本實用新型涉及氣體除塵凈化技術領域,且公開了一種臥式離心水膜除塵器,其包括水平設置的筒體,所述筒體一端連通進氣腔,另一端連通排氣腔,所述筒體內設置有螺旋推動組件,所述螺旋推動組件包括轉軸,轉軸徑向方向上設置有若干組徑向筋板,所述徑向筋板一端固定連接轉軸,另一端連接沿軸向方向設置的軸向筋板,軸向筋板外側設置螺旋葉片;所述轉軸的兩個端部分別可轉動連接于進氣腔和排氣腔的外側腔壁;本實用新型降低了除塵器的高度,縮小了除塵器體積,方便了操作使用,其結構簡單,節省了生產制作成本;通過螺旋推動組件的旋轉實現了粉塵煙氣中粉塵等固體廢物的分離、捕獲、外排,幾個作業步驟依靠螺旋推動組件同步進行,提高了除塵效率。
本發明公開了一種除磷復合吸附劑及其制備方法和在污水處理中的應用,屬于吸附劑制備以及環境和能源的可持續發展領域,將水產行業廢物鹵蟲卵殼在氯化鎂溶液中浸漬處理,收集固體物質并通過慢速熱解法將富集鎂離子的卵殼制成具有多級孔道結構的納米氧化鎂生物炭除磷復合吸附劑,用于水中磷的去除,除磷率高;本發明制得的多孔炭基納米鎂除磷復合吸附劑對磷酸鹽具有高吸附容量和選擇性,可通過聚磷后吸附劑去除氨氮并獲得氮磷緩釋肥來實現材料的資源化利用,氮磷飽和后的復合吸附劑可作為一種土壤改良劑和氮磷緩釋肥使用。
本發明涉及一種具有層級結構的有機無機雜化吸附劑及其制備方法和應用。該制備方法通過向Tris?HCl緩沖溶液中加入離子交換樹脂、多巴胺、硫酸銅和過氧化氫,室溫下避光反應分離出表面帶有粘附劑聚多巴胺的離子交換樹脂,再將該樹脂加入到亞鐵鹽溶液中,室溫下反應后分離出帶有鐵的離子交換樹脂,接著在PBS緩沖溶液中加入巰基蛋白酶和帶有鐵的離子交換樹脂,室溫下反應后分離固體材料并自然晾干,得到具有層級結構的有機無機雜化吸附劑。制備得到的這一吸附劑,能夠高效吸附水中鉛離子,并解決現有的粉體納米吸附劑在處理含鉛廢水時易團聚、流失,難以從處理水體中分離的問題,適用于對重金屬污水的處理。
本發明涉及一種β?丙氨酸結晶母液的綜合利用方法,其特征在于,包括如下步驟:(1)將β?丙氨酸結晶母液濃縮至固體含量為60%?90%的濃縮液,調節其pH5.0?7.0,在攪拌條件下,向濃縮液中加入濃度為100?500g/L的鈣鹽溶液,均勻混合后,將其加熱至60?90℃,保溫5?60min,制得螯合鈣鹽溶液,其中,濃縮液與鈣鹽溶液的體積比為1?5:1;(2)將螯合鈣鹽溶液降溫至20?40℃,保溫2?4h,分離,分別收集的濾渣和/或濾液。本發明利用β?丙氨酸結晶母液中的殘留β?丙氨酸和亞氨基二丙酸的螯合能力,提高了氨基酸和鈣的螯合率,實現了廢液的綜合利用。
一種鐵尾礦為無機機體的吸水保水復合材料及其制備方法,屬于固體廢棄物的綜合利用領域。該復合材料為礦物/有機物吸水保水復合材料,其中,礦物為鐵尾礦、或鐵尾礦和粉煤灰的混合物;有機物為聚丙烯酸銨和丙烯酰胺共聚體。其制備方法為:按質量比,鐵尾礦細粉:粉煤灰=(1~6):(0~1),將鐵尾礦細粉和粉煤灰混合均勻,進行預處理,得到礦物填料;在室溫下,用碳酸氫銨和丙烯酸制備丙烯酸銨反應溶液;向丙烯酸銨反應溶液中,加入礦物填料、丙烯酰胺和交聯劑,攪拌混合分散,加入引發劑,成膠、干燥,得到復合材料。該方法具有操作簡單、有機物用量小,成本低、工藝適用性強等優點。
一種利用細粒鐵尾礦粉制備的建筑陶瓷磚及其制備方法,屬于固體廢棄物再利用和建筑陶瓷磚技術領域。本發明以細粒鐵尾礦粉為基料,加入塑化劑、助燒劑、著色劑和消泡劑作為輔料,再加入粘合劑均勻混合、造粒,得到建筑陶瓷磚的造粒料,然后采用一定的成型工藝獲得建筑陶瓷磚的坯體,將建筑陶瓷磚的坯體進行燒結,獲得建筑陶瓷磚成品。本發明方法制得的建筑陶瓷包括50?90%的細粒鐵尾礦粉、1?15%的塑化劑、5?35%的助燒劑、0.1?5%的著色劑和0.1?5%的消泡劑,合計100%;本發明制備工藝可以大量消耗超細鐵尾礦,對尾礦的利用率高,經濟效益和實用程度都遠大于常見的尾礦制建筑用磚等工藝,達到尾礦高效利用的目的。
本發明公開了一種粉煤灰渣砂漿及其制備方法,涉及混凝土技術領域技術領域。所述粉煤灰渣砂漿包括:按照質量比計,10%~15%的水、20%~25%的水泥、25%~40%的粉煤灰渣以及25%~40%的河砂。本發明通過采用粉煤灰渣替代天然河砂,抗壓強度基本不變,抗折強度提升,抗碳化性能改良,收縮性能基本不變。在利用固體廢棄物的同時,節約了天然河砂資源,能帶來較大的經濟效益。
本發明提供一種鐵尾礦為原料的α?Fe2O3納米光催化材料的制備方法,包括如下步驟:步驟1:鐵元素提取,將鐵尾礦破碎、研磨成礦粉后,處理獲得含鐵鹽溶液;步驟2:氧化,在50~500r/min的攪拌速率下,向鹽溶液中滴加過氧化氫,氧化反應10~60min;步驟3:中和沉淀,在15~50℃和攪拌速率為50~500r/min的條件下,向氧化后的溶液中滴加氨水溶液,利用電位pH計實時監測溶液的pH值,當pH達到3.5~4.5且穩定時,繼續攪拌反應10~120min后,過濾得到濾液和前驅體;步驟4:煅燒制備α?Fe2O3。本發明實現了工業固體廢棄物的高附加值綜合利用;制備過程簡單、安全、易操作;反應過程溫度低,能耗低,經濟成本低;鐵的利用率高,制得產物性能好,可降解水中90%以上的甲基橙和亞甲基藍。
本發明公開了一種粉煤灰渣內養護材料及其制備方法,涉及混凝土技術領域。所述粉煤灰渣應用在混凝土中的材料包括:按照質量比計,5%~7%的水、14%~18%的水泥、5%~15%的粉煤灰渣、15%~30%的河砂以及45%~50%的骨料,所有組分之和滿足百分之百;其中,所述粉煤灰渣的顆粒直徑小于2.36mm。粉煤灰渣作為內養護材料,在利用固體廢棄物的同時,節約了天然河砂資源,同時改善了混凝土的工作性,促進了水泥漿的水化,在混凝土中起到了一定的內養護作用。
本發明的一種高純二氧化氯溶液的制備裝置及方法,裝置包括CO2存儲裝置,反應裝置、洗氣裝置和吸收裝置,所述的各裝置之間通過管路依次連接。制備時,采用相應裝置,將二氧化碳控制壓力,通入反應器內的質量濃度為3~10%的亞氯酸鈉溶液中;隨著二氧化碳持續通入亞氯酸鈉溶液中,30~50℃下進行加熱反應,制得二氧化氯氣體,經洗氣瓶內固體亞氯酸鈉洗氣后,獲得高純二氧化氯氣體,純水吸收制得高純二氧化氯溶液。該發明方法綠色環保,能夠解決現有制備方法必須使用歸屬危險品的液體酸或固體酸、能耗大、產生危廢殘液的問題,且制得二氧化氯溶液具有較高純度。
本實用新型提供一種二次鋁灰無害化利用系統,包括水浸脫氨機、分級機、第一壓濾機、固氟反應釜、沉降池、第二壓濾機和換熱器;水浸脫氨機通過第一渣漿泵與分級機的進料口連接;分級機的第一出料口通過第二渣漿泵與第一壓濾機進行連接,分級機的第二出料口通過第三渣漿泵與固氟反應釜連接,第一壓濾機的濾液通過第一水泵輸送到固氟反應釜內,固氟反應釜通過第四渣漿泵與沉降池連接。本實用新型的二次鋁灰無害化利用系統將二次鋁灰處理后直接得到高鋁料、氨水和氟化鈣污泥產品,全程無廢水和固體廢棄物排放,保護環境且實現無害化處理;在在處理過程中產生的濾液、洗滌水最后均進入到循環水池再次循環使用,可以節省水資源。
本實用新型涉及醫療設備技術領域,具體涉及一種臨床醫學用防感染隔離裝置,包括外箱體、內箱體、進口、自動擋板、紅外傳感器、入液口、齒輪、防位移板、鋸齒板、限位塊、操縱桿、轉軸、伸縮軟管、儲液室、排液管、出液口、蓄水腔、微型高壓泵、水管、高壓噴頭、注水口、閥門、密封橡膠圈和控制器,外箱體設置于內箱體的外部,外箱體頂端內側設置有進口,進口的頂端設置有自動擋板,紅外傳感器設置于自動擋板頂端,本實用新型高度易于調節,收納醫療垃圾的內部空間可根據具體情況進行調整,設置有儲液室,便于固體醫療垃圾與液體醫療廢液的分類,同時儲液室內部設置有高壓噴頭,便于儲液室內壁上殘留廢液的清洗,具有很強的實用性。
本實用新型公開了一種餐余垃圾制肥機,包括框架、粉碎處理裝置、擠壓脫水裝置、配電箱、油水分離裝置和發酵倉,所述粉碎處理裝置置于框架內且位于靠近頂部的位置,所述擠壓脫水裝置置于粉碎處理裝置的下方,在擠壓脫水裝置的下方設置有油水分離裝置和發酵倉,粉碎處理裝置將垃圾進行預處理,并將粉碎后的垃圾送入到擠壓脫水裝置,所述擠壓脫水裝置的分離出的油水混合物進入油水分離裝置,擠壓后的固體垃圾進入到發酵倉,油水混合物從油水混合物進口進入到箱體內,油液從油液出口排出,廢水則從箱體底部的廢水出口排出,解決了油水分離的問題。
本發明提供了一種可降解可焚燒聚烯烴塑料及其制備方法,所述聚烯烴塑料包括以下質量百分比含量的原料:聚烯烴25%?55%、微孔結構無機粉體40%?70%、偶聯劑0.5%?2.0%、氧化劑0.5%?1.0%、開口劑0.5%?2.0%和發泡劑1.0%?3.0%。本發明的可降解可焚燒聚烯烴塑料利用高含量的無機粉體為基材,以高分子聚合物樹脂為輔料,具有成本低、品穩定性高,燃燒性好,經焚化爐焚燒可以還原為無污染物質等優點;本發明的可降解可焚燒聚烯制備方法環保,生產過程中產生少量固體廢棄物可回收循環使用,整個生產過程中無廢水、無粉塵排出。
本發明提供一種二次鋁灰無害化處理工藝,包括以下步驟:(1)將二次鋁灰添加到化漿槽中和循環水混合制成二次鋁灰漿料;(2)將步驟(1)中得到的二次鋁灰漿料輸入到脫氨機內進行脫氨反應;(3)步驟(2)中得到的脫氨漿料進入到分級機中進行分級得到脫氨高鋁料漿和金屬鋁泥;(4)步驟(3)中得到的脫氨高鋁料漿輸送到壓濾機中進行壓濾;(5)步驟(4)中得到的脫氨濾液和步驟(3)中得到的金屬鋁泥輸送到固氟反應釜與固氟劑混合進行固氟。本發明的處理工藝,將二次鋁灰處理后直接得到高鋁料、氨水和氟化鈣污泥產品,全程無廢水和固體廢棄物排放;在該工藝中的濾液、洗滌水最后均進入到循環水池再次循環使用,可以節省水資源。
本發明公開了一株梭倫剝管菌新菌種及其應用,屬于食藥用菌的栽培及應用技術領域;該梭倫剝管菌新菌種菌株編號為L?DKJ,保藏于中國微生物菌種保藏管理委員會普通微生物中心,保藏編號為CGMCC NO.22460;其與已報道梭倫剝管菌的序列相似度為97.91%,且ITS序列存在多位點簡并堿基和插入突變,與已報道的梭倫剝管菌獨立在兩個分支。該梭倫剝管菌新菌種能夠利用板栗廢棄物進行高效栽培,產生子實體,菌絲生長速度快,生物轉化率高。同時,其液體發酵和固體發酵培養物及子實體中含有的揮發性香味成分及生物活性成分與已報道的梭倫剝管菌也有不同,在板栗農業廢棄物資源化利用以及食品和藥品開發方面具有廣泛的應用前景。
一種微晶玻璃工藝品的制作方法,其特征在于按以下步驟進行:準備高爐渣粉末、二硼化鈦粉末、SiO2粉末和粘結劑PVA粉末;以酒精為溶劑混合均勻制成漿料,再烘干,獲得混合粉末倒入模具中,進行等離子燒結,制成燒結物料隨爐冷卻,脫模,獲得的微晶玻璃材料經拋光、打磨和上色后制成微晶玻璃工藝品。本發明的方法工藝流程簡單,微晶玻璃具有美觀,均勻、細致的優點;不但實現了固體廢棄物的回收再利用,更達到了“變廢為寶”的作用。
一種磷酸銨鎂分解及其產物循環沉氨方法,其主要是將收集的磷酸銨鎂固體加入到水溶液中,然后按有效氯比氮(Cl/N)為7.6~11:1加入含氯氧化劑,調節溶液pH在5~7范圍內反應5~20min,然后將反應后溶液pH調節在4以下,回用于氨氮廢水處理;在回用過程中,Mg:P:N摩爾比控制在1~1.1:1~1.1:1范圍,廢水pH調節在8.5~9.5范圍,反應時間控制在10~30min。本發明磷酸銨鎂分解反應迅速,無氨氮二次污染問題,而且工藝方法簡單,投資少,磷酸銨鎂分解產物回用去除氨氮效率高。
一種氨氮處理藥劑是磷酸鹽、氯化磷酸鈉及鎂鹽三種固體藥劑按0.2~0.6:0.4~0.8:1.3~1.5摩爾比例制成的粉劑或片劑,并且磷酸鹽和氯化磷酸鈉兩者中的磷酸根總摩爾量與鎂鹽中鎂離子摩爾量之比滿足1:1.3~1.5。上述氨氮處理藥劑使用方法:按PO4:N摩爾比1:1向廢水中加入本發明的氨氮處理藥劑,用氫氧化鈉調節廢水pH為9~9.5,攪拌反應20min,靜置沉淀30-40min后固液分離,然后將分離出的廢水用鹽酸調節pH為7,攪拌反應10~15min后即可。本發明可處理各種濃度的氨氮廢水,反應迅速,可實現處理后廢水氨氮濃度達國家一級排放標準,且在處理過程中不像折點氯化法那樣造成氯逸出帶來危險,并可回收磷酸銨鎂作為農用化肥,降低了廢水處理成本。
本發明涉及火力發電余熱利用技術領域,尤其涉及一種環保型火力發電余熱利用裝置,解決了火力發電產生的廢氣中存在較多的余熱,現有的余熱吸收能力較差,廢氣中仍存在大量余熱,而且現有的廢氣中會存在大量固態粉塵,會破壞周邊環境現有技術的問題。一種環保型火力發電余熱利用裝置包括回收外殼,回收外殼內部設有氣流通道,氣流通道內設有吸收機構,吸收機構兩端分別貫穿回收外殼頂部和頂部。本發明本裝置可以將廢氣內部的熱量交換至冷水內,廢氣得到更好的利用,節約能源,在廢氣經過氣流通道一側的收集裝置排出時,收集裝置將其內部的廢渣和固體雜質過濾并排出,減小火力發電對環境的污染。
一種改性氮化碳/泡沫銅陰極、制備方法及其在電芬頓系統處理苯酚廢水中的應用,屬于環境工程技術領域。本發明方法包括:1稱取三聚氰胺、硝酸鎳/硫酸鋅/硫酸亞鐵粉末溶于去離子水,磁力攪拌加熱蒸干后高溫煅燒,得到摻雜離子的改性氮化碳固體;2泡沫銅裁剪成小塊,依次在丙酮和稀鹽酸中浸泡后沖洗干凈后烘干,得到預處理后的泡沫銅備用;3果膠溶液中加入60%的聚四氟乙烯乳液,加入改性氮化碳固體攪拌,加入預處理后的泡沫銅,超聲后取出烘干,高溫煅燒,得到改性氮化碳/泡沫銅陰極。本發明中制備的改性陰極在電芬頓體系降解苯酚可達80%~98%。改性陰極結合了泡沫銅材料良好的機械性能和氮化碳優越的催化性能。
本實用新型涉及廚房污水處理裝置技術領域,尤其涉及一種廚房廢水處理用一體化污水處理裝置。其技術方案包括:殼體、過濾槽和擠壓槽,所述殼體的上端開設有過濾槽,所述過濾槽的內部設有過濾籃,所述過濾籃的外壁安裝有夾框,所述夾框的兩端均連接有轉軸,所述殼體的外壁上安裝有伺服電機,所述殼體的上端開設有擠壓槽,所述擠壓槽的內部安裝有氣缸,所述氣缸的下端連接有擠壓板,所述擠壓槽內部放置有廢渣回收盒,所述殼體的上端另一側開設有沉淀槽,所述殼體的下端內部設有過濾罐。本實用新型通過伺服電機帶動過濾籃進行傾倒,降低人們的勞動強度,同時擠壓板對固體廚房垃圾進行擠壓,可便于人們進行處理,并避免大量的污水滴落到地面上。
本實用新型公開了一種造渣廢水的處理系統,包括預處理池、全流量過濾器、氣浮裝置和纖維束過濾器,所述預處理池通過連接管連接全流量過濾器,所述全流量過濾器通過連接管連接氣浮裝置,所述氣浮裝置通過連接管連接纖維束過濾器,所述纖維束過濾器上端外部的兩側通過固定座設有震動電機,所述纖維束過濾器的下端外表面設有支撐腿,所述支撐腿的下端設有減震機構,且所述纖維束過濾器通過連接管連接有盛放池。本實用新型針對噴漆廢水能有效去除固體顆粒物質雜質以及油滴,且處理后的水能再次應用于汽車噴漆用水,因此提高了水的利用處理效率以及節約了水的使用。
本實用新型公開了畜禽養殖廢棄物資源化處理設備,包括儲料池,所述儲料池的上側設有格柵,儲料池內設有儲料池吸污泵,所述儲料池吸污泵的出口端通過管道連接有固液分離機,所述固液分離機的下側并列設有第一糞便出口和第一污水出口,所述第一污水出口遠離固液分離機的一端通過管道通至調節池,所述污水過濾池的底部設有過濾支架和過濾池吸污泵,所述過濾池吸污泵的出口端通過管道連接至一級ABR池,所述一級ABR池的一側并列設有二級ABR池、三級ABR池和四級ABR池。本實用新型占地面積小適合大中小形畜禽養殖場就地安置,廢棄物分離充分,當天就進行肥料化快速處理,廢水處理后變成液體有機肥,糞便處理后變為固體有機肥,可用于田地施肥。
本發明公開一種以過硼酸鹽為氧化劑的類芬頓反應處理有機廢水的方法,在室溫下,將茶多酚、亞鐵鹽和過硼酸鹽三種試劑按摩爾比1:2:1~1:2:8依次加入有機廢水中,進行攪拌反應,一定時間后實現有機廢水的降解。本發明采用過硼酸鹽作為H2O2的固體來源,其在水中的pH的適應范圍廣,可提高H2O2的利用率,茶多酚與鐵形成絡合物,減少鐵的沉淀,鐵絡合物的形成可以降低游離鐵的氧化還原電勢,延長與氧化劑的反應時間,產生更多的活性物質。本發明的方法適用于處理pH為3~11的有機廢水,適用范圍廣。
本發明公開了屬于水體油污染治理及油品的回收技術領域的一種以廢舊酚醛粉末為基體的吸油阻水材料的制備方法。本發明將尼龍網兜浸漬在有機包覆液中,處理后,干燥待用。然后稱取酚醛粉末放入堿溶液中,進行加熱擴孔處理取出離心、干燥,接著用有機包覆液浸漬處理、烘干;將處理后的酚醛粉末裝入改性后的網兜中,便制得性能優異、價格低廉的酚醛粉末吸油阻水材料。本發明對酚醛粉末進行表面處理,增加了泡沫的耐腐蝕性、彈性,從而耐擠壓,保油率高,可重復使用。同時實現了廢物利用,緩解了酚醛泡沫固體廢棄物對環境產生壓力,變廢為寶。此新型吸油體系可以有效的解決水體油污染治理及油品的回收的問題。具有廣泛推廣的價值。
一種養豬廢水的處理方法,它首先將養豬廢水注入電解磷回收池,當pH上升到9~9.5時,停止電解反應,靜置后上清液進入沉氨池,回收的磷酸銨鎂固體按其中磷的摩爾數與沉氨池中廢水氨氮的摩爾數之比為1:1加入到磷酸銨鎂電化學分解池,進行磷酸銨鎂電化學分解,產生的分解產物全部轉移至沉氨池,然后在pH9~9.5反應20~30min,固液分離后產生的磷酸銨鎂重新返回磷酸銨鎂電化學分解池進行重復利用,如此重復利用6~8次后,重新更換回收的新鮮磷酸銨鎂。本發明操作簡單,工程投資費用低,處理成本低,在不需外加磷酸鹽和鎂鹽的條件下,可高效去除廢水中氨氮,同時可回收磷酸銨鎂,實現較高的經濟效益和環境效益。
本發明提供了一種鐵絡合類芬頓反應處理有機廢水的方法,屬于環境廢水治理領域。包括以下步驟:將草酸、FeSO4·7H2O和過氧化鈣依次加入到有機廢水中,進行降解反應。本發明中草酸和FeSO4·7H2O會生成草酸鐵絡合物,過氧化鈣為過氧化氫的固體來源,便于運輸儲存,草酸鐵絡合物與CaO2反應得到類Fenton體系,能夠促進·OH的穩定產生,避免H2O2的歧化分解,提高H2O2的利用率,同時草酸的加入可以延長游離態Fe2+/Fe3+的存在時間,進而減少鐵泥的沉淀,從而提高類Fenton體系對廢水中有機物的去除效率。與傳統Fenton法相比,能應用于pH值為3~11的有機廢水中。
本發明涉及一種含糖廢水制造微生物益生素的方法,步驟a,將含淀粉和單糖、多糖的廢水進行固液分離,獲得液體廢水;步驟b,在所述液體廢水中接種芽孢桿菌、酵母以及乳酸鏈球菌,進行發酵,制成微生物水質、土壤處理劑,液體廢水1∶1轉化成處理劑;步驟c,在分離出的固態物質中添加豆粕、麩皮等進行發酵,烘干、粉碎制成微生物益生素。本發明方法把污水1∶1轉化成處理劑,即固體物質裝化成益生素,液體全部轉化成有用的液體水質、土壤處理劑、有益微生物制劑;避免了污水處理的二次污染問題,工且藝簡單,使用資源少,可大面積推廣效益明顯。
本發明公開了屬于固體廢棄物的資源化回收處理技術領域一種利用廢棄鋅錳電池制備鋰電池負極材料的方法。該方法包括以下步驟:(1)電池機械拆解,分離出碳棒、金屬帽、鋅皮、鐵片及黑色混合物;(2)清洗鋅皮破碎干燥備用,黑色混合物球磨干燥備用;(3)化學容量法測定混合物中鋅錳元素的含量;(4)將一定比例鋅皮和黑色混合物置于反應釜中,氨水調其pH為5~9,180°C~220°C溫度下水熱反應1~3天,取出冷卻;(5)產物洗滌,抽濾,干燥。本發明對廢棄鋅錳電池再資源化、降低環境污染,開發出高附加值的鋰電池負極材料ZnMn2O4。
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