本发明涉及一种1‑乙烯基‑3‑烷基咪唑甘氨酸盐聚合离子液体的合成方法。该方法以N‑乙烯基咪唑、溴代烷基化合物为原料,首先在高压保护气氛下反应得到中间体1‑乙烯基‑3‑烷基咪唑溴盐,然后将该中间体进行离子交换后与甘氨酸在无水乙醇中反应,得到1‑乙烯基‑3‑烷基咪唑甘氨酸盐离子液体,再通过偶氮二异丁腈(AIBN)引发聚合反应,最终得到纯度较高的1‑乙烯基‑3‑烷基咪唑甘氨酸盐聚合离子液体。本发明方法克服了现有三步法存在的卤盐杂质问题,整个反应过程无固废物产生,具有合成步骤简单、可操作性强、绿色环保、产物收率高等诸多优点,按照本发明方法制得的聚合离子液体有望应用于电解质、吸附分离、生物及催化等诸多领域。
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本发明涉及炭材料领域,尤其涉及无需外源活化剂,含钴生物质热解“自活化”制备活性炭的方法及应用;该方法包括将植物种植在富含钴元素的土壤或溶液中,进行种植管理,收割植物,得到含钴的根系生物质,洗净、研磨成粉,再将粉末在保护气氛中缓慢升温热解,热解温度不低于700℃,热解后冷却至室温,得到热解产物,将热解产物进行洗涤至洗脱液pH和电导率均接近洗涤液,干燥获得活性炭产物。本发明利用低能耗的植物仿生制备法来获取含钴生物炭基材料,既能增加活性炭的比表面积,又能实现金属的迁移转化、活性组分在生物炭骨架内的均匀分布,形成活性炭包覆的复合氧化物体系,为材料提供极好的电催化性能和长期稳定性,且实现固废的资源化利用。
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本发明公开了一种矿山尾矿活性综合分析评价方法。所述综合分析评价方法主要包含化学成分分析法、颗粒粒径分布分析法、热分析法、物相定量分析法以及水泥胶结尾矿强度试验法。通过上述五种方法的协同分析,可以实现矿山尾矿等大宗工业固废火山灰活性的定性定量分析。本发明建立的一种矿山尾矿活性综合分析评价方法,既能分析各类尾矿的火山灰水化活性,评价其材料化利用的潜力,还能通过分析数据给出尾矿最合理的改性活化方法,提升尾矿进一步资源化利用的可能性。
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本发明涉及一种混凝土抗干缩碳基纳米增强剂及其制备方法,所述混凝土抗干缩碳基纳米增强剂由以下质量百分含量的组分组成:改性硅灰分散液1~10%,改性超吸水树脂微球1~12%,氧化石墨烯0.3~5%,余量为去离子水。本发明提供的混凝土抗干缩碳基纳米增强剂以硅灰、电石渣等为原料制备得到,合理利用固废,并能带来一定的经济效益,将该混凝土抗干缩碳基纳米增强剂加入混凝土中,不仅可以减少干缩,还能提高混凝土强度。
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本发明公开了一种环境友好型磷石膏复合稳定材料及其制备方法,按重量百分比计包括碎石60~70%、磷石膏15~25%、复合固化剂4~10%,固化促进剂2~4%、废橡胶粉3‑5%和水2~5%;所述复合固化剂包括硅酸盐水泥、粉煤灰、高炉渣,三者质量比为3~4:2~3:7~8;所述固化促进剂包括铝渣。本发明制备得到的磷石膏复合稳定材料能够在保证使用环境安全无污染、路用性能满足要求的情况下,较大幅度提高工业固废及磷石膏在道路基层中的应用比例,同时减少基层收缩开裂、延长使用寿命。
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本发明属于活性焦制备技术领域,具体涉及一种高脱硝性能的活性焦的制备方法,包括如下步骤:1)将原煤、赤泥、沥青按照质量比为60‑95:0‑20:5‑20进行混合,得到混合料;2)将混合料磨成200目以上的细粉,得到原料粉;3)将原料粉与粘结剂、水加入到捏合机中进行捏合,得到捏合料;4)将捏合料送入造粒机中进行造粒,得到造粒料;5)将造粒料晾晒或干燥至水分为3‑15%,再送入炭化活化装置中进行炭化活化;6)将炭化活化后的活性焦冷却后打包。本发明提供的制备方法能够提高活性焦的脱硝性能,同时实现工业固废的再利用,减少环境污染。
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本发明涉及一种用于水体除砷的改性钢渣的制备方法,具体包括如下步骤:将钢渣进行清洗,并烘至恒重,备用;将烘至恒重的钢渣加入到含有铁氧化菌的培养液中,进行侵蚀浸泡,直至得到改性钢渣。本发明的有益效果为:本发明制备的改性钢渣具有改性方法简便,成本低廉,原料易得,且除砷效果明显等特点,与原钢渣相比,经改性后的材料对砷的吸附容量提高了32.2%‑41.3%,另外,吸附效果受温度的影响较小,以及饱和吸附后在中性水体中,已吸附的砷不会解吸,改性钢渣除砷效率高,饱和吸附量大,吸附后材料稳定,无二次污染,且实现了固废的资源化再利用。
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本发明公开了一种河道淤泥基园林绿化土,各组分及其所占质量百分比包括:碱性河道淤泥60~85%,糠醛渣2~10%,秸秆粉10~30%,发酵腐熟秸秆粉渣0.5~2%,壳聚糖5~8%。本发明通过在碱性河道淤泥中引入糠醛渣、秸秆粉、发酵腐熟秸秆粉渣和壳聚糖,可同步实现河道淤泥的改性与协同消纳糠醛渣和秸秆粉等农业固废,并可固化污泥中重金属与盐离子,所得绿化种植土满足园林绿化土的主控指标技术要求,且涉及的制备方法简单、成本较低,具有重要的经济和环境效益。
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本发明公开了一种裂解气化重整炉,这种裂解气 化重整炉主要包括粉尘云燃烧室、裂解气化室和催化重整室。 微米燃料进入粉尘云燃烧室高效燃烧,裂解气化和催化重整所 需的热源由粉尘云燃烧室提供,裂解气化的原料在裂解气化室 自上而下的过程中吸收热量而裂解气化,裂解气化产物在气化 压力下,进入催化重整室得到重整,从而得到CO和 H2含量占80%左右的中热值燃 气。该裂解气化重整炉利用由农业秸秆和林业固废加工破碎的 微米燃料作为裂解气化的外热热源,设备投资小、热效益高, 成本低,产气效率高,燃气热值高。本发明可广泛应用于城市 有机垃圾、农林废弃物等裂解气化制取燃气。
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本发明涉及一种墙面绿化系统及其施工方法,由固定系统、装配式绿化模块、痕灌系统和基质。固定系统由顶部、底部C字型龙骨、中部工字型龙骨,龙骨有用于固定装配式绿化模块的卡槽。装配式绿化模块的种植槽内的基质上种植绿化植物,种植槽外有立板、侧边限位器限位。痕灌系统有蓄水池、给水立管和穿过种植槽的水平细管构成,水平细管上有出水孔。施工方法是,安装固定系统,安装痕灌系统,配制植物生长基质;制作装配式绿化模块,并将其有序地嵌固在龙骨卡槽里,安侧边限位器;连通痕灌系统,调试系统,管理养护。本发明用天然雨水,绿化植物主动“喝水”,节水节能;采用全固废基质,变废为宝;不占地面实现建筑物外墙绿化。
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本发明提供了利用电炉镍铁渣制备的高强度免烧砖及其制备方法,方法包括:步骤1.以镍铁渣、水泥、无水石膏及氢氧化钙为原料,使用强力混合机充分混匀;其中,镍铁渣应细磨,使其比表面积达到450~550m2/kg;原料中水泥与镍铁渣的质量份数比为4:1~5:1;无水石膏的质量为水泥与镍铁渣总质量的1~2%;氢氧化钙的质量为水泥与镍铁渣总质量的1~2%;步骤2.向混匀后的原料中加入水,充分搅拌,然后放入磨具中振动压制成型,得到生坯;步骤3.将生坯在密闭厂房进行室温养护,并保持砖体潮湿,养护完成后得到高强度免烧砖。本方法通过简单的工艺就能够制备出具有高强度的免烧砖,有效利用了冶金固废镍铁渣,减少了环境污染。
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本发明公开了一种用于热风炉拱顶高温部位的耐酸喷涂料,由骨粉料外加结合剂组成;所述骨粉料:废弃高压电瓷骨料50~58%;废弃高压电瓷细粉12~30%;三级矾土粉3~15%;石英粉6~14%;425#硅酸盐水泥0.3~1%;抗反弹剂0.05~1%;增塑剂0.05~1%;所述结合剂为液态水玻璃,在使用时加入,用量为骨粉料12~18wt%。本发明用于热风炉拱顶高温部位耐酸喷涂料,具有强度高、耐酸性好、高温性能好,易于施工;将结构致密、耐酸性好的废旧高压作为骨料加入热风炉拱顶高温部位耐酸喷涂料中,节约成本,达到固废资源回收利用效果,同时材料性能优良。
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本发明属于活性焦制备技术领域,具体提供了一种烟气净化活性焦磨损废焦重制焦的方法,可以有效的减少制焦成本、运营成本,实现工业固废资源化利用。通过采用粘结指数大于60的焦煤或粘结指数大于55的烟煤作为原煤,能够保证制备出的活性焦具有较高的机械强度,同时采用兰炭少量替代原煤可以在不影响活性焦机械强度的情况下降低制焦成本;作为添加剂使用的高岭土及淀粉的混合物来源广泛且易于获取;在炭化活化过程中采用水蒸气作为炭化活化过程中的保护气体,可以减少惰性气体的使用,降低制焦成本。
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本发明公开了一种利用废旧电瓷的自流耐热混凝土,其组成按重量百分数计如下:废旧电瓷骨料65~70%;废旧电瓷细粉10~15%;硅微粉3~7%;结合剂12~20%;在以上基础上外加减水剂0.1~0.5wt%。本发明提供一种用于高炉基础和出铁场平台高温部位的自流耐热混凝土,同时能够对废旧电瓷资源化利用,所得自流耐热混凝土中废旧电瓷含量在70wt%以上,使用温度可以达到1300℃以上。充分利用了废弃高压电瓷的强度高,烧结稳定性好,做到了固废资源二次利用,降低了成本。通过采用脱锆硅微粉杂质少,流动性好,大幅度降低用水量,材料能泵送施工,大幅度提高施工效率。
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本发明提供一种核壳轻集料及其制备方法,该核壳轻集料包括内核和外壳;内核和外壳的质量比为1∶1~2∶1;按质量百分数计,内核包括以下组分:污泥:65%~85%,过磷酸钙:6%~12%,硫酸钾:5%~10%,硝酸锰:3%~8%,磷酸铵:5%~11%,氯化钠:4%~10%;按质量百分数计,外壳包括以下组分:污染土壤:75%~85%,污泥:10%~15%,玻璃粉:5%~10%。本发明的核壳轻集料采用污泥为主要原料并加入无机盐类和含氮磷类的植物营养素制备内核,然后,采用污染土壤为主要原料并加入烧结助剂玻璃粉制备外壳,通过高温烧结的方法将外壳包覆在内核上,一方面,提高了污泥和污染土壤等固废资源化利用率,另一方面,开发了一种适用于植物水培用的轻集料,具有十分重要的经济、环保、科研意义。
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本发明公开了一种高液限淤泥质工程渣土的低碳固化方法,包括:将淤泥质工程渣土、城市生活垃圾焚烧底渣和电石渣分别进行第一预处理,获得第一预处理渣土、第一预处理底渣和第一预处理电石渣;将所述第一预处理底渣和所述第一预处理电石渣进行第二预处理,获得第二预处理底渣和第二预处理电石渣;将所述第一预处理渣土和所述第二预处理底渣混匀,获得一级混合粉末;将所述一级混合粉末和所述第二预处理电石渣混匀,获得二级混合粉末;将所述二级混合粉末和矿粉混匀,获得三级混合粉末;将所述三级混合粉末加水混合静压成型,获得固化体。本发明采用全固废的方式对高液限渣土进行改良,所用材料低碳环保,且有效地消除了传统固化剂造成的工程缺陷。
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本发明公开了一种基于粉煤灰的轻质建筑隔音材料。所述的隔音材料是由泡沫混凝土制成,其干料包括:水泥、粉煤灰、陶粒、减水剂、改性二氧化钛、发泡剂、稳泡剂、促凝剂、早强剂。所述的隔音材料具有优良的力学、隔热、抗碳化、防水性能,且在原料中添加了以城市污泥、建筑弃土为原料制成的污泥基陶粒,使该材料具有很好的隔音效果,实现了城市固废的回收利用。
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本发明公开一种连续稳定的全密封无氧式垃圾处理系统,属于固废无害化处置技术领域,包括垃圾进料单元、热解反应炉和灰渣排出单元,垃圾进料单元包括料坑、耙机、传送带和密封推料器,推料器连接热解反应炉的入口,推料器中设置有管道结构,传送带和密封推料器之间设计为密封,传送带也设计为密封,料坑处设置为负压,在密封推送器内,垃圾原料被压缩后排除空气,热解反应炉用于将垃圾原料进行热解和控氧燃烧,灰渣排出单元连接热解反应炉的出口,灰渣排出单元包括出渣口和水封料槽,出渣口伸入水封料槽内,水封料槽内装存有水,以采用液封形式将出渣口密封,防止空气进入。本发明实现了垃圾热解炉连续稳定地排渣和进料。
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本发明实施例提供了一种熔盐换热的旋转式连续热解反应炉,包括反应炉主体、熔盐储罐和熔盐泵。所述反应炉主体包括用于物料的破碎与热解的旋转热解单元,用于反应炉固定与姿态控制的支撑台架单元,用于为物料供热的熔盐换热单元,用于送入物料的进料单元,用于热解产物的收集与分离的出料单元,以及用于监测调控热解反应过程的控制单元。通过熔盐换热为热解反应提供热源,借助传热球使炉内物料受热更均匀、充分,提高了换热效率,并同步破碎物料,使热解更为彻底,产物组分更可控;利用结构设计实现了持续的物料进料和产物出料,大幅提升了装置的日处理能力。本发明实施例还提供了使用所述热解反应炉热解固废的热解方法。
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本发明公开了一种生活垃圾焚烧炉渣多功能透水砖及其制备方法,属于固废资源化领域。将生活垃圾焚烧炉渣进行水洗、球磨、分级预处理后辅以高炉矿渣、废陶瓷、污泥灰渣等骨料和添加剂,采用分层压制成型制备一种多层功能一体透水砖。该透水砖表层为大孔强度强化层、中层透水并强化吸附层、下层微孔强化吸附层。本发明所得多功能透水砖具备不同层结不同功能,进而达到吸附通透水中的污染物及重金属的作用,减少二次污染。本发明的透水砖强度高,功能性强,生产方法简单,适用性好。
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本发明公开了一种高效生物质高温气化炉,整个气化炉炉体包括:气体滞留室、进料口、出气口和熔融物通道。本发明回收了壳体散失的热量从而提高了热效率,降低了能耗,尾气中合成气含量高、杂质少从而具有更高的热值及化学合成潜力,固废在熔融态实现了分层,使得其后续分离、回收率用更加简单、高效、环保。同时本气化炉运行成本低,原料适用范围广,废弃物排放量极低,应用前景广阔。
本发明公开了一种基于多相催化氧化工艺处理难降解工业废水的系统,包括彼此连接的臭氧发生部分和主反应部分,臭氧发生部分是臭氧发生器,主反应部分包括气液混合气泡发生器、双氧水投加系统、以及主反应罐,气液混合气泡发生器的进水口连接到待降解的工业废水,臭氧发生器的臭氧出口和气液混合气泡发生器的进气口、以及主反应罐连接,双氧水投加系统和气液混合气泡发生器的出口连接,气液混合气泡发生器的出口和主反应罐的进口连接。本发明能够解决现有芬顿工艺需要投加酸碱,导致额外增加了废水盐分的技术问题,以及由于产生固废,导致其处置需要投入额外的成本储藏和处置,并会很大程度上增加了企业的安全和环保负担的技术问题。
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本发明一种金属板铸型与常规铸型模块组成的复合铸型及其铸造方法,通过计算机优化设计出采用切割、弯曲、焊接的钣金制造工艺能够容易制造出的铸件基本形状的金属板铸型及用于局部补贴金属板铸型的凹形的和局部镂空金属板空腔基本型的凸形的、用以与金属板铸型组合成完整铸件形状的铸型的常规铸型模块,常规铸型模块为水玻璃砂型、树脂砂型、消失模型;此复合铸型及其铸造方法能够用于铸造生产大型复杂铸件,且铸件少无铸造缺陷、生产效率高、少无造型材料固废排放、铸件出品率高、表面质量好,吨铸件综合能耗降低40%左右,节能减排。
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本发明涉及一种高掺量半干法烧结脱硫灰制备轻质节能墙材的方法,该方法摒弃了现有半干法烧结脱硫灰资源再利用普遍需要氧化法相变预处理的常规路线,另辟蹊径直接将其与其他原料混合浇筑成型。首先将半干法烧结脱硫灰30‑40份、熟料粉或水泥10‑20份、石灰粉≤10份、粉煤灰30‑50份混合均匀,再依次加入相当于前述混合物料≤2%的增强纤维、0.03%‑0.05%的发泡浆体、0.6%‑1.0%的减水剂、0.04%‑0.06%的激发剂,搅拌均匀后浇注成型,最后养护得到合格的轻质节能墙材。本发明方法的固废利用率可达80%,半干法烧结脱硫灰掺加量高达40%,并且不需要提前对半干法烧结脱硫灰进行任何预处理,具有工艺简单、产品附加值高等诸多优点。
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本发明公开了一种削减入湖雨污排口污染物的生态系统,包括入湖排水口,入湖排水口处设置有检查井,检查井内设置有固废收集提篮,入湖排水口外围设置有生物膜处理带,生物膜处理带的两端延伸至入湖排水口两侧的湖岸,生物膜处理带包括各个依次连接的浮床,浮床上种植有湿生植物,浮床上悬挂有人工水草,浮床通过尼龙绳与浮床基础桩连接,生物膜处理带所围的区域种植有水生植物,生物膜处理带所围的区域还设置有喷泉曝气机。本发明使用简便,施工技术简单,无土建内容。适用范围较广,易于维护。在削减污染负荷的同时,具有丰富水面景观的作用。
本发明涉及一种等离子体气化炉协同垃圾焚烧电厂的无害处理系统及方法,无害化处理系统包括垃圾坑、垃圾焚烧炉、余热锅炉、烟气净化系统、造粒机、渗滤液处理装置和汽轮机,烟气净化系统包括脱硫塔、布袋除尘器和脱硝装置,无害化处理系统还包括等离子体气化炉,垃圾坑产生的渗滤液经渗滤液处理装置处理后产生渗滤液浓缩液,渗滤液浓缩液和布袋除尘器收集的飞灰掺混后,由造粒机制成飞灰颗粒,送至等离子体气化炉处理;脱硫塔产生的硫酸钙作为等离子体气化炉助熔剂;所述等离子体气化炉焚烧产生的合成气送至垃圾焚烧炉燃烧,所述脱硝装置的废脱硝催化剂经破碎后送入等离子体气化炉处理。本发明可以解决垃圾焚烧电厂残余固废、危废难以处理,成本高等问题。
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本发明公开了一种无氯气排放电解制备碱金属和碱土金属的方法,步骤如下:将液态金属锡作为阴极,石墨或镍基高温合金作为阳极,X2CO3‑XCl混合熔盐作为电解质,电解获得X‑Sn合金;将电解所得X‑Sn合金置于XCl‑MCln混合熔盐中浸泡(X为Na、K、Rb或Cs,M为Li、Mg、Ca、Sr、Ba,n=1、2),置换获得M‑Sn合金;将获得的X‑Sn和M‑Sn合金进行真空蒸馏,分离得到高纯X、M和Sn。该方法具有低成本,低CO2和固废排放,无氯气排放,高电流效率,且对环境友好的优点。
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本发明公开了一种基于堇青石载体的重金属固化剂、制备方法及其应用。所述方法包括下列步骤:将蜂窝状堇青石载体浸入溶解有铁盐和钙盐的混合溶液中,在微波和超声波的共同作用下,使铁盐和钙盐负载到所述载体外表面上,过滤后得到负载后的载体;将所述负载后的载体进行干燥和煅烧处理,得到所述重金属固化剂。通过将多种活性组分负载到堇青石载体外表面上,能够同时脱除有机固废热解气化产生的烟气中的多种重金属,显著提高重金属固化效率。解决现有的固化剂只能吸附脱除单一重金属,对多种重金属脱除需要投放多种固化剂,设备投资和运行成本高,固化剂难以成形,固化剂难以回收的技术问题。
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本发明提供一种自发泡烧胀陶粒的制备方法,所述自发泡烧胀陶粒按重量百分比计由50~70%铜尾矿、15~35%粉煤灰、5~20%高铁相固废发泡剂及3~5%助熔剂混合搅拌、成球、在惰性气氛下烧制而成。本发明提出协同利用赤泥中+3价Fe化合物高温分解反应制备原位自发泡轻质陶粒,通过改进烧成气氛大大降低了制备温度、提高烧胀效率,具有降低成本和碳排放的特点,且进一步提高了赤泥、铁矿渣等富铁废弃物消纳率,实现富铁废弃物的高质化利用。
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本发明提供一种采用湿磨发泡制备铜尾矿泡沫混凝土的方法,通过将铜尾矿原矿和水按一定比例混合后送入湿式球磨机中,加入研磨介质充分研磨后,筛分得到含有大量纳米稳定泡沫的铜尾矿浆料;按照普通泡沫混凝土常用配比,将泡沫浆料、水泥、骨料、掺合料、外加剂和水快速混合搅拌,得到泡沫混凝土浆体,将其装入模具,轻微震动刮平表面,自然养护后脱模即可。该方法将铜尾矿颗粒湿磨至纳米级别使浆料气泡化,制得大量分布均匀密度低的颗粒稳定型泡沫,不仅可同时取代化学发泡剂和稳泡剂,工艺灵活简单效果好,而且极大地提高了固废铜尾矿的活性,实现其在水泥混凝土中的高效应用。
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