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一种生产系统和使用该生产系统以形成过滤管的方法。该系统包括:用于使所述管在子系统之间移动的六轴线机械臂。该臂将未被处理的管从输入‑输出子系统移动至检查系统、激光切割系统、和可选的后处理系统。检查可以包括激光和/或相机,所述激光和/或相机扫描管的表面以确定异常、缺陷和/或质量问题。激光切割系统在通过检查的管的壁中切割孔、洞或缝且切割的所述孔、洞或缝穿过管的壁,以形成用于从流体中过滤固体的过滤管。后处理系统可以在切割之后对管进行后处理和/或清洁。如果管未通过检查,则将该管移动至废品箱或托盘。该臂将已完成的过滤管移动至已完成的管的箱或托盘。
本发明提供了一种循环流化床粉煤灰改性提质协同二氧化碳矿化减排的方法、改性粉煤灰及其应用,属于固体废弃物资源化利用和CO2矿化固定减排技术领域。本发明将循环流化床粉煤灰与钙基碱性料液混合,使钙离子附着在循环流化床粉煤灰的表面,再用含CO2气体与循环流化床粉煤灰表面的钙离子反应生成纳米碳酸钙颗粒,这些纳米碳酸钙颗粒附着在循环流化床粉煤灰的缝隙和孔洞中,能够降低循环流化床粉煤灰的需水比,提高其胶凝活性,大大提高循环流化床粉煤灰的工业应用附加值,利于促进循环流化床粉煤灰在水泥和混凝土领域的规模化应用,达到循环流化床粉煤灰改性提质和矿化固定CO2的双重效果。
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本发明公开了一种木质纤维素一锅法液化加氢制备高品质生物基多元醇的方法,木质纤维素液化偶联羰基化合物加氢制备生物基多元醇,液化过程与加氢提质过程在同一反应器中进行,先采用杂多酸催化剂将木质纤维素经多元醇液化降解为富含活性羟基的液化产物,然后直接加入金属/固体酸催化剂,实现木质纤维素多元醇液化产物加氢提质实现高品质生物基多元醇的“一锅法”制备,简化了工艺流程,对设备影响小,催化剂易回收且性能稳定,回收水/1,4‑二氧六环混合溶剂后可循环利用,避免了三废排放。
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本发明提供一种脱水厨余垃圾干化处理装置和处理方法,属于固体有机废弃物处理技术领域。本发明通过生物干化实现厨余垃圾资源能源化利用;利用生化反应热和强制通风加速水分蒸发,实现物料水分的快速脱除;利用前后日物料的混合,实现物料的快速接种,避免多次投加反应菌剂,降低处理成本;利用高温物料的回流实现物料的低位热值的快速提升,加速反应的进程,同时降低加热带来的处理成本;本发明的装置结构简单,易于操作,制造成本低。
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本发明涉及热电联用技术领域,特别涉及一种热电一体化处理系统及方法。该系统包括热解装置、气路子系统、水路子系统和培育大棚,热解装置与气路子系统连接,气路子系统的末端出气口位于培育大棚的内部,水路子系统包括散热组件,散热组件位于培育大棚的内部,培育大棚内种植有葛仙米;热解装置用于对生物质进行热解,得到第一热解气;气路子系统用于将第一热解气转换为二氧化碳,以将二氧化碳通过末端出气口送入培育大棚中;水路子系统用于吸收第一热解气在转换为二氧化碳的过程中所释放的热量,以将吸收的热量通过散热组件释放到培育大棚中。本发明提供的方案能够既有利于生物质固体废弃物的处理,又有利于葛仙米的培育。
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本发明涉及一种金刚烷基微孔材料及其制备方法,所述制备包括以下步骤:(1)在干燥容器内加入1,3‑二溴金刚烷、芳香单体、催化剂和溶剂,混合;其中,1,3‑二溴金刚烷与芳香单体摩尔比例为1:0.3‑0.7;(2)加热至30‑100℃,反应6‑72h;(3)反应完成后,抽滤取固体部分,依次用N,N‑二甲基甲酰胺、二氯甲烷、四氢呋喃、稀盐酸溶液、去离子水洗涤;(4)采用四氢呋喃、甲醇或氯仿中的任意一种提取至少48h,产物在100‑150℃下真空干燥24‑48h,即得;所述芳香单体为螺二芴、四苯基噻吩、三蝶烯、六苯基苯中的任意一种。本发明制备的金刚烷基多孔材料,具有高BET表面积和孔体积、优异的物理化学稳定性和热稳定性。在有机废水及重金属污水处理、催化等方面具有潜在的应用价值。
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本发明提供一种微生物污水处理设备,包括依次连通的沉淀池、好氧池、缺氧池;好氧池底部铺设有曝气装置;沉淀池设有过滤部;过滤部底部支撑于若干弹簧;好氧池、缺氧池均采用载体结构固定微生物;载体结构包括外纤维滤层、内纤维滤层;外纤维滤层包括若干纤维线束;若干纤维线束沿内纤维滤层表面呈螺旋状延伸。污水落于过滤部上表面时,污水对过滤部施加向下的按压力,使得弹簧受力产生形变,过滤部两端相对沉淀池内壁发生上下位移变化,过滤通道与过滤部表面沉积的废弃固体发生错让,以便于液体进入过滤通道。载体结构采用内外两层纤维滤层结构,并将外纤维滤层设置成螺旋状延伸,增大载体结构的表面积。
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本发明涉及一种液体配体助催化高效制备联萘酚的方法,1)将2‑萘酚、固体氯化亚铜、液体二氮杂二环DBU和正丁醇溶剂,加入到四口瓶中;2)在四口瓶上安装好温度计、加热及搅拌装置和回流冷凝管;3)常压开始搅拌,加热到30~60℃使原料溶解,通入流量为100~500ml/min的空气进行氧化,在50℃~70℃下反应3~12小时得到反应混合液;4)反应混合液加水,搅拌并升温至50℃~90℃,水洗分液,除去废水层后得到有机层;5)上述的得到有机层降温至5℃~25℃,结晶,过滤,烘干得类白色联萘酚粗品,滤液减压蒸馏,回收正丁醇溶剂循环使用;6)联萘酚粗品进行重结晶,干燥后得白色结晶联萘酚产品。反应条件温和,产品收率大于78%,产品纯度高于99%。
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本发明公开了一种锆英石尾矿和煤矸石陶瓷研磨球,包括以下质量分数的组份:锆英石尾矿40~80wt%、煤矸石5~30wt%、氧化铝5~20wt%、长石2~10wt%、白云石1~5wt%、滑石1~5wt%、方解石1~5wt%、碳酸钡1~5wt%、石英1~10wt%。本发明还公开了一种锆英石尾矿和煤矸石陶瓷研磨球的制备方法。本发明以锆英石尾矿、煤矸石为主要原料制得的陶瓷研磨球适用于矿山金属矿物研磨、白色矿物研磨、石油压裂支撑剂等相关领域,不仅实现了固体废弃物资源化利用,而且大大降低生产成本。
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本发明公开了一种负载磷钨酸的碳催化剂、其制备方法和应用。一种负载磷钨酸的碳催化剂,包括碳载体和负载在所述碳载体上的磷钨酸,所述的碳载体是以天然生物质为原料制备的无定形碳材料,所述的碳载体的比表面积为20‑500m2/g,所述的磷钨酸在催化剂中的质量含量为32%‑65%。本发明采用浸渍法制备了一种将磷钨酸均匀稳定负载于介孔碳材料载体上的固体酸催化剂,所使用的碳材料由废弃生物质原料在氮气保护下高温不完全炭化所得,经过磷钨酸负载所得催化剂的酸值媲美工业用液体酸催化剂。
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本发明公开了一种用聚氯乙烯与市政污泥制备的生物炭及其制备方法,包含以下步骤:S1,分别将市政污泥和聚氯乙烯干燥,破碎,筛分;S2,筛分后按照市政污泥:聚氯乙烯=(4‑20):1的质量比混合均匀后,放入炭化炉,加热到200‑400℃并维持1‑3小时,记为初次热解,以使聚氯乙烯缓慢降解生成氯化氢,从而对市政污泥进行充分地酸化;继续升温到500‑1200℃并维持1‑3小时,记为二次热解,随后降至室温;S3,将炭化后得到的固体洗涤后干燥,得到市政污泥与废弃塑料共热解制备的生物炭。本发明通过分阶段热解,提高了聚氯乙烯的利用效率,实现了对生物炭的酸化,既节省了酸化步骤,也节约了能源。
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本发明公开了一种农场粪便处理工艺,本发明从养殖场畜牧排出的粪便污水统一进入筛分收集池,再由收集池通过污泥提升泵将粪便污水与氧化钙混合比例加入涡流离子加速器(强磁物理化学处理反应器)进行充分处理,后流入静态反应池20‑40分钟,反应完成后再用污泥泵抽粪便污水进入固液分离机进行固液分离,分离后的污水进行气浮,去除大部分悬浮物/虫卵/大肠杆菌/COD/NH3的上清液进行生化处理,气浮后的浓缩粪便再次流入反应池进行第二次固液分离。分离后的固体粪便通过空气节能烘干机制作成有机肥进入市场进行销售。液体可处理为液态有机肥,提取尿蛋白饲料或做到达标排放,废气收集后通过高效气液传质技术设备制备液态肥或分解排放,无二次污染。
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本发明涉及交通工程技术领域,尤其是涉及一种环保型凝固剂、铺路材料及其制备方法,其中,环保型凝固剂包括以下重量份数的原材料:氯化钠0.04‑0.07份、聚丙烯酰胺0.04‑0.07份、柠檬酸0.04‑0.07份和氟硅酸钠0.04‑0.07份。本发明的环保型凝固剂主要由氯化钠、聚丙烯酰胺、柠檬酸和氟硅酸钠组成,其可激发及催化各类大宗工业固体废物的活性物质、电解质和表面活性,进而平衡原料颗粒表面的电荷,减薄双电层的厚度,加强混合料化学反应和物理反应的过程,使混合料生成稳定的综合体结构,提高结构表层的水稳定性和强度。因此,本发明的凝固剂在压实功的作用下,可使固化土易于压实和稳定,从而形成整体结构,并达到较高的压密度。
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本发明公开了一种烟气治理和水泥制备的一体化工艺。(1)将待处理烟气依次经过氧化剂溶液和脱硫脱硝剂处理,形成脱硫脱硝副产物和清洁烟气;其中,所述的氧化剂溶液中含有氧化剂,所述的氧化剂中含有摩尔比为2:0.1~10:0.2~8的亚氯酸盐、次氯酸盐和氯酸盐;所述的脱硫脱硝剂包含由粉煤灰、碱激发剂和水反应得到的反应产物,所述的脱硫脱硝剂为干粉状;(2)将包含30~70wt%的所述的脱硫脱硝副产物,20~60wt%的工业固体废物和2~10wt%的外加碱激发剂的原料混合均匀,得到水泥。该工艺节约成本,脱硝效果好,且得到的脱硫脱硝副产物适用于水泥的制备。
本发明提供一种用于含砷水体和土壤重金属修复的微球复合材料及其制备方法。该方法在采用化学共沉淀法制备MnFe2O4纳米颗粒后,将其加入壳聚糖和双醛基聚乙二醇混合溶液中,反应后将其滴入碱性溶液中,后通过采用去离子水清洗至中性即可得到微球复合材料——交联壳聚糖负载MnFe2O4。使用该新型微球复合材料可通过直接混合于含重金属阴、阳离子的溶液中或土壤中吸附重金属阴、阳离子,可用于含重金属阴、阳离子废水和污染土壤的治理。本发明提供的微球复合材料对重金属阴、阳离子均具有较好的吸附性能,同时便于固液分离和固体间的分离,解决了吸附剂无法同时吸附重金属阴、阳离子及难回收的问题,可有效避免修复后的二次污染。
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本发明属于树脂固体废弃物循环利用及资源化领域,具体涉及一种催化降解密胺树脂回收三聚氰酸的方法。所述方法为:将密胺树脂材料粉碎为粒料,将其浸入催化剂‑溶剂的液相反应体系中,在120~300℃下反应,待反应结束后降至室温,分离回收得到三聚氰酸。
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本发明公开了一种建筑渣土制砖及砂石工艺,涉及砂石生产工艺领域,包括第一次破碎工序、第一次筛分工序、循环工序、第二次破碎工序、第二次筛分工序、配料工序、陈腐工序、成型工序、干燥工序和烧成工序。本发明的有益效果为:本发明利用建筑渣土,有利于减少建筑施工过程中的固体废弃物排放,提高资源利用效率;本发明不用传统的制砖所需开采的页岩等原料,节约资源;本发明不仅能得到砖,还能得到建筑砂石等多种产品;本发明成型压力大,有利于提高抗压强度,抗压强度可达30MPa以上。
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本发明公开了一种13X分子筛的制备方法及13X分子筛,属于环保领域中的固体废弃物处理技术领域。该制备方法包括以下步骤:提供粉煤灰原料,该粉煤灰的质量百分比的范围为66%~85%;将该粉煤灰原料与氢氧化钠、硅源、铝源、13X分子筛晶种、硬模板混合并研磨得到混合料,该混合料中的硅铝比的范围为3~11,该13X分子筛晶种的质量百分比为8%~15%,该硬模板的质量百分比为2%~5%;将该混合料在80~98℃的范围内晶化15~24小时以得到晶化产物,冷却该晶化产物以得到初品;将该初品在500~600℃的温度范围内煅烧4~8小时以得到煅烧产物,再将该煅烧产物依次冷却、洗涤和过滤,之后在温度为50~70℃的范围内烘干10~15小时,以得到该13X分子筛。本发明的13X分子筛的制备方法及13X分子筛,不需要焙烧活化环节。
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本发明公开了一种酒糟生物炭及其制备方法和应用,涉及固体废弃物资源化领域。其包括如下步骤:将酒糟与改性剂混合,热解得到酒糟生物炭;改性剂选自金属盐。通过改性剂对酒糟改性,改性后制得的酒糟生物炭对氮磷的吸附能力有了大幅的提升,改性剂改性后的酒糟生物炭表面粗糙度更大。本发明为酒糟的资源化利用提供了新的思路,同时也为氮磷的回收利用提供了一种新的生物炭。
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本发明涉及造纸工业技术领域,公开了一种将粉煤灰应用在造纸黑水净化处理的方法,经过改性处理后的粉煤灰,其表面粗糙度增大,孔隙率显著提高,增加了粉煤灰颗粒的比表面积,因其独特的铝硅氧结构本身带有负电荷,利用乳化剂OP‑10改性后,在固体表面上的吸附量随着疏水基链长的增长而增加,提高了粉煤灰中富含的硅、铝等物质对造纸黑水中的有毒有害成分的吸附性能,本发明对工业废料粉煤灰进行改性,对造纸黑水净化效果显著,提高了资源的利用率,降低了污水处理成本,是一种极为值得推广使用的技术。
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本发明公开了一种具有太阳花加热结构的储氨罐及其加工方法,所述储氨罐包括储氨罐外壁筒、加热翅片、加热管、圆环端板、氨气出气管、角阀、泄压阀,其中所述的储氨罐外壁筒、加热管以及圆环端板通过焊接的方式围成一个中空圆筒,所述的加热翅片沿轴向均匀的焊接于加热管的外壁面,从而将所述中空圆筒分割成若干个腔室,所述的若干个腔室内装填有固体储氨材料,所述的储氨罐的外壁筒上焊接有氨气出气管和泄压阀。此装置结构简单、拆装简易和发动机废气余热利用率高,降低了装置总重。
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本发明属于页岩气钻井固体废物脱盐技术领域,公开了一种页岩气水基钻屑淋洗脱盐装置及方法;设置有梯形底座;梯形底座与水平面夹角为10°,梯形底座上焊接有敞口的长方体容器,长方体容器高的一端上侧设置有淋洗水龙头,长方体容器中心位置安装有可移动且能升降的螺旋搅拌棒,长方体容器内均匀布设5个盐分传感器;长方体容器底面坡底钻有4个等间距的圆孔,圆孔表面依次铺设钢制隔离栅、尼龙网、碎石,防止气动球阀堵塞。圆孔垂直下方焊接有一小段不锈钢弯管,每个弯管上分别安装气动球阀;软管尾端用尼龙网包裹,起到过滤的作用,软管尾端下方设置有渗滤液收集器。本发明能快速有效实现水基钻屑脱盐,满足水基钻屑资源化利用要求。
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本发明的一种货车发动机燃烧器的改进,包括装置主体、设置于所述装置主体上的进气装置、设置于所述装置主体上的进料装置、设置于所述装置主体上的点火装置、设置于所述装置主体上的尾气处理装置、设置于所述装置主体上的更换装置以及设置于所述装置主体上的信号装置,所述进气装置包括设置于所述装置主体内的空气腔,所述空气腔左侧内壁与外界空间连通设置有进气管道,所述进气管道左侧开口处固定设置有第一滤网;本装置能够高效的对液体燃料进行充分燃烧,并且与一般发动机燃烧器相比,本装置能够将燃烧产生的废气或固体杂质进行过滤处理,从而延长本装置的使用寿命。
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本发明涉及一种便于清理烟尘的农机排气系统,包括弯曲排气管道、集尘盒、排气室、排气口,所述排气室左端通过连接管道连接有农机发动机,所述排气室右端固定连接弯曲排气管道,所述集尘盒顶部连通弯曲排气管道,所述弯曲排气管道内部设有第一石棉网、第二石棉网、烟尘防回流网,通过弯曲排气管道内部设置的第一石棉网、第二石棉网可以有效阻止发动机尾气中的火星从排气口处排出造成火灾隐患,通过集尘盒以及烟尘防回流网可以有效收集农机发动机排出的大颗粒烟尘,减少烟尘废气中固体颗粒物的含量,排出的尾气更加环保,通过打开箱门将集尘抽屉从滑轨上抽出,对集尘抽屉内的灰烬以及颗粒物进行清理,方便长时间使用。
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本发明的一种垃圾回收再造建筑材料,包括如下重量份的组分:经处理的垃圾25份、聚乙烯醇4份、聚丙乳液4份。本发明还提出一种垃圾回收再造建筑材料的生产方法。这种垃圾回收再造建筑材料能够利用垃圾作为原料生产可利用的材料,加工出的材料适用于于道路垫层、建材以及装饰材料,有效解决了环境污染和固体废弃物利用两大难题,对生态环境保护、经济效益增长、降低生产成本具有积极意义。
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本发明公开了一种从粗铅中富集回收铅的方法,属于固体危废处理技术领域。本发明采用火法及电解结合的方法从粗铅中富集回收铅,这种方法对粗铅进行充分循环利用,既是对现有资源的进一步回收,又避免了有价金属对环境的污染,更安全环保;同时,该方法原理简单、流程合理、铅回收率高、成本低廉。
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本发明提供了一种CO2与亚/超临界水协同作用气化污泥的方法,其包括以下步骤:步骤S1,将污泥放入反应装置内,通入CO2使反应装置内为二氧化碳环境,压力为0‑8MPa下保压;步骤S2,加热反应装置,使其内温度不低于350℃,压力为8MPa以上,使污泥在二氧化碳‑超临界水体系中气化。采用本发明的技术方案,在处理有害固体废弃物污泥的同时回收了温室气体二氧化碳,并且产生了大量的可利用的生物气和生物油,提高了污泥的气化率和合成气的产量,提高了气化效率,实现了污泥生物质资源高效回收。
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