弃物由质量百分比为50%~60%的赤泥、22.5~35%的粉煤灰、2.5~7.5%的脱硫石膏及5%~10%的石灰组成;所述激发剂由30%~35%的聚合活性铝,10%~20%的氢氧化钠,10~20%的硅酸钠及35~40%的水泥组成;所述离子固化剂由质量百分比为50%~60%的层状双金属氢氧化物和质量百分比为40%~50%的氯化铵组成。本发明满足煤矸石山处理所需要的力学性能、密封性能、及环保性能指标,在消纳大量固体废弃物如赤泥、粉煤灰、脱硫石膏的同时,降低煤矸石山自燃风险。
本发明涉及一种地砖陶瓷和利用工业固体废弃物磷石膏和赤泥制备该地砖陶瓷的方法,该地砖陶瓷原料配成浆料后主要组分为:磷石膏14%~28%,赤泥14%~28%,长石9%~23%,高岭土20%~35%,石英11%~28%,均为质量百分比。该地砖陶瓷的制备方法包括陶瓷浆料的制备、喷雾干燥、坯体制备、最终产品的烧制步骤。本发明对于固体废物高效利用、减少工业固体废弃物对环境的污染、墙地砖陶瓷传统行业对我国粘土资源的消耗、降低生产成本具有重要的意义;同时生产的陶瓷制品具有强度较高,烧结温度较低的优势。
本发明属于建筑材料技术领域,具体涉及陶瓷透水砖的制备方法。环保陶瓷透水砖的制备方法,其特征在于它包括如下步骤:1)底层坯料的制备:将固体废物熟料破碎,筛分成2~3MM的粗粒,得粗粒的固体废物熟料;按重量百分数为:粗粒的固体废物熟料60~80%、过100目筛的梯级高温粘结剂20~40%,选取粗粒的固体废物熟料和过100目筛的梯级高温粘结剂,备用;喷水造粒,用塑料布封闭,陈腐,制成底层坯料;2)面层坯料的制备:将固体废物熟料破碎,筛分成小于2MM且大于或等于1MM的细粒;3)采用液压压砖机成型;4)透水砖坯体干燥;5)将干燥后的透水砖坯体采用硅碳棒电炉或燃气梭式窑在1100~1200℃烧成环保陶瓷透水砖产品。本发明具有强度高、成本低的特点。
本发明提供了一种纳米金属氧化物及其制备方法和应用,该纳米铁氧化物的制备方法,包括:配制金属盐溶液;将烟蒂等体积浸渍在金属盐溶液中,得到混合液;将混合液烘干后,置于300~350℃或450~500℃下煅烧20~40min即得纳米金属氧化物;或者,将混合液置于300~350℃或450~500℃下煅烧20~40min即得纳米金属氧化物。本发明的制备方法,采用廉价固废物烟蒂代替有机燃料,金属盐溶液中的离子均匀吸附在烟蒂上,在原子和分子水平上均匀分散,之后纳米颗粒将通过燃烧浸渍固体燃料产生,整个制备过程工艺操作简单,不需要复杂的条件控制,所制备的金属氧化物颗粒分散性较好,微观形貌和催化性能优异。
本发明公开了添加使用低镁资源生产烧结矿的方法,属于选矿烧结技术领域。其中,所用低镁资源来自矿山采矿后剥离的互层矿以及白外矿,将低镁资源破碎混合后,作为低镁混合熔剂,再与含铁物料、钙质熔剂和固体燃料进行配料和混料,得到烧结混合料。完成制粒后的烧结料经烧结机布料、点火烧结、破碎、筛分,得到成品烧结矿。本发明利用互层矿全部代替或大部分代替白云石来生产烧结矿,在保证烧结矿最佳MgO含量的同时,降低烧结矿燃料单耗,实现了固废资源化利用,保护环境,降低成本。
本发明公开了利用钛白粉盐酸法副产物制备磁铁粉的方法,将钛白粉盐酸法产生的固体氯化亚铁副产物与去离子水在反应釜A中混合,搅拌升温至75‑85℃;将生石灰粉末、分散剂分批次加入反应釜A中,保持温度并用空气泵通入空气进行氧化;另将一份固体氯化亚铁副产物与去离子水在反应釜B中搅拌混合,加入生石灰常温下搅拌5‑15min后将反应釜B中物料加入反应釜A,保持75‑85℃恒温搅拌30‑60min;趁热压滤,滤饼干燥,再经过研磨即可得到四氧化三铁磁铁粉;本发明通过钛白粉盐酸法产生的氯化亚铁固废、氧化钙为原料,通过工艺优化,避免胶体包裹及氧化不完全的现象,解决了大剂量、高浓度工业制备Fe3O4磁铁粉的难题。
本发明属于建筑材料技术领域,具体涉及一种提高水泥混凝土强度促进剂及其制备方法,它由水泥浆体脱水相、偏高岭土、磷石膏、及减水剂等原料制备而成,各组分所占重量份数为:水泥浆体脱水相10~60、偏高岭土15~70、磷石膏1~50、减水剂0.1~5。本发明使用固体废弃物为原料,使固废得到了充分和高附加值的利用,制备得到的水泥混凝土强度促进剂能有效提高水泥混凝土在早期和中后期的强度。用该混凝土强度促进剂替代5~15%的水泥用量,28d的强度比基准混凝土提高40%以上。本发明原材料成本低,使用方便,制备的水泥混凝土强度促进剂可广泛应用于港口码头、高速公路、铁路、桥梁和机场跑道等的抢修工程。
本发明公开了一种大米制备淀粉糖浆的生产工艺,其包括以下步骤:1)粉碎、调浆;2)液化;3)层流柱保温、固液分离;4)提取大米蛋白氮源;5)糖化;6)无固废过滤;7)混床精制、浓缩。本发明的工艺在制备淀粉糖浆的过程中,通过调制高浓度淀粉浆减少能耗,控制调浆水温缩短液化时间;并对生产过程中产生的糖糟回收残糖,采用碱性脂肪酶水解糖糟中脂肪,再采用蛋白酶水解大米糖糟蛋白制取有机氮源,得到食品、制药用的发酵原料。本发明的工艺显著优于传统大米制备淀粉糖浆工艺,生产成本低,提高了产品的附加值,产品中重金属含量远低于传统的淀粉糖浆产品,且产生的固体废弃物极少,经济环保。
本发明公开了一种脱硫灰协同处置过程中提高脱硫效果的方法。该方法适用于以石灰石粉与钙基半干法烧结烟气脱硫灰的混合物作为脱硫剂的烟气脱硫系统,包括如下步骤:当α≦2500mg/Nm3,或当2500<α≦3000mg/Nm3,且20%≦β<35%,正常使用粉仓中的脱硫剂,不使用脱硫增效剂;当2500<α≦3000mg/Nm3,且35%≦β≦50%,或当3000<α≦3500mg/Nm3,且20%≦β<35%,Na2CO3加入量为脱硫剂使用量的5~15%;当3000<α≦3500mg/Nm3,且35%≦β<50%,或当3500<α≦4000mg/Nm3,且20%≦β<35%,Na2CO3加入量为脱硫剂使用量的15~25%;当3500<α≦4000mg/Nm3,且35%≦β≦50%,Na2CO3加入量为脱硫剂使用量的15~25%,且H2O2溶液加入量为脱硫剂使用量的5~15%。本方法解决了钢铁企业难以处理的固体废弃物钙基半干法烧结烟气脱硫灰的资源化利用问题,降低固废排放。
本发明公开了一种利用赤泥制备铁铝双金属氢氧化物的方法,包括如下步骤:1)将赤泥进行水洗脱碱至中性,然后与无机酸混合,得混合浆液;2)将所得混合浆液进行加热,并在搅拌条件下进行浸出,将所得浸出产物进行固液分离,得上层清液和残余物;3)将所得上层清液与尿素混合,然后进行水热反应,将所得固体产物进行离心、洗涤、干燥,得层状铁铝双金属氢氧化物粉体。本发明方法采用简单的脱碱、分离和水热工艺,并利用大宗工业固废赤泥制备高附加值的铁铝双金属氢氧化物;所合成的铁铝双金属氢氧化物可做纳米催化材料,适用于废水处理等领域。
一种致密六铝酸钙‑刚玉复相陶瓷的制备方法,包括以下步骤:将原料钛铁渣和氧化铝球磨后过筛烘干,按配比加入氧化锆,其中,钛铁渣50~70%、氧化铝22%~38%、氧化锆8%~12%,混合均匀,加入经PVA水溶液造粒和陈腐,料置于模具中压制成型,将成型好的坯体置于干燥箱中干燥形成生坯,将生坯放入硅钼棒电炉中烧成,在合适的烧成温度得到致密的六铝酸钙‑刚玉复相陶瓷材料。本发明采用固体废弃物钛铁渣作为主要原料,固废利用率高,节约了原料成本,烧成温度低,降低了燃料成本,制得的陶瓷相对密度高。
本发明提供了一种生产丁醚脲的二次滤液的回收处理方法,包括降温析晶:将丁醚脲的二次母液离心得到的离心滤液,经浓缩回收溶剂后得到的浓缩底物进行降温析晶;离心:将析出的晶体进行离心得到含丁醚脲的滤饼,含异硫氰酸酯的滤液则经浓缩、溶剂提取进行回收套用;打浆离心:将得到的滤饼用醚类有机溶剂进行打浆处理,去除滤饼中的胶质物和其他副产物;重结晶:用醇类有机溶剂进行重结晶;离心:将析出的晶体进行离心得到滤饼,所述滤饼经干燥后得到丁醚脲。本发明将生产丁醚脲的二次滤液经浓缩回收溶剂后得到的固体废物进行回收处理,最后回收得到的丁醚脲纯度高达98.7%,减少了有机固废排放量,提高了丁醚脲产品的收率,降低了生产成本。
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